864—2综放工作面在“五含”防水煤柱下安全回采防治水技术措施与实践经验
   来源:中国科技博览     2021年05月24日 14:18

[摘 要]侏罗纪砾岩岩溶含水层(以下简称“五含”)为强富水性含水层,朱仙庄煤矿864-2综放工作面局部位于“五含”防水煤柱下,该块段煤层较厚,为防止裂隙带发育至五含,造成“五含”突水,在该面回采前、回采期间采取了一系列措施保障安全回采,取得了成功。本文针对864-2综放工作面在“五含”下成功回采经验进行分析与总结,为以后类似采煤工作面的回采提供经验参考。

[关键词]五含 防水煤柱 综放开采

中图分类号:F406 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)15-0073-02

引言

朱仙庄煤矿86采区已回采多年,864-2综放面位于86采区二区段,该面一分层已回采结束。为合理回收资源,二分层布置时自一分层切眼向88采区扩展82m~103m,两巷跟8煤底板施工。外扩段大部分位于“五含”防水煤柱下,因此“五含”是工作面回采的最大威胁。为此,经充分的科研论证及采取一定防治水措施后,864-2综放面在“五含”下实现了安全开采。

1、864-2工作面概况

1.1 工作面概况

864-2工作面位于86采区二区段,上邻862采空区,下邻866工作面(未开采),南至6F3大断层,北到六八采区边界线以北73~89m。工作面标高-291.5m~-340.8m(巷道顶板),走向长540m~575m,倾斜宽为120m~122m。煤层走向153°~185°、倾向63°~95°,煤层倾角4°~23°,平均10°。剩余煤厚4.4m~8.18m,平均厚度6.5m,外扩段机、风巷跟8煤顶板掘进,最大采高3.0m,工作面工业储量584220吨,可采储量为546203吨。

1.2 地质概况

864-2综放面开采煤层为二叠系下石盒子组8煤层,呈鳞片状、粉末状、次块状结构,顶部含0.5m~1.0m硬煤,属半亮型煤。一分层下直接顶为再生顶板,外扩段直接顶为3m~7m的厚层状泥岩和粉砂岩,老顶为8m~12m的中细粒砂岩。对工作面区域内及附近的9个钻孔岩性进行统计,顶板0~20m段,砂岩比例为44%;顶板20m~40m段,砂岩比例为54%;>40m段,砂岩比例为56%,工作面顶板砂岩平均所占比例为51.33%,属中硬岩性。直接底为0.3m~1.5m的泥岩,老底为8m~13m的砂泥岩互层。

864-2工作面构造简单,整体趋势里高外低,机、风巷在外段收作线处有较大低洼,机巷低洼处施工了放水联巷与866回风斜巷贯通,形成自流排水系统。

1.3 水文地质概况

该面水文地质情况复杂,有煤层顶板砂岩裂隙水、862及864-1采空区老空水、新生界松散层底部“四含”水(以下简称“四含”)及侏罗纪砾岩岩溶水(以下简称“五含”)。

(1)煤层顶板砂岩裂隙水:据Ⅳ-Ⅴ-1孔对该含水层的抽水试验资料,q=0.000359L/(s.m),k=0.00058m/d,富水性极弱。另据864-1工作面回采情况看,仅初采期间工作面下部少量淋水,经化验为砂岩裂隙水,有“四含”的成分,之后回采期间均无水,说明该含水层富水性弱,上区段及一分层的开采,使该含水层得到了有效的疏干。因此,该含水层对工作面回采影响不大。

(2)862及864-1采空区老空水:在864-2机、风巷掘进前已对老空水进行集中探放,提前消除水患,且862采空区在864-1工作面掘进及回采期间多次揭露,均无水。说明该采空区内无积水,对生产无影响。

(3)“四含”水:根据864-2工作面附近13-水2孔、10-水1孔取芯及“四含”注水试验资料看:该区域“四含”岩性以中砂为主含细砂,成分以石英为主,长石次之,分选中等,粘土质充填,较松散。

“四含”注水试验资料:

10-水1孔,q91=0.0165L/(s.m),k=0.346m/d;

13-水2孔,q91=0.0140L/(s.m),k=0.161m/d;

说明“四含”属弱富水性含水层。

864-2工作面内有3个钻孔(042孔、10-水1孔、13-水1孔),距风巷23m处有86-1孔(见表1)。按上述四个钻孔资料统计,864-2工作面“四含”底界面标高-222.68~-214.56m,岩柱高度62.64~93.25m。其中864-1工作面已回采完毕,采高2.5m,剩余煤厚4.4~8.18m,剩余煤厚一次采完。根据“三下”规程,按“松散层底部粘性土层或弱含水层厚度大于累计采厚、覆岩岩性为中硬”计算防砂煤柱高度,计算如下:

Hs=Hm+Hb=[100∑M/(4.7∑M+19)]±2.2+3A

=[(100×8.18)/(4.7×8.18+19)]+2.2+3×(10.68÷2)=32.46m

按本矿“两带”孔实测数据中最大垮采比4.14计算如下:

Hs=Hm+Hb=采高×垮采比+3A=8.18×4.14+3×(10.68÷2)=49.89m

因此,理论上需要留设的防砂煤柱高度为49.89m。

864-2综放面实际留设的煤岩柱高度62.64m~93.25m大于需要留设的防砂煤柱高度49.89m,按防砂煤柱进行综放开采是安全可行的。

(4)“五含”水:“五含”分布在矿井东北部,“五含”与“四含”及煤系地层为不整合接触,属山麓洪积相沉积,砾石成份以灰岩较多,砾径0.2cm~7cm,分选差,胶结物为紫红色泥岩,厚度受古地形控制,浅部和西部大,向深部和东部逐渐变薄和尖灭,剥蚀面大致与8煤层平行,倾向东北,倾角15~25?,厚度44m~102m,平均50m~65m。根据《朱仙庄矿水文地质类型划分报告》,“五含”的富水性取决于岩溶的发育程度,-300m以上岩溶发育率为8.82%,-350m以上13.2%,-400m以上为0.83%,所以岩溶主要发育于-350m以上,深部较弱。

2、“五含”特性及“两带”发育情况分析

2.1“五含”特性

根据864-2工作面内13-水1孔取芯资料看,“五含”岩性为角砾岩,以紫红色为主,砾石成份以灰岩碎屑为主,砾径0.3-2cm,分选性差,磨圆度较好,胶结物为泥岩,溶洞、溶穴不发育,半固结。另据工作面切眼附近05-水1孔对“五含”的抽水试验情况看:q91=1.01L/(s.m),k=3.477m/d,属于强富水性含水层,故该含水层是864-2工作面回采过程中的主要水患威胁。

根据地质预想剖面及工作面内钻孔统计情况(表1)看,864-2工作面内“五含”到8煤层的实际岩柱高度大于63.06m。

2.2 “两带”孔观测情况

与86采区地质条件类似的Ⅱ86采区共有三个“两带”观测孔,采用钻孔冲洗液漏失量观测法得到最大垮采比4.14、最大裂采比9.74。

2.3 “两带”高度发育情况预计

864-2工作面地质、水文地质及工程地质情况与Ⅱ86采区其它工作面类似。因此,借鉴Ⅱ86采区的“两带”孔资料,对864-2工作面在“五含”下按采高3.0m回采时的“两带”发育情况预计如下:

按“三下”规程“覆岩岩性为中硬、松散层底部无粘性土层”计算防水煤柱高度:

Hsh=Hli+Hb=[100∑M/(1.6∑M+3.6)]±5.6+6A

=[100×3/(1.6×3+3.6)]+5.6+6×3=59.3m<63.06m(实际留设的最小岩柱高度)

按“两带”孔所测裂采比9.74计算防水煤柱:

Hsh=Hli+Hb=采高×裂采比+6A=3.0×9.74+6×3=47.22m

因此,需要留设的防水煤柱高度为59.3m,小于实际留设的63.06m的岩柱高度。因此,在“五含”下限制采高3.0m进行综采是可行的。

3、回采期间采取的主要防治水措施

3.1 限制采高、留设防水煤柱

为确保工作面在“五含”下安全回采,2013年矿与中国矿大能源安全科技有限公司合作开展了《朱仙庄煤矿86采区含水层下862和864工作面扩大开采可行性研究》,项目结论:

(1)864-2工作面自一分层切眼向外最大可延伸90m,“四含”范围内综放开采最大厚度为8.5m,“五含”下延伸区域只采一个分层,最大采厚3.0m。864-2工作面延伸区域留设防水煤柱,仅受砂岩水的影响,预计涌水量不大于10m3/h。

(2)864-2工作面“五含”延伸区域基岩柱厚度为60~80m,按照最小覆岩厚度60m反算,最大安全采厚为3.06m,根据切眼上口处13-水1孔资料看,实际岩柱厚度为63.06m,大于60m,因此限制采厚3.0m是安全可行的。

3.2 超前铺网、只采不放

为确保限制采厚措施在现场落实,要求在“五含”影响区域回采时必须超前铺双层网,从源头杜绝放顶煤,并在两巷悬挂“只采不放”牌板,由各监管单位共同监督措施落实情况。

3.3 形成自流排水系统

工作面总体趋势为里高外低,在距收作线附近有较大低洼,水不能自流排出,存在突水淹面的风险。为此,专门设计了一条放水联巷与866回风斜巷联通,形成自流排水系统,大大提高了抗水灾能力。

4、回采实践总结

为多回收煤炭资源,在“五含”煤柱下块段内采取“限制采高、只采不放”的措施回采,并要求在该块段内“超前铺双层网”管理顶板,杜绝放顶煤,确保了该措施在现场的落实,该措施在Ⅱ86采区的Ⅱ860等多个工作面均得到了成功的应用,此次864-2工作面借鉴该回采经验,也取得了极大的成功。

864-2外扩段在“五含”下实现了安全、快速回采,回采期间未出现淋水、出水等异常,该面的安全回采为以后朱仙庄矿810采区在“五含”下的安全回采提供了又一个成功案例。该面通过外扩,多回收煤炭资源143920吨,增创产值8600万元,创造了巨大的经济及社会效益,缓解了矿井接替紧张的局面。

作者简介:

包德升(1987-)男,汉族,安徽省宿州市人,现在淮北矿业股份有限公司朱仙庄煤矿地测科工作。2010年7月毕业于安徽理工大学地质工程专业,学士学位,助理工程师。

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