煤矿采面采空区埋管抽放瓦斯设计图范本
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采空区瓦斯抽放设计说明:2307工作面正在生产,随着工作面生产的推进,工作面回风隅角瓦斯浓度较高,且有增大趋势。
为杜绝瓦斯超限,保证工作面安全正常生产,经研究,决定在2307工作面进行瓦斯抽放,现抽放设备正在安装。
为保证瓦斯抽放期间的安全,特编制本措施,望施工人员认真贯彻执行。
一、瓦斯抽放方式1、瓦斯抽放方式:采用在2307工作面沿回风巷在采空区内埋管抽放采空区瓦斯。
2、采空区埋管方式:将抽放管路预埋在采空区皮带顺槽位置,预埋管抽放管口距工作面的距离在30m左右时进行抽放,抽放管口的间距为30m,为减少采空区漏风和提高抽放效果,预先在皮顺端头支架和煤壁之间构筑密闭,密闭距离抽放管口5m左右,密闭间距15m。
为提高抽放效果,预埋管路应做到“四防”(防水、防渣堵塞、防爆、防砸),抽放管口用钢筋网片进行保护,以使抽放管路处于可靠的工作状态。
抽放管路采用双埋管法(见图1):当第一条埋管达到30m时,预埋第二条管路,在第一条管路的60m处用三通和阀门与第二条管路相连,此时第二条管路处于关闭状态,当工作面推过第二条管路管口30m时,打开第二条管路的阀门并投入抽放,以此类推。
二、瓦斯抽放泵站及管路1、瓦斯抽放泵站位置及固定:泵站选定在2307工作面联络巷风门以外的进风侧。
2、瓦斯抽放泵站:采用淄博市博山开发区真空设备厂生产的ZWY-30/55型水环真空泵,极限真空度33hPa,最大抽气量为30m3/min,电机功率55KW。
3、管路选型及安装长度:瓦斯抽放管路采用Φ159专用管路。
瓦斯抽气管路由2307采空区→2307皮带顺槽→2307联络巷接入瓦斯抽放泵站进气管路;排气管路由瓦斯抽放泵→2307联络巷→2307皮带顺槽→2307专用回风巷→西部回风大巷,进气管路全长1200m,排气管路全长380m。
4、瓦斯排放口的设置及要求:高浓度瓦斯排放口设置在西部回风大巷2307专用回风巷门口向东40m处,排放口设置全封闭栅栏,栅栏宽3 m,上风侧栅栏长度距管路出口长度5m,下风侧栅栏长度距管路出口35m,设置“严禁入内”警戒牌,栅栏要加强管理,非专业人员不准进入。
普定县东光煤矿瓦斯抽采专项设计资料目录江苏省第一工业设计院有限责任公司二〇一一年七月普定县东光煤矿瓦斯抽采专项设计说明书建设规模: 30万吨/年江苏省第一工业设计院有限责任公司二〇一一年七月普定县东光煤矿瓦斯抽采专项设计说明书建设规模:30万t/a院长:总工程师:项目负责:江苏省第一工业设计院有限责任公司二〇一一年七月目录前言 (1)第一章矿井概况 (4)第一节概述 (4)第二节地质及煤层特征 (7)第三节开拓与开采 (10)第四节通风及瓦斯 (12)第二章矿井瓦斯基础资料 (13)第一节瓦斯基础参数 (13)第二节瓦斯涌出量来源分析 (14)第三节瓦斯涌出量预测及变化规律 (15)第四节瓦斯储量 (20)第三章矿井瓦斯抽采 (21)第一节瓦斯抽采必要性与可行性 (21)第二节瓦斯抽采控制范围和指标 (22)第三节瓦斯抽采效果预计 (25)第四节瓦斯抽采方法 (27)第五节瓦斯抽采工艺 (28)第六节钻孔封孔工艺 (33)第七节钻孔施工工艺 (37)第四章矿井瓦斯抽采管路系统及抽采设备 (39)第一节设计依据 (39)第二节瓦斯抽采管路选型 (41)第三节瓦斯抽采管路系统阻力 (42)第四节瓦斯抽采设备选型 (44)第五节瓦斯抽采管路与钻孔组合工艺 (47)第六节附属装置及安全设施 (48)第七节瓦斯抽采管路安装方式 (55)第五章矿井瓦斯抽采泵站 (57)第一节瓦斯抽采泵站场地布置 (57)第二节瓦斯抽采泵站建筑 (57)第三节瓦斯抽采泵站供电、通信、照明 (58)第四节瓦斯抽采泵站给排水系统 (62)第五节瓦斯抽采泵站通风及消防系统 (62)第六节瓦斯抽采泵站保护系统 (63)第七节瓦斯抽采泵站环境保护 (63)第六章矿井瓦斯利用 (64)第一节瓦斯利用方案 (64)第二节瓦斯利用输配系统布置 (64)第三节瓦斯加压站 (65)第四节装机方案及总平面布置 (66)第五节主机及辅助设备 (67)第六节电气部分 (69)第七节主厂房布置 (70)第八节给排水系统 (70)第九节采暖通风及空气调节 (71)第十节环境保护 (71)第十一节消防措施 (72)第十二节节能 (72)第七章瓦斯抽采利用监测及控制 (73)第一节井下瓦斯抽采监测 (73)第二节地面瓦斯利用监测 (73)第八章组织管理及安全措施 (74)第一节队伍组织 (74)第二节图纸和技术资料 (74)第三节管理与规章制度 (75)第四节常用记录和报表样式 (76)第五节安全措施 (79)第九章技术经济 (81)第一节劳动组织 (81)第二节投资估算 (82)第三节主要技术经济指标 (82)附录 (84)附件目录1、设计委托书;2、普定县东光煤矿《采矿许可证》(副本),证号:5200000830409;3、贵州省国土资源厅文件(黔国土资储备字[2008]157号):“关于《贵州省普定县东光煤矿资源储量核实报告》矿产资源储量备案证明”及黔国土规划院储审字[2008]159:“《贵州省普定县东光煤矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书”;4、贵州省煤炭管理局文件(黔煤行管字[2007]70号):“对安顺市煤矿2006年度矿井瓦斯等级鉴定报告的批复”;5、贵州省煤田地质局实验室2003年12月30日提交的光明煤矿13#、15#煤层的煤尘爆炸性鉴定报告及15#煤层自燃倾向性鉴定报告,据业主调查核实,当时的13#、15#煤层,即本报告的14、16号煤层;6、贵州省煤炭管理局文件(黔煤规字[2008]660号):“关于对普定县东光煤矿(整合)开采方案设计的批复”及贵州省煤炭工业协会文件:“关于《普定县东光煤矿(整合)开采方案设计》专家评审意见”;7、贵州煤矿安全监察局林东监察分局文件(黔煤安监林字[2008]316号):“关于安顺市普定县东光煤矿(整合)安全设施设计的批复”。
矿井瓦斯防治设计题目:矿井瓦斯防治设计姓名:学号:专业班级:10安全本科(一)班指导教师:学院矿业工程学院目录第一章工作面概况11.1采区位置围、地质条件11.2地质构造与水文地质情况21.3煤层瓦斯参数和抽放瓦斯参数31.4采区和工作面巷道布置3第二章瓦斯储量计算、抽放瓦斯必要性论证52.1煤层瓦斯储量计算52.2抽放必要性可行性论证62.2.1 瓦斯抽放的必要性72.2.2 瓦斯抽放的可行性 (8)2.3 工作面可抽瓦斯量及可抽期92.3.1瓦斯抽放率92.3.2可抽放瓦斯总量计算102.3.3 年抽采量和可抽期11第三章煤层瓦斯抽放方法设计133.1抽放方法的比较和选择133.1.1一般规定133.1.2抽放方法选择143.2抽放钻孔参数确定173.2.1钻场及钻孔布置173.2.2钻场(钻孔)的间距183.2.3钻孔角度的确定203.3绘制抽放钻孔布置平面图和剖面图243.3.1封孔材料253.3.2封孔长度263.3.3钻孔封孔质量检查标准:273.3.4专用瓦斯抽放巷道的要求27第四章工作面瓦斯抽放系统284.1工作面瓦斯抽放设施的配置和布置284.2抽放管路的计算和选择304.2.1 抽放管路选型及阻力计算304.2.2 瓦斯抽放管径选择31第五章瓦斯泵选型325.1 抽放系统管道阻力计算325.1.2 管路摩擦阻力计算325.2瓦斯泵流量和压力计算345.2.1瓦斯泵选型确定34第六章工作面瓦斯抽放安全技术措施396.1瓦斯抽放管理396.1.1 瓦斯抽放管理及规章制度406.1.2 瓦斯抽放人员配备406.1.3 瓦斯抽放技术资料406.1.4抽放瓦斯管理要求416.2 井下固定瓦斯抽采泵站426.2.1泵站与主要巷道及硐室的安全距离应满足下列要求:426.2.2其他规定436.3 井下移动瓦斯抽采泵站436.4 安全设施及措施436.5 矿井瓦斯抽采监测监控系统44第一章工作面概况1.1采区位置围、地质条件2201采煤工作面位于矿井二水平一采区M2煤层,是一采区M2煤层第一个回采工作面,位于回风斜井东南翼+1500m标高,其上部是M2煤层的采空区,下部煤层尚未开采,工作面尽头是矿井边界,停采线是回风斜井保护煤柱线。
24302工作面瓦斯抽放方法和示意图为了保证24302综采工作面顺利开采,采取先抽后采的治理瓦斯措施,更加有效地治理该工作面瓦斯,提高瓦斯抽放率,综合有关抽放技术和本矿其它综采工作面瓦斯抽放法进行优选,制定本设计。
一、24302综采工作面情况为了保证24302综采工作面顺利开采,采取先抽后采的治理瓦斯措施,更加有效地治理该工作面瓦斯,提高瓦斯抽放率,综合有关抽放技术和本矿其它综采工作面瓦斯抽放法进行优选,制定本设计。
一、24302综采工作面情况简介24302综采工作面设计共布置有轨道巷、胶带巷和尾巷,轨道巷长度为936米,胶带巷长度为971,尾巷长度为982米,停采线距北轨大巷60m,工作面长度为200米。
胶带巷与尾巷间煤柱宽度为25米,胶带巷与尾巷间共布置横贯17个。
一横贯距二横贯间距为30米(胶带巷)。
十六横贯距十七横贯间距为50米。
其它横贯间距均为60米。
煤层厚度3.8-4.2m,平均厚度4.07米,煤层倾角为4度至8度平均6度。
通风方式U + L型。
二、本煤层抽放设计:1、布置方式:在胶带巷布置本煤层钻孔,全部采用单向平行钻孔。
在距停采线10m布置1#钻孔,150#钻孔距工作面切眼20m结束;钻孔间距为6m,钻孔深度为180m,共布置钻孔150个,总进尺为27000m。
2、具体要求:钻孔开孔的高度为1.2m。
1度仰角,沿煤层垂直钻进,需要说明的是在钻孔施工过程中,现场施工人员可根据煤层产状的变化,适当调整钻孔角度。
本煤层钻孔施工采用ZY-300型钻机和ZDY4000L型钻机。
钻孔孔径为94mm,封孔长度为6m,封孔采用Ø50mm聚乙烯管,聚氨酯封孔;与主管路连接采用埋线管,主管路三通处安设孔板流量计、阀门放水器,以便抽放观测记录、调整抽放参数及放水。
三、尾巷上邻近层抽放设计:1、布置方式:尾巷上邻近层钻孔在距停采线30m布置1#钻孔,147#钻孔距切眼16m结束,钻孔间距为6m,共布置钻孔147个,总进尺为11172m。
盘县陆中德煤矿1350瓦斯抽放巷瓦斯抽放设计编制:总工程师:生产副矿长:安全副矿长:机电副矿长:矿长:编制日期:二0一四年九月二十一日盘县陆中德煤矿措施会审表贵州德佳投资有限公司重大安全技术措施、作业规程审批意见1350瓦斯抽放巷瓦斯抽放设计矿为了保证防治煤与瓦斯突出工作安全有序地开展,达到抽、采、掘平衡,保证煤矿健康、稳定地发展,确保1350瓦斯抽放巷充分发挥瓦斯抽采工作效能,特编制1350瓦斯抽放巷抽放设计。
一、设计依据1、《中华人民共和国安全生产法》2、《煤矿瓦斯抽放规范》(AQ1027—2006)3、《煤矿瓦斯抽采基本指标》(AQ1026—2006)4、《矿井瓦斯涌出量预测方法》(AQ1018—2006)5、《煤矿安全规程》(2011)6、《防治煤与瓦斯突出规定》7、1350瓦斯抽放巷作业规程8、陆中德煤矿《采掘进工程平面图》9、贵州天设项目咨询有限公司2012年1月编制《盘县陆中德煤矿安全设施设计(变更)》10、《盘县陆中德煤矿防治煤与瓦斯突出方案设计》11、《盘县陆中德煤矿瓦斯抽采设计》二、指导思想1、在符合规范要求、满足使用的前提下,尽可能降低成本,节省工程投资;2、设备、管材选型留有余地,能充分满足矿井安全生产的需要;3、采用的工艺技术具有先进性,且符合矿井实际情况。
三、存在的主要问题及建议根据贵州省安全生产监督管理局、贵州煤矿安全监察局、贵州省煤炭管理局黔安监管办字〔2007〕345号文件精神,本矿为国家划定的煤与瓦斯突出矿区,本矿2#、5#鉴定为突出煤层,其余煤层未进行煤与瓦斯突出鉴定及未对瓦斯基础数据进行测试(未取得煤层抽放所需的瓦斯含量、瓦斯压力、煤层透气性系数、百米钻孔瓦斯流量衰减系数等数据),建议尽快找有资质的部门进行测定,为今后的瓦斯抽放提供必要的依据。
由于目前所获得的资料不够全面,因此本设计未涉及到的内容有待于今后在生产过程中进一步补充和完善。
第一章矿井概况第一节地理概况一、交通位置1、矿井位置及交通情况陆中德煤矿位于贵州省六盘水市盘县西部的柏果镇,地理坐标为:东经104°29′47″—104°30′32″,北纬25°58′26″—25°58′52″;陆中德煤矿隶属盘县煤炭局管辖,井田东南部有盘西铁路支线和盘(县)水(城)公路穿过,距柏果火车站5km。
XX矿业公司XX煤矿XX瓦斯巷瓦斯抽放设计编制会审单位及人员名单上报时间:返回时间:目录前言一、设计的主要依据1、《矿井抽放瓦斯工程设计规范》(MT5018-96)2、《矿井瓦斯抽放管理规范》3、《煤矿安全规程》2011年版;4、XX煤矿XX工作面区域的通风、生产和地质方面的资料。
二、设计的指导思想1、在符合规范要求,满足使用的前提下,尽可能降低成本,节省工程投资;2、设备、管材选型留有余地,能充分满足矿井安全生产的需要;3、采用的工艺技术具有先进性,且符合实际。
三、设计的主要内容为:1、矿井瓦斯赋存情况、抽放瓦斯的可行性及必要性、抽放瓦斯量预计2、瓦斯抽放方法及抽放工艺设计,抽放瓦斯钻场与钻孔参数设计;3、工程中所需设备、仪器、仪表及附属装置等选型及安装设计;4、井下抽放管网的检测、监控系统布置;5、抽放瓦斯管理措施及安全措施;6、抽放所需设备清单及工程投资概算。
第一章概况第一节工作面基本情况一、简要说明抽采区域设计范围、预开采工作面走向长度、倾斜长度、煤层厚度、倾角,可采储量等。
第二节瓦斯地质煤层瓦斯基础参数煤层瓦斯赋存基础参数是矿井瓦斯防治和瓦斯抽放设计的依据,XX煤层瓦斯基础参数值如下:煤层原始瓦斯压力M pa煤层原始瓦斯含量m3/t煤的孔隙度%煤层透气性系数m2/MPa2.d百米钻孔瓦斯流量衰减系数 d -1百米钻孔初始瓦斯流量 m 3/min ·100m第二章 矿井瓦斯抽放可行性论证 第一节 瓦斯抽放的必要性国家相关法规的要求根据《煤矿安全规程》和《煤矿瓦斯抽采基本指标》(AQ1026-2006),开采有煤与瓦斯突出危险煤层的,必须建立瓦斯抽放系统。
从瓦斯涌出现状来看瓦斯抽放的必要性从邻近煤巷掘进情况看,单巷的最大瓦斯涌出量为工程 X m 3/min ,大于3 m 3/min 。
工作面绝对瓦斯涌出量为 X m 3/min ,大于5 m 3/min 。
XX 区域开采仅用通风方法难以解决瓦斯超限等安全问题,必须建立瓦斯抽放系统。
平煤五矿己四采区瓦斯抽放设计摘要:对突出矿井而言,煤矿生产过程中的最大安全隐患是瓦斯事故。
由于瓦斯事故的危害极大,消除瓦斯事故隐患需要花费较多的时间和费用,而瓦斯灾害事故的威胁也极大限制了煤矿生产规模,生产效率和经济效率的提高。
瓦斯灾害的有效控制是保证我国煤炭工业可持续发展的一个关键性问题。
平煤五矿己四采区煤层瓦斯抽放设计采用上下顺槽打顺层平行钻孔预抽、高位钻孔抽放和采空区埋管抽放、上隅角抽放相结合的瓦斯抽放方法,它能确保采掘工作在低瓦斯含量条件下采掘,给采掘工作创造安全环境。
根据平煤五矿己四采区的各项资料研究瓦斯抽放设计的合理组合方式,工艺参数,抽放效果评价技术等是非常有必要的,能够为矿井瓦斯抽放的科学管理,生产计划的科学编制以及计划的严格实施提供必要的科学依据,也是确保安全生产,提高工作效率和生产效益的有效手段。
关键词:瓦斯抽放;平行钻孔;高位钻孔Minmetals had four mining area Pingdingshan Gas DrainageDesignAbstract:Of the gas mine, the coal production process is the biggest security risk of gas accidents. Great harm because gas accidents and eliminate hidden perils of gas takes more time and cost, and the threat of gas disasters have also greatly limits the scale of coal production, productivity and economic efficiency. Effective control of gas disaster is to ensure sustainable development of China's coal industry is a key issue.Pingmei Minmetals had four mining area in gas tank design uses a play up and down along the bedding parallel to nonpallel boring, and high level borehole in gob drainage pipe, drainage in the upper corner of a combination of gas drainage method , he can ensure that the excavation work under the conditions of low gas content of the work, to create a safe working environment for mining, pumping gas costs are relatively low.According to Minmetals had four mining areas Pingmei all the information of the rational design of combination of gas drainage, process parameters, such as drainage effect evaluation technology is necessary, be able to mine gas drainage and scientific management, production planning the scientific establishment and strict implementation of plans to provide the necessary scientific basis, but also ensure safety in production, improve efficiency and effective means of production efficiency.Keywords:gas drainage;nonpallel boring;high level borehole目录1 绪论 (1)1.1 概述 (1)1.2 设计的指导思想 (2)1.3 抽采效果预计 (2)2 矿井概况 (3)2.1 井田概况 (3)2.2 井田地质特征 (5)3 矿井瓦斯赋存 (17)3.1 煤层瓦斯基本参数 (17)3.2 采区瓦斯储量 (17)4 瓦斯抽放的必要性和可行性论证 (21)4.1 瓦斯抽放的必要性 (21)4.2 瓦斯抽放的可行性 (27)5 抽放方法 (28)5.1 规定 (28)5.2 采区瓦斯来源分析 (28)5.3 抽放方法选择 (29)5.4 钻孔及钻场布置及封孔方法 (30)6 瓦斯抽放管路系统及设备选型 (35)6.1 抽放管路选型及阻力计算 (35)6.2 瓦斯抽放泵选型 (43)6.3 辅助设备 (49)7 安全技术措施 (50)7.1 抽放系统及井下移动抽放瓦斯泵站安全措施 (50)7.2 地面抽放瓦斯站安全措施 (50)8 致谢 (52)参考文献 (53)1 绪论1.1 概述五矿位于平顶山矿区西部,是平煤天安煤业股份有限公司所属大型矿井之一,行政区划分属平顶山市和宝丰县管辖。
28410工作面瓦斯抽放设计说明书一、工作面概况:1、地面及井下位置:28410工作面地面位于南华沟右侧山梁上,植被发育,灌木丛生,官12、官37号钻孔位于工作面内。
盖山厚度254~421米。
工作面井下跨越中四、南四采区,工作面东侧为28408采空区,西侧为未采区,上部为16401、16403、26408工作面采空区。
6#与8#煤层间距为22.22米。
工作面由正巷、副巷、及切眼组成。
该工作面走向1563-1504m,倾斜长230m,煤(矿)层厚度5.81m,可采储量1734812t。
2、煤层赋存情况:8#煤层厚度5.81米,结构复杂,靠上部含两层夹石,夹石厚度分别为0.67、0.70米,其中上夹石厚度变化较大,中部夹石呈透镜体。
不稳定,常尖灭,煤层倾角20---130,煤实际厚度4—4.4米。
3、顶底板情况:老顶:泥岩,灰色,含黄铁矿及植物化石,顶部遇酸起泡。
厚度1.5米。
直接顶:石灰岩,深灰色,质不纯,含方解石脉及动物化石。
厚度2.67米直接底:细粒砂岩,灰黑色,含黄铁矿。
、厚度1.2米4、水文地质:1)工作面顶板灰岩为含水层,施工过程中在向斜轴部,遇地质构造及顶板裂隙带时会有淋头水渗出,对掘进有一定影响。
工作面上部为16401、16403、26408工作面采空区,采空区有积水,开采前已进行探放水工作,但预计局部低洼处仍有采空区积水,回采时预计沿落山渗入工作面。
2)8#煤层为不带压开采煤层。
5、其它地质情况:瓦斯绝对涌出量7m3/min煤尘爆炸指数:13.36%煤层自燃倾向性:8#煤层为易自燃煤层6、巷道布置及工作面基本参数:工作面由正巷、副巷、切眼构成,走向长度1563—1504米,工作面倾斜长度230米。
7、采煤方法:采用倾向长壁后退式全部跨落的综合机械化采煤方法,采高4米。
8、瓦斯来源:工作面瓦斯来源主要为本煤层9、通风方式:该工作面采用副巷进风、正巷回风的“U”型通风系统。
二、瓦斯抽放方法:1、工作面回采时,为有效治理回风上隅角的瓦斯,采用井下移动瓦斯抽放泵,在回风巷内敷设PE瓦斯抽放管路进行工作面沿空埋管抽放。
采空区埋管抽放设计目录1 概述 (3)2 采空区瓦斯抽采概况 (3)3 采空区埋管抽放瓦斯技术原理 (5)4 瓦斯抽采技术方案 (5)5 瓦斯抽采工艺参数 (7)6 瓦斯抽放站布置 (9)6.1瓦斯抽放站设置规定 (9)6.2瓦斯抽放站布置 (10)7 工作面防火设计 (11)7.1采空区防灭火设计 (11)7.2管理制度 (13)8 工作面监控设计 (13)1 概述采空区的瓦斯涌出是回采工作面瓦斯来源的重要组成部分,一般它占总涌出量的20~80%,控制和管理好这部分瓦斯涌出,对保证工作面的安全生产具有重要意义。图1为采用后退式U型通风方式工作面采空区流场和瓦斯浓度分布的一组模拟试验结果,从图中可以看出,由于沿工作面进入采空区的风流携带采空区的瓦斯大部分从上隅角附近返回工作面,致使上隅角附近的瓦斯浓度较高。当回风巷风流中的瓦斯浓度达到0.5~0.6%时,在工作面的上隅角就可能出现瓦斯浓度超限现象(瓦斯浓度大于 1.0%);若风巷回风流中的瓦斯浓度进一步升高,在工作面上隅角的瓦斯超限值也进一步增多,同时超限区域也将扩大。这样,工作面上隅角就成为重大瓦斯灾害隐患和瓦斯事故的高发区域,它严重威胁着整个工作面甚至采空区的安全、限制了回采工作面的产量、机电装备能力的发挥和经济效益的改善。近年来,由此引发的恶性瓦斯爆炸事故增多,教训极为深刻,引起人们对采空区瓦斯治理的高度重视,并被列为急待解决的煤矿安全问题之一。图1 U型通风方式采空区风流及瓦斯浓度分布(a)—流场分布;(b)—瓦斯浓度分布2 采空区瓦斯抽采概况采空区的瓦斯来源主要有:在采空区遗留未回收的煤体所含的瓦斯和上、下邻近煤(岩)层、围岩受采动影响涌出的卸压瓦斯。卸压瓦斯在采空区的分布主要受两类因素影响:①地质与采动因素,由于各含瓦斯煤(岩)层的瓦斯含量不同,它们距开采层距离以及层间岩性和结构等也不同,它们所受采动影响(变形、破坏、卸压)的剧烈程度和滞后时间就不同,卸压瓦斯涌入采空区时落后于工作面的距离、时间、涌出强度大小和变化规律也不同;②通风与阻力因素,采空区内风流分布除与工作面的风压、风量以及工作面与采空区联通程度有关外,还与采空区空间位置上的顶板岩石的冒落情况、空洞的压实程度等密切相关。因此,必须掌握采空区瓦斯浓度的分布和变化规律,才能对采空区的瓦斯涌出实施有效的控制与处理。采空区又是遗煤可能产生自然发火的区域,秦源煤矿煤层有自然发火危险,控制最优抽采量和最佳抽采管口的位置,既有利于解决瓦斯问题,又能防止自然发火。目前抽采采空区瓦斯的方法较多,按回风巷的数量可分为两类,共七种方法:(1) 留有煤柱的双回风巷工作面①利用尾巷或底板岩巷作为钻场,直接向采空区冒落拱打钻孔,抽采采空区瓦斯;②利用尾巷和回风巷之间联络巷的密闭墙,插管进行瓦斯抽采。(2) 只有单一回风巷的工作面①利用地面垂直钻孔抽采采空区瓦斯;②利用专门的顶板巷道抽采采空区瓦斯;③利用顶板水平长钻孔抽采采空区瓦斯;④利用回风巷顶板侧的钻场,打伸向采空区的迎面钻孔抽采采空区瓦斯;⑤沿风巷在采空区内埋管抽采采空区瓦斯。以上七种方法各有其优缺点和适用条件,需根据不同的开采条件选用其中一种方法或两种方法的组合。相比较而言,埋管抽采法具有工程量较小,工期较短,工艺简单,费用低,效果较好等优点。由于它要在掌握采空区瓦斯涌出与风流运动规律的基础上,运用能在采空区恶劣复杂环境条件下可靠地实现抽采瓦斯管路支管的开关的遥控和四防(防爆、防渣、防水和防砸)技术,并在防止自然发火的条件下达到最佳的抽采效果,这在技术上是有相当的难度。表1给出了不同埋管直径条件下采空区最大瓦斯抽采量计算结果,从表中可以看出,采空区瓦斯抽采量主要取决于抽采浓度和埋管直径,在相同瓦斯浓度条件下,埋管直径越大,瓦斯抽采量越大。埋管直径200mm时,瓦斯抽采量为4.5m3/min。说明埋管法抽采瓦斯量是有限的,采空区瓦斯涌出量较小时可以单独使用,采空区瓦斯涌出量较大时可以配合其他抽采法综合使用。3 采空区埋管抽放瓦斯技术原理走向长壁工作面,全面跨落法管理顶板,采用“U”通风形式,上隅角是最容易积聚瓦斯的地方,存在安全隐患。上隅角瓦斯抽采技术是针对回采工作面上隅角特定范围采取的一种局部辅助抽采措施,其核心内容是消除上隅角局部可能积聚的高浓度瓦斯。4 瓦斯抽采技术方案根据秦源煤矿综放面周围巷道布置及该采面现有瓦斯抽采管路布置形式,结合国内外现有采空区瓦斯抽采方法的分析,拟采用的瓦斯抽采技术方案为后退式风巷预埋管法抽采采空区瓦斯的技术方案。随着回采工作面的移动,将抽采管路预埋在采空区的风巷位置,根据已有的研究经验,预埋管抽采管口距工作面的距离在30米左右时投入抽采,抽采管口的间距暂定为30米,为了减少采空区漏风和提高抽采效果,预备在采空区上下两巷位置进行密闭,密闭位置距抽采管口5米左右,密闭的间距15米。为了提高抽采效果,预埋管路应做到四防(防水、防渣堵塞、防爆、防砸),抽采管口用木垛保护,以使抽采管路处于可靠的工作状态。为了确保抽采效果,应能对预埋管抽采管口进行控制,可采取以下三种方法中的一种:(1) 双埋管法:如图2所示,当第一条埋管达30米时,预埋第二条管路,在第一条管路的60米处用三通和阀门与第二条管路相接,此时第二条管路处于关闭状态,当工作面推过第二条管路管口30米时,打开第二条管路的阀门并投入抽采,依次类推。该方法的优点在于控制简单,缺点是管材消耗较大,不能根据实际情况对瓦斯抽采口进行调节。(2) 气动阀门控制法:如图3所示,通过远控,实现采空区内部各个抽采管口的气动阀门的开闭。该方法的优点是可节省预埋管路,能够根据实际情况对瓦斯抽采口进行调节。但需要安设价格相对较高的气动阀门,且对施工工艺质量要求较高。图2 采空区瓦斯抽采方式一图3 采空区瓦斯抽采方式二(3) 远控胶囊控制法:如图3所示,基本原理同方法(2),远控胶囊的优点是可节省预埋管路,价格便宜,能够根据实际情况对瓦斯抽采口进行调节。但需要自制或定做,且对施工工艺质量要求较高。三种控制方式的对比,如表2所示。表2 采空区瓦斯抽采控制方式对比5 瓦斯抽采工艺参数试验初步设计,采空区上隅角瓦斯抽采需解决的瓦斯量确定为2.0 m3/min 左右。采空区瓦斯抽采的瓦斯浓度≥20%,取20%进行计算,则瓦斯抽采管中的流量≥10m 3/min 。根据初步拟定的技术方案,采用后退式预埋管法,采空区抽采工艺参数如下。 1)抽采瓦斯管径抽采瓦斯管径的计算公式为:5.0)/(1457.0V Q d ⋅= (1)式中,d 为抽采管内径,m;Q 抽采管内瓦斯混合流量,m 3/min ;V 为抽采管内瓦斯流速,一般为5~15m/s 。将/min m 103=Q ,m/s 12=V 代入式(1)计算可得133.0=d m,取6寸管即15.0=d m 。2)抽采口的设计抽采口结构示意图见图3。 3)瓦斯泵流量瓦斯泵流量计算公式为:C CPK C Q Q ⋅η=∑ (2)式中,P Q 瓦斯泵流量 ,m 3/min ;∑C Q 为最大瓦斯抽采量之和,m 3/min;C 为瓦斯浓度,%;η为瓦斯泵的机械效率,%;C K 为流量备用系数。将/min m 0.23=∑C Q ,%20=C ,%80=η,2.1=C K 代入式(2)计算可得15=P Q m 3/min,即瓦斯泵的流量应为15m 3/min 。图3 抽采口结构示意图4)瓦斯管路阻力瓦斯管路阻力一般包括沿层阻力和局部阻力。 沿程阻力一般可采用下式计算:52181.9KdQ LK H ρ⋅= (3)式中,1H 为沿程阻力,Pa;L 为管路长度,m;ρK 为混合瓦斯对空气密度比;Q 为管道内流量,m 3/h;d 为抽采管内径,cm;K 为系数,抽采管路直径150mm 时取0.7。将m 1400=L 、7162.0=ρK 、/h m 9003=Q 、7.0=K 、cm 15=d 代入(3)计算可得kPa 151=H 。局部阻力一般取沿层阻力的15%左右,可得kPa 25.22=H 。 总阻力为:321H H H H ++=式中,3H 为孔口负压,一般为 2.7~5.3kPa,取 4.0kPa;则抽采管路总阻力为kPa 25.210.425.215=++=H 。瓦斯泵选择参数为:m3/min 15=P Q ,kPa 25.21=H 。建议选用SK —27型或2YK —27型水环式瓦斯泵,其参数如表3所示。表3 瓦斯泵性能参数表5)采空区两道密闭采空区两道密闭布置如图1所示,密闭材料采用就地取材的原则,即采用编织袋装碎煤进行。为了防止煤炭自燃,在所装碎煤中应加入一定量的阻化剂。密闭长度沿工作面倾斜方向≥10m,以保证密闭效果;密封工作在端头支架拆除前进行,密闭宽度在1.5~2.0m,具体参数根据实际工作情况加以调整。6 瓦斯抽放站布置6.1瓦斯抽放站设置规定(1) 《煤矿安全规程》规定抽放瓦斯泵的吸气侧管路系统中必须装设有防回火、防回气、防爆炸作用的安全装置。可在瓦斯泵的吸气侧以及放空管上安设具有“三防”性能的防爆阻火器,并定期检查,保持性能良好。(2) 为了便于控制抽放参数和维修管路,在抽放管路中应应安设一定数量的阀门。在主管内每隔50~100m 安设1个阀门,在管路的分岔和汇流地点也应安设阀门。(3) 井上下敷设的瓦斯管路,不得与带电物体接触并有防止砸坏管路的措施。(4) 瓦斯泵要有独立的供电系统,由地变电所引两回独立线路至瓦斯抽放泵。并采用专用变压器、专用开关和专用电缆,以及瓦斯电闭锁。瓦斯泵站必须设置直通矿调度室的电话且泵站内的电气设备、照明和其它电气仪表都应采用防爆型的。瓦斯泵站必须由专人值班并经常检测各参数,做好记录,并有备用人员。(5) 瓦斯抽放泵站必须设置足够数量的扑灭电气火灾的灭火器材,10L泡沫灭火器4个和砂箱1个,砂箱用1.5~3.0毫米铁板制作,容积不少于0.2m3。6.2 瓦斯抽放站布置6.2.1 瓦斯抽放站管路系统秦源煤矿总回风巷瓦斯浓度很低,矿井总风量较大,可以将瓦斯抽放泵安装在井下,即工作面回风顺槽内,把抽出的瓦斯排到主回风流,不会造成总回风瓦斯超限。图4 瓦斯抽放泵站管统及附属设施布置示意图地下抽放泵站设有配电装置,瓦斯泵、分水器、管路、阀门等设备。在泵站附近进出口处设有放水器、防爆防火装置、压力测定、流量测定装置、采样孔、阀门等附属装置。瓦斯抽放泵站内的所有设备和仪表均选用防爆型。地面瓦斯抽放泵站布置如图4所示。6.2.2 瓦斯抽放泵站供电瓦斯抽放泵站供电参照主要通风机的供电管理,要求“三专”,即专用变压器,专用线路和专用开关。根据矿井的实际情况,采用380V或660V供电安排。瓦斯抽放泵站的设备总容量为74KW,工作容量为37KW。根据煤炭工业矿井设计规范GB-5012-94,瓦斯抽放站的电力负荷为一级负荷,必须保证有双回路电源供电。6.2.3 瓦斯抽放泵给排水(1) 给水瓦斯抽放泵的供水采用地面清洁水(PH值6-8),供水压力大于70Kpa, 供水量大于75L/min,暂不考虑建水循环系统。(2) 排水水环式真空泵排出的水收集后排入矿井蓄水池。6.2.4 瓦斯抽放泵站照明在瓦斯抽放泵站内和值班室内的照明灯具选用隔爆型。6.2.5 瓦斯抽放泵站通讯在瓦斯抽放泵站应设置有到矿调度室的防爆型电话分机。6.2.6 抽放系统实时监测为保证瓦斯抽放系统的安全运行和矿井的安全生产,瓦斯抽放系统设计时必须具备完善的安全监测系统,对泵站的环境瓦斯浓度,真空泵供水,抽放瓦斯浓度,抽放量,负压,温度,排放口的正压,瓦斯浓度等参数进行监测。7 工作面防火设计7.1 采空区防灭火设计秦源煤矿具有自然发火倾向,必须加强防灭火预测预报和防灭火措施。工作面回采期间采用束管监测系统、通风监测系统和抽采监测系统预测预报发火危险性,采用采空区灌浆、注氮防灭火措施。7.1.1 采空区防漏风设计(1)本工作面采空区防漏风设计主要通过加强上下隅角打密闭墙封堵进行防漏风。(2)邻近工作面采空区防漏风设计主要通过对S204工作面上顺槽上帮即邻近采空区侧注浆加固封堵进行防漏风。具体工艺形式采取两次注浆,每一个端面四个注浆孔,两个深1m钻孔,两个深2m钻孔,孔距1m。注浆时先注浅部孔,后注深部孔,钻孔排距1.3~1.4m。7.1.2 束管监测设计采用地面JSG-7束管监测站对井下自然发火情况进行监测。系统在微机的控制下将井下监测地点的气体,通过束管连续不断的抽至气体分析仪中进行精确分析,实现对CH4、C2H6、C2H4、C2H2、CO、CO2、N2、O2等气体含量的在线监测。在S204工作面轨道顺槽铺设6芯监测束管,引出单芯束管埋入采空区,可实现同时对6个监测地点取气进行分析,及时发现发火预兆。束管监测系统:由秦源煤矿确定(即线路)。测点布置:在采空区距工作面200m范围内每50m布置一个测点,束管用4寸钢管保护,防止压坏束管。取样点设在墙体内0.5~1m,采空区顶部。另在距工作面10~20m处利用瓦斯抽采钻孔取气分析,根据需要可增设测点。根据指标气体的种类、浓度和变化情况,判断采空区遗煤的自燃状态,确定采空区氧化带、自燃带和窒息带的范围,并据气体浓度梯度大致确定高温区域的范围,以便及时采取措施。初采时每周分析化验3次,初次放顶正常回采后每天分析化验1次,发现自燃预兆时每班分析化验一次。7.1.3 温度、一氧化碳气体检测回采期间,对上隅角、高冒处以及后方老塘进行设点检测一氧化碳气体浓度,每小班检查1次。7.1.4 防灭火措施工作面回采过程中采取灌黄泥浆和注氮的防灭火措施。工作面出现发火预兆时进行灌浆和注氮,工作面回采结束后进行灌浆防灭火。(1)灌浆防火灌浆系统:(即线路)由秦源煤矿确定。(2)注氮防灭火注氮系统:(即线路)由秦源煤矿确定。7.2 管理制度由秦源煤矿确定。8 工作面监控设计监测设备的安设要求如下:(1) 地面抽采泵站内及井下移动泵站内均安设一部瓦斯泵开停传感器和瓦斯探头,瓦斯探头的报警点≧0.5%。(2) S204工作面必须按表4要求安设瓦斯自动报警断电仪。(3) 在工作面回风巷距第一汇风点以里10~15米处安设一台CO传感器、温度传感器、风速传感器,CO报警浓度0.0024%,温度传感器报警值30℃。。