主焦煤礦高位抽采問題探討
發(fā)布時(shí)間:2021-02-28 04:42
以采空區(qū)上覆巖關(guān)鍵層理論、O型圈理論及采動(dòng)裂隙橢拋帶理論為基礎(chǔ),分析受工作面開采擾動(dòng)后在采空區(qū)三維空間上構(gòu)成的采空區(qū)上覆巖層中內(nèi)外橢拋帶之間形成的帽狀采動(dòng)斷裂帶的最佳高位鉆孔抽采區(qū)域,并以主焦煤礦2308綜放工作面的實(shí)際抽采設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)為輔助,佐證了該理論的正確性,并得出主焦煤礦2308綜放工作面高位鉆孔抽采的最佳水平位置應(yīng)為距上隅角沿工作面傾向24~30 m的范圍內(nèi)。綜合分析上覆巖動(dòng)態(tài)冒落下,高位抽采的終孔位置選擇與采空區(qū)漏風(fēng)規(guī)律、采空區(qū)裂隙的發(fā)育程度及其關(guān)系,為同類型煤礦的安全生產(chǎn)提供借鑒。
【文章來源】:陜西煤炭. 2020,39(05)
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
采空區(qū)O型圈示意
從圖1中可以看出,采空區(qū)中部由于上覆巖層的垮落較為充分,瓦斯在這個(gè)區(qū)域內(nèi)難以流動(dòng),采空區(qū)漏風(fēng)主要在采空區(qū)近回風(fēng)側(cè)的半圓拱形的初垮空間內(nèi)流動(dòng)。因此,在針對(duì)實(shí)際工程需要的情況下,高位鉆孔抽采的鉆孔終孔點(diǎn)位置大多布置在采空區(qū)近回風(fēng)隅角一側(cè),通過降低風(fēng)流中瓦斯含量,以及影響風(fēng)流流場(chǎng)的局部流態(tài)的方式,達(dá)到控制上隅角瓦斯?jié)舛鹊淖饔。但由于“O”型圈理論所呈現(xiàn)采空區(qū)二維空間的局限性,李樹剛等[8]通過對(duì)大批煤礦現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)以及進(jìn)行相似模擬試驗(yàn),得出了采空區(qū)三維空間內(nèi)的上覆巖層中內(nèi)外橢拋帶之間形成的帽狀采動(dòng)斷裂帶,如圖2所示。由圖2可知,由內(nèi)外橢拋面所構(gòu)成的橢拋帶為采空區(qū)瓦斯的密集區(qū)域,其分布結(jié)合我國學(xué)者的基于三維“O”型圈的采空區(qū)風(fēng)流流場(chǎng)、瓦斯?jié)舛忍荻葓?chǎng)模擬結(jié)果可知[9-11],瓦斯流動(dòng)隨采空區(qū)沿走向深度的不斷加深而逐漸減弱,并趨于穩(wěn)態(tài);瓦斯?jié)舛入S采空區(qū)沿走向深度的不斷加深而逐漸升高,并達(dá)到極值。同時(shí)結(jié)合上文的分析可以得出,采空區(qū)高位抽采的最佳區(qū)域應(yīng)為采空區(qū)近回風(fēng)側(cè)的拱形區(qū)域內(nèi)。該區(qū)域的特點(diǎn)是以工作面上隅處為起點(diǎn),沿工作面傾向垂距逐漸升高,沿工作面傾向走向距逐漸降低。
高位鉆場(chǎng)布置示意
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]騰暉煤業(yè)采空區(qū)頂板超長(zhǎng)定向鉆孔模擬與應(yīng)用研究[J]. 年軍,李潤(rùn)芝,劉浩,回春偉. 中國安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù). 2019(07)
[2]大傾角堅(jiān)硬頂板綜放面采空區(qū)漏風(fēng)數(shù)值模擬[J]. 謝振華. 中國安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù). 2019(06)
[3]采空區(qū)下近距離煤層開采覆巖“三帶”分析[J]. 宋義華,蘇靜,謝小平,周禮杰,李歡樂. 山東工業(yè)技術(shù). 2018(02)
[4]基于“O”形圈理論的采空區(qū)三維滲透率分布研究[J]. 陳鵬,張浪,鄒東起. 礦業(yè)安全與環(huán)保. 2015(05)
[5]立體瓦斯抽采系統(tǒng)下工作面采空區(qū)漏風(fēng)分析及防滅火對(duì)策[J]. 龐禹東. 煤礦開采. 2013(03)
[6]工作面漏風(fēng)對(duì)采空區(qū)瓦斯流動(dòng)規(guī)律影響的數(shù)值模擬[J]. 高魁,劉澤功,劉健,康亞,黃凱峰. 煤礦安全. 2012(07)
[7]綜放采場(chǎng)支承壓力對(duì)覆巖裂隙發(fā)育規(guī)律的影響機(jī)理研究[J]. 張勝,田利軍,肖鵬. 礦業(yè)安全與環(huán)保. 2011(06)
[8]綜放開采圍巖活動(dòng)影響下瓦斯運(yùn)移規(guī)律及其控制[J]. 李樹剛. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào). 2000(06)
碩士論文
[1]基于覆巖采動(dòng)裂隙發(fā)育規(guī)律的高位抽采鉆孔布置研究[D]. 胡晉林.西安科技大學(xué) 2018
[2]頂板高位鉆孔瓦斯抽采數(shù)值模擬及應(yīng)用研究[D]. 肖煉.湖南科技大學(xué) 2014
[3]采動(dòng)裂隙橢拋帶中瓦斯運(yùn)移規(guī)律及其應(yīng)用分析[D]. 林海飛.西安科技大學(xué) 2004
本文編號(hào):3055335
【文章來源】:陜西煤炭. 2020,39(05)
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
采空區(qū)O型圈示意
從圖1中可以看出,采空區(qū)中部由于上覆巖層的垮落較為充分,瓦斯在這個(gè)區(qū)域內(nèi)難以流動(dòng),采空區(qū)漏風(fēng)主要在采空區(qū)近回風(fēng)側(cè)的半圓拱形的初垮空間內(nèi)流動(dòng)。因此,在針對(duì)實(shí)際工程需要的情況下,高位鉆孔抽采的鉆孔終孔點(diǎn)位置大多布置在采空區(qū)近回風(fēng)隅角一側(cè),通過降低風(fēng)流中瓦斯含量,以及影響風(fēng)流流場(chǎng)的局部流態(tài)的方式,達(dá)到控制上隅角瓦斯?jié)舛鹊淖饔。但由于“O”型圈理論所呈現(xiàn)采空區(qū)二維空間的局限性,李樹剛等[8]通過對(duì)大批煤礦現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)以及進(jìn)行相似模擬試驗(yàn),得出了采空區(qū)三維空間內(nèi)的上覆巖層中內(nèi)外橢拋帶之間形成的帽狀采動(dòng)斷裂帶,如圖2所示。由圖2可知,由內(nèi)外橢拋面所構(gòu)成的橢拋帶為采空區(qū)瓦斯的密集區(qū)域,其分布結(jié)合我國學(xué)者的基于三維“O”型圈的采空區(qū)風(fēng)流流場(chǎng)、瓦斯?jié)舛忍荻葓?chǎng)模擬結(jié)果可知[9-11],瓦斯流動(dòng)隨采空區(qū)沿走向深度的不斷加深而逐漸減弱,并趨于穩(wěn)態(tài);瓦斯?jié)舛入S采空區(qū)沿走向深度的不斷加深而逐漸升高,并達(dá)到極值。同時(shí)結(jié)合上文的分析可以得出,采空區(qū)高位抽采的最佳區(qū)域應(yīng)為采空區(qū)近回風(fēng)側(cè)的拱形區(qū)域內(nèi)。該區(qū)域的特點(diǎn)是以工作面上隅處為起點(diǎn),沿工作面傾向垂距逐漸升高,沿工作面傾向走向距逐漸降低。
高位鉆場(chǎng)布置示意
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]騰暉煤業(yè)采空區(qū)頂板超長(zhǎng)定向鉆孔模擬與應(yīng)用研究[J]. 年軍,李潤(rùn)芝,劉浩,回春偉. 中國安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù). 2019(07)
[2]大傾角堅(jiān)硬頂板綜放面采空區(qū)漏風(fēng)數(shù)值模擬[J]. 謝振華. 中國安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù). 2019(06)
[3]采空區(qū)下近距離煤層開采覆巖“三帶”分析[J]. 宋義華,蘇靜,謝小平,周禮杰,李歡樂. 山東工業(yè)技術(shù). 2018(02)
[4]基于“O”形圈理論的采空區(qū)三維滲透率分布研究[J]. 陳鵬,張浪,鄒東起. 礦業(yè)安全與環(huán)保. 2015(05)
[5]立體瓦斯抽采系統(tǒng)下工作面采空區(qū)漏風(fēng)分析及防滅火對(duì)策[J]. 龐禹東. 煤礦開采. 2013(03)
[6]工作面漏風(fēng)對(duì)采空區(qū)瓦斯流動(dòng)規(guī)律影響的數(shù)值模擬[J]. 高魁,劉澤功,劉健,康亞,黃凱峰. 煤礦安全. 2012(07)
[7]綜放采場(chǎng)支承壓力對(duì)覆巖裂隙發(fā)育規(guī)律的影響機(jī)理研究[J]. 張勝,田利軍,肖鵬. 礦業(yè)安全與環(huán)保. 2011(06)
[8]綜放開采圍巖活動(dòng)影響下瓦斯運(yùn)移規(guī)律及其控制[J]. 李樹剛. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào). 2000(06)
碩士論文
[1]基于覆巖采動(dòng)裂隙發(fā)育規(guī)律的高位抽采鉆孔布置研究[D]. 胡晉林.西安科技大學(xué) 2018
[2]頂板高位鉆孔瓦斯抽采數(shù)值模擬及應(yīng)用研究[D]. 肖煉.湖南科技大學(xué) 2014
[3]采動(dòng)裂隙橢拋帶中瓦斯運(yùn)移規(guī)律及其應(yīng)用分析[D]. 林海飛.西安科技大學(xué) 2004
本文編號(hào):3055335
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