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中厚煤层工作面回采瓦斯预抽方案研究

2017-04-20杨东辉吴炳轩

科技视界 2017年1期
关键词:瓦斯半径间距

杨东辉+吴炳轩

【摘 要】兴旺煤矿21606工作面回采受上下邻近层瓦斯涌出影响较大,为降低邻近层瓦斯涌出影响。依据回采工作面上覆岩层瓦斯运移“上三带”和底板“下三带”结构特征,对比分析了布置顶板高抽巷或底板底抽巷实施穿层钻孔达到工作面安全回采的优劣;进一步,通过定量计算21606工作面上下邻近层瓦斯涌出量,并考虑到钻孔的工作量,优先选择了布置高抽巷穿层抽采,高抽巷距离16#煤层的法向距离13.8m、位于工作面倾向长度中心。现场采取实施75mm直径、终孔间距为1.8m的钻场实施工作面回采前瓦斯预抽,最终保证了21606运工作面的安全回采。

【关键词】21606工作面;邻近层;穿层钻孔;高抽巷;预抽

【Abstract】Xing-wang coal mine 21606 mining face are greatly influenced by upper and lower adjacent layer gas emission,gas emission effect to reduce the adjacent layer.Based on the actual mining strata on the surface of the gas migration on the “three zones” and “three zones” under the structure characteristics,comparison and analysis the arrangement of roof high alley pumping and drainage lane implementation layer of floor bottom drilling at the advantages and disadvantages of safety mining of mining face; Further,through the quantitative calculation of 21606 face gas emission and adjacent layer,and given the heavy workload of drilling, priority arrangement high alley pumping wear layer extraction,high alley pumping from 16 # coal seam in the vertical distance of 13.8 m,is located in the working face length center. Take the implementation of 75 mm in diameter,hole spacing of 1.8 m gas drainage drilling field before the implementation of the mining face,finally to ensure the mining safety for 21606 working face.

【Key words】21606 working face;Adjacent layers;Crossing hole;High suction road way;Beforehand drainage

4 高抽巷布置方案

通過上述分析,高抽巷距离16#煤层13.8m,底抽巷距离16#煤层9m,并考虑到上邻近层瓦斯涌出量远远大于下邻近层瓦斯涌出量的情况,因此选择高抽巷布置的方式。

4.1 抽采半径测定

高位钻孔采用Φ75mm孔径,为了得到抽采半径参数,现场试验,考察抽采半径分别在1.3m、1.8m和2.3m间距下的抽采效果,该方法选用观测瓦斯压力值下降的方法进行分析比较。

最终确定抽采半径结果为:1)当选择钻孔为Φ75mm、抽采半径为1.3m时,抽采时间不少于5d;2)当选择钻孔为Φ75mm、抽采半径为1.8m时,抽采时间不少于12d;3)当选择钻孔为Φ75mm、抽采半径为2.3m时,抽采时间不少于30d。

4.2 顶板穿层钻孔的布置

针对于21606工作面实施钻孔施工,每个钻场沿煤层走向方向上布置直径为75mm的三组钻孔,每一组钻孔在工作面倾向上布置30个孔,终孔间距为1.8m,如图2所示。

4.3 现场效果

现场施工并经过230天的预抽后,采用测试残存瓦斯含量和压力的方法对21606工作面已抽区域进行效果检验,经检定,残存瓦斯压力为0.27MPa、瓦斯含量降至2.016m3/t,抽采效果良好。

5 主要结论

1)依据上覆岩层瓦斯运移的“上三带”理论和底板破坏的“下三带”理论确立了高抽巷和底抽巷的位置;

2)通过对上下邻近层瓦斯涌出量定量计算得出高抽巷是最为合适的选择;

3)采取高抽巷预抽,瓦斯治理效果良好。

【参考文献】

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[责任编辑:田吉捷]

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