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#43;4#重叠煤层相对瓦斯含量为11.56m3/t,煤层瓦斯压力1.5MPa,5#煤层相对瓦斯含量为14.74m3/t,煤层瓦斯压力为2.4MPa.3+4#,5#煤层为高瓦斯煤层,且具有突出危险性.

22201工作面采用沿空留巷Y型通风方式,随着工作面的推进,通过巷旁充填将22201机轨合一巷保留下来作为22202工作面的回风巷.

图822201工作面布置及上下层位布置

结合现场条件确定了薄煤层上保护层沿空留巷膏体混凝土充填墙体材料及合理尺寸,机轨合一巷采用混凝土膏体材料充填沿空留巷形成的"Y"型通风改善了工作面通风环境,解决了工作面上隅角,回风流瓦斯超限问题.此外,沿空留巷技术避免了沿空掘进回采巷道而留设的保护煤柱,提高了优质焦煤资源回收率,减少了半煤岩巷掘进率,有利于工作面采掘接续.

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2.2.3提出并应用了低透气性高瓦斯近距离煤层群薄煤层上保护层及被保护层一体化综合瓦斯抽采技术

创新成果三:针对低透气性高瓦斯近距离煤层群条件,研究提出了薄煤层保护层及被保护层一体化综合瓦斯抽采技术,通过顺层抽采,顶板裂隙带抽采,沿空留巷埋管抽采及被保护层卸压瓦斯深孔定向钻进抽采,实现了煤与瓦斯安全高效共采.根据沙曲矿北翼2#煤层薄,透气性差,煤坚固性系数小,瓦斯含量高,吸附性强,瓦斯涌出初速度衰减快等特点,同时考虑到2#薄煤层上保护层开采时下邻近被保护煤层瓦斯涌出量大,构建了沙曲矿近距离煤层群煤与瓦斯共采技术体系如图所示.

图沙曲矿煤层群煤与瓦斯共采技术体系

保护层本煤层钻孔瓦斯抽采技术在22201辅助运输巷采帮及22201机轨合一巷采帮每隔50布置一个钻场,共布置38个钻场,每个钻场布置8钻孔,共施工本煤层钻孔304个,总进尺为24320m本煤层钻孔布置如图.

图本煤层钻孔布置图

顶板高位钻场钻孔抽采瓦斯技术为了最大限度地抽采采空区上顶板裂隙带富集区域内的瓦斯,根据保护层开采上覆裂隙带的演化规律,22201机轨合一巷内利用距工作面最近的左帮25钻场(1450m)和24钻场(1400m)各施工一组上裂隙带钻孔,每组5个钻孔,呈扇形布置,1#~5#钻孔从左向右依次排开,钻孔终孔水平间距均为15m,根据裂隙带发育高度分析结果,裂隙带钻孔终孔按8~10倍采高(13~16m)进行设计,如图10所示.

图顶板裂隙带

(3)沿空留巷墙体埋管瓦斯抽采技术如图22201留巷充填体内每间隔9m预留一4寸管,并用法兰盘埋线管连接,伸出墙体0.5m,每个4寸管设置一个闸阀和观测孔与巷道非采帮的Φ320抽放管连接,并将沿空留巷非采帮Φ320抽放管延接至22201工作面采空区后部实现采空区瓦斯抽采.

下邻近被保护煤层瓦斯抽采技术VLD-1000型深孔定向钻机钻进技术进行瓦斯抽放,具有单孔成孔距离长,钻孔煤孔所占比例高,补充精确地质资料,施工适用性强,抽采系统集约化,瓦斯治理费用低及提高瓦斯抽放量和抽放效率等优点.低透气性高瓦斯煤层单纯采用深孔定向钻进预抽瓦斯效果较差,而利用薄煤层保护层卸压开采有效提高了低透气性高瓦斯煤层渗透率,使得下邻近被保护煤层卸压瓦斯深孔定向钻进抽采技术取得了良好效果.钻机外形及钻孔布置如图11所示.

(a)定向钻机(b)钻孔布置

3)薄煤层上保护层卸压开采瓦斯抽采效果分析

(1)上保护层开采卸压效果分析

根据24208胶带巷两帮钻场瓦斯抽采纯量统计数据,作出图12,对保护层卸压效果进行分析,24208L管路抽采24208本工作面的瓦斯,24208R管路为抽采22201工作面正下方3+4#煤层的瓦斯.

(a)抽采纯量(b)抽采浓度

图70m3/min,抽采浓度均大于50%,而胶带巷左侧管路抽采纯量相对较低,平均值为9m3/min,抽采浓度平均值约为20%.胶带巷右侧瓦斯抽采的区域为22201工作面正下方3+4#煤层,受上保护层开采影响膨胀卸压,瓦斯流动性大,而胶带巷左侧抽采管路瓦斯抽采区域的上部2#煤层尚未进行开采,所以左侧管路瓦斯抽采纯量和浓度均较小.统计结果表明,22201工作面开采对下邻近被保护层的卸压效果好.

(2)工作面初采期间瓦斯抽采效果分析

图22201工作面初采期间

22201工作面开采初期推进速度慢,工作面日产量低,但随着开采的进行工作面推进速度逐步加快,其相应的瓦斯涌出量和瓦斯浓度也在逐步增加.由图13可知:①初采期间采空区瓦斯平均抽采量为6.23m3/min,浓度增加至30%,对采空区瓦斯抽采效果有限,②本煤层的瓦斯平均抽采量为2.39m3/min,对本煤层瓦斯抽采效果有限,③在24208胶带巷布置澳钻钻场,利用澳钻R管路进行22201下部3+4#煤层瓦斯抽采,浓度30%~45%左右,抽采量为21.88m3/min,表明对被保护层抽采效果较好.

(3)工作面期间瓦斯抽采效果分析

图22201工作面期间

正常回采期间由于采空区顶板充分垮落,形成了本煤层超前卸压区及下临近煤层充分卸压,沿空留巷进行了密闭,提高了被保护层瓦斯抽采效果.统计结果表明:①采空区瓦斯平均抽采量为10.65m3/min,对采空区瓦斯抽采进一步得到提高,抽采效果较明显,②本煤层瓦斯平均抽采量为10.89m3/min,R管路抽采量为51.95m3/min,

22201工作面在正常回采期间,主要采用控制工作面风量和综合抽采进行瓦斯治理,工作面风排瓦斯量达到11.13~14.57m3/min,抽采量由8.55m3/min增加到21.54m3/min左右,占瓦斯涌出总量的54.77%.工作面瓦斯浓度稳定在0.25%,回风巷瓦斯浓度稳定在0.51%.瓦斯得到了有效治理,工作面产量显着增加,实现了工作面的安全生产.

2.3项目实施效果

无人工作面开采技术是实现薄煤层,低透气性高瓦斯煤层群安全高效开采的新途径,本项目综合运用现场调研,实验室测试,理论分析及数值模拟等方法,系统研究了无人工作面开采系统模型,采煤机自主定位等无人工作面开采关键技术及高瓦斯煤层群薄煤层上保护层开采技术,保护层卸压机理及煤与瓦斯共采技术,并结合沙曲矿区北翼2#煤层薄,临近低透气性高瓦斯煤层群条件进行了现场工业性试验.

项目实施主要技术效益包括:采用薄煤层无人工作面开采技术将原来难采的2#薄煤层资源安全高效的开发出来,并结合无煤柱护巷技术,对邻近高瓦斯煤层群实现了全面卸压防突.通过此技术在全矿推广,可以使矿井的开拓区,抽采区,实现低透气性高瓦斯煤层在无突出危险性条件下安全生产,保证全矿井安全高效生产.采用自动化无人工作面开采技术方案后,相对综采工作面开采方式,大大减少了回采工作面的工人数,2#薄煤层回采时井下作业人员主要集中在两回采巷道内,将工人从采高较低的薄煤层回采工作面中解放出来,由于机轨合一巷和辅助运输巷的巷道断面较大,有利于正常施工作业,从而降低了工人劳动强度,改善了工人作业环境,提高了生产效率和安全状况,并促进了难采薄煤层工作面自动化的发展.沙曲矿22201首采保护层工作面采用沿空留巷充填体墙内埋管抽采高浓度采空区瓦斯,并且无煤柱沿空留巷技术构成了工作面Y型通风系统,与回采工作面顶板裂隙带钻孔抽采采空区瓦斯技术相结合,更有利于工作面和采空区瓦斯的管理,有效地控制了采空区涌入工作面的瓦斯量.采用澳大利亚VLD-1000型定向钻机进行下邻近3+4号煤层瓦斯预抽,可以利用定向钻孔钻进分支技术,将钻孔覆盖整个区域,可消除抽采盲区,保证了稳定的抽采量和较高的浓度,利用该澳钻进行预抽后显着地减少了3+4#煤层卸压瓦斯涌入2#煤保护层22201工作面的量,也减少了掘进过程中煤层瓦斯的涌出量,保证了矿井安全生产.

项目实施主要经济效益包括:将2#薄煤层作为保护层开采时,充分开发了难采薄煤层资源,通过瓦斯抽采有效开发了瓦斯资源.2016年产焦煤1万t,抽出纯瓦斯Mm3,新增销售额万元.意义.

3.主要技术创新点(1)建立了无人工作面系统工程模型,研究开发了煤岩界面自动识别,采煤机自动调高和自主定位等关键技术,进行了自主定位系统误差分析,构建了薄煤层自动化无人工作面开采技术体系.采用回采巷道集中控制,实现了作为保护层的薄煤层的无人工作面开采.

(2)在低透气性高瓦斯近距离煤层群开采条件下,确定了薄煤层上保护层沿空留巷膏体混凝土充填墙体材料及合理尺寸,应用沿空留巷Y型通风技术解决了回采工作面上隅角,回风流瓦斯超限问题,提高了优质焦煤资源回采率.

(3)针对低透气性高瓦斯近距离煤层群条件,研究提出了薄煤层保护层及被保护层一体化综合瓦斯抽采技术,通过顺层抽采,顶板裂隙带抽采,沿空留巷埋管抽采及被保护层卸压瓦斯深孔定向钻进抽采,实现了煤与瓦斯安全高效共采.

4.与当前国内外同类技术主要参数,效益,市场竞争力的比较根据的查新结论:对沙曲矿22201工作面无人工作面设备选型校验,采用回采巷道集中控制技术方案实现了薄煤层工作面的自动化,无人化作业.相对于综采工作面开采方式,无人工作面在检修班每班仅需7人(减少了5人),相对减少了41.7%,采煤班每班仅需4人(减少了5人),相对减少了55.6%,两个采煤班和一个检修班共需15人,减少了15人,即相对综采工作面开采方式减少了50%.由于机轨合一巷和辅助运输巷的巷

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