谈谈基于让压煤柱方式的煤柱回收

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论文字数:**** 论文编号:lw202384722 日期:2024-11-12 来源:论文网

  论文关键词:房式开采体系;煤柱;呆滞煤量;煤柱回收
  论文摘要:目前,我国内蒙古地区有很多煤炭基地多利用房式开采体系,不采煤柱,只采煤房。这就必然形成呆滞煤量,呆滞煤量在井下长期氧化中易于自燃,给国家资源造成巨大浪费。因此研究煤柱的回收问题是非常具有现实意义的。本文对如何采用让压煤柱的方式进行煤柱回收技术进行了分析和研究。

  
  一、引言
  在我国内蒙古地区的鄂尔多斯煤炭盆地是世界八大煤田之一,横跨内蒙、山西和陕西三省区域。其储量多达2300亿吨,占全国总探明储量的22.6%;远景储量10000亿吨,占中国预测储量的21.9%。
  过去由于我国煤炭经济处于非景气周期,煤炭的价格在鄂尔多斯地区非常低廉,每吨煤只能卖到20元左右,如果要回收煤柱,则要购买支架及其它设备来支护顶板,这就增加了成本,甚至回收煤柱还入不敷出。因此,很多煤炭生产基地多利用房式开采体系,不采煤柱,只采煤房。据资料统计,鄂尔多斯地区110亿吨的可采储量中,资源回收率仅占35%—39%,大约6700亿吨煤炭资源被弃于井下,形成呆滞煤量。呆滞煤量在井下长期氧化的过程中不断自燃,不但造成了当地环境的污染,同时给国家宝贵资源造成巨大浪费。因此对煤柱的回收是目前急需解决的问题。
  
  二、柱式体系采煤法与煤柱回收方法
  (一)柱式体系采煤法概述
  柱式体系采煤法的实质是在煤层内开掘一系列宽为5—7m的煤房,煤房间用联络巷相连,形成近似于长条形或块状的煤柱,煤柱宽度由数米至二十多米不等。柱式体系采煤法有房式、房柱式和巷柱式等3种类型,适合于藕节状、鸡窝状及各种厚煤带、煤包等形状不规则煤层的开采。与壁式采煤法相比,柱式体系采煤法由于工作面较短,并且两边由煤柱(一般为压薄带)支撑,回采后矿山压力的显现不明显,顶板管理相对简单。
  通常采煤在煤房中进行。煤柱可根据条件留下不采,或在煤房采完后,再将煤柱按要求尽可能采出。留下煤柱不采的方式称为房式采煤法,既采煤房又采煤柱的方法称为房柱式采煤法。
  (二)国外煤柱回收方法
  房柱式开采的关键技术是煤柱回收技术,国外多年的开采实践已取得若干成熟经验,建立了以煤柱回收为其特色的诸多回采工艺,如劈柱式、外进式、圣诞树式、开端式等等,目前常用以下煤柱回收方式:
  1、开端式
  先在待回煤柱内沿采空区一侧采出一条带煤(这一条带煤的宽度是由矿井的实际条件和所使用设备的类型来决定的)。截割后的顶板按通常方式支护,并且要在邻近采空区侧用木支柱、木垛或液压支柱加强支护。待一条带煤采完后,可以在远处撤掉沿采空区边缘的支柱以使顶板冒落,防止顶板悬顶而形成的较高压力移至煤柱未采的部分。这种方法一般是在煤柱相邻两侧交替采煤。
  2、袋翼式
  使用连续采煤机时,煤柱回收最好采用这种方式。这种方式是在煤柱中采出一条通道,在巷道和采空区中间留下一条窄煤翼,这条通道叫做煤柱中的袋。通道的顶板是用锚杆支护的。当穿过窄煤柱的通路完全打通时,连续采煤机斜过来对着留下的侧翼煤柱采煤,不再支护,边采边退出通路,然后顶板自然垮落。侧翼煤柱宽度的设计,以使连续采煤机的司机在采侧翼煤柱时不超出通路顶板支护的保护为原则,即斜切进刀的长度不大于滚筒到司机座的距离,斜长一般约6—7m。为了保证安全,首先在待回煤柱靠近采空区的边缘,即在房及联络巷尽端,打上一排支柱或丛柱,以分隔采空区。

  3、外进式
  当煤柱宽10—12m左右时,可直接在原房内向两侧煤柱进刀。由于原来煤房的顶板己有变形,向两侧进刀时,要特别注意顶板管理。煤柱窄时一侧进刀较完全。
  国外在煤柱回收的过程中采用支护与让压煤柱相结合的形式。即在煤柱回收过程中不完全回收掉整个煤柱,而是留一条或者两条小煤柱来帮助支撑顶板。上述的国外的煤柱回收方式均在不同条件下取得很好的技术经济效益。
  
  三、让压煤柱方式下的煤柱回收
  (一)让压煤柱的作用
  让压煤柱是指在工作面后方留下不采的小煤柱。它是一个可破坏的煤柱,在工作面推进的过程中,因顶板对小煤柱的作用力己经超过其最大强度而使它处于破坏阶段。但破坏并不是指压垮,煤柱可保留一定的残余强度而保持稳定。在煤柱回收过程中,让压煤柱的留设使得煤柱回收的危险减小了,其作用主要有以下三个方面:由于在煤柱回收过程中,顶板的运动更具有不确定性和不稳定性,因此,留下的让压煤柱可以观测顶板的位移量、矿山压力的大小等;减小了基本顶的回转或者延缓基本顶的回转,避免采场超前煤柱因受剪力太大而发生破坏,保证采场的安全;起到暂时支撑顶板的作用,为支架的移设留出一定的时间。
  (二)采场的支护
  1、支架选型的原则和基本要求
  首先支架应该具有适当的高度,其次要保证支架具有足够的支护强度及初撑力,再次要求支架应具有较强的承受水平推力及侧向力的能力。由于煤柱不能承受太大的水平力,所以要求支架应具有较强的承受水平推力及侧向力的能力。当煤层倾角较大时,还应加强支架的横向防倒防滑能力,以保证综放工作面正常生产。
  2、采场支护方式
  在煤柱回收过程中,采场及采场超前煤柱四周都为自由空间,使得采场超前煤柱的受力状态几乎成为了单向受压,一旦煤柱受力超过其抗压强度就会破坏。同时,还要避免老顶的回转,使老顶处于更高的位态。否则煤柱会被剪坏。因为受采动影响的超前煤柱有提前破坏的可能,因此必须加强超前支护。

转贴于   (三)煤柱回收方法
  1、采用深孔爆破落煤
  在目前采用炮采的工作面中,爆破落煤过程中的打眼一般在煤壁上且与煤壁的水平夹角为500—800,炮眼深度按每次的进度不同而不同。炮眼布置采用单排眼、双排眼和三排眼。另一种方法是深孔爆破采煤法,深孔爆破采煤法原来是由上(下)平巷,平行采面煤壁钻出的一个或一组与采面长度相等的深孔,实现一次起爆落煤的一种方法。平巷实施钻爆工序以及采用配套的运输设备。煤柱回收同样可以采用深孔爆破,在每个煤柱的上(下)平巷内打眼、装药和爆破。降低了工人在工作面打眼的危险性。为保证钻孔的方位,钻眼靠调用定向导轨的轻型钻机钻孔。采用尼龙绳导引药包和爆索,并由上平巷引至下平巷(或由下平巷引至上平巷),在煤柱回收过程中则由煤柱的一侧引至另一侧。通过导爆索将爆轰波向炮孔深处传导,在瞬间完成整个采面深孔的爆破过程。为了保证钻眼效果,尽可能地减少终孔偏差,孔深一般控制在20—30m之间。深孔爆破技术与一般炮采工艺爆破技术的差别在于炮孔深度不同。传统炮采工艺其炮孔长度一般小于2m,即使井巷工程掘进中,深孔也不超过4m,即使如此,爆破实践证明,在浅孔爆破中(2—4m)由于不偶合装药而产生管道效应,因此,解决管道效应是深孔爆破技术的难点之一 。
  2、克服管道效应
  深孔爆破由于药卷与炮眼孔壁间存有间隙,当其装药长度大于一定值时,常常会发生爆轰的中断或爆轰转变燃烧的现象,这种现象称为管道效应。由于这种现象的存在,常使爆药传爆到一定距离后,爆轰中止或爆轰不稳定,致使不能充分利用炸药爆炸能量来破碎岩石(或煤层),降低爆破效果。同时,未爆的残药还能带来其它危害,成为引发事故的潜在危险。
  管道效应是普遍存在的,为克服管道效应,目前采用改进炸药包装药,增大装药直径、加阻塞圈和研制新型炸药等方法。但这些措施对于采用20m或者更长的的深孔来说很难施工,且不易操作,为此,采用提高爆速的方法克服管道效应,即用爆速6900m/s的导爆索代替雷管引爆爆速3600m/s的煤矿销按炸药。
  
  四、小结
  目前,我国对煤柱回收技术的研究还处于起步阶段,国内在煤柱回收方面的实践和理论研究都比较少,对这方面的研究有待我国煤炭专家以及煤炭工作者进一步开展。
  
  参考文献
  [1] 蒋太平,煤柱中采用房柱式开采的实践与认识,矿山测量,2000
  [2] 刘进晓,房柱式开采煤柱上支承压力的研究,《矿山压力与顶板管理》,2005
  [3] 翟德元等,美国房柱式开采,煤炭工业出版社,1996
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