采空区埋管抽放方案设计.doc
《采空区埋管抽放方案设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采空区埋管抽放方案设计.doc(14页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、采空区埋管抽放设计秦源煤矿瓦斯治工程理课题 组日目 录1 概述 32 采空区瓦斯抽采概况 33 采空区埋管抽放瓦斯技术原理 54 瓦斯抽采技术方案 55 瓦斯抽采工艺参数 76 瓦斯抽放站布置 96.1 瓦斯抽放站设置规定 96.2 瓦斯抽放站布置 107 工作面防火设计 117.1 采空区防灭火设计 117.2 管理制度 138 工作面监控设计 131 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局部,一般它占总涌出量的 2080%,控制和管理好这局部瓦斯涌出,对保证工作面的平安生产具有重要意义。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
2、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局部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到达 0.50.6%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% ;假设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平安、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
3、的煤矿平安问题之一。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: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构造等也不同,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;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
4、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正确抽采管口的位置,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;利用尾巷和回风巷之间联络巷的密闭墙,插管进展瓦斯抽采。(2) 只有单一回风巷的工作面利用地面垂直钻孔抽采采空区瓦斯;利用专门的顶板巷道抽采
5、采空区瓦斯;利用顶板水平长钻孔抽采采空区瓦斯;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;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。相比拟而言,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根底上,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到达最正确的抽采效果,这在技术上是有相当的难度。表 1 采空区埋管抽采最大瓦斯抽采量计算序号管路直径(m
6、m)抽采浓度(%)经济流速(m/s)瓦斯抽采量(m3/min)11001.121502.5320020124.5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,在一样瓦斯浓度条件下,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,存在平安隐患。上隅角瓦
7、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,根据已有的研究经历,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展密闭,密闭位置距抽采管口 5 米左右,密闭的间距 15 米。为了
8、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展控制,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,翻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展调节。(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
9、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展调节。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,根本原理同方法(2),远控胶囊的优点是可节省预埋管路,价格廉价,能够根据实际情况对瓦斯抽采口进展调节。但需要自制或定做,且对施工工艺质量要求较高。三种控制方式的比照,如表 2 所示。表 2 采空区瓦斯抽采控制方式比照控制方式二比照工程控制方式一远控气动蝶阀远控气动胶囊控制方式采用普通手动蝶阀在采空区外面对瓦斯抽采头进展调节气动蝶阀安装在瓦斯抽采头上,通过安装在管
10、路内部的软胶管,在采空区外面对瓦斯抽采头进展调节气动胶囊安装在瓦斯抽采头上,通过安装在管路内部的软胶管,在采空区外面对瓦斯抽采头进展调节本钱阀门价格 400600 元,相对较低,但增加了管路的费用阀门价格 150mm 为2400 元,200mm 为3200 元,相对节省了管路费用初步估算气动胶囊的价格为 300 元,相对节省了管路费用15m30m15m30m采空区回风上山回风巷30m采空区瓦斯抽采管路工作面瓦斯抽采泵控制阀门瓦斯抽采头密闭30m采空区回风上山回风巷30m30m采空区瓦斯抽采管路工作面瓦斯抽采泵瓦斯抽采口远控阀门优点控制方式简单、可靠能够根据实际情况对瓦斯抽采口进展调节能够根据实
11、际情况对瓦斯抽采口进展调节缺点不能根据实际情况对瓦斯抽采口进展调节,管材耗量大对施工工艺质量要求较高对施工工艺质量要求较高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%进展计算,则瓦斯抽采管中的流量10m3/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: (1)5 . 0)/(1457. 0VQd式中,为抽采管内径,m;抽采管内瓦斯混合流量,m3/min;为抽采管dQV内瓦斯流速,一般为 515m/s。将,代入式1计算可得m,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 采空区 埋管抽放 方案设计
链接地址:https://www.31ppt.com/p-1131200.html