煤矿冲击地压防治技术.ppt
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1、煤矿冲击地压防治技术 文学宽 研究员 煤炭科学研究总院 联系电话,一.煤矿冲击地压,煤矿开采过程中,在高应力状态下积聚有大量弹性能的煤或岩体,在一定条件下,能量突然释放,发生破坏、冒落或抛出,呈现声响、震动以及气浪等动力效应,称之为煤矿冲击地压。爆发的突然性,如同大量炸药爆破,有的形成强烈暴风,导致工作面或巷道的煤岩层结构瞬时发生破坏,造成井巷的严重破坏和人员的重大伤亡。,1.我国冲击地压概况,我国1933年抚顺胜利矿最早发生冲击地压;1985年我国冲击地压煤矿为32个,主要分布在北京、枣庄、抚顺、大同、阜新、天池等局矿,开采深度平均仅为600750m。近年来,由于煤矿开采深度的不断增加,冲击
2、地压发生矿井数量及程度又呈明显上升的趋势。截至2006年底,仅新发生冲击地压的矿井就多达60余个,分布范围扩大到开滦、新汶、义马、鹤岗、淮南、大屯、平顶山、华亭、韩城、兖州、七台河等局矿,开采深度也达到7501150m。仅1997年2006年底,先后在大同、抚顺、北京、徐州、新汶、开滦、华亭、义马、阜新、平顶山等局因冲击地压的发生而导致的重大伤亡事故就多达10余起,死亡人数达百余人。,2.我国冲击地压的主要特点,由于发生冲击地压的条件不同,造成我国冲击地压显现的复杂多样性。其主要特点:(1)具有突发性,过程短暂,伴随有强烈的震动和声响 冲击地压发生前一般没有明显的宏观前兆,相当多的冲击地压是由
3、爆破、顶板来压等引起的,但也有很多是在没有人员活动的期间内发生的,很难确定诱发因素。冲击地压一般伴随有强烈的震动和声响,最大震级可达M4.3级,地面几千米范围内有震感。,(2)类型多样 我国冲击地压一般表现为煤体的破坏与冲击,但台吉、大台、八一、柴里、潘西及南桐一井等5个矿已发生多次岩爆。我国冲击地压以煤层冲击最常见,也有顶板冲击和底板冲击。房山矿发生的一次冲击地压,底板突然鼓起并开裂成5cm宽的裂缝。在煤层冲击中,绝大多数表现为破碎煤从煤壁抛出,也有极个别情况表现为数十平方米的煤体整体滑移。,(3)造成的破坏和损失巨大 人员伤亡。冲击地压造成震动使人员碰伤,所造成的冒顶、片帮、支架折断也伤及
4、人员;由于巷道堵塞、人员被埋而窒息。破坏生产。冲击地压造成片帮、底鼓、冒顶可造成几十米巷道被堵塞,几百米巷道支架被损坏,机械设备被移位,风门被暴风摧垮,有的被迫停采,损失煤炭可多达60万t。地面房屋被震坏开裂。,(4)灾害严重程度不同 我国煤矿冲击地压的强度、频度、灾害程度、伴生灾害情况等因开采地质条件的不同而差别较大。根据微震检测系统记录,门头沟煤矿(现已关闭)平均每月记录到160次各类冲击和震动;华丰煤矿每月可监测到1000余次各类震动;老虎台煤矿也是冲击地压严重的矿井,每月震动次数达300余次;台吉矿存在岩爆、矿震、岩石突出、煤与瓦斯突出、地温热害等,是我国深井开采多种灾害并存的典型。另
5、外,在发生冲击地压的高瓦斯矿井中,大多同时存在冲击地压及煤与瓦斯突出等两种以上灾害。,(5)发展趋势是逐渐增多,日趋严重 1949年以前我国发生冲击地压的矿井只有2个,20世纪50年代增加到7个,60年代为12个,70年代为22个,80年代为32个,90年代为50余个,目前达100多个。随着开采深度的增加、开采范围的矿大和开采强度的加大,近年来虽然采取了不少措施,但全国冲击地压矿井和总的冲击地压次数并未减少。因此,我国煤矿的开采实践看,冲击地压灾害将更加严重。,3.国外冲击地压历史与现状,(1)苏联 苏联的冲击地压最早于1947年发生在吉谢罗夫矿区,此后共有9个矿区出现了冲击地压问题。发生冲击
6、地压的一般条件是:初始深度为4001860m,煤厚为0.520m,在各种倾角、各种煤种(包括褐煤)中都记录到冲击地压现象。多数情况下顶板为坚硬砂岩,也有一些煤田是破碎顶板。开采技术条件涉及到刀柱式或长壁式等开采方法,充填或垮落等顶板管理方法,整层或分层开采情况。从1951年开始,着手解决煤矿冲击地压问题,取得了良好效果,冲击地压次数大为减少。19551977年冲击危险矿井数由8个增至36个,而冲击次数由83次降至7次,1980后又降至56次。,(2)波兰 冲击地压是波兰煤矿重大灾害之一,最早记载于1958年。目前开采的煤层中45%以上的煤层有冲击地压倾向。开始发生冲击地压的平均深度为400m,
7、随着采深的增加,冲击地压危险越来越严重。19491982年,共发生破坏性冲击地压3097次,造成死亡401人、破坏井巷31万m。波兰很重视冲击地压问题,从在20世纪60年代初期就着手大力科学研究和防治工作,在将岩体声学以及地震法用于矿山冲击危险探测和监测方面,居世界领先地位。由于采取了综合防治措施,保证了安全生产。,(3)德国 鲁尔矿区是德国的主要产煤区,也是发生冲击地压的主要矿区。19101978年间共记载了危险性冲击地压283次,有冲击倾向性或危险的煤层20余个。冲击地压发生深度5901100m,其中8501000m冲击地压数占75%左右,最大抛出量2000m3。发生冲击地压的煤层厚为16
8、m,主要集中在1.52m厚的煤层中,倾角444。德国是防治冲击地压较有成效的国家,其防治工作的出发点主要在于实用。由德国所发展的钻孔卸压法、钻屑法等冲击地压预测与防治方法在国际上已被广泛使用。,二.冲击地压分类,1.冲击地压的分类方法 目前,国际上还没有形成统一的冲击地压分类方法和方案。就我国而言,冲击地压的分类方法有以下几种:按参与冲击地压的岩体类别分类;按应力来源和加载形式分类;按显现强度分类;按震级及抛出煤量分类;按冲击地压的破坏后果分类。应该指出,上述分类方法在具体矿井冲击地压分类中具有可操作性,能够被技术和管理人员所接受。,2、冲击地压的分类:原煤炭部1983年9月颁布采用两种分类指
9、标:(1)根据破坏后果划分 一般冲击地压:对生产的破坏后果轻微,不需要进行修复。破坏性冲击地压:对生产造成一定的破坏,需要进行修复工作。冲击地压事故:由于冲击地压及其伴随现象(冒顶、瓦斯突出等)造成的人员伤亡事故,或由于井巷或采场被破坏造成工作中断8h以上的冲击地压。(2)根据引起的地震震级划分 按里氏震级划分为6个等级。,冲击地压按显现强度分级,三.冲击地压的影响因素,冲击地压的发生与采动影响密切相关,但并不是只有采动影响就会发生冲击地压。引起冲击地压发生的影响因素分为三类:煤矿地质因素;开采技术条件因素;组织管理措施因素。,1、煤矿地质因素对冲击地压的影响(1)开采深度 开采深度越大,冲击
10、地压发生的可能性也越大,见图2-1,横坐标为采深,纵坐标为冲击指数Wt,即开采百万吨煤炭的冲击地压次数)。从图中可知,当采深H350m时,发生冲击地压的可能性较小;350mH500m时,在一定程度上危险逐步增加;采深从500m开始,随着开采深度的增加,发生冲击地压的次数急剧增加,冲击危险性急剧加大。当采深为800m时,冲击指数,Wt=0.57,比采深为500m时(Wt=0.04)增加了近14倍。我国四川天池煤矿的情况与此类似,如图2-2所示,图中纵坐标为冲击地压次数,横坐标为开采深度。从图中可以看出,采深700m时发生冲击地压的次数大大高于采深400m时的次数。,我国煤矿开采实践表明,矿井不是
11、在开始投产时就发生冲击地压,而是在开采到一定深度后才发生冲击地压。通过综合分析我国部分冲击地压矿井的开采技术条件,表2-1列出了我国部分煤矿发生冲击地压的临界开采深度。由表2-1和图2-2可知,在中国煤矿的条件下,发生冲击地压的最小采深为200540m,平均为380m。,表2-1 我国部分煤矿发生冲击地压的临界采深,(2)煤层的物理力学性质 我国冲击地层矿井煤层的单轴抗压强度大于15MPa,坚硬、脆,自然含水率低,最大不超过4%(见表2-2)。,(3)顶板岩层的物理力学性质 我国冲击地压矿井的煤层顶板一般都坚硬、难冒(见右表)。,(4)煤岩层的结构特点“三硬”结构,即硬顶硬煤硬底结构。从冲击地
12、压机理上分析,这是煤岩体内存储大量弹性变形能的前提条件。我国一部分冲击地压矿井的条件就是这种结构类型,如大同忻州窑矿、北京门头沟矿、枣庄陶庄矿、开滦唐山矿、新汶华丰矿、徐州三河尖矿等。,硬顶薄软层煤层结构,即在煤层与顶板岩层之间存在薄软层结构,并且冲击地压多在煤层结构变化、煤岩层具有一定倾角的条件下发生。在这种条件下发生的冲击地压占有一定的比率,在我国主要冲击地压矿井都存在这种煤岩结构特征。,软煤,硬煤,(5)地质构造因素 地层的多次运动形成了各种各样的地质构造,如断层、褶曲、背向斜、煤层厚度变化带及岩性变化带等。在这些地质构造区附近,由于存在着地质构造应力场,通常使煤岩体的构造应力,尤其是水
13、平构造应力增加,而直接导致冲击地压的发生。大量冲击地压实践表明,冲击地压常常发生在这些地质构造区域中,如向斜轴部、断层附近、煤层倾角变化带、煤层变薄带和构造应力带。,2、开采技术条件对冲击地压的影响 开采技术条件对冲击地压的影响表现在两个方面:一方面是因为开采导致煤岩体的应力迅速增加,在一定区域、一定范围内形成高应力集中,满足了冲击地压发生的应力条件;另一方面,原本具有高应力的煤岩体或接近极限状态的煤岩体,在采动条件作用下,诱发冲击地压。,1、采煤方法、巷道布置与顶板管理方 法对冲击地压发生的影响 采煤方法、巷道布置形式、顶板管理方法的不同,煤岩体在掘进和采煤过程中矿山压力及其分布规律也显著不
14、同,发生冲击地压的危险性也各异。开采近距离煤层群时,不同煤岩层之间存在着相互影响的情况。这种相互影响在一定条件下就会导致煤岩体处于极限应力状态或出现高度的应力集中,最终发生破坏性的冲击地压。为了实现对冲击地压煤岩层的合理开拓布置,在开采设计阶段,就应该正确地、最大限度地选择合理的开采布置和最大限度地限制在采场或巷道附近形成高度应力集中。,(1)规则地进行采煤 不留或少留煤柱,尽可能保证工作面成直线,不使煤层有向采空区突出的地段,在煤层中掘巷量最少,限制采场和巷道附近的应力集中,等等。用房柱式开采法因顶板长时间不能冒落,矿山压力随工作面继续推进而增加,顶板下沉和底板鼓起也随之增大,这就可能造成潜
15、在危险。煤层或矿柱上的不均匀载荷及其应力松驰可能使一些矿柱上应力水平提高很大,成为导致冲击地压的附加因素。这里必须考虑到自由面在应力波的多次反射中的影响,以及由此造成应力强度的放大作用。大量实践表明,长壁工作面冲击地压煤层最有利的采煤方法。,(2)顶板及时垮落 顶板管理方式对冲击地压的影响甚为显著。这是因为,顶板岩层的悬、断、垮、冒,直接关系到顶板岩层中弹性能的释放形式和向煤体传递应力和弹性能的能力,甚至直接关系到煤体是否会受到动载的影响。因为,动载的作用将会加剧冲击地压的发生,破坏更加剧烈。采用垮落法或采用人工爆破方法处理顶板后,由于顶板中的弹性能能够及时释放,冲击地压发生次数和强度均显著下
16、降。,2、采掘顺序对冲击地压发生的影响,采掘顺序直接影响煤岩层矿山压力的分布与大小,也直接影响冲击地压的发生。(1)多煤层开采顺序 多煤层即煤层群开采的条件下,通常采用下行开采。上层煤开采结束后,待煤岩体应力重新分布且稳定后再开采下层煤,能够保证下层煤应力的平稳与降低,从而起到降低冲击危险的目的;采用上行开采时,下层煤的开采将有利于对上层煤的解放,使之应力降低,从而降低冲击危险性;相反,如果上、下煤层同时开采且相互影响,煤岩体的应力将发生叠加,应力集中强度增大,冲击危险性增大。,(2)单一煤层开采 单一煤层开采时,巷道和采煤工作面的相向推进、在采煤工作面或煤柱中的支承压力带内掘进巷道、在工作面
17、向采空区或断层带推进等,都会使应力发生叠加,从而引起冲击地压的发生。如图2-7所示,当两个工作面相向推进时,前方煤体的应力会不断因叠加而增大,此时,发生冲击地压的危险性也不断增大;当掘进工作面在煤柱中掘进时,由于煤柱区附近为应力集中区,因此,在该区域内进行掘进,必然会增大冲击地压发生的频率和强度。,3、煤柱对冲击地压发生的影响,煤柱是产生应力集中的地点。孤岛形和半岛形煤柱可能受几个方向集中应力的叠加作用,如图2-8所示。从图2-8中可以清楚地看到,煤柱附近煤体应力集中程度大,因而在煤柱附近最易发生冲击地压。煤柱上的集中应力不仅对本煤层开采具有影响,还会向相邻煤层传递,对相邻煤层的应力条件构成影
18、响,甚至导致冲击地压的发生。开采煤柱容易引起冲击地压,特别是回收煤柱的工作面接近采空区时。,4、其他开采技术对冲击地压发生的影响 影响冲击地压的开采技术条件还包括采煤工艺过程,如爆破、采煤机割煤等。(1)残采 残采区和停采线冲击地压发生影响较大。从统计结果看,89%的冲击地压发生在残采区、停采线、断层区域和煤层超采的地方。发生冲击地压的区域如表2-4。,(2)采空区和开采面积 当工作面接近已有的采空区,其距离为2030m时,冲击地压危险性随之增加。如果工作面旁边有上区段的采空区,该采空区也使冲击地压的危险性增加,危险的最大位置在距煤柱10m左右;当采面接近老巷约15m左右时,冲击地压的危险性最
19、大。在煤层开采面积增加的情况下,岩体的震动能量也随之增加,研究表明,当开采面积为3万m2时,释放的单位面积的震动能量最大。,四、冲击地压发生机理,冲击地压发生机理,就是指冲击地压发生的原因、条件、机制和物理过程。就是在一定的地质因素和开采条件下,煤(岩)受外力引起变形,发生突然破坏的力学过程,学者研究得出的冲击地压的理论:强度理论、度理论、冲击倾向性理论、能量理论和变形系统失稳理论。我国学者在总结了强度理论、能量理论和冲击倾向性理论之后,提出了“三准则”理论。有的学者认为冲击地压发生的过程是煤岩 层受力的瞬间粘滑过程,因此提出了“三因素”理论;有些学者从冲击地压的机理与防治角度,提出了强度弱化
20、减冲机理。,五、冲击地压、岩爆与矿震的关系,冲击地压、岩爆及矿震尽管具有一定的相似性,或者在一定程度上可以相互替换使用,但是它们无论是在现象上,又或是在构成介质的岩性上,又或是在发生机理与控制方法上,还是具有实质性的差别的。过去,在煤炭行业中,将以上3种统一称之为冲击地压,而如岩爆、煤爆、矿震等术语是禁止使用的;在水电及金属矿山,将这类现象统一称为岩爆。,1、冲击地压 指在一定条件的高地应力作用下,煤矿井巷或采煤工作面周围的煤岩体由于弹性能的瞬时释放而产生破坏的矿井动力现象,常伴随有巨大的声响、煤岩体被抛向采掘空间和气浪等现象。它往往造成采掘空间中支护设备的破坏以及采掘空间的变形,严重时造成人
21、员伤亡和井巷的毁坏,甚至引起地表塌陷而造成局部地震。1974年10月25日北京城子矿在回收煤柱时发生冲击地压,造成29人死亡;1996年4月27日新汶华丰煤矿1407工作面在采煤过程中,因工作面爆破诱发冲击地压,使工作面煤壁50m、超前巷道100m范围内的煤壁发生破坏,巷道断面减小50%以上,并造成10人重伤,等等。,冲击地压典型特征:(1)冲击地压多发生在采煤期间的超前巷道内,或超前工作面080m的范围内。冲击地压发生后,煤壁大范围片帮,煤从煤体中抛出。(2)发生冲击地压的煤岩体,煤层顶、底板在冲击地压发生后,并不发生或明显发生破坏和变形,而煤体却发生破坏并整体移出,还在煤层与顶、底板之间产
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