专题-近距离煤层下煤层安全开采技术研究.doc
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- 专题 近距离 煤层 安全 开采 技术研究
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1、近距离煤层下煤层安全开采技术研究摘要:近距离煤层在开采过程中形成应力集中,并会向底板岩层传递,造成下部巷道围护困难。我国近距离煤层群赋存比重大,巷道维护状况差,护巷煤柱损失较大,煤炭采出率低,这已成为近距离煤层安全高效开采的一个难题。本文以木瓜矿近距离煤层组9煤和10煤为研究背景,运用矿山压力和岩层控制理论和力学理论分析了上覆煤层9煤开采后的应力分布情况,结合10煤的采矿地质条件,确定出10煤回采巷道采用联合布置方式,整体采用内错式布置并计算出相应的主要参数。其支护技术方案结合现行的锚杆支护理论,分别设计了10煤层不同厚度和层间距的巷道的支护参数。研究较好的解决了下部煤层回采巷道支护困难问题,
2、优化了煤柱留设尺寸,提高了煤炭的采出率。关键词:近距离煤层 应力分布 巷道支护 煤柱1 工程概况1.1工程背景我国近距离煤层群赋存比重大,而近距离煤层在开采过程中易自燃发火,巷道维护状况差,并且护巷煤柱损失也较大,围岩一般比较松软。近距离厚煤层群在开采过程中,引起回采空间周围岩层应力重新分布,不仅在回采空间周围的煤柱上易造成应力集中,而且该应力将向底板岩层深部传递,造成布置在底板岩层中或近距离厚煤层中的巷道变形急剧增大,因此上下层工作面的位置关系与回采巷道布置的问题是一个难题,如巷道布置不合理,巷道位于高应力区或松软的岩层中,底板巷道的维护将会发生很大困难,这已成为近距离煤层安全开采的一个显著
3、难题。木瓜煤矿位于山西省方山县大武镇境内,木瓜矿9煤与10煤层间距在西二盘区只有210m,层间距较小,上部9煤已采空,工作面倾斜长度平均为150m,各工作面之间留设20m宽的煤柱。下部10煤工作面倾斜长度预计布置在200m左右,但10煤的开采首先面临在采空区下或煤柱集中应力下掘进并维护回采巷道的难题。上述问题导致矿井接替紧张、回采工作面布置困难,制约着矿井的安全高效生产。1.2 研究意义近距离煤层巷道可布置在较稳定的岩层内,也可布置在煤层中,随着上部工作面的推进,引起上覆岩层强烈的运动与变形,煤层底板岩层也会发生一定的变形和破坏,同时在采场围岩中发生应力重新分布,形成采场周围的高应力和低应力区
4、,这种规律不仅在开采煤层内形成,而且按一定的规律向其上、下岩层中传递和扩散,以致衰减。在近距离煤层开采时,往往出现多种残留煤柱和停采线,有可能出现高应力区叠加或高、低应力区的影响在某一区域相互削弱的复杂现象。在上部煤层开采后,上部煤柱和采空区与邻近煤层之间产生的复杂应力场和位移场对围岩稳定性有很大的影响,特别是在下煤层开采过程中,受到二次采动的影响,如果巷道布置与各煤层开采的时空关系不合理,巷道的维护将成为一个难题。木瓜煤矿10煤的开采首先面临在采空区下或煤柱集中应力下掘进并维护回采巷道的难题,为改善巷道维护状况、防止煤层自燃发火、减小护巷煤柱损失、保证安全生产,本专题针对已开采9煤留设煤柱及
5、采空区情况,结合10煤的采矿地质条件,确定出10煤不同层间距条件下回采巷道合理布置及其支护技术方案。1.3 国内外研究概况近年来国内外学者对近距离煤层开采的围岩与煤柱应力分布规律、近距离煤层回采巷道布置以及巷道支护技术作了大量的研究分析工作,在矿山压力理论研究和工程实践中进行了卓有成效的工作,取得了许多成果,对近距离煤层采场围岩控制和巷道布置提供了可靠的理论依据。(1)根据砌体梁理论,工作面前方的煤体是采场上覆砌体梁的支撑点,砌体梁上方岩层的重量主要由前方煤层承担,在采空区后方冒落的矸石受压后,其应力仅恢复到原岩应力。随工作面的推进,砌体梁结构经历周而复始的稳定失稳再稳定的变化过程,但砌体梁结
6、构始终存在,造成工作面前方始终存在移动支承压力。而且有学者研究认为,支承压力峰值随着采深的增加而增大,且支承压力峰值的位置也随着采深的增加而逐渐远离煤壁。煤体内支承压力区的范围、煤体边缘至支承压力峰值的距离、支承压力区的峰值是支承压力研究的重要参数。(2)陈炎光、钱鸣高、邹喜正等认为近距离条件下上煤层开采后会对其底板产生破坏,其范围与开采范围及采空区周围支承压力分布有关,而且通过理论计算分析了其破坏特征、范围及深度。(3)张先尘、钱鸣高、石平五、蒋金泉等人认为,回采工作面推进后,在煤壁前方形成支承压力,可以分为应力降低区(减压区)、应力增高区(增压区)及原岩应力(稳定区)。(4)在“上覆岩层运
7、动为中心”的矿压理论下,宋振骐院士认为,对应于不同的开采深度和煤层强度条件,采场周围煤层上的支承压力分布可能有以下三种情况:单一弹性分布:其特点是压力高峰在煤壁边缘,随与煤壁距离的增加按负指数规律递减;出现塑性区的分布:该分布由塑性区及弹性区两个部分构成。其中远离煤壁侧的弹性区煤层压力分布是一个高峰在弹塑性交界处并向纵深(工作面前方)发展逐渐下降至原始应力值的曲线;相反,靠近煤壁侧的塑性区煤层压力分布是一个高峰在弹塑性交界处,并向煤壁方向发展逐渐下降的曲线。弹性区压力来源于岩层总体重量,塑性区压力主要由临近采场的运动岩层重量决定;出现内外应力场的分布:这种分布的主要特点是岩梁深入塑性区断裂,原
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