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第二节矿井瓦斯涌出及其治理

(3)地面大气压力的变化 当地面大气压力下降时,引起瓦斯涌出增加的往往是工作面后部采空区与老采区或坍冒处;这是因为当地面大气压力下降时,瓦斯积存区的气体压力将高于风流的压力,瓦斯就会更多的涌入风流中,使矿井瓦斯涌出量增加;反之,矿井的瓦斯涌出量将减少。 2.4.2 开采技术因素 开采技术因素主要包括开采顺序与回采方法、回采速度与产量、落煤工艺与老顶来压步距、通风压力与采空区密闭质量和采场的通风系统等。 (1)开采顺序与回采方法,首先开采的煤层(或分层),其相对瓦斯涌出量增大,而后开采的煤层(或分层)其涌出量减少。见表2-1-4。 回收率低的回采方法,相对瓦斯涌出量增大;陷落式顶板管理方法比充填式造成更大范围的围岩破坏与卸压,邻近层瓦斯涌出量增大。 (2)回采速度与产量。当回采速度不高时,绝对瓦斯涌出量与回采速度(日推进速度)或产量成正比,即相对瓦斯涌出量保持常数;当回采速度较高时,相对瓦斯涌出量中开采层涌出量与邻近层涌出量都相对减小,即相对瓦斯涌出量有所降低。因此,绝对瓦斯涌出量随回采速度或产量的增加,而增高量低于线性增量。在高瓦斯综采工作面的实测结果表明,快采必须快运,可明显地减少瓦斯涌出。 (3)落煤工艺与老顶来压步距。两者对瓦斯涌出量的峰值与波动即瓦斯涌出不均匀系数有显著影响,不仅影响绝对瓦斯涌出量,而且在一定程度上影响相对瓦斯涌出量。采用浅截深的连续落煤工艺和缩短老顶来压步距都能显著减少瓦斯涌出不均匀系数。据统计,同正常平均瓦斯涌出相比,风镐落煤时瓦斯涌出增大到1.1~1.3倍;放炮时为1.4~2.0倍;采煤机采煤时为1.3~1.6倍;水枪落煤时为2~4倍。 (4)通风压力与采空区密闭质量。通风压力与采空区密闭质量都对采空区的瓦斯涌出有一定的影响。通风压力小,采空区密闭质量好,则可减小采空区瓦斯涌出不均匀系数及涌出量。这对老矿井具有重要意义。表2-1-5给出了辽源大信一井通风负正与矿井瓦斯涌出量的关系,从中可知,低负压减少了矿井瓦斯的涌出。 5 采场通风系统。 根据进、回风巷是在煤体内还是在采空区内维护,可把采场通风系统划分为四种基本类型;“进回皆煤”型、“进回皆空”型、“进煤回空”型与“进空回煤”型。不论哪种类型,从开采层涌出的瓦斯几乎全是进入采场的,而邻近层与围岩涌出的瓦斯可能是一部分进入采场,也可能是全部进入采场。此外由于采空区瓦斯被风流带走的难易程度的不同,四种类型的瓦斯涌出量会有很大差别,当邻近层瓦斯涌出量大时尤甚;表2-1-6介绍了不同类型对涌出量的影响程度,表中的数据是原苏联卡拉干达第38矿与第86矿在井下实测得到的,并以“进回皆煤”型的瓦斯涌出量为100%作对比值,从中可以看到“进回皆空”型采场通风系统的绝对瓦斯涌出量最高,达320%。 2.5 矿井瓦斯涌出治理 2.5.1 分源治理 所谓分源治理就是针对瓦斯来源的数量及其变化规律等特征,采取相适应的控制技术进行治理,并通过方案对比,选用效果好、经济佳、适用,最优的治理方法。 (1)掘进瓦斯涌出的治理 控制掘进巷道瓦斯涌出的主要方法有:掘前预抽瓦斯;边掘边抽瓦斯;井巷周壁隔绝封堵引排瓦斯或抽放瓦斯;湿润煤体与洒水;减少一次爆破量与爆破深度;间歇掘进但不停风;双巷掘进;缩短独头掘进巷道长度;加强通风,严格通风管理;专职瓦斯检查员与瓦斯监测;限制掘进速度等。根据掘进要求与地质技术条件,选定一种或几种方法进行综合冶理。 (2)采煤工作面瓦斯涌出治理 控制采煤工作面与邻近层瓦斯涌出的主要方法有:本煤层采前预抽瓦斯;工作面煤壁浅孔注水;采落碎煤洒水快运;减少一次爆破煤量;限制工作面推进速度;抽放上、下邻近层卸压瓦斯;抽放采空区瓦斯;针对瓦斯来源选用符合分源治理瓦斯原则的通风系统,加强通风管理,维护好通风系统,增加风量;设专职瓦斯检查员与瓦斯监测系统等。总之,根据回釆要求与条件,选用适用的综合治理瓦斯的方案。 (3)采空区瓦斯涌出的治理 首先要及时封闭采空区,并保证密闭质量,以控制其瓦斯涌出。当采空区瓦斯涌出量较大时,应进行抽放瓦斯,抽放这种瓦斯方法简易,工程量小,容易奏效;抽放采空区瓦斯既可以显著降低矿井瓦斯涌出量,又可以提高矿井瓦斯抽放率,开发瓦斯资源,减少隐患,提高矿井生产的安全性。 2.5.2 分级分类治理 分级分类治理系指按瓦斯危险程度对独头掘进巷道进行分级分类,并按瓦斯危险类别进行治理。划分出特别危险的工作面,以便集中注意力,提高工程技术、管理人员和直接操作人员的责任心,无条件地遵守《煤矿安全规程》和有关规定的所有要求。一般来说,特别危险的巷道为数不多,这就有

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