平煤十二矿垂深超千米矿井基本情况
平煤十二矿瓦斯地质特征分析

煤与 瓦斯 突 出是煤 矿生 产过程 中发生 的一 种地 质灾 害 , 威胁 煤矿 井下 安全 生产 的一 个严 重 问题 。 是 多数 人认 为 , 出是 瓦斯 、 应力 和煤 体结构 3个 因 突 地 素综 合作 用 的 结 果 l 。瓦 斯 地 质 规 律 是 搞 好 煤 矿 _ l J 安全 生产 和瓦 斯综 合 治 理 的基 础 , 只有 搞 清 区域 构 造演 化特 征才 能搞 清 矿 井 瓦 斯地 质规 律 , 而 更 好 从 地开 展煤 矿瓦 斯灾 害 治 理 工作 , 到有 的放 矢 地 防 做 治 瓦斯灾 害 j 。平 煤 十二 矿 目前 属 煤 与 瓦斯 突 出 矿井 , 煤层 厚度 赋存 不稳 , 造煤 层 发 育 , 井 瓦 斯 构 矿 赋存 分布 和涌 出特 征复 杂 , 究 矿区 、 研 矿井及 煤层 的 瓦斯 地质 规律 , 对有 效 治 理 瓦 斯 灾 害 和矿 井 安 全 生 产都 具有 重要 的现 实意 义 。
向北 4 6 。 , 向在东南端 向南 , 5~ 0 西 倾 倾角 8 9 。 5~ 0 , 沿 走 向方 向逐渐 向北倾 斜 , 角 6 倾 0~6 。断 层 始终 5, 是 北盘相 对 上 升 , 盘 相 对 下 降 , 距 由东 南 端 的 南 断 1 往西北很快增大到 2 延 到 2 勘探线处尖 m, 0m, 2 灭, 延展 长度 30m。F 逆 断层位 于井 田东 端 中部 , 0
斜 位 于矿井 北井 田边 界 , 部走 向为 北偏 西 4 。翼 轴 5, 间夹角 10 。轴 面直 立 , 6。 两翼 基 本 对 称 。三 水平 构 造主要 受李 口向斜 控 制 , 区域 处 于李 口向斜 轴 东 该 部 收敛 仰起 端 的过 渡 区 , 于应 力 集 中带 , 、 断 属 中田位 于平 顶 山矿 区 东 部 , 口向斜 西 李 南 翼锅 底 山断层 的上 升盘 , 地层 走 向北西 西 , 总体倾 向北北 东 , 在两 个次 级褶 皱 和三条 大 、 存 中型 断层 。
千米深井巷道围岩控制技术研究08.1.12

千米深井巷道围岩控制技术研究开题报告平煤天安十二矿2007年12月目录1、前言2、课题研究的意义、目的3、国内外概况4、只要研究思路5、目标和预期成果6、推广应用前景7、项目进度8、经费预算千米深井巷道围岩控制技术研究开题报告1、前言十二矿是平煤高突矿井,首家由国家煤炭工业协会命名的双高矿井,被誉为平顶山矿区的“东方明珠”。
位于平顶山矿区东部,1958年6月20 日动工兴建,1960年7月1日简易投产。
当初年设计生产能力30万吨,1989年扩建竣工后设计能力为90万吨。
现生产能力为130万吨, 目前的开采深度已经达到1100m,标高达到-775m,当三水平回风下山施工到对应标高为-730m,垂深1100m位置时,发生了一次由冲击地压引起的岩石和煤与瓦斯动力现象,抛出大量的岩石和煤,涌出大量的瓦斯,并且造成巷道断面缩小,镏子发生位移。
因此随着开采深度的增加,冲击地压已经严重影响我矿的安全生产,成为又一种新的自然灾害。
我矿施工的已15—31010机.风巷埋深大,煤层顶板又有一层厚度0.8~1.4m的伪顶,围岩节理发育,开巷后自稳时间短,极易风化破碎,所以在巷道支护中,先后采用了锚网梁、29U型钢可缩性支架的不同支护方式,然而每一种支护方式都出现了不同程度的变形和破坏。
局部支架破坏严重,因此不得不进行返修,造成大量人力、物力和财力消耗,导致巷道支护成本较高。
巷道围岩变形破坏特点:(1)锚网层剥离,顶部下沉,底臌严重:以锚网梁支护的巷道在拱肩发生明显的剪切变形,锚网层出现剥离,底角处出现明显内挤收敛,底板出现显著的底臌,使得巷道的断面收缩率较大,无法满足巷道的使用要求。
(2)支架扭曲破坏、形成尖顶:以型钢支架为主的巷道,以支架的扭曲变形、内挤和下插底板、形成尖顶等为主,支架周围布置的各种背板和金属网不能有效限制围岩的变形,出现严重的折断、扭曲及外露,变形仍以两帮内挤和底臌为主。
巷道变形破坏后,修复时仍以U型钢支架为主进行支护,支架后背坑木或钢筋混凝土背板,支架后存在较严重的空顶和空帮现象,支架受力性能较差,相对地降低了巷道支护结构的承载能力,,影响了巷道的整体稳定性。
平煤十二矿瓦斯综合治理措施探讨

结语
( ) 以看出 , 1可 用红外测 温仪基本 可以测 出高温区域位 置, 并且 , 从测试数据来 看, 无论 哪个 矿井 , 其上帮红外 电磁场 强度一般高于下帮 、 顶板和底板 的红外电磁场 强度 , 这也符合 实际情况 。因此 , 从理论和实际情况 来看 , 这一探测方法是切
在瓦斯突出区域划分方 面,充分发挥瓦斯地质的先 导作
采上限标高 一 5 下限标 高 一 3m。 7 m, 85
十二 矿 为 煤 与 瓦斯 突 出 矿井 ,矿 井 相对 瓦斯 涌 出 量
1. m/ 绝对瓦斯涌出量 2 .1 3 i。 1 4 3, 6 t 7 / n 其中己六 采区绝对瓦 7 mm
斯 涌 出 量 5 1 3 i;己七 采 区相 对 瓦 斯 涌 出量 95 3, . / n 0 mm . m/ 绝 3 t
对瓦斯涌 出量 2 . 3 n 2 0m/ 。己六 采区 己 1— 7煤层 1 8 7 mi 51 9 9年 被鉴定为突出煤 层 , 己六采区被鉴定为突 出采 区, 己六 采区到 目前 为止共发 生煤 与瓦斯 突 出 1 6次 。己七采 区 己 1 层 5煤 19 9 4年被鉴定 为突出煤层 ,己七采 区到 目前为止共发生煤与
( 收稿 日期:0 6 9 2 ) 20 - - 1
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煤矿 现代化
20 年第6 06 期
针对性的防突措施。 32 优 化 改 造矿 井通 风 系 统 .
总第7 期 5
有地面永久抽放 系统一个和井下临 时抽 放系统一个 ,抽放格 局是采空区抽放和开采层抽放并重 ,对于回采工作面煤层瓦 斯, 一般采用开采层钻孔抽放 , 于上隅角瓦斯积聚和瓦斯涌 对 出量最大的回采工作 面 , 主要抽放采空 区瓦斯 , 利用抽出式风
千米高突矿井多煤层开采绿色集成技术研究与应用

第42卷第10期能 源 与 环 保Vol 42 No 10 2020年10月ChinaEnergyandEnvironmentalProtectionOct. 2020 收稿日期:2020-06-29;责任编辑:刘欢欢 DOI:10.19389/j.cnki.1003-0506.2020.10.039作者简介:邓五先(1968—),男,河南西华人,硕士研究生,高级工程师,1991年毕业于焦作矿业学院,现任平煤股份十二矿矿长。
引用格式:邓五先,王金强.千米高突矿井多煤层开采绿色集成技术研究与应用[J].能源与环保,2020,42(10):186 191,206.DengWuxian,WangJinqiang.Researchandapplicationofgreenintegrationtechnologyformulti coalseammininginkilometerhighoutburstmine[J].ChinaEnergyandEnvironmentalProtection,2020,42(10):186 191,206.千米高突矿井多煤层开采绿色集成技术研究与应用邓五先,王金强(平煤股份十二矿,河南平顶山 467000)摘要:为了解决突出矿井深部开采煤层瓦斯含量大、突出危险性高,保护层开采产生大量矸石升井后造成环境污染和薄煤筛分,邻近多煤层回采后采空区相透连通防灭火等问题,平煤股份十二矿针对多煤层协同开采中瓦斯动力灾害机理、煤矸分离技术以及采空区自然发火规律展开研究,摸索出一套多煤层开采绿色集成技术:通过优先开采最上层的无突出危险的极薄煤层,联合针管抽采技术,达到邻近开采下部多煤层的区域消突。
匹配井下实现煤矸分离、分选、分类利用的绿色技术和阻化回填防灭火技术,在实现瓦斯治理的同时,解决大量矸石环保利用问题,并且实施阻化回填工艺最终实现千米高突矿井临近煤层安全高效绿色开采。
关键词:千米高突矿井;保护层+针管抽采;防灭火;多煤层开采;阻化回填;绿色集成中图分类号:TD823 文献标志码:A 文章编号:1003-0506(2020)10-0186-06Researchandapplicationofgreenintegrationtechnologyformulti coalseammininginkilometerhighoutburstmineDengWuxian,WangJinqiang(No.12CoalMine,PingdingshanCoalIndustryCo.,Ltd.,Pingdingshan 467000,China)Abstract:Inordertosolvetheproblemsofhighgascontentandhighoutburstriskindeepcoalseamofoutburstmine,alargeamountofganguewasproducedinprotectivelayermining,whichcausesenvironmentalpollutionandthincoalscreeningafterliftingthewell,andthegoafwasconnectedtopreventandextinguishfireafterminingofadjacentmultiplecoalseams,PingdingshanNo.12CoalMinestudiedthemechanismofgasdynamicdisaster,coalgangueseparationtechnologyandgoafspontaneouscombustionlaw,andexploredasetofgreenintegratedtechnologyformulticoalseammining.Throughpreferentialminingtheextremelythincoalseamwithnooutburstdangerinthetoplayer,combinedwithneedletubeextractiontechnology,outbursteliminationcanbeachievedneartheminingofmulti plecoalseamsinthelowerpart.Matchingwiththegreentechnologyofcoalgangueseparation,separationandclassificationutilizationandthefirepreventionandextinguishingtechnologyofblockingandbackfilling,theproblemofenvironmentalprotectionandutilizationofalargenumberofganguecanbesolvedwhilerealizinggascontrol,andtheimplementationoftheblockingbackfilltechnology,andul timatelytoachieveakilometerhighoutburstmineadjacenttothecoalseamsafeandefficientgreenmining.Keywords:kilometerhighoutburstmine;protectivelayer+needleextraction;fireprevention;multi seammining;obstructedbackfill;greenintegrated0 引言我国是煤炭大国,据统计,2018年全国煤炭产量仍维持在35亿t左右。
第一部分、煤与瓦斯突出概述

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煤与瓦斯突出简史( ) 煤与瓦斯突出简史(3)平煤
平顶山原为非突出矿区,但随着矿井开采深度的增加, 平顶山原为非突出矿区,但随着矿井开采深度的增加, 特别是89年以来 突出矿井不断增加,范围不断扩大。 年以来, 特别是 年以来,突出矿井不断增加,范围不断扩大。 目前,全公司有突出矿井5对 四矿、五矿、八矿、 目前,全公司有突出矿井 对(四矿、五矿、八矿、十 矿和十二矿),有突出预兆矿井5对 一矿、六矿、 ),有突出预兆矿井 矿和十二矿),有突出预兆矿井 对(一矿、六矿、十 一矿、十三矿和香山公司)。 一矿、十三矿和香山公司)。 平顶山矿区有文字记载的第一次突出于1984年10月13 平顶山矿区有文字记载的第一次突出于 年 月 日发生在八矿戊二沿煤皮带下山。 日发生在八矿戊二沿煤皮带下山。 平顶山最大一次突出于2000年10月15日发生在八矿戊 平顶山最大一次突出于 年 月 日发生在八矿戊 二沿煤皮带下山,突出煤量551吨,涌出瓦斯 二沿煤皮带下山,突出煤量 吨 涌出瓦斯30103立 立 方米。 方米。 年底, 到2002年底,共计发生各类突出 年底 共计发生各类突出125次,总突出煤量 次 6763吨,总涌出瓦斯 立方米。 吨 总涌出瓦斯442178立方米。发生突出死亡事 立方米 故3起8人。 起 人
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案例2: 案例 :
1971年六枝矿务局大用煤矿突出煤量 年六枝矿务局大用煤矿突出煤量2000 年六枝矿务局大用煤矿突出煤量 余吨,死亡99人,风流逆转,造成人员窒息, 余吨,死亡 人 风流逆转,造成人员窒息, 遇害人员在距离突出地点700~800米。 米 遇害人员在距离突出地点
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根据资料记载,世界上突出已有 多年的历史。 根据资料记载,世界上突出已有170多年的历史。 多年的历史 1834年3月22日,法国鲁阿雷煤田依萨克煤矿,在 年 月 日 法国鲁阿雷煤田依萨克煤矿, 急倾斜厚煤层平巷掘进工作面发生了世界上第一次 煤与瓦斯突出。 煤与瓦斯突出。 据不完全统计,世界上约有20多个国家和地区发生 据不完全统计,世界上约有 多个国家和地区发生 煤与瓦斯突出30000多次。其中中国、俄罗斯、法国、 多次。 煤与瓦斯突出 多次 其中中国、俄罗斯、法国、 波兰和日本五个国家突出比较严重。 波兰和日本五个国家突出比较严重。 世界上最大一次突出发生在1969年7月13日,是前 世界上最大一次突出发生在 年 月 日 苏联的顿巴斯矿区加加林煤矿,当石门揭穿厚仅1.3 苏联的顿巴斯矿区加加林煤矿,当石门揭穿厚仅 米煤层时,发生了突出,突出煤( 米煤层时,发生了突出,突出煤(岩)14200吨,涌 吨 出瓦斯25万立方米 万立方米。 出瓦斯 万立方米。 返回
煤矿千米深井开采技术现状

煤矿千米深井开采技术现状1 国内外深井开采现状在我国已探明的煤炭资源中,约占50%的煤炭埋深超过千米。
随着对能源需求量的增加和开采强度的不断加大,我国煤炭开采逐步转向深部,煤矿开采深度以8~12m/年的速度增加。
如何能够安全、高效、低成本地开采深部煤炭资源,将其转换为经济建设有力的能源保障,成为目前我国煤炭行业亟需寻求突破的重大技术难题。
1.1 国外深井开采现状煤矿深部开采是世界上大多数主要采煤国家目前和将来要面临的问题。
在世界主要采煤国家中,美国、澳大利亚、德国、英国、波兰、俄罗斯等国家采矿业较为发达,原西德和前苏联较早进入深部开采。
在20世纪60年代初,原西德埃森北部煤田中的巴尔巴拉矿的开采深度就已经超过1000 m,达到1200m;从1960~1990年,原西德煤矿的平均开采深度从730m 增加到900m 以上,最大开采深度从1200m 增大到1500m,并且以每年约10m 的速度递增。
前苏联在解体前的20年中,煤矿的开采深度以每年10~12m左右的速度递增。
在俄罗斯,仅顿巴斯矿区就有30个矿井的开采深度达到1200~1350m,波兰的煤矿开采深度已达1200 m,日本和英国的煤矿开采深度曾分别达到1125 m 和1100m。
1.2 国内深井开采现状近年,我国经济持续高速稳定发展,能源需求旺盛,煤炭产量大幅度增加,2012年生产原煤36.5亿t。
矿井开采延深速度加快,一大批矿井快速进入深部开采阶段。
东北及中东部地区的多数矿区开采历史长,开采深度相对较大。
预计在未来20年,很多煤矿的开采深度将达1000~1500m。
如现在新汶矿区平均最大回采深度达到1032m。
图我国煤矿千米深井分布图据国家煤矿安全监察局初步统计,我国已有平顶山、淮南和峰峰等43个矿区的300多座矿井开采深度超过600m,逐步进入深部开采的范畴,其中开滦、北票、新汶、沈阳、长广、鸡西、抚顺、阜新和徐州等近200处矿井开采深度超过800m,而开采深度超过1000m 的矿井全国有47处。
煤矿矿压预警与监测技术研究

煤矿矿压预警与监测技术研究摘要:针对千米垂深矿井近距离极薄保护层与被保护层协同开采条件下的矿压动态监测与围岩稳定性控制难题,通过现场矿压动态监测与数值模拟手段,构建工作面矿压动态监测机制,探究围岩稳定性。
结果表明:综采工作面超前影响明显范围为15.0~30.0m,超前支护的范围可调整至30.0m。
在老顶周期来压期间,回风巷瓦斯浓度不断增大。
通过数值模拟分析得到随工作面推进距离的增加,保护层己15-15108综采工作面采空区侧向围岩支承压力呈先增大而后趋于稳定的趋势变化,竖直位移则呈先增大后减小的趋势变化。
关键词:千米深井;矿压显现;围岩稳定性。
1前言近距离煤柱下特厚煤层综放开采过程中,由于工作面采用综采放顶煤一次采全厚开采强度大,煤层结构较为复杂,在上覆近距离采空区煤柱下开采,临空隔小煤柱开采,采动破坏影响较为明显,对围岩运动规律、矿压显现、顶板控制等具有较大差异性。
近年来,随着我国煤矿综采设备机械化、智能化程度不断提高,工作面单产单进水平逐步提升。
煤层工作面长度的增加,能够降低工作面回采巷道掘进工作量,减少综采工作面搬家次数,提高煤炭资源采出率,最大限度地发挥综采设备的利用率,提高工作面单产,因此超长工作面在我国各大矿区的应用日益广泛。
但是,煤层沿倾斜方向采出空间随工作面长度的增大而增大,为覆岩运移创造了更大的空间,导致工作面压力升高,矿压显现强烈。
近年来,针对超长工作面矿压显现规律的热点问题,我国学者专家及矿山科技工作者进行了大量研究。
2工作面矿压动态监测方案与结果分析2.1监测方案设计2.1.1监测设备的安装布置(1)矿压监测压力监测分机的布置在工作面现场对液压支架所受压力变化进行动态测试。
工作面自第1架开始,每隔10架安装1台顶板压力监测传感器,共12台,每台压力监测分站监测1台液压支架。
(2)顶板离层仪的布置在工作面上、下进风巷距工作面切眼向外每50m安设1台顶板离层仪。
2.1.2监测方式(1)矿压监测方式:①采用KJ533型矿用无线多功能监测设备在工作面平均布置12台分站,通过无线传输功能上传至各分站,分站将信息传送到计算机中进行分析统计。
平煤十二矿17220瓦斯残余含量设计2015-10-12课件

平煤股份十二矿己15-17220进、回风巷煤层残余瓦斯含量测试技术方案编制日期: 2015年10月12日测试单位:瓦斯实验室平煤股份十二矿己15-17220进、回风巷煤层残余瓦斯含量测试技术方案一、参数测定目的意义煤层瓦斯基本参数是标志着煤层蕴含瓦斯的能力、突出危险程度的重要指标。
加强矿井煤层瓦斯基础参数测定管理,准确测定相关瓦斯基础参数,可为安全高效的瓦斯综合治理方案的设计提供技术支撑,从而有效防治煤与瓦斯突出事故的发生。
根据平煤股份十二矿提出的瓦斯基础参数测试申请,瓦斯实验室本次在己15-17220进、回风巷对己15煤层的残余瓦斯含量进行测定。
二、测试工作面情况根据矿方提供资料,己15-17220工作面位于己七采区中部,东邻己七二期三条下山,南邻己15-17200采空区,西邻十矿和十二矿边界线,北部为未开采区域。
设计走向长度为914m,可采走向长度748m, 煤厚3~3.4m,平均3.3m,煤层容重1.31t/m3,可采储量51.8万吨。
己15-17220回风巷标高在-565m~-572m之间,地面标高为+190~+280m,垂深755m~852m;己15-17220工作面煤层倾角10~13°,平均12°,上部为己14煤层,平均间距为14m,下部为己16-17煤层,平均间距为7m。
三、瓦斯地质概况己15-17220回风巷所掘煤层为己15煤层,煤层结构单一,平均厚度在3.3m左右,煤层间接顶为浅灰、灰白色细、中粒砂岩,中厚层状,主要成分为石英,次为长石、岩屑,次棱角~次圆状,分选中等,硅、泥质胶结,层面富含炭质及白云母片,局部相变为粉砂岩或砂质泥岩夹细粒砂岩条带,含菱铁矿及植物化石,平均厚11m,全区稳定。
直接顶为砂质泥岩,含丰富的植物化石。
底板常为暗灰色、深灰色砂质泥岩或泥岩,零星出现黑色泥岩或炭质泥岩伪底,厚0-1.85m,平均0.22m;间接底为深灰色砂质泥岩,局部为薄层细粒砂岩。
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巷,在距己16-17煤层底板10m左右,与进风巷外错20~30m,施工低位瓦 斯抽采巷,利用高、低位瓦斯抽采巷向己15煤层进风巷施工穿层预抽钻 孔,抽采进风巷及切眼处区域煤层条带瓦斯,消除该区域突出危险性。 ②回风巷采取工程治理方式,与上采面采空区按间距5m布置。
石门揭煤治理技术:①采用水力压裂、水力冲孔、松动爆破等技术 增加煤层透气性,提高钻孔瓦斯抽采效果;②石门揭煤主要采用穿层抽 采钻孔进行区域瓦斯治理。在上部岩巷中施工穿层预抽钻孔,覆盖整个 揭煤区域,控制揭煤区域四周不小于15m的范围,消除揭煤突出危险;③ 对地质构造带、喷孔严重区域采取加密补孔的加强治理方式,消除突出 危险。
角4°~7°,己14煤层与己15煤层平均层间距14m。老顶为中粒砂岩,厚 度9m~18m,直接顶是砂质泥岩,厚度0m~6m左右,直接底是砂质泥
岩,厚度2.8m,老底为细砂岩,厚度0.8m~1.2m。瓦斯绝对涌出量 0.63m3/min,己14煤尘具有爆炸危险性,自燃发火期为3~6个月。
己14-31030下进风巷为保护层己14-31030采面巷道,目前作为高位 瓦斯治理巷向下部己15煤层施工穿层预抽钻孔,目前钻孔施工至开口向 里415m,累计施工钻孔341个,钻孔施工期间未出现喷孔、响煤炮等异
(二)己14-31030下进风巷 (三)分析论证
四、现阶段安全生产过程中存在的主要问题 五、对深井开采工作的建议
附件:井深1000米及以上矿井基本情况调查表
平煤十二矿基本情况 一、矿井基本概况
十二矿位于平顶山市东部,距平顶山市区中心约7.5公里,交通较 为便利。
矿井始建于1958年,原设计生产能力30万吨/年,经多次改扩建, 目前核定生产能力130万吨/年。井田面积15km2,矿井所采主要煤层己 组煤。
矿井水文地质类型为中等型。主要水害类型为顶板砂岩裂隙水和采 区老空水,矿井正常涌水量100m3/h,最大涌水量180m3/h。
目前,十二矿有五座瓦斯抽采泵站,分别是中央地面瓦斯抽采泵 站、三水平井下瓦斯抽采泵站,北山地面瓦斯抽采泵站,己14-17200进 风巷移动抽采泵站,己14-17200回风巷石门移动抽采泵站。目前五个抽 采泵站综合抽放能力1066~1156m3/min。四条支系统并联在主系统上, 全长3553m。
(二)矿井各灾害预防措施
1、煤与瓦斯突出 我矿自1989年发生第一次煤与瓦斯突出后,到目前共发生了27次煤 与瓦斯突出,最后一次突出时间2006年10月27日,对突出资料进行分 析,突出大多发生在地质构造破坏带、断层和突出条带内。 为了解决矿井的防突问题,根据实际情况,矿井-350m以上区域按 非突进行管理;其余区域按防突管理,主要采用以下区域防突瓦斯治理 技术路线:己七采区-350m以下采取预抽煤层瓦斯区域治理措施;三水 平采取开采保护层区域瓦斯治理措施,选择开采己14煤层作为己15煤层 的上保护层进行开采;己15煤层作为己16-17煤层的上保护层进行开采。 -350m以上区域瓦斯治理技术要点:①合理配风,采用通风方式解 决采面瓦斯。②针对地质构造带,实施采面浅孔注水方式。 -350m以下区域瓦斯治理技术要点:①进风巷采取工程治理型,在 距己15煤层顶板9-12m左右,与进风巷外错20~30m,施工高位瓦斯抽采
提高封孔、联网技术:执行区域预抽钻孔,对穿层钻孔实施全岩段 封孔,采用钢丝软带全程联网抽采,减少接头漏气环节,同时对巷道进 行喷浆,减少裂隙漏风,以确保封孔质量、抽采效果。
2、瓦斯、煤尘爆炸和矿井火灾的预防 根据平煤股份〔2011〕203号煤层自燃等级鉴定批复,十二矿开采 的己15、己16-17和己15-17煤层均有煤尘爆炸危险性, 煤尘爆炸危险性指 数为22.93~31.11%。煤层均有自燃倾向性,自燃发火期3—6个月,矿 井自燃危险等级为Ⅱ类自燃。 从瓦斯聚积的角度讲,保证各地点用风量;采用钻孔前探方法,减 小瓦斯突出危险性。 从煤尘产生的尘源杜绝煤尘超限,减少运输过程中的产尘,杜绝煤 尘飞扬。 从火源角度,避免违章放炮,失爆电器设备产生火花或短路火灾。 预防内因火灾主要是加强气样分析,及时处理高冒区和杜绝微风循环 区,提高煤炭的回采率,杜绝在采空区内留下易燃物,采面随采随灌和 采空区注浆,采面回采结束后及时进行永久性封闭等。 3、矿井水灾 十二矿为水文地质条件中等矿井,目前矿井正常涌水量 100m3/h(2012年年平均),最大涌水量180m3/h,随着三水平生产,己 组煤层底板灰岩承压水威胁开始凸现。涌水量对矿井生产安全造成水害 威胁的含水层分为两类,其一为己组煤层底板太原组灰岩强含水层,其 二为己组煤顶板砂岩含水层组。顶板砂岩含水层对矿井安全开采的威胁 主要表现为采面初采初放期间顶板岩石跨落后涌出。 4、冒顶事故 十二矿煤层顶板破碎,易冒落;底板遇水膨胀,松软,易出现压跨 冒顶事故。初次来压和周期来压均不明显。预防措施是工作面配备矿压 监测系统,实时监测采面压力,掌握采区周期来压分布规律,相对采空
(二)己14-31030下进风巷 己14-31030采面工程量1807m,己14-31030下进风巷沿己14煤层顶板 掘进,地面标高260m~330m,工作面标高-773m~-793m,总工程量 977m,巷道采用掘进机掘进,巷道采用矩形断面锚网梁+锚索支护,目 前已施工815m,迎头标高-787m,剩余工程162m。目前仅剩己14-31030 里切眼未施工,预计2013年2月底完成己14-31030采面剩余工程。 该区域己14煤层赋存极不稳定,煤层厚度变化较大,局部存在尖灭 现象,煤层结构变化较大,存在分层现象。煤层平均厚度0.6m左右,倾
己14煤层标高-813.1m以上为非突出煤层。己16-17目前鉴定结果未批 复。
根据平煤股份〔2011〕203号煤层自燃等级鉴定批复,十二矿开采 的己15、己16-17和己15-17煤层均有煤尘爆炸危险性, 煤尘爆炸危险 性指数为22.93~31.11%。煤层均有自燃倾向性,自燃发火期3—6个 月,矿井自燃危险等级为Ⅱ类自燃。
十二矿为煤与瓦斯突出矿井,2012年矿井瓦斯等级鉴定结果为相对 瓦斯涌出量18.11m3/t,绝对瓦斯涌出量46.12m3/min。矿井瓦斯梯度 2.20m3/100m。
矿井自投产以来,1989年前历年瓦斯鉴定均为低瓦斯矿井。1989年 1月3日在己六采区己15-17-16101风巷施工中发生建矿以来第一次煤与瓦 斯突出后,矿井被定为突出矿井。己15煤层-350m以下区域1995年9月被 煤科院重庆研究院鉴定为突出区域;根据《关于对十二矿己14煤层煤与 瓦斯突出危险性鉴定报告的批复》(平煤股份﹝2009﹞30号),十二矿
三、垂深超千米工作面概况及分析论证
(一)己14-31010备用面 己14-31010采面处于矿井三水平东翼,地面标高300m~350m,工作 面标高-720m~-796m,工作面走向长577m,采长150m,回采面积 86550m2,已14-31010回风巷与已15-31010回风巷内错布置,两巷平距 30m。保护层已14-31010进风巷与已15-31010进风巷外错布置,两巷平 距40m。已14煤层与已15煤层间距平均12m~14m。
二、矿井安全生产现状及灾害预防措施
(一)生产现状
矿井目前有2个采煤工作面(己15-17200综采面、己16-17-17062综采 面),1个备用面(己14-31010备用面);7个掘进工作面 (己15-17-13180 进风巷、己15-17-13180回风巷、己16-17-17080进风巷、己16-17-17160进 风巷、己16-17-17160回风巷、己15-17220底抽巷、己14-31030下进风 巷)。一个瓦斯治理巷:17200底抽巷;
区顶板坚硬不易自然跨落区应制定采煤工作面采空区强制放顶安全技术 措施,执行强制放顶,杜绝采空区大面积跨落造成瓦斯超限和计划外瓦 斯超限。
5、地温 依据平煤集团公司与中科院地质所地热组合作,确定矿区恒温带 为:深度25m、温度为17.2℃,十二矿地温梯度应在3.0℃/百米以上,属 地温异常区。十二矿自投产以来,井下温度逐步升高。2010年测得三水 平皮带下山寒武系灰岩泄压水钻孔水温高达45℃以上。随着三水平的开 采地温进一步升高。 6、其它矿井灾害 开采煤层顶底板工程地质特征:十二矿开采的煤层有三层,即已 15(已15-17)、已16-17及庚20煤层。庚20煤层的老顶和老底为中厚至厚 层状致密坚硬的石灰岩,平均厚度2.88~9.68m,己组煤层顶底板特征 大致相同,即老顶和老底均为灰及灰白色厚度状致密坚硬的细至粗粒长 石石英砂岩,平均厚度4.22~10.72m,直接顶和直接底均为灰及深灰色 薄至厚层状泥岩、砂质泥岩(局部夹粉砂岩及细砂岩条带)互层,平均厚 度2.54~8.85m。各煤层的炭质泥岩伪顶或伪底不太发育,见伪顶,伪 底的钻孔一般不超过10%,且厚度较薄,分布也极零星。 根据煤矿巷道(斜井)硐室围岩工程地质分类,本井田各可采煤层老 顶、老底的砂岩或石灰岩的围岩类别属Ⅰ-Ⅱ类,围岩稳定性类型属稳 定-稳定性较好类型;直接顶和直接底的围岩类别属Ⅲ-Ⅳ类,围岩稳 定性类型属中等稳定-稳定性较差类。
公式计算,工作面属于安全带压。施工中采取每30m采用瞬变电磁探测
法对底板水进行一次探测,均未发现异常,目前工作面已施工完成,工
作面内没有出现过任何涌水现象。 分析论证:己14-31010采面为己15-31010采面保护层采面,己14煤
层于2008年10月经河南理工大学鉴定,鉴定结果为:标高-813.1m以上 为非突出煤层,而己14-31010采面工作面标高在-720m~-796m之间,属 于非突区域,己14煤层2009年经河南理工大学在三水平皮带下山距己1531010进风巷182m实测煤层瓦斯压力0.45MPa,瓦斯含量3.93m3/t,符合 《防治煤与瓦斯突出规定》中第五十三条区域效果检验残余瓦斯压力 0.74MPa,残余瓦斯含量8m3/t的标准,论证结果为安全可控,可以进行 采掘作业。
垂深超千米矿井基本情况
平煤股份十二矿 2012年12月9日
目录
平煤十二矿基本情况 一、矿井基本概况 二、矿井安全生产现状及灾害预防措施 (一)生产现状 (二)矿井各灾害预防措施