煤层瓦斯参数分析现场施工技术方案

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1、山东新河矿业有限公司3煤层瓦斯参数测定现场施工技术方案山东鼎安检测技术有限公司二一五年一月山东新河矿业有限公司3煤层瓦斯参数测定现场施工技术方案编写: 审核: 批准: 山东鼎安检测技术有限公司二0一五年四月煤层瓦斯基础参数测定项目一览表项目名称依据标准备注煤层瓦斯基础参数测定瓦斯压力直接测定AQ/T1047-2007煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定方法工业分析测试GBT 212-2008煤的工业分析方法真相对密度测试GBT 217-2008煤中真相密度测定方法视相对密度测试GB 6949-2010-T 煤的视相对密度测定方法孔隙率测试GBT 23561.4-2009煤和岩石物理力学性质测定方法坚

2、固性系数测试GB_T 23561.12-2010煤的坚固性系数测定瓦斯放散初速度P测试AQ 1080-2009瓦斯放散初速度测定方法瓦斯吸附常数测试GBT 19560-2008 煤的高压等温吸附试验方法煤的破坏类型AQ1024-2006煤与瓦斯突出性鉴定规范煤层瓦斯含量井下自然解吸瓦斯量GB/T 23250-2009煤层瓦斯含量井下直接测定方法AQ1066-2008煤层瓦斯含量井下直接测定方法残存瓦斯含量测定一概况新河矿业自2000年9月开工建设,2003年建成开始联合试运转,2005年7月正式生产原设计生产能力0.3Mt/a, 2008年后,在对井底车场主要水平大巷及主提升通风等矿井主要生产

3、系统进行了扩容与改造的同时,对新河唐口矿井井田边界进行了优化调整,经山东省国土资源厅批准,将相邻的唐口矿井630采区划归新河矿井开采,目前-400m生产水平处于收尾阶段,-980m水平正在进行开拓准备唐口矿井630采区划归新河矿井后,结合现场开采情况,将采区分为530采区630采区和730采区,为确定新增加采区煤层的瓦斯参数,在530胶带集中巷及轨道集中巷施工瓦斯钻孔对煤层的瓦斯参数进行测定二地质及水文地质条件(一)地层产状工作面穿越永东闸向斜两翼,西部处在永东闸西向斜的西翼,受两向斜构造影响,地层产状变化较大,走向SENESE,倾向SWSESW,倾角529,平均10左右(二)褶曲根据矿井延深

4、区三维地震勘探资料,延深区发育有两个褶曲,分别为永东闸向斜永东闸西向斜,受其影响地层产状变化较大其特征如下:1永东闸西向斜:位于延深区中部,永东闸以西轴向NW,延展长度约1.23km,幅度约40m该向斜两翼不对称,西翼倾角较陡可达30,东翼相对较缓为112永东闸向斜:位于延深区东部,永东闸北侧,T21-1孔以西轴向不明显,北部为NNE南部转为NW,延展长度约0.58km,幅度约30m,西翼倾角较缓,在5左右(三)断层根据延深区三维地震勘探资料分析,工作面掘进过程中将揭露断层1条,落差11m,对巷道掘进影响较大该掘进工作面附近各断层特征见下表:表3: 断层构造情况表断层名称性 质产 状落差(m)

5、影响程度走向()倾向()倾角()F1正断层3102205011小(4)主要含水层530胶带集中巷掘进工作面沿3煤底板掘进,水文地质条件简单,主要受3煤顶底板砂岩及三灰含水层影响13煤顶底板砂岩含水层根据水文补勘DM-203孔资料,3煤顶底板砂岩含水层厚44.76m,主要由浅灰色灰色和深灰色粗中细砂岩组成,发育少量高角度裂隙,岩石较破碎钻孔抽水试验资料表明,单位涌水量为0.004613L/sm ,富水性弱另外,从-980m水平二节胶带暗斜井掘进揭露3煤顶板砂岩情况看,掘进过程中仅有少量顶板淋水,水量小2三灰含水层该区域三灰厚4.82m,裂隙发育,充填方解石水文补勘DM-201孔三灰含水层抽水试验

6、资料表明,单位涌水量0.000551 L/sm,富水性弱三灰上距3煤层48.5m,对掘进无直接影响,但由于本区煤层埋藏深,三灰水压较高,构造复杂区域断层带裂隙发育地段可能成为导通含水层通道,因此三灰为开采3煤层底板进水型直接充水含水层三工程设计(一) 布置原则钻孔位置充分考虑施工现场对瓦斯钻孔的影响,将施工瓦斯钻孔前后1个卸压孔均用水泥进行封堵严密,尽量减小卸压钻孔对其的影响,且不影响井下正常生产(二)钻孔结构采用SGZ-3B型煤矿用坑道钻机,钻具组合:505.5mm地质钻杆,75mm钻头采用2ZBQ-10/15型注浆泵,浆液搅拌采用自制0.15m3水泥浆搅拌桶钻孔采用一级结构,采用75mm钻

7、头开孔钻进50m,其中钻进30米后取芯2米施工完毕后孔内预留4分测压管(最里段安设一根花管),外段30米用水泥浆注浆封孔(三) 钻孔位置及参数为准确测定煤层瓦斯压力,使测出的瓦斯压力值能够代表煤层的原始瓦斯压力,测定煤层瓦斯压力地点要避开断层褶皱裂隙带等地质构造带,使钻孔周围煤层处于原始状态通过察看矿井相关资料及井下实地考察结合煤层揭露情况,共布置3组测点(6个测压钻孔)测定3煤层的原始瓦斯压力测定瓦斯钻孔位置示意图见图11#测点布置在530胶带集中巷L8右侧50m处与7580m处,与巷道呈80夹角,倾角8开孔,终孔位置在3煤层顶板;2-1#钻孔布置在530轨道集中巷向里距离3-1#钻孔50m

8、左右,2-2#钻孔布置在2-1#钻孔右侧距其35m左右处,垂直与巷道左帮开孔,终孔位置在3煤层顶板;3#测点布置在530胶带集中巷运输联络巷与530胶带集中巷交汇处及530胶带集中巷运输联络巷与530轨道集中巷交汇处附近(3-1#钻孔在530胶带集中巷运输联络巷与530胶带集中巷交汇处向内40m处3-2#钻孔在530胶带集中巷运输联络巷与530轨道集中巷交汇处),两钻孔均垂直所在巷道侧帮,3-1#钻孔倾角8开孔,3-2#钻孔倾角7开孔,终孔位置在3煤层顶板(预计两钻孔孔深均为60.0m左右)图1 瓦斯压力钻孔布置图(四)钻孔施工要求:测压钻孔应选择在无断层裂隙等地质构造处,应避开含水层溶洞,并

9、保证钻孔与其距离不小于50m,钻孔周围煤层应处于原始状态,应避开采动瓦斯抽采及其他人为卸压影响范围,并保证钻孔与其距离不小于50m;同一地点应设置两个测压钻孔,其终孔见煤点或测压气室应在相互影响范围外,其距离除石门测压外应不小于20m;选择合适的测压地点后,以8的仰角从向煤层打钻,钻孔采用75mm钻头,钻孔深度保证穿过整个煤层,终孔点为煤层顶板钻孔施工应保证钻孔平直孔形完整,如钻孔报废应离开报废钻孔至少20m重新进行施工;钻孔施工过程中应准确记录钻孔方位倾角长度钻孔在煤层中长度钻孔开钻时间见煤顶板距离及时间及钻孔完成时间钻孔施工参数示意图见图2(五)封孔由于煤层瓦斯是粘性很小的气体,其粘度系数

10、=1.0810-6Pas,在高压作用下,可以说是无孔不入钻孔孔壁内存在细微孔道,在高压瓦斯的作用下很可能连通起来,形成瓦斯泄漏的立体交叉通道在具有煤与瓦斯突出危险的煤层中,一般地应力高,煤层透气系数小;因此测压时微量的漏气,就能导致所测压力值的很大降低在松软的煤层中测压时,钻孔周围往往具有卸压圈和裂隙网,发生漏气是显而易见的页岩砂质页岩中也往往裂隙发育,所以在页岩砂质页岩和煤层中测定瓦斯压力要取得可靠的结果较为困难而煤系地层大多为页岩和砂质页岩,这就是测压结果误差较大的主要原因实践表明,封堵孔壁裂隙用固体物显然是不行的,只能用粘性液体(或流体),为了抵抗高压瓦斯的排斥,粘性液体压力应始终高于瓦

11、斯压力,这是准确测压的关键本次压力测定决定采用水泥浆封堵测压钻孔测压管均选用161.5mm无缝钢管(普通4分管),为便于安装,取每根钢管长1.5m或2.0m,根据现场实际情况用接箍联接成需要的长度;测压管根据需要一端位于测压室内(需加工成花管),其露出钻孔一端接压力表图2 钻孔施工参数示意图钻孔打好以后,应在24h内进行封孔封孔时将连接好的瓦斯测压管送入测压钻孔内,并送入钻孔内见煤点测压气室在钻孔内测压管距孔口满足封孔深度要求处安设一个挡盘(缠绕棉纱)用于阻止封孔材料堵塞测压气室;根据预留封孔体积计算出所需封孔材料,利用棉纱塞住孔口,并快速注入水泥;封孔完成后,将引出孔外的测压管接上瓦斯压力表

12、封孔完成24h后关闭压力表阀门即开始进行瓦斯压力测定,每3d记录一次瓦斯压力,连续观察20d后如瓦斯压力连续3d内变化小于0.015MPa,则可认为这个稳定的压力就是煤层原始瓦斯压力;测压结束后,可以回收压力表四煤层瓦斯含量直接测定瓦斯含量直接测定分为现场煤芯取样解析实验室解析两部分根据现场瓦斯自然解吸量与实验室数据处理后得到的瓦斯解吸量,进行计算得出瓦斯含量1采样前准备煤样罐在使用前必须进行气密性检测;气密性检测可通过向煤样罐内注空气至表压1.5MPa以上,关闭后搁置12h,压力不降方可使用禁止在丝扣及胶垫上涂润滑油解吸仪在使用之前,将量管内灌满水,关闭底塞并倒置过来,放置10min,量管内

13、水面不动为合格2煤芯采集采样方式:在石门或岩石巷道可打穿层钻孔采取煤样,在新暴露煤巷中应首选煤芯采取器(简称煤芯管)或其他定点取样装置定点采集煤样采样深度应按以下两种情况确定:测定煤层原始瓦斯含量时,采样深度应超过钻孔施工地点巷道的影响范围,并满足以下要求:在采掘工作面取样时,采样深度应根据采掘工作面的暴露时间来确定,但不应小于12m;在石门或岩石巷道采样时,距煤层的垂直距离应视岩性而定,但不得小于5m采样时间:采样时间是指用于瓦斯含量测定的煤样从暴露到被装入煤样罐密封所用的实际时间不应超过5min3井下自然解吸瓦斯量测定井下自然解吸瓦斯量采用解吸仪测定自然解析装置见图3煤样罐通过排气管5与解

14、吸仪连接后,打开弹簧夹3,随即有从煤样泄出的瓦斯进入量管,用排水集气法将瓦斯收集在量管内如果量管体积不足以容纳60 min 内从煤样泄出的全部瓦斯,可以中途用弹簧夹3夹住排气管与解吸仪断开,重新迅速给解吸仪补足清水,然后打开弹簧夹3连通解吸仪继续观测如果在解吸仪观测中没有瓦斯泄出,应当检查排气管及煤样罐上部排气孔是否堵塞如果没有堵塞,则是瓦斯含量过小所至,此时,即可终止观测,送实验室测定图3 解吸装置示意图煤样罐密封运到井上后,要进行试漏,将煤样罐沉入清水中,仔细观察5min,检查有无气泡冒出如果发现有气泡渗出,则要更换煤样罐或胶垫重新取样如不漏气,可以送实验室继续进行实验4实验室残存解吸将经过自然瓦斯解吸过的煤样送至实验室,先检查各设备的气密性,若是气密性良好,再进行以下实验将煤样罐与常压自然解析装置(见图4)连接,缓慢打开煤样罐阀门,测定粉碎前自然解析瓦斯量测定完毕后,称量煤样总重,从中称取两份二次煤样,进行粉碎,并与常压自然解析装置连接,测定粉碎后自然解析瓦斯量图4 常压自然解析测定装置5瓦斯含量计算根据现场瓦斯自然解吸量与实验室数据处理后得到的瓦斯解吸量,进行计算得出瓦斯含量X=X1+X2+X3+X4+Xb式中:X瓦斯含量,cm3/g;X1煤

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