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煤礦裂隙硫化氫綜合防治技術應用

點擊次數:2964 發布時間:2016-07-14

0 引言

在煤礦生產過程中有毒有害氣體對人的健康、生命造成危害。我國政府不但成立了專門的政府機構,而且還相繼出臺并實施的《安全生產法》與《職業病防治法》等法津、法規,以保障職工的健康與安全,創造安全、健康的工作環境,防止各種傷害和爆炸事故,保護人民生命和健康安全[1]。硫化氫(H2S)是一種劇毒氣體,無色,有臭雞蛋氣味,相對密度為1.17,比空氣重。H2S易燃,燃燒時火焰為藍色,并產生另一種有毒氣體SO2。與空氣及氧氣混合后遇火星易發生爆炸,其爆炸極限為4.0%~46.0%。H2S極易溶于水,溶于水或在潮濕的環境下呈酸性,對有機質和金屬化合物具有很高的活性和腐蝕性。人的嗅覺能夠感知硫化氫氣味的濃度下限為0.2~0.3ppm(1ppm=10-6)。當硫化氫濃度為20~30ppm時就出現強烈臭雞蛋氣味;當濃度為100~150ppm時,會使人嗅覺麻痹;當濃度在10000ppm時,在數秒內會致人死亡[2]。《煤礦安全規程》*百條規定,井下H2S氣體體積分數不得過6.6ppm。近年來,隨著開采范圍的擴大和開采深度的增加,一些煤礦中硫化氫問題越發突出。因此,煤礦硫化氫的防治對保障安全生產和工人身體健康具有重要的意義。

1 廣安煤礦基本情況[3]

四川省鑫福礦業股份有限公司廣安煤礦(以下簡稱廣安煤礦)1987年10月開工,1995年10月投產,現生產能力為210kt/a。礦井為平硐開拓,主平硐口標高+497m,主要進風大巷和主要回風大巷均布置在底板茅口灰巖中。

煤礦井田在新華廈系第3沉降帶四川盆地內,位于華鎣山復式褶皺帶的龍王洞背斜中段北端,井田走向北15°東,恰位于龍王洞背斜面向北傾伏又局部抬起的高點部位,屬傾伏狀背斜埋藏,煤層未出露地表。背斜似“S”形,北部狹窄,兩翼略寬,東翼稍陡,背斜南部寬闊呈箱狀,深部西翼近于直立,東翼傾角還不到50°。在井田邊界-100m標高以上范圍內,一般為30°~47°,煤層大傾角約為70°,但范圍極小,僅存在11線~12線之間的+100m至-100m的標高內。井田內構造形態簡單,井田范圍內地表未見斷層,僅在12-3號和19-2號鉆孔井深651.61m~653.63m和583.21m~558.17m處巖芯破碎,地層分別增厚18m和40m,推斷分別存在一逆斷層。

廣安煤礦在采礦許可證劃定的范圍內允許開采K1煤層,K1煤層位于為二疊系龍潭組一段中部,層位穩定,全區可采。K1煤層上距龍潭組二段灰巖12.7~21.49m,平均16.28m;下距鋁質泥巖0.7~14.84m,平均4.47m;距茅口組灰巖3.24~16.49m,平均6.76m。純煤厚度0.70~2.85m,平均1.0m,屬薄煤層。由東向西,由北向南有逐漸增厚趨勢。煤層傾角變化較大,+600m標高以上5°~20°,+600~+500m標高為15°~30°。

井田內水文地質條件均屬巖溶裂隙充水礦床,井田內高山脊偏離背斜軸部,一般標高+1000m左右,高山峰四方山,標高為+1139.5m,該山脊為地表的分水嶺。兩側順向沖溝發育,利于地表水的排泄,逕流條件好,并且無什么水體存在。大氣降水后部分流入落水洞或漏斗中。根據礦井多年的開采實踐,煤層采空區引起的頂板巖層坍塌帶和塌陷裂隙帶的高度,不會影響到長興石灰巖含水層的水,因此對礦坑水也無威脅。井田內水地質條件簡單,地下水動水位埋藏較深,循環能力不強,對礦坑水影響甚弱。由于礦井煤層屬隱伏構造,煤層地表無出露,故未受小窯開采影響。

廣安煤礦自建井以來有四次較嚴重的裂隙硫化氫、甲烷噴出,均發生在K1煤層底板茅口灰巖掘進工作面:*次是1991年11月在掘進+590m下車場時遇裂隙硫化氫、甲烷噴出,巷道回風側硫化氫濃度達到16ppm,甲烷濃度達到2.6%,放炮后引起瓦斯燃燒,事后對該巷道進行了*性封閉;第二次是2006年8月+500m西南巷掘進至440m時遇裂隙硫化氫、甲烷噴出,巷道回風側硫化氫濃度達到28ppm,甲烷濃度達到7.0%;第三次是2009年6月+500m西北運輸巷掘進至350m時遇裂隙硫化氫、甲烷噴出,巷道回風側硫化氫濃度達到21ppm,甲烷濃度達到8.0%;第四次是2010年3月7日在+500m西北運輸巷掘進至720m時,發生裂隙硫化氫、甲烷噴出,據檢測掘進工作面硫化氫濃度為2500ppm,甲烷濃度為12%,事故造成3人死亡,給礦井帶來沉痛的教訓。裂隙硫化氫、甲烷對巖巷掘進工作面以及其他采掘工作面安全生產造成了嚴重威脅。為了消除裂隙硫化氫、甲烷對安全生產的威脅,廣安煤礦開展了對裂隙硫化氫、甲烷的防治工作。鑒于目前國內已有比較成熟的甲烷防治技術,本文重點闡述裂隙硫化氫防治技術的應用。 2 裂隙硫化氫成因及分布情況 硫化氫是在煤炭生成過程中有機物的腐爛所產生的一種氣體。礦井開采后,采空區有機物質腐爛后也產生硫化氫。煤對硫化氫有很強的吸附能力。煤礦硫化氫異常的主要原因在于硫化氫的保存條件,華鎣山礦區喀斯特地形比較發育,有的溶洞和裂隙存在,這就為硫化氫的儲存創造了條件。廣安煤礦為華鎣山龍王洞背斜北端的末端,呈隱伏廂狀,和地表沒有通道,硫化氫呈高壓狀態封閉儲存于溶洞和裂隙中。高壓狀態下的硫化氫噴出危害很大,如不采取措施或措施不到位,就會造成人員傷亡事故(2010年的“3.7”硫化氫中毒事故就是一個沉痛的教訓)。 廣安煤礦在揭露K1煤層進入底板茅口組30m~150m的黑色泥質灰巖中掘進+500m西北、西南運輸大巷和+575m北、+590m南總回風巷等巷道,釬探和鉆探時均遇到過裂隙構造,噴出高壓硫化氫和甲烷氣體。 在W55采區煤巷掘進中也出現過硫化氫,有硫化氫涌出的掘進工作面放炮后硫化氫濃度在10~20ppm(硫化氫涌出量為1.5~3L/min)之間,正常情況下硫化氫的濃度在0~3ppm(硫化氫涌出量0~0.45L/min)之間,在保持正常通風的情況下對安全生產的影響比較小。 在W5503和E5302采煤工作面局部區域出現過硫化氫涌出,有硫化氫涌出的區域放炮后濃度在10~30ppm,對安全生產構成威脅。 綜上所述,廣安煤礦在K1煤層底板茅口灰巖中距K1煤層層間距30~150m處巖溶發育,溶洞裂隙內及其影響區域富含高壓力高濃度高含量的硫化氫;在K1煤層局部區域富含硫化氫氣體。 3 裂隙硫化氫綜合防治技術 3.1 硫化氫氣體的監測監控 ①在有硫化氫氣體涌出的采煤、掘進工作面、采區回風巷、一翼回風大巷、+818總回風斜井安裝硫化氫傳感器,安裝位置符合《煤礦安全監控系統及檢測儀器使用管理規范》(AQ1029—2007)標準中甲烷傳感器安裝位置要求,實現對硫化氫氣體的連續在線實時監測。當硫化氫傳感器顯示*,監控值班員必須立即向礦調度員報告。安監員和掘進工作面的瓦檢員配備便攜式硫化氫氣體檢測儀檢測硫化氫,濃度*,及時向礦調度室匯報。調度員接到硫化氫限報告后,要及時組織硫化氫限區域停工撤人。 ②硫化氫檢測地點和次數。前巖巷掘進工作面每班分別在工作面(拱頂、腰線、底板)和裝巖機前后10m范圍內中下部及回風風流進行詳細檢測。各班進班時、裝藥前和放炮后均必須檢測硫化氫濃度。其他掘進工作面每班檢測一次。 ③在距掘進工作面5m處的回風側安裝一臺硫化氫傳感器,在鉆場鉆機處安裝一臺硫化氫傳感器,并對巷道內所有電氣設備進行硫化氫電閉鎖。硫化氫電閉鎖斷電濃度為≥6.6ppm,復電濃度為<6.6ppm。 3.2 巖巷掘工作面裂隙硫化氫防治技術 3.2.1 鉆探技術 在巖巷掘進工作面必須通過長探鉆孔探明裂隙硫化氫賦存情況,堅持“先探后掘”的原則。長探鉆孔施工布置如圖1。 ①每隔150m在巷道兩幫各施工一個鉆場,用液壓鉆機施工前探孔,每個鉆場內施工2個探孔,探孔長度為160~200m,其中1個上向孔、1個下向孔,探孔終孔位置距巷幫10m~15m。②當掘進工作面距探孔終孔位置10m時,必須再次施工鉆場和前鉆孔探測裂隙硫化氫。硬巖探孔長度不足160m時,必須提前施工鉆場、探孔,探孔要始終保持至少有10m的前距離。③鉆孔方位角根據巷道方位角確定。鉆孔相對于巷道的傾角、偏角均為3.9°。2#和4#鉆孔開口位置距底板高1.0m,1#和3#鉆孔開口位置距底板高1.4m。1#和3#孔為上向孔,2#和4#孔為下向孔。鉆孔孔口距巷幫1.0m。④如前鉆孔遇有裂隙硫化氫時,現場作業人員必須立即停止作業、關閉封孔器截止閥、不得拔出鉆桿,撤出人員、向調度室匯報,由救護隊員負責對其進行抽放施工。 3.2.2 釬探技術 掘進巷道前,先施工前釬探孔,釬探孔數量3個(如果巖石層理不清、紊亂,可適當增加釬探孔個數),分別位于磧頭的左、右兩幫和巷頂部,釬探孔外岔角30°(見圖2)。釬探孔長度4m,循環進度不大于1.4m,每一循環必須施工釬探孔。如前鉆孔未遇裂隙硫化氫,則可正常掘進,并在掘進工作面前方始終留足2.0m的安全屏障,再進行下一輪釬探。如前釬探孔遇有裂隙硫化氫時,現場作業人員必須立即停止作業、不得拔出鉆桿、并立即撤出人員,向調度室匯報,由救護隊員負責對其進行處理。只有當巷道風流中硫化氫濃度降到6.6ppm以下時才準恢復掘進。 3.2.3 防鉆探噴孔技術 因鉆探區域可能含高壓力高濃度高含量的硫化氫氣體,所有前長探鉆孔施工均需安設防護裝置,包括封孔器、截止閥等。 ①開孔及固管。用Φ75mm鉆頭開孔至孔深4m,再用Φ115mm鉆頭擴孔,插入Φ108mm無縫鋼管制作的套管,并在管與孔壁間進行注漿密封和固定。②封孔器安裝及試壓。待固管砂漿凝固后,用Φ75mm鉆頭清水鉆進至孔深5m,安裝封孔器及鉆桿逆止閥,通過注漿管加壓至5MPa試壓。合格后繼續鉆進。③探鉆時如遇裂隙硫化氫涌出,必須立即關閉截止閥,撤出人員,由救護隊員安裝管路進行抽放。④裂隙硫化氫抽放。出現裂隙硫化氫氣體后,當采取加大供風量、撒生石灰等措施處理后,仍然降不到安全濃度以下時,必須采取抽放措施進行處理。抽放裂隙硫化氫必須編制專門的安全技術措施,由救護隊員負責實施。 3.3 煤巷掘進工作面裂隙硫化氫防治技術

①加大工作面風量。選用FBD5.6對旋式局部通風機替換原11kW局部通風機,將工作面有效風量由110m3/min提高到180m3/min,掘進工作面硫化氫稀釋到安全濃度。②預抽硫化氫。預抽時間要盡量長,不得低于3個月。

3.4 采煤工作面硫化氫防治技術

①加強通風。采煤工作面實行分區通風,加大工作面風量,將硫化氫濃度稀釋到安全濃度。

②預抽硫化氫。預抽時間不得低于3個月,順層抽放孔孔間距3m。

③加強勞動組織。1)攉煤、支護、打眼放炮必須堅持兩人一組作業,互相監護安全,搞好自主保安和互助保安工作。2)在攉煤前及攉煤過程中,作業人員必須利用乳化液系統的液壓槍,對煤炭噴灑清水進行濕潤,利用硫化氫溶于水的特性降低煤體中的硫化氫濃度。3)攉煤人員應先在基本支柱的*排與第二排之間攉煤壁側煤炭,經安檢員檢測硫化氫濃度在安全規定范圍內,在煤壁側煤炭攉至平刮板機中部槽后,方能進入煤壁側攉基本柱內的煤炭。

④及時封堵采空區及報廢巷道。

3.5 個體防護

①進入采掘工作面的所有員工必須隨身攜帶好壓縮氧自救器,并達到應知應會,知道原理會使用,發現硫化氫異常時,迅速佩戴好自救器,撤離工作面到進風巷道。為避免硫化氫對眼睛刺激造成傷害,應佩戴護目鏡。②在工作面機、風巷距安全出口30m處安裝壓風自救裝置,壓風自救裝置數量應滿足該工作面多工作人數需要,壓風管徑、風壓、風量符合國家相關要求。當工作面硫化氫濃度過規程要求時,撤到進風巷的人員利用壓風自救裝置自救。③設置避災硐室,避災硐室符合國家相關要求。避災硐室作為發爆器起爆位置,放炮時作業人員進入避災硐室躲避。

4 結語

本文從分析研究廣安煤礦裂隙硫化氫噴出特點和裂隙硫化氫的地質分布特征入手,結合本礦井的實際情況,提出裂隙硫化氫綜合治理的技術方案并在現場實際應用,初步控制了底板巖巷掘進工作面揭穿巖溶噴出硫化氫、采煤工作面異常涌出硫化氫災害和硫化氫中毒事故的發生,達到預期目標,為礦井安全生產創造了條件,取得了較好的安全經濟效益和社會效益。

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