一种煤层采场优势瓦斯运移通道阶梯式构建方法技术

技术编号:15632346 阅读:90 留言:0更新日期:2017-06-14 16:11
一种煤层采场优势瓦斯运移通道阶梯式构建方法,尤其适用于深部煤层群首采层采场煤岩体内外瓦斯运移通道的逐级构建。首先依靠首采层开采的采动作用在采场初步形成瓦斯运移通道;然后通过深部留巷构筑、维稳方法和人工导向预裂钻孔方法在煤岩体外部空间和内部分别主动构建形成优势瓦斯运移通道;最后在采动应力的作用下,进一步形成相互连通的采场优势瓦斯运移通道系统。本发明专利技术把采动应力作用与人工主动方法向结合,实现了深部煤层群首采层“区域‑局部‑区域”的采场瓦斯运移通道的阶梯式构建,解决了深部煤层采场瓦斯运移通道形成困难,瓦斯难以高效流动富集的难题,有利于瓦斯的集中导流治理,具有广泛的应用价值。

【技术实现步骤摘要】
一种煤层采场优势瓦斯运移通道阶梯式构建方法
本专利技术涉及一种煤层采场优势瓦斯运移通道阶梯式构建方法,尤其适用于深部煤层群首采层采场煤岩体内外瓦斯运移通道的逐级构建。
技术介绍
我国煤炭开采已逐步进入深井开采时代,深部煤层群首采层开采后,层内的采动瓦斯和邻近煤层的卸压瓦斯大量涌入回采空间,瓦斯问题日益严峻。传统的U型通风方式适用性降低,难形成优势风流系统,同时随着采深的加大,深部煤层地应力升高,巷道变形严重,深部留巷构筑困难,在煤岩体外部空间难以形成优势瓦斯流动通道,带来煤岩体外部空间瓦斯排采效率低下,局部区域的瓦斯积聚问题;同时深部煤层赋存条件复杂,在坚硬顶板条件下和深部应力环境中,靠天然的采动作用难以在煤岩体内部形成顶板竖向裂隙通道,瓦斯难以沿顶板竖向裂隙通道向上运移形成富集,煤岩体内部瓦斯运移不畅,造成采空区积聚大量瓦斯,造成瓦斯超限。因此,如何在深井高应力和复杂赋存条件下,实现煤岩体外部和内部优势瓦斯运移通道的构建成为深部煤层群首采层瓦斯高效治理亟需解决的问题。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种科学有效、能有效解决深部煤层群首采层存在的瓦斯大、流动差、难导流问题的煤层采场优势瓦斯运移通道阶梯式构建方法,在煤层采场内外空间分别构建形成优势瓦斯运移通道,形成相互连通的采场优势瓦斯运移通道系统,实现采场瓦斯的优势运移和高效富集,从而为采场瓦斯的综合导流治理打下基础。为实现上述目的,本专利技术的煤层采场优势瓦斯运移通道阶梯式构建方法,其特征在于包括以下步骤:a.对首采层进行常规开采,工作面、辅助进风巷、主进风巷在采场煤岩体外部形成瓦斯运移通道,同时,在采动应力作用和采动卸压效应影响下,煤层中采动裂隙不断发展,在首采层中形成层内采动裂隙,并在顶板岩层和底板岩层内分别形成顶板竖向裂隙和底板穿层裂隙;b.工作面随着开采向前推进后,在首采层内快速构筑留巷墙体,在工作面后方快速形成留巷优势瓦斯运移通道,即在采场煤岩体外部空间形成瓦斯高效引流通道,优化了风的流动方向,煤岩体外部空间的瓦斯随风流沿引流通道流动,有效实现了煤岩体外部空间瓦斯的引流排采,避免了煤岩体外部空间局部区域的瓦斯积聚;c.根据采动应力的变化分布特征,确定留巷优势瓦斯运移通道重点强化支护维稳区的范围,对处在采动应力影响区的辅助进风巷道和留巷优势瓦斯运移通道进行分区强化支护维稳;d.在首采层开采过程中,针对顶板变化条件,当出现坚硬顶板条件时,在进风巷和辅助进风巷内超前工作面向坚硬顶板内施工人工导向预裂钻孔,产生的人工导向裂隙随着采动应力的变化,在采场煤岩层内部诱导形成了顶板竖向裂隙优势瓦斯运移通道,并促进形成了上覆岩层岩石裂隙区,层内的采动裂隙区和采空区松散岩石裂隙区与上覆岩层岩石裂隙区通过顶板竖向裂隙优势瓦斯运移通道相互连通,从而避免采空区瓦斯的积聚,促进采场瓦斯的流动富集;e.在逐步完成采场煤岩体内部顶板竖向裂隙优势瓦斯运移通道和外部留巷优势瓦斯运移通道的构建后,继续工作面的推进,首采层层内采动裂隙区内的瓦斯大量解吸扩散,涌入工作面、辅助进风巷、主进风巷,进一步沿引流通道涌入留巷优势瓦斯运移通道和采空区,工作面、辅助进风巷、主进风巷煤岩体外部空间和层内采动裂隙区内的部分瓦斯沿顶板竖向裂隙优势瓦斯运移通道向上运移,在上覆岩层岩石裂隙区内形成富集;在工作面的推进过程中,受首采层采动影响,底板穿层裂隙在采动卸压作用下逐渐发展形成底板穿层裂隙优势瓦斯运移通道,下覆煤层的卸压瓦斯沿底板穿层裂隙优势瓦斯运移通道上浮运移,涌入首采层工作面、辅助进风巷、主进风巷、留巷优势瓦斯运移通道和采空区,瓦斯在采空区松散裂隙区内富集,同时采空区瓦斯沿顶板竖向裂隙优势瓦斯运移通道向上运移,并在上覆岩层岩石裂隙区内形成富集;f.随着首采层的进一步开采,重复步骤a-e,使得瓦斯在煤岩体外部空间沿所构建的留巷优势瓦斯运移通道高效有序流动,同时瓦斯在煤岩层内部沿所构建的顶板竖向裂隙优势瓦斯运移通道和底板穿层裂隙优势瓦斯运移通道流动富集,在采动应力的作用下,最终形成相互连通的采场优势瓦斯运移通道系统,并逐渐形成层内采动裂隙区、采空区松散岩石裂隙区、上覆岩层岩石裂隙区和下覆煤岩层岩石及煤层裂隙区瓦斯富集区,为瓦斯集中导流抽采创造了良好的条件。所述重点强化支护维稳区为从超前工作面距离a到滞后工作面距离b的这段范围,距离a和距离b的长度不小于200m。所述留巷墙体)采用高性能充填材料构筑,以适应深部首采层的高地应力环境特点和更好隔绝采空区,实现留巷优势瓦斯运移通道对瓦斯的稳定高效引流。所述对处在采动应力影响区的辅助进风巷道和留巷优势瓦斯运移通道进行分区强化支护维稳的方式是:采用深锚支护、单体支柱和“U型钢+钻孔喷注浆”联合进行强化支护,保证辅助进风巷道和留巷优势瓦斯运移通道不发生大的变形,并根据采动应力的变化特征,灵活增加和减小支护的密度和强度,保持辅助进风巷道和留巷优势瓦斯运移通道的稳定性,进一步实现留巷优势瓦斯运移通道对煤岩体外部空间瓦斯的稳定高效引流。所述的人工导向预裂钻孔的施工角度、方位、数量和组间距应根据坚硬顶板的硬度等级和厚度优化确定。所述的人工导向预裂钻孔是通过采取爆破、水力化人工预裂措施超前在坚硬顶板内部形成人工导向裂隙。有益效果:由于煤层开采后,瓦斯的扩散和运移是无序的,本专利技术通过在煤体内部构建裂隙通道和煤体外部构建留巷通道,形成优势瓦斯流动通道,便于瓦斯的沿优势方向高效流动和富集,便于排放和集中抽采。巧妙地利用了首采层采动效应,将采动作用和人工主动措施相结合,实现了深部煤层群首采层采场内外优势瓦斯流动通道的逐级构建。解决了深部煤层群地应力高、采动应力环境恶劣、煤层顶板环境复杂引起的首采层采场煤岩体外部空间瓦斯排采通道变形大、排采效率低、导流治理困难和煤岩体顶板内部裂隙通道形成困难、瓦斯流动不畅、难以实现优势运移和高效富集等难题。在采场区域通过采用作用的初步形成瓦斯流动通道系统后,在针对影响深部煤层采场瓦斯运移局部关键位置,实施人工技术方法,主动构建或诱导优势瓦斯运移通道的形成,最后在采动效应的进一步促进下,在采场区域形成相互连通的采场优势瓦斯运移通道系统。本专利技术实现了深部煤层群首采层“区域-局部-区域”的采场瓦斯运移通道的阶梯式构建,为首采层采场瓦斯创造了优势运移、流动和富集条件,解决了深部煤层采场瓦斯运移通道形成困难,瓦斯难以高效流动富集的难题,有利于采场瓦斯的优势运移和高效富集,同时为采场瓦斯的集中导流治理奠定了基础,具有广泛的现场应用和推广价值。附图说明图1是本专利技术的煤层采场优势瓦斯运移通道整体构建的示意图;图2是本专利技术的留巷优势瓦斯运移通道构建的示意图;图3是本专利技术的人工导向预裂钻孔构建顶板岩层优势瓦斯流动通道的示意图。图中:1-首采层,2-顶板(坚硬顶板),3-顶板岩层,4-底板岩层,5-采动裂隙,6-顶板竖向裂隙,7-底板穿层裂隙,8-层内采动裂隙,9-工作面,10-顶板竖向裂隙优势瓦斯运移通道,11-底板穿层裂隙优势瓦斯运移通道,12-上覆岩层岩石裂隙区,13-下覆煤岩层岩石及煤层裂隙区,14-层内采动裂隙区,15-采空区松散岩石裂隙区,16-下覆煤层,17-进风巷,18-辅助进风巷,19-留巷优势瓦斯运移通道,20-留巷墙体,21-重点强化支护维稳本文档来自技高网...
一种煤层采场优势瓦斯运移通道阶梯式构建方法

【技术保护点】
一种煤层采场优势瓦斯运移通道阶梯式构建方法,其特征在于包括以下步骤:a. 对首采层(1)进行常规开采,工作面(9)、辅助进风巷(17)、主进风巷(18)在采场煤岩体外部形成瓦斯运移通道,同时,在采动应力作用和采动卸压效应影响下,煤层中采动裂隙(5)不断发展,在首采层(1)中形成层内采动裂隙(8),并在顶板岩层(3)和底板岩层(4)内分别形成顶板竖向裂隙(6)和底板穿层裂隙(7);b. 工作面(9)随着开采向前推进后,在首采层(1)内快速构筑留巷墙体(20),在工作面(9)后方快速形成留巷优势瓦斯运移通道(19),即在采场煤岩体外部空间形成瓦斯高效引流通道,优化了风的流动方向,煤岩体外部空间的瓦斯随风流(22)沿引流通道流动,有效实现了煤岩体外部空间瓦斯的引流排采,避免了煤岩体外部空间局部区域的瓦斯积聚;c. 根据采动应力的变化分布特征,确定留巷优势瓦斯运移通道(19)重点强化支护维稳区(21)的范围,对处在采动应力影响区的辅助进风巷道(17)和留巷优势瓦斯运移通道(19)进行分区强化支护维稳;d. 在首采层(1)开采过程中,针对顶板(2)变化条件,当出现坚硬顶板条件时,在进风巷(17)和辅助进风巷(18)内超前工作面(9)向坚硬顶板(2)内施工人工导向预裂钻孔(24),产生的人工导向裂隙(23)随着采动应力的变化,在采场煤岩层内部诱导形成了顶板竖向裂隙优势瓦斯运移通道(10),并促进形成了上覆岩层岩石裂隙区(12),层内的采动裂隙区(14)和采空区松散岩石裂隙区(15)与上覆岩层岩石裂隙区(12)通过顶板竖向裂隙优势瓦斯运移通道(10)相互连通,从而避免采空区(25)瓦斯的积聚,促进采场瓦斯的流动富集;e.在逐步完成采场煤岩体内部顶板竖向裂隙优势瓦斯运移通道和外部留巷优势瓦斯运移通道的构建后,继续工作面(9)的推进,首采层(1)层内采动裂隙区(14)内的瓦斯大量解吸扩散,涌入工作面(9)、辅助进风巷(17)、主进风巷(18),进一步沿引流通道涌入留巷优势瓦斯运移通道(19)和采空区(25),工作面(9)、辅助进风巷(17)、主进风巷(18)煤岩体外部空间和层内采动裂隙区(14)内的部分瓦斯沿顶板竖向裂隙优势瓦斯运移通道(10)向上运移,在上覆岩层岩石裂隙区(12)内形成富集;在工作面(9)的推进过程中,受首采层(1)采动影响,底板穿层裂隙(7)在采动卸压作用下逐渐发展形成底板穿层裂隙优势瓦斯运移通道(11),下覆煤层(16)的卸压瓦斯沿底板穿层裂隙优势瓦斯运移通道(11)上浮运移,涌入首采层工作面(9)、辅助进风巷(17)、主进风巷(18)、留巷优势瓦斯运移通道(19)和采空区(25),瓦斯在采空区松散裂隙区内富集(15),同时采空区(25)瓦斯沿顶板竖向裂隙优势瓦斯运移通道(10)向上运移,并在上覆岩层岩石裂隙区(12)内形成富集;f. 随着首采层(1)的进一步开采,重复步骤a‑e,使得瓦斯在煤岩体外部空间沿所构建的留巷优势瓦斯运移通道(19)高效有序流动,同时瓦斯在煤岩层内部沿所构建的顶板竖向裂隙优势瓦斯运移通道(10)和底板穿层裂隙优势瓦斯运移通道(11)流动富集,在采动应力的作用下,最终形成相互连通的采场优势瓦斯运移通道系统,并逐渐形成层内采动裂隙区(14)、采空区松散岩石裂隙区(15)、上覆岩层岩石裂隙区(12)和下覆煤岩层岩石及煤层裂隙区(13)瓦斯富集区,为瓦斯集中导流抽采创造了良好的条件。...

【技术特征摘要】
1.一种煤层采场优势瓦斯运移通道阶梯式构建方法,其特征在于包括以下步骤:a.对首采层(1)进行常规开采,工作面(9)、辅助进风巷(17)、主进风巷(18)在采场煤岩体外部形成瓦斯运移通道,同时,在采动应力作用和采动卸压效应影响下,煤层中采动裂隙(5)不断发展,在首采层(1)中形成层内采动裂隙(8),并在顶板岩层(3)和底板岩层(4)内分别形成顶板竖向裂隙(6)和底板穿层裂隙(7);b.工作面(9)随着开采向前推进后,在首采层(1)内快速构筑留巷墙体(20),在工作面(9)后方快速形成留巷优势瓦斯运移通道(19),即在采场煤岩体外部空间形成瓦斯高效引流通道,优化了风的流动方向,煤岩体外部空间的瓦斯随风流(22)沿引流通道流动,有效实现了煤岩体外部空间瓦斯的引流排采,避免了煤岩体外部空间局部区域的瓦斯积聚;c.根据采动应力的变化分布特征,确定留巷优势瓦斯运移通道(19)重点强化支护维稳区(21)的范围,对处在采动应力影响区的辅助进风巷道(17)和留巷优势瓦斯运移通道(19)进行分区强化支护维稳;d.在首采层(1)开采过程中,针对顶板(2)变化条件,当出现坚硬顶板条件时,在进风巷(17)和辅助进风巷(18)内超前工作面(9)向坚硬顶板(2)内施工人工导向预裂钻孔(24),产生的人工导向裂隙(23)随着采动应力的变化,在采场煤岩层内部诱导形成了顶板竖向裂隙优势瓦斯运移通道(10),并促进形成了上覆岩层岩石裂隙区(12),层内的采动裂隙区(14)和采空区松散岩石裂隙区(15)与上覆岩层岩石裂隙区(12)通过顶板竖向裂隙优势瓦斯运移通道(10)相互连通,从而避免采空区(25)瓦斯的积聚,促进采场瓦斯的流动富集;e.在逐步完成采场煤岩体内部顶板竖向裂隙优势瓦斯运移通道和外部留巷优势瓦斯运移通道的构建后,继续工作面(9)的推进,首采层(1)层内采动裂隙区(14)内的瓦斯大量解吸扩散,涌入工作面(9)、辅助进风巷(17)、主进风巷(18),进一步沿引流通道涌入留巷优势瓦斯运移通道(19)和采空区(25),工作面(9)、辅助进风巷(17)、主进风巷(18)煤岩体外部空间和层内采动裂隙区(14)内的部分瓦斯沿顶板竖向裂隙优势瓦斯运移通道(10)向上运移,在上覆岩层岩石裂隙区(12)内形成富集;在工作面(9)的推进过程中,受首采层(1)采动影响,底板穿层裂隙(7)在采动卸压作用下逐渐发展形成底板穿层裂隙优势瓦斯运移通道(11),下覆煤层(16)的卸压瓦斯沿底板穿层裂隙优势...

【专利技术属性】
技术研发人员:林柏泉刘统刘厅杨威李贺黄展博王瑞王一涵
申请(专利权)人:中国矿业大学
类型:发明
国别省市:江苏,32

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