矿井防灭火灌浆系统课程设计.docx
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1、 前 言矿井火灾是煤矿生产中的重大自然灾害之一。事故一旦发生,会造成煤炭资源、设备的重大损失和人员的重大伤亡,处理不及时或处理不当会诱发更为严重的事故,如瓦斯、煤尘的燃烧与爆炸,使灾害进一步扩大。矿井火灾不仅能使矿井遭受巨大的物质损失,同时它也是导致井下职工伤亡的重大渊源。矿井火灾发生的都十分突然,常常出人意料,而且发展迅猛、激烈,会使井下风流的热力状态发生急剧变化,导致井下正常通风出现紊乱;而燃烧后所生成的有毒有害气体不依既定的线路流动,会使灾区或灾区波及的区域中的人员中毒伤亡;也可能引起可燃气体爆炸致人死亡,酿成重大事故,使矿井蒙受难以弥补的损失和危害。我国煤矿自燃发火非常严重, 有56
2、%的煤矿存在自燃发火问题, 而我国统配和重点煤矿中具有自燃发火危险的矿井约占47 %,矿井自燃发火又占总发火次数的94%, 其中采空区自燃则占内因火灾的60 %。这种火灾常造成工作面封闭、冻结大量的煤炭资源和昂贵的生产设备, 造成工作面、采区风流紊乱, 影响矿井正常的生产接续, 并造成人员伤亡。“预防为主”是我们在开采过程中同各种自然灾害事故作斗争的指导方针,也是防治自燃火灾必须遵循的原则。为了加强煤矿防灭火安全技术, 我国从50 年代起就在煤矿推广了黄泥灌浆防火技术, 60 年代至70 年代又研究出了阻化剂防火、均压通风、高倍数泡沫灭火等技术, 80 年代至90 年代则研究了矿井自燃发火预测
3、系统、惰性气防灭火、快速高效堵漏风、带式输送机火灾防治等技术, 并逐步形成适应普通采煤法和高产高效采煤法的综合防灭火技术。由于我国火灾基础理论研究起步晚, 防灭火关键设备和技术有待完善和配套, 有一批亟待解决的技术问题。因此, 矿井火灾防治工作仍然是矿井安全生产所面临的一项艰巨任务。目录1 防火灌浆设计及基础资料11.1 矿井概况11.2 煤的赋存条件11.3 煤的碳化程度、煤岩成分、自燃倾向性、发火期21.4 浆材的质量、数量41.5 矿井开拓开采情况41.6 工作面参数61.7 注浆站工作制度62 防火灌浆系统与参数确定72.1 灌浆系统的确定72.2 灌浆材料的选择72.3 地面制浆工艺
4、流程92.4 灌浆方法确定92.5 灌浆参数确定113 灌浆量计算113.1 按采空区注浆计算需用土量和需用水量113.2 按日注浆计算需用土量和需用水量123.3 日灌浆量124 灌浆管道系统设计134.1 注浆管道系统布置134.2 输送备线计算144.3 管径计算144.4 管壁计算164.5 管材确定175 水枪选择175.1 水枪喷嘴出口射流速度175.2 水枪喷嘴流量175.3 水枪喷嘴直径185.4 水枪型号选择185.5 水枪喷嘴压头195.6 水枪台数计算196 泥浆泵选择197 灌浆站主要设施208 总结. 229 参考文献.232矿井防灭火灌浆系统课程设计1 防火灌浆设计
5、及基础资料1.1 矿井概况龙口矿业集团公司梁家煤矿设计生产能力180万ta,位于山东省龙口市黄县煤田西北隅,井田范围由国土资源部以国地资矿通字20001130号文批复,由1-41号矿界坐标点顺序圈定,西至龙口渤海,北以1-10号矿界坐标点与梁家煤矿相邻,东北以10-17号矿界坐标点与桑园煤矿分界,至20号勘探线,南以F13、F14,F40,F43、F59,断层及煤2-800m等高线为界。井田面积:东西长约9-9.5km,南北宽约3-6.1km,面积约48km。烟(台)潍(坊)公路横贯井田中部,西南至潍坊167km,东至烟台1l4.5km,分别与胶济铁路、蓝烟铁路相接,可通达全国各地。井田西端龙
6、口港可通烟台、天津、大连等城市,水陆交通十分便利。井田内为山前冲积平原,地形平坦,地面标高0+27m,由西北向东南逐渐增高,地形的自然坡度一般为千分之三左右。1.2 煤的赋存条件梁家煤矿下第三系煤系地层总厚度为1095m,含煤地层平均总厚216m,含煤6层,即煤上2、煤上l、煤1、煤2、煤3,及煤4。纯煤平均总厚13.44m,含煤系数6.22。可采纯煤总厚10.64m。煤上2、煤上1、煤3不可采,煤2、煤4,局部不可采。含油页岩4层,即油1、油2、油3、油4。可采油页岩平均总厚4.30m。油1、油3不可采,油4为煤4底板,层位稳定,厚度不稳定,局部达可采厚度。油2为主要可采层,其质量、结构又可
7、分为油2上2、油2上1、油2中及油2下四层,油2上2,17勘探线以东变薄至沉缺17勘探线以西可采。油2上1局部可采,油2中、油2下不可采。本井田水文地质类型为简单型,区内地形平坦。第四系富水性强的砂砾层与含煤地层的水力联系微弱,主要由于煤系地层中的泥岩类地层隔水性较好。含煤地层中主要有八层含水层,分别为钙质泥岩、泥灰岩、泥岩与泥灰岩互层、煤1油2、煤2及其底板砂岩、煤3煤4间煤4、煤4下部砂砾岩。其中泥灰岩、煤1油2、煤2机器底板砂岩为本区对生产有直接影响的三层主要含水层,泥灰岩距煤1平均43.26米,为煤1的直接充水层。煤2上距泥灰岩约60米,在大中型断层的下盘开采煤2层,也将受泥灰岩水的威
8、胁。煤1油2距煤2约13米,是煤2的直接充水层。根据黄县煤田资料,泥灰岩最大涌水量为150m3/h,煤l油2水的最大涌水量为300m3h,煤2底板砂岩水的最大涌出量为51m3h,这三层主要的含水层对主采煤层的回采造成直接的影响。本井田西临渤海,海中也有第四系的含水层和隔水层,第四系顶部为厚3.50-4.40m的淤泥,其下以粘土、砂质粘土为主,其次为粉砂岩,隔水性良好,因此海水不与煤系地层直接接触,不发生直接水力联系,海水与采煤关系不大。1.3 煤的碳化程度、煤岩成分、自燃倾向性、发火期1.3.1 煤的碳化程度煤的变质程度是指煤的变质程度越低越易自燃。自燃能力:褐煤烟煤无烟煤挥发份:将煤加热到8
9、50时,煤中挥发出的气体所占煤本身重量的比例。变质程度越低挥发份越高,一般:褐煤40%;烟煤=10-40;无烟煤10%。从煤的几种物理化学性质来看:变异系数()为5.6,挥发份为28.34,二氧化碳:相对涌出量为2.029m3t,绝对涌出量为9.326m3min,极易发火,煤尘具有爆炸性,加之成煤地质年代为第三、四系,因此,煤的碳化程度较低。1.3.2 煤岩成分梁家煤矿下第三系煤系地层总厚度为1095m,含煤地层平均总厚216m,含煤6层,即煤上2、煤上l、煤1、煤2、煤3,及煤4。煤层分布及煤岩成分详见图1-1煤层综合柱状图。 图1-1煤层综合柱状图1.3.3 自燃倾向性及自然发火期各煤层均
10、有煤尘爆炸危险性。由于该区煤的燃点低,油页岩用火柴即可直接点燃。煤层节理发育,褐煤及油页岩易自燃发火。矿井各煤层自燃倾向性为一类容易自然发火煤层。煤2最短自然发火期为22天,一般为1-3月。目前使用的防灭火注浆材料主要是黄土和凝胶,黄土浆主要用于采空区预防性注浆,凝胶用于封闭密闭间、小联络巷及处理高温点时使用。1.4 浆材的质量、数量土源距煤矿风井5km,土质优良,容重1.3t/m3,属于亚粘土,塑性指数12,取土方便,矿井轻轨矿车可直接到达取土地点。龙口矿业集团采用的土水比为1:3-5,灌浆系数0.03-0.05。浆材具体数量详见下面章节计算。1.5 矿井开拓开采情况2002年末矿井资源总量
11、为41714.2万t,其中工业储量29284.2万t,可采储量16289.6万t,其中“三下”压可采储量13264.3万t,煤总量28511.5万t,其中工业储量22944.8万t,可采储量12631.1万t,其中“三下”压可采储量106774万t。油页岩总量为13202.7万t,其中工业储量6339.4万t,可采储量3658.5万t,其中“三下”压可采储量2586.9万t。现梁家煤矿分别在二层煤的四采区和四层煤的一采区生产开拓,共有独立供风的生产工作面3个,即4110工作面、2408工作面以及1210撤面;备用工作面1个,即2401上顺、2401下顺、煤4轨道巷、煤4皮带巷、4114上顺、4
12、103下顺;独立供风硐室19个和其它独立供风井巷9个。矿井开拓方式为中央立井分水平开拓。矿井有三个井筒,主井、风井位于井田的浅部(-313m)副井位于井田的中部。矿井只有一个水平,标高为-450m。井田采用上下山开采,采煤工作面走向长壁采煤法。煤2为综采一次采全高;煤4为综采放顶煤开采。矿井开拓剖面图如图1-2所示,矿井开拓与通风系统平面图如图1-3所示。图1-2矿井开拓剖面图图1-3矿井开拓与通风系统平面图图1-3通风系统平面图1.6 工作面参数风井地面标高+3.7m,井底位于-250水平,风井到4110工作面回风巷入口距离为1850m,其余工作面参数如表1-1所示。表1-1 4110工作面
13、煤层参数煤层名称煤4水平名称-450采区名称煤4一采区工作面名称4110地面标高(m)2.63.6工作面标高(m)-390-420工作面走向长度(m)886倾斜长度(m)148.5回采面积(m2)1315714-34-6总厚(m)4.54设计采高(m)6.154-44-6总厚(m)6.15容重(t/m3)1.34煤层倾角()10普氏硬度(f)1.5可采指数1变异系数()5.6灰分()28.34自然发火程度易发火瓦斯等级低级稳定程度稳定煤层结构复杂回采率()89含矸率()12.2预定可采期7个月循环产量(t)871最大涌水量(m3/h)15日开采循环4正常涌水量(m3/h)3生产能力(t/日)3
14、484可采储量(万吨)86.9年生产能力(t/年)1050000工业储量(万吨)97.671.7 注浆站工作制度注浆站工作制度可定为每日工作三班,每班五小时。2 防火灌浆系统与参数确定2.1 灌浆系统的确定注浆系统可根据矿体埋藏条件、采区分布布置、注浆量的大小和取土条件等可分为集中注浆和分散注浆两种方式。这两种方式的优缺点及适用条件如表2-14110工作面煤层地面标高2.63.6m,工作面标高-390-420m煤层埋藏较浅;又因为土源距煤矿风井5km,土质优良,容重1.3t/m,属于亚粘土,塑性指数12,取土方便,矿井轻轨矿车可直接到达取土地点,因此该矿可采用分散注浆系统,每个工作面都有一个独
15、立的钻孔注浆。表2-1注浆系统分类及使用条件名称优缺点适用条件 集中注浆优点:1.工作集中、便于管理2.人员少、效率高3.便于掌握浆液的浓度和质量4.占地较少缺点:1.初期投资大、建设时间长2.采运工作比较复杂1.煤层埋藏较深2.矿井注浆量大,且采区生产集中3.取运浆料距离较远分散注浆钻孔或分散区注浆优点:1.设备简单、投资少、建设速度快2.制浆工艺简单、操作容易3.可减少井下所需干管缺点:1.注浆分散、管理分散、人员多2.占用土地多、需打分区钻1.煤层埋藏浅2.注浆采区分散3.原料丰富,运输距离近井下移动注浆优点:1.机动灵活2.注浆距离短、管材消耗少、堵管机会少缺点:1.生产能力低2.管理
16、分散、效率低1.注浆量少2.输浆困难或无法用钻孔注浆时采用2.2 灌浆材料的选择井下防灭火注浆材料一般要具备5个基本性能:不含可燃或助燃物资;易成浆,利于管道水力运输;具有必要的粘结性、稳定性和脱水性;制成的浆液具有较大的渗透率和较小的收缩率;注浆材料堆成的实体具有足够的密封性能。常用的注浆材料有粘土、粉煤灰、煤矸石和山砂等,他们的优缺点如表2-2常用注浆材料优缺点对比表在选择注浆材料时,应首先以就地取材和能保证持续注浆为主,如果有条件尽量采用不加工的原材料。由于土源距煤矿风井5km,土质优良,容重1.3t/m3,属于亚粘土,塑性指数12,取土方便,矿井轻轨矿车可直接到达取土地点,综上考虑可直
17、接选取该粘土作为灌浆材料。表2-1常用注浆材料优缺点对比表材 料 优 点 缺 点 粘 土 粘土颗粒粒度小,粘性良好,易成浆,便于输送;流动性、渗透性好,能填堵岩石和煤中的细小裂隙;密封性能好,不透气体。 蓄水性高,常从注浆区带出大量细粒粘土而使水沟、主要巷道和水仓淤塞;费用高,耗费大量农田且难以满足持续注浆的需要。 粉煤灰 粉煤灰颗粒表面具有一定的光滑度,易成浆,便于管道输送;流动性、稳定性好;密封性能较好;材料来源广泛,成本投入低,经济效益高;减少环境污染,具有良好社会效益。 粉煤灰亲水性差,粒度大于粘土,粘性差;浆液脱水速度快,易沉降,容易发生堵管现象;堵漏效果差。 煤矸石 经粉碎研磨的矸
18、石可满足不同粒度要求,易悬浮;材料资源稳定,可满足持续注浆需求;减少矸石堆放量及所需耕地,利于保护耕地;减轻环境污染。 其粘结性和塑性较黄土差;制浆成本高;工艺系统复杂。 砂 可实现大流量注浆;脱水性良好;消耗最小的电能和水便能很容易冲走;材料成本较低,资源稳定,节约大量土地资源。 颗粒粒径较粉煤灰、黄泥大,包裹、覆盖、密封堵漏性能差;砂子的比重较大,易沉淀堵管和堵塞钻孔;渗透力差,易在注浆出口处堆积;浆液对管道磨损严重。 2.3 地面制浆工艺流程常用的制浆工艺主要有两种:水力取土制浆法和机械制浆法。水力取土制浆法,多采用于制备黄泥浆,可就地取材;机械制浆常用于制浆材料距生产源距矿井较远的材料
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