煤层自然原因研究和综合防灭火技术应用

煤层自然原因研究和综合防灭火技术应用

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时间:2018-01-06

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1、煤层自然原因研究和综合防灭火技术应用  摘要:通过对公乌素矿区煤田煤层发火机理及原因的分析,探索和开发研究易自然煤层火灾防治技术,对公乌素矿区的火区进行防治,为矿井安全生产提供可靠保证。关键词:自燃煤层;发火原因;防治技术中图分类号:P618文献标识码:A乌海地区的公乌素煤矿煤层赋存较浅,由于历史原因,小煤窑遍布,相互联通,本矿区地表裂隙发育,煤层埋深2~300m,含硫量0.71%~3.08%,自然发火期为2~6个月,最短发火期为31天,自燃倾向性为Ⅱ级.由于埋深浅,采空区透风露气严重以及矿区多风少雨等原因,在路天煤矿、公乌素煤矿及其周围

2、矿井等多处发生过自然发火,现本矿采用综合放顶煤技术开采虽然具有掘进率低、设备少、人员少、集中化生产及高产高效等优势,但这种采煤方法采空区遗留残煤多、冒落高度大、漏风严重.煤炭自燃成为制约该矿区安全生产的主要因素之一,为了保保障矿井安全生产,保护自然生态环境,最大限度地保护国家煤炭资源,必须加强矿区综合防治自燃防火的防灭火工作。1、煤层基本概况13公乌素矿区前些年由于煤炭行业不景气,企业经济困难,各煤层露头、浅部的煤层均被本矿自救小井开采,井田周围个体小矿密布,井架林立,开采方法简单落后,乱开乱采行为严重,致使本矿区9#煤层和周边小窑16#

3、层浅部发生过自然着火。矿井现开采煤层有7#、9#、12#、16#煤层。9#、12#、16#均为2类自然煤层,9#煤层距12#煤层层间距最小21.5m,最大68m,平均44.7m,煤层厚度最小0.94m,最大7.03m,平均厚度在3.83m,结构南部较复杂,北部较简单,煤层厚度亦有南部厚北部薄的趋势;属全区可采较稳定煤层,硫分原煤平均为0.71%,属低硫分煤。12#煤层距16#煤层层间距最小36m,最大56.5m,平均46.3m,煤层厚度最小0.27m,最大1.54m,平均厚度1.14m,为稳定煤层。结构单一,煤层为本区的对比主要标志层,顶

4、板为粉砂岩、砂质泥岩,底板为泥岩、砂质泥岩,全区可采较稳定煤层,硫分原煤平均为1.71%,属中硫分煤。1316#煤层距17#煤层间距最小3.7m,最大7.32m,平均5.5m,煤层厚度最小1.67m,最大10.51m,平均厚度为8.5m,为稳定煤层;煤层倾角12°~25°,平均19°,顶板为砂质泥岩,底板为砂质泥岩砂岩,全区可采。16#煤层为高硫煤,平均含硫量为3.08%,煤中丝碳含量高,吸氧性强,煤中水分含量低,挥发高,自燃发火倾向强,在本矿区附近有自燃现象。现今16#煤层开采布置在北采区,建有16#主井、16#轨道下山、16#回风下山

5、,16#煤层开采方式为综采放顶煤。公乌素矿区煤层为中灰、低中高硫齐全、高挥发、高发热量的动力用煤和化工用煤。自然发火期:9#层为70天、12#层52天、16#层65天,各煤层煤尘均有爆炸危险性。煤层顶板比较完整坚硬。煤层瓦斯含量很低,经矿井瓦斯等级鉴定三号井为低沼气矿井。2、煤炭自燃机理和条件煤的自燃发展,一般要经过三个时期,如图1所示:潜伏期、自热期和燃烧期。(1)潜伏期具有自燃倾向性的煤炭与空气接触后,吸附氧而形成不稳定的游离基:羟基(OH),羧基(COOH)等,开始既检测不到煤体温度的变化,也觉察不到周围环境温度的上升。煤的氧化过程

6、平稳而缓慢,煤图1煤炭自燃的三个阶段的重量略有增加,着火温度降低,化学活泼性增强。这个阶段通常称之为煤的自燃准备期。准备期的长短取决于煤的煤化程度和外部条件,如褐煤几乎没有准备期。(2)自热期13经过准备期之后,煤的氧化速度增加,不稳定的氧化物分解成水、二氧化碳和一氧化碳。氧化产生的热量使煤温继续升高。当超过自热的临界值(60~80℃)时,煤温上升急剧加速,氧化进程加快,开始出现煤的干馏,生成芳香族的碳氢化合物(CmHn)、氢(H2)及一氧化碳(CO)等可燃气体,这就是煤的自热期。(3)燃烧期自热期的发展有可能使煤温上升到着火温度(Tb)

7、而导致自燃。煤的着火温度因煤种不同而异,无烟煤为400℃;烟煤为320~380℃;褐煤为210~350℃。如煤温不能上升到临界温度(Tc=60~80℃)或上升到这一温度后由于外界条件的变化又降低了下来,则可能进入风化状态,如图1中虚线所示。自燃倾向性较弱的煤在氧化过程中常常会出现风化现象。风化了的煤一般不会再发生自燃。3煤炭自然发火的规律及其成因分析根据煤炭自燃倾向性分类,公乌素矿区的煤层属容易自燃煤层。通过对煤层自然发火分析可以看出,该矿区煤层自然发火的原因是多方面的:(1)小窑开采回采率极低,遗留下大量煤炭受地压后破碎;13(2)本矿

8、区煤层赋存较浅煤层埋藏比较浅,前些年小窑开采过的煤层离地表几十米,现在开采的煤层最近距离在260m左右,开采煤层上方的基岩(覆盖层)较薄,整体呈现为浅埋深,开采直接影响到地表,造成地表较大漏风

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