CN116537879A - 一种危险区域探查和治理后效果监测方法 - Google Patents

一种危险区域探查和治理后效果监测方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种危险区域探查和治理后效果监测方法,属于矿区监测技术领域。包括以下步骤:S1.疏放水探查孔布置:在邻近工作面向水浸采空区积水区域进行探查孔布置,根据采空区积水区域范围大小选取钻孔数量;S2.设置孔内监测装置:在底部巷道和水浸采空区之间安装孔内监测装置;S3.确定煤自燃危险区域,针对性进行防治措施;S4.防治措施实施后,探查孔转换为效果监测孔。本发明通过探查与监测手段实现对采空区自燃防治措施实施前、中、后三个过程采空区内部的气体成分、温度、气压变化以及漏风规律进行掌握,在治理措施实施前对危险区域的进行有效划分,准确地确定高风险区域,为防灭火措施实施提出针对性方案,提高防治效用节约成本。

Description

一种危险区域探查和治理后效果监测方法
技术领域
本发明涉及矿区监测领域,具体而言,涉及一种危险区域探查和治理后效果监测方法。
背景技术
矿区在对上煤层或上区段采空区内部积水排出完成之后采空区内会较易发生煤自燃事故,主要原因有疏放水期间会造成采空区水-气置换,采空区存在较多漏风区域,其次内部遗煤经过长时间浸水,自燃特性发生改变,自燃危险性增强,导致发生自燃灾害的频率更高,且自燃发火时间间隔更短。针对采空区疏放水后水浸遗煤容易自燃的问题,现主要采用注氮、灌浆以及注入阻化液等防治措施,但由于采空区呈封闭状态,在采取防治措施前不能对采空区疏水前后的气体成分、温度、气压变化以及漏风规律进行全面、准确地监测及判断,难以对采空区内部危险区域进行划分并准确地确定高风险区域,导致对采空区进行无针对区域的防自燃材料注入,造成防治位置不准,材料浪费的后果;在措施完成后大多数只采取单一指标评估效用,难以针对性的对防治效果进行监测,给采空区的安全维护带来了隐患。针对以上问题,设计了一种危险区域探查和治理后效果监测方法。
发明内容
为了弥补以上不足,本发明提供了一种危险区域探查和治理后效果监测方法,旨在改善上述背景技术中的问题。
本发明实施例提供了一种危险区域探查和治理后效果监测方法,包括以下步骤:
S1.疏放水探查孔布置:在邻近工作面向水浸采空区积水区域进行探查孔布置,根据采空区积水区域范围大小选取钻孔数量;
S2.设置孔内监测装置:在底部巷道和水浸采空区之间安装孔内监测装置,进行孔内监测装置安装和注浆封孔工作;
S3.确定煤自燃危险区域,针对性进行防治措施:利用SF6示踪气体进行矿井漏风测试,确定漏风区域,通过孔内监测装置监测采空区疏放水期间内部气体成分和浓度变化规律,以及温度变化规律和测量采空区内部气压变化情况,根据测得的数据,确定采空区疏放水全过程煤自燃危险区域,对相应的区域采取相应的防治措施;
S4.防治措施实施后,探查孔转换为效果监测孔:利用监测孔对采空区内温度与气体成分变化进行长期监察,依据监测所得数据对该防治措施所达到的效果进行评价。
在一种具体的实施方案中,所述S1中的探查孔布置不少于三个,不少于三个所述探查孔的布置具体包括疏放水前在采空区积水区域边界各布置两个探查孔,待疏放水结束后在积水区域中部布置一探查孔,其他探查孔根据积水区域范围进行增加和布置。
在一种具体的实施方案中,所述S2中孔内监测装置包括温度传感器、气相色谱仪、取气束管、四分PVC管、三通接头、测温电线、球阀、万用表、气压测试仪、取样器、气样袋与注浆管。
在一种具体的实施方案中,所述取气束管头部位置设置有进气口,所述进气口的端部设置有纱布,所述球阀设置有两组,所述注浆管的一端靠近孔口的一端设置有聚氨酯密封层。
在一种具体的实施方案中,所述温度传感器与测温电线用于检测获取采空区内部温度数据,所述取气束管与取样器用于抽取采空区内气体,所述气相色谱仪用于对采空区各气体浓度进行定性定量,所述气压测试仪用于测量采空区内部气压变化。
在一种具体的实施方案中,所述孔内监测装置安装步骤具体为:
S2011.在确定好的钻孔位置处施作直径103mm的钻孔;
S2012.钻孔完成后将带有测温电线的温度传感器和取气束管共同绑扎在PVC管上,其中取气束管头部位置留有进气口,用纱网将束管进气口包裹住,防止在伸入钻孔过程中煤渣堵塞进气口;
S2013.在温度传感器与取气束管布置完成后将PVC管送至指定位置;
S2014.在取气束管末端接一个三通接头,一端接气体取样器,另一端接入气压测试仪,测温电线末端安装万用表监测记录采空区温度变化;
S2015.布置好后在距离孔口适当位置处安装好注浆管,末端接一球阀,在距离孔口适当位置处放入聚氨酯封堵孔口,待其凝固后,进行注浆封孔工作。
在一种具体的实施方案中,所述注浆封孔工作具体包括以下步骤:
S2021.在孔内监测装置装置布置过程中,当将PVC管送到预先设定好的回浆口位置时,接一个三通接头,作为回浆口,此处的PVC管作为之后注浆封孔的回浆管;
S2022.在距离孔口适当位置处安装好注浆管,利用该注浆管进行注浆封孔工作,注浆时不断观察回浆管;
S2023.当浆液注到指定位置时,回浆管流出浆液,关闭PVC管末端的球阀以及注浆管末端的球阀,注浆完成。
在一种具体的实施方案中,所述S3中确定煤自燃危险区域,针对性进行防治措施的具体步骤包括:
S301.通过温度传感器获取采空区测试地点的温度变化数据,利用气样袋从束管系统抽取采空区监测区域的气体,送至实验室利用气相色谱仪分析所取气体成分和浓度,分析变化规律;
S302.采用SF6示踪气体进行矿井漏风测试,在钻孔内通过对束管采集到的气体进行检测,若检测到SF6示踪气体,则表明采空区内存在漏风;
S303.根据检测到示踪气体的时间来确定漏风速度,并结合U形水柱计实时监测采空区内部压力变化情况,来分析采空区内部漏风规律;
S304.以上述步骤所得结果来划分采空区存在自燃隐患的危险区域,再对相应的区域采取相应的防治措施,确保采空区防火技术有效。
在一种具体的实施方案中,所述S4中防治措施实施后,探查孔转换为效果监测孔的具体步骤包括:
S401.基于危险区域划分结果,来对采空区内部的危险区域采取针对性的预防措施后,将放水期间的探查孔转换成预防措施效果监测孔,实现一孔多用;
S402.利用监测孔内的测温装置长期监测水浸采空区疏放防治后煤层的温度变化,分析防自燃成效;
S403.利用孔内的取气装置每日抽取采空区内部气体,结合气相色谱仪测定现场标志性气体的变化,以此辅助分析防治水浸煤自燃的效果。
在一种具体的实施方案中,所述S403中的标志性气体包括CO、CH4、O2、CO2以及烷烯烃类气体。
与现有技术相比,本发明的有益效果:
1、本发明通过探查与监测手段实现对采空区自燃防治措施实施前、中、后三个过程采空区内部的气体成分、温度、气压变化以及漏风规律进行掌握,在治理措施实施前对危险区域的进行有效划分,准确地确定高风险区域,为防灭火措施实施提出针对性方案,提高防治效用节约成本;
2、本发明利用简易自制测试装置对采空区疏水前后的气体成分、温度、气压变化以及漏风规律进行数据收集,操作简单,易于实施。且本发明的测试装置具有自我保护防浸水功能,内部使用的三通接头可以及时排出钻孔内部积水,防止仪器浸水损坏;
3、本发明所涉及的探查孔具有一孔多用的作用,在对采空区内部的危险区域采取了治理措施后,可以将放水期间的探查孔转换成治理效果监测孔,利用监测孔对采空区内温度与气体变化进行长期监察,同时再基于现场数据以及效果评价来发现本次实施措施的不足,以此优化疏放水期间的防灭火措施,有效提高采空区疏放水后内部煤自燃防治的效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施方式的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1是本发明实施方式提供的流程框图;
图2为本发明实施方式提供的探查孔布设示意图;
图3为本发明实施方式提供的孔内监测装置布设图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行描述。
为使本发明实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施方式中的附图,对本发明实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本发明一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本发明中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-3,本发明提供一种危险区域探查和治理后效果监测方法,包括以下步骤:
S1.疏放水探查孔布置:在邻近工作面向水浸采空区积水区域进行探查孔布置,根据采空区积水区域范围大小选取钻孔数量;
S2.设置孔内监测装置:在底部巷道和水浸采空区之间安装孔内监测装置,进行孔内监测装置安装和注浆封孔工作;
S3.确定煤自燃危险区域,针对性进行防治措施:利用SF6示踪气体进行矿井漏风测试,确定漏风区域,通过孔内监测装置监测采空区疏放水期间内部气体成分和浓度变化规律,以及温度变化规律和测量采空区内部气压变化情况,根据测得的数据,确定采空区疏放水全过程煤自燃危险区域,对相应的区域采取相应的防治措施;
S4.防治措施实施后,探查孔转换为效果监测孔:利用监测孔对采空区内温度与气体成分变化进行长期监察,依据监测所得数据对该防治措施所达到的效果进行评价。
具体的,所述S1中的探查孔布置不少于三个,不少于三个所述探查孔的布置具体包括疏放水前在采空区积水区域边界各布置两个探查孔,待疏放水结束后在积水区域中部布置一探查孔,其他探查孔根据积水区域范围进行增加和布置。
在具体设置时,所述S2中孔内监测装置包括温度传感器、气相色谱仪、取气束管、四分PVC管、三通接头、测温电线、球阀、万用表、气压测试仪、取样器、气样袋与注浆管。
需要说明的是,所述取气束管头部位置设置有进气口,所述进气口的端部设置有纱布,所述球阀设置有两组,所述注浆管的一端靠近孔口的一端设置有聚氨酯密封层。
在一些具体的实施方案中,所述温度传感器与测温电线用于检测获取采空区内部温度数据,所述取气束管与取样器用于抽取采空区内气体,所述气相色谱仪用于对采空区各气体浓度进行定性定量,所述气压测试仪用于测量采空区内部气压变化。
在其他一些实施方案中,所述孔内监测装置安装步骤具体为:
S2011.在确定好的钻孔位置处施作直径103mm的钻孔;
S2012.钻孔完成后将带有测温电线的温度传感器和取气束管共同绑扎在PVC管上,其中取气束管头部位置留有进气口,用纱网将束管进气口包裹住,防止在伸入钻孔过程中煤渣堵塞进气口;
S2013.在温度传感器与取气束管布置完成后将PVC管送至指定位置;
S2014.在取气束管末端接一个三通接头,一端接气体取样器,另一端接入气压测试仪,测温电线末端安装万用表监测记录采空区温度变化;
S2015.布置好后在距离孔口适当位置处安装好注浆管,末端接一球阀,在距离孔口适当位置处放入聚氨酯封堵孔口,待其凝固后,进行注浆封孔工作。
在本发明中,所述注浆封孔工作具体包括以下步骤:
S2021.在孔内监测装置装置布置过程中,当将PVC管送到预先设定好的回浆口位置时,接一个三通接头,作为回浆口,此处的PVC管作为之后注浆封孔的回浆管;
S2022.在距离孔口适当位置处安装好注浆管,利用该注浆管进行注浆封孔工作,注浆时不断观察回浆管;
S2023.当浆液注到指定位置时,回浆管流出浆液,关闭PVC管末端的球阀以及注浆管末端的球阀,注浆完成。
可以理解,在其他实施例中,所述S3中确定煤自燃危险区域,针对性进行防治措施的具体步骤包括:
S301.通过温度传感器获取采空区测试地点的温度变化数据,利用气样袋从束管系统抽取采空区监测区域的气体,送至实验室利用气相色谱仪分析所取气体成分和浓度,分析变化规律;
S302.采用SF6示踪气体进行矿井漏风测试,在钻孔内通过对束管采集到的气体进行检测,若检测到SF6示踪气体,则表明采空区内存在漏风;
S303.根据检测到示踪气体的时间来确定漏风速度,并结合U形水柱计实时监测采空区内部压力变化情况,来分析采空区内部漏风规律;
S304.以上述步骤所得结果来划分采空区存在自燃隐患的危险区域,再对相应的区域采取相应的防治措施,确保采空区防火技术有效。
在本实施例中,探查孔转换为效果监测孔的具体步骤包括:
S401.基于危险区域划分结果,来对采空区内部的危险区域采取针对性的预防措施后,将放水期间的探查孔转换成预防措施效果监测孔,实现一孔多用;
S402.利用监测孔内的测温装置长期监测水浸采空区疏放防治后煤层的温度变化,分析防自燃成效;
S403.利用孔内的取气装置每日抽取采空区内部气体,结合气相色谱仪测定现场标志性气体的变化,以此辅助分析防治水浸煤自燃的效果。
可选地,所述S403中的标志性气体包括CO、CH4、O2、CO2以及烷烯烃类气体。
该发明的原理及优点:
本发明通过探查与监测手段实现对采空区自燃防治措施实施前、中、后三个过程采空区内部的气体成分、温度、气压变化以及漏风规律进行掌握,在治理措施实施前对危险区域的进行有效划分,准确地确定高风险区域,为防灭火措施实施提出针对性方案,提高防治效用节约成本;
本发明利用简易自制测试装置对采空区疏水前后的气体成分、温度、气压变化以及漏风规律进行数据收集,操作简单,易于实施。且本发明的测试装置具有自我保护防浸水功能,内部使用的三通接头可以及时排出钻孔内部积水,防止仪器浸水损坏;
本发明所涉及的探查孔具有一孔多用的作用,在对采空区内部的危险区域采取了治理措施后,可以将放水期间的探查孔转换成治理效果监测孔,利用监测孔对采空区内温度与气体变化进行长期监察,同时再基于现场数据以及效果评价来发现本次实施措施的不足,以此优化疏放水期间的防灭火措施,有效提高采空区疏放水后内部煤自燃防治的效率。
以上所述仅为本发明的实施例而已,并不用于限制本发明的保护范围,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种危险区域探查和治理后效果监测方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1.疏放水探查孔布置:在邻近工作面向水浸采空区积水区域进行探查孔布置,根据采空区积水区域范围大小选取钻孔数量;
S2.设置孔内监测装置:在底部巷道和水浸采空区之间安装孔内监测装置,进行孔内监测装置安装和注浆封孔工作;
S3.确定煤自燃危险区域,针对性进行防治措施:利用SF6示踪气体进行矿井漏风测试,确定漏风区域,通过孔内监测装置监测采空区疏放水期间内部气体成分和浓度变化规律,以及温度变化规律和测量采空区内部气压变化情况,根据测得的数据,确定采空区疏放水全过程煤自燃危险区域,对相应的区域采取相应的防治措施;
S4.防治措施实施后,探查孔转换为效果监测孔:利用监测孔对采空区内温度与气体成分变化进行长期监察,依据监测所得数据对该防治措施所达到的效果进行评价。
2.根据权利要求1所述的一种危险区域探查和治理后效果监测方法,其特征在于,所述S1中的探查孔布置不少于三个,不少于三个所述探查孔的布置具体包括疏放水前在采空区积水区域边界各布置两个探查孔,待疏放水结束后在积水区域中部布置一探查孔,其他探查孔根据积水区域范围进行增加和布置。
3.根据权利要求1所述的一种危险区域探查和治理后效果监测方法,其特征在于,所述S2中孔内监测装置包括温度传感器、气相色谱仪、取气束管、四分PVC管、三通接头、测温电线、球阀、万用表、气压测试仪、取样器、气样袋与注浆管。
4.根据权利要求3所述的一种危险区域探查和治理后效果监测方法,其特征在于,所述取气束管头部位置设置有进气口,所述进气口的端部设置有纱布,所述球阀设置有两组,所述注浆管的一端靠近孔口的一端设置有聚氨酯密封层。
5.根据权利要求4所述的一种危险区域探查和治理后效果监测方法,其特征在于,所述温度传感器与测温电线用于检测获取采空区内部温度数据,所述取气束管与取样器用于抽取采空区内气体,所述气相色谱仪用于对采空区各气体浓度进行定性定量,所述气压测试仪用于测量采空区内部气压变化。
6.根据权利要求5所述的一种危险区域探查和治理后效果监测方法,其特征在于,所述孔内监测装置安装步骤具体为:
S2011.在确定好的钻孔位置处施作直径103mm的钻孔;
S2012.钻孔完成后将带有测温电线的温度传感器和取气束管共同绑扎在PVC管上,其中取气束管头部位置留有进气口,用纱网将束管进气口包裹住,防止在伸入钻孔过程中煤渣堵塞进气口;
S2013.在温度传感器与取气束管布置完成后将PVC管送至指定位置;
S2014.在取气束管末端接一个三通接头,一端接气体取样器,另一端接入气压测试仪,测温电线末端安装万用表监测记录采空区温度变化;
S2015.布置好后在距离孔口适当位置处安装好注浆管,末端接一球阀,在距离孔口适当位置处放入聚氨酯封堵孔口,待其凝固后,进行注浆封孔工作。
7.根据权利要求6所述的一种危险区域探查和治理后效果监测方法,其特征在于,所述注浆封孔工作具体包括以下步骤:
S2021.在孔内监测装置装置布置过程中,当将PVC管送到预先设定好的回浆口位置时,接一个三通接头,作为回浆口,此处的PVC管作为之后注浆封孔的回浆管;
S2022.在距离孔口适当位置处安装好注浆管,利用该注浆管进行注浆封孔工作,注浆时不断观察回浆管;
S2023.当浆液注到指定位置时,回浆管流出浆液,关闭PVC管末端的球阀以及注浆管末端的球阀,注浆完成。
8.根据权利要求7所述的一种危险区域探查和治理后效果监测方法,其特征在于,所述S3中确定煤自燃危险区域,针对性进行防治措施的具体步骤包括:
S301.通过温度传感器获取采空区测试地点的温度变化数据,利用气样袋从束管系统抽取采空区监测区域的气体,送至实验室利用气相色谱仪分析所取气体成分和浓度,分析变化规律;
S302.采用SF6示踪气体进行矿井漏风测试,在钻孔内通过对束管采集到的气体进行检测,若检测到SF6示踪气体,则表明采空区内存在漏风;
S303.根据检测到示踪气体的时间来确定漏风速度,并结合U形水柱计实时监测采空区内部压力变化情况,来分析采空区内部漏风规律;
S304.以上述步骤所得结果来划分采空区存在自燃隐患的危险区域,再对相应的区域采取相应的防治措施,确保采空区防火技术有效。
9.根据权利要求8所述的一种危险区域探查和治理后效果监测方法,其特征在于,所述S4中防治措施实施后,探查孔转换为效果监测孔的具体步骤包括:
S401.基于危险区域划分结果,来对采空区内部的危险区域采取针对性的预防措施后,将放水期间的探查孔转换成预防措施效果监测孔,实现一孔多用;
S402.利用监测孔内的测温装置长期监测水浸采空区疏放防治后煤层的温度变化,分析防自燃成效;
S403.利用孔内的取气装置每日抽取采空区内部气体,结合气相色谱仪测定现场标志性气体的变化,以此辅助分析防治水浸煤自燃的效果。
10.根据权利要求9所述的一种危险区域探查和治理后效果监测方法,其特征在于,所述S403中的标志性气体包括CO、CH4、O2、CO2以及烷烯烃类气体。
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