RU2231649C1 - Способ текущего прогноза внезапных выбросов угля и газа - Google Patents

Способ текущего прогноза внезапных выбросов угля и газа Download PDF

Info

Publication number
RU2231649C1
RU2231649C1 RU2002130097/03A RU2002130097A RU2231649C1 RU 2231649 C1 RU2231649 C1 RU 2231649C1 RU 2002130097/03 A RU2002130097/03 A RU 2002130097/03A RU 2002130097 A RU2002130097 A RU 2002130097A RU 2231649 C1 RU2231649 C1 RU 2231649C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coal
gas
outburst
hazard
max
Prior art date
Application number
RU2002130097/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002130097A (ru
Inventor
А.В. Шадрин (RU)
А.В. Шадрин
Original Assignee
Кемеровский государственный университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Кемеровский государственный университет filed Critical Кемеровский государственный университет
Priority to RU2002130097/03A priority Critical patent/RU2231649C1/ru
Publication of RU2002130097A publication Critical patent/RU2002130097A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2231649C1 publication Critical patent/RU2231649C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для определения выбросоопасности угольных массивов. Техническим результатом изобретения является повышение точности определения выбросоопасности угольных массивов при выполнении текущего прогноза внезапных выбросов угля и газа. Для этого осуществляют определение начальной скорости газовыделения g н из контрольных шпуров, пробуренных по потенциально выбросоопасной пачке угля или их совокупности перед началом цикла работ по проведению выработки. Определяют отношения К амплитуд высокочастотной и низкочастотной частей спектра акустических колебаний, генерируемых режущим инструментом в угольный массив, в процессе проведения выработки. На основе показаний gн и К проводят оценку выбросоопасности зоны угольного массива. При этом равномерно поинтервально определяют комплексный показатель выбросоопасности П в соответствии с выражением П=(gн.мах/4)+(Кмах/3) и относят зону угольного массива к выбросоопасной, если П≥2, и к невыбросоопасной, если П<2. 1 ил.

Description

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для прогноза внезапных выбросов угля и газа.
Известен способ текущего прогноза внезапных выбросов угля и газа при проведении выработок по углю, основанный на замерах начальной скорости газовыделения и выхода буровой мелочи при поинтервальном бурении контрольных шпуров [Инструкция по безопасному ведению горных работ на пластах, склонных к внезапным выбросам угля, породы и газа. - М.: Недра, 1977, 159 с.]. При этом начальная скорость газовыделения характеризует газовый фактор выбросоопасности, а выход буровой мелочи - напряженное состояние массива.
Однако при профилактическом увлажнении угольного пласта этот способ имеет недостаточную надежность, т.к. буровая мелочь прилипает к буровой штанге и выход ее измеряется с большой погрешностью.
Кроме того, этот метод не является непрерывным и поэтому не может выявить ситуации усугубления выбросоопасности массива, возникшие в процессе ведения горных работ.
Известен способ акустического прогноза выбросоопасности угольных пластов, включающий генерирование акустических колебаний в горном массиве работающими механизмами, непрерывное измерение их амплитуд в области высоких и низких частот и оценку выбросоопасности пласта по отношению амплитуд высокочастотной и низкочастотной частей спектра акустических колебаний К [Авторское свидетельство СССР №1222853, кл. Е 21 F 5/00, E 21 С 39/00, 1986].
Преимуществом его является непрерывность контроля выбросоопасности в процессе ведения горных работ. Но поскольку на спектральный состав измеряемого акустического сигнала влияет напряженное состояние массива, а не концентрация и давление газа в нем, данный способ контролирует только фактор напряженного состояния. Чтобы скомпенсировать отсутствие контроля газового фактора, в качестве критериального выбрано такое максимальное значение отношения амплитуд высокочастотной и низкочастотной частей спектра акустических колебаний Кmах=3, которое несколько ниже самого малого значения Кmах, когда-либо замеренного при ведении горных работ перед внезапным выбросом угля и газа. Нечувствительность данного способа прогноза к газовому фактору и завышенный вследствие этого “запас надежности” определяют недостаточную точность данного способа прогноза.
Известен также способ текущего прогноза выбросоопасности в подготовительных выработках по структуре пласта и начальной скорости газовыделения из контрольных шпуров [Инструкция по ведению горных работ на пластах, опасных по внезапным выбросам угля (породы) и газа: (РД05-350-00)/ НТЦ “Промышленная безопасность”. - М., 2000, с. 149-156]. Способ включает визуальный осмотр забоя выработки, выявление слагающих пласт угольных пачек, определение с помощью прочностномера прочности каждой пачки угля мощностью более 0,2 м и отнесение ее к потенциально выбросоопасной, если прочность окажется менее 75 условных единиц, поинтервальный прогноз выбросоопасности по начальной скорости газовыделения gн из контрольных шпуров, пробуренных по потенциально выбросоопасной пачке угля или их совокупности, и отнесение зоны к выбросоопасной, если на каком-либо интервале контроля максимальное значение начальной скорости газовыделения gн.max≥ 4 л/мин, и к неопасной, если gн.max<4 л/мин.
Однако данный способ не контролирует фактор напряженного состояния выбросоопасности. Чтобы компенсировать отсутствие контроля напряженного состояния пласта, в качестве критериального взято такое значение максимальной начальной скорости газовыделения gн.max=4 л/мин, которое несколько ниже самого малого значения gн.max, когда-либо замеренного при бурении контрольных шпуров перед внезапным выбросом угля и газа на угольных шахтах восточных районов России.
Поскольку стоимость противовыбросных мероприятий высока, как высока и стоимость мероприятий по ликвидации последствий внезапного выброса угля и газа, точность текущего прогноза выбросоопасности должна быть очень высокой.
Задача изобретения - повысить точность текущего прогноза выбросоопасности угольных пластов.
Это достигается тем, что в способе текущего прогноза внезапных выбросов угля и газа, включающем определение начальной скорости газовыделения gн из контрольных шпуров, пробуренных по потенциально выбросоопасной пачке угля или их совокупности, перед началом цикла работ по проведению выработки; определение отношения К амплитуд высокочастотной и низкочастотной частей спектра акустических колебаний, генерируемых режущим инструментом в угольный массив, в процессе проведения выработки, и на основе показаний gн и К оценку выбросоопасности зоны угольного массива, предлагается равномерно поинтервально определять комплексный показатель выбросоопрасности П в соответствии с выражением П=(gн.max/4)+(Кmах/3) и относить зону угольного массива к выбросоопасной, если П≥ 2, и к невыбросоопасной, если П<2.
Согласно современным представлениям о механизме развязывания внезапного выброса угля и газа он происходит под действием сил горного давления и давления газа. Если действующие на призабойное пространство нормальные напряжения σ н достигают 70-80% предельных напряжений на сжатие σ сж, т.е. σн≈ (0,7-0,8)σ сж, в массиве начинают раскрываться (расти) трещины, ориентированные преимущественно вдоль оси максимальных действующих напряжений, т.е. параллельно плоскости забоя выработки. В трещины выделяется метан, содержавшийся в порах и микротрещинах, давление которого превышает атмосферное. Под действием горизонтальной компоненты напряжений и давления газа блоки угля выдавливаются в выработку и при нарушении устойчивого состояния призабойного пространства может произойти газодинамическое явление, в том числе внезапный выброс угля и газа.
Условие развязывания выброса можно записать в следующем виде:
Figure 00000002
где FА - активные силы, стремящиеся выдавить блоки угля в выработку, a FП - пассивные силы, препятствующие этому. Поскольку активные силы представлены горизонтальной компонентой напряжений σ Г и давлением газа в трещинах PГ, а пассивные силы - силами трения поверхностей движущихся блоков о неподвижные поверхности, например, кровлю и почву пласта, условие развязывания внезапного выброса угля и газа (1) можно записать в следующем виде:
Figure 00000003
Из (2) видно, что разрушение массива может происходить как под действием лишь одного фактора - газового либо напряженного состояния, так и в результате их совместного действия. Поэтому необходимо контролировать и учитывать оба эти фактора.
Газовый фактор достаточно надежно контролируется по начальной скорости газовыделения из контрольных шпуров, поскольку между начальной скоростью газовыделения и давлением газа в массиве существует функциональная зависимость (см., например, В.Н.Пузырев. Научные основы и метод текущего прогноза газодинамических явлений в подготовительных выработках угольных шахт. Дисс. на соиск. уч. степ. докт. техн. наук. Кемерово, 1981, с. 84-98).
Рассматривая режущий орган действующего в забое выработки рабочего инструмента (комбайна, буровой штанги, отбойного молотка и пр.) как источник широкополосного акустического сигнала, получили следующее соотношение для показателя выбросоопасности К акустического метода контроля массива в виде отношения высокочастотной части спектра к низкочастотной:
Figure 00000004
где
Figure 00000005
fв и fн - частоты среза соответственно фильтров верхних и нижних частот, Гц; α 0 - затухание на частоте f0, м-1; σ np и σ m - соответственно предельное и текущее значения тангенциальных напряжений в массиве, МПа; β - коэффициент пропорциональности, определяемый свойствами массива; x - расстояние от источника до приемника звука, м.
Из (3) видно, что акустический метод контролирует именно напряженное состояние массива, и с ростом напряжений показатель выбросоопасности К возрастает.
В качестве комплексного показателя выбросоопасности П предлагаемого способа текущего прогноза внезапных выбросов угля и газа взяли сумму отношений максимального значения начальной скорости газовыделения gн.max, замеренного на каком-либо интервале при бурении контрольного шпура, и показателя акустического прогноза выбросоопасности K к их предельным значениям, равным соответственно gн.max. пред=4 л/мин и Кпред=3, а именно:
Figure 00000006
При обосновании критерия выбросоопасности для предлагаемого показателя прогноза исходили из следующих соображений. Поскольку прогноз выбросоопасности осуществляется по двум параметрам контролируемым в разное время, предполагается, что не контролируемый в данное время параметр может иметь предельное значение. Соответствующе слагаемое в выражении (4) поэтому предположительно равно единице. При достижении контролируемого параметра предельного значения соответствующее слагаемое в выражении (4) также становится равным единице. Отсюда критерий выбросоопасности имеет следующий вид:
Figure 00000007
При таком принципе определения критерия выбросоопасности “запас” в устойчивости массива по одному из факторов выбросоопасности используется для компенсации “дефицита” устойчивости массива по другому фактору выбросоопасности.
На чертеже изображены максимальные значения начальной скорости газовыделения gн.max (А), отношения амплитуд высокочастотной и низкочастотной частей спектра акустических колебаний Кmах (Б) и показателя выбросоопасности П (В), описываемого выражением (4), полученные при проведении вентиляционного штрека 370бис на ОАО “Шахта “Первомайская” в течение 40 суток эксперимента.
Из чертежа видно, что максимальные значения показателей газового фактора и фактора напряженного состояния выбросоопасности не всегда совпадают при обработке одной и той же зоны пласта. Имеют место случаи, когда один из показателей выбросоопасности превышает критериальное значение, установленное экспериментально, в то время как другой показатель существенно меньше критериального значения. Это подтверждает, что вклады обоих факторов выбросоопасности в показатель выбросопасности можно суммировать и за счет этого повысить точность текущего прогноза выбросоопасности угольных пластов.
Способ реализуется следующим образом.
Текущий прогноз внезапных выбросов угля и газа начинают с визуального осмотра забоя выработки в остановленном забое, при котором выявляют слагающие пласт угольные пачки. Затем определяют с помощью прочностномера, например типа П-1, прочность каждой пачки угля мощностью более 0,2 м и относят ее к потенциально выбросоопасной, если прочность окажется менее 75 условных единиц. Далее по потенциально выбросоопасной пачке бурят поинтервально контрольные шпуры и измеряют начальную скорость газовыделения gн из них. По результатам измерений определяют gн.max и относят контролируемую зону пласта к выбросоопасной по газовому фактору, если на каком-либо интервале контроля gn.max≥ gн.mах.пред, при gн.mах.пред, равном, например, 4 л/мин. Если зона пласта отнесена к выбросоопасной по газовому фактору при первом определении показателя выбросоопасности в данной выработке, в ней применяют локальный способ предотвращения внезапных выбросов угля и газа. Если при первом определении показателя выбросоопасности зона пласта по газовому фактору отнесена к невыбросоопасной, в ней разрешается ведение горных работ по углю, с началом которых проводят акустический контроль выбросоопасности, например, аппаратурой АК-1. При этом замеренное при бурении контрольных шпуров значение gн.max используют для расчета первого слагаемого в выражении (4), определяющем комплексный показатель выбросоопасности. Критерий выбросоопасности (5) при последующем контроле показателя К преобразуется в критерий выбросоопасности по напряженному состоянию в следующем виде:
Figure 00000008
где ктек - текущее значение показателя выбросоопасности акустического контроля состояния массива.
При акустическом контроле аппаратура АК-1 улавливает акустические колебания, генерированные в угольный массив работающими механизмами, проводит непрерывное измерение их амплитуд в области высоких и низких частот и определение их отношения, которое используют в качестве текущего значения показателя выбросоопасности по напряженному состоянию Ктек. Это значение непрерывно сравнивают с предельным в соответствии с критерием (6) и при достижении предельного значения останавливают забой и проводят локальные противовыбросные мероприятия. Если Ктек не достигает предельного значения, определямого критерием (6), то горные работы по проведению выработки продолжают на расстоянии 4 м от его положения в момент первого прогноза выбросоопасности по начальной скорости газовыделения из контрольных шпуров.
После того, как с момента первого прогноза выбросоопасности по начальной скорости газовыделения выработка прошла 4 м, забой вновь останавливают для проведения очередного цикла прогноза по начальной скорости газовыделения из контрольных шпуров. При этом максимальное значение показателя выбросоопасности по напряженному состоянию Кmax, замеренное при проходке четырехметрового участка выработки, используют для расчета второго слагаемого в выражении (4), определяющем показатель выбросоопасности. Критерий выбросоопасности (5) при последующем контроле начальной скорости газовыделения gн преобразуется в критерий выбросоопасности по начальной скорости газовыделения в следующем виде:
Figure 00000009
Очередной цикл текущего прогноза выбросоопасности в подготовительных выработках по структуре пласта и начальной скорости газовыделения из контрольных шпуров включает визуальный осмотр забоя выработки, выявление слагающих пласт угольных пачек, определение с помощью прочностномера прочности каждой пачки угля мощностью более 0,2 м и отнесение ее к потенциально выбросоопасной, если прочность окажется менее 75 условных единиц, поинтервальный прогноз выбросоопасности по начальной скорости газовыделения gн из контрольных шпуров, пробуренных по потенциально выбросоопасной пачке угля или их совокупности, и отнесение зоны к выбросоопасной, если на каком-либо интервале контроля максимальное значение начальной скорости газовыделения gн.max превысит предельное значение, определяемое критерием (7). Если gн.max не достигает предельного значения, определяемого критерием (7), то замеренное при бурении контрольных шпуров значение gн.max вновь используют для расчета первого слагаемого в выражении (4), определяющем показатель выбросоопасности, и горные работы по проведению выработки продолжают на расстоянии следующего четырехметрового участка при непрерывном прогнозе акустическим методом в соответствии с ранее описанным алгоритмом.
Процесс текущего прогноза выбросоопасности при попеременном прогнозе по начальной скорости газовыделения из контрольных шпуров и акустическим методом продолжают в соответствии с описанной технологией.
Для осуществления предлагаемого способа применяют серийно выпускаемое оборудование: для измерения прочности угля - прочностномер П-1; для измерения начальной скорости газовыделения - ручное электросверло, комплект витых составных штанг общей длиной до 6,5 м, герметизатор скважины и измеритель начальной скорости газовыделения ИГ-1; для акустического контроля выбросоопасности - прибор АК-1, состоящий из подземного блока, анализирующего блока, самописца и магнитофона. Связь анализирующего блока с подземным осуществляется по свободной паре телефонного кабеля. Подземный блок устанавливается в борт выработки на удалении от забоя в 5 м. При удалении подземного блока на 40 м от забоя он вновь переносится к забою на удаление в 5 м. Величина отношения амплитуд высокочастотной и низкочастотной частей спектра акустических колебаний К индицируется стрелочным прибором, установленным на лицевой панели анализирующего блока, и регистрируется самописцем.

Claims (1)

  1. Способ текущего прогноза внезапных выбросов угля и газа, включающий определение начальной скорости газовыделения gн из контрольных шпуров, пробуренных по потенциально выбросоопасной пачке угля или их совокупности, перед началом цикла работ по проведению выработки; определение отношения К амплитуд высокочастотной и низкочастотной частей спектра акустических колебаний, генерируемых режущим инструментом в угольный массив, в процессе проведения выработки, и на основе показаний gн и К оценку выбросоопасности зоны угольного массива, отличающийся тем , что равномерно поинтервально определяют комплексный показатель выбросоопасности П в соответствии с выражением П=(gн.мах/4)+(Кмах/3) и относят зону угольного массива к выбросоопасной, если П ≥ 2, и к невыбросоопасной, если П < 2.
RU2002130097/03A 2002-11-10 2002-11-10 Способ текущего прогноза внезапных выбросов угля и газа RU2231649C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002130097/03A RU2231649C1 (ru) 2002-11-10 2002-11-10 Способ текущего прогноза внезапных выбросов угля и газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002130097/03A RU2231649C1 (ru) 2002-11-10 2002-11-10 Способ текущего прогноза внезапных выбросов угля и газа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002130097A RU2002130097A (ru) 2004-05-20
RU2231649C1 true RU2231649C1 (ru) 2004-06-27

Family

ID=32846354

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002130097/03A RU2231649C1 (ru) 2002-11-10 2002-11-10 Способ текущего прогноза внезапных выбросов угля и газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2231649C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012130138A1 (zh) * 2011-03-30 2012-10-04 中国矿业大学 一种煤与瓦斯突出危险性多元信息耦合预测方法
RU2661498C1 (ru) * 2017-09-13 2018-07-17 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук" (ФИЦ УУХ СО РАН) Способ спектрально-акустического прогноза выбросоопасности угольных пластов
CN113187550A (zh) * 2021-04-02 2021-07-30 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 一种基于对比钻孔瓦斯流量曲线的煤与瓦斯突出预测方法
CN113743486A (zh) * 2021-08-23 2021-12-03 北京科技大学 应用炮后瓦斯浓度预测掘进头煤与瓦斯突出危险的方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Инструкция по ведению горных работ на пластах, опасных по Инструкция по ведению горных работ на пластах, опасных по внезапным выбросам угля (породы) и газа, РД 05-350-00, НТЦ "Промышленная безопасность". - М., 2000, с.149-156. *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012130138A1 (zh) * 2011-03-30 2012-10-04 中国矿业大学 一种煤与瓦斯突出危险性多元信息耦合预测方法
RU2567878C2 (ru) * 2011-03-30 2015-11-10 Чина Университи Оф Мининг Анд Течнологи Способ прогнозирования опасности выброса угля и газа посредством объединения различной информации
US9417358B2 (en) 2011-03-30 2016-08-16 China University Of Mining And Technology Multi-information coupling prediction method of coal and gas outburst danger
RU2661498C1 (ru) * 2017-09-13 2018-07-17 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук" (ФИЦ УУХ СО РАН) Способ спектрально-акустического прогноза выбросоопасности угольных пластов
CN113187550A (zh) * 2021-04-02 2021-07-30 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 一种基于对比钻孔瓦斯流量曲线的煤与瓦斯突出预测方法
CN113743486A (zh) * 2021-08-23 2021-12-03 北京科技大学 应用炮后瓦斯浓度预测掘进头煤与瓦斯突出危险的方法
CN113743486B (zh) * 2021-08-23 2023-09-29 北京科技大学 应用炮后瓦斯浓度预测掘进头煤与瓦斯突出危险的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA3000576C (en) Mining design method for near-whole rock upper protective layer in coal seam mining
RU2567878C2 (ru) Способ прогнозирования опасности выброса угля и газа посредством объединения различной информации
US20210262341A1 (en) Inversion calculation method of coal-bed gas parameters of fast test while-drilling
Rostami et al. Rock characterization while drilling and application of roof bolter drilling data for evaluation of ground conditions
Kahraman et al. Review of ground characterization by using instrumented drills for underground mining and construction
Shadrin Geophysical criterion of pre-outburst crack propagation in coal beds
WO2021088190A1 (zh) 一种多参量随钻测量确定煤体应力高峰区并预警的方法
RU2231649C1 (ru) Способ текущего прогноза внезапных выбросов угля и газа
Raina et al. Rock mass damage from underground blasting, a literature review, and lab-and full scale tests to estimate crack depth by ultrasonic method
Hu et al. Response of acoustic emission and vibration monitoring data during rock block collapse in the tunnel: Small-and large-scale experiments study
Li et al. Investigation on acoustic emission characteristics of hole-joint contained granite under a compressive disturbance: experimental insights
Zhao et al. Experimental investigation on crack initiation and damage stresses of deep granite under triaxial compression using acoustic methods
RU2672070C1 (ru) Способ определения интенсивности газовыделения из разрушенного угля
Plaksin et al. Framework for innovative determination of natural gas content in coal seams
JP2017141598A (ja) 教師データの作成方法および地盤評価方法
RU2250376C2 (ru) Способ автоматизированного текущего прогноза внезапных выбросов угля и газа
Shadrin Outburst danger criteria for acoustic prediction methods at the initial and final stages of preparing sudden coal and gas outburst
Kumar et al. Estimating rock properties using sound level during drilling: field investigation
RU2661498C1 (ru) Способ спектрально-акустического прогноза выбросоопасности угольных пластов
Esen et al. Gas desorption rate of coal seams in Zonguldak coal basic as an indicator of outburst proneness
Naeimipour et al. Estimation of rock strength by means of scratch probe
RU2064590C1 (ru) Способ прогноза опасности возникновения газодинамических явлений при проходке подготовительных выработок по выбросоопасным и высокогазоносным пластам
Liu Development of Improved Algorithms for Detection of Joints and Estimation of Rock Strength in Rock Structures by Using Drilling Parameters of the Instrumented Roof Bolter
Srikanth et al. Development of integrated roof monitoring system and continuous miner working index for improving mine safety
SU870743A1 (ru) Способ акустического прогноза выбросоопасности угольного пласта

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20091111