对大南湖十号煤矿主斜井冻结施工技术的探讨

2018-05-20 07:24马跃峰
城市建设理论研究(电子版) 2018年31期
关键词:斜井井筒盐水

马跃峰

中煤第五建设有限公司第三工程处 江苏 徐州 221140

正文:

1 概况

大南湖十号煤矿主斜井井筒位于新疆维吾尔自治区哈密市东南约70km处,设计主斜井井筒净宽5.2m,净高4.1m,倾角14°。冻结段井壁采用双层井壁,外层厚度80mm,内层厚度720mm;底部为反底拱,反底拱开挖深度1.5m。井筒穿越地层由新到老分别为第四系(Q4)、新近系上新统葡萄沟组(N2p)部分地层。其中,第四系及新近系地层采用冻结法施工,冻结段井壁斜长为203m,垂深范围为68.662~117.772m。

2 工程与水文地质条件

2.1 工程地质

地层由新到老分别为第四系(Q4)、新近系上新统葡萄沟组(N2p),自上而下穿见地层如下:

(1)第四系松散层(Q)主要为砂质黏土、砾石、中细砂及砂砾石层。与下伏地层不整合接触。钻孔控制地层厚度4.90~11.84m,平均8.33m。

(2)新近系上新统葡萄沟组(N2p)岩性主要为浅红色、绿灰色泥岩、粉砂岩、粗砂岩。多为泥质、粉砂状、粗粒砂状结构,砂岩成分由长石、少量石英及岩屑组成,泥质胶结,胶结程度差,易风化,遇水易膨胀、崩解,多呈柱状、碎块状,松软。与下伏地层不整合接触。钻孔控制地层厚度130.79~233.60m,平均197.83m。

2.2 水文地质

井筒设计掘进层段穿见的含水层自上而下分为三个含水层组,即第四系透水不含水层;新近系上新统葡萄沟组含水层;侏罗系中统西山窑组含水层。现将其水文地质条件分述如下:

2.2.1 第四系透水不含水层

由粗、中、细、粉砂及粉土组成。含砾径为0.2~7cm的砾石,次圆状砾石不一,松散,无胶结。该层处于地表,即使有微量的降水入渗,也形不成饱和的包气带,而耗于其后的强烈蒸发。这些堆积物虽透水性较好,但不具储水条件,为透水不含水层。

2.2.2 新近系上新统葡萄沟组含水层

岩性主要为泥岩、粉砂岩、粗~中粒砂岩、细粒砂岩。泥岩为泥质结构,平坦断口,易风化,遇水易膨胀、崩解,松软。砂岩分别为粗、细、粉砂状结构,成分由长石、少量石英及岩屑组成,泥质胶结,分选差,次棱角~次园状。呈柱状、短柱状、碎块状,较坚硬。揭露该层埋深范围10.40~243.78m,厚度233.38m。简易水文观测未发现有明显消耗。本次井检孔抽水试验结果:单位涌水量0.004082L/s.m,渗透系数0.002341m/d,水位标高689.15m,属于承压裂隙富水性弱含水层。

3 冻结设计

3.1 冻结设计方案

冻结段井壁斜长为203m,垂深范围为68.662~117.772m。冻结起始点倾斜长度确定为253.999m,冻结起始点水平长度确定为246.454m。斜井井筒冻结方案选择及要点如下:

①采用地面打直孔方案,钻孔深度由浅入深。②采用异径冻结方式,斜井顶板冻结壁厚度以上为小管径冻结管(即φ108×5mm无缝钢管),顶板冻结壁厚度及以下采用φ159×5mm的无缝钢管作为冻结管,可节省冻结制冷量。③主斜井冻结斜长203m,水平长度196.97m,均分为5段,每段116个冻结孔。④采用分段打钻、分段冻结工艺,确保造孔、冻结、掘砌连续施工。④为了报道冻结壁交圈情况,每段均设置2个水文孔。水文孔深度、花管位置垂深范围64.5~109m。⑤为了准确提供冻结施工经验数据,掌握第一手原始冻结资料,各段均布设4个测温孔,各段测温孔深度均相同,每段测温孔深度分别为Ⅰ段 70.5m,Ⅱ段80.3m,Ⅲ段90.1m,Ⅳ段99.9m,Ⅴ段109.7m。⑥冻结孔沿井筒开挖方向布置5排,按设计的排距进行布置冻结孔。⑦为了确保每段掘砌施工安全,每段终端孔作为封头孔。⑧各冻结孔盐水流量:积极冻结期10m3/h,维护冻结期6m3/h,并根据井筒冻结发展状况和掘砌施工速度,适时调整开机台数和盐水流量,以及冻结孔运行数量。在冻结壁保证掘砌安全的条件下,为井筒施工创造良好环境。

3.2 主要设计参数

(1)井筒净宽度5.2m,井壁厚度0.8 m,井筒掘进宽度7.0m,井筒净高度4.1 m,反底拱深度1.2m,井筒掘进高度6.4m;(2)冻结孔深度68.662~117.772 m;(3)冻结壁厚度:顶板6m、两帮3m、底板5.5m;(4)冻结壁平均温度顶、底板-12℃,两帮-8℃。(5)冻结孔最大孔间距:外排2.1m,中排2.9m;(6)冻结孔工程量50150.97m,观测孔工程量2685m,钻孔总工程量52835.97m;(7)积极冻结期盐水温度-26~-28℃;(8)维持冻结期盐水温度-20~-22℃;(9冻结站最大需冷量303.65万kcal/h,装机标准制冷量865万kcal/h

4 冻结施工检测

4.1 测温孔温度检测

测温孔共设计20个,每段4个,冻结期间温度变化均正常,反映了冻结壁的正常形成。

4.2 水文孔温度检测

水文孔设计10个,每段2个, 10个水文孔只有2个正常冒水,其余8个孔均未冒水,主要原因为冻结孔间距小,水文孔位于6个左右的冻结孔包围中,冻胀水结冰未冒出管口。

4.3 盐水流量检测与盐水泵运行

2012年11月29日~2013年3月12日,开泵2台,单孔流量6.4~7.3m3/h;2013年3月13日~2013年5月2日,开泵3台,单孔盐水流量6.0m3/h;2013年5月3日至2013年10月4日开泵4台,盐水流量5.4~6.0m3/h。

盐水流量未达到积极期10m3/h,维护期8m3/h。原因为单孔运行方式,没有采取串联运行方式。

4.4 井帮温度检测

井筒开挖后井帮温度检测情况见下表4.1。

?

前28m因为冻结时间短,开挖过早导致井帮温度较高,根据实际施工过程分析,采用综掘机掘进方式,两帮井帮温度控制在-10℃,井中温度控制在-8℃,能够保障井筒安全掘砌。

5 冻结运行状况与冻结段掘砌情况

5.1 冻结制冷运行状况

2012年11月29日开机冻结运转,前期投入2台高压冷冻机降温,12月1日冷冻站运转改双级运行,开机1组, 2012年12月23日开机2组,2月23日开机3组,开泵3台,3月21日开机4组,开泵3台,4月17日开机5组,开泵3台。6月28开机4组,7月13日开机3组, 7月21日,冷冻站开机2组,8月1日冷冻站开机调整为1组,一直到10月5日停机,共冻结时间310天。

盐水温度降温曲线如下图:

5.1 盐水温度降温曲线

5.2 冻结段掘砌情况

主斜井冻结段于2013年1月4日试挖,采用炮掘施工,4月19日后改为综掘机。2013年10月6日还剩余400-395m段(即5m)二次支护未完成,冷冻站于2013年10月5日停机。主斜井冻结段各部位矿建掘砌工序时间见表5.1:

?

综上,矿建冻结段施工没有达到正规循环要求,从施工到支护,最大时间差达到80天,掘进方式先采取放炮+挖机,施工速度1m/天,后改为综掘机掘进,最快速度达2.5m/天,但因设备保养能力差,期间综掘机损坏3次,每次维修达10天以上,累计影响达30天以上,大大影响施工速度。冻结段施工工序最长时间为139天,基本工序完成时间100天,最后一部位工序完成时间59天还余5m未支护完成。

5.3 冻结段井筒掘砌工序完成时间

表5.2 主斜井各段冻结孔投入及空底、空帮时间

综上:

1)空底时间最长时间为109天,最小时间为23天,平均空底时间为55天。

2)空帮时间最长时间为139天,最小时间为35天,平均空帮时间为80天内。

6 结论

1)矿井地质水文资料的准确性验证:主斜井水文资料根据实际施工反映基本准确,但地质资料有偏差,冻结段终点岩性为砂岩,与设计的泥岩有偏差。建议在长距离斜井冻结,在施工冻结孔时应该重新在起始点和终点进行取芯工作,以验证冻结设计的可靠性。

2)斜井冻结水文孔的设计:目前多数斜井冻结工程未设水位观测孔,对斜井冻结效果的分析缺乏有力依据。主斜井水文孔仅成功冒水2个,8个冻胀水结冰未成功冒水。建议合理设置水文观测孔,以反映冻结交圈的情况。

3)斜井分段封头孔设计:所谓斜井分段设计就是分段加上封头孔,以确保本段内的掘砌安全,从施工看,封头孔设置过多实际起到的效果并不明显,成本反而增加,建议以后设计只在冻结起、始点设计封头孔。

4)斜井冻结壁交圈:通过施工情况分析,正常情况下两帮交圈在29~31天,顶底交圈在33~36天。

5)盐水温度控制:斜井冻结的深度小于200m,且冻结地层都以第四系、第三系浅部地层为主,积极期盐水温度控制在-26℃~-28℃,维护期在-20℃~-22℃,即可满足施工要求。

6)盐水流量控制:本工程施工情况分析,单孔盐水流量积极期8m3/h,维护期5m3/h ,能够满足安全施工的要求。

7)冻结孔的运行方式:针对斜井冻结深度较浅的特点,建议冻结孔的运行方式设计为串联运行方式,可节约运行成本。

8)冻结孔分段投入:斜井冻结冻结孔分段投入的时间应该根据矿建施工的速度、施工方案考虑。放炮施工,控制冻结段在80m,每10天投入10m,综掘机施工,控制冻结段在120m,每10天投入15m左右。

9)边排孔的停止冻结:边排孔的冻结能够维持两侧冻结壁,也能够缓解顶、底冻结壁的解冻,所以何时停止两帮边排孔冻结至关重要,原则是铺底二次支护结束后便停止两帮边排孔的冻结,本工程中最短时间为90天,最长时间为188天,建议边排孔在二次支护结束后再维持15天左右的冻结效果,来缓解冻结壁的解冻为好。

10)空帮、空顶时间控制:建议在斜井冻结施工中,应按照正规循环施工,建议空底时间不超过50天,空帮时间不超过60天。

11)井筒开挖时间确定:斜井井筒冻结段开挖天数宜冻结50天后,井帮温度降至-5℃后。

12)冻结段交界点出水处理:本井筒上部254m采用普通法施工,且上部地层含水,估算出水量达到50m3/h。建议施工前必须采取有效封止水措施,可以采取注浆法或施工排水水仓,但水仓应该设在非冻结段内施工。

13)井帮温度的控制:对于长距离斜井冻结,井帮温度建议控制在-8℃以下。

猜你喜欢
斜井井筒盐水
国外斜井TBM项目数据统计
盐水质量有多少
斜井防跑车装置优化设计及应用
泉水与盐水
矿井井筒煤柱开采技术措施
后卸式斜井箕斗多点卸载的设计与应用
当冷盐水遇见温淡水
滑溜水压裂支撑剂在水平井筒内沉降规律研究
复杂地段副斜井井筒施工方法的选择
一次盐水技改总结