11月
能 源 与 环 保ChinaEnergyandEnvironmentalProtection
Vol.42 No.11 Nov. 2020
采空区自然发火标志性气体在线监测技术应用
123
叶春辉,李进军,曹 楠
(1.32001;2.32001;煤炭开采国家工程技术研究院,安徽淮南 2淮浙煤电有限责任公司,安徽淮南 2
3.10077)西安科技大学,陕西西安 7
21%、摘要:为解决采空区自然发火预测预报在准确性、及时性方面存在的问题,通过5种氧气浓度(
18%、15%、12%、9%)的煤自然发火程序升温实验,确定了自然发火标志性气体,并利用在线监测系统实时监测采空区标志性气体变化情况,实现了煤自燃的自动预警。根据观测结果,还可以自动得出
三带”变化规律,有助于确保煤矿防灭火工作的安全高效实施。采空区自燃“
关键词:标志性气体;程序升温实验;在线监测;自燃“三带”
TD752.1 文献标志码:A 文章编号:1003-0506(2020)11-0011-05中图分类号:
Applicationofonlinemonitoringtechnologyofspontaneouscombustionsignaturegasingoaf
123
YeChunhui,LiJinjun,CaoNan
(1.NationalInstituteofEngineeringandTechnologyforCoalMining,Huainan 232001,China;2.HuaizheCoalPower
Co.,Ltd.,Huainan 232001,China;3.Xi′anUniversityofScienceandTechnology,Xi′an 710077,China)
Abstract:Inordertosolvetheproblemsofaccuracyandtimelinessinthepredictionofspontaneouscombustioningoaf,fivekindsofox21%,18%,15%,12%,9%)ofcoalspontaneouscombustionwerecarriedout,theindicatorgasofspontaneousygenconcentration(combustionwasdetermined,thechangeofindicatorgasingoafwasmonitoredinrealtimebyonlinemonitoringsystem,andtheautomaticearlywarningofcoalspontaneouscombustionwasrealized.Accordingtotheobservationresults,thesystemcanautomaticallygetthe,whichishelpfultoensurethesafeandefficientimplementationofcoalmine"ThreeZones"changelawofgoafspontaneouscombustionfirepreventionandextinguishingwork.
Keywords:signaturegas;temperatureprogrammedexperiment;onlinemonitoring;spontaneouscombustionThreeZones
0 引言
矿井自燃火灾是煤矿五大灾害之一,煤炭自然
[1]
极大地威胁着煤矿的安全生发火状况十分严重,
产和矿工生命安全,造成巨大的资源损失和环境污
[25]
,染。采空区自然发火是防治的重点采空区自然
发火预测预报,是通过对采空区煤炭在自然发火过判断自燃发展的趋势,程中出现的征兆和观测结果,
[67]8]
。张玉涛等[主要采用标志性气体分析法通过
程序升温实验和绝热氧化实验,验证了温度和氧化Guo产物具有非线性特征;等提出一种通过监测指标气体来评价煤自燃的方法,为煤自燃预报奠定了基础。目前标志性气体测定一般采用人工采样检
[9]
,地面束管系统采样分析的方法上述方法测、
自动化程度低。因此,实现基于物联网技术的采空区自然发火标志性气体在线监测技术具有特别重要的意义。
21%、18%、15%、本项目通过5种氧气浓度(12%、9%)的煤自然发火程序升温实验,确定自然
发火标志性气体,并利用在线监测系统实时监测采空区标志性气体的变化情况,对顾北矿煤自燃预报预警系统的完善及防灭火工作的实施有重要的实际意义。
[1011]
1 工作面概况
顾北矿1煤为Ⅱ类自燃煤层。研究实施地点
2020-07-28;OI:10.19389/j.cnki.1003-0506.2020.11.003收稿日期:责任编辑:刘欢欢 D
51427804)基金项目:国家重大科研仪器研制项目(
1982—),2007年毕业于辽宁工程技术大学,作者简介:叶春辉(男,福建南平人,高级工程师,现从事煤矿瓦斯治理与研究工作。
J].2020,42(11):1115,37.引用格式:叶春辉,李进军,曹楠.采空区自然发火标志性气体在线监测技术应用[能源与环保,
YeChunhui,LiJinjun,CaoNan.Applicationofonlinemonitoringtechnologyofspontaneouscombustionsignaturegasingoaf[J].ChinaEnergyandEnvironmentalProtection,2020,42(11):1115,37.
·11·
2020年第11期能 源 与 环 保
+5*,572卷第4
上13121工作面为南一采区1煤首采工作面,位于井底车场西南侧,北侧为新港河闸1煤层保护煤柱线;
西侧为1煤防水煤柱线及风氧化带;东侧为南一1
3221工作面。工煤采区系统巷道;南侧为设计的1478.68~-583.41m,作面标高-工作面走向长
2
1051.6m,05.0m,15578m。煤层倾斜长2面积2.1~10.7m,.4m,°~平均厚7煤层倾角2厚度012°,°,平均5煤层结构复杂。1818364290/-.3工作面采用倾向长壁后退式综合机械化采煤方法,全部垮落法控制顶板。工作面分层开采,上分层沿1煤层顶板进行回采,上分层工作面平均采高4.1m,留底煤3.3m。工作面部分基本顶砂岩直覆,平均厚11.6m。工作面“一面四巷”,采用“一进一回”的U型通风方式,工作面内存在上、下巷道底抽巷,顶区回采采用顶板走向钻孔和上隅角埋管抽采。1煤层存在自然发火风险,需确定标志性气体,实施在线监测,动态掌握采空区自燃“三带”,以便指导防灭火工作。
2 标志性气体确定
煤在氧化过程中产生不同气体的最低温度、生
成量因煤质不同而不同[1217]
,标志性气体就是能够用来判断煤自然发火征兆的气体或其比值等参数。
为研究顾北矿1煤自然发火的标志性气体,取1煤煤样进行5种氧气浓度(21%、18%、15%、12%、9%)下的程序升温实验。2.1 实验原理
在升温箱中对煤样进行加热升温,测试不同温
度下煤样的耗氧特性和CO、CO2、C2H2、C2H4、C2H6等气体的产生量等自燃特性。2.2 实验装置
在一个直径10cm、长22cm的钢罐中,装入煤
量1k
g,然后置于程序升温箱内加热,并送入预热空气,采集不同煤温时产生的气体,利用气体检测分析系统分析气体成分和含量。整个实验测定系统分为气路、控温箱和气样采集分析3部分。程序升温实
验装置、气体检测分析系统如图1、图2所示。2.3 实验条件
为模拟采空区遗煤状态,将煤样破碎,分别利用
100、70、50、30、09mm尺寸煤样筛筛分出不同粒度煤样,各取200g组成混合煤样,共取5组。在5种氧气浓度下在程序升温箱中进行程序升温实验。实验条件见表1。·12·
图1
程序升温实验装置Fig.1 Temperatureprogrammedexperimentaldevice
图2
气体检测分析系统Fig.2 Gasdetectionandanalysissystem表1
程序升温箱煤样加热升温实验条件Tab.1 Experimentalconditionsofcoalsampleheatingin
temperatureprogrammedbox
编号试管煤高/煤体积/
密度/cmcm3
(g·cm-3)空隙率%/氧浓度%/
1号
16.401287.400.780.45212号16.601306.770.760.46183号16.801328.530.730.48154号16.901339.410.720.49125号
16.50
1296.32
0.77
0.45
9
注:煤样质量均为1000g,空气流量均为120mL/min,升温速度均为0
.3℃/min。2.4 实验结果及分析
气体浓度、耗氧速率与煤温关系曲线如图3、图4所示。由图3、图4可知:①煤样临界温度为8
5℃;②煤样干裂温度为120℃;③煤样中存在CO,且随温度的升高,CO浓度逐渐增加;④煤样中存在CH4,且随温度的升高,CH4浓度逐渐增加;⑤煤样在70℃的温度下出现C2H6气体,
浓度随温度升高而增加;⑥煤样在120℃的温度下出现C2H4气体,浓度随温度升高而增加;⑦煤样耗氧速度随着煤温
的升高而增加。
2020年第11期
4---3---2---1---0---/---.----3-./-B@,=>9?68A@叶春辉,等:采空区自然发火标志性气体在线监测技术应用
0-.3-2卷第4
6/73<6/71A@,.-+368A@,.-+3671A@,.-+0./-5-1-/-6/736/71.-.5--3-./-B@,=>:?671A@.5--./-B@,=>;?6/73<6/71A@3-.5- 气体浓度与煤温关系曲线图3
Fig.3 Relationshipbetweengasconcentrationandcoaltemperature
/1--/---煤自然发火在线监测系统,主要包括多参数传感器、
监测装置主机、传输网络、地面服务器。煤自然发火在线监测系统能实时监测采空区气体参数的变化,做到井下采空区数据定时采集实时上传。3.1 现场测点布置
上
13121工作面胶带巷、回风巷分别安装1台监测装置主机和3台多参数传感器。传感器通过有线
>A=,.-;675;4698<<+..2--0./--..3--1--传输方式将采空区分析的气体参数数据信息传送到主机,并通过井下环网传到地面计算机。多参数传
2-@=,:./-.3--感器通过迈步式压埋束管监测采空区气体参数,测点具体分布如图5所示。
,+-150>,+-7.;?6<3/492B87.;?6<3,+-:@=A 耗氧速度与煤温关系曲线图4
Fig.4 Relationshipbetweenoxygenconsumption
rateandcoaltemperature
2.5 标志性气体选择
(1)CH随温度升高4气体在煤样中含量较大,出现脱附现象,不能作为判断煤自燃的标志性气体。
2)CH(26气体有相当一部分是煤样脱附来的,不能作为判断煤自燃的标志性气体。
3)CO气体是煤氧化过程中出现最早的氧化(气体产物,且贯穿于整个氧化过程中,可用于判断煤
O突变温度为85℃,当氧气是否进入快速氧化。C
1%时,O浓度为42×10。浓度为2临界C
(4)CH可作为24气体是煤自燃过程中的产物,H判断煤进入剧烈氧化的标志性气体,如果出现C2420气体,表明煤温已达到干裂温度,此时煤温已超1
-6
℃,1%时,CO浓度达653×10。当氧气浓度为2
-6
,+- 工作面采空区迈步式压埋束管图5
实时监测测点布置
Fig.5 Realtimemonitoringandmeasuringpointslayoutofsteppingburiedbeampipe
ingoafofworkingface
3.2 数据观测
束管进入采空区后系统开始按设定的频率自动
采集数据,研究执行过程中,设置为每2h采集1次,根据监测的数据变化判断采空区自然发火风险情况和采空区自燃“三带”变化规律。根据观测数O浓度随埋深变据,得到进、回风侧采空区氧气与C
、)。化趋势(图6图7
·13·
3 在线监测系统应用分析
顾北矿为研究1煤自然发火规律,建设了1套
2020年第11期
/1/-5/974597能 源 与 环 保
0-2卷第4
7m处氧气浓度为18%,134进风侧距工作面4
m处氧气浓度下降到8%,7m。进风侧氧化带宽8
4597,.-5/97,*.1.-1/-6m处氧气浓度为18%,108m处回风侧距工作面2
%,2m。氧气浓度下降到8回风测氧化带宽8
(2)、根据图6图7实测氧气浓度推算漏风强度,能推算出采空区漏风强度分布规律,为采空区自[2325]
提供条件。燃危险区域判定
假定漏风流仅沿一维流动,当松散煤体内漏风.--+2-2-./-.3-8:;7,6图6
进风侧氧气与CO气体浓度分布Fig.6 DistributiondiagramofoxygenandCOgas
concentrationatairinletside
/262-/:8/-56:81-3+*-.,.20-,88::/6.-/-652.---3-9;<8,7./-.4-图7
回风侧氧气与CO气体浓度分布Fig.7 DistributionofoxygenandCOconcentration
atreturnairside
3.3 数据应用分析
(1)根据图6、图7采空区内部氧气浓度变化情况,将氧气浓度8%、18%作为界限对采空区“三带”
进行划分,可确定采空区自燃“三带”[1822]
。采空区氧气浓度等值线分布如图8所示。
<=,4.3-.0-.--2-/-:753+.-+.1+.3+ECD9AB6@86?6F>;75.3-.0-<=,4.--2-/-图8
采空区氧气浓度等值线分布Fig.8 Contourmapofoxygenconcentrationingoaf
·14·
强度恒定不变时,
可求出漏风强度与氧浓度关系:Q(xV0
O2
(xi+1-xi)i)=(1)
C0
Ci
O2O2
lnCi+1O2
式中,V0
O2
(T)为实验测定煤温为T、氧浓度为21%时的耗氧速率;C0为新鲜风流氧浓度,取.375×10-6
O2
9mol/cm3
;Q(xi)为采空区xi处的漏风强度;xi+1、xi分
别为采空区两点距工作面的距离。
根据前期开展的顾北矿A组煤的自燃特性测试实验数据,煤样在2
6℃下所对应的耗氧速度为4.908×10-11mol/(s·cm3
),利用已测得的采空区氧浓度分布规律,结合式(1)可推算出进回风侧的采空区漏风强度分布,如图9所示。
.,.5/<<+.,.4A?=9@?=0:8.,.371;8.,.27;->.,.1D.,.0B.,./.2.6./0./4.CEF>-8图9 进、回风巷侧采空区内漏风强度Fig.9 Airleakageintensityinsidegoafof
intakeandreturnairway
(3)根据图6、图7可以看出,随着采空区的深度不断加深,O2浓度逐渐下降,
CO浓度先升后降。说明在C
O浓度上升区域采空区浮煤处于氧化升温过程,
该区域是防灭火的重点区域,必须加强监测。4 结论
(1)通过煤自然发火程序升温实验,确定煤自然发火标志性气体及临界值,为自然发火预测预报
2020年第11期叶春辉,等:采空区自然发火标志性气体在线监测技术应用
J].1997(2):3841.析[煤矿安全,
2卷第4
提供依据。(2)通过煤自然发火在线监测系统,可以实时监测采空区标志性气体,实现自动预警;同时通过分
、CO等数据,析在线监测系统监测的O为自燃危险2区域判定提供依据。
3)(掌握了采空区煤自燃“三带”分布规律。
上
13121工作面散热带的分布范围在采空区距离工
6~47m以内,作面2进风侧由于漏风强度较大,散
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以上的采空区深部。工作面回风侧氧化带的深度约为82m,进风侧氧化带宽度约为8
7m。根据观测采空区内部氧气浓度变化,
可动态划定采空区自燃“三带”
。(4)确定了工作面最小安全推进速度。以综采面氧化升温带最大宽度Lmax=
87m和原自然发火实验测试的采空区浮煤最短自然发火期4
4d为依据,计算得出该矿工作面的最小安全推进速度为1
.97m/d。参考文献(
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