OCHRANA ZAMĚSTNANCŮ PŘED DŮSLEDKY PRŮTRŽÍ HORNIN A PLYNŮ (PROJEKT Č. 57-07)



Podobné dokumenty
SOUČASNÉ TRENDY PROGNÓZY A ŘEŠENÍ GEOMECHANICKÝCH JEVŮ V OBLASTI PRŮTRŽÍ HORNIN A PLYNŮ

Shrnutí dosažených výsledků řešení P. č

Výzkum a vývoj zpráva za rok 2009

Ing. Petr Šelešovský, Ing. Robert Pilař V 6. VÝSLEDKY PROJEKTŮ VaV ČBÚ UPLATNĚNÉ V PRAXI

Rizika po ukončení aktivní těžby černého uhlí Průmyslová krajina 9. diskusní panel,

HORSKÉ OTŘESY A JEJICH VLIV NA DŮLNÍ CHODBY. Ústav geoniky AV ČR

č.j. 1881/2003, 565/04, 2515/04, 092/06, 0902/06 Kód projektu: AACBU 2403

Ing. Lukáš Snopek,Ing. Václav Dorazil V 6 PODPATROVÉ DOBÝVÁNÍ V OSTRAVSKO-KARVINSKÉM REVÍRU

PREVENCE NEKONTROLOVATELNÝCH VÝSTUPŮ DŮLNÍCH PLYNŮ V PLOCHÁCH OPUŠTĚNÝCH UHELNÝCH DOLŮ ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE

Geotechnický průzkum hlavní úkoly

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam

Sledování vertikálních pohybů hydrogeologických vrtů vlivem dobývání Dolu ČSM v oblasti Stonava

RNDr. Petr Rambousek Ing. Josef Godány Ing. Petr Bohdálek Mgr. Jan Buda

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

VÝZKUM VLASTNOSTÍ SMĚSI TEKBLEND Z HLEDISKA JEJÍHO POUŽITÍ PRO STAVBU ŽEBRA

Státnicové otázky NMG TNS AR 2018/2019

Hodnocení vedení (dobývání) porubů č /1, ve sloji č. 30 k ochrannému pilíři překopu č dobývací kře na Dole ČSM závodě Sever.

Studium vlivu pokračováním těžby hnědého uhlí v dole Turów na podzemní a povrchové vody v ČR. Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. a kol.

Zhodnocení výsledků řešení projektu

Ing.Petr Urban, Ph.D., Ing.Vítězslav Mošnovský V 12 Bc.Iveta Nemethová

Karta předmětu prezenční studium

PŘÍPRAVA PORUBU NA DOLE LAZY VE SLOJI Č. 39 (512) V OBLASTI 9. DOBÝVACÍ KRY

Ing. Eva Jiránková, Ph.D., Ing. Marek Mikoláš, Ing. V 11 Petr Waclawik, Ph.D.

NÁVRH A REALIZACE ZPEVNĚNÍ HORNIN PŘI PŘECHODU ALBRECHTICKÉ PORUCHY PŘI RAŽBĚ PŘEKOPU Č NA DOLE DARKOV, O. Z.

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

EUROGAS a.s. Program VaV ČBÚ Zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených důlních prostor.

VYUŽITÍ BEZVÝLOMOVÉ TRHACÍ PRÁCE PŘI PROTIOTŘESOVÉ PREVENCI V GEOMECHANICKY OBTÍŽNÝCH OBLASTECH ZÁVODU LAZY V ORLOVÉ

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Projekt č. 3/1999 Snížení rizika vzniku samovznícení uhelné hmoty se zaměřením na indikační a prevenční metody

Pohled na investiční záměr využití ploch postižených důlní činností ve vztahu k zajištění starých důlních děl

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.)

Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR

Využití katastrální mapy v důlním měřictví

Ing. Václav Zubíček, Ph. D. V 5 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ STANOVENÍ NÁCHYLNOSTI UHELNÉ HMOTY K SAMOVZNÍCENÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA

SLEDOVÁNÍ VÝSTUPU PLYNU V UZAVŘENÉM PODZEMÍ V LOKALITĚ ORLOVÁ NA VRTU OV 24A

SANACE ŠTOL V BLÍZKOSTI POVRCHU PROJEKT A REALIZACE ZAJIŠŤOVACÍCH PRACÍ

Ing. Jan Macura V 1 Český báňský úřad REFORMA SYSTÉMU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE NÍZKOENERGETICKÝCH OBJEKTŮ. Ing. arch. Kristina Macurová Doc. Ing. Antonín Pokorný, Csc.

Prof.ing. Boleslav Taraba, CSc., Ing. Zdenek Pavelek, PhD.*, Prof.Ing. Pavel Prokop, CSc.**

ZESÍLENÍ VÝZTUŽE CHODBY č /1 NA DOLE ČSM, ZÁVOD JIH POMOCÍ KOTVENÍ

REGISTR STARÝCH DŮLNÍCH DĚL

Profesní životopis vedoucího pracovníka

Průzkumné metody v geotechnice. VŠB-TUO - Fakulta stavební Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA

PROBLEMATIKA DEVASTACE VÝZTUŽE AKUMULAČNÍCH ZÁSOBNÍKŮ DOPRAVOU TĚŽIVA

Udržitelný rozvoj území jako součást územního plánování

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD. č. 44/1988 Sb.

Obr. 1 3 Prosakující ostění průzkumných štol.

Doc. Ing. Petr Žůrek, CSc., Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc. T 5 Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D.

Doc. Ing. Petr Žůrek, CSc., Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

21A412: Optimalizace geometrických parametrů a pevnostních výpočtů ozubených kol automobilních převodovek zahrnující reálné provozní podmínky.

Tvorba počítačového geologického modelu pomocí SW Geologický model

Ing. Alena Orlíková Z 7 OPATŘENÍ PROTI VÝSTUPŮM DŮLNÍCH PLYNŮ OCHRANA NEBO PŘÍTĚŽ?

Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních vrstev

Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci nutného čištění důlních vod

VYHLÁŠKA. Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti...- účinnost od

Modelování proudění metanu

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb.

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků

podzemních staveb jarní semestr 2014

VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko - geologická fakulta Institut geologického inženýrství. 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Výstup důlního plynu v návaznosti na dopravní stavitelství

Karta předmětu prezenční studium

Klíčová aktivita č. 6 Analýza a optimalizace poradenských služeb poskytovaných veřejnými službami zaměstnanosti. vací fond

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst

Od elektrolytické vany k počítači aneb řešení úloh proudění matematickým modelováním. Ing. Václav Voráček, Ph.D.

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN P Inženýrskogeologický průzkum. Ground investigation. Obsah. Strana. Předmluva 4.

Aktualizace pro rok 2014

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram

Typový model toků selektivního dobývání a homogenizace

Účinky dobývacích prací na pozemní komunikace v Ostravsko-karvinském revíru

Inventarizace opuštěných úložných míst těžebních odpadů v ČR. Vít Štrupl

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

Ing.Petr Urban, Ph.D.,Ing.Vítězslav Mošnovský, V 8 Ing.Pavel Zapletal,Ph.D.

Problematika metanu - dílčí výsledky realizovaného projektu 35/AKT

Návrh postupu pro stanovení četnosti překročení 24hodinového imisního limitu pro suspendované částice PM 10

a) Odborná úroveň b) Metodologie c) Rozpočet a náklady Vážené body kritéria c) Váha kritéria % Body od komise

GIS pro tvorbu geologických řezů

XLIII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky. Praha 12. prosince Bod programu: 3

Zelený produkt automobilek a jeho vnímání různými generacemi českých spotřebitelů EVA JADERNÁ, MARTIN MLÁZOVSKÝ

VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY

Úpravy konstrukcí panelových domů TB030MMR001

Územní studie části velkého obchvatu Karlových Varů

ATMOGEOCHEMICKÝ PRŮZKUM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

MOŽNOSTI KOMBINOVANÉHO SLEDOVÁNÍ POKLESŮ TECHNOLOGIÍ GNSS A PŘESNOU NIVELACÍ V PODDOLOVANÝCH ÚZEMÍCH

Zadání Bohatství Země 2016

Výzkum a vývoj zpráva za rok 2006

lního profilu kontaminace

Hodnocení stavu sanace území po těžbě hnědého uhlí se stěžejním zaměřením na sanaci vodních útvarů a budoucí úkoly k řešení

Optimalizace profilu dálničních tunelů, novelizace předpisů

Bc. Petr Bunček (GSP), Ing. Petr Halfar (GSP), Ing. Aleš Poláček CSc. (VŠB-TUO), Ing. Jan Šmolka (GSP)

Profesní životopis vedoucího pracovníka

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

Měření obsahu metanu v ovzduší při těžbě uhlí v OKD

Realizovaný projekt v rámci programu INTERREG IIIB: MAGIC

Transkript:

V 8 prof. Ing.Vlastimil Hudeček,CSc., prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc.,dr.h. c., prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc., Ing. Petr Urban, Ph.D., Ing. Petr Michalčík 1), Ing. Milan Stoniš, Ing. Radislav Sojka, Ing. Jaroslav Fencl 2) 1) VŠB TU Ostrava 2) Green Gas Paskov OCHRANA ZAMĚSTNANCŮ PŘED DŮSLEDKY PRŮTRŽÍ HORNIN A PLYNŮ (PROJEKT Č. 57-07) Anotace Průtrže hornin a plynů patří mezi složité anomální geomechanické jevy, vyskytující se v určitých specifických důlně-geologických podmínkách. Výskyt tohoto plynodynamického jevu negativně ovlivňuje především bezpečnost důlních osádek, nepříznivý vliv má rovněž na volbu technologie a ekonomiku důlního provozu. Z důvodu maximální eliminace průtržových jevů byla vypracována řada prognózních metod a způsobů provádění preventivních opatření. Jsou uvedeny v Rozhodnutí OBÚ v Ostravě č.j. 3895/2002 a v Instrukci pro doly s nebezpečím průtrží hornin a plynů. Vzhledem k postupu do větších hloubek, k měnící se plynodajnosti dobývaných slojí, k zvyšující se vzdáleností od pokryvného útvaru a k dalším rozdílům v důlně - geologické situaci a technickému vybavení je provedeno dlouhodobé srovnání ukazatelů získaných z oblastí s nebezpečím PUP OKD, a.s. a zjištěné výsledky budou použity pro návrh legislativní úpravy bezpečnostních předpisů. Abstract Rock and gas outbursts belongs to complicated anomalous geomechanical events that can happen under certain specific mine-geological conditions. The occurrence of this gas dynamic phenomenon negatively affects especially the safety of mining crews. However, it has also an unfavourable effect on technology selection and economics. For the reason of the maximum elimination of outburst events, many prognostic methods and methods of implementing preventive measures have been developed. All of them are presented in the Decree of the Czech Mining Office Ostrava 3895/2002 and Instructions. With reference to the passage of mining operations to greater depths, increasing distance from the cover, the diminishing gas emission rate of mined seams and to other differences in the mine geological situation as well as equipment, we propose to other differences in the mine geological situation as well es equipment, we propose to carry out the long-term comparison of indicators obtained from the Paskov Mine, Ostrava- Karvina Mines, a.s., situated in the area endangered by Coal and gas outbursts, and use then ascertained results for legislative modifications to the safety regulations. Úvod Řešení projektu je rozděleno do pěti samostatných etap s názvem: Zhodnocení dosavadního stavu poznání zákonitostí vzniku průtrží hornin a plynů, včetně literární rešerše a analýzy zahraničních zkušeností Analýza vzniklých PHP v OKR a stanovení směru dalšího řešení této problematiky Stanovení metod a postupů pro eliminaci vzniku průtrží hornin a plynů 1

Analýza možnosti využití netradičních metod dobývání uhlí v oblastech s nebezpečím PHP Návrh úprav stávajících legislativních norem pro oblast průtrží hornin a plynů, případně návrh nových 1. Etapa - Zhodnocení dosavadního stavu poznání zákonitostí vzniku průtrží hornin a plynů, včetně literární rešerše a analýzy zahraničních zkušeností Tato etapa řešení byla rozdělena do pěti kvartálů (viz časový harmonogram řešení Přílohy I Projektu č.57-07). V jednotlivých kvartálech byla řešena problematika zahrnující: - obecnou geologickou charakteristiku části horského masivu ohroženého průtržemi hornin a plynů s konkretizaci této charakteristiky na podmínky OKR, - typizaci průtrží, charakteristiku jejich mechanizmů a specifikaci základních predispozic a podmínek, za nichž k průtržím dochází, - poznatky a zkušenosti z problematiky průtrží v ČR a zahraničí (odlišnosti jednotlivých typů průtrží, následky průtrží, vlivy na různá důlní díla a podobně), - analýzu trendu vývoje plynonosnosti horského masivu v závislosti na hloubce uložení slojí na ložisku (srovnání s teoretickými předpoklady, vývojem degazace), - poznatky z oblasti báňských předpisů některých zahraničních států. Dílčí poznatky z řešení 1.Etapy Ke vzniku průtrže dochází vlivem komplexu okolností. Nejvýznamnějšími jsou: - geologicko-tektonická pozice lokality, - vlastnosti uhelné sloje a horninového prostředí, - časo-prostorové uspořádání hornické činnosti, - velikost profilu a vzájemného situování otvírkových, přípravných děl a porubů, - způsob ražení a dobývání. V zahraničních předpisech i předpisech České republiky jsou uvedeny ukazatele, kterými lze některou okolnost, působící na vznik průtrže ve smyslu komplexních vlivů, posoudit [5]. Plynodajnost a pevnost uhelné hmoty v polských předpisech. Specifický obsah plynu, který se uvolní v první minutě po odlehčení ze sorpční rovnováhy a opatření k odstranění nebezpečí průtrže plynu, v německých předpisech. Degazace a zavlažování v uhelných slojích, v ruských a ukrajinských předpisech [3]. Při návrzích na zdokonalení způsobů prognózy a prevence jsme přihlédli k další významné okolnosti, kterou lze u vzniklých průtrží dokumentovat. Je to tvar kaverny. Podle dostupných pramenů byl zhodnocen v [1], tvar kaverny po průtržích vzniklých v ostravsko-karvinském revíru. Z tohoto vyhodnocení vyplývá, že kaverna zasahuje před původní čelbu do značné vzdálenosti, převážně ne méně než 6 m. Z těchto poznatků byl odvozen závěr, že okolí díla do této vzdálenosti je nutno prozkoumat, nejlépe zatím průzkumným vrtem. V této vzdálenosti před čelbou (porubem) je zřejmě koncentrace vlivů, podílejících se na vzniku průtrže. Kumulace vysokého obsahu plynu, uzavřeného za málo propustnou přepážkou. (Horninovou vrstvou s nízkou permeabilitou). Proto také doporučení, aby se některé hodnoty ukazatelů prognózy získávaly z větší vzdálenosti před čelbou (porubem). Obdobné ustanovení je v německých předpisech. Pro přesnější předpověď vzniku průtrže uhlí a plynu v dlouhých dílech (chodbách), je tedy nutno vzít do úvahy některé hodnoty zjištěné nejméně 6 m před čelbou. Z poznatků, které byly získány v praxi je také známo, že na vznik průtrže má vliv i technologie ražení a dobývání. Ta se podílí mimo jiné i na velikosti denního postupu díla. Jeho vhodnou volbou jsme mnohdy dosáhli příznivé distribuce tlaku v předpolí čelby a umožnili její odplynění. Z [1] vyplývá, že největší četnost průtrží vykazuje technologie, kdy se volí délka zabírky při trhací práci 2 až 2,5 m, jedná se o 78 % všech evidovaných 2

případů, zkrácené zabírky v rozmezí 1,1 1,5 m jsou zastoupeny 21 %, a délka vrtů do 1,0 m je zastoupena pouze 1 %. Také velikost raženého profilu a profil sloje v čelbě díla do určité míra ovlivňují možnost vzniku průtrže. Pro maximálně možné posouzení komplexních vlivů na vznik průtrže byly vypracovány jednoduché matematické vztahy [2], vycházejí z uvedených ustanovení bezpečnostních předpisů České republiky a jednotlivých zahraničních předpisů a zejména ze statistického souboru příčin vzniku průtrží v dolech ostravsko-karvinského revíru. 2. Etapa - Analýza vzniklých PHP v OKR a stanovení směru dalšího řešení této problematiky Tato etapa řešení byla rozdělena do šesti kvartálů. V jednotlivých kvartálech byla řešena problematika zahrnující: - přehled všech průtrží hornin a plynů v ČR mimo OKR a v OKR mimo Důl Paskov, - přehled průtrží hornin a plynů v OKR na Dole Paskov, - základní analýza trendu technického vývoje realizované prognózy a prevence v OKD a na Dole Paskov, závod Staříč, - analýza možností nových přístupů k hodnocení prognózy na Dole Paskov, závod Staříč, - analýza a rozbor ekonomické a personální náročnosti na realizovanou prognózu a prevenci v běžném provozu, včetně řešení vzniklých krizových stavů, - vymezení oblasti dalšího řešení úkolu možnosti nových přístupů k hodnocení prognózy na Dole Paskov, závod Staříč. Dílčí poznatky z řešení 2.Etapy Rozborem statistických údajů z Dolu Paskov, závod Staříč bylo prokázáno, že ukazatelé (tlak plynů a počáteční rychlost desorpce), které se rozhodující měrou podílejí na prognóze nebezpečí průtrží uhlí a plynů a na prevenci tohoto plynodynamického jevu jen u malého počtu průtrží, signalizovaly zvýšené nebezpečí vzniku PUP. V případě měření tlaku plynů byly nadlimitní hodnoty, signalizující zvýšené nebezpečí vzniku PUP, zaznamenány pouze u 34 případů, což činí 32 % všech případů PUP na Dole Paskov, závod Staříč. Hodnoty tlaku plynů naměřené před PUP jsou na Dole Paskov, závod Staříč (před evidovanými PUP) zpracovány v [4]. Ještě nižší četnost nadlimitních hodnot byla zjištěna při měření počáteční rychlosti desorpce. V 89 případech měření byly zjištěny hodnoty odpovídající stupni bez nebezpečí, nebo pro 1. stupni nebezpečí. Pouze u 9 případů hodnoty měření charakterizovaly 2. stupeň nebezpečí [4]. Podobné výsledky byly zjištěny i na Dole Paskov, závod Paskov. V případě měření tlaku plynů byly nadlimitní hodnoty zaznamenány v 19,1 % a u rychlosti desorpce pouze v 7,4 %. Velké procento vykazují PUP, u kterých nebyl měřen tlak plynů (27,2 %) a u rychlosti desorpce (59,5 %) [4]. Zdůvodnění naměřených nízkých hodnot tlaku plynů a počáteční rychlosti desorpce před průtrží spočívá pravděpodobně v místě měření - na čelbě a v krátkém předstihu před čelbou. Tato oblast je ovlivněna předchozí trhací prací a koncentrace napětí a zvětšený obsah plynů se projeví až ve větším předstihu před postupující čelbou důlního díla. Zhodnotíme-li celkově vývoj legislativních kroků pro problematiku průtrží hornin a plynů v OKR, vyplyne, že základní krok byl učiněn již v roce 1916. Systém se po vydání Výnosu ČBÚ 6000/77 dále jen dopřesňoval a detailizoval na základě přirozeného technického pokroku. Dá se konstatovat, že legislativa v oblasti problematiky průtrží hornin a plynů stagnuje. Z charakteristik výše uvedených způsobů prognózy a prevence průtrží uhlí a plynů vyplývá, že většina metod se po dlouhé období již prakticky principielně nevyvíjí. Vyvíjí se 3

pouze prostředky, jimiž jsou metody realizovány. K určitému pokroku ve vývoji došlo pouze u metody zavlažování slojí. Zde za zmínku stojí především fakt, že díky realizaci účinnějších ucpávek a použití modernější technologie zatláčení vody do slojí, mohly být zvýšeny vzájemné rozteče zavlažovacích vrtů v některých případech až na 20 m. I zde však princip metody zůstal zachován. V roce 2007 byla navržena metodika průběžné prognózy pro potřeby ověření nové dobývací metody, technologie dobývání zbytkových pilířů pomocí dlouhých širokoprůměrových vrtů. Naprosto nezbytným je, nad rámec současné praxe, zavedení regionální prognózy průtrží hornin a plynu pro celý dobývací prostor. Tu zpracuje na základě podkladů ODMG, kde je k dispozici většina potřebných podkladů a informací, geomechanik ve spolupráci s protiprůtržovým technikem a odbornými pracovníky větrání a degazace. Regionální prognóza musí být aktualizována průběžně a jednou ročně. Doporučení využití výpočetní techniky pro analýzu prognózy průtrží hornin a plynů, zaměřenou na vliv změn napěťodeformačního stavu v okolí porubní fronty během dobývání. 3. Etapa - Stanovení metod a postupů pro eliminaci vzniku průtrží hornin a plynů Tato etapa řešení byla rozdělena do sedmi kvartálů. V jednotlivých kvartálech byla řešena problematika zahrnující: - zařazování důlních děl, - zařazování slojí, - požadavky na elektrická zařízení, hlídání izolačního stavu a jištění a vypínání elektrických zařízení, - návrh způsobu projektování a vedení přípravných důlních děl, prorážek a porubů tak, aby byly co nejméně vystaveny vlivům přídatných napětí od jiných důlních děl, - návrh způsobu projektování a vedení přípravných důlních děl, prorážek a porubů tak, aby byly co nejméně vystaveny vlivům přídatných napětí od jiných důlních děl - praktické příklady nevhodného vedení důlních děl, - prognózní a preventivní opatření proti vzniku průtrží hornin a plynů včetně provádění trhací práce (část lokální prognóza), - prognózní a preventivní opatření proti vzniku průtrží hornin a plynu včetně provádění trhací práce (část průběžná prognóza). Dílčí poznatky z řešení 3.Etapy Z dosavadních analýz zařazování a přeřazování důlních děl do odpovídajících stupňů nebezpečí průtrží uhlí a plynů je zřejmé, že se využívá především zkušeností získaných z vedení důlních děl v dané sloji. Teprve poté je realizováno v omezené míře zařazení pracoviště do odpovídajícího stupně nebezpečí průtrží uhlí a plynů a to především porubů. Systém zařazování porubů do odpovídajícího stupně nebezpečí je uplatňován ve větší míře teprve po roce 1998. Při zařazování slojí jsou v současné době v plné míře uplatňovány principy a zásady stanovené legislativou. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem je zřejmé, že faktorů, které ovlivňují predispozici rizika vzniku průtrží uhlí a plynů je podstatně více a měly by být v plné míře zohledněny a brány v potaz při zařazování slojí. Jako nejreálnější se jeví varianta rozšíření systému zařazování slojí o tzv. regionální prognózu, ve které se zohlední další důležité faktory, které mají vliv na vznik průtrží uhlí a plynů. Návrh způsobu projektování a vedení přípravných důlních děl, prorážek a porubů provádět tak, aby byly co nejméně vystaveny vlivům přídatných napětí od jiných důlních děl, vychází z principů legislativy platné v problematice důlních otřesů. Je dlouhodobě ověřen praxí. Obecně platné principy byly tak, jak je uvedeno v [6], upraveny pro 4

podmínky dolů s nebezpečím průtrží uhlí a plynů a i na základě dosavadních zkušeností jsme přesvědčeni, že je možné je takto aplikovat. Na základě uvedených příkladů [7], lze zcela konstatovat, že situování důlních děl, ať se jedná o prorážky či běžná dlouhá díla, v místech která jsou ovlivněna přídatným napětím jednoho či více původů, má vliv na jejich stabilitu a vznik mimořádných geomechanických projevů během jejich ražení. Výstupem lokální prognózy je verifikace primárních plynových vlastností hornin, to je slojí resp. vrstev pískovců či slepenců v dílčích strukturně tektonických krách vymezených regionální prognózou, kde na základě konkrétních výsledků měření a na základě dříve stanovených kritérií jsou přesně definovány podmínky pro zařazení každého důlního díla vedeného ve sloji (resp. ve vrstvě pískovců, slepenců) do odpovídajícího stupně nebezpečí průtrží uhlí a plynů, resp. průtrží pískovců, slepenců a plynů [8]. 4. Etapa - Analýza možnosti využití netradičních metod dobývání uhlí v oblastech s nebezpečím PHP Tato etapa řešení byla rozdělena do čtyř kvartálů. V jednotlivých kvartálech byla řešena problematika zahrnující: - metoda odvrtávání uhelného pilíře obecná charakteristika, - metoda odvrtávání uhelného pilíře aplikace metody v podmínkách OKR, - metoda odvrtávání uhelného pilíře nasazení metody v podmínkách nebezpečí průtrží hornin a plynů na Dole Paskov, - metoda odvrtávání uhelného pilíře aplikace metody v podmínkách OKR. Dílčí poznatky z řešení 4.Etapy Popsaný komplex BŠK-2DM je v podmínkách nebezpečí průtrží uhlí a plynů v OKR z důvodu bezpečnosti bez úprav nepoužitelný. Po přizpůsobení komplexu i technologických postupů podmínkám dobývání v OKR je možné označit metodu dobývání uhelné sloje odvrtáváním širokoprůměrovými vrty za možnou. Upravený dobývací komplex má označení VS-SEAL-625 P1 (P2). S ohledem na skutečnost, že v případě odvrtávání sloje se jedná o novou, dosud neověřenou dobývací metodu, komplikovanou co do ověřování prognózních parametrů a rizikovou s ohledem na možnost vyvolání průtrže, bude každý dobývaný blok a priori zařazen do 2. stupně nebezpečí průtrží bez ohledu na výsledek lokální prognózy. Byl vypracován orientační vzorový postup a zásady při dodržení a zajišťování protiprůtržové prognózy a prevence pro dobývání zbytkových pilířů odvrtáváním širokoprůměrovými vrty [9] s doporučeným obsahem projektu. 5. Etapa - Návrh úprav stávajících legislativních norem pro oblast průtrží hornin a plynů, případně návrh nových Tato etapa řešení byla rozdělena do pěti kvartálů. V jednotlivých kvartálech byla řešena problematika zahrnující: - poznatky z dosavadních plnění etap 1 až 4 projektu a možnost jejich uplatnění v inovaci legislativních norem, - začlenění regionální prognózy průtrží hornin a plynů do protiprůtržové legislativy, - posouzení současného stavu hodnocení lokální prognózy průtrží hornin a plynů, možnost začlenění nových poznatků do současné legislativy, - posouzení současného stavu hodnocení průběžné prognózy průtrží hornin a plynů, možnost začlenění nových poznatků do současné legislativy, 5

- používaná legislativa průtrží hornin a plynů a možnost její aktualizace s ohledem na současný stav hornické činnosti. Dílčí poznatky z řešení 5.Etapy V oblasti legislativy zajišťující problematiku průtrží hornin a plynů se jeví vhodné odděleně řešit problematiku průtrží uhlí a plynů a průtrží pískovců a plynů, a to v obou případech pouze pro ložisko OKR. Problematiku průtrží uhlí a plynů doporučujeme legislativně upravit zejména s ohledem na potřebu zavedení změn v oblasti prognózy (vytvořit logický a ověřený systém regionální, lokální prognózy a průběžné prognózy, včetně zahrnutí metod lokální a průběžné prognózy při nasazení nové technologie dobývání), oblast prevence se v současnosti jeví jako zajištěná [9]. Problematiku průtrží pískovců případně slepenců a plynů by bylo vhodné upravit obdobným způsobem. Základním smyslem regionální prognózy průtrží hornin a plynů je rozčlenění ložiska na přirozené strukturně tektonické kry a dále jejich dílčí části, ve kterých se detailně definují přírodní podmínky, které mají základní vliv na predispozici vzniku průtrží hornin a plynů. Výstupem regionální prognózy průtrží hornin a plynů je stanovení rizika vzniku těchto projevů masívu ve vymezených strukturně tektonických krách. V určitých počátečních etapách průzkumu ložiska může zpracovaná regionální prognóza vést k požadavku na upřesnění rozsahu dalších průzkumných prací, kterými se doplní dosavadní znalosti a umožní definitivní zařazení při optimálním vynaložení nákladů[10]. Navrhovaná metodika realizace lokální prognózy by měla poskytnout dostatečně věrohodné výsledky pro ověření zařazení sloje (resp. vrstvy pískovce,případně slepence) i pro zařazení díla do příslušného stupně nebezpečí průtrží uhlí a plynů (resp. průtrží pískovců, slepenců a plynů) [11]. Sled prací a postup jednotlivých kroků dokumentuje blokové schéma na Obr. 1. Závěr Řešení projektu VaV ČBÚ č. 57-07 není ještě ukončeno. V příspěvku jsou uvedeny dílčí poznatky a doporučení z řešení dílčích etap a jsou nastíněny i možnosti jejich uplatnění v inovaci legislativních norem. Z řešení tohoto projektu jsou zpracovávány periodické dílčí a závěrečné zprávy o dosažených dílčích cílech projektu (některé z nich jsou uvedeny v seznamu literatury), které jsou podrobeny oponentuře na pravidelných kontrolních dnech. Literatura [1] HUDEČEK, V.: Statistické zhodnocení dat z průtrží uhlí a plynů Dolu Paskov, závod Staříč. VŠB-TUO, leden 2007 [2] LÁT, J. MÍČEK, D.: Využití výpočetních metod k řešení problematiky plynodynamických jevů v hlubinných dolech. Uhlí 3/1991 [3] HUDEČEK, V. URBAN, P.: Zahraniční zkušenosti, poznatky a trendy v oblasti průtrží hornin a plynů. Vypracováno s podporou Grantové agentury ČR, č. GA5041/180 84001110/013. VŠB-TU Ostrava 2005 [4] HUDEČEK, V., STONIŠ,M., SOJKA,R. a kol.: Analýza vzniklých PHP v posledních 10 letech v OKR (za delší období na Dole Staříč) a stanovení směru dalšího řešení této problematiky. Dílčí zpráva za 1. čtvrtletí 2008 Etapa č. 2, březen 2008, 55 stran [5] HUDEČEK,V., STONIŠ,M., SOJKA,R., LOGAČOVÁ,L.: Poznatky z oblasti báňských předpisů některých zahraničních států (Bezpečnostní předpisy Polské, Německé, Ruské a Ukrajinské a Francouzské). Dílčí zpráva za 3. čtvrtletí 2008, Etapa č.1, Ostrava, srpen 2008, 222 stran 6

[6] HUDEČEK,V.,SOJKA.R., STONIŠ,M. a kol.: Návrh způsobu projektování a vedení přípravných důlních děl, prorážek a porubů tak, aby byly co nejméně vystaveny vlivům přídatných napětí od jiných důlních děl. Dílčí zpráva za 4. čtvrtletí 2008, Etapa č. 3, Ostrava, listopad 2008 [7] HUDEČEK,V.,SOJKA.R., STONIŠ,M. a kol.: Návrh způsobu projektování a vedení přípravných důlních děl, prorážek a porubů tak, aby byly co nejméně vystaveny vlivům přídatných napětí od jiných důlních děl praktické příklady nevhodného vedení důlních děl. Dílčí zpráva za 1. čtvrtletí 2009, Etapa č. 3, Ostrava, březen 2009 [8] HUDEČEK,V.,SOJKA.R., STONIŠ,M. a kol.: Prognózní a preventivní opatření proti vzniku průtrží hornin a plynů včetně provádění trhací práce (část lokální prognóza). Dílčí zpráva za 2. čtvrtletí 2009, Etapa č. 3, Ostrava, červen 2009 [9] HUDEČEK,V.,SOJKA.R., STONIŠ,M. a kol.: Poznatky z dosavadního plnění etap 1 4 projektu VaV ČBÚ č. 57-07 a možnost jejich uplatnění v inovaci legislativních norem. Dílčí zpráva za 4. čtvrtletí 2008, Etapa č. 5, Ostrava, listopad 2008 [10] HUDEČEK,V.,SOJKA.R., STONIŠ,M. a kol.: Začlenění regionální prognózy průtrží hornin a plynů do protiprůtržové legislativy. Dílčí zpráva za 1. čtvrtletí 2009, Etapa č. 5, Ostrava, březen 2009 [11] HUDEČEK,V.,SOJKA.R., STONIŠ,M. a kol.: Posouzení současného stavu hodnocení lokální prognózy, možností začlenění nových poznatků do současné legislativy (část lokální prognóza). Dílčí zpráva za 2. čtvrtletí 2009, Etapa č. 5, Ostrava, červen 2009 Obrázek 1. Blokové schéma 7