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一、名词解释
1.煤与瓦斯突出:狭义的煤与瓦斯突出:在地应力和瓦斯的共同作用下,破碎的煤、岩和瓦斯由煤体或岩体内突然向采掘空间抛出的异常的动力现象; 广义的煤与瓦斯突出:煤与瓦斯突出、煤的突然倾出、煤的突然压出、岩石和瓦斯突出的总称。矿井中有瓦斯参与的,且有动力效应显现的现象。
煤与瓦斯突出是发生在煤矿井下的一种复杂的瓦斯动力现象,表现为在很短时间(几秒至数十秒)内,大量的煤(几吨至数千吨)和瓦斯(数百至数百万米)由煤体向采掘巷道喷出,伴随着强大的冲击力,破坏煤壁,摧毁巷道,使风流逆转,煤流埋人,甚至造成严重的爆炸事故。
2. 构造煤:
构造煤是在构造应力作用下煤层发生破裂、粉化作用或强烈的韧塑性变形及流变迁移作用,发生物理化学变化,煤层原生的成分、结构、构造发生改变,是地球演化的产物,是地球应力的记录。
3. 构造煤的渗透率:
煤的渗透率是一个相当复杂的课题,它与煤的结构、气体成份、孔隙度、煤的变质程度、孔隙压力及围压有关。
4. 构造煤光性组构:
煤的光性特征是指镜质组的反射率。镜质组反射率已被证明为一种快速可测和准确的煤级指标,它不受显微组分的组成的影响。
5.断裂构造:
岩层在构造应力的长期作用下,岩层连续性被破坏,岩层中产生破裂面,为断裂构造。(常见的断裂构造有节理和断层。)
6.构造煤的坚固性系数f
坚固性系数或强度系数是一个无量纲量,它用于表示岩石抗冲击能力的大小或破坏时破碎功的大小。坚固性系数f值越小说明岩石抗冲击能力越小,或破坏时所需要的破碎功越小。f值的研究表明,它是一个很好的表征煤体破坏程度的量。
7. 原生结构煤
原生结构煤是指未受构造变动,保留原生沉积结构、构造特征,煤层原生层理完整、清晰,仅有少量内生、外生裂隙发育,煤体呈块状。显微镜下显微组分排列,整齐、组分界限清晰。原生结构煤的煤岩成分、结构、构造、内生裂隙清晰可辨。
8.三联接合点:在板块分布图上,常可见到三条板块边界相交于一点的现象。这个点与三个板块相邻接,叫做板块的三联接合点
9. 构造煤的渗透率
煤的渗透率是一个相当复杂的课题,它与煤的结构、气体成份、孔隙度、煤的变质程度、孔隙压力及围压有关。
10.煤层瓦斯含量
煤层瓦斯含量是指单位重量或体积的煤中所含有的瓦斯量,以以m3/m3或m3/t表示。
11.解放层开采:煤层群中的首采煤层(非突出煤层),当该煤层开采后,能够使具有突出危险性的煤层丧失或降低危险性。
12.煤层残存瓦斯含量:当煤层受采动影响而涌出一部分瓦斯后,此时,单位重量煤中所含有的换算成标准状态下的瓦斯体积称之为煤层残存瓦斯含量,它的常用计量单位亦是m3/t和cm3/g。
13.相对瓦斯涌出量:是指在矿井正常生产条件下平均每采一吨煤所涌出的瓦斯体积,单位是m3/t。
14.瓦斯解吸:煤体中的瓦斯由吸附状态转化为游离状态的过程称为瓦斯解吸。
15.瓦斯风化带:煤层中所含瓦斯的CH4成分达80%;煤层瓦斯压力为0.1~0.15MPa;在同样自然条件下(水分和温度等),与煤层瓦斯压力0.1~0.15MPa相当的瓦斯含量;矿井相对瓦斯涌出量为2m3/t的这些深度。
16.煤层原始瓦斯压力:当煤层未受采动影响而处于原始赋存状态时,煤中平衡瓦斯压力称之为煤层原始瓦斯压力,其物理单位为MPa(兆帕)。
17.瓦斯放散初速度:表示煤体当中瓦斯放散快慢的一个指标,通常是在实验室测定10-60秒充满瓦斯的煤体放散瓦斯的体积。
二、填空题
根据地质体组构不同可分为地层地体、破裂地体、变质地体、 复合地体 。
煤的有机显微组分可以分为 镜质组 、 丝质组 和 壳质组 ,这些组分产烃的能力从大到小次序是: 壳质组 , 镜质组 , 丝质组 。
压力、温度和时间被认为是烃类形成的重要控制因素
4.构造煤的宏观结构分为碎裂结构、碎粒结构、糜棱结构种类型,相应的煤体为碎裂煤、碎粒煤和糜棱煤。全球划分的六个大板块欧亚板块 、太平洋板块 、印度洋板块 、非洲板块、美洲板块和南极洲板块 。的光性特征是指镜质组的反射率。镜质组反射率已被证明为一种快速可测和准确的煤级指标,它不受显微组分的组成的影响。镜质组反射率的一个最大优越性在于它的样品用量相当少。在绝大多数煤中,镜质组是优势组分,它在镜下极易发现;在显微镜下,镜质组通常是均质的各向同性的(homogeneous);当煤级升高到无烟煤和高级无烟煤时,人们观察到了其二轴光性特征。对于低煤级煤,我们可以测得一个反射率,因煤是各向同性的。对于烟煤,它具有一轴负光性的特点,我们可以测得最大和最小反射率。对于具有二轴光性的无烟煤,最大、最小和中间反射率可以同时获得。1)通化、红阳高瓦斯带;(2)北票、柳江高瓦斯带;
(3)大青山、乌拉山高瓦斯带;(4)张北、沽源低瓦斯带;(5)宣化
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