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中兴煤矿2号煤层复杂地质条件下瓦斯地质规律分析
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摘要:通过地质构造和钻孔取样瓦斯资料的分析,较详细地了解中兴煤矿2号煤层的瓦斯成分、含量、分布及其地质特征。研究表明:瓦斯赋存和含量同时还受顶底板岩性、煤层埋深、煤层上覆基岩厚度、底板标高等因素的控制和影响。
关键词:地质规律;瓦斯含量;构造
随着煤炭资源开采的强度和深度的不断增加,矿井瓦斯对煤矿安全生产的威胁将日趋严重,成为危害煤矿安全生产的主要因素之一。通过地质构造和钻孔取样瓦斯资料的分析,详细地了解中兴煤矿2号煤层的瓦斯成分、含量、分布及其地质特征。
1、矿井概况
中兴煤矿原为山西晋煤实业开发公司在交城县创办的聚鑫煤矿,矿井采用斜井开拓,采煤方法为长壁式采煤法,中兴煤矿主采2号煤层,其平均值33.38m3/t,绝对瓦斯涌出量为7.71~55.37m3/min,平均值39.77m3/min。2号煤层瓦斯成分见表1。
表12号煤层瓦斯含量测定结果
2、矿井瓦斯地质规律
2.1煤层埋藏深度及上覆基岩厚度对瓦斯赋存的影响
随着煤层埋藏深度和上覆基岩厚度的增加,煤层气主要成分甲烷的浓度增加,含量也增大。这说明煤层埋藏越深,上覆基岩厚度越大,瓦斯向地表运移的距离越长,同时地应力增高使煤层及围岩的透气性变差,煤层瓦斯越难通过覆盖地层逸散,瓦斯含量就越高。依据表1,回归分析瓦斯含量(y)与埋藏深度(x)的关系(图1),线性相关性较好,相关系数r=0.6423。建立了如下数学模型:
(1)
式中y—瓦斯含量,m3/t?daf;
x—煤层埋深,m;
r—相关系数。
图12号煤层埋深与瓦斯含量关系图
依据表1,回归分析瓦斯含量(y)与上覆基岩厚度(x)的关系(图2),线性相关性较好,相关系数r=0.7702。建立了如下数学模型:
(2)
式中y—瓦斯含量,m3/t?daf;
x—煤层上覆基岩厚度,m;
r—相关系数。
图22号煤层上覆基岩厚度与瓦斯含量关系图
2.2顶、底板岩性对瓦斯赋存的影响
围岩的透气性对煤层瓦斯含量有着重要的影响,直接顶板属泥岩、炭质泥岩或砂质泥岩,一般透气性不好,对煤层中瓦斯起封闭作用,2号煤层的直接顶板以灰色、灰黑色泥岩或砂质泥岩为主,有利于瓦斯赋存。瓦斯含量总的变化趋势随着顶板泥岩厚度的增加而变大,相关性较好。
3、瓦斯含量分布及预测研究
通过前文定性、定量分析,可以看出煤层埋藏深度、上覆基岩厚度、顶底板泥岩厚度、底板标高是影响2号煤层瓦斯含量分布的重要因素,其关系见表3。
表3煤层瓦斯含量与主要因素关系表
注:y—煤层瓦斯含量;x—表中所对应的主要因素。
由表3可知,2号上覆基岩厚度、顶底板泥岩厚度、底板标高对瓦斯
含量的影响都较大,相关系数都在0.7以上;煤层埋藏深度对瓦斯含量的影响也较大,相关系数0.65左右。
由瓦斯含量与煤层埋深回归方程(1)得:
301m处的瓦斯含量趋势值是2m3/t?daf;
440m处的瓦斯含量趋势值是4m3/t?daf;
579m处的瓦斯含量趋势值是6m3/t?daf;
717m处的瓦斯含量趋势值是8m3/t?daf;
856m处的瓦斯含量趋势值是10m3/t?daf;
瓦斯含量梯度为1.44m3/t?daf/100m。
2号煤层为低中灰、低硫的焦煤。若以瓦斯含量2m3/t?daf作为划分瓦斯风化带下界的指标值,深度为301m,结合钻孔瓦斯测试数据分析,井田2号煤层基本处于沼气带内,为高瓦斯矿井。
2号煤层瓦斯含量变化具有以下特征:
(1)2号煤层埋深为384.05~825.3m,瓦斯含量为2.15~11.94m3/t?daf。煤层瓦斯含量随煤层埋深的增大而增大,随甲烷组分含量的增加而增高。
(2)地质构造是瓦斯赋存的主要控制要素之一,瓦斯含量随着构造的变化而发生变化。在井田西部及东南部向斜轴部瓦斯含量较高,而井田东北部背斜轴部瓦斯含量较低,且随着井田中西部褶皱构造的叠加,瓦斯含量亦增大。
5、结论
(1)依据矿井地质构造特征、煤层埋深、顶底板岩性等要素对煤层瓦斯的控制作用进行分析,可知井田内发育的断层及褶曲影响煤层瓦斯的赋存,在井田西部及东南部向斜轴部瓦斯含量较高,而井田东北部背斜轴部瓦斯含量较低,且随着井田中西部褶皱轴部的叠加,瓦斯含量亦增大。
(2)瓦斯赋存规律受煤层埋藏深度及上覆基岩厚度的影响,随着煤层埋藏深度加大、上覆基岩厚度加大,瓦斯含量就越高;瓦斯赋存规律与煤层顶、底板岩性关系较密切,瓦斯含量总的变化趋势随着顶板泥岩厚度的增加而变大,相关性较好;底板标高变化对瓦斯含量的影响较明显,瓦斯含量总的变化趋势随着煤层底板标高的增加而变小。
参考文献:
[1]张子敏.瓦斯地质学[M].徐州:中国矿业大学出版社,2009.
[2]张子敏,张玉贵.瓦斯地质规律与瓦斯预测[M].北京:煤炭工业出版社,2006.
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