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文檔簡介
1、深部煤層瓦斯賦存規(guī)律及其涌出特征瓦斯是煤礦的主要自然災害之一,長期以來一直嚴重威脅著煤礦的安 全生產和礦井的經濟效益。近幾年來,少數低瓦斯礦井由于瓦斯規(guī)律 不明,對突發(fā)的局部瓦斯異常涌出常疏于防范,相繼發(fā)生了一系列的 重大瓦斯事故(根據近幾年統(tǒng)計資料初步表明,該類事故約占事故總 數的 25%左右),給國家和人民的生命財產造成了巨大損失。因此,礦 井瓦斯賦存、瓦斯涌出及其防治技術的研究多年來一直是我國煤礦, 特別是高、突瓦斯礦井的重點研究課題,瓦斯研究工作受到了人們的 高度重視。1 夾河煤礦深部煤層瓦斯賦存規(guī)律及涌出特征研究的目的和意義 夾河煤礦是徐州礦務集團公司主力礦井之一。從近幾年生產中瓦斯
2、涌 出情況及實際瓦斯涌出資料來看,夾河煤礦礦井瓦斯來源較為豐富, 因此,隨著礦井開采深度的進一步延伸,瓦斯涌出量的增加,瓦斯涌 出異常現象的發(fā)生將成為可能。故探明并了解深部煤層瓦斯賦存規(guī)律 及其涌出特征,對于更好地采取具有針對性的瓦斯防治技術措施,避 免采掘工作面瓦斯積聚和超限、甚至煤與瓦斯突出事故的發(fā)生,做到 預防瓦斯超前,實現礦井安全采煤具有十分重要的現實意義。2 夾河煤礦 2#、 7#和 9#煤層物理性質和煤層特征分析2.12#、 7#和 9#煤層描述(1)下石盒組 2#煤層2#煤層全區(qū)發(fā)育,沉積特征明顯,屬結構復雜、沉積較穩(wěn)定的可采中 厚煤層。煤層厚度 0.204.41m,平均1.81
3、m,煤的容重為1.34t/m3 , 其變化規(guī)律與井田構造格架有關。(2)山西組 7#煤層 7#煤層全區(qū)發(fā)育,沉積特征明顯,屬全區(qū)可采的較穩(wěn)定中厚煤層。煤層厚度0.375.35m,平均2.28m,煤的容重為1.34t/m3,其變化規(guī)律 與井田構造格架有關。(3)山西組 9#煤層9#煤層在夾 2號斷層以東及 f1 號斷層上盤,總體上 9#煤層沉積厚度大, 穩(wěn)定性好;而夾 2 號斷層以西煤層沉積厚度小,穩(wěn)定性差,屬大部區(qū) 域可采的較穩(wěn)定中厚煤層。煤層厚度 0.204.05m,平均1.49m,煤的 容重為1.35t/m3,其變化規(guī)律與井田構造格架有關。2.2夾河煤礦 2#、7#和 9#煤層物理性質夾河
4、煤礦 2#、7#和 9#煤層物理性質如表 1 所示。表 1 夾河煤礦 2#、7#和 9#煤層物理性質 煤層號顏色光澤堅固性系數真密度視密度斷口裂隙2#黑色半亮半暗淡型 2.0651.31431.2478條帶狀、鱗片狀至塊狀發(fā)育 7#黑色半亮型,玻 璃光澤 3.4351.33681.2534 條帶狀、具平坦狀至貝殼狀發(fā)育 9#黑色半 亮光亮型玻璃光澤 2 . 8 1 2 1 . 3 1 32 1 . 22 06條帶狀、塊狀結構發(fā)育3 夾河煤礦 2#、 7#和 9#煤層瓦斯地質分析3.1 鉆孔煤層瓦斯含量及成分分析 近幾年,集團公司地質勘探工程處對夾河煤礦2#、7#和 9#煤層進行了 23 次瓦斯
5、含量解吸測定,鉆孔煤層瓦斯分析使用瓦斯吸附解吸實驗儀 及氣樣色譜質譜儀進行煤層瓦斯含量測定與成分分析。 測定結果如表 2 所列。由表 2 可知, 7#、9#煤層甲烷含量較 2#煤層高,各煤層瓦斯成 分均以甲烷為主,重烴微量。據煤層瓦斯成分分析,本煤田瓦斯分帶 應為沼氣帶。表 2 主要煤層瓦斯含量與成分測定結果煤層編號甲烷含量毫克/克 可燃物瓦斯成分ch4(%) co2(%) n2(%) c2c8(%) 2#0.5754.6612.7327.3382.7160.766.7017.9712.060.0656.4422.580.008.084.607#0.4878.3744.4935.0291.91
6、66.074.9913.548.740.0952.6623.640.004.081.559#0.69010.1194.52842.2994.6278.282.4713.207.041.8937.22 14.390.001.280.293.2夾河煤礦瓦斯地質分析 綜合分析瓦斯測試結果來看,夾河煤礦深部煤層瓦斯賦存特征為:(1) 7#、9#煤層瓦斯含量較高,絕對瓦斯量與相對瓦斯量按1 : 1.3計算, 7#煤層有 2 個樣, 9煤層有 1 個樣,所換算的相對瓦斯涌出量 大于 10m3/t d。( 2)各主要煤層瓦斯含量成分復雜, 除甲烷外,可燃氣體還包括 c2h6nc4h10。co2含量一般占總氣
7、體量的 7.04%12.06%。(3) 封閉式的 f1 和 f2 逆斷層對瓦斯的逸散沒有影響,而作為張開式 的 f4 正斷層附近瓦斯含量明顯減少。(4) 煤層頂底板巖性對瓦斯氣體的保存有一定影響。(5) 夾河煤礦整體上屬于低瓦斯礦井,但在夾河煤礦的西部區(qū)域,由 于存在小型褶曲構造,頂板砂巖含泥質成分,透氣性差,為瓦斯積聚 創(chuàng)造了條件。曾在西部區(qū)域采掘過程中,不同程度地發(fā)生過瓦斯涌出 和小型噴出現象,最高相對瓦斯涌出量高達9.76m3/t d,該區(qū)域屬于異 常瓦斯涌出區(qū)。(6) 地質構造與瓦斯涌出關系密切。小斷層密集地段,易于瓦斯的擴 散和溢出,瓦斯涌出往往偏低;對于 2#煤層來說,由于 1#煤
8、層與 2# 煤層相距較近,瓦斯聯(lián)系較為密切,當開采 2#煤層時,必須注意 1#煤 層對 2#煤層的影響,避免發(fā)生瓦斯涌出現象;對于工作面處于小型褶曲的軸部時,易于出現瓦斯積聚。3.3 夾河煤礦瓦斯涌出特征分析 根據采掘工作面瓦斯涌出量的觀察,夾河煤礦瓦斯涌出量有以下幾個 特點:(1)深部水平的相對瓦斯涌出量高于淺部水平的相對瓦斯涌出量,如 表 3 所列。可見,隨著開采水平不斷向深部延伸,地溫和地壓不斷增 加,ch4和co2的相對瓦斯涌出量呈現增加趨勢,如表3所列。表3夾河煤礦不斷延伸的ch4和co2的相對瓦斯涌出量年度絕對瓦斯涌出量(m3/min)相對瓦斯涌出量(m3/t d)ch4co2ch
9、4co2200110.5910.454.584.51200212.938.964.943.42200310.18 13.34.413.79200413.0412.875.225.61200511.028.045.223.81200614.031 1.786.645.58(2)下石盒子組煤層瓦斯相對涌出量高于山西組煤層瓦斯相對涌出量。(3)瓦斯涌出量與煤層厚度及頂、底板巖性有關。煤層較厚時,瓦斯 含量高,而煤層較薄時,瓦斯含量低。同時,煤層的頂、底板巖性亦 與煤層的瓦斯含量有密切關系。當頂板為泥巖且完整時,透氣性差, 不利于瓦斯的逸散, 瓦斯含量往往較高; 當頂板為砂巖且裂隙發(fā)育時, 透氣性較好
10、,有利于瓦斯的逸散,瓦斯含量往往較低。從以上分析可見,隨著礦井的延伸,地溫和地壓的不斷增大,夾河煤 礦的瓦斯涌出量也有增大的趨勢,瓦斯異常涌出區(qū)也將增多。因此,對于瓦斯的管理不可掉以輕心,特別是對于開拓新水平或靠近褶曲及 斷裂帶附近時,必須注意瓦斯涌出量的變化。3.4 夾河煤礦瓦斯賦存影響因素分析(1)煤層的圍巖條件 煤層是瓦斯的良好儲集層,圍巖的性質直接影響到煤層瓦斯含量的大 小。從煤層頂、底板巖性看, 2#、 7#和 9#煤層直接頂均由泥巖、砂質 泥巖組成,局部為中、細砂巖。當煤層頂板為泥巖時,甲烷含量一般 較高;當煤層頂板為砂巖時,甲烷含量一般較低。(2)褶曲結構對瓦斯含量的影響 褶曲對
11、煤層瓦斯的分布和聚集有一定影響。從各煤層甲烷含量分布可 以看出,較高的甲烷含量點多分布在背斜軸心處,特別是地壘構造帶 形成高瓦斯區(qū),同時也受煤層頂板巖性變化的影響。(3)斷層結構對瓦斯含量的影響 井田斷層較發(fā)育,大小斷層多達幾十條,且以逆斷層為主,斷層落差 在8270m之間,主要分布于井田中部。由各煤層甲烷含量分布可以 看出,斷層附近鉆孔甲烷含量一般較低,分析其原因與井田經歷 3 個 時期時,不同方向擠壓力產生的裂隙和煤層與對盤接觸的巖性有關。 當煤層與對盤砂巖接觸時, 瓦斯含量降低; 當煤層與對盤泥巖接觸時, 瓦斯含量趨于增大。3.5 各煤層瓦斯涌出來源分析 開采區(qū)域內主要可采煤層分為 2#
12、、7#和 9#煤層,按照由上而下的開采 順序,首先開采的煤層,瓦斯涌出量不僅包括本煤層瓦斯涌出量,而 且包括相鄰煤層的卸壓瓦斯涌出量,因此首先開采的煤層瓦斯涌出量 較大,當首采的煤層開采后,其余煤層瓦斯涌出量均低于本煤層的瓦 斯含量,所以,做好首采煤層的瓦斯治理工作非常關鍵。3.6 各煤層瓦斯突出預測 從鉆孔采取各煤層煤芯制作煤樣進行煤的瓦斯吸附解吸實驗,從測定 結果分析可看出, 7#、9#煤層甲烷含量較 2#煤層高,各煤層瓦斯成分 均以甲烷為主,重烴微量。據煤層瓦斯成分,井田瓦斯分帶應為沼氣 帶。同時按照由上而下的開采順序,首先開采 2#煤層,使 7#、9#煤層 得到解放和瓦斯釋放,從而消除
13、局部 7#、 9#煤層區(qū)域的高瓦斯涌出和 可能發(fā)生的瓦斯動力現象。4 結語從以上有關夾河煤礦 3 個煤層( 2#、7#、 9#)物理性質和煤層特征分 析、鉆孔煤層瓦斯含量及成分的實驗分析和井田瓦斯地質分析,可以 得出以下幾點結論:(1)夾河煤礦 2#、7#、9#煤層賦存穩(wěn)定,受到地質破壞較少,孔裂隙 均較發(fā)育,有利于煤層瓦斯的釋放。(2)夾河煤礦 2#、7#、9#煤層瓦斯成分以甲烷為主,重烴微量,井田 煤層瓦斯屬于沼氣帶。(3)從井田瓦斯地質狀況分析,當煤層頂板為泥巖時,甲烷含量一般 較高;當煤層頂板為砂巖時,甲烷含量一般較低。較高的瓦斯含量點 多分布在背斜的軸部。而較低的甲烷含量點多分布在背斜兩翼部位。 當煤層與斷層相遇時,
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