張世超+等
摘 要:云南省鎮(zhèn)雄縣馬河向斜煤礦區(qū)礦井眾多,瓦斯事故頻發(fā)。該區(qū)總體為一向斜,瓦斯含量1.82~18.04 m3/t,平均7.95 m3/t。通過(guò)分析礦區(qū)地質(zhì)構(gòu)造、煤層厚度、煤的變質(zhì)程度、煤層埋深、水文地質(zhì)條件等影響瓦斯含量的地質(zhì)因素發(fā)現(xiàn),該區(qū)的瓦斯分布規(guī)律總體上受向斜控制。主要介紹了馬河向斜煤礦礦區(qū)概況,詳細(xì)分析了礦區(qū)瓦斯分布特征和影響瓦斯賦存的各種地質(zhì)因素,以期為相關(guān)方面提供一定的參考和借鑒。
關(guān)鍵詞:馬河礦區(qū);C5煤層;瓦斯地質(zhì)規(guī)律;瓦斯含量
中圖分類號(hào):TD712.2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.19.012
瓦斯地質(zhì)規(guī)律是反映煤層瓦斯形成、分布和賦存的規(guī)律,是研究煤與瓦斯突出地質(zhì)原因的理論。因此,掌握礦區(qū)瓦斯地質(zhì)規(guī)律是防治礦井瓦斯的基礎(chǔ)。目前,馬河向斜煤礦區(qū)有孫家屋基、堰塘、大水溪煤礦等16對(duì)生產(chǎn)礦井,各礦瓦斯等級(jí)鑒定均屬低瓦斯礦井,但局部地段瓦斯富集,仍會(huì)發(fā)生瓦斯爆炸事故。茶山煤礦于2009-05-15發(fā)生瓦斯爆炸事故,造成10死3傷;涼水溝煤礦于2013-03-01發(fā)生瓦斯爆炸事故,造成8人死亡。同時(shí),隨著礦井采掘強(qiáng)度與開(kāi)采深度的增加,煤與瓦斯突出問(wèn)題日益嚴(yán)重。
1 礦區(qū)概況
馬河向斜煤礦區(qū)地處鎮(zhèn)雄縣境內(nèi),南西起于半坡、大灣頭、涼水溝、桐麻樹(白水江)、馬草坡;北東止于峰巖壩、大落腳;北起寨子溝、老街;南至竹林、河坡上(五德鎮(zhèn))。礦區(qū)內(nèi),南北平均長(zhǎng)約15.21 km,東西平均寬約7.15 km,面積約81.56 km2。含煤地層為二疊系上統(tǒng)長(zhǎng)興組(P3c)與龍?zhí)督M(P3l),含煤層為9~17層,C5為主要可采煤層,C6次之。C5煤層厚0.32~4.86 m,平均1.90 m,屬中厚煤層。煤層多呈緩傾斜、傾斜,個(gè)別呈急傾斜,礦井采用平硐和斜井開(kāi)采。煤類以無(wú)煙煤為主,部分為貧煤。水文地質(zhì)條件簡(jiǎn)單。
2 礦區(qū)瓦斯分布特征
根據(jù)礦區(qū)詳查及勘探鉆孔瓦斯測(cè)試成果、煤層氣參數(shù)井測(cè)試成果,經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)篩選,結(jié)合礦區(qū)構(gòu)造形態(tài),深部采用瓦斯含量梯度法預(yù)測(cè),采用CAD繪圖軟件編制礦區(qū)瓦斯含量等值線圖,如圖1所示。礦區(qū)瓦斯含量均換算為空氣干燥基瓦斯含量,近似為原煤瓦斯含量。
據(jù)統(tǒng)計(jì),礦區(qū)C5煤層瓦斯含量1.82~18.04 m3/t,平均7.95 m3/t。礦區(qū)瓦斯含量總體分布特征如下:①瓦斯含量總體上受馬河向斜控制,向斜西翼瓦斯等值線呈SSW向展布,東翼呈NNE向展布。礦區(qū)瓦斯含量較高的區(qū)域集中于中深部煤層,從深部到淺部,瓦斯含量逐漸降低,因此,勘探區(qū)總體瓦斯含量具有由淺至深逐漸增加的規(guī)律。②馬河向斜軸部瓦斯含量較低,從軸部到兩翼,瓦斯含量逐漸增加。該區(qū)地下水向馬河向斜軸部運(yùn)動(dòng),地下水的匯集壓縮了瓦斯的存儲(chǔ)空間,從而導(dǎo)致瓦斯運(yùn)移方向與地下水運(yùn)動(dòng)方向相反,因此呈現(xiàn)向斜軸部瓦斯含量低而兩翼含量高的現(xiàn)象。③勘探區(qū)存在3個(gè)局部高瓦斯含量區(qū),第一個(gè)位于勘探區(qū)西部ZK302孔附近,瓦斯含量高達(dá)17.63 mL/g(ZK302),其次為14.45 mL/g (ZK504)、14.24 mL/g(ZK303)。該區(qū)距離礦區(qū)最低侵蝕基準(zhǔn)面白水江河谷約1.4 km,地下水向白水江匯集,而瓦斯運(yùn)動(dòng)方向則與地下水運(yùn)動(dòng)方向相反,因而導(dǎo)致該區(qū)瓦斯含量較高。第二個(gè)高瓦斯含量區(qū)位于勘探區(qū)中部ZK3303孔附近,瓦斯含量高達(dá)17.94 mL/g(ZK3303),其次為16.33 mL/g(ZK3502)、15.53 mL/g(ZK3604)。第三個(gè)高瓦斯含量區(qū)位于ZK4101孔附近,瓦斯含量高達(dá)18.04 mL/g。
3 影響瓦斯賦存的地質(zhì)因素
3.1 礦區(qū)地質(zhì)構(gòu)造
馬河煤礦區(qū)所在的鎮(zhèn)威煤田位于揚(yáng)子準(zhǔn)地臺(tái)的西部,處于滇東臺(tái)褶帶滇東北臺(tái)褶束內(nèi),是揚(yáng)子準(zhǔn)地臺(tái)蓋層發(fā)育最完整的地區(qū)。該區(qū)巖漿巖僅有晚二疊世基性巖漿的噴溢活動(dòng),構(gòu)造變形相對(duì)比較簡(jiǎn)單,一般以褶皺為主,其中,羊場(chǎng)背斜、五星背斜、黃華—鹽津背斜見(jiàn)圖2所示的區(qū)域構(gòu)造綱要圖。
區(qū)內(nèi)瓦斯含量與地質(zhì)構(gòu)造分布密切相關(guān),因受褶曲和斷層的影響,同一煤層在不同地點(diǎn)的瓦斯含量也會(huì)發(fā)生變化。在向斜翼部至靠近煤層露頭區(qū)域,瓦斯含量會(huì)減少;在靠近向斜軸部的區(qū)域,瓦斯含量會(huì)增加;在一些壓性、壓扭性斷層附近,由于受斷層封閉的影響,瓦斯含量會(huì)有所增加;在一些張性斷層的附近,煤層氣易于逸散,因此瓦斯含量會(huì)有所降低。此外,由于受構(gòu)造影響,在局部受擠壓或受小斷層影響形成的“厚煤包”的厚煤層,其瓦斯含量也會(huì)增加,厚煤層形成的“煤層氣包”和厚煤帶的瓦斯含量也相對(duì)較大。
3.2 煤層厚度
瓦斯的逸散以擴(kuò)散方式為主,空間兩點(diǎn)之間的濃度差是擴(kuò)散的主要?jiǎng)恿?。煤?chǔ)層本身就是一種高度致密的低滲透性巖層,上、下部分層對(duì)中部分層起著強(qiáng)烈的封蓋作用。
由于煤層的沉積厚度有差異,其瓦斯含量也有變化。根據(jù)煤礦區(qū)內(nèi)所有鉆孔的煤層厚度與含氣量,繪制了煤層氣含量與煤層厚度關(guān)系圖,如圖3所示。從圖中可看出,煤層厚度與瓦斯含量呈正相關(guān),即隨著煤層厚度的增加,煤層氣含量有增加的趨勢(shì)。但當(dāng)煤層厚度>3 m時(shí),則煤層瓦斯含量變化不明顯。表1所示為馬河煤礦區(qū)C5煤層厚度與瓦斯含量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表。
3.3 煤的變質(zhì)程度
煤階是瓦斯生成和煤的吸附能力的重要影響因素之一,對(duì)瓦斯含量起著控制作用。煤的吸附能力隨煤階增加經(jīng)歷了四個(gè)階段。礦區(qū)C5煤層鏡質(zhì)體最大反射率R0為3.2%~3.49%,煤類屬無(wú)煙煤。根據(jù)礦區(qū)樣品統(tǒng)計(jì),當(dāng)R0<3.31%時(shí),R0與瓦斯含量呈負(fù)相關(guān);R0>3.31%時(shí),R0與瓦斯含量呈正相關(guān),如圖4所示。同時(shí),礦區(qū)瓦斯含量與浮煤揮發(fā)分之間大致呈正相關(guān),如圖5所示。
3.4 煤層埋藏深度
一般情況下,煤層中的瓦斯壓力隨著埋藏深度的增加而增加。隨著瓦斯壓力的增加,煤與巖石中游離瓦斯所占的比例增大,同時(shí),煤中的吸附瓦斯?jié)u趨于飽和。因此,從理論上講,在一定深度范圍內(nèi),煤層瓦斯含量隨埋藏深度的增加而增大,煤層瓦斯含量與煤層埋藏深度的關(guān)系如圖6所示。
3.5 水文地質(zhì)條件
礦區(qū)地表水系較發(fā)育,含煤地層地下水主要依靠大氣降水或地表水補(bǔ)給,斷層帶富水性、導(dǎo)水性均較差,礦區(qū)水文地質(zhì)條件簡(jiǎn)單。在淺部露頭區(qū)風(fēng)化裂隙帶范圍內(nèi),主要接受大氣降水入滲補(bǔ)給,一般在100 m以內(nèi)為潛水帶。潛水帶內(nèi)地下水的補(bǔ)、徑、排活動(dòng)較強(qiáng)烈,不利于瓦斯的保存;向深部逐漸過(guò)渡為承壓水,地下水活動(dòng)減弱,水頭壓力增大,利于瓦斯的保存。
4 結(jié)論
馬河向斜煤礦區(qū)C5煤層瓦斯賦存規(guī)律及變化情況是諸多地質(zhì)因素綜合作用的結(jié)果,其瓦斯含量與地質(zhì)構(gòu)造、煤層厚度、煤的變質(zhì)程度、煤層埋深、地質(zhì)水文條件等密切相關(guān)。瓦斯含量總體上受馬河向斜控制,向斜西翼瓦斯等值線呈SSW向展布,東翼呈NNE向展布;瓦斯含量與煤層厚度呈正相關(guān)。煤層鏡質(zhì)體最大反射率R0<3.31%時(shí),瓦斯含量與R0呈負(fù)相關(guān);R0>3.31%時(shí),瓦斯含量與R0呈正相關(guān)。同時(shí),瓦斯含量與浮煤揮發(fā)分呈正相關(guān),瓦斯含量與煤層埋深基本呈正相關(guān)。礦區(qū)淺部地下水活動(dòng)較強(qiáng)烈,不利于瓦斯保存。隨著深度的增加,壓力水頭增大,地下水活動(dòng)減弱,利于瓦斯保存。
Study of C5 Coal Seam Gas Geology Regularity of Mahe Syncline
Mining Area in Zhenxiong County of Yunnan Province
Zhang Shichao, Yang Guanglin, Zhou Tao, Chen Zhijun
Abstract: Mahe Syncline Mining Area in Zhenxiong County of Yunnan Province is numerous, gas accidents. The area is generally syncline, and gas content from 1.82 to 18.04 m3/t, and average is 7.95 m3/t. Through the analysis of the geological structure, coal thickness, coal metamorphism degree, coal buried deep, hydrology and geology conditions affecting gas content of the geological factors, the law of gas distribution on the whole by syncline is found. This article mainly introduces the horse Creek syncline coal mining area survey, detailed analysis of the mine gas distribution characteristics and influencing gas occurrence of various geological factors, in order to provide certain reference and reference.
Key words: Mahe mine area; C5 coal seam; gas geological law; gas content
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