周曉婷
(山西平舒煤業(yè)有限公司,山西 陽泉 045000)
瓦斯地質(zhì)是煤在地質(zhì)歷史演化過程中形成的氣體地質(zhì)體,較普通煤礦地質(zhì)而言,瓦斯地質(zhì)的瓦斯含量、濃度高出許多,煤礦的開采工作也因此受到影響。與此同時,瓦斯具有較高的經(jīng)濟(jì)價值,這意味著瓦斯地質(zhì)的影響是兼具利弊的。目前針對瓦斯地質(zhì)的研究已經(jīng)較為深入,分析煤礦瓦斯地質(zhì)的形成原因、對工作的影響以及應(yīng)對措施等內(nèi)容,有助于進(jìn)一步了解相關(guān)理論,指導(dǎo)后續(xù)實際工作。
煤礦的煤體特質(zhì)是指在煤炭生成過程中各類階段的特點,這些特點十分明顯的影響著瓦斯地質(zhì)的形成。在褐煤階段,煤體剛剛形成,內(nèi)部以及外表均帶有大量孔隙,瓦斯在這一階段可以大量附著于煤體表面、內(nèi)部,瓦斯地質(zhì)也在這一時期初步形成。隨著煤體進(jìn)一步變化,內(nèi)部漸漸致密,提供給瓦斯的附著空間降低,部分原本附著于煤體表面的瓦斯開始游離于煤礦中。到無煙煤階段,煤體的內(nèi)部出現(xiàn)了更多小孔隙,重新為瓦斯提供了附著空間,瓦斯地質(zhì)在這一時期基本穩(wěn)定。
煤礦地質(zhì)結(jié)構(gòu)主要指煤礦周邊地區(qū)、地表的概況,如果煤礦周邊存在山體裂縫、地表土壤疏松,瓦斯在形成后、游離的過程中可能被大量排出礦外,只有少數(shù)附著于煤體表面,這種地質(zhì)結(jié)構(gòu)一般難以形成瓦斯地質(zhì)。如果煤礦周邊地質(zhì)結(jié)構(gòu)以巖石為主、結(jié)構(gòu)致密,不利于瓦斯排出,就可能形成瓦斯地質(zhì)?,F(xiàn)有資料表明,壓性斷層的煤礦地質(zhì)結(jié)構(gòu)能夠起到儲存以及密封煤層瓦斯的作用,因此從地質(zhì)角度來講,壓性斷層地帶的煤礦極有可能形成瓦斯地質(zhì)。壓性斷層地質(zhì)如圖1所示。
圖1 壓性斷層地質(zhì)
煤層自然條件對瓦斯地質(zhì)的形成也存在明顯影響,包括煤層周邊地殼活動頻率、水含量等。如果煤層周邊地殼活動頻繁,可能導(dǎo)致巖體和煤層之間出現(xiàn)相互擠壓,這種擠壓使相當(dāng)一部分瓦斯被釋放、竄出,煤層形成瓦斯地質(zhì)的可能性就較小。反之,如果煤層周邊地殼活動較少,瓦斯也會長期附著于煤體上、游離于煤礦中,有較大可能形成瓦斯地質(zhì)。水含量方面,如果煤層中水分較多,會擠占煤礦空間以及煤體孔隙,瓦斯難溶于水,會被擠出,因此含水量較多的煤礦一般不會形成瓦斯地質(zhì),含水量較低的煤礦則可能形成瓦斯地質(zhì)[1-2]。
瓦斯地質(zhì)意味著大量煤礦中存在大量瓦斯,而煤礦中煤炭資源的不規(guī)則分布則導(dǎo)致很難在開采活動開始前完全排出瓦斯。20世紀(jì)之前,煤礦工作者以及管理人員對瓦斯地質(zhì)的認(rèn)識不夠清晰和深入,曾出現(xiàn)過大量的瓦斯泄露、爆炸事故。當(dāng)空氣中瓦斯的濃度在5.5%~16%,且有明火的情況下,就會出現(xiàn)爆炸,僅美國德克薩斯州1819年出現(xiàn)的瓦斯事故就達(dá)到33起。20世紀(jì)以來,礦方以及研究人員逐步認(rèn)識到瓦斯地質(zhì)、瓦斯爆炸的危害,相關(guān)工作也開始變得更具針對性??傮w來看,瓦斯地質(zhì)會導(dǎo)致開采難度和工作危險的增加,這也是當(dāng)前以及未來煤礦工作面臨的主要問題之一。
瓦斯是一種混合氣體,其主要成分為烷烴。其中甲烷占絕大多數(shù),另有少量的乙烷、丙烷和丁烷,此外一般還含有硫化氫、二氧化碳、氮和水氣以及微量的惰性氣體,如氦和氬等,瓦斯所含氣體以及各氣體比例見表1。
表1 瓦斯的主要成分以及比例
由于瓦斯的主要成為烷烴,這意味著瓦斯的經(jīng)濟(jì)價值相對突出,瓦斯地質(zhì)煤礦的可利用價值也更高[3-4]。目前的技術(shù)條件下,可以通過對瓦斯進(jìn)行分解獲取液化石油氣與天然氣、煤氣等3類主要資源,均可以為家庭生活以及工業(yè)生產(chǎn)活動提供能源。
青海某機構(gòu)進(jìn)行地質(zhì)勘察,尋找煤礦,針對上述問題,制定了根據(jù)地形特點辨識瓦斯地質(zhì)等措施,并在發(fā)現(xiàn)瓦斯地質(zhì)煤礦后,應(yīng)用探測儀器、進(jìn)行實時瓦斯檢測保證了煤礦工作安全。
在勘察過程中,研究人員首先應(yīng)用找礦基本原則尋找煤礦,在青海某地發(fā)現(xiàn)一處中型煤礦,根據(jù)碳同位素分析法進(jìn)行判斷,確定該煤礦形成至今超過5.1億a。為了解煤礦是否屬于瓦斯地質(zhì),研究人員結(jié)合地形地點進(jìn)行了充分分析,首先應(yīng)用設(shè)備進(jìn)行勘察,了解煤礦水含量,從結(jié)果上看,當(dāng)?shù)厮Y源不足,煤礦地區(qū)水分含量較同緯度東、中部明顯較少,僅為2.7%。之后進(jìn)行地質(zhì)分析,根據(jù)周邊山體斷層情況進(jìn)行判斷,發(fā)現(xiàn)煤礦所在地區(qū)地殼活動相對較少,這意味著瓦斯不會大量泄漏[5-7]。結(jié)合煤礦形成年份,研究人員初步斷定該煤礦屬于瓦斯地質(zhì),在進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)時必須注意安全,同時安排進(jìn)行煤、氣的綜采。
在采煤工作具體進(jìn)行前,工作人員首先通過應(yīng)用專業(yè)儀器進(jìn)行瓦斯?jié)舛忍綔y,最初應(yīng)用的儀器較為老舊,檢測上限為1%,未能了解煤礦內(nèi)瓦斯?jié)舛龋虼藳]有安排下井作業(yè)。其后購進(jìn)了德制新型瓦斯探測儀,進(jìn)行精確探測,獲取了瓦斯?jié)舛戎禐?.8%,經(jīng)機械通風(fēng),初步將機械安裝地點等少數(shù)空間內(nèi)瓦斯?jié)舛冉档椭?.1%左右。之后進(jìn)行機械安置和煤礦基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為求提升綜采效率,礦方最初決定應(yīng)用地面鉆井開采聯(lián)合井下瓦斯抽放系統(tǒng)的工作方式,受限于資金條件,改為地面鉆井開采單一方式,在井上設(shè)備建設(shè)過程中,人員又在煤礦其他地點進(jìn)行瓦斯探測,并記錄瓦斯?jié)舛鹊葦?shù)值,用于后續(xù)工作。
井上設(shè)施建設(shè)完成后,煤、氣綜采工作正式啟動,礦方首先進(jìn)行瓦斯開采,在鉆井開采的情況下,瓦斯開采工作有序進(jìn)行,為保證開采安全性和效率,在煤礦附近嚴(yán)禁明火,同時不斷應(yīng)用探測儀進(jìn)行濃度檢測。在此前的探測過程中,礦方人員了解到煤礦資源分布帶有一定的不均衡性,與地面距離也存在差異,部分地點的瓦斯探測無法進(jìn)行,因此每完成一處瓦斯開采,即安排技術(shù)人員進(jìn)行下一處探測,以此確保開采的有效性。瓦斯集中開采工作共持續(xù)2個月,之后進(jìn)行煤炭開采。在采煤過程中,出于對工作人員生命安全的考慮,礦方依然實時進(jìn)行瓦斯檢測,了解采煤地點和周邊地點的瓦斯?jié)舛?,確保了工作安全。
通過分析煤礦瓦斯地質(zhì)的規(guī)律,了解了相關(guān)理論內(nèi)容。瓦斯地質(zhì)對煤礦工作有明顯影響,其成因規(guī)律不盡相同,結(jié)合現(xiàn)有資料,可以總結(jié)為3個方面,即煤礦煤體特質(zhì)、煤礦地質(zhì)結(jié)構(gòu)以及煤層自然條件。瓦斯地質(zhì)對煤礦工作的影響利弊共存,主要包括增加開采難度、工作危險以及提升煤礦的綜合價值等方面。實例分析證明可以根據(jù)地形特點辨識瓦斯地質(zhì),并應(yīng)用探測儀器保證工作安全。