瓦斯基础参数与突出危险性区划.doc
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1、丁集矿11-2煤层瓦斯基础参数测定与煤与瓦斯突出危险性区域划分阶段报告淮南矿业集团河南理工大学2009年4月目 录1 绪言31.1 主要研究内容31.2 主要考核指标41.3 总体完成情况42 试验矿井概况52.1矿井概况52.2矿井边界52.3矿井构造形态62.4煤层地系62.5矿井瓦斯情况82.6 11-2煤层概况83 11-2煤层瓦斯赋存规律研究113.1 11-2煤层地勘瓦斯含量分析113.2 实测瓦斯含量分析133.3 煤层瓦斯压力分析154 瓦斯抽放基础参数测定194.1 透气性系数测定194.2 钻孔瓦斯流量衰减系数测定234.3 钻孔瓦斯抽放影响半径245 煤体结构特征275.
2、1 11-2煤层煤体结构参数275.2 构造软煤分布特征286 11-2煤层瓦斯动力现象特征及控制因素分析296.1 11-2煤层瓦斯动力现象特征296.2 11-2煤层瓦斯动力现象的主要控制因素296.3 11-2煤层突出危险性倾向301 绪言1.1 主要研究内容项目围绕丁集矿11-2煤层的瓦斯基础参数测试、11-2煤层瓦斯地质图修编和突出危险性区划的研究目标,以目前的主要生产区为研究对象,在查明构造发育特征的基础上,按瓦斯地质单元选择典型测点开展11-2煤层瓦斯压力、瓦斯含量、孔隙率、煤层透气性系数、抽放有效影响半径等相关瓦斯基础参数的测定,并指导13-1煤层瓦斯基础参数测定,结合地堪瓦斯
3、含量评价修正,建立瓦斯资料数据库和编绘瓦斯地质图,以此为基础,采用瓦斯地质法为主的综合法,开展11-2煤层的煤与瓦斯突出区域划分。为了达到上述目标,开展资料整理和参数测定等具体研究工作。(1)丁集矿11-2煤层的瓦斯地质单元划分以地质勘探资料、三维地震探测资料和巷道揭露资料等三方面的地质构造资料,分析丁集矿11-2煤层的构造发育特征,并结合地勘瓦斯含量和历史瓦斯含量,初步分析不同地质构造对瓦斯分布的控制作用,划分瓦斯地质单元,为煤层瓦斯基础参数测点的选择奠定基础。(2)煤层瓦斯基础参数测定煤层瓦斯压力测定:按瓦斯地质单元开展瓦斯压力测定,采用快速测压法,在每个瓦斯地质单元直接测定35个瓦斯压力
4、,并配套测定瓦斯含量、吸附常数、工业分析和孔隙率等参数,间接计算瓦斯压力,并作对比分析。煤层瓦斯含量测定:沿正在掘进的煤巷每间隔100m左右测定一组瓦斯含量,每个瓦斯地质单元测定5套以上的瓦斯含量。煤层透气性系数:选择与煤层倾角较大的瓦斯压力测点,穿透全煤层测定不同时间的瓦斯流量,测定34套煤层透气性系数。抽放钻孔有效影响半径考察:根据消突要求和不同抽放时间要求,采用距抽放孔不同距离的瓦斯压力、瓦斯含量变化,并通过回归分析确定两层煤的合理有效抽放半径。超前钻孔排放半径考察:采用钻孔流量法或钻屑解吸指标法考察两层煤的有效排放半径。(3)瓦斯地质图修编以上数据为基础,研究11-2煤层每个瓦斯单元瓦
5、斯压力和含量随埋深或基岩的变化规律,并结合煤体结构的钻孔测井曲线判识、井下观测和实验室实验,绘制包括基岩厚度、瓦斯压力(含量)和构造软煤厚度等值线。(4)突出危险性区域划分根据丁集矿及邻近矿的突出点的瓦斯地质条件,建立适合丁集矿的煤与瓦斯突出区域预测指标及临界值,并结合以上3项研究结果,对11-2煤层进行突出危险性区域划分。1.2 主要考核指标(1)准确测定两层煤5套以上瓦斯压力、20个左右的瓦斯含量、3套以上煤层透气性系数和合理的有效抽采半径和排放半径等参数;(2)提供两层煤的瓦斯地质图各3套;(3)无突出危险区域预测准确率为100%,有突出危险区域预测准确率达到75%以上,保障工作面安全高
6、效开采。1.3 总体完成情况测定11-2煤层原煤瓦斯含量22个、瓦斯压力3个、吸附常数及工业分析6套,基本掌握11-2煤层瓦斯赋存规律;测定了11-2煤层西翼透气性系数2套、衰减系数和极限钻孔抽放瓦斯量各1套、钻孔抽放半径2套,分析了11-2煤层抽放半径与时间的关系;煤体结构参数23套,掌握了丁集矿构造软煤的发育程度;煤与瓦斯突出特征和倾向性均以压出为主。2 试验矿井概况2.1矿井概况丁集矿位于安徽省淮南市西北部,距淮南市洞山约50km,行政区划隶属淮南市潘集区和凤台县境内。地理坐标为东经11633161164237,北纬324726325431。矿井设计生产能力5.0Mt/a,服务年限87.
7、8a。丁集煤矿交通便利,凤台蒙城公路穿越井田中部, 且与凤台淮南等公路相接,沿凤蒙公路至凤台港与淮河水运相接,淮南阜阳铁路从井田南缘通过,矿井中心距凤台车站约10km,该车站东到蚌埠约110km,西至阜阳约100km,分别与京沪、京九铁路相接。矿区铁路专用线和矿区公路在矿井南部经过,交通极为便利,交通位置见图2-1。图2-1丁集煤矿交通位置图2.2矿井边界丁集井田东起十五线与潘三、潘四井田相邻,西至经距39458000线的11-2煤层露头线,北起F27、F81-1断层,南至F87断层及13-1煤层-1000m等高线地面投影线及勘查登记井田边界,东西走向长1215km,南北倾向宽11km左右,面
8、积为107.09km2。2.3矿井构造形态本区位于淮南复向斜中北部,井田东段为潘集背斜西缘;井田西段为陈桥背斜东翼与潘集背斜西缘的衔接带。潘集背斜轴及地层走向近东西展布。北部为宽缓背斜,形态较为完整,两翼地层倾角1015;背斜南翼为井田主体部分,总体为一单斜构造。地层走向呈波状曲线变化,断层发育,以走向逆断层为主,井田东段东部有岩浆岩侵入影响煤层。 井田西段位于陈桥背斜东翼与潘集背斜西部的衔接带,总体构造形态为走向南北,向东倾斜的单斜构造,地层倾斜平缓,倾角515,并有发育不均的次级宽缓褶曲和断层。丁集井田地层走向变化和构造特征,取决于区域构造背景,受潘集、陈桥背斜的控制。潘集、陈桥背斜均为北
9、西走向,然而它们呈错位排列,轴位错开约6km。潘集、陈桥背斜的排列形式,构成了背斜南翼地层走向呈北西南北北西的“S”形态。本区共揭露断层88条,其中有正断层50条,逆断层38条;落差大于30m的断层39条。落差大于10m、小于30m的断层17条,落差等于小于10m的断层22条;其中查明的58条,查出的30条。见图2-2丁集井田构造纲要图。丁集矿井位于淮南复向斜中北部,系潘集背斜的西段,西与潘集陈桥背斜S型扭曲的东段相接,主体属潘集背斜南翼,主要断层呈东西向展布。北部F151断层以北区域,小范围内存在次一级的褶曲构造和岩浆岩侵入体,地层倾角1015;中部广大范围地层平缓,地层倾角35;深部地层近
10、于水平,断层稀少。总体评价本区构造复杂程度属中等。2.4煤层地系丁集井田内二叠系除上部石千峰组为非含煤段,其它地层为含煤图2-2 丁集井田构造纲要图段,总厚742.72m,含煤段的可采煤层集中分布在煤系下段350m内,即可采煤层集中分布在二叠系下部,13-1煤至太原组一灰之间的层段中,含定名煤层29层,总厚约27.0m,含煤系数为3.6%,其中可采煤层9层,平均可采总厚20.78m,占煤层总厚的77%;煤系中上部第5、6、7含煤段有煤层11层,总厚2.3m,内含局部可采煤层,这些煤层大多质差、层薄、结构复杂,变化大,常尖灭或相变为炭质泥岩,为不稳定煤层。丁集井田可采煤层简况见表2-1。表2-1
11、 丁集井田可采煤层简况表煤层最小厚度最大厚度平均厚度含夹矸层数煤层结构可采范围稳定性102.130.93一般不含简单局部可采不稳定306.432.88一般不含简单局部可采不稳定4-10.3311.873.34一般不含简单全区可采稳定4-204.131.56一般不含简单全区基本可采较稳定5-10.836.153.0812较简单全区可采稳定7-202.870.87一般不含简单局部可采不稳定80.254.842.2312较简单全区可采较稳定11-20.366.052.1912较简单全区基本可采稳定13-10.5010.683.7012较简单全区可采稳定2.5矿井瓦斯情况根据地质报告,煤层瓦斯含量测试
12、的最大值分别为:13-1煤层17.33m3/t.r(16-1孔-897.86m)、11-2煤层12.95m3/t.r(5-28孔-563.66m)、8煤层13.6747m3/tr(23-14孔-914.75m)、4-1煤层9.91m3/t.r(16-4孔-657.98m),瓦斯分布不均匀,但有明显的分区分带。2.6 11-2煤层概况11-2煤层厚度0.446.05m,平均煤厚2.49m。一般厚23m,除17-14孔外,全区可采,煤层厚度变化小,变化规律明显(厚度突变点均为构造煤),二十八线以西一般厚23m,二十八线以东厚度一般在2m以下,局部有少数不可采点,厚度略小于可采厚度,形成小片不可采区
13、。煤层结构较简单,局部有12层夹矸,井田东部局部煤层被岩浆岩侵蚀,煤质变化不大,变异系数35.48%,可采指数95.9%,属稳定煤层,先期地段稳定程度较其它地段好。顶板砂质泥岩,富含植物化石,底板为泥岩或砂质泥岩,煤层上下各有12层薄煤,分别为11-1、11-3煤,均不可采。煤层下部30m处有一层花斑状砂质泥岩,是对比11-2煤层依据之一,对比可靠。下距8煤层平均间距80.13m。11-2煤是丁集井田主要可采煤层。3 11-2煤层瓦斯赋存规律研究煤层瓦斯的赋存是发生煤与瓦斯突出的主要因素之一,煤层瓦斯赋存规律为专项措施原煤瓦斯含量的取值提供理论指导。3.1 11-2煤层地勘瓦斯含量分析丁集井田
14、11-2煤层在地勘期间共获得合格瓦斯样37个(同一采样点取最大值),并且采样深度在-500-1050 m 之间,且-800m以下水平居多,测试方法多为解吸法,少量采用集气式。对地勘瓦斯含量进行修正后得到11-2煤层地勘瓦斯含量测定成果表3-2。表3-1 11-2煤层瓦斯含量测定成果表煤层水平(m)基岩盖层平均厚度(m)瓦斯含量(m3/t)瓦斯成分(%)CH4CO2CH4CO2N211-2-500-60092.78(6)0.003-12.950.02-2.090.05-76.042.56-10.1416.72-97.393.30(6)0.52(6)44.87(6)6.84(6)48.01(6)-
15、600-700193.73(3)0.03-1.330.04-0.310.29-32.170.19-9.4060.20-99.520.67(3)0.20(3)20.69(3)5.74(3)73.57(3)-700-800291.89(6)0.01-5.980.15-0.680.00-93.701.87-19.812.06-92.422.53(6)0.33(6)53.51(6)8.87(6)37.57(6)-800-900398.89(14)0.05-12.850.09-1.673.54-94.411.31-59.703.65-55.805.14(14)0.54(14)67.83(14)10.07
16、(14)22.02(14)-900以下503.08(8)4.16-7.680.28-2.2155.24-86.943.36-9.753.31-35.316.23(8)0.84(8)77.94(8)6.67(8)14.82(8)根据表3-2中所列地勘期间测定合格的37个瓦斯含量样品,绘制了11-2煤层瓦斯成分分布图,见图3-1所示。由表3-2和图3-1可以看出,11-2煤层CO2-N2带深度距基岩界面垂深约60m,N2-CH4带距基岩界面垂深60370m范围内,距基岩界面垂深370m以下为CH4带。图3-1 11-2煤层瓦斯成分分布图从测试的11-2煤层瓦斯含量数据上看,测定结果和采样地点都呈不
17、均匀性分布,而简单的取平均值又不能反映煤层瓦斯赋存的基本规律和特征,因此,在现有数据和材料的基础上,对11-2煤层瓦斯含量与煤层埋深(底板标高)进行了相关性分析。分析结果见图3-2和图3-3所示。图3-2 11-2煤层瓦斯含量与煤层底板标高线性回归关系分析图图3-3 11-2煤层瓦斯含量与煤层底板标高对数回归关系分析图根据回归分析,建立了如下回归方程:W=-0.0157h-8.4124 n=33 r=0.8371 W=11.623(h)-73.02 n=29 r=0.8854 其中 W煤层瓦斯含量,m3/t; h煤层板标高,m;式中h取正值(因对数函数变量为正值)。11-2煤层瓦斯含量随着煤层
18、的埋深增加而增大,从上述回归方程可以看出煤层瓦斯含量与煤层底板标高的关系,11-2煤层对数回归方程式的相关性较好。3.2 实测瓦斯含量分析项目研究期间,按照顺层长钻孔大尺度消突措施效果考察实施方案的要求,根据丁集煤矿11-2煤层掘进情况,在1422(1)运顺、轨顺,1311(1)运顺、轨顺,1321(1)运顺、1252(1)运顺和测压点采样做了煤层瓦斯含量实测值28个,包括实测2个突出点的瓦斯含量,其中原煤瓦斯含量22个,值域见表3-3。从测定结果上看,西部较东部煤层埋藏深,煤层瓦斯含量大,所测数据与地勘期间煤层瓦斯含量基本相符,目前采掘范围内煤层瓦斯含量在3.637.13m3/t,多数在5.
19、56.5m3/t之间,在构造带和软煤发育区瓦斯含量较正常区域大。基本涵盖了丁集矿11-2煤层的主要采掘区,为顺层长钻孔专项措施的评价提供了原始瓦斯含量数据基础。表3-3 实测煤层瓦斯含量煤层瓦斯含量测定地点测点标高(m)瓦斯含量(m3/t)1422(1)轨道顺槽14#钻场-8895.721422(1)运输顺槽25#钻场-8926.451422(1)底抽巷测压点1#孔-8886.071422(1)底抽巷测压点2#孔-8886.071422(1)轨顺第27#钻场11#钻孔-8856.261422(1)运顺40#钻场迎头-8807.13西二辅助运输大巷测压点1#孔-8856.47西二辅助运输大巷测压
20、点2#孔-8856.261252(1)运输顺槽22#钻场-9005.251311(1)运输顺槽30#钻场-8025.901311(1)运输顺槽32#钻场-7995.571311(1)轨道顺槽22#钻场前58m处-8195.511311(1)运道顺槽42#钻场迎头-7784.511311(1)轨道顺槽35#钻场迎头-8094.891311(1)轨道顺槽切眼开口处-7956.521311(1)运输顺槽切眼1#钻场-7953.781321(1)运输顺槽5#钻场-8295.601321(1)运输顺槽12#钻场-8336.611321(1)运输顺槽1#钻场迎头-8333.631262(1)运输顺槽突出点
21、处-8886.51东部集中回风大巷突出点处-8244.27西11-2北轨道大巷P5压力孔-8907.64从表3-3中的数据不能看出11-2煤层瓦斯含量变化规律,为了指导11-2煤层采掘期间的瓦斯涌出量预测和煤与瓦斯突出防治,需搞清瓦斯含量的变化规律。利用表3-3中的数据,去掉1个离散点,采用21个比较可靠的原煤瓦斯含量,拟合了煤层瓦斯含量与煤层底板等高线的关系,如图3-4所示。图3-4 11-2煤层原煤瓦斯含量与煤层底板等高线的关系图如图3-4所示,煤层瓦斯含量与煤层底板等高线有如下关系: (3-3)如式(4-3)所示,丁集矿11-2煤层的瓦斯含量梯度为0.0126m3/t/m,即底板标高加深
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