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淺談古城一號井田煤層對比

2014-03-15 22:16:35劉雷
科技創新與應用 2014年8期

摘 要:古城一號井田位于陜西省府谷縣,一號井田范圍內2層可采煤層共獲資源儲量85246.1萬噸,分別為4號煤層和8號煤層,具有對比意義還有9號煤層,不是本區主采煤層。本文分別從沉積旋回法、標志層法、煤層自身特征法、煤層間距及煤層底板標高追索法和地球物理測井曲線法5種方法對井田內煤層進行對比。

關鍵詞:沉積旋回;標志層;煤層對比

1 井田概況

古城一號井位于陜西省府谷縣北部,距府谷縣城直線距離約50km。行政區劃隸屬府谷縣古城鎮管轄。井田地處陜北黃土高原的北端,地形支離破碎、溝壑縱橫。地勢總體東北部高,西南部撓褶帶低,井田內海拔標高一般在980~1150m之間,平均高程在1090m左右,相對高差170m。該井田主體構造表現為向北西微傾的近水平地層,平均傾角小于3度,局部發育寬緩的波狀起伏和小的隆起;在井田南部有撓褶帶,呈NW-SE向展布;無巖漿活動痕跡,構造簡單。其地層屬于華北型地層,由老至新依次為:奧陶系中統峰峰組,石炭系中統本溪組、上統太原組,二疊系下統山西組、下石盒子組,上統上石盒子組、石千峰組,三疊系下統劉家溝組及第四系。區內含煤地層為石炭系二疊系。山西組和太原組是區內的含煤地層,總厚度147.75~191.90m,平均172.57m。在施工的鉆孔中均見有煤層,共含煤層4~9層,具有對比意義的3層,其中可采煤層2層,分別為4號和8號煤層。

2 煤層對比方法及依據

采用沉積旋回法、標志層法、煤層自身特征法、煤層間距及煤層底板標高追索法、地球物理測井曲線法等綜合手段對古城一號井田煤層進行對比,現將各種對比情況簡述如下:

2.1 沉積旋回法

山西組為一套河湖交替相含煤沉積,其沉積厚度、含煤性、煤層的賦存狀態均受古地理環境的控制。首先根據現代沉積學中沉積體系的演化和聚煤周期性,采用由下向上從粗碎屑沉積到細碎屑夾炭質泥巖、煤層沉積結束,作為一個沉積旋回的劃分方法,將山西組劃分為3~4個旋回(圖1)。2、4煤層均賦存于各沉積旋回的頂部或上部。太原組則為一套海陸交互相的含煤沉積,按沉積特征、巖性組合及含煤情況由下向上可劃分為三個巖性段。第一段為濱海環境向有利于聚煤環境階段過渡的產物,可進一步劃分為1~2個次級旋回,11號煤層賦存于下部旋回的頂部或上部;第二段為一套由濱海演化為三角洲平原為主的沉積,可劃分為1~2個次級旋回,9-1煤層賦存于各旋回的頂部或上部;第三段主要為三角洲平原成煤環境下的代表性沉積,可劃分為2~4個次級旋回,6、8煤層賦存于各旋回的頂部或上部。

2.2 標志層法

區內層位穩定,分布范圍廣,在厚度、顏色、巖性特征等方面不同于相鄰巖層,可作為地層、煤層對比標志的有H1石灰巖標志層及S1、S2、S3、S4、S5等5層砂巖標志層。

2.2.1 H1標志層:為灰黑色生物碎屑石灰巖,厚0.63~15.36m,平均5.4m,局部相變為含生物碎屑的泥灰巖或泥巖,區內層位非常穩定。位于太原組第一段頂部,其下為11號煤層,是劃分第一、二段界線的重要標志層。

2.2.2 S1標志層(晉祠砂巖):位于太原組第一段底部,層位穩定,厚度一般2~4m。巖性為灰白、灰褐色厚層狀中-粗粒長石石英砂巖,分選性中等,磨圓度為棱角~次棱角狀。鈣質膠結,硬度較大。該砂巖以其穩定的厚度和特殊的巖性特征不同于相鄰巖層,是劃分太原組和本溪組地層的重要標志層。

2.2.3 S2標志層:位于太原組第二段的中下部,以中、粗粒石英砂巖為主,是劃分第一、二段界線的重要標志層。

2.2.4 S3標志層:區內分布廣泛,位于太原組第三段的底部,主要為中、粗粒長石石英砂巖,局部相變為細砂巖,是區分8煤層與9-1煤層及第二、三段界線的重要標志層。

2.2.5 S4標志層:灰白色細粒石英砂巖或長石石英砂巖,局部相變為泥質粉砂巖或泥巖,在井田內分布較穩定,厚0~32.85m,平均10.14m。位于太原組第三段中部,其下為8煤層,上為6號煤層,是8號和6號煤層之間的重要標志。

2.2.6 S5標志層:灰白色中、粗粒石英砂巖或長石石英砂巖,在區內分布廣泛,厚度0~52.57m。位于山西組中下部,其上為4煤層,是太原組與山西組劃分的重要標志層。

2.3 煤層自身特征法

4煤層產于山西組底旋回的頂部,層位穩定,全區分布,厚度3.30~14.58m之間,平均厚度7.94m,煤層厚度總體由西向東變大,變化規律較明顯,并普遍含有3~7層夾矸;該煤層以其厚度較大,層位穩定,結構獨特易與相鄰煤層區別。

8煤層位于太原組第三段的中部,層位穩定,全區分布,煤層厚度在8.55-25.00m之間,平均厚度18.28m,總體由中間向西南、東北兩邊厚度逐漸增大,變化規律較明顯,并普遍含有3~8層夾矸;該煤層以其厚度巨大,層位穩定這一特征亦可與其它煤層相區分。

2.4 間距及煤層底板標高追索法

區內地層產狀較平緩,構造較簡單,煤層層位穩定,雖局部形成一些寬緩的波狀起伏和鼻狀隆起,但波幅較小,因此,相鄰煤層間距變化不大(表1),并有一定規律可循。如8煤層與9-1煤層之間的層間距穩定在5.11~12.59m間,相當穩定,規律性十分明顯。因此,利用上述主要煤層的層間距及其變化規律,結合煤層底板標高進行逐孔追索對比,能有效地確定其它煤層的相對空間位置,該方法是本次煤層對比的主要方法之一。

表1 煤層間距一覽表

2.5 測井曲線法

二疊系下統山西組至石炭系上統太原組為本區含煤地層,含煤4、8、9-1三層。其主要可采煤層4、8煤層在各種參數曲線上都有突出的形態特征,其中9-1煤層發育較差,厚度結構變化較大,零星可采,不連片,僅對4、8煤層進行了測井曲線對比工作,在各參數曲線上,4、8煤層與圍巖物性差異明顯,形態特征突出,利用其物性特征及各自的形態特征進行煤層對比,準確可靠,現分述如下:

2.5.1 4煤層物性特征

4煤層結構復雜,一般含3~9層夾矸。三側向電阻率曲線呈明顯的高幅值多峰異常反映,一般為1800-3000Ω.m。其煤層上部電阻率值略低,下部較高,形態多為山峰狀;自然伽瑪曲線中低異常,其頂部、中部有明顯的高異常反映;伽瑪伽瑪曲線呈明顯的高異常反映,一般為8000-9500cps,上部其值略低,下部較高,煤層中部有明顯的低幅值異常;聲波時差曲線呈明顯的高異常反映,一般為400-520μs /m,煤層中部有明顯的低幅值異常;自然電位曲線呈明顯的饅頭狀負異常反映(圖2)。

2.5.2 8煤層物性特征

8煤層結構復雜,一般含7~15層夾矸。三側向電阻率曲線呈明顯的高幅值多峰異常反映,一般為1800-3000Ω·m,中下部有明顯的低幅值異常;自然伽瑪曲線中低異常,煤層中下部有明顯的高異常反映;伽瑪伽瑪曲線呈明顯的高異常反映,一般為8000-9500cps,中下部有明顯的低幅值異常;聲波時差曲線呈明顯的高異常反映,一般為400-520μs/m;自然電位曲線呈明顯的饅頭狀負異常反映。煤層底板有一層薄煤或碳質泥巖似一尾巴依附于8煤層,該煤層有時與8煤層合并,特征穩定(圖3)。

2.5.3 9煤層物性特征

9煤層大部分不可采,多為碳質泥巖,煤層 厚度明顯小于4、8煤層。

9煤層三側向電阻率曲線中部幅值高于上下部,呈山字型形態特征,一般為1000-2000Ω.m;伽瑪伽瑪曲線中部幅值低于上、下部,一般為6000-8000cps;自然伽瑪曲線中部幅值高于上、下部;聲波時差曲線中部幅值低于上下部,一般為360-450 us/m。

3 結束語

區內各煤層的穩定性、發育狀況、控制及研究程度不同,因此對比的可靠性存在一定的差異。4煤層賦存于山西組第一旋回上部,層位穩定,煤層厚度大,厚度與其它煤層存在明顯差異,結構獨特;8煤層賦存于太原組第三段,在井田內厚度及間距均十分穩定;9-1煤層賦存于太原組第二段上旋回頂部,層位較穩定,與8煤層間距穩定,對比標志較穩定,上述各煤層對比標志明顯,控制和研究程度高,對比結果可靠。

參考文獻

[1]安徽省煤田地質局第三勘探隊.陜西省府谷石炭二疊紀煤田古城勘查區煤炭勘探報告[R].2013.

[2]夏邦棟.普通地質學[M].北京:地質出版社,1995.

[3]王定武,王運泉.煤田地質與勘探方法[M].徐州:中國礦業大學出版社,1995.

[4]楚澤涵.地球物理測井方法與原理[M].石油工業出版社, 2007.

作者簡介:劉雷(1983-),男,漢族,安徽界首人,地質工程師,現在安徽省煤田地質局第三勘探隊從事煤田地質工作。

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