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煤礦瓦斯地質特征及瓦斯類型評價

2023-01-11 03:13:40周海濤邢莞東
能源與環保 2022年12期
關鍵詞:煤礦

張 勃,周海濤,邢莞東

(河北省地質礦產勘查開發局第八地質大隊,河北 秦皇島 066000)

柳江煤田開發歷史悠久,礦權分布廣泛,開采工作由來已久,區內地層、構造、煤層、瓦斯、水文地質及其他開采技術條件等復雜多樣,系統總結區內瓦斯地質特征,可為今后開展地質工作,為煤礦安全生產,制定生產計劃、發展規劃等提供更充分可靠的地質資料。

1 勘查區概況

柳江盆地地處河北省秦皇島市石門寨地區,其地質研究程度較高,煤炭開采歷史悠久。其位于華北板塊東北緣,燕山褶皺帶東段之三級構造單元—山海關臺隆區,構造演化基本與華北地臺一致[1-4]。

1.1 地層

柳江盆地的地層出露較為齊全、地層界限清晰可見、生物化石豐富多樣,且多具有代表性。發育的地層從上至下主要有:新生界第四系;中生界侏羅系;古生界二疊系、石炭系、奧陶系和寒武系;新元古界青白口系和新太古界山海關變質花崗巖(圖1,表1)。

圖1 柳江盆地大地構造位置Fig.1 Earth structure position diagram of Liujiang Basin

1.2 構造

柳江盆地處于燕山臺褶帶東段,山海關臺拱中部,主要構造線方向為近南北向。自古生代以來,本區經歷了華力西—印支運動和燕山運動的改造,形成了一系列褶皺構造與斷裂構造(圖1、圖2)。

表1 柳江盆地地層Tab.1 Stratigraphy of Liujiang Basin

1.2.1 褶皺構造

西部柳觀峪—秋子峪背斜:該背斜分布在柳觀峪以東,秋子峪以南,呈北北東向延伸,出露長度達1.8 km,寬度0.3 km。

中部—東部地區,早期認為是不完整的開闊的不對稱大向斜,但通過地表勘查及深部鉆探工程,發現以往認識的柳江向斜并非完整的向斜構造,向斜東翼完整存在,而西翼受到構造破壞。

1.2.2 斷層構造

(1)南北向逆沖斷層帶。發育在山羊寨到吳莊一線以西到響山巖體,斷層帶寬為200~300 m,南北長十余千米。

(2)北東向柳觀峪東斷層。為右旋剪切兼逆沖斷層,以剪切分量為主,斷層面走向為NE45°左右,向北西傾斜,傾角較大,地層直立倒轉,它切割了柳觀峪—秋子峪背斜。

圖2 柳江盆地構造綱要Fig.2 Structural outline diagram of Liujiang Basin

(3)北西向花場峪—王莊斷層。為左旋走滑斷層,走向北西。

(4)南刁部落—南林子—上平山逆斷層。該斷層從南刁部落向西延伸到南林子、石龍山和上平山,在圖幅內出露長達十余千米。

(5)北林子—潮水峪逆斷層。該斷層從潮水峪向南延伸到淺水營北村、北林子西側,長達8 km。在潮水峪,斷層面傾向東,傾角近直立(85°)。

1.3 巖漿巖

柳江盆地的形成主要受燕山期構造活動的影響。區域內燕山期巖漿活動頻繁,多期次侵入和噴發形成了區內復雜的巖石類型。巖體展布方向受區域構造的控制。燕山期侵入體多集中分布在柳江盆地外緣地區。代表性巖體有后石湖山、響山花崗巖體等。巖漿活動由早至晚,從基性—中性—酸性—堿性的演化趨勢。響山、后石湖山兩巖體巖石均為堿性特征,所含礦物具有很大的一致性,很可能具有相同的物源區[5-8]。

2 瓦斯成分及含量

柳江煤礦地區,全井田共采集瓦斯煤樣15個,全部用解吸罐采取。野外解析無氣體溢出,據室內分析結果顯示,本區煤層中CH4含量為0.17~1.26 m3/t,平均0.64 m3/t,占16.02%~73.61%。甲烷含量較低,2煤層瓦斯含量0.64~1.20 m3/t,3煤層瓦斯含量0.22~1.02 m3/t。5煤層較3煤層瓦斯含量略高,為0.37~1.26 m3/t(去除ZK4203)。一般情況下瓦斯含量受地質構造影響較明顯,隨著埋深的增加,瓦斯含量均有增大趨勢。在斷層、褶皺及巖漿巖附近,瓦斯含量明顯增大。

表2 可采煤層瓦斯含量、瓦斯成分Tab.2 Gas content and gas composition of minable coal seams

3 瓦斯分布變化規律

3.1 褶皺、斷層對瓦斯賦存的影響

3.1.1 褶皺構造

從以往資料中對于瓦斯分布及瓦斯突出分布規律得出,瓦斯分布與褶皺的分布聯系緊密。如果圍巖封閉條件嚴密,背斜則會有利于瓦斯保存,為儲氣構造,若圍巖透氣性好,則背斜中的瓦斯就會易于逃離。而由于燕山多期運動,使柳江煤田形成多個褶皺,柳江煤礦地區向斜深部,各煤層的瓦斯含量和涌出量出現增加趨勢。

3.1.2 斷層構造

礦區斷層的發育程度及類型對瓦斯的涌出和賦存有一定影響,從以往規律來看,張性斷層一般有利于瓦斯的排放,壓性斷層則不利于瓦斯排放。斷層密集程度也是重要影響因素,小斷層越密集,煤體結構破壞越大,瓦斯涌出量就會越大。柳江煤礦淺部斷層發育較多,有利于瓦斯的逸散,使得整個礦井瓦斯含量降低。此外,從構造應力分布角度來分析,斷層尖滅端應力局部集中,瓦斯則相對集中。

3.2 頂底板巖性對瓦斯賦存的影響

煤層上下圍巖的隔氣和透氣性密切關乎瓦斯的保存。瓦斯如若出現集中分布并導致局部涌出異常,應該與其圍巖透氣性低有關。當圍巖中出現較多砂巖地層時,砂巖占比越大,層厚度越大,越有利于煤層中瓦斯的逸散。柳江煤礦煤層主要賦存在上石炭系和下二疊系,其中3煤以粉砂巖為主,局部為細砂巖,局部發育炭質粉砂巖偽頂;底板主要為炭質粉砂巖、細砂巖及石英砂巖。但受火成巖破壞后,多孔可見山閃長玢巖形成煤層的頂底板。粉砂巖對煤層的瓦斯封堵較好,不利于瓦斯的逸散。5煤原始沉積的煤層直接頂板以粉砂巖為主,局部為細砂巖,發育炭質粉砂巖偽頂;底板主要為黏土巖、粉砂巖和炭質粉砂巖。受火成巖破壞后,多孔可見山閃長玢巖形成煤層的頂底板。粉砂巖對煤層的瓦斯封堵較好,不利于瓦斯的逸散[9-10]。

3.3 巖漿巖分布對瓦斯賦存的影響

巖漿巖對礦區瓦斯含量的增加具有重要的控制作用。礦區巖漿巖發育會使煤得變質程度增加,加速瓦斯的形成;巖漿的烘烤作用、擠壓作用會破壞了煤的原始裂隙系統,形成了“構造煤”帶,巖漿侵入時作用得不均勻,會使煤層結構構造發生明顯得帶狀變化,導致煤層滲透率也隨之改變,從而達到控制了瓦斯的儲存和運移的效果。例如在一個塊段內,在巖漿巖體的兩側依次出現天然焦—高變質碎裂煤—構造煤—正常煤的分帶現象,越靠近巖漿巖體,煤的變質程度越高。而低變質煤層,巖漿侵入會增加煤層的孔隙度,造成游離的瓦斯量增加,則煤層瓦斯涌出量會明顯增大。

柳江煤礦地區巖漿巖侵入較發育,侵入巖體形態多呈巖墻、巖床狀,并有分枝和巖瘤零星分散鑲入圍巖中,穿透能力強,切穿各可采煤層,使煤層局部被侵蝕破壞,靠近火成巖邊緣煤層變質,形成天然焦,煤層變質呈天然焦狀[11-13]。礦井已采區的瓦斯涌出量資料顯示,凡是有巖漿巖侵入的區域,瓦斯涌出量也都相對增大。如老柳江礦3煤層,在巖漿巖附近,局部瓦斯涌出量達到2.2 m3/min,大于沒有火成巖影響的正常值1.5 m3/min。

3.4 煤層埋深及上覆基巖厚度對瓦斯賦存的影響

煤層埋藏深度與瓦斯涌出量也是密切相關得。因為煤化作用的程度與煤層埋藏深度有直接聯系,有成巖過程中瓦斯的生成和逸散也與煤層埋藏深度也相關。煤層隨著埋藏深度的增加,透氣性會逐漸降低,逸散減弱。而瓦斯壓力則會隨著埋深增大而增加。柳江煤礦煤層開采標高+124 m~-1 020 m,煤層瓦斯涌出量及瓦斯含量隨埋深的增加將有增大趨勢。

4 礦井瓦斯類型評價

柳江煤礦區瓦斯礦井,各煤層瓦斯含量均較低,瓦斯含量受地質構造影響較明顯,在斷層、褶皺及巖漿巖附近瓦斯含量明顯增大,隨著埋深的增加,瓦斯含量均有增大趨勢,但均在4 m3/t以下。總體來說,各煤層瓦斯含量均在4.0 m3/t以下,根據《煤礦地質工作規定》中瓦斯類型劃分標準,瓦斯類型為簡單。

5 結論

柳江煤礦礦區總體來說,各煤層瓦斯含量均在4.0 m3/t以下瓦斯類型為簡單,煤層中CH4含量為0.17~1.26 m3/t,平均0.64 m3/t,占16.02%~73.61%。甲烷含量較低,2煤層瓦斯含量0.64~1.20 m3/t,3煤層瓦斯含量0.22~1.02 m3/t。5煤層較3煤層瓦斯含量略高,為0.37~1.26m3/t。瓦斯含量受地質構造影響較明顯,隨著埋深的增加,瓦斯含量均有增大趨勢。在斷層、褶皺及巖漿巖附近,瓦斯含量明顯增大。各煤層瓦斯含量最大1.26 m3/t,小于4 m3/t。

瓦斯是影響煤礦開采的重要因素。柳江煤礦地區瓦斯類型較簡單,含量低,對于安全生產比較有利,但安全問題不可忽視,開采過程中應注意結合地質特征及分布規律的研究,合理施工,保證煤礦生產和礦工生命安全,合理利用瓦斯。

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