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靈石礦區煤層瓦斯賦存影響因素分析

2023-08-08 10:22:10陳鳳杰趙慶珍
煤炭與化工 2023年6期
關鍵詞:深度

陳鳳杰,趙慶珍,張 銳

(山西能源學院 地質與測繪工程系,山西 晉中 030600)

1 概 況

靈石礦區屬于霍西煤田,位于晉中市南部,礦區大部分在靈石縣境內,北端在介休市境內,西接交口縣,東以霍山斷層為界,北以南同蒲鐵路介休-義棠段南側為界,南與霍州市、汾西縣相鄰。汾河貫穿礦區,汾河地塹將靈石礦區分為東、西兩部分。區內出露沉積巖地層主要為寒武系、奧陶系中統峰峰組;石炭系上統本溪組、太原組;二疊系下統山西組、中統下石盒子組、中統- 上統上石盒子組;新近系上新統和第四系中上更新統[2]。主要含煤地層為太原組(C2t) 和山西組(P1s),現主要開采9、10 號煤層,煤類主要為焦煤、肥煤。

靈石縣位于山西臺背斜的中部,處于呂梁塊隆、沁水塊坳、晉中新裂陷與臨汾- 運城新裂陷4個Ⅳ級構造單元接壤部位,區內主要發育有祁呂弧形褶帶東翼、晉中多字形構造、南北向斷裂帶、東西向構造形跡四大構造體系(圖1)。祁呂弧形褶帶東翼表現形式為NNE-NE 向扭性斷裂及褶皺構造,褶皺規模大,延伸長,控制著本縣的山川水系、地形地貌及礦產資源的分布。晉中多字形構造分布于牛角鞍—喬家山一帶及石膏山—仁義—南關等地,為該構造體系西南端。由一系列走向NE-NEE 向斷裂構造組成。南北向斷裂帶分布于西許以東,霍山西麓,東西寬約6 km,南北長約24 km,以走向NW 霍山斷裂為主,由石膏山林場逆斷層及其派生的數條小型逆斷層組成。東西向構造形跡以NE 向背向斜形式產于石膏山一帶太岳山群地層中。

圖1 靈石縣構造綱要圖Fig.1 Structural outline of Lingshi County

2 煤層瓦斯含量

此次統計了靈石礦區瓦斯含量數據60 個,詳見表1。靈石礦區煤層埋深整體較淺,大多小于300 m。主采煤層大部分位于瓦斯風化帶內,煤層瓦斯含量及甲烷濃度均較低,為貧氣區。瓦斯成分中CH4占5.95%~87.2%,平均29.34%;CO2占0.07%~56.96%,平均16.79%;N2占11.79%~83.16%,平均53.06%。9、10 號煤層瓦斯含量0.23~5.46 m3/t,平均2.28 m3/t;其中9 號煤層瓦斯含量0.56~4.22 m3/t,平均2.20 m3/t;10 號煤層瓦斯含量0.23~5.46 m3/t,平均2.36 m3/t。

表1 靈石礦區9 號、10 號煤層瓦斯含量Table 1 Gas content of No.9 and No.10 coal seams in Lingshi mining area

3 煤層瓦斯賦存影響因素分析

煤層瓦斯含量的影響因素主要有煤化程度及煤的顯微組分、圍巖透氣性、地質構造、煤層埋藏深度等。

3.1 煤化程度及煤的顯微組分

煤層中瓦斯形成首先取決于煤化作用程度和煤的顯微組分。一般來說煤化程度增高,產生的氣體增多。研究區最大鏡質組反射率在1.53%~1.69%,處于焦煤變質階段,該階段熱降解作用結束,熱裂解作用下甲烷開始逐漸生成,由于處于中等變質階段,此時煤層生烴量較為有限。

煤的顯微組分中,殼質組產氣能力強,鏡質組產氣能力中等,惰質組產氣能力最低。同時煤的顯微組分不同,也影響煤的甲烷吸附能力,在平均含有4~5 m3/t 甲烷的煤層中,殼質組吸附的瓦斯量相當于鏡質組的1.5 倍,而惰質組吸附量相當于鏡質組的0.6 倍左右。

研究區9 號、10 號煤的顯微組分均以鏡質組為主,主要為無結構鏡質組;9 號煤中鏡質組占57.7%~71.8%,平均66.79%;10 號煤中鏡質組占62.7%~71.2%,平均67.78%;惰質組以絲質體和半絲質體為主,9 號煤中惰質組占23.9%~32.8%,平均28.3%;10 號煤中惰質組占19.3%~31.8%,平均26.16%。較多的鏡質組,極少的殼質組,從顯微組分角度來看,研究區煤層在產氣能力和吸附氣體量方面都沒有明顯優勢。

3.2 圍巖透氣性

煤層頂、底板透氣性對煤層瓦斯保存和逸散起著重要作用,透氣性好的圍巖如砂巖,有利于瓦斯的逸散;透氣性差的圍巖如泥巖、灰巖,則對煤層瓦斯起到很好的封閉作用。研究區9 號煤層主要為K2 石灰巖,致密、堅硬,穩定性好,底板為泥巖、砂質泥巖,節理裂隙不發育,較穩定;10 號煤層頂板主要為泥巖、砂質泥巖(即9 號煤層之底板),節理裂隙不發育,不穩定;底板為泥巖、砂質泥巖,較穩定。9、10 號煤層圍巖主要為透氣性較差的泥巖、灰巖,封閉性能較好,有利于瓦斯保存。

3.3 煤層埋藏深度

在影響煤層瓦斯含量的地質因素中,埋藏深度與瓦斯含量關系也較為密切。當煤系地層出露地表或被新的地層掩蓋,煤層內的氣體往往沿煤層向外逸散,造成由深至淺煤層瓦斯含量降低。對煤層瓦斯含量與埋藏深度進行分析,9 號煤層瓦斯含量受埋藏深度影響(圖2),整體埋藏深度大,瓦斯含量較大,但其相關性不明顯,可能是由于整體處于瓦斯風化帶內,煤層埋藏深度不是煤層瓦斯賦存的主控因素;10 號煤層瓦斯含量隨著埋藏加深呈現明顯的逐漸變大的趨勢(圖3),相關性較好,埋藏深度是10 號煤層瓦斯賦存的主控因素。

圖2 9 號煤層瓦斯含量與埋藏深度關系Fig.2 Relationship between gas content and burial depth of No.9 coal seam

圖3 10 號煤層瓦斯含量與埋藏深度關系Fig.3 Relationship between gas content and burial depth of No.10 coal seam

3.4 地質構造

研究區構造體系中發育有較多斷層構造,如祁呂弧形褶帶東翼構造體系中的靈石斷層、張家莊斷層,晉中多字形構造中的鄭家山斷層、牛角鞍斷層等均為正斷層,逆斷層則主要發育在礦區東南角,以石膏山林場逆斷層為主要代表。整體而言,礦區斷裂構造以正斷層為主。研究區經歷了快速埋藏、穩定埋藏、隆升、剝蝕、沉陷5 個階段,晚侏羅世至早白堊世的快速隆升使得地層埋藏深度迅速減小,地層溫壓明顯降低,生烴作用減弱;上覆地層遭受風化剝蝕,強烈的構造運動作用下斷層大量形成,地層中節理裂隙發育,煤層中瓦斯在驟減的壓力作用下發生解吸,并沿著斷層、裂隙等通道發生逸散。

4 結 論

(1) 靈石礦區主采煤層大部分位于瓦斯風化帶內,煤層瓦斯含量0.56~5.46 m3/t,平均2.48 m3/t;甲烷濃度5.95%~87.2%,平均29.41%;瓦斯含量及甲烷濃度均較低,為貧氣區。

(2) 地質構造為靈石礦區煤層瓦斯賦存的主控因素,生烴后的構造抬升及張性斷層的發育,造成煤層瓦斯大量逸散。

(3) 靈石礦區煤層煤化程度中等,生氣量較為有限;較為致密的頂、底板有利于煤層瓦斯的保存。埋藏深度是靈石礦區瓦斯賦存的重要影響因素,10 號煤層瓦斯含量與埋藏深度呈現明顯正相關。

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