龙山矿井山西组二<sub>1</sub>煤层瓦斯地质图

如题所述

河南省煤矿瓦斯地质图图集

龙山矿井瓦斯地质简介

一、矿井概况

龙山煤矿位于安阳矿区的西南部,安阳市水冶镇以南4km处,东距安阳市27km,南距鹤壁市19km,交通便利。

该矿井于1969年1月开始建井,1978年12月开始投产,矿井设计生产能力50×104/a,实际生产能力最高达到29.13×104/a。采用一对反斜井开拓全井田,采区按双翼布置,单翼生产,采煤方法采用倾斜分层走向长壁式,通风方式为分区独立负压通风。

井田内含煤地层有上石炭系太原群和下二叠系山西组。前者含煤11~13层,唯二煤局部可采;后者含煤2层,仅二1煤层可采。其中二1(1-1)为主采煤层,煤层较稳定,厚度一般为4~6m,煤层夹矸1~3层,个别达4~6层,多集中于煤层下部,夹矸厚度0.02~0.52m,岩性为泥岩和炭质泥岩,属于突出煤层;二1(1-2)煤也较稳定,厚度0.02~1.89m,一般为1~1.4m 左右,距二1(1-1)煤0.73~6.0m,尚未开采。

龙山井田(包括三泉寺煤矿)为煤与瓦斯突出矿井,煤和瓦斯突出比较频繁。1974年至今,全井田共发生煤和瓦斯突出174次,其中龙山煤矿76次,三泉寺煤矿94次,南平小矿4次,平均突出强度为85t/次,平均每次突出涌出瓦斯量为11762m3

二、井田地质构造及控制特征

龙山井田位于安阳矿区南端,主体构造为NNE、NE向断裂褶皱,井田被龙山向斜、谢家庄向斜、尖兵岗南向斜和冯家洞背斜四个紧闭褶皱构造控制,煤层受到强烈的挤压和剪切变形,Ⅲ、Ⅳ类构造煤普遍发育,厚度占煤层厚度一半以上,局部成层发育,是该矿区中最为复杂的地段。

三、矿井瓦斯地质规律

龙山井田范围受龙山向斜、谢家庄向斜、尖兵岗南向斜和冯家洞背斜四个紧闭褶皱构造控制,突出主要发生在褶皱转折端和翼部。如龙山向斜主要位于井田东部,控制了井田范围一半以上,煤与瓦斯突出主要发生在该向斜的转折端和向斜的西翼,向斜东翼受落差大于20m的正断层F301、F304、F303切割,释放了一部分瓦斯,使得煤与瓦斯突出没有西翼严重,并且涌出量也低于西翼。井田内北北东向构造现代构造应力场表现为压扭作用,落差10m 左右以下的断层部位易于发生煤与瓦斯突出。

煤层倾角影响瓦斯赋存,龙山向斜东翼倾角大于西翼,瓦斯涌出量小于西翼。尖兵岗南向斜,由于褶皱紧闭,两翼煤层成为高角度,有利于瓦斯释放,瓦斯涌出量变低。

随着开采深度的增加,瓦斯含量、瓦斯涌出量和煤与瓦斯突出危险性具有随埋深增加而增大的整体趋势,构造、煤层倾角、煤层顶底板岩性等地质因素影响局部变化。

四、矿井瓦斯含量分布

根据龙山煤矿地勘瓦斯含量资料和生产测定的瓦斯含量数据,在煤层底板标高+84~-447m 范围,瓦斯含量19.43~27.05m3/t。龙山煤矿二1煤层瓦斯含量在瓦斯带内具有随深度每增加100m 瓦斯含量增加1.43m3/t的整体分布规律,见式(4-1),局部受构造、顶底板岩性的影响,具有变大或变小的现象(图4-1)。

回归方程:W=-0.0143X+20.793 (4-1)

R2=0.8186

式中:W——煤层瓦斯含量,m3/t;

X——煤层底板标高,m;

R——相关系数。

图4-1 煤层底板标高与瓦斯含量回归趋势线

五、瓦斯涌出特征

在现有的开采条件和开采强度下,瓦斯含量是瓦斯涌出大小的决定因素,龙山煤矿回采工作面瓦斯涌出量具有随埋深增加而增大的整体趋势,回采工作面绝对瓦斯涌出量Q 随埋深H的增加按式5-1变化的整体特征,局部受构造、顶底板岩性的影响,具有变大或变小的现象(图5-1);煤层底板标高H=-249m时,绝对瓦斯涌出量为5m3/min;煤层底板标高H=-370m 时,绝对瓦斯涌出量为10m3/min;煤层底板标高H=-490m时,绝对瓦斯涌出量为15m3/min。

回归方程:Q=-0.0415H-5.3309 (5-1)

R2=0.6942

式中:Q——工作面绝对瓦斯涌出量,m3/min;

H——煤层底板标高,m;

R——相关系数。

图5-1 工作面绝对瓦斯涌出量与煤层底板标高回归趋势线

六、煤与瓦斯区域突出危险性分布

龙山煤矿是安阳矿区构造最为复杂的区段,煤层破坏严重,构造煤发育,为严重的煤与瓦斯突出矿井,建井以来共发生煤和瓦斯突出174次,突出点均分布在地质构造区,具有明显的分区分带特征,如龙山向斜西翼突出比较严重;突出强度随煤层埋深增加而增大。综合考虑预测参数、已发生的煤与瓦斯突出情况,依据瓦斯地质统计法、综合指标法,井田范围内全部为突出危险区。

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