主焦矿井山西组二<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

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主焦矿井瓦斯地质简介

一、矿井概况

井田位于安阳红岭井田北部,岳城水库南岸,东南距安阳市38km,南距水冶镇15km,北距岳城水库3km,交通便利;该矿井1972年建井,1995年改扩建,设计生产能力为30×104t/a,矿井服务年限为46.9年。利用一对立井和一对暗斜井开拓。

主焦煤矿含煤地层为石炭系本溪组、太原组和二叠系山西组及上石盒子组、下石盒子组,煤系地层总厚度541m,共含煤20层,可分为一煤组和二煤组。赋存于石炭系中统太原组和下统本溪组中为一煤组,含煤9层,煤层总厚度8.66m,其中

煤1全区发育,普遍可采,一2煤全区发育,大部可采,一4煤为全区发育,局部可采,其余煤层均不可采;赋存于二叠系下统山西组和下石盒子组中为二煤组,含煤5层,煤层总厚度7.03m,其中赋存于山西组中的二1煤全区发育,厚度较稳定,普遍可采,为井田内主要可采煤层,其余煤层均不可采。

主焦煤矿为高瓦斯矿井,瓦斯含量有随深度增加而增大的趋势,特别是-350m 水平以下,瓦斯含量急剧增大。

二、井田地质构造及控制特征

主焦井田位于安阳矿区北段,南邻红岭井田,总体构造形态为地层走向近SN,倾向东,倾角变化较大的单斜构造。地层倾角一般为6°~17°,区内地层略有波状起伏,形成宽缓褶曲,局部形成小穹隆,地层倾角也随之增大,可达40°。井田构造以NNE向的断裂构造为主,全为正断层,褶曲不发育。井田内落差大于100m的断层有FB58、F80两条;落差50~100m 断层有FB57、F32、F19、F12等四条;落差30~50m,断层有F18、F30;其余断层落差均小于30m,多为大断层派生的,与主干断层在剖面上或平面上多呈人字形交接。

三、矿井瓦斯地质规律

井田构造以NNE向的断裂构造为主,全为正断层,褶曲不发育。井田西部大中型断层发育,它们成组出现时则呈“书斜式”排列分布,并且全部为正断层,以及由其控制的次一级断层,构成了交叉状的瓦斯输导通道,为瓦斯逸散创造了条件。井田浅部及大中型断层发育区瓦斯含量、瓦斯涌出量及煤与瓦斯突出危险性相对较小,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。

四、矿井瓦斯含量分布

主焦煤矿与红岭煤矿为邻近矿井,属同一瓦斯地质单元。根据主焦、红岭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-125.08~-433.8m 深度范围内,瓦斯含量2.68~9.16m3/t。主焦煤矿二1煤层瓦斯含量在瓦斯带内具有随埋深增加而变化,见式(4-1),深度每增加100m 瓦斯含量增加1.54m3/t的整体分布规律(图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,如在大中型断层附近瓦斯含量相对减小。

回归方程:

R2=0.65

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图

五、瓦斯涌出量特征

在现有的开采条件和开采强度下,瓦斯含量是瓦斯涌出多少的决定因素,根据红岭、主焦煤矿回采工作面瓦斯涌出资料,主焦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的增加而变化的整体特征(式5-1,图5-1),局部受构造、顶底板岩性的影响,具有变大或变小的现象;煤层底板标高H=-292m时,绝对瓦斯涌出量为5m3/min,煤层底板标高H=-498m时,绝对瓦斯涌出量为10m3/min,煤层底板标高H=-703m 时,绝对瓦斯涌出量为15m3/min。

回归方程:

R2=0.8745

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图

六、煤与瓦斯区域突出危险性分布

综合考虑瓦斯突出预测参数、邻近矿井发生的瓦斯动力现象,参照红岭煤矿煤与瓦斯区域突出危险性分布情况,将主焦煤矿煤层底板标高-290m 以深划为突出危险区,煤层底板标高-290m 以浅划为无突出危险区。

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