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        運(yùn)用瓦斯地質(zhì)方法進(jìn)行煤層瓦斯含量預(yù)測

        2014-05-13 01:43:45牛晉杰
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年15期
        關(guān)鍵詞:井田修正瓦斯

        摘 要:利用井下實(shí)測鉆孔瓦斯含量對地勘鉆孔瓦斯含量進(jìn)行修正,通過線性分析確定了影響煤層瓦斯含量的地質(zhì)要素,建立了適合礦井測試煤層的瓦斯賦存規(guī)律模型,結(jié)合瓦斯含量與數(shù)學(xué)模型繪制了煤層瓦斯等值線圖,對瓦斯治理工作具有指導(dǎo)作用。

        關(guān)鍵詞:瓦斯含量預(yù)測;地質(zhì)要素;線性分析;瓦斯賦存規(guī)律

        1 引言

        煤層瓦斯含量預(yù)測不僅是礦井瓦斯基礎(chǔ)參數(shù)測定的基本內(nèi)容,也是瓦斯地質(zhì)研究的重要方面。煤層瓦斯含量的主要方式是通過地勘期間和生產(chǎn)期間實(shí)測,如果僅以單一的某一階段的測量值進(jìn)行煤層瓦斯含量預(yù)測工作,顯然具有一定的局限性。為解決此問題,本文結(jié)合王坡煤礦瓦斯地質(zhì)特點(diǎn),在分析瓦斯地質(zhì)條件的基礎(chǔ)上,結(jié)合地勘期間鉆孔資料和采掘區(qū)煤層瓦斯含量實(shí)測結(jié)果,對3號煤層瓦斯含量進(jìn)行了分析預(yù)測。

        2 礦井概況

        王坡煤礦生產(chǎn)能力3.0Mt/a,井田面積25.3652km2,現(xiàn)主采3#煤層,煤層厚4.10m~6.70m,平均厚5.76m,含矸0~2層,矸石厚0.02m~0.90m,煤層結(jié)構(gòu)簡單,為全區(qū)穩(wěn)定可采煤層。開拓方式采用斜井開拓,煤層劃分為兩個水平開拓,3號煤層為一水平,水平標(biāo)高為+690m;礦井有1個綜采工作面,3個綜掘工作面,采用綜采放頂煤開采工藝,全部垮落法管理頂板。井田內(nèi)褶曲寬緩,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)存有1條正斷層和12個陷落柱構(gòu)造,未見巖漿巖侵入,井田總體構(gòu)造屬簡單類型。

        井田內(nèi)施工的17個鉆孔所揭露的主要可采煤層均采取了瓦斯樣,其中3號煤層17個,測試結(jié)果見表1。

        表1 3號煤層鉆孔瓦斯含量表

        井田內(nèi)3號煤層瓦斯成分均以甲烷和氮?dú)鉃橹?,其次為二氧化碳,瓦斯分帶均為氮?dú)狻淄閹Ъ凹淄閹В瑲v年礦井瓦斯等級鑒定均為高瓦斯礦井。

        3 鉆孔瓦斯含量修正

        3號煤層瓦斯含量測定結(jié)果見表2,其包括的參數(shù)有各鉆孔埋藏深度(H)、煤層上覆基巖厚度(P)、煤層傾角(α)、煤層厚度(m)、水分(M)、灰分(A)以及根據(jù)3號煤層灰分及水分值換算的原煤瓦斯含量。

        國內(nèi)理論研究及實(shí)踐均證明,礦井瓦斯含量測定中,地勘測試結(jié)果一般偏小,但它控制范圍較大,可反映整個礦井的瓦斯賦存趨勢;井下實(shí)測結(jié)果相對準(zhǔn)確,但反映的只是測試范圍的局部情況,因此需要以地勘測試結(jié)果為基礎(chǔ)、井下實(shí)測結(jié)果為依據(jù),根據(jù)井下實(shí)測結(jié)果對地勘測定結(jié)果進(jìn)行修正。根據(jù)礦井地勘報告及參數(shù)測定報告,ZK3-2與井下實(shí)測點(diǎn)的埋深與位置均相近,將井下實(shí)測煤層瓦斯含量與地勘鉆孔測定煤層瓦斯含量比較,確定其修正系數(shù)為K=2.14,計算結(jié)果見表3。

        表3 地勘鉆孔瓦斯含量修正系數(shù)

        考慮到地勘鉆孔測定存在一些偶然性誤差,因此,在煤層地質(zhì)構(gòu)造及賦存條件無較大變化情況下,綜合分析,對少數(shù)測定數(shù)據(jù)明顯不符合瓦斯帶賦存趨勢的測點(diǎn)進(jìn)行剔除;另外對于煤層瓦斯含量明顯小于殘存量和大于吸附常數(shù)的測點(diǎn)也剔除,經(jīng)篩選后的數(shù)據(jù)見表4。

        表4 修正后瓦斯含量表

        4 地質(zhì)因素對瓦斯含量分布的影響分析

        為研究各主要地質(zhì)因素與瓦斯含量分布的影響,以修正篩選后的地勘期間3號煤層5個鉆孔和井下實(shí)測的4個鉆孔的瓦斯含量值作因變量(W),其余各項參數(shù)分別作自變量進(jìn)行回歸分析,回歸分析結(jié)果見表5。

        表5 一次線性回歸表

        5 瓦斯賦存規(guī)律模型確定

        根據(jù)線性回歸分析表,選取相關(guān)性系數(shù)較大的地質(zhì)要素數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),利用DPS軟件進(jìn)行線性回歸分析得出,瓦斯賦存規(guī)律的數(shù)學(xué)表達(dá)式為:

        利用該模型計算煤層瓦斯含量相關(guān)系數(shù)R2=0.784,回歸方程中各自變量對因變量的相關(guān)系數(shù)分別為:R12=0.728,R22=0.561,R32=0.368,由此可見,上述地質(zhì)因素可以很好的反映煤層瓦斯賦存規(guī)律。按該數(shù)學(xué)模型繪制了3號煤層瓦斯含量等值線圖,如圖1所示。該圖較好地反映了煤層瓦斯的賦存規(guī)律,與瓦斯地質(zhì)定性分析的主要結(jié)論相一致。

        6 結(jié)束語

        6.1 煤層瓦斯含量的測定為瓦斯治理工作提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù),其準(zhǔn)確性直接影響瓦斯災(zāi)害預(yù)測及防治工作的效果,如果僅以單一的某一階段的測量值進(jìn)行煤層瓦斯含量預(yù)測工作,預(yù)測結(jié)果具有局限性,通過結(jié)合井下實(shí)測鉆孔數(shù)據(jù)對地勘鉆孔瓦斯含量進(jìn)行修正,為瓦斯含量預(yù)測工作提供了準(zhǔn)確可靠的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

        6.2 借助線性回歸分析確定了各礦井地質(zhì)要素對煤層瓦斯含量的影響程度,其中煤層埋深、上覆基巖厚度、煤層傾角與煤層瓦斯含量的相關(guān)性較大;煤層厚度、水分、灰分與之相關(guān)性較小。

        6.3 選取相關(guān)性較大的地質(zhì)要素作為自變量,初步建立了王坡煤礦3號煤層的瓦斯賦存規(guī)律模型。

        6.4 以修正后的地勘鉆孔瓦斯含量和井下實(shí)測的瓦斯含量為基礎(chǔ),結(jié)合數(shù)學(xué)模型,繪制了井田范圍內(nèi)3號煤層的瓦斯含量等值線圖,較好地反映了煤層瓦斯的賦存規(guī)律,對瓦斯治理工作具有較強(qiáng)的指導(dǎo)意義。

        參考文獻(xiàn)

        [1]湯友誼,王言劍.煤層瓦斯含量預(yù)測方法研究[J].焦作工學(xué)院學(xué)報,1997,16(2):68-72.

        [2]吳鐵軍.古漢山礦瓦斯含量分布規(guī)律探討[J]煤礦安全,1999,30(12):37-38.

        [3]徐平,張子戌,等.新汶礦區(qū)協(xié)莊礦11#煤層瓦斯含量預(yù)測[J]礦業(yè)安全與環(huán)保,2003,30(1):15-16.

        [4]王生會. 煤層瓦斯含量的主要控制因素分析及回歸預(yù)測[J]煤炭科學(xué)技術(shù),1997,25(9):45-47.

        作者簡介:牛晉杰(1986-),男,碩士在讀,職務(wù):部門經(jīng)理,主要研究方向:礦井災(zāi)害防治。

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