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        鐵生溝煤業(yè)有限公司15采區(qū)二1煤層瓦斯基礎(chǔ)參數(shù)的測定

        2015-05-30 03:02:38郭奉民

        郭奉民

        摘 要:通過對鐵生溝煤業(yè)有限公司15采區(qū)二1煤層瓦斯基礎(chǔ)參數(shù)測定過程,以及測定方法和計算方法進(jìn)行闡述,確定二1煤層瓦斯壓力、瓦斯含量、鉆孔瓦斯衰減系數(shù)、煤的堅固性

        系數(shù)f、煤層透氣性系數(shù)等參數(shù),這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是煤礦瓦斯綜合治理的重要依據(jù)。

        關(guān)鍵詞:煤層瓦斯壓力;瓦斯含量;參數(shù)測定;瓦斯基礎(chǔ)參數(shù)

        中圖分類號:TD712.3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-8937(2015)32-0176-02

        1 15采區(qū)概況

        鐵生溝煤業(yè)有限公司15采區(qū)下山位于鐵生溝煤礦東翼。煤層厚度為0.60~14.70 m,平均厚4.56 m,屬不穩(wěn)定煤層。煤塵無爆炸危險性。煤層不自燃。煤層偽頂為2~6 m厚的炭質(zhì)或砂質(zhì)泥巖;直接頂為厚層狀中粒云母石英砂巖。煤層底板為泥巖或砂質(zhì)泥巖。15采區(qū)內(nèi)未揭露斷層。采區(qū)西翼構(gòu)造簡單,東翼有一向斜構(gòu)造。東部邊界外,有一落差80 m的大斷層,受該斷層影響,采區(qū)東部邊界附近煤層傾角急劇增大,局部達(dá)到60 °左右,對該區(qū)段的開采將十分困難。

        2 取樣鉆孔(測壓孔)的布置與施工

        本次測定工作在15采區(qū)軌道下山巖石巷道內(nèi)進(jìn)行。但根據(jù)現(xiàn)場實際情況布置5個孔,1號孔和2號孔布置在15區(qū)軌道下山抽放站內(nèi),3號孔布置在15采區(qū)軌道下山內(nèi)距抽放站400 m處,4號孔15采區(qū)軌道下山內(nèi)距抽放站460 m處,5號孔15區(qū)軌道下山距抽放站800 m處。

        2.1 煤質(zhì)工業(yè)分析及吸附常數(shù)a和b值的測定

        對所取煤層的5個煤樣進(jìn)行了煤的工業(yè)分析及瓦斯吸附常數(shù)的測定,分析化驗氣樣成分及相關(guān)煤結(jié)構(gòu)特征參數(shù)??梢钥闯?,所取煤樣的a、b值較大,煤層對瓦斯的吸附能力很強(qiáng)。

        2.2 煤層瓦斯壓力

        本次瓦斯基礎(chǔ)參數(shù)測定依據(jù)《煤礦井下煤層瓦斯壓力的直接測定方法》(AQ/T1047-2007)。需要說明的是:①本次測壓管選用內(nèi)徑DN15壁厚為2.8 mm的鍍鋅管制作,每根長為2 m的中間連接管;下部集氣管長度為1.0 m,并打有直徑為6 mm進(jìn)氣孔,在中間焊有直徑50~60 mm的圓形鐵墊板。②封孔材料采用普通硅酸鹽水泥(80%)加入雙快硫鋁酸鹽水泥(20%),并加入0.3%的三乙醇胺早強(qiáng)劑。水灰比為0.4~0.5:1,經(jīng)充分?jǐn)嚢杈鶆虺烧吵頎?。封孔深度控制在煤層底板巖石段內(nèi)。③采用注漿泵分兩步注漿。第一步注3~5 m,待硫鋁酸鹽混合水泥漿液凝固后(2 h后),第一段有了抵抗力,再進(jìn)行第二次帶壓注漿,注漿加壓嚴(yán)格控制在3 MPa以下。④利用間接法測定煤層瓦斯壓力結(jié)果。間接法反演瓦斯壓力的方法為首先測定該點瓦斯含量,然后將實驗室測定煤的吸附常數(shù)、灰分、水分、孔隙率以及視密度等煤層物理參數(shù),由式(1)計算煤層瓦斯壓力。

        將實驗室測定的煤層的吸附常數(shù)、灰分、水分、孔隙率以及視密度等參數(shù)分析結(jié)果,代入方程(1)求解算結(jié)果。

        2.3 煤層瓦斯含量

        具體鉆孔布置參數(shù),見表1。

        2.4 煤的堅固性系數(shù)f的測定

        采集新鮮煤塊二組。一組為半光亮煤、一組為暗煤。二1煤層堅固性系數(shù)取實測值。

        2.5 煤的瓦斯放散初速度(△P)的測定

        煤層的Δp值在一定程度上反映了瓦斯含量的大小,對瓦斯含量相同的煤層,則主要反映瓦斯?jié)B透和流動孔隙的差別。

        2.6 煤層透氣性系數(shù)的測定

        采用中國礦業(yè)大學(xué)的井下直接測定煤層透氣性系數(shù)法,徑向不穩(wěn)定流動理論計算公式見表2。

        2.7 鉆孔瓦斯流量衰減系數(shù)

        該系數(shù)是衡量煤層瓦斯抽放難易程度的重要指標(biāo),它表示鉆孔瓦斯流量隨時間變化的衰減速度,可通過測定流量與時間的關(guān)系來計算。通常鉆孔瓦斯流量與時間的關(guān)系服從負(fù)指數(shù)關(guān)系:

        式中,Q0為鉆孔成孔初始時的瓦斯流量,m3/d;Qt為鉆孔經(jīng)t日后排放時的瓦斯流量,m3/d;t為鉆孔瓦斯涌出經(jīng)歷過時間,d;β為瓦斯流量衰減系數(shù),d-1。

        3 結(jié) 論

        ①直接井下測定的15采區(qū)軌道下山中部4號鉆孔瓦斯壓力為0.4 MPa;5個鉆孔煤樣瓦斯含量反演瓦斯壓力的最大值為0.64 MPa,說明該區(qū)域范圍內(nèi)煤層瓦斯壓力較小。雖然實測壓力與含量反演壓力存在一定差異,計算結(jié)果不能全面反映正常的瓦斯壓力梯度的變化規(guī)律,但可以代表測定區(qū)域內(nèi)煤層瓦斯壓力特征,說明該區(qū)域范圍內(nèi)二1煤層瓦斯壓力變化不太明顯。

        ②井下實際測定煤層瓦斯含量結(jié)果表明,4個不同的取樣地點的煤層最大瓦斯含量是1號、2號鉆孔,分別為4.61 m3/t和 5.11 m3/t,分析認(rèn)為:鐵生溝煤業(yè)有限公司煤層厚度變化較大,從取樣打鉆情況來看,以上2個鉆孔全部穿透煤層,層厚大約在7 m左右,其余3個鉆孔揭穿煤厚均小于3 m,說明15采區(qū)瓦斯含量與煤厚有密切正量關(guān)系,說明煤層越厚地方瓦斯含量越高。

        ③從5個點的瓦斯含量測定結(jié)果還可以得出:在15采區(qū)上、中、下部沿煤層傾向布置的5個取樣點,瓦斯含量在2.46~5.11 m3/t之間變化,說明二1煤層瓦斯含量普遍較低,但煤層瓦斯含量分布本身存在不均勻性,同一煤層不同區(qū)域瓦斯含量有差異。從本次測定煤層瓦斯含量隨煤層埋藏深度的變化情況來看,該區(qū)域隨煤層埋藏深度變化瓦斯含量的有增加并不明顯。因此,15采區(qū)在開采標(biāo)高為-120 m以上范圍內(nèi)二1煤層的瓦斯含量變化不會太大。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 張小四,王順雙,李永生.白坪煤業(yè)公司21采區(qū)瓦斯測定[J].陜西煤炭,

        2011,(2).

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