(1.成都理工大學(xué)地球科學(xué)學(xué)院 四川 成都 610059) (2.山西潞安礦業(yè)集團(tuán)漳村煤礦 山西 長治 046000)
太原組早期,海平面開始下降,氣候溫暖潮濕,植物生長茂盛,由于陸源碎屑物質(zhì)大量輸入,導(dǎo)致潟湖逐漸充填淤淺、廢棄,逐漸沼澤化最終形成泥炭沼澤[1],形成了15#煤。太原組中期,海侵海退頻繁,在一次海侵結(jié)束之后,形成了泥坪,并在泥坪的基礎(chǔ)上發(fā)育泥炭沼澤,隨后形成12-1#煤層。太原組的晚期,隨著北側(cè)大陸板塊邊緣的活動(dòng)性逐漸的增強(qiáng),于是在這一時(shí)期便開始了盆地范圍的海退,障壁——潟湖沉積體系開始向河控三角洲體系發(fā)展,8-2#煤層形成于下三角洲平原的分流間灣的基礎(chǔ)上。
15#煤既受到海水影響,也受陸源碎屑物質(zhì)的影響;12-1#煤層受海水影響較大;8-2#煤層受陸源碎屑物質(zhì)的影響較大。
通過對(duì)研究區(qū)太原組垂向上15-3#、15-2#、15-1#、14#、12-1#、8-2#煤層煤質(zhì)的變化規(guī)律進(jìn)行分析之后,結(jié)合沉積環(huán)境的不同得到結(jié)論:
12-1#煤層中的硫酸鹽硫、有機(jī)硫、鈾、五氧化二釩、鎵、釷含量明顯低于15#煤與8-2#煤層,全硫分、硫化物硫、揮發(fā)分、磷分含量明顯高于15#煤與8-2#煤層,灰分高于14#煤層與8-2#煤層而略低于15-3#、15-2#、15-1#煤層;而8-2#煤層的各元素含量則大致接近于15#煤;研究區(qū)碳含量在90%左右,氫在4.5%左右,氮在0.5%左右,鍺在1g/t-2g/t之間,各煤層均為特低全水分煤,含量變化較小,分布較為穩(wěn)定。
研究區(qū)中部區(qū)域的鍺和硫化物硫含量最高,五氧化二釩最低,并向四周各個(gè)方向呈規(guī)律性遞減或遞增趨勢,水分從中部向北西、北東方向呈增大趨勢,全硫分由中部的兩個(gè)中高硫煤區(qū)域向西北部接近礦井邊界的一個(gè)特低硫煤區(qū)域和東南方向降低;碳、氫、磷從東南部向北西方向遞增的趨勢,氮和硫酸鹽硫、有機(jī)硫均是由東南部向北西方向呈遞減趨勢;鎵整體呈“U”字型分布,由西北部向南西、南東、北東方向呈遞增趨勢,灰分由西南部及中部的一個(gè)北西-北東方向“V”字形分布的中灰分煤區(qū)域向北東、北西、南東三個(gè)方向呈遞減的趨勢;釷總體由一個(gè)帶型區(qū)域和漳-82孔及其附近區(qū)域分別向兩側(cè)呈遞減趨勢,揮發(fā)分由西向東增高,鈾總體是由南部、西南部、北部的三個(gè)鈾元素含量較高區(qū)域共同向中部的較低區(qū)域呈遞減趨勢。
太原早期第一次大規(guī)模海侵的發(fā)生,終止了15#煤層泥炭的堆積,此次海侵延續(xù)時(shí)間很長。泥炭沼澤遭受海水覆蓋,海水中富含硫酸鹽,海水為泥炭沼澤中硫酸鹽的輸入提供了物質(zhì)保證,海水還造成了低Eh和高pH的還原環(huán)境。富硫酸鹽的海水在還原條件下對(duì)下伏煤層的淋濾使15#煤層硫酸鹽硫含量較高。而有機(jī)硫含量高則是由于成煤過程中,硫酸鹽與植物分解產(chǎn)物作用而成。
鎵在與15-3#、15-2#、15-1#、14#、8-2#煤層中含量基本一致,只有在12-1#煤層中較低,可能受陸源碎屑物質(zhì)的影響很大,才使得鎵在15-3#、15-2#、15-1#、14#、8-2#煤層中較高,且含量較穩(wěn)定。鈾的含量變化與15#煤層中鎵元素大致一樣,所以可能是陸源碎屑中同樣富含這種元素,使得15#煤層中鈾含量同樣很高。
12-1#煤層是在潮坪之后泥潭沼澤的基礎(chǔ)上形成的,成煤原始植物中含有大量的海生藻類物質(zhì),加之當(dāng)時(shí)的煤炭沉積的沼澤覆水程度較好,有利于凝膠化作用的進(jìn)行,凝膠化組分會(huì)使得硫化物聚集,同時(shí)使得煤巖組分中的鏡質(zhì)組含量較高,惰質(zhì)組含量較少,植物原始結(jié)構(gòu)破壞更徹底,而煤巖組分中鏡質(zhì)組的揮發(fā)分僅次與殼質(zhì)組的揮發(fā)分,所以研究區(qū)太原組12-1#煤層中硫化物硫、揮發(fā)分略高;研究區(qū)全硫分主要為硫化物硫,所以受硫化物硫影響的全硫分含量也較高。
富氧的溢岸水流與酸性的沼澤水中和會(huì)促進(jìn)泥炭的生物降解作用,形成泥炭中的無機(jī)組分,促使煤層中的灰分增高,所以,12-1#煤層中灰分含量較高;形成時(shí)研究區(qū)地勢較低,地下水位有時(shí)高于泥炭沼澤表面,致使沉積較多無機(jī)組分,所以15-3#、15-2#、15-1#煤層中的灰分含量較高;
磷分只存在于15-3#、15-2#、15-1#、12-1#煤層,這4個(gè)煤層都是受到海水的影響,而在14#、8-2#煤層基本不含磷分,說明煤層中的磷分在沉積時(shí)主要受到海水的影響,而陸源物質(zhì)對(duì)煤中的磷分影響很小或者無影響。
15#煤成煤時(shí)的海侵是由南東向北西方向[2],而煤質(zhì)在沉積時(shí)受海水影響最大的是硫酸鹽硫和有機(jī)硫,從15-3#煤層的硫酸鹽硫和有機(jī)硫等的鉆孔數(shù)據(jù)可以看出,15-3#煤層中的硫酸鹽硫和有機(jī)硫的展布規(guī)律由東南部向北西方向呈遞減趨勢,明顯受到了海水影響。
泥巖與細(xì)粒砂巖相比,泥巖一般作為隔水層,細(xì)粒砂巖作為含水層。在成巖作用中或者成巖之后,頂板長期與煤巖接觸,可能在擴(kuò)散作用和水流的滲透影響下,頂板中的物質(zhì)運(yùn)移到煤巖中,使得頂板為細(xì)粒砂巖的煤巖中水分、灰分、揮發(fā)分、釷富集,全硫分、硫化物硫含量相對(duì)較低;鍺屬于煤中的可溶組分,可能由循環(huán)水將其從煤層中帶出,所以頂板為細(xì)粒砂巖的煤巖中鍺含量較低。
針對(duì)我國煤炭利用方式粗放、能效低的問題,研究煤炭的沉積環(huán)境,可以有效預(yù)測煤層煤質(zhì),從而有選擇性的開采高價(jià)值煤層,做到環(huán)境保護(hù)與資源開放的齊頭并進(jìn)。