解國強
(國能神東煤炭集團有限責任公司地測公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017209)
烏蘭木倫煤礦1-2號煤四盤區(qū)東翼,在2014—2015年度開采12418-12420工作面時,由于斷層的影響,與井田東邊界間遺留有邊角煤。3-1號煤31410工作面已采過此區(qū)域,使1-2號煤的邊角煤已形成“登空煤”?,F(xiàn)擬回收開采該區(qū)域1-2號煤的邊角煤,需查明3-1號煤工作面回采后1-2號煤及圍巖破壞程度,為邊角煤上行開采方案提供地質(zhì)依據(jù)。
根據(jù)本次設(shè)計目的,考慮到3-1號煤采動后覆巖導(dǎo)水裂縫帶發(fā)育一般為“馬鞍形”,為了揭示導(dǎo)水裂縫帶最大發(fā)育高度和形態(tài)變化情況,在烏蘭木倫煤礦31410工作面施工3個鉆孔(孔號為WM3、WM4、WM5),其中WM3孔位于工作面中部(以往鉆孔WK109附近);WM4鉆孔位于31410工作面回風順槽55聯(lián)巷附近,WM5孔位于31410與31409工作面之間的保安煤柱中(55聯(lián)巷附近)。具體位置如圖1所示。
圖1 鉆孔分布示意
1.2.1 地層
依據(jù)本區(qū)鉆孔和巷道揭露情況,本次工作區(qū)的地層從上至下分別有:
第四系(Q):本區(qū)以風積沙為主(Q4aol),大面積分布。未固結(jié),巖性以土黃色細、粉砂為主,地表呈波狀沙丘、沙壟,地勢起伏不平,植被較少。厚度為29.89~42.90 m,平均厚度37.35 m。局部底部有黃土層(WM5孔,黃土3.80 m)。
侏羅系中下統(tǒng)延安組(J1-2y):根據(jù)本次補勘的目的,可把3-1號煤以上的延安組地層劃分為2段進行敘述:①根據(jù)本次鉆孔揭露,第一段為1-2號煤及以上延安組地層。該地層巖性以灰色、灰白色砂巖為主,夾砂質(zhì)泥巖和粉砂巖層。厚度在44.88~59.43 m之間,平均50.78 m;1-2號煤層厚度為2.23~2.50 m;煤層底板標高在1 214.436~1 222.679 m之間。煤層底板為深灰色粉砂巖或砂質(zhì)泥巖。②根據(jù)本次補勘鉆孔和周邊以往鉆孔資料,第二段為1-2號煤至3-1號煤間延安組地層。本區(qū)該地層以灰色、深灰色粉砂質(zhì)泥巖和粉砂巖為主,夾有灰色細砂巖、深灰色泥巖和薄煤層。1-2號煤至3-1號煤層間距在51.35~56.86 m之間,平均間距53.63 m。
1.2.2 構(gòu)造
因古河床沖刷1-2號煤層在本區(qū)厚度變化較大。沖刷帶具體區(qū)域如圖2所示。工作區(qū)的小斷層均為正斷層,除F3-18、F4-32斷距大于3 m外,其余斷層斷距均小于3 m。
圖2 工作區(qū)構(gòu)造示意
本次補勘工程采用鉆探、測井、工程測量、采樣化驗等手段進行綜合探測,完成具體實物工程量見表1。
表1 完成實物工程量一覽表
本次補勘工程共施工鉆孔3個,完成鉆探進尺431.70 m,鉆孔質(zhì)量按《煤炭地質(zhì)勘查鉆孔質(zhì)量標準》(MT/T 1042—2007)進行評定,鉆探質(zhì)量全為甲級孔,甲級孔率100%。綜合評級甲級孔1個(WM5),乙級孔2個(WM3、WM4,由于孔內(nèi)無水位,測井無視電阻率參數(shù)曲線,測井評級為乙級)。
本次補勘施工的3個鉆孔全部進行了地球物理常規(guī)測井,共完成常規(guī)測井397.10 m/3孔,井斜測量工作量21點/3孔,測井工作質(zhì)量按照《煤田地質(zhì)勘探地球物理測井規(guī)范》(DZ/T 0080—2010)及《煤田地質(zhì)勘探鉆孔質(zhì)量標準》(MT/T 1042—2007)進行評級,所測3個孔,甲級孔1個,乙級孔2個,甲乙級孔率100%。總之,本次測井質(zhì)量較高,能夠滿足測井規(guī)范及設(shè)計的要求。
1-2號煤層在該區(qū)域均有分布,其中,南部地帶煤層不可采(最薄WK57孔僅0.30 m),中部厚度較大,最厚2.80 m(WK54孔),且向四周有變薄的趨勢。在可采區(qū)內(nèi),煤層厚度0.80~2.80 m,平均2.10 m。煤層厚度變化較大,結(jié)構(gòu)單一,一般不含夾矸,煤層頂板多為粉砂巖和粉砂質(zhì)泥巖,局部為細粒砂巖,底板多為粉砂質(zhì)泥巖或泥巖。1-2號煤距下部3-1號煤層間距51.35~56.86 m,平均53.63 m。
WM3孔在孔深63.60 m以上,鉆井液消耗量很少,屬于鉆井過程正常消耗;63.60~92.90 m鉆井液消耗量明顯增大,92.90~106.90 m鉆井液全部漏失,106.90~122.90 m鉆井液消耗量在高位徘徊,鉆至122.90 m時鉆井液循環(huán)中斷,全部漏失。
WM4孔在孔深44.90 m以上,鉆井液消耗量很少,屬于鉆井過程正常消耗;44.90~52.90 m鉆井液消耗量明顯增大,52.90~63.90 m消耗量迅速回落,鉆至63.90 m時鉆井液循環(huán)中斷,全部漏失。
WM5孔在孔深122.90 m全漏,但終孔后水位在127.40 m,因本孔位于3-1號煤層煤柱,3-1號煤正常。說明本孔沒有冒落,只有3-1號煤上部發(fā)育有側(cè)向裂隙。
鉆孔電視探測技術(shù)是一種較為直觀、實用的探測技術(shù),通過高清攝像頭直接記錄孔壁圖像信息,如圖3所示。依據(jù)覆巖裂隙的實際發(fā)育情況,裂隙由孔口到孔底發(fā)育過程依次為:橫向裂隙—縱向裂隙—橫縱交錯。通過這個規(guī)律判斷裂隙帶頂界高度,以巖層破碎、垮塌位置作為冒落帶頂界。
圖3 WM3孔孔內(nèi)電視成像圖
通過井下電視觀察發(fā)現(xiàn):WM3孔在61.03 m左右開始發(fā)育縱向裂隙,向下裂隙發(fā)育增多,下部伴有交錯型裂隙,局部有垮塌現(xiàn)象,至120.21 m縱向、交錯型裂隙開始密集發(fā)育,裂隙間隙逐漸增大,地層垮落坍塌明顯。
WM4孔由于下護管在48.84 m處,無法通過井下電視觀察到裂隙帶頂界。53.94 m處為裂隙帶上部發(fā)育縱向裂隙,向下裂隙發(fā)育增多,下部伴有交錯型裂隙,局部有垮塌現(xiàn)象,至124.71 m,裂隙間隙逐漸增大,地層垮落坍塌明顯。
通過對鉆孔施工過程中鉆探原始記錄統(tǒng)計發(fā)現(xiàn):①WM3孔在孔深115.90 m處,開始有鉆具振動、轉(zhuǎn)動響聲異常,119.90 m孔口處有抽風現(xiàn)象。②WM4孔在孔深101.50 m處,開始有鉆具不能正常運轉(zhuǎn)、憋泵現(xiàn)象,113.20 m處出現(xiàn)掉鉆、卡鉆事故,孔口有抽風現(xiàn)象。
通過鉆孔沖洗液漏失量、鉆孔孔內(nèi)電視觀測結(jié)果及鉆進記錄分析,3種方式的觀測結(jié)果比較接近,工作面中部鉆孔裂隙帶高度低于靠近順槽位置鉆孔,說明工作面順槽位置的覆巖破壞程度大于工作面中間位置覆巖破壞程度,符合“馬鞍”型的覆巖破壞形態(tài)。因鉆孔沖洗液漏失量最能直接反映裂隙發(fā)育情況,孔內(nèi)電視觀測最能直觀反映冒落帶發(fā)育情況,所以,最終綜合確定導(dǎo)水裂縫帶采用鉆孔沖洗液漏失量數(shù)據(jù),冒落帶采用孔內(nèi)電視觀測數(shù)據(jù)。
通過綜合分析,WM3孔導(dǎo)水裂縫帶高度為83.40 m,冒落帶高度為26.79 m;WM4孔導(dǎo)水裂縫帶高度為99.10 m,冒落帶高度為19.29 m,見表2。
表2 3-1號煤“兩帶”高度綜合分析表
1-2號煤層在四盤區(qū)東翼邊角地帶,由于下伏3-1號煤層的開采而處于“登空”狀態(tài),通過前文分析可知,1-2號煤與3-1號煤的層間距在51.35~56.86 m之間,平均間距53.63 m;3-1號煤開采后的“冒落帶”高度為19.29~26.79 m之間,“導(dǎo)水裂縫帶”高度在83.40~99.10 m之間。通過“兩帶”分析可知,1-2號煤與3-1號煤2層煤之間的巖層,有一半(下部)已經(jīng)冒落而嚴重破壞,兩煤層間的全部層段已經(jīng)發(fā)育導(dǎo)水裂縫而受影響。
1-2號煤層與3-1號煤層之間的巖性主要為粉砂巖、砂質(zhì)泥巖、細粒砂巖,局部夾有中粒砂巖和薄煤層,就本次施工的3個鉆孔而言,也有一定的相變,巖性變化較大。以WM3鉆孔為例,鉆遇的1-2號煤底板(深度91.82~137.90 m)46.08 m地層統(tǒng)計,粉砂巖占40%,砂質(zhì)泥巖占24%,細粒砂巖占24%,這3種巖性就占巖層總厚的88%。另外,巖石單層厚度在3 m以上的總厚度為32.50 m,占71%,說明本區(qū)地層在沒有冒落的層段,有一定的穩(wěn)定性。
通過對巖石RQD值統(tǒng)計可看出,在沒有冒落的層段,巖石完整性較好,如WM5孔,巖石的RQD值沒有隨深度變化而明顯變化的規(guī)律;而在WM3孔中,深度在110.20 m以下,RQD值明顯突變而變?。籛M4孔在孔深113.20 m以下,RQD值明顯突變而變?。徽f明接近3-1號煤層冒落帶的地層巖石破碎。
本次補勘在WM3孔中采集了1-2號煤與3-1號煤之間巖石力學樣品8組,并由陜西煤田地質(zhì)化驗測試有限公司進行了測試化驗,其成果見表3。
從表3可知,1-2號煤圍巖單軸抗壓強度天然狀態(tài)下在7.56~23.03 MPa之間,均小于30 MPa,按《礦區(qū)水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘探規(guī)范》(1991)巖石強度均為軟弱類巖石。另外從測試化驗成果可知,粉砂巖的抗壓強度最大,一般要高于中粒砂巖和細粒砂巖。
表3 WM3鉆孔巖石力學測試成果
另外,通過對最靠近本區(qū)的以往2個巖樣鉆孔的測試成果統(tǒng)計(只對1-2號煤底板至3-1號煤頂板的成果進行統(tǒng)計),可以看到,巖石的抗壓強度明顯高于本次WM3孔巖石抗壓強度,個別巖石抗壓強度已經(jīng)大于30 MPa,達到半堅硬類巖石。說明3-1號煤層開采后對1-2號煤圍巖的巖石強度有一定的影響,見表4。
表4 以往鉆孔巖石力學測試成果
通過對3個鉆孔井下電視錄像反復(fù)觀察,特別對1-2號煤層及其頂、底板各10 m范圍之內(nèi)的圍巖情況進行觀察對比,3-1號煤層未冒落的WM5鉆孔的1-2號煤層頂、底板巖石完整性明顯好于已發(fā)生冒落的WM3、WM4鉆孔,裂隙也少于另2個鉆孔。
本次烏蘭木倫煤礦1-2號煤四盤區(qū)東翼邊角煤補勘工程,共完成地面鉆孔3個,鉆探進尺431.70 m,進一步查清了本區(qū)1-2號煤的分布情況及厚度變化規(guī)律,采用鉆孔鉆井液漏失量觀測、鉆孔孔內(nèi)電視錄像觀察以及鉆探特殊情況觀察記錄等手段綜合分析了本區(qū)“兩帶”發(fā)育高度,3-1號煤開采后對1-2號煤圍巖的破壞程度和影響因素進行了分析,達到設(shè)計要求,并得出以下結(jié)論:
(1)采用鉆孔鉆井液漏失量觀測、鉆孔孔內(nèi)電視錄像觀察以及鉆探特殊情況觀察記錄等手段綜合分析了本區(qū)“兩帶”發(fā)育高度,導(dǎo)水裂縫帶高度達83.40~99.10 m。冒落帶高度達19.29~26.79 m。3-1號煤采后對其覆巖的破壞程度較大。通過“兩帶”分析可知,1-2號煤與3-1號煤兩煤層之間的巖層,有一半(下部)已經(jīng)冒落且嚴重破壞,兩煤層間的全部層段已經(jīng)發(fā)育導(dǎo)水裂縫。
(2)通過對1-2號煤與3-1號煤之間地層的巖性組合及RQD值統(tǒng)計分析,得知本區(qū)地層在沒有冒落的層段,有一定的穩(wěn)定性。通過對巖石力學測試成果統(tǒng)計及與以往成果對比,說明3-1號煤開采后對1-2號煤圍巖的巖石強度有一定的影響。
(3)本次補勘鉆孔少,結(jié)論只代表點上規(guī)律,對面上1-2號煤圍巖破壞程度分析具有一定的局限性,應(yīng)在以后的煤礦生產(chǎn)中,研究和收集井巷地質(zhì)資料,對本區(qū)1-2號煤圍巖破壞程度進行系統(tǒng)研究。