贵州织纳煤田珠藏向斜煤层瓦斯含量与埋深基于一元线性回归法的研究.pdf
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1、煤炭新视界CHINA COAL VISION煤 矿 地 质0引言近年来,随着煤矿开采及瓦斯灾害治理技术的发展,煤矿安全状况得到明显改善,煤矿安全事故发生率和伤亡人数也降到历史最低值。但安全问题仍然时有发生,其中煤与瓦斯方面占有较大比例。贵州织纳煤田煤炭资源储量丰富,是我国西南地区主要的产煤基地,而织纳煤田的珠藏向斜是其中储量最为丰富的区域。该区域煤炭资源储量大,赋存煤层数量多,但瓦斯灾害严重。对珠藏向斜各煤层瓦斯含量与埋深基于一元线性回归法进行研究,对开展该区域内瓦斯治理工作有重要的指导意义。1珠藏向斜资源赋存情况珠藏向斜位于云贵高原之黔西高原与黔中山区的过渡地带黔西中山区,地处织金矿区南部,
2、是一个不对称向斜。北西翼为单斜构造,倾角平缓,一般 315,断层发育较少,规模小;南东翼较陡,倾角一般 2540,地层走向与轴线一致,发育次级波状褶曲,褶曲轴向与向斜轴线一致,伴有规模较大的断裂。向斜轴在石板寨、牛圈房一带尖灭,在北部珠藏至红梅树段翘起,向斜轴起伏不平。珠藏向斜分别有 15 对矿井,这次共收集到 10 对矿井煤层瓦斯含量资料,煤矿分布见图 1。通过对上述煤矿的资源储量核实报告中的可采煤 层 进 行 对 比 分 析,珠 藏 向 斜 含 煤 地 层 平 均 厚 度339.62m,地 层 由 北 向 南 有 变 薄 的 趋 势(350.74328.50m),由西向东有变薄趋势(376
3、.50317.50m)。含 煤 3035 层,煤 层 平 均 总 厚 30.0m,可 采 煤 层 15层,煤层编号为:6 号、6-1号、7 号、14 号、16 号、17 号、20 号、21 号、23 号、27 号、28 号、29 号、30 号、32 号和34 号。各煤层厚度、间距、瓦斯含量见表 1。图 1 珠藏向斜煤矿分布图2煤层原始瓦斯含量实测方法及其影响因素2.1 煤层原始瓦斯含量实测方法煤层瓦斯含量测定一般按照 煤层瓦斯含量井下直接测定方法(GB/T 232502009)7.5.2 中的规定,采用常压自然解吸法,结合重庆煤科院瓦斯含量测定装置 DGC、DGC-1 及配套软件,煤层瓦斯含量
4、计算如下:W=W1+W2+W3+WC(1)式(1)中:W煤层瓦斯含量,m3/t;W1损失瓦斯含量,m3/t;W2粉碎前自然解吸瓦斯含量,m3/t;贵州织纳煤田珠藏向斜煤层瓦斯含量与埋深基于一元线性回归法的研究吴发军1,张敏娟1,任松1,裴佰林2(1.毕节市煤矿勘测设计院,贵州 毕节 551700;2.毕节市地方煤矿勘测设计有限责任公司,贵州 毕节 551700)摘 要:西南地区地质条件复杂,煤矿瓦斯灾害较重,瓦斯治理一直是一大难题,同一地质构造单元的煤层赋存、围岩情况相似度较高,收集整理同一构造单元内各煤层瓦斯含量数据,利用一元线性回归法作定量分析,找出各煤层瓦斯含量与埋深之间的线性关系和规律
5、。关键词:瓦斯含量;线性关系;瓦斯防治中图分类号:TD712文献标识码:A46CHINA COAL VISION煤炭新视界煤 矿 地 质W3粉碎自然解吸瓦斯含量,m3/t;WC常压吸附瓦斯含量,m3/t。2.2 瓦斯含量测定根据 煤层瓦斯含量井下直接测定方法(GB/T232502009)规定步骤进行瓦斯含量测定,具体测定方法及步骤如图 2 所示。图 2 瓦斯含量测定流程图根据现场以及实验室研究解析,获得损失瓦斯含量W1、粉碎前自然解吸瓦斯含量W2、粉碎自然解吸瓦斯含量W3等参数、常压下解析测定吸附瓦斯含量WC,进而计算出瓦斯含量W值。2.3 煤层原始瓦斯含量的影响因素分析煤层原始瓦斯含量测定主
6、要受煤的历史演化变质程度、埋深、地质构造、煤层采动影响、地应力集中等因素影响。此外,瓦斯含量测定方法本身存在的系统误差、测定过程中人为操作仪器设备产生的误差也会对测量结果造成影响。在煤矿现场取样时,更应注意以下几个方面的问题:第一,取样点附近本煤层分布情况,煤层开采会释放周围煤体的瓦斯,同时会造成应力重新分布,取样点应与采空区保持适当的距离;第二,取样点附近邻近层采空区分布情况,不得在应力集中区或采空区保护范围内布置测点;第三,煤层瓦斯含量测定时应考虑在测定范围内最大埋深或最低开采标高处布点;第四,确认测点附近是否布置有抽放钻孔,不得在抽采区域布置测点;第五,认真分析取样点附近的地质勘探和物探
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