瓦斯综合治理规划.doc

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1、内蒙古太西煤集团公司兰山煤业公司瓦斯综合治理规划一、矿区基本情况煤层气作为一种洁净能源,不仅环境性能好,而且热效率高。煤层气主要成份为甲烷,纯甲烷热值约为35.53MJ/m3,按发热量计算,1000m3甲烷相当于1.26t标准煤。与燃煤相比,煤层气燃烧后排放的灰分为燃煤的1/148,二氧化硫为1/700,二氧化碳为3/5。因此,二道岭矿区煤层气具有良好的开发前景。二道岭矿区位于贺兰山中段、阿拉善左旗境内,与宁夏汝箕沟矿区相邻发育,中间隔以呼鲁太(木葫芦)背斜。矿区呈长轴为北东向之不对称菱形,矿区西部、北部以小松山逆断层为界,东部、南

2、部以煤层露头为界。矿区长约15km,宽约5.5km,面积约64km2。地理坐标为东经105°59′~106°10′,北纬39°01′30″~39°09′20″。矿区地貌为一发育良好的小型山间盆地,四面被中、低山环绕,海拔一般为1800~2400m。矿区属中、高山大陆型干燥气候,年最大降水量238.2mm,极端最高气温35.1℃,极端最低气温-23.5℃。二、煤储层含气性特征煤储层含气性特征主要包括含气量、含气质量(煤层气甲烷浓度)、含气饱和度、含气梯度等煤层含气性要素。二道岭矿区煤田勘探深度内(浅部,<656m)煤储层含气性的特性数

3、据获得主要依据煤田瓦斯孔测试资料和矿井瓦斯资料,深部煤储层含气性的获取要依靠科学的地质预测方法。1、煤层气显示与浅部煤储层含气性(1)煤层气显示9在二道岭矿区(二道岭向斜)中部立新井田精查和南北端普查过程中,共施工煤层瓦斯孔14个,获得86个样品的煤层瓦斯测试数据,煤层瓦斯的测定采用真空罐法、解吸法(煤炭行业标准MT77—84)。煤田瓦斯孔测试煤层深度基本在400m以浅,最小测试深度仅50m,最大测试深度为656m,测得煤层瓦斯含量8~20m3/t,一般认为真空罐法所测结果较真实值还要低一些。矿区浅部积累了大量矿井瓦斯资料,主要生产

4、矿井全部为高瓦斯矿井,相对瓦斯涌出量为11~23m3/t,目前煤炭开采深度仅200m左右,煤矿生产中发现随采深的加大瓦斯涌出量也明显加大,预示深部煤层具高含气量。煤田瓦斯孔测试结果和矿井瓦斯统计结果都显示二道岭矿区良好的含气性。(2)煤层气风化带深度通过对二道岭矿区煤田瓦斯孔测试成果数据的统计分析,得到煤层气风化带的下限深度,煤层气风化带下限的煤层气甲烷浓度取80%。煤层气甲烷浓度80%对应的平均含气量约7m3/t,即煤层气风化带下限平均含气量为7m3/t。二道岭矿区煤层气风化带平均深度为100m。(3)煤储层含气量二道岭矿区内,煤

5、层气风化带以下至煤田勘探最大深度范围,煤层最小埋深67m,煤层最大埋深656m,煤层平均埋深为255m,煤层含气量变化于6.82m3/t~21.06m3/t之间,平均值为11.76m3/t。从浅部气显示来看,煤储层含气量高且分布相对稳定。从矿区浅部煤储层含气量的区域变化来看,二道岭向斜的东翼高于西翼;在向斜东翼,中部煤层含气量高于南北两端,在炭窑沟至兴泰矿一带煤储层含气量最高。(4)煤储层含气质量二道岭矿区煤层气风化带以下至勘探深度656m范围,煤层气甲烷浓度80.1%~100.0%,平均值为89.6%,对应的煤储层平均埋深9255

6、m。绝大部分煤储层实测甲烷浓度大于85%。从煤储层含气性的统计结果来看,自上而下煤储层中煤层气甲烷浓度逐层递增明显。(5)煤层含气饱和度根据区域地质背景分析,二道岭矿区煤层裂隙以及与煤层相邻的砂岩层中赋存承压水,故该地区为超压区或正常压力区。煤储层埋深255m处,取水头高度据地表50m,储层压力约为2.2MPa,由煤层等温吸附曲线可知,该压力下煤层饱和吸附量约为19m3/t,则该深度煤储层含气饱和度约为62%。向深部煤级降低,煤储层吸附能力相应降低,则煤储层含气饱和度会显著增高。以二1煤层为例,接近煤田地质勘探下限深度600m左右,

7、煤层含气饱和度普遍达到80%以上,部分地区已达到饱和含气,煤层含气饱和度100%。(6)含气梯度矿区范围内所有煤层含气量与埋深关系的统计分析,含气梯度变化于0.82m3/t·100m~1.55m3/t·100m之间,平均为0.90m3/t·100m。2、含气性预测与深部煤储层含气性(1)、含气性预测方法深部煤层含气量预测是本次进行煤层气资源评价的关键内容之一。根据浅部勘探区煤层含气性规律,结合深部煤层赋存的地质特征,可以采用含气梯度法、压力-吸附曲线法、煤质-灰分-含气量类比法、地质条件综合分析法等不同的方法对深部煤层含气性进行预测

8、。从广义上讲,所有的地质预测方法都包含一定程度的综合地质分析,不同方法之间存在着一些不可分离的相辅相成的关系。因此,在对同一地区煤层含气性分析预测中,往往是以某种方法为主的多种方法综合预测。(2)二道岭矿区深部煤层含气性预测结果9从上

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