■周 濤(陜西省煤田地質(zhì)局一九四隊陜西銅川727000)
喬兒溝井田4-2號煤層沉積厚度與煤質(zhì)關(guān)系淺析
■周濤
(陜西省煤田地質(zhì)局一九四隊陜西銅川727000)
煤炭資源是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要資源,做好煤炭資源的技術(shù)研究工作對于資源的開發(fā)具有重要意義。本文主要分析研究了喬兒溝井田4-2號煤層沉積厚度與煤質(zhì)關(guān)系。
喬兒溝煤質(zhì)井田
國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展使得各行各業(yè)對能源的需求量不斷變大,煤炭資源消耗量也在不斷提高。因此加大煤炭資源的開發(fā)、提高煤炭資源利用率是緩解我國能源現(xiàn)狀的重要措施。煤質(zhì)工作主要包括煤樣分析、檢測項目以及報告的編寫等,就目前而言,煤質(zhì)工作研究已成為煤田地質(zhì)勘探中的重要一部分,此項工作具有較高的專業(yè)性,同時還比較復(fù)雜,因此需要檢測人員具在較高的責(zé)任心和對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,這樣才能在保證分析準(zhǔn)確性的基礎(chǔ)上,協(xié)調(diào)勘探人員的工作。只有提高每一個環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量才能確保煤質(zhì)工作滿足煤田地質(zhì)勘探的需求,促進(jìn)煤炭資源的開采。
陜西省黃隴侏羅紀(jì)煤田旬耀礦區(qū)喬兒溝井田位于陜西省旬邑縣縣城東北18km處,井田西與旬耀礦區(qū)小寺子井田相接,北與職田井田相接,井田南部和東部以井田邊界為界。本區(qū)位于黃隴侏羅紀(jì)煤田中段之旬耀礦區(qū)中部。大地構(gòu)造位置處于鄂爾多斯盆地南緣拗陷帶內(nèi)。井田總體構(gòu)造形態(tài)為北傾的單斜構(gòu)造,地層傾角小于13°。在此基礎(chǔ)上發(fā)育了次一級寬緩的小型波狀起伏。
2.1分布規(guī)律
4-2號煤層全區(qū)大部分布;煤層厚度0.55~13.10m(57個見煤點),主要賦存于井田中部、東部??刹煞秶鷥?nèi)煤層厚度含薄煤(0.80~1.30m)、中厚煤(1.30~3.50m)、厚煤(3.50~8.00m)、特厚煤(≥8m)4個級別,其變化規(guī)律明顯,在沉積盆地中部厚,向沉積邊緣逐漸變薄。如圖1。
圖1
圖2
從4-2號煤層等厚線圖可以看出,4-2號煤層可采范圍內(nèi)厚煤分布集中,其變化規(guī)律明顯,即沿Q4-Q57號鉆孔呈東北向為一特厚煤帶,煤層厚度8.10-13.10m,特厚煤帶兩側(cè)煤層厚度逐漸變?。痪镏胁棵簩雍穸纫话?.0-10.0 m,厚度較穩(wěn)定;在井田東南、西部、北部牽扯煤層可采邊界的地方,才分布有中厚煤層和薄煤層。井田內(nèi)特厚煤層區(qū)約占全區(qū)煤層可采面積的37.3%,厚煤層區(qū)全區(qū)煤層可采面積的53.1%,中厚煤層區(qū)和薄煤層區(qū)約占全區(qū)煤層可采面積的9.6%。
2.2煤的物理性質(zhì)
4-2號煤層為黑色,條痕為灰褐色及深棕色。弱瀝青光澤,斷口階梯狀、參差狀;呈條帶狀、線理狀結(jié)構(gòu);層狀構(gòu)造。內(nèi)外生裂隙較為發(fā)育,并為方解石及黃鐵礦薄膜充填。煤層中含有少量黃鐵礦結(jié)核。本區(qū)煤層視密度主要與其灰分及顯微煤巖組分有關(guān)。一般視密度隨灰分增大而增大;煤巖組分中絲質(zhì)組分含量高,視密度也相對偏高。據(jù)煤質(zhì)測試成果,4-2號煤層共測試25個點,剔除1個異常值,本次利用24個點測試成果,視密度為1.28~1.46t/m3,平均值1.36t/m3。
煤質(zhì)分析包括煤的工業(yè)分析、煤的元素分析和煤的工藝試驗。煤的工業(yè)分析包括:水份、灰份、揮發(fā)份的測定,焦渣特征的判別和固定碳的計算。煤的工藝試驗包括奧亞膨脹度、粘結(jié)指數(shù)、膠質(zhì)層厚度。煤的元素分析包括煤中碳、氫、氮的測定和氧的計算。
4.1水份(Mad)的測定
煤中水份隨煤的變質(zhì)程度加深而呈規(guī)律性變化。我們可以由煤的水份含量來大致推斷煤的變質(zhì)程度。
由表1可以看到區(qū)內(nèi)4-2號煤層原煤空氣干燥基水分變化在4.02~12.72%之間,平均為7.35%,反映了低變質(zhì)階段煙煤水分含量的基本特征。浮煤:4-2號煤水分變化在2.92~8.84%之間,平均為5.55%。
表1 煤層工業(yè)分析成果
表2 煤中有害組分成果
圖3
4.2灰份(Ad)的測定
煤的灰份不是煤中的固有成分,而是煤在規(guī)定條件下完全燃燒的殘留物,測定灰份的方法有兩種,一種是緩慢灰化法(慢速法),另一種是例常分析的快速法。
由表1可看到區(qū)內(nèi)4-2號煤原煤干燥基灰分變化在4.84~20.15%之間,平均為12.04%,以低灰煤為主(占59.3%),特低灰煤次之(占28.8%),中灰煤少量(占11.9%)。浮煤灰分變化在2.46~8.50%之間,平均為4.48%。
4.3揮發(fā)份(Vdaf)的測定
煤的揮發(fā)份是指煤的氣體可燃物。它主要由碳?xì)浠衔锝M成,工業(yè)分析中測定的揮發(fā)份不是煤中原來固有的揮發(fā)物質(zhì),而是煤在嚴(yán)格規(guī)定下加熱時的熱分解產(chǎn)物,改變?nèi)魏卧囼灄l件都會給測定結(jié)果帶來不同程度的影響。
由表1區(qū)內(nèi)4-2號煤層原煤干燥無灰基揮發(fā)分變化在31.09~44.37%之間,平均為35.02%;浮煤揮發(fā)分變化在31.04~38.92%之間,平均為35.21%。3-1號煤為中高揮發(fā)分煤為主,高揮發(fā)分煤次之;同樣4-2號煤也以中高揮發(fā)分煤為主(占64.4%),高揮發(fā)分煤次之(占35.6%)。反映了低變質(zhì)階段煙煤揮發(fā)分產(chǎn)率的基本特征。一般情況是原煤揮發(fā)分大于浮煤揮發(fā)分。
4.4全硫(St,d)的測定
國家標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定測硫有重量法、高溫燃燒中和法和庫侖滴定法。我們目前采用的是國標(biāo)庫侖滴定法,該方法操作簡便、快捷、準(zhǔn)確。煤在1 150℃的管式爐中燃燒,煤中各種形態(tài)的硫均被氧化和分解為二氧化硫和三氧化硫,生成三氧化硫與水化合生成亞硫酸,以電生碘、電生溴來氧化滴定亞硫酸,根據(jù)電生碘或電生溴所消耗的電量,計算煤中全硫的含量。
由表2可看到4-2號煤層原煤干燥基全硫變化在0.10~2.34%之間,平均為1.13%。中高硫、中硫、低硫及特低硫煤分別占32%、22%、22%、22%。
5.1灰分與煤層厚度關(guān)系
由上述測定可知4-2號煤灰分平面分布特點明顯,特低灰煤主要分布在井田中心及東部,與厚煤區(qū)基本一致,低灰煤圍繞特低灰分區(qū)四周分布,中灰煤呈零星分布。總的分布規(guī)律是厚煤區(qū)灰分相對較低,向煤厚減薄及邊部灰分遞增見圖2。
5.2硫分與煤層厚度關(guān)系
由上述測定可知4-2號煤層全硫平面分布規(guī)律較明顯,中部有三處為特低硫區(qū),依此向薄煤、可采邊界遞變?yōu)榈土?,中硫、中高硫區(qū)。總的分布規(guī)律與煤厚有關(guān),隨煤厚減薄而硫分增加。見圖3。
綜上所述,我們可以看到喬兒溝井田4-2號中占主要成分的就是水分,灰分,揮發(fā)份和硫分。通過這次對4-2號的分析,我們了解到了喬兒溝井田的煤炭質(zhì)量,以及煤層厚度與煤質(zhì)之間的關(guān)系,這對于以后的煤炭開采的效率和質(zhì)量的提高具有重要意義。同時,應(yīng)該將檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和審定,不斷提高報告的質(zhì)量和可靠性,從而提高煤質(zhì)工作的科學(xué)性。
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X752[文獻(xiàn)碼]B
1000-405X(2016)-1-62-2