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相似文献
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1.
《煤矿开采》2013,(2):82-84
通过对贵州小屯井田地质条件及地勘时期钻孔瓦斯资料的整理、分析,研究了井田内6中煤层瓦斯赋存规律及其控制因素。研究认为:井田内6中煤瓦斯含量分布呈现出由NW向SE逐渐增大的趋势。6中煤层瓦斯含量主要为10~17m3/t之间,煤层瓦斯含量较高;井田构造是瓦斯赋存的主控因素;6中煤层瓦斯含量分布整体受其单斜构造的控制,即距离大方背斜轴部越近,含量越小,越远则含量也越大;局部区域的差异性主要是其次级褶曲及断层发育所造成;水文地质条件对6中煤层瓦斯赋存规律的影响与构造一致;煤层厚度及埋深对其影响不大。  相似文献   

2.
煤层瓦斯赋存规律研究是瓦斯灾害防治的基础。介绍了峰峰矿区和梧桐庄井田的地质构造特征,采用瓦斯地质分析的方法,分析了梧桐庄井田的瓦斯赋存规律。研究表明:梧桐庄井田地质构造的发育受到矿区和区域构造的逐级控制;局部瓦斯赋存异常主要受到断层和褶曲地质构造分布的影响;煤层瓦斯含量随着埋深的增加而增大;煤层埋藏深度和地质构造是控制梧桐庄井田瓦斯赋存的主要因素。  相似文献   

3.
福达煤矿瓦斯地质影响因素分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过福达煤矿井下钻屑解吸法实测8号煤层瓦斯含量,建立瓦斯含量预测方程,运用区域构造演化理论,对福达煤矿瓦斯地质影响因素进行了分析,总结了福达煤矿瓦斯赋存规律。研究表明:褶曲构造、煤层埋深、顶底板岩性、陷落柱和构造煤是影响福达煤矿煤层瓦斯赋存的重要因素;计算出矿井瓦斯梯度为0.0364 m3/(t.hm);8号煤层构造煤总体厚度达0.35 m,并沿煤层倾向呈增厚趋势,构造煤发育是该矿区瓦斯富集主控因素之一。  相似文献   

4.
在收集整理马泰壕煤矿地质资料和瓦斯资料的基础上,运用瓦斯地质理论和构造演化理论,分析井田地质构造演化及分布特征,研究地质构造、顶底板岩性、煤层赋存状态等地质因素对瓦斯赋存的影响。在此基础上,结合现场测定3-1煤层瓦斯含量等参数,得出了矿井3-1煤层瓦斯地质规律。研究结果表明,煤层埋藏深度是影响马泰壕煤矿3-1煤层瓦斯的主控因素。  相似文献   

5.
《煤炭技术》2017,(1):217-219
采用板块构造理论和区域构造演化理论,研究了永夏矿区陈四楼煤矿矿井构造演化,分析了构造变形、构造发育及构造控制瓦斯特征,统计了该矿近年来瓦斯涌出量及瓦斯含量数据,分析了影响该矿井瓦斯含量变化的主要原因,确定了影响二2煤层瓦斯分布的主要因素,并对矿井瓦斯地质单元进行了划分,以该矿已发生的煤与瓦斯突出事故为例,从瓦斯地质方面进行了分析,从而做到有的放矢地防治瓦斯灾害。  相似文献   

6.
瓦斯是地质成因的,瓦斯赋存和分布与成煤后期改造作用密切相关。以瓦斯地质理论为基础,运用构造演化理论,分析了大兴井田构造演化特征,研究了地质构造对煤层瓦斯赋存的控制规律。研究结果表明:井田后期的构造改造使得大多数断层经历了多期活动,对应不同的力学性质;局部构造应力场,以及断层和岩浆岩体侵扰破坏组合使煤层瓦斯赋存规律在纵、横向上的变化均较大。  相似文献   

7.
黄陇侏罗纪煤田是我国西部一个大型煤炭基地,近年来的开发实践表明,矿井瓦斯含量不均匀,有多处高瓦斯矿井。红石岩煤矿2号煤层厚度0.7~5.77m,平均2.53m,埋深5.46~336.27m,瓦斯分布规律受井田内较大的北东向褶曲控制,北西向褶曲起次要控制作用,整个井田的矿井瓦斯赋存受井田内的这种双向交织构造所影响。根据井田地质构造特点,在向斜区域,煤层埋藏较深,延安组和2号煤层厚度较大,瓦斯赋存量较大,矿井瓦斯涌出量也较大,而在背斜区域,情况则正好相反。  相似文献   

8.
郭寿松 《煤炭工程》2014,46(2):89-91
在收集整理乌兰煤矿地质资料和瓦斯资料的基础上,运用瓦斯地质理论和构造演化理论,分析井田地质构造演化及分布特征,研究地质构造、顶底板岩性、煤层赋存状态等地质因素对瓦斯赋存的影响。在此基础上,结合现场测定2号煤层瓦斯压力和瓦斯含量等参数,得出了矿井2号瓦斯地质规律;同时,对矿井2号煤层突出危险性进行了区域预测。研究表明,断裂构造引起的构造煤变化和煤层埋藏深度是影响乌兰煤矿2号煤层瓦斯赋存和引起煤与瓦斯突出的主控因素。研究成果为矿井煤与瓦斯突出防治工作提供了理论指导。  相似文献   

9.
以林南仓煤矿生产资料为基础,研究了井田地质构造规律、构造煤发育特征、构造煤形成的主控因素,探讨了构造煤发育对井田瓦斯赋存的影响。研究表明:本区构造煤以碎裂煤为主,煤体结构破坏类型为Ⅱ型;多期次的构造活动形成了本区结构复杂,构造煤发育的基本特征。构造煤的存在使本区靠近断层处瓦斯含量增多,涌出量增大。  相似文献   

10.
基于瓦斯构造逐级控制理论,在研究峻德井田区域构造演化规律及瓦斯赋存规律的基础上,系统研究了矿井构造煤发育特征,并构建了以煤层埋深、构造煤厚度以及坚固性系数为自变量的瓦斯含量多元回归模型。研究结果表明:构造煤发育特征是影响煤层瓦斯变化的关键因素,瓦斯含量随构造煤厚度变化梯度为0.96m3/t/m。  相似文献   

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