首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
杨兆彪  秦勇  高弟 《煤炭学报》2011,36(4):593-597
黔西比德-三塘盆地煤层群发育,具有特殊的控气特征。基于17个钻孔和4个探槽的煤层数据及11个勘查区600多个煤芯解吸资料,以0.3m作为单一煤层厚度的统计下限,采用煤层层数、煤层间距、煤层总厚度来表征煤层群的特征,探讨了各参数之间的相关关系,及煤层层数等值线、煤层间距等值线与煤层甲烷含量等值线之间的空间叠置特征。结果显示:煤层层数越多,煤层间距就越小,煤层厚度就越大,它们之间具有很好的乘幂关系。同时,发现煤层层数等值线、煤层间距等值线与煤层甲烷含量等值线分布在空间上高度吻合;在煤层甲烷富集区,甲烷浓度高的区域煤层层数最多,煤层间距最小。由此进一步说明,在煤层群发育区,煤层间距小、砂泥比低、整体煤岩封闭性好导致的煤层之间“叠加”封闭,是煤层气保存的有利条件。  相似文献   

2.
横河煤矿是一座设计年生产45万t的小煤矿,井田位于邹城市西17km处井田面积约8.9km2,可采煤层有2#煤层、3#煤层、16#煤层、17#煤层。16#煤层、17#煤层为设计主采煤层。经过十几年的开采,2#煤层、3#煤层已几近采完。为此,选择一种适合矿井自身生产实际情况的16#煤层、17#煤层采煤工艺,就显得非常重要。  相似文献   

3.
《煤矿安全》2013,(11):144-147
通过对煤田地质勘探、钻孔揭煤资料的分析,应用煤层瓦斯赋存理论和回归分析方法,分析了平煤六矿戊8煤层瓦斯赋存规律,探讨了煤层赋存及瓦斯含量与煤层埋藏深度、底板标高、煤层厚度、顶底板岩性、地质构造等因素的关系。分析结果显示,煤层埋深是影响煤层瓦斯含量的主要因素,断层及煤层顶底板岩性对戊8煤层瓦斯赋存起主控作用。  相似文献   

4.
煤层气排采储层压降传播规律研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
根据煤层中的渗流机理建立了煤层压力分布数学模型,计算出煤层气排采时煤层中的压力分布情况,揭示煤层中压降传播的规律。利用Matlab7.11软件模拟晋城某区块煤层气储层压降传播情况,分析了影响压降速度、压降大小以及压降传播距离的因素。研究表明:煤层的渗透率、孔隙度、压缩系数及排采时间对煤层中各点的压降速度影响较大;煤层压降与产水量、煤层有效厚度、煤层的渗透率、孔隙度、排采时间和煤层含水量呈正相关;煤层的渗透率、孔隙度、排采时间与压降在煤层中传播的距离呈正相关。  相似文献   

5.
为了研究钻孔卸压时相关因素之间的关系,采用RFPA数值模拟软件,分析了不同煤层强度、不同煤层压力、不同孔径对钻孔破坏半径的影响。通过理论分析和回归分析,在煤层强度一定的条件下,破坏半径与煤层压力成指数函数的关系,在煤层压力一定时,破坏半径与煤层强度成反比例函数关系;在煤层压力、煤层强度一定时,破坏半径与钻孔直径成对数函数关系;钻孔破坏半径与煤层压力、煤层强度、钻孔直径间的数值表达式。  相似文献   

6.
煤田地质勘查中煤层对比方法的探讨   总被引:3,自引:0,他引:3  
综合应用了标志层、古生物、煤层煤质、测井等煤层对比方法,对贵州地瓜坡煤田的煤层进行了对比,结果表明:煤层对比是一项较为复杂的工作,采用单一对比方法难以准确地确定煤层层位,需要多种方法共同使用;研究区煤层对比是采用以标志层为主,煤层煤质、测井曲线为辅的对比方法,煤层对比的效果良好.  相似文献   

7.
黔西煤层气储量丰富,同时成煤期地质条件复杂,不同区域煤层含气量差异较大,对煤层气含量差异因素研究有重要意义.通过对黔西煤层及煤层地质条件的研究,认为影响黔西煤层气含量的主控因素是煤层埋深、煤岩煤质、煤层分化带埋深和煤层厚度.并对以上主控因素与黔西煤层含气量的相关关系进行了研究,煤层含气量与埋深、煤阶、煤层厚度成正相关关系.  相似文献   

8.
基于云驾岭煤矿瓦斯涌出量异常变化的现象,收集地质勘探和生产期间揭露的地质构造及瓦斯信息,运用瓦斯地质理论和煤层瓦斯赋存与流动理论,从煤层瓦斯生成、运移、储存的角度,研究岩浆岩侵入、煤层埋深和断层等地质因素对2号煤层煤质、生烃能力、煤层渗透性、瓦斯含量等参数以及煤层瓦斯赋存的影响,研究结果表明岩浆岩侵入是煤层瓦斯赋存的主要控制因素,断层和煤层埋深是煤层瓦斯赋存的一般影响因素。  相似文献   

9.
《煤炭技术》2015,(11):117-119
根据钻孔数据及井下新鲜煤层样品测试结果,分析了黄玉川矿4#煤层煤岩煤质特征,以及煤层和煤层顶、底板厚度稳定性,探讨了煤层开采技术条件。结果表明,4#煤层煤岩有机显微组分以惰质组和镜质组为主,无机显微组分以黏土矿物为主,属于低水、中灰、高挥发分的Ⅰ变质阶段烟煤。煤层厚度较稳定,顶板厚度较不稳定,煤层顶、底板岩石抗压强度在横向上变化较大。煤层开采水文、工程地质及其他开采技术条件较好。  相似文献   

10.
李仙芳 《中州煤炭》2015,(2):102-105
分析了影响瓦斯赋存的地质因素,并综合考虑瓦斯成分、瓦斯含量及涌出量,对井田2号、3号煤层瓦斯风化带下限深度进行了初步确定,得出2号、3号煤层瓦斯风化带下限深度为250 m,其中主采3号煤层对应煤层底板高程介于+480~+500 m;采用统计分析软件SPSS,对煤层瓦斯含量与各因素指标之间的关系进行了定量研究,得出2号煤层主控因素为煤层基岩埋藏深度、煤层厚度、褶皱构造类型,3号煤层主控因素为煤层基岩埋藏深度、褶皱构造类型;利用筛选出的主控因素指标对未知钻孔的煤层瓦斯含量进行了建模预测,分别绘制了2号、3号煤层的瓦斯含量等值线图。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号