潞安矿区3#煤层瓦斯地质规律与瓦斯预测

潞安矿区3#煤层瓦斯地质规律与瓦斯预测

论文摘要

本文以潞安矿区3#煤层为研究区,运用瓦斯地质理论,结合潞安矿区内矿井生产揭露的现场实测的瓦斯涌出量、瓦斯含量和瓦斯压力数据,采用瓦斯地质编图的方法,研究地质演化史(构造演化史、沉积埋藏史、热演化史、煤化-生烃史)对潞安矿区瓦斯赋存的控制作用;分析并确定了矿区瓦斯风化带;研究了地质构造控制因素对瓦斯赋存的影响;在划分瓦斯地质单元的基础上,预测了煤层瓦斯含量并计算了煤层气资源量。本文旨在探讨地质构造演化对潞安矿区瓦斯赋存的控制特征。太平洋板块与华北板块碰撞拼合作用、太行山隆起、沁水复式向斜、晋获断褶带对潞安矿区构造起控制作用;燕山晚期—喜山期的构造运动控制了潞安矿区的构造格局;NNE向、NE向展布的向、背斜褶皱易于瓦斯赋存;瓦斯含量与煤层上覆基岩厚度、埋深、镜质组反射率呈正相关关系。划分瓦斯地质单元研究瓦斯赋存规律,各个地质单元影响瓦斯赋存的因素各不相同;矿区水文地质条件对瓦斯具有逸散作用,加之断裂构造发育,煤层与对盘含水层接触,地下水活动降低了煤层瓦斯含量。

论文目录

  • 致谢
  • 摘要
  • Abstract
  • 1 概述
  • 1.1 研究区概况
  • 1.2 研究背景及意义
  • 1.3 国内外研究现状
  • 1.4 主要研究内容和方法
  • 1.4.1 研究内容
  • 1.4.2 研究方法
  • 1.5 研究技术路线
  • 2 矿区构造演化及瓦斯赋存构造逐级控制特征
  • 2.1 区域构造特征
  • 2.2 区域构造应力场演化及控制特征
  • 2.2.1 区域构造应力场演化背景
  • 2.2.2 沁水盆地构造演化特征
  • 2.2.3 构造演化与煤层埋藏史
  • 2.2.4 构造演化与煤化作用生烃史
  • 2.3 矿区大地构造位置、构造应力场及控制特征
  • 2.4 小结
  • 3 矿区瓦斯地质规律与瓦斯赋存分布特征
  • 3.1 矿区瓦斯地质规律
  • 3.2 3#煤层瓦斯赋存地质控制因素分析
  • 3.2.1 煤变质程度的影响
  • 3.2.2 煤层埋藏深度的影响
  • 3.2.3 煤层围岩条件的影响
  • 3.2.4 地质构造的影响
  • 3.2.5 水文地质条件的影响
  • 3.2.6 岩溶陷落柱的影响
  • 3.3 3#煤层瓦斯风化带
  • 3.3.1 瓦斯风化带划分的意义及划分方案
  • 3.3.2 3#煤层瓦斯风化带划分
  • 3.4 小结
  • 4 瓦斯地质单元与瓦斯预测
  • 4.1 瓦斯地质单元
  • 4.1.1 瓦斯地质单元的含义及划分依据
  • 4.1.2 矿区瓦斯分区分带
  • 4.2 3#煤层瓦斯含量与涌出量预测
  • 4.2.1 Ⅰ区(北部)
  • 4.2.2 Ⅱ区(中部)
  • 4.2.3 Ⅲ区(南部)
  • 4.3 煤与瓦斯区域突出危险性预测
  • 4.3.1 Ⅰ区(北部)
  • 4.3.2 Ⅱ区(中部)
  • 4.3.3 Ⅲ区(南部)
  • 4.4 小结
  • 5 矿区瓦斯(煤层气)资源量计算及评价
  • 5.1 资源量计算方法
  • 5.1.1 一般方法
  • 5.1.2 瓦斯地质图法
  • 5.2 资源量级别划分与计算
  • 5.2.1 储量级别划分
  • 5.2.2 计算基本条件
  • 5.2.3 瓦斯地质图法确定煤层气资源量
  • 5.3 煤层气资源量计算结果及评价
  • 5.4 小结
  • 6 结论与展望
  • 6.1 结论
  • 6.2 展望
  • 参考文献
  • 作者简历
  • 学位论文数据集
  • 相关论文文献

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