方 剛
(1. 中煤科工西安研究院(集團)有限公司,陜西 西安 710054;2. 陜西省煤礦水害防治技術重點實驗室,陜西 西安 710077;3. 西安科技大學地質(zhì)與環(huán)境學院,陜西 西安 710054)
陜北侏羅紀煤田是我國煤炭主要生產(chǎn)基地之一,中部的榆橫礦區(qū)(北區(qū))內(nèi)規(guī)劃有十余個大型礦井(井田面積在100~300 km2之間),且大多數(shù)暫未開發(fā)。近年來,區(qū)內(nèi)的小紀汗煤礦、袁大灘煤礦、巴拉素煤礦陸續(xù)發(fā)現(xiàn)首采的2號煤層富水,該水害問題嚴重制約著榆橫礦區(qū)(北區(qū))內(nèi)各煤礦的發(fā)展,且對礦井安全生產(chǎn)構(gòu)成威脅[1-2]。而該2號煤層在區(qū)內(nèi)的富水性并不均一,存在著相鄰的兩個井田同一2號煤層具有富水和非富水的明顯區(qū)別。由此推斷,煤層的頂?shù)装鍑鷰r的礦物成分、接觸關系等巖石特征可能存在著一定的差異。鑒于該現(xiàn)象的特殊性,且目前區(qū)內(nèi)針對富水煤層頂?shù)装鍑鷰r開展過的專門研究極少,本文從煤層頂?shù)装鍘r石的礦物巖石特征等方面開展研究,以期為2號煤層富水現(xiàn)象的探索提供依據(jù)。
對于煤層頂?shù)装鍑鷰r的巖石特征研究在不同領域已取得了大量收獲[3]。研究理論思路方面,張媛媛等[4]通過巖體內(nèi)的重礦物綜合分析,探討礦層的物質(zhì)來源和成礦條件;計波等[5]利用沉積學、巖石學、巖石地球化學等理論對巖石的成因進行研究;呼和等[6]基于礦物顆粒智能分割的思路,解決圖像分割的難題;徐吉豐等[7]根據(jù)“逐級分離”的思想,研究巖石中礦物組分和含量;陳高潮等[8]通過巖石組分和重礦物特征,探索地層基底組成與構(gòu)造演化的關系;鄧廣哲等[9]通過研究夾矸層物理力學、化學性質(zhì),提出復配專用巖石酸化壓裂的工作思路。在研究礦物巖石特征的主要方法手段方面,李煥同等[10]、邢慧通等[11]、張志軍[12]和康東雅等[13]利用偏光顯微鏡、X射線衍射、能譜分析、壓汞測試及掃描電鏡等方法手段,對煤巖礦物學特征、變質(zhì)程度、對外部條件(溫度、壓力等)變化的響應、宏微觀特征、構(gòu)造運動、沉積相演化和物源變化等進行研究;張博等[14]、王朝引[15]基于近紅外巖芯光譜掃描技術、沉積相分析法對成礦的沉積環(huán)境、層序地層格架、巖石粒徑分布、泥砂巖空間展布等進行研究;姜楓等[16]利用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡和模糊聚類技術,提出了自動顆粒分割方法,以此提高砂巖薄片鑒定效率;張艷博等[17]綜合采用CT技術和數(shù)字圖像處理技術,構(gòu)建數(shù)字化模型,以此揭示巖石破裂機制;石志祥等[18]通過對煤樣的工業(yè)分析、全硫分析和發(fā)熱量分析,對礦物成分、化學成分、微形貌特征等方面進行研究;孫長倫等[19]采用納米壓痕技術研究砂巖中礦物組分的流變特征和本構(gòu)方程,結(jié)合高精測試儀,從細觀尺度上研究礦物流變特性;謝妮等[20]研究巖石在不同pH值、Na2SO4溶液濃度及浸泡時間后的力學特征和微觀結(jié)構(gòu)特征,以此預防及評價水化學環(huán)境對砂巖腐蝕作用。
上述各研究成果將為本文的研究提供參考和借鑒,但針對富水煤層頂?shù)装宓V物巖石特征在陜北侏羅紀煤田榆橫北區(qū)內(nèi)開展的相關研究工作較為有限。目前區(qū)內(nèi)正在建設多個大型礦井,該研究對于后期各礦井的水文地質(zhì)及防治水工作具有重要理論意義和實際應用價值。因此,本文對區(qū)內(nèi)富水煤層和其他非富水煤層的頂?shù)装鍑鷰r進行對比,通過采用X射線衍射、薄片分析、掃描電鏡等方法,對礦物巖石特征進行研究。
巴拉素煤礦地處陜北侏羅紀煤田榆橫北區(qū)中部,首采2號煤層(埋深454~547 m,平均埋深約498 m;煤厚2.2~5.2 m),現(xiàn)礦井處于基建階段。在建設過程中,發(fā)現(xiàn)2號煤層富水[2]。而在該煤層底板40~60 m的3號煤層(煤厚4.6~7.8 m)和相鄰的大海則井田2號煤層(埋深548~655 m,平均埋深約597 m;煤厚4.4~11.0 m)均未發(fā)現(xiàn)含(富)水現(xiàn)象。
普遍認為煤層形成于高溫高壓的地質(zhì)環(huán)境,為一種致密固態(tài)有機可燃沉積巖。一般情況下,煤層形成過程中,自身難以形成豐富的地下水。而巴拉素煤礦2號富水煤層的存在,表明與其他煤層所處環(huán)境及水文地質(zhì)條件必然有著較為明顯的區(qū)別。因此,將從不同井田的同一煤層、同一井田的不同煤層的頂?shù)装逯饕獛r層入手,重點研究其礦物巖石特征,分析各地層不同巖石類型及礦物組分的差異性,通過對比分析,探究巴拉素煤礦2號富水煤層的圍巖特征。
為便于研究及突出重點,將區(qū)域內(nèi)主要地層、煤層進行概化,具體研究侏羅系直羅組下段和延安組1號覆巖、2號覆巖的巖石特征(圖1)。
圖1 研究區(qū)主要地層結(jié)構(gòu)示意圖Fig. 1 Schematic diagram of the main stratigraphic structure in the study area
利用X射線衍射儀進行礦物組成實驗[21],偏光顯微鏡進行巖石礦物薄片分析[22],掃描電子顯微鏡進行礦物微觀形貌觀察[23-24],以此對各巖層的礦物組成及微觀特征進行研究。
由于巴拉素井田、大海則井田的2號煤層頂?shù)装逯饕獛r層為砂巖層,采用砂巖碎屑成分三角圖投影法[25]對侏羅系直羅組和延安組1號覆巖、2號覆巖的各砂巖樣品進行統(tǒng)計分析。結(jié)果表明,巴拉素井田直羅組和延安組1號覆巖以長石砂巖為主,延安組2號覆巖則為長石砂巖和巖屑長石砂巖;而大海則井田直羅組為長石巖屑砂巖,延安組1號覆巖為巖屑長石砂巖(圖2)。
圖2 侏羅系砂巖碎屑組分三角圖Fig. 2 Triangulation of Jurassic sandstone clastic composition
通過X衍射實驗發(fā)現(xiàn),巴拉素井田侏羅系砂巖以石英、長石和黏土礦物為主,此外在直羅組和延安組2號覆巖還存在少量的黃鐵礦;大海則井田侏羅系砂巖以石英、長石和黏土礦物為主,其次是菱鐵礦,延安組1號覆巖還存在9.8%的黃鐵礦(圖3和圖4)。從圖3和圖4中可以看出,巴拉素井田延安組2號覆巖的黏土含量相對較高;另外,大海則井田直羅組、延安組1號覆巖還分別含有11.1%、8.7%的菱鐵礦。
結(jié)合薄片分析、掃描電鏡實驗發(fā)現(xiàn),各砂巖樣品中主要常見石英、長石等礦物(圖5和圖6),此外還有高嶺石、方解石和黃鐵礦等礦物(圖7)。
圖5 侏羅系砂巖石英鏡下特征Fig. 5 Quartz characteristics of Jurassic sandstone under microscope
圖6 侏羅系砂巖長石鏡下特征Fig. 6 Feldspar characteristics of Jurassic sandstone under microscope
圖7 侏羅系砂巖粘土礦物鏡下特征Fig. 7 Clay ore characteristics of Jurassic sandstone under microscope
1)磨圓度。通過薄片觀察和對比分析,認為巴拉素井田和大海則井田的侏羅系砂巖均以次圓狀為主,其次為次棱角狀,此外,在部分延安組砂巖中存在少量的棱角狀(圖8)。
圖8 各井田侏羅系砂巖礦物磨圓度Fig. 8 Mineral roundness of Jurassic sandstone in each mine field
2)膠結(jié)類型。膠結(jié)類型是填隙物(膠結(jié)物和雜基)在巖石中的分布、自身結(jié)構(gòu)差異以及顆粒間關系的表征。通過薄片觀察發(fā)現(xiàn)(圖9),各砂巖均以孔隙膠結(jié)為主,亦可見基底膠結(jié)(大海則井田少量存在)。
圖9 各井田侏羅系砂巖膠結(jié)類型Fig. 9 Types of Jurassic sandstone cementation in each mine field
3)接觸關系。通過各砂巖樣品薄片觀察可知,直羅組和延安組砂巖礦物均以凹凸接觸為主、其次為線接觸,同時存在少量點接觸(圖10)。在延安組2號覆巖的薄片中還能看到少量縫合線接觸(圖10(c))。
圖10 各井田侏羅系砂巖接觸關系Fig. 10 Contact relation of Jurassic sandstone in each mine field
根據(jù)對各類巖石礦物組分特征的研究發(fā)現(xiàn),巴拉素井田各砂巖中石英含量隨深度增大而增加,而大海則井田反之。這反映了煤系地層中各巖層成分與沉積時間順序的正向關系,同時也反映了兩個井田的砂巖不是同一期河流沉積所形成的。此外,賦存于各巖層中的黏土礦物具有親水性,含量越高,導致地下水無法自由流動的可能性越大;在大海則井田樣品中發(fā)現(xiàn)含有不等量的菱鐵礦,該礦物易在孔裂隙中形成碳酸鹽膠結(jié),堵塞孔隙,由此可造成大海則井田孔隙結(jié)構(gòu)比巴拉素井田差。而黃鐵礦這類硫化物礦物的穩(wěn)定性低,易溶于水,常呈溶液態(tài)流走,在大海則井田延安組1號覆巖中出現(xiàn)10%的黃鐵礦,也說明了該井田的地下水含量相對較少。
通過對各類巖石礦物接觸特征研究發(fā)現(xiàn),區(qū)內(nèi)侏羅系砂巖均具有一定的磨圓度,由此可反映出侏羅系直羅組、延安組砂巖處于穩(wěn)定強水流的沉積特征;同時,部分延安組砂巖中存在少量的棱角狀情況,對比反映出延安組砂巖較直羅組而言,富水性相對較差。在延安組砂巖中發(fā)現(xiàn)的少量縫合線接觸關系,也可以說明該層在沉積過程中受到壓溶作用,從而導致富水性的差異。
綜上所述,巴拉素井田和大海則井田2號煤層頂?shù)装鍘r層的礦物類型雖然相似,但組分含量、賦存狀態(tài)及反映出的沉積環(huán)境差異較大,從微觀角度出發(fā),礦物組分和接觸關系特征可明顯體現(xiàn)出巴拉素井田2號煤層頂?shù)装鍘r層的特殊性,由此導致對2號煤層富水性的影響效果也較為突出。
1)通過對研究區(qū)各地層主要砂巖層的礦物組分特征分析,發(fā)現(xiàn)巴拉素井田、大海則井田的直羅組和延安組砂巖以長石砂巖、長石巖屑砂巖及巖屑長石砂巖為主,礦物成分主要為石英、長石、黏土礦物,大海則井田的侏羅系砂巖中還有一定量的菱鐵礦和黃鐵礦。
2)根據(jù)對各砂巖中不同礦物組分情況分析,如石英、黏土礦物含量,菱鐵礦、黃鐵礦含量及聚集狀態(tài)等,認為巴拉素井田和大海則井田2號煤層的頂?shù)装迳皫r結(jié)構(gòu)存在明顯區(qū)別;根據(jù)礦物接觸特征分析,發(fā)現(xiàn)直羅組與延安組存在一定差異。上述兩類條件可能是造成區(qū)域內(nèi)不同井田、同一2號煤層的富水情況具有天壤之別的原因之一。
3)通過開展2號煤層頂?shù)装宓V物巖石特征研究,同時與相鄰的大海則井田進行對比,發(fā)現(xiàn)了巴拉素井田2號煤層的圍巖可能為充水提供了環(huán)境條件和補給能力,并揭示了大海則井田2號煤層非富水的圍巖環(huán)境特征。該研究為后期開展煤層富水機理、展布規(guī)律等研究奠定了一定的理論基礎,并提供了參考和指導。