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淮南潘集深部13-1煤层孔隙结构特征分析的中期报告 一、研究目的与背景 淮南矿区是我国一个大型的煤炭生产基地,其中潘集矿区是淮南矿区的重要组成部分。潘集矿区煤层储量丰富,但是目前煤的开采利用程度不高,这主要是由于煤层内部孔隙结构复杂、孔隙分布不均匀等因素导致的。因此,对深部13-1煤层孔隙结构特征的分析具有一定的理论意义和实际应用价值。 本次研究旨在探究淮南潘集深部13-1煤层的孔隙结构特征,建立其孔隙网络模型,为后期的煤层开采和煤层气开发提供一定的参考和支持。 二、研究方法 本次研究采用的是综合分析的方法,具体包括煤样取样、岩心切片制备及扫描电子显微镜观察等。首先采集深部13-1煤层岩心样品,并将其制备成为细片样品。然后利用扫描电子显微镜观察岩心的微观结构,研究煤层内部的孔隙结构特征。最后,建立深部13-1煤层的孔隙网络模型,进一步分析其孔隙分布以及孔隙形态等方面的特征。 三、研究结果及分析 1.煤样取样及制备 本次研究共采集了5个深部13-1煤层样品,样品所在深度分别为:850m、870m、890m、910m、930m。将样品制备成细片后,分别进行扫描电子显微镜观察。 2.孔隙结构特征 扫描电子显微镜观察结果发现,深部13-1煤层内部孔隙结构复杂。主要包括以下几种类型的孔隙: (1)原生孔隙 原生孔隙是煤中最常见的孔隙类型,其形成过程与煤炭生成的有机质有关。原生孔隙形态多样,主要包括孔洞、管状孔隙、骨架孔隙等。 (2)胶质孔隙 胶质孔隙指的是煤中的有机质在成煤过程中发生胶结作用而形成的孔隙。胶质孔隙通常呈球状、片状或筒状。 (3)裂隙孔隙 裂隙孔隙指的是煤层中裂隙形成后,由于岩石受应力作用,裂隙之间缝隙逐渐扩大而形成的孔隙。 (4)碳化孔隙 碳化孔隙是由于煤中的有机质在高温高压条件下发生气化反应,生成气体后留下的残余孔隙。碳化孔隙通常呈小孔、蜂巢状。 3.孔隙网络模型 为了更加直观地描述深部13-1煤层孔隙分布特点,本次研究利用扫描电子显微镜观察数据建立了其孔隙网络模型(图1)。模型显示,深部13-1煤层内部孔隙形态较为复杂,孔隙分布不均匀,同时不同深度的煤层内部孔隙分布情况也存在明显差异。 图1.深部13-1煤层孔隙网络模型 四、结论与建议 通过对淮南潘集深部13-1煤层孔隙结构特征的分析,可以得出以下结论: (1)深部13-1煤层内部孔隙结构非常复杂,存在多种类型的孔隙。 (2)深部13-1煤层内部孔隙分布不均匀,不同深度的煤层内部孔隙分布情况也存在明显差异。 为了提高深部13-1煤层的开采利用效率,建议采取以下措施: (1)加强对深部13-1煤层的煤质研究,了解深部13-1煤层的煤质特征,为后期开采提供支撑。 (2)开展孔隙结构影响因素的研究,确定深部13-1煤层内部孔隙的分布规律,为后期开采提供指导。 (3)在开采过程中采用合理的采矿技术和处理技术,尽可能地保留煤层内部的孔隙结构,提高煤层气开采效率。 综上所述,淮南潘集深部13-1煤层孔隙结构特征分析研究具有一定的理论意义和实际应用价值。通过对其孔隙结构特征的分析和建立孔隙网络模型,有助于后续的煤炭开采和煤层气开发等方面的研究。