子长车村煤矿是不是国企
不是。
子长车村煤矿不是国企,是一家小微民营企业。地址:陕西省延安市子长市寺湾乡刘家硷村。延安市车村煤矿一号井为延能集团下属新建矿井之一,也是延能集团壮大煤炭主业重要战略部署,对抢占子长煤炭市场有着重要意义。
车村煤矿是目前我市唯一市直国有大型煤炭生产企业,近几年来生产规模和经济效益成倍增长,为延安煤炭产业振兴与发展做出了重要贡献。
正常生产。
截止至2022年12月5日,延安新鑫源煤矿没有发布今年停产的相关消息。
延安市宝塔区新鑫源煤矿(普通合伙)位于陕西省延安市宝塔区冯庄乡后安沟村,注册资本为1200万人民币,成立于2010-02-26,目前公司的主要经营范围是煤矿技术改造。
延安市宝塔区四咀煤炭有限责任公司是2011-01-14在陕西省延安市宝塔区注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于陕西省延安市宝塔区蟠龙镇永胜村。
延安市宝塔区四咀煤炭有限责任公司的统一社会信用代码/注册号是91610000567128689J,企业法人罗德宏,目前企业处于开业状态。
延安市宝塔区四咀煤炭有限责任公司的经营范围是:煤矿的技术改造;煤炭的采掘、加工、运输、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。在陕西省,相近经营范围的公司总注册资本为206646万元,主要资本集中在 5000万以上 规模的企业中,共23家。
延安市宝塔区四咀煤炭有限责任公司对外投资1家公司,具有0处分支机构。
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延安市煤炭出口公司洗煤厂是1996-11-01在陕西省注册成立的全民所有制分支机构(非法人),注册地址位于陕西省延安市黄陵县店头镇厚子坪村。
延安市煤炭出口公司洗煤厂的统一社会信用代码/注册号是91610600923514229N,企业法人秦二虎,目前企业处于开业状态。
延安市煤炭出口公司洗煤厂的经营范围是:煤矿设备销售。在陕西省,相近经营范围的公司总注册资本为192298万元,主要资本集中在 5000万以上 和 1000-5000万 规模的企业中,共73家。本省范围内,当前企业的注册资本属于良好。
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鄂尔多斯盆地侏罗纪主要煤层煤岩变质程度较低,大部地区为长焰煤、气煤,东胜一带为褐煤。煤岩宏观分布与煤阶分布相一致,变质程度较高的弱粘结煤或气煤为光泽较强的亮煤、半亮煤,变质程度较低的边缘区长焰煤、不粘煤为光泽暗淡的暗淡煤或半暗煤。主要煤层显微组分镜质组含量以延安为中心呈环状向外递减,丝质组含量相反并与镜质组相互递补。丝质组含量一般在沉积盆地边缘、古隆起附近和古河道两侧含量高,镜质组含量低;在古凹陷及远离古河道的沼泽相区丝质组含量逐步降低,镜质组相对增高。
东胜含煤区延安组煤层宏观煤岩以半暗煤为主,光亮煤次之,再次为暗淡煤。煤岩显微组分北部镜质组含量较低,丝质组含量较高;南部镜质组含量较高,丝质组含量较低。纵向上煤层上、中部镜质组含量较高,丝质组较低;下部镜质组含量低,丝质组含量高。区内属于低—特低灰、低—特低硫不粘煤,自北而南煤种单一,煤质变好。陕北含煤区煤岩镜质组、丝质组含量变化较大,稳定组分含量普遍较低,小于2.5%。榆林、横山滨湖三角洲相区镜质组含量低,为53.39%~66.42%;丝质组含量较高,为32.1%~44.27%。神木、府谷泛滥平原相区镜质组含量仅为26.73%~62.12%,丝质组含量较高可达37.03%~71.0%。煤岩挥发分一般为30%~37%,变化较小,在纵向自下而上挥发分产率逐渐增加。煤岩属低—中灰煤、低硫煤。宁东含煤区宏观煤岩类型为亮暗煤和暗亮煤,有机组分含量大于90%,其中镜质组平均含量30%~50%,丝质组40%~60%,稳定组1.2%,以特低—低灰、特低硫不粘煤为主,有少量长焰煤。陇东含煤区除延安组三、四段外,已有资料表明西部(甜水堡)煤层自下而上镜质组含量由低到高,丝质组由高到低;东部(正宁南)自下而上镜质组含量由高到低,丝质组由低到高;中部(新窑)自下而上镜质组含量先由高到低,后由低到高。区内煤岩为低硫、低灰长焰煤—弱粘煤。黄陇含煤区店头8煤镜质组、半镜质组77.5%,丝质组16.4%,稳定组2.30%;含挥发分34.67%,灰分15.23%,硫分0.83%。焦坪镜质组、半镜质组50.04%,丝质组39.62%,稳定组1.25%;含挥发分35.62%,灰分16.59%,硫分1.52%。彬长镜质组、半镜质组24.58%,丝质组64.98%,稳定组2.08%;含挥发分30.83%,灰分20.80%,硫分1.02%。
印支末期,盆地隆升,瓦窑堡组煤系地层被剥蚀残缺不全,仅留存在杭锦旗—佳县西南、环县—耀县东北和鸳鸯湖以东地区。侏罗纪始盆地下沉接受沉积,早白垩世末最大埋深达2400~2600 m,盆地东、西缘埋深不足600 m。晚白垩世埋深状况变化不大,仅西北部甜水堡一带变浅200 m。喜马拉雅期范围进一步缩小,东界退缩至镇川堡—延长—黄陇一线,现今盆地瓦窑堡组在天环向斜最大埋深2000~3000 m。早白垩世末瓦窑堡组煤系地层热演化程度在天环向斜和伊陕斜坡最高,古地温为80~100℃,Ro为0.5%~0.64%,属长焰煤阶,其余地区变质程度较低为褐煤阶。晚白垩世末天环向斜和华池—店头一带Ro为0.66%~0.735%,属气煤阶,外围为长焰煤阶,褐煤阶分布于鸳鸯湖和盆地东南部。现今盆地瓦窑堡组煤系地层热演化状况是,气煤位于鄂托克—横山—黄陵—长武一线,定边、环县、葫芦河一带Ro为0.814%~0.845%,属肥煤阶,长焰煤阶分布于伊陕斜坡东部,褐煤阶分布于鸳鸯湖以东。
鄂尔多斯盆地中侏罗统延安组煤系地层热演化变质程度,在早白垩世末埋深1700~2300 m,古地温为70~90℃,Ro为0.5%~0.583%,属长焰煤阶。天环向斜埋深最大区及华池、庆阳、店头一带和埋深400~1700 m的其它地区为褐煤阶。随着盆地隆升煤层逐渐浅埋,至晚白垩世末,盐池、店头、泾川一带为600~2200 m埋深,Ro为0.65%~0.7%,属气煤阶,长焰煤阶位于该线以东,纳林淖、榆林—宜君一线以西。现今盆地在准格尔、延安、宜君以东和西缘鸳鸯湖一带缺失延安组,煤层最大埋深为2000 m,Ro最高值为0.739%,但气煤阶区东界延至鄂托克、志丹、正宁一线,外围为长焰煤阶,盆地东北角(东胜一带)为褐煤区。从煤岩镜质体反射率反映的有机质成熟度分布状况分析,延安组煤系地层Ro为0.36%~0.92%,多为低成熟煤阶,局部处于未成熟阶段,有机质热演化程度呈环带状展布,盆地南部煤阶较高。Ro小于0.75%的分布范围大,长焰煤分布范围亦大,Ro为0.75%~0.9%的分布范围小,气煤分布范围亦小,主要位于华池、庆阳、店头一带,褐煤分布在东胜一带。延安组煤系生气期晚于延长群瓦窑堡组,为晚白垩世晚期至第三纪中新世,有利区位于天环向斜南部和伊陕斜坡南段吴旗至店头一带。
据已有资料统计,鄂尔多斯盆地中生界煤层煤岩孔隙主要为气孔、粒间孔、植物胞腔孔,不同煤层孔隙发育程度差别较大。瓦窑堡组煤层孔隙度为8.39%,连通孔隙度为中等偏低;延安组孔隙度为12.78%,连通孔隙度北部好,南部差。内生割理宽0.0031~0.06 mm,垂直但不切穿层理,连通性差。外生裂隙平整规则,具方向性切穿煤层层理。显微镜下观察煤岩裂隙以垂直层理方向裂隙发育,斜交层面的次生裂隙不发育,顺层裂隙规模大、延伸远、宽度宽。统计表明,瓦窑堡组煤层裂隙、孔隙发育程度差,外生裂隙仅占煤体体积的 0.06%,为延安组煤层的1/6。延安组外生裂隙占孔隙度的49.69%,最高达87.8%,平均占煤体体积的5.2%。黄陇含煤区外生裂隙发育,平均占孔隙度的68.77%,最高达87.8%;陕北含煤区外生裂隙不发育,平均占孔隙度的41.51%,最高达69.14%。延安组长焰煤丝质组含量大于30%,丝炭胞使孔隙度高于其它类型煤。延安组镜质组含量较高,在镜质体反射率小于0.9%的情况下孔隙度相对较高。延安组煤系多为低灰、特低灰煤,大孔体积和内生裂隙亦发育。延安组煤系地层属长焰煤—气煤,热演化程度低,孔隙度较大,孔隙喉道粗,具较好的吸附和储集能力。
据煤田统计资料,延安组煤系地层在陕北含煤区属低瓦斯区,三叠系延长群亦属低瓦斯区,南部黄陇含煤区延安组煤层含气量为0.51~3.21 m3/t,在焦坪、彬县均有高瓦斯矿井。从统计数字表明,鄂尔多斯盆地侏罗系延安组含气量在盆地南部(黄陇含煤区)较盆地北部高,但小于石炭、二叠系煤层含气量(11.19~16.9 m3/t)。
鄂尔多斯盆地延安组煤岩变质程度较低(长焰煤—气煤),煤岩生气量属中级,但煤岩孔渗条件较为有利,总体评价延安组煤系的生气与储集条件相对较好。黄陇含煤区焦坪北部含气量为2~5.04 m3/t,沿龙王—玉华向斜核部及陡翼展布,含气量梯度在向斜陡翼变化大,缓翼变化小。南部含气量为3~7.26 m3/t,峰值高带位于钻孔钻遇煤层的最厚处。
鄂尔多斯盆地延安组煤系地层顶底板为砂泥岩层,神木—府谷、榆林—横山、靖边—定边一带主煤层顶板岩性以砂岩为主,底板为粉砂岩。黄陇含煤区主煤层顶板为砂岩、砂质泥岩,底板为砂质泥岩及粉细砂岩。盆地南缘和西缘构造活动较强,煤层顶底板裂隙亦较发育。黄陇含煤区焦坪、店头一带煤层顶板为页岩、泥岩,由于割理、裂隙发育,对煤层含气量均有影响。
鄂尔多斯盆地范围大,水文地质条件亦不尽相同,与侏罗系延安组煤系相关的含水层为孔隙、裂隙型承压水层。白垩系下统志丹群砂岩含水层分布全区,陕北、黄陇含煤区为承压水,单井出水量100~700 m3/d,单位涌水量0.5~10 m3/h·m,地下水属重碳酸型,矿化度小于1 g/L,为中等富含水层。侏罗系延安组砂岩含水层分布全区,常为煤层顶底板充水层。盆地北部含水砂岩层裂隙较发育,单井出水量小于50 m3/d,涌水量小于10 m3/d·m,为承压水层,属贫含水层。陕北、黄陇含煤区单井出水量100~400 m3/d,单位涌水量0.5~3 m3/h·m,为承压水层,重碳酸型或重碳酸—氯化物型水,矿化度0.5~2.8 g/L,属中等富含水层。
鄂尔多斯盆地侏罗系延安组,煤层气资源量的测算,鉴于勘探程度的差别,潜在资源量仅测算陕北含煤区(神府和横榆)和黄陇含煤区,测算参数选用探明和预测两级煤炭储量,剔除了盆地东部小于600 m埋深含煤区,煤岩含气量采用1000 m以浅煤钻孔煤心解吸实测数据的算术平均值,无实测数据采用邻区可比数据,大于1000 m埋深煤层选用国内相应地区可比参数。资源量测算结果,潜在资源量为5837.45×108m3,推算资源量38172.88×108m3,总远景资源量44010.33×108m3。
鄂尔多斯中生代盆地面积12.32×104km2,侏罗纪含煤岩系遍布全盆,主要可采煤层中侏罗统延安组,煤层层数多,厚度大,分布广。延安组含煤9层,最多达27层,单层最大厚度34 m,累厚达37 m,煤炭资源量11298.16×108t。主要煤层北部优于南部,神府一带2号煤层厚3~12 m,稳定分布数千平方千米。延安组煤层埋深400~2000 m,煤层随盆地构造从边部向盆内倾斜,在盆地东部煤层自东而西由浅变深呈平缓单斜状,局部有低幅度起伏,断裂不发育,构造简单。延安组煤层煤岩变质程度低,为褐煤、长焰煤和气煤,煤级由北而南增高。煤层甲烷含量普遍较低,实测值为0~6.9 m3/t,北部褐煤分布区含气量较低为1 m3/t,南部庆阳一带气煤分布区含气量较高,煤层厚,资源丰度较高,为(0.65~1.06)×108m3/km2。延安组煤层保存完整,煤层层数多、厚度大、面积广,煤炭资源丰富,煤层埋藏深度适宜,煤岩热演化程度适中,煤层气生成条件、储集空间、保存状况及其配置组合较为有利。煤层气资源量巨大,可供勘探领域广阔,开发利用前景良好。综合考虑煤层发育程度、煤岩煤质特征、煤岩热演化状况、煤层气赋存条件、煤层气资源量、地质构造特征及水文地质条件,以及含煤层气区经济地理条件,可将全盆地侏罗系含煤区煤层气远景划分为三类。一类煤层气资源优越,包括黄陵—焦坪区、彬县—陇县区、陇东区,二类煤层气资源较好,包括榆林—横山区西部、宁东区、鄂托克—乌审旗区、靖边—定边区,三类煤层气资源较差,包括神木—府谷区、东胜区。
一类远景区黄陵、焦坪、旬邑东、彬长、北马坊、正宁—宁县—灵台以东6个含煤区最有利,呈分割小聚煤盆地,含可采、局部可采煤1~4层,8煤为稳定主采煤层,由东北向西南煤层增多,煤层厚度北马坊7 m,黄陵2.5~4.0 m,焦坪、彬县最厚达8~12 m。小煤盆中部厚、边缘薄,焦坪中部厚8 m以上,最厚34 m,边缘仅1 m。区内较有利地区包括环县—庆阳、娘娘庙、安口—新窑—华亭等4个含煤区。环县—庆阳煤层埋藏较深,煤层厚度由南向北增厚,环县、庆阳一带含煤5~8层,厚小于8 m,煤层较薄。区内中南部煤层含气量为1.07~3.21 m3/t,煤岩热演化程度高,割理发育,渗透性好,煤层气地质条件较佳。
二类远景区中较有利地区包括盆地西缘冲断构造带,王洼、甜水堡、马家滩、碎石井等9个含煤区。东部煤层层数多、煤层厚,向西变薄,马家滩可采煤12层,厚23.38 m;西部石沟驿可采煤厚15.05 m,煤层层数减为9层。南、北两端煤层厚,中部薄,北部桌子山可采煤厚29.05 m,南端华亭厚60.19 m,均厚23.0 m,中部甜水井可采煤厚7 m。从煤热演化及后期构造活动分析,煤层气地质条件较为有利。
三类远景区稍次地区包括盆地北部和中部的鄂克托—乌审旗区、神木—榆林—横山西部、靖边—定边—盐池等6个含煤区,煤层埋藏较深。盐池、定边含煤5~10层,厚10~25 m,均厚14.57 m;鄂克托—乌审旗可采煤8~17层,厚15~20 m,向东变薄。石油钻井钻遇煤层15层以上,厚30 m,煤岩随埋深由长焰煤至气煤。推测含气性优于神府、榆横含煤区。
综合评价鄂尔多斯盆地侏罗系延安组含煤岩系煤层气地质条件,煤层厚,分布广,面积大,埋藏浅,煤阶低,含气量低,但资源丰度高,是鄂尔多斯盆地勘探煤层气的有利含煤岩系。
陕西省煤炭资源丰富,含煤面积5.71×104km2,埋深2000m以浅的煤炭资源蕴藏总量超过3800×108t,煤炭资源分布呈现北富南贫的特点,秦岭以北约占全省的98%,以南不足2%。成煤时代主要为石炭-二叠纪、三叠纪和侏罗纪,主要煤田有渭北石炭-二叠纪煤田、陕北石炭-二叠纪煤田、陕北三叠纪煤田、黄陇侏罗纪煤田、陕北侏罗纪煤田、商洛石炭-二叠纪煤田和镇巴侏罗纪煤田等七个煤田(图0.1)。各个煤田均有煤层气分布,但具有资源价值的煤层气主要分布在陕北石炭-二叠纪煤田、渭北石炭-二叠纪煤田和黄陇侏罗纪煤田。全省2000m以浅煤层气资源量13095×108m3,位居全国第三位。
0.1.1 陕西省主要煤田
渭北石炭-二叠纪煤田:东起韩城,西至耀县,地层走向由北东向南西展布,有渭北“黑腰带”之称。东西长约220km,南北宽37~50km,含煤面积近1×104km2,划分为铜川、蒲白、澄合、韩城四个矿区。总体构造为一向北西倾斜的单斜,倾角5°~15°。蒲白、澄合两矿区断裂构造较发育,断层多成为井田自然边界。煤系为山西组和太原组,含煤11层,可采者3~4层,即3#、5#、10#、11#煤层。煤类以瘦煤、贫煤为主。
黄陇侏罗纪煤田:东起黄陵,经宜君、旬邑、彬县、凤翔、千阳等,西至陇县,长约280km,宽30~40km,含煤面积约1.1×104km2,为一向北倾斜的单斜。煤田内多出现宽缓的背、向斜,倾角多在3°~10°之间,个别地段15°左右。构造线以东西向或北东向为主。煤系为侏罗系中统延安组,含煤4层,可采者1~2层。划分为4个矿区和一个勘探区,即:黄陵矿区、焦坪矿区、旬耀矿区、彬长矿区、永陇勘探区。煤类主要为不粘煤、弱粘煤,黄陵矿区有少量气煤。
陕北三叠纪煤田:含煤地层分布范围包括延安、子长、子洲、安塞、米脂、横山等县、市,南北长约75km,东西宽约30km,含煤面积约2200km2,为一向西倾斜的单斜,倾角1°~5°。煤系为三叠系上统瓦窑堡组,含煤7~15层,可采者1~2层,即3#、5#煤层,主采为5#煤。主采煤层的特点是薄而分布广,0.7m以上厚度仅分布于子长县境内,现仅规划一个矿区(子长矿区)。煤类为气煤。
陕北侏罗纪煤田:东北起于府谷至西南的靖边、定边,经神木、榆林、横山等县、市,长约300km,宽25~80km,含煤面积约17400km2。地层倾角1°~5°左右,为一大型向北西倾斜的单斜。煤层赋存稳定,划分为神府矿区、榆神矿区、榆横矿区和靖定预测区。煤系为侏罗系中统延安组,分五个含煤段,分别含5个煤层组,自下而上编为1#、2#、3#、4#、5#,主采煤层为1#-2、2#-2、3#-1、4#-2、5#-2五层。煤类主要为不粘煤、长焰煤,局部有弱粘煤。
图0.1 陕西省煤炭资源分布图
陕北石炭二叠纪煤田:分布于府谷、佳县、吴堡沿黄河以西一带,是山西河东煤田西延部分。以煤层埋深2000m为深部界线,划分为两个不相连接的分区,即府谷矿区和吴堡勘探区。府谷矿区与吴堡勘探区之间的佳县地区,因煤层埋深超过2000m,未作规划分区。煤田地层走向近于南北,为向西倾的单斜,断层稀少,褶皱不发育,地层倾角<10°。煤系地层为山西组和太原组,含煤10层,主要可采煤层为3#、8#、9#三层。煤类为焦煤。
0.1.2 陕西省煤层气资源
0.1.2.1 煤层气区块划分和资源量
根据全省煤田地质勘探钻孔的瓦斯资料,全省的煤层气可按含气量及平面分布特点划分为15个含气区,其中:①单层可采煤层烃类气体含量≥4m3/t,具有一定分布面积的矿区或勘探区,有渭北石炭-二叠纪煤田的铜川、蒲白、澄合、韩城矿区和陕北石炭-二叠纪煤田的府谷矿区和吴堡勘探区六个含气区;②单层可采煤层烃类气体虽≥4m3/t,但分布面积较小,并以孤立点出现的矿区或勘探区,有黄陇侏罗纪煤田的黄陵、焦坪、彬长矿区三个含气区;③单层可采烃类气体含量小于4m3/t的矿区或勘查区,有陕北侏罗纪煤田的神府矿区、榆神矿区、榆横矿区、孟家湾勘查区和陕北三叠纪煤田子长矿区,共五个含气区。
根据全省煤层气赋存情况,对韩城、澄合、蒲白、铜川、府谷、吴堡6个含气区计算了煤层气资源量。对黄陵、焦坪及彬长矿区,估算了煤层气资源量。全省1500m以浅共蕴藏煤层气资源量约13121×108m3(表0.1、表0.2)。
表0.1 石炭-二叠纪煤田煤层气资源量
表0.2 侏罗纪煤田煤层气资源量(埋深<1500m)
通过对煤田煤储层展布、煤层气含量、煤层渗透率、煤变质特征、煤的吸附性能等条件的综合分析,认为渭北与陕北石炭-二叠纪煤田煤层厚度大(图0.2),煤层埋深适中,甲烷含量较高,生、储、盖条件较好,目前有在建和生产矿井,是煤层气勘探开发的理想地区,并具有重要的理论和实际意义。
图0.2 陕西省煤层气资源分布图
彬长矿区至2007年底,已有下沟、火石嘴、水帘、亭南、大佛寺等煤矿生产,其中有的矿井瓦斯涌出量每分钟超过150m3,从目前井下抽放获得的资料分析,本区具有良好的开发前景。
0.1.2.2 不同含气区煤层气地质特征
(1)渭北石炭-二叠纪煤田
煤层的埋深主要受地形和构造的影响。煤田边浅部地层倾角较陡,一般20°左右,局部有直立甚至倒转现象,一般埋深小于500m。煤田的中深部,地层倾角变小,一般5°~10°,地形高差变化较大,在澄合、蒲白、铜川三矿区,地层倾向近于正北。黄土台塬区煤层埋深一般为600~1500m,低山区煤层埋深一般在1800~2300m之间。韩城矿区地层倾向北西,煤层在山区边部埋深仅为0~200m。
3#煤层厚0.18~9.26m,一般3.0m;4#煤层厚度0~3.56m,一般1.00m;5#煤层在韩城矿区厚0~7.19m,澄合矿区厚0.40~10.54m,蒲白矿区煤厚0~8.28m,铜川矿区煤厚0~8.18m;10#煤层澄合矿区厚0~7.39m,蒲白矿区厚0~20.25m,铜川矿区厚0~6.62m。
煤层裂隙、割理发育程度各可采煤层相近。一方面与宏观煤岩类型有关,光亮型和半亮型中,内生裂隙发育,一般为20条/5cm。另一方面,煤层的割理与构造的关系较为密切。韩城北区压性、压扭性构造较发育,不利于煤层割理的形成,并常形成构造煤,阻止了煤层气的运移和逸散,有利于煤层气的富集,从而使北区各矿为高沼矿,相对涌出量较高,下峪口矿可达55.3m3/t,桑树坪矿可达56.09m3/t,但煤层渗透性很低,并常出现瓦斯突出现象。韩城南区张性构造发育,有利于煤层割理形成,煤层渗透率最高达2.5×10-3μm2。
(2)陕北石炭-二叠纪煤田
陕北石炭-二叠纪煤田煤层的内生裂隙较发育,割理不发育,就影响孔隙度和透气性的因素而言,陕北煤的变质程度较低,有利于煤中大孔隙的存在,推测煤层的透气性较高。煤层埋深主要受后期构造影响。地层倾向正西,煤田边浅部沿倾向约5~10km的范围,煤层埋深从露头增加到1000m,中深部埋深在1000m以上,沿走向在佳县以西煤层埋深大于2000m,使煤田一分为二,即南部吴堡区和北部府谷区。
府谷矿区:东部以黄河为界,北以陕西与内蒙古自治区边界为界,西部延伸较远,但埋藏深度1500m的边界位于新民镇—三道沟乡一带。1500m以浅面积893km2,资源量140×108t,探明区面积200km2,资源量53×108t。矿区含煤地层为石炭系太原组和二叠系山西组,含可采煤层11层,自上而下编号为3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#-1、9#-2、10#-1、10#-2、11#,其中3#、4#煤赋存于山西组,其余赋存于太原组。主要可采煤层为4#、6#、7#、9#-2,其余为局部可采煤层,煤层埋深200~1200m。根据总体规划,划分为西王寨、冯家塔井田等。西王寨井田4#煤层厚度0.96~12.41m,平均6.93m,埋藏深度125.29~473.84m;6#煤层厚度1.16~5.29m,平均2.29m,埋深141.03~501.98m;7#煤层厚度0.80~7.52m,平均1.74m,埋深150.13~506.33m;9#-2煤厚度1.41~8.60m,平均3.20m,埋深171.76~543.60m。煤类均为长焰煤—气煤,该区是陕西省炼焦配煤基地之一。
吴堡矿区:南起吴堡县城,北至丁家湾乡,呈长条形沿黄河西岸南北向展布,南北长约26km,东西宽2.8~5.6km,面积93.1km2。按照总体规划,划分为柳壕沟井田和横沟井田,两井田以柳壕沟北断层为界。矿区内含煤地层为山西组下段和太原组,总厚度131m,含煤4~14层,其中可采煤层5层,可采煤层总厚度2.89~16.58m,平均9.05m,平均含煤系数9.4%。山西组含煤3层,自下而上编号分别是S3、S2、S1号煤层。其中S3煤层厚度0.31~1.34m,平均0.76m,埋藏深度284.24~952.50m,煤层底板标高-180~-360m,煤层整体向西倾斜,倾角5°左右;S2煤层厚度0.30~1.62m,平均0.99m,埋藏深度294.18~962.40m,煤层底板标高-190~-250m,煤层整体向西倾斜,倾角5°左右;S1煤层厚度1.20~5.10m,平均2.74m,埋藏深度301.41~969.92m,煤层底板标高-240~-350m,煤层整体向西倾斜,倾角5°左右。太原组含可采煤层1层,编号T1,煤层厚度3.51~8.98m,平均6.03m,煤层埋藏深度380.74~1074.28m,底板标高-285~-260m,煤层整体向西倾斜,倾角4.6°。1500m以浅含煤面积813km2,资源量90×108t,其中探明区面积78.5km2,资源量15.3806×108t。煤类为焦煤JM25为主,肥煤FM36、FM26次之,少量焦煤JM24、气煤QM34、瘦煤S13和S14、焦煤JM15及中粘煤1/2ZN23。由于埋藏较深、开采技术条件复杂,暂时尚未开采。
(3)黄陇侏罗纪煤田
黄陵矿区:位于陕西省黄陵县境内,东距县城约55km。受沮水河及其支流长期切割和侵蚀,基岩裸露,沟壑纵横。区内森林植被广泛分布。地势呈西北高而东南低,最高点位于野猪窝附近,海拔1537m,最低点位于索罗湾一带,海拔1022.75m,相对高差514.25m。属地形较为复杂的中—低山区。延安组为含煤地层,地表无出露,属一套生油含煤内陆碎屑河、湖沼相沉积。厚度7.44~135.18m,平均92.30m,区内呈南薄北厚的变化规律,可采煤层有2#、3#两层,2#煤层厚度0.05~6.75m,平均3.91m。3#煤层厚0.85~3.80m,平均厚2.09m,煤层厚度变化较大。煤类以弱粘煤为主,少量1/2中粘煤。勘探阶段发现有3个孔煤层中甲烷含量大于4m3/t,分布面积约15km2,预计储量约3×108m3。勘探阶段施工的1个水文孔,当钻进到延安组第二段时,孔内有煤成气逸出,气量不大,导管引出点燃后火焰呈淡蓝色,火苗短而弱,30~40cm。分2次采集气体样品进行了化验测试,第一次测试结果,氧含量6.31%,氮含量41.69%,二氧化碳含量0.16%,甲烷含量51.27%,乙烷含量0.37%,丙烷含量0.20%;第二次测试结果,氧含量0.25%,氮含量13.54%,二氧化碳含量0.06%,甲烷含量85.06%,乙烷含量1.09%。2004年5月20~21日对孔内气体压力进行了测量,采用0.6MPa压力表,每30分钟测量一次,其值介于0.05~0.145MPa之间。另有1个孔钻进到三叠系时,天然气喷出,导管引出,火焰高达1m。
焦坪矿区:焦坪矿区位于陕西省铜川市耀州区和印台区境内,距铜川市约70km,矿区南北长26.5km,东西宽3.84km,含煤面积103.1km2。现由陈家山、下石节和玉华煤矿开采。矿区含煤地层为侏罗系中统延安组,厚度105~147m。主采4#-2煤层和局部可采的3#-2煤层。4#-2煤层属全区可采,煤层倾角2°~5°,厚度一般6~14m,平均约10m。靠近煤层底板,普遍发育1~3m的劣质煤。煤层结构复杂,一般含矸2~3层,为炭质泥岩或泥岩,夹矸总厚度为0.1~0.5m。煤层直接顶为粉砂岩,厚度2~6m;老顶为中、粗粒砂岩,厚度10m左右;底板为根土岩及花斑泥岩,遇水极易膨胀,厚度4~12m。矿区4#-2煤层赋存较稳定,构造及水文地质条件简单。3#-2煤层仅局部可采(分布于下石节煤矿,现未开采),煤层厚度一般4~6m,平均厚度5m。煤质特征是,原煤灰分产率15%,全硫含量小于1%,发热量25~32MJ/kg。矿区三矿属高瓦斯矿井,煤层属极易自燃煤层,发火期3~6个月,最短24天。由于开采中煤、油、气共生,所以焦坪矿区开采地质条件既特殊,又十分复杂。2006年在该矿区转角勘查区钻探施工时,遇到井喷,喷出气体以二氧化碳气为主。
彬长矿区:位于彬县及长武县境内,彬长规划矿区东西长70km,南北宽25km,详查区面积913km2。矿区地层总体为一倾向北西—北北西的平缓单斜,在单斜背景上有少量方向单一的宽缓褶曲,地层倾角小于9°,构造简单。含煤地层为侏罗系延安组,4#煤为主采煤层,位于延安组第一段的中部,厚度0.15~43.87m,平均10.64m。4#煤为本区主要气源层,最大埋藏深度700m,结构简单,厚度大,分布面积广,可采面积达577.39km2。煤层气与成煤环境、煤化程度、煤厚、沉积构造及围岩性质等关系密切。彬长矿区4#煤层气分带呈南北展布,即矿区东西部大面积范围内为煤层气风化带(CO2-N2带)。中部为N2-CH4带,局部地段为CH4带。煤层埋藏深度、煤变质程度、镜质组含量、煤层的顶、底板泥岩厚度与煤层气含量呈正相关关系。在顶、底板泥岩厚度>4m时,其甲烷含量>2.5mL/g;当泥岩厚度<4m,其甲烷含量<2.5mL/g。
0.1.3 煤层气赋存规律
研究表明,煤层中甲烷含量与煤层埋深、上覆基岩厚度等呈正相关关系(图0.3,图0.4),在渭北石炭二叠纪煤田,煤层瓦斯含量不仅受控于煤层埋深,同时也受控于地质构和煤层厚度。
图0.3 煤层瓦斯含量与煤层埋深关系
(据闫江伟等,2008)
图0.4 煤层瓦斯含量与上覆基岩厚度关系
(据闫江伟等,2008)
煤层气含量与构造的关系:一般在张性断裂发育的地区,煤层气含量低,如蒲白矿区杜康沟逆断层以南,有数条断距在100~300m的较大的正断层,呈北东向斜交于杜康沟逆断层之上,此处煤层气含量明显偏低。另外,在铜川矿区和澄合矿区边浅部以及韩城矿区的边浅部和南区,张性断裂也比较发育,因此,这些区域甲烷浓度和含量均较低。褶皱构造较发育的地区,有利于煤层气的局部富集,一般向斜轴部受挤压,孔隙少,吸附甲烷含量较背斜低,但易于保存;背斜轴部受到拉伸,裂隙、孔隙较发育,当顶板为泥质岩石时,甲烷含量高,当顶板为砂质或脆性岩石时,甲烷易于通过张裂隙散失,甲烷含量低。
甲烷含量与煤层埋深的关系:从渭北煤田四个矿区来看,浅部基本上属于瓦斯风化带,如铜川、蒲白、澄合三个矿区,埋深300m以浅,煤层气组分以N2为主,甲烷含量一般都小于4mL/g。各可采煤层甲烷含量>4m3/t的分布区,韩城、澄合矿区多在煤层埋深300m以深,蒲白、铜川矿区多在400m以深。而韩城矿区,煤层埋深在1000m左右时,甲烷含量已达到19.99m3/t。甲烷含量随深度增加而增大,在本煤田中表现极为明显。
甲烷含量与煤层厚度的关系:一般煤层厚度越大,生、储气越多,甲烷含量就高。从煤田中各可采煤层所采瓦斯煤样统计分析,在正常情况下,同一煤层,深度相近时一般煤层厚的地区甲烷量较高。