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文檔簡介
1、論文發(fā)表專家 ED國學JK技志廁 www.qikanwang,net三維地震勘探技術及其應用摘要本文應用三維地震勘探技術對某礦南三采區(qū)進行探 測,探測區(qū)內解釋斷層71條,其中可靠斷層61條,較可靠斷層10 條,31個無煤帶。為煤礦安全生產提供了科學依據(jù),節(jié)約了生產成 本的投入。關鍵詞三維地震采區(qū)abstract this paper introduces the application of three dimensional seismic exploration method on the south third mining area of a certain coal mine. 71
2、 faults were showed in this exploration area, in which there are 61 reliable faults, 10 relatively reliable faults and 31 areas withoutany coal. those information provides scientific foundation for the production safty of the coal mine and saves the cost.key words three dimensional seismic mining ar
3、ea0.引言隨著煤炭地震勘探技術的提高,尤其是九十年代以來三維地震勘 探在煤炭系統(tǒng)的應用與推廣,三維地震勘探技術在煤礦采區(qū)進行小 構造勘探成為現(xiàn)實,給煤礦建設和生產帶來了巨大的效益。近年來,隨著我國煤炭資源勘查理論和技術的不斷發(fā)展,已形 成了中國煤炭地質綜合勘查理論與技術新體系,其中三維地震勘 探技術是五大關鍵技術之一。1論文發(fā)表專家 ED國學JK友志廁 www.qikanwang,net簡述三維地震勘探技術及施工主要環(huán)節(jié)三維地震勘探技術是從二維勘探技術演變而來,其主要是綜合了 物理學、數(shù)學、計算機學、圖像學等科學,并通過回射地震波信息 來對地質情況進行分析。與二維勘探技術相比,三維勘探技術的
4、優(yōu) 勢更為明顯示,這主要是由于三維勘探技術所獲得的空間數(shù)據(jù)較 大,而且密度較高,信息點最高的密度可以達到12X12米。三維勘探技術依靠計算機和軟件處理來完成,主要分為野外數(shù)據(jù) 采集、室內數(shù)據(jù)處理、地震資料解釋三個步聚,是一項復雜的,綜 合性較強的系統(tǒng)工程。2工程實例2.1地質概況井田煤系地層基底為前震旦系變質巖系,煤系地層為中上侏羅 系,淺部為白堊系及第四系地層。第四系由亞粘土、沙和礫石等組 成。厚度20米-35米,一般為25米。本井田煤層按至上而下的順序編為20個煤層。110煤層為上含 煤段,1120煤層為下含煤段。煤層在西部發(fā)育較好,可采煤層比 較集中,可采煤層數(shù)一般達到68層,可采累計厚
5、度一般在810 米;到井田東部可采煤層數(shù)減少到24層,可采累計厚度一般在3 5米。各可采煤層厚度及累計厚度、可采煤層數(shù)等都有從西向東 變薄、變少的規(guī)律。煤層間距的變化以4、7煤之間為最大,兩層 間距由西向東逐漸變小,其它各層的間距變化規(guī)律同4、7煤基本論文發(fā)表專家 ED國學JK友志廁 www.qikanwang,net一致。2.2地震地質條件2.2.1表、淺層地震地質條件測區(qū)表層第四系地層由黑色腐植土、黃土、砂土、砂質粘土組成, 以沖積為主,底部有流砂或礫石。根據(jù)測區(qū)周圍民井調查,本區(qū)潛 水面約在7-9米,其水位隨表層黃土厚度以及季節(jié)變化而異。根據(jù) 測區(qū)內鉆孔資料,測區(qū)表層有一層厚度約15米的
6、流砂層,流砂層 之下為砂礫層(厚約為10米),因此對地震勘探成孔及激發(fā)能量的 下傳很不利。2.2.2深層地震地質條件通過對區(qū)內地層組合的研究分析,從巖性組合上看,地層韻律比 較明顯,地層之間存在著明顯的波阻抗差異,從橫向上看,同時代 地層厚度、巖性和賦存深度都相對穩(wěn)定;主采煤層4煤層、7煤層 傾角一般在4 -8以內,有利于地震反射波的接收和追蹤。主采 煤層與圍巖相比,具有較大的波阻抗差異,能形成可用于煤層賦存 形態(tài)分析與研究的標志反射波。因此可以說本區(qū)深層地震地質條件 對開展地震勘探比較有利,這就為完成本次勘探要求的地質任務奠 定了有利的物性基礎。綜上所述,本區(qū)表層地震地質條件較為復雜,淺層地
7、震地質條件般,深層地震地質條件較好,適合進行地震勘探。2.3數(shù)據(jù)采集2.3.1地震波的激發(fā)1)井深:采用單井16米-20米井深,踞村莊及建筑物較近時增 加井深。2)激發(fā)震源:采用硝銨膠質炸藥,藥量2公斤。遇村莊及建筑 物時采用0.5公斤藥量;在距村莊及建筑物較近時采用0.3公斤聚 能彈。2.3.2地震波的接收采用8線16炮制規(guī)則線束觀測系統(tǒng)。如圖1所示圖18線16炮三維地震束狀觀測系統(tǒng)圖三維觀測系統(tǒng)的主要參數(shù):觀測系統(tǒng)類型:規(guī)則線束狀8線16炮制接收道數(shù):8X72=576道接收線距:80米接收道距:20米炮排距:60米縱向偏移距:20米最小橫向炮檢距:10米最大橫向炮檢距:430米 排列長度:
8、720米最大炮檢距:838.63米炮線網格:20米(橫向)X60米(縱向)cdp網格:10米(橫向)X 10米(縱向)激發(fā)方式:中點發(fā)炮覆蓋次數(shù):4次(橫向)X12次(縱向)=48次2.3.3儀器因素儀器型號:408ul遙測數(shù)字地震儀秒記錄長度:1.5米樣間隔:1毫記錄格式:segd秒儀器頻帶:全頻帶接收2.3.4組合檢波三維地震勘探中,其反射波來自不同的層位和方向,檢波器宜采 用中心對稱的線性組合方式,以使各個方向的反射波具有同等的組 合特性,有利于壓制不規(guī)則干擾波。從進一步提高信噪比和分辨率 的角度出發(fā),本次三維地震勘探采用3個60hz數(shù)字檢波器點組合。2.3.5低速帶調查方法為了掌握區(qū)內
9、低速帶厚度和速度的變化規(guī)律,提供較準確的低速 帶靜校正初始模型。本區(qū)按1千米X1千米網度共設計4個低速帶 調查點,采用井下激發(fā),井上接收,即雷管按每1米捆綁在鐵線上, 然后由井底逐個激發(fā)儀器接收,到工作站解編,讀取初至時間,解 釋低降速帶速度和厚度。2.4探測結果2.4.1數(shù)據(jù)處理根據(jù)本區(qū)的資料特點,經過多次反復資料處理試驗,選定以下處理參數(shù)(表1)。表1資料處理主要參數(shù)表論文發(fā)表專家 ED國學JK友志廁 www.qikanwang,net資料處理基準面70米替換速度2500米/秒地表一致性反褶積預測步長14毫秒速度分析1個速度譜/40個cmp濾 波 疊前 bp(15,20-140, 150)
10、疊后 bp(20, 25-120, 130)偏 移 延拓步長12毫秒,偏移速度由鉆孔對dmo速度標定資料處理后,獲空間、時間采樣間隔為5米X5米X1毫秒,平 面面積為4.24平方千米、記錄長度為1500毫秒的偏移數(shù)據(jù)體、疊 加數(shù)據(jù)體、方差數(shù)據(jù)體各一個。本區(qū)cdp滿覆蓋面積為2.17平方千米,控制面積2.00平方千米。2.4.2數(shù)據(jù)解釋解釋過程中按圖2三維地震資料解釋流程圖進行。圖2三維地震資料解釋流程圖2.5地質結果南三米區(qū)三維地震勘探中,數(shù)據(jù)采集采用高覆蓋次數(shù),提高了資 料的信噪比,資料處理采用多次反褶積以提高分辨率,數(shù)據(jù)解釋采 用了全三維解釋技術對資料進行綜合研究;得到了可靠的地質成 果。
11、控制了勘探區(qū)內的煤層底板起伏形態(tài),發(fā)現(xiàn)斷層71條,無煤 帶2個,完成了勘探任務,其主要成果如下:論文發(fā)表專家 ED國學JK友志廁 www.qikanwang,net1)探明了區(qū)內各煤層的底板起伏形態(tài);4-2號煤層埋藏最淺處位于測區(qū)西南部,底板標高約-240米;埋 藏最深處位于測區(qū)西北部,底板標高約-390米。7號煤層埋藏最淺處位于測區(qū)西南部,底板標高約-250米;埋藏 最深處位于測區(qū)西北部,底板標高約-405米。14號煤層埋藏最淺處位于測區(qū)西南部,底板標高約-330米;埋 藏最深處位于測區(qū)西北部,底板標高約-510米。15-1號煤層埋藏最淺處位于測區(qū)西南部,底板標高約-360米; 埋藏最深處位
12、于測區(qū)西北部,底板標高約-550米。2)區(qū)內共解釋斷層71條,其中:落差大于等于50米的斷層4 條,占5.64%;落差大于等于25小于50米的斷層6條,占8.45%; 落差大于等于10米小于25米的斷層12條,占16.90%;落差大于 等于3米小于10米的斷層19條,占26.76%;落差小于3米的斷層 30 條,占 42.25%;3)探明了區(qū)內直徑大于20米無煤帶及賦煤異常帶的分布范圍。4-2煤無煤帶總面積:18609平方米;7煤無煤帶總面積:21660 平方米;14煤無煤帶總面積:67755平方米;15-1煤無煤帶總面積: 46320平方米。3.結論三維地震勘探技術的應用,大大提高了勘探的精度和解決地質問 題的能力,為礦井設計提供了更加可靠的地質依據(jù)。其勘探成果為論文發(fā)表專家ED國學JK友志廁www.qikanwang,net采區(qū)設計及工作面的布置提供了主要的決策依據(jù),縮短了建設周期,取得了良
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