煤田采区三维地震资料精细解释方法探讨及应用

来源 :中国煤炭学会矿井地质专业委员会2009年学术论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:michael8363
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
三维地震勘探在煤田主要解决构造问题,因各地区地质情况的复杂程度不同,虽然已经过十多年的发展,但构造解释的准确度仍有不同程度的差异.随着计算机技术和石油物探方法的发展,煤田采区三维地震勘探资料高信噪比、高分辨率为精细解释提供了可能.本文利用小波分析技术、方差体技术、图像处理等多种方法,结合已知采区的实例,对小断层做了精细构造解释,提高了三维地震资料的构造解释的精度.
其他文献
在煤与瓦斯突出发生的一般规律中,石门揭煤突出危险性最大,石门揭煤的防突工作是煤矿安全一项重点工作.特别是对于石门揭突出煤层,安全威胁更大.本文从利用地质前探孔、地质勘探孔以及巷道迎头实际揭露的地质资料,分析出煤层的产状,结合钻孔抽采的有效半径,科学合理设计出钻孔的参数,保证采取的防突措施更有效.
我国煤层气产业进程缓慢,排采工艺创新是关键.直井和单只水平井为一维排采,多分支水平井和U形井为二维排采,结合我国煤储层的特点,提出地面立体排采的方案.其实质是破坏天然煤储层系统,打破该系统的平衡状态.基本思路是通过高效连续地破坏煤储层系统,使其相对均质化,创建一个新的全方位有利于排采的煤储层系统,以促进煤层气解吸—扩散—渗流—运移过程的持续高效进行.它集地质设计、钻井设计、钻井、完并和增产措施于一
流量测井是以分析井内流体在不同深度上流量的变化为基础,从而了解流体流动状态下的一种测井方法.通过流量测井能准确划分含水层深度、厚度,定量解释含水层的水文地质参数,了解各含水层的水力联系.流量测井方式分电磁式、激光式和涡轮式.本文以某矿区水文孔抽水试验为例,介绍了电磁式连续流量测井及相应数据处理方法.
瞬变电磁法在低阻覆盖层地区施工时会受到低阻层的屏蔽影响.虽然观测数据如感应电动势有较大的量值,但实际上探测深度却大大减小了.当有上覆低阻层存在时,要探测同样的深度,需要较长的观测时间.这是因为大地是导电色散媒质,电磁波在高阻地层中传播快,在低阻地层中传播慢,而且在低阻层中有较多的能量损耗.本文采用平滑伪Wigner-Ville分布和Gabor展开分别将典型的二层地电模型(D、G型)与三层地电模型(
受煤层开采影响,两淮地区立井井筒均出现不同程度的破损.恒源煤电副井井壁在125~130m段即出现严重的变形与破坏现象.为保证并筒正常使用,通过破壁注浆方式对井筒进行加固处理.现场利用弹性波无损检测技术对注浆段进行深度破坏范围探查,通过弹性波波速、振幅、频率等属性参数进一步确定异常范围,根据测试所圈定的异常进行注浆加固处理,并通过二次测试进一步评价其注浆效果.结果表明,弹性波检测成果显著,所圈定异常
在工作面双巷中分别布置电法测线,所有电极均布置在巷帮煤壁中部腰线位置,利用网络并行电法仪采集电法数据,将双巷测站采集电法数据进行拼接,联合进行二维电阻率层析成像,可得到工作面双巷间电阻率变化情况.根据地质异常体与正常煤体间的电性差异情况,分析地质异常体可能的电阻率表现形式,再结合已有地质资料,分析出工作面煤层内的地质异常区性质及分布范围.张集矿综采工作面探测实例表明,该方法较好地查明了工作面内薄煤
针对巷道揭露无煤区,采用网络并行电法和地震波反射共偏移法两种探测方法,采用多种反演结果图像,综合分析采煤工作面内部无煤区的发育情况.回采结果与物探解释基本一致,表明网络并行电法与反射地震波法能够探测无煤区范围,有效地指导工作面的布置与生产.
通过对开滦唐山矿业公司岳胥扩大区三维地震导水断层探测,并在探测中辅以电法、化探等多种水文地质探测手段,并对取得的资料进行剖析,分析认为三维地震导水断层不存在,进而认为高分辨率三维地震勘探可以作为水文地质条件普查所用,在新开发区域,水文地质条件复杂且不明的情况,采用高分辨率三维地震勘探为先导,然后再辅以电法、化探等手段,才能真正查明矿井地质和水文地质条件,确保煤矿安全生产.
陷落拄是影响矿井安全高效生产的一个重要因素,其范围及导水性等特征必须进行先期探测与判定,为采面的布置及安全生产提供重要的技术参数.论文通过三维直流电法在江苏某矿采面巷道内布置多方位观测系统,利用全空间三维电法反演技术探测陷落柱空间延展范围及其富水性,收到了一定的效果.
采空区已成为目前基础设施建设及大型矿井安全生产的主要隐患之一,查明未知采空区及其分布范围对矿井安全生产具有十分重要的意义.本文从采空区的形成机理及危害性出发,通过对采空区地球物理特征的分析,总结归纳出采空区的几种地震解释方法及解释中的注意事项.通过实际工程验证情况的分析认为:三维地震勘探技术对采空区的勘探效果良好,能够为煤矿安全生产提供保障.