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煤矿地震勘探技术 崔若飞
* 中国矿业大学 * 图34 D19井Inline方向常规地震剖面和波阻抗反演剖面 * 中国矿业大学 * 图35 D13井Inline方向常规地震剖面和波阻抗反演剖面 * 中国矿业大学 * 图36 188井Inline方向常规地震剖面和波阻抗反演剖面 * 中国矿业大学 * 图37为联井反演地震剖面,可以清楚地看出4煤层厚度与波阻抗的变化关系。 图37 联井反演地震剖面 * 中国矿业大学 * 谢谢 * * * * * * * * 中国矿业大学 * 探查古溶洞 2006年11月24日,临沂矿业集团丘集煤矿首采区在11煤层顶板岩巷掘进过程中突然涌水,水量达1200m3/h,极大的影响了煤矿的正常生产。根据水文地质资料和地质人员的工作经验,初步判断出水点东南部存在断层或垂直构造。 利用三维地震资料进行了分析,在出水点东南方向200~300m处发现一个古溶洞(陷落柱),见图12,长轴长度大概200m左右,短轴长度大概150m左右。 * 中国矿业大学 * 古溶洞 (陷落柱) 出水点 图12 解释古溶洞(陷落柱)的位置 * 中国矿业大学 * 解释古溶洞(陷落柱)过程以三维地震资料为主,结合矿井地质和水文地质资料。根据地震剖面上煤层反射波同向轴连续性和振幅变化来确定陷落柱边界,T7波对应7煤,T10波对应10煤,T13波为10煤和13煤的复合波。 在Crossline850~862线之间,不存在7煤层采空区影响,三个煤层反射波均存在,且信噪比和分辨率均较高,每隔10m切一条地震剖面(图13~图19),可以观测到古溶洞(陷落柱)的整个变化过程。 * 中国矿业大学 * 图13中,T7波、 T10波连续性好且振幅强,而T13波连续性好但振幅在陷落柱处变弱,初步定位于古溶洞(陷落柱)边界。 古溶洞 (陷落柱) 图13 Crossline850线地震剖面 * 中国矿业大学 * 图14中,T13波同向轴出现空白带,但并不存在落差,这是典型的陷落柱反映。 古溶洞 (陷落柱) 图14 Crossline852线地震剖面 * 中国矿业大学 * 从Crossline854线地震剖面开始,陷落柱影响到10煤层的T10波,见图15和图16。 古溶洞 (陷落柱) 图15 Crossline854线地震剖面 * 中国矿业大学 * 古溶洞 (陷落柱) 图16 Crossline856线地震剖面 * 中国矿业大学 * 从Crossline858线地震剖面开始中,陷落柱影响到7煤层的 T7波,见图17、图18和图19。 古溶洞 (陷落柱) 图17 Crossline858线地震剖面 * 中国矿业大学 * 古溶洞 (陷落柱) 图18 Crossline860线地震剖面 * 中国矿业大学 * 古溶洞 (陷落柱) 图19 Crossline862线地震剖面 * 中国矿业大学 * 图20为古溶洞(陷落柱)在T13波沿层方差切片上的反映。 古溶洞 (陷落柱) 图20 古溶洞(陷落柱)在T13波沿层方差切片上的反映 存在的问题 煤矿三维地震数据动态解释技术 * 中国矿业大学 * * 中国矿业大学 * 5 岩性地震勘探 中国东部主要矿区经过多年的开采,浅部资源已亮红灯,迫切需要开采深部地区的煤炭资源。如何提高深部勘探成果的精度,在深部实现高产高效是今后的主要勘探目标。 要求实现煤田地震勘探从构造勘探阶段向岩性勘探阶段的跨越,从查明煤层的构造分布到查明地层的岩性分布,解决煤矿深部开采中的一系列地质问题,特别是影响煤矿安全生产的煤层底板突水、瓦斯突出、顶板压力等地质灾害问题。 地震属性技术 地震反演技术 * 中国矿业大学 * * 中国矿业大学 * 波阻抗反演技术是岩性地震勘探的重要手段之一,根据钻孔测井数据纵向分辨率很高的有利条件,对井旁地震资料进行约束反演,并在此基础上对孔间地震资料进行反演,推断煤系地层岩性在平面上的变化情况,把具有高纵向分辨率的已知测井资料与连续观测的地震资料联系起来,实行优势互补,大大提高三维地震资料的纵、横向分辨率和对地下地质情况的勘探研究程度。 波阻抗反演技术能够解决煤矿开采中的一系列问题,特别是影响煤矿安全生产的煤层底板突水和瓦斯突出等地质灾害问题。图21是波阻抗反演剖面。 * 中国矿业大学 * 图21 波阻抗反演剖面 * 中国矿业大学 * 应用实例 提高地震剖面的纵向分辨率 获得煤层及其顶、底板的岩性信息 确定岩浆岩的分布范围 煤层厚度预测 * 中国矿业大学 * 提高地震剖面的纵向分辨率 图22是淮南张集煤矿西三采区7e8井Inline方向的常规地震剖面,尽管剖面的信噪比很高,波同相轴连续性很好,但其主频只有50HZ,无法界定煤层和顶、底板之间的关系。 图23是相应的波阻抗反演剖面,其主
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