煤田地震勘探断层解释技术及应用

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地震勘探在八道壕煤矿危机矿山找煤工作中的应用实例

地震勘探在八道壕煤矿危机矿山找煤工作中的应用实例

物 探预 测深 度
1 A ●A
误差
0 4 5 %
和技术人员 的帮助 ,同时也得到 了计箅站处理 人员的鼎立相助 ,在此 , 向他们 以及其他关 谨 心、 支持过本次工作 的人士表示衷 心的感谢 ! 作 者 简 介 : 云 宵 (9 8 7 2 一) 男 . 宁 谢 16 , ,8 , 辽
献 。 上 述 地 震 成 果 就 是 在 八 道 壕 地 区 危 机 矿 山 找 煤 勘 探 中 的应 用 实 例 ,为 下 一 步 钻 探 和 矿 山 建井开拓设计起到了决定性 的作用 。
本项 目的地震资料解释J I l J l 完成 ,得到 了  ̄ ; 阜新煤业集 团领导 和技术 人员的大力支持和指
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IlIIlIl Ii ̄。 a il jii湖 Z5N , i a。 【 iI : jIjj I )。 i U U U — ; A k 。 t
工 业 技 术
步接续开采 的燃 眉之 急 ,在二维地震野外施工 中在本 区的北部 就布置 了 9 个地 质勘探 钻 。 L 按任务书的要求 , 先施工 B 1和 B 1 S S 3号 L 。另 外又筹集 资金开 动 7台钻机进行施工 ,分别 为 B 8 B 3B I 、 S4、B I B 2 B 3 S 、 S 、S 1B I S 9、S4、S 0号 孑 。 L
无 煤
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地震资料的解释2

地震资料的解释2

煤田地震勘探原始资料的解释初探雷光辉新疆煤田地质局综合勘查队新疆乌鲁木齐 830009摘要:三维地震资料的解释应用GeoQuest全三维解释系统,利用处理所得三维地震数据体进行。

资料解释主要以人工解释为基础,工作站人、机联做解释为工具,由粗到细,由时间剖面到时间切片,由剖面到平面依次进行的。

同时,在解释过程中充分利用了纵向、横向时间剖面相结合;任意向时间剖面与联井时间剖面相结合;时间剖面和时间切片、顺层切片相结合的方式,立体的全方位的进行分析判断和解释,以确保解释成果的可靠性和准确性,力求解释的成果能真实地反映地下地质体的构造情况。

关键词:时间剖面;反射波;速度:层位1 资料解释流程三维地震数据体所反映的地质信息十分丰富,资料解释主要包括以下几个方面:地震地质层位的标定、地震反射波的对比及解释、地震资料的地质解释、解释后所得相关资料图件的制作(详见下图:资料解释流程图)。

三维地震数据体(纵、横测线,任意、联井测线)┌────────┴──────────┐↓↓层位解释断层解释│↓合成记录→│拾取、删除层位断点↓↓定义、选取反射波层位断层解释、编辑↓↓反射波层位追踪(手动+自动)断点组合↓↓层位编辑组合断层面↓↓切片检验(水平切片……)切片检验(水平切片……)└─────────┬──────────┘↓建立网格↓时深转换↓绘图资料解释流程图2 地震地质层位的标定地震地质层位的标定是地震地质资料解释的基础,在充分分析了区内钻孔资料的基础上,正演出人工合成地震记录,然后结合区内的钻孔资料及实际的地震时间剖面,由人工合成记录经层位替换来最终确定地震反射波与地质层位的对应关系。

我们将目的煤层21号和29号煤层的反射波命名为T21波和T29波。

图1-2显示出了人工合成记录和地震时间剖面上反射波的对应关系(图1-2:地震反射波与地质层位对应关系图)。

图1-2T21波:为21号煤层底板发育的反射波,该反射波在地震时间剖面上绝大部分地段的特征为能量较强、信噪比高、连续性好、波形稳定,在全区基本可连续追踪对比。

波阻抗反演技术在三维地震勘探煤厚解释中的应用

波阻抗反演技术在三维地震勘探煤厚解释中的应用

波阻抗反演技术在三维地震勘探煤厚解释中的应用
阻抗反演技术在三维地震勘探煤厚解释中的应用已经得到了广泛的应
用和认可,其主要应用有以下几点:
一、提高解释精度。

阻抗反演技术利用已抽取和滤波处理过的地震数据,并将其转换为层位模型阻抗,从而减小反演误差,较好地反映差
异性,提升解释精度。

二、更好的描述构造。

阻抗反演技术可以把不同断层的构造特征很好
的区分出来,能够更准确的描述各断层的构造特征,从而更好的起到
指导作用。

三、分析不饱和层的厚度。

阻抗反演技术可以准确地计算不饱和层的
厚度,可以通过分析油气层厚度,估计提高勘探率和成功率。

四、获取煤厚指标。

阻抗反演技术可以对煤层厚度进行定量分析,从
而得到其厚度指标,即层节及其配置,从而可以估算煤厚的变化规律。

五、确定开采变形区域。

利用阻抗反演技术可以釆确地确定开采变形
区域,便于煤矿开采排架操作,以满足开采安全要求。

总之,阻抗反演技术在三维地震勘探煤厚解释中的应用有很多优势,
为煤矿开采提供了可靠的参考依据,从而促进了煤矿开采和生产安全。

浅海煤田地震勘探采集技术研究及应用效果

浅海煤田地震勘探采集技术研究及应用效果

偏 离 理 论 设 计 位 置 , 海 上 采 集 的 单 炮 记 从 录 初 至 轨 迹 上 看 , 在 较 大 的 检 波 点 位 置 存
漂移 量 。 震测 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 工作 大 都采 用 GP 定 位 系 地 S
统 , 次标 定 出所 有 检 波 点和 炮 点 的 位 置 。 依 在 海 上 地 震 勘 探 中 , 测 量 标 定 的 检 波 点 在 放置检波器时, 由于 受风 浪 、 汐 和 海 流的 潮 影响 , 检波 器的 位 置 经 常发 生 移 动 , 使 得 这 测 量 标 定 的 检波 点位 置 与 检 波 器 实 际位 置 往 往 不 一 致 , 而 会 严 重 影 响地 震 资 料 处 进 理 的 质 量和 效 果 。 外 , 汐 作 用 对震 源 和 另 潮 检 波 器 之 间 高差 的影 响 也 需 要 及 时进 行 校
困难 。 ( ) 上 检 波 器定 位 与 测 量 2海 海 上 潮 涨 潮 落 会 造 成 地 震 采 集 检 波 器
影响达3 。 右。 0左 () 5 高频 随 机 噪 音 影 响高 频 有 效波 成分 虽 然 海 区 整 体 上 环 境 噪 音 较 小 , 是 但 存 在 部 分 高 能 噪 声 和 随 机 噪 声 , 重 影 响 严 到 高 频 有 效 波 的信 噪 比 。
1 海上施工难点和技术难点
1 1海上 施工 难点 . () 上 水深 、 急 , 、 潮 明 显 , 域 1海 流 涨 退 海 水深 变 化在 0 5 , 天气 变化 无 常 ; ) ~2m 且 ( 近 2 海 遍 布 着大 面 积 的 养 殖 区 , 岸 线 上 厂 矿 海 众 多 , 层 条 件非 常 复 杂 。 表 1 2技术 难点 . () 1观测 系统 设计 困难 煤 田勘 探 目 的 层 浅 , 浅 层 覆 盖 次 数 对 要 求 高 , 就 要 求 排 列 间距 、 距 、 排 距 这 道 炮 都 要 小 。 对 观 测 系 统 的 设 计 增 加 较 大 的 这

地震勘探技术在新疆煤田开发中的应用

地震勘探技术在新疆煤田开发中的应用

新疆 地处 中温带极 端干旱的荒漠地带 。 四周高 山 环绕 , 离海 洋 , 远 自然地理环 境封闭 。境 内北部 为阿尔 泰山, 南部 为昆仑 山 , 山横 亘 中部 , 天 与北部 的准 噶 尔
了分辨率低 的劣 势。 由于新疆的 多风天气 , 对检 波器 的埋 置提 出 了特 殊的要求 。无论何种 组合 , 都要 把检波器 埋置 到 2 e 0r a 以下 , 以保证其 抗 干扰 能力 。对 于不 能深埋 的山 区地 形, 则要充分考 虑到大 风的影 Ⅱ 该停工就要停工 。 向, 另外应适 当的配置仪器道数 。道数 的增 加促进 了 多次 覆盖技术和 三维 地震技 术的 推广 , 复杂 地表条 使 件的地震勘探 有 了可 靠 的仪 器保证 , 同时 利 于克服倒 线 困难 , 提高地震 队的工作效率 。
地震勘探 煤 田开发 应用

地 区。该文从地震勘探装备 、 资料处理及现场解释 、 生活保 障措 施、 勘探 效果方面作 了总结与介绍 , 为类似地区开展地震勘探提供 了一些经验。
关键词
中 图分 类 号 P3 . 6 14 文献标识码
S i cs re c n lg i in o l e e e p n p l ai es vyt h o yi X n a gca l d v l me t pi t n mi u e o n j i f d o a c o
Abt c Xni gi O/ onr . ot t er em,teca rsuc t t yrp cst r h l g —s l ca fl eeom n a ed tt .I s at r i a s i cut m rn tlu h ol  ̄ r sae el e h a∞,te a e c e oliddvlp et l ays rd n jn l " yip a p o o e r g a e r a e r ae rcn yasdvl e esi i sr yw r a aeteget otb tnf ijn ’ ol e eeom n.I eXni gae on i u ei , eet er ee pdt e mc uv o hsm d ra cnr ui o Xni g sca fl dvl et nt i a am ut n s g n o h s e k h i o r a d i p h jn r ao r o

煤田地震勘探技术的应用分析

煤田地震勘探技术的应用分析

煤田地震勘探技术的应用分析摘要:煤炭作为我国的一项重要的基本资源,煤炭的开采一直是我国的一项备受重视的行业,我国的国土面积较大,资源种类较为丰富,煤炭资源分布更是较为广泛,利用煤田地震勘探技术进行煤田开采能够提高开采效率,因此在这种情况下对煤田地震勘探技术的应用进行分析就显得十分必要了。

关键词:煤田;地震勘探技术;应用分析前言煤炭是我国的一项重要资源,煤炭在大部分的工业生产之中都能够发挥其作用,煤炭的使用提高了我国工业生产的生产效率,因此在这种情况下,煤炭资源的开采也会受到反向的刺激,从而相关的技术会得到不断的进步,煤田地震勘探技术就是其中之一。

本文将简单从两个方面对煤田地震勘探技术进行分析和讨论。

1、煤田地震勘探技术基本概况1.1煤田地震勘探技术的基本概念对于煤矿开采来说,最重要的一点就是探测煤矿的位置和形状,判断其可开采面积以及是否具有开采价值,传统的勘探方式十分危险,可能需要用到炸药等,无法保证人身安全,因此在这种情况之下,一些科研工作者将地震波应用到煤田勘探之中,众所周知,地震波能够在地下进行传播,较其他波段的波形来说,地震波受到的影响较小并且在受到阻碍时可以进行折射与反射,因此将地震波应用于煤矿开采之中,就能够快速的了解到地下煤炭的形状和厚度。

利用相关仪器将地震波进行发射,地震波会在地下进行传播,当遇到阻碍时地震波会进行反射,在反射的同时,利用相关的波段接收仪器对地震波进行接收,之后对数据进行分析,以此来判断煤矿的情况。

1.2煤田地震勘探技术的发展前景我国的经济目前处在一个高速发展的阶段,许多工业生产都需要煤炭资源作为后备来使用,因此煤炭行业在短期之内还是不会衰落的,大力发展煤炭行业就意味着会刺激煤炭相关行业的发展,作为目前煤炭行业中使用最为广泛的煤田地震勘探技术也会在大力发展煤炭行业之时得到技术的支持和进步。

煤炭的重要程度不言而喻,目前煤田地震勘探技术相关仪器的精密度以及便携程度还可以在技术的支持下做的更好。

煤田勘探过程中断层控制存在的问题及解决措施

煤田勘探过程中断层控制存在的问题及解决措施

煤田勘探过程中断层控制存在的问题及解决措施为了满足当下煤矿工作的要求,进行煤田勘探方案的优化是必要的。

在文章中,作者就煤田勘探的断层控制环节进行分析,旨在从勘探网型设计环节、断层追踪控制环节进行分析,详细陈述煤田勘探过程中的问题,实现勘探工作及钻探工作的正常开展,从而解决现实问题,提升勘探的精度,提高钻探工作的效益,保证钻探工程体系的健全。

标签:煤田勘探;断层控制;勘探网型;断煤交点;数学模型;三维地震范围1 煤田勘探过程中断层控制的常见问题(1)在煤田勘探过程中,断层控制是一个不可或缺的步骤。

随着科技的发展,我国的煤田勘探技术不断进步,但在实践过程中,依旧存在诸多的断层控制问题,这就需要引起相关人员的重视,进行断层控制精度的优化,无论是针对中断层、走向断层还是倾向断层,都能做好预防控制工作。

下面是某个集团的勘探资料,该集团在矿井巷道工作中,发现了八个较大的走向断层,其中有六个断层在一至二千米的长度范围没有进行钻孔控制。

在实际煤田勘探中,这种状况是常见的,进行三维地震资料及其矿井巷道的揭露可以发现类型状况。

正是由于这种中断层控制问题的存在,才使得三维地震勘探技术逐渐得到普及,预勘探过程是煤田勘探的必经阶段,如何进行三维地震勘探技术的优化是缩短整体工作成本的关键问题。

(2)为了解决上述问题,文章从勘探网型设计、断层追踪控制等环节进行分析,以此找到解决煤田勘探中断层控制问题的关键,实现三维地震技术的优化,保证三维地震范围的大幅度缩小,保证煤田勘探工程的整体工作精度的提升。

2 煤田勘探过程中断层控制问题的解决方案(1)在煤田勘探应用中,菱形网、长方形网、正方形网、放射性网等都实现了网店交点的均匀式布置钻孔。

这些剖面线都是直线型的,它的曲率是零,其钻孔的分散性与交错性都呈现一般性,这有利于控制面的稳定性煤层有利,但是要控制不稳定的煤层,就显得捉襟见肘。

为了满足勘探工作的开展,遵守三边原则是必要的,这是煤炭断层勘探的必要环节。

三维地震勘探技术在煤矿地质构造中的应用

三维地震勘探技术在煤矿地质构造中的应用

三维地震勘探技术在煤矿地质构造中的应用摘要:我国煤田地质情况较为复杂,在开采中存在着断层、陷落柱、隐伏构造和地质异常等地质构造,若能事先查明地质构造和煤层赋存状态,就能为采区的合理布局提供地质基础,进而保证矿山的安全生产。

三维地震探测技术已被广泛应用于矿井,可对小断裂、陷落柱、隐伏构造、异常体等地质结构进行有效探测,并可为采煤方式选择、采区设计、巷道布置及掘进、水害防治等工作提供准确、精细的地质资料。

关键词:三维地震勘探技术;煤矿地质构造;应用1探测方法及技术措施我国在煤层地震勘探中,已经有相关的规范和标准,对煤层地震勘探工作也将会有更多的要求。

在现场测试中,只有这样才能确定合适的构造参数,才能指导现场生产,因此,该公司依据其所从事的地质工作,制定了一套系统的测试方案,并结合本区表浅地层及中地层及深地层的地震地质情况,有针对性地开展测试工作,并通过测试,优选出适用于本区的最优构造-采集参数;这样才能得到好的3 d地震资料。

1.1煤矿概述某煤矿是一座新建的现代化矿山,年设计产能为130万吨/年。

1.2矿井基本情况1.2.1矿井概况该为华北一座小型煤田,自上至下依次为本溪组、太原组、二叠纪山西组及多个岩系。

不过,石炭纪的大部分煤层都是不完整的,而且可采性也比较低,因此基本上不能作为勘探的目标。

在地质构造上,位于华北板块的东南缘,其周围已被多个主控断层圈闭而成。

其主要构造为向西单斜,岩层倾角20-30°,断裂发育十分完善,主要由零星的中小断裂和大型断裂组成,其整体结构十分复杂。

1.2.2地震地质条件①地表地震条件煤层埋深在400-430米之间,东部的地势比较高,西部的地势比较低,但大部分都看起来很平坦。

南区河面宽约200-320米,大部分河岸上都是村落,地面上布满了密密麻麻的高压电网。

相对来说,北二采区、北四采区的开采情况较南边好。

②浅层地震地质条件该矿浅表水层相对比较稳固,水层厚度在3~4米左右,水层以下为粘土层与粉沙层相互交错的层状结构。

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煤田地震勘探断层解释技术及应用
煤炭开采中由于各种原因都可能导致煤层地震的发生,威胁工作人员的生命。

为了能够准确的预测出煤层地震的发生,应该采取一定的预测技术。

随着社会经济的快速发展,煤炭地震预测技术也得到了很大进步。

在众多的勘探技术中断层解释技术是目前较为常用的一种,通过具体的操作能够显示出断层情况并对其进行解释,实现三维立体的煤层地震检测,文章结合具体应用实例,对这项技术在煤田地震中的实际操作以意义进行分析,希望能够给相关的人员一定的借鉴。

标签:煤田地震勘探;断层解释技术;多种方法相结合
科学技术的快速发展,煤炭企业对煤层的构造情况判断的准确率越来越高,对煤层断层的检测方法有很多,但是当前所使用的三维地震勘探方法相比其他方法来说更加经济、高效、精确度高,受到了煤炭企业的广泛使用。

这种勘探技术的主要目标就是通过对断层情况的解释来实现对煤层构造的分析,不过目前这项解释工作中存在着很多问题,为了能够更好的进行勘探工作,应该把地震和地质之间紧密联系,通过参考地质构造情况并把相关理论运用到实践当中,根据相关的立体以及平面相结合,通过可视化的三维煤层地震勘探技术实现更高效的开采工作。

1 断层解释技术
1.1 断点解释依据
如何确定断点呢?观察断层解释技术形成的垂直时间剖面上,如果出现了扭曲、断错、突变、反射波不正常的现象,通常都是数目突然间变少,甚至是消失,我们就可以把这个点确定为断点。

最为主要的标志就是反射波出现了断错。

在解释的过程中可以参考层位上的断错情况,做好断点确认工作。

1.2 断点解释所采取的措施
1.2.1 区域控制。

在解释技术开始之前,相关人员应该对当地的地质构造、环境影响等方面进行全面掌握,这样后面的勘探才能够有序进行。

1.2.2 分类解释,逐条命名。

在解释技术应用的过程中,应该按照一定的顺序逐条分类进行解释,应该先使用八十乘以八十的网度进行解释,这样就能够对断层程度比较大情况进行控制,通过对比之后所使用的网格密度越来越小。

为了解释更加方便,可以对各个断层分别命名,也可以对形成的曲线采取不同的颜色,方便辨识。

1.2.3 多种方法联合解释。

单一的解释技术不足以保证测量的准确性,通过多种方法联合解释能够提高检测的精确度。

同时也能够利于解释系统的放大功能
以及面积和密度之间的变化显示等方面,实现主剖面和其他剖面交错的关系能够容易解释,而且从剖面角度来说实现可视化检测技术能够做好煤田地震检测工作。

1.2.4 属性切片全面分析断层。

煤层的构造变化呈现出一定的规律,通过运动学以及动力学方面的信息中能够有所体现,一般来说会生成属性切片,特别是在断层的位置会有更加明显的变化,方便断层解释技术的使用,方便解释人员分析。

1.2.5 方差体切片寻找特殊断层分析。

地下组织结构十分复杂,在碰到地层中存在断层的时候,一般会通过地震道反射出来,形成的曲线会有一定的变化。

通过这种方法能够直接检测出地层之间存在的细微差异。

这种方法的优势在于能够直观的反应出地层和断层之间的关系。

1.2.6 三维可视化手段,了解断层的空间展布形态。

通过这种手段不仅能够全面立体的看到断层的构造情况,而且还能够实现断层在空间上的分布直观查看,进而使工作人员能够在空间上掌握断层的结构。

这项技术在实际当中的应用具有很大优势,能够让工作人员在了解断层空间构造的基础上实现断层组合。

1.3 断层组合
通过三维断层解释技术等让解释人员对该区域的地质构造有详细的了解,通过对具体的煤层进行属性切片并通过垂直和水平上的对比观察实现断层组合。

具体工作中需要遵守的原则是同一个断层地点上的断层结构基本是相似的而且存在着一定的规律,这就会在解释技术中显示出连续性。

我们所做的断层组合必须符合相应的地质构造够率,并也能够反映出一定的连续性。

2 应用实例及效果分析
2.1 地震地质条件
某矿呈现为黄土覆盖的丘陵地貌,总的地势为西北、低东南高,较大沟谷呈南北向延伸,大小支沟向主沟两侧呈树枝状展布,沟谷间以断续黄土梁峁相隔,地形比较复杂。

最大相对高差149.9m。

勘探区内黄土覆盖区占全区面积的60%以上,主要分布于山脊两侧的平台、斜坡上,勘探区西北部黄土厚度一般小于5m,东南部较厚,最大厚度>30m。

基岩出露区占全区面积的30%左右,岩性主要为泥岩、砂岩等。

表浅层地震地质条件较差。

该区域探测的煤层密度和速度和上下围岩之间存在着很大的差异,这就形成了一个反射界面,并能够产生高能量的反射波,这个反射波就可以作为勘探的主要目的以及重要依据。

深层和浅层相比地质条件更好。

2.2 关键技术及应用效果
2.2.1 区域控制。

某矿位于煤田轩岗矿区北部一沉积煤盆地,以北东向的新
华夏系构造为主,北东向区域性断裂与北西横向张性断裂较发育,断层规模较大,其性质多为压扭性断层,区域地质构造复杂。

2.2.2 三维可视化技术提高断层解释技术的应用。

在煤田勘探的过程中使用三维可视化技术不仅能够对当前的地层状态有所了解,而且在此基础上能够提高断层解释技术的应用,帮助工作人员更好地完成下面的开采工作。

本区除部分区域外,地震数据的信噪比较高,存在两组比较强的反射波,结合钻孔及地质资料大致可以判定分别为2#煤层和5#煤层形成的反射波。

本区煤层总体上看起伏不大,通过对目的层2#煤层、5#煤层附近的水平切片动态观察,可以了解到本区为一轴向NE的背斜构造。

本状况有了全面的认识,对解释方案的确定起指导作用。

2.2.3 属性切片、方差体切片全面分析断层。

本次地震属性分析提取了对构造反映明显的体属性,及相应煤层反射波的同相轴属性,T2波的部分地震属性与2#煤层底板等高线示意图的对比见图1。

另外,对一些小断层根据地震属性也能有较好地反应,如对反射能量、最大能量、多道层属性(上)及对应的时间剖面进行对比分析可知DF3断层在垂直剖面上同相轴几乎没有变化,容易漏解。

但是,在反射能量、最大能量切片上反映明显,利用地震属性差异,可以解决小断层异常解释的问题。

2.2.4 结合钻井地质资料。

钻孔数据是进行地震勘探不可缺少的已知资料,利用联井剖面,可以使地震解释成果与地质成果进行结合。

3 结束语
综上所述,三维地震勘探断层解释技术在煤炭勘探中发挥着十分重要的作用,通过和其他勘探方法的比较,这项技术能够实现多方位、多角度相结合的解释技术。

它能够被使用在一些地质条件比较差、地震频发的地区,具有广泛推广的价值,对整个煤炭行业的发展也具有积极的意义。

参考文献
[1]孙家振.地震地质综合解释教程[M].武汉:中国地质大学出版社,2002:23-25.
[2]吴奇之.地震资料解释工作的现状与展望[J].石油地球物理勘探,1987(22):478-482.
[3]孙廷举.断层解释及断点平面组合方法的讨论[J].石油地球物理勘探,1995(30):108-113.。

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