PYD煤矿高分辨三维地震勘探工作
谈我国煤矿开采中三维地震勘探技术的应用

谈我国煤矿开采中三维地震勘探技术的应用[摘要]作为现代物理计算机技术的产物,三维地震勘探技术的出现对煤矿勘探开采行业起了巨大的影响,这种技术能够使地下图像更加直观的显示在电脑前,并且更加精确的对矿层位置进行预测,由于国家的重视和大力扶持,三维地震勘探技术目前还在快速发展中,它的作用已经不局限与煤矿勘探,而广泛用于天然气、油田等地下资源的勘探当中,为资源勘探做出了巨大的贡献,本文就三维地震勘探技术在煤矿勘探开采中的应用做了深入的分析和探讨。
[关键字]三维地震勘探应用煤矿勘探0 前言改革开放以来,我国的经济取得了傲人的成就,工业和民用资源需求日益膨胀,为了适应新时期下新的需求,有很多的新型资源应运而生,但是相比于煤矿、石油等不可再生资源,新的能源也有一些弊端,不能够完全替代前者。
因此,人们开始将目光转向能够发现更多资源的技术上面,三维地震勘探技术可以精确的找到自然界贮藏的煤矿资源,大大提高了勘探效率和准确率,为我国煤矿勘探贡献巨大。
笔者从事煤矿勘探行业,对三维地震勘探技术有着深入的认识,就以下三个方面入手,对三维地震勘探技术的应用谈谈自身看法。
1 什么是三维地震勘探三维地震勘探技术分为三个内容,这三个内容都是需要计算机和相关软件来进行的,这三个内容主要分为:野外地震数据资料采集、室内地震数据处理以和地震资料的解释,只有将这三个内容完全的实施好,才能说够对煤矿勘探起到重要效果。
三维地震勘探技术在提高煤矿勘探准确率和效率上面有着杰出的效果,对于我国经济发展而言,起着十分重要的推动作用。
2 三维地震勘探技术的应用作为目前寻找煤矿使用率极高的一种技术,三维地震勘探技术的应用已经成为了一种行业趋势,它在拥有精确定位煤矿田的同时,还能够对区域寻找煤矿的工作起着指导性作用,达到提高企业经济的效益和社会价值的效果,因此,勘探企业必须做好三维地震勘探技术涉及到的三个内容。
2.1 三维地震勘探技术应用的基础之科学的野外地震数据采集管理三维地震勘探技术的野外地震数据采集是三维地震勘探应用的基础,其对三维地震勘探技术应用的准确性有着重要的影响,同时,三维地震野外数据采集是一种面积接收技术,它在单位面积上的工作量较多、成本较高,所以,如何确定三维地震观测地点与区域是三维地震勘探的重要工作,在确定三维地震勘探区域后,要对其地震数据采集工作进行科学的施工设计,由于工区面积大小与地下地质构造大小、埋藏深度和倾角有关,地下地质构造越大地面工区面积就越大,深度和倾角越大地面工区面积也越大。
煤矿物探方法之三维地震法的应用

煤矿物探方法之三维地震法的应用刘朋 ZS09010046我国煤炭地质勘探行业除了在井下采用坑透、电法、地质雷达、煤层钻探等手段外,还将地震勘探应用于采区工作面的地质勘探当中。
该方法在平原地区的勘探效果尤为理想,而山区由于受地形、浅层地震地质条件限制(如煤层与岩层相比厚度很小,相对埋深又太大,用地面物探方法也不易达到综采要求),出现的问题较多,也曾一度阻碍了地震勘探在煤矿矿井中的应用发展。
不过随着物探技术的发展、成熟以及煤矿生产中越来越多地质问题的解决,煤矿矿井物探技术也得到了长足的发展。
众所周知,煤田地震勘探主要任务便是解决煤系地层的地质构造问题。
根据勘探区的地形和浅层地震地质条件的复杂程度,地质任务一般是要求查明主要目的层的起伏形态,深度误差在1%~2%,幅度大于等于5 m的小褶曲。
在控制煤层的起伏形态方面对不同地区准确率可达85%~95%。
而三维地震勘探作为一种面积观测方式,对所得资料能够实现反射点的真正归位,从而获得地下地质构造在三维空间的特征,通过利用三维可视化技术可以全方位地分析时间剖面上小断层的微小变化及其走向。
国内,尤其是在华东等地震地质条件良好的地区,落差5~10m的断层被准确探测出来的几率可达到90%左右;在平原勘探区浅层地震地质条件好的情况下,3~5m断点的准确率在50%左右,山区及复杂浅层地震地质条件下,大于等于5m断层的准确率在70%~80%,3~5m断层的准确率在20%左右。
而另一方面对于陷落柱的判别,由于勘探分辨率所限及浅层地震地质条件的复杂性,目前主要是解决长轴大于等于25m的陷落柱(勘探准确率可达80%)。
所谓陷落柱,其实是属于非构造变动作用下形成的表生构造,其内混杂堆积着破碎岩块,岩块间由泥质紧密地充填。
地震反射波在穿过陷落柱时,由高速层进入低速层发生了时间延迟,从而在地震时间剖面上能推断出陷落柱的几何形态及塌陷深度。
接下来介绍得是采空区。
采空区系指可开采的煤层被采掘以所余的空间区域。
井区高密度三维地震勘探个人工作总结员工个人工作总结.doc

井区高密度三维地震勘探个人工作总结-员工个人工作总结井区高密度三维地震勘探个人工作总结在这次2012年公115H井区高密度三维地震勘探工作任务中,我认识到不被淘汰就要不断学习,更新理念,提高自我的素质和业务水平,以适应新的形势的需要。
我们每个人都是在不断的总结中成长,在不断审视中发现自己的缺点,在不断的审视中完善自己。
自己也是在总结审视中脚踏实地完成好本职工作,现就个人这次2012年公115H井区高密度三维地震勘探工作情况做以下总结:一、注重理论和实践学习,不断提高自身综合素质,努力提升工作能力在2012年公115H井区高密度三维地震勘探工作中,使用了新方法、新设备、新技术。
这就要求我们要了解它,在工作中要会使用、运用。
重视加强理论和业务知识学习,在工作中,坚持一边工作一边学习,不断提高自身综合素质水平。
提高自身素质的基础是学习,提升工作能力的源泉还是学习。
我坚持把理论和实践学习摆在重要位置,不断提高业务水平和实践能力。
作为一个党员,还需要进一步加强思想政治学习,深入领会,以更加饱满的学习热情,以更加积极的精神面貌,开展工作学习;作为一个党员,要常联系群从,在工作上要起带头作用。
我要在思想上不断完善,政治上不断求强,业务上不断求精,使自身综合素质不断提高,更好地适应日益艰巨的工作任务需要。
二、对自己的岗位,要拥有一流的责任心,才能做出一流的成绩责任心决定一个人的工作质量。
同样的设备,同样的管理,同样的人员配置,工作结果劫存在很大差距,其关键在责任心有差异。
在2012年公115H井区高密度三维地震勘探中,由于这个项目工作量大,点位数多。
每天拿回来的点位地名就多,每天尽量把都地名表输完,把点位地名表和拿回来的成果核对一遍,看成果和点位地名表是否一致,核对不起的资料,及时通知野外施工小组。
在仪器组施工阶段,由于放炮任务重,又使用了新设备,我们测量组有三人支援仪器组;使用新设备MiniPIU设置排列绕道、向大线注入坐标。
高精度三维地震勘探技术在淮南矿区地质勘探中的应用

地质勘探G eological prospecting 高精度三维地震勘探技术在淮南矿区地质勘探中的应用杨 志摘要:三维地震勘探技术是一种新兴的勘探技术,随着现代科学技术水平的不断提高,三维地震勘探技术在矿区矿产地质勘探中已得到广泛应用。
本文结合我国矿山地质勘探的实际情况对三维地震勘探技术应用于矿产地质勘探中存在的问题进行了分析,并提出了改进意见。
关键词:矿山构造;三维地震勘探;矿区随着科学技术水平的不断提高, 科学研究人员在地质勘探过程中运用三维地震勘探技术,得出诸多新类型数据并取得显著成果。
这些数据包括但不限于地震剖面、地质构造图、岩心数据等,它们记录了三维地震剖面、地质剖面或地质构造图信息,通过三维地震勘探技术将三维地震剖面与地质构造图进行对比。
研究发现利用三维地震勘探技术可以对矿山工程项目进行综合评价,还可以整合资源信息,为工程单位提供准确而有价值的资料依据,借助三维地震勘探技术顺利完成矿山地质调查工作。
1 三维勘探技术理论与方法1.1 三维地震勘探技术理论三维地震勘探技术是在三维空间中对空间地质进行测量的一种数据采集方法,可以直接采集地表、地下的各类数据。
三维地震勘探技术主要是应用于地质勘探的一种方法,主要包括三维地震采集技术、地质勘探技术、地震监测技术三大方面,其中三维地震采集技术在矿山地质勘探中具有良好的应用前景。
三维地震采集技术主要包括以下几个部分:基于计算机的三维地震采集技术和基于传感器的三维地震采集技术。
以高精度三维地震采集技术应用最为广泛。
根据安徽省淮南矿区的地质情况和实际情况,淮南市运用高精度三维地震勘探技术进行矿区地质勘探工作中主要应用了两种技术:一种是以高精度测量技术为主的三维地震采集技术;另一种是以高精度测量技术为主的矿井地质勘探技术。
在矿区的地质勘探过程中,通过采用一种新型的勘探技术就能够有效地提高勘查工作的效率和质量。
三维地震勘探技术是在计算机技术、物探技术、电子测量技术等多项技术的基础上发展起来的一项勘探技术,通过这种勘探技术能够得到更多更为可靠的地质数据。
煤矿采区三维地震勘探的新进展

煤矿采区三维地震勘探的新进展摘要煤矿采区三维地震勘探在1993年问世后,在几个先导性试验研究项目成功后,通过东部平原区和西部复杂区的应用和实践,它是取得煤矿安全开采高精度地质成果的首选地质勘探技术。
虽然其成果精度不能满足采矿工程师要求,但目前还没有取代它的技术,因而煤炭采区三维地震勘探技术还需要在采集、处理及解释等综合系统上进行系统的研究,是其成果精度得到进一步的提高。
该文从煤矿开采对地质成果的精度出发,对其最新进展进行了论述,并对煤炭地震勘探系统工程提出了一些技术思路和设想。
关键词三维地震勘探;断层;数字检波器;叠前时间偏移中图分类号P631 文献标识码 A 文章编号1673-9671-(2012)081-0091-01作者剖析了淮南、大同、铁法及开滦等大型煤矿企业所完成的三维地震勘探实例,从中可以总结煤矿采区三维地震采集、处理、解释及其综合研究的发展历程,从目前的成果看基本上解决了落差大于10 m断层及宽度大于50 m的无煤带(陷落柱、河流冲刷带、岩浆岩)及幅度大于10 m的小褶曲构造。
由于煤矿采区三维地震成果对这些特点加之她的勘探周期一般为3至8个月、勘探成本相对较低,使得煤炭三维地震勘探成果成为煤矿采区(面)设计依据。
1 煤矿采区三维地震勘探的现状及问题1.1 煤矿采区三维地震勘探的现状中国第一次煤炭三维地震勘探试验研究是在1978年由中国煤炭地质总局在伊敏煤田使用两台TYDC-24模拟磁带地震仪(48道接收)完成的。
第二次煤炭三维地震勘探试验研究是1988年由中国煤炭地质总局在山东省济宁煤田唐口中日合作勘探项目完成的,其成果首次被写进地质报告中,控制面积5平方公里。
为煤炭采区三维地震勘探积累了经验。
1993年,1994年在淮南矿务局谢桥煤矿和潘三煤矿进行了两次煤矿采区三维地震勘探。
之后,煤炭采区三维地震勘探在全国煤炭工业系统得到了迅速的发展和推广应用,得到了煤炭采矿工程师及广大煤炭企业的高度认可。
高分辫率三维地震勘探应用效果分析

高分辫率三维地震勘探应用效果分析高分辫率三维地震勘探是目前较为先进的地质勘探手段,它具有精度高、成本低等技术优势,得到了业内各单位的认可和推广。
通过三维地震勘探在大平矿所起的重要作用,论述了该项技术对优化矿井设计的各个方面起到的推动作用。
标签:三维地震勘探;应用;分析1 高分辨率三维地展勘探技术简介1.1 技术原理三维地震勘探就是通过接收人工爆炸所形成的地双波在不同地质层面上的反射波,对地质构造进行定性及定量解释的物理探测方法。
其利用炮点和检波点的灵活组合获得分布均匀的CMP点(地下共中心点)网格,然后使CMP点网格对所要勘探的区域进行合理的纵向和横向扭盖。
再采用束状观测系统观测,使用炸药震源激发,高频检波器接收,最后对接收到的煤层反射波进行解释和处理。
三维地震勘探是一种高密度面积勘探技术,是共反射面元迭加,即共反射面元道集内各反射点信号的迭加。
反射面元的大小在纵向可选为10m,横向宽度为10m,所以CMP网格可选为10mx10m,这样的CMP网格对探测小构造及提高解释精度是有利的。
1.2 施工方法针对测区的特点,在测区内布置试验点l个,进行激发、接受参数试验,从而选择最佳的野外采集参数。
拟进行干扰波场和叠加效果分析,正确选择接收窗口,使野外采集参数最优化。
1.3 三维地雁勘探技术的主要优势综合三维高分辨率地震勘探成果与钻探勘探资料,能够更准确的探明了煤层的起伏形态。
通过与生产实见情况对比,其深度误差控制在1.5%以内,对煤层厚度变化趋势、煤层中夹研的变化规律及煤层顶底板岩性的判断相对比较准确,其对构造和煤层底板的控制程度要远远高于钻探和二维地展。
2 应用三维地屁勘探成果,优化矿井设计2.1 预见性的调整生产布局,优化矿井开拓系统通过三维地震勘探,我们准确的掌握了地质构造和煤层的赋存形态,并及时调整了生产布局,进一步优化了矿井设计。
例如,对原沈阳煤炭设计院提供的北二采区设计图的优化调整。
按原设计施工,受SDF15号断层(落差0-19m,钻探及二维地双均未发现该断层)的影响,北二采区北侧将无法布里较完整工作面。
三维地震勘探技术在煤矿采区的应用

三维地震勘探技术在煤矿采区的应用
原宏洲
【期刊名称】《机械管理开发》
【年(卷),期】2016(000)008
【摘要】基于三维地震勘探的原理,从勘探区地震地质条件、地震资料解释方法以及三维地震勘探资料解释方法几方面研究三维地震勘探技术在煤矿采区的应用.研究结果证明了三维地震勘探技术在某煤矿采区应用的丰富成果,为煤矿安全、高效生产提供了有效的技术支持.
【总页数】3页(P53-54,62)
【作者】原宏洲
【作者单位】汾西矿业正新公司和善煤矿, 山西沁源046599
【正文语种】中文
【中图分类】P631.4
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5.叠前时间偏移技术在淮北某煤矿采区三维地震勘探中的应用与效果 [J], 武磊彬;徐奭
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三维高分辨率地震勘探在-煤田中的应用研究

三维高分辨率地震勘探在-煤田中的应用研究
张绍红;高书香
【期刊名称】《煤炭工程》
【年(卷),期】2006(000)012
【摘要】随着三维高分辨率地震勘探技术在煤田中的推广应用,已能越来更有效地解决煤田勘探中的地质问题.文章介绍了三维高分辨率地震资料在我国某煤田中的应用研究,显示出了三维高分辨率地震勘探技术的优势.
【总页数】3页(P91-93)
【作者】张绍红;高书香
【作者单位】西安石油大学,陕西,西安,710065;承德石油高等专科学校,河北,承德,067000
【正文语种】中文
【中图分类】P631;P632
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1.三维地震勘探技术在煤田中的应用 [J], 张剑霞
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4.三维地震勘探技术在新疆沙吉海一号井田中的应用 [J], 张文炤;李欢
5.三维地震勘探技术在新疆沙吉海一号井田中的应用 [J], 张文炤;李欢
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PYD煤矿高分辨三维地震勘探工作初探
摘要:为了矿井规划、设计、生产需要,查明该区煤层赋存形态及构造发育情况,提供可靠的地质资料,进行三维地震勘探。
两个分队两台仪器同时野外采集,缩短施工工期,科学地资料处理和解释,获得了丰富的地质成果,为矿井采掘奠定了可靠的地质基础。
关键词:三维地震勘探野外资料施工采集资料处理解释地质成果
1、概况
1.1目的任务
为了矿井规划、设计、生产需要,查明该区煤层赋存形态及构造发育情况,提供可靠的地质资料,进行三维地震勘探。
1.2位置范围
该区位于准南市潘集区,合(肥)——阜(阳)铁路从测区南部经过,西部有凤蒙公路。
矿区公路相互联络,交通十分方便。
2、井田地质及煤层
2.1地层
本区为全隐蔽含煤区,揭露的地层由老至新依次为奥陶系、石炭系、二迭系、三迭系、第四系等。
二迭系为本区主要含煤地层,主要可采煤层为13-1、11-2、8、6-1、4、1煤层,其它各煤层多为不稳定或极不稳定煤层。
2.2构造
本区煤系地层为一宽缓的背斜形态,次生褶曲不发育;主要断裂
构造呈东西向展布,分布在背斜的南北两翼。
其轴部构造相对简单,以小构造发育为主。
2.3煤层
主要含煤地层为二叠系,共含可采及局部可采煤层10层,平均总厚26.67m;其中13-1、11-2、8、7-1、4-1、3和1为主要可采煤层,平均总厚23.72m:可采煤层结构简单,稳定煤层为主。
3、高分辨三维地震勘探
3.1地震地质条件
3.1.1浅表层地震地质条件
地表比较平坦,一般海拔为19m~21m左右。
地表多为耕地。
不利条件是测区内村庄稠密,近30个村庄分布其中,南部河流有鱼塘,给野外数据采集带来一定的困难。
本区潜水面较浅,一般为地下2m~4m,激发层位一般为粘土层,对地震波的激发十分有利,本区浅层地震地质条件良好。
3.1.2深层地震地质条件
全区盖层为松散冲积层,主要煤层较厚且与顶、底板围岩物性差异大,故煤层与顶板、底板的分界面都是良好的反射界面。
完成三维地震测线27束,10144个物理点,其中生产点10078个,试验点66个,线束丢炮5炮,废炮5炮,成品率99.95%。
甲级率81.72%。
有效控制面积为14.32km2。
3.1.3数据资料处理
根据地震地质条件、处理目的与要求,分析波场特征,选择处理
流程和参数。
处理中用反褶积和剩余静校正方法,通过精细的速度分析和畸变切除及叠前去噪,去线性干扰,提高了信噪比和叠加质量,最终偏移成果可靠。
在做滤波、反褶积、速度分析、剩余静校正、去掉较低的频率成分,也对较高的高频干扰进行压制,较准确的得到叠加速度和剩余静校正量,取得较好的叠加剖面,得到的处理成果保真度也较高。
(1)波的对比:利用波组、波系关系,选择强相位进行连续追踪对比,对反射波不突出或反射波品质较差的时间剖面,利用相交剖面进行闭合跟踪,并结合平面分析,同时兼顾相邻测线的形态关系,进行连续追踪对比。
(2)构造解释:依据目的层反射波强相位连续追踪对比的原则,来确定相对应地质体的起伏形态。
测区煤系地层起伏变化较大,在时间剖面上显示为单斜形态;次一级褶曲在时间剖面上显示清楚。
地层反射波同相轴分叉、合并、强相位转移等,则表示有小断点存在。
并利用反射波的中断点以及断棱绕射波的极小点的位置来确定断点的位置。
3.1.4三维地震地质成果
(1)区内新生界由第三系与第四系地层组成。
本区新生界厚度变化较缓,总体呈现西北厚南薄的特征。
最薄处约140米,西部新生界最厚265米。
(2)本区煤系地层整体呈现宽缓的背斜形态,背斜轴沿近东西向分布,以2-3-21孔和0-0东2孔方向为轴,其轴部煤系地层倾角较缓,而北翼较陡。
背斜南翼煤系地层倾角较缓,且分布范围较大,其地层走向近东西,倾向南,倾角约5-7度。
北翼
煤系地层构造较为发育,主要发育f1、f2、f3、df8、df9、fk3等断层,由于受北部边界断层影响,其倾角变陡。
(3)本区含煤地层沉积稳定,13-1煤层与下部的11-2、8、6、4、1煤层间距变化不大:11-2煤层与13-1煤层间距平均70m,11-2煤层与8煤层间距平均约80m,8煤层与6-1煤层间距平均约43m,6-1煤层与4-1煤层间距平均33m,4-1煤层与1煤层间距平均89m。
(4)本次三维最终解释成果共解释断层137条。
按断层性质分类:正断层109条,逆断层28条;按落差大小分类:落差大于50米的断层1条,落差30-50米的断层1条,落差10-30米的断层22条,落差5-10米的断层39条,落差0-5米的断层74条;可靠断层85条,较可靠断层52条。
原有断层5条,新发现断层132条。
断层统计简表
本区逆断层西部边界发育,北部边界和背斜轴部也发育逆断层;落差大、延展长的正断层多发育背斜两翼,且多为低倾角正断层;断层多以顺轴向分布,背斜两翼边界断层偏大,而轴部落差较小;次级褶曲不发育,多以单斜构造为主,且煤系地层倾角较缓;北部断层较发育且落差较大,中南部构造相对简单。
(5)煤厚预测:煤层层拉平图上分析预测13-1煤、11-2煤、8煤层、6-1煤4-1煤和1煤煤厚变化趋势。
4、结语
本次三维地震野外施工质量优良,资料解释对数据体的连续追
踪,辅助以方差体的解释手段,充分利用三维数据体丰富的地质信息,采用工作站显示对比、任意方向的垂直剖面、水平切片、方差体等多样手法,发挥了人机交互解释系统的优势,解释中利用人工合成记录进行了层位标定,速度场较准确,解释成果可靠。
同时对5米以上的断层进行了控制,5米以下的断层进行了查找和初控,新发现断层132条,对南北部边界断层都进行了精细解释。
为矿井规划、生产提供了可靠的地质资料,可作为设计依据。