东胜煤田布牙土煤炭预查二维地震勘探设计(修改)

合集下载

二维地震在新疆三塘湖盆地煤炭资源预查中的作用探讨

二维地震在新疆三塘湖盆地煤炭资源预查中的作用探讨

二维地震在新疆三塘湖盆地煤炭资源预查中的作用探讨
叶尔肯别克
【期刊名称】《科技信息》
【年(卷),期】2013(000)006
【摘要】新疆三塘湖盆地位于新疆维吾尔自治区的东部,属新疆哈密地区巴里坤
哈萨克自治县和伊吾县管辖,本次预查区位于三塘湖盆地西部,即岔哈泉凸起以西的汉水泉凹陷、条湖凹陷和苏海图凹陷区.东西长约200千米,南北宽约34千米,控制面积约为6721.22平方千米,含煤地层为侏罗系J西山窑组和八道湾组.三塘
湖盆地以往地质工作程度比较低,只是在盆地边缘零星做过地质勘查工作.本文通
过二维地震勘探在三塘湖煤田预查中实施,探讨二维地震在探测预查区基本构造轮廓和煤系地层赋存范围方面所起的作用.
【总页数】2页(P429-430)
【作者】叶尔肯别克
【作者单位】新疆煤田地质局综合地质勘查队
【正文语种】中文
【相关文献】
1.二维地震勘探技术在新疆准东煤田预查中的应用
2.二维地震勘探非常规布线法在煤田预查中的应用
3.二维地震勘探技术在准南煤田煤层气预查中的应用
4.二维地
震勘探在新安县城东南部煤预查工作中的应用5.二维地震勘探在新安县城东南部
煤预查工作中的应用
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

二维地震勘探在煤田勘查的应用

二维地震勘探在煤田勘查的应用

二维地震勘探在煤田勘查的应用王文忠;孙海川【摘要】甘肃省张掖市山丹县LS勘查区具有较好的找煤前景,为了寻找煤炭资源并对勘查区是否有进一步地质工作价值做出评价或总结,对该区进行了二维地震勘探.勘查区地震地质条件复杂,地震数据采集前,参考邻区采集参数,做了井深、药量、井组合等激发参数试验,确定了该区的数据采集方法,保证了原始数据的可靠性.利用静校正、叠加、偏移、速度分析等地震处理技术,获得了较好的地震时间剖面,并通过人机交互地震解释系统对地震资料进行分析解释,取得了较好的效果,达到了预期的目的.【期刊名称】《煤》【年(卷),期】2018(027)006【总页数】3页(P18-19,24)【关键词】二维地震;试验;采集;处理;解释【作者】王文忠;孙海川【作者单位】甘肃煤炭地质勘查院,甘肃兰州 730000;甘肃煤炭地质勘查院,甘肃兰州 730000【正文语种】中文【中图分类】P618.13甘肃省张掖市山丹县LS勘查区周边已先后完成了普查、详查等煤炭资源勘查工作,取得了较好的地质、地震成果,LS勘查区与周边勘查区位于同一构造单元内,具有较好的找煤前景。

而地震勘探是找煤勘查中非常有效的方法,对了解覆盖层厚度、构造形态、地层分布及钻孔布设具有重要的意义[1]。

本次应用二维地震勘探对LS 勘查区进行煤炭资源勘查,探测结果对勘查区的地层分布、构造形态有了初步的认识,为钻孔布置提供了依据。

1 勘查区概况1.1 地质特征勘查区位于山丹县东南部,属山丹盆地的一小区。

根据邻区勘探资料,推测勘查区呈北北东倾的单斜构造,区内自上而下为第四系(Q)、新近系临夏组(N2l)、中二叠统窑沟群(P2yg)、中二叠统大黄沟组(P2d)、下二叠统太原组(P1t)和下寒武统大黄山群(∈1dh)。

其中太原组为含煤地层,新生界属松散覆盖层,大黄山群为基底地层。

1.2 地震地质条件1) 表层地震地震条件。

勘查区地处大黄山北缘之山前冲洪积倾斜戈壁平原。

东胜煤田公尼召勘查区探获煤炭资源量56亿吨

东胜煤田公尼召勘查区探获煤炭资源量56亿吨

东胜煤田公尼召勘查区探获煤炭资源量56亿吨
佚名
【期刊名称】《中国矿山工程》
【年(卷),期】2012(41)1
【摘要】由山东煤田一队承担设计方案、勘查施工、报告编制等全套地质技术服务的东胜煤田公尼召勘查区普查项目探获煤炭资源量56亿t。

该勘查区位于内蒙古鄂尔多斯市境内,勘查工作历时2年,项目总投资5300多万元,共完成1:5万地质填图及水工环地质调查362.37km2,二维地震测线15条,10416个地震物理点,
【总页数】1页(P75-75)
【关键词】勘查工作;东胜煤田;资源量;煤炭;地质调查;地震测线;鄂尔多斯市;项目总投资
【正文语种】中文
【中图分类】P621
【相关文献】
1.内蒙古自治区东胜煤田公尼召勘查区可采煤层分布及岩煤层对比 [J], 陈华飞
2.河南地质二队在荥巩煤田深部探获煤炭资源量
3.8亿吨 [J], 张毅;樊子玉
3.东胜煤田杭东地区五个项目查明煤炭资源量130亿吨 [J],
4.东胜煤田新增煤炭资源量5亿吨 [J],
5.两亿中央地勘基金投向东胜煤田预计探获煤炭资源量263亿吨 [J], 刘璇
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

二维地震勘探在煤田勘查的应用

二维地震勘探在煤田勘查的应用

第四系砂砾石层ꎬ地震成孔施工时易塌孔ꎬ使得施工 效率低下ꎬ加之本区潜水面相对较深ꎬ炮井最佳激发 深度难以达到ꎬ不利于地震波激发ꎮ
3) 深层地震地震条件ꎮ 根据邻区地震数据及 岩性特征分析ꎬ认为勘查区深部地层之间存在着明 显的波阻抗差ꎬ能形成较强的反射波ꎮ
甘肃省张掖市山丹县 LS 勘查区周边已先后完 成了普查、详查等煤炭资源勘查工作ꎬ取得了较好的 地质、地震成果ꎬLS 勘查区与周边勘查区位于同一 构造单元内ꎬ具有较好的找煤前景ꎮ 而地震勘探是 找煤勘查中非常有效的方法ꎬ对了解覆盖层厚度、构 造形态、地层分布及钻孔布设具有重要的意义[1] ꎮ 本次应用二维地震勘探对 LS 勘查区进行煤炭资源 勘查ꎬ探测结果对勘查区的地层分布、构造形态有了 初步的认识ꎬ为钻孔布置提供了依据ꎮ
2) 浅层地震地震条件ꎮ 勘查区浅层主 要为
收稿日期:2017���0���8���1���5 作者简介:王文忠(1969 - ) ꎬ男ꎬ甘肃会宁人ꎬ高级工程师ꎬ主要从事地质勘查研究与管理工作ꎮ
18
2018 年 6 月 王文忠等:二维地震勘探在煤田勘查的应用 第 27 卷第 6 期
1) 表层地震地震条件ꎮ 勘查区地处大黄山北 缘之山前冲洪积倾斜戈壁平原ꎮ 区内地形平坦而略 显东南高、西北低之势ꎬ海拔一般在 1 910 ~ 2 060 m 之间ꎮ 测区地物特征复杂ꎬ主要为农田ꎬ水渠及村 庄ꎬ地表一 般 为 第 四 系 耕 植 土 所 覆 盖ꎬ 春 秋 季 多 风 沙ꎬ随机干拢严重ꎮ 地表农田密集、浇灌水渠纵横相 连ꎬ机械化施工难以进行ꎬ各种设备进入现场均需人 工抬扛ꎬ复杂多变的地表条件使得地震施工难度大、 效率低ꎮ
The Application of 2D Seismic Exploration in Coalfield Prospecting

二维地震勘探技术在煤矿采空区探测中的应用

二维地震勘探技术在煤矿采空区探测中的应用

二维地震勘探技术在煤矿采空区探测中的应用
二维地震勘探技术是一种利用地震波在地下介质中的传播和反射特性来探测地下构造
和矿藏的方法。

在煤矿采空区探测中,二维地震勘探技术可以提供关于采空区底部构造、
岩层变形、煤层剩余厚度等信息,为煤矿的安全生产和合理开采提供重要依据。

二维地震勘探技术可以帮助确定采空区底部构造。

煤矿采空区是指矿井开采后的地下
空间,其底部构造复杂多变,包括煤层剩余厚度、堆积物、断层等等。

通过进行二维地震
勘探,可以获取采空区底部的地下构造信息,帮助理解采空区的空间分布和形态变化,为
采空区的管理和治理提供科学依据。

二维地震勘探技术可以评估采空区的岩层变形情况。

在煤矿开采过程中,采空区的岩
层会发生不同程度的变形和破坏,严重时可能引发地表塌陷等灾害。

利用二维地震勘探技
术可以探测出采空区岩层的变形情况和分布规律,帮助评估采空区的稳定性和危险性,为
采空区的支护和管理提供科学指导。

二维地震勘探技术还可以判断煤层在采空区剩余的厚度。

煤层采空后,在煤层顶板和
底板之间会形成一定的剩余煤层。

通过对采空区进行二维地震勘探,可以测量出剩余煤层
的厚度和分布情况,为煤矿的合理开采和资源利用提供重要依据。

二维地震勘探技术在煤矿采空区探测中也存在一些挑战和限制。

采空区地质条件复杂,波阻抗变化大,地震波传播路径复杂,会导致勘探结果不准确。

采空区常常存在大量的瓦
斯和矿水等干扰因素,会影响地震波信号的传播和反射。

在进行二维地震勘探时,需要制
定合理的勘探方案和采集参数,提高勘探的精度和可靠性。

二维地震勘探技术在准南煤田煤层气预查中的应用

二维地震勘探技术在准南煤田煤层气预查中的应用

二维地震勘探技术在准南煤田煤层气预查中的应用孙希杰;张向鹏;王静【摘要】针对准南煤田硫磺沟预查区勘探程度低的特点,采取了地震勘探先行,结合钻探分析的方法.在充分试验、合理采集的基础上,进行精细处理解释,对疑似煤层赋存形态、断裂构造发育状况进行了解释,对煤层气富集情况进行了预测.获得了良好的地质效果和经济效益.【期刊名称】《山西煤炭》【年(卷),期】2016(036)005【总页数】2页(P40-41)【关键词】预查;煤层气;二维地震;属性分析【作者】孙希杰;张向鹏;王静【作者单位】中煤科工集团西安研究院有限公司,西安 710077;中煤科工集团西安研究院有限公司,西安 710077;陕西省水工程勘察规划研究院,西安 710003【正文语种】中文【中图分类】P631.4准南煤田位于天山山前的准噶尔盆地南缘,东西长约450 km,南北宽约12 km,面积约5 440 km2。

准南煤田煤层气资源丰富,储层条件良好,有较好的开发前景[1-2]。

硫磺沟地区在做本次二维地震勘探之前,未进行过任何煤田勘探工作,本次预查采用以地震勘探为先导,了解煤层分布及该区构造情况,而后布置钻孔进行验证的方法[3-4]。

1.1 地表地貌硫磺沟调查区属天山北麓低山-丘陵地带,地势南高北低,海拔1 000 m~3 000 m,地形为发育在现代沟谷或冲沟中的侵蚀堆积地形。

1.2 地层分布调查区内地层由老到新为:上古生界石炭系、二叠系、中生界三叠系、侏罗系、白垩系及新生界第三系和第四系。

含煤地层推断为侏罗系中统西山窑组。

2.1 资料采集本次可控震源激发参数试验,具体试验的内容有震动台数试验、扫描频率试验、震动次数试验、扫描长度试验、驱动电平试验等,经过充分试验、综合对比确定激发参数为震源台次为2台×3次,扫描长度为12 s,扫描频率为8 Hz~110 Hz,驱动电平为75%,见图1。

最终确定本次二维地震观测系统的主要参数:接收道数为240道,排列长度为2 390 m,中点激发,偏移距为10 m,炮点距为20 m,接收道距10 m,叠加次数60次。

东胜煤田布牙土煤炭预查二维地震勘探设计(修改)

附件:内蒙古自治区东胜煤田布牙土煤炭预查二维地震勘探设计承担单位:内蒙古自治区煤田地质局实施单位:内蒙古自治区煤田地质局117勘探队日期: 二〇〇九年八月十日内蒙古自治区东胜煤田布牙土煤炭预查二维地震勘探设计任务书编号: [2009]煤勘-1-20项目编号: 08-1-MT09承担单位:内蒙古自治区煤田地质局法人代表:莫若平总工程师:武文实施单位:内蒙古自治区煤田地质局117勘探队单位负责人:王立峰总工程师:范国强设计主编:武波编制人员:胡宗正武波提交时间:二〇〇九年八月十日目录第一章概况 (1)第一节勘探区范围及地质任务 (1)第二节勘探区交通和自然地理条件 (2)第三节以往地质物探工作及存在的问题 (4)第二章地质概况及地震地质条件 (7)第一节地质概况 (7)第二节地震地质条件 (10)第三章施工方法及工程量 (13)第一节生产前的试验工作 (13)第二节施工方法、因素的选择及其依据 (15)第三节地震勘探工程布置及工程量 (17)第四节测量工作及精度要求 (18)第五节质量要求 (20)第四章资料处理、解释和报告提交 (23)第一节资料处理 (23)第二节资料解释 (25)第三节报告提交的内容和工期 (27)第五章组织管理和保障体系 (29)第一节保证工程进度和工期的技术组织措施 (29)第二节质量、安全管理体系及环境保护和资源配置 (29)第一章概况第一节勘探区范围及地质任务一、勘探区范围内蒙古自治区东胜煤田是国家规划的重点矿区,布牙土煤炭预查区位于东胜煤田的西北部。

行政隶属于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗巴音乌素镇管辖。

地理坐标:东经:108°08′00″~108°39′00″;北纬:40°10′00″~40°31″30″。

预查区为一不规则长方形,南北最宽约39km,东西最长约44km,面积1284.61km2。

预查区具体范围见以下10个拐点坐标圈定(见表1-1):表1-1 勘探区范围拐点坐标二、地质任务1、初步了解工作区构造轮廓。

东胜煤田西北边缘侏罗系煤层赋存特征-以布牙土勘查区为例

Ab s t r a c t : T h e s t r u c t u r e a n d t h e c o a l s e a m c h a r a c t e r i s t i c s i s s i mp l e i n Do n g s h e n g c o a l ie f l d .B u t t h e l e v e l o f i t s n o r t h we s t b o r d e r r e s e rc a h i s l o w,a n d t h e t h e c o a l s e a m c h a r a c t e is r t i c s i s c o mp l e x, I n B u Ya T u e x p l o r a t i o n a r e a a s a n e x a mp l e , na a l y s i s i n g c o a l s e a m c h a r a c t e r i s t i c s a n d d e t e r mi n i n g he t n o r t h we s t b o u n d a r y o f c o l a s e a m f o Do n g s h e n g C o a l i f e l d No r t h we s t E d g e,i s v e r y i mp o t r a n t t o g u i d e n e x t e x p l o r a t i o n. Ke y wo r d s : Do n g s h e n g C o a l f i e l d; n o r t h w e s t e r n e d g e ; c o M s e a m; B u Y a T u .

二维地震勘探技术在煤矿采空区探测中的应用

二维地震勘探技术在煤矿采空区探测中的应用二维地震勘探技术是一种常用的地球物理勘探方法,广泛应用于煤矿采空区的勘探和探测中。

煤矿采空区是指煤矿开采过程中留下的废弃坑道和矿井,其地质结构和岩层有很大的变化和破坏。

在煤矿采空区探测中,需要利用地球物理勘探技术对其进行准确、快速的勘探和评估。

二维地震勘探技术通过检测地下波动的传播速度和方向,可以获得地下岩层的信息,进而揭示煤矿采空区的地质结构和岩层情况。

具体来说,二维地震勘探技术主要包括震源激发、地震波记录和数据处理等环节。

通过设置震源激发地下的地震波。

震源可以是爆炸物、震源车或震源井等,其作用是产生地震波并使其传播到地下。

在煤矿采空区,震源的选择和布置需要根据实际情况进行调整,以提高勘探效果和减少数据误差。

通过地震波记录设备记录地震波的传播情况。

地震波记录设备主要包括地震勘探仪、地震传感器和数据采集系统等。

这些设备可以将地震波的传播速度和方向通过波形数据的采集和记录进行保存,提供给后续的数据处理和分析。

通过数据处理和解释,将地震波的传播速度和方向转化为地下岩层的信息。

数据处理和解释主要包括地震剖面的绘制、地震波形图的分析和解释等。

这些工作需要依靠专业的地球物理学知识和技术手段,以获得准确、可靠的勘探结果。

二维地震勘探技术可以提供准确的地质信息。

通过该技术,可以确定煤矿采空区的地质结构和岩层情况,为后续的矿井治理和安全生产提供重要的基础数据。

二维地震勘探技术具有高效性和快速性。

该技术可以快速获得大量的地震波记录,并通过数据处理和解释迅速获得勘探结果。

这有助于提高勘探效率,减少勘探成本,并为煤矿采掘工作提供及时的技术支持。

二维地震勘探技术对煤矿采空区的探测具有较高的分辨率和精度。

该技术可以对地下细微的岩层变化和矿井结构进行精确检测,为煤矿的资源开发和合理利用提供重要依据。

二维地震勘探技术在煤矿采空区探测中具有重要的应用价值。

该技术可以为煤矿的资源评估、矿井建设和安全生产提供重要的技术支持,对于保障煤矿行业的可持续发展具有重要意义。

二维地震勘探非常规布线法在煤田预查中的应用

二维地震勘探非常规布线法在煤田预查中的应用
展少辉
【期刊名称】《中州煤炭》
【年(卷),期】2014(000)002
【摘要】在实际施工中,二维地震常规布线法会受到一定限制,造成施工困难.在这种情况下,非常规布线法就会显得至关重要.以安徽省宿州市某勘查区非常规布线法的实际应用为例,介绍了勘查区概况、施工方法,并对应用效果进行了分析,结合煤炭预查和地震勘探的特点,认为通过选用非常规布线法,在某些复杂地表地质条件下可获得较好的勘探效果.
【总页数】2页(P107-108)
【作者】展少辉
【作者单位】安徽省煤田地质局物探测量队,安徽宿州234000
【正文语种】中文
【中图分类】P631.4
【相关文献】
1.二维地震勘探技术在新疆准东煤田预查中的应用 [J], 许崇宝;孙立新
2.二维地震勘探在焦作煤田预查找煤中的应用与效果 [J], 束双伟;丁彦林;武磊彬
3.二维地震勘探技术在准南煤田煤层气预查中的应用 [J], 孙希杰;张向鹏;王静
4.二维地震勘探在新安县城东南部煤预查工作中的应用 [J], 吴清杰;张霄旭;李长青;王明军;李堃;李长美
5.二维地震勘探在新安县城东南部煤预查工作中的应用 [J], 吴清杰;张霄旭;李长青;王明军;李堃;李长美;
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

附件:内蒙古自治区东胜煤田布牙土煤炭预查二维地震勘探设计承担单位:内蒙古自治区煤田地质局实施单位:内蒙古自治区煤田地质局117勘探队日期: 二〇〇九年八月十日内蒙古自治区东胜煤田布牙土煤炭预查二维地震勘探设计任务书编号: [2009]煤勘-1-20项目编号: 08-1-MT09承担单位:内蒙古自治区煤田地质局法人代表:莫若平总工程师:武文实施单位:内蒙古自治区煤田地质局117勘探队单位负责人:王立峰总工程师:范国强设计主编:武波编制人员:胡宗正武波提交时间:二〇〇九年八月十日目录第一章概况 (1)第一节勘探区范围及地质任务 (1)第二节勘探区交通和自然地理条件 (2)第三节以往地质物探工作及存在的问题 (4)第二章地质概况及地震地质条件 (7)第一节地质概况 (7)第二节地震地质条件 (10)第三章施工方法及工程量 (13)第一节生产前的试验工作 (13)第二节施工方法、因素的选择及其依据 (15)第三节地震勘探工程布置及工程量 (17)第四节测量工作及精度要求 (18)第五节质量要求 (20)第四章资料处理、解释和报告提交 (23)第一节资料处理 (23)第二节资料解释 (25)第三节报告提交的内容和工期 (27)第五章组织管理和保障体系 (29)第一节保证工程进度和工期的技术组织措施 (29)第二节质量、安全管理体系及环境保护和资源配置 (29)第一章概况第一节勘探区范围及地质任务一、勘探区范围内蒙古自治区东胜煤田是国家规划的重点矿区,布牙土煤炭预查区位于东胜煤田的西北部。

行政隶属于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗巴音乌素镇管辖。

地理坐标:东经:108°08′00″~108°39′00″;北纬:40°10′00″~40°31″30″。

预查区为一不规则长方形,南北最宽约39km,东西最长约44km,面积1284.61km2。

预查区具体范围见以下10个拐点坐标圈定(见表1-1):表1-1 勘探区范围拐点坐标二、地质任务1、初步了解工作区构造轮廓。

2、初步了解工作区内覆盖层的厚度。

3、初步了解含煤地层的分布范围。

4、提供参数孔和找煤孔孔位。

第二节勘探区交通和自然地理条件一、交通预查区中心位置南距109国道上的杭锦旗锡尼镇54km。

锡尼镇西至乌海市260km,与包兰铁路相通;东至鄂尔多斯市东胜区120km。

主要的铁路和公路均在鄂尔多斯市政府所在地东胜区交汇。

东胜区是鄂尔多斯市政治、经济、文化、通信中心和重要的交通枢纽,交通网络四通八达,北距包头市108km,南距包-神铁路大柳塔车站78km,西距乌海市360km,东距准格尔旗薛家湾镇120km。

另外,预查区内有通往上述公路、铁路站点的简易公路,可见预查区附近铁路、公路畅通,交通条件十分便利,极大的方便了煤炭外运及其它物资的运输(图1-1)。

图1-1 交通位置示意图二、自然地理1、 地形地貌预查区位于鄂尔多斯高原之北部,区域性地表分水岭“东胜梁”的北侧,以风沙丘陵沟壑为主,海拔在1340―1170米之间。

2、 气象预查区气候特征属于干旱~半干旱的温带高原大陆性气候,太阳辐射强烈,日照较丰富,干燥少雨,风大沙多,无霜期短。

冬季漫长寒冷,夏季炎热而短暂,春季回温升温快,秋季气温下降显著。

据东胜区气象局历年资料: 当地最高气温为+36.6℃,最低气温为-27.9℃;年降水量为194.7~531.6mm ,平均396.0mm ,且多集中于7、8、9三个月内;年蒸发量为2297.4~2833 mm ,平均2534.2mm ,年蒸发量为年降水量的5~10倍。

预查区风多雨少,最大风速为14m/s,一般风速2.2~5.2m/s,且以西北风为主。

冻结期一般从10月份开始至次年5月份,最大冻土深度为1.71m,最大沙尘暴日为40天/年。

3、河流预查区内没有河流,南部有巴彦乌素盐海。

4、地震预查区位于鄂尔多斯台向斜北缘,鄂尔多斯台向斜被认为是中国现存最完整、最稳定的构造单元。

据《中国地震动参数区划图》,地震动峰值加速度为0.05g,预查区内地震烈度小于Ⅵ度。

据调查,历史上无破坏性地震记载,也未有较大的泥石流、滑坡及塌陷等不良地质灾害现象发生。

5、经济发展情况建国前,农牧业是鄂尔多斯地区经济中的主体经济,农业耕作方式较为落后,以传统的生产方式为主。

种植、畜牧业在农牧业总产值中的比重占绝对优势。

建国以来该区的工业从无到有,逐步兴建了一批煤炭、化工、电力、建材、毛纺等企业。

目前已形成以毛纺、煤炭为主,皮毛、皮革、食品、机械、建材、电力行业为辅的工业体系。

近几年来,随着国家经济建设战略重点向西转移,东胜煤田被列为国家重点建设项目,成为我国重要的能源基地之一。

随着东胜煤田的大规模开发,将带动东胜地方经济的进一步发展。

这对改变东胜地区工农业总产值结构,繁荣当地经济将起着十分重要的作用。

第三节以往地质物探工作及存在的问题一、以往地质及物探工作本区自50年代发现以来,先后不同程度地做过多次地质勘查工作,现就与本区有关的地质工作简叙述如下:1、1968年4月至1969年11月,由煤炭工业部三〇一地质勘探队、147队在伊克召盟东部及陕西省北部进行预查工作,施工钻孔36个,工程量13506.31m,填绘1∶100000地形地质图11450km2,1970年3月提交《鄂尔多斯台向斜北部侏罗纪煤田东胜地区煤炭资源预查总结报告》,获得甲、乙、丙三级储量共计9277159万吨。

该预查总结报告由内蒙煤田地质勘探公司1973年以“73蒙煤勘革字62号文”审批,由预查降为找煤。

2、1989年10月,内蒙古自治区地质研究队编制完成了《内蒙古自治区煤炭资源远景调查汇总报告》。

该项目为国家一类科研项目,获部三等奖。

报告中对东胜煤田预测区范围内的煤层赋存、煤质及储量预测作了详细叙述。

3、1990年,内蒙古煤田地质勘探公司117队提交了《东胜煤田地质资料汇编》和《东胜煤田十万分之一地质图》报告,汇编收集了东胜煤田中20多份地质报告的勘探成果,对区内的地层、构造、煤层赋存状况及煤质等作了总结性叙述。

4、1992年,中国地质大学李思田、程守田等编著的《鄂尔多斯盆地东北部层序地层及沉积体系分析》,该著作在研究报告基础上,突出了内陆坳陷盆地沉积体系与层序地层分析,以及在此基础上进行的富煤单元研究与预测。

5、1996年中国煤炭地质总局在分析研究“全国第三次煤田预测”资料的基础上,编著出版了《鄂尔多斯盆地聚煤规律及煤炭资源评价》,该著作在整理分析研究已有资料的基础上,进行了野外室内的深入研究,用航测遥感技术系统分析盆地的构造格架,经过岩石类型及其丰度系统评价了鄂尔多斯盆地的形成演化过程,指出了不同地质时期的聚煤规律及富煤区展布规律,该项目获煤炭科学进步一等奖。

6、2005年,煤炭科学研究总院西安分院完成的编号2003CB214602,2002CB211703国家重点基础研究计划(973计划)和编号2001BA605-07-01国家“十五”重大科技攻关项目《鄂尔多斯盆地构造演化与成煤作用》,揭示鄂尔多斯煤盆地及其周缘的地质构造及相关煤地质规律。

7、2008年4月-6月,黑龙江省煤田地质物测队在本区东南部进行过二维地震勘探,采用6-8m井深、2kg药量、120道接收(道距10m)、30次叠加、中点激发(炮距20m)的观测系统,共完成二维地震测线3条,完成物理点3079个,提交了《内蒙古自治区东胜煤田巴音乌素煤炭预查二维地震勘查报告》,取得了较好的勘探效果。

8、2008年10月—12月,内蒙古自治区煤田地质局117勘探队在布牙土预查区的南部及东部共完成地震测线6条,生产中采用可控震源激发,120道接收(道距10m)、30次叠加、中点激发(炮距20m)的观测系统,完成物理点5926个,控制勘探面积587km²,提交了《内蒙古自治区东胜煤田布牙土煤炭预查二维地震勘查报告》取得了较好的勘探效果。

二、存在的问题多年来,东胜煤田虽然进行了一定的地质勘查工作,但多集中在浅部(东部)和中深部(中东部),本区只有HB01、HB02等计6个钻孔有确切的地质资料,只在本区南部进行二维地震勘查,群内煤层边界不完整,因此有必要在北部开展地震勘查工作,对测区地下构造的发育程度、煤系地层的分布范围作出评价,同时对鄂尔多斯侏罗系含煤盆地北部边界进行控制,为预查区下一步工作打下基础。

内蒙古自治区煤田地质局117勘探队在08年施工过程中也发现很少的沼泽地段由于可控震源无法到位且成孔困难导致资料较差。

这也是本次地震勘探应予重点解决的问题之一。

第二章地质概况及地震地质条件第一节地质概况预查区位于东胜煤田的西北部,据邻区地质填图及钻探成果对比分析,区内地层由老至新发育为:三叠系上统延长组(T3y)、侏罗系中下统延安组(J1-2y)、侏罗系中统(J2)、白垩系下统志丹群(K1zh)和第四系(Q)。

现分述如下:一、地层1、三叠系上统延长组(T3y)该组为煤系地层的沉积基底,在区内未出露。

据区域地质资料,岩性为一套灰绿色中~粗粒砂岩,局部含砾,其顶部在个别地段发育有一层杂色砂质泥岩。

砂岩成份以石英、长石为主,含有暗色矿物。

普遍发育大型板状、槽状交错层理,是典型的曲流河沉积体系沉积物。

2、侏罗系中下统延安组(J1-2y)该组为预查区内的主要含煤地层,在预查区内无出露。

据区域地质及塔然高勒井田钻孔揭露,岩性主要由一套浅灰、灰白色各粒级的砂岩,灰色、深灰色砂质泥岩、泥岩和煤层组成,发育有水平纹理及波状层理,含2、3、4、5、6煤组。

由于预查区地处东胜煤田北部,受古地形影响,延安组地层厚度由南向北逐渐变薄,出现沉积盆地边缘地段所特有的煤系地层“下缺上剥”现象。

受沉积基底向北逐渐抬升的影响,延安组下部的第一岩段地层在区内的大部地段未沉积。

根据区内HB01号钻孔资料,延安组厚度为253.29m。

该组地层与下伏地层延长组(T3y)呈平行不整合接触,含较丰富的植物化石。

3、侏罗系中统(J2)该统为预查区内的非含煤地层,地表无出露。

岩性下部为浅黄、青灰色中、粗砂岩,局部夹粉砂岩、砂质泥岩。

上部岩性主要为紫红色、杂色砂质泥岩、泥岩及灰绿、黄绿色粉砂岩互层。

南部地层厚度较大,北部厚度变薄。

根据区内HB01号钻孔资料,地层厚度217.14m。

与下伏延安组(J1-2y)呈平行不整合接触。

4、白垩系下统志丹群(K1zh)在预查区的北部有少量出露。

岩性下部以灰绿、浅红色砾岩为主,上部为深红色泥岩、砂质泥岩夹细砂岩,具大型斜层理和交错层理。

根据区内HB01、HB02号钻孔资料,地层厚度总体呈南厚北薄的变化趋势,厚度404.53~466.72m。

与下伏侏罗系中统(J2)呈角度不整合接触。

5、第四系(Q)该地层按成因可分为:冲洪积物(Q4al+pl)、残坡积物(Q3+4)、风积沙(Q4eol)。

相关文档
最新文档