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        三維地震勘探技術(shù)在鄂爾多斯盆地煤田勘探中的應(yīng)用實例

        2015-02-23 11:24:02李元杰
        西部探礦工程 2015年8期

        李元杰

        (中煤科工集團西安研究院有限公司,陜西西安710077)

        三維地震勘探技術(shù)在鄂爾多斯盆地煤田勘探中的應(yīng)用實例

        李元杰*

        (中煤科工集團西安研究院有限公司,陜西西安710077)

        隨著科技的進(jìn)步,三維地震勘探技術(shù)在煤田勘探中的應(yīng)用越來越廣泛。三維地震勘探技術(shù)在探測煤礦采區(qū)構(gòu)造和其它地質(zhì)異常方面取了較大的進(jìn)步,以三維地震勘探技術(shù)在鄂爾多斯盆地煤田勘探中的應(yīng)用為例,說明三維地震勘探技術(shù)對于煤礦采區(qū)工作面的合理布置和煤礦的安全生產(chǎn)都有著重大的意義。

        三維地震勘探技術(shù);煤礦;斷層;構(gòu)造

        1 概況

        1.1 地質(zhì)任務(wù)

        根據(jù)勘探要求,某煤礦三維地震勘探的任務(wù)如下:

        (1)查明區(qū)內(nèi)各可采煤層(3-1、4-1、5-1、5-2、6-1、6-2煤層)賦存形態(tài),深度誤差不大于1%;

        (2)查明區(qū)內(nèi)落差5m以上的斷層,平面擺動范圍小于15m,解釋區(qū)內(nèi)落差3m以上的斷層;

        (3)查明區(qū)內(nèi)各煤層直徑大于20m的陷落柱、沖刷帶等地質(zhì)異常體,平面擺動范圍小于15m;

        (4)研究各煤層無煤區(qū)、薄煤帶及厚度變化情況;

        (5)解釋各可采煤層(3-1、4-1、5-1、5-2、6-1、6-2煤層)厚度變化趨勢。

        1.2 地質(zhì)概況

        東勝煤田地層劃分屬于華北地層區(qū)鄂爾多斯分區(qū),具體位置處于高頭窯小區(qū)、烏審旗小區(qū)和準(zhǔn)格爾—臨縣小區(qū)的交界地帶。對于東勝煤田乃至整個鄂爾多斯盆地,無論是從盆地成因還是盆地現(xiàn)存狀態(tài)來說,三疊系上統(tǒng)延長組(T3y)是侏羅紀(jì)聚煤盆地和含煤地層的沉積基底。在此之上,還沉積了侏羅系、白堊系、第三系上新統(tǒng)和第四系更新統(tǒng)、全新統(tǒng)地層。

        井田位于東勝煤田的南緣,為一幾乎全部覆蓋的隱伏井田。據(jù)地質(zhì)填圖及鉆探成果對比分析,區(qū)內(nèi)地層由老至新發(fā)育有:三疊系上統(tǒng)延長組(T3y)、侏羅系中統(tǒng)延安組(J2y)、直羅組(J2z)、安定組(J2a)、白堊系下統(tǒng)志丹群(K1ZH)、第三系上新統(tǒng)、第四系(Q)。

        1.3 地震地質(zhì)條件

        (1)表層地震地質(zhì)條件??碧絽^(qū)屬侵蝕性丘陵地貌特征,第四系廣泛分布,第三系基巖出露在勘探區(qū)的西部。地形總體趨勢是北高南低,東高西低,地形較為簡單。區(qū)內(nèi)水塘、大片苗圃、農(nóng)田及村民居點較多,工業(yè)廣場也在區(qū)內(nèi),這些都給施工帶來很大的困難。所以本區(qū)表層地震地質(zhì)條件一般。

        (2)淺層地震地質(zhì)條件。區(qū)內(nèi)沙層之下為第三系棕紅色粘土,形成一層較好的隔水層,潛水面一般在1~10m。激發(fā)層位一般選在潛水面以下3~5m激發(fā),潛水面較深時則選在紅色粘土內(nèi)1~2m處激發(fā),在致密層中激發(fā),均能能獲得較理想的記錄。但是地表基本被第四系松散風(fēng)積沙所覆蓋,沙層對地震波吸收衰減比較嚴(yán)重,會一定程度影響地震勘探的分辨率。所以本區(qū)淺層地震地質(zhì)條件一般。

        (3)中、深層地震地質(zhì)條件。根據(jù)井田內(nèi)鉆孔資料可知,含煤地層為侏羅系中統(tǒng)延安組,圍巖與煤層速度、密度差異明顯,能夠產(chǎn)生能量較強的煤層反射波。區(qū)內(nèi)煤系地層埋藏適中,一般在400~550m,且煤層賦存較穩(wěn)定、煤層產(chǎn)狀變化不大,有利于地震勘探,加之煤層層數(shù)多,對斷層視傾角解釋較為有利。但是局部煤層間距小,容易形成復(fù)合反射波,且上組煤對下伏煤層有屏蔽作用,給下伏煤層的地震資料解釋增加了難度。所以本區(qū)中、深層地震地質(zhì)條件較好。

        綜合分析認(rèn)為本區(qū)屬地震地質(zhì)條件較好。

        2 野外數(shù)據(jù)采集

        本次三維地震野外施工采用規(guī)則10線8炮三維束狀觀測系統(tǒng),以束為單位施工,自南向北按序編號,依次為第1束、第2束……,每束與上一束重合5條接收線。每束內(nèi)有測線10條,線距40m,道距10m。三維地震的地下CDP面元為5m×10m,滿覆蓋次數(shù)為24次。根據(jù)線束方向盡量垂直地層走向和主要構(gòu)造走向的原則,結(jié)合區(qū)內(nèi)地形、障礙物分布等具體情況,選擇線束呈北東向布置。

        觀測系統(tǒng)的確定主要考慮了勘探區(qū)地形條件、目的層賦存狀態(tài)、構(gòu)造發(fā)育程度、反射波的發(fā)育情況以及儀器設(shè)備等因素,綜合分析鄰區(qū)前期地震勘探觀測系統(tǒng)、采集參數(shù)、室內(nèi)技術(shù)論證及現(xiàn)場試驗情況,確定了10線8炮制束狀規(guī)則觀測系統(tǒng)進(jìn)行施工。

        (1)觀測系統(tǒng)主要參數(shù):束狀、10線8炮制、中點激發(fā);接收線數(shù):10條(每條108道接收);總接收道數(shù):10× 108=1080道;接收線距:40m;接收道距:10m;激發(fā)炮線距:90m;激發(fā)炮點距:20m;縱向最小炮檢距:10m;縱向最大炮檢距:540m;橫向最小非縱距:10m;橫向最大非縱距:310m;最小炮檢距:10m;最大炮檢距:623m;CDP網(wǎng)格:5m(縱向)×10m(橫向);覆蓋次數(shù):6次(縱向)×4次(橫向)=24次;束距:200m。

        (2)儀器因素。采用加拿大產(chǎn)Aries數(shù)字地震儀,采樣間隔:1.0ms,記錄長度:2.0s,記錄格式:SEG-Y,前放增益:24dB,高、低截頻:全通。采用3個60Hz檢波器串聯(lián)組合接收,將檢波器挖坑埋置,插準(zhǔn)、插直、插牢。

        (3)激發(fā)因素。施工采用沙鉆、電鉆及洛陽鏟進(jìn)行成孔,激發(fā)參數(shù)如下:

        ①覆蓋區(qū):成孔至風(fēng)化基巖層中1~2m或基巖面上激發(fā),激發(fā)藥量1.5kg。

        ②覆蓋區(qū):成孔至潛水位以下3~5m激發(fā),一般井深為4~6m,激發(fā)藥量1.0kg。

        ③基巖出露區(qū):成孔井深3m激發(fā),激發(fā)藥量1.0kg。

        (4)針對區(qū)內(nèi)工業(yè)廣場面積比較大,無法進(jìn)行正常施工。采取了特殊觀測系統(tǒng),在施工中將廣場內(nèi)的炮點移至廣場外,實測工業(yè)廣場內(nèi)的檢波點坐標(biāo),使得工業(yè)廣場內(nèi)盡量不丟道。通過增加炮點和加大接收排列的技術(shù)方案,確保理論覆蓋次數(shù)達(dá)到技術(shù)要求。

        3 數(shù)據(jù)處理與解釋

        (1)數(shù)據(jù)處理:

        ①由于地表高程及地表低(降)速帶厚度、速度的橫向變化使得地震波旅行時差會對信號的疊加效果產(chǎn)生一定的不利影響,致使反射波同相軸信噪比下降、頻率降低。采用初至折射靜校正技術(shù)消除較大的地表起伏引起的炮點、檢波點高程差異引起時差,確保疊加剖面的質(zhì)量。

        ②振幅恢復(fù)是疊前處理中較為關(guān)鍵的一步,其目的是補償球面擴散、吸收衰減及透射損失等因素引起的深層與淺層及遠(yuǎn)道與近道能量的差異。由于大地濾波的作用,地震波在傳播過程中能量衰減很多,尤其高頻成份損失嚴(yán)重,另外震源能量差異、檢波器藕合差異也會對有效波振幅產(chǎn)生不利影響,導(dǎo)致接收到的振幅不能真實地反映地下介質(zhì)的動力學(xué)特征及相互差異。在本次處理中采用球面擴散補償、吸收補償及地表一致性振幅補償?shù)燃夹g(shù)對振幅進(jìn)行了處理,

        ③反褶積處理是提高分辨率主要手段之一。反褶積測試包括反褶積處理方法和處理參數(shù)2方面。本區(qū)主要進(jìn)行了3種反褶積方法測試,即子波整形反褶積、地表一致性預(yù)測反褶積及地表一致性脈沖反褶積。由于地表一致性預(yù)測反褶積可以很好地壓制短程多次波,地表一致性脈沖反褶積可以很好地提高數(shù)據(jù)分辨率,拓寬頻帶。因此,在疊前選用地表一致性預(yù)測反褶積與地表一致性脈沖反褶積結(jié)合的串聯(lián)反褶積方法。

        ④在三維疊加處理中通常有常規(guī)疊加和DMO疊加兩種方式。對于地層傾角較大、構(gòu)造復(fù)雜的區(qū)域應(yīng)進(jìn)行DMO疊加。本區(qū)地層平緩傾角較小(一般小于5°),因此選用常規(guī)疊加方式。

        ⑤三維偏移的主要目的是消除地下傾斜界面對反射波的影響,使之成像歸位到真實的反射界面位置上去,從而正確地反應(yīng)地下形態(tài)和構(gòu)造變化情況。采用F-X-Y域三維隨機噪聲衰減技術(shù)將隨機噪聲分離出來,進(jìn)一步提高資料的信噪比。

        (2)數(shù)據(jù)解釋:本次三維地震資料使用全三維解釋系統(tǒng)進(jìn)行解釋,采用工作站解釋和人工解釋相結(jié)合,時間剖面、水平切片、面塊切片解釋相結(jié)合的思路和流程進(jìn)行解釋。

        充分利用現(xiàn)有的地質(zhì)資料,從聯(lián)井剖面出發(fā),通過人工對比解釋明確各個反射波所對應(yīng)的地質(zhì)信息,在確定好空間關(guān)系后,利用工作站的自動追蹤拾取功能,由粗網(wǎng)格到細(xì)網(wǎng)格逐步加密解釋。首先用人工解釋的粗網(wǎng)格建立區(qū)內(nèi)主體構(gòu)造框架,確定較大斷層,再利用人機聯(lián)作方式進(jìn)行細(xì)網(wǎng)格追蹤對比,進(jìn)一步核查構(gòu)造方案解釋的合理性,解釋局部小斷層和細(xì)微構(gòu)造,最后確定構(gòu)造方案。

        人機交互輔助解釋系統(tǒng)可以隨時使用三維數(shù)據(jù)體,靈活地顯示垂直剖面、水平切片、層拉平切片顯示圖(圖1),并通過不同位置上三維立體透視圖的顯示,掌握構(gòu)造在空間上的變化規(guī)律;還可以通過逐步放大圖來了解構(gòu)造變化的細(xì)節(jié),從而建立起最終構(gòu)造解釋方案的空間立體概念。

        4 地震地質(zhì)效果

        三維地震勘探查明了主要煤層的賦存形態(tài)、構(gòu)造發(fā)育情況及區(qū)內(nèi)落差大于3m斷層有13條,并對斷層性質(zhì)、產(chǎn)狀、延伸方向進(jìn)行了定性;對煤層厚度變化趨勢、無煤區(qū)、煤層變薄帶、煤層分叉合并范圍、陷落柱進(jìn)行了分析。

        P631.4

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        1004-5716(2015)08-0113-03

        2014-12-23

        李元杰(1981-),男(漢族),山東泰安人,工程師,現(xiàn)從事煤礦采區(qū)地震勘探研究和應(yīng)用工作。

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