邢 楷,劉江敏,郝宇軍,王克南,馬志超
(1.晉煤集團(tuán)技術(shù)研究院 物探工程分公司,山西 晉城 048000;2.煤炭科學(xué)技術(shù)研究院有限責(zé)任公司,北京 010000)
工程物探方法能夠快速和大面積普查,已成為探明地下采空區(qū)的一項(xiàng)有力的勘探手段,各種物探方法都有自己的優(yōu)缺點(diǎn)和適用條件,并且常常具有多解性[1]。煤礦復(fù)采區(qū)域的未知采空區(qū)的狀態(tài)和性質(zhì)極其復(fù)雜[2],常規(guī)的物探手段會(huì)受到密集棚支護(hù)的強(qiáng)烈干擾[3]。單一的物探手段在復(fù)雜地形地質(zhì)和開采條件下很難確定采空區(qū)的分布及其特點(diǎn),所以綜合物探技術(shù)是采空區(qū)調(diào)查和采空區(qū)積水治理的有效手段[4]。
某整合礦井1301復(fù)采工作面位于山西組3#煤,由1201進(jìn)風(fēng)巷和1202回風(fēng)巷形成,進(jìn)風(fēng)巷探測(cè)長(zhǎng)度約410 m,回風(fēng)巷探測(cè)長(zhǎng)度約400 m,切眼長(zhǎng)度為80 m。巷道為密集棚支護(hù),層頂板為粉砂巖,底板為泥巖。工作面內(nèi)煤層受原老窯破壞較為嚴(yán)重。
無線電波透視法利用電磁波在各種巖層和煤層的電性(電阻率ρ和介電常數(shù)ε)的不同,來探測(cè)待采工作面內(nèi)的地質(zhì)異常體[5]。當(dāng)在工作面的一側(cè)向另一側(cè)發(fā)射電磁波,若其間存在著低于煤層電阻率的地質(zhì)構(gòu)造時(shí),電磁波能量就會(huì)被吸收或完全屏敝,使信號(hào)顯著減弱或收不到信號(hào),從而形成一個(gè)“陰影區(qū)”,交換發(fā)射機(jī)與接收機(jī)的位置,測(cè)得同一個(gè)異常體的“陰影區(qū)”,即為所要探測(cè)的異常體的位置和范圍。圖1為無線電波坑道透視定點(diǎn)發(fā)射與接收范圍示意圖。
圖1 無線電波坑道透視定點(diǎn)法發(fā)射與接收范圍示意圖Fig.1 Transmitting and receiving range with radio wave tunnel perspective pointing technique
音頻電透法通過一對(duì)接地電極把電流供入大地中,而通過另一對(duì)接地電極觀測(cè)用于計(jì)算巖石電阻
率所必須的電位或電位差信息。從電性特征上來分析不同巖性的地層,其一般規(guī)律為:煤層電阻率相對(duì)較高、砂巖次之、泥巖及頁巖類最低[6](見表1)。即泥巖、頁巖、粉砂巖等與煤層導(dǎo)電性差異明顯。由于煤系地層的沉積序列比較清晰,在原生地層狀態(tài)下,導(dǎo)電性特征在縱向有其固定的變化規(guī)律,而在橫向上相對(duì)比較均一。當(dāng)存在陷落柱、斷層、裂隙等地質(zhì)構(gòu)造,無論其含水與否,都將打破地層電性在橫向及縱向上的分布規(guī)律[7]。
表1 一般煤系地層常見巖石電阻率值Table 1 Resistivity value of common rocks in general coal strata
現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集在回風(fēng)巷布置發(fā)射點(diǎn),對(duì)應(yīng)每個(gè)發(fā)射點(diǎn)在進(jìn)風(fēng)巷接收11個(gè)實(shí)測(cè)場(chǎng)強(qiáng)值;根據(jù)巷道長(zhǎng)度確定發(fā)射點(diǎn)數(shù)量,50 m布置1個(gè)發(fā)射點(diǎn),共計(jì)10個(gè)發(fā)射點(diǎn);10 m布置一個(gè)接收點(diǎn),共計(jì)43個(gè)接收點(diǎn);回風(fēng)巷發(fā)射完后,調(diào)換發(fā)射接收巷道?,F(xiàn)場(chǎng)布置圖如圖2所示。
音頻電透法是在一條巷道內(nèi)某點(diǎn)發(fā)射,在另一條巷道對(duì)應(yīng)點(diǎn)一定范圍內(nèi)接收。測(cè)點(diǎn)布置與坑透一致。測(cè)網(wǎng)密度要求供電點(diǎn)極距50 m、接收點(diǎn)極距10 m。在每個(gè)發(fā)射點(diǎn)對(duì)應(yīng)的另一巷道扇形對(duì)稱區(qū)間進(jìn)行觀測(cè),確保測(cè)區(qū)內(nèi)各單元有3次以上發(fā)射——接收射線覆蓋,然后交換供電與接收的巷道。
圖3為無線電波透視儀實(shí)測(cè)場(chǎng)強(qiáng)分布圖,其中藍(lán)色調(diào)區(qū)顏色越深表明其場(chǎng)強(qiáng)值越低,即該段煤層無線電波穿透能力低,為潛在的構(gòu)造異常區(qū)。
圖2 測(cè)點(diǎn)布置圖Fig.2 Layout of testing points
圖3 礦用無線電波透視儀實(shí)測(cè)場(chǎng)強(qiáng)分布圖Fig.3 Distribution diagram of the measured field strength with radio wave perspective instrument in mines
經(jīng)過后期1年多的時(shí)間里對(duì)切眼空巷情況跟蹤回訪,將切眼推進(jìn)過程中揭露的空巷空區(qū)等情況做記錄,結(jié)合相關(guān)地質(zhì)資料,繪制出工作面切眼以里300 m范圍內(nèi)空區(qū)空巷的范圍示意圖,如圖4所示。圖中顯示揭露10條空巷及6個(gè)采空區(qū)。分別命名為空巷1—空巷10,空區(qū)1—空區(qū)6。
圖4 工作面內(nèi)空區(qū)空巷范圍示意圖Fig.4 Range of empty areas and empty roadways in the working face
結(jié)合坑透結(jié)果中0 m~300 m范圍內(nèi)圈定的8處異常區(qū)域,在空區(qū)空巷范圍示意圖中均能找到相應(yīng)的位置:1)異常1對(duì)應(yīng)區(qū)域?yàn)榭諈^(qū)空巷圖中的空巷1,因此推斷異常1為空巷1影響所致;2)異常2對(duì)應(yīng)區(qū)域?yàn)榭障?、空巷3以及空區(qū)1,因此推斷為這3處空區(qū)空巷共同影響所致;3)異常3對(duì)應(yīng)區(qū)域?yàn)榭障?、空巷5以及空區(qū)2,因此推斷為這3處空區(qū)空巷共同影響所致;4)同樣推理,異常4為空巷6與空巷7共同影響的結(jié)果;5)異常5為空巷6、空巷7與空區(qū)3共同影響的結(jié)果;6)異常6為空巷8和空區(qū)4共同影響所致; 7)異常7為空巷8、空巷9和空區(qū)共同影響所致;8)異常8為空區(qū)6影響所致。
圖5為音頻電透視法探測(cè)平面圖,不同顏色色標(biāo)表示電阻率的大小,其中藍(lán)色表示高電導(dǎo)率值,反映了整個(gè)1301工作面區(qū)域內(nèi)部、頂?shù)装蹇臻g電阻率融合到同一個(gè)層位的平面分布特征,間接反映出整個(gè)工作面空間融合到同一層位的巖層含水情況。
圖5 音頻電透探測(cè)成果圖Fig.5 Results of audio-frequency perspective electric exploration
探測(cè)結(jié)果中從切眼400 m處至150 m之間共有4處高導(dǎo)異常。其中異常4、異常3和異常1與巷道掘進(jìn)過程中實(shí)際出水情況吻合較好,1201巷道在170m處時(shí)打鉆鉆孔有出水,出水量約3 m3~5 m3;201 m~220 m之間鉆孔有出水,出水量約3 m3;切眼87 m處巷道出水較大,出水量約40 m3~50 m3;異常2處雖然工作面內(nèi)部沒有出水,但是該區(qū)域內(nèi)巷道外側(cè)為岳南煤礦采空區(qū),采空區(qū)內(nèi)有大面積的積水,積水量約為200 m3。
礦井坑透法對(duì)采空區(qū)的反應(yīng)較為明顯,在探測(cè)復(fù)采區(qū)域采空區(qū)上相對(duì)其他物探方法具有較為明顯的優(yōu)勢(shì),尤其對(duì)大面積的采空區(qū)域反應(yīng)更加明顯,在探測(cè)深度上存在精度偏低等的缺陷。礦井音頻電透法能有效識(shí)別探測(cè)區(qū)域內(nèi)地質(zhì)信息,對(duì)低阻體反應(yīng)靈敏且抗干擾能力強(qiáng),在探測(cè)復(fù)采區(qū)域頂?shù)装寮皟?nèi)部富水情況時(shí)比其他物探手段更為可靠。復(fù)采區(qū)域內(nèi)采空區(qū)與礦井水害之間沒有必然的聯(lián)系,很難通過單一的手段去同時(shí)解決這兩個(gè)問題,因此通過兩種或兩種以上綜合物探手段對(duì)復(fù)采區(qū)域進(jìn)行探測(cè),能夠在很大程度上對(duì)采空區(qū)、礦井水害等地質(zhì)災(zāi)害同時(shí)進(jìn)行預(yù)報(bào),排除生產(chǎn)過程中的隱患,為礦井安全生產(chǎn)提供科學(xué)有效的依據(jù)。
[1] 王健.回采工作面電磁波坑透技術(shù)研究與應(yīng)用[J].煤礦開采,2005,10(1):16-17. WANG Jian.Study and Application of Electromagnetic Wave Penetration Technology in Mining Face[J].Coal Mining Technology,2005,10(1):16-17.
[2] 劉菁華,王祝文,朱士,等.煤礦采空區(qū)及塌陷區(qū)的地球物理探查[J].煤炭學(xué)報(bào),2005,30(6):715-719. LIU Jinghua,WANG Zhuwen,ZHU Shi,etal.Geophysical Exploration of Goaf and Subsidence Area in Coal Mine[J].Acta Coal Science,2005,30(6):715-719.
[3] 宋英慧,劉鴻福.綜合物探技術(shù)在煤礦采空區(qū)探測(cè)中的應(yīng)用[J].山西煤炭,2011,31(5):73-75. SONG Yinghui,LIU Hongfu.Application of Integrated Geophysical Technology in Coal Mined-out Area Exploration[J].Shanxi Coal,2011,31(5):73-75.
[4] 馬志飛,王祖平,劉鴻福.應(yīng)用綜合物探方法探測(cè)煤礦采空區(qū)[J].地質(zhì)學(xué)報(bào),2009,29(1):118-121. MA Zhifei,WANG Zuping,LIU Hongfu.Application of Geophysical Prospecting Method to Detect Coal Mined Area[J].Acta Geologica Sinica,2009,29(1):118-121.
[5] 李剛.無線電波坑透儀在漳村礦2303工作面的應(yīng)用[J].煤,2010,19(3):28-30. LI Gang.Application of Radio Wave Pits in 2303 Face of Zhangcun Coal Mine [J].Coal,2010,19(3):28-30.
[6] 張根良.音頻電透法在煤礦防治水中的應(yīng)用[J].河北煤炭,2007(2):27-28. ZHANG Genliang.Application of Audio Electrodeposition Method in Coal Mine Water Control [J].Hebei Coal,2007(2):27-28.
[7] 王劍峻.音頻電透在煤礦綜采工作面的應(yīng)用[J].中國(guó)礦山工程,2008,37(2):36-40. WANG Jianjun.Application of Audio Electrooptic in Fully Mechanized Coal Mining Face in Coal Mine[J].China Mining Engineering,2008,37(2):36-40.