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        瞬變電磁法在礦山水文地質(zhì)勘查及類型劃分中應(yīng)用研究

        2019-05-23 06:29:48司炳新
        中國金屬通報 2019年1期
        關(guān)鍵詞:勘測水文地質(zhì)含水層

        司炳新

        (伊春市自然資源局,黑龍江 伊春 153000)

        隨著我國礦山開采工作的不斷深入,不可避免會遇到各類環(huán)境問題。從現(xiàn)階段我國礦井開采狀況上可以看出,因為部分礦區(qū)礦層結(jié)構(gòu)較為復雜,尤其是水文環(huán)境對礦區(qū)開采工作產(chǎn)生極大影響。負責開采的相關(guān)工作人員必須采用具體、有效的措施,對當前礦山水文地質(zhì)情況進行信息勘查和類型劃分,為礦山礦井開采,提供良好的空間環(huán)境。

        目前,我國相關(guān)部門在礦山水文地質(zhì)勘查中,所使用的最有效的勘查方法就是瞬變電磁法。瞬變電磁法又被稱之為時間域電磁法,是近年來國內(nèi)法地質(zhì)勘查領(lǐng)域,勘查效果較好的一種新型探測方法,可以作為電磁勘探的一項重要分支,甚至在國際上,有言論稱其為電法的新一次革命性發(fā)展。瞬變電磁法主要是利用一種不接地的電網(wǎng)回線進行磁場發(fā)射,在間歇期利用另一組回線進行感應(yīng)磁場接收。因為接收到的電磁場是由地下優(yōu)秀導體受到外界刺激的電流所產(chǎn)生的不穩(wěn)定性磁場,所以與其他探測方法相比,其探測深度更大,提取到的信息也會更加豐富。近幾年來,該方法得到了長足發(fā)展,特別是針對具有良性導體的地質(zhì),其探測效果更為明顯,取得了令人矚目的應(yīng)用效果。綜合來看,瞬變電磁法作為一種新型勘測方法,雖然具有較大應(yīng)用范圍,但主要應(yīng)用于礦山水文地質(zhì)勘查和礦山水文劃分中。實際應(yīng)用詳細分析如下[1]。

        1 瞬變電磁法在礦山水文地質(zhì)勘查中的應(yīng)用

        圖1 瞬變電磁法工作圖

        瞬變電磁法在礦山水文地質(zhì)勘查中具有廣泛的應(yīng)用,與其重要的勘測原理具有密切關(guān)系。

        根據(jù)磁場發(fā)射的性質(zhì),可以將瞬變電磁法劃分為連續(xù)諧變和階躍諧變兩種,測量裝置主要包括發(fā)射器、電磁感應(yīng)器和接收器三大部分。當發(fā)射回線電流以后,根據(jù)電磁感應(yīng)理論,電流變化會產(chǎn)生廣闊磁場。磁場在傳播過程中,又會在內(nèi)部形成感應(yīng)電流,這種電流被稱為二次電質(zhì)電流,包含了地質(zhì)關(guān)系相關(guān)信息,原理示意圖如圖1所示[2]。

        在礦山水文地質(zhì)勘查中,利用瞬變電磁法的電磁場原理,可以進行有效的水文地質(zhì)勘查,其主要應(yīng)用以下幾個方面[3]。

        1.1 地質(zhì)含水層勘測

        含水層是礦山開采工作最嚴重的威脅之一。通過瞬變電磁法可以提前對礦山水文地質(zhì)進行勘測,因為具有明顯低阻含水敏感性、定向性強大、分辨率高的特征,可以進行高速、高效率的地質(zhì)含水層勘測。在一般情況下,需要對當前礦山礦區(qū)的礦層進行開發(fā)劃分,并定位首要開采區(qū)域,集中性分析。

        一般情況下,對開采工作威脅最大的地質(zhì)含水層是底板承壓水層。這種含水層一般是由多個小含水層組合而成。當周圍礦區(qū)的地質(zhì)裂隙發(fā)育不完全時,底板承壓含水層會逐漸轉(zhuǎn)化為富水性較弱的非均質(zhì)裂隙承壓含水層。

        此時,其所包含的小含水層之間會通過雜色黏土巖隔離,如果其厚度小于800m,就會隨著裂隙發(fā)育,再次轉(zhuǎn)化為強含水層,這些含水層會對后續(xù)勘測產(chǎn)生極大威脅。

        應(yīng)用瞬變電磁法進行地質(zhì)含水層勘探時,首先,使用電磁儀進行電磁項圈布線。一般情況下,線圈邊長為2米乘2米的多扎矩形,回扎數(shù)為64個。線圈直徑為0.6米。在實際探測時,工作人員需要合理調(diào)配電圈通電和斷電的時間,確認增參數(shù),并在實際測量時,保證電圈工作面順槽和切點停電的數(shù)據(jù)質(zhì)量。應(yīng)用瞬變電磁法進行礦山含水層地質(zhì)勘查是,探測間距需要小于200米,探測點間距需要小于10米,并且可以在適當?shù)臄鄬訁^(qū)段內(nèi),加密數(shù)據(jù)點。表層探測完畢后,進行礦區(qū)巷道底板探測,如圖2所示。

        當?shù)V區(qū)開采巷道的正下方底板具有一定范圍內(nèi)的分布電阻時,可以將瞬變電磁的發(fā)射線框和電磁接收線框以水平的角度進行巷道放置。當探測巷道下方底板沒有固定分布電阻時,可以將發(fā)射線框和接收線框以45度傾斜角的位置進行防止,然后根據(jù)電阻率實際分布情況,進行含水性勘測??睖y完畢后,可以選擇水量較小的含水區(qū)進行打孔驗證,如果對開采影響較小或者含水層過大,則不需要打孔驗證[4]。

        圖2 巷道探測示意圖

        1.2 地質(zhì)采空區(qū)勘測

        礦山水文地質(zhì)的采空區(qū),一般位于井下礦區(qū)巷道的下部。其外部勾走一般為石炭系太原組灰?guī)r巖溶裂隙。與含水層類似,采空區(qū)內(nèi)部同樣可能含有大量的積水。但是與之不同的是,采空區(qū)大多為整體性孔洞,數(shù)量單一但容積大。整體走向為上下,缺乏含水層所包含的標準性規(guī)律。

        一般情況下,采空區(qū)在礦山開采過程中,帶來大面積坍塌和洼陷的情況,對礦山開采工人的生命安全,具有極大威脅性。應(yīng)用瞬變電磁法,可以對水文地質(zhì)中的采空區(qū)進行預測,幫助開采人員規(guī)避大面積采空區(qū)。

        在實際勘測中,瞬變電磁法通過不接地的線圈回線,或者接地電源,將電流向礦區(qū)地質(zhì)巖體集中發(fā)射電磁場。在發(fā)射間歇期間,根據(jù)電磁線圈和接地電極的觀測介質(zhì),生成電流感應(yīng)旋渦流場。

        通過流場的實際地下介質(zhì)電阻率,分析當前礦區(qū)水文地質(zhì)構(gòu)造的情況和地下倒水信息。其優(yōu)勢在于,即便切斷電源以后,巖體中的感應(yīng)電流也可以根據(jù)時間的增長,通過衰減性熱損耗形成二次感應(yīng)渦流場,觀測地下介質(zhì)信號。在實際水文地質(zhì)勘測前,需要將礦區(qū)的挖掘機向前掘進至少20米左右,確保前期工作環(huán)境安全,檢測磁變儀器狀態(tài)是否良好,其檢測中心應(yīng)該傾向于防爆口檢測。利用地下管輸裝置,對字頭積水進行排空,除了必要的電磁檢測裝置以外,其他電源點線需要完全切斷電源,然后進行瞬變電磁法勘測[5]。

        勘測方向一般設(shè)置為勘測區(qū)斜巷10°和20°、縱向0°和-10°四個方向。沒法探測方向需要設(shè)置至少14個,一共56個探測物理點。

        電磁波疊加次數(shù)設(shè)置為32次,測線距離設(shè)置為4條,需要嚴格按照規(guī)定布線,保證電磁數(shù)據(jù)質(zhì)量。如果探測結(jié)果顯示,顯示無明顯的低電阻區(qū),則認定該探測區(qū)域存在大面積采空區(qū)的可能性較小。

        當發(fā)現(xiàn)當前采空區(qū)出現(xiàn)10m~50m左右的低阻異常區(qū)時,則基本可以認定當前區(qū)域存在低阻異常區(qū)。此時需要設(shè)計并施工至少6個鉆孔,按照順層和底層方向分別鑿設(shè)3個鉆孔。地測人員需要實時采集鉆孔中的水質(zhì)數(shù)據(jù),并第一時間對積水進行化驗。

        瞬變電磁法對地質(zhì)低阻有良好的相應(yīng)特征,所以在對礦山水文地質(zhì)勘測中,可以更準確的確定覆采空區(qū)的實際位置。再利用鉆孔對其進行精確驗證,取得較為良好的應(yīng)用效果。瞬變電磁法具有低阻反應(yīng)敏感、方向性強、體積效應(yīng)小、施工準確度高等多方面優(yōu)勢,是現(xiàn)代水文地質(zhì)勘測中,勘測地下采空區(qū)的重要手段。

        1.3 地質(zhì)突水性勘測

        突水性是礦山水文地質(zhì)勘測領(lǐng)域,對當前地質(zhì)水流畸變現(xiàn)象發(fā)生概率的綜述,是當前水文環(huán)境一項重要的安全參數(shù)。礦山突水的危險性較高,且受當前礦山地質(zhì)和水文地質(zhì)以及開采因素等多方面影響。

        掌握地質(zhì)整體富水性,是勘測并確定當前地質(zhì)突水性的前提。采用瞬變電磁法,可以勘測礦山水文地質(zhì)富水性情況,進而結(jié)合觀測指標,確定當前礦山地質(zhì)的突水性。

        在地質(zhì)突水性勘測中,瞬變電磁法布線應(yīng)該以水平方向、斜上和斜下45度兩個方向進行探測,探測目標為當前礦山水文地質(zhì)的派生斷層,且需要采用不同的共面軸進行偶級對調(diào)。一般情況下,突水性地質(zhì)均含有奧陶系含水特征,更容易出現(xiàn)陷落突水情況。

        在電特性表達上,區(qū)別于正常的低壓電阻率,具有突水性特征的地質(zhì)因為內(nèi)部結(jié)構(gòu)極為松散,且?guī)r石破碎程度較高,出現(xiàn)持續(xù)高電阻情況。

        瞬變電磁法在進行礦山水文地質(zhì)勘查中,進行電磁波傳輸時,如果探測到當前地質(zhì)陷落柱構(gòu)造異常,且對電磁波能量吸收具有較大差異,其電磁率較低的巖石,會出現(xiàn)較強的吸附作用,進而產(chǎn)生斷裂構(gòu)造截面,對電磁波進行折射和反射。因此在布線時,需要在不同地質(zhì)層添加電性不同的良導體,根據(jù)采集數(shù)據(jù)利用層析成像的方法,即可進行處理,可以較為直觀地反映出工作面內(nèi)異常成分分布[6]。

        2 瞬變電磁法在礦山水文地質(zhì)類型劃分中的應(yīng)用

        瞬變電磁法在礦山水文地質(zhì)勘測時,主要是通過電磁發(fā)送和接受時的電阻分析,實現(xiàn)當前地質(zhì)勘測。在這一過程中,通過電阻率和水體類型,可以對當前水文地質(zhì)類型進行系統(tǒng)劃分。劃分依據(jù)一般有以下兩點:一是當前礦山水文地質(zhì)的充水特征;二是當前礦山水文地質(zhì)條件的復雜程度。根據(jù)不同的劃分依據(jù),進行不同標準的地質(zhì)類型劃分。

        2.1 礦山充水特征劃分

        利用瞬變電磁法,以當前礦山地質(zhì)充水特征,進行地質(zhì)類型劃分時,可以分為以下6種:第一種是巖溶型地質(zhì),相關(guān)工作人員在對該地質(zhì)礦山進行開采時,根據(jù)瞬變電磁法特征分析結(jié)構(gòu)可以肯定,其所包含的水質(zhì)一般為熔巖水。而受到熔巖水影響的礦山稱之為熔巖性礦山;第二種是孔隙型地質(zhì),孔隙性的礦山水文地質(zhì)表面,會存在大量的礦山孔隙??紫吨写嬖诖笮退讱馀?,會體現(xiàn)在電磁數(shù)據(jù)中;第三種為老空水型。老空水型一般為不規(guī)律的礦山坑組成的水文地質(zhì),會嚴重影響后續(xù)開采;第四種為裂隙型礦山。如果當前礦山水文地質(zhì)存在大量裂隙,內(nèi)部水體會對其不斷沖刷,出現(xiàn)大量緩坡,影響礦山開采;第五種地表型,通過瞬變電磁法接收到的瞬時電阻信息,可以確定地下水文下滲現(xiàn)象,如果該現(xiàn)象具有較大面積,則表明當前礦山水文地質(zhì)為地表型水文地質(zhì);第六種為混合型。此類礦山地質(zhì)較為復雜,其整體表現(xiàn)特征為多方向特征,內(nèi)部結(jié)構(gòu)混亂,不適合大面積開采。

        2.2 礦山水文地質(zhì)復雜程度劃分

        礦山水文地質(zhì)復雜程度,是當前水位地質(zhì)類型劃分最廣泛的劃分標準之一。瞬變電磁法可以通過各類電阻報告數(shù)據(jù),進行多樣化分析,根據(jù)分析結(jié)果確定當前水文地質(zhì)的綜合復雜程度。根據(jù)這一標準,一般情況下,礦山水文地質(zhì)的劃分可以分為以下四種類型:第一種是簡單型地質(zhì)。這種地質(zhì)無論是水文條件還是綜合開采條件,均沒有較大的特征,屬于單純性地質(zhì),復雜性較小。相關(guān)工作人員可以進行常規(guī)的礦山開采,安全性較高;第二種是中等型地質(zhì)。

        對于中等性地質(zhì)來說,其水文條件存在部分復雜區(qū)域,例如存在老空水或者大面積孔隙等等。但是復雜區(qū)域較小或者類型單一,勘查工作較為簡單。

        利用瞬變電磁法進行地址勘查時,可以根據(jù)電阻范圍進行規(guī)模確認;第三種是復雜型地質(zhì)。這類礦山水文地質(zhì)構(gòu)造已經(jīng)十分復雜,內(nèi)部充水量較多,充水類型多樣,整體勘查定位工作較難。無法對其進行有效的范圍勘測,開采時具有較大危險性;第四種為極復雜型。此類礦山中存在大量的積水環(huán)境,含水層極為復雜,危險性極高,容易出現(xiàn)大面積漏水、滲水、爆井、垮塌等現(xiàn)象。

        3 結(jié)語

        總而言之,礦山水文地質(zhì)勘查和類型高準確的劃分,對當下礦山開采工作具有重要意義。而瞬變電磁法獨有的各項優(yōu)勢,在上述兩項工作中具有重要作用,必須給予高度關(guān)注。尤其是在地下水文條件勘測中,工作人員通過加強前期勘查,制定完善的勘查策略,保證勘查的可靠性。加強礦山水文地質(zhì)勘查可以保證項目施工的安全性和穩(wěn)固性,為我國地質(zhì)開發(fā)和研究提供有效幫助。

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