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        崔家溝煤礦三維地震勘探法探測薄煤無煤帶實(shí)踐

        2020-08-05 14:17:08吳大林
        陜西煤炭 2020年4期
        關(guān)鍵詞:褶曲炮點(diǎn)北東

        趙 超,馬 遠(yuǎn),吳大林

        (1.陜西美鑫礦業(yè)公司冶坪煤礦,陜西 銅川 727000;2.銅川礦務(wù)局崔家溝項(xiàng)目部,陜西 銅川 727000;3.陜西省煤田物探測繪有限公司,陜西 西安 710005)

        0 引言

        黃隴侏羅紀(jì)煤田主要煤層位于延安組第1巖段,煤層分布受三疊系古地形影響,褶曲較多,厚度在隆起部位多缺失或變薄,在凹陷部位變厚。崔家溝煤礦位處黃隴侏羅紀(jì)煤田焦坪礦區(qū)中南部,可采煤層為4-2煤層,該煤層位于延安組第1段中上部;發(fā)育了一系列的北東和北西—北西西向的褶皺構(gòu)造,二者相互交織,并具有明顯的長期性與繼承性發(fā)育特點(diǎn);北西向褶曲幅度和范圍相對(duì)大,造成煤層缺失范圍大,北東向褶曲幅度和范圍小,煤層缺失范圍小,形成孤立的無煤區(qū),探測困難[1]。三盤區(qū)位于北西向土溝梁背斜的北翼,土溝梁背斜為大面積的無煤區(qū),其北翼上發(fā)育了一系列斜列式對(duì)稱的北東向褶曲,這些北東向褶曲控制著4-2煤層的賦存。為此,通過三維地震圈定三盤區(qū)受基底控制的薄煤無煤范圍,以分析這些北東向褶曲分布與煤層賦存之間的關(guān)系。

        1 礦區(qū)地質(zhì)概況及地震地質(zhì)條件

        1.1 礦區(qū)地質(zhì)概況

        崔家溝煤礦北與銅川礦業(yè)有限公司玉華煤礦相接,南與銅川礦業(yè)有限公司下石節(jié)煤礦為鄰,東西無礦權(quán)設(shè)置。三盤區(qū)為傾向北東的單斜構(gòu)造,在單斜的基礎(chǔ)上又發(fā)育了一系列走向北東的褶皺。這些褶皺不同程度控制了成煤期延安組的沉積和賦存狀況,背斜古隆起區(qū)沉積薄,含煤性差,向斜古洼地處延安組沉積厚,含煤性好。

        1.2 地震地質(zhì)條件

        表層地震地質(zhì)條件:地表復(fù)雜多變,地表高差變化較大,這給地震數(shù)據(jù)處理靜校正帶來較大的困難。表層第四系覆蓋較薄且極不均勻,第四系黃土中夾有碎石,其下為膠結(jié)相對(duì)較好的礫石層,礫石層厚度達(dá)40~60 m;表、淺層介質(zhì)對(duì)于地震波能量的吸收較強(qiáng),使得激發(fā)、接收條件較差,而且不易掌握。山上茂密的松樹林、枝杈繁密的灌木、陡峭的懸崖、梯田、房屋、水庫等,都給地震勘探施工中車輛行進(jìn)帶來很大困難,因此本區(qū)表、淺層地震地質(zhì)條件很差。

        深層地震地質(zhì)條件:4-2煤層直接頂板以粉砂巖為主,底板以灰色、灰黑色炭質(zhì)泥巖為主,煤層與圍巖波阻抗差異明顯,具有能夠形成煤層反射波的條件,可以獲取能量較強(qiáng)的煤層反射波,因而深層地震地質(zhì)條件較好。

        2 三維地震采集參數(shù)及數(shù)據(jù)處理

        2.1 三維地震采集參數(shù)

        三維地震勘探觀測系統(tǒng):采用規(guī)則的10線10炮束狀觀測系統(tǒng),接收線距為40 m,橫向最大炮檢距為270 m。根據(jù)區(qū)內(nèi)煤層埋藏深度情況,縱向采用中點(diǎn)激發(fā)觀測系統(tǒng),48道接收,偏移距10 m,縱向最大炮檢距為470 m,接收線垂直地層走向布置(東西向)。

        儀器因素:ARAM.arie數(shù)字地震儀采樣間隔為0.5 ms,記錄長度為1.5 s;采用60 Hz檢波器5個(gè)串聯(lián)插堆埋置。

        激發(fā)因素:根據(jù)不同的淺層地震地質(zhì)條件確定,選擇在風(fēng)化基巖中3井組合激發(fā),在覆蓋層較厚處采用深井單井或3個(gè)淺井組合激發(fā),組內(nèi)距5 m。

        系統(tǒng)主要特點(diǎn):該觀測系統(tǒng)具有較寬的觀測方位角和炮檢距分布均勻的特點(diǎn);分布均勻的炮檢距,便于計(jì)算動(dòng)校正速度和取得最好的疊加響應(yīng)。而較寬的觀測方位角,有利于速度分析、多次波衰減、靜校正求解,并且對(duì)地下采樣的方向較均勻。

        2.2 數(shù)據(jù)處理關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用

        多道識(shí)別單道去除干擾波技術(shù):山區(qū)野外地震資料,面波、聲波及傾斜的多次震蕩干擾波異常發(fā)育,能否去除這些干擾波對(duì)反褶積及剖面品質(zhì)有很大影響[2-5]。本次處理采用多道識(shí)別單道去除的方法,在不損害有效波的前提下使干擾波得到很好的去除。

        聲波初至炮點(diǎn)位置校正技術(shù):該方法的原理是利用聲波初至與炮檢距呈線性變化的特點(diǎn),對(duì)炮點(diǎn)位置不準(zhǔn)確的單炮進(jìn)行校正。野外施工中,采用恢復(fù)性放炮臨時(shí)變觀的炮點(diǎn),儀器班報(bào)上記錄的炮點(diǎn)位置往往會(huì)有些偏差,利用聲波初至炮點(diǎn)位置校正技術(shù),即可很容易地把炮點(diǎn)校正到真實(shí)的位置[6-9]。

        山區(qū)三維地震資料靜校正技術(shù):區(qū)內(nèi)第四系地層厚度及地表高程變化很大,造成了山區(qū)靜校正校不準(zhǔn),且共中心反射點(diǎn)道集面元半徑很大之現(xiàn)象,因此靜校正工作的好壞,對(duì)成果質(zhì)量和可靠性影響很大。本次山區(qū)靜校正方法分3步進(jìn)行,首先采用綠山初至折射靜校正法求取靜校正量,建立表層結(jié)構(gòu)模型;然后利用專門的靜校正處理模塊,對(duì)長、短波長校正量進(jìn)行分離;其次,在對(duì)每個(gè)炮點(diǎn)、檢波點(diǎn)的校正量實(shí)現(xiàn)校正時(shí),首先加入短波長校正量,并結(jié)合多次剩余靜校正(短波長)進(jìn)行浮動(dòng)基準(zhǔn)面DMO處理,此后再加入長波長校正量并進(jìn)行疊加[10-12]。通過在本區(qū)的應(yīng)用表明,該方法能較好地解決山區(qū)“靜校不靜”及“共反射點(diǎn)”分散對(duì)疊加的影響。

        精確速度分析與多次迭代求取剩余靜校正量:疊加速度不僅與地層傾角有關(guān),還與炮檢方位角、均方根速度有關(guān)。在資料處理中,采用了2次三維DMO速度分析和2次三維剩余靜校正迭代處理。速度值是將速度譜、變速掃描疊加道集結(jié)合起來,通過交互的方式進(jìn)行拾取,達(dá)到了減小地層傾角影響的目的。同時(shí)在構(gòu)造復(fù)雜處加密速度控制點(diǎn)。在精確分析速度的基礎(chǔ)上應(yīng)用優(yōu)勢頻帶剩余靜校正,消除了低高頻的噪聲對(duì)剩余靜校正的影響。

        三維偏移:三維偏移是三維數(shù)據(jù)體空間成像的關(guān)鍵步驟,由于DMO疊加可以實(shí)現(xiàn)疊前部分偏移,使反射波更好的聚焦成像。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行疊后三維一步法偏移可以使反射波完全聚焦成像,達(dá)到真實(shí)反映地下構(gòu)造的實(shí)際情況的目的;這樣既實(shí)現(xiàn)了真正的三維歸位,又有利于保持反射波的各種動(dòng)力學(xué)特征。

        3 三盤區(qū)三維地震資料分析與驗(yàn)證

        3.1 三維地震資料分析

        三維地震勘探對(duì)煤層起伏的解釋:三盤區(qū)位于土溝梁背斜的北翼,通過三維地震煤層反射波T0圖,可以看出在三盤區(qū)主要發(fā)育斜列式走向一致的B1、B2背斜和X1向斜,此外還存在其他一些小的褶曲,如圖1和圖2所示。

        圖1 三盤區(qū)4-2煤層反射波T0

        圖2 B1背斜和X1向斜在時(shí)間剖面上的反應(yīng)

        無煤帶和褶曲的關(guān)系:三盤區(qū)煤層底板等高線平面圖,如圖3所示,反映了4-2號(hào)煤層的起伏情況。煤層總體呈南高北低趨勢,煤層走向近東西向。除西南端的土溝梁背斜,在中部還發(fā)育有一些規(guī)模較小的波狀起伏。4個(gè)薄煤無煤帶分別出現(xiàn)在不同的標(biāo)高,共同特點(diǎn)是出現(xiàn)在背斜頂部,1號(hào)面積較大無煤帶出現(xiàn)在土溝梁背斜頂部,其余都在含煤區(qū)里邊,出現(xiàn)在此級(jí)背斜頂部,成為孤立的薄煤無煤帶,3號(hào)和4號(hào)無煤帶為對(duì)稱背斜的頂部,4號(hào)無煤帶在在二盤區(qū)已經(jīng)揭露,根據(jù)褶曲對(duì)稱性出現(xiàn)的特征,地質(zhì)可以推斷3號(hào)無煤帶的存在大概范圍。

        圖3 無煤帶平面位置圖

        各無煤帶在三維地震資料上的反應(yīng):無煤帶在時(shí)間剖面上的反應(yīng)為在背斜頂部反射波變?nèi)踔料?,如圖4~圖7所示;同時(shí)煤層下部反射波由于煤層變薄缺失屏蔽作用減小而增強(qiáng),如圖8所示;在地震均方根振幅屬性圖上的反應(yīng)為呈片狀振幅值減小,如圖9所示。

        圖9 無煤帶在均方根振幅圖上的反應(yīng)

        圖8 煤層變薄后下部標(biāo)志反射波能量變強(qiáng)

        圖4 1號(hào)無煤帶在時(shí)間剖面上的反應(yīng)

        圖5 2號(hào)無煤帶在時(shí)間剖面上的反應(yīng)

        圖6 3號(hào)無煤帶在時(shí)間剖面上的反應(yīng)

        圖7 4號(hào)無煤帶在時(shí)間剖面上的反應(yīng)

        3.2 井下巷道揭露、定向鉆成果驗(yàn)證

        井下巷道揭露情況:在三盤區(qū)03工作面回風(fēng)順槽揭露了2號(hào)無煤帶,當(dāng)時(shí)分析為煤層分叉造成,后結(jié)合三維地震和地質(zhì)資料認(rèn)為是小背斜煤層沉積缺失區(qū)。2311工作面運(yùn)順揭露3號(hào)無煤帶,煤層底板出現(xiàn)震蕩起伏,煤層厚度也在底板震蕩起伏過程薄化增厚,在巷道掘進(jìn)過程中始終存在靠背斜幫煤薄,遠(yuǎn)背斜幫煤厚的特點(diǎn),造成2311工作面不得不改造,其它工作面設(shè)計(jì)調(diào)整。

        井下定向鉆成果與三維地震成果對(duì)比:針對(duì)三維地震勘探解釋的薄煤無煤帶,井下設(shè)計(jì)了4個(gè)定向鉆,如圖10所示。1、2、3號(hào)鉆的成果與地震資料吻合度高,4號(hào)鉆孔1、2、3、4號(hào)點(diǎn)不相符,定向鉆成果為無煤,三維地震成果為含煤。分析原因主要是因?yàn)榫露ㄏ蜚@鉆孔設(shè)計(jì)高度僅根據(jù)周邊鉆孔和南部大巷煤層底板標(biāo)高差值得來,三維地震解釋此處為一寬緩背斜,鉆孔設(shè)計(jì)標(biāo)高不夠,鉆探有盲區(qū)而造成,這一點(diǎn)有待于后期的井下揭露驗(yàn)證。

        圖10 井下定向鉆成果圖

        4 結(jié)語

        崔家溝煤礦三盤區(qū)煤層賦存受基底控制明顯,煤厚變化快,背斜頂部煤層有變薄缺失現(xiàn)象,背斜幅度越高,無煤或薄煤范圍越大,直至無含煤地層沉積,背斜兩翼傾角越大,煤層缺失越快。三盤區(qū)主要褶曲為北東向斜列式對(duì)稱分布,背斜幅高和幅寬小,背斜頂部形成孤立的無煤帶,無煤帶也與背斜北西向展布一致,對(duì)稱出現(xiàn),在最先揭露一個(gè)無煤帶范圍,可以根據(jù)褶曲平行對(duì)稱規(guī)律,預(yù)測下一個(gè)薄煤無煤帶范圍。實(shí)踐表明,三維地震勘探可以準(zhǔn)確探測5 m以上的褶曲,煤厚在小于調(diào)諧厚度(1/4λ)時(shí)煤層反射波振幅與厚度呈線性關(guān)系,尤其是在煤厚3 m以下,煤厚1 m、2 m、3 m和大于3 m振幅變化視覺明顯。通過這褶曲和反射波能量弱這2個(gè)特點(diǎn)可以作為充分依據(jù)圈定煤層沉積變薄缺失范圍。鑒于崔家溝煤礦三盤區(qū)出現(xiàn)幾處薄煤無煤區(qū),范圍小,煤厚變化快,依靠鉆孔無法探測清楚,在后續(xù)勘探中應(yīng)加強(qiáng)利用三維地震手段探測薄煤無煤帶范圍。

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