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        煤與瓦斯突出災(zāi)害隱患高分辨三維地震預(yù)測方法

        2020-11-02 08:27:50彭蘇萍盧勇旭
        煤礦安全 2020年10期
        關(guān)鍵詞:伽瑪煤體測井

        彭蘇萍,盧勇旭,2

        (1.中國礦業(yè)大學(xué)(北京)煤炭資源與安全開采國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京100083;2.中國礦業(yè)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與測繪工程學(xué)院,北京100083)

        我國高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井眾多,隨著煤炭開采深度的增大,煤與瓦斯突出問題愈趨嚴(yán)重,并已成為影響我國煤礦安全高效開采的主要因素之一[1-2]。實(shí)踐證明僅僅靠傳統(tǒng)的瓦斯抽采,難以滿足礦井銜接和安全生產(chǎn)的需要。為實(shí)現(xiàn)對(duì)煤礦煤與瓦斯突出災(zāi)害的科學(xué)預(yù)測,原蘇聯(lián)OИ 切爾諾夫和EC 羅贊采夫等分別研究了瓦斯地質(zhì)特征的區(qū)域分布特性[3]。周世寧院士首先(1963 年)提出了影響煤層原始瓦斯含量的8 項(xiàng)地質(zhì)因素,成為瓦斯地質(zhì)科學(xué)的基礎(chǔ)[4]。焦作礦業(yè)學(xué)院開展了瓦斯地質(zhì)調(diào)查和瓦斯地質(zhì)編圖工作, 查明了煤礦瓦斯災(zāi)害分布的主要控制因素,證實(shí)了不同尺度的構(gòu)造通過對(duì)構(gòu)造軟煤的發(fā)育控制來控制瓦斯突出的分布規(guī)律,瓦斯突出都是發(fā)生在構(gòu)造軟煤發(fā)育的部位[5]。但當(dāng)前煤礦煤與瓦斯突出防治最大難題還是對(duì)瓦斯含氣量和突出構(gòu)造煤體的空間分布不落實(shí),因此難以有的放矢地開展瓦斯預(yù)防的有關(guān)工程。針對(duì)上述難題,中國礦業(yè)大學(xué)(北京)研究團(tuán)隊(duì)自20 世紀(jì)90 年代末以來開展基于三維地震精細(xì)探測的煤礦煤與瓦斯災(zāi)害隱患的預(yù)測研究。在獲得煤礦精細(xì)地質(zhì)構(gòu)造精確預(yù)測技術(shù)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步利用地震探測信息量大、探測數(shù)據(jù)橫向連續(xù)性好、采樣間距小的特點(diǎn),與礦區(qū)內(nèi)大量在縱向上分辨率很高的鉆孔測井?dāng)?shù)據(jù)融合,企圖運(yùn)用先進(jìn)的地球物理探測技術(shù),闡明含瓦斯煤體含氣性、滲透性、非均質(zhì)性等煤層特征在地球物理場中的高精度響應(yīng)機(jī)理,提高煤與瓦斯突出部位地質(zhì)預(yù)測的分辨率與可靠性,實(shí)現(xiàn)精細(xì)描述煤層頂板巖性、煤層厚度、煤體滑脫面、構(gòu)造煤發(fā)育區(qū)和瓦斯富集部位的目的[6]。為此,以安徽淮南礦區(qū)、山西晉城礦區(qū)為依托,采用地球物理測井曲線分析、AVO 技術(shù)、地震屬性定量分析技術(shù)、地震波形分類技術(shù)等地震探測技術(shù)與方法,對(duì)含瓦斯煤體的巖石力學(xué)行為、瓦斯賦存地質(zhì)條件、含瓦斯煤體儲(chǔ)層物性及含氣性進(jìn)行了探測分析,并取得一些初步認(rèn)識(shí)。

        1 不同突出危險(xiǎn)程度的煤體結(jié)構(gòu)測井響應(yīng)特征

        通過對(duì)淮南、晉城等礦區(qū)內(nèi)鉆孔巖心巖石彈性特征進(jìn)行測試,以及對(duì)鉆孔的視電阻率、自然電位、自然伽瑪、人工伽瑪、井徑和聲波時(shí)差等測井曲線進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)同一煤層中不同結(jié)構(gòu)煤層的測井曲線有明顯區(qū)別[7-8]。即突出構(gòu)造煤表現(xiàn)為視電阻率明顯下降的低幅值,伽瑪伽瑪曲線和聲波時(shí)差曲線則為較明顯的高幅值,自然伽瑪曲線為明顯上升的中等幅值。煤層中泥巖夾矸的視電阻率曲線、伽瑪伽瑪曲線和聲波時(shí)差曲線均呈低幅值,自然伽瑪曲線為明顯高幅值。原生煤視電阻率曲線為明顯高幅值,自然伽瑪曲線為明顯低幅值,伽瑪伽瑪曲線和聲波時(shí)差曲線的幅值介于構(gòu)造煤與泥巖夾矸之間?;茨项櫂蚋睓z1 井13-1 煤層測井曲線如圖1。瓦斯突出煤體的測井曲線幅值特征見表1。

        圖1 淮南顧橋副檢1 井13-1 煤層測井曲線Fig.1 Logging curves of 13-1 coal seam in Huainan Guqiao auxiliary inspection No.1 well

        表1 瓦斯突出煤體的測井曲線幅值特征Table 1 Amplitude characteristics of logging curves of coal body with gas outburst

        對(duì)研究區(qū)內(nèi)常規(guī)測井曲線和VSP 測井進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與綜合研究,得到了不同突出危險(xiǎn)程度煤體的測井響應(yīng)特征。不同突出危險(xiǎn)程度的煤體測井響應(yīng)具有明顯的差異性,測井響應(yīng)的差異可以作為劃分突出煤體結(jié)構(gòu)和預(yù)測瓦斯突出的依據(jù)。突出煤體的結(jié)構(gòu)一般都遭到了不同程度的破壞,因此比原生結(jié)構(gòu)非突出煤體具有更小的強(qiáng)度和密度,在物性響應(yīng)參數(shù)上主要表現(xiàn)為小的彈性模量、抗拉強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度、密度和大的泊松比。隨著煤體突出危險(xiǎn)程度的增高,其孔隙度提高,在測井響應(yīng)參數(shù)上主要表現(xiàn)為大的孔隙度和小的揮發(fā)分。突出煤與原生煤的密度和縱波速度也有較大差異。同一煤層中的構(gòu)造煤彈性參數(shù)明顯低于原生煤,突出煤的密度降低幅度為1.4%~8.6%,平均約5%;縱波速度降低幅度為4.8%~25.7%,平均約13%。這些變化反映了突出煤和原生煤結(jié)構(gòu)特征的差異,也為利用地震勘探技術(shù)預(yù)測煤體結(jié)構(gòu)提供了研究基礎(chǔ),不同突出危險(xiǎn)程度煤體的測井響應(yīng)參數(shù)見表2。

        表2 不同突出危險(xiǎn)程度煤體的測井響應(yīng)參數(shù)Table 2 Logging response parameters of coal bodies with different outburst risk degrees

        研究發(fā)現(xiàn),突出煤體表現(xiàn)為視電阻率明顯下降的低幅值,伽瑪曲線和聲波時(shí)差曲線則為較明顯的高振幅值,自然伽瑪曲線為明顯上升的中等振幅值。突出煤體表現(xiàn)為彈性模量小、抗拉強(qiáng)度小、抗壓強(qiáng)度小、密度小、泊松比大的特征。

        2 煤層結(jié)構(gòu)高分辨率三維地震反演方法

        煤系地層的構(gòu)造、巖性及其細(xì)微結(jié)構(gòu)是決定瓦斯是否富集的重要因素之一,因此準(zhǔn)確地描述煤系地層的精細(xì)結(jié)構(gòu)對(duì)于探測瓦斯富集區(qū)具有重要意義??v波資料具有高信噪比、高分辨率等特點(diǎn),在描述地層的構(gòu)造特征方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢,故可通過對(duì)縱波資料的精細(xì)處理與解釋準(zhǔn)確描述煤層與煤系地層的構(gòu)造特征,再通過縱波反演與屬性提取技術(shù)分析煤層的細(xì)微結(jié)構(gòu)特征,反演煤層厚度,尋找煤層破碎帶,為瓦斯是否富集提供佐證。充分利用三維地震探測數(shù)據(jù)在橫向上、測井?dāng)?shù)據(jù)體在垂向上的高分辨率特點(diǎn),開展地震數(shù)據(jù)體與測井?dāng)?shù)據(jù)體數(shù)據(jù)融合方面的研究,構(gòu)建以測井響應(yīng)特征、地震屬性特征與地質(zhì)巖性特征相關(guān)性為基礎(chǔ)的煤巖層反演方法;同時(shí),研究煤體結(jié)構(gòu)和煤層破壞程度在反演數(shù)據(jù)體的響應(yīng)特征,通過與煤礦突出實(shí)際煤體結(jié)構(gòu)對(duì)比,建立煤礦煤與瓦斯突出煤層突出部位的預(yù)測方法,并開發(fā)相應(yīng)的軟件系統(tǒng)。

        在地震-測井聯(lián)合屬性分析中可以發(fā)現(xiàn)突出煤體作為夾層賦存于整個(gè)煤層內(nèi),并在橫向上不連續(xù),煤層及突出煤預(yù)測剖面圖如圖2。因此改變了原先關(guān)于突出構(gòu)造煤是整個(gè)煤層并且在區(qū)域上穩(wěn)定分布的觀念。研究發(fā)展了以人工伽瑪為約束的煤層厚度及其精細(xì)構(gòu)造反演方法,建立了煤層識(shí)別模型,反演出的煤層厚度預(yù)測精度達(dá)95%以上。發(fā)現(xiàn)在煙煤地區(qū),煤與瓦斯突出與煤的密度有密切關(guān)系,煤體越破碎,煤與瓦斯突出危險(xiǎn)性就越高。

        圖2 煤層及突出煤預(yù)測剖面圖Fig.2 Coal seam and outburst coal prediction profile

        3 煤層裂隙的發(fā)育程度及其空間展布規(guī)律

        煤層氣的賦存與煤體結(jié)構(gòu)、煤的孔隙裂隙狀態(tài)、煤系地層的地質(zhì)構(gòu)造現(xiàn)狀及其演化史、地應(yīng)力的分布情況等因素有關(guān)。這些結(jié)構(gòu)、狀態(tài)和分布變化所導(dǎo)致的最終結(jié)果,就是地質(zhì)介質(zhì)、巖石物性和各向異性的變化。所以,用多波地震勘探研究煤層氣問題最終就歸結(jié)為用多波地震方法檢測巖石物性和各向異性。通過多波地震正演技術(shù),開發(fā)了多波地震野外采集軟件并野外采集了多塊三維三分量地震資料。在常規(guī)三維地震資料處理基礎(chǔ)上,利用含裂隙介質(zhì)中的橫波分裂特性求取地下煤層的裂隙參數(shù)。采用基于大道集數(shù)據(jù)的快波偏移方位掃描,多道兩分量旋轉(zhuǎn)疊加及根據(jù)角度譜與快慢波到時(shí)先后鑒別快波偏振方位角的辦法,以提高分離快慢波的精度和穩(wěn)定性。

        研究發(fā)現(xiàn):轉(zhuǎn)換橫波遇到方位各向異性的煤層后,產(chǎn)生以不同速度傳播的2 組橫波,即平行裂縫走向偏振的快橫波和垂直于裂隙方向偏振的慢橫波。慢橫波的傳播速度則受煤層裂隙發(fā)育及填充物的影響,裂隙發(fā)育程度越高,其傳播速度越低,因此,快波的偏振方向代表了煤層地下裂隙的發(fā)育方向,快波與慢波之間旅行時(shí)之差代表了地下裂隙的發(fā)育程度,時(shí)差越大,地下煤層裂隙的發(fā)育程度越高,經(jīng)過鉆孔驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)地下煤層裂隙發(fā)育越高的部位瓦斯含量越高。三維三分量地震勘探如圖3。

        圖3 三維三分量地震勘探Fig.3 Three-dimensional three-component seismic exploration

        4 瓦斯富集區(qū)塊地震波振幅變化規(guī)律

        通過研究振幅隨偏移距的變化(AVO)、振幅隨炮點(diǎn)-檢波點(diǎn)方位角的變化(方位AVO)特征,可以反演獲得各種瓦斯賦存地層地震屬性,在與已知瓦斯富集區(qū)煤、非瓦斯富集區(qū)煤(或者原生煤、構(gòu)造煤)的彈性特征及其差異對(duì)比基礎(chǔ)上,掌握煤的節(jié)理、裂隙、變質(zhì)和構(gòu)造作用等因素與煤的彈性特征之間的關(guān)系,并進(jìn)一步探討各種特性的煤層與巖層構(gòu)成的巖體反射界面的反射特征和節(jié)理、裂隙(即瓦斯富集)、煤層厚度、頂(底)板巖性對(duì)反射特征的影響[9-12]。通過對(duì)瓦斯突出煤層與非突出煤層AVO響應(yīng)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)瓦斯突出煤層地震振幅隨偏移距的增大呈下降趨勢,而非突出煤層的地震振幅隨著偏移距的增大呈上升趨勢[8]。瓦斯突出煤層與非突出煤層的AVO 響應(yīng)如圖4。

        圖4 瓦斯突出煤層與非突出煤層的AVO 響應(yīng)Fig.4 AVO response of gas outburst coal seam and nonoutburst coal seam

        5 結(jié) 語

        由于煤礦三維地震探測信息量大、探測數(shù)據(jù)橫向連續(xù)性好、采樣間距?。?0 m×10 m 甚至更小),因此不但在煤礦精細(xì)地質(zhì)構(gòu)造探測中優(yōu)勢明顯,而且可以通過與礦區(qū)內(nèi)鉆孔測井?dāng)?shù)據(jù)融合,形成煤與瓦斯突出部位高分辨三維地震預(yù)測的一種有效精準(zhǔn)方法,在煤礦煤與瓦斯突出災(zāi)害預(yù)防中發(fā)揮積極科技支撐作用。

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