方 俊
基于井下定向鉆孔的礦井地質(zhì)異常體探查方法與應(yīng)用
方 俊
(中煤科工集團西安研究院有限公司,陜西 西安 710077)
地質(zhì)異常體是礦井災(zāi)害發(fā)生的主要隱蔽致災(zāi)因素,井下鉆探工程是進行地質(zhì)異常體探查、驗證和治理的重要技術(shù)手段。針對常規(guī)鉆孔探查距離短、精度低,且易存在探查盲區(qū)的不足,介紹了采用井下定向鉆孔進行地質(zhì)異常體探查的方案??偨Y(jié)地質(zhì)異常體空間形態(tài)、巖性和鉆探等識別特征,給出探查定向鉆孔軌跡布設(shè)原則,得到基于定向鉆孔的地質(zhì)異常點和地質(zhì)異常體空間計算定位方法,并從鉆孔布設(shè)間距、鉆孔軌跡測控精度、地層和地質(zhì)異常識別精度、地質(zhì)異常體發(fā)育規(guī)模等方面分析定向鉆孔探查精度影響因素與解決方法。在焦作趙固二礦和寧東梅花井煤礦開展地質(zhì)異常體探查試驗,采用主孔與分支孔結(jié)合實現(xiàn)巷道條帶煤層穩(wěn)定性探查,探查距離達到621 m;采用定向鉆孔群實現(xiàn)工作面充水水源區(qū)域探查,單孔最大出水量為10.2 m3/h,并對充水水源進行了疏放。試驗結(jié)果表明,井下定向鉆孔具有探查精度高、距離遠等優(yōu)點,實現(xiàn)地質(zhì)異常體精確定位,為礦井災(zāi)害事故防治提供技術(shù)保障。
地質(zhì)異常體;定向鉆孔;空間定位;探查精度
地質(zhì)異常體是引發(fā)礦井安全事故的主要誘因,近80%的礦井重大事故均與地質(zhì)異常體相關(guān),并往往造成礦井生產(chǎn)建設(shè)工程變更或報廢[1]。
地質(zhì)異常體探查可從根本上對導(dǎo)致礦井災(zāi)害發(fā)生的潛在危險源進行超前排查和治理,有效避免災(zāi)害事故的發(fā)生,是礦井安全生產(chǎn)的重要技術(shù)保障。從探查手段上,可分為物探、鉆探與化探,形成了“物探先行、鉆探驗證、化探跟進”的綜合探查技術(shù)體系[2]。相對而言,井下鉆探工程最為直接,且可進行地質(zhì)異常體治理,其施工方法主要包括常規(guī)回轉(zhuǎn)鉆進技術(shù)、穩(wěn)定組合鉆具受控鉆進技術(shù)和隨鉆測量定向鉆進技術(shù)3種。
其中常規(guī)回轉(zhuǎn)鉆進技術(shù)利用鉆機驅(qū)動鉆桿柱帶動鉆頭回轉(zhuǎn)破碎煤巖層,是最常用的探查鉆孔施工方法。薛洪來等[3]利用常規(guī)鉆孔對石門揭煤區(qū)域煤層地質(zhì)情況進行了勘查;楊艷濤等[4]進行了采空區(qū)鉆探驗證分析;郝志勇等[5]分析了鉆桿回轉(zhuǎn)速度、鉆壓等與煤體應(yīng)力的關(guān)系,為沖擊地壓鉆探預(yù)測提供了依據(jù)。但由于其軌跡不可控,存在探查精細度差、探查距離短等不足。
20世紀90年代開始,國內(nèi)開發(fā)出了基于穩(wěn)定組合鉆具的定向鉆進技術(shù),初步實現(xiàn)了煤礦井下鉆孔人為控制鉆進。石智軍等[6]研制形成了上仰、保直和下斜3種類型穩(wěn)定組合鉆具,主要應(yīng)用于瓦斯抽采,并推廣應(yīng)用于采空區(qū)、充水水源探查等領(lǐng)域,取得了良好試驗效果。但是穩(wěn)定組合鉆具僅可控制鉆孔傾角,且需頻繁提鉆更換孔中鉆具組合,適用于精度要求較低的探查定向鉆孔施工,不能滿足精細探查工程需要。
20世紀80年代,國外開始研究基于螺桿鉆具的隨鉆測量定向鉆進技術(shù)裝備,最大成孔深度達到2 151 m,實現(xiàn)了從“受控鉆進”到“幾何導(dǎo)向鉆進”的跨越[7-8]。我國從2005年開始進行相關(guān)研究,成功實現(xiàn)了裝備國產(chǎn)化,廣泛推廣應(yīng)用于礦井瓦斯抽采與水害防治領(lǐng)域,并先后4次創(chuàng)造了1 881、2 311、2 570、3 353 m的孔深世界紀錄,目前已達到國際領(lǐng)先水平[9-11]。
井下定向鉆孔具有軌跡可精確測控、目標地層鉆遇率高、鉆孔深度長、可多分支施工等優(yōu)點。本文結(jié)合煤礦井下定向鉆孔特點和地質(zhì)異常體識別要求,研究定向鉆孔探查地質(zhì)異常體的原理、定位方法和精度影響因素,并開展現(xiàn)場試驗驗證,對提升礦井災(zāi)害防治能力具有重要理論意義和工程價值。
采用井下定向鉆孔進行地質(zhì)異常體探查的技術(shù)原理如圖1所示,利用定向鉆孔主孔施工技術(shù)進行遠距離超前探查,確定地質(zhì)異常體,利用側(cè)鉆分支技術(shù)施工多個角度的分支鉆孔進行區(qū)域覆蓋,采用隨鉆測量定向鉆進技術(shù)精確測控鉆孔和地質(zhì)異常體空間位置,利用鉆探特征和巖性特征進行地質(zhì)異常體識別,結(jié)合地質(zhì)異常體識別和軌跡測量,建立地質(zhì)模型,實現(xiàn)地質(zhì)異常體精確定位,并利用探查定向鉆孔進行治理[12]。
圖1 定向鉆孔探查煤礦地質(zhì)異常體原理
斷層、陷落柱、煤層穩(wěn)定性、采空區(qū)、充水水源等為礦井常見的地質(zhì)異常體[13-15]。各地質(zhì)異常體的內(nèi)涵、形成機理和致災(zāi)特點不同,均具有顯著的空間形態(tài)特征、巖性特征和鉆探特征,可作為定向鉆孔探查要點和探查識別判據(jù),具體識別特征見表1[16-19]:
根據(jù)不同類型地質(zhì)異常體特點,進行探查定向鉆孔空間軌跡設(shè)計。
1) 斷層
斷層平面上呈“線”狀特性,應(yīng)盡量垂直斷層探查延伸范圍;當確定斷層存在及其空間位置后,可施工平面分支孔查明延伸范圍,施工垂直分支孔查明斷距。
2) 陷落柱
陷落柱的典型特征是使地層局部出現(xiàn)缺失,并被其他地層所替代,應(yīng)結(jié)合其“點”狀特性,以鉆孔與陷落柱的交點為基礎(chǔ)進行探查。鉆孔間距合適,避免漏掉小型陷落柱。
3) 煤層穩(wěn)定性
利用定向鉆孔探查煤層厚度、產(chǎn)狀等穩(wěn)定性參數(shù)時,以側(cè)鉆開分支技術(shù)為依托,采用主動探查頂板、底板的方法,獲得煤層起伏情況;將煤層頂板和底板探查數(shù)據(jù)結(jié)合,即可計算出煤層厚度。
表1 地質(zhì)異常體識別特征[16-19]
4) 采空區(qū)
采空區(qū)的空間尺度相對較大,平面上多呈長條狀分布,呈“面”狀特性,探查定向鉆孔首先應(yīng)覆蓋一定的平面范圍,并在垂向上具有一定的探查高度差。同時可適當預(yù)留分支點,以對采空區(qū)內(nèi)可能存在的積水進行疏放。
5) 充水水源
充水水源多分布于特定的層位和導(dǎo)水構(gòu)造中,具有相對“聚集”的特點,應(yīng)盡可能使主孔在預(yù)定目標層位內(nèi)延伸,同時設(shè)計上仰分支孔,使探查孔覆蓋一定厚度的空間范圍。
探查定向鉆孔施工過程中,實時測量其空間軌跡參數(shù),并根據(jù)地質(zhì)異常體識別特征判斷鉆進地質(zhì)異常點和地質(zhì)異常體類型,由定向鉆孔軌跡參數(shù)獲取各地質(zhì)異常點的空間坐標后,計算出地質(zhì)異常體的準確空間參數(shù)。
1) 井下定向鉆孔軌跡參數(shù)測量
井下探查定向鉆孔的空間軌跡參數(shù)均可由孔深、傾角和方位角等3個基本參數(shù)計算得到,其中孔深采用鉆桿累加的方法獲得,傾角和方位角由礦用隨鉆測量系統(tǒng)在鉆進過程中實時測量。
2) 井下定向鉆孔軌跡參數(shù)計算
與礦井空間坐標系不同,煤礦井下建立了定向鉆孔描述專用的相對坐標系,即:以開孔點為原點,軸正方向為鉆孔主設(shè)計方位線延伸方向,軸水平順時針旋轉(zhuǎn)90°為軸正方向,軸正方向為豎直向上。
利用隨鉆測量系統(tǒng)獲取的基礎(chǔ)參數(shù),采用均角全距法進行鉆孔軌跡計算[20-21],其公式為:
式中:X、Y、Z分別為第個測點的水平位移、左右位移和上下位移,m;θ、θ-1分別為第、–1個測點的傾角,(°);α、α-1分別為第、–1個測點的方位角,為磁方位,(°);為鉆孔主設(shè)計方位角,為磁方位,(°);ΔL為第段鉆孔長度,即測量間距,m。
由于井下定向鉆孔描述采用專用相對坐標系,而礦井平面圖和工程設(shè)計均采用高斯平面坐標系,因此,需要將鉆孔測點和地質(zhì)異常點在相對坐標系下的空間坐標值轉(zhuǎn)換為礦井空間坐標系值,如圖2所示。
圖2 礦井空間坐標系與井下定向鉆孔相對坐標系
從采掘工程平面圖中獲得開孔點高程0;利用式(2),可將探查定向鉆孔不同測點和地質(zhì)異常點的相對坐標值中的上下位移轉(zhuǎn)換為高程。
式中:D為定向鉆孔第個測點的高程,m;0為開孔點高程,m;H為第個測點的上下位移,m。
高斯平面坐標系中中央子午線為真北方向線,而相對坐標系中的鉆孔主設(shè)計方位和測量得到的鉆孔方位角均為磁方位,真北方向線和磁北方向線之間存在一個夾角,即磁偏角。鉆孔相對坐標與礦井平面坐標轉(zhuǎn)換時,需要將磁方位校正換算成真方位角,兩者的轉(zhuǎn)換關(guān)系見下式:
式中:t為以真北方向為正北方向的鉆孔方位角,(°);m為以磁北方向為正北方向的鉆孔方位角,(°);為磁偏角,東磁偏角為正值,西磁偏角為負值,(°)。
根據(jù)鉆孔相對坐標系的主設(shè)計方位選擇方法可知,礦井高斯平面坐標系與鉆孔相對坐標系的夾角(圖3)為:
式中:β為礦井高斯平面坐標系與鉆孔相對坐標系的夾角,(°)。
根據(jù)歐拉定理,礦井高斯平面坐標系與鉆孔相對坐標系相當于進行了一次旋轉(zhuǎn)和一次平移,礦井高斯平面坐標值與相對坐標值的轉(zhuǎn)換關(guān)系如下式。
式中:n為東偏值,m;n為北偏值,m;0為開孔點東偏值,m;0為開孔點北偏值,m。
從采掘工程平面圖中獲得開孔點東偏值0、北偏值0,利用探查定向鉆孔相對坐標系和平面坐標系轉(zhuǎn)換公式(5),將鉆孔測點和地質(zhì)異常體的相對坐標值,即水平位移和左右位移,轉(zhuǎn)換為平面坐標值,即東偏值和北偏值,之后即可在礦井平面圖上進行繪制和顯示。
1) 斷層
根據(jù)探查定向鉆孔軌跡和鉆遇地質(zhì)異常點空間數(shù)據(jù),繪制斷層和探查定向鉆孔剖面圖,如圖4所示,其中、是定向鉆孔與斷層線的交點,、、、是定向鉆孔與煤層底板的交點,即、、、、、的空間坐標已知。
圖4 定向鉆孔探查斷層原理
將斷層線、斷層附近煤層底板簡化為直線,上盤底板與斷層交點為,下盤底板與斷層交點為,則斷層落差為兩盤底板與斷層面交點、的高程差值,斷層平錯為上下兩盤底板與斷層面交點、的平面坐標差值。過點向直線作垂線,相交于點,線段長度即為地層斷距。
直線、、的公式見式(6),即:
將、、、、、的空間坐標代入式(6),可得1、2、3、1、2、3的具體數(shù)值。根據(jù)3條直線的方程,可計算出、兩點的空間坐標。
當3=0時,則點的坐標為式(7)。
式中:X為點的水平位移,m;Z為點的上下位移,m;X為點的水平位移,m;Z為點的上下位移,m。
當3≠0時,則直線的公式為式(8)。
將點的空間坐標代入式(6),可得4的具體數(shù)值。根據(jù)直線和直線的方程,可計算出點的空間坐標。
則斷層的空間參數(shù)如式(9)所示。
式中:1為斷層落差,m;2為斷層平錯,m;3為斷層斷距,m;X、Z、X、Z、X、Z分別為、和點的水平位移和上下位移,m。
2) 煤層穩(wěn)定性
煤層穩(wěn)定性主要探查煤層傾角和厚度。煤層傾角是指煤層與水平面的夾角。采用定向鉆孔進行探查時,通過多個頂板探查分支孔和底板探查分支孔施工,可以得到多個見頂點和見底點的高程坐標,如圖5所示,依次連接各見頂點和見底點,形成頂板折線和底板折線。
圖5 定向鉆孔探查煤層傾角原理
將探查定向鉆孔查明的見頂點空間參數(shù)代入下式,即可獲得鉆孔延伸方向上的煤層視傾角。
如圖5所示,采用內(nèi)插法可以獲得任意水平位移的頂板、底板高程計算公式(11),即頂板、底板高程折線方程:
式中:rni為第段頂板折線上任意水平位移的頂板高程,m;fni為第段底板折線上任意水平位移的高程,m;fn為第個見底點的高程,m;f(n-1)為第–1個見底點的水平位移,m;fn為第個見底點的水平位移,m;f(n-1)為第–1個見底點的水平位移,m;fni為第段底板折線上任意一點的水平位移,m;rni為第段頂板折線上任意一點的水平位移,m。
將同一位置頂板高程與底板高程相減即可得到煤層厚度,即:
式中:hi為第段鉆孔處任意水平位移處的煤層厚度,m。
根據(jù)多個探查定向鉆孔獲得的煤層厚度參數(shù),可以得到煤層厚度在平面上區(qū)域變化情況,并繪制出煤層厚度等值線圖和厚度云圖。
3) 陷落柱
陷落柱一般呈橢圓形或圓形,根據(jù)幾何學(xué)可知,橢圓的一般方程為:
式中:、、、、為常數(shù)。
采用定向鉆孔探查陷落柱時,可以施工5個分支孔查明陷落柱邊界上5個點的坐標,如圖6所示。
圖6 定向鉆孔探查陷落柱原理
將5個探查點的平面坐標值代入式(13),即可得到陷落柱的方程。然后根據(jù)式(14)即可求得陷落柱的幾何中心,根據(jù)式(15)可求得陷落柱長軸傾角,根據(jù)式(16)可求得長軸和短軸的長度。
式中:C、C分別為陷落柱幾何中心的東偏值和北偏值,m;為陷落柱的長軸傾角,(°);、分別為陷落柱的長軸長度和短軸長度,m。
得到陷落柱平面參數(shù)后,可在當前探查定向孔內(nèi)施工分支孔,或從不同方向施工其他探查定向孔,對陷落柱邊界進行驗證。
4) 采空區(qū)
煤層開采工作面一般呈長方體排列,因此,采空區(qū)一般也呈長方體存在,其邊界范圍可采用分支孔進行探查,主要包括垂向分支孔、橫向分支孔和軸向分支孔。對于特殊形狀的采空區(qū),可以直接將各地質(zhì)異常點連接起來,即形成采空區(qū)邊界。
采空區(qū)高度可根據(jù)垂向分支孔得到,等于最上方與最下方垂向分支孔貫通點的上下位移差值,見式(17)。
式中:為采空區(qū)高度,m;up、down分別為最上方與最下方垂向分支孔貫通點的上下位移值,m。
采空區(qū)的平面參數(shù)可根據(jù)5個邊界點確定,其中2個位于采空區(qū)邊界線的同一條線上,如圖7所示。
圖7 定向鉆孔探查采空區(qū)原理
以點為坐標原點,將各點坐標值進行歸零處理,見式(18)。
圍繞點旋轉(zhuǎn)角度,使采空區(qū)矩形平面與原坐標軸平行,根據(jù)歐拉定理,旋轉(zhuǎn)后的各探查點坐標值見式(19)。
則采空區(qū)長度與寬度見式(20):
5) 充水水源
充水水源一般賦存在含水地層、地質(zhì)構(gòu)造或開采導(dǎo)致的空區(qū)或裂隙中。當探查地質(zhì)構(gòu)造、老空區(qū)內(nèi)的充水水源時,其賦存空間參數(shù)與地質(zhì)構(gòu)造和老空區(qū)探查方法類似;當探查含水地層中的充水水源時,可根據(jù)探查定向鉆孔出水點信息,將出水點繪制在礦井采掘平面圖上,采用圓滑曲線依次連接最外側(cè)出水點,即可得到出水區(qū)域范圍平面圖。充水源探查原理如圖8所示。
圖8 定向鉆孔探查充水水源范圍原理
采用井下定向鉆孔對地質(zhì)異常體進行探查時,地質(zhì)異常體空間參數(shù)的探查精度主要受鉆孔布設(shè)間距、鉆孔軌跡測控精度、地層和地質(zhì)異常識別精度、地質(zhì)異常體發(fā)育規(guī)模等影響。
采用定向鉆孔進行探查時,雖然可以直接揭露隱蔽致災(zāi)因素,但是鉆孔影響區(qū)域較小。為全面得到隱蔽致災(zāi)因素的空間參數(shù),可從以下三方面提高探查精細度:① 結(jié)合礦井生產(chǎn)資料、前期物探數(shù)據(jù)和礦方探查精細度要求,進行探查定向鉆孔的空間姿態(tài)設(shè)計,既可提高探查準確性,又可降低工程成本;② 利用分支孔施工技術(shù),從不同方向?qū)﹄[蔽致災(zāi)因素進行全空間探查,減少探查鉆孔數(shù)量,提高探查效率,降低探查成本;③ 利用礦井瓦斯抽采、水害防治等生產(chǎn)鉆孔施工數(shù)據(jù),對隱蔽致災(zāi)因素進行精細探查和確認。
隱蔽致災(zāi)因素的空間參數(shù)根據(jù)探查鉆孔的軌跡確定,其探查精度受鉆孔軌跡的測控精度影響。鉆孔軌跡的測控精度又可分為計算精度、測量精度和軌跡控制精度3方面[22-23]。
其中鉆孔軌跡的計算精度主要受測量間距、測量深度基準選取等影響,可縮短測量間隔提高測量精度,測量深度宜以探管安裝位置為基準。
鉆孔軌跡的測量精度包括參數(shù)的檢測精度和傳輸穩(wěn)定性兩方面,應(yīng)盡量采用高精度隨鉆測量系統(tǒng),提高鉆孔軌跡參數(shù)的測量精度,同時應(yīng)滿足參數(shù)遠距離穩(wěn)定傳輸需要。
鉆孔軌跡的控制精度與鉆孔軌跡預(yù)測、控制技術(shù)有關(guān),應(yīng)根據(jù)鉆孔軌跡控制需要,設(shè)定實鉆軌跡的最大允許偏差,然后結(jié)合定向鉆具造斜能力,提前對鉆孔軌跡進行預(yù)測,考慮鉆進反扭矩作用,在鉆孔軌跡偏斜量達到閾值之前,選擇合適的造斜點,對鉆孔的傾角、方位角進行調(diào)整,確保定向鉆孔軌跡精確控制。
隱蔽致災(zāi)因素具有顯著的巖性特征,探查過程中,目前主要根據(jù)現(xiàn)有的鉆探特征,結(jié)合孔口返渣、鉆進參數(shù)變化、鉆進過程中的瓦斯噴孔異常、突水異常和卡埋鉆事故異常等進行地層識別,可根據(jù)含煤地層地球物理特征,開發(fā)隨鉆地層識別技術(shù),提高地層和地質(zhì)異常體的識別精度。
地質(zhì)異常體的發(fā)育規(guī)模越大,其探查特征越明晰,探查定向鉆孔對其識別越準確。小規(guī)模的地質(zhì)異常體需要提高探查定向鉆孔的施工密度,會增加探查定向鉆孔的工程成本。
在焦作趙固二礦11061工作面進行了煤層穩(wěn)定性探查試驗,為掘進巷道設(shè)計提供依據(jù)。礦井煤層厚度6 m,共完成1個孔深621 m的探查定向鉆孔,并施工頂板探查分支孔5個、底板探查分支孔7個,鉆孔實鉆軌跡剖面如圖9所示,鉆孔軌跡參數(shù)、探查得到的頂板和底板數(shù)據(jù)見表2。
圖9 趙固二礦煤層穩(wěn)定性探查定向鉆孔實鉆軌跡
寧東鴛鴦湖礦區(qū)梅花井煤礦114202工作面內(nèi)發(fā)育有M502向斜,其軸部及兩翼賦水性相對較強,煤巖層裂隙較為發(fā)育,極易造成地下水匯聚,形成富水區(qū);后期頂板采動裂隙成為工作面充水的主要通道,嚴重影響工作面回采安全。
表2 趙固二礦探查定向鉆孔軌跡參數(shù)和頂?shù)装逄讲閿?shù)據(jù)
利用定向鉆孔對工作面M502向斜軸兩翼范圍內(nèi)2號煤和4號煤之間的砂巖裂隙孔隙層間承壓含水層的充水水源進行超前探查,若存在含水體,則利用探查定向鉆孔進行疏放。
現(xiàn)場試驗共完成5個主孔和2個分支孔,累計進尺2 799 m,最大鉆孔深度615 m,鉆孔實鉆軌跡和出水情況如圖10所示,單點最大出水量為5 m3/h,單孔最大出水量為10.2 m3/h。
圖10 梅花井煤礦充水水源探查定向鉆孔實鉆軌跡和出水情況
探查結(jié)果表明工作面內(nèi)M502向斜軸西翼頂板含水層內(nèi)幾乎不含水,東翼靠近114202綜采工作面機巷的頂板含水層弱含水,其他區(qū)域幾乎不含水,整體上M502向斜軸兩翼含水量均較小。利用探查定向鉆孔對M502向斜軸東翼頂板充水水源進行了疏放,之后順利完成工作面回采,回采過程中,未發(fā)生頂板突水現(xiàn)象。
基于井下定向鉆孔的地質(zhì)異常體探查方法已在國內(nèi)多個煤礦進行了推廣應(yīng)用,如在寺河煤礦、孟村煤礦進行了斷層探查,在汝箕溝煤礦、白芨溝煤礦進行了采空區(qū)探查,在大陽煤礦、杜兒坪煤礦進行了陷落柱探查,在趙固一礦、紅柳煤礦開展了充水水源探查,在榆家梁煤礦開展了煤層穩(wěn)定性探查與透明工作面構(gòu)建,與傳統(tǒng)探查方法相比,采用井下定向鉆孔探查的精度高、距離遠、周期短,并可進行隱蔽致災(zāi)因素治理,取得了顯著應(yīng)用效果。
a. 介紹了基于煤礦井下定向鉆孔的礦井地質(zhì)異常體探查方法,采用主孔遠距離超前探查確定地質(zhì)異常體存在性,利用側(cè)鉆分支技術(shù)施工多個角度的分支鉆孔進行立體化區(qū)域覆蓋,結(jié)合地層識別和軌跡測量,實現(xiàn)了地質(zhì)異常體精確定位,趙固二礦和梅花井煤礦現(xiàn)場試驗結(jié)果驗證了該方法的可行性,為礦井災(zāi)害事故防治提供了新手段。
b. 選擇斷層、陷落柱、煤層穩(wěn)定性、采空區(qū)、充水水源等作為探查對象,分析了其空間形態(tài)特征、巖性特征和鉆探特征,建立了定向鉆孔探查識別判據(jù),并根據(jù)各地質(zhì)異常體識別特征,制定了相應(yīng)的探查定向鉆孔布設(shè)方案。
c. 利用鉆孔軌跡參數(shù),推導(dǎo)得到各地質(zhì)異常點的空間坐標;根據(jù)隱蔽致災(zāi)因素的空間形態(tài)特征和地質(zhì)異常點坐標,推導(dǎo)得到了斷層、陷落柱、煤層穩(wěn)定性、采空區(qū)、充水水源空間參數(shù)計算方法。
d. 分析了影響地質(zhì)異常體探查精度的主要影響因素,可采用與物探技術(shù)結(jié)合、施工分支孔探查和利用生產(chǎn)鉆孔數(shù)據(jù)等,提高探查精細度;采用縮短測量間隔、優(yōu)選高精度隨鉆測量系統(tǒng)、軌跡預(yù)測與超前控制等,提高探查的精度;可繼續(xù)研究地質(zhì)導(dǎo)向隨鉆測量系統(tǒng)、定向鉆密閉取樣技術(shù)和孔中物探技術(shù),以提高地層探查識別距離和精度,實現(xiàn)精確地質(zhì)導(dǎo)向鉆進和地質(zhì)異常體定位。
References)
[1] 董書寧,劉再斌,程建遠,等. 煤炭智能開采地質(zhì)保障技術(shù)及展望[J]. 煤田地質(zhì)與勘探,2021,49(1):21–31.
DONG Shuning,LIU Zaibin,CHENG Jianyuan,et al. Technologies and prospect of geological guarantee for intelligent coal mining[J]. Coal Geology & Exploration,2021,49(1):21–31.
[2] 程建遠,聶愛蘭,張鵬. 煤炭物探技術(shù)的主要進展及發(fā)展趨勢[J]. 煤田地質(zhì)與勘探,2016,44(6):136–141.
CHENG Jianyuan,NIE Ailan,ZHANG Peng. Outstanding progress and development trend of coal geophysics[J]. Coal Geology & Exploration,2016,44(6):136–141.
[3] 薛洪來,崔洪慶. 基于瓦斯抽采鉆孔的石門揭煤區(qū)域煤層地質(zhì)精查方法[J]. 安全與環(huán)境學(xué)報,2014,14(6):60–64.
XUE Honglai,CUI Hongqing. Meticulous geo-exploration and scrutiny approach based on the gas drainage boring hole in rock cross-cut coal uncovering[J]. Journal of Safety and Environment,2014,14(6):60–64.
[4] 楊艷濤,翟立娟,馬秀芬,等. 山西王家?guī)X煤礦采空區(qū)鉆探驗證分析[J]. 中國煤炭地質(zhì),2012,24(8):92–94.
YANG Yantao,ZHAI Lijuan,MA Xiufen,et al. Gob area drilling verification analysis in Wangjialing coalmine,Shanxi[J]. Coal Geology of China,2012,24(8):92–94.
[5] 郝志勇,王率領(lǐng),潘一山. 鉆孔多參量指標預(yù)測沖擊地壓危險性的試驗研究[J]. 煤田地質(zhì)與勘探,2018,46(6):203–211.
HAO Zhiyong,WANG Shuailing,PAN Yishan. Experimental study on prediction of rock burst risk by multi-parameter indexes of borehole[J]. Coal Geology & Exploration,2018,46(6):203–211.
[6] 石智軍,姚克,姚寧平,等. 我國煤礦井下坑道鉆探技術(shù)裝備40年發(fā)展與展望[J]. 煤炭科學(xué)技術(shù),2020,48(4):1–34.
SHI Zhijun,YAO Ke,YAO Ningping,et al. 40 years of development and prospect on underground coal mine tunnel drilling technology and equipment in China[J]. Coal Science and Technology,2020,48(4):1–34.
[7] BEC A,MOYLE B D,MCLENNAN C L J. Drilling into community perceptions of coal seam gas in Roma,Australia[J]. The Extractive Industries & Society,2016,3(3):716–726.
[8] HUNGERFORD F,REN Ting . Directional drilling in unstable environments[J]. International Journal of Mining Science and Technology,2014,24(3):397–402.
[9] 李泉新,石智軍,田宏亮,等. 我國煤礦區(qū)鉆探技術(shù)裝備研究進展[J]. 煤田地質(zhì)與勘探,2019,47(2):1–6.
LI Quanxin,SHI Zhijun,TIAN Hongliang,et al. Progress in the research on drilling technology and equipment in coal mining areas of China[J]. Coal Geology & Exploration,2019,47(2):1–6.
[10] 石智軍,董書寧,楊俊哲,等. 煤礦井下3 000 m順煤層定向鉆孔鉆進關(guān)鍵技術(shù)[J]. 煤田地質(zhì)與勘探,2019,47(6):1–7.
SHI Zhijun,DONG Shuning,YANG Junzhe,et al. Key technology of drilling in-seam directional borehole of 3 000 m in underground coal mine[J]. Coal Geology & Exploration,2019,47(6):1–7.
[11] 孫陽,趙永哲,朱昌淮,等. 定向鉆進工藝技術(shù)在探查疏放灰?guī)r水中的應(yīng)用[J]. 煤田地質(zhì)與勘探,2019,47(增刊1):117–121.
SUN Yang,ZHAO Yongzhe,ZHU Changhuai,et al. Application of long directional borehole technology for exploration and drainage in limestone aquifer[J]. Coal Geology & Exploration,2019,47(Sup.1):117–121.
[12] 石智軍,李泉新,姚克. 煤礦井下隨鉆測量定向鉆進技術(shù)與裝備[M]. 北京:科學(xué)出版社,2019.
SHI Zhijun,LI Qaunxin,YAO Ke. Directional drilling technology and equipment of MWD in underground coal mine[M]. Beijing:Science Press,2019.
[13] 袁亮. 煤及共伴生資源精準開采科學(xué)問題與對策[J]. 煤炭學(xué)報,2019,44(1):1–9.
YUAN Liang. Scientific problem and countermeasure for precision mining of coal and associated resources[J]. Journal of China Coal Society,2019,44(1):1–9.
[14] 武強. 我國礦井水防控與資源化利用的研究進展、問題和展望[J]. 煤炭學(xué)報,2014,39(5):795–805.
WU Qiang. Progress,problems and prospects of prevention and control technology of mine water and utilization in China[J]. Journal of China Coal Society,2014,39(5):795–805.
[15] 姜耀東,趙毅鑫. 我國煤礦沖擊地壓的研究現(xiàn)狀:機制、預(yù)警與控制[J]. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報,2015,34(11):2188–2204.
JIANG Yaodong,ZHAO Yixin. State of the art:investigation on mechanism,forecast and control of coal bumps in China[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2015,34(11):2188–2204.
[16] 張平松,魯海峰,韓必武,等. 采動條件下斷層構(gòu)造的變形特征實測與分析[J]. 采礦與安全工程學(xué)報,2019,36(2):351–356.
ZHANG Pingsong,LU Haifeng,HAN Biwu,et al. Monitoring and analysis of deformation characteristics of fault structures under mining condition[J]. Journal of Mining &Safety Engineering,2019,36(2):351–356.
[17] 楊武洋. 煤礦陷落柱賦水特征的綜合物探探查原理與方法[J].采礦與安全工程學(xué)報,2013,30(1):45–50.
YANG Wuyang. Integrated geophysical prospecting principle and method of explorating the water enrichment of coal mine collapse column[J]. Journal of Mining & Safety Engineering,2013,30(1):45–50.
[18] 劉超,李樹剛,薛俊華,等. 基于微震監(jiān)測的采空區(qū)覆巖高位裂隙體識別方法[J].中國礦業(yè)大學(xué)學(xué)報,2016,45(4):709–716.
LIU Chao,LI Shugang,XUE Junhua,et al. Identification method of high fractured body for overlying strata in goaf based on microseismic monitoring technology[J]. Journal of China University of Mining & Technology,2016,45(4):709–716.
[19] 張立輝,李偉,范文勝. 補連塔煤礦隱蔽致災(zāi)因素定向鉆孔探查及防治技術(shù)[J]. 煤炭科學(xué)技術(shù),2018,46(4):46–51.
ZHANG Lihui,LI Wei,F(xiàn)AN Wensheng. Directional drilling exploration and control technology of hidden disaster factors in Bulianta coal mine[J]. Coal Science and Technology,2018,46(4):46–51.
[20] 吳翔,楊凱華,蔣國盛. 定向鉆進原理與應(yīng)用[M]. 武漢:中國地質(zhì)大學(xué)出版社,2006.
WU Xiang,YANG Kaihua,JIANG Guosheng. Principle and application of directional drilling[M]. Wuhan:China University of Geoscience Press,2006.
[21] 王清江. 定向鉆井技術(shù)(第二版)[M]. 北京:石油工業(yè)出版社,2016.
WANG Qingjiang. Directional drilling technology(Second Edition)[M]. Beijing:Petroleum Industry Press,2016.
[22] 劉修善. 井眼軌跡不確定性表征方法[J]. 石油勘探與開發(fā),2019,46(2):391–396.
LIU Xiushan. Borehole trajectory uncertainty and its characterization[J]. Petroleum Exploration and Development,2019,46(2):391–396.
[23] 趙建國,趙江鵬,許超,等. 煤礦井下復(fù)合定向鉆進技術(shù)研究與應(yīng)用[J]. 煤田地質(zhì)與勘探,2018,46(4):202–206.
ZHAO Jianguo,ZHAO Jiangpeng,XU Chao,et al. Composite directional drilling technology in underground coal mine[J]. Coal Geology & Exploration,2018,46(4):202–206.
Exploration method of underground geological anomaly and its application based on directional drilling
FANG Jun
(Xi’an Research Institute Co. Ltd., China Coal Technology and Engineering Group Corp., Xi’an 710077, China)
The geological anomaly is the main hidden cause of mine disasters, and underground drilling engineering is an important technical means for exploration, verification and control of geological anomaly. In view of the shortcomings such as short distance, low accuracy and blind area of conventional drilling exploration, the exploration scheme of geological anomaly by underground directional drilling was introduced, and the identification characteristics such as spatial form, lithology and drilling were summarized. The trajectory layout principle of directional borehole was given, and the spatial calculation and positioning method of geological anomaly based on directional borehole was obtained. In addition, the influencing factors and solutions for the exploration precision of directional borehole were analyzed from four aspects: borehole layout spacing, borehole trajectory measurement and control accuracy, stratum and geological anomaly recognition accuracy, and geological anomaly development scale. The tests were carried out in Zhaogu No.2 Coal Mine and Meihuajing Coal Mine, coal seam stability of roadway strip is explored by main hole and branch hole with the exploration distance over 621 m. Water filling source in working face is explored by directional drilling group, with maximum water yield of single hole of 10.2 m3/h, then the water is discharged. The tests results show that the underground directional drilling has realized the accurate positioning of geological anomaly with the advantages of high exploration accuracy, long distance and short cycle, which provides technical support for disaster and accident prevention.
geological anomaly; directional drilling; space location; exploration accuracy
TD712
A
1001-1986(2021)04-0269-09
2021-04-19;
2021-05-25
國家科技重大專項任務(wù)(2016ZX05045-003-001);2014年陜西省科技統(tǒng)籌創(chuàng)新工程計劃項目(2014KTCL03-14)
方俊,1985年生,男,湖北谷城人,博士,副研究員,從事煤礦區(qū)鉆探技術(shù)與儀器研究與推廣應(yīng)用工作. E-mail:fangjun@cctegxian.com
方俊. 基于井下定向鉆孔的礦井地質(zhì)異常體探查方法與應(yīng)用[J]. 煤田地質(zhì)與勘探,2021,49(4):269–277. doi: 10. 3969/j.issn.1001-1986.2021.04.032
FANG Jun. Exploration method of underground geological anomaly and its application based on directional drilling[J]. Coal Geology & Exploration,2021,49(4):269–277. doi: 10.3969/j.issn.1001-1986.2021.04.032
(責任編輯 聶愛蘭)