毛慶福,高學亮,劉 震
(山東濟礦魯能煤電股份有限公司陽城煤礦,山東 汶上 272502)
陽城煤礦3305工作面位于三采區深部,設計開采3煤層,工作面煤層賦存標高-870m至-1050m,傾角25°~35°,平均29°,煤層平均厚度7.2m,煤層底板距三灰含水層間距54m,距奧灰含水層間距約210m;該工作面皮順聯絡巷掘進期間鄰近且穿過DF53斷層(落差35m,傾角30°,走向62°),斷層的含(導)水性不明,3305工作面掘進及回采期間受底板三灰及奧灰承壓水及DF53斷層水害威脅。
為保障礦井生產接續及職工生命財產安全,故利用該項技術超前探測查明3305工作面底板含水層富水性及DF53斷層構造的含(導)水性,從而有針對性的制定并落實有效防治水措施,確保工作面采掘安全。
陽城煤礦3305工作面為一長760m、寬210m的近矩形區域,面積約159600m2,設計工作面底板最大探測深度為底板下240m。如圖1所示。
井下高密度三維電法是利用直流電法測定工作面煤巖層電阻率,根據巖層與巖層之間、巖層與煤層之間的電阻率差異,結合巖石和煤層與礦物成分、巖性、層理、含水性、孔隙度和孔隙結構等相互關系,解釋分析勘探區域巖層及斷層構造的含(導)水性。
勘探時通過工作面軌順布設一對接地電極把電流供入煤巖體,皮帶順槽布設另一對接地電極接收電流用于觀測,計算巖石電阻率所必需的電位或電位差信息,供電及測量電極一般布置在兩順槽的頂底板或采幫上,全方位觀測工作面內穩恒電流場的分布、變化規律。
3305工作面底板的三灰及奧灰地層為沉積巖地層,巖性為砂巖與泥巖互層,且成層性較好,能夠較好的通過電阻率與地層巖性的對應關系,反應出面內存在的高低阻異常區,如果所探測工作面底板及DF53斷層含(導)水,則其導電性將增強,電阻率則降低。
利用WJDJ-3型高密度電阻率系統在3305工作面進行數據的勘探和采集,分別在3305軌順及皮順采幫側布設電極裝置,其施工采集參數如下:
布設道數:64道
勘測層數:32
勘測方式:依次滾動
每道間距:間隔10m
工作方法:軌順和皮順分別布設發射電極和接收電極
供電電壓:電壓值180V
在3305工作面軌道順槽和皮帶順槽采幫側進行探測數據采集工作,分別以10m間距布設電極,共布設電極146個,總長度1460m,保證每個電極采集數據30個,本次探測共采集數據4380個,設備布置用時80min,采集數據用時130min,共用時210min。除個別數據可能受工作面內雜散電流影響外出現異常,其它探測數據均有效可用。
根據高密度三維電法在3305工作面探測的數據,利用Slicer Dicer三維可視化系統進行模擬分析,采用縱向及橫向切片技術精確圈定了低阻異常范圍,并結合3305順槽掘進期間實際揭露的地質及水文地質資料,解釋出了底板三灰和奧灰含水層的富水性和DF53斷層構造帶的含(導)水性。
工作面底板下距三灰約54m,三灰厚度約5m,三維圖為工作面底板下58m的電阻率順層切片,根據順層切片低阻異常區的分布,解釋出了3305工作面底板三灰含水層富水性極弱,且分布不均;工作面底板下距奧灰約210m,本次探測最大深度280m,進入奧灰內部70m,通過綜合分析電阻率順層切片低阻異常區的分布,解釋出了3305工作面底板奧灰含水區域局部富水,但巖溶裂隙不發育,含水性不均一的特點。如圖2所示:

圖2 3305工作面底板地層電阻率三維數據體
分析3305工作面底板地層電阻率三維數據體及其全部順層、垂層切片,在DF53斷層帶大部位置(距切眼260m以外)存在明顯低阻異常,該低阻異常在包括三灰、奧灰等地層均有明顯顯示,在垂層切片上下貫通,說明DF53斷層在距切眼260m以外位置含水,具有導通三灰、奧灰水的可能性,該現象在數據體低阻異常分布圖反映直觀、明顯。如圖3所示:

圖3 3305工作面DF53斷層電阻率三維數據體低阻異常分布
1)根據探測成果分析,3305工作面底板三灰及奧灰含水層局部富水,但巖溶裂隙不發育,富水性不均一,且徑流不暢,在不受斷層及采動影響的情況下,一般不會對工作面采掘造成影響。
2)根據探測成果分析,陽城煤礦DF53斷層在距切眼260m以外位置含水,具有導通三灰、奧灰水的可能性。
3)陽城煤礦3305工作面內FD228及FD49斷層,在受采動影響后,存在導通DF53斷層帶水的可能性。
建議針對本次高密度三維電法勘探出的含水異常區域,嚴格按照《煤礦防治水細則》要求開展鉆探驗證工作,要求3煤底板探查孔終孔位置穿透三灰含水層底板,DF53斷層探查孔終孔位置穿過斷層帶富水異常區。