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瞬變電磁法在何家塔煤礦水文探測中的應用

2022-09-16 03:43:02馬郵國劉旭東宋方舟
煤炭與化工 2022年8期
關鍵詞:煤礦

馬郵國,劉旭東,李 萍,宋方舟,成 龍

(1.陜西韓城天久注漿勘探有限責任公司,陜西 韓城 715499;2.陜西地礦物化探隊有限公司,陜西 西安 710043)

0 引 言

煤礦水害是制約礦井安全生產的主要因素之一。為了防治煤礦突水水害發生,在煤層開采之前查明煤層頂底板圍巖的富水情況,以及斷層、裂隙等導水構造的分布對煤礦開采十分重要。

瞬變電磁法(TEM)對低阻體敏感,近些年被廣泛應用于探測煤礦富水異常區。本文研究區位于何家塔煤礦,通過采用瞬變電磁法對50106工作面上覆火燒區(4-2上煤層)進行探查,查明了富水異常區的分布范圍,為煤礦安全生產提供了保障[1]。

1 煤礦水文地質

煤礦自新到老發育的含水層有河谷第四系(Q)沖積層孔隙潛水含水層、梁塬區中更新統黃土(Q2)孔隙裂隙潛水含水層、第三系上新統下段砂礫石(N21)弱含水層、侏羅系中統延安組砂巖(J2y)裂隙含水層組、侏羅系下統富縣組砂巖(J1f)裂隙承壓含水層、三疊系上統永坪組(T2y)砂巖裂隙承壓含水層、燒變巖潛水含水層。

2 地球物理特征

工作區巖性主要有含水砂巖、泥巖、黏土、風積沙、砂質泥巖、4-2上煤、砂巖。工作區巖性電物性特征見表1。

從表1可以看出,不同巖層與含水巖層視電阻率差異非常明顯。

表1 工作區巖性電物性特征統計Table 1 Statistics of lithologic and electrical properties in working area

3 施工方式與數據處理

3.1 施工方式

此次探測范圍面積約為0.25 km2,布設網度20 m×20 m,測線方位角329°,測線54條,測點702個(圖1)。使用儀器為HPTEM-18型高精度瞬變電磁系統,選用發射接收頻率為6.25 Hz,疊加次數為200次的參數進行測量。

圖1 瞬變電磁測量工作布置示意Fig.1 Arrangement of transient electromagnetic measurement

3.2 數據處理

瞬變電磁法觀測數據是各測點各個測道的瞬變感應電壓,通過濾波、時深轉換、繪制參數圖件等步驟,換算成視電阻率,視深度等參數,對資料進行下一步解釋。

4 資料解釋

根據每條測線的斷面圖,分析在該工區地質剖面上可能存在的異常,再對各含水層位的平面圖可能存在的異常的分布規律進行解釋,最后根據斷面圖和平面圖結合已有的地質資料綜合分析解釋,確定水文地質異常分布范圍。

4.1 斷面分析

圖2為1區156、160測線視電阻率擬斷面圖。從圖2中可以看出156線4-2上煤標高處中部向北部電阻率變低,160線南部視電阻率相對較低,南部電阻率緩慢變高,156線的距離180~240 m處、160線的距離0~160 m處有明顯低電阻率形態呈現,表明局部視電阻率低值是存在的。

圖2 1區156、160測線視電阻率擬斷面圖Fig.2 Quasi-profile of apparent resistivity of No.156 and No.160 lines in No.1 area

圖3為2區258、262測線視電阻率擬斷面圖。從圖3中可以看出258線、262線4-2上煤標高處,距離140~200 m處有明顯低電阻率形態呈現,表明局部視電阻率低值是存在的。

圖3 2區258、262測線視電阻率擬斷面圖Fig.3 Quasi-profile of apparent resistivity of No.258 and No.262 lines in No.2 area

多個測線斷面特征看出,4-2上煤標高處視電阻率特征與4-2上煤火燒區分布特征大致相似,局部有相對低阻值或相對高阻分布,在局部低阻分布范圍表明其位置巖層視電阻率較小,可能為火燒區含水相對較富水范圍。

4.2 平面分析

圖4為1區4-2上煤標高1 090—1 095 m視電阻率等值線平面圖。從圖中看出,測區中部視電阻率呈現相對較低形態,測區西部、東部視電阻率呈現相對中低形態,由于火燒區存在較多的裂隙,致使含水地層水由地層向破碎區域匯集,造成低阻的電性特征。通過數據處理分析,1區共劃分出低阻異常2個,均落于煤層火燒區范圍,展布方向與煤層出露界線一致,編號為S1、S2。

圖4 1區4-2上煤標高1 090—1 095 m視電阻率等值線平面圖Fig.4 The plane of apparent resistivity isoline of elevation 1 090~1 095 m of No.4-2 upper coal in No.1 area

圖5為2區4-2上煤標高1 085—1 090 m視電阻率等值線平面圖。從圖中看出,測區中部視電阻率呈現相對較高形態,測區北部、西部、東部視電阻率局部呈現相對較低形態,由于火燒區存在較多的裂隙,致使含水地層水由地層向破碎區域匯集,造成低阻的電性特征。通過數據處理分析,共劃分出低阻異常5個,其中4個低阻異常處于煤層出露線附近的火燒區位置,一個低阻異常位于遠離煤層出露線的未火燒范圍,5個異常編號為S3、S4、S5、S6、S7。異常特征見表2。

圖5 2區4-2上煤標高1 085—1 090 m視電阻率等值線平面圖Fig.5 The plane of apparent resistivity isoline of elevation 1 085~1 090 m of No.4-2 upper coal in No.2 area

表2 瞬變電磁異常特征Table 2 Transient electromagnetic anomaly feature

5 結 論

(1)在研究區范圍內共發現7處相對低阻富水性異常區,主要位于研究區1區中部,2區中東部,建議在煤礦生產時,對富水區域采取防治水措施,減少煤層開采時所帶來的安全隱患。

(2)瞬變電磁法對低阻體敏感,是煤礦探測富水區的重要手段。

(3)由于瞬變電磁法有其多解性,所以在解釋中應將物探結果與已知地質資料、水文地質資料結合起來綜合分析,對物探資料去偽存真,取得更好的地質效果,提高解釋成果的可靠度。

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