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地震勘探的特點范文1
隨著油田勘探程度的增加和難度的加大,傳統的二維、三維地震勘探方法在解決某些地質、油藏等難題時受到越來越多的挑戰,要求地震勘探新方法、新技術不僅要滿足定性評價要求,而且要向定量化、精細化和立體化的方向發展,因此針對不同勘探開發目標和目的的地震勘探新方法和新技術的出現是必然的。常規地震勘探課程側重基本勘探方法和原理的講解,然而在實際油田生產中大量非常規的地震勘探方法發揮著舉足輕重的作用,因此,為油田地球物理勘探相關專業開設地震勘探新方法課程,讓學生能夠把握地震勘探新技術的現狀與發展趨勢對從事地震勘探工作十分必要。為保證課程教學效果,提出了激發學生學習興趣與減輕學生負擔并重的教學改革方案,并進行探索與實踐。
一、課程內容和教學目標
地震勘探新方法課程是在常規地震勘探技術基礎上,使學生系統了解目前實際生產中正在或將要應用的新技術,課程改革的目標是將地震勘探領域主流及前沿的理論和技術及時地、更好地融入授課內容中,使學生能夠及時了解學科前沿知識,把握學科發展方向。引導學生理解實際油田勘探開發過程中的多種關鍵地震方法,為今后開展實際油田勘探生產以及相關方法研究打下良好基礎。具體目標和要求包括掌握地震勘探新技術的概念與特點,把握新技術研究現狀與發展趨勢。理論聯系實際,正確理解地震勘探新技術的研究意義與技術要點。學會文獻檢索與查新,開展與專業相關的中英文文獻閱讀、分析與總結活動,提高學生實際文獻檢索、總結和獨立思考的能力,培養學生的團隊協作精神。
二、課程教學背景分析
1.地震勘探新方法課程教學內容特點分析。地震勘探新方法課程作為地震勘探原理的補充和延伸,與目前油田實際勘探開發緊密相關。課程涉及范疇較寬,內容繁多,包括VSP、井間地震技術、多波多分量地震技術、時移地震油藏監測技術、微地震技術等。課程中除新方法所對應基本物理方法的描述外,還涉及大量的形式復雜的數學公式及數學描述,以及多種地球物理信息和手段的分析、融合,甚至是多學科知識的交叉結合。此外,地震勘探新方法隨計算機發展和學科間交叉融合快速發展。同時,地震勘探是基于基本地球物理勘探理論、方法與認識,并將數學物理方法應用于計算機實踐的一門課程。實踐性強是勘探地球物理方法課程共同的特點,本課程教學也不例外。實踐注重培養學生動手解決實際問題的能力,在實踐中加強對專業知識的理解和掌握,從而對每一種技術有較直觀和深入的認識。地震勘探新方法課程授課時間較短,而該課程的教學目標是希望學生通過課堂學習、研討和課下文獻調研總結,以及實際資料實踐,理解課程教授地震勘探新方法的基本原理、適用條件和發展趨勢等,為從事地震勘探科研與生產工作奠定基礎。總之,地震勘探新方法課程教學內容豐富,實踐性強,對學生科研能力與實際工作能力的培養具有重要意義。
2.地震勘探新方法課程授課對象的特點分析。本課程的授課對象是勘查技術與工程專業和其他相關專業高年級本科生,該階段的本科生既要完成預定課程的學習,同時還面臨著就業或者考研的壓力,可謂時間緊、任務重。因此,有效掌握地震勘探新方法是一個不小的挑戰。同時在我們的大學校園里,還有部分大學生學習勁頭不足,有明顯的厭學現象。另外教學內容陳舊、課程理論性強、實用性差、教學過程單調、教學方法單一以及作業太重等因素都加劇了學生的厭學情緒。針對目前復雜多樣的學生心理,教師如何最大程度地提高學生對本課程學習的積極性,讓學生在有限的時間內更好地掌握所學知識是教學過程中的重點,也是本課程以及類似課程的教學難點。
三、教學方法改革與課程優化實踐
1.精心備課,構建實際問題導向型的課堂教學模式,激發學生的學習興趣。在我國的教學活動中,教師長期處于知識代言人的地位,掌握著話語主動權,這就導致了無法構建起平等、和諧的師生關系,也無法促使學生自由探索知識,無法調動學生的學習興趣。因此要調動學生的學習積極性,激發他們的學習興趣,教師就要努力構建合作機制的課堂氛圍。首先教師應精心備課,包括必要的板書和多媒體教學課件。多媒體輔助教學將文字、圖片、聲音、動畫視頻圖像融為一體,提供的信息量大,能生動形象地展示抽象的知識點,增強學生的感性認識。同時要準備具有代表性的勘探實例與勘探實際難題,引導學生思考。學生也可以通過實際問題的解決獲得成就感,從而更加喜歡該課程。再次,本著“培養具有創新精神和實踐能力的高級專門人才”的目標,構建實際問題導向型的課堂教學模式。問題導向式教學突破了傳統的教學模式,它用問題激發學生主動探索,變被動學習為主動學習。教師由講授者轉變為引導者、組織者和探索者。將討論式、互動式、啟發式以及案例式教學法運用進來,教師提出問題,請學生事先查閱文獻,進行總結,初步提出解決方法,在課堂上一起討論其可行性,鍛煉學生的表達能力,提高其自信心,開拓思維,激發其研究興趣。最后優化課程教學內容,強調學生在教學中的主體地位,用更多的時間引導學生獨立思考,協助學生開展實踐。
2.加強實踐教學,引導學生獨立閱讀總結,培養動手能力。地震勘探新方法課程是一門實踐性很強的課程。需要學生進行實際操作,教師準備實際油田資料和相關軟件與程序模塊,讓學生自己動手,進行實際數據的分析、處理與解釋,并對其中出現的問題進行及時解決和問題總結,加深體會,并培養良好的協作精神。安排學生分組進行相關問題文獻的查閱、分析與總結,從而引導學生學會以問題為導向進行文獻檢索,培養必要的文獻整理、總結等基本科研素養。培養學生的報告能力,提供充足機會并鼓勵學生對自己所做的文獻調研和實際問題解決方案、效果進行報告。教師的講授要在學生自求自得而又遇到困難時,要以畫龍點睛式的手法去貫通學生的思維,提高學生的認知能力,引導其深入理解研究問題,提高地震勘探新方法的教學效果。
3.關心、關愛學生,加強與學生的交流,給學生減負。國外在概說中國教育的特點,確切的說是缺點時認為:大學教育是知識的教育。正因如此,大學生成了世界大學生群體中學得最辛苦的一部分,他們要完成的課程數量多,所學知識過于專業化,過深、過難,考試呆板且頻繁,知識學習的負擔過重,使其主動學習的積極性不高,學習效率低,獨立思考的能力差。地震勘探新方法課程的教學安排,充分分析了大四學生面臨的畢業、考研及就業壓力和處境,考慮到目前大學生的普遍心理情況和課程所針對高年級同學時間緊、壓力大的特點,不能增加過多的學習負擔,而應減輕學生學習的壓力。地震勘探新方法課程減負具體實施措施包括注重學生能力的培養和對地震勘探新技術的認識與理解,減少作業量,尤其是死記硬背的知識點,通過生動、形象的教學材料和實實在在的勘探實例,鼓勵學生提高學習效率,盡力做到在課堂上理解教學內容。在實踐教學過程中,為學生提供實踐工作所需的成熟軟件和程序模塊,并認真指導學生使用。同時在課程授課中幫助學生加深對地震勘探原理、資料處理等相關基礎知識的理解,減輕考研同學專業復習的壓力。
從學生的角度出發,與學生平等相處,尊重學生。鼓勵學生課下與老師深入交流和談心,做到師生平等,使學生能夠以放松的心態進行本課程的高效學習。同時尊重學生個體的差異,注意考評體系的多樣化。豐富課程評價指標,將出勤率、文獻檢索與總結、課堂討論積極性及表現、課堂學習認真情況、課外實踐報告以及最終考試成績等都納入考評標準中,避免“一考定輸贏”的現象,從而切實減輕學生的心理壓力。
地震勘探的特點范文2
關鍵詞:三分量 地震采集 發展
Abstract:The 3-component data acquisition technology is improving and getting into application as the seismic data acquisition technology is developing. This article is focused on the development of 3-component data acquisition project and guessing . The purpose is promoting the 3-component seismic data acquisition technology with managers.
Key words:3-component seismic data acquisition development
近幾年,針對川西成熟油田探區,特別是川西地區裂縫性油氣探區,都在嘗試和探索開展三分量地震勘探資料采集。作為近年來地震勘探采集技術發展的前沿技術,本人結合目前開展的三分量地震采集現狀,從觀測系統如何優化、飽和激發控制、低信噪比地區攻關嘗試以及制約三分量采集技術推廣的瓶頸等等多個方面,提出個人認識和廣大三分量地震采集技術管理者探討。
1、三分量地震采集技術簡介
根據橫波分裂理論,當橫波通過方位各向異性介質時,會分裂成兩個偏移方向正交的橫波,一個與裂縫走向平行的快橫波,另一個與裂縫方向垂直的慢橫波。三分量地震勘探就是指利用地震激發來獲取P波、PSV波、PSH轉換橫波共三個分量的勘探資料。結合目前橫波激發震源的研制以及勘探效益而言,目前主要是利用縱波激發來進行三分量采集,不需要特殊的橫波震源,就可以采集到S波的資料,施工成本低、工作效率高、操作方便。和常規三維勘探相比較而言,三分量勘探可獲得三個分量含有縱、橫波和轉換波資料,而常規三維勘探只有垂直分量,在所有采集狀態一致時三分量地震呢采集可多獲得兩倍的地下信息量,該技術在近年內成為多波地震勘探方法中的主流技術。
三分量地震勘探資料用于解決的問題已不再只限于裂隙檢測、巖性預測以及變化、油氣檢測、還可以通過三分量地震勘探判別真假亮點,甚至確定地下流體的性質、含量、陡傾角界面成像等等?;谒拇ㄌ厥獾牡卣鸬刭|條件及裂縫性氣藏的情況,三分量勘探有著更好應用性,S波對裂縫性儲層更有著P波無可比擬的優越性!因此對三分量采集技術發展的提升顯得極為重要!
2、如何優化三分量地震采集觀測系統
通過三分量三維地震勘探的實施,如何優化三分量地震采集觀測系統也必須考慮如下因素:
①根據影響CCP迭次的有關參數,翔實收集勘探區內地震資料、實際鉆井資料、VSP資料,特別是勘探主要目的層縱橫波速度(圖2-1)等構建地球物理模型,在此基礎上進行精細的參數論證。
②接收線距越小,CCP覆蓋次數的差異越小,分布更均勻。小滾動距離有利于CCP覆蓋縱、橫向分布的均勻性,并使炮檢距分布得到改善。因此選擇線距、束間滾動距離不能過大,避免影響CCP的覆蓋次數分布的均勻性。
③結合勘探目的層,選擇好炮檢距的分布。為確保CCP疊加成像效果,選擇合理的最大炮檢距(縱波勘探炮檢距的1.5-2倍)。根據轉換波傳播特點以及轉換點的規律(圖2-3、2-4),首選非正交觀測系統,結合設備的局限性,為了盡可能確保有效的最深目的層的CCP迭次,炮點盡可能布設在在排列的四周。
④觀測系統參數論證應以最深目的層為目標,以地質模型為基礎,進行射線追蹤或波場模擬來論證(圖2-2)。
⑤各方位扇區內的炮檢距分布平衡,避免導致不同方位角疊加成像效果差異大(圖2-5),影響勘探精度。
⑥結合地質任務及施工條件,做好經濟和技術的統一
對于三分量地震采集觀測系統的優化是需要從很多方面來綜合考慮的。項目部署前須結合勘探地質目標需求以及勘探投資等實際情況來綜合優化,做好了觀測系統的優化,能夠起到較好的勘探效益。
3、對“飽和激發”的理解
要想獲取信噪比較高的轉換波資料,通過針對性的試驗來進行對比是必須的。因為縱波速度大于橫波速度(與巖石物性參數有關),且縱波頻率比橫波頻率高。即S波的吸收系數比P波大。根據這種認識我們就可以通過Z分量試驗資料以及X分量資料來確定選取合理的激發藥量,以便獲取相對P波和S波均信噪比較高的地震資料。
以某地區三分量三維藥量試驗為例,采用16m的激發井深,分別進行了4kg、6kg、8kg、10kg、12kg、14kg、16kg、18kg、20kg的不同激發藥量試驗。
從Z分量原始單炮AGC顯示看,16kg-20kg藥量激發記錄有效波連續性較好,同相軸清晰,有效反射信息較為豐富,10kg-14kg次之,4kg-8kg較差(圖3-1)。
從Z分量原始單炮固定增益顯示看,隨著藥量的增加,激發能量逐漸增大,12kg以上能量變化不是很大且趨于穩定(圖3-2)。
通過Z分量試驗記錄以上定性對比可以看出12kg激發是飽和激發的界限。接下來主要是通過定量分析來對比分析飽和和過飽和激發對于P波勘探的影響。
從定量分析顯示,隨著藥量的增加,記錄能量具有逐漸增強的趨勢,12kg之后變化趨于平緩,到16kg藥量激發時,記錄的能量和信噪比較高,主頻和頻寬也具有優勢(圖3-3、3-4)。從初至波能量分析看, 12kg之后變化趨于平緩(圖3-5)。
從上述Z分量資料定性、定量分析可以得出結論:對于Z分量資料而言,12kg是P波勘探的飽和藥量的界限。因此主要對比飽和激發和過飽和激發資料,也就是重點定量對比12kg―20kg激發轉換波資料信噪比的變化來確定對轉換波勘探有利的激發藥量。
選擇X分量原始單炮、分頻掃描記錄AGC顯示看,4-12kg較差,信噪比相對較低;16-20kg藥量激發記錄的信噪比和有效反射連續性較好,能量較強,信噪比較高,針對X分量資料而言16kg激發已經達到飽和(圖3-6至圖3-7)。
從上述X分量資料定性、定量分析可以得出結論:對于X分量資料而言,16kg是飽和藥量界限。想要獲得信噪比較高的S波勘探資料,須采用16kg激發藥量。
從以上藥量試驗分析我們得出如下結論:相對三分量地震采集而言,飽和激發也是一個相對概念。因此,要想確保轉換波資料的信噪比,就需采取相對P波勘探而言適當的“過飽和激發”來選取針對轉換波勘探而采用的“飽和藥量”激發更為合理。
4、低信噪比地區能否開展三分量地震采集
針對P波勘探低信噪比地區能否通過開展三分量地震采集來獲取一定信噪比的轉換波資料呢?我個人認為在低信噪比地區還是可以通過取得的三分量地震采集技術認識來適當開展轉換波勘探嘗試的。
首先縱波速度大于橫波速度(與巖石物性參數有關,如圖4-1),且縱波頻率比橫波頻率高,即S波的吸收系數比P波大。雖然S波勘探深度不如P波,但是針對適中的勘探深度而言轉換波勘探對于構造刻劃方面是否較縱波勘探更為精細呢?因此在理論上而言對于勘探深度適中的低信噪比地區開展橫波勘探是可行的,也就是說嘗試三分量地震采集從技術上是可以進行嘗試的。
其次結合前面關于“飽和激發”的理解,針對低信噪比地區同樣可以依據飽和激發理論來尋求合理的相對轉換波勘探而言適中的激發藥量來確保轉換波資料的信噪比。根據S波在不同低信噪比構造響應以及成像精度略高于P波勘探的特點,結合國內外一些應用實例,特別是在縱波弱反射界面、高陡構造帶等等證明轉換波成像的效果對于P波勘探勘探相對而言是否更具有一定優勢呢(圖4-2至4-3)?
從上面的資料對比來看,縱波資料成像精度就明顯較轉換波資料,個人認為針對低信噪比、勘探深度適中的地區,可以嘗試結合轉換波資料來輔助解決低信噪比地區的勘探問題,因此在低信噪比地區還是可以做一些技術嘗試的。
5、多波低測采集技術的瓶頸影響三分量地震采集技術的發展
多波低測調查能夠為后續轉換波資料處理能夠提供準確的靜校正量。眾所周知,對于三分量地震采集而言ps波的靜校正問題是石特別突出的。在前期川西淺丘地區實施的三分量地震采集項目開展的多波微測井采集技術攻關已經取得了一些認識和進展,比如使用較低頻的井下井下檢波器接收、不同方向的激發試驗、橫波初至的有效判別以及拾取技術等(圖5-1),但是受川西卵石區成單深井難度極大且無法保井的現實條件限制,需要打破多波采集技術的瓶頸,開展如多波小折射采集技術攻關等。
對于多波小折射采集技術攻關主要面臨以下幾個方面的困難:①繼續改進和研制適宜的、較為穩定的多波小折射激發裝置,利用多次疊加技術,進一步增加橫波信號強度,爭取獲得容易識別的橫波初至;②借鑒多波微測井技術的成功經驗,如嘗試低主頻檢波器接收來進行采集攻關等;③加強多波小折射資料處理技術研究工作,如更加有效的橫波初至拾取技術等,獲取多波小折射解釋的可靠方法。
6、建議
通過對前期實施的三分量地震采集項目技術發展以及遇到的實際問題,個人小結了未來三分量地震采集技術發展的幾點建議:
⑴三分量地震采集觀測系統的優化是很有必要的,是項目實施的技術依據和基礎。
⑵三分量地震采集激發藥量實施,對于縱波勘探而言屬于略過飽和激發,但是對于轉換波勘探而言是飽和激發,能夠有利地確保轉換波資料的信噪比。
⑶轉換波資料本來就具有頻帶較窄,主頻較低的特點,但是結合轉換波的特點以及國外應用實例,個人認為針對勘探深度適中的低信噪比地區可以嘗試開展三分量地震采集工作。
⑷多波低測采集技術制約著轉換波資料的靜校正處理,是制約三分量地震采集技術發展的瓶頸。因此針對川西平壩卵石區開展多波低測采集技術的攻關極為迫切。
以上是個人對于未來三分量地震采集技術發展的一些看法,謹代表個人觀點,僅供與技術管理者進行交流和探討。如有不妥之處,請指正!
參考文獻:
⑴《石油物探工程監督》 沈 琛 著 2004年
⑵《多分量地震勘探技術理論與實踐》-趙邦六等著,石油工業出版社,2007年
⑶《多分量地震技術》-黃中玉等著,石油工業出版社,2007年2008年
⑷《多分量地震采集技術實踐》-劉勝著,內部培訓教材
⑸《合興場―高廟子地區三分量三維地震勘探項目技術設計》 劉 勝等著 2008年
⑹目前多分量地震勘探中的幾個關鍵問題-地球物理學報,2004年1月,第47卷第1期
地震勘探的特點范文3
關鍵詞 煤炭物探;現狀;發展
中圖分類號TD98 文獻標識碼 A 文章編號 1674-6708(2014)123-0066-02
煤炭是我國的主要能源,在一次性能源生產和消費結構中占的比例很大。作為煤炭工業的基礎,煤炭地質工作在煤炭資源勘查直至生產的整個過程中都有著十分重要的作用。物探技術是一種低成本、高效率、損害小、速度快的探測技術手段,它以其顯著的優勢成為地質勘測工作的主要手段。下面就我國煤炭物探技術的現狀和未來發展進行論述。
1 煤炭物探技術的現狀
地下層和巖石的某一物理性質存在差異會引起地球物理場的變化,物探技術正是利用儀器來觀測這種變化,從而處理分析來探究地質構造狀態和礦藏分布等問題的一門科學。煤炭物探按照觀測空間和工作場所可以分為地面物探、礦井物探、孔中物探和孔間物探四種類型。
煤炭資源預查階段一般利用重力、磁法勘探,將重點敘述地面和井下地震勘探與電磁法勘探技術及裝備的發展現狀。
1.1三維地震技術應用范圍不斷擴大
三維地震勘探技術最早在平原地區的煤礦采區進行使用并獲得成功。三維地震勘探技術在出現之后就不斷地進行創新,取得了一系列的技術突破,在地質勘測上應用的廣度和深度得到加深。在經過進一步的發展與完善之后,三維地震勘探技術已不僅僅適用于平原地區的煤礦采集區,其被進一步應用到海洋、山區、隔壁、沙漠等地區。三維地震勘探技術的使用者種類也逐漸增多,包括國有、民營、個體等多種煤炭經營者。服務從以往的資源勘查,上升到服務于煤礦安全高效開采??傊?,三維地震勘探技術大大提升了地質勘探工作的精度和能力,成為地質勘探工作首選的技術手段,取得了令人矚目的進展和地質勘探工作者一致的稱贊與認可,得到了大范圍的推廣和應用。三維地震勘探技術以其淺層、高分辨率地震勘探的優點,逐漸滲透到斷層地質的調查中,并發揮了重要作用。
1.2地震勘探逐步實現巖性勘探
與地震構造勘探不同,巖性勘探不僅僅利用地震波的運動學原理,還利用了地震波的動力學特征來對地層的巖性進行研究。地震巖性反演技術是一門多學科為一體的綜合地球物理勘探技術。鉆孔測量技術可以很好地測量地質的縱向分布特點,并且分辨率很高。而地震剖面技術則可以很好地測量水文地質的橫向分布特點,且橫向分辨率很高。地震反演剖面技術很好地結合了鉆孔技術與地震剖面技術的優勢,既具有很高的縱向分辨率又可以很好地探測橫向分布特征,成為巖性勘探的橋梁和紐帶。地震巖性反演剖面的高縱向分辨率有助于提高對于深部薄煤層的勘探和煤層頂、底板巖性信息的獲取能力。該技術有望在圈定導水裂隙帶的分布范圍、圍巖的透氣性等開采地質問題中,發揮重要作用。
1.3地面瞬變電磁法的廣泛應用
在我國煤炭電法勘探的初期主要是引進和學習前蘇聯的先進技術方法。隨著勘探技術的不斷發展,以直流電法為主的勘探技術逐漸發展為以電化學法為主的勘探方法。煤炭勘探的主要任務由原來的隱伏區尋煤逐漸發展為老窖采空區、巖溶和斷層的勘探。目前,我國在地質填圖、普查找煤、斷層探測、探測熔巖裂隙及找水等方面取得了豐碩成果。隨著國外先進技術與裝備的引進,煤炭電法勘探在適應性和可靠性問題上得到了進一步的提高,其對工作環境的適應能力增強,解決地質問題的可靠程度增大。此外,我國地面瞬變電磁法的出現大大提升了長距離地質探測工作的效率和質量,地面瞬變電磁法是一種全方位、定性好的勘測技術,因此受到廣大地質工作者的青睞。
1.4煤礦井下物探技術的新階段
地面三維地震和瞬變電磁法雖然能夠為煤礦開采提供一些水文地質信息,但是對于煤礦安全高效生產來說,地面三維地震和瞬變電磁法對地質條件的查明程度還不夠。地面物探距離探測目標較遠,且極易受到地表條件的影響,所以其分辨率往往比較低,難于滿足生產要求。針對此,我國對國外先進的地面物探技術進行了引進和學習,如無線電波坑道透視、槽波地震等技術。在充分學習和研究國外先進技術的基礎上,我國進行了自主創新,形成了一系列物探設備,開展了大量的現場試驗和方法研究。槽波地震技術以其探測距離大、抗干擾能力強和波形易識別等特點得到了重視,并廣泛應用于探查小斷層、陷落柱、煤層分叉與變薄帶及廢棄巷道等地質。槽波地震技術在全國一些煤礦中得到推廣和應用,但是由于其自身存在的設備笨重等缺點,再加之三維地震技術的興起,這都使得槽波地震技術的發展和推廣逐漸被限制。但是,隨著技術的更新和新技術的出現,槽波地震技術在超大超寬工作面的煤炭開采工作中開始重新煥發出勃勃生機的態勢。
1.5創新地質保障模式
在煤礦的開采過程中需要不斷地對煤礦開采的地質條件進行超前、可靠地跟蹤探測和及時地預測預警。因為煤礦開采的水文環境和地質條件是動態變化的,因此,煤礦開采的地質條件探測工作也應該是動態的、實時的。近年來,有些國有大型煤炭企業在地質探測工作中與科研院所進行合作,對所轄區域的煤炭礦井進行動態探測,排除潛在的突水隱患。這些工作取得了較大成效,有效避免了多起井下突水災害,對于煤炭企業提高地質物探能力提供了寶貴的平臺和機會。
2 我國煤炭物探技術的未來發展
由于中國特有的復雜的煤炭地質條件,目前我國煤炭物探隊伍的儀器裝備水平是較先進的。但是,我們在許多方面尚存在較大的不足。例如,我國煤炭探物重要的物探儀器裝備幾乎全部依靠國外進口,欠缺基礎理論研究和自主研發能力,綜合研究與集成分析能力不足。我們需要走的路還很長。我國煤炭資源儲存狀態多樣、地質條件復雜,這都給煤炭物探技術帶來巨大難度和挑戰。要從現在起抓住時機,集中力量,才能實現核心技術“中國創造”。深入分析和探討影響我國煤炭產業發展的主要地質問題,開展煤炭物探基礎研究,提高我國煤炭物探儀器的設計與制造水平,實現具有世界一流的技術水平的物探技術。
3 結論
物探技術在煤礦的應用,需建立專業性的物探發展研究機構,構建新技術體系與機制;實現適應煤礦的物探體系,可以更好地為國民經濟、社會可持續發展提供高新技術支撐。推動物探技術的進步,其任重而道遠。
參考文獻
[1]程建遠,石顯新.中國煤炭物探技術的現狀與發展[J].地球物理學進展,201,28(4):52-53.
地震勘探的特點范文4
關鍵詞:物探;地震勘探;精度;采集;資料
中圖分類號:P631文獻標識碼: A
地震勘探是近展變化最快的物探方法之一。它是利用人工激發的地震波在不同彈性的地層內的不同傳播規律來勘探地下的地質情況。激發的地震波向地下傳播,不同彈性的地層分界面就會出現折射波或反射波返回地面。記錄波的振動形狀、傳播時間,就能夠比較準確地測定這些界面的形態和深度,從而判斷地層的巖性。地震勘探方法現多應用于天然震源。
在我國,主要有三種地震勘探方法,分別是三維數字地震勘探、槽波地震勘探、瑞利波勘探。
1. 地球物理勘探技術的發展趨勢
隨著三維地震技術的廣泛應用,物探技術在國際石油勘探開發中占據著舉足輕重的位置,勘探開發的需求一直是石油物探技術發展的原動力。物探技術在開發領域的應用將大幅度增加。針對油藏所需要的高尖物探技術的研究和應用將會更加活躍。現代科技的迅猛發展,石油公司日益迫切的需要必將迎來地球物理技術的又一個新的發展階段??梢灶A料,現代地球物理技術將要求物探工作者與各專業人員更緊密結合在一起,依靠數據庫技術和網絡技術,通過應用各種資料和信息。加強綜合分析和研究,進一步提高物探工作的效率和精度,為油氣勘探開發帶來新的希望和成果。隨著電子技術與計算機技術的飛速發展。物探技術也在不斷成熟。
2.地震勘探中的采集資料
地震勘探技術中的運動學特征是波傳播空間和時間關系,是地震波的地下地質體構造響應。而動力學特征是波傳播相位、頻率、振幅變化規律,表現了地下巖體特征。由此可知,若要采集資料,需要接收和展示地震波。
采集資料的順序是,測量、鉆前井孔埋炸藥、埋檢波器、布置電纜線。測量工序要確定好接收點、爆炸點、測線的位置,鉆井要準備可放置炸藥的淺井,埋炸藥是在井內放炸藥,爆炸后出現地震波。當地震波遭遇到巖層界面后,反射進檢波器,并傳至儀器車。檢波器的信號被儀器車所記錄,得到了埋藏地下油氣的地震記錄。若是在高原地帶進行勘探,就要注意黃土覆蓋層和地形的影響,要加強藥量、孔深,采用先進的處理技術。
隨著采集設備的發展,地震勘探采集資料也有了許多新方法和新技術。最初的地震儀器采取電子管元件,不僅笨重而且體積很大。以照相的形式把地下地震波傳播過程記錄于相紙中,得到波峰和波谷曲線,形成光點地震記錄。該記錄中,人們僅僅可以用地震信號反射時間,采取手工作畫得到地下構造形態。我國早期采取該方式發現了大慶油田和克拉瑪依油田。我國目前采取的三維數字地震勘探,是從國外發達國家進口的儀器,比較精確適用。
地震資料解釋包括地震構造解釋、地震地層解釋和地震烴類解釋。地震構造解釋以水平疊加時間剖面和偏移時間剖面為主要資料,來分析剖面上各種波的特征,確定反射標準層層位和對比追蹤,解釋時間剖面所反映的各種地質構造現象,構制反射地震標準層的構造圖。地震構造圖就是用等深線或等時線及其它地質符號直接表示出地下某一層地質構造形態的一種平面圖件。地震地層解釋以時間剖面為主要資料,進行區域性地層研究和進行局部構造的巖性巖相變化分析。劃分地震層是地震地層解釋的基礎。
地震烴類解釋是利用反射振幅、速度及頻率等信息,對含油氣有利地區進行烴類指標分析。通常需綜合運用鉆井資料與測井資料進行標定分析與模擬解釋,對地震異常作定性與定量分析,進一步識別烴類指示的性質,進行儲集層描述,估算油氣層厚度及分布范圍等。
3.地震勘探的精度
我國早期的地震勘探,僅僅能接受低、中頻地震波。低頻地震波的分辨率低,地震資料只能得出幾十米至上百米厚度的大套地層。因勘探程度提高,地震工作者需要了解十幾米至幾米厚度的薄層,故此要對地震勘探分辨率問題進行研究。
當物體埋藏在地下3―5km深度時,可分辨出10―15m厚度地層。油氣資源常儲存于幾米厚度地層內或薄互層中,地震勘探必須要提高分辨率。若要提高分辨率,就要從地震采集資料、處理資料和解釋資料三方面著手。記錄微弱高頻信號,需要激發和接收高頻地震波。在激發過程中,需保證足夠能量,減少炸藥量。接收時,采取的檢波器要能夠接納高頻。為了避免受到自然因素的影響和干擾,可將其插在坑內用土蓋上放進淺井內。為了提高接收總體能量,避免外來干擾,需組合檢波器接收。同時要增加地震儀器接收道數,減少采樣間隔。做到這幾點,便能接收微弱高頻信號。等到分辨率提高,地震勘探便能找到微小的地質體,從小斷層、薄地層、砂體內尋找到油氣資源。
4.海洋中地震勘探
海洋底部蘊含豐富的天然氣和石油。海洋地震勘探和陸地地震勘探在激發接收地震波、定位系統方面有很大的不同。
海上無法使用經緯儀定位,需采取先進導航定位系統。導航定位系統除了無線電導航,還應采取GPS導航定位。我國在1968年在海洋地震勘探中采用了電磁波導航定位,具有全天候、全球覆蓋、高精度的特點,能夠隨時確定出航船、檢波器、震源的精確位置。
海上人工激發地震波不能采取炸藥,炸藥不僅會對海洋造成污染,而且爆炸時會形成氣泡,引起的沖擊波會干擾有效波,影響勘探的精度。海洋地震震源采取了非炸藥形式,常用的是空氣槍震源。在海面上尋找油氣時,航船帶著檢波器和震源。航船不需要鉆炮眼,也由于海面無障礙物,能夠保證測線均勻分布和連續施工。航船攜帶著地震勘探設備、生活供應品和數據儲存裝置。不管是晴天、雨天、黑夜、白天,均可實現全天候作業。海上地震質量好、成本低、速度快,能夠快速尋找到海里油氣田。
5.煤層采空區的地震勘探
在煤礦勘探中,地震勘探的應用范圍較為廣泛。三維地震勘探,是以高密度的數據采集和高精度的資料處理,形成一個完整地、準確的地質體時空的三維數據體。開采煤層后,會形成煤層采空區。因為煤系地層煤層和頂板巖層反射系數有差異,故此煤層能夠形成強能量地震反射波。如果這時開采煤層,采空區頂板會塌陷,破壞掉煤層連續性。以地震勘探可以準確識別煤層采空區。反射波在采空區會中斷,頂板和煤層反射系數差小,會出現空白區。由于采空區下層未受破壞,能夠保證良好反射波同相軸并連續追蹤。煤層采空區引起的圍巖破壞和頂板塌陷,會導致地震波能量吸收衰減,地震時間剖面的反射波頻率低。反射波頻率發生變化。采空區圍巖破壞會造成反射波紊亂、畸變、不規律。采空區下方變化不明顯。故此運用地震勘探能夠輕易的勘探到采空區。除此之外,地震勘探技術還能查明小褶曲、小斷層、陷落柱、沖刷帶等重要煤礦地質資料。
結束語:
地震勘探效果取決于勘探工作地區應用地震勘探的程度,也指工作地區地震地質條件。淺層地震勘探物質條件指的是淺部巖土介質的地質特征、地表各類影響要素。隨著科技的進步和經濟的發展,處理和解釋地震資料的水平有了很大提高。出現的新技術與方法,不斷投入到實際生活應用內。因油田勘探開發不斷深入,地震勘探技術正逐步從傳統勘探工具轉變成為描述油藏的高效檢測工具。
參考文獻:
[1]張華,陳小宏,劉松.地震勘探技術在公路采空區調查中的應用[J].地下空間與工程學報,2011,(2).
地震勘探的特點范文5
據2009年最新出版的美國《石油工程師雜志》統計,全球海洋油氣業總開支穩定上升,2004年為1230億美元,2008年為1480億美元。預測2013年將增至1610億美元,2009~2013年累計總開支將達7840億美元,比2004~2008年總開支增加16%。預測海洋石油產量將由2008年的10.61億噸,增至2013年的13.02億噸,增幅23%。海洋天然氣產量將由2008年的7040億立方米,增至2013年的10030億立方米,增幅47%。世界海洋油氣開支將有明顯的地理分布變化,預計老油氣產區如美國墨西哥灣開支將會減少,而西非、地中海、里海地區的海洋油氣開支將會迅速增加。隨著海洋油氣勘探水域不斷加深,目前在西非和亞太地區,已有一大批海洋油氣田正在進行開發。
海洋油氣的勘探開發是陸地石油勘探開發的延續,經歷了一個由淺水到深海、由簡易到復雜的發展過程。1887年,在美國加利福尼亞海岸數米深的海域鉆探了世界上第一口海上探井,拉開了海洋石油勘探的序幕。
1 世界海洋油氣分布及水深
到2009年上半年,全球石油探明儲量為1707億噸,天然氣探明儲量173萬億立方米(見下圖)。
全球海洋石油資源量約350億噸,探明約380億噸;海洋天然氣資源約、40萬億立方米,探明儲量約40萬億立方米。海洋油氣資源主要分布在大陸架,約占全球海洋油氣資源的60%。但大陸坡的深水超深水域的油氣資源潛力可觀,約占30%。2000年至2005年,全球新增油氣探明儲量164億噸油當量,其中深海占41%,淺海占31%,陸上占28%(見下表)。
從區域看、海上石油勘探開發形成三灣、兩海、兩湖的格局?!叭秊场奔床ㄋ篂?、墨西哥灣和幾內亞灣;“兩?!奔幢焙:湍虾?;“兩湖”即里海和馬拉開波湖。其中,波斯灣的沙特、卡塔爾和阿聯酋,里海沿岸的哈薩克斯坦、阿塞拜疆和伊朗,北海沿岸的英國和挪威,還有美國、墨西哥、委內瑞拉、尼日利亞等,都是世界重要的海上油氣勘探開發國。
海洋油氣資源勘探水深。世界深水區鉆井裝置超過300米,水深鉆井能力達到萬米的鉆井船有5艘,海上施工起重能力為4萬噸,水下焊接深度達到400米,深水鋪管長度2萬千米,水下維修水深超過2000米,深水區采油裝置超過204座。2003年水下生產系統有2100套,2007年增加到到5700套。
面對世界各國對海洋油氣產業前所未有的高度重視和中國油氣能源消費快速增長,更多地從海洋開發油氣已成為中國能源發展的新戰略之一。我國計劃在2010年前使海洋石油的開采規模達到7000萬噸,預計今后3年我國將有1200億元的投資用于海洋石油開發。
2008年12月9日,中國海洋石油有限公司(“中海油”)宣布中國南海深水區塊的勘探再度取得重大突破,合作伙伴哈斯基石油中國有限公司(哈斯基能源公司的子公司,簡稱“哈斯基”)已在29/26區塊鉆獲重要天然氣發現流花34-2。
流花34-2是繼荔灣3-1之后,中海油與合作伙伴在南海東部海域珠江口盆地鉆獲的第二個深水天然氣發現。新發現流花34-2構造亦位于29/26區塊。發現井流花34-2-1距荔灣3-1氣田東北方向僅23公里。該井的完鉆井深達3449米,海域水深約1145米。
在鉆桿測試中,流花34-2-1可日產天然氣55百萬立方英尺。
中海油執行副總裁兼勘探部總經理朱偉林先生表示:“新鉆獲的流花34-2讓我們備受鼓舞,它標志著中國南海深水海域的資源潛力正在得到進一步的展現。流花34-2、荔灣3-1這兩個深水發現緊緊相鄰,非常有利于設施共享、高效開發?!?/p>
哈斯基將于2010年年初對流花34-2發現進行進一步評價,以落實該發現的儲量規模。
根據產品分成合同,中海油有權獲得29/26這一合作區塊內任何商業發現最多51%的權益。
2 世界海洋油氣勘探特點
工作區環境特點:與陸地油氣勘探相比較,海上的臺風所形成的巨浪、狂風影響勘探工作進度,甚至威脅勘探人員的生命和財產安全。
勘探方法特點:陸地上的油氣勘探萬法與技術在海洋油氣勘探中都是適用的。但是,受惡劣的海洋自然地理環境和海水的物理化學性質的影響,許多勘探方法與技術受到了限制。
鉆并工程特點:海上鉆井工程設備的結構要復雜得多,海上鉆井必須使用鉆井平臺。由于受海洋自然地理環境的影響,海上鉆井工程要考慮風浪、潮汐、海流、海冰.海嘯\風暴潮、海岸泥沙運動的影響??紤]海洋的水深、海上搬遷拖航等因素的影響,而陸地上鉆井工程則無須考慮這些因素。
投資及風險特點:海上油氣勘探的投資大幅增加,一般是陸地油氣勘探投資的三至五倍??碧酵顿Y主要體現在海上鉆井設備的設計與制造、海上鉆并設備的搬遷拖航、海上油氣的集輸、海上鉆井施工過程中的后勤補給,海上鉆井工程技術人員的工資與保險等方面,這些勘探投資都要比陸地上大得多。
海洋石油勘探優勢:海洋地球物理勘探,由于交通便利和使用特殊的儀器設備.海洋油氣勘探具有極高的工作效率。在海洋地震勘探中,地震船沿測線邊前進,邊進行測量施工作業,施工作業效率比陸地地震工作效率高。
3 海洋油氣勘探階段劃分
美國海上勘探階段劃分為初步勘探階段和進一步勘探階段。初步勘探階段包括盆地評價、區塊評價與圈閉評價、發現油氣藏,進一步勘探階段則以鉆探井和評價井為主,以擴大含油氣面積,增加和探明油氣地質儲量。
盆地評價階段:部署40-80km稀測網的地震測量,結合重磁資料進行區域性大地構造分析,深入研究盆地結構,建立盆地構造樣式和沉積模式,進行盆地的類比分析;評價盆地的合油氣遠景.計算盆地的遠景資源量,做出是否繼續勘探的評價。
區塊及圈閉評價階段:通過地震的加密和高精度的非地震物探,進行勘探區塊的劃分與評價主要是以區塊為對象,進行圈閉分類排隊,計算圈閉的資源量并進行風險分析再通過地震精查,做出新一輪的評價后,實施圈閉初步鉆探工作,發現油氣田,初步評價儲量的商業價值。
進一步勘探階段:主要是通過進一步的鉆探工作,擴大含油氣面積,并計算油氣田的探明儲量美國海上油氣勘探在盆地勘探早期,特別重視同世界各國含油氣盆地之間的類比分析勘探工作別強調資源評價的重要性,使之成為整個勘探工作的核心在局部構造的準備上精益求精,并進行風險分析。
海上鉆井平臺與鉆井船。海上鉆井需要使用平臺和鉆井船自升式鉆井平臺,鉆探水深一般小于,80m,移動性能好,造價低,拖航困難,平臺定位操作復雜:半潛式鉆井平臺,水深60一2000m,最深達3100m,穩定性好,能適應惡劣海況、自航速度低,造價高深水鉆井船,水深300 - 6000m,移動性高,動力定位,受風浪影響大,甲板使用面積小。截止到2006年,全球共有22家公司從事海上地震勘探作業,共擁有船只125艘,其中能夠承擔灘淺?;蜻^渡水域的作業船共有5飛艘,能夠承擔深水地震勘探的有74艘。
目前,日本、巴西國家石油公司、挪威國家石油公司、??松梨?、殼牌、哈斯基、優尼科等公司從事深水區勘探開發工作,擁有深水勘探開發核心技術。
4 對我國的啟示
4.1我國海洋油氣開發必須加快技術創新
海洋石油資源潛力巨大,已成為世界各大石油公司競爭的一個熱點領域。立足于近海大陸架、積極拓展深水領域,是我國未來海洋油氣勘探開發的戰略目標。為實現這一目標,我國必須加快技術創新,縮短與世界先進水平的差距。
4.2我國深海油氣開發將進入新的歷史階段
我國管轄的海域面積約300多萬平方公里,其中近海大陸架約130萬平方公里,蘊藏了豐富的油氣資源。近海大陸架石油地質資源量約237億噸,天然氣地質資源量約15.8萬億立方米。我國南海深水海域及南沙群島附近海域更是埋藏著豐富的石油資源。
我國近海海域油氣資源主要分布在渤海灣、珠江口、北部灣、鶯歌海、瓊東南、東海和南黃海等七個主要盆地。目前,我國近海已經形成渤海、東海、南海東部和南海西部四個石油、天然氣的生產基地。
雖然我國在深海油氣開發方面距世界先進國家還存在較大差距,但我國的深水開發技術已經邁出了可喜的一步,為今后走向深海奠定了一定基礎。
2004年,由中海油石油研究中心牽頭承擔了國家“863”課題“深水油氣田開發工程共用技術平臺研究”項目,開始了國內首個深水工程技術的系統研究。同年,中海油分別與加拿大哈斯基石油公司中國有限公司和科麥奇中國石油公司先后簽署了南海東部深水區塊勘探開發合同;2005年,中海油又與菲律賓、越南的國家石油公司在馬尼拉簽署了“南中國海域協議區三方聯合海洋地震工作協議”,在南海深水海域開展了10多萬平方公里的物理勘探活動,即將進入實際開采的合資計劃談判,這將標志著我國的深海油氣開發進入一個新的歷史階段。
“十一五”之后,在我國近海的深水油田開采將成為中海油的重點發展方向,中海油將建立自己的深水實驗室和深水作業船隊,“十一五”期間將主要完成相關勘探工作。據預測,南沙群島附近的石油蘊藏量高達200億噸,目前中海油在南海的深水勘探主要集中在南海水深200-500米的區域。
4.3 我國必須加快深海油氣開發的技術創新
深海油氣勘探開發與陸上油氣勘發相比,有著自己的特點。相對于陸上勘發,在地震勘探技術方面,有兩項新的技術很值得注意:第一種是四維地震(4D地震)技術,目前已成為海上油氣田開發的一種成熟方法;第二種是海上多分量勘探(4C)技術。對于這些目前國外已經成熟的技術,我國可通過合資合作來消化吸收,提高我國的深海油氣開發技術水平。
海上油氣勘探開發的大部分費用都花在平臺上,海上平臺的建設費用非常高,減少平臺的建設是海上油氣勘探開發提高效益的重大課題。近年來國外也有了成功的經驗,就是鉆大位移井、多底井。目前,世界上有的平臺最多可鉆或修96口井,一般的平臺都可鉆或修幾口至幾十口井,大大提高了深海油氣勘探生產的效益。
地震勘探的特點范文6
關鍵詞:煤礦開采 地質勘探 工作面
礦井由于受地質條件差、斷層發育、煤厚變化大等地質因素的影響,造成生產接續緊張,采用綜合勘探方法,多種勘探手段結合并用,地面采用三維物探手段,井下先期施工多用途探巷,配合鉆探及井下物探等手段,針對影響生產的地質因素開展各項專題研究,不斷進行資料的動態綜合分析,取得了較好的地質效果,為礦井的安全高效生產提供了有利的地質勘探預報保障。
1 煤礦開采中的地質問題
1.1 地質構造問題。在現代化高產高效礦井的建設和生產過程中,綜采工作面的合理布置、綜采機組高產高效的發揮、礦工以至整個礦井的安全,依賴于礦井地質條件的查明程度。
1.2 煤層底板突水問題。長期以來,影響我國煤礦安全生產的兩個災害性問題是煤層底板突水和瓦斯突出。煤層底板突水是一種受許多因素控制的動態現象,主要因素有底板承壓含水層、隔水層厚度與隔水能力、地質構造、采礦活動等。
2 采區地面地震勘探
礦井采區設計前,通過采用地面地震勘探手段,查明采區構造形態和斷層發育規律,查明煤層賦存狀況及底板起伏形態,對影響開采的含水層富水性進行評價,并提出水害防治措施,為采區設計提供可靠的地質資料。
同時本階段的主要工作也是進一步查明采區范圍內的小構造,包括落差5m左右的斷層、陷落柱和采空區的空間分布形態,根據采區銜接的要求,應提前布置實施?,F已成熟的探測技術包括三維地震勘探、瞬變電磁法、礦井直流電法和鉆探。地面物探方法較礦井物探方法施工簡單,探測效率也高,但受到地表條件的限制。因此,在地表條件允許的前提下,三維高分辨率地震勘探技術是首選方法。
3 礦井地震勘探
由于煤礦井下環境的特殊性,井下開展地震波勘探的理論方法與裝備技術等與地面三維地震勘探區別較大,只能利用井巷有限空間,并根據全空間下波場分布特點,開展礦井地震勘探。
3.1 井巷二維地震勘探。目前地震反射波法中使用最廣泛的,就是在巷道走向方向布設的多次覆蓋觀測系統,進行觀測,但在井下煤系地層中進行近源全空間多分量勘探時,需要根據煤巖層分布與震波傳播規律合理設計其觀測系統參數,以使不同波類與空間旅行途徑的地震波在不同分量上得到突顯,并要避免波場混響。沿測線布置炮點和檢波點排列,按照觀測系統設計進行地震數據采集。
3.2 震波超前探測?,F在,煤礦地震超前預報技術主要以反射地震方法為主。由于受煤礦井下條件的限制,可供觀測的空間也十分有限。必須充分利用有限的空間條件,在巷道空間內盡可能多布置激發與接收點,采集盡可能多的地震數據供來處理分析,這樣,才能提出高探測效果,更好地為礦井生產服務。
3.3 瑞利波勘探方法。瑞利波是在激發界面附近傳播的面波,其工作方法主要包括:一是激發和采集瑞利面波的信號,另一方面是從已采集的資料中,經過處理得出各種頻率面波相對應的速度VR和波長R.并繪制其離散分布曲線,進而通過反演得出有關表層巖土分層的地質解釋,為了完成上述兩個方面的工作,可采用不同激發采集方式。
3.4 槽波勘探法。槽波地震勘探是利用在煤層(作為低速波導)中激發和傳播的導波,以探查煤層不連續性的一種地球物理方法。槽波地震勘探具有探測距離大、精度高、抗電干擾能力強、波形特征較易識別,以及最終成果直觀的優點。
4 地質雷達勘探方法
這種方法能十分清楚地顯現探測面前方一定范圍內的巖石、空洞、水體等不均勻體的分布情況和巖性變化情況。礦井地質雷達自90年代以來.先后在河南、山東、安徽淮北煤田等應用過,對于近距離探測巖體結構性態和大比例尺構造效果通過反復使用、驗證效果很好。
5 高密度電阻率法
電阻率法是以巖土介質的導電性為基礎,通過觀測可研究人工建立的地中穩定電流場的分布規律從而達到找礦或解決某些地質問題的目的。電阻率法現場工作方法較多,其中高密度電阻率法是新近發展并推廣到礦井中的新技術。
6 井下直流電法透視
井下直流電法透視從大的范疇來說,井下直流電法透視仍屬于礦井直流電法。其目的是探測采煤工作面內部的導水構造、底板含水層的集中富水帶。許多礦區的研究和試驗證明,井下直流電法透視是探測水文地質異常區最為有效的物探方法之一。
7 坑透法
坑透法(也稱為無線電波透視法)是向地下地質體發射高頻無線電波,通過觀測電磁波在傳播過程中場強的衰減情況,以確定地質異常體的位置和形態的一種勘探方法。
坑透法一般在兩條巷道(回風巷和運輸巷)之間進行,接收透過被探測地質體的電磁渡信號,當電磁波在穿過煤層途中遇到地質異常區(特別是含水構造)時,在相應的接收點處能觀測到尤線電波場強的明顯衰減,通過改變發射點或接收點位置多次觀測,即可確定地質異常體的位置和形態??油阜ㄔ谖覀兠旱V礦井中使用較普遍,對觀察工作面內斷層、陷落柱含水裂隙、煤層變薄區或其它構造等能夠發揮出很好的作用。通過坑透、槽波、脈沖干擾試驗等手段,也可以探測地質及水文地質異常區。綜上所述,對于受底板巖溶水害威脅的礦區,對水文地質條件的探查,應以各種規模的放水試驗為主要探查手段,以此為基礎,采用多種物探及鉆探手段,對局部的水文地質異常區進一步查明,達到相互補充、相互驗證,充分體現多種勘探方法的綜合效應,可取得十分顯著的技術效果。
8 結論
煤礦開采地質勘探技術的發展方向是將地球物理方法、基礎地質勘探手段與地理信息系統技術進行有機結合。利用三維地震、瞬變電磁、礦井物探、地面鉆探和井巷工程等多元數據,查明采區內斷層分布、煤層埋藏深度與厚度、巖溶裂隙發育帶的分布和隔水層厚度等。利用地理信息系統作為平臺建立礦井多元信息集成系統,把三維地震、瞬變電磁、礦井物探、構造地質、水文地質等多元信息進行復合、綜合分析后建立預測與評價模型,實現地質資料的信息化、數字化和可視化,為開采地質條件的快速評價、生產地質工作的動態管理、突發性地質災害應變對策的制定提供技術支撐。
參考文獻