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井下電磁法動(dòng)態(tài)探測(cè)成像技術(shù)的應(yīng)用

2019-03-22 02:35王坤
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2019年6期

王坤

摘? 要:通過(guò)開展水害及異常體地質(zhì)參數(shù)研究、隱式時(shí)域三維有限差分實(shí)時(shí)成像技術(shù)研究、數(shù)值模型建模及隱蔽水害實(shí)時(shí)探測(cè)方法等實(shí)施井下突水預(yù)警多方位電磁法動(dòng)態(tài)探測(cè)實(shí)時(shí)成像技術(shù)研究,并開展示范工程與應(yīng)用,聯(lián)合研發(fā)相關(guān)探查設(shè)備,達(dá)到實(shí)現(xiàn)煤巖水害地質(zhì)異常體參數(shù)提取、隱式時(shí)域三維有限差分方法成像技術(shù)、數(shù)值地質(zhì)模型,水害瞬變電磁法預(yù)警實(shí)時(shí)成像技術(shù)的目標(biāo)。

關(guān)鍵詞:電磁法;探測(cè);成像

中圖分類號(hào):P631.2? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? ? ? ? ?文章編號(hào):2095-2945(2019)06-0167-02

1 概況

在礦井防治水方面,當(dāng)前面臨的主要技術(shù)問(wèn)題有兩個(gè)方面,一是對(duì)水體的超前探查技術(shù)不完善,不能夠較為準(zhǔn)確地對(duì)地下水體的分布狀態(tài)、數(shù)量等做出判斷。二是對(duì)于斷層與陷落柱等構(gòu)造發(fā)育規(guī)律、老空區(qū)分布及其導(dǎo)水性規(guī)律研究深度不夠。物探結(jié)果相互獨(dú)立,對(duì)于地質(zhì)異常的劃分沒(méi)有與其它方法、地質(zhì)資料等手段結(jié)合,這需要在礦區(qū)長(zhǎng)期開展探測(cè)工作。針對(duì)以上情況需要開展礦區(qū)水害及異常體地質(zhì)參數(shù)研究,并采用三維有限差分?jǐn)?shù)值算法建立礦區(qū)地質(zhì)三維數(shù)字模型,研究電磁波傳播的規(guī)律,分析充水采空區(qū)、導(dǎo)水陷落柱、充水?dāng)鄬拥入[蔽水害與瞬變電磁響應(yīng)的關(guān)系,并總結(jié)辨別依據(jù)。

2 方案設(shè)計(jì)

(1)礦區(qū)實(shí)際地質(zhì)參數(shù)提取。瞬變電磁二次場(chǎng)衰減信號(hào)與被測(cè)區(qū)域?qū)嶋H地質(zhì)參數(shù)緊密相關(guān),準(zhǔn)確提取被測(cè)區(qū)域地球物理電性參數(shù)、充分獲取地層結(jié)構(gòu)參數(shù)是精準(zhǔn)分辨水害異常的關(guān)鍵。因此,需要通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)踏勘,收集礦區(qū)地質(zhì)資料,深入了解礦區(qū)水文地質(zhì)類型;同時(shí),提取礦區(qū)煤巖樣品電性參數(shù),為后期礦區(qū)三維數(shù)值建模、數(shù)據(jù)反演解釋和異常判定提供原始參數(shù)。(2)礦區(qū)三維數(shù)值建模。由于各個(gè)礦區(qū)的地質(zhì)參數(shù)不同,瞬變電磁二次場(chǎng)響應(yīng)特征也大相徑庭。為分析發(fā)射電流完全關(guān)斷后,電磁波在皖北煤電下屬礦區(qū)煤層、巖層中的傳播規(guī)律,弄清皖北煤電充水采空區(qū)、陷落柱、斷層的瞬變電磁探測(cè)二次場(chǎng)信號(hào)特征,需要結(jié)合皖北煤電地質(zhì)參數(shù),通過(guò)三維高精度無(wú)源隱式差分方程建立礦區(qū)三維地質(zhì)數(shù)字模型,通過(guò)數(shù)值算法模擬在不同電磁波參數(shù)、不同地質(zhì)參數(shù)、不同水害類型下的瞬變電磁二次場(chǎng)信號(hào)傳播,分析異常響應(yīng)規(guī)律,總結(jié)異常識(shí)別特征。(3)瞬變電磁動(dòng)態(tài)成像儀研制。為提高對(duì)隱蔽水害探測(cè)的準(zhǔn)確率和效率,需要提高探測(cè)儀器的性能:通過(guò)提高發(fā)射功率、縮短發(fā)射電流關(guān)鍵時(shí)間,提高二次場(chǎng)信號(hào)強(qiáng)度;通過(guò)壓噪調(diào)理技術(shù)和低噪采樣技術(shù),實(shí)現(xiàn)二次場(chǎng)弱信號(hào)的提取;通過(guò)姿態(tài)角測(cè)量技術(shù)和高速CPU并行計(jì)算技術(shù),實(shí)現(xiàn)隱蔽水害的視電阻率實(shí)時(shí)成像;結(jié)合皖北煤電地質(zhì)參數(shù),在解釋軟件中植入實(shí)際電性參數(shù)和異常特征識(shí)別模型,實(shí)現(xiàn)隱蔽水害的準(zhǔn)確辨別。(4)皖北煤電隱蔽水害數(shù)值建模。為保證盡量降低盲區(qū)的同時(shí),提高探測(cè)距離,采用全波型測(cè)量方法,在發(fā)射電流關(guān)斷期間和完全關(guān)斷后,均完全采集數(shù)據(jù)。最后通過(guò)全波型視電阻率解釋,實(shí)現(xiàn)對(duì)前方地層實(shí)時(shí)成像。井下全空間全波形瞬變電磁測(cè)量,不僅能實(shí)現(xiàn)淺層地質(zhì)體的探測(cè),降低盲區(qū),而且具有解釋精度高,對(duì)低阻體具有高分辨率等優(yōu)點(diǎn)。最初全波形解釋主要用在航空瞬變電磁上。

綜上所述,針對(duì)目前井下全空間瞬變電磁探測(cè)在理論計(jì)算和解釋存在的不足,結(jié)合全波形探測(cè)的優(yōu)勢(shì),在國(guó)內(nèi)外階躍波發(fā)射三維無(wú)源有限差分算法基礎(chǔ)上,研究了井下任意波形發(fā)射全空間全波形時(shí)間域響應(yīng)三維有限差分?jǐn)?shù)值算法:結(jié)合矩形波無(wú)源三維有限差分算法,在Switch-off-time時(shí)段對(duì)發(fā)射電流進(jìn)行場(chǎng)源離散,等效為若干小梯形脈沖元的和,并將小梯形脈沖元在時(shí)間上的電磁場(chǎng)轉(zhuǎn)換成空間中初始電磁場(chǎng),分時(shí)引入迭代方程中,逐漸將有源有限差分方程轉(zhuǎn)化為無(wú)源有限差分方程。最后通過(guò)模型的數(shù)值計(jì)算,研究電磁波在礦區(qū)煤層、巖層中的傳播規(guī)律,弄清充水采空區(qū)、陷落柱、斷層的瞬變電磁探測(cè)二次場(chǎng)信號(hào)特征,分析響應(yīng)規(guī)律,總結(jié)異常識(shí)別特征。

3 成像實(shí)驗(yàn)

3.1 成像方案設(shè)計(jì)

在恒源煤電股份有限公司煤礦深部井-940m回風(fēng)主石門B12點(diǎn)前55.6m多方位電磁法動(dòng)態(tài)探測(cè)實(shí)時(shí)成像實(shí)驗(yàn),結(jié)合礦井的水文地質(zhì)條件、礦井充水因素、水害特征,通過(guò)對(duì)-940m回風(fēng)主石門B12點(diǎn)前55.6m進(jìn)行瞬變電磁超前探測(cè),初步查明探測(cè)前方100m范圍內(nèi)的富水區(qū)分布情況,以及3#、4#煤層頂?shù)装迳皫r層的富水情況,對(duì)掘進(jìn)工作面前方可能出現(xiàn)的異常含水區(qū)域做出及時(shí)準(zhǔn)確的超前預(yù)報(bào),指導(dǎo)巷道安全掘進(jìn)和防治水工作,達(dá)到防止和減少水害事故,保障煤礦安全、高效的生產(chǎn),驗(yàn)證多方位電磁法動(dòng)態(tài)探測(cè)實(shí)時(shí)成像技術(shù)的有效性和儀器的準(zhǔn)確性。

3.2 現(xiàn)場(chǎng)布置

現(xiàn)場(chǎng)探測(cè)分水平和豎直探測(cè),水平探測(cè)布置5個(gè)方向(順層方向、偏頂板10°、偏底板10°、偏底板20°、偏底板30°),每個(gè)方向布置13個(gè)測(cè)點(diǎn)(間隔15°探測(cè)180°范圍)。

3.3 探測(cè)成果分析

(1)水平方向頂板10°。方向現(xiàn)場(chǎng)采集數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)編輯、濾波處理、視電阻率計(jì)算、時(shí)深轉(zhuǎn)換等步驟,可得10°方向視電阻率等值線圖。由圖綜合分析可知,探測(cè)區(qū)域視電阻率等值線變化平緩,除左幫和正前方遠(yuǎn)區(qū)處視電阻率值相對(duì)較高外,其他區(qū)域無(wú)明顯的突變和低阻圖異常區(qū),推測(cè)頂板10°基本無(wú)水。

(2)水平方向順層方向?,F(xiàn)場(chǎng)采集數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)編輯、濾波處理、視電阻率計(jì)算、時(shí)深轉(zhuǎn)換等步驟,可得如圖1順層方向視電阻率等值線圖。由圖1綜合分析可知,探測(cè)區(qū)域視電阻率等值線變化平緩,除左幫和正前方遠(yuǎn)區(qū)處視電阻率值相對(duì)較高外,其他區(qū)域無(wú)明顯的突變和低阻異常區(qū),推測(cè)順層方向含水性弱或者不含水。

(3)水平方向底板10°方向。現(xiàn)場(chǎng)采集數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)編輯、濾波處理、視電阻率計(jì)算、時(shí)深轉(zhuǎn)換等步驟,可得如圖2底板10°方向視電阻率等值線圖。由圖2綜合分析可知,探測(cè)區(qū)域視電阻率等值線變化平緩,除左幫和正前方遠(yuǎn)區(qū)處視電阻率值相對(duì)較高外,其他區(qū)域無(wú)明顯的突變和低阻異常區(qū),推測(cè)底板10°方向含水性弱。

(4)水平方向底板20°方向。現(xiàn)場(chǎng)采集數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)編輯、濾波處理、視電阻率計(jì)算、時(shí)深轉(zhuǎn)換等步驟,可得如圖3底板20°方向視電阻率等值線圖。由圖3綜合分析可知,探測(cè)區(qū)域視電阻率等值線變化平緩,數(shù)據(jù)質(zhì)量可靠,在右?guī)?0°~15°方向,探測(cè)深度25~60m范圍內(nèi),視電阻率呈現(xiàn)圈閉的低阻區(qū)域,推測(cè)底板20°方向含少量砂巖裂隙水。

(5)水平方向底板30°方向現(xiàn)場(chǎng)采集數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)編輯、濾波處理、視電阻率計(jì)算、時(shí)深轉(zhuǎn)換等步驟,可得如圖4底板30°方向視電阻率等值線圖。由圖4綜合分析可知,探測(cè)區(qū)域視電阻率等值線變化平緩,數(shù)據(jù)質(zhì)量可靠,在右?guī)?°~15°方向,探測(cè)深度30~50m范圍內(nèi),視電阻率呈現(xiàn)圈閉的低阻區(qū)域,推測(cè)底板30°方向含少量砂巖水。

4 結(jié)論及建議

根據(jù)井下現(xiàn)場(chǎng)物探成果圖和地面數(shù)據(jù)處理視電阻率剖面圖等資料,綜合分析水平方向和垂直上探測(cè)成果圖,可知:在頂板10°方向和順層方向視電阻率整體變化平緩,無(wú)明顯的低阻異常,推測(cè)頂板方向含水弱或者不含水。在底板10°~30°方向,探測(cè)深度25~60m范圍,呈現(xiàn)圈閉的低阻異常,但視電阻率值大于30Ω·m,結(jié)合地質(zhì)情況,推測(cè)底板10~30°方向含少量砂巖裂隙水。經(jīng)過(guò)與地質(zhì)資料和鉆孔資料驗(yàn)證,與實(shí)際情況相符合,驗(yàn)證了方法和儀器的正確性。

參考文獻(xiàn):

[1]李貅,薛國(guó)強(qiáng),郭文波.瞬變電磁法擬地震成像研究進(jìn)展[J].地球物理學(xué)進(jìn)展,2007,22(3):811-816.