李巖濤,安成龍,張瑞鵬
(山東省地礦局八〇一水文地質(zhì)工程地質(zhì)大隊(山東省地礦工程勘察院),山東 濟南 250014)
礦山水文地質(zhì)勘查是開發(fā)礦山需要面臨最重要的一個環(huán)節(jié),需要引起相關部門及領導人的重視。由于工程長期處于礦山深處等特殊地理區(qū)域內(nèi),具有一定的復雜性,導致正??辈榈倪^程極易發(fā)生透水等安全事故,給勘查工作的開展增加風險因素。為促進地質(zhì)勘查在國內(nèi)的快速發(fā)展,需要更先進的勘查技術來作為支撐,確保整個工作開展期間的安全系數(shù)得到實質(zhì)性的提升。而綜合物探技術的出現(xiàn),徹底扭轉(zhuǎn)現(xiàn)代勘查技術的進展,不僅顯著降低勘查的難度,還提升了勘查工作完成的效率。
在進行礦山水文地質(zhì)勘查的工作中,由于經(jīng)常會受到自然地理方面因素的影響,因此,需要工作人員在前期準備工作中,增加對項目所在地的自然地理條件進行勘查,這項工作的完成,已成為勘查任務中最基礎也是最核心的部分。進行自然地理勘查時,需由外在的地形地貌與內(nèi)在的地質(zhì)水文兩者內(nèi)容的合成,其中地形地貌是在工程所在地周邊,一定范圍內(nèi)的平原和水系等各項因素的勘查,根據(jù)勘查得到的數(shù)據(jù)來判斷當前地形的開闊度、地貌已受腐蝕的程度等。而地質(zhì)水文勘查則是會對工程所在地周邊的氣候特點、環(huán)境的變化、降水量等情況進行勘查。
在礦山工程的實施過程中,會因為地下水的變化,而受到一定程度的影響,例如當?shù)叵滤幌陆岛螅瑫е碌鼗南鲁?、地質(zhì)邊角出現(xiàn)失穩(wěn)的現(xiàn)象等,因此勘查項目中,必須增加對工程所在地較大范圍內(nèi)地下水位變化的監(jiān)控,時刻把握近五年地下水位的各項準確數(shù)據(jù),如最低水位達到多少,最好水位達到多少,以及季節(jié)氣候的變化特點等。
圖1 礦山地質(zhì)含水層結(jié)構
在進行工程所在地含水層與隔水層的勘查環(huán)節(jié),需要進行以下幾個環(huán)節(jié)的勘查內(nèi)容,其中包括:勘查出項目所在地地下水的類型以及實際的流向;含水層大致的分布區(qū)域及特點,并且涉及到含水層的深度與厚度;含水層與隔水層水位變化的走向。
綜合物探技術是以物理學中力、聲、光、熱、電、磁等理論為研究的基礎,其中包含了多個領域的學科知識,如地質(zhì)學、物理學、數(shù)學等,將綜合物探技術運用于礦山,水文,地質(zhì)勘查工作,是一項可以起到快速、全面、準確提升工作效率的作用,因此,綜合物探技術是當前我國礦山水文地質(zhì)勘查工作中一項非常重要的應用。為進一步推廣礦山水文地質(zhì)勘查工作技術的不斷發(fā)展,體現(xiàn)出該技術在礦山水文地質(zhì)勘查工作中的實用價值,需不斷提升綜合物探技術運用的熟練程度,隨著該技術的發(fā)展,以不斷拓展于各個領域的應用,使得對各項地質(zhì)探測的發(fā)展起到了舉足輕重的作用。
充分利用綜合物探的核心技術,不僅可以大量收集礦山項目所在地區(qū)的環(huán)境參數(shù),還可以對不同深度地形數(shù)據(jù)進行有效的測量,從而對深度的測試和探索具有更大的性能。其次,在實際應用中,綜合物探技術可以很好地適應礦山各種各樣的地理形勢,技術的實際應用會受到形勢因素對其進行的影響很小。另外,綜合物探技術還存在著各項優(yōu)點,即操作簡便,使用周期短,設備使用費用低等,保證了綜合物探技術在各個礦山水文地質(zhì)勘測活動中發(fā)揮著重要的應用價值,從而提高礦山水文地質(zhì)勘測的經(jīng)濟效益。
在綜合物探技術的廣泛應用中,其中地震檢測技術是對項目所在地進行地質(zhì)勘查最常用的一項技術。它主要應用于以下三個方面,即野外收集資料、資料的處理以及資料的分析。首先進行野外收集資料的應用,主要是幫助相關工作人員通過人工其發(fā)出的震波而形成地震波,地震波逐漸向地下傳播,碰到地下不同層級而產(chǎn)生不同的反射和折射的效果,分析了礦山水文地質(zhì)參數(shù)。在進行地震勘查技術所獲數(shù)據(jù)的資料分析中,主要是通過對該區(qū)域所獲及地下各層級反映出的實際效果進行進一步的分析,當人工地震波傳送出去后,通過破綜機收集數(shù)據(jù)并進行數(shù)據(jù)之間的對比分析,從各個層級反射波的強度,連續(xù)性等各個方面綜合考察該地質(zhì)的特征。因此地震勘探技術在實際開展礦山水文地質(zhì)勘查工作中得到最為廣泛的應用,在應用前期,需綜合考慮礦區(qū)周邊實際的地質(zhì)情況,并對各個區(qū)域資料進行全面勘探,并根據(jù)相關技術對礦山地質(zhì)勘探進行合理的勘探。其次,要選擇合適的檢波器。一般的條件是選擇4個規(guī)格相同的檢波器,并以兩申兩并的使用方法進行。此外,為了確保數(shù)據(jù)觀測系統(tǒng)能更高效地接受到操作數(shù)據(jù)的反饋,將接收道間隔5m,使炮與炮之間保持10m的距離。另外,在地震勘查分析技術中,采用了一種非對稱的微發(fā)方法,一般與不同測量區(qū)選取不同的微發(fā)方法,而通常采用井炮震源激發(fā)和可控地震源微發(fā)兩種方法。
圖2 瞬變電磁綜合物探技術
瞬變電磁法是綜合物探技術中的一種重要方式,可以將城電磁方法看作是時間城電磁方法。瞬變電磁技術的基本原則是將不接地回線或接地導線作為場源,并考慮到內(nèi)部的脈沖電流,以實現(xiàn)斯測對象,通過改變測量時間,對二次場的變化所產(chǎn)生的各種結(jié)果進行觀察與分析,從而得到測量地質(zhì)。與其他勘測技術相比,瞬變電磁技術具有較強的分層性和較好的穿透性,并且可以同時進行測定和探測剖面,從而大大增強礦山水文地質(zhì)勘探精度和工作效率。瞬變電磁技術在礦山水文地質(zhì)勘查中得到了廣泛的應用,其原因是礦井田地質(zhì)結(jié)構的電阻率與周邊介質(zhì)電阻率有一定的差別,通常情況下,水斷層的電阻率很低,寒武系巖層的電阻率一般比其他巖層高。瞬變電磁技術在實際應用中首先對礦井區(qū)設立的數(shù)量的主測線、地震勘測線和加密線進行測試,其中一些線能與地震勘測線相一致。其次,在勘查工作真正開始前,必須對所使用的設備和儀器進行實驗和試驗,以保證和改進測量精度。
探地雷達是一種有效的檢測地下,是一種沒有破壞的檢測技術。與其它地質(zhì)探測技術相比,探索力雷法技術有著自身獨特的優(yōu)點,例如,他相較于其他技術,有更迅速的探測速度,不僅如此,在整個探測的過程中,可以保證探測效果有連鎖性且具有極高的分辨率,操作方便靈活,成本低,是當前工程勘領城中常用的一種檢測技術。探地宙法具有很高的技術自動化性,可以較好地分析地質(zhì)參數(shù)的條件,改善其核心運行的核心效率,并能較好地適應不同勘探環(huán)境的要求。根據(jù)探地雷達技術的優(yōu)勢,采用礦山水文地質(zhì)勘查技術,可以較好地進行斷層、采空區(qū)等地質(zhì)狀況分析,以提高礦井采安等礦山水文地質(zhì)狀況的安全性。
在地質(zhì)勘探技術中,還存在著一種技術為礦井直流電技術,該技術可以有效的保障探測的精度。在礦產(chǎn)行業(yè)規(guī)模不斷擴大和深入的背景下,礦山的開發(fā)區(qū)域地質(zhì)條件越來越復雜,如仍停留于傳統(tǒng)的探測技術,將無法實現(xiàn)有效準確的地質(zhì)勘測。因此,需在勘測技術方面不斷的深入研究,挖掘出更科學高效的探測方法。而礦井直流電技術是一種全空間電法勘查的一項重要技術,它主要是作用于對礦產(chǎn)范圍內(nèi)巖石的物理反應進行分析,可高效地完成較復雜區(qū)域的礦山,水文,地質(zhì)勘測工作。
利用電流透視技術可以全檢測地質(zhì)結(jié)構,并能夠銷對一定的巖石內(nèi)部地質(zhì)結(jié)構和含水狀況進行檢測。這樣,這種做法可以有效地補償在使用電流方法進行檢測時不會對一些巖石內(nèi)部的狀況進行全面的檢測。在利用電流透視法進行勘查時,還必須著重探討電流的變化,并根據(jù)實際電場的改變,對地質(zhì)結(jié)構進行定量地分析。在實際勘查中應用該方法時,尤其要注意外部磁場,以避免其對測量電場的干擾。如果受到外磁場的影響,會使自然的磁場發(fā)生波動,導致感應電流發(fā)生變化,從而導致電磁場發(fā)生變化,使真實的電場分布圖像變得清晰,進而影響到后續(xù)圖像和數(shù)據(jù)的分析。
此種方法可以對實際所需要的地質(zhì)狀況進行全面的檢測。拆卸地說,它的工作機制是通過瑞利波的衰戒來檢測巖石的破裂。然后,在巖石內(nèi),利用瑞利波的傳播速率和衰減狀況,確定了雷判的位置。如果具體地說,瑞利波的傳播速率下降或者頻率顯著降低,那么該結(jié)構中有一定的斷層。同時,可以根據(jù)頻宰衰減的情況,判定斷層的大小和幅度。
無線電波法的工作原理是把高頻率電磁波送至地下,通過對電磁波的實際衰減狀況的實時分析,可以得到探測的結(jié)果。在高頻率電壁波處于過巖石層時,會有一部分會被巖石磁場吸收,造成電磁波的衰減。與斷層相比,普通的巖層電阻業(yè)績相比,電磁波在很小的范圍內(nèi)出現(xiàn)巨大衰減。因此,在進行礦山水文地質(zhì)勘查時,可以與電感波的衰減狀況相結(jié)合,判定巖石的斷層狀況。如果有現(xiàn)實的斷層,則需要采用電腦方法來處理和計算屯磁波的衰減曲線。但是這種方法的實際計算所得的位置只能在斷裂的位置上大致地確定下來,其結(jié)果精度不高。
井下的三維電方法主要是通過電力電廠的原理來完成,利用其較高的精確度來檢測煤炭周圍存在的低阻富水區(qū)。在具體的操作中,工作人員需展示高密度電法計的探測方法,可以對具體施工的周邊進行全面的檢測。根據(jù)檢測得來的數(shù)據(jù)開展實時計算,從而得出作業(yè)底板的電阻值。例如在規(guī)定的礦山進行實際勘查中,采用100m的探測帶來完成高密度檢測,并與區(qū)域條件相符的視電阻率分布的三維資料,了解到地質(zhì)法與真實的檢測結(jié)果有很大的距離,因此,檢測結(jié)果還需要改善。所以,在后期操作中,需要對數(shù)學模型進行再構造,并可根據(jù)實際情況進行適當?shù)木C合性進行調(diào)整,以保證礦井的安全。
綜合物探技術在礦山工程中開展水文地質(zhì)勘查工作時,發(fā)揮出了絕對的優(yōu)勢和作用來,幫助勘查工作開展更加高效、順利,同時也降低了因地質(zhì)的復雜性而帶來的較高危險系數(shù)。但在具體技術應用中,還需遵守一定的應用原則,確保綜合物探技術的真實效果。首先需遵守的是綜合物探技術在應用中的由簡直難的原則,落實到具體環(huán)節(jié)也是在勘查環(huán)節(jié),獲取項目所在地的各項信息時,需從點至線,再從線至面的步驟,保證獲取到更全面、更系統(tǒng)的信息。將獲取到的信息,準確、完整地記錄和保存起來,并在后期根據(jù)勘查的實際情況所需,有針對性地提供技術參數(shù)。另外,在正式啟動礦山水文地質(zhì)勘測工作前需要了解所勘測地區(qū)的全面地質(zhì)情況,包括地區(qū)巖層及地質(zhì)的特點等,然后根據(jù)已獲取的準確信息,選擇合適該項目區(qū)域的勘探技術,從而保證信息收集的有效性。其中還需根據(jù)對數(shù)據(jù)的分析進行科學的預測,保證整個勘測環(huán)節(jié)的進行具有實際意義。
在運用綜合物探技術完成礦山,水文地質(zhì)勘查工程的過程中,進行物探措施的選擇也是其中的關鍵環(huán)節(jié)。采用綜合物探技術是為了保證礦泉水問題勘查工作得到有效地開展,因此,需要結(jié)合礦山所處地域的實際地質(zhì)條件,進行合適有效的勘探技術的選擇,綜合多項勘測技術及方法的應用分析,選擇出最適合當?shù)氐刭|(zhì)特點的探測措施,從而將其綜合應用獲得更準確可靠的數(shù)據(jù)。由于礦山水文地質(zhì)所處地理位置十分復雜,因此,單一的勘測技術無法完成,需結(jié)合多種綜合物探技術來輔助完成勘查工作的開展,合理運用多項綜合物探技術,也是勘查中非常重要的技術要求。就現(xiàn)目前的技術水平來看,在傳統(tǒng)的勘探技術應用中,增加地震法和可控因原大地電磁法,可以更好地激發(fā)綜合物探技術的優(yōu)勢,提高勘測的敏銳度和精確度。總體來說,在進行綜合物探技術組合的選擇中,首先要依據(jù)礦山水文地質(zhì)的實際地理條件,反映出對勘測最真實的要求,從而更好地落實地質(zhì)勘查技術的運作。
綜上所述,水文地質(zhì)勘查是礦山工程非常具有實際應用價值的部分,而其中綜合物探技術發(fā)揮了極其重要的作用。為全面提高整體礦山水文地質(zhì)勘查的工作進度,結(jié)合項目所處地理位置的各項特點,選擇出最適用的綜合物探技術,以此來切實提高勘查工作完成的效率與質(zhì)量,大幅度的降低因地理位置的復雜性而發(fā)生安全事故的概率,從而確保整體勘查工作的順利開展。