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高精度三維地震勘探解決復(fù)雜構(gòu)造應(yīng)用實(shí)例

2022-11-22 03:50孔令軍姜韞麒
新疆有色金屬 2022年1期
關(guān)鍵詞:井田高精度滑動(dòng)

孔令軍 姜韞麒

(山東省煤田地質(zhì)局物探測量隊(duì),山東濟(jì)南 250104)

1 引言

本次勘探區(qū)域?qū)冱S河沖積平原,地形平坦,地勢無起伏,東北部略高,西南部略低,自然地形坡度萬分之二左右,地面標(biāo)高為+35.38~+38.8m。

2 地震地質(zhì)條件

本區(qū)為全隱蔽式華北型石炭二疊系含煤地層,地層由老到新發(fā)育有奧陶紀(jì)馬家溝群,石炭-二疊紀(jì)月門溝群本溪組、太原組、山西組,二疊紀(jì)石盒子群,侏羅-白堊紀(jì)淄博群三臺(tái)組及第四紀(jì)地層。本區(qū)多次進(jìn)行不同程度的地質(zhì)工作、水文地質(zhì)工作,地質(zhì)及水文地質(zhì)資料豐富,內(nèi)容可靠。

3 斷層

本井田斷層較發(fā)育,各階段勘探查明和三維地震勘探控制的以及建井和開采生產(chǎn)過程中實(shí)際揭露的斷層共計(jì)164條。其中落差H≥100m 的斷層6 條,50m≤H<100m 的斷層12 條,30m≤H<50m 的斷層26條,10m≤H<30m 的斷層46 條,H<10m 的斷層74條,并有重力滑動(dòng)斷層組存在。按斷層走向可分為近南北向、北東向、北西向三組,以近南北向、北東向斷層為主。

3.1 重力滑動(dòng)斷層

重力滑動(dòng)的實(shí)質(zhì)是地質(zhì)體因重力失穩(wěn)并通過降低勢能以實(shí)現(xiàn)新的重力平衡的過程。本井田西南部位于嘉祥斷層和嘉祥支斷層之間,嘉祥斷層和嘉祥支斷層均為高角度西升東降正斷層,造成此區(qū)塊上升抬高,強(qiáng)烈的斷裂作用形成一個(gè)引張應(yīng)力場,并且此區(qū)塊基本上為一西高東低的單斜構(gòu)造,地層傾角較大(17~45°),這些條件的結(jié)合為重力滑動(dòng)提供了驅(qū)動(dòng)力和地質(zhì)體運(yùn)動(dòng)空間,在重力和突發(fā)自然力的作用下,重力失穩(wěn),地層沿軟弱面(滑動(dòng)面)滑動(dòng),從而形成重力滑動(dòng)構(gòu)造。山西組底界附近地層正是夾在較穩(wěn)定的三砂和三灰之間的理想滑面,形成FH1滑動(dòng)斷層;三灰之下沒有穩(wěn)定的地質(zhì)體,大部分砂體呈透鏡狀,因此三灰之下的滑面位置上下波動(dòng)較大,且形成多個(gè)滑面(FH2滑動(dòng)斷層組),滑動(dòng)斷層的產(chǎn)生使井田西南部所有鉆孔標(biāo)志層間距明顯比區(qū)域要小。井田東部位于嘉祥支斷層的下降盤,不具備形成重力滑動(dòng)的條件,不可能形成滑動(dòng)斷層,井田北部鉆孔標(biāo)志層間距符合區(qū)域規(guī)律也說明沒有滑動(dòng)斷層形成。

(1)FH1斷層

主要位于嘉祥支斷層以西的山西組底界附近,走向NNW~NW,傾向NEE~NE,傾角12~40°。井田中部一般缺失地層10~45m,井田西南部缺失地層厚度增大,滑面層位下移,穿過三灰達(dá)三灰以下地層。此滑面對(duì)3煤層的破壞作用較大,在南部X-7號(hào)孔附近對(duì)3 煤層破壞較嚴(yán)重,造成3 煤層較大面積的缺失。共有11個(gè)鉆孔(補(bǔ)4、X-2、X-3、X-4、X-5、X-6、X-7、X-8、X-9、T24-1、T25-1)穿過,屬基本查明斷層。

(2)FH2斷層

位于嘉祥支斷層以西的十下灰上下(井田西南部滑面位于十下灰以下),走向近SN~NW,傾向近E~NE,傾角12~40°。缺失地層一般在10~50m,對(duì)16、17 煤造成較嚴(yán)重的破壞作用,使16、17 煤層沒有開采利用價(jià)值。有10 個(gè)鉆孔(補(bǔ)4、X-2、X-3、X-6、X-7、X-9、X-11、T24-1、T25-1、井檢3)穿過,屬基本查明斷層。

3.2 高角度正斷層

井田內(nèi)斷層較多,落差大于10m的斷層90條,落差大于50m 的斷層18 條,落差大于100m 的斷層6條,為嘉祥支斷層、嘉祥支三斷層、嘉祥支1斷層、F1斷層、XF9斷層。

本區(qū)礦井高產(chǎn)、高效生產(chǎn)對(duì)構(gòu)造條件、煤層賦存條件要求更高,后期進(jìn)行過常規(guī)三維地震勘探,并對(duì)資料進(jìn)行了精細(xì)解釋,對(duì)區(qū)內(nèi)落差大于等于5m 的斷層進(jìn)行了解釋。但是實(shí)際生產(chǎn)揭露與三維地震勘探及解釋成果相比,煤層賦存和構(gòu)造位置及產(chǎn)狀差別比較大,無法滿足采區(qū)、工作面設(shè)計(jì)的要求,以下是采用高精度三維技術(shù)解決煤礦采區(qū)復(fù)雜小構(gòu)造的應(yīng)用實(shí)例。

4 高精度三維與常規(guī)三維地震對(duì)比

4.1 數(shù)據(jù)采集對(duì)比

與常規(guī)三維相比,高精度(高密度)三維數(shù)據(jù)采集觀測系統(tǒng)具有以下特點(diǎn)及優(yōu)點(diǎn):

(1)采用寬方位,遠(yuǎn)、中、近炮檢距分布均勻,以利于精確的速度分析,確保高頻反射的疊加成像。

(2)采用較小面元,高采集密度,實(shí)現(xiàn)對(duì)有效波和干擾波的充分采樣,精細(xì)記錄地震波場,提高縱橫向分辨率,小道距接收,避免空間假頻,以確保小構(gòu)造的解釋精度。

(3)減少滾動(dòng)檢波線條數(shù)提高靜校正耦合精度的同時(shí),改善炮檢距、方位角分配的均勻程度,減小采集腳印。

高密度三維地震勘探實(shí)現(xiàn)了小面元、高覆蓋次數(shù)、寬方位角采集,較常規(guī)相比可以提高資料信噪比、分辨率。

4.2 資料處理對(duì)比

以往常規(guī)三維地震資料處理主要采用疊后時(shí)間偏移和疊前時(shí)間偏移,本次高精度三維地震采用疊后時(shí)間偏移、疊前時(shí)間偏移和疊前深度偏移處理方法,高精度地震勘探資料處理采用了聯(lián)合靜校正、保幅噪音壓制、振幅補(bǔ)償、拓頻、高精度成像等關(guān)鍵處理技術(shù),獲得時(shí)間剖面較常規(guī)三維剖面信噪比、分辨率高。為了確保資料處理的可靠度和精準(zhǔn)度,由油田、煤田、地礦三家不同行業(yè)物探單位分別處理,提高了資料處理的可靠程度和精度。

從精細(xì)處理后剖面對(duì)比圖可知精細(xì)處理較原處理剖面反射波連續(xù)性好,波形特征明顯,可追蹤性增強(qiáng)。

4.3 資料解釋對(duì)比

與常規(guī)三維相比,本次高精度(高密度)三維勘探在資料解釋上有以下優(yōu)點(diǎn):

(1)資料解釋采用了四家數(shù)據(jù)體進(jìn)行綜合對(duì)比解釋,提高了對(duì)構(gòu)造和煤層的控制程度。

(2)資料解釋中應(yīng)用了巷道揭露的大量地質(zhì)資料,提高了資料解釋精度。

(3)資料解釋中應(yīng)用了多種層位屬性和體屬性及屬性融合技術(shù),提高了對(duì)小斷層的控制程度。

5 結(jié)論

(1)本次高精度三維地震勘探設(shè)計(jì)目的明確,觀測系統(tǒng)選擇合理。采用16 線10 炮制觀測系統(tǒng),試驗(yàn)工作充分,數(shù)據(jù)采集方法及采集參數(shù)正確,施工要求嚴(yán)格,技術(shù)措施得當(dāng),激發(fā)井深為17m,激發(fā)藥量為3.0kg。采用先進(jìn)的428XL 數(shù)字地震儀接收,地震施工面積8km2,控制面積2.0km2,完成測線31 束,物理點(diǎn)成品率為99.81%,各項(xiàng)指標(biāo)均符合規(guī)范要求。

(2)在施工現(xiàn)場配備了處理工作站,對(duì)當(dāng)天完成的束線資料進(jìn)行了初步處理,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整,指導(dǎo)了野外生產(chǎn)。資料處理流程、參數(shù)選擇較恰當(dāng),處理工作認(rèn)真精細(xì),效果良好。時(shí)間剖面信噪比、分辨率高,各種地質(zhì)現(xiàn)象反映清晰,Ⅰ類剖面面積1.63km2,占81.5%。Ⅱ類剖面面積0.37km2,占18.5%,高質(zhì)量的時(shí)間剖面為解釋工作創(chuàng)造十分有利條件。

(3)本區(qū)測量采用儀器先進(jìn),控制可靠,勘控點(diǎn)的密度和精度能滿足施放地震測線的需要,放樣檢波點(diǎn)或炮點(diǎn)時(shí),其實(shí)地放樣坐標(biāo)與理論坐標(biāo)的差值,高程誤差小于0.5m,測量合格率達(dá)到100%。

(4)查明了區(qū)內(nèi)3煤層中落差≥3m的斷層,全區(qū)3煤層共解釋斷層68條,全為正斷層,其中落差≥5m 的斷層53 條,與原構(gòu)造方案相比基本一致的斷層有7條,修正斷層23條,新發(fā)現(xiàn)斷層38條。

(5)查明了3 煤、16 煤、17 煤底板起伏形態(tài)及深度,煤系地層主要構(gòu)造為一走向北北西的向斜,圈定了3煤層的厚度變化趨勢。

(6)控制了第四系底界面的起伏形態(tài),厚度在209-233m之間,地層較平緩,在1-4°之間。

(7)控制了區(qū)內(nèi)侏羅系底界面及其內(nèi)部巖漿巖頂、底界面和奧灰頂界面的起伏形態(tài),侏羅系底界面標(biāo)高在-540--900m,巖漿巖厚度在62-120m 之間,奧灰頂界面標(biāo)高在-1160--1530m。

本次三維地震勘探應(yīng)用了已有的巷道揭露資料和鉆孔資料,取得了豐富的地震地質(zhì)成果,較好地完成了所承擔(dān)的地質(zhì)任務(wù)。

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