煤矿安全高效开采地质保障系统课件教学内容

上传人:新** 文档编号:570617885 上传时间:2024-08-05 格式:PPT 页数:71 大小:18.83MB
返回 下载 相关 举报
煤矿安全高效开采地质保障系统课件教学内容_第1页
第1页 / 共71页
煤矿安全高效开采地质保障系统课件教学内容_第2页
第2页 / 共71页
煤矿安全高效开采地质保障系统课件教学内容_第3页
第3页 / 共71页
煤矿安全高效开采地质保障系统课件教学内容_第4页
第4页 / 共71页
煤矿安全高效开采地质保障系统课件教学内容_第5页
第5页 / 共71页
点击查看更多>>
资源描述

《煤矿安全高效开采地质保障系统课件教学内容》由会员分享,可在线阅读,更多相关《煤矿安全高效开采地质保障系统课件教学内容(71页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、煤矿安全高效开采地质保障系统课件Stillwatersrundeep.流静水深流静水深,人静心深人静心深Wherethereislife,thereishope。有生命必有希望。有生命必有希望煤矿安全高效开采地质保障系统的研究意义煤矿安全高效开采地质保障系统的研究意义q 我煤炭工业由于地质状况查明不清,机械化程度低,生产效率低,90年代全国年煤炭产量约十亿余 吨,职工人数超过700万q 80年代我国开始综合机械化生产技术,难度很大。其中最大的问题是开采地质条件复杂影响了机械化的效益。 1、综采机械设备遇到3-5米断层,便要停产搬家,造成经济损失; 2、顶板压架事故造成重大的经济损失,有时甚至人

2、员伤亡。 3、淮南潘二矿:年设计能力300万吨,因地质构造查明不清,投产十年后,产量一直在50万吨左右,亏损20亿元,2000年破产实施煤矿机械化高效开采,必须有可靠的地质保障为基础实施煤矿机械化高效开采,必须有可靠的地质保障为基础煤矿安全高效开采地质保障系统的研究意义煤矿安全高效开采地质保障系统的研究意义深部煤炭资源赋存状况掌握程度低,开发盲目性大 深部煤炭资源精确勘查的技术难度越来越大 深部开发地质条件的变化,致灾因素增多,影响强度加大 突水事故井筒破裂围岩变形巷道失稳地温增高瓦斯聚积 随着煤矿开采深度加大,影响煤矿高效开采的地质制约越来随着煤矿开采深度加大,影响煤矿高效开采的地质制约越来

3、越大,研究建立先进的地质勘探技术与煤矿高效安全开采地越大,研究建立先进的地质勘探技术与煤矿高效安全开采地质保障系统迫在眉睫质保障系统迫在眉睫煤矿安全高效开采地质保障系统的研究意义煤矿安全高效开采地质保障系统的研究意义p 矿井地质工作要求能分辨3米的断层和地质异常体, 空间误差1.5%。而精查地质报告只能查明落差 20米的断层。p深部开发中,各种地质因素影响矿井安全生产的问题将更加突出,传统地质成果和方法很难保障煤矿安全高效开采。必须依靠先进的探测技术与装备。p煤矿物探技术专业性强,很多地面先进物探技术与装备由于不符合煤矿安全规范不能用于煤矿,煤矿探测技术与装备必须自主开发。煤煤矿矿高高效效安安

4、全全开开采采地地质质保保障障系系统统必必须须以以先先进进的的物物探探技技术术为为基基础,必须依靠自主开发础,必须依靠自主开发煤矿安全高效开采地质保障系统主要研究内容:煤矿安全高效开采地质保障系统主要研究内容:1.煤矿精细地质构造高分辨三维地震勘探技术2.2. 煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法3. 顶板稳定性地质预测技术与防治方法 4. 矿井突水灾害源高分辨探测技术技术与方法5. 研究发展先进矿井物探仪器和技术主要包括主要包括: :p 先进高效的综合机械化采煤技术,必须查明采区内落差3-5m的断层,否则设备推进速度慢、开采效益差.p 精查地质报告只能查明落差大于20米的断层p 迫切需要先进可靠

5、的煤矿复杂地质构造探测和预测技术。p 以运动学为基础的三维地震勘探理论认为三维地震勘探只能解决落差13米的断层和地质异常体。 一、煤矿小构造高分辨三维地震勘探技术体系一、煤矿小构造高分辨三维地震勘探技术体系背 景要查清落差要查清落差 3-53-5米的断层,无论从理论和技术上的难度极大米的断层,无论从理论和技术上的难度极大! 结合我国煤矿特点,针对煤矿小构造、煤岩层结构和厚度进行长期攻关,在煤矿高分辨三维地震勘探技术的:l 理论研究理论研究l 野外数据采集技术野外数据采集技术l 数据处理技术数据处理技术l 成果解释技术成果解释技术 等方面进行重点研究,取得一批具有自主产权的科研成果。研究内容一、

6、煤矿小构造高分辨三维地震勘探技术体系一、煤矿小构造高分辨三维地震勘探技术体系p关关键键技技术术1 1:初步建立了以能量为基础的煤矿高分辨地震探测理论与技术 结合煤矿地震勘探实践,认为地震勘探对微小断层的分辨、岩层界面的粗糙度、以及岩层结构等问题的研究,都不能简单地使用几何地震学的描述量,如波长来定义。 我们认为:反射界面的任何微小变化所引起的地震波量子的损失都会在地震波能量上宏观显现出来。反演梯度剖面物理模型物理模型- 岩层中异常体叠前识别技术岩层中异常体叠前识别技术一、煤矿小构造高分辨三维地震勘探技术体系一、煤矿小构造高分辨三维地震勘探技术体系p关键技术关键技术2 2:建立了以聚焦分析技术为

7、基础的地震野外数据采集技术 利用聚焦分析技术开发了三维地震探测数据采集与评价软件,在淮南顾桥矿实施了井地联合三维三分量数据采集,采集到800-1200m深煤系地层品质良好的三维地震数据体。顾桥矿区全方位、高覆盖、炮检均匀的观测系统常规地震野外采集评价方法我们地震野外采集评价方法一、煤矿小构造高分辨三维地震勘探技术体系一、煤矿小构造高分辨三维地震勘探技术体系地表一致性校正地表一致性校正(淮南顾北矿)(淮南顾北矿)p关键技术关键技术3 3:开发出由96个处理模块组成的煤田地震数据处理系统(EMS)淮南顾北矿(深度淮南顾北矿(深度: 890m)处理效果:处理效果:高分辨率处理剖面中尖灭点、薄层分辨率

8、明显提高高分辨率处理剖面中尖灭点、薄层分辨率明显提高法国CGG软件处理效果EMS系统处理效果法国CGG软件处理效果EMS系统处理效果高分辨处理高分辨处理(淮南顾北矿)(淮南顾北矿)一、煤矿小构造高分辨三维地震勘探技术体系一、煤矿小构造高分辨三维地震勘探技术体系p关键技术关键技术4 4:建立了以-为约束的地震反演方法和精细构造评估技术 建立了以人工伽玛曲线为约束的地震反演方法、可视化解释技术、精细地质构造分析评估技术。开发出具有自主产权的微机版煤田高分辨地震解释软件。断断层层陷陷落落柱柱时差分析断层检测与落差估计淮南矿区潘一矿地震反演剖面(深度: 780m)利用三维可视化技术确定煤层的空间形态三

9、维地震勘探微机解释系统一、煤矿小构造高分辨三维地震勘探技术体系一、煤矿小构造高分辨三维地震勘探技术体系T i m e 0.5 0.6Line 354100m565ms落差小于5米大于3米的小断层在时间剖面(左)和水平切片上的显示 应用效果应用效果1 1:可精确识别断距3-5米的小断层,为保证机械化生产提供可靠的地质保障一、煤矿小构造高分辨三维地震勘探技术体系一、煤矿小构造高分辨三维地震勘探技术体系0.4s0.5s0.6sLine 176 大型陷落柱在时间剖面上的显示100m 小型陷落柱在地震时间剖面上的显示coal0.2s0.3s0.4s应用效果应用效果2 2:可精确探测直径20米的陷落柱状况

10、,为保证综采装备的推进、防止煤矿突水事故的发生提供精确地质预警一、煤矿小构造高分辨三维地震勘探技术体系一、煤矿小构造高分辨三维地震勘探技术体系剖面上为反射波的突变 应用效果应用效果3 3:可准确探测出深度500米的3米3米的煤矿巷道,保障煤矿生产布局和生产安全。在沿层振幅切上表现为强振幅探测的巷道位置与煤矿提供的实际平面位置相符探测的巷道位置与煤矿提供的实际平面位置相符 3米3米巷道在时间剖面上的显示(沿巷道剖面)一、煤矿小构造高分辨三维地震勘探技术体系一、煤矿小构造高分辨三维地震勘探技术体系应用效果应用效果4 4:可根据各向异性研究成果,描述煤矿采区地应力分布状况,为煤矿锚杆支护设计提供地质

11、基础。一、煤矿小构造高分辨三维地震勘探技术体系一、煤矿小构造高分辨三维地震勘探技术体系邢台矿区邢台矿区9 9煤最大主应力等值线图煤最大主应力等值线图邢台矿区邢台矿区9 9煤最小主应力等值线图煤最小主应力等值线图采空区边界地震反射波出现中断,采空部位地震波得零乱采空区在沿层振幅切片上表现为弱振幅带 应用效果应用效果5 5:可准确探测出深度350米的煤矿采空区边界,指导煤矿生产布局,保障生产安全。采空区边界通过强弱振幅变化带圈定采空区边界通过强弱振幅变化带圈定一、煤矿小构造高分辨三维地震勘探技术体系一、煤矿小构造高分辨三维地震勘探技术体系应用效果应用效果6 6:精确预测煤层厚度,1米的煤层厚度预测

12、精度达95%以上。可用来指导采区布置、开采方法选择和开采资源的管理。一、煤矿小构造高分辨三维地震勘探技术体系一、煤矿小构造高分辨三维地震勘探技术体系q 煤矿三维地震勘探可查明5米的褶曲和断层,在淮南等条件较好矿区可基本查明落差3米的断层及直径 20米的陷落柱;q 煤矿开挖结果证明,查明的断层、陷落柱等的吻合率在淮南、永城 89%,在其他地区 78%以上;q 超过英国500米深度查明落差 8米以上的断层的水平。通过技术创新,使煤矿采区三维地震勘探可达到的精度:煤矿高分辨三维地震勘探成为一种成熟的先进技术,在煤炭工业中得到全面推广应用,为我国煤炭工业的发展作出了重要贡献一、煤矿小构造高分辨三维地震

13、勘探技术体系一、煤矿小构造高分辨三维地震勘探技术体系1)地震探测精确度高,通过努力能够查明落差3-5m的小断层和小褶皱;2)地震探测信息量大,地震探测横向连续性好,采样间距小,能够识别顶板岩性、煤层厚度、煤体滑脱面、构造煤发育区、吸附态瓦斯富集部位等瓦斯地质指标;3)地震探测整体性强,得到的是三维数据体的空间形态。地震结合测井垂向分辨率高;地质结合测井可靠性高;4)地震探测能够直接得到吸附瓦斯富集的部位,并对断层附近的游离瓦斯有明显反应;v我国我国95%95%的煤矿是地下开采,煤层赋存地质条件复杂,瓦斯的煤矿是地下开采,煤层赋存地质条件复杂,瓦斯分布不均,对煤矿安全开采造成严重威胁。分布不均,

14、对煤矿安全开采造成严重威胁。二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法l地层:石炭二叠纪煤系l煤层:上石盒子组13-1煤层l位置:淮南煤田l构造:淮南复式向斜以淮南煤田为靶区,对瓦斯富集与突出部位进行了详细研究二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法完成的实际工作量完成的实际工作量l主要工作量集中在资料采集和系统开发与应用两个方面l课题目前作了大量的研究任务测测井井资资料料分分析析岩岩样样测测试试三三分分量量V VS SP P井井三三维维纵纵波波采采集集二二维维三三分分量量采采集集三三维维三三分分量量采采集集矿矿 井井多多波

15、波地地震震仪仪野野外外设设计计评评价价系系统统地地震震资资料料处处理理软软件件三三参参数数A AV VO O反反演演软软件件生生产产性性科科研研报报告告200200口口 8989块块 1 1口口 42km42km2 2 7km 7km 15km15km2 2 1 1套套 1 1套套 1 1套套 1 1套套 5 5份份二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法瓦斯突出煤体结构高分辨测井技术矿井瓦斯突出部位预测的地震反演技术精确探测瓦斯富集部位的三维三分量地震探测技术瓦斯富集区预测的地震振幅变化判别技术 通过十年的艰苦奋斗和探索,初步摸索到瓦斯在地球物理探测中的响

16、应特征,并实现了关键技术的突破二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法瓦斯突出煤体结构的测井曲线特征l高视电阻率 l高伽玛伽玛l高自然电位l低声波速度l低自然伽玛l对144个钻孔的测井资料进行分析 l构造煤测井曲线具有“三高二低”的特点:二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法1 1、瓦斯突出部位预测的地震探测与反演技术、瓦斯突出部位预测的地震探测与反演技术不同突出危险程度煤体的测井响应特征物性响应参数物性响应参数非突出煤体非突出煤体过渡煤体过渡煤体突出煤体突出煤体严重突出煤体严重突出煤体密度密度/g/gcm-3cm-31

17、.651.651.55-1.651.55-1.651.45-1.551.45-1.551.451.45孔隙度孔隙度nv/%nv/%1.55.55.5挥发分挥发分Vdaf /%Vdaf /%363632-3632-3628-3228-3228443-43-42-32-322泊松比泊松比0.20.40.4抗拉强度抗拉强度Rc/MPaRc/MPa0.450.450.35-0.450.35-0.450.25-0.350.25-0.350.2512128-128-124-84-84205020501850-20501850-20501650-18501650-185016501650视电阻率电位视电阻率

18、电位DLW/DLW/m m100200200伽玛伽玛伽玛伽玛HGG/HGG/mc-1mc-1490670670自然伽玛自然伽玛HG/HG/141410-1410-146-106-1066声波时差声波时差SV/usSV/usm-1m-1400500500二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法1 1、瓦斯突出部位预测的地震探测与反演技术、瓦斯突出部位预测的地震探测与反演技术国内外普遍采用的声波反演技术,但煤田勘探的测井工作,主要是人工伽玛曲线。我们独创性地利用人工伽玛曲线约束,反演出伽玛数据体并很好地反映出煤层的分布范围及其厚度,并能精细解释断层和裂缝发育带。

19、2 2 瓦斯突出部位预测的地震探测与反演技术瓦斯突出部位预测的地震探测与反演技术二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法地震地震测井测井联合属性分联合属性分析识别煤层析识别煤层宏观结构宏观结构13-1煤层构造煤构造煤构造煤构造煤Inline 309Inline 309局部放大图局部放大图局部放大图局部放大图煤层及构造煤预测剖面图煤层及构造煤预测剖面图煤层及构造煤预测剖面图煤层及构造煤预测剖面图滑脱面滑脱面滑脱面滑脱面Inline 252Inline 252局部放大图局部放大图局部放大图局部放大图煤层及构造煤预测剖面图煤层及构造煤预测剖面图煤层及构造煤预测剖面

20、图煤层及构造煤预测剖面图3 3 精确探测瓦斯富集部位的三维三分量地震探测技术精确探测瓦斯富集部位的三维三分量地震探测技术 高分辨率三维P波地震勘探可以解决主要的构造问题,但在解决裂缝、岩性及其中所含流体方面能力有限;转换波能够为我们提供关于岩性、流体及裂缝发育程度等方面的信息。自1996年以来,中国矿业大学(北京)积极开展瓦斯三维三分量地震探测技术研究采集方面采集方面采集方面采集方面:在不同地区、采用不同的采集方法,采集了17块三维三分量地震资料;处理方面处理方面处理方面处理方面:研究和开发了具有自主产权的煤田三维三分量地震处理软件,取得了初步成果;解释方面解释方面解释方面解释方面:研究和开发

21、了地震多属性分析技术,充分利用了煤田3D/3C采区钻孔资料多、易于验证的特点,初步形成了纵横波联合解释的方法和体系二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法含裂隙煤层的多波地震响应含裂隙煤层的多波地震响应 含直立裂隙煤层地质模型含直立裂隙煤层地质模型 多波响应3 3 精确探测瓦斯富集部位的三维三分量地震探测技术精确探测瓦斯富集部位的三维三分量地震探测技术二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法三分量地震处理系统三分量地震处理系统 l核 心:基础理论和方法研究成果l平 台:当前地震成熟软件系统l系 统:独立知识产权l适用性:二

22、维和三维l模块数:二维31个,三维46个 l作 用:填补国内煤层气处理软件 空白3 3 精确探测瓦斯富集部位的三维三分量地震探测技术精确探测瓦斯富集部位的三维三分量地震探测技术二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法煤田三分量地震资料的处理 快快慢慢波剖面波剖面l快慢波处理快慢波处理3 3 精确探测瓦斯富集部位的三维三分量地震探测技术精确探测瓦斯富集部位的三维三分量地震探测技术二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法煤田三分量地震资料的处理煤田三分量地震资料的处理 l棒状线的方向代表快波偏振方向l棒状线的长短代表着快慢波时

23、差快波方位与快慢波时差快波方位与快慢波时差 快慢波时差等值线快慢波时差等值线3 3 精确探测瓦斯富集部位的三维三分量地震探测技术精确探测瓦斯富集部位的三维三分量地震探测技术二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法pp 煤煤层层节节理理裂裂隙隙发发育育,单单位位体体积积的的煤煤表表面面积积大大,则则吸吸附附态态的的瓦瓦斯斯的的能能力力大大。而而节节理理裂裂隙隙发发育育的的煤煤层层的的泊泊松松比比增增大大,煤煤层层与与顶顶板板、底底板板的的泊泊松松比差发生变化。这种泊松比差的变化引起振幅随偏移距的变化。比差发生变化。这种泊松比差的变化引起振幅随偏移距的变化。pp

24、 使使用用地地震震振振幅幅探探测测瓦瓦斯斯就就是是利利用用振振幅幅信信息息寻寻找找煤煤层层中中的的节节理理裂裂隙隙密密集带集带, ,即构造煤发育区即构造煤发育区4 4 瓦斯富集区预测的地震振幅变化判别技术瓦斯富集区预测的地震振幅变化判别技术利用地震振幅变化判别瓦斯富集的原理二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法不同煤体的不同煤体的AVOAVO响应响应 煤层顶界面煤层顶界面AVOAVO响应响应 l无论是砂岩顶板还是页泥岩顶板,软分层AVO特征比较突出,这对于使用AVO技术预测瓦斯富集是有利的,是本次模型正演的一个积极成果不同煤体的不同煤体的AVOAVO模型模

25、型l砂岩原生煤l泥岩原生煤l砂岩构造煤l泥岩构造煤4 4、 瓦斯富集区预测的地震振幅变化判别技术瓦斯富集区预测的地震振幅变化判别技术二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法瓦斯突出煤层与非突出煤层的瓦斯突出煤层与非突出煤层的AVOAVO响应响应瓦斯突出点附近瓦斯突出点附近非瓦斯突出点附近非瓦斯突出点附近l非突出煤层的地震振幅随着偏移距的增大呈上升趋势l瓦斯突出煤层地震振幅随偏移距的增大呈下降趋势4 4、 瓦斯富集区预测的地震振幅变化判别技术瓦斯富集区预测的地震振幅变化判别技术二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法14:5

26、3:45136p煤田地震资料精细解释-AVO三参数反演技术提出了一种新的三参数AVO反演方法,能直接反演 、 K和三个弹性参数。用来预测瓦斯的突出部位密密度度图图( (瓦瓦斯斯突突出出部部位位的的密密度度小小) )瓦斯突出点瓦斯突出点剪切模量图剪切模量图( (瓦斯突出部位的剪切模量小瓦斯突出部位的剪切模量小) )瓦斯突出点瓦斯突出点四四 瓦斯富集区预测的地震振幅变化判别技术瓦斯富集区预测的地震振幅变化判别技术4 4、 瓦斯富集区预测的地震振幅变化判别技术瓦斯富集区预测的地震振幅变化判别技术二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法根据三参数根据三参数AVOAV

27、O反演结果预测反演结果预测l预测依据: 瓦斯突出煤层地震响应为:密度减小,剪切模量和体积模量减小l预测方法: 瓦斯突出区可通过预测低密度和(或)低剪切模量、低弹性模量区域来实现构造煤区域构造煤区域5 5 建立了瓦斯富集区综合地震预测方法建立了瓦斯富集区综合地震预测方法四四 瓦斯富集区预测的地震振幅变化判别技术瓦斯富集区预测的地震振幅变化判别技术二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法根据快慢波时差预测根据快慢波时差预测 l预测依据: 含裂隙煤层出现横波分裂现象l预测方法: 含裂隙煤层的快慢波时差越大, 各向异性越强,裂隙越发育 快波方位探测裂隙发育方向 裂隙

28、煤区域裂隙煤区域5 5 建立了瓦斯富集区综合地震预测方法建立了瓦斯富集区综合地震预测方法四四 瓦斯富集区预测的地震振幅变化判别技术瓦斯富集区预测的地震振幅变化判别技术二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法综合相关地震地质参数预测综合相关地震地质参数预测 l对煤层厚度、构造、埋深、顶底板岩性和含气性进行多属性综合分析l得到煤层底板等高线、各向异性系数、裂隙方位和快慢波时差背景下的预测分布图 5 5 建立了瓦斯富集区综合地震预测方法建立了瓦斯富集区综合地震预测方法四四 瓦斯富集区预测的地震振幅变化判别技术瓦斯富集区预测的地震振幅变化判别技术二、煤矿瓦斯灾害源高

29、分辨探测技术与方法二、煤矿瓦斯灾害源高分辨探测技术与方法p 顶板稳定性是影响煤矿开采的重要因素之一,常常造成压架、停采和矿工生命安全事故p 煤矿顶板冒落预测预报是一个十分复杂的技术难题,传统的顶板灾害防治研究侧重力学机理和工程防治措施,对顶板地质体的空间分布与预测考虑较少三、煤层顶板稳定性的地质预测技术与方法三、煤层顶板稳定性的地质预测技术与方法背 景 用沉积地质学、岩石力学、采矿工程学和地球物理探测的方法对煤层顶板岩体进行综合研究,分析顶板岩体结构及其分布特征、不连续砂岩顶板在采矿过程中的力学响应特征,建立煤矿顶板稳定性地质预测技术与方法研究内容煤矿顶板岩体平面分布特征(淮南矿区13-1煤层

30、)三、煤层顶板稳定性的地质预测技术与方法三、煤层顶板稳定性的地质预测技术与方法 用岩石力学、沉积地质学和采矿工程学的方法进行综合研究,分析了不连续砂岩顶板在采矿过程中的力学响应特征,建立了沉积非连续介质顶板地质力学模型,用来指导顶板冒落预测 I区的砂岩体弹性地基梁计算模式煤层顶板沉积非连续介质地质力学模型p 关键技术关键技术1:建立了煤矿沉积非连续介质顶板地质力学模型三、煤层顶板稳定性的地质预测技术与方法三、煤层顶板稳定性的地质预测技术与方法通过矿区详细地质调查和实验室研究,发现砂岩顶板的空间分布控制了煤层顶板的稳定性,砂岩顶板变薄尖灭区是顶板灾害易发区。p 关键技术关键技术2:发现煤矿砂岩顶

31、板变薄尖灭区是顶板灾害易发区煤矿顶板砂岩变薄尖灭区稳定性物理模拟淮南矿区潘一矿顶板冒落特征示意图三、煤层顶板稳定性的地质预测技术与方法三、煤层顶板稳定性的地质预测技术与方法 以钻孔测竟曲线和三维地震勘探为基础,建立了煤层顶板岩性综合反演解释技术,准确预测出老顶砂岩的变薄尖灭带、冲刷带和复合顶板分布区 p 关键技术关键技术3:准确预测顶板砂岩变薄尖灭带板岩性综合反演解释技术顶板砂岩尖灭点13-1煤用常规钻孔资料预测顶板变薄尖灭区(精度:125米)用钻孔测井曲线与地震联合反演技术预测顶板变薄尖灭区(精度:10米)三、煤层顶板稳定性的地质预测技术与方法三、煤层顶板稳定性的地质预测技术与方法 巷道布置

32、与古河床展布格局大角度相交巷道布置与古河床展布格局大角度相交三、煤层顶板稳定性的地质预测技术与方法三、煤层顶板稳定性的地质预测技术与方法p 关键技术关键技术4:结合不同矿区的具体情况,研究和建立一套利用宏观地质特征进行综采、综放生产地质评价的指标 滑面或裂隙的角度锚固技术滑面或裂隙的角度锚固技术三、煤层顶板稳定性的地质预测技术与方法三、煤层顶板稳定性的地质预测技术与方法p 关键技术关键技术4:结合不同矿区的具体情况,研究和建立一套利用宏观地质特征进行综采、综放生产地质评价的指标 古河床边缘泥岩地层的侧向锚杆支护技术古河床边缘泥岩地层的侧向锚杆支护技术三、煤层顶板稳定性的地质预测技术与方法三、煤

33、层顶板稳定性的地质预测技术与方法p 关键技术关键技术4:结合不同矿区的具体情况,研究和建立一套利用宏观地质特征进行综采、综放生产地质评价的指标四、四、 矿井突水灾害源高分辨探测技术技术与方法矿井突水灾害源高分辨探测技术技术与方法p 近年来,煤矿突水灾害频发,严重地影响煤矿安全高效开采p 煤矿突水灾害主要涉及老空水、底板承压水。由于地层结构的多样性,矿井水体分布的非均质性、流动性特征,矿井突水灾害源预测难度大;p矿井突水灾害防治的关键技术是对突水通道和富水区域的准确预测三维地震勘探的数据采集密度大,信息量大,通过努力,有可能实现对突水构造分布的 精确预测。根据矿井水的电性特征,采用地震与电法联合

34、探测的技术,可将矿井突水灾害源的预测精度大大提高。p 关关键键技技术术1 1:通过高精度三维地震勘探,精确查明矿井有关地质构造和岩溶构造的分布状况,预测可能的突水通道。四、四、 矿井突水灾害源高分辨探测技术技术与方法矿井突水灾害源高分辨探测技术技术与方法逆断层第四系底第四系底13-1煤13-1煤淮南顾桥矿区第四系断层的分布状况淮南顾桥矿区第四系断层的分布状况0.4s0.5s0.6sLine 176 大型陷落柱在时间剖面上的显示大型陷落柱在时间剖面上的显示100m 小型陷落柱在地震时间剖面上的显示小型陷落柱在地震时间剖面上的显示coal0.2s0.3s0.4sp 关关键键技技术术2 2:利用三维

35、地震勘探资料进行属性分析,准确圈定采空区的分布状况,预测可能的老窑积水区。四、四、 矿井突水灾害源高分辨探测技术技术与方法矿井突水灾害源高分辨探测技术技术与方法淮南潘一矿采空区地震探测结果图p 关关键键技技术术3 3:根据灰岩水相对灰岩骨架移动时灰岩富水区的地震波纵波频谱出现衰减特征,可以通过“主频低值,低频高值,高频低值”来判别矿井底板突水的可能性。四、四、 矿井突水灾害源高分辨探测技术技术与方法矿井突水灾害源高分辨探测技术技术与方法在河南车集矿进行了测试,钻孔627附近为灰岩富水区,钻孔625附近为无水区域p 关关键键技技术术4:在三维地震勘探基础上,采用高密度电法、瞬变电磁等方法,进一步

36、确定导水构造的富水性特征:电阻率越小,富水性越强。四、四、 矿井突水灾害源高分辨探测技术技术与方法矿井突水灾害源高分辨探测技术技术与方法统计性分析,认为统计性分析,认为30Hz30Hz,40Hz40Hz代表低频,代表低频, 50Hz50Hz,60Hz60Hz代表高频。代表高频。高阻高阻低阻低阻高阻高阻低阻低阻高阻高阻低阻低阻充水30%充水60%充水100%采空区富水性数值模拟结果p 关关键键技技术术5 5:地质雷达波遇到含水的空洞时,相位发生变化,与入射波相位相反;遇到空气空洞时,电磁波的相位不变,空气空洞中的多次波较多;这种特征可准确用来探测老空水 。四、四、 矿井突水灾害源高分辨探测技术技

37、术与方法矿井突水灾害源高分辨探测技术技术与方法1.5m 煤系砂泥岩煤系砂泥岩 0.5m 灰岩灰岩 3m溶洞溶洞灰岩溶洞灰岩溶洞FDTDFDTD模拟示例模拟示例500M500M天线不同尺度含气、水空洞的雷达剖面图天线不同尺度含气、水空洞的雷达剖面图含水空洞(40cm)含气空洞(40cm)含水空洞(25cm)含气空洞(25cm)200M含水空洞(25cm)900M含水空洞(25cm)含水溶洞在谱剖面上的特征含水溶洞在谱剖面上的特征应用效果应用效果1 1:根据对地震资料的精细解释,发现永城矿区的原生裂隙大多分布在次级背斜的轴部或北北东向构造带中,其走向与主构造方向一致,并与煤层联通。四、四、 矿井突

38、水灾害源高分辨探测技术技术与方法矿井突水灾害源高分辨探测技术技术与方法永城集团城郊北矿断层裂缝发育带平面图永城集团城郊北矿断层裂缝发育带平面图 应用效果应用效果2 2:利用地质雷达可准确探测出煤矿老空区的含水特征,指导煤矿生产布局,保障生产安全。四、四、 矿井突水灾害源高分辨探测技术技术与方法矿井突水灾害源高分辨探测技术技术与方法 地下陷落柱在反射能量上的特征 圈定渗水区域应用效果应用效果3 3:在地震勘探基础上,通过高密度电法,进一步准确确定采空区的富水性特征。四、四、 矿井突水灾害源高分辨探测技术技术与方法矿井突水灾害源高分辨探测技术技术与方法123平朔三矿高密度电法的采空区探测结果p在在

39、4#4#煤层发现有两个富水采空区,煤层发现有两个富水采空区,1 1采空区完全被水充填,采空区完全被水充填,2 2采空区采空区80%80%被采空区充填;在被采空区充填;在9#9#煤发现有一个富水采空区,煤发现有一个富水采空区,60%60%被水充填。被水充填。应用效果应用效果4 4:常采用直流电法、瞬变电磁和地震相结合超前探测方法可准确探测出工作面前方的突水构造,并确定其含水性特征。四、四、 矿井突水灾害源高分辨探测技术技术与方法矿井突水灾害源高分辨探测技术技术与方法相对低阻区相对低阻区瞬变电磁探测(瞬变电磁探测( PROTEM47PROTEM47)杂散反射地震探测地震探测陷落柱p 煤矿生产对地质

40、构造的预测精度要求高,地面探测不能满足生产的要求,必须在矿井内进一步探测。p 国外成熟产品少, 设备存在以下主要不足: 1)设备不防爆,国家规定不准在井下作业; 2)装备非屏蔽,不适合矿井使用; 3)软件不配套,无针对矿井的专门软件p 矿井物探经历了数十年的探索,先后出现了直流电法、槽波地震等方法,并取得了成效,但仍存在如下缺点: 1)探测精度较低; 2)采集速度慢; 3)仪器笨重,操作不方便p 矿井物探仪器专业性强,探测装备除地面探测装备要求的技术指标外,还必须防爆、屏蔽、抗干扰强,矿井探测装备研制难度大,前期投入大,风险大,非行业部门很少研制。五、研究发展了先进矿井物探仪器和技术五、研究发

41、展了先进矿井物探仪器和技术背背 景景矿井探测仪器与装备必须依靠自主开发矿井探测仪器与装备必须依靠自主开发! !研究内容研究内容 针对上述难题和煤矿需求,我们重点研制开发了两套矿井探测仪器与相关技术: 矿井多波地震仪:主要解决工作面前方100-150米范围内构造和地质异常的超前预测问题; 矿井地质雷达: 主要解决工作面前方或围岩35米左右范围内地质异常的精确快速预警问题矿井工作面超前探测示意矿井工作面超前探测示意五、研究发展了先进矿井物探仪器和技术五、研究发展了先进矿井物探仪器和技术EMS-1矿井多波地震仪p 关键技术关键技术1 1:自主开发出具有国际先进水平的矿井多波地震仪,获2项国家发明专利

42、, 1项软件版权。 该仪器可对围岩和采煤工作面150米前方1.5米的异常地质构造进行探测和识别。系统特点系统特点三分量接收,网络分布式控制仪器轻巧便携,整个仪器重量3.25kg, 防爆可进行多种地震波法的地震勘探自制主机数个智能三分量检波器五、研究发展了先进矿井物探仪器和技术五、研究发展了先进矿井物探仪器和技术 矿井多波地震仪与同类装备比较矿井多波地震仪与同类装备比较参参 量量 仪器型号仪器型号OPSEIS811-14I/O SYSTEM SN388本项目本项目多波地震仪多波地震仪前端前端检波检波器器检波分量检波分量单单分分量量为为主主,用用于于多多波波勘勘探探时时,所所配配置置的的三三分分量

43、量检检波器三分量使用相同芯体波器三分量使用相同芯体三分量,三分量,Z对纵波,对纵波,X、Y对横波对横波失失 真真0.1%0.1%5kg8kg3.9kg与检波器合一,与检波器合一,40kg车载、体积大车载、体积大40kg车载、体积大车载、体积大37kg高性能便携机高性能便携机3kg主主要要参参数数增增 益(益(dB)24、36、42、4812、24、36、480、12、240、6、12、72采样间隔采样间隔(ms)1、2、40.5、1、2、40.5、1、2、40.024 人工设置人工设置动态范围动态范围(db)107、110、113115、119、120120左右左右120左右左右带带 宽宽33

44、60Hz3420Hz10420Hz32kHz适用范围适用范围深层勘探深层勘探深层勘探深层勘探深层勘探深层勘探中、浅层勘探中、浅层勘探 是是国国内内外外首首创创便便携携分分布布式式矿矿井井多多波波地地震震仪仪,并并具具有有领领先先的的技技术术内内涵涵,处于国际先进水平处于国际先进水平 五、研究发展了先进矿井物探仪器和技术五、研究发展了先进矿井物探仪器和技术p 关键技术关键技术2 2:自主开发我国第一台具有自主知识产权、实时处理、精度高的矿井地质雷达。获2项国家发明专利,1项实用新型专利,1项软件版权。 该雷达系统可对围岩和采煤工作面30-50米前方的异常地质构造进行快速探测和识别。矿井地质雷达系

45、统矿井地质雷达软件系统五、研究发展了先进矿井物探仪器和技术五、研究发展了先进矿井物探仪器和技术地质雷达与同类装备比较,在同类研究中处于国际领先水平地质雷达与同类装备比较,在同类研究中处于国际领先水平主要主要参数参数主要雷达型号及其技术主要雷达型号及其技术GR-1(中国矿大)中国矿大)SIR-20(美国)美国)RIS(意大利)意大利)RAMAC/GPR(瑞典)瑞典)EKKO100A(加拿大)加拿大)CR-20(爱迪爱迪尔公司)尔公司)前置增益前置增益8bit无无无无无无无无无无发射电压发射电压700V380V600V400V400V600V低噪放大器低噪放大器-20+60 dB-20+80dB无

46、无无无无无-20+40dB发射频率发射频率200K120K100K100K100K100K测量时窗测量时窗02000ns08000ns01800ns01800ns01800ns05000ns采样点数采样点数1283276812840961284096128819212820962564096叠加次数叠加次数13276812048132768132768110241 1024数据传输接口数据传输接口网口、网口、USB并口并口并口并口并口并口幷幷口口网口网口防爆天线防爆天线有有无无无无无无无无无无雷达主机雷达主机一体结构一体结构一体结构一体结构分体分体分体分体分体分体一体一体三维解释三维解释有有有

47、有无无无无无无无无其他其他GR1地质雷达独家具有软件现代处理、现代谱分析、属性识别等功能地质雷达独家具有软件现代处理、现代谱分析、属性识别等功能 通通过过防防爆爆天天线线系系统统和和屏屏蔽蔽技技术术的的研研制制成成功功,使使雷雷达达发发射射功功率率大大大大加加强强,探探测测距距离离大大大大加加大大。在在国国际际上上首首次次奠奠定定了了地地质质雷雷达达技术为煤矿服务的技术基础技术为煤矿服务的技术基础 采用一体化设计模式,装备防潮防尘性能大大提高,使之适用矿井恶劣环境正常使用采用一体化设计模式,装备防潮防尘性能大大提高,使之适用矿井恶劣环境正常使用 本系统具高度轻便,美国本系统具高度轻便,美国SI

48、R-10A系列采用一体化设计,其体积重量均是本系统的系列采用一体化设计,其体积重量均是本系统的3倍倍 在软件上,国际上通常是采用地震处理的基本框架,本系统是首次采用雷达波的波动方程。在软件上,国际上通常是采用地震处理的基本框架,本系统是首次采用雷达波的波动方程。 五、研究发展了先进矿井物探仪器和技术五、研究发展了先进矿井物探仪器和技术p 关键技术关键技术3 3:设计了地震小排列、自激自收(反射波高密成像)、多次覆盖观测系统、掘进工作面超前RST地震探测、平行、交叉巷道CT+RST探测、巷道底板与侧帮立体观测、平行测线组观测等典型观测系统 。小排列小排列源 信 号 接收检波器检波器震源构造面掘

49、进巷道掘进工作面超前RST地震探测巷道底板测线 2测线 1检波器巷道侧帮震源多次覆盖平行、交叉巷道CT+RST探测立体观测平行测线观测五、研究发展了先进矿井物探仪器和技术五、研究发展了先进矿井物探仪器和技术p关键技术关键技术4 4:试验总结了矿井工作面地质异常震波特征,重点总结了小断层、溶洞与陷落柱的地震波识别特征和判别准则,初步建立了矿井工作面地质异常震波识别特征与判别标志底板激发主频180Hz左右断层断层灰岩溶蚀区灰岩溶蚀区陷落柱陷落柱陷落柱陷落柱瓦斯异常区瓦斯异常区瓦斯异常区瓦斯异常区五、研究发展了先进矿井物探仪器和技术五、研究发展了先进矿井物探仪器和技术Z分量探测8煤巷道下伏煤层的赋存

50、状况(探底煤,淮南谢桥矿)水平分量反映出工作面侧前方陷落柱发育状况(朝前探,淮南谢桥矿) 应用效果应用效果1:利用矿井多波地震仪在矿井工作面对下伏煤层和地质状况进行探测,可准确判别煤层赋存状况和陷落柱分布五、研究发展了先进矿井物探仪器和技术五、研究发展了先进矿井物探仪器和技术山西沁水县嘉峰煤矿超前探测断层断层在瑞利波频散曲线上的反映瑞利波探测煤层中裂隙或节理发育,这些结构面是瓦斯富集区域铁法矿务局高分辨率多次覆盖探测(横波) 应用效果应用效果2:利用矿井多波地震仪可精确探明煤矿精细断层和裂隙分布状况五、研究发展了先进矿井物探仪器和技术五、研究发展了先进矿井物探仪器和技术煤层夹矸煤层夹矸煤层顶板

51、煤层顶板 应用效果应用效果3:利用矿井地质雷达探顶煤可分辨出厚度13厘米的煤层夹矸。五、研究发展了先进矿井物探仪器和技术五、研究发展了先进矿井物探仪器和技术 应用效果应用效果4 4:利用矿井地质雷达可精确查明矿井突水部位。(在淮南谢桥矿13118工作面用地质雷达探测,发现存在大的裂隙,并是主要导水通道) 突突水水点点大裂缝大裂缝五、研究发展了先进矿井物探仪器和技术五、研究发展了先进矿井物探仪器和技术 应用效果应用效果5 5:利用矿井地质雷达可精细探测矿井煤层裂隙和瓦斯富集部位。(淮南张集北矿17278工作面用地质雷达探测出的瓦斯富集区)五、研究发展了先进矿井物探仪器和技术五、研究发展了先进矿井物探仪器和技术谢谢指导

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 建筑/环境 > 施工组织

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号