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综合物探技术在煤矿防治水中的应用

2020-05-28姬鹏程

视界观·上半月 2020年4期
关键词:探析应用

摘    要:煤矿防治水工作一直是影响煤矿安全生产的重要工作,全面提升煤矿防治水工作水平对于保障煤矿生产的安全性非常关键。特别是随着煤矿开采深度的不断增加,煤矿企业面临的防治水工作难题越来越多。本文将综合物探技术在煤矿防治水中的应用作为研究对象,对当前煤矿防治水中综合物探技术的主要类型进行了分析,并重点研究了各项综合物探技术的具体应用。

关键词:综合物探技术;煤矿防治水;应用;探析

一、综合物探技术在煤矿防治水中应用的主要类型

(一)全空间瞬变电磁法

瞬变电磁阀主要使用的是不接地回线,在煤矿巷道内设置一定电流发射线圈,通过电流发射线圈发射电流在整个回线周边形成一个稳定磁场。如果发射线圈中出现了电流断开的情况,在线圈平面上下就会形成感应涡流场。形成感应涡流场的主要目的是为了将电流断开之后,先前的磁场有效维持。在这种情况下,瞬间电流集中在发射圈的周边,并按照一定的规律进行衰减,随着距离发射中心增加衰减效果逐渐明显。随后电流开始逐步在整个巷道空间内扩散。在将电流全部切断之后,感应形成的涡流会在线圈平面内呈现出多种类型的环带,就如同从发射线圈发射出的烟圈,因此这种情况也被称为烟圈效应。

(二)三维地震探测技术

三维地震采集属于面积采集技术的一种,其主要优势是通过使用炮点网格与检波点网格,对这两种类型的网格进行科学组合,得到较为均匀的地下数据点网格。也能够达到所要求的覆盖面积与覆盖次数。使用三维地震技术主要是为了提升对地下目标探测图像更为清晰精准,对地下目标位置定位也更为精确。三维地震观测是将传统的二维地震方法通过扩展到立体空间的形式,形成三维空间,由深度z轴方向与平面x轴与y轴方向形成三维空间。通过使用面积观测技术来得到三维数据体,相对于传统二维地震技术来比较,三维地震探测技术可以得到的数据量更大。同时,可以沿着任何方向进行剖面的抽取,可以在所有时间对剖面进行切片研究,综合反应地下地质情况较好。此外,三维地震探测技术位移归位较为精准,通过将三维偏移技术应用到三维数据体空间当中,能够得到高质量的归位效果,将地质空间与地震三维技术之间数据对应关系变得更为简单化、明了化。从当前三维地震勘测技术应用来看,其可以得到三维空间数据体,可以提供出立体平面剖面的地下地质构造,对于提升地震勘测精准度非常有效。特别是对于当前地质构造日趋复杂化的煤矿防治水勘测来看,其可以得到信息密度为5m×5m的三维数据体,获取的信息量非常丰富,地震剖面的辨识率也非常高。对于地下形成的古喀斯特地貌、古高山、古湖泊、古河流及陷落柱、断层等复杂地质情况可以间接或者直接反映出来。

二、综合物探技术在煤礦防治水中的具体应用

(一)全空间瞬变电磁法在煤矿防治水中的具体应用。

首先是探查的装置。从理论上进行分析,发射磁距越大,其可以探测到的深度就会不断提升。第一,通过增大发射磁距的方式,不仅能够将发射线圈供电电流有效提升,但从煤矿安全的角度进行考虑,发射电流应当控制在合理的范围之内,不能出现过大的情况。第二,可以通过将发射线圈面积增加,或者将发射线圈的匝数增加的方式来提升探测的深度。但是在实际应用过程中,由于航道空间较为有限,再加上井下特殊的环境条件,地面上经常使用的大边长回线在矿井下不能正常使用,而如果对发射线圈的匝数进行增加,则物件的重量会增加较多,会导致浅层探测出现的盲区扩大的问题。为了确保发射功率,同时能够得到较多的有用感应信息,通过采用物理实验和多次数值模拟的方式,在井下使用的过程中,通常情况下,使用测量装置的为2×2m的多匝数发射线圈。在煤矿一线探测过程中发现,选择使用这种装置,能够取得快捷、轻便的优点,同时,在掘进工作面出现异常构造后,能够取得较好的耦合效果,信噪比也相对较高。其次是对测点进行布置。如果巷道在掘进工作中出现了前方包含有较大范围的异常构造的情况,会给煤层岩层整体性带来较大影响。在具体探测时,电信号也会出现明显差异,含水异常构造的视电阻率值会明显低于围岩视电阻率值。通过对掘进工作面与左右两侧的电阻率等值线图进行对比研究的方式,可以将未知区域内出现的异常构造的位置、具体范围及连通情况推测出来。观测点在进行布置时,应当预留出保护区域。若需要对工作面顶板和底板实际富水性进行探测,为了最大限度的将全空间顺便电磁法其能够带来的体积效应降低。

(二)三维地震探测技术的实际应用

通常情况下,煤层与其周边的岩层存在着非常明显的阻波抗差异,当煤层实际厚度超过一米时,就能够形成良好煤层反射波。但是,如果顶板遭到破坏之后或者采空区顶板下沉严重、陷落柱存在,则在地震时间剖面上能够将这些地质情况较好反映出来,其主要通过反射波阻的消失或者中断,为探测人员提供出数据支撑。同时,如果顶板结构出现了各种类型的不规则破坏,也会产生较多的低频干扰。这些干扰数据是技术人员识别采空区和线路柱是否存在的关键。如果将采空区、陷落柱确定出来之后,则需要进一步对其是否含有水进行探测。从三维地震探测技术实际应用情况来看,其可以将陷落柱柱体大小探测出来,对于排列较乱的塌陷物充填胶结情况也可以探测出来,特别是对于充填物成分较为复杂,速度低、密度小、松散可以取得较好的探测效果。

(三)增强综合物探技术在煤矿防治水中的应用效果的相关对策

针对当前煤矿防治水工作难度逐步提升的实际,煤矿企业必须充分结合企业实际,加大对防治水技术人员探测技术水平的培训力度。在具体培训过程中,需充分结合煤矿面临的防治水工作实际,科学选择防治水技术,通过理论培训与实践培训相结合的方式,全面增强培训实效。在理论培训过程中,应注意理论培训内容选择的先进性与丰富性,为技术人员提供出一个完整的煤矿防治水探测知识体系,全面增强煤矿防治水工作人员应用综合物探技术的整体性与系统性。

四、结语

全面做好煤矿防治水工作是新形势下煤矿企业取得健康可持续发展的重要基础。同时,在煤矿防治水工作中将综合物探技术应用到其中,对于提升防治水效果非常明显。因此,这就需要煤矿企业全面认识到综合物探技术在防治水工作中的应用重要性,充分结合企业实际,选择合理的综合物探技术,不断提升煤矿防治水工作效果。

作者简介:姬鹏程(1982-),男,河南新安人,助理工程师,现在洛阳义安矿业有限公司地测科从事储量管理工作。

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