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煤矿矿区的综合地质勘探与煤炭资源的开发
煤矿矿区的综合地质勘探与煤炭资源的开发而从现今的进展方始终看,煤矿深部开采地质勘探技术的进展方向是将地球物理方法、根底地质勘探手段与地理信息系统技术进展有机结合。
利用三维地震、瞬变电磁、矿井物探、地面钻探和井巷工程等多元数据,查明采区内断层分布、煤层埋藏深度与厚度、岩溶裂隙发育带的分布和隔水层厚度等。
利用地理信息系统作为平台建立矿井多元信息集成系统,把三维地震、瞬变电磁、矿井物探、构造地质、水文地质等多元信息进展复合、综合分析后建立猜想与评价模型,实现地质资料的信息化、数字化和可视化,为开采地质条件的快速评价、生产地质工作的动态治理、突发性地质灾难应变对策的制定供应技术支撑。
煤矿由于受矿井地质条件差、断层发育、煤厚变化大等地质因素的影响,造成生产接续紧急,单靠一种勘探手段很难摸清煤层赋存状况及构造发育规律,接受综合勘探方法,多种勘探手段结合并用,地面接受三维物探手段,井下先期施工多用途探巷,协作钻探及井下物探等手段,针对影响生产的地质因素开展各项专题争论,不断进展资料的动态综合分析,取得了较好的地质效果,为矿井的平安高效生产供应了有利的地质保障。
合理选择勘探目的层,充分利用井下巷道,以大流量、大降深的井下放水试验为主,钻探与物探相结合,多种方法相互验证、相互补充的综合水文地质勘探方法,是查清类似矿井水文地质条件,解放受水害威逼的下组煤的有效技术途径。
,只能大致探明某一种突水因素,如:接受传统的地面钻探、抽水及注水试验,只能探明某一点的岩溶发育及富水状况,对于整个开采范围的富水规律难以有效的探明。
另外,矿井突水是一个特别简洁的问题,不行能用一个统一的规律进展描述,也就是说,随着空间的变化,水文地质条件发生变化,各类突水因素在突水过程中的作用相互交替变化,如:断层导水型突水,构造的突水机理起到了主导作用,而底板破坏型突水,采矿动压是突水的关键因素。
因此,要防止底板突水,就必需对各类突水因素进展全面探查,有针对性的实施综合治理,才能有效的防止水害事故的发生。
对水文地质条件的探查,接受单一的探查方法明显是不够的。
,通过接受地面地震勘探手段,查明采区构造形态和断层发育规律,查明煤层赋存状况及底板起伏形态,对影响开采的含水层富水性进展评价,并提出水害防治措施,为采区设计供应牢靠的地质资料。
同时本阶段的主要工作也是进一步查明采区范围内的小构造,包括落差5左右的断层、陷落柱和采空区的空间分布形态,依据采区连接的要求,应提前布置实施。
现已成熟的探测技术包括三维地震勘探、瞬变电磁法、矿井直流电法和钻探。
地面物探方法较矿井物探方法施工简洁,探测效率也高,但受到地表条件的限制。
因此,在地表条件允许的前提下,三维高辨别率地震勘探技术是首选方法。
,单点勘查已经不能满足生产要求。
可接受测线剖面观测系统,获得波速度剖面成果图。
在测区内按确定间距布置这样的测线,可实现二维微动测深勘探,并反演测区三维波速度构造,结合钻孔及其它地质资料,可进一步解释速度特殊区域的地质意义;3平面探查。
在矿区或者要求更精细的勘探,在仪器数量足够多的状况下可接受平面观测,并反演测区三维波速度体,从而圈出速度特殊体或者面。
矿井、采区的根底上,对富水区的每一工作面,针对不同的条件,接受各种物探手段,探明局部导水构造、隔水层变薄带及局部富水带,再用少量的钻探手段进一步验证,有针对性的重点布置注浆改造、疏水降压等治水工程。
另外,通过坑透、槽波、脉冲干扰试验等手段,也可以探测地质及水文地质特殊区。
综上所述,对于受底板岩溶水害威逼的矿区,对水文地质条件的探查,应以各种规模的放水试验为主要探查手段,以此为根底,接受多种物探及钻探手段,对局部的水文地质特殊区进一步查明,到达相互补充、相互验证,充分表达多种勘探方法的综合效应,可取得特别显着的技术效果。
3结论煤矿开采地质勘探技术的进展方向是将地球物理方法、根底地质勘探手段与地理信息系统技术进展有机结合。
利用三维地震、瞬变电磁、矿井物探、地面钻探和井巷工程等多元数据,查明采区内断层分布、煤层埋藏深度与厚度、岩溶裂隙发育带的分布和隔水层厚度等。
利用地理信息系统作为平台建立矿井多元信息集成系统,把三维地震、瞬变电磁、矿井物探、构造地质、水
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