煤田地质勘察(精选12篇)
煤田地质勘察 篇1
1 引言
煤炭是我国的主体能源, 是我国能源安全的基石, 在国民经济中具有重要的战略地位。在新的历史条件下, 以科学发展观统领煤炭地质工作全局, 按照构建新型煤炭工业体系的要求, 加强加快煤炭资源勘查, 是提高我国煤炭资源保障程度、缓解煤炭供需矛盾、促进煤炭工业可持续发展的重要措施, 也是构建资源节约型、环境友好型社会的必然要求。作为煤田地质勘测工作者, 我们有责任对勘探新技术和新方法进行分析和研究。笔者结合多年的实际工作经验对磁法勘探技术进行了介绍, 并重点分析了中心回线瞬变电磁法在煤田地质勘察中的应用。
2 磁法勘探概述
磁法勘探是地球物理勘探方法之一。自然界的岩石和矿石具有不同磁性, 可以产生各不相同的磁场, 它使地球磁场在局部地区发生变化, 出现地磁异常。利用仪器发现和研究这些磁异常, 进而寻找磁性矿体和研究地质构造的方法称为磁法勘探。磁法勘探是常用的地球物理勘探方法之一。它包括地面、航空、海洋磁法勘探及井中磁测等。磁法勘探主要用来寻找和勘探有关矿产;进行地质填图;研究与油气有关的地质构造及大地构造等问题。
3 运用磁法圈定煤田自燃边界
在煤田地质勘探中, 煤层自燃区直接影响资源量的计算和井田边界的划分, 故在煤田地质勘探中查明煤层自燃边界范围就显得尤为重要。
3.1 工作原理
由铁磁性物质的剩磁理论知, 岩石烧变后所获磁性的强弱, 与煤层自燃时燃烧程度及其对岩石的烘烤温度的高低有关。煤层自燃时, 岩石所获温度愈接近居里点, 冷却后, 烧变岩所保留的热剩磁场就愈强;反之则愈弱。煤层的顶底板岩石中含有大量的黄铁矿及菱铁矿结核, 但其磁性微弱, 磁化率 (K) 常见值一般很小;当煤层自燃后, 煤层顶板岩石受到高温烘烤 (发生物理化学变化) , 受热变质, 从而形成含铁磁性矿物的烧变岩。温度降低后, 就保留较强的热剩磁, 其磁化率 (K) 和剩余磁化强度 (Jr) 的常见值一般为烧变前的几倍至几十倍, 从而形成了明显的磁性差异。实测磁异常曲线上表现为:正常含煤区磁场背景平稳, 而自燃区则可测到明显磁异常。
3.2 野外观测方法
磁法野外观测, 每天始于基点, 终于基点。磁法生产使用仪器为G-856型高精度数字式质子磁力仪, 该仪器有自动存贮数据的功能。基点观测记录两次, 测点记录一次。外业记录本中仅记录测线点号与仪器存储号的对应关系及测点附近的地形、地物、烧变岩出露等情况。在野外观测中, 操作员对有怀疑的点, 如异常和背景不足的线均进行了补测追踪, 以保证观测质量及磁异常的完整。
3.3 数据处理与分析
3.3.1 数据处理
室内对磁测野外原始观测数据均进行了各项改正, 包括日变改正、纬向梯度改正和区域场改正等。 (若磁测曲线为强磁异常, 则可略去小于2n T的垂向梯改) 。将G-856仪器中的数据通讯输入计算机, 用磁法数据处理程序将观测数据进行各项改正处理结束后, 打印出剖面曲线、计算参数表和日变曲线。资料处理及制图均采用程序数字处理, 基本无人为误差, 精度高, 工作及时, 提高了工作效率。
3.3.2 数据分析
首先对磁测曲线进行归纳, 剔除干扰异常, 再对有用磁异常进行分类解释。地表磁干扰主要为农房、高压线、地表烧变岩碎块等。实测ΔT曲线上表现为单点或很窄的尖峰高频异常, 易与煤层自燃区磁异常区分。根据工作经验, 正常煤层从自燃到熄灭过程中, 存在着一个熄灭带, 该熄灭带自烧程度相对降低, 相应的烧变岩磁性亦弱, 在解释时, 一般是将烧变岩近似地等效为以煤层底板为界的近似半无限水平斜台阶状磁性体, 因熄灭带的磁性较弱, 故实际解释煤层自燃边界位置应由理论解释点向未烧区偏移, 偏移量要视磁异常形态而定。解释工作在分析剖面异常特征点的基础上, 进行平面曲线类比, 结合二维组合棱柱正反演解释拟合及钻孔、地面调查等资料进行综合对比分析, 从已知到未知, 反复研究异常特征点与煤层自燃边界的对应关系。对不规则异常和幅值较小的异常段, 主要结合异常平面分布规律进行推断。
4 中心回线瞬变电磁法在煤田地质勘察的应用
4.1 方法简介
瞬变电磁测深法 (TEM) 是近二十几年来迅速发展起来的一种新的电磁测深方法。由于该方法具有探测深度大、对地层分辨能力高、受旁侧影响或体积效应小, 以及工效高、成本低等特点, 因而在寻找油气田、煤田、有色金属矿、地热田、地下水以及地质构造研究等方面取得了引人注目的成果。中心回线瞬变电磁法的基本原理是利用不接地回线线源向地下发送一次脉冲磁场, 在一次脉冲磁场的间歇期间, 采用不接地线圈 (或接头) 以一定的采样率接收感应二次磁场。该二次磁场是由地下地质体受到一次磁场激励后在其内部形成的感应涡流产生。随地质体导电性能及空间赋存位置的不同, 感应涡流衰变的规律也有所不同, 通过分析和研究二次磁场的时空变化特征计算视电阻率, 进而对视电阻率反演计算, 获得不同深度的视电阻率, 形成地下电性结构剖面达到解决地质问题的目的。由于早期信号反映浅部地电特性, 晚期信号反映较深部地电断面, 这就可以达到探测的目的。
4.2 方法实践-以某地区煤田地质勘查为例
4.2.1 找煤模式和方法的有效性分析
在确定工区的基本情况后, 再分析工区的地电特征和电磁资料, 初步认识本区的找煤模式: (1) 煤层的发育与一定的地质构造和环境有关。 (2) 解释上以瞬变的反演结果确定地层、基底。应用地质、钻探资料标定物探层位, 从已知到未知推断解释。 (3) 确定低阻分布特征, 确定异常体的性质。 (4) 密切注意电性横向变化规律, 结合盆地相带变化特点, 确定电性横向变化与岩相关系。瞬变电磁测深方法是通过探测低阻异常, 根据异常所处的具体构造部位, 间接寻找目标物 (煤系地层) 。工区虽靠近城区, 外来电磁噪声干扰有影响, 但从V8观测系统及方法, 采用25Hz、8.33Hz两个频率观测的结果看, 重复采集、相互弥补、多次叠加, 干扰基本上影响很小。探测目标与上下岩层之间的电性差异较大, 目标物的规模较大, 埋深较小, 易于分辨。与其他方法相比采用瞬变电磁测深方法探测更为有效。
4.2.2 工作布置
对勘查区进行瞬变电磁测深, 点距100m, 线距2000m, 物理点1000个, 共布设剖面0、2、4、6、8计5条。野外施测过程中, 根据实际进展, 针对次级盆地的独立性、低阻的分布, 调整了工作部署: (1) 前期以主要完成0、2、4、6、8测线, 初步摸清低阻的大致分布范围。 (2) 前期低阻分布摸清以后, 根据初步资料, 有目的的在南部、东北部实施加密, 增加了3、5、7测线。 (3) 测线线距1000-2000m, 根据实际情况, 点距100-200m不等。
4.2.3 资料处理
资料处理与解释主要用YUTEM资料处理一解释系统。由于求取的虚拟全区视电阻率曲线消除了场源的影响, 具有平面电磁波的性质, 可进行类MT方式进行反演。根据MT中的周期T和TEM中的延迟时间t相对等的简单关系:
T≈t/0.194
可将"虚拟全区视电阻率"曲线近似看作MT的视电阻率曲线, 进而对瞬变电磁测深的资料作类似于MT的Bostick一维近似反演。
精确的一维反演采用以"虚拟全区视电阻率"为反演过程中的拟合目标函数, 它根据"虚拟全区视电阻率"的观测值和反演结果正演计算的拟合情况, 来调整电性层的电性和几何参数。选个时间点的数据, 以一维Bostick反演的结果作为初始模型, 将地下电性层划分为层, 根据正演结果和观测值的差异逐层修正电阻率和厚度, 并且循环进行。不同于大地电磁测深法 (MT) , TEM的反演时间较长, 主要是因为在反演迭代过程中TEM的正演计算时间比频率域方法要长很多。由于采用对称方形的小偏移距的线框作为发射源, 并且是在中心点上采集时间序列的衰减信号, 因此, 它更类似于自激自收的垂向测深法。在这种情形下, 一维反演结果具有很高的精确性。
参考文献
[1]朱晓颖, 磁法在煤火探测中的应用, 物探与化探, 2007.
[2]苏朱刘, AB-s方式瞬变电磁测深资料处理方法研究, 石油地球物理勘探, 2002.
煤田地质勘察 篇2
8、岩心采取率:即钻进所采取岩心实际长度与钻进实际进尺之比,一般用回次采取率。回次采取率。∑L—回次岩心采取长度,LA—回次进尺。
9、可采厚度:是指在现代经济技术条件下可以开采的煤层厚度。
10、煤层可采系数:为了分析煤层的可采性,采用了煤层可采率的概念。K—可采系数(可 采率=可采系数×100﹪),N—见可采煤层的钻孔数,N′—穿过某煤层层位勘查钻孔的总数。
11、灰分
(A):是指煤中所有可燃物质完全燃烧,煤中矿物质在一定温度下经过分解、化合等复杂反应后剩下的残渣。
12、挥发分(V):称取粒度小于0.2mm的空气干燥煤样1g,在隔绝空气,900℃±10℃的高温下加热7min,煤样减轻的质量占原煤样质量的百分数减去煤的内在水分(Mad),即为煤样的挥发分产率,用符号Vad表示。
13、矿产资源总量:指天然产出的具有经济意义的且具有一定地质确定性的矿物原样的富集体。
14、发热量:是指单位质量的煤完全燃烧所产生的全部热量,以符号Q表示。15硫份---煤炭中硫的含量,是评价煤质的重要指标之一。16分析基准---煤分析基准是指分离燃料组成时所依据的试样状态。常用的基准有应用基、分析基、干燥基和可燃基四种。
17、地质原始编录:是指在煤田勘查工作中,对勘查工程所揭露的各种地质现象进行描述和记录,并整理成原始图件、数据和文字表格等,它是勘查的第一性地质资料,是煤田地质勘查工作中最重要的基础地质工作。
18、地质综合编录:在煤田勘查过程中,把所获得的各种原始地质资料进行系统的分析和综合研究,然后用文字图件表格等形式表示出来的一项综合性工作。19岩心编号:根据取心回次和该回次的岩心总块数,一一对应地给岩心编上号。编号时,写明回次号(左侧)、本回次岩心总块数(分母)和该块岩心的序号(分子)。
3识图结构构造,断裂构造4计算题岩芯才心率(单层-多层),深度计算5简答题5.1煤炭地质勘查的基本原则:答:
1、从实际出发原则:煤炭地质勘查工作必须从勘查区的实际情况和煤矿生活生产建设实际需要出发,正确合理地选择采用勘查技术手段,确定勘查工程布置和施工方案,从实际情况出发进行施工。
2、先进性原则:煤炭地质勘查工作必须以现代地质理论为指导,采用国内外先进技术和装备,不断提高地质工作的科学技术水平。3.全面综合原则:一是对整个煤田应作全面研究,做到合理划分矿区和合理划分井田。二是坚持“以煤为主、综合勘查、综合评价”的原则,做到充分利用、合理保护矿产资源。三是综合楼利用各种技术手段,提高勘查地质效果。4.循序渐进原则:一是由浅至深、由表及里进行勘查工作。二是由已知到未知、有疏到密。三是既要突出重点又要考虑调查研究的全面性。5.2勘查工程布置的基本原则。答:
1、勘查工程布置一般是在勘查区已确定了勘查类型之后,再根据勘查区的具体进行布置。
2、在布置勘查工程时,应根据勘查区的地质特点,并结合煤矿设计和建设的要求,有区别的进行勘查工程的布
置工作。
3、在一个勘查区(井田)进行勘查的初期,为了获得评价煤矿床的基础地质资料,常常采用大体上均匀分布的勘查网。
4、勘查工程原则上应布置成直线,但有时因特殊的地质目的和其他技术需要,或因他形地物的影响,勘查工程可在勘查线之间加密,或在勘查网中布置插心孔。
5、在暴露区或半掩埋区,应尽量运用地表地质资料,山地工程及生产井、老窑调查的资料。在掩盖区,应充分利用物探成果,作为布置钻探工程的依据。
6、在首先保证勘查质量额前提下,才能布置无岩心钻孔。5.3、勘查技术手段的优缺点。答:
1、遥感地质调查:优点,大范围/快速/直观/动态/多源;缺点,基岩出露不好时,影像标志不明显,规律性差,难以解译地质构造及其它地质要素的轮廓。
2、地质填图:优点,调查含煤区的地层、构造、煤层和煤质及其它有益矿产情况,为以后的地质工作指明方向;缺点,基岩出露不好时,填图质量较差。
3、山地工程;施工周期短,经济效益好,在基岩出露较少的地方能够很好的揭露地层。缺点,仅揭露了表层基岩,未能地下矿体及深部构造。
4、钻探工程:优点,能够对地下岩体及矿体最直观的观测研究及采取样品;缺点,资金消耗大、施工周期长。
5、地面物探:优点,使用范围广、勘探效率高、经济效益好;缺点,大比例尺准确度低、对勘查区的地形条件要求高。6.地球物理测井:钻井中的一种特殊测量,指作为井深函数的一种或多种物理特性的测量,从这些物理特性中推断出岩石和煤的特性,从而获得井下地质信息。5.4煤炭资源勘查类型的分类及其依据:答:
一、按照矿区(或井田)地质构造的复杂程度划分为四种类型。
1、简单构造:含煤地层沿走向、倾向的产状变化不大,断层稀少,没有或很少受岩浆岩的影响。
2、中等构造:含煤地层沿走向、倾向的产状有一定变化,断层较发育,有事局部受岩浆岩的影响。
3、复杂构造:含煤地层沿走向、倾向的产状变化很大,断层发育,有时受岩浆岩的影响严重。
4、极复杂构造:含煤地层的产状变化极大,断层极发育,有时受岩浆岩的严重破坏。
二、按照煤层的稳定程度划分为四种类型。
1、稳定煤层:煤层厚度变化很小,变化规律明显,结构简单至较简单,煤类单一,煤质变化很小,全区可采或大部分可采。
2、较稳定煤层:煤层厚度有一定变化但规律性较明显,结构简单至复杂,有两个煤类,煤质变化中等,全区可采或大部分可采,可采范围内厚度及煤质变化不大。
3、不稳定煤层:煤层厚度变化较大,无明显规律,结构复杂至极复杂,有三个或三个以上煤类,煤质变化大。
4、极不稳定煤层:煤层厚度变化极大,呈透镜状、鸡窝状,一般不连续,很难找到规律,可采块段分布零星;或无法进行煤分层对比且层组对比也有困难;煤质变化很大,且无明显规律。6论述题6.1 资源储量估算方法的范围和优缺点。答:煤炭资源/储量估算是指在充分研究和分析已有煤炭资源勘查地质资料的基础上,估算地下埋藏的煤炭资源数量。
1、算数平均法。适用条件:一般用于勘查程度低的预查阶段,地质构造简单,煤层产状平缓,厚度变化不大,勘查工程分布大致均匀的地区采用;对于构造复杂、煤层稳定性差的矿床,求研究程度低的资源/储量时可以采用。优点:方法简单,估算迅速,条件适合时估算结果比较准确,在勘查工程数量较多的情况下,由于正负误差互相补偿,用此法估算的精度可以大大提高。缺点:歪曲了煤层形态,不能真实反映煤层产状、厚度、煤质等变化情况,对于构造复杂、煤层稳定性差的煤层误差较大。它只能近似的估算资源/储量,不能估算不同水平、不同地段的资源/储量,因此满足不了矿井设计及煤矿开采的需要。
2、地质块段法.适用条件:可用于煤炭地质勘查的任何阶段;适用于任何形状及其厚度变化的煤层,适用于产状平缓或倾斜的煤层;在勘查工程数量较多、且分布比较均匀的条件下适用。优点:适用范围较广,可按不同地质因素划分块段,有利于矿井设计和生产部门的应用。缺点:在勘查工程密度不大且分布不均或构造复杂、煤层不稳定的情况下精度较差。
3、等高线法。适用条件:在资源勘查阶段及矿井生产阶段均适用;对简单的褶皱构造以及煤层走向和倾向具有明显变化的地段效果较好;也适用于煤层厚度稳定或较稳定的煤层。优点:由于资源/储量估算是在煤层底板等高线图上进行的,所以能真实反映煤层的产状变化;由于资源/储
量估算是按等高线分水平估算和统计的,所以能最大限度的满足矿井设计及开采部门的需要;估算方法简单,精度较高。缺点:使用时必须在产状有明显变化、煤层厚度稳定或较稳定的情况下才合适,故有一定的局限性。
4、地质块段—等高线法。适用条件:在资源勘查及矿井生产阶段均适用,不受煤层产状变化的限制,所以煤层产状水平及倾斜时都适用;在煤层厚度变化较大的条件下也适用。优点:具有地质块段法及等高线法的一切优点,此法既按不同地质因素划分块段,又按不同水平估算煤的资源/储量,深受煤矿设计及生产部门的欢迎。
5、断面法。⑴、垂直断面法:①、适用条件:一般多用于勘查程度较低或露天勘查的地区;当相邻勘查线煤层断面面积比较接近的情况下,它适用于任何产状和结构的煤层;此外,在煤层厚度大的情况下,这种方法较适用。优点:在勘查线剖面图上直接进行,不需要专门编制资源/储量估算图,因而大大简化了估算过程,能保持煤层断面的真实形状,客观地反应地质构造的特点。缺点:使用条件要求较严格,当煤层变化较大时其可靠性将受到影响。②、不平行断面法:适用条件和优缺点基本与平行断面法相同,但此平行断面法应用得更为广泛,当勘查线不平行或呈放射状时,亦能运用。⑵、水平断面法:适用条件:适用在倾斜或急倾斜的煤层中,在煤层厚度大的露天煤矿中也适用。优点:可按不同阶段、不同水平分别估算资源/储量,因此能满足煤矿设计及生产部门的要求。缺点:由于它仅对露天开采的厚煤层比较适用,故这种方法有一定的局限性。
煤田地质勘探技术发展分析 篇3
【关键词】地质勘探;遥感技术;发展趋势
1.从山西煤炭资源储量及开采看煤田地质勘探的重要性
1.1山西煤炭资源储量
山西是煤炭资源储量大省,煤炭资源具有储量十分丰富、分布范围广泛、煤类品种齐全、煤炭品质优良、开发条件较好等特点。2003 年山西第三次煤田预测资料,全省2000米以浅预测煤炭总储量约为6600亿吨,占全国煤炭资源总量的11.9%,仅次于新疆和内蒙,总储量居全国第三位。山西煤炭资源储存范围分布广泛,在全省119个行政县( 市、区)中,储存煤炭资源的有94个,占79%,其中,煤炭年产量在百万吨以上的县( 市、区)有68个。山西煤炭资源的煤类品种齐全,从低变质煤、中变质煤到高变质煤,省内均有分布,煤炭种类分布具有从北向南,煤的变质程度逐渐增高的特征,依次分布着低变质煤、中变质煤、高变质煤。山西煤炭品质优良,据中国煤炭分类国家标准,山西拥有14个牌号的煤种,在市场上具有极佳的品牌效应。如大同煤田的弱粘结煤享誉中外,河东煤田的主焦煤被誉为煤中“精粉”,沁水煤田的“兰花炭”作为化工用煤的佳品而闻名遐迩。山西煤炭资源开发条件较好,宁武煤田平鲁一带煤层埋藏浅,适宜露天开采,其它地区多为中厚煤层,总体地质构造简单,煤层厚度稳定,瓦斯含量不高,适宜井工开采。
1.2煤田地质勘探的重要性
山西具有得天独厚的煤炭资源储存优势,是我国重要的煤炭生产供应基地,煤炭在中国的能源中处于十分重要的地位,煤炭工业的生产技术、安全状况、健康发展,关系着经济和社会发展。煤炭工业的建设和发展离不开地质勘探,煤田地质勘探作为煤炭工业的开路先锋,是运用地质科学和技术手段来分析、探测煤矿床,为煤矿设计和建设以及煤炭生产提供可靠的地质资料,使煤炭资源能够合理利用和顺利开发为煤炭安全高效生产提供服务。其主要任务是:查明煤矿床范围内矿体的分布特征;查明矿体地质构造特征;查明煤炭的储量、种类、质量、工业品级及其空间分布规律;查明矿床开采技术条件、水文地质条件以及矿区自然、经济条件。煤田地质勘探对于如何高效合理地开发应用煤炭资源、规范开采秩序、抓好煤矿安全生产、保护生态环境、促进煤炭企业可持续发展,有着十分重要的作用。在现实生产实践中,一段时期以来,受“重开采,轻勘探”的思想影响,煤田地质勘探没有得到应有的重视,以致于煤田地质勘探工作明显滞后,甚至一度陷入困境。近年来,对煤田地质勘探工作的重要性认识逐步到位,煤田地质勘探工作正在走出困境,呈现出良好的发展势头。
2.煤田地质勘探技术发展趋势分析
当前,我国煤田勘探技术手段主要有钻探工程、坑探工程、地球物理勘探、地质填图、遥感地质调查等。近年来,钻探仍是获得第一手地质资料的重要手段;物探仪器更新迅速,日新月异,灵敏度、分辨率、精确度越来越高,物探方法向多维、多参数测量、多方法组合发展;计算机和信息技术将普及到地质勘探技术的各个专业、运用到整个勘探系统。
2.1遥感地质调查技术大力发展
遥感地质是遥感技术在地质中的应用,是研究地质科学的一种新兴手段。目前国际上常用的遥感技术手段主要有:摄影遥感、电视遥感、多光谱遥感、红外遥感、雷达遥感、激光遥感、全息摄影遥感等。
遥感技术在地质调查中已经得到了普遍的应用,其具体应用就是像片的判读,其中包括航片(可见光航空像片)、卫片(多光谱卫星像片)的判读。该技术在地质填图、地质构造解释、找矿标志判别及动态分析方面的研究应用,高分辨率卫星图像、矿山GPS定位技术、数字航摄技术、地质勘查GIS技术等一系列现代化技术手段研究与应用,将使地质勘探技术进一步实现现代化。地质填图作为最基本的技术手段,是煤炭资源普查与勘探最基础的工作,它的主要目的是对含煤地区进行全面的地表地质研究,调查含煤区的地层、构造、主煤层和煤质及其他有益矿产的情况,为以后的地质工作指出方向。地质填图已由传统老旧的罗盘、锤子、放大镜三大件被先进的GPS导航、笔记本电脑和数码相机所取代,向数字化方向深入发展。
2.2煤炭地质勘探技术信息化迅速推进
加强煤炭地质勘查主流程信息化系统技术的研究并广泛应用,大力推进煤炭地质勘查数据采集、研究和地质报告编制的信息化建设,是煤田地质勘探技术发展的必然趋势。现代信息技术的发展与应用对煤炭勘探开发技术产生巨大的推动作用,使勘探专业发生了巨大的变化。目前已实现用人机对话方式处理和智能分析显示地质勘探数据。此外,一些能在现场作预处理和自动控制各项操作的物探仪器、三维可视化技术、虚拟现实技术、数据银行和数据仓库技术等正在加快研究和开发。随着这些先进的仪器设备和信息技术在地质勘探中的应用,必将极大地提高地质勘探的效率,对地质勘探产生深刻的影响。
2.3采用综合方式进行地质勘探
(1)采区地面地震勘探。地震勘探是利用地下介质弹性和密度差异,通过观测和分析大地对人工激发地震波的响应,推断地下岩层的性质和形态的地球物理勘探方法。采区设计前,采用地面地震勘探手段,查明采区构造形态和断层发育规律、煤层赋存状况和底板起伏形态,评价影响开采的含水层富水性,并提出防治水害的措施,为采区设计提供可靠的地质资料。同时,需要进一步查明采区范围内的小构造,根据采区衔接的要求提前布置实施。三维地震技术将不断发展,多维多分量地震勘探技术研究将进一步深化,地震勘探技术能力和应用范围将继续扩大。
(2)微动测深勘查。微动是一种在空间域和时间域都极不规则的震动现象。微动测深勘查方法是利用自身体波和面波不同震动这一优势反演地下地质结构。微动测深勘查主要有以下几种:
1)平面探查。在矿区或者要求更精细的勘探,该勘探的条件是在仪器数量足够多的情况下完成的,并需要反向推测测区三维体,从而通过速度异常体或者面描绘出三维态势。2)单点勘查。主要是单点勘查方式观测台阵,一般由两个不同半径的同心圆组成,在圆心和圆周上内接正三角形顶点处各设置一套微动观测仪。这种观测方式勘查深度与台阵的大小成正比。根据勘查深度的要求,可采用由3个或3个以上不同半径的同心圆组成观测台阵。
2.4开发井下勘探技术
地面勘探技术已经是一项成熟的技术手段,如何将地面勘探技术成功地转移到煤矿开发井下,是世界各国一直在探究的课题。包括:利用瑞雷波进行独头巷道超前探测、应用槽波探测工作面内部构造、利用声发射技术预报煤与瓦斯突出危险区和利用微震观测确定“三带”发育高度等,由于煤层密度比上下围岩小,煤层是一个典型的低速槽,并且伴随着探地雷达技术的迅速发展,国外已经成功开发出一种能定量研究岩体、准确确定巷道周围裂隙带以及断裂带深度特征的Rock 雷达系统,代替了一些过时的应用技术。因此,从科技发展角度出发,煤矿井下物探技术将是煤田地质勘探技术的重要发展趋势。
2.5发展水平钻进技术
随着社会的进步、经济的发展,我国城市规模不断延伸,城市基建就需要非开挖技术的出现来解决施工等现实技术问题。水平定向钻进施工技术,又称HDD施工技术,是我国非开挖方法中最快速、技术最先进、设备最完善、应用最广泛的方法。水平钻进技术,不仅能在井下沿煤层定向钻进,还能在地面沿垂直—圆弧—水平线轨迹进入煤层钻进,该技术加快了煤田地质勘探速度,提高了勘探效率,节约了勘探资金。
3.对煤田地质勘探技术发展的几点建议
《国务院关于促进煤炭工业健康发展若干意见》明确指出,要加大煤炭资源勘探力度,增强煤炭资源保障能力,依靠科技进步,提高地质勘探精度,保障地质勘查质量,为合理规划和开发煤炭资源奠定基础。国务院对煤炭资源勘探工作高度重视并提出了更高的要求。要深入贯彻落实国务院文件精神,必须用科学发展观指导地质勘探工作,大力提高地质勘探创新能力,运用现代地质理论,发展高新技术,全面提升煤炭地质勘探能力和服务水平。
3.1争取优惠政策,加大地质勘探力度
根据各地煤炭资源分布特点、勘探技术和开发现状,充分利用已有扶持政策,积极争取各级政府对煤炭资源勘探的优惠政策,进一步加大煤炭资源勘探力度,多渠道融纳资金,查明煤炭资源的家底,为煤炭工业可持续发展提供科学依据和优良服务。各级决策层首先要彻底转变重开发、轻勘探的思想观念,提高对煤田地质勘探重要性认识,为煤田地质勘探健康可持续发展给予大力支持。
3.2依靠科技进步,提高地质勘查质量
要提高地质勘探精度和质量,必须依靠科技进步,研究地质理论,发展地质理论,大力引进和研究开发各种现代高新技术和仪器设备,用现代地质理论和科学技术武装地质勘探,进一步充实、完善、改进地质勘探技术方法和手段,为煤炭资源调查、煤田地质勘查以及相关的煤层气、水资源评价提供理论和技术支撑。
3.3深化体制改革,提高地质勘探创新能力
要进一步深化煤田地质勘探体制改革,尽快形成可持续的煤炭资源保障体系,建立煤炭地质勘查新体制、新机制、新体系和煤炭资源管理新秩序,以增强地质勘探活力和动力,提高地质勘探的创新能力。
3.4利用多种渠道,加强地质勘探人才队伍建设
充分利用各级教育机构和地质院校的教育资源优势,大力培养地质勘探技术人才,充实地质勘探队伍,有效解决地质勘探技术人才紧缺、队伍老化、数量不足、质量不高的问题;通过各种方式对现有勘探人员开展技术培训,不断更新知识,提高技术业务素质;制定优惠政策防止地质勘探人才流失,吸引优秀人才;加强国际国内地质勘探技术合作和交流,及时了解和掌握当前地质勘探的新动态、新知识、新方法、新手段;鼓励和支持地质勘探职工自学成才,为他们的学习和工作实践提供良好的环境和条件。
3.5重视生态建设,为环境保护提供相关调查评价
加强环境保护的地质调查研究,对因矿业开发引发的煤层自燃、环境污染、地面塌陷、山体滑坡等地质灾害,要加强调查评价。
3.6加强煤层气勘探开发
煤层气作为新型洁净能源,可降低大气污染,减少温室效应。煤层气的开发与利用,在为我们提供洁净能源的同时,还可减少矿井瓦斯排放,降低煤矿安全事故。
4.结语
煤炭现代化生产对煤田地质勘探提出了更高的要求,我们要清醒地看到,我国煤田地质勘探技术虽然发展迅速,但与发达国家的先进技术相比,尚存在一定差距。因此,必须进一步加快我国煤田地质勘探技术的发展速度,满足我国高产高效采煤工业生产的需求。基于煤炭在中国能源中的重要地位,国家对煤炭资源勘探和开发利用技术发展高度重视,大力鼓励支持科技创新,相关科研机构和生产企业不断加大对相关技术、装备的研发力度,煤炭资源勘探的技术水平和勘查精度以及对煤矿安全高效生产保障的能力正在逐步提高,发展前景十分广阔。
【参考文献】
[1]熊涛.浅析煤田地质勘探技术发展[J].城市建设理论研究,2011(4).
[2]王定武.煤田地质与勘探方法[M].徐州:中国矿业大学出版社,2005.
煤田地质勘察过程中煤芯的采取 篇4
煤层是植物遗体经复杂的生物化学作用、地质作用转变而成的层状固体可燃矿产。它赋存于含煤岩系之中, 位于顶底板岩石之间。
2 采煤的技术难点
2.1 煤系地层为水敏性地层。由于含煤地层主要由砂岩、粉砂岩、灰质泥岩和煤组成, 在钻进过程中这些地层吸水性强, 遇水极易膨胀缩径和垮塌。如重庆地区、贵州、云南等地的二叠系上统龙潭组 (P3l) 含煤地层均属上述水敏性地层, 部分井田煤系地层假厚超过300m。
2.2 煤层硬度。煤层硬度不大, 莫氏硬度在1~3级之间, 钻进过程中不使用专门的取芯器就无法保证煤芯采取率。
2.3 钻孔上部漏失。近5年来我们施工的746个钻孔超过800m以深的钻孔占总数量的75%以上, 最深钻孔1742m。这些钻孔表现为上部地层岩溶裂隙发育, 钻进过程中冲洗液漏失严重甚至全漏失。特别是重庆巫山地区、石柱地区、彭水地区最为明显。部分钻孔穿过的裂隙中伴有大量流砂, 也给施工造成了困难。
3 采取的技术措施
3.1 上部漏失层的处理。煤系地层要使用泥浆护壁的钻孔, 在进入煤系地层后必须保证冲洗液不漏失或漏失量小。在施工过程中我队采取了投入黄泥球或惰性材料堵漏, 水泥封堵及下入套管等方法解决漏失问题。
3.2 冲洗液的选择及配制、性能调整。钻孔冲洗液选择的合理与否, 将直接影响到钻进效率和孔内安全, 也直接影响到煤层采取。有针对性地选择适合所钻煤系地层冲洗液是保证钻孔顺利施工和采取煤层的最基本保障。我们在施工过程中, 根据不同地区、不同井田煤系地层的特点和使用的钻进工艺不同, 采取了如下措施:[1]使用绳索取芯钻进工艺的钻孔, 采用低固相泥浆。泥浆性能指标控制在比重:1.01~1.05;粘度:25s左右;失水量:8m L/30min~12m L/30min;p H值8~9。遇水敏性强的地层可加入腐植酸钾抑制泥岩等水敏性地层水化。使用普通工法钻进的钻孔, 采用低—中固相泥浆, 泥浆的性能指标控制在比重:1.05~1.10;粘度:30s~40s;失水量:8m L/30min~12m L/30min;p H值8~9。 (2) 严格按照配制程序、方法操作。一是严格计量。二是依次加入。在配制过程中, 应按照分散、增稠、增粘、润滑、絮凝的方式依次加入。三是性能调整。四是充分浸泡、搅拌。 (3) 泥浆的维护和管理。一是切实做好对返浆性能的测定。施工过程中每班派专人对返浆性能进行认真的测定, 使泥浆的性能保持在最佳值。二是及时调整泥浆性能。钻进过程中如果发现钻孔有垮塌的迹象, 马上调整泥浆比重, 同时向泥浆加入腐值酸钾, 以抑制砂、泥岩水化。三是泥浆循环系统搭棚避雨, 防止雨水和地表水流入泥浆池内对泥浆的损害。四是认真、及时对有害固相进行清除。
3.3 防煤技术措施。进入煤系地层后防煤是关键。钻机在接到地质人员下达的见煤预告书应该采取如下技术措施, 以保证顺利见煤。[1]使用取煤器钻进煤层顶板, 钻头采用底喷式合金钻头 (近几年采用的是底喷式复合片金刚石钻头) 。这样在见煤时钻进速度变化大, 容易感觉。同时也能保证顶板岩芯的采取, 为煤层的采取奠定基础。 (2) 下取煤器防煤前, 要求取煤器各部转动灵活, 单动性能好, 内、外管要直, 卡簧坐与钻头内台阶间距为0.5mm, 卡簧的自由内径应比钻头内径小0.3mm~0.5mm。不得盲目下钻钻进。为了保证卡簧取芯的可靠性, 下钻前, 可将卡簧在同一钻头上一回次取出的岩芯上测试, 保证卡簧在测试岩芯上既不脱落也不卡死。 (3) 调整泥浆, 清除岩粉。防煤过程中泥浆粘度绳钻应控制在25s左右, 普钻泥浆粘度应控制在30s左右。失水量小于10, 并且在钻进过程中, 每回次要清除泥浆和循环槽中的岩粉, 以保持孔内清洁。 (4) 限制回次进尺, 回次钻进不得超过3m, 时间不超过2h。严格执行一次钻程一人判层。在见煤区段内钻进, 记好进尺0.1m的记录。 (5) 班长应对每次取上来的岩心与自己的判层感觉和预告书中的岩层进行对比, 以便推断见煤深度, 确定下回次钻进进尺长度。 (6) 防 (采) 煤过程中, 严格执行“五提钻”和“六不干”制度。“五提钻”:一次钻程达到规定进尺长度时提钻;在限制回次进尺中, 见快 (见软) 或变硬时都要提钻;判层不清提钻;岩心堵塞或干磨不进提钻;憋泵提钻。六不干:采煤工具不合适, 不好用不干;判层仪表不灵敏, 不准确不干;泥浆泵未修好, 来水不正常不干;煤层顶板的残留岩心未取净不干;泥浆未调好不干;孔内坍塌、掉块及异常情况、未处理好不干。
3.4 煤层采取技术措施。煤芯采取率的高低是提高煤田地质勘探工程质量, 使地质研究和地质报告编制建立在可靠的基础上的关键。在施工过程中往往是所有钻探工作都做得很好, 但在煤层采取时, 出现将煤层打薄和打丢的现象。为了保证煤芯采取率在煤层中钻进时我们采取了以下措施:[1]见煤 (见软) 时, 必须丈量钻具长度, 并合理平差。 (2) 确定机械设备、仪表完好;采煤工具调试到位;泥浆性能指标达到要求;孔壁稳定, 无掉块及异常情况;煤层顶板无残留岩心后, 方能下取煤器采煤。 (3) 选用合理的钻进参数。 (4) 打煤时要严格执行打煤钻进规程, 在无绝对把握时, 煤层的第一回次钻程要少钻, 其长度不得超过0.5m, 以便检验煤心采取器的可靠程度和钻进参数是否合理, 便于采取补救措施。 (5) 煤芯取芯长度的确定。厚度小于1m的煤层可以钻穿煤层连同煤层底板一起取上。厚度较大瓦斯含量较小的硬煤层 (块煤) , 第二回次钻进时可以控制在2m左右。钻进厚度较大瓦斯含量高的软煤层 (粉煤) , 每回次钻进宜控制在1m~1.5m左右。无论什么煤, 每回次钻程进尺不能超过煤心管有效长度。 (6) 钻煤时, 要由机长、班长亲自操作, 并听取地质、钻探技术员的指导。
结论
在煤系地层钻进过程中, 使用好泥浆保证钻孔在煤系地层钻进过程中孔壁稳定是采好煤层的前提条件;选择好采煤器采煤是提高煤芯采取率的关键;在防、打煤过程中严格执行“五提钻”和“六不干”制度是提高煤层采取率的保证。在防、打过程中只要坚持使用好泥浆, 严格执行防、打煤制度, 就能保证煤芯采取率。
参考文献
煤田地质勘查测量技术探讨论文 篇5
在煤田地质勘察过程中,技术人员必须要重视数字测量技术的应用,保证可以提升煤田地质勘察工作质量。本单位主要开展地面勘察工作,不涉及井下施工工作,因此,文中针对地面勘察技术开展分析工作,提出几点技术应用措施,以供参考。
关键词:
煤田地质勘查;数字测量技术;应用措施
在煤田地质勘察期间,技术人员必须要重视数字测量技术的应用,充分发挥GPSRTK技术的应用作用,制定完善的煤田地质勘察工作方案,提升自身的工作质量与工作有效性,达到预期的勘察目的。
1煤田地质勘察现状分析
目前,我国煤田地质勘察工作还存在较多不足之处,影响着煤田地质勘察工作质量,难以提升其工作效率。具体表现为以下几点:
第一,缺乏高素质人才队伍。我国部分煤田地质局在实际发展的过程中,不重视人才队伍的建设,不能聘用专业素质较高且具备丰富经验的勘察工程师,只能聘用一些技术人员,无法提升勘察工作质量,不能增强其工作效果。
第二,煤田地质勘察测绘技术滞后。在煤田地质勘察期间,地质局没有意识到先进技术的应用重要性,不能积极引进各类先进技术,无法提升其工作质量,难以完成大规模的煤田地质勘察工作。同时,在煤田地质勘察期间,相关部门不重视全站仪与GPS技术的应用,无法发挥数字化技术的应用作用,影响着煤田地质勘察工作质量,甚至会出现一些难以解决的问题[1]。
第三,缺乏正确的观念。相关部门在煤田地质勘察期间,没有树立正确的工作观念,不重视勘察工作质量。一方面,勘察工程师不重视自身工作,不能及时发现煤田地质勘察中存在的问题,难以应用先进技术处理问题,导致勘察工作质量降低。另一方面,由于技术滞后,在煤田地质勘察的过程中,很容易出现数据信息不准确的现象,影响着煤田地质勘察工作的正常开展[2]。
2数字测量技术在煤田地质勘察中的应用措施
在我国煤田地质勘察过程中,相关部门必须要重视各类技术的应用,转变传统的工作观念,逐步提升自身工作价值,并且积极建设高素质人才队伍,聘用专业素质较高且掌握先进工作技能的工程师,保证可以提升数字测量技术的应用效率,增强其发展效果。
2.1GPSRTK数字测量技术分析
煤矿地质勘察工程师必须要重视此类数字测量技术的应用,发挥其应用作用。GPS技术,是现代化全球卫星定位系统,在实际工作期间,可以通过卫星的运动为人们提供准确的信息数据,将空间距离测量技术作为依托,明确观测点的相关位置。GPS技术与其他定位技术相比,具有一定的优势,主要因为此类技术可以利用全过程定位与高精度定位方式开展相关工作,具有耗时短、操作简单等特点。
对于RTK技术而言,是一种动态控制系统,是GPS数字测量系统中的重要组成部分,适合应用在野外测量工作中,可以有效拓宽定位规模,提升定位精确度,甚至可以测量出厘米级别的位置。在应用RTK技术的时候,工程师可以利用动态性的分析方式开展相关工作,提升煤田地质勘察中放样与地形测图等工作质量,增强野外测量工作效果,达到预期的数字技术应用目的[3]。
2.2数字测量技术的应用
煤田地质勘察工程师在应用GPSRTK数字测量技术的过程中,必须要制定完善的工作方案,明确数字测量技术的应用功能,保证可以提升自身工作质量与工作效率。
第一,建设专门的控制网络。工程师必须要针对数字测量技术建设专门的控制网络,在应用GPSRTL技术之前,实施现场勘察工作,保证可以更好的对各个区域进行控制测量,在取得测量结果之后,工程师需要利用控制网络开展地质剖面测量工作,明确煤田地质勘察工作位置。工程师必须要全面分析测量区域的相对高差与相对高程,按照相关标准严格实施各类工作,为其后续工作奠定良好基础。在此期间,工程师必须要保证控制网络的完善性,提升RTK数字测量技术的应用质量,突出控制点位,提升自身工作质量。
第二,设置地质平面图。煤矿地质勘察工程师必须要重视地质平面图的设置,利用地质平面图开展相关工作,提升其工作质量。平面图的比例可以设置在1:6000左右,保证可以提升其工作质量。同时,勘查局相关部门可以成立专门的测绘小组,积极利用全站仪等技术开展测绘工作,突出当地水文特征与地质特点,全面优化地质勘查工作体系,增强勘察工作精确度。
第三,制定完善的放样工作方案。煤矿地质勘察中数字测绘技术的应用,有利于提升放样工作质量。对于GPSRTK数字测绘技术而言,其比传统的勘探测量技术应用价值高,可以勘察大规模与大面积的地质,具有高精确度的优势,可以提升定位的精准度,实现连续作业,提高煤矿地质勘察工作质量。在传统的煤矿地质勘察工作中,工程师会利用经纬仪开展放样活动,或是应用全站仪边角对其进行放样处理,虽然可以取得一定的工作成果,但是,在实际工作期间,需要移动相关目标,并且需要三个工程师同时开展测绘工作,无法提升其工作效率与有效性,同时,工程师的测量工作还会遇到很多困难,无法增强煤矿地质勘察工作效果。因此,工程师必须要重视RTK技术的应用,不会受到各类植物或是地形地貌的干扰,逐渐提升设计工作质量,增强GPS技术的应用效果。在应用数字测绘技术之后,工程师可以快速开展放样工作,提升信息数据的精确性,减少人力资源的使用,除了可以降低成本之外,还能达到预期的勘察目的[4]。
3结语
我国煤田地质勘察局在实际发展期间,必须要制定完善的数字测量技术应用方案,逐渐创新其工作方式,减少其中存在的问题。同时,技术人员需要科学应用数字测量技术,减少各类技术问题,为其后续发展奠定基础。
参考文献:
煤田地质勘查项目管理分析 篇6
关键词:煤田;地质勘查;项目管理
DOI:10.19354/j.cnki.42-1616/f.2016.17.27
如今我国正在努力向经济大国迈进,随着经济体制的改革以及市场经济的迅速发展,市场化的地质勘查也应时而生并且在逐步的壮大。然而,地质勘查想要长久以及平稳的发展却并不容易,地质勘查本身的特点决定了它自身的质量需要通过地质勘查报告来体现,因此,相关单位必须采取相关策略提高地质勘查的质量,從而提高自己在市场的竞争力。
一、项目的概念和内容
项目是一个广义的概念,美国项目管理协会认为:项目就是为了创造某种独特产品或服务的一次性努力。
项目所涉及的内容是多方面的,可以从以下几个方面进行分类。第一,依据范围划分,可以分为范围的规划、范围的界定以及范围的调整等。主要是控制项目的工作内容,从而完成既定的目的。第二,根据成本划分,可以分为资源的配置、成本的预算以及费用的监控等。主要是控制费用,保证实际费用不超过预算的费用。第三,根据质量划分,可以分为质量规划、质量检查以及质量保证等。主要是为了达到质量的标准从而对相关活动进行监管。第四,根据风险划分,可以分为风险识别、风险量化以及风险控制和对策研究等。主要是针对可能会出现的一些不确定因素进行预防。
二、煤田地质勘查项目管理的特点
煤田地质勘查项目管理并不是一项单一的项目,它是一项综合性的系统控制工程。在这个工程中,主要有五个项目管理内容:具体内容的规划、施工时间及施工进度、投资情况、工程质量、安全生产。假如能够对上述五个部分进行有效的管理,那么我们不仅可以保证项目的质量,工期也将会缩短,从而获取更大的经济效益。如今我们的地质勘查项目已经不仅局限于商业性地质勘查项目,还出现了地质勘查基金项目。多种地质勘查项目的出现对于相关单位发展勘查项目有一定的探索和创新的意义,因而我们要加强对勘查项目的管理。
三、如何实现煤田地质勘查项目的高效管理
项目质量的合格和活动的安全是煤田地质勘查项目进行高效管理的前提条件。近年来,随着经济的发展和市场的开拓,我国的地质勘查项目也随之发展起来,但是随着勘查项目的增多,勘查项目的质量却成为一个很大问题。虽然旧的勘查管理体制已经不存在,但是新的管理体制却尚未完善,导致勘查项目管理出现了很多弊病,从而使管理工作变得无力。针对这个现象,查看相关材料,并提出了关于如何实现勘查项目高效管理的几点策略。
(一)依法勘查是项目管理的基础。煤田地质勘查是一项风险极高的实践活动,为了保证管理不出现安全事故,我国不仅对资源的勘查、开发实行统一的管理,而且制定了一系列的法律、法规及政策,从而保证勘查行为的规范。同时,勘查单位为了使勘查成果和经济效益得到法律的保证,勘查必须依法执行。假如没有依法执行,盲目的勘查将会造成结果不能转让,勘查费也就无法收回,由于没有办理勘查权利所获得的资源储量也不能登记,将会自食恶果。所以,依法进行勘查管理是取得良好勘查效果的保证,只有这样,不论是勘查的结果还是经济利益都可以得到法律的保障,促进勘查市场平稳有序的发展。
(二)勘查设计是控制项目投资的关键。科学合理的勘查设计方案是煤田地质勘查项目顺利进行实施的基础和保障,除此之外,项目管理的重点还有勘查设计方案的控制以及管理。举个例子,假如勘察设计的理论应用于实践时无法科学性的实现,即在勘查设计时对于煤田的构造程度、煤层的稳定性以及煤层资源的含量计算有误,那么不论是工程量的计算还是勘查经费的预算都会因此出现错误,从而导致整个项目出现经济损失。因此,选择勘查设计方案一定要慎重。
(三)监理作用是项目完成的保证。国家基础工业和基础设施建设离不开地质勘查。为保证地质成果的真实准确可靠,也为保证煤矿事业的顺利开展,我们必须把煤田地质工作作为工业建设的前提和保证。通过很多事例,我们发现不论是初步考察煤田地质情况的团队还是设计团队都是由同一单位进行监督、管理和审核。那么在项目的施行过程中,有关项目的设计、审核、施工及监管都是由一个单位或者企业进行,工作很容易产生懈怠,从而直接导致了勘探程度低或者是资料的可靠性差、勘探的成果与预计的成果差距较大等问题。因此,在煤田地质勘查项目管理中,应保证有第三方的参与。监理单位的职能应当包含组织协调、合同管理、资金的投入以及工期和质量等。
(四)质量管理是整个项目管理的主线。质量问题是贯穿单位存在和发展的主线,它保证了项目的质量合格以及满足了客户的要求。勘查项目的质量管理由两部分组成:技术工作质量和工程施工质量。其中施工质量管理又分为工程的施工工艺管理、材料质量管理、勘查进度管理、勘查突发事件以及技术应变管理等。
技术工作质量管理的高效确保了地质勘查项目的真实性、有效性以及科学性,施工质量确保了预计结果与勘查结果的相一致程度。因此,在勘查钻孔完工后,我们应该组织专业人员并且严格按照标准进行检验和验收,对钻孔进行合理的评定,同时对一些没有达标的进行补救。各手段之间要相互配合,这样才能保证地质勘查的施工质量。
(五)安全生产是勘查管理的主题。安全是人们不断关注的主题,安全管理为生产活动提供了保障。勘查的安全管理包含两个方面:一是人身安全管理,二是生产安全管理。其中人身安全管理是最主要的方面。第一,生产活动的减员主要是由人身伤亡造成,从而影响了生产活动正常有序的开展。第二,人身伤亡将给当事人以及家庭带来极大的痛苦和严重的负担。第三,人身伤亡对多方都造成不可磨灭的影响,不仅影响生产单位经济、信誉,也影响了其他工作人员的工作以及精神状态,甚至埋下了更多的安全隐患。除了人身安全管理,生产安全管理也很重要。生产安全管理主要包含机械事故或其他生产中的事故,给生产带来了极大的影响。因此,我们必须强化对人身安全和生产安全的管理,假如有不安全的因素、有隐患没有排除、有安全措施没有施行,我们坚决不能进行生产。我们要做到预防为主,防治结合,严格遵守制度,认真做好勘查工作。
(六)切实保证报告质量是目的。前面做好的勘查项目的工作就是为了给后续的工作单位提供一份质量合理可靠的报告,所以一定要保证该报告的真实性、有效性、科学性。当然,在提交的报告中,也可能会出现一些错误,假如出现图文不符或内容矛盾等错误,可能是由以下几个原因造成:第一,编制人员懈怠工作,没有认真对报告的内容进行审查。第二,没有对整个项目进行综合考量,急于追求效益,忽视了质量。第三,项目负责人未能对各专业及章节的技术口径进行审查,导致出现前后矛盾。所以,我们应当从技术人员的职业素养入手,进而保证地质报告的质量。
总结:根据本文的分析可知,在当今市场化的地质勘查形势下,地质勘查单位的信誉以及体现质量的报告已经变得尤为重要。因此,我们不仅要做好勘查设计,还要发挥监理的作用,并且对质量的管理进行强化。同时,保证安全生产也必不可少。只有这样,煤田地质勘查项目才能顺利的完成,报告的真实可靠才会得到保障。
参考文献:
[1] 李刚成.煤田地质勘查的合理配置构想[J].低碳世界,2015,(17):156-157.
煤田地质勘查技术分析 篇7
由于我国煤田地形比较复杂, 对其的勘查技术进行分析时, 主要通过从煤层气技术的开发与动力地质现象两个方面进行分析。
1. 煤层气技术的开发
近年来, 各国的专家在对煤气层进行了勘查、研究以及开发工作中遇到了一系列问题, 例如大多数煤层气产率比较低、衰减速度很快, 进而导致钻井冲洗液进入煤层, 给煤层带来污染, 完井后出现坍塌现象导致井孔堵塞, 所产生的水力压力效果不够明显, 裂缝比较短, 占据很小的比例。另外, 我国的煤层在渗透率的变化规律、煤层气的富集程度以及煤层力学的稳定方面与外国有所不同, 因此, 在选择煤田地质的勘查技术时, 要与我国煤层的实际情况相符合, 对我国渗透率较低的钻井进行开发研究, 选择实用的采气、完井技术, 选用适宜的模式。
2. 动力地质现象
对动态地质进行研究时, 动力地质现象比较普遍的存在于煤田地质的勘查中, 例如瓦斯突出、突水、岩煤突出以及井筒破裂等灾害。之所以出现这些灾害, 原因在于对煤田进行开采后, 在原来的自然环境条件下, 煤田中的不同地质不平衡、受到破坏, 进而导致岩体需要重新进行分配。因此, 通过对这类现象的成因进行分析, 需要对开采煤田的采掘阶段中岩体应力的动态变化规律进行测定, 进而对出现动力地质的现象进行预测, 及时、快速地将灾害进行消除。
二、煤田地质勘查技术分析
通过对煤田地质的勘查技术进行分析, 结合传统的与现代的勘查经验, 出现了新型的煤田地质勘查技术, 主要有遥感地质调查、地质填图、高分辨率数字地震勘查技术、煤炭遥感技术以及复杂地形的勘查技术。
1. 遥感地质调查
遥感地质调查主要包括了两个方面的内容, 一是被动遥感, 通过运用飞机或者卫星承载的传感仪器, 在地面上接收到的反射或者辐射类型的电磁波, 来快速的获得目的物体的数据、图像信息;二是主动遥感, 指的是通过利用飞机或者卫星, 在地面上反射部分电磁波, 从目的物质身上获得反射信息。
2. 地质填图
通过对地质学的理论和方法, 针对含煤区域, 进行全面系统的地质调查分析, 将所得到的地质信息绘制在地形图中, 构成地形地质图。所填绘的内容主要包括岩石地层单位、褶皱、断层和煤层等方面。
3. 高分辨率数字地震勘查技术
所谓高分辨率数字地震勘查技术, 指的是通过运用数字的方式将高质量的地质信号进行记录, 并经过专业的计算机处理技术, 进而获得分辨率较高的地震勘探效果。高分辨率数字地震勘查技术, 主要通过运用药具、道具、采样间隔、组合基距、高频检波器、高频低价滤波以及恰当的井深等方面组成, 对数据进行采集, 并且在对数据进行处理时, 要通过加强噪声的衰减、压缩、叠加和偏移子波长度, 进而获得高信噪比和高频的宽带信号。在进行地质勘查时, 为了有效促进高分辨率数字地震勘查技术的快速发展和完善, 需要让各部门对设计进行优化。使用这项勘查技术, 能够确保矿井建设的质量和效益。
4. 煤炭遥感技术
所谓煤炭遥感技术, 指的是在煤田地质、煤炭工业方面, 通过应用遥感技术。该技术具有很强的实时性、客观性、整体性以及快速性等特点。在目前计算机技术普及的环境下, 在进行煤田自然环境监测、中小比例尺填图、煤矿区环境监测以及区域性的地质研究方面使用煤炭遥感技术, 具有很明显的成就。煤炭遥感技术的发展将会像物探钻探技术一样, 日益成为煤田地质勘查的重要手段。另外, 通过结合地理信息系统和全球定位系统, 煤炭勘查技术将会朝半自动化和半智能化的方向发展, 逐步构成集网络化、社会化和可视化于一体的科技信息产品。
5. 复杂地形的勘查技术
煤田地层大多属于沉积岩层, 比较复杂的地层主要分为力学不稳定性的地层与水敏性地层。导致地层出现失稳的原因有很多, 例如技术人员在进行破碎地层时, 只注重增加泥浆的比重和黏度, 容易导致出现卡钻。通常情况下, 在地层钻进过程中, 施工人员运用的有全面系统的钻进工艺、泥浆配置方案, 能够快速及时的处理孔内事故。对于比较复杂的地层, 运用常规的方法不仅没有很好的效果, 反而还可能造成钻孔报废。在水敏性的地层中, 进行钻进, 主要是为了抑制黏土的膨胀性, 进行钻进时, 受到黏土的膨胀性影响, 水泥容易出现不凝固或者凝固不稳定的现象, 进而导致扫孔时, 找不到原眼, 最好的解决办法就是通过加大泥浆的比重, 降低泥浆的失水量, 并加入K+, 用来有效的抑制黏土的吸水膨胀现象。
三、结语
在对煤田地质进行勘查时, 要根据煤田地质的具体地形、地质以及物性, 选择科学合理的勘查方法, 对工程进行统筹布局, 严格工程的施工流程。煤田勘查技术对于提高煤炭行业的经济效益具有十分重要的作用。
摘要:地质勘查技术水平发展的好坏对于促进我国经济的迅速发展、实现煤炭资源的科学合理性开发具有直接的影响。因此, 本文通过对目前我国的煤田地质勘查技术现状进行分析。
关键词:煤田地质,勘查技术,分析
参考文献
[1]张杰, 等.煤田地质勘探技术的探究[J].中国石油和化工标准与质量, 2012, 07 (11) :147-148.
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煤田地质钻探的相关问题研究 篇10
1 煤田地质钻探技术
在上世纪60年代左右, 煤田地质钻探主要使用的技术有钢粒钻进技术、合金钻进技术以及铁砂钻进技术, 这些钻进技术的钻进效率低, 若是遇到硬质岩层, 其钻进速度会受到极大的限制。我国现今主要将金刚石钻进技术与绳索取芯钻进技术相结合, 有效的解决了取芯率低、钻进效率低等问题, 这对经济效益的提升起到了极大的促进作用。
2 煤田地质钻进工艺
在煤田地质钻探中, 常会遇到各种影响钻进效率的实际问题。为了解决各类实际问题, 必须要因地制宜发展各种钻进工艺。较常用的钻进工艺主要有以下几点。
2.1 空气泡沫钻进工艺
在干旱缺水地区进行煤田地质钻探施工中, 当遇到老窟窿、空巷、采空区等地层时, 常使用空气泡沫钻进工艺, 它能有效的解决其他工艺中出现的地层漏失以及护壁套管等难题, 对提高钻进效率有着极大的助推作用。
2.2 液动冲击回转钻进工艺
当在煤田地质深层钻探施工中遇到强研磨性坚硬岩石时, 可使用液动冲击回转钻进工艺。该工艺与钢粒钻进以及单纯的回转钻进工艺相比而言, 在钻进速度以及降低孔斜率方面更具优势。
2.3 潜孔锤反循环钻进工艺
潜孔反循环钻进工艺也是煤田地质钻探中较常用的钻进技术之一, 该工艺在高水柱大背压的情况下, 虽然设备性能会受到一定程度的影响, 且孔深超过0.3km以后钻井效率的提升并不大, 但是在浅孔钻探中的钻进效率却十分明显。
2.4 定向钻进技术
当煤田地质钻探处于地质构造极为复杂的地区时, 一般的钻进方法无法再满足钻进需求, 此时可使用定向钻进技术。该技术主常用的造斜机具主要包括连续造斜器以及螺杆定向。定向钻进技术的应用, 能够有效的解决在陡直地层找矿中遇到的各类技术难题, 且中靶率极高, 能够很好的满足地质钻探需求。
经过上文的分析可知, 在煤田地质钻探中, 确保中靶率是钻探工作的主要目标, 在保证中靶率的同时还要确保不能将煤层打丢。要实现这一目标, 定向钻进技术是最好的选择。在利用定向钻进技术时, 再结合绳索取芯和金刚石钻进技术, 还可以保证良好的岩芯采取率。
3 煤田钻探的定向钻进技术以及钻进问题
3.1 煤田地质钻孔的设计
1) 地层地质条件
(1) 一般来说, 要想明确了解矿井的地层构造、地质条件等情况, 必须在钻孔设计时, 对断层的参数和性质进行仔细的分析和研究, 并对在钻探过程中可能会遇到的问题以及问题的处理方法进行明确;
(2) 若是尚不明确煤层的地质条件, 断不可冒然钻进, 否则会对煤层造成损坏。此时, 只能先进行试钻, 在试钻的过程中总结出相应的钻进参数, 并对可能遇到的钻进问题进行预测, 并随时做好处理准备, 尽最大可能将钻探事故率降到最低。
2) 钻具级配条件
在煤田地质钻探中, 常用到的钻具主要有以下几种:
(1) 螺旋钻杆;
(2) 使用垫叉式钻杆, 并在前保直端外加专用钻铤或是扶正器等;
(3) 使用外平钻杆, 并在前保直端外加专用钻铤或扶正器。
在煤田地质钻探中, 使用钻具时必须要重视以下几个方面的问题:
(1) 在煤系地层极为复杂的情况下进行钻进工作, 要力求将钻具级配设计得更为简单, 如无必要, 尽量少在孔内放置附属器具;
(2) 若要在钻进过程中满足保直钻进的要求, 就要保证钻孔间隙应尽量使用最小值。
3.2 煤田地质钻进工艺的参数设计
钻进工艺参数主要有三个, 即转速 (n) 、泵量 (Q) 以及钻压 (P) 。这三者之间相互联系, 又相互影响。关于转速、泵量、钻压三者之间的配合原则有以下3种:
1) 若岩石的研磨性较小, 比较容易切入时, 要做好排粉工作, 以保证钻头的使用寿命。鉴于此种情况, 可采用低钻压、高转速、大泵量参数配合原则;
2) 若岩石的研磨性较大, 此时可采用中泵量、大钻压、较低转速的参数配合原则, 以防止切削机具过早被磨钝;
3) 若岩石的研磨性处于中等, 则转速、泵量、钻压的参数配合原则也宜采用上述两种情况的中间值。
3.3 钻进中遇到的问题
不同煤田, 其地质条件的复杂性也不完全相同, 因此在钻进过程中也会遇到各种不同问题。比如煤炭突出、卡钻、缩径、钻渣堵钻、埋钻等。对于不同的孔内事故, 要根据具体情况采取不同的处理措施。鉴于不同矿区地质条件的差异性极大, 在钻孔设计时, 必须要考虑事故出现的主要原因, 并采取相应的措施防止事故的出现, 在事故出现时要对其进行及时处理。
4 结论
通过本文的分析可知, 定向钻进技术的中靶率极高, 能够满足当前大部分煤田地质钻探的需求。再充分结合绳索取芯和金刚石钻进技术, 可以大大提高岩芯采取率。由此可见, 在煤田地质钻探中, 充分结合多种钻进工艺, 能够极大的提高煤田地质的钻探效率。因此, 我国必须要重视对多种钻进工艺的综合利用。
参考文献
[1]刘强.如何加强煤田地质钻探过程的质量控制[J].城市建设理论研究 (电子版) , 2012 (13) .
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确保煤田地质钻探安全的施工设计 篇11
【关键词】煤田地质;地质钻探;钻探安全
一、钻探机场的内外环境
钻探工作多在野外进行,常遇不良天气,生活艰苦,业余生活单调乏味,让人感到缺少兴趣,提不起精神;机场内环境工作空间狭小,钻探机械排列纵横交叉,立体交错,噪声大、照明差、泥浆四溅,环境恶劣,信息不畅通。在这样的环境中劳动,往往使人产生强烈的应付感、对付感,但此项作业更需要上下左右互相配合才能较为顺利地完成任务。
二、钻探过程中人的因素
要保证钻探过程的安全和高效,必须首先考虑人的可靠性。“可靠性”的质量指标是指控制系统在一定时间间隔内执行必要功能的能力。操作可靠性则是“操作者能够无差错地完成给定任务的程度”。操作者的可靠性与人的现有素质和潜在素质以及人的工作能力分不开。人的工作能力是不稳定的,它在劳动过程中随一定时相而改变。工作能力的变化,取决于人的神经系统反射活动的强弱变化,在疲劳的影响下感觉机能变弱,听觉和视觉灵敏度降低,眼睛运动的正常状态被破坏,疲劳引起错觉,记忆减退,创造思维降低,以及其它心理机能都发生不同程度的改变。钻探过程中,工人是凭感觉感知过程的信息,机械的信息和辅助的信息来进行工作。其中视觉、触觉、平衡觉最为重要。由于地下情况有很大的偶然性、未知性,所以钻探工作就有很强的探索性。钻探工人所说的:“钻探是有眼人干没眼的活”指的就是这种探索性和不确定性。这就要求钻探工人要有较强的时间知觉、空间知觉和运动知觉,要能依据感觉提供的信息正确判定钻孔内的情况,钻进过程是否正常,并且能制定相应措施,还要了解周围空间机具的情况和同伴们的情况,在此基础上决定自己的动作和配合动作。由于钻进过程的不确定性,要求钻探工人要有较强的应变能力。有体力和技术储备,并有较强的心理承受能力。这样在突发的事故面前,才能做到沉着冷静,不惊慌失措,技术发挥正常,体力能顶得住,从而协调一致,克服困难,完成任务。事实上,人在劳动中,感觉、知觉、体力都会发生不断的变化,有时往往限制人的行为。因此,人本身操作行为不可能完善,总会出偏差。如按作业要求,人有时遗漏了必须做的事;对必须做的事做得不全面;进而做了违反要求的事。这些差错的产生,从个人特性方面看,有知识和能力的不足,缺乏经验和训练,性格不好,身体条件不适合,缺乏动力和积极性等。人有误动和错觉,这是人体差错的根源。人体疲劳,使机体缺乏稳定性,有偏差,反映速度慢,再加上感情心境上的影响,就会使信息处理能力变弱,这样就必然会出现事故。人的行为本身的不完善,钻探劳动的特殊性二者交织,构成了错综复杂的情况,隐含着事故发生的相对必然性。因此,钻探工程中必须采取增强或辅助人的感知能力,必须重视人的因素,在聘任钻探工人时必须重视生理、心理状况,学习能力和技术掌握能力,特别是应变能力要作全面的考察,制定详细的钻探工作培訓计划。并在钻探工人的教育训练中有计划地提高上述素质,以提高效率,保证安全。
三、钻探过程中机的因素
钻探是由单机构成群机。无论单机和机群的布置,都必须以“宜人性原则”来考虑。“宜人性原则”主要表现在工作设备和工作空间,以及工作环境的设计。钻探设备的手把和手柄等应适合于手的功能及解剖生理的要求,应适合于人的感觉通道的特点,还要考虑操作姿势的影响。目前常用的油压岩心钻机以“宜人性原则”评价,这类钻机手柄、仪表布局不合理。工人操作姿势长期站立,操作下部手柄又需弯腰躬身。仪表布置在机器下部,不在工人最佳视觉范围内。钻机操作和孔口作业之间联系困难,与其配合时,操作姿势不舒适,易疲劳,易出现误动;动力机和工作机一体化时,如果动力机为柴油机,则噪声大,更增加了信息交流的困难。对机场布置,要以“宜人性原则”进行:将控制台移出至孔口侧方,保证有良好的视野,控制手把、仪表都集中在控制台上,都在人的最佳视野内,这样操作工人视觉联系大大改善。由于远离动力机(柴油机),听觉的信息通道易于畅通,操作姿势取坐姿,减少了疲劳。孔口的操作面积也增大了。从整体上改善了劳动条件,对提高安全有了保证,如果配合有很多不合理的地方,视觉、听觉都受干扰,信息传递不灵,难以形成配合动作。需要注意力高度集中,才能保持配合,这里就隐伏着不安全因素。
四、钻探过程中管理的因素
浅析煤田地质勘探技术发展 篇12
1.1 矿井水防治措施效果不理想
立足于完善矿井水防治和研究保水采煤技术等两个角度上来看, 随着采深的不断增加, 发生突发事故的次数将会增多, 且突水量也逐步增多。因为煤田的水文地质条件十分复杂, 再加上不断地增加采深, 在治理浅部矿井水的过程中获得的一些经验和技术一般与深部矿井水动力条件不能相适应。所以, 我国煤田在矿井水防治技术方面的发展方向为:加强对矿井深部岩溶水的形成和运移特征等方面的研究, 找到深部矿井底板岩溶水的突出机理, 并研究出矿井水害预测技术;还必须深入研究能够满足现代煤田机械化开采的采掘区矿井水防治技术。
1.2 灾害性地质现象严重
在煤田地质勘探中, 经常会出现各种迫害程度不同的井下地质灾害, 包括:冲击低压、岩煤突出、井筒破裂、瓦斯突出、突水等, 本身上这是煤田岩层中常见的动力地质现象, 且都与岩体应力场紧密联系。引发这些现象的主要原因是:在采掘完岩煤之后, 原有自然条件下各种地质因素之间的平衡受到了严重的破坏, 进而引起岩体应力重新分配, 就进一步造成了这些灾害性地质现象的频繁发生。通过对这些地质现象的运动机理进行深入地研究, 提前测定出采掘阶段岩体应力随时空的动态变化情况, 就可以预测这些地质现象是否将发生, 以便及时地采取预防措施。
1.3 煤田地质勘探给环境造成严重的破坏
因为煤田在勘探过程中, 会使地质体系受到不同程度的破坏, 进而引发很多的环境问题, 包括:破坏耕地、粉尘、污染水源、沙化、二氧化硫、一氧化碳等, 还能造成破坏性更加强的地质灾害, 包括滑坡、地表塌陷、地裂甚至还会引发地震。又由于我国在煤炭的开发上技术相对落后, 管理力度不强, 导致很多问题通过长期积累, 就造成了严重的影响, 如今, 煤田环境问题是阻碍我国煤炭经济可持续发展的重要因素之一, 这需要相关部门加强矿区的环境评价和政治工作, 实现煤田开采绿色化。
2 煤田钻探新技术
2.1 绳索取芯技术
绳索取芯技术即是指在钻杆不提出的前提下, 运用内套管的结构, 用绳索将内套管提出, 然后把钻井中采集到内套管的岩芯提取到地面上后再将其取出。在煤田地质勘探过程中, 运用此钻探技术, 就可以使工作人员的劳动强度得到大幅度地减少, 提高地质勘探工作的效率和各项经济技术指标。在我国煤田地质勘探中, 已经运用该技术有着很多年的经验, 而且在将来会得到进一步地推广与普及, 但同时还应该深入研究该技术中的难点问题, 使该技术得到不断地完善。
2.2 钻井参数探测技术
在煤田的钻探施工中, 大多数的钻井特性都是依赖于技术人员的经验和感觉来判断的, 钻井工人主要是根据钻井的不同状态来采取相应的措施来调整操作流程。该技术中人为主观性比较大、很难准确地将其控制, 进而要想形成一套标准化的操作也是非常困难的。近几年来, 我国煤田勘探单位不断地加强科技攻关和对外技术合作, 目前已经有愈来愈多的煤田地质勘探单位采用了钻井参数探测系统, 因为该技术能够通过各个传感仪对各项参数实现实时监控, 包括:钻井进尺速度、钻杆扭矩、钻井旋转速度、返水量、钻井压力、进水量、孔深、泵压、泥浆黏度、p H值和密度等。钻井工人可以根据这些参数, 就能准确、及时地调整操作方法。这就使工作人员的工作强度得到有效地降低, 提高了钻井的工作效率和质量。
2.3 高分辨率数字地震勘探技术
高分辨率数字地震勘探技术即是指一整套以数字方式记录高质量的地震信号, 再通过数字处理而得到分辨率高的地震勘探结果, 它包括在采集数据上使用四小 (小组合基距、小道距、小采样间隔和小药量) 、两高 (高频低阶滤波、高频检波器) 、合理的井深和准确的点位 (检波点、炮点) ;在处理数据过程中强调衰减噪声、压缩子波长度以及偏移和叠加十分精确, 进而能够得到高宽带和信噪比的高频信号, 可以准确地分析煤田的地质状况。
3 总结
煤炭地质勘探中存在大量的技术难题, 这就需要在煤田勘探技术的不断发展中得到进一步的完善和创新, 综合考虑多方面因素, 详细分析煤田地质岩层状况, 采用先进的钻探技术和参数监控技术, 以便提高煤田地质勘探的工作效率和工作质量, 而且还必须与环境协调发展, 促进我国煤炭经济的可持续发展。
摘要:我国煤炭资源丰富, 但是在煤炭的勘探和开发方面存在不同程度的技术缺陷, 这将会造成煤炭资源的大量浪费。由于煤田的物性、地质和地形等各方面都存在较大的差异, 这就需要选择正确的勘探手段, 统筹布置各项工程, 综合分析各种地质信息, 进而提高煤田地质勘探结果的精确度, 为后续的煤田开发奠定基础。本文分析了我国煤田地质勘探中存在的问题, 还介绍几种煤田钻探新技术, 希望能给读者一些帮助。
关键词:煤田地质勘探,存在问题,钻探新技术
参考文献
[1]张杰, 王路法, 江勇.煤田地质勘探技术的探究[J].中国石油和化工标准与质量.2011 (07)
[2]宋文静.目前常用的几种煤田地质勘探方法[J].中小企业管理与科技 (下旬刊) .2010 (10)
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