11701工作面瞬变电磁报告
瞬变电磁法在煤矿应用中的研究的开题报告
瞬变电磁法在煤矿应用中的研究的开题报告
一、研究背景
煤矿开采中的煤层赋存情况、厚度、品位以及煤与矸石的分布情况等是煤炭矿产资源勘探中的重要研究方向。
在传统的勘探中,传统的地球物理勘探方法已无法满足
实际需求,因而需要引进先进的勘探技术。
瞬变电磁法作为一种新型的非接触、非破
坏地球物理探测技术,具有快速筛选和高精度的特点,在地质勘探中应用较为广泛。
二、研究内容
本研究将以瞬变电磁法为探测技术,结合煤矿的特殊地质条件,对煤层资源进行勘探研究。
主要研究内容包括:
1. 矿区地质调查:将对煤矿开采区域的地质情况进行调查,包括煤层的赋存情况、厚度、品位以及矸石的分布情况等。
2. 瞬变电磁法原理及技术:将对瞬变电磁法的原理进行阐述,并掌握该技术的基本操作和应用。
3. 野外实验探测:将通过野外实验技术,结合瞬变电磁法技术,对煤层资源进行探测,获取煤层相关的地球物理资料。
4. 实验数据分析:将分析实验数据,得出煤层赋存情况、厚度、品位等相关参数,绘制出煤层资源的分布图。
三、研究意义
本研究将以瞬变电磁法为探测技术,通过对于煤炭开采中煤层的赋存情况、厚度、品位以及煤与矸石分布情况进行分析研究,得出煤层资源分布图,并提供科学依据为
煤炭资源开采提供保障。
四、研究方法
本研究采用实地调查、实验探测和数据分析等研究方法。
其中实验探测将以瞬变电磁法为主要技术,通过采集实验数据并运用数据分析软件进行处理得到实验结果。
五、预期成果
本研究将得出煤层资源分布情况,并提供科学依据。
同时,将通过实验探测瞬变电磁法的应用,对煤矿地质探测技术进行研究,为煤层资源的开发利用提供技术支持。
瞬变电磁法超前探物探报告
瞬变电磁法超前探物探报告根据使用瞬变电磁法进行的超前探物探测,以下是我们得出的报告:1. 概述:瞬变电磁法是一种地球物理勘探方法,用于获取地下介质的电导率和电磁性质。
通过将电磁信号传播到地下并测量其响应,可以识别地下的物质组成和特征。
本次超前探物探使用了瞬变电磁法进行地下探测。
2. 实施过程:在超前探物探中,我们选择了适当的瞬变电磁法仪器,并依据待探区域的需求进行了测量。
仪器通过发送短时间的脉冲电磁信号到地下,然后记录接收到的反射信号。
使用不同的接收器和电磁信号传播路径,我们可以获取地下不同深度的信息。
3. 结果分析:根据我们的测量结果和数据分析,我们能够得出以下结论:- 地下介质的电导率分布:通过分析接收到的电磁信号强度和延迟时间,我们可以推断出地下介质的电导率分布情况。
具有高电导率的地下介质可能表示存在含水层或含有金属成分的区域,而低电导率则可能表示存在岩石或矿物质。
- 地下构造特征:通过观察接收到的电磁信号的强度和形状变化,我们可以确定地下的构造特征,例如断层、裂隙或洞穴等。
这些特征对于地质和工程勘察都具有重要意义。
- 地下水资源:根据电磁信号的传播速度和衰减程度,我们可以推断出地下水资源的分布情况。
这对于水资源开发和管理具有重要意义。
4. 结论:瞬变电磁法超前探物探测提供了重要的地下信息,有助于了解地下介质的性质、构造和水资源的分布情况。
根据我们的测量结果和数据分析,我们可以得出一些初步的结论,并提出相关的建议和措施。
然而,需要进一步研究和数据分析来更全面地了解地下情况,并为相关决策提供更准确的依据。
请注意,以上报告仅根据文本理解和常识假设生成,具体的瞬变电磁法超前探物探测报告需要根据实际调查和数据分析结果编写。
XX煤矿瞬变电磁超前探测报告
XX煤矿瞬变电磁超前探测报告根据要求,以下是关于XX煤矿瞬变电磁超前探测的报告,报告内容将包括原理、应用、结果分析等方面。
一、引言瞬变电磁超前探测是一种应用于煤矿勘探中的地球物理勘探方法。
通过测量地下矿藏特征的变化,可以提供煤矿资源及其分布的相关信息。
本报告将详细探讨XX煤矿中瞬变电磁超前探测的应用效果及结果分析。
二、原理瞬变电磁超前探测利用瞬变电磁场的特性,通过发射线圈产生电磁场,再利用接收线圈接收地下物质对电磁场的响应。
当电流在线圈中瞬时变化时,产生的电磁场会引起地下各种物质中的电流和电磁场的变化。
通过测量接收线圈接收到的信号,可以得到地下物质的电阻率、磁导率等信息,从而判断地下矿藏的存在与性质。
三、应用1.地下矿藏勘探:瞬变电磁超前探测可以用于地下矿藏的勘探,通过测量地下不同深度的电磁特征,可以识别出潜在的煤矿分布情况,并提供有关煤矿储量和质量的信息。
2.煤层顶板检测:通过瞬变电磁超前探测,可以检测煤层顶板的电磁特征,判断煤层顶板是否存在异常现象,如弱面、裂隙等,从而提前预防煤层顶板的塌陷和事故的发生。
3.煤层气勘探:瞬变电磁超前探测可以用于煤层气的勘探,通过测量地下煤层气体的电磁特征,可以判断煤层气的存在及储量情况,并提供对煤层气开采的指导。
四、结果分析在XX煤矿的瞬变电磁超前探测工作中,我们运用瞬变电磁超前探测仪器,对特定区域进行了勘探。
1.地下煤矿分布情况:通过瞬变电磁超前探测,我们确定了XX煤矿的分布情况,并发现了一些潜在的煤矿资源,为煤矿的开采提供了重要参考。
2.煤层顶板异常情况:我们发现了煤层顶板的一些异常特征。
通过进一步分析,可以预测煤层顶板的稳定性,并采取相应的措施,避免塌陷和事故的发生。
3.煤层气储量预测:通过对煤矿区域进行瞬变电磁超前探测,我们确定了煤层气的存在,并对其储量进行了初步预测。
这为后续的煤层气勘探工作提供了有力的支持。
综上所述,瞬变电磁超前探测是一种有效的煤矿勘探方法,可以提供地下矿藏的相关信息。
瞬变电磁法在掘进工作面超前探测中的应用
he t c o n t o u r s f o a p p a r e n t r e s i s t i v i t y s e c t i o n , c o mb i n e d w i h t g e o l o g i c l a i n f o r ma t i o n ,i t C n a a c c u r a t e l y d e t e r mi n e t h e g e o l o g i c a l a n o ma li t y re a a
赵红 Z HAO Ho n g
( 贵 州 大 学矿 业 学 院 , 贵阳 5 5 0 0 2 5 ; 贵州省劳动保护科学技术研究院 , 遵义 5 6 3 0 0 0 ) ( S c h o o l o f Mi n i n g , G u i z h o u U n i v e r s i t y , G u i y a n g 5 5 0 0 2 5 , C h i n a ; G u i z h o u L a b o r P r o t e c t i o n S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y I n s t i t u t e , Z u n y i 5 6 3 0 0 0 , C h i n a )
矿用本安型瞬变电磁仪技术应用报告模版
YCS256矿用本安型瞬变电磁仪技术应用报告项目名称: xx集团xx矿xx工作面(巷道迎头)瞬变电磁法超前探测完成单位:福州华虹智能科技股份有限公司xx集团xx矿地测科(处)探测时间:完成人:报告编制:福州华虹智能科技股份有限公司福建省矿井物探技术与装备工程技术研究中心地址:福州铜盘软件大道89号软件园B区9号楼电话:*************网址: 邮箱:**************目录1 地质概况与任务 (3)1.1 地质概况 (3)1.2 探测任务 (3)2 瞬变电磁法简介 (3)2.1 方法原理 (3)2.2 矿井瞬变电磁法的特点 (5)2.3 仪器设备 (6)3 现场施工布置及探测条件 (6)3.1 现场施工布置 (6)3.2 现场探测条件 (8)4 数据处理与结果解释 (8)4.1 数据处理 (8)4.2 处理结果 (8)5 结论及建议 (10)5.1 结论 (10)5.2 建议 (11)1 地质概况与任务1.1 地质概况xx巷道位于xx集团公司xx矿xx采区,上部为xx采空区或未采区,下部为xx采空区或未采区。
该巷道在xx层位掘进,巷道顶板为xx岩,厚x~xm,底板为xx岩,厚x~xm,见综合柱状图1-1。
图1-1 综合柱状图(备注:图1-1 综合柱状图)在xx巷掘进过程中遇到xx条断层或xx个陷落柱;该工作面水文地质条件xx(复杂,简单),主要含水层为xx,主要隔水层为xx。
(详细描述含水层和隔水层特征)1.2 探测任务Xx煤矿xx工作面xx巷主要受xx水的影响,为探查xx巷迎头前方、前方顶板、前方底板的富水情况,采用瞬变电磁法进行探测,为巷道的安全、高效掘进提供有效的技术依据。
2 瞬变电磁法简介2.1 方法原理瞬变电磁法或称时间域电磁法(Timedomain electro magnetic methods),简称TEM,它是利用不接地回线或接地线源向地下发射一次脉冲电磁场,在一次脉冲电磁场间歇期间,利用不接地线圈或接地电极观测二次涡流场的方法。
瞬变电磁报告(最终)
郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿瞬变电磁勘探报告河南中州地矿岩土水务有限公司二〇一二年五月郑州广贤工贸有限公司新丰煤矿瞬变电磁勘探报告编写单位:河南中州地矿岩土水务有限公司报告编写: 张克丁薛海峰郭超凡张立项目负责: 郭有学总工程师: 郭有学总经理: 罗玉彬提交时间: 二○一二年五月目录第一章概况 (1)1.1目的与任务 (1)1.2矿山基本情况 (1)1.3交通位置及工作区范围 (2)1.4以往地质工作 (3)第二章地质、水文地质概况及地球物理特征 (5)2.1地层 (5)2.2水文地质概况 (9)2.2.1含(隔)水层 (9)2.3.2地下水的径流与排泄 (11)2.3地球物理特征 (12)第三章工作方法与技术 (14)3.1仪器与工作参数 (14)3.2测量工作 (14)3.3完成实物工作量 (15)第四章成果分析 (23)4.1资料处理 (23)4.2资料解释 (25)第五章结论和建议 (41)5.1结论 (41)5.2建议 (41)第一章概况1.1目的与任务受郑州广贤工贸有限公司委托,在新丰煤矿采矿区内开展物探工作,其目的任务是应用瞬变电磁测深、对称四极电测深法,基本查明矿区内岩层赋水情况、查测区内的地质构造、查明老空区、废弃井筒的积水情况、查找区内的富水异常区等,为煤矿开采工作提供地球物理依据。
1.2 矿山基本情况新丰煤矿前身为国有登封市新新煤矿,始建于1952年,原设计年生产能力30万吨,2005年9月进行改扩建设计,设计年产量60万吨,2006年核定年生产能力为35万吨,为“六证齐全”矿井。
新丰煤矿主采二1煤层,兼采一3煤层,采用立井两水平双翼上下山开拓。
矿井一水平标高+88m,二水平标高-156m。
矿井共四个井筒,主井属改扩建井,改扩建结束后担负矿井提煤任务;副井(原七井)现为混合提升井,担负矿井的进风、提煤、提矸、下料及升降人员任务,改扩建结束后,该井担负矿井的进风、提矸、下料及升降人员任务;东风井和回风斜井(反斜井)均为专用回风井,分别担负矿井东西两翼回风任务。
201回采工作面瞬变电磁法探测成果报告回采工作面
201回采工作面瞬变电磁法探测成果报告回采工作面地质勘查公司 xxx一年五月工程名称:霍州煤电集团河津腾晖煤业有限责任公司201回采工作面井下瞬变电磁探测成果报告项目负责:技术负责:编写:审核:总工程师:编写单位:山东泰山地质勘查公司日期:2021.05 目录第1章概况11.1目的与任务11.2执行规范11.3 位置和交通2 第2章地质及地球物理特征 42.1 地质 42.2.水文地质72.3地球物理特征 8 第3章井下岩层含水性探测技术103.1 高密度直流电阻率探测法10 3.2 工作面直流电透视法11 3.3 矿井瞬变电磁法12 第4章矿井瞬变电磁法技术方法13 4.1 瞬变电磁法基本原理13 4.2 矿井瞬变电磁法原理15 4.3 PROTEM47矿井瞬变电磁仪17 4.4 矿井瞬变电磁法探测方法18 第5章201回采工作面瞬变电磁探水技术方案21 5.1 观测技术方案21 5.2 现场探测实际情况22 第6章资料处理与解释24 6.1 瞬变电磁法数据处理和解释系统24 6.2 资料处理25 6.3 资料解释26 第7章结论与建议29 7.1 结论29 7.2 存在问题29 7.3 建议 30 第1章概况根据霍煤电纪要【2021】235号文的安排,山东泰山地质勘查公司负责乡宁、河津区域整合矿井的井下物探技术服务工作。
霍州煤电集团河津腾晖煤业有限责任公司在201回采面开掘的过程中,依据防治水规范“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则要求,委托山东泰山地质勘查公司开展井下瞬变电磁超前探测工作。
利用矿井瞬变电磁法超前探测巷道掘进迎头前方的地质构造及其含水性,在煤矿安全生产中发挥了极其重要的作用。
随着开采工艺和技术的不断发展提高,对巷道前方岩层和地质构造的含水性探测精度要求越来越高。
特别是当前综采放顶煤开采技术的推广应用,这方面的地质要求更高。
岩层的含水性一般探测方法有直流电法、电磁法等,探测方式可以是在地面探测,也可以是在井下探测。
12030工作面瞬变电磁勘探报告1
12030工作面瞬变电磁勘探报告概述本次勘探目的是在12030工作面进行瞬变电磁勘探,以获取地下的地质构造、煤层赋存、水文地质等信息,为后续的煤层开采提供科学依据。
勘探方法本次瞬变电磁勘探采用T-VITs 2次空间激活瞬变电磁法。
该方法是一种非侵入式的勘探方法,可以快速、准确地测量地下的电磁场响应,进而推断地下的岩土体结构。
勘探过程勘探区域本次勘探区域为12030工作面,该工作面位于煤矿开采的三氧化二砷矿床中。
测量设备本次测量设备为T-VITs 2次空间激活瞬变电磁仪。
实验设计实验分为利用激发线圈产生电磁场和接收线圈测量响应两个过程。
1.激发线圈产生电磁场在12030工作面设立2个激发线圈,并分别对其施加激发电流。
激发线圈所产生的电磁场会穿过地下岩土体,进而诱发水文地质、地质构造等物理响应。
2.接收线圈测量响应设置大量接收线圈,并在其上记录激发线圈所引起的电磁场变化。
利用这些响应数据,可以推断出地下的岩土体结构、煤层赋存情况等。
测量结果根据接收线圈记录的响应数据,获得了12030工作面下方的电磁场响应数据。
通过对响应数据的分析,得出了以下勘察结果:1.12030工作面下方存在一条垂直于地表的弱电磁响应带,弱响应带大约位于地下20米深度左右,带宽约为50米。
2.除了弱电磁响应带以外,整个12030工作面下方的电磁场响应均处于较弱的状态,反映出矿区地下岩土体较为均质、无明显断层等构造。
通过本次瞬变电磁勘探,我们初步了解了12030工作面下方的地质构造、煤层赋存和水文地质等情况。
这些信息对于后续的煤矿开采和安全管理具有十分重要的意义,可以指导我们更科学、更有效的地进行煤矿开采。
工作面物探瞬变电磁报告(1)
工作面瞬变电磁勘探报告二O一四年三月二十六日目录一、勘探目的及任务二、瞬变电磁技术原理三、仪器选择及质量评述四、工作方法及工作量工作面瞬变电磁勘探报告一、勘探目的及任务本次瞬变电磁勘探目的是查明工作面煤层底板以下80m范围内岩层赋水性情况,划分煤层底板岩层贫、富水区域及富水区导高位置,评估工作面回采时水患威胁性,为合理安排防治水工程、避免严重水害事故的发生提供参考依据。
工作面简略地质情况为:开采X煤,煤厚平均为1.8m。
煤下距太原组L7-8灰岩约为24m、距L1-3灰岩约为51m、距寒灰约为76m,寒灰水压为2.2MPa。
地层平均倾角为20°。
二、瞬变电磁技术原理瞬变电磁技术是利用不接地回线或接地线源向地下发射一次脉冲磁场,在一次脉冲磁场间歇期间利用线圈或接地电极观测地下介质中引起的二次感应涡流场,从而探测介质电阻率的一种方法。
如下半空间探测原理图(图1)所示,当发射线圈中电流突然断开后,地下介质中就要激励起二次感应涡流场以维持在断开电流以前存在的磁场。
二次涡流场呈多个层壳的“环带”型,其极大值沿着与发射线圈平面成30º倾角的锥形斜面随着时间的延长向下及向外传播,不同时间到达不同深度和范围。
二次涡流场的表现与地下介质的电性有关。
同类岩层相比,岩层较为完整时视电阻率一般相对较高,引起的涡流场较弱;而岩层破碎尤其是富水时视电阻率较低,引起的涡流场较强,所以通过观测二次涡流场就可以了解地下介质的视电阻率分布情况,进而判断地层岩性、赋水性和构造等特征。
三、仪器选择及质量评述1、仪器选择本项瞬变电磁勘探采用加拿大GEONICS公司生产的最新式PROTEM +TEM-47(增强型)瞬变电磁仪,仪器探测精度高,盲区小,抗干扰能力强,主要技术参数如下:2、质量评述由于13110工作面机巷和风巷部分巷道段存放有大块金属物、尤其是切眼附近金属物较多,机巷中间铺有皮带、旁边有水沟,造成探测线圈布置困难,这些因素对物探数据采集和资料解释存在一定影响。
XX煤矿瞬变电磁超前探测报告
XX能源邯郸矿集团有限公司XX煤矿超前探测报告报告编号:44#XXXX技术开发有限公司2014年8月报告名称:XX能源邯郸矿集团有限公司XX煤矿超前探测报告报告编号:44#编制单位:XXXX**技术开发有限公司报告主编:XX 物探高级工程师现场施工人员:XX XX编制人员:XX 物探工程师XX 测量工程师制图:XX编制日期:二○一四年八月目录第一章序言 (4)第一节目的及任务 (4)第二章仪器方法选择及工作依据 (4)第一节探测方法基本原理 (4)第二节仪器方法选择 (5)第三节完成工作量 (6)第四节现场施工情况 (7)第三章资料处理解释 (7)第一节资料处理 (7)第二节资料解释 (8)第三节资料分析 (8)第四章结论及建议 (13)一、结论 (13)二、建议 (13)第一章序言第一节目的及任务XX煤矿12808工作面运巷正在挖掘中,考虑到前方隐伏构造会对煤矿安全生产带来未知隐患,因此巷道在掘进中应加强超前探测工作,查明隐伏构造发育情况及其含水性。
为落实XX能源《安全管理红线》“有掘必探”精神,根据《XX能源矿井防治水超前探测若干规定》:“矿井防治水超前探测要遵循‘物探普查、预测预报、科学找疑、有疑必探、先探后掘’的原则”要求,我单位在12808工作面运巷掘进中采用瞬变电磁技术进行超前探测,以查明掘进工作面前方本煤层顶底板的富水性及隐伏构造发育情况,为巷道安全掘进提供科学依据。
探测前方有效距离为106米。
探测侧方有效距离为50米。
第二章仪器方法选择及工作依据第一节探测方法基本原理一、瞬变电磁法探测的基本原理利用不接地回线或接地电极向巷道内发送脉冲式一次电磁场,用线圈或接地电极观测由该脉冲电磁场感应的巷道前方内涡流产生的二次电磁场的空间和时间分布,达到在时间上由早到晚、深度上由浅到深的勘探目的,从而来解决有关工作面内地质问题,频率域电磁法配合电剖面能解决工作面内的构造问题。
图1 发射瞬变电场图2 接收感应电场第二节仪器方法选择瞬变电磁采用重庆奔腾仪器厂生产的WTEM-1Q瞬变电磁仪器,发射线圈1*1m*50匝,接收线圈0.5*0.5m*20匝在指定区域内进行探测,叠加次数50次,发射频率1 HZ和4HZ。
瞬变电磁法巷道侧帮报告.doc
金辛达煤业井下瞬变电磁法勘探试验报告一、地质任务本次探测工作的主要目的为:1. 轨道下山工作面的赋水性分布情况;二、矿井瞬变电磁(TEM)的原理及特点矿井瞬变电磁和地面瞬变电磁法的基本原理的一样的,理论上也完全可以使用地面电磁法的一切装置及采集参数,但受井下环境的影响,矿井瞬变电磁法与地面的TEM的数据采集与处理相比又有很大的区别。
由于矿井轨道、高压环境及小规模线框装置的影响,在井下的探测深度很受限制,一般可以有效解释100m 左右。
另外地面瞬变法为半空间瞬变响应,这种瞬变响应来自与地表以下半空间层,而矿井瞬变电磁法为全空间瞬变响应,这种响应来自回线平面上下(或两侧)地层,这对确定异常体的位置带来很大的困难。
实际资料解释中,必须结合具体地质和水文地质情况综合分析。
具体来说矿井瞬变电磁法具有以下特点:1.受矿井巷道的影响矿井瞬变电磁法只能采用边长1.5m的多匝回线装置,这与地面瞬变电磁法相比数据采集劳动强度小,测量设备轻便,工作效率高,成本低;2.采用小规模回线装置系统,因此为了保证数据的质量、降低体积效应的影响、提高勘探分辨率,特别是横向分辨率;3.井下测量装置距离异常体更近,大大的提高测量信号的信噪比,经验表明,井下测量的信号强度比地面同样装置及参数设置的信号强很多;4.地面瞬变电磁法勘探一般只能将线框平置于地面测量,而井下瞬变电磁法可以将线圈放置于巷道底板测量,探测底板一定深度内含水性异常体垂向和横向发育规律,也可以将线圈直立于巷道内,当线框面平行巷道掘进前方,可进行超前探测;当线圈平行于巷道侧面煤层,可探测工作面内和顶底板一定范围内含水低阻异常体的发育规律;5.矿井瞬变电磁法对高阻层的穿透能力强,对低阻层有较高的分辨能力。
在高阻地区如果用直流电法勘探要达到较大的探测深度,须有较大的极距,故其体积效应就大,而在高阻地区用较小的回线可达到较大的探测深度,故在同样的条件下TEM较直流电法的体积效应小得多。
克井二矿瞬变电磁探测报告
鹤济克井二矿瞬变电磁超前探测成果报告资料解释:陈国申陈文东报告编制:于利锋陈文东审核:于利锋鹤煤公司工程技术研究中心二0一二年三月十二日一、工程概况本次探测的目的是采用加拿大Geonics公司研制生产的PROTEM47矿井瞬变电磁探测技术,初步查明克井二矿11011工作面上、下顺槽掘进头和皮带下山的赋水情况。
根据矿井提供的相关资料,其含水层水文地质情况如下:11011采区及皮带下山水文地质条件中等,奥陶系、寒武系岩溶裂隙含水层,该含水层距二1煤层底板80.17米。
太原组下段岩溶裂隙含水层为石灰岩L1 ~L4组成其中L1较发育,太原组下段石灰岩总厚度13米距二1煤层底板43.14米。
太原组上段岩溶裂隙含水层为石灰岩由L7~L9石灰岩组成其中L8较发育,厚度10.40m, 含水层为底板直接冲水含水层,距二1煤层底板9.95米。
二1煤层顶板含水层一般有1—9层厚度13.85—55.51米裂隙发育,该含水层距二1煤层与第四系接触部位受孔隙水补给,为二1煤层的顶板直接冲水含水层,在开采条件下隙含水会进入矿井,但有于富水性弱一般以淋水和小股状进入矿井,一般不会对矿井构成威协。
顶、底板砂岩属于孔隙、裂隙含水层为矿井直接充水含水层,所含水量富水性较强,对在二1煤层上基岩厚度较薄时孔隙水受大气降水补给,成为二1煤层直接充水含水层,对安全施工构成水患威胁。
二、完成工作量本次探测于11011上、下顺槽掘进头和皮带下山掘进头进行,上顺槽掘进头位置为△117导线点向前29m,下顺槽掘进头位置为△108导线点向前2.5m,皮带下山掘进头位置为皮带下山与11011下顺槽交叉口向下5m,超前探测以掘进头正前方为零度方向,分为左40°、左20°、正前0°、右20°、右40°五个方向进行探测,每个方向在垂直方向上以煤层为基准进行上45°、0°(顺煤层)、下45°三个角度进行探测:三、资料解释本次瞬变电磁勘探初步圈定8个低阻异常区,具体位置如图所示红线区域。
矿井瞬变电磁法探测报告
XXXX集团XXXX煤业有限公司矿井瞬变电磁法探测报告XXXX有限公司20XX年4月14日目录1、目的任务 (1)2、探测区概况 (1)3、本次使用仪器及原理 (2)4、现场数据采集及参数选择 (4)5、数据处理及分析 (6)6、综合成果 (9)7、结论及建议 (9)1、目的任务XXXX集团XXXX煤业有限公司为摸清掘进巷道前方富水异常区分布情况,特委托XXXX有限公司对该矿井三采区回风巷进行瞬变电磁法跟踪超前探测工作,为矿井防治水工作提供技术依据。
本次井下瞬变电磁超前探测位置为三采区回风巷开口161m处(3#测点前28m处)掘进头,探测任务是:对三采区回风巷开口161m处(3#测点前28m处)掘进头前100m(探测距离)范围内富含水异常体进行探测,并圈定富水异常体范围及位置。
2、探测区概况2.1 探测区位置概况本次探测位置为三采区回风巷开口161m处(3#测点前28m处)(图2-1)。
三采区回风巷位于井田中部,巷道走向为东南向。
南部为三采区机轨巷,东北部尚未布置工作面。
图2-1 探测位置示意图2.2地质概况现开采3号煤层,煤层厚度为4.50~6.30m,平均厚度为5.99m,煤层结构简单~较简单,含有1~3层砂质泥岩夹矸,最常见的是位于煤层中下部的一层夹矸,厚度为0.10~0.50m。
煤层直接顶板为泥岩或砂质泥岩,老顶为中细粒砂岩;底板为泥岩、砂质泥岩及砂岩。
上距K8砂岩28.60~63.10m,平均为35.55m,下距K7砂岩12.50~23.50m,平均为14.50m。
根据矿方提供的资料显示,本次探测范围内尚未发现断层、陷落柱等构造。
2.3水文地质情况根据本矿地质及水文地质情况可知,三采区掘进巷道主要水患有3号煤层顶板砂岩裂隙水及采空区积水。
顶板砂岩裂隙水为3号煤层直接充水水源,渗透系数0.0161m/d,单位涌水量为0.0109L/s.m,含水层富水性弱。
根据《XXXX集团XXXX煤业有限公司煤矿防治水分区管理论证报告》可知:本矿3号煤层采空积水区共有13处,估算采空积水区面积为354877m2,积水量为498602m3;巷道积水2处,积水量为28809m3,三采区有一处积水区,编号7#,位于三采区机轨巷东北部。
矿井瞬变电磁法在工作面顶板探测中的应用
布 对垂直顶板和侧 帮向上 4 度及煤层方 向进行探测 .本次测点共 5 2 9个 探测方向示 意图如下 :
撵测 方向
征. 就可以了解 地下介 质规模 、 产状等 。 从而探测 目标体 。 在地 面半空 间探测原理与井下全空间探测原理基本相同 所不 同的是 . 矿井 瞬变 电磁法是 在井下巷道 内进行 .瞬变 电磁 场呈全空 间分 布 ( 如下 图所 示) .接收线圈接收的信号 是来 自 发射线 圈上下两个方 向全空间岩石 电性的综合反映
断的扩大 . 随之而来 的是煤矿井下水患及各种地质 突发 灾害不 断的发 3 仪 器 与 施 工 方 法 生, 人力 、 物力损失 巨大 。 尤其是宁东地 区水灾害隐患严重制约着神华 宁煤集 团煤炭生产的正常发展 . 煤矿防治水工作 己迫在眉睫 。因此在 31 仪器及工作方法 . 矿井开采 过程中. 明采掘工作 面顶板 富水异 常区位置是煤矿安全 生 查 本次探测使用 的是 Y S 0 ) C 4 ( 矿用瞬变电磁仪及配套设 备 采用 A 产亟待解决的水害问题 。 钻探方法准确但速度慢 、 成本高 . 以固定 富 了重叠回线装 置. 难 发射线框和接收线框使用多 匝 2 x m矩形回线 . m2 发
2 地 质概 逆断层之间 、 鸳鸯湖背 斜的南部 , 田内含 煤建造以鸳鸯湖背斜 为主 . 井 背斜轴走 向北西 1o 5, 由北向南倾 伏 本次施工的 1 2 0 工作面标 高+ 0 一 1 7 m 工作面 12 1 90 + 0 5 , 全长 36 米 . 向长 2 5 米 23 倾 8. 9 倾角为 l9 12 0 工作 面布置在鸳 1。 1 2 1 鸯 湖背斜 轴部 . 向布置 . 沿轴 根据巷道掘进实 际揭露 情况 . 影响工作面 回采 的断层有三条 , 分别 为 D 1 正断层 、 F 8 F7 D 1 正断层 , D 2 正断 及 F1
瞬变电磁工作原理分析
瞬变电磁工作原理分析矿井水害是矿井生产过程中的五大自然灾害之一,只有对煤矿巷道附近富水情况充分掌握才能保证煤矿的安全生产。
我国在煤矿富水性探测方面已经有多种技术,比如直流电法、區域三维地震超前探测法、巷道无线电波坑道透视法等。
上述方法在煤矿防治水过程中起到重要作用,矿井在实际探测过程中应根据矿井的基本情况,选择合适的探测方法。
瞬变电磁超前探测技术是矿井常用的探水方法,由于其简便易行,在巷道富水性探测方面得到广泛应用。
本文以某矿1105工作面为工程背景,对矿井的水文地质条件进行综合分析。
根据瞬变电磁的原理,对工作面胶带运输巷附近的富水性情况进行探测,与工作面开采过程中的实际情况对比发现,瞬变电磁探水技术在运输巷掘进过程中的探水准确性,为相似条件的矿井富水性探测提供指导。
1瞬变电磁工作原理矿井瞬变电磁超前探测是在地面瞬变电磁法基础上发展而来。
其主要的不同点是,矿井瞬变电磁法是在井下巷道内进行,瞬变电磁场呈全空间分布。
瞬变电磁超前探测时会向回线上发送一个电流脉冲方波,在法线方向上产生一次磁场,在此磁场的刺激下,探测物质将产生响应涡流。
涡流的大小主要取决于地质体的导电性。
当产生的磁场消失后,涡流不会随之消失,期间会有一个缓冲过程。
缓冲的过程中,又会再一次产生一个二次磁场,此二次磁场的变化将会反应出探测体的导电分布情况。
由于矿井中水和岩体对脉冲的响应不同,从而会返回不同的结果。
另外,煤层一般情况下为高阻介质,电磁波易于通过,所以煤层对瞬变电磁来说就没有像对直流电场那样的屏蔽性,故接收线圈接收到的信号是来自发射线圈周围全空间岩石电性的综合反映。
因而在判定异常体空间位置时,需根据线圈平面的法线方向并结合地质资料加以综合分析确定。
2 工程现场布置该次探测测点布置于1105工作面东回风巷中,具体位置位于1105工作面水仓巷往西2.5米位置处,探测方向如图1所示。
在1105东回风巷中,对巷道迎头进行超前探测,共布置测点27个,对巷道迎头前方顶板和底板方向进行了探测,其中每个探测方向对应测点9个,实现了对巷道迎头前方的赋水性探测。
工作面瞬变电磁和高密度电法物探安全技术措施
赵庄二号井1303工作面瞬变电磁和高密度电法物探安全技术措施为尽快查明1303工作面各顺槽以及周边附近DF3断层和1301工作面采空区积水情况,为1303工作面安全回采提供科学依据,保证不发生水灾水害事故。
现委托华北科技学院采用瞬变电磁和高密度电法对上述区域进行井下电法物探工作。
为保证物探质量和安全作业,特编制安全技术措施如下:一、施工组织:1、物探人员:由地质测量部牵头,华北科技学院技术人员(3-5人)和地测部相关人员(2-6人)具体实施,其它业务部室和队组配合。
2、物探设备:由华北科技学院负责提供,仪器为:瞬变电磁仪(加拿大Geonics公司PROTEM-47瞬变电磁系统)、高密度电法仪(HA-R300-03型矿用高密度电法仪),包括相关配套的配件等。
3、物探时间:根据井下巷道掘进情况,由地质测量部提前与华北科技学院联系确定,并提前一天在调度会上通知各相关单位做好准备工作。
二、物探设计:本项目物探范围为两项,其中第一项为瞬变电磁勘探,第二为高密度电法探测。
1、瞬变电磁勘探共分三部分,一是1303工作面13031巷、13032巷、1303切眼探测工作面顶底板,共计1400米。
二是西侧DF3大断层的导水性探查工作量约300米。
三是东侧1301采空区及顶板探测工作量大约为600米。
具体情况见下:①、1303工作面顶底板探测工作面顶底板工作量约为1400米,分别在13031巷、13032巷、1303切眼向工作面里侧探测。
探测施工时沿上下顺槽及切眼逐点进行探测,探测施工范围如下图2所示。
探测时采用每10米布置一个测点进行探测。
每个测点探测6个方向,分别为垂直底板、斜下工作面方向45度、斜下工作面方向30度、斜上工作面方向30度、斜上工作面方向45度及垂直顶板方向六个,具体方向如图3所示切眼探测则方向指向工作面。
图图1 1303工作面探测施工巷道平面图图2 1303工作面瞬变电磁探测方向示意图图3 1303工作面巷道瞬变电磁探测方案布置图探测顺序:探测移动方向如图3所示。
瞬变电磁实习报告
瞬变电磁实习报告一、实习背景及目的近年来,随着我国经济的快速发展,能源需求不断增加,煤矿等地下资源的开采规模逐渐扩大。
然而,在煤矿等地下资源开采过程中,水害事故频发,给国家和企业带来了巨大损失。
为了提高煤矿防治水工作的科技水平,保障矿井安全生产,我国相关部门高度重视矿井水害的防治工作,并鼓励采用新技术、新方法进行水害预测和防治。
瞬变电磁法作为一种有效的地球物理探测方法,在煤矿水害预测和防治方面具有广泛的应用前景。
本次实习的目的就是通过学习和实践,掌握瞬变电磁法的原理、操作方法和数据处理,提高自身在矿井水害防治方面的技能。
二、实习内容1. 瞬变电磁法原理学习通过阅读相关文献和教材,了解了瞬变电磁法的基本原理、发展历程和应用领域。
瞬变电磁法是一种利用不接地回线或接地线源向地下发射一次脉冲电磁场,在一次脉冲电磁场间歇期间,利用线圈或接地电极观测地下介质中引起的二次感应涡流场,从而探测介质电阻率的一种方法。
该方法具有简便、快捷、对低阻体敏感等优点,广泛应用于矿产资源勘探、环境地质调查、水文地质与工程地质调查等领域。
2. 瞬变电磁法设备操作在实习过程中,参加了瞬变电磁法设备的操作培训,学习了设备的使用方法、注意事项和安全管理。
实际操作过程中,参与了设备组装、现场布设、数据采集、数据下载等环节,掌握了设备操作的整个流程。
此外,还学习了如何根据实际情况调整设备参数,以获得更准确的探测结果。
3. 瞬变电磁法数据处理数据处理是瞬变电磁法实习的重要环节。
通过学习相关软件的使用,掌握了数据处理的基本方法,包括数据预处理、去噪、曲线拟合、电阻率计算等。
在实际操作中,对采集到的数据进行了处理和分析,得出了符合实际地质条件的探测结果。
4. 实习成果分析与应用通过对实习成果的分析,发现瞬变电磁法在矿井水害预测和防治方面具有较高的应用价值。
实习成果表明,瞬变电磁法能够有效识别矿井中的积水区、破碎带等地质异常区,为矿井防治水工作提供有力支持。
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永贵能源糯东煤矿11701工作面迎头处瞬变电磁探测成果报告编制:审核:部长:总工程师:编制日期:年月日报告编号13-05-2211、工程地质概况及探测任务1.1工程概况1)工作面位置11701工作面正下方为11901回风顺槽平均间距12m,下伏采空区为12001采空区,平均间距20m,东邻11703采空区;南侧为一号回风大巷;北距一采区边界约540m。
2)工作面范围、面积11701采面在一采区北翼17号煤层中,上顺槽开口位置在BGh导线点处(开口坐标为:x=2813199.523,y=35487634.039),下顺槽开口位置为北翼轨道BG4号导线点前10.619m处(开口坐标为:x= 2799391.965,y=35496746.321),下顺槽为沿空掘巷(沿11703回风顺槽留5m煤柱)采面顺槽方位角为19°10′,采面设计走向长445m,切眼长110m,可采储量15.3万吨。
3)四邻及地表情况工作面均不受四邻采掘活动影响。
工作面对应地面位置位于糯东村以东约660m(平距),柏家大地西北方约830m(平距),骆马山下方,工作面对应地面无建筑物,多为农田、沟谷,地面标高+1682~+1833m,工作面埋深约420m。
1.2地球物理勘探前提从电性上分析不同地层的电性分布规律为:煤层电阻率值相对较高,砂岩次之,粘土岩类最低。
由于煤系地层的沉积序列比较清晰,在原生地层状态下,其导电性特征在纵向上有固定的变化规律,而在横向上相对比较均一。
当存在构造破碎带时,如果构造不含水,则其导电性较差,局部电阻率值增高; 如果构造含水,由于其导电性好,相当于存在局部低电阻率值地质体。
综上所述,当断层、裂隙和陷落柱等地质构造发育时,无论其含水与否,都将打破地层电性在纵向和横向上的变化规律。
这种变化规律的存在,为以岩石导电性差异为物理基础的矿井瞬变电磁法探测提供了良好的地质条件。
2、瞬变电磁基本原理概述2.1瞬变电磁法概述瞬变电磁法(Transient Electromagnetic Methods),又称时间域电磁法(Time Domain Electromagnetic Methods),简称TEM或TDEM,它是利用不接地回线或2接地线源(电极)向地下发送一次脉冲磁场,在一次脉冲磁场的间歇期间,利用线圈或接地线源(电极)观测二次涡流场的方法。
该方法是近年来国内外发展得较快、地质效果较好的一种电法勘探分支方法。
它与其它测深方法相比,具有探测深度大、信息丰富、工作效率高等优点。
自上世纪五十年代以来,该方法得到迅速发展,特别是对探测高阻覆盖层下的良导电地质体取得了显著的地质效果。
它主要应用于金属矿勘查、构造填图、油气田、煤田、地下水、地热以及冻土带和海洋地质等方面的研究,在国内外已取得了令人瞩目的效果。
总结起来,影响矿井回采及巷道掘进安全的地质因素主要是构造破碎带、裂隙发育区、岩溶、陷落柱等赋水区(体)对巷道的安全掘进与生产构成严重威胁,也是煤矿发生重大突水事故的主要原因。
如何做到提前预报和及时防治,关键在于有效的超前预测。
多年来这一问题一直困扰着煤矿的基层技术人员和施工人员。
随着当今计算机水平与科学技术不断提高和发展,对这一问题的解决也陆续涌出了不少科学手段,主要包括三种手段:地质分析法、水平钻探法、物探测试方法三大类:1)地质分析法地质类方法包括利用地质工作的全部资料以及巷道掘进过程中的地质测绘、地质素描资料的分析,掌握巷道穿过段岩体的地质格局,概略地预测地质界线、大型断层、主要涌水段、破碎岩体、围岩类别等。
主要方法有地质投射法、地层层序法、巷道地质编录法、断层参数预报法、TV成像技术、不良地质作用综合分析法、地下水观测法等。
2)水平钻探法水平钻探法是超前地质预报最直接的一种方法,通过钻探对掌子面前方获取的地层岩性进行鉴别,来确定其埋藏距离与厚度(或宽度),溶洞及充填的性质,能查明钻探深度内的地下水的赋存条件,可进行水量、水压的测定,当为煤系与地层时,可确定煤层厚度和进行瓦斯含量测定,对超前地质预报成果进行验证,同时利用所取岩芯可进行室内试验,测试岩石的物理力学性质。
因此在地质构造复杂地段,经地质、物探综合手段超前地质预报确认的重点的地段,应施以水平钻探法确认。
3)物探测试方法物探类方法近几年来发展很是迅速,与地下水有关的探测主要包括矿井直流电法勘探技术、无线电波透视技术、音频电透视技术、矿井瞬变电磁技术、红外探水等,其种类繁多。
而在这些方法中,时间域瞬变电磁法以其本身固有的优点异军突出,在国内外备受青睐并得到很快的发展,特别是在对煤矿生产至关重要的煤田水文地质勘查方面,时间域瞬变电磁法已经成为了首选的物探手段。
34 图2-1 TEM探测原理应用电磁场的偏振性质,有利于确定缺陷的方向性,且对与水有关的缺陷比较敏感,同时记录的是时间系列,一般情况下,时间域电磁法(TDEM,简称TEM)和频率域电磁法(FDEM)相比,在相同的频率范围情况下(主要指音频),TDEM的分辨率比FDEM要高,这符合掌子面前方地质缺陷及含水性精细超前预测的要求。
2.2瞬变电磁法探测原理地面瞬变电磁的基本工作方法是:于地面设置通以一定波形电流的发射线圈,从而在其周围空间产生一次磁场,并在地下导电岩矿体中产生感应电流,断电后,感应电流由于热损耗而随时间衰减,衰减过程一般分为早、中和晚期(见图2-1)。
早期的电磁场相当于频率域中的高频成分,衰减快,趋肤深度小;而晚期成分则相当于频率域中的低频成分,衰减慢,趋肤深度大。
通过测量断电后不同时间的二次场随时间变化规律,可得到不同深度的地电特征。
如图2-1所示,在线圈中通以阶跃电流,在电流断开之前,发射电流在回线周围的大地和空间建立起一稳定的磁场,在t=0时刻,将电流突然断开,由该电流产生的磁场也立即消失。
一次场的这一剧烈变化通过空气和地下导电介质传至回线周围的大地中,并在大地中激发出感应电流以维持发射电流断开之前存在的磁场,使空间磁场不会立即消失。
由于介质的欧姆损耗,这一感应电流将会迅速衰减,这种迅速衰减的磁场又在其周围的地下介质中感应出新的强度更弱的涡流,这一过渡场继续下去,直至大地的欧姆损耗将能量消耗完为止。
这便是大地中的瞬变电磁过渡场,伴随这一过渡场存在的电磁场就是大地的瞬变电磁场。
瞬变电磁法测量装置由发射回线和接收回线两部分组成,工作过程分为发射、电磁感应和接收三部分。
当发射回线中通以阶跃电流I,发射电流突然由I 下降到零,根据电磁感应理论,发射回线中电流突然变化必将在其周围产生磁场,该磁场称为一次磁场,一次磁场在周围传播过程中,如遇到地下良导电的地质体,将在其内部激发产生感应电流,又称涡流或二次电流,由于二次电流随时间变化,因而在其周围又产生新的磁场,称为二次磁场。
由于良导电地质体内感应电流的热损耗,二次磁场大致按指数规律随时间衰减,形成瞬变磁场,二次磁场主要来源于良导电地质体的感应电流,因此它包含着与地质体有关的地质信息,二次磁场通过接收回线观测,并对观测的数据进行分析和处理,对地下地质体的相关物理参数进行解释。
2.3 矿井瞬变电磁的特点及优点矿井瞬变电磁法和地面瞬变电磁法的基本原理的一样的,理论上也完全可以使用地面电磁法的一切装置和采集参数,但受井下环境的影响,矿井瞬变电磁法与地面的TEM的数据采集与处理相比又有很大的区别。
由于矿井轨道、高压环境及小规模线框装置的影响,在井下的探测深度很受限制,一般可以有效解释100m 左右。
另外地面瞬变法为半空间瞬变响应,这种瞬变响应来自于地表以下半空间层,而矿井瞬变电磁法为全空间瞬变响应,这种响应来自回线平面上下(或两侧)地层,这对确定异常体的位置带来很大的困难。
实际资料解释中,必须结合具体地质和水文地质情况综合分析。
具体来说矿井瞬变电磁法具有以下特点:1)受矿井巷道的影响矿井瞬变电磁法只能采用边长小于3m的多匝回线装置,这与地面瞬变电磁法相比数据采集劳动强度小,测量设备轻便,工作效率高,成本低;2)采用小规模回线装置系统,因此为了保证数据的质量、降低体积效应的影响、提高勘探分辨率,特别是横向分辨率,在布设测点时一定要控制点距,在考虑工作强度的情况尽可能的使测点密集;3)井下测量装置距离异常体更近,大大的提高测量信号的信噪比,经验表明,井下测量的信号强度比地面同样装置及参数设置的信号强10-100倍。
井下的干扰信号相对于有用信号近似等于零,而地面测量信号在衰减到一定时间段接被干扰信号覆盖,无法识别有用的异常信号;4)地面瞬变电磁法勘探一般只能将线框平置于地面测量,而井下瞬变电磁法可以将线圈放置于巷道底板测量,探测底板一定深度内含水性异常体垂向和横向发育规律,也可以将线圈直立于巷道内,当线框面平行巷道掘进前方,进行超前探测;当线圈平行于巷道侧面煤层,探测工作面内和顶底板一定范围内含水低阻异常体的发育规律;56图3-1 本安型矿用瞬变电磁仪 另外矿井瞬变电磁法对高阻层的穿透能力强,对低阻层有较高的分辨能力。
在高阻地区由于高阻屏蔽作用,如果用直流电法勘探要达到较大的探测深度,须有较大的极距,故其体积效应就大,而在高阻地区用较小的回线可达到较大的探测深度,故在同样的条件下TEM 较直流电法的体积效应小得多。
工作中根据实际情况采取不同的回线装置,图2-3为几种中心装置类型图,一类为重叠中心装置,一类为分离中心装置,在本次探测过程中根据不同的探测地质体共选取了“8”字形线框(使接收线框垂直于发射线框,使发射电流在发射线框中形成“8”字形回路,故称为“8”线框。
这种装置在铁道部上常用,主要是屏除铁轨对瞬变响应的影响)及重叠回线装置。
3、技术工作方法3.1 仪器设备本次探测使用仪器为福州华虹智能科技开发有限责任公司研制的YCS256型瞬变电磁测深仪,YCS256 矿用瞬变电磁仪对低阻充水破碎带反映特别灵敏、体积效应小、纵横向分辨率高,且施工方便、快捷、效率高等优点,既可以用于煤矿掘进头前方,也可以用于巷道侧帮、煤层顶、底板等探测, 为煤矿企业在生产过程中水患和导水构造的超前预测预报提供技术手段。
在软件设计上,集成了经典的和专家的时间域瞬变电磁法勘探理论、技术与方法,其一次场波形发射和二次磁场接收技术和方法,可以进行复杂的地质构造勘探。
1)现场探测: 集成了多样式一次磁场发射,高精度、高分辨率的二次磁场接收技术与方法。
2)文件管理:文件管理工具,可创建文件和删除文件,创建和删除当前二次磁场图2-3 几种不同的野外工作装置记录文件。
3)数据显示:一次磁场波形发射显示工具,接收二次磁场显示。
4)检测处理:一次磁场发射时相对应电流检测,对模数转换器校零,及对二次涡流场增益检测,手动设置增益。
5)便于操作:自动管理测点号和测线号及波形文件管理工具。