煤田岩性地震勘探技术进展共60页
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应用高精度地震技术开展煤田地质勘探可行性研究报告(此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑)前言高精度地震技术为油气勘探提供可靠的地质成果,在油气勘探领域是得到公认的事实。
但是,应用于煤田地质勘探,特别是利用高精度地震技术开展煤层气的勘探,似乎也应该是比较成熟的技术。
其实不然,煤田地质勘探特别煤层气的勘探,对高精度地震技术提出了更高、更精确、更准确的要求。
因为许多煤层的单层厚度薄、断点落差很小、断点平面位置要求非常高,而且煤层多数是与泥岩、砂质泥岩和灰岩等岩性形成相互薄层,仅管煤层本身是一个良好物性界面,但夹杂在这些岩性之中,良好的物性界面也就显得不明显了。
因此,应用高精度地震技术,服务于煤田及煤层气勘探,应该讲是地震勘探技术深入发展的新课题。
本文通过胜利油田物探公司近几年来,为煤田及煤层气勘探服务的实践,通过实例,介绍几点体会和提出某些建议。
一、沁水盆地煤层气勘探1、沁水盆地高精度二维地震勘探的主要地质任务(1)、了解工区主要构造特征、形态、断裂分布规律及工区煤系分布特征,主要煤层深度,厚度变化,预测主要煤层厚度变化趋势及小断层分布特点,为部署参数试验井、提供依据;(2)、结合煤层气参数井、试验井资料,整体评价工区煤层气地质条件,聚集规律,帮助选择富集区;(3)、要求地震勘探的目标是得好3#煤组反射和15#煤组反射,得好10m以内小断层的分布规律,力争得到奥陶系顶面反射及煤系上部地层反射;2、沁水盆地高精度二维地震勘探采集方法工区内表层地震地质条件复杂,可以分为四类,即黄土覆盖区、岩石出露区、河谷漫滩区和山坡冲沟区,其中后两种地区打井困难。
根据大量试验结果,主要选择施工因素如下:使用多道大动态数字地震仪,lms采样;观测系统为1525-25-025-1525m,30次覆盖;不同地表条件做了大量的试验性工作,采用不同井深和药量,并采取了特殊的激发震源,确定了合适的激发与接收方式,为得好野外采集资料奠定了坚实的基础。
煤矿采区三维地震勘探的新进展摘要煤矿采区三维地震勘探在1993年问世后,在几个先导性试验研究项目成功后,通过东部平原区和西部复杂区的应用和实践,它是取得煤矿安全开采高精度地质成果的首选地质勘探技术。
虽然其成果精度不能满足采矿工程师要求,但目前还没有取代它的技术,因而煤炭采区三维地震勘探技术还需要在采集、处理及解释等综合系统上进行系统的研究,是其成果精度得到进一步的提高。
该文从煤矿开采对地质成果的精度出发,对其最新进展进行了论述,并对煤炭地震勘探系统工程提出了一些技术思路和设想。
关键词三维地震勘探;断层;数字检波器;叠前时间偏移中图分类号P631 文献标识码 A 文章编号1673-9671-(2012)081-0091-01作者剖析了淮南、大同、铁法及开滦等大型煤矿企业所完成的三维地震勘探实例,从中可以总结煤矿采区三维地震采集、处理、解释及其综合研究的发展历程,从目前的成果看基本上解决了落差大于10 m断层及宽度大于50 m的无煤带(陷落柱、河流冲刷带、岩浆岩)及幅度大于10 m的小褶曲构造。
由于煤矿采区三维地震成果对这些特点加之她的勘探周期一般为3至8个月、勘探成本相对较低,使得煤炭三维地震勘探成果成为煤矿采区(面)设计依据。
1 煤矿采区三维地震勘探的现状及问题1.1 煤矿采区三维地震勘探的现状中国第一次煤炭三维地震勘探试验研究是在1978年由中国煤炭地质总局在伊敏煤田使用两台TYDC-24模拟磁带地震仪(48道接收)完成的。
第二次煤炭三维地震勘探试验研究是1988年由中国煤炭地质总局在山东省济宁煤田唐口中日合作勘探项目完成的,其成果首次被写进地质报告中,控制面积5平方公里。
为煤炭采区三维地震勘探积累了经验。
1993年,1994年在淮南矿务局谢桥煤矿和潘三煤矿进行了两次煤矿采区三维地震勘探。
之后,煤炭采区三维地震勘探在全国煤炭工业系统得到了迅速的发展和推广应用,得到了煤炭采矿工程师及广大煤炭企业的高度认可。
地震勘探技术在煤炭勘探中的应用分析摘要:在矿产资源勘探过程中对地震勘探技术进行应用,不仅能够对所在区域的地质情况进行有效的获取,还能使勘探工作的质量及效率得到显著的提升,这对于矿产开发活动的顺利开展具有非常积极的作用。
目前尚须加大探索地震探勘技术应用,持续性发挥该技术优势价值,促进煤炭勘探可持续发展。
基于此,下文将对地震勘探技术在煤炭勘探中的应用展开详细的分析。
关键词:地震勘探技术;煤炭勘探;1 地震勘探技术的相关特点第一,在地球物理勘探当中,地震勘探是一种非常有效的勘探方法,其在实践当中的应用非常广泛,包括矿产资源勘探、石油钻探以及天然气勘探等。
第二,地震勘探技术可以通过多种专业设备,对所在区域的地质情况进行勘察;第三,地震勘探技术具有较高的回报率和准确率,在对矿产资源进行勘探时,勘探技术的分辨率也是非常重要的因素,如果分辨率不高,就可能会影响到勘探结果的准确性,导致相关工作没有科学的依据作为支撑。
对于矿产资源勘探而言,其在分辨率方面具有较高的要求。
而地震勘探技术在分辨率方面具有较大的优势,能够利用绕射波或者是回转波的形式进行特殊地质环境的勘探,尤其是三维地震勘探,能够将地层当中的细小变化直观的体现出来,并为企业提供精准、细致的地质数据,这也是企业实现矿产资源有效勘探的基础。
2 煤炭勘探中应用地震勘探技术价值煤炭实际勘探过程中,勘探技术选取的正确性,直接决定煤炭勘探最终成效。
将地震勘探技术应用于煤炭勘探中,体现的应用价值包含以下几方面:一是地震勘探技术满足煤炭勘探需求。
我国经济体系不断创新改革,我国地震勘探技术有效提高,完善的地震勘探技术体系,为我国煤炭地震勘探工作顺利实施提供保证,特别是三维地震勘探技术的推广及应用,提高了地震勘探精准度,以此来提高煤炭企业经济效益。
应用地震勘探技术,增强实际勘探中实际分辨率,保证地震数据可靠性及全面性。
基于分辨率较强的地震信息条件下,煤炭工作开展提高生产效率及安全性。
西部煤炭采区三维地震勘探技术与效果吴有信【摘要】阐述了西部地区煤炭三维地震勘探地质和地球物理特征,对三维地震勘探的观测系统设计、地震波的激发与接收条件选择、施工技术措施等进行了讨论,通过几个地区的地震勘探数据采集实践,说明在西部地区复杂的地形地质和地震地质条件下,煤炭三维地震勘探同样可取得较好的地质效果.【期刊名称】《物探与化探》【年(卷),期】2005(029)005【总页数】5页(P404-408)【关键词】西部地区;煤田;三维地震勘探;数据采集【作者】吴有信【作者单位】安徽煤田地质局,物探测量队,安徽,宿州,234000【正文语种】中文【中图分类】P631.4中国的新疆、宁夏、内蒙等地,煤炭资源非常丰富。
这些地区大多地形、地貌复杂多样,深部煤层构造也较为复杂,大多数地区干旱少雨,潜水面较深,同时高山深谷相互切割,从而造成地震勘探激发与接受条件的差异较大,影响煤炭采区三维地震勘探方法的开展。
为此,应用东部地区较为成熟的采区煤炭地震勘探方法为西部开发服务,对于开发西部煤炭资源,振兴西部经济,是十分有益的。
由于西部煤田的深部煤层的赋存条件与煤质大多较好,针对西部地区独特的地形、地貌与构造特点,对煤层反射波的激发、接收、数据采集条件和三维地震资料的处理与解释进行探索,分析研究西部煤炭采区三维地震勘探方法技术及其效果是非常必要的。
1 地震勘探资料采集条件的分析1.1 存在的问题表浅层地震地质条件的复杂多样,给地震资料采集带来较大困难,其特点主要表现在:(1)由于地貌特征多样,高差变化较大,表层结构复杂,低降速带参数调查较为困难,进而影响后续资料处理及解释精度的提高;(2)激发点位、井深选择困难,成井方式多;(3)多种激发方式与激发类型产生的地震子波多变,地震反射波主频差异较大;(4)黄土覆盖区和沟谷切割地段不仅对地震波有强烈的吸收作用,而且有由潜水面深度、岩性差异产生的多次波、折射波以及沟塬、深谷之间的高差形成的侧面波等多种干扰;(5)因地形、地貌等原因,炮点和检波点的偏移不可避免,影响地震资料的均匀覆盖、资料采集和资料处理的质量;(6)煤层厚度一般3~10 m,最大者可达30 m,煤层与其顶、底板岩性差异较大,可形成一组复合反射波或分别反映煤层顶、底板界面的反射波,为利用地震勘探解决地质问题提供了前提。
地震技术在煤层气勘探开发中的应用现状与发展趋势摘要:地震技术已成为煤层气勘探开发中有效的勘探手段。
本文阐述了地震技术在煤层气勘探开发中的应用现状与发展趋势。
关键词:地震技术;煤层气勘探开发;应用现状;发展趋势煤层气作为一种新型能源,越来越引起许多产煤国家的重视。
而将地震勘探技术系统地应用于煤层气的勘探中,拓宽了地震勘探的应用范围,达到了发展地震勘探技术的目的。
一、煤层气概述煤层气是指储存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体,是煤的伴生矿产资源,属非常规天然气,是近年来崛起的洁净、优质能源和化工原料。
俗称“瓦斯”,热值是通用煤的2~5倍,1立方米纯煤层气的热值相当于1.13kg汽油、1.21kg标准煤,其热值与天然气相当,可与天然气混输混用,而且燃烧后很洁净,几乎不产生任何废气,是上好的工业、化工、发电和居民生活燃料。
煤层气空气浓度达到5%~16%时,遇明火会爆炸,这是煤矿瓦斯爆炸事故的根源。
煤层气直接排放到大气中,其温室效应约为二氧化碳的21倍,对生态环境破坏性极强。
在采煤前若先开采煤层气,煤矿瓦斯爆炸率将降低70%到85%。
煤层气的开发利用具有一举多得的功效:洁净能源,商业化能产生巨大的经济效益,其为国家战略资源。
二、地震勘探技术在煤层气勘探开发中的作用1、了解工作区煤层发育情况及分布范围。
了解工作区煤层发育情况及分布范围是煤层气勘探开发的首要任务之一,仅依靠传统的勘探开发方法很难精确探测煤层气的分布范围,尤其是遇到一些地质情况复杂的地区更是无法精确探测。
传统的煤层气勘探开发时主要依靠人工操作,在探测过程中,需大量的人力及物力,尽管如此检测结果始终不够准确,而地震技术在煤层气勘探开发过程中的应用可很好改变这一现状。
因此,为了更好的满足煤层气勘探开发的实际需求,采用地震勘探技术研究主力煤层的发育情况、分布特征和构造格局,为提供参数井井位奠定基础。