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天然電場選頻物探法在煤礦水文地質中的應用

所屬欄目:礦業論文 發布日期:2010-12-20 08:33 熱度:

  摘要:天然電場選頻物探法是利用大地電磁場為工作場源,以地下巖礦石電阻率差異為基礎,在地面上測量大地電磁場產生的幾個(或幾十個)不同頻率的電場分量的變化規律來研究地下地電斷面的電性變化,達到解決地質問題的一種交流電勘探方法。能適應較復雜的場地,與常規物探方法相比,具有快速、省力、獨特的地質效果,在工程物探中有著較廣泛的應用。本文作者將此法應用于煤礦水文地質工作中,借用該法所得結果分析研究區水文地質特征,為礦區開采提供依據。
  關鍵詞:天然電場選頻物探法;水文地質;煤礦
  
  天然電場選頻物探法是以大地電磁場為工作場源,利用巖(礦)石電學性質的差異,測量地下巖性分界面對天然地磁場的反射信息來探查不同深度的地質構造,達到解決地質問題的一種交變電流勘探方法[1]。常規電法勘探由于需要長距離拉線,設備笨重等,工作效率低,不能滿足現代快速普查的需求。并且,在山區等地形復雜地區,由于地形地質變化大,或是在城市,由于鋼筋混凝土高樓林立,空中、地面及地下的工業電流和地下管道網干擾,使得常規電法勘探受到嚴重影響,資料不可靠,老方法也無用武之地。而天然電場選頻物探法能夠克服地形、工業電流的干擾進行物探找水工作,方便水文地質工作者在地形復雜的山區和建筑群密布的城鎮開展水文地質工作[2][3]。
  1天然電場選頻物探法原理
  天然電場選頻物探法利用大地電磁場作為工作場源,測量大地斷面的電分量的變化,是一種交變電流勘探方法[4][5]。由于大地電磁場的場源頻率范圍較寬,可通過選擇頻率提高抗干擾能力;探測不同的深度,增加解釋的可靠性。
  這種電磁場在距場源較遠的地方可視為平面電磁波場,它垂直于地面,變化規律服從麥克斯韋方程組,儀器探測深度的理論公式為:
  
  式中ρ——巖層視電阻率(歐姆•米),f——頻率(赫茲),h——探測深度(米)
  天然電場選頻儀工作頻率選擇旋鈕共分為6檔(0~5檔),相應的頻率分別為f0=14Hz,f1=75.5Hz,f2=155Hz,f3=220Hz,f4=326Hz,f5=700Hz,根據公式可知,高頻反映淺部物性,低頻率反映深部的物性,這樣通過選頻,每個測點可得六種不同深度的電性參數。根據經驗,若選用0檔觀測,在第四系松散層最大探測深度可達300余米,在石灰巖分布區可達600m左右。水文地質工作者可以根據實際需要靈活選用。一般工作過程中,通常在每個觀測點上分別讀取所有6檔的值,對比一條剖面上不同深度的曲線變化,從而更準確地判斷地質構造異常點,以及粗略推斷該異常區域范圍。用電分量中電位差與電阻的關系可以定性說明測得的異常是高阻還是低阻異常,這就是本方法異常曲線定性解釋的基本原理。
  因地下水與介質接觸,溶解了其中的Ca2+、Mg2+、K+、HCO3-、SO42-及Cl-等離子,使地下水成為導體,電阻率大幅降低。相反,干燥地層導電性差,電阻大。出于電阻與電位呈正相關,所以只要測得地下電位異常也就可推知電阻的異常情況。通過天然電場選頻儀對電場中各種不同頻率的電位差進行準確測量,對比一條剖面上電場大小的關系便可以發現地質構造異常,如斷層破碎帶水、裂隙水、巖溶水、第四系水源等。
  本方法是通過儀器測得電阻值作為數據點,對某一區域作電剖圖(如圖1),進而了解該地區的地質構造(如斷層、破碎帶、巖溶,厚沙層等)。分析這些構造的曲線特征,從而確定斷層、破碎帶、采空區等具體位置。
  但應當指出,物探方法往往具有多解性,低阻并不一定都是由含水層或含水構造所引起,如人防工作、古墓、土洞、干溶洞以及水泥排水管道都會顯示高阻異常特征,究竟是什么引起的,必須加以分辯,排除其干擾和影響。因此,在進行成果資料解釋時,必須結合地質和其它物性條件作出合理或較為合理的解釋。
  
  圖1某區域電剖圖
  利用本法解譯電剖圖曲線的原理及方法有如下幾點,本文就是依據這些方法來判斷地質構造異常點等,并提出相應的分析。
  ①對某一頻率而言如測得的數據很大或很小,做出的△U圖為一平直線,說明剖面經過處無構造;只有測量的數值有大有小形成幾倍到幾十倍的差值而且有一定規律(即不是一個點而是幾個點為最小值)此曲線才有意義。其高低值的交匯處即為構造帶的邊緣。
  ②為了確定構造帶在地面的走向。可以平行原剖面一定距離在作剖面(二條到三條)每條剖面上電位最低點的連線,即為構造走向。
  ③對某一構造的產狀。可以通過各頻率曲線的異常位(即構造帶位)來確定。但產狀的角度不可知。
  ④各頻率所反映的深度不一樣。它是從某一深度到地面的綜合反應。頻率越低.反映深度越大。頻率越高,反映深度越淺。例如:假設0檔反映300米到地面的情況而一檔反映200米到地面的情況。在200米到300米之間的情況0檔可以反映,而一檔就反映不了。其他情況也是如此。根據不同頻率的曲線特征來推斷地質構造的深度。
  2天然選頻法應用實例
  河南永安煤礦位于河南省鞏義市。其區位優越,交通便利。煤礦面積1.1803km2,本次勘查的主要目的是進行永安煤礦11010工作面超前地球物理勘查,探明其前方主要水文地質特征。
  該勘探區村莊密集地形復雜,高壓電線多。采用MN測量電極沿測線移動法(如圖2)進行數據觀測。野外工作時測量電極距采用10米,在某些可能異常點可采用回測或者增大測點密度的方法,以此來提高測量結果的準確性。該測量方法的操作要點是:操作員將儀器穩掛胸前,手拿測量電極M,另一跑極員拿N極在前,再一人記錄作曲線或由跑極員兼任。測得MN之間各頻率對應的△U值,然后蛙跳式移動MN極再測△U值。按極距作圖,以△U為縱坐標,以測線為橫坐標,依據探測目的層深度,作出六條電位差曲線。這也是目前應用最為廣泛的一種測量方法。
  
  圖2MN測量電極沿測線移動法原理圖
  筆者在該區進行了為期一周的水文地質勘探工作,在11010工作面順槽、皮帶上山、軌道上山及切眼四個巷道掘進方向各布設測線,累計372個測點(包含異常加密點),通過測量、記錄并繪制出相應的△U成果圖。鑒于篇幅有限,現選取以下兩個具有代表意義剖面的實測△U曲線圖進行分析,曲線圖見圖3、圖4。
  
  圖3順槽剖面部分點曲線圖圖4皮帶上山巷剖面部分點曲線圖
  3資料解釋
  順槽方向分別在32-36m,152-163m,190-210m附近出現低阻異常,圖3即為異常點32-36m處附近的曲線圖,其中用黑色垂線標明的即為其異常點(點號為43)。從圖中可以看出,△U曲線總體大致呈上升趨勢,但中部巖層(圖中表現為f2、f3、f4三條曲線)在該點處發現異常,在與該測線相距10m的兩側各布設一條測線,結果在17-26m處、52-62m處也發現了低阻異常,初步認定其為一個倒“S”形的富水帶,該區域內的中部巖層含水量增加。結合其他幾種物探手段綜合分析,認為應該是視密度變小含水量增加的反映。
  皮帶上山巷道掘進方向即在S14點向前15米處是掘進頭,S14向前500米范圍內發現四段低阻異常,分別在25-35m,202-213m,293-313m,418-435m附近圖4即為異常點25-35m處附近的曲線圖,從右到左點號依次為1-10,其△U值整體呈下降趨勢。其中在2-4號點三點處,6條△U均出現顯著的低阻異常,用黑色垂線標明的即為4號點。在與該測線相距10m的兩側各布設一條測線,均在該點附近發現了低阻異常。結合其他幾種物探手段綜合分析,認為其為相對含水區域。
  4結論
  天然電場選頻物探法是地球物理勘探的一個分支。由于它不需要人工場源、成本低廉,具有較大的勘探深度;儀器輕便、操作簡單、高效快速、工作強度小,可快速確定目標物的位置、估算其埋深;不受高阻層的屏蔽影響,對低阻層有較高的分辨能力;不受測量范圍的限制,可快速確定井位、估算目的層的埋深及尋找構造破碎帶、城市防空洞、地下礦洞等優勢,可廣泛應用工程物探、水文地質、工程地質等方面。該法是一種較為實用的好方法,其特點也決定了其必將受到廣大生產單位和工程技術人員的喜愛。
  但是,雖然選頻法分辨能力較高,并且不受地形、地物影響,但在無已知資料情況下,本法的測量有些不力,而且不具有認識物質屬性的地質效能。因此,在應用本法的過程中應盡量利用各種已知資料和鉆探結果,進行校準,在實踐工作中,應通過仔細對比,以獲更佳效果與更準確的結論。
  參考文獻
  [1]董松貴.天然交變電場選頻法及在找水中的初步應用[J].工程物探,1991,1(3):1-5.
  [2]曹英武.天然電場選頻法在找水中的應用[J].國土資源導刊,2006,3(3):142-143.
  [3]楊昌武.天然電場選頻法在水文地質和工程地質中的應用[J].西部探礦工程,2004,No.5:86-88.
  [4]張明鋒,張水根,葉海燕.天然電場選頻法在地下水資源探測中的應用[J].江西煤炭科技,2003,No.1:24-25.
  [5]蔡力挺,韓玉慶.天然電場選頻法在工程物探中的應用效果[J].西部探礦工程,2009,No.4:151-153.
  [6]雷卓翰,潘玉玲,等.地球物理勘探及地球化學勘探方法在城市建設中的應用[M].北京:地質出版
  社,2006.

文章標題:天然電場選頻物探法在煤礦水文地質中的應用

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