摘要:電法勘探技術(shù)是依據(jù)地殼中的礦體及巖石在電化學(xué)性、介電性、導(dǎo)磁性、導(dǎo)電性等差異,利用對(duì)電化學(xué)場(chǎng)或電磁場(chǎng)的時(shí)間特性及空間分布規(guī)律進(jìn)行研究與分析,從而對(duì)地質(zhì)構(gòu)造進(jìn)行勘察以及尋找出礦產(chǎn)的物探方法。文章主要分析了電法勘探方法的特點(diǎn),并分析了各種電法勘探方法的應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:電法勘探;特點(diǎn);應(yīng)用
電法勘探主要依據(jù)的條件就是地下巖層的電學(xué)性質(zhì)差異,對(duì)巖石導(dǎo)電性進(jìn)行研究對(duì)于了解電法勘探原理較為有利。在實(shí)際的勘探工作中,應(yīng)當(dāng)依據(jù)地質(zhì)任務(wù)的地電條件,科學(xué)選擇方法充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì),通過(guò)多種方法的綜合應(yīng)用,達(dá)到最佳的勘探效果。
1.煤礦電法勘探方法的主要特征分析
1.1 電阻率法的主要特點(diǎn)
電阻率法的相關(guān)理論較為完善,并且技術(shù)較為成熟,但在資料解釋方面則相對(duì)比較簡(jiǎn)單。電阻率法是一種體積勘探的方法,該方法對(duì)于淺層地質(zhì)異常體有著較強(qiáng)的分辨能力,然而一旦勘探深度在不斷增加的話,那么其分辨率就會(huì)逐漸下降;電阻率法對(duì)于低阻、高阻地質(zhì)異常體的反映均良好,但是淺部高阻屏蔽可能對(duì)其產(chǎn)生較大的影響,在地表干燥地區(qū)工作并不具備優(yōu)勢(shì);[1]電阻率法通過(guò)對(duì)供電極距離的提升來(lái)使勘探深度得以提高,但由于受到地形的影響較大,其在復(fù)雜地形礦區(qū)的勘探工作并不適合,并且其有著較大的勞動(dòng)強(qiáng)度,生產(chǎn)效率相對(duì)也并不算高。
1.2 瞬變電磁法主要特點(diǎn)
對(duì)斷電后的純二次場(chǎng)進(jìn)行觀測(cè),能有效克服一次場(chǎng)補(bǔ)償?shù)葟?fù)雜問(wèn)題,地形方面因素對(duì)該技術(shù)的影響并不大;單脈沖激發(fā)可以得到多信息的順變電場(chǎng)衰減曲線,利用多次疊加及加大發(fā)射功率,能有效提升信噪比,從而加強(qiáng)勘查的深度。此外,通過(guò)不接地回線裝置的應(yīng)用,能使其在不同地形環(huán)境下的野外工作就較為適合,特別是采用直流電法難以開(kāi)展施工作業(yè) 的沙漠干旱區(qū)域。由于瞬變電磁法探測(cè)的深度受到儀器與電阻率的采樣時(shí)間等因素的影響,可以通過(guò)儀器采樣時(shí)間與發(fā)送功率的調(diào)節(jié),從實(shí)現(xiàn)對(duì)探測(cè)區(qū)域的控制。[2]不僅如此,瞬變電磁法還能利用多種裝置方式來(lái)提升縱向與橫向的分辨能力,其對(duì)于發(fā)送回線的點(diǎn)位、方位以及現(xiàn)狀并沒(méi)有太高的要求,并且測(cè)地工作簡(jiǎn)單,可以通過(guò)流水作業(yè)來(lái)提高效率;在低阻圍巖區(qū)域工作時(shí),由于需要進(jìn)行多道觀測(cè),早期場(chǎng)地形影響分辨起來(lái)較為容易。
1.3 CSAMT法的主要特點(diǎn)
相比于直流電法勘探法,CSAMT法可以在干擾較強(qiáng)的區(qū)域及外圍進(jìn)行工作,通過(guò)改變頻率但不改變幾何尺寸進(jìn)行電測(cè)探,可以有效提高工作效率,緩解工作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。此外,通過(guò)接收頻點(diǎn)的增加及整條斷面反演的應(yīng)用,在一定程度上提升了分辨能力。地形對(duì)其的影響相對(duì)來(lái)說(shuō)要小一些,可以將這方面的影響降到最低。該方法采用變電磁場(chǎng),可以穿透高阻層,對(duì)于一些難以采用直流電法探測(cè)的高阻薄層之下的地質(zhì)體,通過(guò)這一方法則可以取得良好的效果。然而CSAMT法也存在一定的局限性,其在近場(chǎng)區(qū)可能會(huì)發(fā)生近場(chǎng)效應(yīng),而且其還可能存在靜態(tài)效應(yīng)。
2.煤礦電法勘探方法的應(yīng)用分析
電法勘探方法在煤礦中的應(yīng)用非常廣泛,其主要負(fù)責(zé)勘查煤炭資源等方面的地質(zhì)任務(wù):第一,對(duì)煤系地層、儲(chǔ)煤構(gòu)造以及含煤盆地等分布區(qū)域的圈定,從而提供出煤系上覆或新生界的地層厚度,以及提供煤系埋藏深度與基地起伏等情況;第二,對(duì)落差較大或褶曲的斷層位置進(jìn)行有效的控制;[3]第三,在薄覆蓋區(qū)對(duì)隱伏煤層露頭的位置進(jìn)行追蹤;第四,對(duì)自燃煤層正在燃燒的邊界、范圍或火燒區(qū)進(jìn)行圈定。
當(dāng)前,電法勘探方法逐漸從以往的找煤工作角色過(guò)渡到煤礦的安全生產(chǎn)與高效生產(chǎn)方面,負(fù)責(zé)進(jìn)行水文地質(zhì)、煤礦地質(zhì)上的主要地質(zhì)任務(wù)。第一,對(duì)工作區(qū)域的形態(tài)構(gòu)造進(jìn)行勘探,以及對(duì)褶皺、斷層等地質(zhì)構(gòu)造的產(chǎn)狀進(jìn)行勘探,從而對(duì)地質(zhì)構(gòu)造的布展與延展方向進(jìn)行追蹤,為研究水文地質(zhì)問(wèn)題及劃分水文地質(zhì)單元提供科學(xué)的地質(zhì)材料;第二,對(duì)礦區(qū)隔水層與含水層的產(chǎn)狀、層厚以及埋深等情況進(jìn)行勘探;第三,對(duì)采區(qū)主要的控水構(gòu)造以及裂隙、巖溶發(fā)育帶等所在位置進(jìn)行探明,同時(shí)評(píng)價(jià)其富水性;第四,對(duì)采煤下作面頂、掘進(jìn)巷道前方隱伏的含水體與導(dǎo)水通道位置進(jìn)行探明;[4]第五,對(duì)老窯采空區(qū)進(jìn)行探明,從而進(jìn)一步確認(rèn)采空區(qū)的積水情況;第六,開(kāi)展防治水工程質(zhì)量的評(píng)估,例如檢測(cè)注漿效果等。
為了充分提高電法勘探的效率與精度,在采區(qū)進(jìn)行三維地震勘探時(shí)應(yīng)當(dāng)采用水文電法勘探方法,其能夠有效提升水文勘探的準(zhǔn)確性與安全性。主要煤礦電法勘探方法的應(yīng)用如下:第一,直流電法通常應(yīng)用在深度<500m的淺部水文勘探地帶,如采空區(qū)、巖溶、斷層裂隙帶以及覆蓋層厚度等;[5]第二,瞬變電磁探測(cè)法主要應(yīng)用在深度<1km的中深部水文勘探地帶,如采空區(qū)、斷層裂隙帶、砂巖富水區(qū)以及巖溶裂隙等;第三,CSAMT法主要應(yīng)用在深度在1.5km左右的中深部水文勘探,如低熱、砂巖富水區(qū)、巖溶裂隙以及斷層裂隙帶等。
結(jié)語(yǔ)
電法勘探方法依據(jù)電磁場(chǎng)時(shí)間特性可以分為脈沖瞬變場(chǎng)法、直流電法以及CSAMT法等。不同的電法勘探方法有著不同的特點(diǎn)與應(yīng)用層面,因而只要針對(duì)具體的煤礦問(wèn)題具體分析,選擇科學(xué)的電法勘探方法或綜合應(yīng)用不同的方法,才能獲得最準(zhǔn)確、最可靠的勘探結(jié)果。
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作者簡(jiǎn)介:王斌(1988.09—),男,漢,甘肅,本科,研究方向:地球物理(物探); 職稱(chēng):助理工程師;職務(wù):技術(shù)員。