CSAMT法在典型巖溶地區(qū)礦井水害治理中的應(yīng)用
發(fā)布時(shí)間:2021-01-23 22:52
喀斯特礦床的礦井以巖溶水充水為主,由于喀斯特地貌下巖溶發(fā)育程度較高,且發(fā)育不均勻性造成礦井充水具有不均勻、突發(fā)性。為有效防范和遏制煤礦水害事故的發(fā)生,針對(duì)典型巖溶地區(qū),以習(xí)水縣某煤礦為例,基于可控源音頻大地電磁法(CSAMT)開展地球物理勘探,查明該工作面的突水成因及水源,提出可行性防治水方案。
【文章來源】:煤炭科技. 2020,41(03)
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【部分圖文】:
探測(cè)深度與頻率、電阻率關(guān)系
試驗(yàn)線布設(shè)于1線100~450 m之間,已知C8老采空區(qū)區(qū)域?yàn)?0~160 m點(diǎn)位間,10803采面已采區(qū)域在200~300 m點(diǎn)位間,實(shí)測(cè)異常段為20~340 m,標(biāo)高從1 260~960 m有相對(duì)低阻異常發(fā)育,電阻率值小于102.2Ω,推斷為采空區(qū)富水及巖體節(jié)理裂隙發(fā)育或破碎富水引起,如圖2所示。根據(jù)該區(qū)水文地質(zhì)條件和測(cè)區(qū)實(shí)測(cè)資料統(tǒng)計(jì)分析,其主要電性特征為:采空區(qū)“三帶”富水范圍呈相對(duì)低阻,電阻率小于102.0~102.2Ω;巖溶發(fā)育富水范圍呈相對(duì)低阻異常,電阻率小于101.7~102.0Ω;巖體節(jié)理裂隙發(fā)育或破碎富水范圍呈相對(duì)低阻異常,電阻率小于101.75~102.4Ω。
結(jié)合綜合剖面圖及平面異常分布如圖3~5所示。分別就T1y2、P3c、P3l地層進(jìn)行主要導(dǎo)水通道進(jìn)行推斷,其中T1y2地層推斷導(dǎo)水通道2條,P3c地層推斷導(dǎo)水通道5條,P3l地層推斷導(dǎo)水通道4條。圖4 10803工作面出水水源地球物理勘探推斷P3c地層導(dǎo)水通道分布示意
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]可控源音頻大地電磁法在南岳衡山礦山勘查中的應(yīng)用[J]. 何志勇. 世界有色金屬. 2018(23)
[2]貴州獨(dú)山半坡銻礦CSAMT法深部找礦預(yù)測(cè)[J]. 刁理品,黎樹明. 金屬礦山. 2017(02)
[3]河流下伏采空區(qū)地表沉降規(guī)律及處治技術(shù)研究[J]. 祁建東,高永濤,韓浩亮. 金屬礦山. 2015(02)
[4]CSAMT法在煤礦采空區(qū)探測(cè)中的應(yīng)用[J]. 宋玉龍,邱浩,程久龍,孫麗麗,譚強(qiáng),吳紅霞. 煤礦安全. 2013(02)
[5]EH-4連續(xù)電導(dǎo)率剖面儀在煤礦水患勘查和礦產(chǎn)勘探中的應(yīng)用[J]. 楊炳南,彭乾云,余萬澤. 中國(guó)西部科技. 2012(06)
博士論文
[1]相山鈾礦田地球物理特征及深部地質(zhì)結(jié)構(gòu)研究[D]. 陳越.核工業(yè)北京地質(zhì)研究院 2014
碩士論文
[1]CSAMT法探測(cè)裂隙帶地下水的應(yīng)用研究[D]. 林加明.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 2018
本文編號(hào):2996060
【文章來源】:煤炭科技. 2020,41(03)
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【部分圖文】:
探測(cè)深度與頻率、電阻率關(guān)系
試驗(yàn)線布設(shè)于1線100~450 m之間,已知C8老采空區(qū)區(qū)域?yàn)?0~160 m點(diǎn)位間,10803采面已采區(qū)域在200~300 m點(diǎn)位間,實(shí)測(cè)異常段為20~340 m,標(biāo)高從1 260~960 m有相對(duì)低阻異常發(fā)育,電阻率值小于102.2Ω,推斷為采空區(qū)富水及巖體節(jié)理裂隙發(fā)育或破碎富水引起,如圖2所示。根據(jù)該區(qū)水文地質(zhì)條件和測(cè)區(qū)實(shí)測(cè)資料統(tǒng)計(jì)分析,其主要電性特征為:采空區(qū)“三帶”富水范圍呈相對(duì)低阻,電阻率小于102.0~102.2Ω;巖溶發(fā)育富水范圍呈相對(duì)低阻異常,電阻率小于101.7~102.0Ω;巖體節(jié)理裂隙發(fā)育或破碎富水范圍呈相對(duì)低阻異常,電阻率小于101.75~102.4Ω。
結(jié)合綜合剖面圖及平面異常分布如圖3~5所示。分別就T1y2、P3c、P3l地層進(jìn)行主要導(dǎo)水通道進(jìn)行推斷,其中T1y2地層推斷導(dǎo)水通道2條,P3c地層推斷導(dǎo)水通道5條,P3l地層推斷導(dǎo)水通道4條。圖4 10803工作面出水水源地球物理勘探推斷P3c地層導(dǎo)水通道分布示意
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]可控源音頻大地電磁法在南岳衡山礦山勘查中的應(yīng)用[J]. 何志勇. 世界有色金屬. 2018(23)
[2]貴州獨(dú)山半坡銻礦CSAMT法深部找礦預(yù)測(cè)[J]. 刁理品,黎樹明. 金屬礦山. 2017(02)
[3]河流下伏采空區(qū)地表沉降規(guī)律及處治技術(shù)研究[J]. 祁建東,高永濤,韓浩亮. 金屬礦山. 2015(02)
[4]CSAMT法在煤礦采空區(qū)探測(cè)中的應(yīng)用[J]. 宋玉龍,邱浩,程久龍,孫麗麗,譚強(qiáng),吳紅霞. 煤礦安全. 2013(02)
[5]EH-4連續(xù)電導(dǎo)率剖面儀在煤礦水患勘查和礦產(chǎn)勘探中的應(yīng)用[J]. 楊炳南,彭乾云,余萬澤. 中國(guó)西部科技. 2012(06)
博士論文
[1]相山鈾礦田地球物理特征及深部地質(zhì)結(jié)構(gòu)研究[D]. 陳越.核工業(yè)北京地質(zhì)研究院 2014
碩士論文
[1]CSAMT法探測(cè)裂隙帶地下水的應(yīng)用研究[D]. 林加明.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 2018
本文編號(hào):2996060
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