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      煤炭勘探中可控震源地震采集技術(shù)研究

      2022-05-30 08:36:06陳亞萍
      科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2022年16期
      關(guān)鍵詞:震源勘探勘查

      陳亞萍 陳 剛

      (蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué),甘肅 蘭州 730000)

      基本上可控震源的地震勘查技術(shù),能夠根據(jù)開采區(qū)域內(nèi)的地表條件,以及礦山的內(nèi)部地質(zhì)條件,對可控震源進行出力的大小調(diào)整,在可控范圍內(nèi)進行掃描時間,以及相位和范圍等參數(shù)的設(shè)定??煽卣鹪吹卣鸩杉椒?,指的是在野外地質(zhì)勘查過程中,只利用一組可控震源進行操作,以信號的掃描結(jié)果和振動信號進行相關(guān)性處理,對此獲取共同的炮點通道。直接采用的這一組可控震源,可以為一臺可控的震源點位,也可以是多臺可控震源點位的組合形式,只要在劃分的區(qū)域內(nèi)保證,能夠掃描到的震源信號頻率保持一致,其可控震源的數(shù)量和組合形式,均可以進行相應(yīng)的改變。但由于只采用普通的可控震源地震采集方式,對礦山內(nèi)的震源信號采集效率較低,本文基于此對該項技術(shù)進行拓展研究。

      1 煤炭勘探中可控震源地震采集技術(shù)

      1.1 基于可控震源激發(fā)震波掃描頻率

      為滿足礦山煤炭勘測過程中的安全性開采目標,在對復(fù)雜地質(zhì)勘查中,獲取圖像的精度要求更高?,F(xiàn)階段對礦山的勘查技術(shù)主要是利用可控震源進行地震信號的推演,在能夠采集到的信號波頻中,進行有效信息數(shù)據(jù)的提取,從而為地震發(fā)生的可能性作出預(yù)測。因此在對礦山煤炭資源勘探的過程中,需要更加重視可控地震源的監(jiān)測效果,以寬頻地震波段信號的應(yīng)用方法為切入點,激發(fā)區(qū)域內(nèi)礦山地質(zhì)層中的地震波頻率,完成復(fù)雜地質(zhì)下的震波掃描,得到能夠利用的寬頻地震信號數(shù)據(jù)[1]。通過可控制震源的信號發(fā)出狀態(tài),在地層逐漸向地表高度貼近時,其吸收地震信號的能力會逐漸縮減,受到高頻段震波的限制,因為地面可接收到的地震信號源較少,建立更高頻次的地震波段信號掃描[2]。震波掃描激發(fā)流程如圖1 所示。

      圖1 震波掃描激發(fā)流程

      在數(shù)學(xué)手段的引入下使得可控震源信號的采集設(shè)備,能夠承擔(dān)低頻信號的輸出效率,實現(xiàn)較低頻率地震波段掃描的目的。

      1.2 最低頻率下設(shè)置地震信號采集模型

      在不同的震源集合組中進行信號采集,為了能夠獲取更多的有效信號頻率,以及最佳的地震源信號輸出波段,可以在最低頻率下設(shè)置一個地震信號采集模型。如圖2 所示。

      圖2 地震信號采集模型

      其中交替掃描主要是在,較前一組可控震源中,當(dāng)其處于振動作業(yè)時可以將下一組震源,移動到下一個設(shè)置的激發(fā)點位置上,等待并準備相應(yīng)工作[3]。

      在上一組震源振動完畢作業(yè)后,等其記錄好所有的信號數(shù)據(jù),就可以展開下一組震源的振動作業(yè)。以此在理想狀態(tài)下,將交替掃描設(shè)置在采集模型中,能夠利用兩組以上的可控震源進行交替作業(yè),能夠保證礦山勘查的效率和成本收益,主要是其放炮時間只包含兩個部分,表達式如下:

      公式中:交替掃描兩組可控震源點位的放炮時間用來qw表示,其中可控震源定位點的掃描時間,用qe來表示,可以直接等同為掃描長度,信號記錄時間用qr來表示,為震源定位點的聽時間。通過對某一個可控震源資源,進行激發(fā)位置的信號掃描,就可以直接對與該可控資源進行震動記錄的相互關(guān)聯(lián)處理,并由此得到控制震源位置的共炮點道的記錄集合。對應(yīng)的振動記錄長度,為該振動可控源點位的掃描信號長度和記錄時間的總和。由于隨機掃描過程中,可控震源的定點位置設(shè)置過多,在進行炮點時間的數(shù)據(jù)整理過程中,需要對相鄰炮點的干擾進行剔除,保證有效信號不被其他可控震源點位的污染[4]。

      1.3 劃分煤炭勘探過程中震源受力限制區(qū)間

      在不同的掃描方式下進行震源確定,以可控震源為中心建立地震的信息采集模型,能夠直接對礦山地質(zhì)中存在的不同頻率波段進行分析。但在震源反射的過程中,對整個礦山地質(zhì)的不同性質(zhì),反射程度不同,且產(chǎn)生的短波和低頻所在區(qū)間不一致,利用所采用的掃描方式中的掃描長度,對應(yīng)劃分煤炭勘查中震源的受力限制區(qū)間。為此需要對不同地質(zhì)條件下的礦山進行區(qū)域劃分,依據(jù)觀測到的初始條件,綜合考慮礦山開發(fā)區(qū)域內(nèi)的歷史資料,重點在反射層區(qū)域的資料質(zhì)量,完成對震源產(chǎn)生噪聲可能性的預(yù)估和判斷。

      通過足夠數(shù)量的震源定位點設(shè)置,在相關(guān)器械的選擇上,只需要將硬件設(shè)施和軟件設(shè)施進行配套操作即可,利用震源定位儀器和濾波采集器等裝置,對排序好的震源點位進行協(xié)調(diào)工作,在密切配合的基礎(chǔ)上實現(xiàn)可控震源振幅頻次的激發(fā)掃描作業(yè)。如圖3 所示。

      圖3 激發(fā)掃描作業(yè)流程

      在每組震源的相對距離對等時[5],按照可控震源之間的間距,進行滑動時間的預(yù)設(shè)完成掃描作業(yè)。

      1.4 灰色區(qū)域成像擴展震源完成地震信號采集

      利用掃描到的最低頻率波段,在其極值基礎(chǔ)上設(shè)置地震信號的采集模型,實現(xiàn)不同區(qū)域內(nèi)低頻信號震源采集的效果,進行可控震源劃分地帶中二維與三維的頻段對比。參與到采集過程中的可控震源,均可按照動態(tài)匹配的方式進行管理,在同步選擇震源掃描方式的基礎(chǔ)上,充分地對礦山地質(zhì)資料進行利用。伴隨礦山開采行業(yè)的有序發(fā)展,在地震勘查儀器上有了很大的改良,有許多超大規(guī)模的帶道勘查儀器不斷出現(xiàn),其自身直接攜帶有能夠自主記錄的智能化系統(tǒng),能夠?qū)鬏斶M來的波段信號進行采集和儲存。尤其是無線技術(shù)的應(yīng)用,在勘查儀器的使用過程中,能夠進行更小面積和更高密度的信號覆蓋,使得其對可控震源地震信號的采集更加精密[6]。在布置區(qū)域內(nèi)對每個震源定位點進行掃描,按照均勻采集的程序進行各個方位數(shù)據(jù)的獲取,對不同區(qū)域內(nèi)的震源成像進行分析。當(dāng)密度較低的礦山地質(zhì)中,對煤炭資源的三維儲存空間刻畫較復(fù)雜,可以通過灰色成像理論,對觀測方位進行橫縱比的設(shè)置。一般情況下在礦山影像目標層中的橫縱比為1,排列的震源點位對應(yīng)的橫縱比,需要考慮不同深度的勘探需求,再進行其數(shù)值的設(shè)定。利用可控震源進行地震信號采集,是通過在不同的震源上,布置炮點點位,在同一時間段內(nèi)或者不同時間段內(nèi),進行一段時間的震動作業(yè),通過震源信號的頻率發(fā)射和震源點位的相關(guān)關(guān)系,以獲取產(chǎn)生共同炮點的集合通道。

      當(dāng)獲取的震源信號在低頻區(qū)域內(nèi),被吸收的頻率逐漸減弱時,代表該區(qū)域內(nèi)的山體穿透力較強,能夠直接提高采集信號的垂直分辨率,以此改善成像的資料信噪比,形成能夠進行全波反饋的有效信息。

      將礦山震源勘探的重要地段進行預(yù)先劃分,利用可控震源進行震波掃描頻率的激發(fā)操作,在最低頻率極限值中設(shè)置地震信號采集模型,以灰色區(qū)域成像理論擴展震源,完成煤炭勘探過程中的地震信號采集,具體流程如圖4 所示。

      圖4 地震信號采集流程

      至此,完成煤炭勘探中可控震源地震采集技術(shù)的應(yīng)用設(shè)計。

      2 實驗測試與分析

      為驗證此次設(shè)計的方法具有實際應(yīng)用效果,能夠在對可控震源地震采集過程中,提高震源地震數(shù)據(jù)的分析效率,達到煤炭勘探的震源檢測效果,采用實驗測試的方法進行論證。選擇某三維礦山工業(yè)區(qū)的生產(chǎn)礦山作為測試對象,該礦山所在位置屬于前陸盆地的構(gòu)造斜坡中,在表層和深層的地質(zhì)勘查結(jié)果上,均屬于復(fù)雜的地質(zhì)結(jié)構(gòu)。運用本文的可控震源地震采集技術(shù),對山體的結(jié)構(gòu)進行分析,在復(fù)雜的礦山地質(zhì)條件下,實現(xiàn)高分辨率和高保真的震源采集效果。將該礦山所在區(qū)域的三維衛(wèi)星影像圖進行調(diào)取,簡化礦山的構(gòu)造模式,對測試礦山的具體情況逐一分析,具體如圖5 所示。根據(jù)圖中內(nèi)容所示,在該組礦山中存在較明顯的風(fēng)化侵蝕現(xiàn)象,以及多種構(gòu)造相互交錯的地質(zhì)。對比歷史勘查數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)兩側(cè)山體的相對高差較大,最大高差能夠達到650m,距離平坦的地表面要復(fù)雜很多。被風(fēng)化的山體層面非常薄,最薄處山體表明僅有15m,導(dǎo)致在山體中能力衰減非常嚴重,震源的激發(fā)接收條件很差,若想要進一步對山體進行煤炭開采工作,需要在山體中完成更高難度的信噪比提取。將提取的礦山三維影像圖上傳到MATLAB 測試平臺中,引入炸藥震源地震采集作為傳統(tǒng)對照方法,分別利用該方式和本文方法進行深區(qū)域的震源采集。設(shè)置需要勘查的地質(zhì)條件,對同一信噪比區(qū)的碳酸巖層進行勘探,測試不同方式下震源的激發(fā)次數(shù),以此作為地震采集效率的對比條件。由于炸藥震源地震的采集流程較簡單,直接通過炸藥藥柱進行排放,完成該區(qū)域的激發(fā)即可。因此對本文方法進行流程設(shè)定,對震源的掃描方式和臺數(shù)進行設(shè)計,具體如表1 所示。

      圖5 三維衛(wèi)星影像下測試礦山地質(zhì)條件

      表1 可控震源地震采集技術(shù)激發(fā)參數(shù)設(shè)定標準

      根據(jù)表中內(nèi)容所示,為了檢驗本文方法在震源采集過程中的有效性,只選擇了兩組可控震源作為設(shè)定標準,通過滑動掃描的方式進行激發(fā)。根據(jù)設(shè)置的參數(shù)標準,分別將兩組方法連接到測試平臺中,均通過模擬的形式進行震源激發(fā)測試,統(tǒng)計不同方法運用下,對同一地質(zhì)條件下地震震源激發(fā)次數(shù)。

      為保證實驗的真實效果,在測試平臺中將選擇區(qū)域的碳酸巖層,反饋的頻段信噪比設(shè)置為低頻模式,通過多輪的震源地震采集的檢測,比較兩組方式下震源的激發(fā)次數(shù)。震源地震采集激發(fā)完成的前提保證,為能夠在低頻信噪比條件下,產(chǎn)生其與洞體較為相似的成像效果,具體激發(fā)次數(shù)如表2 所示。 根據(jù)表中內(nèi)容所示,本文方法平均只需要200 次的激發(fā),就能夠完成洞體成像,有效提高了可控震源的地震采集效率。

      表2 不同方法下震源地震采集的激發(fā)次數(shù)(次)

      結(jié)束語

      本文以現(xiàn)階段可控震源地震采集技術(shù)的應(yīng)用效果入手,分析了不同地質(zhì)條件下該技術(shù)的應(yīng)用優(yōu)勢和缺點,提出煤炭勘探中應(yīng)用可控震源地震采集技術(shù)的新方法。實驗結(jié)果:以某復(fù)雜地質(zhì)條件下的礦山結(jié)構(gòu)為測試對象,采用本文方法和和炸藥震源激發(fā)方法,對其進行煤炭資源的需求勘探,在同一信噪比區(qū)的碳酸巖層勘探中,采用炸藥震源激發(fā)方式要經(jīng)過526 次,才能保證信噪比與洞體的成像效果,而本文方法僅需要200 次激發(fā),就能夠完成洞體成像,有效提高了可控震源的地震采集效率,具有實際應(yīng)用效果。但由于本人時間有限,在研究過程中對震源點的選擇數(shù)量仍然較少,所得結(jié)果存在一定的不足之處。后續(xù)研究中會根據(jù)不同的地質(zhì)條件,將多種優(yōu)秀的技術(shù)與可控震源地震采集技術(shù)想結(jié)合,為提高地震采集效率,節(jié)省礦山煤炭資源的勘探成本,提供更科學(xué)的應(yīng)用方法。

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