楊德根,李運(yùn)肖,張震潤,鄧國成
(1.河南省地球物理空間信息研究院,河南 鄭州 450000; 2.河南省地質(zhì)物探工程技術(shù)研究中心,河南 鄭州 450000)
長治盆地霍爾辛赫煤礦位于長治盆地西側(cè),研究區(qū)所在井田為開發(fā)礦區(qū),周邊有多處開采煤礦,斷層和褶曲較發(fā)育,巖溶引起的陷落柱較多,需對其進(jìn)行查明[1-2]。三維地震勘探技術(shù)是基于巖石的波阻抗差異,采取人工激發(fā)地震波,通過儀器在地面接受經(jīng)地層反射的地震波信號,經(jīng)數(shù)據(jù)處理,獲得三維地質(zhì)圖像,進(jìn)而推斷、解釋地下地質(zhì)構(gòu)造[3-8]。此次通過三維地震勘探,查明了區(qū)內(nèi)主要煤層的底板起伏形態(tài)和斷層、陷落柱的分布情況,為后續(xù)煤礦開采設(shè)計(jì)提供了詳實(shí)、可靠的地球物理資料。
區(qū)內(nèi)全部為新生界耕植土掩蓋。經(jīng)過鉆孔揭露,地層為奧陶系上馬家溝組(O2s)、峰峰組(O2f)、石炭系中統(tǒng)本溪組(C2b)、石炭系上統(tǒng)太原組(C3t)、二疊系下統(tǒng)山西組(P1s)、二疊系下統(tǒng)下石盒子組(P1x)、二疊系上統(tǒng)上石盒子組(P2s)、第四系(Q)。其中,太原組和山西組為主要含煤地層:①太原組煤層總厚4.76~11.37 m,平均8.11 m。主要可采的15號煤層位于一段中部;②山西組:煤層總厚5.14~7.67 m,平均6.14 m。其中的3號煤層為可采煤層,厚度大、性質(zhì)穩(wěn)定,是井田主采、首采煤層。
井田內(nèi)主要構(gòu)造走向?yàn)榻黃N-NNE向,地勢東高西低,沿走向及傾向方向伴有落差大小不等的斷層,主要分布于井田的中部及中南部,褶曲全井田發(fā)育。研究區(qū)內(nèi)共組合斷層6條,陷落柱6個,異常區(qū)3處,斷層走向與原構(gòu)造走向基本一致。
該區(qū)基本為平原、地形較平坦,地面高差在0~40 m;地表多為耕地、蔬菜大棚等;區(qū)內(nèi)村莊較多,高壓線密集。這些因素為地震數(shù)據(jù)采集及資料質(zhì)量將會帶來一定影響。表層地震地質(zhì)條件整體一般。研究區(qū)為耕植土覆蓋,據(jù)調(diào)查潛水位為5~8 m,激發(fā)層位選在潛水位下的黏土層中,所獲地震波能量強(qiáng)、頻帶寬。本次地震勘探的主要目的層有3個:新生界、3號煤層、15號煤層。研究區(qū)新生界較薄且厚度變化較大,但全區(qū)基本能形成可連續(xù)追蹤的新生界反射波(TQ波)。3號煤層結(jié)構(gòu)簡單、厚度較大且穩(wěn)定,速度2 600 m/s,密度1.46 g/cm3,與其圍巖(砂、泥巖約3 300 m/s,2.60 g/cm3)波阻抗差異明顯,具有形成強(qiáng)反射波的良好條件,能形成能量強(qiáng)、連續(xù)性好的反射波(T3波)。15號煤層與圍巖泥巖亦存在較大的波阻抗差異,具有形成15號煤層反射波(T15)的良好條件。但由于15號煤層結(jié)構(gòu)復(fù)雜,同時受3號煤層的屏蔽作用,造成T15波能量相對稍弱。
針對研究區(qū)新生界覆蓋層變化較大、地質(zhì)任務(wù)要求高的特點(diǎn),研究工作在提高資料信噪比的同時并設(shè)法提高資料的分辨率。重點(diǎn)做了激發(fā)層位、激發(fā)藥量、低降速帶調(diào)查、高程測量、接收排列選擇和觀測系統(tǒng)選擇等各方面的試驗(yàn)工作[9-10],效果較好。
采用小折射方法,道距排列為1、2、5、10、5、2、1 m;在研究區(qū)內(nèi)共完成小折射點(diǎn)11個(物理點(diǎn)22個),保證每層折射波的時距曲線不少于4道,利用克浪軟件折射解釋模塊進(jìn)行了解釋。低、降速帶調(diào)查結(jié)論為:近地表結(jié)構(gòu)大部分為兩層結(jié)構(gòu),即既有低速帶也有有降速帶,個別點(diǎn)僅有低速帶。低速帶厚度2~10 m,速度300~1 000 m/s。
首先進(jìn)行井深和藥量試驗(yàn),試驗(yàn)點(diǎn)1結(jié)果:井深8 m試驗(yàn)效果最佳,激發(fā)藥量大小影響不大,結(jié)合以往該區(qū)勘探經(jīng)驗(yàn),采用1.0 kg藥量。為了證明試驗(yàn)點(diǎn)1結(jié)論,還在不同的塊段進(jìn)行了3個點(diǎn)的驗(yàn)證性試驗(yàn)。試驗(yàn)點(diǎn)4井深14 m最佳,試驗(yàn)點(diǎn)3井深12 m相對較好。藥量大小各驗(yàn)證試驗(yàn)點(diǎn)信噪比和分辨率基本上沒有影響,與試驗(yàn)點(diǎn)1一樣。
試驗(yàn)結(jié)論:①井深:一塊段8 m,二塊段和四塊段14 m,三塊段12 m;藥量:全區(qū)1.0 kg。②觀測參數(shù):60 Hz高頻檢波器,2串2并4個檢波器組合,采樣間隔0.5 ms,記錄長度1 s。采用428XL遙測數(shù)字地震儀。
觀測系統(tǒng)及參數(shù)選擇見表1。
表1 觀測參數(shù)Tab.1 Observation parameters
影響野外數(shù)據(jù)采集的客觀因素主要有霍爾辛赫礦區(qū)(位于三塊段東邊界)、郭村(位于一塊段東北角)、鮑村(位于二塊段東部)以及大李村(位于四塊段西北角)。針對以上客觀情況,本文如下有效措施加以解決。
(1)村莊及礦區(qū)內(nèi)路面基本硬化,導(dǎo)致很多檢波器無法按照設(shè)計(jì)的位置插放,村莊內(nèi)也沒有空地,無法在村莊內(nèi)進(jìn)行深井小藥量放炮。根據(jù)以往施工經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)人員針對研究區(qū)實(shí)際情況采取檢波器在不偏離設(shè)計(jì)距離10 m的范圍內(nèi)盡量不空道,硬化路面先放上濕土踩實(shí)后再將檢波器插置在踩實(shí)的濕土上面;村莊內(nèi)的檢波器全部用RTK進(jìn)行實(shí)測。
(2)技術(shù)人員通過實(shí)地踏勘,對南一塊段的郭村、二塊段的鮑村以及四塊段的大李村等地段下數(shù)據(jù)采集主要采取了如下技術(shù)措施:①過村莊時采取縱向上在村莊東、西兩側(cè)加密炮點(diǎn);橫向上增加炮線;增大接收排列,接收道數(shù)由原來設(shè)計(jì)的80道增加到120道接收;檢波器盡量多放置,然后對村莊內(nèi)的檢波器進(jìn)行實(shí)測,盡量保證村莊下原始數(shù)據(jù)的完整和疊加次數(shù)。②霍爾辛赫礦區(qū)位于本次勘探的三塊段東邊界處,通過變觀等技術(shù)措施保證了該區(qū)域的數(shù)據(jù)完整性。另外,區(qū)內(nèi)的公路、高壓線等小范圍障礙物,通過前后移動炮點(diǎn)、增加接收排列等有效的技術(shù)措施和施工方法保證了這些區(qū)域疊加次數(shù)沒有受到影響。
地震數(shù)據(jù)處理是關(guān)鍵環(huán)節(jié),本次研究重點(diǎn)內(nèi)容解決方案見表2,處理流程如圖1所示。在時間剖面上,通過同相軸的錯斷、分叉、扭曲等標(biāo)志的識別,對褶皺、斷層和陷落柱進(jìn)行了解釋推斷[11-15],其流程如圖2所示。
表2 資料處理重點(diǎn)內(nèi)容解決方案Tab.2 Solutions for key contents of data processing
圖1 資料處理流程Fig.1 Data processing flow chart
圖2 資料解釋流程Fig.2 Data interpretation flow
由于研究區(qū)內(nèi)第四系厚度變化較大,本次第四系厚度解釋是利用地震反射波TQ波結(jié)合已知鉆孔資料進(jìn)行綜合解釋的。
(1)一塊段厚度為150~200 m,總體趨勢是研究區(qū)東、西部薄,中部厚,東北部厚度變化較小,最厚處位于研究區(qū)中部偏南2108鉆孔西南附近,厚度為200 m左右,最薄處位于研究區(qū)西北邊界,厚度為150 m左右。
(2)二塊段厚度為135~190 m,總體趨勢是西部薄,東部厚,由西向東逐漸變厚,最厚處位于研究區(qū)東南邊界處,為190 m左右,厚度最薄處位于研究區(qū)西部邊界,厚度為135 m左右。
(3)三塊段厚度為130~180 m,總體趨勢是中部和西部厚度變化不大,相對較薄,向東逐漸變厚,最厚處位于研究區(qū)東北邊界處,厚度為180 m左右,最薄處位于研究區(qū)中、西部,厚度為130 m左右。
(4)四塊段新生界厚度變化大,厚度為80~170 m,總體趨勢是研究區(qū)中部薄,西部和東部厚,最厚處位于研究區(qū)東北角,厚度為170 m左右,最薄處位于研究區(qū)中部偏東,厚度為80 m左右,如圖3所示。
圖3 四塊段新生界等厚線平面Fig.3 Plan of Cenozoic isopach line in block 4
此次三維地震勘探成果表明,研究區(qū)內(nèi)煤層底板總體起伏較大,褶曲較發(fā)育。研究區(qū)地層傾角為0~14°,一般2°~10°。
4.2.1 3號煤層底板形態(tài)
(1)一塊段。3號煤層的埋深總體上是西南部淺,西北角及東南部深,底板標(biāo)高+370~+480 m,煤層傾角0°~12°。3號煤層最深處位于研究區(qū)西北邊界附近,煤層底板標(biāo)高為+370 m,最淺處位于研究區(qū)西南部,煤層底板標(biāo)高+480 m。
(2)二塊段。3號煤層的埋深總體上是東部變化不大,中西部由東向西變化趨勢是由淺變深再變淺,底板標(biāo)高+396~+470 m,煤層傾角0°~10°。3號煤層最深處位于研究區(qū)中部偏西,煤層底板標(biāo)高為+396 m,最淺處位于研究區(qū)西南邊界,煤層底板標(biāo)高為+470 m,如圖4所示。
圖4 二塊段3號煤層底板等高線平面Fig.4 Contour plane of the floor of the No.3 coal seam in the second block section
(3)三塊段。3號煤層的埋深總體上是西部淺,中部相對較深,底板標(biāo)高+400~+486 m,煤層傾角0~10°。3號煤層最深處位于研究區(qū)中部DF4逆斷層?xùn)|,煤層底板標(biāo)高為+400m,最淺處位于研究區(qū)西北部,煤層底板標(biāo)高為+486 m。
(4)四塊段。3號煤層的埋深總體上是西部淺,東部深,底板標(biāo)高+410~+486 m,煤層傾角0~10°。3號煤層最深處位于研究區(qū)中部偏東DF17逆斷層?xùn)|南,煤層底板標(biāo)高為+410 m,最淺處位于研究區(qū)西北部,煤層底板標(biāo)高為+486 m。
4.2.2 15號煤層底板形態(tài)
15號煤層與3號煤層間距穩(wěn)定,最小間距約100 m,最大間距約120 m,平均間距110 m。其底板形態(tài)與3號煤層基本相同,底板標(biāo)高+288~+398 m,煤層傾角0~14°。15號煤層最深處在研究區(qū)西部,煤層底板標(biāo)高+288 m,15號煤層最淺處在研究區(qū)中部,煤層底板標(biāo)高+398 m,以1塊段圖示說明,如圖5所示。
圖5 一塊段15號煤層底板等高線平面Fig.5 Contour plane of floor of No.15 coal seam in a section
通過本次三維地震勘探,查明了三維地震研究區(qū)內(nèi)錯斷主要煤層的斷層的數(shù)量、位置、落差及延展長度,此次三維地震研究區(qū)共解釋斷層6條,落差大于等于5 m的3條斷層均為可靠的逆斷層,其他3條斷層均為落差<5 m的正斷層,本次勘探不作評價(jià);解釋陷落柱6個,其中控制可靠陷落柱為4個,較可靠的陷落柱2個;異常區(qū)3處。
4.3.1 斷層
經(jīng)過對本次三維地震勘探資料進(jìn)行詳細(xì)解釋,按照40 m×80 m網(wǎng)格統(tǒng)計(jì),共解釋斷點(diǎn)72個,其中A級斷點(diǎn)40個,占55.6%;B級斷點(diǎn)17個,占23.4%;C級斷點(diǎn)15個,占20.8%。此次研究共組合斷層6條。按斷層性質(zhì)分,解釋的6條斷層中逆斷層3條,為DF4斷層、DF17斷層和DF21斷層,其他3條均為正斷層;按斷層落差大小,落差≥5 m的斷層3條,為DF4斷層、DF17斷層和DF21斷層,落差<5 m的斷層3條,為DF18斷層、DF19斷層、DF20斷層。按可靠程度分,落差≥5 m的3條斷層均為可靠斷層;其他3條斷層落差均<5 m,不作可靠性評價(jià)。按錯斷煤層分,同時錯斷3號煤層和15號煤層的斷層有2條,為DF4斷層和DF17斷層,只錯斷3號煤層的3條,為DF18斷層、DF19斷層和DF20斷層,只錯斷15號煤層的斷層1條,為DF21斷層。
(1)DF4逆斷層。DF4逆斷層貫穿二塊段、三塊段和四塊段3個研究區(qū),位于研究區(qū)中部,為此次勘探新發(fā)現(xiàn)斷層。其走向近SN,傾向W,傾角40°左右。此次研究區(qū)內(nèi)最大落差40 m,該斷層南部延展至四塊段研究區(qū)內(nèi),北部延展至二塊段研究區(qū)內(nèi),該斷層延展長度2 600 m。同時錯斷3號煤層和15號煤層。在時間剖面上T3波、T15波錯斷明顯,斷點(diǎn)清晰,如圖6所示。按照40 m×80 m網(wǎng)格評級,共31個斷點(diǎn)控制。其中,A級16個,B級8個,C級7個,A+B占77%,綜合評定此斷層為一控制可靠的逆斷層。
圖6 DF4逆斷層在時間剖面上的特征Fig.6 Characteristics of DF4 fault on time profile
(2)DF17逆斷層。該斷層位于三塊段研究區(qū)西北部,走向近SN,傾向E,傾角45°左右。該斷層南部在區(qū)內(nèi)尖滅,北部延伸至研究區(qū)外,區(qū)內(nèi)最大落差12 m。區(qū)內(nèi)延展長度約310 m。在時間剖面上,T3波、T15波錯斷明顯,斷點(diǎn)清晰(圖7)。按40 m×80 m的網(wǎng)格剖面統(tǒng)計(jì),控制該斷層的斷點(diǎn)共計(jì)10個。其中,A級斷點(diǎn)5個,B級斷點(diǎn)3個,C級斷點(diǎn)2個,A+B占80%。此斷層為控制可靠的逆斷層。
圖7 DF17斷層在時間剖面上的特征Fig.7 Characteristics of DF17 fault on time profile
(3)DF21逆斷層。該斷層位于一塊段研究區(qū)西部,走向近SN,傾向E,傾角35°左右。該斷層只錯斷15號煤層,南部在區(qū)內(nèi)尖滅,北部延伸至研究區(qū)外,區(qū)內(nèi)最大落差30 m。區(qū)內(nèi)延展長度約760 m。在時間剖面上,T15波錯斷明顯,斷點(diǎn)清晰,如圖8所示。按40 m×80 m的網(wǎng)格剖面統(tǒng)計(jì),共計(jì)22個斷點(diǎn)控制。其中,A級斷點(diǎn)11個,B級斷點(diǎn)6個,C級斷點(diǎn)5個,A+B占77.3%。此斷層為控制可靠的逆斷層。
圖8 DF21斷層在時間剖面上的特征Fig.8 Characteristics of DF21 fault on time profile
4.3.2 陷落柱
經(jīng)本次三維地震勘探,共解釋6個陷落柱,按照40 m×80 m網(wǎng)格統(tǒng)計(jì),共解釋斷陷點(diǎn)104個。參考斷點(diǎn)評級標(biāo)準(zhǔn),對斷陷點(diǎn)進(jìn)行了評級。其中,A級斷點(diǎn)42個,占40.4%;B級斷點(diǎn)37個,占35.6%;C級斷點(diǎn)25個,占24%。長軸均大于25 m。陷落柱分布于一塊段、二塊段和三塊段研究區(qū)內(nèi)。其中,一塊段3個,二塊段2個,三塊段1個。
根據(jù)時間剖面、水平切片、方差體切片等對區(qū)內(nèi)的6個陷落柱進(jìn)行綜合評定,結(jié)果如下:控制可靠陷落柱為3個,控制較可靠的陷落柱3個。這些陷落柱大部分在煤層底板等高線圖上其形態(tài)為近似圓形或近似橢圓形。
(1)X10陷落柱。位于二塊段研究區(qū)中間南部邊界,中心坐標(biāo)為Y=38 402 218,X=3 998 270,面積2 714 m2,其長軸長約60 m、短軸長50 m,近圓形,在時間剖面上特征為:T3波、T15波同相軸下凹,局部斷陷,按照40 m×80 m網(wǎng)格評級,8個斷陷點(diǎn)的級分別為:A級3個,B級1個,C級4個,A+B占50%,綜合評價(jià)該陷落柱為控制較可靠陷落柱。
(2)X21陷落柱。位于三塊段研究區(qū)西南角,中心坐標(biāo)為Y=38 401 583,X=3 997 084,面積14 209 m2,呈近橢圓狀。其長軸NW向,長軸長180 m、短軸長90 m,在時間剖面上特征為:T3波、T15波同相軸下陷,其下部輔助相位紊亂(圖9),按照40 m×80 m網(wǎng)格評級,控制該陷落柱14個斷陷點(diǎn)的級別為A級7個,B級4個,C級3個,A+B占76.5%,綜合評價(jià)該陷落柱為控制可靠陷落柱。
圖9 X21陷落柱在時間剖面上的特征Fig.9 Characteristics of X21 collapse column on time profile
(3)X22陷落柱。位于二塊段研究區(qū)的西部,中心坐標(biāo)為Y=38 401 922,X=3 998 623,面積12 069 m2,近橢圓形。其長軸呈近EW向,長軸長160 m、短軸長100 m,在時間剖面上特征為:T3波、T15波同相軸下凹,局部下陷,參與評級斷陷點(diǎn)12個,A級4個,B級3個,C級5個。A+B占58.3%,該陷落柱為控制較可靠陷落柱。
(4)X23陷落柱。位于一塊段研究區(qū)東南部,中心坐標(biāo)為Y=38 405 204,X=4 000 105,面積7 537 m2,呈近橢圓狀。長軸呈NWW向,長軸長130 m、短軸長65 m,在時間剖面上特征為:T3波、T15波同向軸斷陷,斷點(diǎn)清晰可靠,按照40 m×80 m網(wǎng)格評級,控制該陷落柱10個斷陷點(diǎn)的級別為:A級4個,B級4個,C級2個,A+B占80%,綜合評價(jià)該陷落柱為控制可靠陷落柱。
(5)X24陷落柱。位于一塊段研究區(qū)東南部、X23陷落柱西北,陷落柱中心坐標(biāo)為Y=38 405 138,X=4 000 259,面積4 046 m2,近橢圓狀。其長軸近EW向,長軸長75 m、短軸長70 m,在時間剖面上特征為:T3波同向軸向下凹陷,T15波同相軸下陷,按照40 m×80 m網(wǎng)格評級,控制該陷落柱6個斷陷點(diǎn)的級別為:A級2個,B級2個,C級2個A+B占67%,綜合評價(jià)該陷落柱為控制較可靠陷落柱。
(6)X25陷落柱。位于一塊段研究區(qū)中部偏東,中心坐標(biāo)為Y=38 404 660,X=4 000 444,面積為20 451 m2,呈近橢圓形。長軸近EW向,長軸170 m、短軸長150 m,在時間剖面上特征為:T3波、T15波同相軸下陷,其下部輔助相位紊亂,按照40 m×80 m網(wǎng)格評級,控制該陷落柱14個斷陷點(diǎn)的級別為A級8個,B級4個,C級斷點(diǎn)2個,A+B占85.7%,該陷落柱為控制可靠陷落柱。
4.3.3 異常區(qū)
本次勘探圈定了3處異常區(qū),其中一塊段2處;2塊段1處。異常區(qū)1位于2塊段東南部,異常區(qū)5和6位于一塊段東北部。這些區(qū)域3號煤層反射波同相軸沒有錯斷,只是呈現(xiàn)出波浪起伏的變化,且局部反射波變化劇烈,根據(jù)以往地震勘探資料結(jié)合礦方揭露的已知資料分析認(rèn)為,這種反射波發(fā)生變化的區(qū)域有可能是地層傾角發(fā)生急劇變化或者煤層厚度變化的區(qū)域,從而造成反射波發(fā)生的異常。本次解釋將這些區(qū)域圈定為了異常區(qū),并將這些異常區(qū)初步定性為地層傾角發(fā)生急劇變化的區(qū)域,但也不排除陷落柱的可能,如圖10所示。
圖10 異常區(qū)在時間剖面和方差體切片上的顯示Fig.10 Display of abnormal area on time section and variance volume slice
4.3.4 褶曲
此次勘探發(fā)現(xiàn)煤層底板起伏較大,褶曲普遍發(fā)育。研究區(qū)共發(fā)現(xiàn)7處褶曲。比較明顯的褶曲有4處,其他3處由于受新生界厚度變化大的影響,T3波時間剖面不能真實(shí)的反映3號煤層底板形態(tài),導(dǎo)致時間剖面上褶曲不明顯。結(jié)合井田構(gòu)造綱要圖,本次將這些褶曲命名為大京背斜、鮑莊向斜、南鮑莊村背斜、段家莊背斜、王郭村向斜以及S1向斜和S2背斜。
(1)段家莊背斜。段家莊背斜位于研究區(qū)一塊段西部,背斜軸部位于一塊段研究區(qū)西部邊界東約500 m一帶,軸向NNE向。軸長約1 100 m,兩端延展出勘探邊界外,西北翼地層傾角較大,一般10°,東南翼地層傾角平緩為4°左右,如圖11所示。
圖11 段家莊背斜在時間剖面上的特征Fig.11 Characteristics of Duanjiazhuang anticline on time section
(2)S1向斜。S1向斜位于一塊段研究區(qū)中部,軸向近NE向。軸長約1 500 m,兩端延展出勘探邊界外,兩翼地層傾角基本對稱,一般9°。
(3)S2背斜。S2背斜位于一塊段研究區(qū)中部偏東,軸向近NE向。軸長約1 300 m,兩端延展出南北勘探邊界外,兩翼地層傾角不對稱,西北翼傾角較大,一般9°,東南翼傾角比較平緩為5°左右。
(4)王郭村向斜。王郭村向斜位于一塊段研究區(qū)東部邊界附近,其軸走向?yàn)榻黃N,距東勘探邊界約200 m左右。軸長約1 000 m,南北端延伸至區(qū)外,兩翼地層傾角不對稱,西翼地層傾角5°左右,東翼地層傾角為3°左右。
無煤區(qū)在時間剖面上反射波變?nèi)酢⒅袛?、相位轉(zhuǎn)換等;煤層沖刷變薄區(qū)在時間剖面上反射波振幅變?nèi)?,但不會出現(xiàn)反射波中斷、相位轉(zhuǎn)換等現(xiàn)象。根據(jù)以上特征,研究區(qū)內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)無煤區(qū)和煤層沖刷變薄區(qū)。
本次工作,采用三維地震勘探技術(shù)對長治盆地霍爾辛赫煤礦井下構(gòu)造進(jìn)行深入研究,取得如下結(jié)論。
(1)查明了研究區(qū)內(nèi)主要煤層的分布和底板起伏形態(tài),3號煤層達(dá)到查明程度,15號煤層為控制程度,繪制了主要煤層和新生界底板等高線,共發(fā)現(xiàn)波幅≥10 m的褶曲7個。
(2)查明了研究區(qū)斷層分布情況及其性質(zhì)。共發(fā)現(xiàn)斷層6條,其中DF4、DF17和DF21內(nèi)落差≥5 m均為逆斷層;DF18、DF19和DF20斷層落差<5 m,均為正斷層,僅錯斷3號煤層。
(3)查明了研究區(qū)內(nèi)陷落柱分布情況,共發(fā)現(xiàn)長軸直徑>25 m的陷落柱6個。其中,3個為控制可靠陷落柱,另3個為控制較可靠陷落柱;還圈定異常區(qū)3處。