張 池
(1.中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 資源與地球科學(xué)學(xué)院,江蘇 徐州 221116;2.陜煤集團(tuán)神木張家峁礦業(yè)有限公司,陜西 榆林 719316)
張家峁井田范圍內(nèi)各煤層發(fā)育有大面積的火燒區(qū),為神府煤田燒變巖最具有代表性的礦井[1],井田北部、東部、南部甚至西部均有各煤層的燒變巖露頭,燒變巖水害對(duì)礦井安全和正常生產(chǎn)的威脅較大,長(zhǎng)期以來(lái),燒變巖水害一直是張家峁煤礦防治水工作的一個(gè)重點(diǎn)。由于張家峁煤礦地面存在一處水庫(kù),對(duì)于礦井安全存在極大隱患,水庫(kù)水存在燒變巖裂隙導(dǎo)通至煤礦的可能。而且對(duì)于接續(xù)的15207、15208這2個(gè)工作面的采掘布設(shè)影響較大。此外,由于工作面5-2煤層頂板為4-2煤層火燒區(qū),回采后會(huì)直接導(dǎo)通4-2煤層火燒區(qū)燒變巖含水層,含水層中的水直接涌入井下將嚴(yán)重威脅5-2煤層的安全生產(chǎn)。因此,需對(duì)4-2煤層火燒區(qū)進(jìn)行探測(cè),圈定其邊界位置,為工作面安全掘進(jìn)和回采工作提供技術(shù)資料。在以往的火燒邊界探查中,優(yōu)先選用高精度磁法查明煤層火燒區(qū)的邊界,這種方法在新疆和山西等煤炭開(kāi)采區(qū)域均得到了很好的應(yīng)用[2-3],利用磁法勘探也可以探測(cè)并圈定深部隱伏火燒區(qū)的范圍[4-5]。
因此,應(yīng)用高精度磁法探測(cè)張家峁煤礦4-2煤層火燒邊界,并與之前的火燒邊界進(jìn)行對(duì)比。本次高精度磁法勘查是以燒變巖石的磁性差異為基礎(chǔ),勘探內(nèi)各類(lèi)未燒巖石磁性微弱;煤層頂?shù)装鍘r石中雖含有大量黃鐵礦結(jié)核,但其磁性亦較弱。當(dāng)煤層自燃時(shí)產(chǎn)生高溫,使煤層頂?shù)装鍘r石受熱變質(zhì),從而形成含鐵磁性礦物的燒變巖,溫度降低后,保留較強(qiáng)的熱剩磁,磁化率及剩余磁化強(qiáng)度均較高[6-8]。區(qū)域地質(zhì)資料表明,測(cè)區(qū)內(nèi)無(wú)火成巖侵入,也未發(fā)現(xiàn)強(qiáng)磁性礦床,故本區(qū)磁異常主要為燒變巖的反映,這是利用磁法探查燒變區(qū)的物理前提和基礎(chǔ)。
高精度磁法探測(cè)是指磁測(cè)總誤差≤5 nT的磁測(cè)工作,其原理與常規(guī)磁法勘探一致,也是利用巖(礦)石之間的磁性差異所引起的磁場(chǎng)變化,通過(guò)測(cè)量分析目標(biāo)體磁異常分布規(guī)律,得到地下目標(biāo)體的位置、產(chǎn)狀等特征,從而達(dá)到對(duì)地下目標(biāo)體的勘探目的[9-10]。為了實(shí)現(xiàn)對(duì)4-2煤層燒變巖的精確探測(cè),本次高精度磁法測(cè)線布設(shè)基本沿地層走向布設(shè),測(cè)網(wǎng)密度為20 m×5 m,即線距20 m,點(diǎn)距5 m;共完成測(cè)線54條,磁法坐標(biāo)點(diǎn)9 573個(gè),復(fù)查點(diǎn)(約3%)288個(gè),總物理點(diǎn)約9 861個(gè),控制面積0.93 km2。
日變資料整理:首先將每天的日變數(shù)據(jù)傳入計(jì)算機(jī),檢查當(dāng)天日變是否存在磁暴和干擾,確定無(wú)問(wèn)題時(shí),提供下一步數(shù)據(jù)處理利用。同時(shí)填寫(xiě)日驗(yàn)收記錄表。
磁測(cè)資料整理:把儀器所記錄的數(shù)據(jù)導(dǎo)入計(jì)算機(jī),并對(duì)儀器存儲(chǔ)號(hào)等進(jìn)行100%復(fù)核。將每個(gè)臺(tái)班儀器所記錄的數(shù)據(jù),當(dāng)天由室內(nèi)人員進(jìn)行100%的檢查、整理;刪除野外已經(jīng)確定的廢點(diǎn)數(shù)據(jù),同時(shí)填寫(xiě)日驗(yàn)收記錄表。
日變改正:每個(gè)臺(tái)班當(dāng)日記錄檢查無(wú)誤后,利用當(dāng)天的日變數(shù)據(jù)由專(zhuān)用計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行日變改正。
確定磁場(chǎng)值:對(duì)于進(jìn)行重復(fù)觀測(cè)的測(cè)點(diǎn),求取經(jīng)日變改正后的算數(shù)平均值,作為本測(cè)點(diǎn)的磁場(chǎng)值。并將每個(gè)測(cè)點(diǎn)的磁場(chǎng)值與對(duì)應(yīng)測(cè)量資料對(duì)接,方可進(jìn)行下一步數(shù)據(jù)處理。
正常梯度改正:采用國(guó)際地磁參考場(chǎng)IGRF 2005.0的高斯系數(shù)進(jìn)行正常地磁場(chǎng)計(jì)算。利用每個(gè)測(cè)點(diǎn)的坐標(biāo),用計(jì)算機(jī)專(zhuān)有程序計(jì)算出每個(gè)測(cè)點(diǎn)的正常地磁場(chǎng),并以此來(lái)計(jì)算水平梯度的變化值,作為水平梯度改正系數(shù)。以總基點(diǎn)處的正常地磁場(chǎng)梯度值為零。位于總基點(diǎn)以北,改正系數(shù)取負(fù);位于總基點(diǎn)以南,改正系數(shù)取正;按照水平梯度改正值進(jìn)行改正。最后輸出結(jié)果,即進(jìn)行ΔT值的計(jì)算。磁測(cè)數(shù)據(jù)處理流程如圖1所示。
圖1 磁測(cè)數(shù)據(jù)處理流程
首先逐條分析各測(cè)線的ΔT曲線圖,研究區(qū)內(nèi)異常場(chǎng)、背景場(chǎng)與實(shí)測(cè)曲線的對(duì)應(yīng)關(guān)系,結(jié)合地面調(diào)查資料,確定火燒區(qū)邊界。再將斷面成果展布到平面,充分利用已知地質(zhì)資料及調(diào)查資料,將各參數(shù)圖進(jìn)行綜合對(duì)比,最終繪制煤層火燒區(qū)邊界。根據(jù)以往陜北煤田磁法勘探圈定火燒邊界的工作經(jīng)驗(yàn)知,區(qū)內(nèi)各煤層頂?shù)装鍘r石中,一般含有數(shù)量不等、粒度不一的鐵質(zhì)礦物。當(dāng)煤層自燃時(shí),上覆巖石受到高溫烘烤,其中的鐵質(zhì)礦物成分發(fā)生化學(xué)變化,形成含鐵磁性礦物成分的燒變巖。當(dāng)巖石冷卻后,燒變巖就保留有較強(qiáng)的熱剩磁。由鐵磁性物質(zhì)的剩磁理論知,巖石燒變后所獲磁性的強(qiáng)弱,與煤層自燃時(shí)燃燒程度及其對(duì)巖石的烘烤溫度的高低有關(guān)。煤層自燃時(shí),巖石所獲溫度愈接近居里點(diǎn),冷卻后,燒變巖所保留的熱剩磁就愈強(qiáng);反之則愈弱。因煤層自燃程度受自然條件的控制,如煤層厚度、煤質(zhì),上覆地層厚度,巖石裂隙是否發(fā)育,水文地質(zhì)等,加之不同地段,不同層位的巖石鐵質(zhì)礦物含量不一,故煤層在不同地段自燃后所形成燒變巖的磁性強(qiáng)弱不同,實(shí)測(cè)磁異常極不規(guī)則,形態(tài)各異。
圖2為本區(qū)17線和19線的ΔT剖面曲線圖??梢钥闯?,2條測(cè)線的磁異常曲線在橫向距離0~870 m之間變化范圍較小,ΔT值均在0~30 nT范圍內(nèi),曲線較圓滑,分析認(rèn)為該段范圍為正常地層磁異常曲線的特征反映;而在橫向距離870 m以后曲線特征表現(xiàn)為高角度上揚(yáng),ΔT值急劇增大,2條測(cè)線均有反映,說(shuō)明該段地層存在強(qiáng)剩磁異常且異??煽啃暂^高。結(jié)合礦區(qū)鉆孔資料,從磁異常剖面曲線圖中可看出,原生地層與火燒區(qū)的ΔT值差異明顯。在正常地層區(qū)域ΔT值較小且相對(duì)穩(wěn)定,而在燒變巖的區(qū)域,ΔT值明顯增大,而且曲線存在明顯的峰值異常,且異常梯度變化較大。圖3為本次探測(cè)的磁異常平面圖,其值的高低基本可以反映勘探區(qū)域內(nèi)的火燒情況。圖中“白色-淺灰色”填充地段磁異常強(qiáng)度較小,分析為正常地層磁異常區(qū)域;“深灰色-黑色”填充地段磁異常強(qiáng)度較大,分析為煤層燒變異常區(qū)??梢钥闯?,在測(cè)區(qū)西北部區(qū)域,大面積呈現(xiàn)“白色-淺灰色”填充的大范圍區(qū)域,該區(qū)域等值線變化均勻,無(wú)明顯的高磁異常存在,且該區(qū)域內(nèi)有7-4號(hào)鉆孔,此處鉆孔在終孔深度范圍內(nèi)未見(jiàn)燒變區(qū),與磁法探測(cè)結(jié)果吻合,故分析認(rèn)為該段范圍內(nèi)無(wú)煤層燒變情況。在測(cè)區(qū)東南部,磁異常值較高且等值線呈梯度變化且變化較密集,分析為煤層火燒的特征反映。在燒變異常區(qū)內(nèi),填充顏色變化不均勻,應(yīng)與煤層燃燒程度、上部巖層受烘烤程度及其埋深有關(guān)系。根據(jù)地質(zhì)資料和鉆孔實(shí)際揭露地層資料,認(rèn)為其主要反映的是4-2煤層的燒變情況。
圖2 不同測(cè)線ΔT剖面曲線示意
圖3 磁異常平面
結(jié)合剖面曲線圖、磁異常化極平面圖、地質(zhì)和鉆孔資料,各煤層原火燒區(qū)邊界圖和瞬變電磁法成果資料,推斷的4-2煤層火燒區(qū)邊界成果如圖4所示。圖中粗實(shí)曲線為本次推斷的火燒區(qū)邊界,虛線為原火燒區(qū)邊界線。經(jīng)統(tǒng)計(jì),推斷的4-2煤層燒變區(qū)邊界與原邊界延伸趨勢(shì)大致相似,局部存在重合和相交的區(qū)域,但仍有部分區(qū)域存在差異,最大處約110 m。鑒于本次勘探過(guò)程中可供參考的已知資料較之前有所增加,且磁法測(cè)點(diǎn)密度較大,所以本次推斷的4-2煤層火燒區(qū)邊界在精度上要大于原火燒區(qū)邊界。
圖4 推斷4-2煤層火燒邊界
根據(jù)野外實(shí)地踏勘情況,姬中奎等[6]采用水庫(kù)水位流量響應(yīng)法,不僅確定了常家溝水庫(kù)水是郭家墕沖溝出水點(diǎn)的來(lái)源,而且確定了常家溝水庫(kù)北岸水庫(kù)水與4-2煤層燒變巖有直接的接觸關(guān)系。為了進(jìn)一步驗(yàn)證分析結(jié)果,進(jìn)行了水文地質(zhì)鉆探,如圖5、6所示。T2鉆孔孔深100 m,T3鉆孔孔深96.91 m,T4鉆孔孔深95.60 m,見(jiàn)表1。3個(gè)鉆孔在施工過(guò)程中全部出現(xiàn)了漏失,T3孔漏失最嚴(yán)重,T2、T3和T4號(hào)鉆孔位于煤層燒變異常區(qū),未發(fā)現(xiàn)4-2煤層,但均在4-2煤層位置發(fā)現(xiàn)了燒變巖。
表1 探查孔鉆孔深度
圖5 水文地質(zhì)鉆孔平面布置
圖6 水文地質(zhì)鉆孔結(jié)構(gòu)
(1)從探測(cè)結(jié)果來(lái)看,煤層火燒區(qū)磁異常明顯,探測(cè)成果可靠。磁法探測(cè)煤層火燒區(qū)邊界具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),當(dāng)加密測(cè)點(diǎn)時(shí),可精確探測(cè)出火燒區(qū)的邊界。磁法在探測(cè)火燒區(qū)范圍效果較好,但出現(xiàn)多層燒變巖時(shí),難以確定磁異常所在的層位。
(2)通過(guò)高精度磁法查明的4-2煤層火燒區(qū),對(duì)之前的4-2煤層火燒邊界重新進(jìn)行了修正,為后面實(shí)施的常家溝水庫(kù)應(yīng)急除險(xiǎn)工程提供了重要的技術(shù)資料。