趙 敏,甘志超
(1.中國煤炭科工集團科技發(fā)展部北京100013;2.天地科技股份有限公司開采設計事業(yè)部,北京100013)
煤礦在生產過程中,由于地質條件復雜,突水事故時有發(fā)生。為了保證煤礦生產的安全,需要進行堵水和排水工程,首先就要查明突水巷道或是充水巷道的分布,一般選擇利用物探方法進行探測。李學軍利用淺層反射波法探測了充水巷道,查明了50m左右的充水巷道[1]。岳建華與李志聃研究了礦井直流電法在煤層底板突水探測中的應用,取得了較好的效果[2];王文祥等利用SYT法進行充水巷道探測的應用研究[3];李玉寶等利用中間梯度法探測了埋深200m的充水巷道[4];丁云河等利用充電法探測涌水巷道[5];馬瑞花利用瞬變電磁法勘探煤礦突水巷道,認為曲線形態(tài)為高電位單峰異常反映充水巷道[6]。
根據實際地質任務,利用小線框瞬變電磁法對充水巷道進行了探測分析,取得了較好的結果。
唐山某礦九水平涌水量自2008年5月開始,由2.3m3/min逐步增至9.44m3/min。經分析該涌水為唐山某礦井田范圍內的某小礦關井停產不排水所致。九水平涌水量異常增大已經威脅礦井安全,治理方案是將小煤礦向唐山某礦的泄水巷道封堵。首先對小煤礦的新井區(qū)部位的-240m水平巷道進行封閉。目的是阻斷小煤礦的新井區(qū)部位通過-240m水平巷道向唐山某礦九水平泄水的可能。
前期施工了部分注漿孔,但觀測唐山某礦九水平的涌水量并未減少,說明小煤礦提供的采礦資料不準確。因此在鉆探的基礎上,選擇利用物探探測充水巷道的分布。
根據采礦資料,需要探測的巷道斷面尺寸為3m×2m左右,根據鉆孔水位,巷道內已經充滿水。因此本次物探工作的地球物理模型是在高阻中尋找低阻。選擇的物探方法為對低阻地質體敏感的瞬變電磁法。
由于場地內地面存在鉆機和道路等干擾源,因此選擇EMRS-3型瞬變電磁法儀,其最大供電電流為2000A,采用3m×3m的小線框進行工作。
由于充水巷道的尺寸小,因此布置測線線距5m,點距2m,以保證橫向的分辨率。對充水巷道注漿封堵前,進行第1次探測,查明含水巷道的分布以指導注漿。為分析注漿封堵效果,當完成注漿治理后,在相同的坐標位置進行第2次探測。
治理前的物探成果見圖1,分析認為:在0線至65線的中間的異常帶較寬,推斷為2條巷道反映,但由于2條巷道的距離可能比較近,加上充水影響,所以從電性上不能嚴格區(qū)分開,幾乎連在一起,都表現為低電阻率反映。并且由于在進行第1次物探工作時,在測線的中部位置附近有鐵皮墻和鉆桿等干擾源,分析該寬異常帶是受地面干擾源和井下充水巷道的共同影響。
結合北部異常特征分析,該部位的巷道亦有可能是1條,因為在北部的巷道發(fā)育呈現以下特點:一是視電阻率條帶狀分布特征明顯,但寬度變窄;二是雖然從視電阻率等值線的展布特征分析是2條,但東部的1條與西部發(fā)育的低電阻率異常帶相比,條帶狀特征要差一些,所以推斷為采空區(qū)異常帶更為準確。由此綜合推斷,新巷1號鉆孔并不位于導水巷道的中心部位,有可能只是阻擋了東部采空區(qū)積水向唐山某礦的導水通道,并沒有從根本上消除主導水通道的影響,北部95線至135線部位西部的低電阻率異常條帶才是主巷道的發(fā)育位置。
圖1 治理前物探成果
在進行物探前對探測區(qū)內的大的金屬物品進行了清理,但仍有鉆塔、鐵皮墻和鉆桿等金屬物存在,對第1次物探工作還是有一定的影響。
從第1次物探工作分析,75線和95線相交的中部低電阻率異常部位為其導水巷道的中心部位,建議先在該部位施工一探測孔加以驗證,再依據驗證結果調整下一步注漿封堵方案。
治理后的物探成果見圖2,對比治理前的物探成果分析認為:在0線至65線的中間偏東的異常帶較寬,但與治理前的物探結果比較,可以明顯地看出,該異常帶比治理前要窄一些,并且中心位置也向東偏移了10m,推斷該異常帶為充水巷道。由于治理后在進行物探測量時,鐵皮墻和鉆桿等金屬物體已經移走,地面已經基本不存在干擾源,因此分析認為治理后的異常帶能更準確地顯示充水巷道的分布。對比治理前后0線至65線中間部位的低阻異常,可以發(fā)現低阻異常其連續(xù)性都比較好,視電阻率值也相對比較低,說明治理前后,該范圍內巷道的充水情況差異不大,經過處理后該部位的水被封堵在巷道里面。
圖2 治理后物探成果
對比分析治理前后北部異常特征,可以看出:在95線至135線西部的低阻異常帶在治理前連續(xù)性較好,條帶狀特征明顯,說明該異常帶充水性好,推測為充滿水的巷道,在治理后該低阻異常帶仍然存在,但是其連續(xù)性明顯降低,條帶狀特征變差,說明經過治理后,該導水巷道得到了一定封堵,導水性變差。
(1)對于充水巷道的探測,選擇對低阻體敏感的瞬變電磁法,其探測深度大,體積效應小。特別是在地面有干擾源的地方,應選擇小線框,旁側效應較小,能取得更好的結果。
(2)由于充水巷道的尺寸都比較小,因此在進行小線框的瞬變電磁法探測時,應加密線距和點距,特別是點距加密到2m,增加了橫向分辨率,對較好地識別充水巷道起到重要作用。
[1]李學軍.淺層反射波法探測充水巷道初探[J].工程勘察,1994(6).
[2]岳建華,李志聃.礦井直流電法及在煤層底板突水探測中的應用[J].中國礦業(yè)大學學報,1997(3).
[3]王文祥,湯寒松,唐方頭.充水巷道的探測與傳統電磁波定義的質疑 [J].煤炭學報,1998(2).
[4]李玉寶,王邦成,等.突水巷道的探測與效果 [J].煤炭科學技術,1999(7).
[5]丁云河,晁代超,王改成.充電法在確定煤礦區(qū)涌水巷道位置中的應用 [J].河北煤炭,2002(4).
[6]馬瑞花,龔惠民.TEM法在尋找煤礦突水巷道中的應用[J].中國煤田地質,2003(6).