煤田地质与勘探
主办单位:煤炭科学研究总院西安研究院
国际刊号:1001-1986
国内刊号:61-1155/P
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浅析煤田地质勘探技术及施工原则

[摘要]煤田地质勘探是以普查和找煤为基础,对有限空间开发建设价值进行分析的一项工作,按照煤田工业的实际规划需要,对井田进行精查勘探或是矿区的相差勘探。煤田地质勘探指的是对该地区的经济条件、开采技术和区内地质等实施的详细研究,并以此为基础进行工业评价,从而满足煤田开采和矿井设计的需要,煤田地质勘探是煤田开采和建设过程中的关键环节,应得到煤田建设和管理人员的关注。 
中国论文网 http://www.xzbu.com/1/view-5323039.htm
  [关键词]煤田 地质勘探技术 施工原则 
  [中图分类号] F416.1 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2013)-9-106-1 
  煤田地质勘探指的是对煤矿床的经济、技术和地质实施的研究和调查,勘探过程由寻找煤矿床开始,至采完煤层报废矿井结束,煤田地质勘探工作贯穿于煤田开采和生产的全过程。该项工作需要遵循一定的技术程序,并将其分为矿井生产地质勘探和煤炭资源地质勘探两个主要环节,且两个环节之间同时存在不同点和相同点。在建造和设计煤田矿井前进行地质勘探,是煤田资源勘探的主要环节,而其后所实施的地质勘探,则为矿井地质工作的主要内容。煤田地质勘探工作的顺利进行,有助于煤田勘探工作目标的达成。在相同的勘探区域内,通常需要设定数百或数十个勘探工程,若煤田地质勘探工作发生安排错误或是不合理,则会大大增加后续的工作难度,且无法获得较为理想的地质勘探结果,并会对施工成本、工作效率和工作质量产生直接影响[1]。 
  1煤田地质勘探工作的基本原则 
  1.1由稀至密原则 
  该原则指的是煤田地质勘探过程中,勘探工程质检的距离应随着勘探阶段的不同,而适当的减小。在相同的勘探区域内,勘探工作的实施也应遵循由稀至密的原则,在优先勘探主导工程线的基础上,首先进行基本工程的时候,再进行加密工程的施工。其主要原因在于,由稀至密原则的应用,有助于避免勘探工程所产生的资源浪费问题,选择便于开发、勘探且资源条件较好的区域[2]。 
  1.2先浅后深、先地面后地下的原则 
  该原则指的是首先实施地面浅部和地表的地质勘探工作,在详细掌握和清楚浅部和地表的地质规律与特征的基础上,对地下深部的地质情况进行准确判断和分析,再开展深部地质勘探工程工作。其主要原因在于,在深入了解浅部和地表的地质规律与特征后,能够为深部的地质勘探工程提供可靠依据。浅部和地表的地质规律,可利用山地工程或是地质填图的方式,以一种较为直接的方法,获得第一手的研究与观测资料,且这类资料具有较高的可靠性和准确性[3]。 
  1.3从已知至未知原则 
  该原则指的是按照已经揭露和研究完成的煤田地质资料,对未知部位的地质情况进行判断,并分别布置勘探工栓。从已知至未知原则主要适用于煤层露头煤田、掩盖式煤田、地质构造复杂区域和新开发煤田的普查工作中,按照现有的地质勘查资料,对勘探部位的施工设计和区域布局进行研究分析。 
  2煤田地质勘探工作顺序 
  煤田地质勘探工作的主要原则在于,以最少的勘探工作量获得最为理想的地质效果,也就是在最短的时间内,与最少的投资量,为煤田开发建设单位提供最为全面的地质勘探资料,从而实现经济效益和地质效果的统一。煤田地质勘探工作的主要施工顺序为下述几种: 
  第一,平行施工。即同时平行地进行大量的地质勘探工程,这一施工方法应用率较低,仅仅使用在较为特殊的地质条件下。其主要原因在于,大部分的地质勘探工程的设计均缺乏较为可靠的地质依据,因而施工的盲目性较强,由此所导致的工程浪费现象也较为严重[4]。 
  第二,依次施工。即完成一个工程的施工过程后,继续进行其他工程的施工过程,该施工程序符合上文所述的各项基本原则,但其实际应用率却较低,其主要原因在于,这一施工方法的工期较长,且勘探速度较慢[5]。 
  第三,一次平行施工。即在较为准确的地质资料基础上,同时进行地质勘探工程施工,以地质勘探工程施工所获得的地质资料为基础,对新的地质勘探工程进行设置。在地质条件不同时进行地质勘探施工主要顺序如下:首先,对于掩盖式煤田的地质勘探施工,应首先探查地面物质,所以,需要首先进行基准孔和各类参数孔的施工,从而定量使用和解释物探资料,从而准确确定地层埋藏的产状和探度,并以此为基础勘探整个施工区域。其次,对于半掩盖式或暴露式煤田的地质勘探施工,首先绘制地质填图,对于较薄的区域进行局部掩盖处理,并进行钻孔和勘探线的设置。 
  3我国每天地质勘探常用技术 
  3.1遥感技术 
  通过地面遥感、航空遥感、航天遥感等测试技术,建立城市地籍信息系统、探测煤层自燃遥感信息以及评价煤炭资源分布情况。 
  3.2 测井勘查技术 
  根据核、声、电等各类物理参数,通过煤层气测井和水文测井等测井技术,能够对每层的深度和厚度进行更加精确的测量,该技术常用于煤岩层定厚、定深、定性测量过程中,依据煤岩层力学性质,进行煤层水和沙泥分布情况进行分析。 
  3.3地质雷达和重磁电勘查技术 
  通过频率域电磁法勘探、地质雷达探测、直流电法勘探、高精度重力勘探、高精度磁法勘探以及瞬变电磁法勘探等技术进行煤田地质勘查,在地下水、石油地质和煤田地质等等资源的勘探过程中得到了广泛的应用。空洞和矿山采空区等工程勘探,判断含水裂隙带、地下河、岩溶发育带等地质构造和隐伏地质体。 
  3.4高分辨地震勘查技术 
  通过多波多分量地震、三维地震、高分辨二维地震等技术对断层落差进行勘探,并对采煤层的陷落柱分布情况和影响范围进行准确确定,从而划分灰岩岩溶裂隙发育带。 
  4总结 
  综上所述,各类勘探技术相互配合是煤矿床勘探和开采的关键,同时,煤田勘探人员应设置一个较为合理的组合与排列方式,从而为煤田开采提供较为系统、准确和全面的地质资料,从而有效处理和分析相关的地质问题,满足煤田建设和设计施工的需要。 
  参考文献 
  [1]方玉涛,李翠.煤田地质勘探技术研究[J].硅谷,2011,1(1):72-73. 
  [2]文栋臣.煤田地质勘探技术及特点分析[J].江西建材,2012,1(2):227-230. 
  [3]张杰,王路法.煤田地质勘探技术的探究[J].中国石油和化工标准与质量,2012,1(1):148-150. 
  [4]邓书军.煤田地质勘探存在问题及技术研究[J].企业导报,2013,1(8):274-276. 
  [5]程学光.我国煤田地质勘探技术探究[J].中国新技术新产品,2012,1(13):126-129.

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