1. Introdução
A área de exploração está localizada no sul de Jungar Coalfield e a elevação da superfície varia de 1.115,4 m a 1.237,4 m (Figura 1). Dois terços da área da superfície são cobertos por loess espesso (areia) e a espessura loess varia de 15 a 120 m; 20% da área é coberta por Gangue, e a espessura da gangue varia entre 3 me 100 m; O resto é cama vermelha neogene e rocha exposta perto de Dagou.
Figura 1: Diagrama estereoscópico da opografia da área de exploração
Existem 4 costuras de carvão mináveis na área: a espessura da costura 4 varia de 2,30m a 4,70m, e a elevação varia de 720m a 900m; A espessura da costura 6Uper varia de 10,05m a 15,77m, e a elevação varia de 670m a 840m; A espessura da costura 6 varia de 1,90m a 6,24m, e a elevação varia de 640m a 820m; A espessura da costura 9 varia de 0,85m a 4,75m, e a elevação varia de 620m a 760m. A interface superior do calcário Ordovician fica a 18-25m da costura 9. De acordo com os dados originais, o mergulho é geralmente menor que 4 °, não há grande falha e o estado de ocorrência de calcário é desconhecido.
As dificuldades de exploração são as seguintes: excitação da área coberta de gangues, superposição na mesma direção sob diferentes condições de excitação, imagem de fraco sinal de reflexão na interface superior do calcário Ordovician, previsão da zona de fratura na interface superior do calcário ordoviciano.
2. Solução de tratamento
O sistema de observação foi projetado com espaçamento pequeno de pista, grande matriz, altos graus de cobertura e ampla azimute, o que foi benéfico para garantir os graus de cobertura eficazes de estratos-alvo com diferentes profundidades enterradas e também foi benéfico para a superposição de azimute e análise multi-atributo no processamento e interpretação posteriores dos dados.
Na aquisição de dados, os geofones digitais foram usados para recepção para garantir a recepção efetiva de sinais de reflexão fracos. A área onde a espessura do recheio de ganga é inferior a 15m foi selecionada e perfurada por máquina de perfuração de cascalho. Os pontos de tiro em outras áreas foram compensados pela tecnologia de explosão de recuperação.
Durante o processamento, a tecnologia de inversão da tomografia por ondas de giração foi usada principalmente para correção estática (Figura 2), atenuação de ondas de rolagem no solo e outros ruídos lineares de baixa frequência no domínio cruzado, consistência de wavelet e processamento de consistência de amplitude.
Figura 2: Diagrama esquemático da espessura calculada da zona de baixa velocidade (linha preta)
No processo de interpretação dos dados, a interpretação do perfil de tempo, análise abrangente e inversão de múltiplos atributos foram combinados e usados para interpretar as falhas, a área de desenvolvimento de fraturas no topo da interface do calcário ordoviciano e para prever o escopo de ocorrência de corpos de areia no topo das costuras de carvão (Figura 3 e Figura 4).
Figura 3: Gráfico de atributo abrangente da onda refletida na interface topo de calcário Ordovician (azul para a área de desenvolvimento de fraturas)
Figura 4: Exibição do arenito no perfil de impedância de ondas (o vermelho e o amarelo representam arenito)
3. Situação de construção
A área de trabalho é de 4,206km2 e a área com cobertura de 64 vezes é de 1,68 km2. 27 pontos de pesquisa, 229 pontos de teste físicos e 5.286 pontos de produção física foram concluídos. De acordo com o padrão geral de exploração sísmica no carvão e no metano de carvão, os registros de teste eram todos qualificados. Havia 3.280 registros do grau A, com uma taxa de grau A de 62,05%e 1.988 registros do grau B, com uma taxa de grau B de 37,11%, portanto, uma taxa qualificada de 99,66%.
4. Alcançou realização
As realizações geológicas obtidas por esta exploração são as seguintes:
(1) foi descoberto o padrão de ondulação do piso das principais costuras de carvão na área de exploração;
(2) foram interpretados 12 falhas com queda acima de 3 m na área de exploração;
(3) duas zonas de desenvolvimento de fraturas na interface superior do calcário ordoviciano foram delineadas;
(4) foram previstos a faixa de ocorrência e a tendência de variação de espessura de arenito médio-coarse nos estratos sobrejacentes da costura 4;
(5) A área de desenvolvimento de fraturas prevista foi verificada por dados de perfuração hidrológica e a taxa de coincidência entre a faixa de ocorrência prevista e a tendência de variação de espessura do arenito de médio coarse e dados de perfuração atingiram 88%.
5. FAQ
Q1: Quando a distância entre calcário ordoviciano e costura de carvão é pequena, como garantir a imagem precisa da interface superior do calcário?
R: (1) Ao projetar o sistema de observação, é necessário projetar um grande arranjo de recebimento, e o comprimento geral do arranjo não é inferior a 1,5 vezes a profundidade enterrada da interface superior do calcário.
(2) Os geofones digitais foram usados para receber sinais sísmicos para garantir a recepção de sinais de reflexão fracos na interface superior do calcário ordoviciano.
(3) A migração pré-pilha anisotrópica foi usada no processamento de dados para garantir o efeito de imagem das ondas refletidas na interface superior do calcário ordoviciano.
Q2: De um modo geral, baixo SNR e baixa frequência de dados ocorrem na exploração sísmica no Loess Tableland, e os geofones digitais recebem todos os sinais. A tecnologia de exploração sísmica 3D de alta densidade digital reduzirá ainda mais o SNR e a resolução dos dados sísmicos?
R: (1) O SNR dos dados sísmicos está relacionado à qualidade dos dados de tiro único e a cobertura. De um modo geral, quanto maior o grau de cobertura, maior será o SNR do perfil de tempo sísmico. Para sinais recebidos pelos geofones digitais, a tecnologia razoável de atenuação de ruído pode garantir que o SNR dos registros de tiro único e o alto grau de cobertura também seja benéfico para a melhoria do SNR de dados sísmicos. Portanto, a adoção da tecnologia de exploração sísmica de alta densidade de alta densidade digital no Tableland Loess melhorará apenas o SNR dos dados sísmicos.
(2) A resolução dos dados sísmicos está relacionada à principal largura da banda de frequência e frequência dos dados sísmicos. De um modo geral, quanto maior a principal frequência, maior será o SNR dos dados sísmicos. Ao mesmo tempo, quanto maior a largura da banda de frequência dos dados sísmicos é, maior será a resolução dos dados sísmicos. Como os geofones digitais recebem sinais sísmicos em banda de frequência total, desde que as medidas de processamento de preservação de amplitude e frequência sejam adotadas no processo de processamento, a largura da banda de frequência dos dados sísmicos será mais ampla que a da geofones analógicos, a adoção de tecnologia sísmica de alta densidade digital.
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