1. Introducción
Esta exploración sísmica 2D es un subproyecto de proyecto de Fondo de Exploración Geológica para la región autónoma de Xinjiang Uygur titulada como 'Recursos de carbón previo a la Surveía en el oeste del distrito No.2 del área minera de carbón de Tuokexun Keerjian, Xinjiang '. El área previa a la encuesta tiene aproximadamente 9.59 km de largo desde el este al oeste, de 6.45 km de ancho desde el sur al norte, con un área de 61.38 km2. Los principales propósitos de la exploración son adquirir preliminarmente el esquema tectónico del área previa a la encuesta, conocer el rango de distribución de los estratos portadores de carbón y proporcionar agujeros de parámetros y agujeros de búsqueda de carbón. Dificultades para explorar el área previa a la encuesta: (1) El estrato cercano a la superficie es extremadamente seco y suelto, y se mezcla con una gran cantidad de grava, que tiene un fuerte efecto de absorción y atenuación en las ondas sísmicas, lo que resulta en la atenuación de la energía de las olas sísmicas; (2) el área de exploración es grande y solo hay dos agujeros conocidos en el área y pocos datos geológicos; Las tres líneas principales de la encuesta se organizaron en un espacio de 4 km, que era grande, solo se organizó 1 línea de corbata, y las características del grupo de onda reflejada cambian enormemente, por lo que fue difícil identificar las características de las ondas reflejadas en la costura de carbón y calibrar la capa objetivo; (3) Las condiciones geológicas sísmicas de las capas poco profundas son complejas, no hay capa freática, es difícil perforar agujeros y es imposible seleccionar una posición de excitación ideal, por lo que es difícil obtener un efecto de excitación ideal mediante el uso de excitación de fuente explosiva.
2. Solución de tratamiento
El trabajo se realizó mediante el método de onda reflejada de las ondas longitudinales y se basó en el principio de lo conocido a lo desconocido. Los datos sísmicos fueron adquiridos por el sismógrafo digital Aries realizado en Canadá y el geófono de 60Hz con un formato de registro de datos de SEG-Y, la ganancia del preamplificador del instrumento de 24dB, el intervalo de muestreo de 1 ms y la longitud de grabación de 2.0s.
El vehículo vibrador KZ-28 se usó para una excitación combinada para superar la atenuación de las ondas sísmicas causadas por la capa de grava suelta y la arena a la deriva (Figura 1).
Figura 1: vehículo vibrador KZ-28
Los datos se procesaron en combinación con los datos geológicos existentes y la comprensión del área previa a la encuesta insistiendo en la alta fidelidad como el objetivo de procesamiento y la preservación de amplitud como clave, seleccionando los módulos de procesamiento específicos, optimizando el flujo de procesamiento y eligiendo cuidadosamente los parámetros de procesamiento. Después del procesamiento, las ondas acústicas, las ondas de la superficie y la interferencia aleatoria se suprimieron bien. Las ondas principales reflejadas en los perfiles de tiempo sísmico fueron completadas, con una fuerte energía, buena continuidad, alta SNR, alta resolución y fenómenos geológicos sísmicos claros y confiables.
En el proceso de interpretación de datos, se realizaron registros sísmicos sintéticos utilizando datos de pozo en la línea de encuesta para calibrar las ondas reflejadas de las costuras de carbón. La costura de carbón No. 4-2 correspondiente a la onda T4-2 en el perfil de tiempo sísmico mostró dos fases fuertes, con características de grupo de onda obvias, buena continuidad y seguimiento continuo, que es la onda reflejada estándar en el área. La costura de carbón No.1 correspondiente a la onda T1 mostró dos fases fuertes, con características del grupo de onda obvias y energía de onda local débil, la mayoría de las cuales podrían rastrearse continuamente (Figura 2). Rastree las ondas de reflexión calibradas de las costuras de carbón, conectando así los estratos de objetivos geológicos subterráneos correspondientes a las ondas de reflexión en el perfil de tiempo sísmico. Al combinar la interpretación manual con la interpretación de la estación de trabajo, el contraste de la fase de intensidad de la onda de reflexión sísmica, el contraste de la sección transversal y el contraste integral para la interpretación para mejorar la precisión de la interpretación de datos.
Figura 2: Calibración de la posición de onda reflejada de las costuras de carbón por el registro sintético
3. Situación laboral
Hubo 4 líneas de encuesta en esta exploración sísmica 2D (Figura 3), entre las cuales se organizaron 3 líneas de encuestas principales en un espacio de 4 km, a saber, DZ12, DZ16 y DZ24. La línea de enlace fue DL1. La longitud total de las líneas de la encuesta fue de 33.86 km, con una longitud total de 25.20 km para una cobertura 60 veces, un área controlada de 61.38 km2, 1,455 puntos de producción física y 45 puntos de prueba físicos (por lo tanto, un total de 1,500 puntos físicos). Los registros de producción fueron calificados. Hay 1,074 registros de grado A, con una tasa de grado A del 73.81%y 381 registros de grado B, con una tasa de grado B del 26.19%. Los registros de prueba estaban todos calificados.
Figura 3: Diseño esquemático del proyecto de exploración sísmica 2D
4. Logros logrados
(1) Se descubrió preliminarmente que el área previa a la encuesta es generalmente una estructura monoclinal con una caída hacia el norte, y el ataque con estrato es aproximadamente EW-, y la caída es generalmente 17 ° -35 °.
(2) Se encontró preliminarmente la aparición de las costuras de carbón No.4-2 y No. 1. Las áreas de portada de carbón se distribuyen principalmente en el medio y al este del área previa a la encuesta, y la profundidad enterrada de la costura de carbón No.4-2 es de 0-1,100 m, y el área de ocurrencia es de aproximadamente 18.28 km2; La profundidad enterrada de la costura de carbón No.1 es de 0-1,550 m, y el área de ocurrencia es de aproximadamente 22.73 km2.
(3) Las estructuras en el área fueron identificadas preliminarmente, en las que hay 9 puntos de interrupción de interpretación, 1 falla combinada, falla inversa y 7 puntos de interrupción aislados (Figura 4).
Figura 4: Reflexión de las ondas y falla de la costura de carbón en el perfil de tiempo sísmico
(4) Se proporcionaron tres agujeros sugeridos para la perforación, lo que proporcionó una base geológica confiable para la disposición del próximo trabajo de perforación. Los parámetros proporcionados de los agujeros sugeridos se verificaron por perforación y acordaron bien.
5. Preguntas frecuentes
P1: ¿Cómo calibrar las ondas reflejadas de una costura de carbón?
R: Durante la interpretación de los datos sísmicos, el registro sintético artificial se realiza en base a los datos de pozo conocidos en las líneas de encuesta por la curva de gamma natural (GR), y se comparan con el perfil de tiempo sísmico del agujero para calibrar las ondas de reflexión de una costura de carbón o su lecho marcador relacionado y determinar la posición de la costura de carbón. En los registros sintéticos, la relación correspondiente entre la costura del carbón y la onda reflejada también se puede verificar mediante prueba de abstracción de capa.
P2: En comparación con la fuente explosiva, ¿cuáles son las principales ventajas del vehículo vibrador?
R: (1) Se conocen las características de las señales sísmicas generadas por un vehículo vibrador, y el espectro de señal y la amplitud son controlables dentro de un cierto rango. Desde la perspectiva de la excitación de la señal sísmica, existe un gran potencial para mejorar la calidad de los datos sísmicos.
(2) Los registros relacionados con el vehículo vibrador pueden suprimir algunos efectos de ruido ambiental y tener SNR alta.
(3) La fuerza de salida máxima del vehículo vibrador ampliamente utilizado en la exploración sísmica es de aproximadamente 20-30T, y su energía de salida es ajustable. Al escanear el terremoto, la mayor parte de la energía del vehículo vibrador se usa para generar las ondas elásticas sísmicas introducidas en la Tierra, y el daño e influencia en el medio ambiente es mucho menor que el de la fuente explosiva, por lo que puede usarse en áreas residenciales y otras áreas obligadas de explosión.
(4) Al usar el vehículo vibrador para la exploración sísmica en áreas difíciles de formación de agujeros, la eficiencia de la construcción es alta y el costo es bajo.
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