摘要:随着地质勘探技术的不断发展,要实现其社会价值和运行结构的科学化进步,就要在提升技术研发能力的同时,针对具体理论进行深度的挖掘,实现项目结构的有效延伸,确保勘探工作实效性得到良性提升。充分践行科学发展观的同时,提升地质勘探技术以及经济发展结构的质量。基于此,本文就针对煤矿地质勘探技术及其重要性进行分析。
关键词:煤矿地质;勘探技术;重要性分析
1煤矿地质勘探技术的重要性分析
1.1预防设计不合理带来的隐患
开采方案设计不合理,主要是由于缺少科学的依据及各类矿井的资料。因此加强煤矿地质勘探技术的应用能够有效控制因设计不合理带来的事故与风险,例如因缺少调查造成的矿井水害、岩浆侵入、矿井火灾等情况。相关工作人员能够依靠煤矿的勘探结果设计出最佳的开采方案,在设计阶段,提高煤矿开采施工作业的安全系数,从而减少企业的风险成本,还能促进提高煤矿开采效率。
1.2防治瓦斯事故
我国不管从煤炭产量,还是从煤矿数量角度而言,中国都领先世界其它国家一大截,因此加强瓦斯事故的防治是中国煤矿企业的首要任务。瓦斯号称煤矿开采的第一杀手,以其波及范围广、造成的损失大而著称。加强瓦斯事故的防治需要相关工作人员明确一个问题———瓦斯事故与哪些方面息息相关。a)煤矿开采中的瓦斯事故多是因为相关工作人员缺少对开采区域煤层倾斜角度、断层方面的了解导致的;b)瓦斯事故的防治工作一直处于瓶颈的原因是相关研究人员对瓦斯事故与其影响因素的关系模糊不清。这两点决定了瓦斯事故防治工作的重要性[4]。因此相关工作人员可以利用煤炭地质勘探技术探明开采区域的岩层含水性、地质基本结构及瓦斯分布情况,在煤矿开采作业过程中尽量避开瓦斯含量较高的地区,同时,做好瓦斯事故的防范措施,在源头控制事故的成因,从而减少瓦斯事故在煤矿开采中的发生概率,实现相关企业的经济效益与社会效益的统一。
1.3预防煤矿顶板事故
在实际的井下采煤的作业中,采煤地点地质如果是不利于采煤的构造,例如地质破碎带、地质断层等,会对采煤作业和安全管理方面造成一定影响,尤其是会影响到顶板的安全,不利于顶板安全维护。而利用煤矿地质勘探技术能够获得开采区域详细的资料,从而掌握施工区域的地质构造与岩性坚硬程度,并根据实际情况,采取最为合理的顶板控制技术,无特殊情况下,严禁一队多面开采,要专门成立预备队和从事收煤渣工作的人,从而有效保证采矿效率。在对回柱进行操作时,工作人员必须要严格按照回柱程序和相关作业规章制度完成工作,否则很容易出现危险,造成不可弥补的损失,另外在比较集中的区域可以适当采取远距离方法回柱,而且在回柱结束后还应该注意对它进行安全可靠地善后工作,确保不留任何隐患。
1.4防治矿井水害
矿井水害是煤矿开采的一大安全隐患,尤其在南部地区的煤矿开采过程中,由于板岩稀薄而造成的矿井水害情况屡见不鲜,直接影响到煤矿企业的经济效益与采矿人员的生命安全,因此加强矿井水害防治迫在眉睫。由于地下水含量非常多,地下板岩又非常稀薄,因此渗水的情况在煤矿开采过程中十分常见,如何避开容易造成煤矿突水的位置,就要依靠煤矿地质勘探技术。利用高密度电阻率法及地质雷达勘探技术能够基本明确地下水的分布情况,将这些数据作为煤矿开采方案的参考依据,从而有效避开地下水较多的区域,选择合适的开采路线。同时,如果不可避免,那就在风险较大的区域进行防水处理,一定程度上能够降低矿井水害的影响,还能促进煤矿开采工作顺利进行。
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2 地质勘探技术的分析
2.1地震勘探技术
此项技术被广泛运用到石油,天然气等各项领域中。其原理就是根据人为的模仿地震的产生,震波在传播的过程中传播介质的特性以及密度的不同,总结出震波在传播过程中会形成一定的传播规律,进而分析出资源分布的情况。通过多年的不断钻研努力,相关技术取得了飞速发展已经达到世界先进行列。不仅可以通过平面或者立体的震波清晰的分析出煤矿的分布所在,并且能够通过对地质的结构特点分析出对煤矿产生的影响,做出科学有效分析。
2.2 地质雷达勘探技术
在地质勘探技术运行结构分析过程中,管理人员也要利用地质雷达技术进行项目升级,确保运行结构得到进一步强化,从而提高整体参数框架理论的实效性,升级参数项目的合理性和科学性。雷达勘探技术是近几年新兴的技术项目,能实现结构优化的同时,促进工作效率和质量的提升,具有非常广泛的市场价值,并且确保参数框架和运行结构符合时代发展要求。地质雷达勘探技术主要是针对地下介质结构的电阻率以及介电常数等数据的差异性进行的分析,并且能有效利用高频电磁脉冲波进行信号的发射,从而对数据结构和技术应用环境进行集中的分析和处理,以确保能对地质参数进行综合汇总的方式。在企业进行地质勘探的过程中,利用雷达技术能提高对岩石结构的勘测,并对岩石结构中存在的空洞和水体进行集中的分析,确保对不良因素的分布情况以及岩性变化情况集中调研,提高项目参数的精确定位。
2.3高密度电阻率技术
高密度电阻率技术在运行和使用过程中需要管理人员进行集中管控,确保项目参数矿机结构的稳定性,而技术要点主要是依据岩土介质的导电性,在观测和研究机制运行过后,能对测量环境中存在的电场流分布情况进行集中的分析,确保地质问题能被直观的指出和鉴别,真正推进检测结果的实效性。
2.4矿井瞬变电磁技术
在勘探技术运行的过程中,测试人员要对其技术参数和运行机制集中控制,以确保能实现全方位数据收集的目的,确保参数框架符合需求。利用矿井瞬变电磁技术,主要是利用其不用直接接触的优势,确保技术运行以及时间分析结构的完整。不仅能确保工作时发射回线和接收回线的完整,也要利用边长的数据对空间断面进行集中的分析,加大发射功率的同时,既能满足项目参数结构,也能对接收回线匝数进行分析,从而强化二次信号的实际强度,甚至可以实现瞬变电磁法中顺层结构的升级。利用技术应用的运行路径,能优化项目的参数框架,确保勘探技术收集数据的完整度和科学性。
结束语
总之,根据不同的条件,采取不同的勘探方式,将各项共有有机结合起来,严格的进行工程顺序,全面的研究地质信息,提交评估报告,科学的开采。这才是一整套完整的工作流程。只有这样,才能不断完善相关方面的技术工作,保障人们生命财产安全,提高企业的经济效益。
参考文献:
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[5]孔祥军.煤矿地质勘探技术浅析[J].黑龙江科技信息,2016,34:3.
论文作者:张秋龙
论文发表刊物:《基层建设》2017年第7期
论文发表时间:2017/7/13
标签:煤矿论文; 技术论文; 地质勘探论文; 瓦斯论文; 地质论文; 矿井论文; 结构论文; 《基层建设》2017年第7期论文;