 +86-29-81778206 / 81778300        jingying@cctegxian.com
Products & Services Company
Вы здесь: Дом / Продукты и услуги / Сейсмическое исследование / Инженерное сейсмическое обследование / 3D -сейсмический сейсмический обследование для прогнозирования толщины угольного шва
3D -сейсмический сейсмический обследование для прогнозирования толщины угольного шва
3D -сейсмический сейсмический обследование для прогнозирования толщины угольного шва 3D -сейсмический сейсмический обследование для прогнозирования толщины угольного шва
3D -сейсмический сейсмический обследование для прогнозирования толщины угольного шва 3D -сейсмический сейсмический обследование для прогнозирования толщины угольного шва

loading

3D -сейсмический сейсмический обследование для прогнозирования толщины угольного шва

Поделиться с:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
kakao sharing button
snapchat sharing button
sharethis sharing button
1
Количество:

1. Введение

Структура слоя в зоне исследования является сложной, а кайнозойский слой гравия юрского периода (пять несущих слой) и угля-несущий слой находятся в несогласованности друг с другом (рис. 1). Гравский слой юрского периода имеет высокую пористость и проницаемость и является водоносным горизонтом. Согласно сейсмическому и бурению, считалось, что в пяти компонентах, несущих в пять компонентах, но в районе горнодобывания часто происходила катастрофа на крыше от слоя, а также произошла авария утечки воды на крыше. Основная причина в том, что структурное развитие слоя неясно. В то же время предыдущее трехмерное сейсмическое исследование не могло описать колебания верхнего границы раздела ордовикского известняка.

изображение

Рисунок 1: Схематическая диаграмма стратиграфических структур в области разведки

2. Лечение раствор

Была принята полностью цифровая технология трехмерного сейсмического обнаружения высокой плотности. Система наблюдения состояла из 16 линий и 5 выстрелов (рис. 2), которые собрали качественные исходные данные с широким азимутом, высоким уровнем степени покрытия и небольшой сеткой CDP, и приняли цифровые геофоны для получения данных, чтобы обеспечить прием слабых сигналов отражения на верхнем границе ордовицического известняка в пяти слоях. Технология целевой обработки и технология миграции предварительной ставки использовалась при обработке данных для обеспечения точной визуализации сложных структур и несоответствующих слоев.

изображение изображения

(A) Система наблюдения 16L5S72T1R (B) Диаграмма розы системы наблюдения

Рисунок 2: Система наблюдения и розовая диаграмма

3. Рабочая ситуация

Это трехмерное разведка сейсмического поля приняла регулярную систему наблюдения за лучами. Было 28 3D -жгутов сейсмических проводков, 89 линий обследования, 220 физических испытательных точек (86 баллов для тестов, 6 для небольших преломлений и 128 физических точек в одном испытательном разделе) и 8 448 физических точек производства (таким образом, в общей сложности 8 668 физических точек) с площадью полного покрытия 5,09 тыс. М2.

Записи были оценены. Было 6,334 записи о классе A, с показателем A 74,98%и 2114 записями класса B, а ставка B - 25,02%. Тестовые и небольшие записи рефракции были квалифицированы.

4. достигнуто достижение

(1) Профиль времени хорошо отражает интерфейс кайнозойского дна, компоненты-несущий слой, угольные швы, ордовик известняк и их отношения несоответствия (рис. 3).

изображение

(а) Обычный профиль времени

изображение

(б) профиль времени высокой плотности

Рисунок 3: Сравнение отражения традиционного и сейсмического исследования трехмерного и высокой плотности пяти компонентов-несущих слой, угольных швов и известняка

(2) В более позднем процессе затирки занавеса и бурения интерпретированная разработка разломов в зоне разведки была проверена в пяти компонентах-несущих слое. 6 разломов были проверены, из которых 4 были правильными, а у других 2 были утечка раствора, что требует дальнейшей проверки.

(3) После фактического воздействия на более позднее бурение прогнозирование толщины конгломерата с помощью трехмерного сейсмика высокой плотности соответствовало реальной ситуации.

5. FAQ

Q1: Каково основное различие между традиционными и высокими сейсмическими исследованиями и высокой плотностью?

A: По сравнению с обычным трехмерным сейсмическим исследованием, 3D высокой плотности в основном характеризуется широким азимутом и высокими степенями покрытия. Кроме того, сетка CDP 3D сейсмического исследования высокой плотности меньше, а плотность точки выстрела выше.

Q2: увеличится ли глубина обнаружения трехмерной сейсмической разведки высокой плотности?

A: Глубина обнаружения в основном связана с глубиной скважины и дозировкой. Однако из-за высоких степеней сейсмического исследования высокой плотности, волны отражения глубоких слоев являются относительно более ясными, поэтому глубина обнаружения может увеличиться в определенной степени. Однако, если дозировка и глубина скважины не изменяются, увеличение глубины очень ограничено.

Горячие метки: 3D -сейсмическая сейсмическая обследование для прогнозирования толщины угольного шва, Китай, производители, поставщики, фабрика, оптовая, ценовая лист, покупка, для продажи,

на: 
под: 
CCTEG Xi'an Research Institute (Group) Co., Ltd. был основан в 1956 году, с миссией руководства прогрессом угольных технологий и поддержкой безопасной и эффективной добычи полезных ископаемых.

БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ

О НАС

Оставить сообщение
Получите бесплатную цитату

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Тел: +86-29-81778206 / 81778300
послепродажи тел.: +86-400-029-699
Электронная почта: jingying@cctegxian.com
xiaoshou@cctegxian.com
Добавить: № 82, Jinye 1-я дорога, высокая зона промышленного развития, xi 'an, shaanxi
Copyright © ️ 2024 CCTEG Xi'an Research Institute (Group) Co., Ltd. Все права защищены. Sitemap I Политика конфиденциальности