[发明专利]煤矿突水井下全空间实时连续监测预警方法在审
申请号: | 201510343345.1 | 申请日: | 2015-06-19 |
公开(公告)号: | CN104989453A | 公开(公告)日: | 2015-10-21 |
发明(设计)人: | 刘建功;李玉宝;啜晓宇;赵立松;孙新博;孟凡岭;王丹 | 申请(专利权)人: | 河北煤炭科学研究院 |
主分类号: | E21F17/18 | 分类号: | E21F17/18 |
代理公司: | 石家庄国为知识产权事务所 13120 | 代理人: | 米文智 |
地址: | 054000 河*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 煤矿 水井 空间 实时 连续 监测 预警 方法 | ||
技术领域
本发明涉及煤矿突水监测技术领域。
背景技术
煤矿突水监测预警,是关乎煤矿生产安全,预防和避免煤矿重特大突水事故的一项重要技术。
常规监测技术包括接触式和非接触式两类监测技术。接触式监测技术包括水压、水质、应力等监测分析技术,非接触式监测技术包括矿井电法等监测技术。
接触式监测技术只有在突水事故已发展到一定程度,地下水已接触到监测探头时,才能进行预警。很多情况下常因来不及采取措施,而造成突水淹井事故,因此,存在监测时效性差的问题;
非接触式监测技术,具有一定前瞻性,但无法进行连续监测,且监测范围较小,只能对预埋电极组下方一定深度范围内是否突水进行定期、不定期监测,最大监测距离不超过150-200m,连续性差、空间范围小。
微震监测技术是近年来发展起来的一种新的物探技术,通过在煤矿井下提前埋设的高灵敏度检波器监测、接收岩石破裂产生的微小震动信号,通过专门软件将这些信息解码为有效的微震信号,进而通过微震事件发生的时间、位置、频度、能量等分析。由于微震检波器具备“遥感”功能,可以捕捉到周围空间范围内(监测半径400-600m)微小的震动信号,因此,这种非接触式监测方法,具有监测范围大、全空间监测、时效性强等优点,可有效解决煤矿突水全空间、实时、连续监测、提前预警等问题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种煤矿突水井下全空间实时连续监测预警方法,能够对水源层、隔水层、采掘层进行全方位实时连续监测及有效预警,从而实现突水时间、突水点位置、突水类型的实时判断,对减少和避免突水事故以及突水的快速治理,具有重要的现实意义。
为解决上述技术问题,本发明所采取的技术方案是:
一种煤矿突水井下全空间实时连续监测预警方法,包括如下步骤:
(1)将一组微震检波器布置在煤矿井下采掘工作面或构造薄弱带附近,对监测区内一定时间段内所有的微震事件进行全空间实时连续监测;
(2)对所有微震事件进行时间定位和空间定位;分别绘制不同时段、不同层位微震事件平面分布图和微震事件空间剖面分布图;
(3)根据步骤(2)中的空间剖面分布图,对水源层内微震事件密集分布区作潜伏期蓝色预警,将隔水层内微震事件密集分布区作发展期黄色预警,将采掘工作面附近微震事件密集分布区作突出期红色预警。
进一步的技术方案,所述步骤(2)的具体方法为:
(a)将监测区内所有微震事件分别按照空间和时间序列进行定位,空间上依次按照水源层、隔水层、采掘工作面顺序自下而上进行定位,时间上按照先后顺序进行定位;
(b)将所有微震事件划分为若干时间段,将每一时间段内微震事件按照不同岩层层位进行平面投影,得到每一时间段每一层段内微震事件平面分布图;
(c)平行或垂直主要目标地质体的走向做垂向切面,投影步骤(b)中平面分布图中的相关微震事件,得到每一时间段的空间剖面分布图。
进一步的技术方案,所述步骤(1)中微震检波器的布置方式包括全包围式和半包围式。
进一步的技术方案,监测对象包括华北型煤田煤层下方隐伏陷落柱、断层、裂隙带等导水通道突水引发的采掘工作面下方奥灰含水层突水。
进一步的技术方案,所述步骤(3)中进行突水监测预警的评判参数包括空间不同位置的微震事件分布的密度以及微震事件发生的频度。
进一步的技术方案,所述步骤(3)中潜伏期监测预警周期为一周,发展期监测预警周期为1-2天,突出期监测预警周期为1-2小时。
进一步的技术方案,所述步骤(3)中突出期监测预警的判断方法是,微震事件沿某一空间位置自下而上不断向上集中发生、不断接近采掘工作面为突水危险信号,判断为突出期红色预警。
采用上述技术方案所产生的有益效果在于:本发明能够对水源层、隔水层、采掘层进行全方位实时连续监测及有效预警,从而实现突水时间、突水点位置、突水类型的实时判断,对减少和避免突水事故以及突水的快速治理,具有重要的现实意义。可根据实际情况将微震检波器布置为全包围式或半包围式;能够对不同突水类型,如隐伏陷落柱、断层、裂隙带突水等进行判断;采用突水三级预警图进行突水判断,三级预警图既有空间性,又有时间性,能够监测不同时间段,不同层位的微震事件分布情况,从而实现突水时间、突水点位置、突水类型的实时判断;对微震事件进行实时连续监测,进一步提高检测结果的准确性,能够对突水事件进行及时有效的预警。
附图说明
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