1 परिचय
अन्वेषण क्षेत्र में स्ट्रैटम संरचना जटिल है, और सेनोज़ोइक, जुरासिक बजरी परत (पांच-असर स्ट्रैटम) और कोयला-असर स्ट्रेटम एक दूसरे के साथ असंबद्धता में हैं (चित्रा 1)। जुरासिक बजरी परत में उच्च छिद्र और पारगम्यता है, और एक एक्वीफर है। भूकंपीय और ड्रिलिंग अन्वेषण के अनुसार, यह माना जाता था कि पांच घटकों-असर परत में कोई गलती विकसित नहीं हुई थी, लेकिन परत से छत की पानी की आपदा अक्सर खनन क्षेत्र में होती थी, और छत के पानी का रिसाव दुर्घटना भी होती थी। मुख्य कारण यह है कि परत का संरचनात्मक विकास स्पष्ट नहीं है। इसी समय, पिछले 3 डी भूकंपीय अन्वेषण ऑर्डोविशियन चूना पत्थर के शीर्ष इंटरफ़ेस के उतार -चढ़ाव का वर्णन नहीं कर सका।
चित्रा 1: अन्वेषण क्षेत्र में स्ट्रैटिग्राफिक संरचनाओं के योजनाबद्ध आरेख
2। उपचार समाधान
ऑल-डिजिटल हाई-डेंसिटी 3 डी भूकंपीय डिटेक्शन तकनीक को अपनाया गया था। अवलोकन प्रणाली में 16 लाइनें और 5 शॉट्स (चित्रा 2) शामिल थे, जिसने व्यापक अज़ीमुथ कोण, उच्च कवरिंग डिग्री और छोटे सीडीपी ग्रिड के साथ गुणवत्ता वाले मूल डेटा को एकत्र किया, और डेटा प्राप्त करने के लिए डिजिटल जियोफोन को अपनाया, ताकि पांच परतों में ऑर्डोवियन लिमस्टोन के शीर्ष इंटरफ़ेस में कमजोर प्रतिबिंब संकेतों का स्वागत सुनिश्चित किया जा सके। लक्ष्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी और प्री-स्टैक टाइम माइग्रेशन तकनीक का उपयोग डेटा प्रसंस्करण में किया गया था ताकि जटिल संरचनाओं और असंबद्धता स्ट्रैट की सटीक इमेजिंग सुनिश्चित हो सके।
(ए) अवलोकन प्रणाली 16L5S72T1R (b) अवलोकन प्रणाली का गुलाब आरेख
चित्रा 2: अवलोकन प्रणाली और गुलाब आरेख
3। काम की स्थिति
इस 3 डी भूकंपीय क्षेत्र की खोज ने एक नियमित बीम 3 डी अवलोकन प्रणाली को अपनाया। 28 3 डी भूकंपीय वायरिंग हार्नेस, 89 सर्वेक्षण लाइनें, 220 भौतिक परीक्षण अंक (परीक्षणों के लिए 86 अंक, छोटे अपवर्तन के लिए 6 और एक परीक्षण अनुभाग में 128 भौतिक अंक) और 8,448 भौतिक उत्पादन बिंदु (इस प्रकार कुल 8,668 भौतिक अंक), 5.09k M2 के पूर्ण कवरेज क्षेत्र के साथ थे।
रिकॉर्ड को वर्गीकृत किया गया था। ग्रेड ए के 6,334 रिकॉर्ड थे, ग्रेड ए की दर 74.98%की दर और ग्रेड बी के 2,114 रिकॉर्ड के साथ, ग्रेड बी दर 25.02%की दर के साथ। परीक्षण और छोटे अपवर्तन रिकॉर्ड योग्य थे।
4। उपलब्धि प्राप्त की
(1) टाइम प्रोफाइल अच्छी तरह से सेनोज़ोइक बॉटम इंटरफेस, घटकों-असर परत, कोयला सीम, ऑर्डोविशियन चूना पत्थर और उनके असंबद्धता संबंध (चित्रा 3) को दर्शाता है।
(ए) पारंपरिक समय प्रोफ़ाइल
(b) उच्च घनत्व समय प्रोफ़ाइल
चित्रा 3: पांच घटकों-असर परत, कोयला सीम और चूना पत्थर के पारंपरिक और उच्च घनत्व 3 डी भूकंपीय अन्वेषण के प्रतिबिंब की तुलना
(२) बाद के पर्दे ग्राउटिंग और ड्रिलिंग प्रक्रिया में, अन्वेषण क्षेत्र में व्याख्या किए गए दोषों के विकास को पांच घटकों-असर परत में सत्यापित किया गया था। 6 दोष सत्यापित किए गए थे, जिनमें से 4 सही थे, और अन्य 2 में ग्राउट रिसाव था, जिन्हें आगे सत्यापन की आवश्यकता थी।
(३) बाद की ड्रिलिंग के वास्तविक प्रदर्शन के बाद, उच्च घनत्व ३ डी भूकंपीय द्वारा समूह की मोटाई की भविष्यवाणी वास्तविक स्थिति के साथ अच्छे समझौते में थी।
5।
Q1: पारंपरिक और उच्च घनत्व 3 डी भूकंपीय अन्वेषणों के बीच मुख्य अंतर क्या है?
एक: पारंपरिक 3 डी भूकंपीय अन्वेषण के साथ तुलना में, उच्च-घनत्व 3 डी एक मुख्य रूप से विस्तृत अज़ीमुथ और उच्च कवरिंग डिग्री की विशेषता है। इसके अलावा, उच्च घनत्व 3 डी भूकंपीय अन्वेषण का सीडीपी ग्रिड छोटा है और शॉट पॉइंट घनत्व अधिक है।
Q2: क्या उच्च घनत्व 3 डी भूकंपीय अन्वेषण की पता लगाने की गहराई बढ़ेगी?
A: पता लगाने की गहराई मुख्य रूप से अच्छी गहराई और खुराक से संबंधित है। हालांकि, उच्च घनत्व 3 डी भूकंपीय अन्वेषण के उच्च कवरिंग डिग्री के कारण, गहरे स्तर की प्रतिबिंब तरंगें अपेक्षाकृत स्पष्ट हैं, इसलिए पता लगाने की गहराई कुछ हद तक बढ़ सकती है। हालांकि, यदि खुराक और अच्छी तरह से गहराई अपरिवर्तित है, तो गहराई की वृद्धि बहुत सीमित है।
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