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ऑर्डोवियन चूना पत्थर में 3 डी भूकंपीय अन्वेषण
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ऑर्डोवियन चूना पत्थर में 3 डी भूकंपीय अन्वेषण

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अन्वेषण क्षेत्र ज्वार कोलफील्ड के दक्षिण में स्थित है, और सतह की ऊंचाई 1,115.4 मीटर से 1,237.4 मीटर (चित्रा 1) तक भिन्न होती है। सतह क्षेत्र के दो तिहाई हिस्से को मोटी लोसे (रेत) से ढंका जाता है, और लॉस मोटाई 15 मीटर से 120 मीटर तक भिन्न होती है; 20% क्षेत्र गैंग्यू द्वारा कवर किया गया है, और गैंग्यू की मोटाई 3 मीटर और 100 मीटर के बीच भिन्न होती है; बाकी नेजेन रेड बेड और बेडरॉक डगौ के पास उजागर हैं।

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चित्रा 1: अन्वेषण क्षेत्र की ऑपोग्राफी के स्टीरियोस्कोपिक आरेख

क्षेत्र में 4 मिनट के कोयला सीम हैं: सीम 4 की मोटाई 2.30 मीटर से 4.70 मीटर तक भिन्न होती है, और ऊंचाई 720 मीटर से 900 मीटर तक भिन्न होती है; सीम 6upper की मोटाई 10.05m से 15.77m तक भिन्न होती है, और ऊंचाई 670m से 840m तक भिन्न होती है; सीम 6 की मोटाई 1.90 मीटर से 6.24 मीटर तक भिन्न होती है, और ऊंचाई 640 मीटर से 820 मीटर तक भिन्न होती है; सीम 9 की मोटाई 0.85 मीटर से 4.75 मीटर तक भिन्न होती है, और ऊंचाई 620 मीटर से 760 मीटर तक भिन्न होती है। ऑर्डोवियन चूना पत्थर का शीर्ष इंटरफ़ेस सीम 9 से 18-25 मीटर दूर है। मूल डेटा के अनुसार, डुबकी आम तौर पर 4 ° से कम है, कोई बड़ी गलती नहीं है, और चूना पत्थर की घटना की स्थिति अज्ञात है।

अन्वेषण की कठिनाइयाँ इस प्रकार हैं: गैंग्यू-कवर क्षेत्र का उत्तेजना, विभिन्न उत्तेजना स्थितियों के तहत एक ही दिशा में सुपरपोजिशन, ऑर्डोविशियन चूना पत्थर के शीर्ष इंटरफ़ेस में कमजोर प्रतिबिंब संकेत की इमेजिंग, ऑर्डोविशियन चूना पत्थर के शीर्ष इंटरफ़ेस में फ्रैक्चर ज़ोन की भविष्यवाणी।

2। उपचार समाधान

अवलोकन प्रणाली को छोटे ट्रैक रिक्ति, बड़े सरणी, उच्च कवरिंग डिग्री और व्यापक अज़ीमुथ के साथ डिज़ाइन किया गया था, जो विभिन्न दफन गहराई के साथ लक्ष्य स्तर के प्रभावी कवर डिग्री को सुनिश्चित करने के लिए फायदेमंद था, और बाद में डेटा प्रसंस्करण और व्याख्या में एज़िमुथ सुपरपोजिशन और बहु-एट्रीब्यूट विश्लेषण के लिए भी फायदेमंद था।

डेटा अधिग्रहण में, कमजोर प्रतिबिंब संकेतों के प्रभावी स्वागत को सुनिश्चित करने के लिए रिसेप्शन के लिए डिजिटल जियोफोन का उपयोग किया गया था। वह क्षेत्र जहां गैंग्यू भरने वाली मोटाई 15 मी से कम है, को बजरी ड्रिलिंग मशीन द्वारा चुना और ड्रिल किया गया था। अन्य क्षेत्रों में शॉट पॉइंट्स को रिकवरी ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी द्वारा मुआवजा दिया गया था।

प्रसंस्करण के दौरान, गाइरेशन वेव टोमोग्राफी उलटा तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से स्थैतिक सुधार (चित्रा 2) के लिए किया गया था, ग्राउंड रोल तरंगों के क्षीणन और क्रॉस-व्यवस्थित डोमेन में अन्य कम-आवृत्ति वाले रैखिक शोर, वेवलेट स्थिरता और आयाम स्थिरता प्रसंस्करण, 5 डी नियमित रूप से प्रक्षेपित प्रौद्योगिकी, और एनीसोट्रोपिक प्री-स्टैक टाइम माइग्रेशन के लिए।

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चित्रा 2: गणना की गई निम्न-वेग ज़ोन मोटाई (काली रेखा) का योजनाबद्ध आरेख

डेटा व्याख्या की प्रक्रिया में, टाइम प्रोफाइल व्याख्या, बहु-विशेषता व्यापक विश्लेषण और उलटा को संयुक्त किया गया था और ऑर्डोविशियन चूना पत्थर के शीर्ष इंटरफ़ेस में फ्रैक्चर विकास क्षेत्र की व्याख्या करने के लिए और कोयला सीम (चित्रा 3 और चित्रा 4) के शीर्ष पर रेत निकायों की घटना की भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग किया गया था।

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चित्रा 3: ऑर्डोविशियन चूना पत्थर शीर्ष इंटरफ़ेस में परावर्तित लहर का व्यापक विशेषता ग्राफ (फ्रैक्चर विकास क्षेत्र के लिए नीला)

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चित्रा 4: लहर प्रतिबाधा प्रोफ़ाइल पर बलुआ पत्थर का प्रदर्शन (लाल और पीला सैंडस्टोन का प्रतिनिधित्व करते हैं)

3। निर्माण की स्थिति

कार्य क्षेत्र 4.206 किमी 2 है, और 64 बार के कवरेज वाला क्षेत्र 1.68 किमी 2 है। 27 सर्वेक्षण अंक, 229 भौतिक परीक्षण अंक और 5,286 भौतिक उत्पादन बिंदु पूरे हुए। कोयले और कोयला वाले मीथेन में भूकंपीय अन्वेषण सामान्य मानक के अनुसार, परीक्षण रिकॉर्ड सभी योग्य थे। ग्रेड ए के 3,280 रिकॉर्ड थे, ग्रेड ए की दर 62.05%और ग्रेड बी के 1,988 रिकॉर्ड के साथ, 37.11%की ग्रेड बी दर के साथ, इस प्रकार 99.66%की योग्य दर।

4। उपलब्धि प्राप्त की

इस अन्वेषण के माध्यम से प्राप्त भूगर्भीय उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

(1) अन्वेषण क्षेत्र में मुख्य कोयला सीमों के फर्श को अनचाहे पैटर्न का पता चला था;

(2) अन्वेषण क्षेत्र में 3 मीटर से अधिक की गिरावट के साथ कुल 12 दोषों की व्याख्या की गई;

(3) ऑर्डोविशियन चूना पत्थर के शीर्ष इंटरफ़ेस में दो फ्रैक्चर विकास क्षेत्र को चित्रित किया गया था;

(४) सीम ४ के स्ट्रैट को ओवरलीटिंग में मध्यम-कोर्स सैंडस्टोन की घटना सीमा और मोटाई भिन्नता प्रवृत्ति की भविष्यवाणी की गई थी;

(5) अनुमानित फ्रैक्चर विकास क्षेत्र को हाइड्रोलॉजिकल ड्रिलिंग डेटा द्वारा सत्यापित किया गया था, और मध्यम-कोर्स सैंडस्टोन और ड्रिलिंग डेटा की अनुमानित घटना सीमा और मोटाई भिन्नता प्रवृत्ति के बीच संयोग दर 88%तक पहुंच गई।

5।

Q1: जब ऑर्डोवियन चूना पत्थर और कोयला सीम के बीच की दूरी छोटी होती है, तो चूना पत्थर के शीर्ष इंटरफ़ेस की सटीक इमेजिंग कैसे सुनिश्चित करें?

A: (1) अवलोकन प्रणाली को डिजाइन करते समय, एक बड़ी प्राप्ति व्यवस्था को डिजाइन करना आवश्यक है, और सामान्य व्यवस्था की लंबाई चूना पत्थर के शीर्ष इंटरफ़ेस की दफन गहराई के 1.5 गुना से कम नहीं है।

(२) डिजिटल जियोफोन का उपयोग ऑर्डोविशियन चूना पत्थर के शीर्ष इंटरफ़ेस में कमजोर प्रतिबिंब संकेतों के स्वागत को सुनिश्चित करने के लिए भूकंपीय संकेतों को प्राप्त करने के लिए किया गया था।

(3) Anisotropic प्री-स्टैक माइग्रेशन का उपयोग डेटा प्रोसेसिंग में किया गया था ताकि ऑर्डोविशियन चूना पत्थर के शीर्ष इंटरफ़ेस में परावर्तित तरंगों के इमेजिंग प्रभाव को सुनिश्चित किया जा सके।

Q2: आम तौर पर बोलते हुए, कम एसएनआर और कम डेटा आवृत्ति लोएस टैबललैंड में भूकंपीय अन्वेषण में होती है, और डिजिटल जियोफोन सभी सिग्नल प्राप्त करते हैं। क्या ऑल-डिजिटल उच्च-घनत्व 3 डी भूकंपीय अन्वेषण तकनीक आगे एसएनआर और भूकंपीय डेटा के समाधान को कम करेगी?

A: (1) भूकंपीय डेटा का SNR सिंगल-शॉट डेटा की गुणवत्ता और डिग्री को कवर करने से संबंधित है। सामान्यतया, कवरिंग डिग्री जितनी अधिक होगी, भूकंपीय समय प्रोफ़ाइल का एसएनआर उतना ही अधिक होगा। डिजिटल जियोफोन द्वारा प्राप्त संकेतों के लिए, उचित शोर क्षीणन तकनीक एकल-शॉट रिकॉर्ड के एसएनआर को सुनिश्चित कर सकती है, और उच्च कवरिंग डिग्री भी भूकंपीय डेटा के एसएनआर के सुधार के लिए फायदेमंद है। इसलिए, ऑल-डिजिटल उच्च-घनत्व 3 डी भूकंपीय अन्वेषण तकनीक को अपनाने से लॉस टेबललैंड में केवल भूकंपीय डेटा के एसएनआर में सुधार होगा।

(2) भूकंपीय डेटा का संकल्प भूकंपीय डेटा की मुख्य आवृत्ति और आवृत्ति बैंड चौड़ाई से संबंधित है। सामान्यतया, मुख्य आवृत्ति जितनी अधिक होती है, भूकंपीय डेटा का एसएनआर उतना ही अधिक होता है। इसी समय, भूकंपीय डेटा की आवृत्ति बैंड की चौड़ाई व्यापक है, भूकंपीय डेटा का संकल्प उतना ही अधिक है। क्योंकि डिजिटल जियोफोन पूर्ण आवृत्ति बैंड में भूकंपीय संकेत प्राप्त करते हैं, जब तक कि प्रसंस्करण प्रक्रिया में आयाम और आवृत्ति संरक्षण प्रसंस्करण उपायों को अपनाया जाता है, भूकंपीय डेटा की आवृत्ति बैंड की चौड़ाई एनालॉग जियोफोन की तुलना में व्यापक होगी, पूर्ण डिजिटल उच्च-घनत्व 3 डी भूकंपीय अन्वेषण तकनीक को लॉस टेबललैंड में ही सुधारना होगा।

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CCTEG Xi'an Research Institute (Group) Co., Ltd। कोयला प्रौद्योगिकी की प्रगति और सुरक्षित और कुशल खनन का समर्थन करने के मिशन के साथ 1956 में स्थापित किया गया था।

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