Выбор источника упругих колебаний для малоглубинной сейсморазведки

Геофизические методы изучения строения калийной залежи и вмещающих ее отложений на шахтных полях ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит". Аппаратурно-методические решения малоглубинной сейсморазведки. Спектрально-энергетические особенностей поля упругих волн.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 18.05.2015
Размер файла 9,6 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

5.1 Проводимые мероприятия по уменьшению влияния на окружающую среду

5.1.1 Мероприятия по уменьшению воздействия на почвы и грунты

1. Снижение площади используемых земельных угодий были обеспечены путем предотвращения бесконтрольного использования территории для проезда транспорта (подготовка профилей и проезд спецтехники будет осуществляться в одну колею).

2. Ограничение до 4 метров ширины отрабатываемых профилей при проведении разведочных работ в целях максимального сокращения порчи земельных угодий.

3. Проведение охранно-профилактических мероприятий на склоновых участках территории (ограничение корчевки деревьев и планировки грунта).

4. Склад ГСМ в специальных бочках и цистернах, площадка для ремонта техники находились в полевом лагере, организованном в населенном пункте.

5. После проведения работ земельные участки приводились в состояние пригодное для их использования по целевому назначению и сдаются по акту собственникам земли.

5.1.2 Мероприятия по охране водных ресурсов

При отработке профилей в водоохранных зонах рек соблюдались природоохранные требования: не производить корчевку пней максимально использовать просеки, дороги и незалесенные участки Работникам полевых партий не разрешалось устраивать вблизи стоянки транспортных средств, заправку топливом, мойку и ремонт автомобилей и других машин и механизмов. Пересечение рек техникой осуществлять по мостам или существующим бродам, кроме исключительных случаев. Запрещалось устраивать завалы и заграждения на реках.

5.1.3 Мероприятия по уменьшению влияния на растительный покров

1. В лесопосадках, зеленой зоне населенных пунктов рубка леса запрещена.

2. При проходке профилей древесина разделывалась, и использовалось в соответствии с условиями, указанными в лесорубочном билете, высота оставляемых иней не превышала 10 см.

3. С целью сохранения лесных ресурсов, сейсмические профили прокладывались с максимальным использованием лесоустроительных просек и дорог.

4. При прохождении сейсмических профилей и обнаружении редких видов растений были приняты меры по их сохранению.

5. При подготовке трасс профилей зимой снег очищался не до самой земли, а оставлялся защитный слой до 10-15 см, что предотвращает вымерзание растительности.

Мероприятия по охране животного мира

1. Сохранялись в неприкосновенности обнаруженные места обитания зверей и гнездования птиц.

2. Запрещалось выжигание растительности, хранить и применять ядохимикаты, других опасных материалы для объектов животного мира и среды их обитания.

5.2 Охрана труда и техника безопасности

Организация и производство всех видов основных и вспомогательных работ производились в соответствии с требованием правил, норм и инструкций, внесенных в перечень обязательной документации (ЕСУОТ МНП) для сейсморазведочной партии, а также указаний, распоряжений и предписаний вышестоящих и контролирующих организаций. В соответствии с ЕСУОТ МНП полная ответственность состояние охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии возлагается на начальника партии.

Допуск к работе лиц осуществлялся только при условии соблюдения всех требований по приему на работу, наличия соответствующих допусков и прав на руководство, либо на производство работ. Для всех работников обязательным является соблюдение "Правил внутреннего трудового распорядка", а также особых условий поведения на базах и полевых лагерях при работе в малонаселенных и отдаленных районах.

При работах на открытом воздухе запрещается работать при температуре - 35°С и ветре, силой не менее 3-х баллов и - 40°С без ветра. При температуре воздуха - 27°-29°С и ветре, силой не менее 3-х баллов и - 30°-35°С без ветра, работающим предоставлялись 10 минутные перерывы для обогрева на каждый час работы.

Все отряды и бригады обеспечивались космоснимками и схемами местности. Доставка продовольствия, материалов, спецодежды для обеспечения нормальной работы отряда осуществлялась наземным транспортом.

Для выездных лагерей планировался резерв продовольствия, из расчета количества работников и дней, который пополнялся по мере расходования. Водоснабжение осуществлялось из ближайших населенных пунктов или проточных источников. Для жилья работникам партии в населенном пункте, в котором организовывалась подбаза, предоставлялись арендуемые жилые помещения, где предусматриваются меры пожарной безопасности и личной гигиены. Все работники партии обязаны строго соблюдать правила личной гигиены и промсанитарии, поддерживать чистоту и порядок на территории подбазы и в помещениях. Питание работников партии будет осуществляться в столовых населенных пунктов. Вода для работающих на профиле будет доставляться в термосах, часть работников использует приготовленный чай.

Доставка работников от базы (подбаз) партии на профиль работ осуществлялась на автомобилях, вездеходах, спецтехнике, оборудованных для перевозки людей. На каждой транспортной единице назначались старшие, которые наравне с водителями несли ответственность соблюдением пассажирами правил безопасности.

Пешеходные маршруты при производстве топогеофизических работ и подготовке профилей выполнялись не менее чем двумя работниками. Рабочее время, дни и часы отдыха регламентировались "Графиком режима труда и отдыха работников партии", утвержденным администрацией согласованным с профсоюзным комитетом. Все работники партии за нарушение правил охраны труда и техники безопасности, (графика режима труда и отдыха на базе и подбазах партии), несут предусмотренную законом ответственность. Перед началом работ начальник партии обязан:

а) ознакомить под роспись всех ИТР и работников с проектом работ;

б) составить, согласовать с отделом ОТ и ТБ, принять на оперативном совещании и утвердить план организационно-технических и номенклатурных мероприятий по охране труда;

в) составить акт готовности партии к полевым работам и утвердить его.

Полевые работы, проводимые вблизи ЛЭП, газа - и нефтепроводов, водоводов и линий связи, согласовывались с владельцами коммуникаций и для исключения их возможного повреждения должны строго соблюдаться безопасные расстояния, т.е. работы можно производить только за пределами охранных территорий.

5.3 Требования безопасности при работе с импульсным пороховым источником упругих колебаний

Для работы допускается использовать только специально снаряженные холостые патроны в прозрачной пластиковой гильзе 12 калибра с зарядом дымного или бездымного пороха.

Патронник устройства имеет переход внутреннего диаметра в виде прямоугольной ступеньки с диаметра 20,3 мм (гильза) до диаметра 14,5 мм (выходное отверстие). Такая конструкция обеспечивает при выстреле давление форсирования, необходимое для полноценного сгорания холостого заряда бездымного пороха.

Категорически запрещается пользоваться охотничьими патронами, содержащими снаряд или пулю, а также любыми патронами неизвестного происхождения [17].

Во время работы с импульсным источником упругих колебаний оператор и его помощник должны пользоваться средствами защиты зрения - защитными очками или масками.

Конструкция устройства полностью исключает возможность прорыва пороховых газов через механизм источника, но выброс частиц грунта, грязи, воды возможен вдоль стенок скважины и из-под защитного диска.

В зоне работы в радиусе 10 метров от скважины не допускается присутствие посторонних людей.

Не допускается направлять устройство в сторону людей, находящихся на расстоянии менее 10 метров.

Следует иметь в виду, что пороховые газы и частицы пыжей-обтюраторов отражаются в стороны перекрестьем корзинки и при выстреле вне скважины могут попасть в самого оператора.

При любых манипуляциях с заряженным устройством обязательно пользуйтесь предохранителем. Устанавливайте источник в скважину также на предохранителе, чтобы исключить возможность непреднамеренного срабатывания при случайном ударе в дно скважины. Удаляйте предохранитель только непосредственно перед выстрелом.

При срабатывании устройства оператор одной рукой должен удерживать крестовину за рукоятку и одной ногой стоять на защитном диске. Не наклоняйтесь над устройством, погруженным в скважину. Во время выстрела пороховые газы стремятся вытолкнуть источник из скважины. При недостаточно прочном его удержании вы можете получить травму.

Перед заряжанием устройства убедитесь, что боек после сборки головки или предыдущего выстрела вернулся в исходное положение и не выступает из отверстия в ресивере [17].

Заключение

Актуальность выбора источника возбуждения упругих колебаний для малоглубинной сейсморазведки является одним из главных вопросов при планировании и проведении полевых исследований. Представленная работа посвящена сравнительному анализу источников невзрывного типа, применяющихся в настоящее время при исследованиях строения и состояния разреза Верхнекамского месторождения калийных и магниевых солей лабораторией активной сейсмоакустики ГИ УрО РАН.

В результате выполненных исследований можно сделать ряд основных выводов:

1. Наиболее оптимальным источником, при проведении изысканий в условиях промышленных агломераций и там где разрешено бурение скважин более 1 м, является импульсный источник типа "Укол".

2. Структура волновой картины, регистрируемой при использовании импульсного источника "Укол", ее частотный состав и ширина спектра близки к аналогичным параметрам, получаемым при использовании стандартного источника "падающий груз", и даже превосходят их.

3. Амплитуда сейсмических колебаний, возбуждаемых при использовании импульсного источника "Укол", обеспечивает их устойчивую регистрацию в интервале удалений, используемых при проведении малоглубинных сейсморазведочных исследований.

4. Устранение ручного труда за счет использования энергии пороховых газов позволяет повысить идентичность условий возбуждения упругих колебаний.

5. Особенности характеристик волновых полей без группирования и с группированием на базе 5 источников показывают, что группирование не даёт преимущества качества конечного материала, но и не понижает частотный диапазон суммарных временных разрезов.

Список литературы

1. Кудряшов А.И. Верхнекамское месторождение солей. Пермь: ГИ УрО РАН. 2001.

2. Копнин В.И. Верхнекамское месторождение калийных, калийно-магниевых и каменных солей и природных рассолов // Изв. ВУЗов. Горный журнал. Уральское горное обозрение. 1995. №6. С.10-43.

3. Бондарев В.И. Основы сейсморазведки: Учебное пособие для вузов. Екатеринбург: издательствоУГГА, 2003.332с

4. Гурвич И.И., Боганик Г.Н. Сейсмическая разведка: Учебник для вузов. - М.: Недра, 1980.

5. Спасский Б.А. Учет верхней части разреза в сейсморазведке. - Иркутск: Изд - во Иркут. ун-та, 1990.

6. Силаев В.А. Сейсмическое торпедирование глубоких скважин при детальном изучении нефтеперспективных объектов. М., 1983. - (Региональная, разведочная и промысловая геофизика., Обзор / ВНИИ экон. минер. Сырья и геол. - развед. работ ВИЭМС).

7. Палагин В.В., Попов А.Я., Дик П.И. Сейсморазведка малых глубин. - М.: Недра, 1989.

8. Санфиров И.А. Рудничные задачи сейсморазведки МОГТ. - Екатеринбург: УрО РАН, 1996.

9. Шнеерсон М.Б., Майоров В.В. Наземная сейсморазведка с невзрывными источниками колебаний. - М.: Недра, 1980.

10. Шерифф Р., Гелдарт Л. Сейсморазведка: В 2-х т. Т.1. Пер. с англ. - М.: Мир, 1987, 448 с.

11. Никитин В.Н. Основы инженерной сейсмики. - М., Изд-во МГУ, 1981.

12. Санфиров И.А., Фатькин К.Б. Сравнительный анализ различных типов невзрывных источников для малоглубинной сейсморазведки. // Геология и полезные ископаемые Западного Урала: Материалы региональной конференции/ Перм. ун-т. - Пермь, 1997.

13. Савелов Р.П. Вопросы теории и практики применения сейсморазведки МОГТ. - Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1986.

14. Мешбей В.И. Методика многократных перекрытий в сейсморазведке. М.: Недра, 1985.

15. Гольцман Ф.М. Основы теории интерференционного приема сейсмических волн. М.: Недра, 1972.

16. Малоглубинная портативная сейсмостанция IS-128. Руководство пользователя. - Interseis, Рига, 2001997

17. Импульсный источник упругих колебаний. Руководство пользователя. // Пермь, ГИ УрО РАН, 2008.

18. Ярославцев А.Г., Санфиров И.А. Применение методик многократных перекрытий при решении инженерно-геологических задач. // 300 лет горно-геологической службе России: Тезисы докладов международной геофизической конференции. Санкт-Петербург, 2000.

19. Сейсмогеомеханических исследований юго-восточной части шахтного поля БПКРУ-1. Отчет о НИР. Пермь, ГИ УрО РАН, 1999. Фонды ГИ УрО РАН.

20. Бат М. Спектральный анализ в геофизике. Пер. с англ. М.: Недра, 1980.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Физико-геологические основы метода отраженных волн. Способ общей глубинной точки, обработка материалов. Геологические основы сейсморазведки. Наблюдение и регистрация сейсмического волнового поля. Методика многократных перекрытий. Прием упругих волн.

    реферат [220,4 K], добавлен 22.01.2015

  • Понятие и технология сейсморазведки как геофизического метода изучения геологических объектов с помощью упругих колебаний. Изучение природы сейсмической волны и описание схемы проведения сейсморазведочных работ. Способы изображения сейсмического сигнала.

    презентация [2,9 M], добавлен 30.10.2013

  • Анализ эффективности методов сейсморазведки. Расчет и построение скоростного закона. Проектирование сети и системы наблюдений. Выбор параметров источника и регистрации. Выбор группы приемников. Проектирование методики изучения верхней части разреза.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 17.12.2013

  • Предмет физики Земли. Геофизические поля. Методы исследований, предназначенные для наблюдений в атмосфере, на земной поверхности, в скважинах и шахтах. Потенциал и напряжённость поля. Магнитная восприимчивость. Скорость распространения упругих волн.

    презентация [4,6 M], добавлен 30.10.2013

  • Анализ эффективности сейсморазведки. Построение скоростного закона. Проектирование сети наблюдений. Выбор параметров источника. Проектирование системы наблюдений. Выбор параметров регистрации. Проектирование методики изучения верхней части разреза.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 15.12.2013

  • Основные черты рельефа дна Мирового океана по морфологическим данным. Основные особенности строения земной коры под океанами. Краткая история развития сейсморазведки. Современные методы сейсморазведки и аппаратура, применяемая при исследованиях на море.

    курсовая работа [7,6 M], добавлен 19.06.2011

  • Основы методологии шахтной сейсморазведки. Особенности шахтного волнового поля. Анализ методов сейсмических исследований в угольных шахтах. Сейсмопросвечивание угольных пластов с последующей корреляцией и построением годографов однотипных волн.

    реферат [1,1 M], добавлен 19.06.2012

  • Анализ и интерпретация материалов 3D-сейсморазведки на примере сейсморазведочных работ на Ново-Аганском месторождении в Тюменской области. Особенности характеристик волнового поля в районе геологических работ и определение перспективных объектов.

    дипломная работа [9,7 M], добавлен 18.10.2013

  • Современные особенности проведения геологоразведывательных работ. Проведение сейсморазведки на месторождении Карачаганак и возможность размещения геофонов в скважинах. Анализ сходимости данных сейсморазведки и бурения для районов Прикаспийской впадины.

    статья [3,5 M], добавлен 06.05.2011

  • Физико-геологические основы сейсморазведки. Три типа объёмных сейсмических волн: одна продольная и две поперечных. Зависимость фазовой скорости распространения от частоты регистрации поперечных волн Лява. Запись гармоник поверхностных волн Лява.

    курсовая работа [452,1 K], добавлен 28.06.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.