
ГЕОТЕХНОЛОГИИ
Оригинальная статья
УДК 550.34 © А.А. Добрынина, В.А. Саньков, А.В. Иванов, А.В. Саньков, 2022
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • Уголь № S12-2022 /1162/
DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-S12-88-93
Название
Применение методов пассивной сейсмологии для определения параметров угольного разреза
Авторы
Добрынина А.А., канд. физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник ФГБУН «Институт земной коры» СО РАН, 664033, г. Иркутск, Россия, e-mail: dobrynina@crust.irk.ru
Саньков В.А., канд. геол.-мин. наук, заместитель директора ФГБУН «Институт земной коры» СО РАН,
664033, г. Иркутск, Россия, e-mail: sankov@crust.irk.ru
Иванов А.В., доктор геол.-мин. наук, профессор РАН, заместитель директора ФГБУН «Институт земной коры» СО РАН, 664033, г. Иркутск, Россия, e-mail: aivanov@crust.irk.ru
Саньков А.В., младший научный сотрудник ФГБУН «Институт земной коры» СО РАН, 664033, г. Иркутск, Россия, e-mail: alekseysankov@inbox.ru
Аннотация
Статья посвящена проблеме разработки методик и подходов к поиску месторождений полезных ископаемых. В работе рассматриваются возможности применения методов пассивной сейсморазведки для определения строения верхней части Восточно-Бейского угольного разреза по данным региональной сети станций: методы H/V-отношений и микросейсмического зондирования, основанные на вариациях амплитудно-частотного состава сейсмических волн при прохождении в среде с различными плотностями и скоростями сейсмических волн. В результате для локального района Бейского каменоугольного месторождения определены глубины залегания слоев различной плотности и их толщина, а также их плотность и скорость сейсмических волн. Сопоставление полученных данных с геологическим разрезом показало хорошую сходимость результатов.
Ключевые слова
Кузбасско-Хакасский угольный район, пассивная сейсморазведка, промышленный взрыв, землетрясение, месторождение угля, микросейсмическое зондирование, H/V-отношение.
Список литературы
1. Rawlinson N., Pozgay S., Fishwick S. Seismic tomography: a window into deep Earth // Geoscience. 2010. Vol. 178. P. 101–135.
2. Brocher T.M. Empirical relations between elastic wavespeeds and density in the Earth’s crust // Bulletin of Seismologival Society of America. 2005. Vol. 95. P. 2081–2092.
3. Tomography of crust and lithosphere in the western Indian Ocean from noise cross-correlations of land and ocean bottom seismometers / S. Hable, K. Sigloch, E. Stutzmann et al. // Geophysical Journal International. 2019. Vol. 219(2). P. 924–944.
4. Surface wave tomography of the Alps using ambient-noise and earthquake phase velocity measurements / E.D. Kastle, A. El-Sharkawy, L. Boschi et al. // Journal geophysical Research. 2018. Vol. 123. P. 1770–1792.
5. Schippkus S., Zigone D., Bokelmann G. Ambient-noise tomography of the wider Vienna Basin region // Geophysical Journal International. 2018. Vol. 215. P. 102–117.
6. High resolution ambient noise tomography of the Southwestern Alps and the Ligurian margin / G. Guerin, D. Rivet, A. Deschamps et al. // Geophysical Journal International. 2020. Vol. 220, Is. 2. P. 806–820.
7. Ambient noise tomography for a high-resolution 3D S-wave velocity model of the Kinki Region, Southwestern Japan, using dense seismic array data / B. Nthaba, T. Ikeda, H. Nimiya et al. // Earth Planets Space. 2022. Vol. 74. P. 96. URL: https://doi.org/10.1186/s40623-022-01654-x (дата обращения: 15.11.2022).
8. Lin F.C., Moschetti M.P., Ritzwoller M.H. Surface wave tomography of the western United States from ambient seismic noise: Rayleigh and Love wave phase velocity maps // Geophysical Journal International. 2008. Vol. 173. P. 281–298.
9. Processing seismic ambient noise data to obtain reliable broad- band surface wave dispersion measurements / G.D. Bensen, M.H. Ritzwoller, M.P. Barmin et al. // Geophysical Journal International. 2007. Vol. 169. P. 1239–1260.
10. Array performances for ambient vibrations on a shallow structure and consequences over Vs inversion / M. Wathelet, D. Jongmans, M. Ohrnberger et al. // Journal of Seismology. 2008. Vol. 12. P. 1–19.
11. Горбатиков А.В., Степанова М.Ю., Кораблев Г.Е. Закономерности формирования микросейсмического поля под влиянием локальных геологических неоднородностей и зондирование среды с помощью микросейсм // Физика Земли. 2008. №7. C. 66-84.
12. Яворский В.И. Приенисейско-Абаканские месторождения углей // Известия Геологической комиссии. 1921. Т. 10. № 2. 6 с.
13. Официальный сайт компании СУЭК. [Электронный ресурс]. URL: http://suek-khakasia.ru/ (дата обращения: 15.11.2022).
14. Исследования зон активных разломов с применением метода микросейсмического зондирования / А.А. Добрынина, А.Н. Шагун, А.В. Саньков и др. / В сборнике: Строение литосферы и геодинамика. Материалы XXVI Всероссийской молодежной конференции, 2015. С. 66-68.
15. Образы кимберлитовых тел в волновых сейсмических полях // В сборнике: Современная геодинамика Центральной Азии и опасные природные процессы: результаты исследований на количественной основе / Е.Н. Черных, С.А. Борняков, А.А. Добрынина и др. / Материалы III Всероссийского совещания и II Всероссийской молодежной школы по современной геодинамике, 2016. С. 130-133.
16. Исследование Байтахской аномалии (Далдыно-Алакитский район) методами микросейсмического зондирования / Е.Н. Черных, А.А. Добрынина, С.А. Борняков и др. / В сборнике: Геология и минерально-сырьевые ресурсы северо-востока России. Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 60-летию Института геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения РАН, 2017. С. 504-508.
Поддержка
Работы выполнены в рамках КНТП Министерства науки и высшего образования РФ № 075-15-2022-1192 «Переработка хвостов угольных обогатительных фабрик с целью получения товарного угольного концентрата».
Для цитирования
Применение методов пассивной сейсмологии для определения параметров угольного разреза / А.А. Добрынина, В.А. Саньков, А.В. Иванов и др.// Уголь. 2022. № S12. С.88-93. DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-S12-88-93.
Информация о статье
Поступила в редакцию: 01.11.2022
Одобрена рецензентами:15.11.2022
Принята к публикации: 30.11.2022