景 強
(山東省煤田地質局第二勘探隊,山東 濟寧 272000)
井中磁測主要是巖礦的磁性差別為應用基礎,利用設備對鉆孔的磁場強度和周圍巖礦磁化率進行檢測[1],掌握井身磁異常以及巖礦石磁化率的變動特點,再聯系礦區地質和地面有關磁測資料,通過資料分析和研究,做出相應的地質解釋,以實現尋礦和解決地質問題的目的。
激電測井技術是一種對多金屬礦產進行勘探,以及探尋井身和深部盲礦體、離鉆井距離和方位的井中物探方法[2]。本文采取井中測磁和激電測井相結合的方式確定鉆孔內每一方位地質體在地下空間的存在和位置情況。
將測井主機安裝在井口一定距離處,井口安裝滑輪,將探測管設于井中,利用電纜進行連接。測速控制在0.16m/s。

圖1 布極方向示意圖
井中激電測井主要是在礦區施工鉆孔范圍內進行。利用地一井測量方式,具體來說就是地面供電和井中測量。根據測井儀器、使用方法以及本次測井工作的標準,實現設備的連接并對測井儀器是否符合完成測井工作進行各項檢查[3]。對供電電極進行設置時,必須確知四個方位的供電距離以及地形狀況具備足夠長的供電電線與手持GPS,保證供電距離精準無誤(圖1)。從圖1中可以明確激電測井內的供電電極在空間范圍內的展現方式和距井口的實際距離。
KI-3型三分量井中磁力儀2臺,2000m變頻絞車2臺,1000m變頻絞車1臺,KLO-3相位激電儀2臺,手持GPS,2000m供電電線。
井中測側:應用處理軟件時需要對已采集到的數據信息進行數據預處理、成圖控制及解釋。
激電測井:將原始數據輸入電腦后,對其電阻率進行計算,在Suefer和CAD成圖軟件的應用喜愛繪制出測深曲線并區分出電性層,之后按照已知鉆孔資料和經驗系數確定礦體深度。
以山西西部某多金屬礦床為例,普查區內廣泛存在的地層有三疊系青龍群,以及新中界第三系,存礦層位集中分布在石英系上層黃龍組、三疊系中統棲霞組、二疊系上統青龍組內,其次為泥盆系中下統四通組下段與石英系高麗山組等,尤其是其中下部存有砂頁巖頂層時,富集成礦條件更為優秀[4]。普查區的地層總體呈現向南傾斜。區內斷裂帶發育較為成熟,主要存在橫向壓性斷裂和縱向張裂性斷裂。普查區內出現大面積的與巖石體緊密聯系的接觸帶,以及巖石體中還伴有捕擄體式的接觸帶,青龍組石灰巖、棲霞組石灰巖、黃龍組石灰巖捕擄體和巖體接觸帶的出現有助于矽卡巖型銅多金屬礦的形成。本區巖漿巖的侵入體主要包括兩種,即斑狀花崗閃長巖-花崗閃長斑巖與花崗斑巖(西銀坑巖體)。前者主要和斑巖型Cu、Fe的礦化相關,后者主要和部分矽卡巖型Zn、Cu、Mo、S的礦化相關。
地層表露情況:從下到上,地層表露依次表現為羅富組石灰巖、頁巖、硅質巖,五指山組帶狀石灰巖,泥盆系硅質巖[5]。該區地層出現較大規模的倒轉,厚度較小,鉆孔兩邊依然存有五指山組扁狀石灰巖,同車江組石灰巖、頁巖、硅質巖。斷裂情況:傾向東南的兩組斷裂層Fl、Fl一1。該孔出現多層礦體,從下到上的分布依次表現為:井深18m~80m為100號礦體余脈,主要礦物有黃鐵礦、鐵礦、鉛礦、毒砂,脈石主要包括石英巖、方解石;98m~120m為77一1號錫礦體,礦物主要成分為黃鐵礦,其次是鋅礦化、黃鐵礦,呈浸染狀、細脈浸染狀、緊密塊狀,沿塊或穿過斷裂脈形成網脈狀;礦體整體式受到地層巖性的控制,主要產于硅質巖和D3與D32a的接觸帶上,產向傾向于東南方,在地層逆轉部位礦體漸趨直立。
根據鉆孔的具體位置和現場狀況,勘查區的鉆孔有效的測量井段為井深80m~600m范圍內,激電測井測量參數包括電阻率和磁化率。
激電測井的異常特征表現為高阻低磁化特征,鉆孔主要的激電測井異常井段有5段:在130m~150m處,出現高阻低磁化,電阻率最低為600,磁化率最高為9.2%,對應的泥質砂巖層的沿裂隙面出現斑狀或點塊狀的黃鐵礦化,含量比較少;在210m附近,屬于典型的高阻低磁化特征,電阻率值200,磁化率為12.91%,對應的泥質砂巖層出現大范圍的黃鐵礦化;在300m~320m處,相對的高阻低磁化,電阻率最低為500,磁化率最高為9.2%,對應的泥質砂巖層出現含量較少的斑狀黃鐵礦化;在390m附近,出現典型的高阻低極化特征,電阻率值300,磁化率為19.05%,對應的石英閃長玢巖層出現黃鐵礦化,呈斑點狀或星云狀分布,局部礦脈分散分布;在500m附近,相對的高阻低磁化,電阻率最低為600,磁化率最高9%,對應的石英閃長玢巖巖層出現含量較少的黃鐵礦化。
本文對井中磁測與激電測井技術在多金屬礦床中的應用進行分析,依托井中磁測與激電測井技術的原理。方法、設備儀器,根據多金屬礦床的表現特征,對實現本文設計。希望本文的研究能夠為井中磁測與激電測井技術在多金屬礦床中的應用方法提供一定的理論依據。