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地球物探的礦產資源勘查工程選擇及分布探究

2019-05-23 12:02:08胡家源
世界有色金屬 2019年3期

胡家源

(甘肅省有色金屬地質勘查局蘭州礦產勘查院,甘肅 蘭州 730070)

由于我國的礦產資源重點分布于高山地區,危險性較高,且采集較困難,所以要想更好的利用地球深部礦產資源,必須借助于各種新技術的運用,其中地球物探作為當前深部資源勘測的關鍵技術方法,隨著它的不斷發展,已給未來在深部礦資源探測上指明了方向,對今后在探明深部超大型或大型礦產資源上提供了有力的技術支持,從而對于緩解我國當前的礦產短缺危機等都有著重要意義[1]。

1 地球物探技術分析和工程選擇

地球物探方法的運用,有效確保了礦產勘測和找礦效率的提升,對于解決在以往地質找礦中勘探質量較低、物力、人力資源耗費過多等方面具有重要意義。文中對地球物探在地質勘查和找礦工程中的運用,重點結合電法勘測法、磁法勘測法等技術展開研究[2]。

1.1 電法勘測技術

電法勘測技術是地球物探的關鍵手段之一,其使用要點包括:利用音頻大地電磁測深可控源方法來實現找礦功能,尤其在勘產鐵礦床方面效果更為顯著。在以往的分析中,針對此技術已開展了許多的研究,結果表明該技術可將剖面整體細化成18條,且每一條的勘測均能保持在≥21m。實際應用時,可取多尺度小波分解、3D可視化、正反演方法來確定出勘探磁場的異常部位,如果所獲得結果表明平面狀態存在不規則的“扁豆形”,則此刻便可判斷出在-600m~1000m的接觸帶區域,極可能存有鐵礦床。應注意的是,為了具體明確其真實存有與否,通常還應在井內展開磁探工作,從而實現判定異常狀況的功效。同時,在找礦時一般需要與鉆孔驗證相結合,如有的地區在電法勘測下的異常狀況十分顯著,此時開展鉆孔驗證可有效確保深部找礦的最終目的的完成。

1.2 磁法勘測技術

在地球物探中,磁法勘測技術的運用十分普遍,雖然此技術可使得勘測結果更加精準,然而其具有特定的使用條件,如巖石或礦體間磁性存在較大差別,這時運用磁法可以保障勘探工作的有效完成。由采用磁法的實際表現而言,可將其細化成航磁檢測、地面磁測、井中磁測等。航空磁測技術重點用在所勘測礦區的區域較大,并存在復雜地貌地形特性,需通過直升機等實現勘測。同時,在具體勘測中為了符合工程需要,應確保數據精確性,從而使數據可以在指導實際工作中發揮作用。如含鎳硫化物礦,在探明礦體后要進行測定,可通過檢測礦物中的鎳含量進行判定,此數據可引入鉆孔驗證之中。

2 地球物探在礦產資源勘查中的具體應用

以我國西北部地區某磁鐵礦區為例,分析了磁法和電法綜合勘探技術在礦產資源勘查中的具體應用。

2.1 礦區的地球物理特性

此礦區的地質勘查工作在前期僅開展了少量磁法測量,巖(礦)石的物理特性等資料短缺,該次物探在探槽、坑道或露頭巖(礦)石的表面,選擇對稱小四極設備檢測了自然狀況下的幅頻率與電阻率,共收集該礦區的主要巖礦石標本28個,獲得了一手物理特性參數。

整個測區電阻率都相對不高,這可能和該區域地表屬于鹽碘地相關。為使得勘測結果參考性更強,對磁鐵礦檢測了20個標本,其電阻率ρ在30Ωm~70Ωm內,明顯比周圍巖石要低,幅頻率在0.6~7.3內,變化偏大。對凝灰巖檢測5個標本,其電阻率ρ在80Ωm~300Ωm內,比磁鐵礦高,幅頻率在0.1~2.0內,變化較小。由此可知,該測區的巖石之間存在電性差異,所以可利用磁法和電法結合的方式開展勘測工作,以更好的探明該測區的異常狀況并做出解譯。

2.2 音頻大地電磁測深

該工程的音頻大地電磁測深選用EH-4 StrataGem電磁裝置,是由美國EMI與Geometrics聯合開發的新型電磁儀設備。因測區的干擾偏小,所以可選擇天然磁場作為場源,該工程共采用四電極,且使每兩電極構成電偶極子,設定電極之間的距離為20m,以利于比對所勘測到的電磁信息。

2.3 激電測深

該工程的激電測深重點集中于大地電磁勘測異常的區域,在測深時選用SQ-3C便捷式雙頻數字激電設備,此設備的找礦準確性高,能有效保證野外勘測的要求。在物探時,選擇四極對稱測深形式,將四電極設置于一條線上,中部兩個是量測電極,兩端電極是供電電極,固定中部兩電極位置不變,利用兩端電極大小變化以測量其電阻率變化,從而得到地電數據。在獲得野外信息后,需要先將其導進電腦,去除存在干擾偏大相關數據,接著給出初始模型以實施反演,再通過surfer系統成圖并進行解譯。

3 物探成果解釋

該次物探勘測工程基于此前的磁法勘測圖來設置勘測剖面,然后開展勘測地區的電磁、激電等測深活動。

3.1 音頻大地電磁法測深解釋分析

此次采用的音頻大地電磁法測深工作共設置21個測線,有16條長600m測線,并按次序記錄為-2線~13線,4條長240m測線,以及1條長180m的對比剖面線。處理數據程序是預先處理每條原始剖面數據實,再基于此開展二維反演和成圖。經過綜合研究所有測線結果,可知此區域存在顯著的低阻異常地帶,并且也存在一定的深度延展,低阻異常地帶重點布置在:線-2處180m,線-1處160m,線0處180m,線1處140m,線3處140m,線7處280m,線8處280m,線9處280m,線10處280m,線12處300m,13線300m處。由圖1可知,線3的0m~200m點處存在全頻低阻異常,電阻率約60Ωm;200m~600m剖面點的低頻率電阻偏大,電阻率約150Ωm;在260m~420m點的中頻率電阻偏心,電阻率約60Ωm;并且在140m點處出現一個低阻異常地帶,寬為20m,其電阻率約40Ωm,西北向傾斜,產狀陡,約為85°,向深部延展350m。從圖2可知,線8剖面的高頻區電阻率總體偏小,大約20Ωm,低、中頻的電阻率偏大,大約150Ωm;并且在280m點處出現了一個低阻異常區,寬為20m~40m,電阻率約40Ωm,西北向傾斜,傾角大約為85°,向深部延展200m。

圖1 線3的EH4測深反演剖面

3.2 激電磁測深的解釋分析

激電磁測深工作重點是要探明硫化物在200m內的分布情況,該次測線設計是按音頻大地電磁的測深數據設置,共設置線0、線1、線3和線8共4個測線。

利用統計分析收集的樣本數據可得,此區域的FS幅頻率總體值相對不高,測區的總體數據滿足正態函數,用基數外加3倍的均方差可對成果劃分出其異常的界限值,可算得:其基數值為0.55,其均方差為0.44,因此FS可取1.8。根據勘測數據和分析,線4不存在顯著的激電異常,而線8存在大范圍的剖面激電異常,且數值偏高,最高FS值可達4.9,異常區域重點集中在40m~100m、140m~180m以及240m~280m區段,在-100m~-200m深處,呈現條帶形垂直向布置。經過比較和研究以往激電數據,此區域除了線8激電異常之外,其它各條線異常部位和音頻大地電磁測深異常部位沒有較好對應,這是由于在勘測區域中不僅存在磁鐵礦,同時也存有其它的硫化礦等,該類礦表現出低阻強激化的物理特性,且因該類礦的分布和含量均勻性差,造成激電異常狀態規則性不強。因磁鐵礦的物理特性呈中等激化,所以增大了辨別磁鐵礦的困難程度。

圖2 線8的EH4測深反演剖面

3.3 綜合物探成果解釋

一般來說,磁鐵礦物理特性是低阻、高磁,但因此礦區的磁鐵礦Si、S含量較高,因此在設計中增大了激電勘測量,同時因此礦區存有其他類型的硫化礦,也增加了單由激電勘測結果圈定出磁鐵礦部位的難度,因此該解譯是以磁法、大地電磁測量成果為主,以激電測深為輔對測深成果展開解譯:①圈定5個異常地帶:1號是由線-2處180m點和線-1處160m點控制,約長為60m,北西傾向;2號是由線0處180m點和線1處140m點控制,約長為60m,北西傾向;3號是由線3處140m點和線4處140m點控制,約長為50m,北西傾向;4號是由線7處280m點、線8處280m點、線9處280m點和線10處260m點控制,約長為160m,北西傾向;5號是由線12處300m點、線13處300m點控制,約長為50m,南東傾向。而線7、線3、線12可鉆孔實施驗證。②由磁法勘測的剖面圖而言,曲線相對圓潤不尖銳,這表明該礦體存在一定深度,這和大地電磁法測深低阻帶特性基本一致。③由上可推測,在線4~線7間和線5周圍可能存在南北傾向斷裂帶;并且在線10~線12間也可能存在南北傾向斷裂帶。

4 結論

綜上可得,在地質找礦中運用地球物探是提升勘測質量的核心所在。在地球物探技術具體應用中,需正確把握如電法、磁法等物探技術的運用原則和機理,以確保地球物探技術在勘測礦產資源中的高效性和準確性,并針對現階段物探技術使用中的相應問題,制定合理的改進措施,以推動地球物探技術的使用效果得以不斷完善,從而促進我國勘探水平和找礦質量的逐步提升。

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