高炳魁
音頻大地電磁測深與物探測井在郴州某金屬礦勘查中的應(yīng)用
高炳魁
(湖南省核工業(yè)地質(zhì)調(diào)查院,湖南 長沙 410000)
在金屬礦勘查中,物探方法被廣泛的應(yīng)用,但是單一的物探方法很難避免它的局限性和多解性,故在實際勘查中,多種不同的物探勘查方法被同時應(yīng)用,從而極大地提高了勘查的準(zhǔn)確性和可靠性。以某銅多金屬礦的勘查為例,通過音頻大地電磁法、物探測井等物探成果解譯,發(fā)現(xiàn)多個磁異常和低阻異常,并綜合推測為礦致異常,在實際礦產(chǎn)勘查中取得良好應(yīng)用效果。
金屬礦勘查;音頻大地電磁測深;物探測井
在礦產(chǎn)勘查中,物探勘查技術(shù)扮演著一個重要的角色,在以往的礦產(chǎn)勘查活動中有過很多的成功經(jīng)驗,在當(dāng)今找礦面向深部礦、隱伏礦的歷史條件下,如何應(yīng)用物探技術(shù)解決在復(fù)雜地質(zhì)條件下尋找隱伏礦體,提高找礦效率和可靠性是每一個物探工作者面臨的難題。本文以王家坊銅多金屬礦為例,介紹了多種物探方法在該礦勘查中的應(yīng)用。
從圖1整體來看,剖面電性從左到右呈現(xiàn)高?低?高?低?高的變化趨勢,這與該區(qū)的地質(zhì)資料基本吻合,500~960號點電阻率相對較高,推測為P2l二疊系上統(tǒng)龍?zhí)督M地層的反應(yīng),960~1900號點電阻率相對較低,推測為P1q二疊系下統(tǒng)棲霞組地層的反應(yīng),1900~2600號點電阻率較高,推測為P1l1二疊系上統(tǒng)龍?zhí)督M下段地層的反應(yīng),2600~3700號點電阻率略高,推測為P1q二疊系下統(tǒng)棲霞組地層的反應(yīng),3700~4500號點電阻率較高,推測為P2l1二疊系上統(tǒng)龍?zhí)督M下段地層的反應(yīng)。

圖1 王家坊礦區(qū)150線音頻大地電磁測深反演剖面
在1300~1540號點?500 m標(biāo)高處,存在一個閉合的低阻異常,推測為礦致異常。
測井位置(ZK03)在音頻大地電磁測深150線1300 m的位置,對音頻大地電磁測深的成果進(jìn)行驗證。為了便于資料的分析解釋,規(guī)定鉆孔在地表的位置為0 m,鉆孔向下延展的方向為正,即,該鉆孔從0 m一直向下延伸到1708.09 m,受探頭長度及電法測井測線外延的影響,將解釋深度統(tǒng)一為1700 m。
(綠色X方向,紅色Y方向,藍(lán)色Z方向)
(1)鉆孔ZK03井中三分量磁測成果。從圖2可以看出,X,Y磁測曲線形態(tài)相似,變化范圍較大,但是磁測Z分量變化不大,僅在X,Y分量變化劇烈的地方有比較弱的異常,這與其放置方向有關(guān),X,Y分量在鉆孔內(nèi)反映的基本上是巖性及層位的變化,Z分量與鉆孔垂直,反映的是垂向的磁場變化情況。
從X,Y分量的曲線形態(tài)可以看出,在0~800 m范圍內(nèi)變化不明顯,推測該段巖層較均勻,在850~900 m范圍內(nèi)存在一個向下凹陷的異常,推測該段為弱磁性巖層,在950~1030 m范圍內(nèi)存在一個向上凸起的異常,推測為強磁性巖層引起的反應(yīng),推測該層位內(nèi)鐵磁性礦物含量較高,1300~1700 m范圍內(nèi)磁場值出現(xiàn)多處下凹現(xiàn)象,推測是巖石互層的反應(yīng),不排除有磁性體巖層的影響。
(2)鉆孔ZK03井中天然放射性測井成果。從圖3可以看出,鉆孔內(nèi)絕大多數(shù)區(qū)域位于正常的背景場內(nèi),其放射強度大約在15~40 Bq之間;在740~810 m之間存在多個高放射性異常,其強度大約在100~200 Bq之間;在880 m處存在一個強度較低的放射性異常,約為80 Bq;在1030 m處存在一個高峰值異常,范圍較小,放射強度大約在100 Bq左右;在1200~1230 m處存在一個較為低緩的異常,范圍較寬且連續(xù),異常幅度較低,約70 Bq,說明異常體離鉆孔較遠(yuǎn),但異常體有一定的規(guī)模;在1250~1500 m之間存在多個峰值異常,異常幅度約為100 Bq,其中1420 m處存在異常的極大值,異常幅值約為300 Bq。
(3)鉆孔ZK03井中自然電位成果。從圖4可以看出,在鉆孔淺部,因為受空氣中氧氣的作用,氧化還原反應(yīng)較強,引起的自然電位較大,隨著深度的增加,氧化還原電位趨于正常,可以真實體現(xiàn)深部礦體引起的電位異常。

圖3 井中天然放射性曲線

圖4 井中自然電位曲線
在750~1700 m之間,1200 m附近出現(xiàn)了自然電位的極大值,推測與該位置氧化還原反應(yīng)較強烈有關(guān)。
(4)鉆孔ZK03井中電阻率成果。電阻率曲線在地表附近呈現(xiàn)較小的變化,在800 m附近電阻率呈現(xiàn)一個明顯的拐點,推測在該位置存在巖性變化。在980 m的位置同樣存在一個電阻率拐點,同樣認(rèn)為是巖性的變化引起了電阻率值的變化(見圖5)。

圖5 井中電阻率曲線
(5)鉆孔ZK03井中極化率成果。從圖6可以看出,在700 m處存在一個異常的極大值,該異常由兩個尖峰狀的正異常組成,幅度較高,異常較連續(xù),極化率值約為15;在860 m處存在一個尖峰正異常,極化率值約為10;在920~1050 m處存在多個幅值較低的正異常組成的弱寬異常,極化率值約為9;在1150~1220 m處存在一個幅值較高且范圍較寬的正異常,極化率值約為12;在1320~1380 m處存在一個正異常的極大值,極化率異常值達(dá)到30以上。

圖6 井中極化率曲線
綜合上述物化探資料,從平面位置來看:P1q二疊系下統(tǒng)棲霞組地層的電阻率較低, P1l1二疊系上統(tǒng)龍?zhí)督M下段地層電阻率較高,化探異常多存在于P1q地層中,且在120~150線1500號點附近多個元素異常都形成最大值;
從音頻大地電磁反演剖面可以看出:在150線及160線1200~1500號點,標(biāo)高約為?400~?700 m的范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的低阻異常同化探發(fā)現(xiàn)的異常在相同的位置。
從綜合測井的成果來看:在700~100 m范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的磁異常,天然放射性異常,電阻率異常及極化率異常均與AMT發(fā)現(xiàn)的低阻異常相對應(yīng),推測為礦致異常,記為“推測1#異常”。
本文中音頻大地電磁測深的成果能夠較好地反映賦礦地質(zhì)體在地下空間的展布形態(tài),物探測井的成果是對音頻大地電磁測深成果的有效驗證,提高了解譯的可靠性和準(zhǔn)確性。在實際的礦產(chǎn)勘查中,通過對地質(zhì)背景和成礦類型的研究,合理地選取多種物探方法,可以起到取長補短,相互驗證的作用,從而確定成礦的有利位置,提高找礦的命中率,降低找礦的風(fēng)險。
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(2019-04-17)
高炳魁(1982—),男,甘肅白銀人,工程師,主要從事礦產(chǎn)物探勘察和工程物探勘察,Email: 981040894@ qq.com。