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地球物理勘查方法在銅鎳礦床深部找礦中的應(yīng)用

2021-10-31 08:52:10
世界有色金屬 2021年8期
關(guān)鍵詞:深度

肖 銳

(新疆維吾爾自治區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局地球物理化學(xué)探礦大隊,新疆 昌吉 831100)

雖然近年來,礦產(chǎn)資源勘查工作獲得了巨大發(fā)展,但是目前探明的礦產(chǎn)資源儲量,并不是我國礦產(chǎn)資源的全部,這是由于很多地表深層礦產(chǎn)資源尚未查明。基于當(dāng)前地球物理探測技術(shù)以及開采技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀,我國在開發(fā)利用礦產(chǎn)資源過程中,將地表以下500m~2000m金屬礦產(chǎn)勘查作為第二深度空間金屬礦產(chǎn)勘查范圍,所以深部找礦工作成為今后的重要發(fā)展方向。

基于現(xiàn)代成礦理論的研究和分析,成礦的深層過程和有利空間是一種頗具戰(zhàn)略意義的找礦新理論,在地下5km~10km的深度范圍正好是地殼內(nèi)外動力作用的復(fù)合場,也是多種成礦要素發(fā)生突變與耦合的轉(zhuǎn)折地帶,適于大量巖漿運移、熱液礦床的產(chǎn)出[1]。通過對一些成礦區(qū)(帶)的綜合研究,一個大型熱液成礦系統(tǒng)的垂直延伸可達4km~5km或更深。表明在地殼中較大的深度范圍內(nèi)存在有利的空間和條件大量賦存金屬礦床的,所以對于深度脈源以及深部成礦銅鎳礦來講,運用地球物理勘探技術(shù),將深部礦產(chǎn)資源充分查明,對其開發(fā)利用有著非常重要的現(xiàn)實意義。

1 地球物理勘探法概述

在地質(zhì)找礦工作當(dāng)中,地球物理勘察技術(shù)發(fā)揮著非常重要的作用,下面結(jié)合實踐對幾種常用的地球物理勘查技術(shù)進行分析。甚低頻電磁法(VLF)在一些地表淺層或者外圍剖面勘察工作當(dāng)中,該項技術(shù)場源主要是以15kHz~30kHz甚低頻電磁波,非常的輕便和快捷,能夠快速的獲取電磁場具體分布情況,在分析異常場的基礎(chǔ)上,獲取淺層地質(zhì)變化,該項技術(shù)操作起來非常的方便,而且設(shè)備也非常的輕便,能夠?qū)^深的地下礦產(chǎn)資源進行勘查。大地電磁測深技術(shù)(MT)此項技術(shù)將天然磁場作為場源,對磁場因素影響下,地表電磁場發(fā)生的強度改變,來分析研究礦物電性及其分布,該項技術(shù)具有非常深的探測深度,而且具有非常高的分辨率,設(shè)備也比較輕便,解決低電阻率以及較大電性差異效果非常的好,可以大幅提高找礦效率[2]。瞬變電磁法(TEM)此項技術(shù)不同于大地磁測深技術(shù),在應(yīng)用過程當(dāng)中,將外加脈沖電流作為場源,對場內(nèi)的目標(biāo)物進行追蹤,了解和掌握場源影響下形成的物流場來描述目標(biāo)物,所以在一些較大體積和高電阻力礦物勘探過程當(dāng)中發(fā)揮著非常重要的作用,在一些復(fù)雜地理景觀區(qū)域開展探礦工作發(fā)揮了非常重要的作用。可控源音頻大地電磁法(CSAMT)該項技術(shù)在探測過程當(dāng)中利用主動源作為場源,勘察效率非常的高,通過將供電頻率進行改變,來提高測深效果,此項技術(shù)由于能夠?qū)︻l率進行改變,所以研究剖面過程當(dāng)中,還能進行測深研究,特點具有雙重性,所以針對一些存在較深地質(zhì)構(gòu)造和隱伏礦區(qū)域,是一種十分重要的勘探方法。

淺層地震技術(shù)一開始在油氣勘探當(dāng)中應(yīng)用比較普遍,主要將彈性波激發(fā)出來,傳播地質(zhì)構(gòu)造來勘測地質(zhì)環(huán)境,具有非常大的測深度,可以直觀的了解到處理數(shù)據(jù)后地質(zhì)構(gòu)造形態(tài)分布圖像。

2 地球物理勘探方法多金屬找礦中的應(yīng)用

(1)區(qū)帶成礦預(yù)測。結(jié)合1:20萬或者1:50萬區(qū)域航測,以及遙感、重力等相關(guān)資料信息開展CSAMT剖面研究工作,詳細分析和研究地質(zhì)環(huán)境具有的熱液活動和具體礦體元素特征,進而將有利成礦區(qū)進行圈出。

(2)找礦預(yù)測。在第一階段工作當(dāng)中,我們已經(jīng)劃分了有力的成礦區(qū),在進行第二階段勘探工作當(dāng)中,就應(yīng)當(dāng)科學(xué)有效的預(yù)測成礦區(qū),進行靶位圈定,將富礦區(qū)域進行確定。多金屬礦床含有非常多的含硫礦物,借助電磁測量及放射性測量,電可以綜合的探測區(qū)域情況,當(dāng)磁場出現(xiàn)不穩(wěn)定,或者電信突然改變,應(yīng)當(dāng)重新的探測該點,對賦礦區(qū)域做出判斷,在對目標(biāo)確定之后,要對礦化點引起更大的重視,在此基礎(chǔ)上作為參照,更加有效的篩選可能存在的區(qū)域,對含礦靶位進行靶位。

3 地球物理勘查方法在銅鎳礦床深部找礦中的應(yīng)用實例

(1)礦區(qū)概況及地質(zhì)背景。某銅鎳礦分布在新疆羅布泊地區(qū),主要在北東向延伸的向斜構(gòu)造巖體邊緣部位分布,基性—超基性雜巖帶有三個侵入期之分(圖1)。現(xiàn)在該礦區(qū)達到1557m的最大探測深度,向更深的部位依然有很多銅硫化物以及浸染狀鎳硫化物存在。

圖1 礦區(qū)地質(zhì)圖

(2)地球物理方法在深部找礦中的應(yīng)用效果。經(jīng)過不斷的研究和分析,認為基性超基性火山巖雜巖體,和礦區(qū)當(dāng)中的銅鎳礦化分布存在非常緊密的連續(xù)性,伴隨礦區(qū)礦產(chǎn)開發(fā)工作的不斷深入,如何對深部區(qū)域礦產(chǎn)資源儲量有效擴大,提高找礦工作水平,對礦區(qū)深部構(gòu)造和基性超基性火山雜巖體第一本深度詳細查明,便成為現(xiàn)代亟待解決的重要問題。對于淺地表部位,依照常規(guī)地表線索進行地質(zhì)勘察或者地球化學(xué)研究存在非常大的難度,此時便可將地球物理勘探方法充分利用,地球物理勘探方法不僅具有非常高的精度,而且具有非常高的探測深度,進行高精度重力測量以及地震測量,并聯(lián)合反演,對該區(qū)深部礦產(chǎn)資源找礦工作有著非常重要的現(xiàn)實意義。在礦區(qū)部位進行反射地震剖面高分辨率分析,根據(jù)20m的點距進行控制道間距、并根據(jù)20Hz~60Hz可控震源掃頻,進行60次覆蓋,進行高頻地震剖面,按照20m的點距控制道間距,并根據(jù)30Hz~90Hz控制可控震源掃頻范圍進行120次覆蓋。在已知鉆孔基礎(chǔ)上,聯(lián)合地震發(fā)射界面,對于各種巖體層位深度,和不同巖體在地表分界延展面相應(yīng)的約束條件,對于地下重力磁聯(lián)合反演模型進行構(gòu)建。如(圖2)所示。

圖2 A-A′剖面地震和重力測量聯(lián)合反演剖面

通過上圖發(fā)現(xiàn),礦區(qū)深部存在不對稱的構(gòu)造特點,而且從北部區(qū)以上體現(xiàn)出,層位不同巖性底板以及反射界面上進行分析,在構(gòu)造走勢上具有平緩起伏不大的特點,向南部進行傾斜,顯示出北山是由于基性超基性雜巖體合成基巖片,麻巖花崗巖說共同組成,詳細的分析和研究,構(gòu)造走勢在其中出現(xiàn)相應(yīng)的變化。

4 結(jié)論

經(jīng)過聯(lián)合反演結(jié)果,大量的地下地質(zhì)構(gòu)造單元信息被提供出來,分別將礦區(qū)地表下方各層位之間的厚度有效劃分出,底板界面深度信息也體現(xiàn)出來,充分查明深部構(gòu)造在礦區(qū)的深部和埋深情況,而且從中又探尋到富純礦體的重要部位。在此基礎(chǔ)上,對已知鉆孔實施井中瞬變電磁法勘查研究(圖3),與鉆孔資料相輔助,共同進行反演推斷。通過處理數(shù)據(jù)之后,低阻異常區(qū)主要分布在1km~1500m的深度范圍,有良導(dǎo)體存在,通過綜合的研究發(fā)現(xiàn),賦礦部位主要帶深部,同時設(shè)置1-6鉆孔開展驗證工作,在600m~1280m的部位,尋找到高品位的礦體,達到深部找礦目標(biāo),這更有利于指導(dǎo)該區(qū)開展有效的深部礦產(chǎn)資源找礦工作。

現(xiàn)如今,隨著科學(xué)技術(shù)高速發(fā)展,在探測深部礦產(chǎn)資源工作當(dāng)中,控礦構(gòu)造以及生成過程彼此之間存在的差異性因素非常大,結(jié)合探測深度的不同,在探測技術(shù)方面的要求也越來越高,為了進一步提高深部礦產(chǎn)資源找礦工作水平,應(yīng)當(dāng)重視現(xiàn)在地球物理勘查儀器設(shè)備的應(yīng)用,并不斷的對相應(yīng)儀器設(shè)備進行升級改造,并聯(lián)合應(yīng)用正反演理論和深部找礦信息提取與處理工作,針對深部找礦工作開發(fā)更具針對性與實用性的軟件系統(tǒng),對于地質(zhì)目標(biāo)體展開更加深入的研究,針對性的選擇具有高精度探測深度大現(xiàn)代化地球物理勘探技術(shù)方法,同時結(jié)合地質(zhì)化探工作,強化綜合研究,最大程度的實現(xiàn)接近實際解釋意義的推斷效果,高效的完成找礦目標(biāo)。

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