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探析地質勘察中物化探技術

所屬欄目:礦業論文 發布日期:2010-11-20 17:03 熱度:

  摘要:當前勘查的發展趨向是應用綜合勘查技術進行找礦預測,這需要各種勘查手段的密切配合,協同作戰,以減少多解性。本文針對物探、化探勘查方法技術、應用現狀與地質效果做出探討。僅供參考
  關鍵詞:地質勘察;物探;化探;技術
  1物探勘查方法技術
  物探是地球物理勘查的簡稱,包括重力、磁法、電法、地震、放射性和地溫等六大類方法。據統計,物探方法在尋找和擴大能源礦產、黑色金屬礦產、有色金屬礦產、非金屬礦產和地下水等方面,起著主要的作用,效果明顯優于化探。
  1.1航空及地面甚低頻電磁法(VLF)
  甚低頻電磁法(VeryLowFrequencyElectro一Magnetism,簡稱VLF)。其基本原理是:利用頻率為l5~30kHz的甚低頻軍事或廣播電臺發射的電磁波作為場源,在地表、空中或地下測量其電磁場的空間分布,從而獲得淺層地質體的電性局部異常,其探測深度較小(一般在50m左右),作為一種物探勘查方法,在我國應用是20世紀80年代從國外引入以后。該方法在圈定良導斷裂破碎帶、蝕變帶,追蹤含礦構造,尋找低電阻率的巖(礦)脈,圈定礦化范圍等方面具有鮮明的特點。其儀器設備輕便,野外觀測方法簡單,資料處理速度快。但應注意地形、電纜等人文干擾異常的識別和改正。當第四系覆蓋較厚時,對于埋藏較深的地質異常體所反映的有效信息較弱。因此,VLF一般用于淺覆蓋區及外圍的剖面或掃面工作。目前,我國已經可以生產較為先進的甚低頻電磁儀,如重慶地質儀器廠生產的DDS系列,在我國的金屬礦產勘查中取得了一定效果。
  1.2地震層析成像(CT)
  地震層析成像(ComputerizedTomography,簡稱CT)就是用醫學x射線CT的理論,借助地震波數據來反演地下結構的物性屬性,并逐層剖析繪制其圖像的技術。其主要目的是確定地球內部的精細結構和局部不均勻性。這一技術技術理論成熟、分辨率高、探測深度大,尤其在深部探測方面具有明顯的優勢,因此主要應用于能源礦產的勘探以及地球內部物理結構及地球動力學研究。
  1.3大地電磁測深(MT)
  大地電磁測深(Magneto—Telluricsounding,簡稱MT)是以天然交變電磁場做場源的被動場源電磁測深法。它是通過被動場源引起在地表觀測到的電、磁場強度的變化來研究地下巖(礦)石電性及分布特征的一種方法。由于其具有探測深度大(可探測至上地幔),不受高阻層屏蔽,分辨能力強(尤其是對良導介質),工作成本低(相對于地震勘探)和野外裝備輕便等特點,在地球巖石圈深部結構研究、地震預報、油氣勘探、地熱田調查中顯示了重要作用。
  大地電磁測深對于地下低阻層(良導電體)相當敏感,這是大地電磁測深方法能夠在(隱伏)金屬礦勘探中發揮作用的主要地球物理依據。就金屬礦床而言,礦體與圍巖之間,蝕變圍巖與未蝕變巖石間,一般均存在較大的電性差異。礦體中金屬硫化物的富集會使其電阻率明顯降低。而控礦脆性斷裂、韌性剪切帶、蝕變破碎帶的出現,均可導致礦體與周圍巖層(體)間明顯的電性差異。這使大地電磁測深方法成為解決此類問題的有效手段。
  1.4瞬變電磁法(TEM)
  瞬變電磁法(TransientElectromagneticMethods,簡稱TEM)是電磁測深法的一種,但它是有別于大地電磁測深(MT法)的以脈沖電流訊號為場源的主動場源時間域電磁勘探技術。TEM以電磁感應理論為基礎,通過研究探測目標物感生出的渦流場在其周圍空間形成的二次電磁場隨時間變化的響應特征,推測目標物的空間形態,從而達到探測目的。基于此,TEM對于尋找高導電性的較大礦體的效能突出。另外,TEM還具有探測深度較大,受地形影響較小,施工環境寬松,作業方便等優點。這使得該方法在一些地理景觀復雜的礦區得到了廣泛的應用,找礦效果明顯。
  1.5可控源音頻大地電磁法(CSAMT)
  可控源音頻大地電磁法(ControlledSourceAu—dio一~equencyMagnetotellurics,簡稱CSAMT),它用一個發射偶極AB供電,電極距離為1~2km,測量工作布置在供電偶極中垂線±300的扇形面積內,測線與供電AB極連線平行。這時的場源可以認為是平面波,通過不斷變換供電頻率便可達到電阻率測深的目的。在山區可根據地形靈活選擇發射機位置。測量時只移動接收機便可進行面積性測深工作,從而提高了效率,降低了成本。
  CSAMT法勘探深度大(可達2km以上),同時由于其可以通過“變頻”改變探測深度的不同,而兼有測深和剖面研究的雙重特點,是研究深部地質構造和探尋隱伏礦的有效勘查手段。對于地面甚低頻電磁法(VLF)難以發揮作用的厚層覆蓋區,可以選用CSAMT法。
  2化探勘查方法技術
  化探是地球化學勘查的簡稱,在尋找和擴大貴金屬礦產方面,由于其多解性少,具有直接性,其勘查效果明顯優于物探。隨著勘查與化學分析技術的進步,以水系沉積物測量為代表的傳統化探方法(還有礦床原生暈法、土壤測量法等)愈加成熟,解釋方法也正朝定量化、綜合化和模式化方法迅速發展。伴隨著地質找礦的深入,露頭礦和近地表礦已基本被查清殆盡,隱伏礦的尋找成為今后礦產勘查的發展趨勢。近年來,一些高靈敏度、高精度的化學分析儀器,提高了人們對地球物質特殊存在形式和遷移運動機制的認識,同時促進了人們對地球化學勘查方法的開發研究,提出了不少隱伏礦床地球化學勘查的新理論和新的方法技術。
  傳統的化探方法中,氣體地球化學測量方法是利用各種氣體物質進行找礦的重要勘查方法之一。這種氣體測量是測定本身呈氣體的元素或分子,如:汞蒸氣、氡氣、CO2:氣體、烴類氣體等,這與新發展起來的深穿透地球化學中的地氣(地球氣)則不同。后者是測定氣體中的納微金屬顆粒,而這些金屬顆粒并不是以氣體形式存在,而是以某種方式存在于氣體中(或被其攜帶)。汞氣測量是氣體測量方法中研究最多應用最廣也是最成功的方法之一,下面將其原理及應用做以簡要介紹以便與下面的深穿透地球化學方法進行簡略對比。
  2.1汞氣測量及熱釋汞量法
  汞及其化合物的地球化學性質有兩個方面的重要特征:一方面汞是典型的親硫元素。這使它在內生成礦作用中,以各種形式分散進入各種硫化物中,使汞呈高度分散狀態;另一方面,汞及其化合物具有很高的蒸汽壓,與其他金屬元素相比,汞為最易揮發的金屬元素。汞易于從各種化合物還原成自然汞,而自然汞在相當寬的氧化還原電位和酸堿介質內是穩定的。汞具有較強的穿透力,一般地說,由地下深部上升的汞蒸汽,沿著構造斷裂、破碎帶上升,從地面一下幾百米甚至幾千米,可以一直到達地表,即使疏松覆蓋物較厚,地表土壤中仍有汞的異常顯示。土壤汞異常往往指示斷裂構造頂部的投影位置。然而當直接采樣介質為氣體(如壤中氣汞量法、地面大氣汞量法等)時,受氣候、環境,尤其是降雨等自然因素和操作上繁瑣、操作過程中主觀因素的影響,測量結果重現性不理想。目前比較先進的化探方法是深穿透地球化學方法,它包括地氣測量方法、活動態金屬離子法、金屬元素活動態測量法等。
  3結束語
  物化探方法的運用必須以工作區的成礦地質背景為基礎,物化探信息必須結合工作區的成礦地質條件來解釋。在進行物化探勘查過程中始終堅持地質一物化探(結合地質理論進行合理分析、解釋)地質的思路,而不能脫離成礦地質條件,孤立使用某種方法,只有這樣才能解決地質與找礦的實際問題。

文章標題:探析地質勘察中物化探技術

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