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        略談地質(zhì)勘查中物化探技術(shù)

        2016-03-21 04:27:24段詩偉
        地球 2016年6期
        關(guān)鍵詞:測量方法

        ■段詩偉

        (長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院湖北荊州434020)

        略談地質(zhì)勘查中物化探技術(shù)

        ■段詩偉

        (長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院湖北荊州434020)

        在當(dāng)前的經(jīng)濟技術(shù)條件下,勘查找礦工作難度越來越大,為了達到最佳的勘查效果,一般會將多種物化探技術(shù)綜合運用,以此提高找礦工作效率。本文就物化探技術(shù)在地質(zhì)勘查中的應(yīng)用進行詳細分析,以供參考。

        礦產(chǎn)勘查物化探技術(shù)成礦預(yù)測

        礦產(chǎn)資源是國家發(fā)展的重要基礎(chǔ)資源,隨著社會發(fā)展,淺層資源已勘查殆盡,深層礦物質(zhì)由于受到地質(zhì)環(huán)境及經(jīng)濟技術(shù)條件的限制,勘查及開采難度非常大的,因此我們需要采用有效的措施來提高中深層礦產(chǎn)資源的勘查效率,促進礦產(chǎn)勘查開發(fā)技術(shù)發(fā)展。綜合運用物化探方法是當(dāng)前最為常見的一種勘查手段,在礦產(chǎn)勘查工作中具有非常重要的作用。

        1 地球物理勘查方法技術(shù)

        地球物理勘查(簡稱物探)方法也就是利用各種地質(zhì)體的物理性質(zhì)差異來勘查礦產(chǎn)資源的一種方法,主要包括重力勘探、磁法勘探、電法勘探、地震法勘探、放射性勘探方法等。物探方法在尋找有色金屬、煤炭、石油、地下水以及構(gòu)造方面均能夠取得良好的效果。

        1.1 重力勘探

        通過對重力場的變化測量,查明地質(zhì)構(gòu)造及礦產(chǎn)分布的方法,除地面重力測量外,還包括海洋重力、航空重力、井中重力、衛(wèi)星重力測量。重力勘探始于上世紀(jì)二十年代,具有勘探深度大、經(jīng)濟的特點,隨著科學(xué)技術(shù)發(fā)展,輕便、高靈敏度的重力儀不斷問世,重力勘探在礦產(chǎn)勘查中發(fā)揮著重要作用。目前較為先進的重力儀為美國勞雷工業(yè)公司生產(chǎn)的CG-5野外重力儀。

        1.2 磁法勘探

        磁法勘探是利用地質(zhì)體間磁性差異所引起的磁異常來查明礦產(chǎn)及地質(zhì)構(gòu)造的方法。按工作環(huán)境分為地面磁測、航空磁測、海洋磁測及井中磁測四類。磁法勘探對勘查具有磁性的地質(zhì)體或礦產(chǎn)具經(jīng)濟、直接的特點。較新型的磁力儀為加拿大產(chǎn)的GSM-19T標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)子旋進磁力儀梯度儀系列、GSM-19高精度Overhauser磁力儀梯度儀系列。

        1.3 電法勘探

        通過地質(zhì)體間的電性差異查明地質(zhì)構(gòu)造或礦產(chǎn)的勘探方法。單就場而言可分為傳導(dǎo)類電法勘探和感應(yīng)類電法勘探,就工作空間而言分為航空電法、地面電法、井中電法。具體勘探方法主要有:電阻率法、充電法與自然電場法、激發(fā)極化法、電磁法、頻率電磁剖面法、瞬變電磁法、大地電磁測深法、可控源音頻大地電磁法、甚低頻法、探地雷達法、地面核磁共振法等。隨著科學(xué)技術(shù)發(fā)展,電法勘探的儀器設(shè)備更加先進多樣,探測深度不斷加大,在勘查工作中得以廣泛應(yīng)用。

        1.4 地震勘探

        地震勘探是通過研究人工地震產(chǎn)生的地震波在地下傳播規(guī)律辨別地質(zhì)體的方法。地震勘查具有穿透深度大,精確度高,解釋結(jié)果單一的特點,在石油天然氣、煤田、工程地質(zhì)勘查及區(qū)域地質(zhì)、地殼研究方面廣泛應(yīng)用。

        2 地球化學(xué)勘查方法技術(shù)

        地球化學(xué)勘查是系統(tǒng)地在不同尺度和規(guī)模上研究巖石圈、水圈、生物圈、土壤圈、氣圈中化學(xué)元素、同位素及其化學(xué)特征的空間分布變化規(guī)律,探討它們在宏觀、微觀尺度內(nèi)的分配遷移機制的方法,簡稱化探。主要研究對象為元素分散模式及異常,按異常規(guī)模分為區(qū)域地球化學(xué)異常、地球化學(xué)省、地球化學(xué)域;按形成異常介質(zhì)分為水系沉積物、土壤、巖石、生物、水、氣體地球化學(xué)異常。主要工作方法為對不同介質(zhì)的地球化學(xué)測量?;椒椒ㄔ趯ふ液蛿U大貴金屬礦產(chǎn)方面具有直接、快速、定量經(jīng)濟的特點。

        伴隨著地質(zhì)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(chǎn)勘查的發(fā)展趨勢。近年來,一些高靈敏度、高精度的化學(xué)分析儀器,提高了人們對地球物質(zhì)特殊存在形式和遷移運動機制的認識,同時促進人們對地球化學(xué)勘查方法的開發(fā)研究,提出了不少隱伏礦床地球化學(xué)勘查的新理論和新的方法技術(shù)。目前比較先進的化探方法是深穿透地球化學(xué)方法,當(dāng)前以金屬活動態(tài)測量法、地球氣納微金屬測量法、活動金屬離子法、地電測量法一系列偏提取技術(shù)為主要手段。

        2.1 地表介質(zhì)地球化學(xué)測量

        水系沉積物測量方法,生物地球化學(xué)測量方法主要用于礦產(chǎn)普查階段,為選定靶區(qū)的最佳手段;土壤測量為異常地質(zhì)體初步定位及選定物探測量范圍提供依據(jù),也是礦產(chǎn)詳查階段的重要化探方法;巖石測量、水地球化學(xué)測量應(yīng)用于探礦工程中,為推斷確定礦體提供直接依據(jù)。

        2.2 汞氣測量

        汞及其化合物的地球化學(xué)性質(zhì)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(nèi)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(tài);另一方面,與其他金屬元素相比,汞為最易揮發(fā)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(dāng)寬的氧化還原電位和酸堿介質(zhì)內(nèi)是穩(wěn)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(gòu)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(gòu)造頂部的投影位置。然而當(dāng)直接采樣介質(zhì)為氣體時,受氣候、環(huán)境,尤其是降雨等自然因素和操作上繁瑣、操作過程中主觀因索的影響,測量結(jié)果重現(xiàn)性不理想。

        2.3 地電測量

        該方法是利用人工電場作用使礦化相關(guān)的金屬離子平衡發(fā)生改變,金屬陽離子向陰極移動形成電解質(zhì),收集分析這些電解物發(fā)現(xiàn)金屬異常。該方法主要用于異常查證及礦產(chǎn)詳查階段。

        3 物化探方法的綜合應(yīng)用

        礦產(chǎn)勘查工作中,一般在有利成礦地質(zhì)環(huán)境下,適當(dāng)?shù)幕椒椒ㄏ刃校s小找礦靶區(qū),再輔以相應(yīng)的地球物理方法,綜合地質(zhì)解釋,便可初步確定異常地質(zhì)體的規(guī)模、形態(tài),投入槽探、鉆探工程驗證,可達到礦產(chǎn)勘查目的。目前生產(chǎn)技術(shù)水平,物探、化探測量從測深及元素含量方面,均不能達到定量目的,隨著理論發(fā)展及新技術(shù)提高,物化探新設(shè)備的應(yīng)用,其礦產(chǎn)勘查優(yōu)勢日益突出。

        4 結(jié)束語

        物化探方法的運用必須以工作區(qū)的成礦地質(zhì)背景為基礎(chǔ),物化探信息必須結(jié)合工作區(qū)的成礦地質(zhì)條件來解釋。在進行物化探勘查過程中始終堅持地質(zhì)一物化探 (結(jié)合地質(zhì)理論進行合理分析、解釋)地質(zhì)的思路,而不能脫離成礦地質(zhì)條件,孤立使用某種方法,只有這樣才能解決地質(zhì)與找礦的實際問題。

        [1]李學(xué)軍.地學(xué)論文中常見的表達問題及解決方法和建議 [J].中國科技期刊研究,2011(5).

        [2]荊永渠,遲義賓.磁測方法在支山鐵礦勘查中的應(yīng)用 [J].科技傳播,2010(11).

        [3]陳進,毛先成.彭省臨.物化探技術(shù)有消息定量評價方法研究 [J].大地構(gòu)造與成礦學(xué),2010.

        [4]賈長順,曾慶棟,徐九華,于昌明.綜合物探技術(shù)在黃土覆蓋區(qū)隱伏金礦體預(yù)測中的應(yīng)用 [J].黃金,2005.

        P624[文獻碼]B

        1000-405X(2016)-6-235-1

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