馬寶成,李文學(xué)
(國投新疆羅布泊鉀鹽有限責(zé)任公司礦產(chǎn)資源部,新疆 哈密 839000)
羅布泊鹽湖是我國繼青海察爾汗后迄今發(fā)現(xiàn)的超大型的含鉀鹵水礦床,位于塔里木盆地東部,地處新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌縣境內(nèi),是一個(gè)以液相礦為主、固液并存,并以鉀、鈉、鎂鹽等為主的大型礦床,其地下鹵水共分7層,為1層潛鹵水層(W1)和6層承壓鹵水層(W2-W7)[1]。
目前,國投羅鉀公司在羅北礦區(qū)近2 000km2范圍內(nèi)共布設(shè)6條輸鹵渠,147口采鹵井,抽取W1層潛鹵水,2017年生產(chǎn)硫酸鉀160萬t。國投羅鉀自2008年開始規(guī)模生產(chǎn)至今已近10年,年采鹵量約2.5億m3。不同于固體礦產(chǎn)資源的開采,在2 000 km2范圍內(nèi)大規(guī)模采鹵,要精確掌握地下鹵水水位及鉀資源儲量變化情況非常困難。本文以Surfer軟件在羅布泊地下含鉀鹵水資源管理中的應(yīng)用為例,探討了一種更為便捷、直觀、準(zhǔn)確的地下鹵水資源管理方法。
Surfer是美國Golden Software公司編制的一款以畫三維圖為主的軟件,它具有強(qiáng)大的插值功能和繪制圖件能力,它已被廣泛地應(yīng)用于地學(xué)領(lǐng)域。Surfer內(nèi)設(shè)12種插值方法,用戶可以根據(jù)不同的需要選擇不同方法來進(jìn)行插值,它能迅速將離散點(diǎn)的測量數(shù)據(jù)通過插值轉(zhuǎn)換為連續(xù)的數(shù)據(jù)曲面,進(jìn)一步生成等值線圖、矢量圖、三維立體圖等。另外,其還具有體積和面積計(jì)算、坡度、坡向、趨勢面分析、剖面、平面、水平曲率分析等功能[2]。Surfer可以與主流的地質(zhì)行業(yè)繪圖軟件MapGIS進(jìn)行圖件轉(zhuǎn)換,這更增加了它的便捷性。
目前,國投羅鉀公司在羅北、東臺地、西臺地近5 000km2范圍內(nèi)共設(shè)有96個(gè)水位觀測孔,其中羅北45個(gè),東臺地27個(gè),西臺地24個(gè),用來觀測地下鹵水水位變化,觀測周期為月。利用Surfer對鹵水動態(tài)長觀數(shù)據(jù)處理步驟如下:
(1)在取得測量數(shù)據(jù)并去除異常值后,以長觀孔坐標(biāo)為X、Y,地下鹵水水位高程為Z值,在全面分析了Surfer自帶的12種插值方法優(yōu)缺點(diǎn)后,采用克里金法對數(shù)據(jù)進(jìn)行網(wǎng)格化操作,得到GRD文件[3]。
(2)在得到GRD文件后,利用Surfer新建一個(gè)3D曲面圖,其顏色、采光、反光等屬性均可自行調(diào)節(jié),以滿足不同需求。
(3)在3D曲面圖的基礎(chǔ)上,利用相同的GRD文件,添加生成等值線圖形,這使得高程數(shù)據(jù)更直觀。等值線圖的顯示頻次、間隔、透明度等均可調(diào)節(jié)。
(4)在完成三維表面圖和等值線圖后,以長觀孔坐標(biāo)為X、Y,在圖上添加Surfer散點(diǎn)圖,這樣觀測孔點(diǎn)位便一目了然。
筆者以2017年12月羅布泊羅北、騰龍、新慶礦區(qū)地下鹵水水位數(shù)據(jù)處理為例,生成的效果圖如圖1所示。
利用此長觀數(shù)據(jù)制作成三維圖效果圖,人們能更直觀地掌握水位及大規(guī)模開采時(shí)地下鹵水漏斗中心、影響范圍等變化情況,并且指導(dǎo)采鹵井、渠開啟與轉(zhuǎn)換等采輸鹵系統(tǒng)關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)對地下鹵水資源更高效、可持續(xù)的利用。
根據(jù)國土資源管理部門提出的《礦山儲量動態(tài)管理要求》規(guī)定及企業(yè)生產(chǎn)管理所需,國投羅鉀公司每年都要編制礦山儲量年報(bào),目的是適時(shí)、準(zhǔn)確掌握礦山資源儲量保有、變化情況及變化的原因。在編制新疆若羌縣羅北凹地鉀鹽礦儲量年報(bào)的過程中,編制單位沿用了編制詳查報(bào)告的估算方法——地質(zhì)塊段法[4]。其儲量計(jì)算公式為:
圖1 2017年12月羅北、騰龍、新慶礦區(qū)地下水位效果圖
式中,Pk、Pg分別為孔隙度儲量、給水度儲量(×106t);S為礦體塊段水平投影面積(km2);為礦體塊段平均厚度(m);礦體塊段平均密度(t/m3);為礦體塊段有用組分平均品位(%);為礦體塊段平均孔隙度(%);為礦體塊段平均給水度(%)。
在編制礦山儲量年報(bào)時(shí),為了確保儲量估算與前人工作的對應(yīng)性,塊段分割沿用前人詳查報(bào)告。由于目前開采僅限于W1層潛鹵水,并未涉及下部承壓鹵水,密度、品位、孔給度等均沿用詳查報(bào)告,所以人們僅需計(jì)算各塊段厚度變化,而平均厚度為所計(jì)算塊段內(nèi)各工程礦體厚度的算術(shù)平均值。
該方法具有兩個(gè)缺點(diǎn):(1)在羅北凹地近1 600 km2范圍內(nèi)僅有45個(gè)點(diǎn)位觀測數(shù)據(jù),而詳查時(shí)參與儲量計(jì)算的鉆孔個(gè)數(shù)達(dá)到115個(gè),塊段厚度計(jì)算時(shí)鉆孔數(shù)據(jù)嚴(yán)重偏少;(2)在羅北凹地近1 600 km2范圍內(nèi)大規(guī)模開采過程中,鹵水礦層形態(tài)由詳查時(shí)的似層狀特征變?yōu)槁┒沸螤睿a(chǎn)狀并非層礦、水平,鹵水具有動態(tài)連續(xù)變化特征,而利用塊段法并不能反映鹵水空間變化特征。
以計(jì)算2017年羅北凹地礦區(qū)鹵水變化量為例,為了克服以上兩個(gè)缺點(diǎn),更準(zhǔn)確地計(jì)算鹵水儲量變化,筆者利用Surfer對2016年12月和2017年12月羅北礦區(qū)長觀觀測數(shù)據(jù)進(jìn)行以下操作:
(1)利用Surfer自帶的克里金插值法分別對2016年12月及2017年12月羅北礦區(qū)長觀數(shù)據(jù)進(jìn)行網(wǎng)格化處理,形成GRD文件;(2)用W1層潛鹵水礦體邊界數(shù)據(jù)生成一個(gè)BLN文件,利用此BLN文件將GRD文件進(jìn)行白化處理;(3)利用Surfer自帶的體積計(jì)算功能,分別用白化后的2016年12月羅北長觀GRD文件及2017年12月羅北長觀GRD文件計(jì)算體積。將得到的體積相減,就得到2017年羅北凹地W1層潛鹵水變化體積量。再乘以詳查報(bào)告時(shí)的孔隙度、給水度各塊段加權(quán)平均值,即得到了2017年羅北凹地W1層潛鹵水孔隙度、給水度變化量。
地質(zhì)塊段法與Surfer計(jì)算體積法所得2017年羅北凹地W1層潛鹵水孔隙度、給水度變化量對比結(jié)果如表1所示。根據(jù)對比結(jié)果可見,孔隙度鹵水變化量差0.96%,給水度鹵水變化量相差0.37%,二者差值幾乎可以忽略不計(jì)??紤]到后期開采過程中,礦區(qū)地下鹵水漏斗影響范圍逐漸擴(kuò)大,界時(shí),地質(zhì)塊段法計(jì)算鹵水化量的缺點(diǎn)會進(jìn)一步放大,利用Surfer計(jì)算鹵水體積變化量方法會更有價(jià)值。
表1 羅北凹地W1層潛鹵水2017年變化量計(jì)算對比
在地下鹵水動態(tài)長觀中,利用Surfer將長觀數(shù)據(jù)制作成三維圖,能更直觀地掌握水位及大規(guī)模開采時(shí)地下鹵水漏斗中心、影響范圍等變化情況,并且指導(dǎo)采鹵井、渠開啟與轉(zhuǎn)換等采輸鹵系統(tǒng)關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)對地下鹵水資源更高效、可持續(xù)的利用。同時(shí),利用Surfer自帶體積計(jì)算功能,結(jié)合礦體密度、品位、給水度等數(shù)據(jù),能更能便捷、及時(shí)、準(zhǔn)確地掌握其所含資源儲量變化情況。相比于地質(zhì)塊段法,它克服了塊段計(jì)算時(shí)數(shù)據(jù)少、沒有考慮地下鹵水動態(tài)連續(xù)性等缺點(diǎn)。