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        高原凍土覆蓋區(qū)某鉛鋅礦的多功能電法試驗(yàn)研究

        2018-11-02 09:58:24王珺璐林品榮劉衛(wèi)強(qiáng)
        物探化探計(jì)算技術(shù) 2018年5期
        關(guān)鍵詞:礦脈激電凍土

        王珺璐, 林品榮, 劉衛(wèi)強(qiáng), 王 萌

        (1.中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院 地球物理地球化學(xué)勘查研究所,廊坊 065000 2.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)地球物理與信息技術(shù)學(xué)院,北京 100083 3.中國(guó)國(guó)土資源航空物探遙感中心, 北京 100083)

        0 引言

        青藏高原礦產(chǎn)資源極為豐富,現(xiàn)已查明數(shù)十條規(guī)模巨大的多金屬礦找礦遠(yuǎn)景區(qū)。合理推進(jìn)青藏高原礦產(chǎn)資源的勘探與開(kāi)發(fā),對(duì)于保證我國(guó)礦產(chǎn)資源的可持續(xù)供應(yīng)具有舉足輕重的地位[1-3]。地球物理探測(cè)技術(shù),尤其是綜合電(磁)法探測(cè)技術(shù)是隱伏礦產(chǎn)地質(zhì)勘查的重要手段,具有探測(cè)深度大、分辨率高、方法手段多元化的特點(diǎn),在深部找礦勘探中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用[4-5]。但是青藏高原存在全球中、低緯度地帶海拔最高(平均4 000 m以上)、面積最大(超過(guò)100×104km2)的凍土區(qū)。該區(qū)內(nèi)氣溫極低、寒凍作用強(qiáng)烈,對(duì)儀器設(shè)備低溫工作穩(wěn)定性要求極高;地形復(fù)雜,沼澤發(fā)育,交通狀況差,大型物探設(shè)備運(yùn)輸及物探工作的開(kāi)展非常困難;第三系、第四系大面積、大厚度覆蓋,電法測(cè)量過(guò)程中的儀器布設(shè)、接地條件,尤其是對(duì)凍土覆蓋層的穿透能力,嚴(yán)重影響物探技術(shù)的找礦效果。因此,復(fù)雜的氣候、地理、地質(zhì)條件對(duì)多種物探技術(shù)的開(kāi)展均有不同程度的制約和干擾。筆者以青藏高原某鉛鋅礦為例,開(kāi)展了高原凍土礦區(qū)多功能電法試驗(yàn)。

        1 研究區(qū)地質(zhì)與地球物理特征

        1.1 礦體地質(zhì)特征

        研究區(qū)大地構(gòu)造上位于VII-2-7開(kāi)心嶺-雜多-景洪巖漿弧(P2-T2)中,屬“三江”多金屬成礦帶北段沱沱河鉛、鋅、銅、銀、鎘成礦遠(yuǎn)景區(qū)。區(qū)內(nèi)平均海拔5 000 m以上,主要山峰均超過(guò)5 300 m,最大高差為600 m,山勢(shì)總體呈北西向展布,形成了高原高寒半干旱至干旱沼澤湖泊丘陵景觀類(lèi)型。

        圖1 研究區(qū)Pb(-Zn)礦成礦模式圖Fig.1 Pb(-Zn) metallogenic model in the study area

        圖2 研究區(qū)內(nèi)含凍土層的鉆孔巖心照片F(xiàn)ig.2 Photos showing drilling core with tundra in the study area(a)凍土巖心;(b)融化后的巖心

        研究區(qū)Pb(-Zn)礦礦體成因總體表現(xiàn)為中低溫?zé)嵋撼傻V的特征,成礦模式見(jiàn)圖1。區(qū)域性斷裂對(duì)整個(gè)研究區(qū)成礦控制作用明顯,來(lái)自深源的含礦流體或重力驅(qū)動(dòng)的含礦流體以斷裂為通道發(fā)生遷移而到達(dá)地殼較淺部,并在其旁側(cè)一系列次級(jí)構(gòu)造中富集成礦,這些斷裂為區(qū)域的導(dǎo)礦構(gòu)造,同時(shí)也可是容礦構(gòu)造。經(jīng)鉆探驗(yàn)證,在研究區(qū)深部發(fā)現(xiàn)了厚度大、品位高的鉛鋅礦體。

        1.2 凍土分布情況

        研究區(qū)年平均氣溫在-4.9℃,最高氣溫為20℃,最低氣溫可達(dá)-30℃。氣溫低、寒凍作用強(qiáng)烈,致使區(qū)內(nèi)多發(fā)育連片凍土及島狀分布的凍土。凍土層厚度隨第四系覆蓋層厚度變化,從幾米到一百余米不等。如0線8號(hào)鉆孔(圖2),凍土層位于地面下2.8 m~3.9 m的范圍內(nèi),凍土巖巖心取出地表,很快解凍。此外受季節(jié)影響,夏季凍土層表層可融化近2 m。每年5月-6月進(jìn)入雨季,表層凍土融化形成沼澤。

        1.3 電性特征

        從研究區(qū)巖(礦)石電性統(tǒng)計(jì)資料(表1)可以看出,區(qū)內(nèi)砂巖、粉砂巖電阻率最低,泥晶灰?guī)r電阻率相對(duì)較高,灰?guī)r、塊層狀灰?guī)r電阻率最高;礦石的極化率普遍高于不含礦巖石,且鉛礦石的電阻率明顯高于鋅礦石。因此,本區(qū)含礦巖性與非礦巖性之間存在較明顯的電性差異,這為電磁法深部找礦提供了良好的物性基礎(chǔ)。

        另外,凍土層的電阻率相對(duì)于圍巖一般較高,會(huì)在淺部形成高阻屏蔽層。更加不利的是,該區(qū)位于三江源地區(qū),進(jìn)入雨季,降水量非常大。隨著降水量的增加以及淺部?jī)鐾恋娜诨?,永凍層上部地層的含水量增大,?dǎo)致電阻率明顯降低,在高阻層上部形成一套連續(xù)的低阻層。雨季是高原區(qū)野外工作的黃金季節(jié),會(huì)給電(磁)法探測(cè)工作帶來(lái)很大的干擾。

        2 工作方法選擇與布設(shè)

        2.1 方法選擇

        激電法是開(kāi)展多金屬礦產(chǎn)勘查中重要的方法。研究區(qū)以往僅開(kāi)展了雙頻激電和激電中梯測(cè)量,由于發(fā)射電流小、穿透凍土覆蓋層的能力弱,或因極距及其他工作參數(shù)選擇不合適等因素,使得物探電法測(cè)量工作未能取得理想的效果。

        研究區(qū)內(nèi)第四系大面積覆蓋,加上地表淺部的這一套低-高阻地層,對(duì)儀器設(shè)備、工作方法及解釋技術(shù)提出了很高的要求。當(dāng)向地下供電時(shí),電流聚集于地表低阻層中,很難穿透高阻永凍層。為增大探測(cè)深度,必須增大供電極距。但若發(fā)射電流強(qiáng)度不變,必然又會(huì)導(dǎo)致信噪比降低,甚至無(wú)法測(cè)得有效信號(hào)(電極端接收的信號(hào)強(qiáng)度小于儀器可識(shí)別的信號(hào)強(qiáng)度)。因此,選擇合適的測(cè)量裝置參數(shù),同時(shí)改善接地條件,增大供電電流十分關(guān)鍵。由于地表低阻層覆蓋,導(dǎo)致激電數(shù)據(jù)上產(chǎn)生較強(qiáng)的電磁耦合現(xiàn)象,以至于激電效應(yīng)淹沒(méi)其中,無(wú)法識(shí)別,研究有效的數(shù)據(jù)處理技術(shù)也至關(guān)重要。

        表1 研究區(qū)巖(礦)石電性標(biāo)本測(cè)定統(tǒng)計(jì)表

        圖3 研究區(qū)物探工作布置圖Fig.3 Locations of geophysical method in the study area

        對(duì)于直流電法而言,增大供電極距固然可以增大探測(cè)深度,但必然受到多種因素的制約,無(wú)法實(shí)現(xiàn)深部(500 m~1 000 m)高分辨率探測(cè)??煽卦匆纛l大地電磁法(CSAMT)具有勘探深度大、垂向分辨率高、不受高阻屏蔽影響的特點(diǎn),在開(kāi)展深部探測(cè)時(shí)優(yōu)勢(shì)明顯[6~9]。

        因此,針對(duì)高原凍土覆蓋區(qū)這一特殊地質(zhì)地理?xiàng)l件,考慮到研究區(qū)地質(zhì)—地球物理?xiàng)l件,在研究區(qū)采用國(guó)產(chǎn)大功率(30 kW)多功能電法系統(tǒng)(DEM-V)開(kāi)展工作[10-13]。首先采用TDIP快速查明研究區(qū)內(nèi)視極化率與視電阻率分布情況,圈定異常區(qū);進(jìn)而在異常區(qū)開(kāi)展偶極-偶極裝置頻譜激電(RPIP)測(cè)深測(cè)量,確定極化體的埋深及空間分布情況;同時(shí)開(kāi)展可控源大地電磁測(cè)深(CSAMT)測(cè)量,研究深部地質(zhì)體的電阻率異常分布情況。具體工作部署見(jiàn)圖3。

        2.2 工作參數(shù)

        為實(shí)現(xiàn)有效探測(cè),經(jīng)實(shí)際踏勘和關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)實(shí)驗(yàn),確定了實(shí)驗(yàn)應(yīng)用的具體技術(shù)參數(shù)。工作中TDIP裝置供電極距為3 000 m、接收極距為50 m、供電周期為16 s。RPIP裝置供電極距為100 m、接收極距為100 m、點(diǎn)距為50 m、隔離系數(shù)3~10;測(cè)量頻率4 Hz、2 Hz、1 Hz、0.5 Hz、0.25 Hz。CSAMT采用赤道偶極標(biāo)量測(cè)量方式,最小垂直收發(fā)距為7 185.6 m、發(fā)射極距為1 100 m;頻率8 000 Hz~0.279 02 Hz、接收極距為50 m、點(diǎn)距為50 m;剖面總長(zhǎng)度為6.4 km。

        接地處理的質(zhì)量是凍土區(qū)開(kāi)展電法工作的關(guān)鍵。在研究區(qū)內(nèi)區(qū)分覆蓋層與基巖,選擇合適區(qū)域進(jìn)行供電電極的布設(shè)。采用埋設(shè)錫箔紙、銅網(wǎng)、銅電極等方式組合供電。埋設(shè)時(shí)深挖坑,每條坑的長(zhǎng)不小于1 m,寬不小于0.5 m,坑深不小于0.5 m,減小接地電阻,增大供電電流。供電電流不滿足要求時(shí),還可以利用降阻劑、使用低電阻模塊等方法來(lái)實(shí)現(xiàn)降低接地電阻的目的[14]。工作中TDIP與CSAMT供電電流達(dá)到15 A以上;RPIP供電電流一般為2 A~10 A。

        3 數(shù)據(jù)處理關(guān)鍵技術(shù)

        電磁法數(shù)據(jù)處理包括:①數(shù)據(jù)解碼;②壞點(diǎn)刪除;③圓滑;④去耦;⑤反演等步驟。由于研究區(qū)地表存在的淺部低-高阻地層,導(dǎo)致常規(guī)數(shù)據(jù)處理結(jié)果不理想。因此,如何克服凍土覆蓋層及地表低阻層的影響,是數(shù)據(jù)處理的關(guān)鍵。

        3.1 時(shí)域全波形數(shù)據(jù)處理技術(shù)

        對(duì)于TDIP數(shù)據(jù),由于供電極距較大,雖大電流供電,但是在電阻率極低地區(qū)接受信號(hào)的信噪比較低。常規(guī)在時(shí)間域計(jì)算視極化率時(shí),僅采用斷電時(shí)下降沿附近部分信號(hào),在處理低信噪比信號(hào)時(shí)會(huì)出現(xiàn)較大的誤差。針對(duì)這一問(wèn)題,我們采用了時(shí)間域激電全波形采樣的多參數(shù)提取數(shù)據(jù)處理方法[15]。通過(guò)對(duì)整周期TDIP全波形數(shù)據(jù)進(jìn)行傅里葉變換,提取基頻及諧波對(duì)應(yīng)的復(fù)電阻幅值、相位,進(jìn)而可以采用頻域多頻去耦方法計(jì)算去耦后的視頻散率以及激電相位。

        3.2 頻域多頻去耦技術(shù)

        由于地表低阻層等的影響,導(dǎo)致測(cè)量信號(hào)中存在較強(qiáng)的電磁耦合效應(yīng)。因此,多頻去耦是頻域數(shù)據(jù)處理的關(guān)鍵,包括視頻散率參數(shù)去耦與視相位去耦[16-19]。

        對(duì)于含有較強(qiáng)電磁耦合效應(yīng)的視頻散率參數(shù),采用冪函數(shù)校正模型進(jìn)行去耦。當(dāng)由兩組或多組低頻fd和高頻fg實(shí)測(cè)的到的視頻散率Ps包含電磁耦合效應(yīng)時(shí),可表示為式(1)[16]。

        (1)

        式中:A與α為表征電磁耦合頻率特性的參數(shù),對(duì)于中梯裝置α=1.5~1.75≈1.6,對(duì)于偶極裝置α=1.25~1.4≈1.3;ks為常數(shù)(視頻散率系數(shù)),表征純激電效應(yīng)幅頻特性。由兩組或多組高低頻實(shí)測(cè)頻散率即可計(jì)算ks。

        對(duì)于視相位參數(shù),認(rèn)為電磁耦合相位與頻率之間成線性關(guān)系且斜率接近于“1”,可用式(2)進(jìn)行去耦[19]。

        (2)

        利用上述方法,可以對(duì)TDIP全波形數(shù)據(jù)提取得到的視頻散率以及激電相位進(jìn)行去耦處理,進(jìn)而開(kāi)展定性解釋?zhuān)灰部梢詫?duì)多頻相位激電測(cè)深數(shù)據(jù)進(jìn)行去耦處理,進(jìn)而進(jìn)行視電阻率與視頻散率的二維帶地形反演。

        3.3 CSAMT數(shù)據(jù)處理

        研究區(qū)內(nèi)淺層存在斷續(xù)的電性不均勻體,因此靜態(tài)效應(yīng)校正是CSAMT數(shù)據(jù)處理的關(guān)鍵。筆者采用基于電磁陣列剖面法(EMAP)的處理方法[20],該方法建立在寬頻帶采集數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,通過(guò)可變截止頻率的低通濾波,消除電性構(gòu)造橫向不均勻性造成的靜態(tài)影響。CSAMT數(shù)據(jù)在完成靜校正等預(yù)處理之后,進(jìn)行視電阻率和相位聯(lián)合帶地形擬二維反演。

        圖4 研究區(qū)激電中梯測(cè)量結(jié)果Fig.4 Locations of geophysical method in the study area(a)視頻散率系數(shù)平面等值線圖;(b)視電阻率平面等值線圖

        4 綜合解釋

        4.1 激電中梯掃面成果分析

        圖4為研究區(qū)大功率激電中梯實(shí)驗(yàn)結(jié)果。結(jié)合研究區(qū)巖石電性標(biāo)本測(cè)定結(jié)果可以看出:該區(qū)激電中梯測(cè)得的視電阻率異常范圍與區(qū)內(nèi)各巖性地層分布范圍基本吻合。九十道班組上巖段(P2J2)淺灰白色灰?guī)r平均電阻率24 882 Ω·m,在圖4(b)中表現(xiàn)為東西向高阻異常帶;五道梁組(E3N1W)灰白色泥晶灰?guī)r平均電阻率2 058 Ω·m,在圖中為大面積低阻區(qū)域;研究區(qū)北部的第四系覆蓋區(qū)域視電阻率相對(duì)五道梁組泥晶灰較高。另外,在沱沱河組與十道班組之間的角度不整合帶附近裂隙較發(fā)育,在圖中表現(xiàn)為東西向低阻條帶。

        視頻散率系數(shù)等值線圖(圖4(a))中南部的東西向高極化異常帶與鉛鋅礦體在地表的出露范圍吻合較好。

        4.2 綜合剖面成果分析

        圖5為研究區(qū)L00線多方法綜合斷面對(duì)比圖。L00線TDIP視頻散率系數(shù)曲線在1 000 m~1 600 m范圍內(nèi)出現(xiàn)高值異常,異常特征與已知礦脈位置、傾向吻合良好。視電阻率曲線在1 900 m兩側(cè)出現(xiàn)明顯差別,小號(hào)點(diǎn)一側(cè)表現(xiàn)為九十道班組(P2J2)與沱沱河組(Et)的高阻地層;大號(hào)點(diǎn)一側(cè)表現(xiàn)為五道梁組(E3N1W)與第四系(Q4)的低阻地層。視電阻率曲線在鉛鋅礦脈相對(duì)位置上偏高,沒(méi)有明顯異常顯示。

        RPIP測(cè)深反演得到的頻散率、電阻率斷面與TDIP反應(yīng)信息基本一致。頻散率斷面在1 000 m~1 800 m范圍內(nèi)出現(xiàn)高值異常帶,傾向北東,這與已知鉛鋅礦脈的空間位置、展布形態(tài)吻合良好。異常帶存在兩個(gè)異常中心,分別位于1 050 m~1 250 m、1 550 m~1 700 m處,異常中心與鋅含量高的礦脈位置出現(xiàn)一定的吻合。電阻率斷面在1 000~1 800 m范圍內(nèi)出現(xiàn)明顯北東傾的電阻率過(guò)渡帶,鉛鋅礦脈整體存在于電阻率的明顯過(guò)渡帶附近;在圖5中1 100 m~1 300 m附近,4 400 m~4 700 m高程附近的鋅含量較高的礦脈,出現(xiàn)低阻顯示;其他鉛礦脈出現(xiàn)中高阻顯示。

        CSAMT探測(cè)深度大,本次工作反演深度接近1 000 m。從CSAMT反演電阻率斷面(圖5(d))可以看出,其淺部與RPIP測(cè)深電阻率斷面吻合良好。1 300 m~1 800 m處的高阻異常沒(méi)有向深部延伸,高阻異常帶下部出現(xiàn)明顯低阻帶。結(jié)合圖1可以看出,CSAMT電阻率斷面與成礦模式圖反應(yīng)信息基本吻合,深部的低阻帶可能與兩條斷裂帶有關(guān)。

        綜合分析三種方法處理結(jié)果可以看出:三種方法取得的同種物性參數(shù)特征基本一致,尤其是多頻相位激電測(cè)深與可控源音頻大地電磁測(cè)深電阻率斷面反應(yīng)淺部的地下電性結(jié)構(gòu)基本一致;極化率參數(shù)與已知礦脈分布吻合良好,大功率激電中梯能快速反應(yīng)礦脈范圍,多頻相位激電測(cè)深能詳細(xì)刻畫(huà)礦脈的位置、形態(tài)等特征;電阻率也基本能夠反應(yīng)礦脈的電性變化特征;礦脈整體存在于電阻率的明顯過(guò)渡帶附近;電阻率高低與礦脈中鉛、鋅的含量有關(guān)。

        圖5 L00線多方法綜合斷面解釋Fig.5 Locations of geophysical method in the study area(a)TDIP剖面圖;(b)RPIP測(cè)深頻散率反演斷面圖;(c)RPIP測(cè)深電阻率反演斷面圖;(d)CSAMT測(cè)深電阻率反演斷面圖

        4.3 三維空間展布

        四條CSAMT測(cè)線電阻率反演結(jié)果一致性良好,與已知地質(zhì)資料吻合度較高。依據(jù)CSAMT測(cè)量結(jié)果,建立了研究區(qū)深度1 000 m范圍內(nèi)的三維電阻率結(jié)構(gòu)(圖6)。據(jù)此,可以研究深部電性結(jié)構(gòu),對(duì)該區(qū)成礦模式研究與深部找礦具有一定借鑒意義。

        5 結(jié)論

        以沱沱河地區(qū)某鉛鋅礦為例,開(kāi)展高寒凍土區(qū)厚覆蓋條件下的隱伏礦綜合電磁法探測(cè)試驗(yàn)。獲得以下結(jié)論:

        圖6 CSAMT反演電阻率三維結(jié)構(gòu)Fig.6 3D resistivity structure of CSAMT

        1)電阻率參數(shù)對(duì)地質(zhì)界線與地下巖體結(jié)構(gòu)刻畫(huà)準(zhǔn)確,對(duì)礦脈的電性變化特征也具有一定分辨;極化率參數(shù)與已知礦脈分布吻合良好。

        2)利用大功率激電中梯可以快速查明研究區(qū)構(gòu)造分布與礦脈范圍;利用多頻相位激電測(cè)深可以詳細(xì)刻畫(huà)礦脈的位置、形態(tài)等特征;利用可控源音頻大地電磁測(cè)深可以研究測(cè)地表以下1 km深度范圍內(nèi)的電阻率分布特征,研究深部地質(zhì)體結(jié)構(gòu)。

        3)在凍土區(qū)進(jìn)行電磁探測(cè)工作時(shí),為克服凍土層的影響,需要合理布設(shè)工作裝置,選擇合理地點(diǎn)布設(shè)發(fā)射源,進(jìn)行大電流供電。

        4)受凍土層的影響,會(huì)在地表淺部形成低-高阻地層,導(dǎo)致常規(guī)數(shù)據(jù)處理結(jié)果不理想。因此,要選擇適合凍土覆蓋層的數(shù)據(jù)處理方法,包括時(shí)間域激電全波形采樣的多參數(shù)提取數(shù)據(jù)處理方法、頻率域激電的多頻去耦數(shù)據(jù)處理方法、音頻大地電磁靜校正數(shù)據(jù)處理方法等。致謝野外工作期間,得到了青海省第五地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院劉長(zhǎng)征、劉群等同志的大力支持與幫助,在此表示感謝!

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