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        陣列式激電在華陽川鈾鉛礦勘查中的應(yīng)用與研究

        2021-01-05 05:50:36楊文剛樊金生
        中國金屬通報(bào) 2020年12期
        關(guān)鍵詞:鉛礦三極激電

        楊文剛,樊金生,朱 恩

        (西安西北有色物化探總隊(duì)有限公司,陜西 西安 710068)

        隨著地質(zhì)找礦不斷深入,地表礦越來越少,找礦難度越來越大,“探深找盲”已成為地質(zhì)找礦的主要任務(wù)。物探方法以其尋找隱伏礦、深部礦獨(dú)特優(yōu)勢,越來越受到重視。激發(fā)極化法是尋找隱伏礦、深部礦的常用的物探方法。但在山區(qū)地形復(fù)雜條件下存在工作效率低,生產(chǎn)成本大、數(shù)據(jù)量小的問題。陣列式激電具有布極靈活、工作強(qiáng)度相對(duì)較小的優(yōu)勢,其數(shù)據(jù)中包含偶極裝置數(shù)據(jù)、軸向三極裝置數(shù)據(jù)、對(duì)稱四極裝置數(shù)據(jù)和中梯測深裝置數(shù)據(jù)。具有優(yōu)勢互補(bǔ),減少探測盲區(qū),提高觀測數(shù)據(jù)密度,達(dá)到探測深度大、數(shù)據(jù)量大的優(yōu)勢。本次在華陽川鈾鉛礦Z2剖面進(jìn)行試驗(yàn)研究,采用陣列式裝置數(shù)據(jù)進(jìn)行反演,14道不同時(shí)段的極化率均參與反演,獲得電阻率、極化率和時(shí)間常數(shù)三個(gè)激電測深,減小了體積效應(yīng)影響,能夠更準(zhǔn)確的推測礦體位置,減小了打鉆驗(yàn)證的風(fēng)險(xiǎn)。

        1 地質(zhì)概況

        Z2剖面位于華陽川東溝-飲馬店溝一帶。地表出露花崗片麻巖、花崗斑巖、偉晶巖、鈾鈮鉛礦等,礦體處在花崗斑巖附近,走向290°~310°,傾向北東,傾角40°~50°。礦體一般長150~600m,個(gè)別大于900m。厚度一般5~20m,最大100m,最小不足5m。有四個(gè)鉆孔控制,最大控制深度925m。礦體品位0.51~1.5%。礦體在剖面上大致平行或似雁行排列,鉛礦體平面水平間距一般為5~20m,最大可達(dá)80m。礦群總厚度500m左右。

        2 區(qū)內(nèi)地球物理特征

        區(qū)內(nèi)以往開展過少量激電測量工作,結(jié)果顯示鉛礦化與視極化率異常關(guān)系密切,與視電阻率關(guān)系不密切。鉛礦化的激電異常特征為中低阻高極化率。

        中陜核集團(tuán)二一四大隊(duì)有限公司2015年對(duì)本區(qū)巖礦石電性進(jìn)行了測定(見表1)。結(jié)果顯示,含礦巖石的極化率一般在4.58%~11.93%,是其它巖石極化率的3~5倍,差異較大;含礦巖石的電阻率一般200Ω.m~500Ω.m,與礦區(qū)內(nèi)混合巖、含角閃石二長花崗巖電阻率差異較大,最大差異在2000Ω.m以上,與其他巖石的電阻率差異較小??傮w而言,含礦巖石具中低阻高極化性質(zhì)。

        表1 華陽川鈾鉛礦巖(礦)石電性特征一覽表

        3 陣列式激電工作方法技術(shù)

        3.1 儀器設(shè)備

        本次供電是將重慶地質(zhì)儀器廠大功率直流發(fā)送系統(tǒng)(DJF-2A)與借線遙控發(fā)射機(jī)(JYT-A(AB)型)、供電A、B電極開關(guān)接收盒(JYZ-2)聯(lián)合使用,進(jìn)行發(fā)射,使用加拿大IPR-12時(shí)間域激電儀進(jìn)行接收。供電脈沖寬度2秒,延遲時(shí)間100ms,采集不同時(shí)段的是極化率M1~M14和Mx(360~720 ms)。14塊積分窗口參數(shù)如表2所示。

        表2 積分窗口參數(shù)一覽表

        3.2 野外工作布置

        陣列激電采用任意排列四極測深裝置,基本兩類裝置:四極裝置和偶極-偶極裝置(或固定軸向三極測深),其中四極裝置指測量電極MN在供電電極AB之間,但其間的距離不定;偶極-偶極裝置指測量電極MN在供電電極AB的一側(cè),但其間的距離也不統(tǒng)一。這種裝置突出的特點(diǎn)是布極靈活、數(shù)據(jù)量大、工作強(qiáng)度相對(duì)較小,是直流激電方法發(fā)展的方向之一。

        圖1 陣列激電工作剖面示意圖

        野外按200m左右間距共布設(shè)A1~A9、B1~B9共18個(gè)供電電極,由于地形和遙控距離因素影響,實(shí)際工作中使用A1~A7、B1~B8共15個(gè)供電電極進(jìn)行試驗(yàn),最大供電極距AB達(dá)到2200m,測量基本點(diǎn)距50m,每個(gè)點(diǎn)觀測A1~A6、B1~B6共6組供電極的所有電極組合(少量排列8組供電組合)供電的數(shù)據(jù),其中包括激電中梯測深、正向偶極(固定A極軸向三極測深裝置)、負(fù)向偶極(固定B極軸向三極測深裝置)等裝置。工作布置示意圖見圖1。

        本次試驗(yàn),共采集數(shù)據(jù)749個(gè),所有裝置MN間距最小22.2m,最大73.11m,絕大部分在40~60m,占總數(shù)據(jù)93%,均值為49.63m;AB/2在52~1146m之間,大部分為416~964m之間,占總數(shù)據(jù)77%。MN間距基本為50m,AB/2主要集中在較大距離,數(shù)據(jù)分布合理。

        4 數(shù)據(jù)處理和解釋

        4.1 數(shù)據(jù)預(yù)處理

        本次陣列式激電數(shù)據(jù)的反演,采用俄羅斯ZOND軟件。它的優(yōu)點(diǎn)是對(duì)所有裝置數(shù)據(jù)均可自動(dòng)識(shí)別,不受裝置限制,可以將所有數(shù)據(jù)一次按格式要求進(jìn)行整理、輸入,進(jìn)行反演,數(shù)據(jù)整理簡便;它采用所有窗口數(shù)據(jù)(本次使用的IPR-12激電接收機(jī)有Ms1~Ms14個(gè)窗口數(shù)據(jù))進(jìn)行高斯平滑、重新求出綜合視充電率參數(shù)(Mx)后,再進(jìn)行反演計(jì)算,減少了一般軟件只利用1個(gè)窗口數(shù)據(jù)進(jìn)行反演,數(shù)據(jù)可能存在的偶然誤差對(duì)反演結(jié)果的影響的可能性,反演結(jié)果更加可靠;另外,它還可計(jì)算出時(shí)間常數(shù)參數(shù)(τs),與頻譜激電時(shí)間常數(shù)相近,并可對(duì)其單獨(dú)進(jìn)行反演,豐富了時(shí)間域激電的有效信息。

        由于陣列式激電包含多種裝置的數(shù)據(jù),其中偶極裝置測深點(diǎn)主要分布在中、深部,點(diǎn)號(hào)分布在剖面的中段;中梯測深數(shù)據(jù)和中間裝置數(shù)據(jù)主要位于中部,軸向三極裝置的測深點(diǎn)主要分布在淺層。本次反演選擇全裝置數(shù)據(jù),包括偶極、軸向三極、中梯測深和中間裝置非中梯測深裝置數(shù)據(jù),共計(jì)716個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行反演。

        4.2 異常解釋

        利用俄羅斯ZOND軟件對(duì)Z2剖面全裝置數(shù)據(jù)進(jìn)行全波段反演(圖2),在2600~3600m段、標(biāo)高1400~900m段圈定一低阻高極化率異常,該異常分布范圍和已知礦化體的分布范圍、傾向基本一致,異常向下仍有延伸,較好地反映了已知礦(化)體的位置、范圍、傾向特征,效果良好。此外,時(shí)間常數(shù)(τs)在3100~3400m段時(shí)間常數(shù)為一高值異常,該異常分布范圍比極化率異常范圍較小,可能反映硫化物富集地段,因此認(rèn)為與極化率異常和視電阻率異常比較,該參數(shù)受體積效應(yīng)影響較小,可進(jìn)一步圈定礦化體中富礦體范圍,是很有意義的一個(gè)參數(shù)。

        圖2 Z2剖面全裝置數(shù)據(jù)ZOND軟件反演綜合地質(zhì)斷面圖

        5 結(jié)論

        (1)陣列式激電測深突破“裝置”概念,可根據(jù)實(shí)際地形條件靈活選擇電極位置、充分改善接地電阻,數(shù)據(jù)量大、信息豐富,提高了數(shù)據(jù)質(zhì)量,與傳統(tǒng)激電測深探測能力相近,在勘探深度、對(duì)礦體細(xì)節(jié)反映方面比對(duì)稱四極測深、偶極-偶極測深較好,適合對(duì)已圈定的異?;虻V體進(jìn)行詳細(xì)評(píng)價(jià)、解剖。

        (2)陣列式激電全裝置數(shù)據(jù)反演,利用不同裝置探測深度互補(bǔ),從而達(dá)到斷面信息豐富,探測深度大的優(yōu)勢。利用全波段反演,極化率斷面異常信息豐富,異常范圍和已知礦體基本一致,利用衰減特征獲得的時(shí)間常數(shù)能夠縮小靶區(qū),圈定礦體的富集部位。

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