吳應(yīng)昌,夏 超
(江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局物化探大隊(duì),江西 南昌 330000)
長(zhǎng)期以來,我國(guó)高度重視礦產(chǎn)探測(cè)工作,隨著科學(xué)技術(shù)水平不斷提升,綜合物探方法得以有效應(yīng)用于礦山探測(cè)中,進(jìn)一步提高了礦山探測(cè)效率和探測(cè)精度,有效保障了相關(guān)技術(shù)人員和開采人員的生命安全,深入研究礦山探測(cè)中綜合物探方法的具體應(yīng)用,有助于明確礦山勘查方向,助力礦山建設(shè)工程現(xiàn)代化發(fā)展。
我國(guó)自然條件較為復(fù)雜,礦山探測(cè)難度較高,在一定程度上影響了礦山開采效率及礦山探測(cè)的安全性,綜合物探方法在礦山探測(cè)中的應(yīng)用具有多樣性優(yōu)勢(shì),以下對(duì)其進(jìn)行介紹:
第一,現(xiàn)代化優(yōu)勢(shì),長(zhǎng)期以來,我國(guó)在礦山探測(cè)中投入了大量的人力、物力和相應(yīng)資源,致力于提高礦山探測(cè)精度和探測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性,目前,綜合物探方法已有效應(yīng)用于青海省都蘭縣三通溝北錳礦區(qū)的探測(cè)以及虎頭崖地區(qū)銅鋅鉛多金屬礦勘察中,并取得實(shí)質(zhì)性應(yīng)用成效,與其他礦山探測(cè)技術(shù)相比,綜合物探方法可滿足不同自然條件下的礦山勘察需求,大大提高勘探效率;第二,系統(tǒng)性優(yōu)勢(shì),以綜合物探方法為基礎(chǔ),相關(guān)技術(shù)人員不僅能夠在礦山探測(cè)中根據(jù)實(shí)際情況有效應(yīng)用具體方法,完成地下巖溶探測(cè)、隧道超前預(yù)報(bào)、地質(zhì)災(zāi)勘查等相關(guān)內(nèi)容,同時(shí)還能夠精細(xì)化整合礦山探測(cè)數(shù)據(jù),有效支持相關(guān)人員利用計(jì)算機(jī)平臺(tái)對(duì)礦山條件進(jìn)行整合,繼而合理規(guī)劃探測(cè)方案,全面保證礦山后續(xù)探測(cè)工作的有序性;第三,數(shù)字化優(yōu)勢(shì),在礦山開采中,相關(guān)技術(shù)人員可有效應(yīng)用綜合物探方法中的相關(guān)物理理論對(duì)礦山條件進(jìn)行深入分析,繼而獲得具體的條件參數(shù),以此為基礎(chǔ),構(gòu)建礦山探測(cè)模型,支持后續(xù)礦山資源開采工作及環(huán)境保護(hù)工作。
近年來,我國(guó)對(duì)礦石資源的應(yīng)用需求呈現(xiàn)了明顯的上升趨勢(shì),公開資料顯示,2019年我國(guó)華北地區(qū)礦山工程行業(yè)中特級(jí)資質(zhì)、一級(jí)資質(zhì)、礦山二級(jí)資質(zhì)、礦山三級(jí)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量分別2個(gè)、56個(gè)、112個(gè)、380個(gè)和550個(gè),相比2018年呈現(xiàn)了明顯的上升趨勢(shì)。在這種情況下,綜合物探方法的有效應(yīng)用可進(jìn)一步提高礦山工程企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)前,水文地質(zhì)資源勘查是綜合物探方法的主要應(yīng)用路徑之一,勘測(cè)結(jié)果直接影響著礦山的開采安全和開采路徑,相關(guān)技術(shù)人員在實(shí)際勘探中主要應(yīng)用放射性測(cè)量法的工作原理,在發(fā)射電路中,通過激光驅(qū)動(dòng)器發(fā)射脈沖式激光獲知礦山地下水層環(huán)境。同時(shí),以綜合物理勘測(cè)方法為基礎(chǔ),相關(guān)技術(shù)人員還能夠在礦山勘測(cè)中對(duì)具體數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合處理,如利用地面瞬變電磁法繪制地質(zhì)剖面圖、線瞬變電磁視電阻率斷面圖及放射性剖面圖,判斷礦山區(qū)域的水體含量以及整體的出水量,出水方向等。另外,在礦山探測(cè)中相關(guān)技術(shù)人員將精細(xì)化整合礦區(qū)的地理概況(包括交通位置、地形地貌、氣候和地震情況等)、地質(zhì)概況(包括地層構(gòu)造和巖漿巖等)和地球物理特征(區(qū)域中的磁場(chǎng)特征、地層巖漿巖及礦石的磁參數(shù)特征等),以此為基礎(chǔ),可知合理應(yīng)用綜合物探方法能夠?qū)ΦV區(qū)水文地質(zhì)資源情況進(jìn)行精細(xì)化導(dǎo)出,合理判斷礦山地下水的具體位置,為后續(xù)探測(cè)工作奠定基礎(chǔ)[1]。
綜合物探方法可有效應(yīng)用于含水層和斷裂帶勘測(cè),相關(guān)勘測(cè)人員能夠根據(jù)不同地區(qū)的地質(zhì)概況和地球物理特征,有效采用GPS衛(wèi)星定位儀完成物探測(cè)網(wǎng)拐角位置布設(shè),并以《地面高精度磁測(cè)技術(shù)規(guī)程》為標(biāo)準(zhǔn)要求,完成礦區(qū)的巖礦石物性參數(shù)統(tǒng)計(jì)[1]。例如,在遼寧省某村莊含水層和斷裂帶探測(cè)中,綜合物探方法被應(yīng)用于判斷閃長(zhǎng)巖和花崗巖的物性參數(shù),相關(guān)技術(shù)人員通過分別選取20塊該礦山區(qū)域內(nèi)的閃長(zhǎng)巖和花崗巖,利用高精度磁測(cè)技術(shù)對(duì)閃長(zhǎng)巖和花崗巖的磁化率變化范圍平均值進(jìn)行了測(cè)算,繼而有效導(dǎo)出了閃長(zhǎng)巖和花崗巖視電阻率的變化范圍和平均值,最終精準(zhǔn)判斷區(qū)內(nèi)斷裂構(gòu)造。另外,在含水層和斷裂帶勘測(cè)中還可有效應(yīng)用綜合物探方法中的高精度磁法,對(duì)剖面測(cè)量結(jié)果進(jìn)行異常推斷,獲知礦區(qū)某處淺地表構(gòu)造作用的活躍度,分析基巖和推斷含水層的具體位置,有效支持相關(guān)技術(shù)人員獲知含水層的具體深度以及斷裂帶的具體位置,完成勘測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的全面規(guī)避[3]。
成礦潛力評(píng)價(jià)是綜合物探方法的主要應(yīng)用路徑之一,相關(guān)技術(shù)人員能夠根據(jù)礦山的基礎(chǔ)情況以及礦山附近相關(guān)礦石的主要位置,完成礦區(qū)情況分析,導(dǎo)出成礦潛力系數(shù),以下對(duì)其進(jìn)行介紹。
在礦山探測(cè)中,相關(guān)技術(shù)人員能夠有效利用具體的綜合物探方法,對(duì)區(qū)域地質(zhì)特征進(jìn)行掌握,包括區(qū)域地層環(huán)境、構(gòu)造環(huán)境、巖漿巖和變質(zhì)巖的具體位置等,全面掌握礦山區(qū)域的地球物理特征。例如,相關(guān)技術(shù)人員可有效判斷地球物理特征中的物性特征,通過精準(zhǔn)計(jì)算不同地層的密度關(guān)系得到具體的統(tǒng)計(jì)結(jié)果,繼而分析能夠引起規(guī)模重力高異常的地層。另外,在成礦潛力評(píng)價(jià)中,還可利用綜合物探法對(duì)地層巖體構(gòu)造進(jìn)行推斷與解釋。例如,在地層推斷與解釋中,可應(yīng)用綜合物探法有效繪制研究區(qū)地質(zhì)圖、重力異常等值線平面圖、電阻率等值線平面圖等,繼而進(jìn)行具體解釋,推測(cè)地層發(fā)展原因(如圖1所示)。在后續(xù)工作中,相關(guān)技術(shù)人員將利用綜合物探法通過局部激電異常的提取以及分類,完成激電異常圈定及解釋,繼而實(shí)現(xiàn)異常查證、找礦標(biāo)志總結(jié)、構(gòu)建地質(zhì)-地球物理找礦模型,完成最終的成礦潛力評(píng)價(jià)。值得一提的是,在成礦潛力評(píng)價(jià)中,相關(guān)技術(shù)人員可基于該地區(qū)礦山的相關(guān)金屬礦床完成主要控礦因素的分析和礦床的空間分布特征分析,判斷礦床的產(chǎn)狀、形態(tài)和埋深以及礦床的礦物組成,并利用導(dǎo)出的視極化率等值線平面圖進(jìn)行礦區(qū)的地質(zhì)背景分析。
圖1 綜合物探法的應(yīng)用示意圖
公開資料顯示,2012年~2019年,中國(guó)礦山工程建設(shè)市場(chǎng)規(guī)模分別為32.5億元、360.3億元、377.9億元、395.0億元、415.5億元、435.0億元、454.2億元和476.0億元,呈現(xiàn)了明顯的上升趨勢(shì),這意味著我國(guó)具有較大的礦山工程建設(shè)需求。復(fù)雜的自然條件使得礦山探測(cè)工作風(fēng)險(xiǎn)性較大,綜合物探方法在礦山探測(cè)中的應(yīng)用可全面提高安全保障系數(shù),以下對(duì)其進(jìn)行介紹:
在實(shí)際勘測(cè)中,綜合物探方法中的瞬變電磁法的應(yīng)用覆蓋面較廣,相關(guān)技術(shù)人員能夠有效利用瞬變電磁的基本原理完成設(shè)備的投入,包括V8主機(jī)設(shè)備、發(fā)射機(jī)及TMR設(shè)備,繼而開展數(shù)據(jù)采集參數(shù)實(shí)驗(yàn),通過試驗(yàn)點(diǎn)選取、發(fā)射頻率的選擇、噪聲電平干擾測(cè)試、儀器穩(wěn)定性及探頭一致性實(shí)驗(yàn),科學(xué)導(dǎo)出實(shí)驗(yàn)結(jié)論,包括發(fā)射頻率和發(fā)射線框邊長(zhǎng),繼而精準(zhǔn)開展礦山探測(cè)工作(如圖2所示)。另外,在實(shí)際探測(cè)中,相關(guān)技術(shù)人員還可有效利用電磁場(chǎng)的控制方程,導(dǎo)出視電阻率,繼而通過開展瞬變電磁的正演模擬,導(dǎo)出正演模型和正演結(jié)果,大大提高勘測(cè)數(shù)據(jù)的精細(xì)化水平。與其他勘測(cè)技術(shù)相比,綜合物探方法的安全性較高,可全面提高技術(shù)人員的探測(cè)安全系數(shù),保證其生命安全。
圖2 瞬變電磁法
總而言之,基于我國(guó)對(duì)礦產(chǎn)資源的多樣性應(yīng)用需求,綜合物探方法在礦山探測(cè)中的應(yīng)用切實(shí)可行,根據(jù)不同的礦山基礎(chǔ)條件,綜合物探方法可有效應(yīng)用于水文地質(zhì)資源勘察、含水層和斷裂帶勘測(cè)、成礦潛力評(píng)價(jià)以及安全保障,構(gòu)筑了現(xiàn)代化的礦山探測(cè)體系。