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CSAMT法縱向分辨率的野外試驗探討

2015-12-19 03:49:35何俊飛宋明藝
西部探礦工程 2015年6期
關鍵詞:場源頻點測線

何俊飛,宋明藝

(廣東省有色地質勘查院物化探分院,廣東廣州510080)

CSAMT法縱向分辨率的野外試驗探討

何俊飛*,宋明藝

(廣東省有色地質勘查院物化探分院,廣東廣州510080)

可控源音頻大地電磁測深(CSAMT)和音頻大地電磁測深(AMT)在全國危機礦山項目中被廣泛應用,是目前金屬礦勘探中行之有效的方法。對比分析了在強干擾環(huán)境中,CSAMT法和AMT法對于深部低阻礦體的電磁響應差異。結果表明,人工源單頻點接收的CSAMT(GDP32-Ⅱ)比天然源頻率段接收的AMT(EH-4)抗干擾能力和深部分辨低阻體的能力更強。

CSAMT;AMT;EH-4;縱向分辨率

1 概述

可控源音頻大地電磁法(controlled source audiofrequency magnetotelluric,CSAMT)是在大地電磁測深法(magnetotelluric,MT)、音頻大地電磁法(Audio-frequency magnetotelluric,AMT)的基礎上發(fā)展起來的一種人工源電磁測深法[1]。近年來,隨著國家加大對危機礦山資源勘查的投入,老礦山外圍和深部找礦對勘探的需求也越來越高,CSAMT法以其勘探深度大、橫向分辨率高、抗干擾能力強等特點在金屬礦勘探中的重要作用已眾所周知。其實,除上述優(yōu)點外,在運用CSAMT法探測深部資源時,CSAMT的縱向分辨能力也是不容忽視的。

近幾年,CSAMT法在廣東省金屬礦山的外圍和深部找礦中得到了廣泛的應用,取得了較好的勘探效果。在野外測量中,對于CSAMT的分辨率,特別是對于深部低阻的縱向分辨能力,做了較多的試驗對比。本文基于探討CSAMT縱向分辨率的認識:通過見礦孔位來比較CSAMT(GDP32-Ⅱ)和AMT(EH-4)在強干擾環(huán)境下,深部對于低阻體的識別有效性。

2 方法及儀器介紹

2.1 CSAMT法(GDP32-Ⅱ)

CSAMT法是以有限長的接地電偶極子或者不接地回線為發(fā)射源,在距發(fā)射源中心一定距離處同時觀測電、磁場參數(shù)的一種電磁測深方法[2]。野外通常采用赤道偶極裝置標量測量,同時觀測與場源平行的電場分量Ex和與場源垂直的磁場分量Hy。通過電場振幅Ex和磁場振幅Hy計算阻抗視電阻率ρs。

式中:f——頻率。

根據電磁波趨膚深度概念,并結合非均勻介質和均勻分層介質的情況,導出有效穿透深度H:

由上式可知,當大地電阻率ρ一定時,改變信號頻率,便可以得到連續(xù)的垂直測深,從而達到測深的目的。同時觀測電場相位Ep和磁場Hp,用以計算阻抗相位φs。通過阻抗視電阻率和阻抗相位的聯(lián)合反演,可以得到CSAMT縱向上的視電阻率參數(shù),最后利用反演視電阻率曲線,結合地質資料進行地質推斷解釋[3]。

CSAMT數(shù)據采集采用美國Zonge公司生產的GDP32-II多功能電法工作站。采集電磁場信號的頻率范圍為20~213Hz的離散頻點,并設置頻點加密。工作裝置采用標量測量、扇形赤道裝置,收發(fā)距r為4~10km,供電極距AB為1200~1500m,測量電極距MN= 25m。

2.2AMT法(EH-4)

50多年來,基于平面波的電磁測深法發(fā)展迅速,由天然場大地電磁測深法(MT)、音頻大地電磁測深法(AMT)發(fā)展到人工源的可控源音頻大地電磁法(CSAMT),再發(fā)展到人工、天然混合場源電磁法(EH-4系統(tǒng)電磁測深)。StratagimTM的EH-4電導率成像系統(tǒng)(簡稱EH-4)是美國EMI和Geometrics公司聯(lián)合生產,屬于可控源與天然源相結合的一種大地電磁測深系統(tǒng),常用的頻率范圍是10~100000Hz。在1~100kHz頻率段,使用正交的磁偶極子作為磁可控源,提高信噪比,但由于測點的移動,需要磁可控源也需平行移動,導致可能存在場源不同而產生的場源影響,因此一般情況下主要利用天然的大地電磁場源,采集高頻模式的數(shù)據[4]。

EH-4野外數(shù)據采集采用矢量模式,采集正交的2個電場分量(Ex,Ey)和2個磁場分量(Hx,Hy)。利用上述觀測的參數(shù)可求得兩個不同方向上的視電阻率,進而計算張量阻抗,獲取地層的電阻率值。通過反演會得到TE、TM兩種模式的視電阻率模型圖,由于TM模式的發(fā)射偶極、測量偶極和測線布置垂直于地質體走向,對于垂直地質體走向的導體較為靈敏,一般以TM模式結果為主。

與EH-4系統(tǒng)接收頻率為連續(xù)的頻率段相比,GDP32-II系統(tǒng)是離散的頻率點。同時,GDP32-Ⅱ缺少10~100kHz的高頻段,但多出1Hz、1.41Hz、2Hz、2.81Hz、4Hz、5.63Hz、8Hz等7個頻點。雖然整體采集的數(shù)據量相對EH-4系統(tǒng)較少,但人工源單個頻點的發(fā)射接收的抗干擾性更強,本文通過對同一剖面的兩種系統(tǒng)采集數(shù)據的處理結果做對比,結合鉆孔驗證來比較,在強干擾環(huán)境下不同系統(tǒng)對深部低阻分辨能力的差異。

3 測區(qū)地質情況及測量介紹

測線位于廣東韶關的凡口鉛鋅礦區(qū)的南部,泥盆系中統(tǒng)—東崗嶺組上亞組灰?guī)r(D2db)及泥盆系上統(tǒng)—天子嶺組不純碳酸鹽巖(D3t)是礦區(qū)主要賦礦層位[5],測線周圍村莊、公路、110kV高壓線林立,有可見的并排埋設地表、橫穿測線的尾砂管,各種干擾嚴重??紤]到凡口鉛鋅礦的控礦斷裂構造十分發(fā)育,礦體主要沿斷裂兩側呈“瓜藤”狀、不規(guī)則似層狀分布,因此點距控制在25m。2種系統(tǒng)數(shù)據的采集時間相隔3年、采集人員不同、測線也只有部分區(qū)域重合,這更能反映出2種系統(tǒng)結果的一般性和普遍性。

4 二維反演結果對比

CSAMT使用的是GDP32-Ⅱ自帶的帶地形的二維反演軟件scs2d,EH-4使用的是自帶的IMAGEM反演軟件,2種系統(tǒng)的二維反演結果對比圖如圖1所示。從2次采集數(shù)據的重合部分的反演結果來看,從-100~-500m,CSAMT剖面有一明顯的向右下傾的低阻異常帶,視電阻率值為200~1000Ω·m;同樣的位置EH-4剖面右下傾的形態(tài)相對不是太明顯,視電阻率值為1000~5000Ω·m,整體上EH-4視電阻率較高,GDP32-II則較低,但都在測區(qū)的灰?guī)r和碳酸鹽巖的視電阻率范圍內。對應深度的巖芯編錄為石炭統(tǒng)灰?guī)r,中厚—厚層狀構造,裂隙較發(fā)育,裂隙面有鐵錳質渲染,局部溶洞較發(fā)育。推測低阻異??赡転槌涮盍严端虻V化所致??傮w上來說,淺部區(qū)域,2種系統(tǒng)的異常基本可以對應,特別是在10~100kHz高頻段,在淺部200m范圍內,EH-4的縱向分辨率比GDP32-Ⅱ更高,可靠性也較好,但這不是金屬礦山需要研究的目的深度。

圖1 232測線CSAMT法與AMT法結果對比

在-300m深度以下區(qū)域,2種系統(tǒng)的異常差別較為明顯。以鉆孔232FK3所對應的深度異常為例,CSAMT的異常曲線形態(tài)整體的疏密程度、傾向角度均有較大區(qū)別,對應礦體所在深度的視電阻率曲線呈現(xiàn)密集、凹陷狀,且視電阻率值差異較大,是有成礦前景的典型異常特征。EH-4的異常曲線形態(tài)整體稀疏,傾向平緩,對應礦體的曲線幾乎沒有突變的特征,視電阻率值也沒有變化。在剖面相同的地段,CSAMT方法的信息相對要豐富得多,由此說明CSAMT法在干擾環(huán)境中,對于深部較小低阻體的分辨能力要比EH-4高。同時這種深部體積效應引起的異常,如圖1中的深部礦(化)體,在深度-600m以下,AMT法的EH-4系統(tǒng)已無法在視電阻率曲線形態(tài)中得到明顯體現(xiàn),這也反映出GDP32-Ⅱ這種系統(tǒng)的人工單點頻率采集模式的抗干擾能力更強。

5 結論

基于野外試驗結果的對比探討,本文對人文干擾環(huán)境下CSAMT法GDP32-Ⅱ系統(tǒng)和AMT法EH-4系統(tǒng)對深部低阻的電磁場響應做了對比分析,得出以下結論:

(1)CSAMT法的GDP32-Ⅱ系統(tǒng)采用人工源的單點頻率發(fā)射接收的數(shù)據采集,雖然頻點數(shù)相對AMT法的EH-4系統(tǒng)較少,但抗干擾能力更強,在干擾嚴重區(qū)域,對于深部低阻的電磁響應更加精確。

(2)本次野外試驗對比雖然只是選定測區(qū)的個別測線,但都是經過鉆孔驗證,且分布廣東北部鉛鋅礦的典型成礦區(qū),具有一定的區(qū)域代表性。通過GDP32-Ⅱ系統(tǒng)得到的物探異常,表明CSAMT法縱向分辨率在金屬礦區(qū)的外圍和深部對于礦化體圈定、斷裂構造推斷具有較為精確的實用性能。

[1]底青云,王若等.可控源音頻大地電磁數(shù)據正反演及方法應用[M].北京:科學出版社,2008.

[2]李章喜,順漢明,冉長國.CSAMT在摩天嶺隧道地質勘察中的應用[J].工程地球物理學,2006,6(3):29-33.

[3]何繼善.可控源音頻大地電磁法[M].長沙:中南工業(yè)大學出版社,1990.

[4]韓永琦.V8與EH4系統(tǒng)AMT數(shù)據的對比研究[J].物探化探計算技術,2011,7(增刊):1-5.

[5]何俊飛.可控源音頻大地電磁法在凡口鉛鋅礦中的應用[J].工程地球物理學報,2013,11(10):763-770.

P631.3

A

1004-5716(2015)06-0175-03

2014-10-13

2014-12-12

危機礦山“廣東省韶關市凡口鉛鋅礦接替資源勘查”項目(編號:200744103)。

何俊飛(1980-),男(漢族),湖北襄陽人,工程師,現(xiàn)從事電磁法野外方法研究及應用工作。

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