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井中磁測(cè)與激電測(cè)井技術(shù)在多金屬礦床中的應(yīng)用實(shí)例

2019-03-05 03:08強(qiáng)
世界有色金屬 2019年23期
關(guān)鍵詞:測(cè)井技術(shù)磁化率激電

景 強(qiáng)

(山東省煤田地質(zhì)局第二勘探隊(duì),山東 濟(jì)寧 272000)

井中磁測(cè)主要是巖礦的磁性差別為應(yīng)用基礎(chǔ),利用設(shè)備對(duì)鉆孔的磁場(chǎng)強(qiáng)度和周圍巖礦磁化率進(jìn)行檢測(cè)[1],掌握井身磁異常以及巖礦石磁化率的變動(dòng)特點(diǎn),再聯(lián)系礦區(qū)地質(zhì)和地面有關(guān)磁測(cè)資料,通過(guò)資料分析和研究,做出相應(yīng)的地質(zhì)解釋,以實(shí)現(xiàn)尋礦和解決地質(zhì)問(wèn)題的目的。

激電測(cè)井技術(shù)是一種對(duì)多金屬礦產(chǎn)進(jìn)行勘探,以及探尋井身和深部盲礦體、離鉆井距離和方位的井中物探方法[2]。本文采取井中測(cè)磁和激電測(cè)井相結(jié)合的方式確定鉆孔內(nèi)每一方位地質(zhì)體在地下空間的存在和位置情況。

1 井中磁測(cè)與激電測(cè)井技術(shù)的工作裝置方式

1.1 井中磁測(cè)的工作方法

將測(cè)井主機(jī)安裝在井口一定距離處,井口安裝滑輪,將探測(cè)管設(shè)于井中,利用電纜進(jìn)行連接。測(cè)速控制在0.16m/s。

圖1 布極方向示意圖

1.2 激電測(cè)井的工作方法

井中激電測(cè)井主要是在礦區(qū)施工鉆孔范圍內(nèi)進(jìn)行。利用地一井測(cè)量方式,具體來(lái)說(shuō)就是地面供電和井中測(cè)量。根據(jù)測(cè)井儀器、使用方法以及本次測(cè)井工作的標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)設(shè)備的連接并對(duì)測(cè)井儀器是否符合完成測(cè)井工作進(jìn)行各項(xiàng)檢查[3]。對(duì)供電電極進(jìn)行設(shè)置時(shí),必須確知四個(gè)方位的供電距離以及地形狀況具備足夠長(zhǎng)的供電電線與手持GPS,保證供電距離精準(zhǔn)無(wú)誤(圖1)。從圖1中可以明確激電測(cè)井內(nèi)的供電電極在空間范圍內(nèi)的展現(xiàn)方式和距井口的實(shí)際距離。

2 儀器設(shè)備以及軟件解釋

2.1 設(shè)備準(zhǔn)備

KI-3型三分量井中磁力儀2臺(tái),2000m變頻絞車2臺(tái),1000m變頻絞車1臺(tái),KLO-3相位激電儀2臺(tái),手持GPS,2000m供電電線。

2.2 分析解釋軟件

井中測(cè)側(cè):應(yīng)用處理軟件時(shí)需要對(duì)已采集到的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理、成圖控制及解釋。

激電測(cè)井:將原始數(shù)據(jù)輸入電腦后,對(duì)其電阻率進(jìn)行計(jì)算,在Suefer和CAD成圖軟件的應(yīng)用喜愛(ài)繪制出測(cè)深曲線并區(qū)分出電性層,之后按照已知鉆孔資料和經(jīng)驗(yàn)系數(shù)確定礦體深度。

3 工區(qū)地質(zhì)概況

以山西西部某多金屬礦床為例,普查區(qū)內(nèi)廣泛存在的地層有三疊系青龍群,以及新中界第三系,存礦層位集中分布在石英系上層黃龍組、三疊系中統(tǒng)棲霞組、二疊系上統(tǒng)青龍組內(nèi),其次為泥盆系中下統(tǒng)四通組下段與石英系高麗山組等,尤其是其中下部存有砂頁(yè)巖頂層時(shí),富集成礦條件更為優(yōu)秀[4]。普查區(qū)的地層總體呈現(xiàn)向南傾斜。區(qū)內(nèi)斷裂帶發(fā)育較為成熟,主要存在橫向壓性斷裂和縱向張裂性斷裂。普查區(qū)內(nèi)出現(xiàn)大面積的與巖石體緊密聯(lián)系的接觸帶,以及巖石體中還伴有捕擄體式的接觸帶,青龍組石灰?guī)r、棲霞組石灰?guī)r、黃龍組石灰?guī)r捕擄體和巖體接觸帶的出現(xiàn)有助于矽卡巖型銅多金屬礦的形成。本區(qū)巖漿巖的侵入體主要包括兩種,即斑狀花崗閃長(zhǎng)巖-花崗閃長(zhǎng)斑巖與花崗斑巖(西銀坑巖體)。前者主要和斑巖型Cu、Fe的礦化相關(guān),后者主要和部分矽卡巖型Zn、Cu、Mo、S的礦化相關(guān)。

4 測(cè)量成果和解釋

4.1 井中磁測(cè)

地層表露情況:從下到上,地層表露依次表現(xiàn)為羅富組石灰?guī)r、頁(yè)巖、硅質(zhì)巖,五指山組帶狀石灰?guī)r,泥盆系硅質(zhì)巖[5]。該區(qū)地層出現(xiàn)較大規(guī)模的倒轉(zhuǎn),厚度較小,鉆孔兩邊依然存有五指山組扁狀石灰?guī)r,同車江組石灰?guī)r、頁(yè)巖、硅質(zhì)巖。斷裂情況:傾向東南的兩組斷裂層Fl、Fl一1。該孔出現(xiàn)多層礦體,從下到上的分布依次表現(xiàn)為:井深18m~80m為100號(hào)礦體余脈,主要礦物有黃鐵礦、鐵礦、鉛礦、毒砂,脈石主要包括石英巖、方解石;98m~120m為77一1號(hào)錫礦體,礦物主要成分為黃鐵礦,其次是鋅礦化、黃鐵礦,呈浸染狀、細(xì)脈浸染狀、緊密塊狀,沿塊或穿過(guò)斷裂脈形成網(wǎng)脈狀;礦體整體式受到地層巖性的控制,主要產(chǎn)于硅質(zhì)巖和D3與D32a的接觸帶上,產(chǎn)向傾向于東南方,在地層逆轉(zhuǎn)部位礦體漸趨直立。

4.2 激電測(cè)井

根據(jù)鉆孔的具體位置和現(xiàn)場(chǎng)狀況,勘查區(qū)的鉆孔有效的測(cè)量井段為井深80m~600m范圍內(nèi),激電測(cè)井測(cè)量參數(shù)包括電阻率和磁化率。

激電測(cè)井的異常特征表現(xiàn)為高阻低磁化特征,鉆孔主要的激電測(cè)井異常井段有5段:在130m~150m處,出現(xiàn)高阻低磁化,電阻率最低為600,磁化率最高為9.2%,對(duì)應(yīng)的泥質(zhì)砂巖層的沿裂隙面出現(xiàn)斑狀或點(diǎn)塊狀的黃鐵礦化,含量比較少;在210m附近,屬于典型的高阻低磁化特征,電阻率值200,磁化率為12.91%,對(duì)應(yīng)的泥質(zhì)砂巖層出現(xiàn)大范圍的黃鐵礦化;在300m~320m處,相對(duì)的高阻低磁化,電阻率最低為500,磁化率最高為9.2%,對(duì)應(yīng)的泥質(zhì)砂巖層出現(xiàn)含量較少的斑狀黃鐵礦化;在390m附近,出現(xiàn)典型的高阻低極化特征,電阻率值300,磁化率為19.05%,對(duì)應(yīng)的石英閃長(zhǎng)玢巖層出現(xiàn)黃鐵礦化,呈斑點(diǎn)狀或星云狀分布,局部礦脈分散分布;在500m附近,相對(duì)的高阻低磁化,電阻率最低為600,磁化率最高9%,對(duì)應(yīng)的石英閃長(zhǎng)玢巖巖層出現(xiàn)含量較少的黃鐵礦化。

5 結(jié)語(yǔ)

本文對(duì)井中磁測(cè)與激電測(cè)井技術(shù)在多金屬礦床中的應(yīng)用進(jìn)行分析,依托井中磁測(cè)與激電測(cè)井技術(shù)的原理。方法、設(shè)備儀器,根據(jù)多金屬礦床的表現(xiàn)特征,對(duì)實(shí)現(xiàn)本文設(shè)計(jì)。希望本文的研究能夠?yàn)榫写艤y(cè)與激電測(cè)井技術(shù)在多金屬礦床中的應(yīng)用方法提供一定的理論依據(jù)。

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