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井中激電在金屬礦產(chǎn)勘查中的應(yīng)用效果探討

2021-12-05 00:31
世界有色金屬 2021年5期
關(guān)鍵詞:激電極化礦產(chǎn)

張 鼎

(山東省第一地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院,山東 濟南 250100)

我國地域遼闊,金屬礦實際勘查過程中,仍存在部分缺陷難以解決,如深部盲礦探查。井中激電作為勘查多金屬及貴金屬硫化物礦床核心方式之一,特別針對探查深部盲礦具有較佳成效,有效應(yīng)用該勘查措施,切實擴大鉆井控制范圍,提升地質(zhì)工作質(zhì)量及成效。井中激電主要包含三種工作方式,即地-井測量、地面供電以及井中測量,不同測量方式最終呈現(xiàn)結(jié)果具有一定差異性,所以需把控其工作方式誤差點,并將其降至最低,確??辈槌晒|(zhì)量。

1 井中激電探測要求

傳統(tǒng)金屬礦產(chǎn)探測方式,主要以曲線形態(tài),判定地下異常物體分布及形態(tài)變化,而針對井中激電探測方式而言,其探測方式多樣化,需正確掌握探查技巧,被測目標不僅應(yīng)實施梯度測量,而且應(yīng)確保進行點位測量,將電位測量最終結(jié)果利用公式轉(zhuǎn)換,此種方式可確保被測目標實際梯度分布,具有較強的全面性及準確性。應(yīng)用井中激電方式勘查金屬礦產(chǎn)時,若遇特殊狀況,如全孔充水等,同點多次讀數(shù)正負值盡不相同,增加點位實際數(shù)值讀取難度。因此,針對上述問題,可適當將被測點位電阻加大,如此電位差也隨之增加,總電場差值增加后,利用井中激電測量方式,便可確定其數(shù)值。

2 井中激電在金屬礦產(chǎn)勘查中的應(yīng)用要點

2.1 準備工作

金屬礦產(chǎn)勘查實際工作之前,需高質(zhì)量完成各項準備工作,準備工作作為金屬礦產(chǎn)勘查成果核心保障,主要從以下幾方面做好準備:①根據(jù)地質(zhì)勘查任務(wù)目標,掌握地質(zhì)及施工現(xiàn)場狀況,將鉆井相關(guān)數(shù)據(jù)資料匯總,包含井深、井徑、液面高度等。抽調(diào)專業(yè)人員對勘查中設(shè)備進行檢查,確保其相關(guān)技術(shù)性能滿足實際要求。②將設(shè)備合理安排于井場中,牢固絞車和滑輪,且兩者應(yīng)具有一定的通視距離,精準測量電極系記錄點與電纜零記號間的距離,其深度計算需以地表為初始點。③需較大供電電流時,應(yīng)適當將接地電阻降低,可通過增加電極數(shù)量等方式,不建議直接增加供電電壓。大于3倍背景值屬于異常狀態(tài),其中一個異常值應(yīng)具有三個側(cè)點控制。

2.2 工作方法

2.2.1 地-井測量

將兩個供電電極分別放置于地面,分別表示為A、B,將A電極與井口實際距離表示為r,將供電電極B布設(shè)于∞,將被測電極M、N放置于井中進行探測,該工作方式核心特征是,一方面基于鉆孔,促使被測物體傾向于測量電極,從而使激電出現(xiàn)顯著異常;另一方面,可靈活調(diào)整電極A位置,促使被測目標極化方向和強度。根據(jù)實踐研究表明,該方式中激電出現(xiàn)異常狀況,與r數(shù)值密切相關(guān),伴隨r數(shù)值增大,其探測范圍也不斷增加,兩者并非呈現(xiàn)為正比關(guān)系。實際勘查過程中,根據(jù)其鉆孔深度,最終確定其r數(shù)值,深度不超過500m,應(yīng)選取100m~300m;孔深度處于500m~1000m,r最終取值應(yīng)為300m~500m。同時,采用梯度裝置時,應(yīng)嚴格控制供電電極B與井口距離,通常其與井深度之比為2:1,選用電位裝置時,應(yīng)與井深度之比為5:1。該工作方式應(yīng)用,通常涉及兩個參數(shù)是視極化率、二次異常電位差。其中視極化率與實際測量二次場電位差成正比,與實測總場電位差成反比,二次異常電位差主要與背景值選取密切相關(guān),伴隨其背景值增大,二次異常電位差減小。其誤差主要源于以下幾方面:①供電電極B處于無窮遠距離時,觀測點產(chǎn)生的電位引起誤差;②儀器設(shè)備、線路布設(shè)缺乏合理性,造成一定的誤差,所以選取測量設(shè)備過程中,需確保其儀器靈敏度較高;③點位缺乏準確性引起誤差,所以應(yīng)嚴控其點位實際位置;④實際測量過程中,供電電流引起誤差,需時刻觀察其電流;⑤自然電位、電極電位發(fā)生變化,以及外來干擾引起誤差等[1]。

2.2.2 井-地測量

將電極A放置于井內(nèi)初期設(shè)計深度,電極B布設(shè)于無窮地面,測量電極M、N處于地面上,依照相關(guān)測量線進行測量,針對鉆孔未穿過礦層井旁盲礦,可將電機A布設(shè)于異常最大深度上,B極至井位連線應(yīng)垂直于測線。其測量方式選取主要包含三種方式,即剖面測量、向量測量以及井-地方式激電測深。首先,選用剖面測量方式,主要包含兩方面,即橫剖面、縱剖面。橫剖面主要指,將平行測量線布設(shè)于地面上,應(yīng)保持測線方向與礦體方向垂直,其線距需根據(jù)勘查研究程度確定,通常確定為40m,點距保持10m~20m,MN極距與點距保持一致,測線長度若想保證異常完整性,可適當將某些地段進行加密。選用橫剖面測量,其工作效率較高,不足之處是僅利用電場沿線分量,未充分完整應(yīng)用整個極化場矢量,缺乏一定完整性。特殊狀況下,為有效實現(xiàn)礦體走向可控化,在礦上方增設(shè)相關(guān)的剖面測量。其次,向量測量。保持供電電極A、B電流一定條件下,將被測線路上測點進行標識,最終依照其橫縱坐標獲取相關(guān)矢量。向量測量方式,可突破上述剖面測量瓶頸,具有一定的完整數(shù)據(jù),但其測量工作量增加,數(shù)據(jù)計算匯總復(fù)雜,且呈現(xiàn)曲線形態(tài)復(fù)雜。最后,井-地方式激電測深。其觀測方式主要包含兩種:其一,在地面主剖面上設(shè)定被測點,調(diào)整電極A的位置不斷變更其供電深度,最終完成觀測;其二,在孔中不同位置固定相應(yīng)的A電極,逐一測量其電極。第一種方式優(yōu)勢受外界影響因素較小,鉆孔深度不斷增加時,可適當將MN距離增大,反之縮?。坏诙N方式A極點數(shù)與位置依據(jù),取決于地質(zhì)實際狀況,一般布設(shè)兩個充電口,分別置于井口、底部[2]。

2.2.3 井-井測量

金屬礦產(chǎn)實際勘查過程中,需掌握其臨近巖層是否銜接,可選用一側(cè)使用單極固定、另一側(cè)選取雙極移動觀測電位差,供電電極應(yīng)處于礦層中心與上下界面附近,便于比較測量成效。通常將其測點距設(shè)置為10m~20m。需明確井內(nèi)之外是否存在盲礦,應(yīng)采用單極或雙極固定供電,選用其核心參數(shù)為二次異常電位差,若有必要可將供電井和測量井互換,明確其最終測量結(jié)果。供電井中供電點布設(shè)間距,以及測量井中間距布設(shè),需根據(jù)實際狀況選取。

2.3 井場記錄

金屬礦產(chǎn)勘查過程中,進行點測時應(yīng)將其全部涉及數(shù)據(jù)記錄,并嚴格計算其相應(yīng)參數(shù)數(shù)據(jù),一旦發(fā)現(xiàn)異常點可就行重復(fù)觀測。針對異常或曲線變化幅度較大區(qū)域,應(yīng)適當加密測點最終將測點打印。全部原始記錄禁止進行修改,需確保其數(shù)據(jù)準確性。

2.4 質(zhì)量檢查

金屬礦產(chǎn)勘查過程中,使用上述測量方式,其視電阻率、視極化率應(yīng)進行檢查測量,檢查工作需在該項工作完成之后,于相同位置進行,其點數(shù)與井段應(yīng)保持測量工作10%。檢查點火井段時,應(yīng)針對異??刂凭钨|(zhì)量進行均勻控制,當其實際測量值超過3%時,判定其質(zhì)量應(yīng)選用相對誤差,不超過3%可使用絕對誤差。測量質(zhì)量評價分為兩級,如表1 所示[3]。

3 井中激電在金屬礦產(chǎn)勘查中應(yīng)用實例

3.1 項目概況

該金屬礦普查區(qū)位于一向斜北部,地層整體傾向于南部,其內(nèi)部構(gòu)造存在斷裂,以橫縱向為主,巖體內(nèi)存在大量的接觸帶。該巖漿巖層入體兩種方式,斑狀花崗閃長巖、二長花崗斑巖。該礦區(qū)內(nèi)部礦石具有較強的極化率,可能對激電造成影響,其他巖層基本處于2%,鉆孔中黃鐵礦極化率均值是10.85%,黃銅礦均值是6.37%,其與未礦化的花崗巖石存在一定差異性。本區(qū)域內(nèi)漿巖磊巖石電阻率較高,其中二長花崗斑石最高,電阻變化范圍大。

3.2 工作方法技術(shù)

該金屬礦分別使用井中激電、地-井方式點位測量,井中激電在井下布設(shè)選用梯度裝置,實現(xiàn)井中供電、測量。將供電電極B布設(shè)于井口位置,將A、M、N放置于井下。電纜下降時,測定其供電脈寬是5秒,通常井段點距為5m,待常規(guī)測量完成之后,選取核心井段進行檢查測量。地-井方式測量,主要將其供電電極A、B分別放置于地表,將A放置于鉆孔各方位,與鉆孔距離保持80m,將B放置于鉆孔無窮大處。

3.3 測量成果和解讀

根據(jù)該項目實際測量,測量井段分別是95m~530m,最終測量其異常井段主要包含5個階段:第一階段,140m~145m,其視電阻率最低值為570,視極化率最高7.2%,其巖層主要為泥質(zhì)粉砂巖層,并伴有少量的黃鐵礦;第二階段,235m附近,其低阻高極化特診較為明顯,存在黃鐵礦;第三階段,315m,視極化率最高達8%,對應(yīng)泥質(zhì)粉砂巖層,存在少量的黃鐵礦化;第四階段,365m,其視極化率是18%,存在黃鐵礦化,局部主要以脈狀分布;第五階段,其視極化率最高8%,含有少量的黃鐵礦化。通過應(yīng)用激電測井,表明黃鐵礦化具有顯著的低阻高極化,且其含量與極化程度成正比。

4 結(jié)語

井中激電方式屬于一種快速探測方式,不僅提升金屬礦產(chǎn)探查效率,而且確保最終勘查成果的準確性,成為現(xiàn)階段水文調(diào)查、金屬礦探查最行之有效方式,特別是確定深部盲礦具有良好的成效,其中主要包含三種測量方式,其云存在優(yōu)勢及不足,各項參數(shù)確定需準確,其與最終計算結(jié)果精準性密切相關(guān),選用實際測量方式,應(yīng)根據(jù)金屬礦產(chǎn)實際結(jié)構(gòu)決定。

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