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    音頻大地電磁測(cè)深法在甘肅石青硐多金屬礦區(qū)深部探測(cè)中的應(yīng)用

    2022-08-20 08:16:34白運(yùn)BAIYun冀顯坤JIXiankun郭偉立GUOWeili
    價(jià)值工程 2022年24期
    關(guān)鍵詞:石青電性電阻率

    白運(yùn)BAI Yun;冀顯坤JI Xian-kun;郭偉立GUO Wei-li

    (①中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局西安地質(zhì)調(diào)查中心,西安 710054;②西北地質(zhì)科技創(chuàng)新中心,西安 710054)

    0 引言

    在眾多地球物理探測(cè)中,電法勘探由于其場(chǎng)源的多變性,方法的多樣性和解決問(wèn)題的有效性,已被廣泛應(yīng)用油氣、礦產(chǎn)、工程探測(cè)等領(lǐng)域。

    音頻大地電磁測(cè)深法(Audio MagnetoTelluric,AMT)是在大地電磁測(cè)深法基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的一種頻率域測(cè)深方法,具有勘探深度大,分辨能力強(qiáng),觀測(cè)效率高、不受高阻層屏蔽以及對(duì)低阻層靈敏等特點(diǎn),是研究中、深部地質(zhì)構(gòu)造和尋找隱伏型礦的有效手段,探測(cè)深度一般為≤2000m。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,現(xiàn)有礦產(chǎn)資源已不能滿足需求,開(kāi)展中、深部礦產(chǎn)勘探成為找礦的新方向。

    石青硐多金屬礦區(qū)位于北祁連塊狀硫化物礦床成礦的有利地段,深部地球物理工作較少,本文首次將音頻大地電磁測(cè)深法(AMT)應(yīng)用于該礦區(qū)深部地球物理探測(cè),通過(guò)開(kāi)展工作,查明了研究區(qū)2km 以淺的地層分布和含礦構(gòu)造的電性結(jié)構(gòu)特征,表明本次AMT 勘探工作取得良好的應(yīng)用效果,為深部找礦提供地球物理方法技術(shù)支撐。

    1 石青硐礦區(qū)地質(zhì)特征

    1.1 區(qū)域地質(zhì)特征

    石青硐礦區(qū)位于北祁連早古生代火山巖帶東南緣,是我國(guó)重要的塊狀硫化物成礦帶。區(qū)域大地構(gòu)造位置屬北祁連加里東褶皺帶東段,與中祁連古陸殼的邊界是一個(gè)巨大的斷裂系,大致延白銀-石青硐-富強(qiáng)堡-線分布,控制著火山弧內(nèi)早古生代的沉積作用及火山-巖漿活動(dòng)。石青硐地區(qū)與白銀廠礦田有著相似的地質(zhì)背景和成礦條件,兩者同處同一裂谷火山成礦帶上,受同一基地?cái)嗔芽刂啤5貙又饕獮檎鸬┫蛋足y巖群火山巖及沉積變質(zhì)巖層,由東向西呈疊瓦狀從老至新依次出露。區(qū)內(nèi)構(gòu)造復(fù)雜,構(gòu)造線總體方向?yàn)镹WW 向,褶皺及斷裂均發(fā)育。礦區(qū)總體為一背斜構(gòu)造,斷裂構(gòu)造為一組NWW 向逆斷層,多斷于背斜北翼強(qiáng)烈倒轉(zhuǎn)部位,整個(gè)區(qū)內(nèi)火山巖帶受NWW 向石青硐-了高山深大斷裂控制。

    1.2 研究區(qū)電性特征

    石青硐多金屬礦區(qū)主要為黃鐵礦、方鉛礦、閃鋅礦、黃銅礦等,含礦圍巖主要是石英角斑凝灰?guī)r(酸性巖),局部賦礦圍巖為細(xì)碧凝灰?guī)r(基性巖)。礦區(qū)南部出露巖性主要為震旦紀(jì)白銀巖群淺綠灰色變質(zhì)含角礫英安凝灰?guī)r、變質(zhì)英安凝灰?guī)r夾凝灰質(zhì)千枚巖、絹云石英片巖為主,中部中部出露巖性主要為寒武紀(jì)香毛山組大理巖、變玄武夾絹云千枚巖、變英安質(zhì)凝灰?guī)r、變安山巖,北部出露奧陶紀(jì)陰溝群暗灰綠色變玄武巖、酸性細(xì)火山碎屑巖。

    根據(jù)收集的前人資料,研究區(qū)巖礦石物性標(biāo)本測(cè)試統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明,含礦巖石表現(xiàn)為低阻;不同種類巖礦石標(biāo)本之間電性差異較為明顯,具備開(kāi)展音頻大地電磁法的前提。石青硐礦區(qū)巖礦石電性統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表1 所示。

    表1 石青硐礦區(qū)巖礦石標(biāo)本物性測(cè)試統(tǒng)計(jì)表[1][2]

    2 音頻大地電磁測(cè)深法(AMT)數(shù)據(jù)采集與資料處理

    2.1 AMT 野外數(shù)據(jù)采集方法技術(shù)

    根據(jù)已有地質(zhì)資料,研究區(qū)主要構(gòu)造方向?yàn)镹NE 向,故垂直構(gòu)造走向布設(shè)1 條AMT 測(cè)線(見(jiàn)圖1),方位角21°,測(cè)點(diǎn)24 個(gè),點(diǎn)距100m,剖面長(zhǎng)度2.3km。

    圖1 石青硐礦區(qū)AMT 測(cè)線布置圖

    采用加拿大鳳凰(phoenix)地球物理公司生產(chǎn)的V5(MTU-5A)網(wǎng)絡(luò)化大地電磁儀,匯集高精度GPS、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、遠(yuǎn)程控制、移動(dòng)存儲(chǔ)等當(dāng)代最新科技于一身,是目前世界上電磁系統(tǒng)的頂級(jí)產(chǎn)品,配備AMTC-30 高頻磁探頭,采集頻率10400-0.35Hz,共計(jì)60 個(gè)頻點(diǎn)。

    采用十字布極張量觀測(cè)方式,以磁北方向作為參考北方向,觀測(cè)大地電磁場(chǎng)的Ex、Ey、Hx、Hy 分量。接收電偶距MN=40m,單點(diǎn)采集時(shí)間不少于60 分鐘。

    2.2 AMT 資料處理

    野外采集得到測(cè)點(diǎn)的時(shí)間序列文件,通過(guò)SSMT2000軟件經(jīng)傅里葉變換、互功率譜計(jì)算、近磁參考處理、阻抗張量估算,進(jìn)而求取測(cè)點(diǎn)不同頻率視電阻率和相位,生成中間結(jié)果EMT 和MMT 文件。用MTEDITOR 軟件對(duì)生成的中間結(jié)果文件進(jìn)行頻譜編輯,將電磁干擾嚴(yán)重的頻譜刪除(去飛點(diǎn)),得到各測(cè)深點(diǎn)相對(duì)平滑和干擾較少的視電阻率和相位數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)surfer 軟件網(wǎng)格化處理,可以輸出視電阻率/相位-頻率擬斷面圖。

    由于趨膚深度除與頻率有關(guān)外,還與電阻率有關(guān),所以縱坐標(biāo)表示的頻率并不完全對(duì)應(yīng)著深度值,盡管如此,斷面上仍可以看出電阻率沿深度和沿剖面兩個(gè)方向的變化趨勢(shì)。由于阻抗相位曲線對(duì)電阻率隨深度變化比較敏感,而對(duì)某一層電阻率的絕對(duì)值反映不敏感,所以相位等值線不如視電阻率等值線那樣對(duì)不同測(cè)點(diǎn)之間電性差異反映得那樣顯著,只能一定程度上反映電阻率隨深度的變化及橫向的起伏形態(tài)。一般說(shuō)來(lái),相位的高值圈閉對(duì)應(yīng)著電阻率由大變小的界面位置;低值圈閉對(duì)應(yīng)著電阻率由小變大的界面位置。不管視電阻率存在靜態(tài)效應(yīng)與否,對(duì)應(yīng)的相位值是固定的,即靜態(tài)效應(yīng)不會(huì)造成相位畸變。

    圖2 給出了石青硐礦區(qū)音頻大地電磁測(cè)深(AMT)剖面xy 方向視電阻率(相位)-頻率的擬斷面圖,可以看出,測(cè)線所在位置的區(qū)域電性特征。視電阻率擬斷面圖顯示,測(cè)點(diǎn)10900-12300 之間三個(gè)明顯低阻范圍,視電阻率小于100Ω·m,其中11400-11500 低阻范圍縱向一直延伸到1Hz。在低頻區(qū)域(小于1Hz 范圍內(nèi)),出現(xiàn)高阻層區(qū)域,視電阻率大于1000Ω·m。整體來(lái)說(shuō)不同的構(gòu)造區(qū)域,地質(zhì)面貌迥然不同,推測(cè)在測(cè)點(diǎn)10900、11400、11500、12300 附近可能存在破碎帶或者巖性分界帶,導(dǎo)致其兩側(cè)存在較大的電阻率差異;相位擬斷面圖同樣顯示在測(cè)點(diǎn)11400-11500附近出一兩個(gè)低值圈閉特征,推測(cè)在一定深度可能存在兩個(gè)電阻率的由小變大特征的電性結(jié)構(gòu);相位等值線密集,同樣說(shuō)明了該區(qū)域存在明顯巖性分界線。

    圖2 石青硐礦區(qū)音頻大地電磁測(cè)深(AMT)xy 方向視電阻率/相位-頻率擬斷面圖

    2.3 音頻大地電磁數(shù)據(jù)反演

    反演是大地電磁資料處理解釋過(guò)程中非常關(guān)鍵的一步,二維反演是目前主要的電磁反演方法。在國(guó)內(nèi)目前常用的二維反演方法有非線性共軛梯度法(NLCG)、快速松弛法(RRI)、Occam 等。這些二維反演方法的共同點(diǎn)是都尋求滿足擬合差條件下模型參數(shù)改變最小的模型。不同點(diǎn)是在計(jì)算過(guò)程中雅克比矩陣的改進(jìn)和模型的改變方式。各種反演方法都有對(duì)應(yīng)的理論基礎(chǔ),穩(wěn)定性和速度上都存在差異,都有各自的優(yōu)缺點(diǎn)。RRI 采用的是有限差分法正演,反演過(guò)程是將二維反演轉(zhuǎn)變?yōu)橐唤M一維反演。經(jīng)過(guò)一維反演獲得垂向變化,再借助水平插值形成二維地電模型。反演速度快,但精度不高。NLCG 反演兼顧速度和分辨率,速度介于Occam 和RRI 之間,比RRI 慢比Occam 快,分辨率比RRI 要高和Occam 相近。

    對(duì)于本工區(qū)反演方法的選擇,不僅考察了常用方法對(duì)初識(shí)模型的依賴程度、收斂的穩(wěn)定性、反演效果的優(yōu)劣等問(wèn)題,又考慮本區(qū)的地電特征,采用成都理工大學(xué)地球探測(cè)與信息技術(shù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室王緒本等自主開(kāi)發(fā)的MTsoft2D 2.4 大地電磁二維處理和解釋軟件進(jìn)行處理解釋,該軟件自帶曲線編輯、靜態(tài)校正、正演模擬、空間濾波、一維二維反演等模塊,人機(jī)交互程度高,是國(guó)內(nèi)較為先進(jìn)的大地電磁處理軟件。最終選擇以均勻半空間作為初識(shí)模型,進(jìn)行二維非線性共軛梯度反演的方法。通過(guò)對(duì)AMT 數(shù)據(jù)進(jìn)行反演得到了剖面的二維電性結(jié)構(gòu),反演結(jié)果顯示二維反演在一定程度上壓制了地形影響和靜態(tài)效應(yīng)。

    3 音頻大地電磁測(cè)深(AMT)應(yīng)用效果分析

    圖3 給出了石青硐礦區(qū)AMT 二維非線性共軛梯度(NLCG)視電阻率反演解釋圖。從圖中可以看出,研究區(qū)電性具有橫向分塊、縱向有一定的成層性特征,地層縱向上整體呈現(xiàn)高-低-高電性特征。

    圖3 石青硐礦區(qū)AMT 二維反演綜合解釋圖

    本次工作發(fā)現(xiàn)低阻異常2 處:①剖面中部點(diǎn)號(hào)11200-11500 低阻異常,寬度約200m,埋深350-400m,視電阻率100-250Ω·m,強(qiáng)度相對(duì)低緩,似層狀、扁豆?fàn)睿瑠A于兩個(gè)高阻層中間,該異常體對(duì)應(yīng)于石青硐多金屬礦床。②礦區(qū)南部位于測(cè)點(diǎn)10500-10900 處的低阻異常,埋深約150m,較淺,寬度約300m,與石青硐礦體處于同一連續(xù)層位且電性特征很相似。同時(shí)地表可見(jiàn)到酸性火山巖出露,推斷異??赡転槭囗系V點(diǎn)南部的一個(gè)隱伏礦體(點(diǎn))。

    深部發(fā)現(xiàn)2 處高阻異常,視電阻率大于1000Ω·m,其中橢圓狀高阻異常較完整,推測(cè)為隱伏酸性巖體反映。剖面北端測(cè)點(diǎn)11600-12400 反映的高阻異常不完整,埋深較深,性質(zhì)不明,需結(jié)合深部資料解譯。

    4 結(jié)論

    通過(guò)在石青硐礦區(qū)面開(kāi)展音頻大地電磁測(cè)深研究工作,得到以下幾點(diǎn)認(rèn)識(shí):

    ①依據(jù)AMT 二維反演結(jié)果,結(jié)合地質(zhì)資料,推斷了該剖面2km 以淺的地電斷面、巖體、含礦構(gòu)造的展布特征。

    ②結(jié)合成礦因素,將礦區(qū)內(nèi)的巖石電阻率分成巖體、變質(zhì)巖系地層、礦體三個(gè)層次進(jìn)行分析解釋。

    ③通過(guò)對(duì)實(shí)測(cè)AMT 資料分的析,在剖面的南端圈定了一處有找礦前景的異常。

    ④研究結(jié)果表明,AMT 法在該礦區(qū)應(yīng)用效果明顯,對(duì)于推斷礦體產(chǎn)狀、深部礦體的走向和尋找隱伏礦具有實(shí)際意義,為深部找礦勘查提供了可靠的方法依據(jù)。

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