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可控源音頻大地電磁測深法在齊大山鐵礦勘探中的應用

2016-08-01 12:21:13方玉滿
現代礦業 2016年6期

方玉滿

(遼寧省冶金地質勘查局地質勘查研究院)

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可控源音頻大地電磁測深法在齊大山鐵礦勘探中的應用

方玉滿

(遼寧省冶金地質勘查局地質勘查研究院)

摘要可控源音頻大地電磁測深(Controlled source audio-frequency magnetotelluric,CSAMT)是一種頻率域電磁勘探方法,具有抗干擾能力強、工作效率高、勘探深度大、分辨率高等優點,在地質找礦、地熱勘查、工程物探中得到了廣泛應用。為此,以鞍山市齊大山鐵礦為例,采用CSAMT法進行勘探試驗,將反演處理后的結果與已知地質剖面進行對比,反應出CSAMT法的勘探效果較好,對于該礦進一步開展找礦勘探工作有一定的參考價值。

關鍵詞鐵礦CSAMT法異常推斷解釋地質剖面找礦勘探

鞍山齊大山鐵礦是一座具有近百年開采歷史的特大型礦山,從20世紀初至目前,幾經輾轉,經歷了開采、停采、復采、擴建等數個階段。建國后,為滿足礦山建設需要,對該鐵礦進行了多次勘探,勘探規模根據開采需要不斷向外、向深部擴展。一般來說,鐵礦勘探最常規的物探方法是磁法,特別是對隱伏礦體,磁法更是不可或缺、行之有效的手段。但磁法也存在一定的缺陷,特別是推斷解譯階段,在正反演過程中,因深部礦體的磁異常反映不明顯,因而難以準確把握深部礦體的延伸程度、形態信息。為此,本研究在齊大山鐵礦已知的地質剖面上試驗性地投入了CSAMT法[1-4],并將測量結果與鉆探資料進行對比分析。

1礦區地質概況

齊大山鐵礦床位于華北地臺北緣東段,遼東臺隆西部,太子河—渾江凹陷西端,鞍山凸起齊大山—西大背鐵礦帶北段(圖1)。

1.1地層

勘查區出露地層為太古界鞍山群櫻桃園組和下元古界遼河群,新生界第四系覆蓋于太古界和下元古界地層之上。太古界變質上殼巖系為鞍山群櫻桃園巖組,由斜長角閃巖、變粒巖層、中部條帶狀鐵礦層和上部片巖層組成;下部片巖、斜長角閃巖、變粒巖層由斜長角閃巖、黑云變粒巖、綠泥石英片巖、石英絹云片巖組成;中部條帶狀鐵礦層呈穩定的厚層狀,一般厚200~250 m,由假象赤鐵石英巖、磁鐵石英巖和磁鐵假象赤鐵石英巖組成;上部片巖層由綠泥石英片巖、綠泥滑石片巖、絹云石英片巖等組成,厚度變化較大。下元古界遼河群浪子山組與下伏鞍山群呈不整合接觸,由底部礫巖、石英巖和千枚巖組成。遼河群地層走向基本與鞍山群一致。新生界第四系以沖積-坡積層為主,由砂、礫石、黏土組成,主要分布于山前平原及河床中。

圖1 鞍山市齊大山鐵礦部分區段地質概況

1.2巖漿巖及巖脈

1.3構造

勘查區呈一走向300°~340°的單斜構造,傾向SW,傾角70°~90°,局部倒轉。該區古老巖層在漫長的地殼變動史中經歷了多期的變動,因而顯示出多期性、繼承性和成生疊加構造特征??蓪^內構建大致劃分為NNW向斷裂和NE—EW向橫斷裂,其時代應早于遼河群或大規?;◢弾r化作用之前,因為富礦受該2組斷裂所控制,而富礦生成又早于遼河群。NNE向斜交斷裂晚于遼河群,但其上限不清晰。而較新構造可能屬燕山期產物,如受區域性EW向寒嶺斷裂影響所產生的羽狀斷裂或人字形構造。前者表現在古老的NNW向斷裂的復活以及NEE—EW向橫斷裂的復活及疊加。除斷裂構造外,該區地層沿走向、傾向均顯示出舒緩波狀的褶皺特征。

1.4礦體及圍巖

含鐵層分布全區,雖然受構造破壞或晚期脈巖侵充及花崗巖化作用的影響,礦體仍基本相連,規模巨大,產狀穩定。礦體地表傾向SW,深部傾角陡立70°~90°,并有倒轉。礦體上盤或中部一般分布極貧礦,沿走向方向由北至南,礦體數量和厚度呈逐漸增多的趨勢。富鐵礦主要分布于貧鐵礦靠近橫向斷裂帶的上下盤部位,占據了一部分貧鐵礦的空間位置,礦層走向為305°~335°。礦體上盤圍巖主要為千枚巖,大部分被第四系覆蓋;礦體下盤圍巖主要為花崗巖。礦層內的夾層或夾石較多,并有極貧礦和富鐵礦體分布其中。礦區花崗巖化較普遍,在貧鐵礦中的花崗巖往往呈脈狀產出,有時與貧鐵礦呈互層,自地表向深部有逐漸增多的趨勢。各類片巖(大部分為蝕變巖)多與富礦的生成有關。

1.5礦床類型

齊大山鐵礦床主要由前震旦系變質巖系構成,鐵礦層產于鞍山群櫻桃園巖組,屬沉積變質型鐵礦。

1.6電性特征

礦區內巖性分布較簡單,即礦體上盤的千枚巖、礦體(磁鐵石英巖)、礦體下盤的花崗巖。經過對該3類巖(礦)石的標本測量可知,千枚巖的電阻率為500~1 000 Ω·m,花崗巖的電阻率為1 000~3 000 Ω·m,磁鐵石英巖的電阻率為3 000~30 000 Ω·m,相對而言,磁鐵石英巖的電阻率變化范圍較大,其中,條帶狀磁鐵石英巖(貧鐵及假象磁鐵石英巖)的電阻率較高,且各向異性較強,富鐵礦的電阻率較低,本研究試驗地段主要分布條帶狀磁鐵石英巖,礦體主要表現為高阻特征。

2CSAMT試驗結果

CSAMT的2條測線布設于已知地質剖面上(圖1),采用赤道偶極裝置標量測量法,供電偶極距AB=1 500 m,收發距均大于5 000 m,接收電偶極距MN=50 m,一次同時觀測7個測點,采樣頻率為1~4 096 Hz,測量設備為美國產GDP32多功能多通道綜合電法工作站。采用美國ZONGE公司提供的商業處理軟件處理測量數據,首先采用ASTATIC軟件對實測數據進行靜態校正,然后用SCS2D軟件進行一維反演,以一維反演結果為背景值,再進行二維反演,最終結果為視電阻率等值線斷面圖。

由圖2、圖3可知:礦體所反映的高阻異常表現明顯,礦體形態、向下延伸、隱伏構造等細節反映清晰,表明本研究采用的CSAMT法成效顯著。

3結語

采用CSAMT法對鞍山市齊大山鐵礦進行了勘探試驗,CSAMT法反演的視電阻率等值線斷面所反應的礦體分布情況與鉆孔驗證結果基本吻合,可見在鐵礦勘查中,應用電磁法手段是可行的。在實際工程中,可將電磁法勘探成果與磁法工作成果相結合,有助于準確判斷鐵礦體的形態、產狀、延伸等信息。

圖剖面試驗結果

圖剖面試驗結果

參考文獻

[1]石昆法.可控源音頻大地電磁法理論與應用[M].北京:科學出版社,1999.

[2]湯井田,何繼善.可控源音頻大地電磁法及其應用[M].長沙:中南大學出版社,2005.

[3]胡耀星.黑龍江省鹿鳴鉬礦地球物理特征及異常模型[J].金屬礦山,2015(1):82-85.

[4]馬俊學,陳劍,滕永波.金屬礦山巷道地球物理超前預報方法研究進展及發展趨勢[J].金屬礦山,2016(4):1-12.

(收稿日期2015-12-07)

方玉滿(1965—),男,高級工程師,114038 遼寧省鞍山市鐵東區鞍千路298號。

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