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組合物探方法在礦山水文地質及水源尋找中的應用研究

2021-03-11 11:42:28濤,王
世界有色金屬 2021年22期

謝 濤,王 波

(四川省核工業地質局二八二大隊,四川 德陽 618000)

隨著現代工業的不斷發展,各類開采技術被應用到礦山工程施工當中,因此,地表水和第四系孔隙水受到一定程度的污染。近年來,隨著礦山企業工業化進程不斷推進,當代礦產資源的需求量不斷增加,同時,對地下水資源的需求急劇增長。水源地制約各類企業的發展并嚴重影響工業化進程。某礦區內600m勘探井揭露前第四系地層為白堊系泥巖砂巖互層,泥巖層發育,富水性很差,為嚴重貧水區。因此,迫切需要在附近尋找富水水源地解決工程施工項目的用水需求。

1 水文地質及地層電性特征

1.1 水文地質特征

工作區內地層較單一,前第四系地層為白堊系嫩江組地層,該地層厚度較大,地層巖性主要為灰色、灰綠色、紫色、雜色泥巖與泥質細砂巖、粉細砂巖、砂巖互層,區內泥巖較發育。其中泥質細砂巖、粉砂巖半膠結,泥質中細砂巖弱膠結,泥質細砂巖、粉砂巖和泥質中細砂巖為主要含水層,砂巖體厚度變化很大,因此,賦水情況極不均勻。

1.2 地層電性特征

區內第四系粘土、砂礫石層和第四系下覆白堊系泥巖、砂巖層之間存在明顯電阻率差異,白堊系泥巖和砂巖之間也存在明顯電阻率差異(表1)。

表1 電阻率一覽表

通過不同巖性電阻率差異可以區分含水層與隔水層,從而達到查明區內地下水含水層的空間分布情況,因此,本礦山區域內具有良好的電法勘探地質條件。本次尋找的目標含水層為白堊系砂巖孔隙裂隙含水層。

2 工作技術方法

2.1 方法選擇

根據區內地質條件和施工環境選用EH-4高頻大地電磁測深和對稱四極電阻率測深法進行探測。

EH-4高頻大地電磁測深是一種比較成熟的高頻電磁法,EH-4高頻大地電磁測深的優缺點包括:①人工場源用在信號較弱或沒有信號的地區,保證全頻段觀測到可靠信號,數據質量有保證;②勘探深度變化范圍大,分辨率高;③實時數據成像與處理,資料解釋簡捷,圖像直觀,現場即可判讀數據質量,有利于避開干擾;④設備輕便,受場地限制較小,觀測時間短,工作效率較高;⑤游散電流較強時,電磁信號易受干擾,數據質量不可靠,難以開展工作;⑥地表局部電性不均時,易產生靜態效應。

對稱四極電測深是一種常規直流電法,它的工作方法、資料處理和解釋比較成熟。對稱四極電測深的優缺點包括:①運用人工場源測量,抗電磁干擾能力強,數據質量可靠;②在同一點上逐次擴大極距達到測不同深度上視電阻率的變化情況,縱向上分辨較高,能比較準確的解釋地質體的深度和厚度;③儀器設備笨重,受場地限制較大,地形影響大;④施工時間長,工作效率較低。

2.2 工作布置

根據工作任務和研究區內地質條件,并結合兩種方法的優缺點,工作中,首先運用EH-4高頻大地電磁測以礦山地質勘察點為中心向外圍進行“十”字剖面測量工作,初步確定第四系的厚度以及砂巖的分布情況,圈定重點靶區,然后在重點靶區內做平行剖面測量,確定異常較好的位置。最后運用對稱四極電測深在已知鉆孔旁進行孔旁測深作為參考資料,并在EH-4高頻大地電磁測深剖面上優選的異常位置進行驗證測量。取得的電測深數據與已知鉆資料和孔旁測深數據進行對比分析,以此確定富水位置和出水量。

3 成果分析

由EH4-A1剖面反演斷面圖(圖1-a)可以看出,在剖面600m~2700m埋深處80m以上電阻率最高可達到30Ω·m,第四系下覆為泥巖、砂巖層互層,埋深80m~220m電阻率小于12Ω·m,基本為泥巖層,220m以下電阻在12Ω·m~14Ω·m,為薄層砂巖和粉細砂巖、泥巖互層;在剖面2700m~7500m處埋深80m以下電阻率最高為20Ω·m,第四系下覆為薄層砂巖、泥巖互層,埋深80m以下電阻率小于10Ω·m,基本為泥巖層;在剖面7500m~9600m埋深80m以上電阻率最高可達到30Ω·m,第四系下覆為泥巖、砂巖層互層,埋深80m以下電阻率在12Ω·m~20Ω·m,為泥巖、砂巖互層。由EH4-B1剖面反演斷面圖(圖1-b)可以看出,剖面上埋深80m以上電阻率為10Ω·m~48Ω·m,第四系下覆為泥巖、砂巖層互層,埋深80m以下電阻率基本小于12Ω·m,以泥巖層為主。

圖1 重點靶區EH4反演斷面圖

通過對“十”字剖面確定重點靶區在A1剖面7500m~9600m附近,通過重點靶區A0剖面反演斷面圖(圖1-c)可以看出剖面埋深80m以下電阻率在12Ω·m~28Ω·m,電阻率最高點位于900m處;通過A2剖面反演斷面圖(圖1-d)可以看出剖面埋深80m以下電阻率在14Ω·m~32Ω·m,電阻率最高點位于250m處;通過A3剖面反演斷面圖可以看出,剖面埋深80m以下電阻率在14Ω·m~32Ω·m,電阻率最高點位于250m處。因此,通過重點靶區剖面確定重點位置在A2剖面250m和A3剖面250m處。

廣域電磁法,該種探測方法屬于一種人工源頻率域電磁測深方法,該種探測技術可以應用于油氣資源調查工作中,具有綠色環保,高效節能,節約成本等三大較為明顯的優點,廣域電磁勘探技術及裝備在全國成功推廣應用以來,提交頁巖氣資源量3401.22億方、地質儲量1240億方。我國江西省朱溪鎢銅礦,擁有世界最大規模的鎢礦儲量。由于地質構造復雜,尤其面對3000m深度的精細勘探要求,物探常用CSAMT法等紛紛失效。而在運用廣域電磁法之后,相關工作人員有效的了解到了礦產地區3000m深度位置的礦產分布信息。

4 結論

通過EH-4高頻大地電磁測深和對稱四極電測深組合物探方法,并結合已知鉆孔資料快速準確的圈定了區內富水地段和含水層位,解決了礦山地質工程施工過程中的水源開采問題,取得了良好的地質效果和經濟效益。在半膠結的地下水沉積地層中含水層表現為中高阻異常,低阻體為泥巖隔水層,此異常特征同樣適用于第四系、新近系和古近系地層含水層的圈定。實踐證明,通過分析地質資料,合理的選擇物探組合方法,可以在勘探中取得事半功倍的效果。

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