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音頻大地電磁測深在礦區水文地質資源勘查中的應用

2022-08-13 07:31:54秦偉桃
世界有色金屬 2022年9期
關鍵詞:資源

水文地質資源與其他資源相比,具有可再生性,其在開采和應用方面的方便快捷性,能夠節約大量的開采成本,具有良好的經濟效益。因此,水文地質資源的開發和利用日益受到關注,使水文地質資源開采力度不斷加大,淺層的資源越來越少。隨著地下水埋藏深度的不斷增加,地下水電阻率差異在地表表現上越來越不明顯,增加了水文地質資源的勘查難度,通過淺層的常規方法難以觀測到埋藏較深的水資源,因此,運用音頻大地電磁測深法通過了解電磁場在地下的分布,研究地下水電阻率分布特征及規律。與其他勘查方法相比,音頻大地電磁測深更為直接方便,可以劃定水文資源的分布范圍,還能夠推測地下水源覆蓋層和位置,劃分儲水層構造,可以滿足水文地質資源勘查在探測深度方面的要求,因此在勘查應用中十分廣泛。

1 音頻大地電磁測深在礦山水文地質資源勘查中的應用

1.1 礦區水文地質條件特征

本文以韶關仁化縣某礦區為研究對象,勘查區域出露的地層從老到新共有5層,泥盆系的巖組巖性以鈣質粉砂巖、鈣質泥巖為主,厚200m~800m。石炭系的巖組巖性為灰黑色粉砂巖、鈣質泥晶灰巖,厚90m~180m。二疊系巖組巖層的巖性為深灰、灰黑色石灰巖、細砂巖,厚350m~650m。第三系-白堊系巖組的巖性主要為磚紅色、灰白色英砂巖、砂礫巖,厚度280m~480m。區域斷裂構造較為復雜,在經歷過多次地殼運動后,形成了錯綜復雜的構造體系,并具有多階段運動的特點

。斷裂構造縱橫交錯,互相穿插、彼此干擾,仁化-韶關斷裂帶在工作區的北西側通過,呈近北東走向。基于該區域地層條件,提取勘查區域的水文地質特征,韶關仁化縣某礦區內分布著兩種地下水,其中基巖裂隙水分布最廣泛,面積最大,其松散巖孔隙水則分布較為分散,見于沖積層、山坡與山谷河谷一帶。含水層以孔隙水為主,厚度一般為2m~10m左右,水位埋深0.5m~5m,層內巖石以砂石為主,富水力為普通程度,孔隙水的水質主要為碳酸氫鈣型水,礦化度不足2g/L。含水層是第三系巖層,發育不夠完備,富水力較差,分布不均,且水流量較小。

1.2 布設音頻大地電磁測深剖面

根據上文提取的礦區水文地質特征結果,本文利用音頻大地電磁測深,測量工作共布設3條點距為20m的剖面,1條點距40m的剖面,具體布設情況如圖1所示。

一種無氰鍍銀用電鍍液,由以下原料組成:硫酸亞錫10 ~40份,硝酸銀60 ~ 90份,尼克酰銨40 ~ 70份,硫代硫酸鈉40 ~ 80份,焦亞硫酸鈉20 ~ 40份,月桂醇聚氧乙烯醚硫酸鈉6 ~ 10份,椰油酰胺丙基甜菜堿12 ~ 20份,硫酸鈉10 ~ 20份,全氟丁基磺酰氟10 ~ 15份,三乙醇胺2 ~ 18份,檸檬酸1 ~5份,石油磺酸鈉5 ~ 15份,脂肪醇聚氧乙烯醚2 ~ 4份,對硝基苯甲酸2 ~ 4份,四硼酸鈉1 ~ 2份,二甲基馬來酸酐2 ~ 3份,去離子水若干。本發明的無氰鍍銀用電鍍液可以改善汽車零件加工設備的冷卻效果,具有良好的穩定性和分散性、不含有劇毒物質、安全環保。

由圖1可知,測線、測網布設原則以穿越主要地層及目標地質體,并綜合考慮實際地形而設計,測線方位大致垂直于地層、構造的總體走向。具體情況如表1所示。

通過上文得到的勘查數據,對勘查數據進行解譯,利用電磁測深曲線和測線斷面圖解譯礦區地下水文地質資源情況。當礦山地質勘查區域地下存在破碎和含水體時,在該區域進行音頻大地電磁測深測量后,在電磁測深曲線上表現為低阻體埋藏位置對應的測深頻率數據向下凹陷,在電阻率斷面圖上會在低阻體相應位置出現閉合的低阻異常圈;相對于區域性的低阻異常體在電阻率斷面圖上表現出的圈閉性低阻異常而言,由于斷裂破碎帶造成兩邊地層的錯動,從而使得斷裂破碎帶在視電阻率斷面上表現為條帶狀的視電阻率異常帶;當巖性分界面兩側的巖性不同時,在音頻大地電磁測深曲線上表現出曲線的突然變化,在電阻率斷面圖上表現出高阻團塊和低阻團塊相間出現的異常帶

。把電測深曲線和斷面圖作為應用效果的依據,結合上文各項數據繪制斷面圖如圖2所示。

1.3 反演及處理勘查數據

L04號線:根據視電阻率分布特征,結合地質勘查結果及高密度測量推測成果,推測L04號線的25號點、45號點、59號點處低阻異常分別為F1、F2、F3構造裂隙所引起。根據深部視電阻率展布情況,09號點、53號點深部均有低阻異常出現,且向深部延伸較大,推測為深部隱伏構造F4、F5引起。

2 應用結果分析

由表1可知,測線長度根據目標地質體延伸情況布設680m及1300m。主要測量區域深部視電阻率展布特征,探索構造深部延伸情況。

由圖2可知,視電阻率分布特征表現為縱向上整體視電阻率值隨深度逐漸增大,電性層呈近水平層狀展布,根據視電阻率值大致可分為三層電性層,淺部低阻電性層,沿地表近水平展布,根據實際地質情況,推測為地表淺部強風化層引起。中部電性層為中阻電性層,視電阻率值范圍150~500歐姆·米,深部為高阻電性層,視電阻率值大于500歐姆·米。從橫向上看,視電阻率變化較明顯,高低阻間斷出現,規律性差。

我國大中型軋機升降臺多數采用傳統的 “重錘平衡,曲柄連桿機構驅動”的結構型式[1],這種軋機升降臺在軋鋼生產過程中,因升降臺重錘慣性大,設備笨重,相應的機械傳動緊固裝置容易受損,而且摩擦力大,有時發生升降臺主軸撥叉和連桿螺絲斷裂,危險程度相對較大。普遍存在設備年停機時間長,生產效率低,維修費用高,管理和維護工作量也相對較大等諸多問題。因此研究新型的液壓升降臺來代替傳統型式的升降臺已成為一種發展的趨勢[2]。

產后出血指的是胎兒娩出后24小時內出血量大于500 ml,是產婦分娩期的嚴重的并發癥,同時也是造成產婦死亡的主要原因,位居我國產婦死亡原因首位,發生率約為2%~3%,多數為發生在產后2小時以內的產后出血達80%以上[1]。本文選取2015年3月~2016年3月之間收集的30例產后出血病例,對其臨床護理觀察分析如下。

L03號線:根據視電阻率分布特征,結合地質勘查結果及高密度測量推測成果,推測L03號線的28號點、46號點處低阻異常分別為F1、F3構造裂隙所引起。根據深部視電阻率展布情況,07號點、53號點深部均有低阻異常出現,且向深部延伸較大,推測為深部隱伏構造F4、F5引起。

L02號線:根據視電阻率分布特征,結合地質勘查結果及高密度測量推測成果,推測L02號線存在的25號點、41號點、51號點處低阻異常分別為F1、F2、F3構造裂隙所引起。根據深部視電阻率展布情況,11號點、47號點深部均有低阻異常出現,且向深部延伸較大,推測為深部隱伏構造F4、F5引起。

由于本文的該研究區域內不存在各種人為干擾因素,電磁噪聲較少,且較為穩定,便于音頻大地電磁測深的勘查。通過連續電導率剖面儀對音頻大地電磁測深野外數據進行采集與處理。在數據處理中,通過兩種模式下的計算結果有所差異,因此電阻率在頻率較低時,只采用一種模式處理。通過處理得到的電磁場相關數據進行一維反演,一維成像作為后續二維成像的前提,又能作為獨立參考的依據,因此采用張量觀測方式進行二維反演,通過音頻大地電磁測深儀器,利用已有的系統進行自動化的快速二維成像

。對數據加密需要設置更小的像素值,選擇成像系數為0.4,從而使電阻異常更加直觀,更容易被勘查,滿足電性的不同實際情況。需要注意的是對每一次經過預處理的數據都進行一次反演,分析處理效果,對于處理不當的數據應該及時恢復,再利用分析得到的電阻率斷面圖,劃分出異常段。結合上文的水文地質條件等信息,推斷地下斷裂帶位置,巖性分界面以及含水區的位置。

部分高校對校訓精神宣傳工作謀劃思考不夠,缺乏針對性和系統性,不能有效整合校訓宣傳的各類資源,導致校訓精神無法深入人心,成為大學生共同的價值取向。目前高校開展校訓教育的形式比較單一,主要是入學教育、主題講座和課堂教學等傳統模式,缺乏創新,沒有做到應勢而謀、因勢而動,積極開展契合新時代大學生思想特點的校園文化活動和社會實踐活動等,不能很好地把社會主義核心價值觀融入校訓的宣傳教育中,融入大學生的日常生活中,實現良好的雙向互饋,導致大學生對校訓精神認同度不高,無法內化為他們的觀念形態和實踐動機,一定程度上弱化了校訓傳播社會主義核心價值觀的載體作用。

L05號線:結合地質情況發現,該剖面地表浮土較厚,分布范圍大,均未見構造裂隙出露。根據視電阻率分布特征,在007號點、038號點、054號點、076號點下方有低阻異常出現,且向深部有延伸,推測為淺部的構造裂隙。在深部-100m標高左右見一似層狀低阻異常,綜合地質信息及其他剖面成果,推測該似層狀低阻異常為含水地層。

綜合4條剖面視電阻率特征,推測中深存在一低阻含水層測量,地下水水質分布與該區域斷層有關。本次測量結果與該區域實際水文地質資源條件吻合。

3 結語

本文通過音頻大地電磁測深在礦山水文地質資源勘查的應用方面取得了一定的研究成果,在一定的地質條件下,本文方法能夠較為理想地完成水文地質資源的勘查任務,經過數據處理和反演得到的電阻率斷面圖可以較為直觀地反映地下水文資源的信息。同時,在上述研究成果的基礎上,也存在著諸多不足。由于本文方法是在干擾因素較小的電磁場環境下進行水文地質勘察的,因此沒有充分考慮到電磁場抗干擾的能力,如何處理場源噪聲,地質噪聲等問題還需要在今后研究中進一步解決。音頻大地電磁測深的測量深度效果較好。在今后的研究中,應注意在勘查人為干擾因素較大區域時,應加大對數據的檢查工作,剔除數據中明顯的跳點、飛點,進行適當濾波,對受干擾較為嚴重的地點進行重復觀測,降低隨機干擾對數據的影響。

[1]胡英才,張濡亮,王恒.伊和高勒地區砂巖型鈾礦寬頻大地電磁數值模擬及應用[J].鈾礦地質,2020,36(05):432-440+476.

[2]楊曉弘,等.天然場音頻電磁法在蒙古國朝格陶勒蓋銅鉛鋅多金屬礦勘查中的應用研究[J].礦產與地質,2021,35(01):113-118.

[3]焦智偉,等.激發極化法和可控源音頻大地電磁法在黔西北鉛鋅礦勘查中的綜合應用[J].礦產與地質,2020,34(05):962-968.

[4]郭道強.可控源音頻大地電磁測深法在地下熱水勘查中的應用研究[J].內蒙古水利,2013(04):156-158.

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