激发极化法在陕西略阳某金矿区的勘查应用分析

合集下载

5电法勘探5激发极化法

5电法勘探5激发极化法

①直流激发极化法的仪器装备
直流(时间域)激电仪分为供电和测量两部分。供电部分使用导 线将供电电源、发射机和供电电极相连而成
直流电源
供电控制单元
供电程序 控制电路 发射机
其中直流电源用于提供电流,
A 一般使用小功率发电机;发
射机由供电控制单元和供电
B 程序控制电路组成。供电控
制单元控制电源的接通、切 断以及换向,供电程序控制 电路是供电控制单元的指挥 机构,根据设计的程序,使 供电控制单元按规定的时间 和顺序向地下供电,从而实 现野外供电自动化
增大;供入交流电时,频率的
磁铁矿
高低就反映了导体单向充电
黄铜矿
(半周期)时间的长短。频率 越低,单向充电时间越长,界
石墨
面上产生的双电层电位差越大,
f
观测到的总场电位差幅值△Uf 也就越大
Ⅲ激发极化法测定的参数 1.极化率和频散率 时间域中,采用“极化率”来衡量岩、矿石的激发极化效应
(T ,t) U2 (T ,t) 100%
激发激化法也存在一些问题。例如,不易区分有工业意义的 异常和无工业意义的异常(由黄铁矿化、磁铁矿化、炭质或石墨 化岩层引起)。交流激发激化法还不可避免受到电磁耦合的干扰, 等等
(1)激发极化法的理论基础
向地下供入稳定电流,可观测到测量电极MN间的电位差是 随时间而变化的(一般是变大),并经相当时间(一般约几分钟) 后趋于某一稳定的饱和值;在断开供电电流后,测量电极MN间的 电位差在最初一瞬间很快下降,之后便随时间相对缓慢的下降, 并在相当长时间后(通常也约几分钟)衰减接近于零
应用人工直流电场或低频交变电场都可以研究岩矿石的激发 极化效应,因此对应有直流(时间域)激发激化法和交流(频率 域)激发激化法两种

大功率激电在某金矿勘探中的应用

大功率激电在某金矿勘探中的应用
几分钟 ) 时 间 后 趋 近 于 某 一饱 和 值 ( 充 电过 程 ) ; 在 断 开 供 电 电流 后 , 测 量 两 电极 间 的 电位 差 在 最 初 一 瞬 间迅 速下 降 而后随着时间缓慢下降 , 并 经过 一 段 ( 约几分钟 ) 时 间后 衰 时 间缓 慢 变 化 的 附加 电场 现 象 , 称 为 激 电效 应 ( 激 发 极 化 效应 ) 。 激发极化法是以地壳中不同岩、 矿 石 的激 电效 应 差
d i s t ib r u t i o n o f t h e mi n e r a l g o l d ,b r o n z e ,g a l ma n ,t h e b o u n d a r y a n d s h a p e o f me t a l l i z a t i o n b e l t ,e s p e c i a l l y t h e f e a t u r e o f d e e p l y i n g

3 2 0・
价 值 工 程
大功率激 电在 某金 矿勘探 中的应 用
Th e Ap p l i c a t i o n o f Po we r La d d e r I P o n Ex p l o r i n g Go l d Or e
彭 明涛 P E N G Mi n g — t a o ;  ̄ Tt . 9 = , J I A NG Y u - l e ; 靳力 J I N L i ; 周佃 刚 Z HOU Di a n - g a n g

视电 阻 率p 的 计 算 公 式 : p : K U 盟

再利用 中梯 装置中 电极 A 、 B 、 M、 N 的坐标 , 推 算 出装
减接近于零( 放 电过程 ) 。 这种在充 电和放 电过程中产生随 置 系 数 K 的表 达 式 :

金矿勘探中的瞬变电磁法及激发极化法运用

金矿勘探中的瞬变电磁法及激发极化法运用

金矿勘探中的瞬变电磁法及激发极化法运用发布时间:2021-06-17T02:28:26.326Z 来源:《中国科技人才》2021年第9期作者:董航[导读] 随着地表矿产资源过度开发,传统电磁勘探方法不能满足实际需求,瞬变电磁法因具有分辨率高等特点,受到资源勘探界的重视,广泛应用于油气藏动态监测,自然灾害预报等方面。

黔西南金龙黄金矿业有限责任公司 552400【摘要】深部找矿要结合多种方法进行勘探,研究提出视电阻率综合解释方法,综合运用激电法与电磁法对异常可疑区域进行探测研究。

时间域激电法是根据矿石激发极化效应差异,测量大地岩中产生极化电场,EH4电磁成像系统为部分可控源的大地电磁测深系统,电磁法测深技术与激电法结合互补,综合利用电磁成像系统地球物理方法找层控金属矿床。

简述脉冲瞬变电磁法与激发极化法在某金矿勘探中综合应用,介绍激发极化法原理,工作中采用参数,选择黄泥堡金矿10线,激电剖面实例进行异常解释推断。

【关键词】金矿勘探;瞬变电磁法;激发极化法随着地表矿产资源过度开发,传统电磁勘探方法不能满足实际需求,瞬变电磁法因具有分辨率高等特点,受到资源勘探界的重视,广泛应用于油气藏动态监测,自然灾害预报等方面。

由于资料处理解释技术落后,单一电阻率参数反演解释准确性较低。

地球介质在电磁场下存在传导电磁现象,为提高资料处理解释水平,需要考虑瞬变电磁场数学物理描述问题。

TEM瞬变电磁法是基于电性差异,向地下发送一次脉冲电磁场,观测二次涡流电磁场的方法。

用于研究浅层成至中深层地电结构。

激发极化法以水的激发极化效应差异为前提,以某种极距装置形式,查明矿产资源的方法。

1.激电法与电磁法研究随着改革开放的深入,社会经济发展与资源供给矛盾突出。

地球深部探测是近年来主要方向,深部找矿是当今地质工作主要任务,电磁法深测技术在天然气等探测中发挥重要作用,每种地球物理法具有单一性,造成数据资料处理偏差。

综合运用多种地球物理法是地球探测主研究重要方向。

物探电法在金矿勘查中的应用

物探电法在金矿勘查中的应用

物探电法在金矿勘查中的应用摘要:随着我国社会经济的不断发展,矿产资源要求和保障功能之间的冲突逐渐突显,在目前的地质工作中金属矿勘查是其关键的任务。

金矿勘查任务的主要方法是磁法与电法,文章分析了几种金矿勘查中的物探方法,并阐述了在金矿找矿中物探电法的使用。

关键词:物探电法;金矿勘查;重磁法;电法金元素于地壳中的含量非常有限,尽管其自身有很强的导电性,但所处矿石的电学特性不能转变,就算当前物探电法已获得了很大的发展,在金矿找矿中依旧存在较大难度。

如此就要求勘查者在使用物探电法时全面掌握金矿性质,防止受到不良因素的影响,在最大限度上挖掘物探电法的价值,由此确保勘查结果的准确性与信息的分辨率。

本文结合实际情况,介绍了物探电法的基本概念,阐述了物探电法于金矿勘查工作中的使用情况。

1、物探电法的基本概念物探电法属于地质作业中对金属矿区、地下水环境等加以勘查的关键途径,其在金属勘探中的使用主要是经对各类地下矿物电化学性质的掌握,以及对特定范围内电磁场布局规律的研究等,找到能够使用的矿产资源。

现阶段,物探电法取得了飞速的发展,且已被推广使用到工程、找矿等各项工作中,相关研究人员也基于用途、功能等各项要求,开发出了诸多物探电法,例如CSAMT技术、激发极化法等。

这类物探电法存在应用成本少、设备应用方便、绿化环保、操作灵活等特点,可以帮助操作人员获得更为精准的信息,在金矿勘探特别是金矿找矿中起到了关键的作用。

2、金矿勘查中的物探方法2.1磁法勘查技术磁法勘探具有许多优势,磁法勘探能很好分类地质岩性,全面探查地质结构,迅速、经济等。

纵观物探内的磁法勘查技术,其是理论最完善与操作效率最快的技术方法,在许多金矿内接替资源找矿勘探中是最常用的方式。

多金矿包含的矿种很多,主要是有色金矿与磁铁矿。

在多金矿中勘查铁矿时,高精准直升机航天磁测与地表磁测属于两种重要的磁测方法。

2.2重磁法该方法勘查采集信息,通过重磁异常能分类断裂,且还可以定量测算断裂的相关因素。

激电测深法勘查效果的对比解析

激电测深法勘查效果的对比解析

激电测深法勘查效果的对比解析摘要:激电测深法是一种典型的地球物理勘探方法,在金属矿勘探及地下水勘查中起着十分重要的作用。

本文在研究区域内通过激电测深法,获得了研究区域的视电阻率数据,并通过广义线性反演方法对采集的数据进行处理解释,获得了视电阻率的反演成果图,从中圈定出了异常带位置,为后期的钻探工作提供了可靠的支撑。

关键词:激电测深法;广义线性反演;视极化率矿产资源是社会发展与国民经济建设的物质基础,但随着勘查的深入,近年来露头矿、易识别矿,地表矿、浅部矿越来越少,找矿工作难度越来越大。

潜在的资源主要是难识别的和埋藏较深的隐伏矿床(体),这就需要新技术、新理论和新方法的应用,来探测和圈定有利的金属成矿地段,确定钻孔的孔位,提高钻孔见矿率。

激发极化法可以根据岩石、矿石的激发极化效应来寻找金属和解决水文地质、工程地质等问题,是一种电法勘探方法。

在多金属硫化物矿床的勘查中,激发极化法是一种公认的、极其有效的勘查手段。

1、地质概况和地球物理特征1.1 地层某地区矿区,区内铜矿等矿化明显受断裂-裂隙构造控制。

目前发现的铜铁矿(化)体多产于北西向、北北东向、近东西向等断裂构造中,构造交汇部位往往矿化规模和强度增强。

矿石中金属矿物主要为孔雀石,其次为蓝铜矿、硅孔雀石、氯铜矿、斑铜矿、黄铜矿、镜铁矿、褐铁矿等。

而含铜铁矿中金属矿物主要为磁铁矿、褐铁矿等,另有少量的孔雀石、镜铁矿等。

1.2 构造某地区点矿区区域大地构造位置属南北向DOMEYKO走滑断裂带构造单元中,区域内以断裂构造为主,构造线呈北东向、北西向及近南北向展布,具有向北撒开、向南收敛的“入”字型帚状断裂构造特征,目前所发现的矿产点就赋存与“入”字型构造的夹持部分。

即不同相的构造岩块分布区内。

其中含断裂主要呈北北西―北西向展布。

1.3 地球物理特征某地区矿区在面状蚀变和围岩接触部位多见受构造控制的脉体或网脉群,脉体规模较大,长约700~1000m,宽约10m~50m,脉体边部见角砾岩化,角砾岩中含铜矿化。

激电中梯测量技术在金属矿勘查中的运用

激电中梯测量技术在金属矿勘查中的运用

地质勘探G eological prospecting 激电中梯测量技术在金属矿勘查中的运用张志刚摘要:我国对于矿产资源的纵部勘查和对隐伏矿产的勘查随着资源需求的不断增加变得更加急切,为了提高勘查的精度、深度以及准确度,根据目标区域实际情况选择合适的物探勘查技术方法是十分有必要的。

研究运用了激电中梯测量技术,依据电性差异区分矿体与围岩。

通过对实际金属矿区的勘查,充分验证了激电中梯测量技术方法的有效性和可靠性,为地质工作的开展提供了指导。

关键词:激电中梯;金属矿;电性差异;勘查随着金属矿的需求量不断的增长,全国范围内的地表矿、浅部矿这些易采矿已经出现储量不足和开采量下降的问题,矿产资源的供需矛盾将会更加突出。

因此,寻求新的矿床和发现隐伏矿产将成为未来主要发展方向。

在对隐伏矿产进行勘查时,勘查的手段将会对勘查的成果解释反演推断产生直接影响,为了提升勘查的可靠性,研究运用了激电中梯测量方法对金属矿实施勘查,对该矿区金属的赋存状况做出合理的推断解释,为实际勘查工作提供指导。

1 物探方法概述1.1 电法勘探电法勘探是利用地壳中岩石和矿体间的不同结构存在的电磁性质差异以及电化学特性的差异,以及对电磁场、电场或电化学场的分布情况及规律的分析和研究,从而实对矿产资源和地质的勘探工作。

电法勘探的基本原理是通过对岩层和矿石之间的电性分布情况的分析,一旦水平和垂直方向发生变化,同时电场、电磁场的空间分布也会发生变化,这种变化即为异常。

再将异常区域进行分析和解释,从而推断出地下的地质构造以及矿源的位置、深度、形状以及赋存等情况。

1.2 激发极化法激发极化法通过不断的研究和推广,已成为电法勘探方法中重要的勘探方法之一,对于金属矿床的预测以及矿源勘探具有显著效果。

其工作原理是利用地壳不同岩石和矿石的电性差异,对激发极化效应进行观测,便可探明地下地质特征的勘察方法。

其工作原理如图1所示。

运用激发极化法进行勘探时,假设供电电极为A、B,测量电极为M、N,当直流电对供电电极向下供电,将会形成一次电场。

激发极化法在深部金矿勘查中的应用

激发极化法在深部金矿勘查中的应用

110地质勘探Geological prospecting激发极化法在深部金矿勘查中的应用李邦勇(贵州省地质矿产勘查开发局117地质大队,贵州 贵阳 550018)摘 要:激发极化法在深部金属矿脉勘探中应用广泛。

本文系统介绍了时间域激发极化法的基本原理和基于极化效应的视电阻率和极化率的计算;在贵州某金矿勘查区通过激电中梯法和激电测深法圈定了找矿靶区,同时结合异常区的分布走向推断了两条断裂构造,后通过钻孔和探槽验证取得了较好的探测效果。

关键词:激电中梯;激电测深;金矿勘查中图分类号:P31 文献标识码:B 文章编号:11-5004(2020)13-0110-3收稿日期:2020-07作者简介:李邦勇,男,生于1983年,汉族,贵州兴义人,本科,物探中级工程师,研究方向:地球物理勘查。

黔西南地区广泛发育有赋存于沉积岩中的微细浸染型金矿床-卡林型金矿床,该类矿床多数沿断裂构造分布,受构造控制明显。

但是卡林型金矿的成矿物质来源、成矿作用以及与岩浆活动的关系复杂,加上该区植被茂盛、少有基岩出露、地表找矿信息少、给该类矿床的勘探带来很大难度,特别是对构造深部延伸的推断依据不充分。

导致黔西南地区的金矿开发、利用进展缓慢。

因此完善勘查理论、发展相关勘查技术手段对卡林型金矿床的生产具有重要意义[1,2]。

目前用于金矿勘查的方法主要有重力勘探、磁法勘探、电法和放射性勘探等[3,4]。

其中电法中的激发极化法是最早应用于金矿床勘查的方法之一,当浸染状矿体与其围岩电性差异较小时,体极化作用下矿体的激发极化效应非常明显,且该方法受地形起伏影响较小、抗干扰能力强等优点,是铁矿勘查的首选方法。

1 激发极化法基本理论1.1 基本原理激发极化法是通过激电效应即矿脉因电化学作用产生的随时间缓慢变化的附加场现象来寻找金属矿的电法勘探方法[5]。

对于呈层状的岩体,激发极化效应表现为面极化,对于浸染状矿体表现为体极化。

激发极化法分为时间域激发极化法 (直流激电法)和频率域激发极化法(交流激电法);与常规电法相似,按照工作性质目的不同又分为测深法和剖面法,其应用装置有对称四极、中间梯度、偶极—偶极等不同的排列形式。

地球物理方法在金属矿深部找矿中的具体应用

地球物理方法在金属矿深部找矿中的具体应用

矿产资源M ineral resources地球物理方法在金属矿深部找矿中的具体应用孟涛涛摘要:矿产资源储备数量不足,难以支撑采矿行业发展和市场需求。

这就需要探查出更多矿产资源,才能满足市场经济发展和采矿企业的需求。

使用传统的找矿方法难以发现深部矿产资源,这就需要借助地球物理方法提升深部找矿效率和质量,从而为采矿行业提供更多可以开发的资源。

因此,为满足采矿行业稳定发展的需要,应当重视地球物理方法的应用价值,将其使用到深部找矿中,从而提升找矿效率和质量。

本文通过对地球物理方法概述,分析了金属矿深部找矿现状,明确了地球物理方法在金属深部找矿中的应用过程。

关键词:地球物理方法;金属矿;深部找矿;应用现阶段我国国民经济增长速度很快,对生活品质有了更高追求,促使对各类矿产资源需求量越来越大,尤其是金属矿产需求量逐年上涨,造成市场供需矛盾更加突出。

而且,现阶段探明储量的矿产资源大部分都是浅层地质环境中存在的,开采难度不高,开采效率很高,加速矿产资源枯竭速度,导致无法为市场经济提供源源不断的矿产资源供给。

并且,浅层地质环境存在的矿产资源基本上已经全面探明,大部分都投入了开采中,无法满足采矿行业发展的需求。

基于这种情况下,大部分矿产资源都存在于深部地质环境中,这类储存环境的矿产资源并未得到探明,也成为当前地质找矿工作的重点内容和方向。

然而,深部地质找矿和浅层地质找矿是有着很大差异,二者的矿产资源储存环境不同,找矿过程受到的影响因素不同,很多传统地质找矿方法和设备都没有办法在这种区域进行使用,更加需要使用一种新方法参与到深部地质找矿,才能提升找矿效率和质量。

而地球物理方法是当前形成的新方法,非常适合深部找矿工作的需求,从而确保找矿工作顺利完成,逐步为采矿行业提供源源不断的资源供给。

1 地球物理方法概述地球物理方法是在物理方法基础上,对地质问题研究和解决的重要技术方法,使用科学合理的仪器设备,对找矿区域的物理信息进行全面收集,发挥技术方法的作用,对其中存在的矿产资源信息进行提取,并且对地质构造、矿床等情况,分析放射性、密度、电性等特点,综合各个方面的研究资料,对深部地质结构进行全面研究和分析,从而获取矿床资源分布范围。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

務❺他負第37卷第1期GEOLOGY OF SHAANXI2019年6月文章编号:1001—6996(2019)01—0073—06激发极化法在陕西略阳某金矿区的勘查应用分析姜鸿1,路利春2,刘明亮】,刘俊先1(1陕西地矿汉中地质大队有限公司,汉中723000; 2.陕西地矿第二物探综合大队有限公司,西安710016)摘要:通过对勉略板内结合带大功率激电中梯和测深勘查,圈定出两个可能的矿致异常,经钻孔验证,见到了矿体。

关键词:激电测量;视极化率;激电异常;激电测深中图分类号:P61&510.8/P631.324文献标识码:B1地质概括1.1区域地质勘查区属扬子板块(羌塘一扬子一华南一级构造单元),可可西里一巴颜喀拉中生代造山带(二级构造单元)之勉略板内结合带(三级构造单元)北倚北大巴山一西倾山早古生代裂谷带,南靠摩天岭地块。

构造上经历了数次伸缩转换,经历了数次陆一洋一陆的变迁,并伴随多期次的岩浆活动。

1.2地层勘查区地层区划隶属羌笛一扬子华南地层大区,巴颜喀拉地层区,摩天岭地层分区之勉略地层小区。

出露地层主要有震旦系相公山构造岩块(Zx)、奥陶系大堡岩组(Od)、志留系迭部组(Sd)、泥盆系荷叶坝组(Dh1)、朱家山岩组((Dz)、郭镇岩组(_+3g)、金家河岩组(Dj)、石炭系略阳组等。

各时代地层均发生了不同程度的变质变形,构造变形具有多期次、多层次及多样性特征,受构造单元边界等断裂构造控制。

1.3构造勘查区位于勉略板内结合带内的四房坝背斜之北翼,构造线为北西西一南东东向,总体为一向北倾斜的单斜构造。

由于受到南北向挤压为主的区域应力作用,形成了较大的近东西向压性断层,层间揉皱发育,岩石普遍片理化。

1.3.1褶皱构造区内未见有大的褶皱构造,多为层间褶皱,一般由同一地层单元的岩性构成,尤为乔子收稿日期:2019—05—07作者简介:姜鸿,男,29岁,地球物理勘查与遥感工程师,主要从事电、磁法固体矿产勘查工作°74陕西地质第37卷沟火山岩中见之较多。

褶皱形态基本相同,均为斜歪不对称的褶曲,轴向与地层走向和总的构造线方向一致,轴面倾向北。

1.3.2断裂构造断裂构造主要呈近东西向展布,横贯全区,其次为近北东向构造。

有韧性剪切断层(F2、F3、F4、F5、F6、F7)脆一韧性断层(F10、F11、F12)、脆性断层(F1、F8、F9)。

1.4岩浆岩区域岩浆岩活动相对较弱,在勘查区外围东部安沟一带出露有超基性岩脉(蛇纹岩),在东北部出露有中基性岩脉(辉绿岩)和中酸性岩脉(斜长花岗斑岩)矿区内未发现侵入岩体,但火山活动比较强烈,矿区中部的乔子沟火山岩系火山喷发相,为一套变质基性、中酸性火山熔岩夹少量正常沉积岩组合。

1.5含矿层位乔子沟火山变质岩(Dq)为勘查区金赋矿层位,该地层主要分布于勘查区中部,占勘查区大部分面积,该地层进一步划分出了。

乔子沟火山岩组分为上中下三个岩性段,上岩性段(Dq3):浅灰白色绢云钠长片岩,夹有绢云石英片岩,局部含炭质+中岩性段(Dq2):绢云钠长石英片岩、强黄铁矿化强硅化绢云石英片岩、强黄铁矿化强硅化绿泥石英片岩、强蚀变碎裂石英岩+下岩性段:(Dq1)钠长绢云石英片岩、绿泥绢云石英片岩。

产状355。

〜20。

$45。

〜78。

已发现的Au1—1、Au2—1两条金矿体均赋存于乔子沟火山岩组中岩性段(Dq2)中。

与金家河岩组中岩段及郭镇岩组呈断层接触。

2地球物理特征针对勘查区含矿岩层及其上、下盘7种岩、矿石标本测定并统计其电性参数,测定结果见表1。

表1岩(矿)石标本视极化率参数测定结果统计表Tab.1Apparent polarizability parameters of rock(ore)samples平/%岩(矿)石数量变化范围平均值含黄铁矿硅化纳长石岩7 2.3〜12.0 5.5含炭绢云石英片岩270.4〜9.7 3.9含炭绿泥石岩2 2.7〜3.6 3.1绢云母石英片岩1213〜2.7 2.0绿泥绢云石英片岩2710〜3.0 2.0绿泥石英片岩2 1.6〜3.5 2.5纳长绢云石英片岩140.5〜2.7 1.6第1期姜鸿等:激发极化法在陕西略阳某金矿区的勘查应用分析75从表1可以看出,本区岩(矿)石标本具有以下视极化率特征:a、含黄铁矿化岩石和含炭质岩(矿)石视极化率变化范围均较大,且最大值很高,是其他岩石视参数幅值的3倍以上,具有明显的差异特征。

D、含炭质岩石视参数平均值最大的为含炭绢云石英片岩,为3.9%,含炭绿泥石岩视参数为3.1%,相差不大,为炭化程度不强,且较均匀的反映,含黄铁矿硅化纳长石岩为区内含金岩石,其视极化率平均值为5.5%,为一般岩石的两倍以上,具有较明显的物性差异。

3工作方法及参数勘查区使用仪器主要有DJF10-2A型大功率激电仪、DZ"—110KW整流电源和DJS—9接收机。

面上采用激电中梯方式,在已知矿体上布置垂直矿体走向的实验剖面JP0,通过选取不同工作参数的对比试验,选取了一组适合本区采用的工作参数。

AB最大极距为1200〜1350a,MN保持40m不变,工作采用一线供电多线测量(最大旁侧距为200m),观测范围800〜1000m;采样宽度为40ms,延时为150ms,供电周期为16s。

异常检查采用对称四极测深装置,装置系数为MN:AB=1:10,ABmin=3m,ABmax=1400m。

4激电异常分布特征及解释针对工作区已知矿体Au l—1和Au#—1施测实验剖面JP0,在10〜54号点之间,,s 值均小于4.0%,在38〜42号点之间表现为局部凸起异常,为Au#—1矿体的反映特征+在54号点以北,s快速变大,到62号点达到最大值为7.67%,为I—1矿体的反映特征+在70号点以北幅值降低,,s幅值一般在5.0%〜6.0%,为炭质地层的反映特征,由此可见,该剖面异常特征与已知地质特征吻合较好。

在工作区8、10和48号勘探线至104号勘探线布置1:5000激电中梯剖面10条,剖面间距以80米为主,圈出两条近东西向展布的,s异常(见图1)异常视极化率,s值一般在4.0〜5.0%,,s最大值为&36%。

,s1:异常位于工作测网位置JP0—JP18线间,异常呈近东西走向带状展布,异常长约1120m,宽约260〜380m,,s极大值为&36%,异常具有规模大,强度高,形态较规则,连续性好等特征。

已有地质资料表明,异常区内出露岩石主要为绢云母石英片岩,局部夹有含炭绢云石英片岩,通过物性测定发现,含炭绢云石英片岩具有高极化特性,因此,该异常与该含炭岩石有关。

,s2:异常位于测网位置JP0—JP24线间,,s极大值大于8%。

异常呈近东西走向分布于,s1异常南侧,异常长约1380m,宽约60〜180m。

该异常具有规模大,强度高,形态较规则连续性较好异常强度呈东、西两侧高中部低等特征。

已有地质资料表明异常分76陕西地质第37卷图1工作区激电中梯,s剖平图Fig.1A split graph showing,s obtained by IP ladder in working district布于纳长石英片岩和含炭绢云母石英片岩中,在异常南侧约200米范围以内,地表圈定有两条金矿化带,其中北侧的1号金矿化带内圈定金矿体一条、金矿化体3条,分别编号Aul—1及jslT、jsl—2、jsl—3;南侧的2号金矿化带,带内圈定金矿体一条,为Au2—1矿体。

为了进一步查明矿(化)体深部赋存状态及其与异常的对应关系以指导工作区东侧找矿,在7号勘探线布设测深剖面,综合剖面图如图2所示。

中梯剖面在Au2—1矿体分布范围内,没有圈出明显异常,但可以看出在该矿体分布范围内表现为一宽缓低背景上高极化凸起,视电阻率参数表现为中低阻特征。

该矿体引起的视极化率异常并不明显很可能与矿体主要分布于地下70m以浅以及200m以深有关,而本次激电中梯测量主要反映地下100多米深度物质的激发极化特性。

由测深剖面表明,近地表,s为微弱凸起,强度并不高,应为矿体厚度较小,产状陡的反映,异常中心位于矿体下盘,产状与矿体一致,为低阻咼极化体的特征,从而说明异常与矿(化)体对应关系良好。

矿体呈似层状、透镜状,在走向、倾向上存在分支复合及消失再现现,局部具膨缩现象。

矿体品位自深部向地表逐渐贫化。

根据Au2—1矿体的长度延深,其形态属大脉状。

Au1—1矿体分布范围内,表现为一高背景之上高极化异常,该异常具有规模较大,强度高,梯度大等特征,异常呈南陡北缓的梯度特征与矿体北倾的地质特征吻合。

,s异常曲线突变处与矿体露头位置对应较好,且视电阻率表现为典型的低阻特征,异常峰值处与矿体富集段对应较好,激电中梯测量结果主要所反映地下100多米物质的激发极化特征与矿体主要分布于地下130〜140m深度吻合较好。

矿体总体呈近东西向波状展布,倾向北,矿体走向、倾向与岩层基本上一致。

矿体呈似层状、透镜状,在走向、倾向上存在分支复合及消失第1期姜鸿等:激发极化法在陕西略阳某金矿区的勘查应用分析77Ht] si s( Q • m)/ s 背景值s图2 7号勘探线综合剖面图Fig. 2 Combined sections along exploration line No. 7再现现象,局部具膨缩现象。

根据AuI —1矿体的长度延深,其形态属脉状o 5结论通过开展激电中梯测量工作,圈出两个较有意义的高极化异常,,S1异常与区内含炭质 岩性地层关系密切,由于缺少对异常的验证工程,暂无法对异常是否与硫化物富集有关做出 较准确的评价,可布设必要的钻孔工程予以验证。

,s2异常西段主要为Au2 — 1矿体以及顶、 底板含炭质和含黄铁矿化围岩的综合反映,通过对比分析异常规模、强度、梯度等特征可对 异常进行成矿评价;结合已有地质资料认为,s2异常东段幅值较弱处为硫化物的反映,金矿 体一般呈细脉状分布,规模较小,通过对比异常西段特征,强度高,规模大的特征很可能与 硫化物相对富集、硅化强等有关,幅值较强处很可能为金相对富集地段。

78陕西地质第37卷[参考文献],1:李金铭.激发极化法方法技术指南:M:•北京:地质出版社%2004.:2:李金铭%罗延钟.电法勘探新进展:M:.北京:地质出版社%1982.傅良魁.激发极化法:M:.北京:地质出版社,1991.:4:陈绍裘%陈灿华.激发极化法探测断裂蚀变带型金矿-中南工业大学学报:自然科学版%2003%34").APPLICATION OF INDUCED POLARIZATIONMETHOD IN GOLD ORE PROSPECTING INLUEYANG,SHAANXI PROVINCEJiang Hong1,Lu Li-chun2,Liu Ming-liang1and Liu Jun1(1.Hanzhong Geological Team of Shaanxi Corporation of Geology and MineralDevelopment,Hanzhong723000; 2.Geophysical Exploration Team No. 2.of Shaanxi Corporationof Geology and Mineral Development,Xi'an710016)Abstract:Two possible ore-induced anomalies have been delineated by means of high-power induced polarization mid-ladder and sounding exploration in Mianxian-Lueyang plate,in which ore bodies are proved by borehole drilling.Key words:IP measurement;apparent polarizability;IP anomaly;IP sounding。

相关文档
最新文档