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文檔簡介
EH4雙源大地電磁測深系統(tǒng)
及其應用一、CSAMT技術發(fā)展現(xiàn)狀及EH4方法簡介二、EH4的工作原理三、EH4的應用實例CSAMT技術發(fā)展現(xiàn)狀目前CSAMT技術研究朝兩個不同的方向發(fā)展:一個是大功率電可控源音頻大地電磁法。其代表是GDP系列和V系列電法儀。這類儀器抗干擾能力強,探測深度大;但受場源效應和靜態(tài)效應影響較大;供電量大,設備沉重,不利于復雜地形。另一個是中功率磁可控源音頻大地電磁法,其代表是EH-4系統(tǒng)。其輕便、快捷,適用各種復雜地形;受場源效應和靜態(tài)效應影響較??;可作張量測量;但相比電可控源抗干擾稍差,探測深度一般為1500米以淺。4目前我國使用的可控源大地電磁儀器:1)中功率磁可控源大地電磁儀器:
美國Geometrics公司:EH-42)大功率電可控源大地電磁儀器:
加拿大Phoenix公司的V8
美國Zonge公司的GDP32ⅡEH4方法簡介EH4是由美國著名的電磁研究機構EMI和電磁儀器制造商Geometrics公司聯(lián)合研制的全新概念的電導率張量測量儀。EH4遵循大地電磁測深(MT)的基本原理,支持音頻大地電磁測深(AMT)和可控源音頻大地電磁測深(CSAMT),
屬于磁可控源與天然場源相結合的一種大地電磁測深系統(tǒng)。EH4根據(jù)天然場500Hz以上波段受人文活動干擾較大的特點,采用EMI磁場源專利技術,將標量發(fā)射的電可控源改為張量發(fā)射的磁可控源。采用一組垂直布置的磁偶極子作為人工場源,汽車電瓶供電,發(fā)射頻率從500Hz到100KHz,以彌補大地電磁場的寂靜區(qū)和幾百赫茲附近的人文造成的電磁干擾諧波。EH4方法特點既有有源電探法的穩(wěn)定性,又有無源電磁法的輕便節(jié)能;支持張量人工場源的測量,反演X-Y電導率張量成像剖面,特別適合脈狀礦和含水破碎帶等二維構造的測量,而一般人工場源電磁測深僅能進行標量測量;與一般MT、CSAMT不同,EH4具有對數(shù)據(jù)質量、信噪比的質量監(jiān)控功能,以保證操作員隨時對數(shù)據(jù)質量進行評估。觀測時間短,完成一個1000米深度的電磁測深大約只需15分鐘左右,為進行EMAP連續(xù)觀測提供技術條件
具有較高的分辨率,接收頻點多達60個左右,而其它類似設備為20~30個,為探測某些小的地質構造和區(qū)分電阻率差異不大的地層提供了可能性。
時間域多次迭加采集數(shù)據(jù),提供了豐富的地質信息;實時數(shù)據(jù)處理與成像,資料解釋簡捷,圖像直觀。采用兩個正交的半圓形發(fā)射天線,不存在接地問題,也不需要布設很長的發(fā)射導線。二、EH4的工作原理基本原理EH4屬于部分可控源與天然場源相結合的一種大地電磁測深系統(tǒng)。其觀測的基本參數(shù)為:正交的電場分量(Ex,Ey)和磁場分量(Hx,Hy)的時間序列。然后通過傅立葉變化將時間域的電磁信號變成頻譜信號,得到Ex、Ey、Hx、Hy,最后計算卡尼亞電阻率:
如何達到測深的目的?電磁波在大地介質中的穿透深度(或趨膚深度)與頻率有關。穿透深度可由下時表示:高頻的資料主要反映淺部介質的電性特征,而低頻資料則主要反映深部介質的電性變化特征。在一個寬頻帶上測量E和H,并由此計算出不同頻率下的卡尼亞視電阻率和相位,可以確定地下巖層的電性結構和地質構造??碧缴疃劝央姶挪芰克p到原來的50%時的傳播深度定義為勘探深度,它可以近似的由下式計算:
Ex、EyHx、Hy信息采集前置放大濾波主機數(shù)據(jù)存儲處理@文件時間序列互功率譜阻抗文件EH4電導率成象系統(tǒng)由接收、發(fā)射、資料處理構成三、EH4的應用實例EH4在礦產勘探中的應用實例1:國外EH4礦產勘探
美國勞雷工業(yè)公司LaurelIndustrialCompany,Inc.
EH-4連續(xù)電導剖面儀在中國的應用秘魯鐵礦EH-4三維探測剖面測量單位:首鋼地質研究院美國克羅拉多-卡力波銀礦EH-4電阻率剖面成象圖EH-4電阻率成象系統(tǒng)礦產勘探實例EH-4電阻率剖面成象圖數(shù)據(jù)點金礦礦化帶美國內華達立金山金礦實例2:甘肅某金礦區(qū)EH4勘探南金山金礦床南、北兩個含礦帶呈近東西向分布,二者之間以白山組上巖組細晶灰?guī)r分開,北礦帶呈脈狀或透鏡狀礦體在平面上成帶狀分布,在剖面上呈疊瓦狀平行產出,與地層走向大體一致,傾向北北西,與地層傾向相反,傾角25°~45°,局部較陡。礦化主要為硅化隱爆凝灰角礫巖型,礦石屬貧硫化物型,黃鐵礦(<1%)呈星點浸染狀分布于礦石中,脈石礦物以石英為主(80~90%)。隱爆角礫巖體內部為隱爆巖漿角礫巖,兩側為隱爆凝灰角礫巖,北礦帶主礦體位于外帶的隱爆凝灰角礫巖中,南礦帶地表發(fā)育礦化,其深部的隱爆角礫巖體可能存在礦體,推測礦體具有外帶成礦和對稱成礦的分布規(guī)律,礦床為隱爆角礫巖型金礦床。甘肅某金礦7勘探線EH4連續(xù)電導率剖面(上)及解譯圖(下)
(1)低阻(<1K
Ω·m)電性體,分布廣泛,并對稱分布于高電阻率電性體兩側,構成本區(qū)電性體的主體,結合本區(qū)圍巖產狀特點綜合分析加以判斷,應為本區(qū)含礦主體巖石即隱爆凝灰角礫巖;(2)中等電阻率(1K~2KΩ·m)電性體呈不規(guī)則團塊狀、透鏡狀產出,可能是礦體產出部位;(3)高阻(2K~5KΩ·m)電性體,呈柱狀、不規(guī)則團塊狀和巖體狀產于低電阻率電性體之中,淺部(>3000m)不規(guī)則團塊狀和透鏡狀應為隱爆巖漿角礫巖,深部(>3000m)應為花崗巖體。實例3:內蒙大山鐵礦EH4勘探內蒙大山鐵礦成礦機理礦區(qū)內四條EH-4深部地球物理測線聯(lián)合對比圖實例4:
EH4在幾個危機礦山中的應用效果N布爾克斯岱金礦床該礦床的地表氧化礦采盡后已廢棄多年。鉆探控制深度<200米。
礦化蝕變帶長約1500米,已控制了I、II號礦體,走向95,傾向185,傾角75??咨?50m為了驗證成礦理論和成礦預測,又開展了深部地球物理工作,漏斗高電阻率(1000~5179Ω·m)電性體為次火山巖;廣泛分布的中等電阻率(350~800Ω·m)電性體應為本區(qū)主體巖石即安山巖;低電阻(小于150Ω·m)電性體產出位置與淺部已知礦(化)體和鉆孔資料對比分析發(fā)現(xiàn),淺部低電阻異常區(qū)與地表礦(化)體出露位置和鉆孔見礦位置吻合,因此,淺部低電阻率電性體與已知礦化蝕變體相對應,地下200m以下的低電阻率異常與淺部已知礦體的低電阻率異常相同,其延深與淺部已知礦體向深部延伸的趨勢一致;推斷深部低電阻率異常亦可能反映的是礦化異常。實例4:在云南某金屬礦的應用實例5:
EH4在韌性剪切帶型金礦成礦帶的應用金礦銅礦多金屬礦鐵礦稀有金屬礦鉛鋅礦科克薩依薩爾布拉克多拉納薩依托庫孜巴依阿舍勒可可托海喬下哈拉哈拉通克可可塔勒蒙庫鐵木爾特阿巴宮薩熱闊布工作礦區(qū)分布沿額爾齊斯構造帶考察和工作的金礦床:多拉納薩依金礦區(qū)、阿克薩依、托庫孜巴依金礦區(qū)、薩爾塑克金礦,薩爾布拉克金礦床、科克薩依金礦床、馬熱勒特、阿拉塔斯、扎克特、喀臘薩依金礦、老山口、小薩爾布拉克金礦點等(底圖據(jù)王京彬等,1999)工作區(qū)阿克薩依薩爾塑克一、韌性剪切帶型金礦西部哈巴河東部青河中部富蘊左圖反映了地下存在2種不同的電性體:低阻電性體(<260Ω·m),呈脈狀、不規(guī)則透鏡狀分布于中高電阻率電性體之中,最大延深可達400m。中高阻電性體(>500Ω·m)構成本區(qū)電性體的主體。礦化蝕變的展布受斷裂構造的控制,在電阻率異常剖面上呈比較明顯的帶狀。對比研究表明,淺部地球物理低阻異常位置與地表礦化蝕變帶位置完全吻合,且該異常帶向深部穩(wěn)定延伸,并形成較大的低電阻率異常區(qū)。隨后的鉆探結果驗證了該區(qū)的地球物理異常。
EH4在地下水勘探中的應用EH-4電導率成像法主要是通過觀測地層電性參數(shù)在縱向及橫向上的變化特征,來確定地層巖性結構、巖溶發(fā)育帶或巖石破碎位置以及預測地下水水質的變化規(guī)律,是一種先進的頻率域電磁法勘查技術,代表當今國際上電磁法勘查技術的發(fā)展趨勢,其主要特點是:探測深度大,分辨率高;不足之處在于容易受到近場影響。050100Ωm0-25-50-75-100-125-150M測量單位:中國地科院保定水文方法研究所距離(米)保定工業(yè)城EH-4與電測井對比試驗剖面ohm.m內蒙清水河縣小缸房鄉(xiāng)EH-4找水電阻率剖面鉆井見水
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