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可控源音频大地电磁法(CSAMT)及其应用

CSAMT是在AMT基础上发展起来的一种人工源频率测深方法。1950年代,在卡尼亚(L  Cagniard)论文的基础上,发展形成了基于观测天然场大地电场和磁场正交分量,计算视电阻率的大地电磁测深方法。在音频(n×10-1~n×103Hz)范围内,大地电磁场相对较弱,同时,人为干扰较大。为了克服上述困难,1970年代初,D W Strangway教授和他的学生M A Goldstein提出沿用AMT的测量方式,观测人工供电产生的音频电磁场,由于所观测的电磁场频率、场强和方向由人工控制,其观测的方式与AMT相同,所以称其为可控源音频大地电磁测深。CSAMT法可以采用磁性源或电性源两种人工场源,目前实际主要应用电性源可控源音频大地电磁测深法。目前大多采用赤道偶极装置进行标量测量,同时观测与场源平行的电场水平分量Ex和与场源正交的磁场水平分量Hy 。利用电场振幅Ex和磁场振幅Hy计算卡尼亚阻抗电阻率ρs,电场相位Hp和磁场φs计算卡尼亚阻抗相位。阻抗电阻率和阻抗相位联合反演计算反演电阻率参数,利用反演电阻率进行地质推断解释。

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图1 CSAMT 测量示意图

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图2  CSAMT 测量模式

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3 CSAMT 测量仪器

近年来,随着CSAMT方法与理论的不断进步,该方法被广泛的运用到地热研究、深部找矿、隐伏地质构造勘查、煤田地质勘察方面,并且取得了较好的成果。

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图4 CSAMT在甘肃省民乐县地热资源勘探中的应用

在地表以下至1160米之间,存在一相对较高的高阻层,视电阻率在250以上,推测为以砂砾石为主的第四系覆盖层。在4线剖面180点以东,纵向低阻带明显,推测为断裂构造(F1),该断裂构造与2、3线剖面发现的断裂构造为同一构造,只是在位置上向北偏移。F1断裂构造顶部与第四系沙砾石层相连,视电阻率在307~1800之间。而且在纵向位置上存在电阻率等值线差异明显分隔带,推测为F2断层。F1断层以东标高1200米至-200米之间的(1400米内)存在一个比较规则的地下水富集区域。

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图5 山西榆次经纬厂一带CSAMT法探测地热

  山西断陷盆地蕴藏着巨大的地热资源榆次经纬厂一带位于该盆地中部地热水资源非常丰富。应用CSAMT法在晋中断陷盆地榆次城区进行了地热勘查‚获取了榆次经纬厂一带深部地层的电性结构。采集数据通过静态校正、2-D反演处理最终确定榆次经纬厂一带基岩界面埋深 500~750m奥陶系灰岩顶界面埋深 2000~2700m勘探出未被揭露的 4条隐伏断层。综合 CSAMT探测结果与地质资料确定了一眼地热井井位,通过钻孔验证在该区成功打出第一眼深部地热井水温 95℃。


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浙江江山同多金属矿勘探

江山-绍兴断裂带是我国重要的多金属成矿带,深部找矿潜力巨大。受到技术条件及设备因素的限制,对矿区深部的情况了解的很少。利用CSAMT法圈定了岩体的范围及成矿有利地段,根据物探结果,布置了验证钻孔(图7)。通过钻孔揭露,发现了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号铜矿体,已发现的铜矿体均产于隐爆角砾岩筒中,各矿体的顶、底板均为隐爆角砾岩,隐爆角砾岩筒构造为矿体控矿构造,隐爆角砾岩为铜矿体的容矿岩石。该隐爆角砾岩筒(孔深58.65~152.36m)上部为石英闪长岩(孔深15.10~58.65m),下部为闪长岩(孔深152.36~190.00m),且物探解译推断的F6断层通过岩筒中心部位。

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图7 钻孔ZK002 部分照片

对40个连续钻孔劈芯样化学分析结果显示:ω(Cu)最高为5.80%,ω(Cu)≧1.00%的有8个样,0.30%≦ω(Cu)﹤1.00%的有11个样,0.20%≦ω(Cu)﹤0.30%的有4个样。据ω(Cu)≧0.20%、最小可采厚度1m、夹石剔除厚度2m等工业指标,圈出Ⅰ号铜矿体厚30.14m,铜加权平均品位0.74%,伴生组分银加权平均品位6.56g/t,伴生组分硫加权平均品位2.44%,矿体厚度较大,品位变化较小,Ⅱ号铜矿体厚1.00m,铜品位0.30%,伴生组分银品位1.80g/t;后续样品测试揭露出:Ⅲ号铜矿体厚1.00m,铜品位0.30%,伴生组分银品位2.91g/t,伴生组分硫品位6.31%;Ⅳ号铜矿体厚2.00m,铜加权平均品位0.60%,伴生组分银加权平均品位8.53g/t,伴生组分硫加权平均品位5.66%。

另外,在孔深846.93m~847.93m范围内发现视厚度为1.00m的铅矿体,铅加权平均品位为0.69%,伴生组分锌加权平均品位为0.16%,伴生组分银加权平均品位为7.70 g/t。该矿体类型初步确定为热液充填型。


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