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      雙湖石墨礦激電異常特征分析及驗證

      2020-04-26 09:17:12羅傳根高士銀王軍成
      工程地球物理學(xué)報 2020年1期
      關(guān)鍵詞:石英巖激電大理巖

      羅傳根,高士銀,王軍成

      (江蘇省地質(zhì)勘查技術(shù)院,江蘇 南京 210049)

      1 引 言

      石墨是碳元素的結(jié)晶礦物之一,是重要的非金屬礦產(chǎn),廣泛應(yīng)用于冶金工業(yè)、電氣工業(yè)、機械工業(yè)、核工業(yè)、航天工業(yè)等。隨著科技的發(fā)展,其應(yīng)用領(lǐng)域還在不斷擴寬,已成為高科技領(lǐng)域中不可替代的重要材料,在國民經(jīng)濟中有著舉足輕重的作用[1]。石墨礦是不可再生資源,為了響應(yīng)國家對急缺礦產(chǎn)及新興礦產(chǎn)的調(diào)查,江蘇省近幾年加大了對石墨礦產(chǎn)調(diào)查的投入。

      石墨礦的普查通常需要采用地球物理勘探手段來進行,由于石墨礦體對周圍巖體而言具有低阻高極化的地球物理場特征,因此,激發(fā)極化法(IP)對尋找石墨礦是一種行之有效的地球物理勘探方法[2-4]。它是以地殼中不同巖、礦石的激電效應(yīng)差異為物質(zhì)基礎(chǔ),通過觀測與研究人工建立的激電場的分布規(guī)律進行找礦和解決地質(zhì)問題的一種電法勘探方法[5,6]。

      前人對石墨礦的地球物理特征有了詳細(xì)的介紹[7,8],但石墨礦與激電異常的特征卻少有詳細(xì)分析,尤其是井中激電與石墨礦盲礦體的對應(yīng)關(guān)系。本文通過對在東海雙湖地區(qū)開展的大功率激電工作的異常特征進行分析,并根據(jù)井中激電異常特征推斷石墨礦體的形態(tài)及其地下分布情況,為工區(qū)下一步詳查工作提供依據(jù)。

      2 工區(qū)地質(zhì)概況

      工區(qū)位于東??h雙湖—三輔一帶,區(qū)內(nèi)地層主要為新太古代—古元古代東海巖群夾山組(Ar4-Pt1Dj)、班莊組(Ar4-Pt1Db),地表為第四系廣泛覆蓋。夾山組(Ar4-Pt1Dj)僅在預(yù)查區(qū)南部有少量分布,巖性主要為斜長變粒巖、黑云變粒巖,夾少量斜長角閃巖、角閃斜長片麻巖,其南側(cè)被二長花崗巖侵入而破壞。班莊組分布廣泛,可分為上部片麻巖段和下部大理巖段:其中上部片麻巖段主要巖性為二長片麻巖、鉀長片麻巖夾變粒巖,厚度>3.6 km;下部大理巖段以白云石大理巖、白云質(zhì)大理巖、含石墨大理巖與變粒巖互層為主,局部夾透輝石石英巖、白云母石英(片)巖、石墨石英巖,主要呈透鏡狀、似層狀,厚度數(shù)米至數(shù)百米;工區(qū)內(nèi)僅在西部雙湖地區(qū)及南部三鋪-范莊一帶出露,另在北部區(qū)外黑豆?jié)尽C子一帶、南部區(qū)外吳莊—小楊莊一帶也有少量出露。區(qū)內(nèi)第四系覆蓋較廣,多為沖積、殘積含礫粉砂質(zhì)黏土、黏土質(zhì)粉砂,厚度一般為0~3 m。區(qū)內(nèi)巖漿巖比較發(fā)育,區(qū)內(nèi)局部出露新太古代—古元古代基性—超基性巖體,巖性以蛇紋巖為主,主要呈脈狀侵入于大理巖中,局部為石墨礦體的底板。

      通過對蘇魯超高壓變質(zhì)帶石墨礦產(chǎn)的分布特點和成礦規(guī)律[9,10]的總結(jié)(表1),區(qū)內(nèi)石墨礦化主要賦存于班莊組下部大理巖段。

      表1 蘇魯超高壓變質(zhì)帶石墨礦產(chǎn)對比

      3 工區(qū)激電異常特征分析

      3.1 巖(礦)石物性(激電)特征分析

      為了解工區(qū)巖礦石物性特征,豐富工區(qū)物性資料,共完成172塊巖(礦)石標(biāo)本的測量工作,其電性參數(shù)電阻率ρ(Ω·m)及極化率η(%)統(tǒng)計結(jié)果如表2所示,同時對5塊石墨石英巖進行各向異性研究(平行、垂直片理兩個方向),其結(jié)果如表3所示。

      表2 巖(礦)石電性參數(shù)統(tǒng)計

      表3 石墨石英巖電性參數(shù)各向異性統(tǒng)計

      由表2分析,電阻率ρ變化趨勢為:石墨石英巖<含石墨大理巖<二長片麻巖<大理巖<變粒巖<碎裂巖<含黃鐵礦變粒巖<鉀長片麻巖;極化率η變化趨勢為:大理巖<變粒巖<二長片麻巖<鉀長片麻巖<碎裂巖<含石墨大理巖<含黃鐵礦變粒巖<石墨石英巖。分析表3得出:石墨石英巖各個方向均顯示低電阻率、高極化率,但平行片理方向的電阻率小于垂直片理方向,而極化率與方向的相關(guān)性不明顯。

      綜合表2、表3可以看出:不同巖(礦)石之間存在電性差異;同類巖(礦)石由于礦化蝕變程度及各向異性的不同,其電性也有較大的差異。其中石墨石英巖、含石墨大理巖具有明顯的低阻高極化特征,與其他巖礦石差異明顯,為大功率激電工作的開展提供了依據(jù)。

      3.2 面積性激電異常特征分析

      激電中梯面積性工作AB=1 500 m,MN=40 m,激電面積性數(shù)據(jù)經(jīng)專業(yè)軟件處理[11,12]后成圖(圖1),其極化率異常下限為2 %。由圖1可以看出視電阻率值ρs(Ω·m)整體東高西低的趨勢與第四系覆蓋層厚度有關(guān),工區(qū)中部、東部第四系覆蓋較薄,西部相對較厚,從而形成東高西低的變化趨勢;視電阻率曲線受地層等因素影響,其走向為北北東向;中東部長條狀高阻異常(硅化)可能與斷裂構(gòu)造(F1)有關(guān),F(xiàn)1為郯廬斷裂帶次級斷裂,該斷裂雖為破礦構(gòu)造,但其對礦體的連續(xù)性沒有影響。圖中極化率異常主要集中在工區(qū)南部低阻區(qū)域,據(jù)物性資料中石墨石英巖、含石墨大理巖具有明顯的低阻高極化特征,面積性工作劃分出兩個低阻高極化激電異常JD-1、JD-2,本文著重分析JD-1異常。

      JD-1異常位于工區(qū)南部F1斷裂西側(cè),異常形態(tài)大致呈條帶狀,近南北向展布,略呈“S”形,長度約1 100 m。異常中心極化率值達(dá)4 %以上;視電阻率ρs表現(xiàn)相對低阻,且未圈閉,一般<1 000 Ω·m。異??傮w強度高,規(guī)模大,異常區(qū)出露巖性為變粒巖、大理巖、石墨石英巖等,推測異常是由多條“S”形石墨礦脈所引起。根據(jù)槽探資料共控制晶質(zhì)石墨礦體4條,礦體厚度2~7 m,走向近南北向,礦體位置、走向與異?;疚呛稀?/p>

      圖1 視電阻率、極化率平面等值線Fig.1 Plane isoline map of apparent resistivity and polarizability

      3.3 剖面激電異常特征分析

      為了對JD-1異常進行評價,布置了三條測深剖面(Ⅰ線、Ⅱ線、Ⅲ線,測深點位置如圖1所示),測深工作采用對稱四極等比裝置,ABmax=1 600 m。三條剖面近東西向平行展布,且垂直于異常走向,剖面間距80 m,異常中心處點距10 m,兩側(cè)點距逐漸增大。

      3.3.1 Ⅰ線剖面激電異常特征分析

      從Ⅰ線反演等值線斷面圖(圖2)可以看出,940~1 000 m處及1 040~1 140 m處,分別有一低阻異常,異常形態(tài)不規(guī)則,推測可能為斷裂F1的次級斷裂破碎帶引起。剖面860~1 040 m,標(biāo)高50~-250 m范圍內(nèi)有一高極化異常,該高極化異??傮w呈條帶狀,寬約100 m、長約300 m,極化率最大達(dá)7 %以上,極化率異常范圍內(nèi)電阻率相對較低,推測該低阻高極化異常由石墨礦(化)體所引起。該異常往深部范圍增大,推測深部石墨礦(化)體規(guī)??赡芨?。

      3.3.2 Ⅱ線剖面激電異常特征分析

      從Ⅱ線反演等值線斷面圖(圖3)可以看出,剖面1 010~1 070 m,標(biāo)高50~-250 m范圍內(nèi)有一高極化異常,該異常呈向西陡傾(約70°)的長條狀,寬度40~100 m,長度約300 m,異常中心極化率值達(dá)6.5 %左右,對應(yīng)位置處電阻率值相對較低,推測該低阻高極化異常由石墨礦(化)體所引起。高極化異常往深部范圍增大,推測深部石墨礦(化)體規(guī)模可能更大,與Ⅰ線剖面推測結(jié)果對應(yīng)。

      3.3.3 Ⅲ線剖面激電異常特征分析

      根據(jù)Ⅲ線反演等值線斷面圖(圖4)分析,剖面960~1 040 m,深0~250 m范圍內(nèi)有一高極化異常帶,對應(yīng)位置處電阻率相對較低。該低阻高極化異常寬度較Ⅰ線、Ⅱ線剖面激電異常明顯變窄,而且異常中心極化率值也有所降低,約為5 %左右,推測該低阻高極化異常由石墨礦(化)體所引起,但其規(guī)模已變小。

      圖4 Ⅲ線剖面反演等值線斷面Fig.4 Inversion isoline profile of line Ⅲ

      3.3.4 測深剖面異常驗證

      根據(jù)三條測深剖面異常的空間分布特征(圖5)可以看出,異常有很好的連續(xù)性,與面積性工作異常JD-1位置基本吻合。Ⅰ線、Ⅱ線剖面分別布置了鉆孔(ZK01、ZK02)對異常進行驗證,ZK01揭示71.95~231.55 m為班莊組大理巖段,主要為大理巖與變粒巖互層;大理巖內(nèi)見石墨礦體7層,石墨礦(化)體13層,巖性為含石墨大理巖;該石墨礦(化)體與Ⅰ線剖面反演斷面圖低阻高極化異常位置基本吻合。ZK02揭示23.42~58.41 m為班莊組大理巖段,主要巖性為大理巖;大理巖內(nèi)見石墨礦體3層,石墨礦化體2層,巖性為含石墨大理巖;該石墨礦(化)體與Ⅱ線剖面反演斷面圖低阻高極化異常位置基本吻合。

      由此可以看出石墨礦(化)體在各個方向均有一定規(guī)模的延伸,與低阻高極化異常位置對應(yīng)。從淺至深,多條石墨礦體呈雁列狀排列,傾向向西。而且低阻高極化激電異常與礦體在平面及空間位置都高度吻合。

      3.4 井中激電異常特征分析

      地井方位觀測是探測井旁和井底盲礦體行之有效的方法,利用不同方位上的異常曲線特征,可大致確定異常體的電性特征和空間展布[13],因此對鉆孔ZK01及ZK02進行了井中激電測量,并對數(shù)據(jù)進行處理[14],根據(jù)井中激電異常特征,結(jié)合低阻高極化異常與石墨礦體的位置對應(yīng)關(guān)系,推測石墨盲礦體的位置及延伸情況。

      ZK01孔中低阻高極化異常主要分布在75~170 m,與石墨礦(化)體基本吻合。其四方位測井在東向70~190 m段有明顯低阻高極化異常,說明石墨礦(化)體向東有一定規(guī)模的延伸,其他三個方向高極化異常主要分布于110~220 m段,推測深度110~220 m內(nèi)石墨礦(化)體向三個方向均有一定規(guī)模的延伸。

      ZK02孔中30~55 m段為有相對低阻高極化異常顯示,推測與該段大理巖中的石墨礦化、弱黃鐵礦化有關(guān)。四方位激電測井中各方位曲線差異較大:東向、北向40~55 m段有低阻高極化異常,推測該深度范圍內(nèi)向東、北分別存在石墨盲礦體;南向40~50 m、60~70 m、80~90 m段有低阻高極化異常,推測該區(qū)段內(nèi)向南存在多層石墨盲礦體。西向的43~58 m段存在明顯的中低阻高極化異常,推測向西存在石墨礦(化)體。

      4 結(jié) 論

      1)本文通過在雙湖石墨礦地區(qū)開展的大功率激電工作,圈定激電異常經(jīng)槽探、鉆探工作得到充分的驗證,激電異常與石墨礦(化)體無論在平面位置還是空間位置都高度吻合,說明激發(fā)極化法在該區(qū)石墨礦勘查中合理有效。

      2)雙湖地區(qū)石墨礦體賦存于東海巖群班莊組(Ar4-Pt1Db)大理巖段,為大理巖-變粒巖-石英巖組合。石墨礦體呈似層狀、透鏡狀夾于大理巖中。

      3)石墨礦化體具有相對低阻高極化的特征,低阻高極化的激電異常特征是尋找石墨礦的重要找礦標(biāo)志,并根據(jù)井中激電異常特征的分析推測了盲礦體的位置、規(guī)模、及其延伸情況,為雙湖地區(qū)后續(xù)開展石墨礦勘查工作提供了重要依據(jù)。

      圖5 激電測深剖面三維立體圖Fig.5 3D stereogram of IP sounding profile

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