论萤石矿床成矿特点及在MTVCT大地电磁法成像中的物性反映(二)
寇伟 寇通 郑州地象科技有限公司, 河南 郑州
摘要: MT-VCT大地电磁法通过低值异常找水定井和地热资源勘探应用已较为成熟,而通过高值异常找矿等应用尚在探索之中。从目前在钨矿、萤石矿、铜矿等岩脉型矿床的勘探试验成果来看,矿脉呈现明显高值异常,MT-VCT探矿仪0.2米/层的纵向高分辨率足以展现地下各层岩脉型矿床的分布及厚度。本文在借鉴前人总结出萤石矿床成矿特点的基础上,针对不同类型萤石矿床在MT-VCT成像剖面图中的反映,总结萤石矿的物性测值区间及不同类型矿床的分布特点。
三、地下不同介质在MT-VCT成像中的物性反映
物探结果分析时主要目标是要找异常,也就是要找与上下层或左右明显不同的介质或构造。在 MT-VCT大地电磁法成像数据图表中由蓝绿黄红四种颜色且各有10种色差的 MT-VCT成像色块图显示从低到高的测值区间,这样在 MT-VCT成像平面图上一眼就能看出来的就是蓝色块低值与红色快高值异常。
1、MT-VCT成像平面图中各种介质的测值区间
根据以往应用中总结的不同岩性的 MT-VCT成像物性参数区间为:
测值0--1:液态水或油。一般来说地下空隙内蓄水或聚水多的含水层的测值低,含水裂隙内测值较低,细小裂隙和孔隙内测值稍高。
测值1--2:土层,砂,砾石,煤,卵石,碎石,砂砾岩,各种不坚硬的面岩、泥灰岩、泥岩、泥质砂岩,等等。
测值2—3:砂质面岩,片状砂岩,普通砂岩,砂岩,灰岩,白云岩,中粗粒花岗岩,等等。
测值3—4:很硬的石灰岩、白云岩,不硬的花岗岩,硬的砂岩,硬大理岩,黄铁矿,等等。
测值4—5:硬度高的花岗岩、花岗质岩石,石英质矿脉,很硬的砾岩,很硬的铁矿石,深层坚硬的砂岩和石灰岩,等等。
测值5—6:坚硬且完整性较高的石英质矿脉,纯度略差的石英岩,深层很硬的花岗岩、石英斑岩硅质面岩及硬度很高的岩石,等等。
测值6以上:极硬、极致密和韧性最大的石英质矿脉,石英岩,几千米之下坚硬的花岗岩、石英斑岩硅质面岩,等等。
2、 地下液态水和油在MT-VCT成像中的低值物性反映
在 MT-VCT成像平面图中水、油等液体都显示出明显的低值异常,测值约在0--1范围内。 液体对电磁波的折射率大、将电磁波能量转换成热能的吸收衰减性好,其对应的MT-VCT测值相对就低。液态石油的折射率和对电磁波能量的吸收衰减性略低于水,其对应的测值区间略高于水、但明显低于其它固态介质。
3、 MT-VCT成像平面图中的高值异常反映
在 MT-VCT成像平面图中 地下空穴中气体的电磁波穿透性好、折射率低,对应的测值基本上为4以上的高值。固体测值范围大多数与介质硬度和强度的参数值较为吻合,他们的的测值基本上为递阶增高。然而,在 MT-VCT成像平面图上会有规律性地出现一些高值异常情况,与其硬度和强度参数值相比明显会高出许多,就像是加热处理后同样硬度的金属、淬火急速冷却的与缓慢降温退火的存在着非常明显的差异。目前对这种现象的理解是岩浆热液上涌充填或喷发后迅速冷却、热水或热气作用沉积、或者是岩层间产生剧烈摩擦等地质构造运动,导致该类介质表面硬度明显增大形成的。比如:在上下两种地层之间、或覆盖层之下会有一薄层明显高于两种地层测值、大于4的带状高值,以此可判断覆盖层深度或分层深度。硅化度一般的细、中矿脉带的测值约在4-6之间,硅化度较好的中、大矿脉带的测值约在5-7之间;而硅化度很高、连续性很好的大矿脉则呈现为连续的6--20红色高值。
四、对于萤石矿成矿特点及分类的基本理解
对于萤石矿如何划分类型国内学者认识不一,主要观点为:王吉平等将中国萤石矿床划分为热液充填型、沉积改选型和伴生型三种类型;曹俊臣等认为中国层控萤石矿床可分为产于酸--中酸性岩浆岩及其接触带的矿床、产于火山岩及次火山岩中的矿床和产于碳酸盐及其它沉积岩或火山沉积岩中的矿床;也有人提出按照成矿大地造单元划分、按照成矿岩层划分、按照矿床成因划分、按照成矿温度划分、按照成矿物质来源划分,等等。
对于各位学者划分萤石矿床类型的观点本文不予置评,根据萤石矿床在MT-VCT大地电磁法成像平面图的反映特点,我们认为将萤石矿床划分为热水沉积型、交代沉积型、热液充填型和伴生型四种分类方法比较符合MT-VCT大地电磁法对于萤石矿床的展现和描述。另外,伴生型萤石矿床的成矿特征受其主矿种属性及成矿因素的控制,不存在可供参考的普遍性,在此就不再单独进行分析。
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