Файл: Новицкий, Г. П. Комплексирование геофизических методов разведки учеб. пособие.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 17.10.2024
Просмотров: 87
Скачиваний: 0
этого типа характерен сложный минеральный состав, что рас ширяет возможности геохимических методов, так как позволяет исследовать элементы-спутники в качестве индикаторов на золото. Ими могут быть медь, свинец, вольфрам, молибден и многие другие элементы. Обычно золото в этом типе место рождений присутствует в мелкодисперсной фазе и не улавли вается при шлиховом методе поисков.
Плотность золото-сульфидных руд довольно большая (4 г/см3) и заметно превышает плотность вмещающих пород. Однако малая мощность жил, изменчивость их по простиранию, пересеченный рельеф дневной поверхности крайне затрудняют привлечение гравиразведки для их поисков, а чаще делают ее применение вообще нецелесообразным. Намагниченность руд целиком зависит от содержания в них пирротина, что и опре деляет возможности магниторазведки. Перспективные районы обычно выделяют по геологическим соображениям и резуль татам мелкомасштабной литогеохимической съемки. Наличие ореолов рассеяния элементов-спутников золота и самого золота в сочетании с благоприятной геологической позицией является надежным критерием для выявления в пределах региона отдельных перспективных районов.
На перспективных участках выполняют электропрофилиро вание масштаба 1 : 10 000 и крупнее. В зависимости от геологи ческой обстановки и поверхностных условий для непосред ственных поисков жил можно рекомендовать метод естествен ного электрического поля, комбинированное или дипольное профилирование, метод индукции, разные варианты метода амплитудно-фазовых измерений, а также другие модификации электропрофилирования, пригодные для поисков хорошо про водящих руд. Одним из первых целесообразно использовать метод естественного электрического поля, как наиболее произ водительный и дешевый. Аномалии естественного поля дости гают — (250 -f- 300) мв (месторождение Дарасун) и нередко охва тывают большую площадь. Центры аномалий обычно не совпа дают с отдельными рудными жилами, а располагаются между ними.
Из перечисленных методов электропрофилирования часто более пригодным и выгодным оказывается метод ДИП. По его данным можно определить сопротивление и глубину верхней кромки рудного тела. Решить эти задачи с помощью профили рования на постоянном токе чаще всего невозможно. Составив результативные карты по электроразведке, осматривают на местности аномальные участки профилей и с учетом данных литогеохимической съемки намечают проверочные горные выра ботки. При разведке месторождений этого типа широкое при менение находит также скважинная электроразведка.
Интересна методика геофизических работ при поисках месторождений так называемого куранахского типа, располо
женных в пределах Алданского кристаллического щита. В гео логическом строении района участвуют дислоцированные ар хейские метаморфические породы, прорванные докембрийскими гранитами и перекрытые почти горизонтально залегающими нижнекембрийскими известняками, доломитами и мергелями. Рудные тела приурочены к карстовым нарушениям (воронкам) в известняках, глубина которых достигает 20—40 м. Карсты обычно заполнены песчано-глинистыми отложениями с большим количеством обломков юрских песчаников и кембрийских известняков, пересеченных множеством кварцевых прожилков с дисперсным золотом. Рудные тела имеют пластообразную форму, мощность от единиц до первых десятков метров, длину и ширину первые сотни метров. Глубина верхней кромки руд ных тел изменяется от 1 до 30—40 м.
Рекомендуется следующая методика комплексных гео физических исследований. На первом этапе картируют области распространения нижнекембрийских известняков, к которым могут быть приурочены карстовые коронки с золотым оруде нением. Картирование можно вести с помощью электропрофили рования и ВЭЗ. В границах известняков дипольным профили рованием масштаба 1 : 25 000 ищут карстовые нарушения, которые на графиках рк отмечаются низкими значениями сопро тивления. Карсты детализируют также дипольным профилиро ванием в масштабе 1 : 10 000 или 1 : 5000.
В пределах оконтуренных карстовых нарушений целесо образно ставить магниторазведку, чтобы выявить дайки извер женных пород, так как к ним бывает приурочено золотое ору денение. Дайками также контролируются перспективные раз рывные нарушения. Дайки хорошо прослеживаются от профиля к профилю узкими, четко выраженными аномалиями магнит ного поля интенсивностью первые сотни гамм. Однако не все карстовые воронки с дайками оказываются рудоносными, для разделения карстов на рудные и нерудные используют радио активные методы. Золоторудные залежи представлены песчано глинистым материалом с обломками метасоматитов и песчаников и характеризуются повышенной радиоактивностью. Учитывая, что на большей части района мощность рыхлых отложений превышает 1—2 м, для разбраковки аномалий следует при менять эманационную съемку или шпуровую гамма-съемку. На графике гамма-активности (рис. 87) при замерах на поверх ности рудоносный карст практически не отмечается, а при заме рах, выполненных на глубине 1 м, повышение гамма-активности наблюдается лишь на частях профиля, где рудоносные отло жения наиболее близко подходят к дневной поверхности. Наиболее четко рудоносные породы отмечаются на графике эманационной съемки.
Интерпретация результатов всех описанных методов поз воляет установить, где рудные тела залегают наиболее близко
Рис. 87. Результаты гамма- и зманационной съемки на золоторудном месторождении куранахского типа (по А. А. Фельдману).
1 — рыхлые песчано-глинистые отложения в карсте; 2 — известняки; 3 — золото носные зоны; графики гамма-активности при замерах: 4 — на поверхности, 5 —
в бурках па глубине 1 м; в — график зманационной съемки.
к дневной поверхности, и задать проверочные горные выработкп.
Золотоносные россыпи возникают при разрушении коренных месторождений и зон рассеянного оруденения. Все россыпи имеют пластообразную форму. Среди поисковых особенностей следует отметить приуроченность россыпей к районам коренных месторождений, особенно золото-кварцевых, содержащих види мое самородное золото; наличие глубокого эрозионного среза и резких западин и понижений в рельефе плотика; сопрово ждение неглубоко залегающих россыпей механическими оре олами и потоками рассеяния; резкое различие в физических свойствах коренных пород и рыхлых отложений россыпи; сопровождение россыпей золота россыпями других устойчивых к переносу минералов, в частности магнетита. Перспективные районы выделяют по совокупности всех геологических и гео морфологических данных.
Геофизические методы обычно применяют уже на стадии поисков россыпей и почти не используют для выявления пер спективных районов. При поисках в первую очередь стараются
170
установить (путем изучения аналогичных месторождений в рай оне, физических свойств пород и т. д.), не сопровождаются ли россыпи золота россыпями магнетита. Если магнетит есть, а подстилающие породы немагнитны, то магниторазведка не плохо оконтуривает россыпи. Если же подстилающие породы магнитны, то оконтурить россыпи не удается, так как аномалии от россыпей магнетита небольшие (десятки гамм) и не выде ляются в переменном магнитном поле, созданном коренными породами.
Чаще для поисков россыпей используют другие косвенные приемы, например выявляют пониженные части, западины в древних руслах рек. Для этого применяют электроразведку постоянным током в модификациях ВЭЗ и электропрофилиро вания. Возможности этих методов основываются на различии коренных пород и наносов по удельному электрическому сопро тивлению, которое у пород, как правило, значительно больше, чем у наносов. Электропрофилирование обычно выполняют симметричной установкой с двумя разносами питающих элек тродов. Понижения рельефа коренных пород на графиках кажущихся сопротивлений чаще всего отмечаются более низ кими значениями. Профили располагают перпендикулярно к предполагаемому древнему руслу, т. е. профили могут и не образовывать системы параллельных линий.
Расстояние между профилями выбирают исходя из пред полагаемой длины россыпи, обычно оно составляет десятки — первые сотни метров. Промежутки между точками наблюдений по профилю 20—50 м. На отдельных профилях следует поста вить ВЭЗ, чтобы определить мощность рыхлых отложений и более правильно истолковать данные электропрофилирова ния. Для повышения достоверности результатов электрораз ведку полезно сочетать с некоторым объемом буровых работ.
В последнее время для поисков понижений в древних руслах рек используют звуколокацию и микросейсмические исследо вания. Эти методы более точно, чем электроразведка, опреде ляют мощность рыхлых отложений. Возможности гравиразведки для поисков золотоносных россыпей используются еще недо статочно, особенно в условиях островной мерзлоты, когда трудно получить хорошие результаты по ВЭЗ и сейсморазведке.
Золоторудные месторождения, связанные с железными шля^ нами сульфидных залежей, ищут по методике, описанной выше для железных шляп, так как золото не вносит каких-либо изменений в их физические свойства.
Поиски рассеянных п вкрапленных руд золота ведут литогеохимической съемкой.
Небольшой опыт применения геофизических методов для поисков глубокозалегающего золотого оруденения пока не привел к выработке рациональной методики, но позволил наметить пути решения этой задачи. Как уже отмечалось,
f l U . Z ' m
Рне. 88. Содержание золота в золе багульника и металломет рических пробах (по А. М. Григорьеву).
1 — рыхлые отложения; 2 — кристаллические сланцы; 3 —
рудные жилы; содержание золота: 4 — в золе багульника, S — в металлометрических пробах.
важную роль при поисках золота играет золотометрическая съемка, когда опробуют рыхлые отложения с глубины 20— 30 см и таким образом изучают вторичные ореолы рассеяния. Однако при большой мощности наносов ее возможности весьма невелики. В этом случае необходимо выявлять первичные ореолы рассеяния, отбирая пробы с забоев картировочных и поисковых скважин. Целесообразность постановки таких поисков полностью определяется стоимостью буровых работ.
Глубинность поисков повышает также биохимический метод. Поскольку корневая система растений охватывает значитель ный объем рыхлых отложений, биохимический метод имеет большую глубинность и представительность, чем литогеохими ческий. Установлена принципиальная возможность примене ния биохимического метода при поисках цветных, редких и благородных металлов, в том числе и золота. Опытные работы в восточных районах СССР показали его достаточно высокую эффективность. На одном из месторождений, представленном кварцево-полиметаллическими жилами, при опробовании багульника рудные жилы отметились резким повышением концентрации золота (рис. 88). По металлометрическим пробам золотоносные жилы в данном случае не проявились.
Производительность биохимического метода невысока, поэтому его рекомендуется применять при крупномасштабных поисках (1 : 10 000 и крупнее) на участках с пологим рельефом при значительной мощности рыхлых отложений, препятству-
172
Ю1Щ1Х успеху литогеохимической съемки. Сеть отбора проб такая же, как и при литогеохимичесКой съемке. В условиях Бурятии опробуют багульник, кедровый стланик, полынь, можжевельник, иву. При использовании метода в других районах виды растительности, подлежащие опробованию, надо устанавливать опытными работами. Рекомендуется брать расте ния одного возраста, одинаковые их части и проводить опробо вание в течение определенного периода года.
Глубинность поисков можно увеличить и применением гидрохимических методов. Опыт таких исследований имеется по одному из грабенов Забайкалья, где большинство круто падающих кварцево-золоторудных жил расположено в песча никах и конгломератах и приурочено к зонам тектонических нарушений внутри грабена. Напорные воды, циркулирующие в пределах рудного поля, тесно связаны с безнапорными, а по следние имеют выходы на дневную поверхность в виде источни ков вне грабена. В пределах грабена напорные воды, несущие микроэлементы золоторудных жил, вскрывают буровыми сква жинами. Наряду с повышенным содержанием золота в водах было отмечено и увеличение концентраций мышьяка, сурьмы, серебра, молибдена и некоторых других элементов-спутников.
Геофизические методы применяют не только при поисках золоторудных месторождений, но и при их разведке. На этом этапе используют метод заряда на переменном токе, гаммакаротаж скважин и радиоволновое просвечивание. Методом заряда на постоянном токе определяют форму и размеры рудных залежей, имеющих низкое удельное сопротивление. Однако когда характер поверхностных отложений (крупноглыбовые осыпи, многолетняя мерзлота и т. п.) затрудняет или делает невозможным заземление приемной линии, исследования ведут методом заряда на переменном токе. Он разработан и опробован на золото-сульфидных месторождениях Алданского района.
Опыт каротажных исследований на месторождениях золота невелик, но полученные результаты указывают на его высокую эффективность. На золото-сульфидных месторождениях мето дами скользящих контактов и электродных потенциалов успешно выделяют сплошные руды, залегающие среди изве стняков. На окисленных рудах хорошие результаты получены с помощью гамма-каротажа. Гудные интервалы отмечаются повышением гамма-активности до 10—15 при фоне 5—7 мкр/ч. Если золотое оруденение приурочено к кварцевым жилам, залегающим среди песчаников, конгломератов и гранитоидов, выделить кварцевые жилы с помощью электрического и магнит ного каротажа невозможно. Единственным методом каротажа, дающим положительные результаты в этих условиях, является гамма-каротаж. При разведке золото-сульфидных месторожде ний можно использовать и метод радиоволнового просвечи вания.
175