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

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

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