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: 83

Скачиваний: 0

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

Рис. 91. Результаты автомобильной гамма-

Рис. 92.

Результаты шпуровой гам­

съемки (по В. 3. Мустафину).

ма-съемки (по

В. 3. Мустафину).

1 — четвертичные

отложения (пески, глины);

1 — переслаивание известняков

и

2 — песчаники,

гравелиты; сланцы: 3

доломитов; 2 — мергелистые

изве­

углисто-кремнистые,

4 — кварцево-слюди­

стняки;

3 — тектоническое

нару­

стые, кварцево-графитистые, 5 — известково-

шение; 4 — зона

повышенной

ра­

глинистые; б‘ — граниты; 7 — изолинии гам­

 

диоактивности.

 

 

ма-активности, мкр/ч.

 

 

 

 

 

и доломитов с мергелистыми известняками. При детальном изучении площадей с мощностью наносов до 3—4 м поло­ жительно зарекомендовали себя так называемые плужные гамма-поиски. Способ заключается в измерении интенсив­ ности гамма-излучения в борозде, оставляемой плугом, с по­ мощью автомобильного гамма-радиометра, закрепленного на отвале плуга и соединенного с регистрационным блоком в кабине трактораМаксимальная скорость движения такого агрегата около 15 км/ч.

В таежных условиях, где механические задавливатели непригодны, при мощности наносов больше 2—3 м основными методами поисков выступают радиогидрогеологический, донных осадков, биогеохимический, уранометрический. С их помощью удается локализовать район поисков, в котором уже для более детальных исследований применяют шпуровую гамма-съемку, эманационную съемку, гамма-каротаж скважин неглубокого ручного бурения. В условиях развития моренных отложений мощностью больше 2—3 м почти все радиоактивные методы


поисков

с

поверхности

малоэффективны.

 

 

 

Для таких районов методика еще

почти не

 

 

О

разработана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При поисках месторождений урана на

 

 

 

площадях

четвертого

 

типа

(мощность

 

 

 

рыхлых

отложений

 

больше 30—40 м) основ­

 

0

 

ным методом является гамма-каротаж сква­

 

О

 

жин,

а

также

радиогидрогеологическая

 

 

 

 

 

съемка.

При

глубинных

поисках исполь­

 

 

 

зуют

установки СВА-2

(самоходный вибро­

О

 

 

агрегат), СУГП-10 (самоходная установка

§

 

 

глубинных поисков) и др. С их помощью

 

 

проходят

скважины,

которые подвергаются

о

 

 

гамма-каротажу. В установке СУГП-10

 

 

датчик радиометра расположен в головке

 

 

бурового

снаряда, что позволяет вести реги­

ъ

 

страцию

гамма-излучения

непосредственно

 

в процессе бурения.

При глубине залегания

 

О с?

радиоактивных руд десятки и сотни метров

 

поиски ведут

с помощью

скважин колонко­

0

1

2 км

вого бурения, в которых

 

выполняют

комп­

1

- »

 

лексные

радиометрические измерения.

 

0 1 *2

Рассмотрим несколько

 

примеров исполь­

Рис. 93. Гамма-ано­

зования

радиоактивных

методов

при

пои­

малии,

выявленные

сках

урановых

руд.

В

одном

из

районов

аэросъемкой

(по

Г. П. Тафееву и др.).

третьего типа аэрогаммасъемкой был выявлен

Интенсивность

ано­

ряд аномалий

интенсивностью

до 7 мкр/ч

малий,

мкр/ч:

1

3,

2 — 7.

 

(рис. 93). Детализация

 

была

выполнена

гамма-съемки.

с помощью

вертолетной

и

автомобильной

Для выяснения природы самой сильной аномалии проведены эманационная, уранометрическая и шпуровая гамма-съемки, в результате которых в ее пределах поставлены детальные поисково-разведочные работы. В практику поисков радио­ активных металлов все шире внедряется гамма-спектрометри­ ческий метод (в воздушном и наземном вариантах), основанный на раздельном определении содержаний урана (радия), тория и калия. На одном из участков было установлено, что аномалии урановой природы приурочены к аркозовым песчаникам (рис. 94), а ториевой — к тектоническому нарушению на кон­ такте песчаников и кремнистых известняков. Проверка ано­ малий показала, что содержание урана в аномалиях ториевой природы крайне небольшое.

Возможность выявлять с помощью гамма-спектрометрии. ореолы рассеяния каждого из указанных элементов повышает эффективность поисков, так как этот метод позволяет картиро­ вать небольшие аномалии, которые по суммарному излучению общей радиометрической съемкой фиксируются не всегда. На рис. 95 приведен пример выделения слабо проявленной на


Рис. 94. Результаты

гамма-спектрометри­

Рис. 95.

Результаты

гамма-спектро­

ческой съемки (по В. 3.

Мустафину).

метрии (по Г. С. Смирнову и др.).

1 — аркозовые

песчаники,

обогащенные

1 — кислые эффузивы;

2 — гранодио-

органикой; 2 — кремнистые известняки;

риты; 3 — ураноносная зона; 4 — гра­

3 — тектоническое

нарушение; изолинии

фик

гамма-активности I.

радиоактивности,

мкр/ч:

4 — урановой,

 

 

 

5 — ториевой.

поверхности ураноносной зоны пешеходной гамма-спектромет- рией. На графиках раздельного содержания урана (радия), тория и калия ураноносная зона фиксируется достаточно четко, в то время как по интенсивности суммарного излучения эта зона отбивается плохо.

Легкооткрываемых месторождений урана становится все меньше, в поиски вовлекаются районы с мощным четвертичным покровом и скрытым оруденением в коренных породах. Поэтому все больший вес при поисках урана приобретают магнито-, грави-, электро- и сейсморазведка, а также геохимические методы. Магниторазведка в комплексе с гамма-съемкой при­ меняются не только для поисков урановых руд, но и для карти­ рования ураноносных пород, интрузий, зон разломов, контро­ лирующих оруденение. Гравиразведку используют для изуче­ ния разных интрузивных образований, поисков глубинных структур в осадочной толще, крупных тектонических наруше­ ний и т. д.

Электроразведкой в модификации ВЭЗ определяют мощность наносов, обнаруживают и прослеживают зоны, контролиру­


ющие оруденение. Сейсморазведку используют для поисков благоприятных структур в осадочной толще и в значительно меньшей степени для изучения состава и мощности рыхлых отложений. Геохимическая съемка в модификации литогео­ химического опробования позволяет искать уран по элементамспутникам, таким как свинец, медь, молибден, олово, цинк, и некоторые другие.

Приведем один из примеров применения комплекса методов при поисках скрытого уранового оруденения. Район работ сложен толщей известняков мощностью несколько сотен метров и закрыт плащом рыхлых отложений. Известняки смяты в поло­ гие складки, замки антиклиналей разбиты тектоническими нарушениями, к которым на глубине первые сотни метров приурочена урановая минерализация, рассеянная в битумах. Естественно, что при такой большой глубине залегания урано­ вых минералов поиски можно вести только глубоким бурением с последующим гамма-каротажем скважин. Чтобы выбрать места для заложения глубоких поисковых скважин, исполь-- зовалн результаты грави-, сейсмо- и электроразведки. С по­ мощью гравиразведки наметили области развития анти­ клинальных структур в известняках и уточнили их сейсморазведкой. На поднятиях выполнили симметричное элек­ тропрофилирование с двумя разносами питающих электродов, что позволило выявить зоны дробления в известняках. В этих зонах и были пробурены скважины, вскрывшие урановое оруденение.

Можно утверждать, что роль общих геофизических исследо­ ваний при поисках радиоактивных руд будет непрерывно возрастать. В настоящее время при поисках урана широко используется аэроэлектроразведка методом длинного кабеля для выявления тектонических нарушений, контролирующих оруденение.

При разведке месторождений урановых руд обязательно используют радиоактивные методы. С их помощью оконтуривают рудные тела, определяют мощность и содержание урана. Для решения этих задач выполняют радиометрическую доку­ ментацию буровых скважин и поверхностных горных вырабо­ ток, .лабораторные замеры содержания радиоактивных эле­ ментов в руде. В комплекс радиометрических методов входят шпуровая гамма-съемка, бета-гамма-съемка, эманационные и уранометрические измерения, гамма-профилирование горных выработок и керна скважин, гамма-каротаж, разные способы

лабораторного анализа.

Успехи геофизических, особенно радиоактивных, методов разведки обеспечили народное хозяйство крайне важным сырьем для промышленности и обороны.