地热勘查中开展综合物探方法的新思路(2)
4综合物探解释
物探解释遵循的原则是从点至线到面的解释推断原则[3],定性解释与定量解释相结合[4],从简单到复杂,由已知到未知。具体工作步骤为:首先,根据复合联合剖面视电阻率推断结论,找到对应电测深曲线异常位置;然后,在电测深等ρs图上,辨别异常真伪,并进一步推断异常深度;最后,结合土壤氡测量结果,综合分析上述电法推断异常是否为地热异常。
4.1复合联合剖面视电阻率解释推断
从“视电阻率(ρs)曲线剖面图”上看,本区典型异常主要有二类:
(1)低阻正交点异常[5]
图1中,L15线1740号测点附近出现低阻正交点,ρs值为850~1250Ω·m,交点两侧分离性较好,右侧分离面积明显大于左侧。在1760号测点,ρs曲线为明显单点低阻同步下降异常,AO=OB=300m极距的ρs值为558~1068Ω·m,AO=OB=90m极距的ρs值为491~771Ω·m,其两侧视电阻率相对较高,为相对低阻带,推断为断裂破碎带的反映。
(2)低阻同步下降、低阻凹陷异常[6]
图2中,L13线1000号测点附近出现低阻同步下降异常,异常形态呈V字型,AO=OB=300m极距的ρs值为376~1107Ω·m,AO=OB=90m极距的ρs值为198~790Ω·m,小号点侧视电阻率相对较高,AO=OB=300m极距的ρs值大于2000Ω·m,推断为断裂破碎带的反映。
4.2电测深解释
根据上述两类异常位置,找到电测深相对应处,在电测深等ρs断面图上,断裂破碎带异常表现特征[7]:电测深ρs曲线类型的变化以及视电阻率在水平方向上存在明显变化,等值线为V字型低阻异常。图1中,L15线测点1730m~1770m处,ρs值由浅至深在400~1200Ω·m之间变化,低阻异常一直延伸到AB/2=1500m仍未结束,异常两侧为高阻,ρs值大于1200Ω·m,小号点一侧等值线密集,推断900 m~930 m测段存在深大断裂,此处可以推断断裂异常切割深度在500m~600m。同样的异常特征表现在图2中, L13线990m~1500m测段存在深大断裂, 推断断裂异常切割至地表600m以下。
4.3土壤氡解释
本次土壤氡测量统计数据表明,在L15测线的1680~1710测段、1740~1770测段以及L13测线的990~1030测段范围氡浓度高,且成带状分布,浓度在7755~18622 Bq/ m3之间,是背景区域浓度值的2倍以上。异常数据表明上述区域存在地热资源的可能性。
4.4综合解释
根据物探异常在平面上的分布特征,并结合区域水文地质及区域地质调查资料[9],确定断裂带位置如下。
F1(图1):分布为区的中部-东部,走向30~45°,倾角近于直立,带宽1~5m,切割深度在500m~600m,带中岩石破碎,硅化强烈。为本区主要的控热构造之一。
F2(图2):分布在工区的北东部,走向320~330°,地表上反映为负地形,呈洼沟及平直的陡壁。切割于F1断裂,为赋水断层。
5结论及建议
5.1新思路的应用,为推断地热提供了较为全面的推断依据。上述两类明显异常仅为推断结论,为了能够得到更为合理的定性定量解释结论,建议在异常中心区域增设钻孔,其编号分别为WT5、WT2,位置可参照图1、图2中标示地点。
5.2物探方法表现出的优势有:简单、快速、参数多、反映地质信息量大等。然而在地热勘查中开展哪些物探方法,并找到一条行之有效的组合方式,还需要物探工作者反复试验研究。
参考文献
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[2] 李金铭,罗延中主编. 电法勘探新进展[M]. 北京:中国地质出版社,1996.
[3] 金永念,张登明,刘志平. 综合地球物理勘探技术在地热勘查中的应用[J] . 水文地质工程地质,2006,33( 1 ):92- 94,106.
[4] 黄力军,陆桂福,刘瑞德,等. 电磁测深方法在深部地热资源调查中的应用[J] . 物探与化探,2004,28 ( 6) :493 - 495.
[5] 郑东明,叶松青,成建勋,等. 电法在地下热水勘探中的应用[J] .世界地质,2005, 24( 3):77 - 81.
[6] 段佳松. 综合物探调查评价深圳市地下水资源[J] 物探与化探,1999,23( 5):373- 375.
[7] 杨立本,程长根,夏毓建. 综合物探在安庆市地热勘查中的应用[J] . 物探与化探,2003,27 ( 4) :259 - 262,268.
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