張 強(qiáng) 姚騰飛 杜炳銳
(1.成都理工大學(xué),四川 成都 610059;2.中國(guó)石油天然氣股份公司管道分公司,河北 廊坊 065000)
電法在山區(qū)找水中的應(yīng)用
張 強(qiáng)1姚騰飛2杜炳銳1
(1.成都理工大學(xué),四川 成都 610059;2.中國(guó)石油天然氣股份公司管道分公司,河北 廊坊 065000)
文章對(duì)黑龍江省某山區(qū)地?zé)豳Y源普查工作區(qū)內(nèi)地?zé)岬刭|(zhì)基礎(chǔ)條件進(jìn)行了分析,并根據(jù)地?zé)豳Y源勘探部署要求,在測(cè)區(qū)開展可控源音頻大地電磁測(cè)深(CSAMT)勘查工程。
山區(qū);CSAMT
測(cè)區(qū)屬低山區(qū),中部及北部高,東南低。山峰最高標(biāo)高764.6m,最低標(biāo)高268m,相對(duì)高差90~460m。地貌按成因類型劃分為構(gòu)造地貌、流水地貌(見表1)。
表1 測(cè)區(qū)地貌情況
本區(qū)屬中溫帶大陸性氣候,春季多風(fēng)沙,夏季炎熱多雨,冬季嚴(yán)寒。年平均氣溫3.5℃,每年的7月氣溫較高,最高達(dá)35℃,最低氣溫在1月,可達(dá)-40.9℃。年平均降雨量625.6mm,雨季集中在6月~8月。11月至翌年3月為結(jié)凍期。每年的4~10月適合野外作業(yè)。
區(qū)內(nèi)主要河流為頭道河及四道河。區(qū)內(nèi)頭道河河床寬6~20m,水深0.05~0.3m,一般流速0.1~0.5m/s,流量一般為0.9~1.9m3/s,由西北向東南流入二道河子;四道河河床寬5~20m,水深 0.1~0.25m,一般流速 0.2~0.5m/s,流量一般為0.7~1.6m3/s,由東北向西南流入二道河子。
本區(qū)大地構(gòu)造單元為Ⅰ級(jí)興安嶺——內(nèi)蒙地槽褶皺區(qū),亞Ⅰ級(jí)小興安嶺——松嫩地塊,Ⅱ級(jí)濱東隆起帶,Ⅲ級(jí)玉泉斷陷。
測(cè)區(qū)內(nèi)斷裂有山河林場(chǎng)—戰(zhàn)家崴子斷裂、北東向斷裂、南北向斷裂、火山斷裂。
1.山河林場(chǎng)—戰(zhàn)家崴子斷裂
該斷裂走向 330°,長(zhǎng) 19km,斷裂通過處形成溝谷或山鞍部,平面上呈舒綬波狀,與航照線性影像吻合,斷裂切過土門嶺組,使較老巖層發(fā)生錯(cuò)動(dòng),北盤東移,南盤北移,其通過處巖石破碎,具弱糜棱巖化。斷面上發(fā)育擦痕。
2.北東向斷裂
以頭道河子——大李店斷裂為例。斷裂平面上呈舒緩波狀沿溝谷延伸,局部可見斷層三角面,航照上見清晰的線狀影像,總體走向18°,兩端延入鄰區(qū),區(qū)內(nèi)出露長(zhǎng)17.5km。沿?cái)嗔巡煌瑫r(shí)期的地質(zhì)體呈直線狀相接,斷裂通過處巖石破碎,在大李店東形成寬逾 70m的破碎帶,帶內(nèi)巖石具矽卡巖化,此斷裂顯多期活動(dòng)性,兼具壓扭及平移特點(diǎn)。
3.南北向斷裂
此方向斷裂為燕山運(yùn)動(dòng)生成的壓性斷裂系,以三楞山斷裂為例。斷裂北端被北東向斷裂和北西向斷裂所切,南端為北西向斷裂所截,長(zhǎng)4.0km,斷裂通過處形成溝谷發(fā)育壓碎巖。
4.火山斷裂
此類斷裂系伴隨燕山期火山噴發(fā)作用形成的張性斷裂組合,為火山作用產(chǎn)物。斷裂圍繞火山口,由一系列半環(huán)狀的斷裂組成。在航片上可見清晰的半環(huán)狀線性影像,大部分與現(xiàn)代沖溝吻合,其中心多為火山錐,該斷裂系多形成于草帽頂子期,表現(xiàn)為脆性破裂。巖石破碎程度較弱,規(guī)模小,位移不明顯。
山河林場(chǎng)—戰(zhàn)家崴子斷裂性質(zhì)屬于張扭性斷裂。其斷裂面粗糙,附近可見疏松的角礫巖,兩側(cè)巖石破碎,為地下水賦存創(chuàng)造有利條件,故該方向斷裂常形成地下水富集帶。B22號(hào)孔即位于北西向斷裂帶上,巖石破碎、裂隙發(fā)育,水量較大(560.35m3/d)。斷裂構(gòu)造不僅能富集和儲(chǔ)藏地下水,也是控制地?zé)岙惓7植嫉囊蛩刂?,由斷裂活?dòng)釋放的熱量也可使巖石增溫,從而使其周圍的溫度增高。
測(cè)區(qū)位于松嫩東緣(Ⅲ級(jí))火山噴發(fā)帶內(nèi),燕山早期火山巖出露連續(xù),分布較廣。燕山期劃分出橫頭山火山構(gòu)造洼地、吊水湖火山構(gòu)造洼地、三楞山火山構(gòu)造洼地等 3個(gè)Ⅵ級(jí)火山構(gòu)造,Ⅴ級(jí)火山構(gòu)造28個(gè),計(jì)有穹狀火山26個(gè)、盾狀火山2個(gè)。
由于天然場(chǎng)源的隨機(jī)性和信號(hào)微弱,大地電磁法(MT)需要花費(fèi)巨大精力來記錄和分析野外數(shù)據(jù)。為克服MT法的這個(gè)缺點(diǎn),加拿大多倫多大學(xué)教授 D.W.Strangway和他的學(xué)生Myron Goldstein提出了利用人工可控制場(chǎng)源的音頻大地電磁法(CSAMT)。這種方法使用接地導(dǎo)線或不接地回線為場(chǎng)源,在波區(qū)測(cè)量相互正交的電、磁場(chǎng)切向分量(圖1),并根據(jù)測(cè)量結(jié)果計(jì)算出卡尼亞電阻率及阻抗相位,該方法數(shù)據(jù)處理及資料解釋均保留了AMT法的一些數(shù)據(jù)解釋方法。
圖1 CSAMT測(cè)量野外裝置示意圖
自20世紀(jì)70年代中期,CSAMT法得到實(shí)際應(yīng)用,一些公司相繼生產(chǎn)用于 CSAMT法測(cè)量的儀器和應(yīng)用解釋軟件。進(jìn)入80年代后,該方法的理論和儀器得到發(fā)展,應(yīng)用領(lǐng)域也擴(kuò)展到普查、勘探石油、天然氣、地?zé)?、金屬礦產(chǎn)、水文、工程、環(huán)境保護(hù)等各個(gè)方面,從而成為一種受人重視的地球物理方法。核地質(zhì)系統(tǒng)近年來完成了上萬個(gè) CSAMT測(cè)深點(diǎn),取得了較好的地質(zhì)成果。
CSAMT法具有如下特點(diǎn):工作效率高,利用一個(gè)偶極發(fā)射,可以在4個(gè)很大的扇形區(qū)域內(nèi)測(cè)量(圖2);勘探深度范圍大,考慮到主客觀因素和目前的技術(shù),CSAMT法的勘探深度為幾十米到二三千米;垂向分辨率高: CSAMT法垂向分辨能力與多種因素有關(guān),如果將要探測(cè)對(duì)象的厚度和埋深之比定義為垂向分辨率,那么它在 10%~20%;水平分辨率高,CSAMT法水平分辨率與收發(fā)距無關(guān),約等于接收電偶極長(zhǎng)度;地形影響小,由于觀測(cè)值事實(shí)上作了歸一化,因此地形影響大為減弱,且易于校正。
圖2 CSAMT扇形區(qū)域圖
對(duì) 180線剖面的電性特征進(jìn)行綜合分析,其直立低阻異常對(duì)應(yīng)較好,在26點(diǎn)與27點(diǎn)之間,均呈釘子狀,電阻率較低,100~501Ω·m,推斷該直立低阻異常由巖石破碎沖水所引起,即由斷裂破碎帶所引起。
圖3 180線剖面電性特征分析圖
可控源音頻大地電磁測(cè)深法雖然是一種人工場(chǎng)源的方法,但在工作區(qū)受村莊、高壓線等的影響,局部地段的測(cè)量結(jié)果可能產(chǎn)生了與實(shí)際地質(zhì)體無關(guān)的異常體,對(duì)解釋結(jié)果的準(zhǔn)確性增加了不穩(wěn)定的因素。
P631.3
A
1008-1151(2011)05-0107-02
2011-04-15
張強(qiáng),成都理工大學(xué)地球物理學(xué)院研究生,研究方向?yàn)閼?yīng)用地球物理學(xué);姚騰飛(1983-),中國(guó)石油天然氣股份公司管道分公司工程師。