物探在金矿区的应用

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物探电法在金矿勘查中的应用

物探电法在金矿勘查中的应用

物探电法在金矿勘查中的应用摘要:随着我国社会经济的不断发展,矿产资源要求和保障功能之间的冲突逐渐突显,在目前的地质工作中金属矿勘查是其关键的任务。

金矿勘查任务的主要方法是磁法与电法,文章分析了几种金矿勘查中的物探方法,并阐述了在金矿找矿中物探电法的使用。

关键词:物探电法;金矿勘查;重磁法;电法金元素于地壳中的含量非常有限,尽管其自身有很强的导电性,但所处矿石的电学特性不能转变,就算当前物探电法已获得了很大的发展,在金矿找矿中依旧存在较大难度。

如此就要求勘查者在使用物探电法时全面掌握金矿性质,防止受到不良因素的影响,在最大限度上挖掘物探电法的价值,由此确保勘查结果的准确性与信息的分辨率。

本文结合实际情况,介绍了物探电法的基本概念,阐述了物探电法于金矿勘查工作中的使用情况。

1、物探电法的基本概念物探电法属于地质作业中对金属矿区、地下水环境等加以勘查的关键途径,其在金属勘探中的使用主要是经对各类地下矿物电化学性质的掌握,以及对特定范围内电磁场布局规律的研究等,找到能够使用的矿产资源。

现阶段,物探电法取得了飞速的发展,且已被推广使用到工程、找矿等各项工作中,相关研究人员也基于用途、功能等各项要求,开发出了诸多物探电法,例如CSAMT技术、激发极化法等。

这类物探电法存在应用成本少、设备应用方便、绿化环保、操作灵活等特点,可以帮助操作人员获得更为精准的信息,在金矿勘探特别是金矿找矿中起到了关键的作用。

2、金矿勘查中的物探方法2.1磁法勘查技术磁法勘探具有许多优势,磁法勘探能很好分类地质岩性,全面探查地质结构,迅速、经济等。

纵观物探内的磁法勘查技术,其是理论最完善与操作效率最快的技术方法,在许多金矿内接替资源找矿勘探中是最常用的方式。

多金矿包含的矿种很多,主要是有色金矿与磁铁矿。

在多金矿中勘查铁矿时,高精准直升机航天磁测与地表磁测属于两种重要的磁测方法。

2.2重磁法该方法勘查采集信息,通过重磁异常能分类断裂,且还可以定量测算断裂的相关因素。

物探技术在金矿勘查中的应用

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G 地质勘探 eological prospecting
用激电中梯法和控源音频大地电磁法圈定了靶区,钻孔验证揭 露了铅锌矿体,说明了激电中梯法和控源音频大地电磁法的联 合应用在寻找隐伏矿体方面具有很大的潜力。
张绍栋等在青海某矿区开展金矿勘查时联合运用了高频大 地电磁测深与激电中梯,结果显示两者联合不仅可以减少成本, 也能大大提高工作效率,并认为两者联合在破碎带型多金属矿 床中勘查效果最佳。
构造破碎带蚀变岩型金矿床,矿床规模属于中型大小,找矿前景优越。文中结合实践,就物探技术在吉林复兴金矿勘查中的应
用进行探讨,通过研究发现,高密度电阻法以及瞬变电磁法在该矿勘查工作中发挥着巨大的作用,能够有效的指导找矿评价工
作。依照物探技术在吉林复兴金矿勘查中异常探测结果,与成矿理论充分结合,展开综合研究认为成矿有利部位为 3 号矿脉与 5
为了研究分析,高密度电阻法以及瞬变电磁法勘探过程当 中两种方法实际应用效果,选择 316 线进行探测试验,该县已被 原有钻探工程所控制。同时对照三号矿体以及高密度电阻率解 疑图和钻孔 ZK316-1 进行对比,发现上述两种勘探方法在吉林 复兴金矿勘查中应用,都能将的该矿矿体具有的低阻带特征充 分反映出来,同时非常吻合已知钻探结果,显示出物探技术具有 很好的勘探作业。
收稿日期 :2020-03 作者简介 :刘向前,男,生于 1986 年,汉族,吉林人,本科,工程师,研究方向 : 物探。
2 物探技术在矿床勘查中的应用 2.1 物探技术在复兴金矿应用依据
与围岩相比在充电率上蚀变岩型金(化)体明显较高,而和 大理岩电阻率相比明显较低,火山岩(侏罗系)与大栗子组片岩、 霏细岩脉,都表现为低电阻率、高充电率的特点,大连分布于深 部,受硅化因素影响在加强电阻率方面明显高于地面,导致大栗 子组和珍珠门组有电性界面存在于两组之间,通常而言,在充电 率方面,片岩相较于大理人明显较高。然而对于复兴金矿而言, 由于矿化蚀变对片岩造成的影响,特别是褐铁矿化以及黄铁矿 化等因素影响,增高了充电率,造成在充电率方面大栗子组片岩 相较于珍珠门组大理岩明显较高,这些显示出利于通过瞬变电 磁法进行勘探。大理岩(珍珠门组)电阻率明显高于片岩(大栗 子组),可以应用高密度电阻法进行勘探,与过去的地质资料进 行充分结合,能够对金矿脉的走向与倾向特征充分查明,更好地 了解和掌握金矿矿床的具体信息。 2.2 物探技术在复兴金矿勘查中应用效果

浅析某金矿勘查中物探方法的应用

浅析某金矿勘查中物探方法的应用
线平面 图看删 区内 △T正异常 般在
10 ~5 0 T 之 间 1 0 0n
积物
糊砂 岩 硅 质岩
成 带分 布 在近 E W 凝灰质帖土岩 向 断 层 F0 ~ 21 凝灰质粘土岩 硅化与黄铁矿化 F 0 间, 22 且强磁 正 含矿岩石 异 常分布在 已发现 凝灰岩 灰岩 的金矿体周 围, 为 P B凝 灰质玄武岩 、 凝灰岩 出露 。其南北侧以负异常为 主 为 Pm的灰 E E 岩 出露南 以 的粉砂岩 、 粘土岩及 P B 的凝灰质粘土岩 出露为 主。通 过软件数据 处理成三维 图像 反 映 出磁异 常与岩 性 、 构造及金 矿点 出露 、 分布较吻合 。 △T经化极 向下延拓, 随着延拓深度的加大’ 异常急剧发散。 异 常的极值f 大值 与极/ 值) } 及 J 差随着延拓深度的加大而急剧 变大。 拓至地 、 延 下 3m时很难分辨 出有价值 的信 息 △ 0 ; T经化极 向上延拓, 随着延拓 高度 的增大磁 异常在逐渐收敛。 随着 向上延拓高度 的增大磁 异 常的极值差在
内, 区内构造 以断 裂为主沼 皱不发育 , 构造格局 为向 s 总体 E倾斜 的单斜 逐渐减小 。 当延拓增加到一定高度后, 本过滤掉 了有价值的异常从 而 已基 构造 ; 断裂构造以一系列 N E向为主 。出露地层岩 『主要有上二叠统龙潭 推断磁 l矿体埋 深相对较浅 。 生 生 组01 ') 土岩夹煤层, 2 的粘 中二叠统峨眉 山玄武岩组 ( ) P 的凝灰岩 、 凝灰质玄 3- .2地面高精度磁测剖面特征 : 区作 了两条精测剖面 ( 1 在测 精测剖面 武岩及凝 灰质粘土岩以及茅 口组 r灰岩 。其 中以 P 组分布 面积最大 , 点距为 5 ) 70 线精测 剖面的地质解 释成果看地 质磁性 体的理论 曲 n ) 2 r从 00 n P 、 2 星出露 于断夹块 内及 断裂边缘 。 2 Pl m 零 线与实测 曲线拟合成 度较好, 所测得 的地 质磁性体产状 几近水平与 该矿 2 矿体特征 2 区磁 l地层弦 武岩组) 生 产状f 角一般 在 1。 ~ 0 f 顷 0 2 ̄湘 符。成规模 的磁 陛 测区有氧化和原生两种类型金矿: 戋坡) ( ( 积型金矿: 1 矿体受茅 口灰岩 岩石位于桩 号 20 ~ 30的下 方, 平板状, 00 30 呈现 磁性体 基底位 于 17 — 50 溶蚀 凹地控制 A 卜 般为 0 1 ~ 2 o 多呈鸡窝 状分布 ; 1 .X 0 1 1 L 5 X f岩性 10m的海拔高度上, 出波浪起伏状’ 2 60 表现 其厚度为 6 ~10 0 0m不等 。 推断 控制及 断裂改造叠加形成的层控断裂型矿体: 岩性及层间构造控制多 测区玄武岩组及 其与茅 口灰 岩的接触 面在海拔 高程为 17 ~ 60 受 5 0 10m的 产于层 间滑动带经过的峨嵋山玄武岩第一段凝灰岩和第二段凝 灰质玄武 位 置 , 成矿 有利 部位位 于点号 20 ~ 20下方 和 以点号 2 0 为 中心 80 30 50 岩 内。 矿体呈 透镜状、 不规则囊状及似层状产出, 与地层产状基本一致 。 20 目 0m的水平范 围内海 拔高度在 17 ~ 70 50 12m的垂直深度范围内。 前控 制矿 体长 10 8m 厚度 3 ~ . , u 一 般 为 0 0 ~ 0 —10 , . 8 mWf ) 1 3 A . 1 9X0 3 . 2二维 激电测深 : 测区 I 测 量网度 2 0 5m与 高精度磁测 同一 P 0 × 0, 2 .Xl 4 平均为 6 1 8 0 ×0 区域。 测量使 用南方仪器公 司生产 的 R K实时差分 G S +进 行放样和 T P( 1 1 2 . 3围岩 蚀变及矿 化 : 矿石类型主要有凝灰 岩型 、 凝灰质玄 武岩型两 测量 工作 ' 器型号 : s2 f 义 灵锐 8: 使用法 国 I I公 司生产 的发射 机(I4 0 RS VP0  ̄ 种。 矿石结构主要有砂状结构 、 不等粒结构 、 交代结构 、 泥质结构等 ; 矿石构 及接 收设备(L E R E R c P O接收器) 。本工程数据采用 G O T MO公司的 E O 造主要为土状 、 状、 块 角砾状 、 条带状等。 与金矿产 出关系密切的 围岩蚀变 R S D N E 2 I V反演 软件系统处理 。 主要有硅化 、 矿化 、 褐铁 黄铁矿化 、 粘土化 、 毒砂化等 。 在工作 中I 选取若干 条激 电测深反演剖 面与地质剖 面对 比从 而获得 2 . 4矿体富集规律 本 次岩 矿石的电性参数, 从统计结果( 2 表 ) 可以看 出: 口组灰 岩与玄武岩 茅 (产于峨嵋山玄武岩第一段内的矿体受古岩溶地貌及形态的控制。 及龙 潭组含煤碎屑岩地层之 间存在着 明显电阻率差异, 1 ) 黄铁矿化岩石与 (矿体均产于峨嵋 山玄武岩第一段凝灰岩和第二段凝灰质玄武 岩中 其它 岩石存 在明显 的充 电率差异, 2 ) 而金矿体 多与黄铁矿化相关 撤 本 次工 层问构造部位。 作有着充分 的二维激电测深勘探的前提 。 (矿体主要 富集 于层间构造 与高角 度断裂 的交 汇部位 距 该部位越 3 ) 3. 21激电测 深平 面特 征 : 从 表 2岩矿石电性参数 近, 其矿化越强. 之则弱。 反 测 区激电测 深二维反演 成果 的不 岩性 ( ) 反演 充电率变化 ( 反演) 充电率变化 (矿体受

物探电法在金矿勘查中的应用

物探电法在金矿勘查中的应用

物探电法在金矿勘查中的应用赵宝峰摘㊀要:随着经济水平的提高ꎬ人们对金属矿产的需求不断增长ꎬ尤其是对金矿的需求更是与日俱增ꎮ近年来ꎬ我国金矿勘查技术也得到了一定的发展ꎬ并呈现出多样化趋势ꎬ物探电法便是运用较为普遍的一种金矿勘查方法ꎮ在应用这一方法时ꎬ勘查人员只有充分了解金矿的实际地质条件ꎬ掌握应用要点ꎬ才能使该方法的作用得以充分发挥ꎮ关键词:物探电法ꎻ金矿勘查ꎻCSAMT法ꎻ激发极化法一㊁引言金元素在地壳中的含量十分有限ꎬ虽然其本身导电性能较强ꎬ但所在矿石的电学性质无法改变ꎬ即使我国物探电法已经取得了较大进步ꎬ在金矿勘查方面仍有一定的难度ꎮ这就需要勘查人员在应用物探电法时充分了解金矿的性质ꎬ避免受不良因素干扰ꎬ最大限度地发挥物探电法的优势ꎬ以保证勘查结果的精准度和数据的分辨率ꎮ二㊁我国金矿产现状我国丰富的矿产资源是一种总量丰富ꎬ种类较为完整的体系ꎮ但是在目前的社会现状中ꎬ由于中国人口基数大ꎬ人均矿产资源量相对不足ꎮ石油ꎬ天然气ꎬ铁ꎬ铜ꎬ钾ꎬ钻石和其他重要的矿物质ꎬ特别是大宗矿产储量不足或短缺ꎮ中国矿产资源的分布具有以下几个特点ꎮ(一)贫矿多㊁富矿少在我国已探明矿产储量的为159种矿产产品ꎬ如金矿石ꎬ铜和一些重要的矿物质ꎬ如磷块岩矿床已探明储量最ꎮ其中ꎬ发现的金矿石资源储量ꎬ平均品位为32%ꎬ超过48%的富金矿等级在中国唯一确定的金矿石资源储量占1.9%ꎬ47.6%ꎬ平均品位金矿石ꎬ铜只有0.87%ꎬ低于全球主要的生产和贸易的铜矿石品位的1/3ꎻ品位超过1%的丰富的铜只有我查明铜资源保留30.5%ꎬ另一个69.5%是一个低品位矿石ꎬ铝土矿资源在中国ꎬ超过60%的铝硅比小于7的矿石品位低ꎮ(二)矿产开发困难在已探明的金矿储量中ꎬ有1/3是微细粒嵌布的难选赤金矿ꎮ需选贫矿中ꎬ磁金矿占贫矿总量的48.8%ꎬ钒钦磁金矿占20.8%ꎬ赤金矿占20.8%ꎬ混合矿(磁赤㊁磁菱㊁赤菱金矿的共生矿)占3.5%ꎬ菱金矿占3.7%ꎬ褐金矿占2.4%ꎻ我国铝土矿资源总量98%以上为加工耗能大的一水硬铝石ꎻ我国部分矿山铅锌矿品位虽然较高ꎬ但相当大一部分氧化矿暂难有效利用ꎮ三㊁物探电法的相关概念物探电法是地质工作中对金属矿床㊁地下水资源等进行勘查的重要手段ꎬ其在金属勘查中的应用主要是通过对各种地下矿体电化学特性的了解和对一定区域内电磁场分布规律的分析等ꎬ找出可以利用的矿产资源ꎮ目前ꎬ我国物探电法得到了快速发展ꎬ并已经被广泛应用于建筑㊁找矿等多项工作中ꎬ相关专家学者也针对用途㊁功能等各方面需求ꎬ研究出了多种物探电法ꎬ比如ꎬCSAMT法㊁激发极化法等ꎮ这些物探电法具有使用成本低㊁设备运用便捷㊁绿色环保㊁施工灵活等特征ꎬ能够帮助工作人员获得更加精确的数据ꎬ在金属矿勘查ꎬ尤其是金矿勘查中发挥着重要的作用ꎮ四㊁物探技术在矿床勘查中的应用(一)物探技术在复兴金矿应用依据与围岩相比在充电率上蚀变岩型金(化)体明显较高ꎬ而和大理岩电阻率相比明显较低ꎬ火山岩(侏罗系)与大栗子组片岩㊁霏细岩脉ꎬ都表现为低电阻率㊁高充电率的特点ꎬ大连分布于深部ꎬ受硅化因素影响在加强电阻率方面明显高于地面ꎬ导致大栗子组和珍珠门组有电性界面存在于两组之间ꎬ通常而言ꎬ在充电率方面ꎬ片岩相较于大理人明显较高ꎮ然而对于复兴金矿而言ꎬ由于矿化蚀变对片岩造成的影响ꎬ特别是褐铁矿化以及黄铁矿化等因素影响ꎬ增高了充电率ꎬ造成在充电率方面大栗子组片岩相较于珍珠门组大理岩明显较高ꎬ这些显示出利于通过瞬变电磁法进行勘探ꎮ大理岩(珍珠门组)电阻率明显高于片岩(大栗子组)ꎬ可以应用高密度电阻法进行勘探ꎬ与过去的地质资料进行充分结合ꎬ能够对金矿脉的走向与倾向特征充分查明ꎬ更好地了解和掌握金矿矿床的具体信息ꎮ(二)物探技术在复兴金矿勘查中应用效果为了研究分析ꎬ高密度电阻法以及瞬变电磁法勘探过程当中两种方法实际应用效果ꎬ选择316线进行探测试验ꎬ该县已被原有钻探工程所控制ꎮ同时ꎬ对照三号矿体以及高密度电阻率解疑图和钻孔ZK316-1进行对比ꎬ发现上述两种勘探方法在吉林复兴金矿勘查中应用ꎬ都能将的该矿矿体具有的低阻带特征充分反映出来ꎬ同时ꎬ非常吻合已知钻探结果ꎬ显示出物探技术具有很好的勘探作业ꎮ五㊁金矿勘查中各类物探电法的应用(一)激发极化法在金矿勘查中的应用激发极化法是运用电极排列向地面输入电源后ꎬ工作人员可以通过对电源输入瞬间或切断瞬间的观察ꎬ了解附加电场的变化情况ꎮ这种方法主要用于与硫化物伴生金矿的勘查ꎬ运用激发极化效应对二次场进行测量ꎬ从而获得实际的金矿位置等信息ꎮ激发极化法具有不受地形㊁围岩电性差异影响等优点ꎮ现阶段ꎬ该方法已在工程㊁找矿等多方面的工作中受到了重视ꎮ(二)瞬变电磁法在金矿勘查中的应用瞬变电磁法主要是通过对金矿矿山发出一次场ꎬ并在其间歇期间获取地质感应磁场的变化数据ꎬ随后ꎬ结合二次场衰减曲线特征了解金矿情况ꎬ以获得金矿位置信息的方法ꎮ将这以方法应用于金矿勘查工作中ꎬ能够避免受到金矿旁侧地质体的影响ꎬ具有精准度较高㊁能够消除一次场产生的噪声㊁探测深度深等优势ꎮ六㊁结语物探电法是金矿勘查工作中的有效手段之一ꎮ要想充分发挥物探电法在金矿勘查工作中的作用ꎬ就需要工作人员充分了解金矿性质ꎬ在不同类型金矿的勘查中选择适宜的物探电法ꎬ并熟悉各类物探电法的优势和适用范围ꎬ实现物探技术的科学㊁有效应用ꎬ从而开发出更多可利用㊁高品位的金矿ꎮ参考文献:[1]梁学聪ꎬ谢树才.电法勘探在金属矿勘查中的应用探究[J].地球ꎬ2015ꎬ8(8):188-189.[2]中南矿冶学院物探教研室.金属矿电法勘探[M].北京:冶金工业出版社ꎬ2018.作者简介:赵宝峰ꎬ辽宁省物测勘查院有限责任公司ꎮ491。

浅析物探技术在金矿勘查中的应用

浅析物探技术在金矿勘查中的应用

浅析物探技术在金矿勘查中的应用发布时间:2021-04-13T10:13:34.010Z 来源:《基层建设》2020年第32期作者:马顺溪[导读] 摘要:当前随着我国经济的高速发展,为了更好满足人们日益增长的需求,对金矿找矿技术进行提升和创新很有必要。

山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队山东省威海市 264209摘要:当前随着我国经济的高速发展,为了更好满足人们日益增长的需求,对金矿找矿技术进行提升和创新很有必要。

金矿的勘查方式有多种,其中物探技术在攻深找盲方面应用最为广泛。

为了充分发挥物探技术的作用,勘探人员须进行现场勘察,了解成矿地质条件。

本文主要阐述分析物探技术在金矿勘查中的应用,指出其不足和提出发展方向。

关键词:物探;金矿;磁法;电法1前言中国幅员辽阔,自然资源丰富,但由于人口较多,人均矿产资源相对较少,随着我国经济的持续快速发展,为了满足经济发展的需求,就需要加大矿产资源的勘查开发力度。

但是中国扩大生产后备资源贫矿多,富矿少,随着我国矿产资源的持续开发利用,各类矿山面临着不同程度的资源危机,加大找矿深度,寻找优势后备资源势在必行,但是找矿深度的不断增加,也使得找矿难度也随之加大,这就为地球物理勘查技术提供了发展空间。

物探技术在金矿的深部勘查和寻找隐伏矿体方面有着显著的指导作用,物探技术发展应用能很好地促进黄金资源的科学合理开发。

2 金矿找矿中的物探技术分类在金矿勘查中,地球物理勘探技术主要包括地面磁法、布格重力法、电法、自然电位法、激发极化法、电磁法、地震法、放射性勘探和各种地下物探方法。

现主要针对下面几种物探找金矿技术进行分析。

2.1 磁法磁法勘查技术有着多重技术优点,磁法勘查能低经济成本迅速地划分地层岩性和有效地质构造等。

磁法勘查技术也是当前理论上最成熟、最有效的一种方法,是金矿勘查中常用的替代方法。

以河北承德某金矿床区域地质特征为例,根据地区地层、构造、岩浆岩地质特征和区域地球物理、地球化学特征,通过高精度直升机航磁测量和地磁测量实现直接勘探,综合利用激电中梯和可控源音频大地电磁测深方法,建立隐伏金矿床综合物探模型,为找出地下隐伏矿体的分布范围和矿体赋存规律提供了依据。

金矿勘查中地球物理探矿方法的应用优势与对策

金矿勘查中地球物理探矿方法的应用优势与对策

金矿勘查中地球物理探矿方法的应用优势与对策摘要:近年来,我国对矿产资源的需求不断增加,金矿开采越来越多。

金矿是一种具有高价值、低分布的重要矿产资源。

勘查人员利用现代科技与仪器进行矿产勘查,相对简便、普遍采用的是地球物理探矿法,其费用低廉,操作简便;该方法在金属矿产勘查中应用广泛,效果良好。

本文就金矿勘察中地球物理探矿方法的应用有时与对策进行研究,以供参考。

关键词:金矿勘查;地球物理;探矿方法;应用优势;对策引言在金矿勘查过程中使用地球物理探矿方法可以和其他的找矿方式进行互补,能够有效地缩短找矿周期,创造更高的金矿勘查效益。

值得注意的是,技术人员仍然要进行不断的理论研究,总结找矿的成功经验从而获得最佳的找矿途径。

1地球物理勘查技术相关概述地球物理勘查技术是基于地球物理学对物理场的变化情况和分布特征进行测量和观察,进而探究地球构成元素以及空间中的各种物质构造和演变过程,并分析其中的现象以及变化规律,进而间接勘查出所处地区的周边环境变化和资源情况,并检测自然地质灾害。

地球物理勘查技术包括重力勘查、磁法勘查、地震勘查、电法勘查等方法,其中重力勘查比较常用,其是使用精密测量仪器勘查地质底层岩石中的岩矿石体重力变化和密度变化,进而分析该区域地质情况及构造分布,广泛应用在断裂划分、岩浆岩体、有色金属等勘测中。

磁法勘查是采用磁力设备根据自然界石头的磁性差异分析不同磁场变化,主要用于勘查地质问题以及资源,操作简便,也可以应用在航空领域中全面扫描磁场情况,确保航行安全顺利。

地震勘查是通过对不同地质层的密度弹性波组进行检测,勘查地质层所传达的信号和电波,进而分析地下地质体情况,可以有效的勘查煤炭资源和石油资源,主要采用高分辨成像技术建立地震三维模型呈现立体图像进行数据及图像处理。

电法勘查是利用电法仪器通过地面常规电法勘探、航空电法、直流电法等方法来勘查地下地质体情况,其中直流电法的勘查结果相对精准,主要用于勘查水文地质情况,但是应用前需要探查清楚区域的地形情况。

浅析物探在深部金属矿产勘查中的应用

浅析物探在深部金属矿产勘查中的应用

浅析物探在深部金属矿产勘查中的应用随着矿产资源的不断开发,深部金属矿产勘查成为了矿产勘探的重要方向。

而物探技术在深部金属矿产勘查中的应用,成为了必不可少的手段。

本文将从物探技术在深部金属矿产勘查中的应用进行浅析。

一、物探技术在深部金属矿产勘查中的意义深部金属矿产勘查是指对地壳深部进行勘查,主要是为了发现深部的金属矿产资源。

而物探技术在深部金属矿产勘查中的应用意义重大。

一方面,地球内部深部的金属矿产资源不易直接观测和勘查,需要借助物探技术对地壳深部进行探测和勘查;深部金属矿产勘查需要对地下构造、地质体等进行识别和分析,而物探技术能够提供地质勘查所需的地下信息。

物探技术在深部金属矿产勘查中的应用,可以加快勘查速度、提高勘查效率、降低勘查成本,为矿产勘查工作提供了有力的技术支持。

1. 重磁电探法重磁电探法是物探中常用的一种方法,它通过测量地球的重力场、磁场和电场等物理场的变化,来识别地质体的性质和构造特征。

在深部金属矿产勘查中,可以利用重磁电探法来进行地电、地磁、地震等多种方法的联合勘查,通过测定地球物理场的异常情况,来识别矿区的构造和矿化体的分布情况,从而指导勘查工作的进行。

2. 地震勘探法地震勘探法是利用地震波在地下的传播规律,通过地震勘探设备对地下物质进行探测的方法。

在深部金属矿产勘查中,地震勘探法可以帮助勘查人员了解地下地质体的构造特征、矿化体的位置和分布情况,从而为后续的勘查工作提供重要的信息。

3. 井下地球物理勘查法井下地球物理勘查法是通过在地下钻探井中安装地球物理仪器,对地下进行探测,并获取地下物质的信息。

在深部金属矿产勘查中,井下地球物理勘查法可以直接对目标区域进行勘查,获取准确的地下信息,为勘查工作提供可靠的数据支持。

以某金矿勘探项目为例,利用重磁电探法和地震勘探法进行了深部金属矿产勘查工作。

通过对地球物理场的测量和矿区地质构造的分析,确定了目标区域的矿化体赋存情况,并找到了矿区的可能矿化体的位置。

物探技术在金属矿山地质勘探中的应用

物探技术在金属矿山地质勘探中的应用

地质勘探G eological prospecting 物探技术在金属矿山地质勘探中的应用陈一铭摘要:随着城市化进程的推进,各行各业对金属的需求逐渐增加。

在这一背景下,随着矿产资源的不断开采,矿产资源日益紧缺,因此我们应该更加重视矿产资源的开发。

传统的测量技术无法满足深度测量的需求,因此应该进行先进物探技术的研究,以推动金属矿山地质有效勘探,并提供良好的技术支持。

关键词:金属矿山;物探技术;地磁法;地质勘探基于社会经济的深入发展,能源需求不断增加。

如何科学地进行矿山地质勘探是当前亟需解决的问题。

综合物探技术是目前常用的矿山地质勘探方法,具有高精度和节省勘探成本的优势,在当前矿山地质勘探中起着关键作用。

1 综合物探技术的优势作用根据目前物探技术的实际应用情况,可以看出它涉及三个领域,分别是水文、矿产和地质。

对于综合物探技术来说,它在地质和矿物勘探中被广泛应用,利用电磁学和现代设备实现高精度和高效率的勘探,且误差率非常低。

该技术的应用不仅能够确保勘探结果的准确性,还能促进其在水文地质勘探中的应用,大大减少勘测手段的错误几率。

对于地质勘探而言,物理勘探技术的实际应用可以全面降低自然灾害的发生,避免造成不可预测的损失。

该技术中引入了许多基础物理技术,在现代电子科技的支持下,借助先进仪器发射电磁波,获取反馈信息,明确矿物种类和埋藏位置等。

通过电子信息设备收集反馈数据,对地质结构和各种岩石矿石分布密度进行分析和评价。

在应用该技术时,将其与传统勘探技术相结合,可以促进勘探理念和方法的全面融合。

2 应用物探技术的要求第一点,明确勘探区域。

确定待勘察的矿床后,需要进行以下几项工作。

首先,要符合工业布局的要求,满足工业矿产需求。

其次,要满足地区经济发展的需求,并符合矿产市场的需求。

最后,由于矿床储量相对较大,应尽可能提高开采效益。

为了实现高品质矿床的发展和高精度勘探,应对待勘察区域进行全面分析,同时研究科学合理的措施。

浅析物探在深部金属矿产勘查中的应用

浅析物探在深部金属矿产勘查中的应用

浅析物探在深部金属矿产勘查中的应用
物探技术是一种非常有效的深部金属矿产勘查方法,其应用广泛,可以为地质勘探提供重要数据和信息。

本文将从物探技术在深部金属矿产勘查中的应用角度进行讨论。

首先,物探技术在深部金属矿产勘查中的应用主要包括地震勘探、电磁勘探和重力勘探等方面。

通过这些技术的应用,可以获取到地下地质信息和金属矿产可能的分布情况,从而为下一步的矿产勘探提供依据和指导。

其次,物探技术在深部金属矿产勘查中的应用具有以下一些特点和优势。

首先,这些技术可以在地下深部进行探测,可以获取比地表勘探更为精确、具体的信息。

其次,物探技术可以有效地检测地下的矿物化学改变情况,可以判断矿体是否存在。

此外,物探技术可以进行大面积覆盖探测,能够快速发现存在潜在矿藏的地区,同时对于一些限制性因素比较多的地区,物探技术也可以发挥非常大的作用。

再次,物探技术在深部金属矿产勘查中的应用需要注意一些问题。

首先,不同的物探技术适用范围不同,具体应用时需要进行考虑。

其次,物探技术的精度会受到地下地质条件、仪器设备精度、数据处理等因素的影响,需要注意这些因素可能带来的误差。

此外,物探技术的应用需要与其他勘探方法结合使用,相互验证,从而提高勘探精度。

综合物探技术在河南栾川县某金矿深部勘查中的应用

综合物探技术在河南栾川县某金矿深部勘查中的应用

181地质勘探G eological prospecting综合物探技术在河南栾川县某金矿深部勘查中的应用王东伟(河南省第二地质勘查院有限公司,河南 郑州 450000)摘 要:在河南省栾川县某金矿勘查区的勘探中,为了寻找深部隐伏的金矿(化)体,并对勘查区内深部的矿体加以控制,提升矿区的深部资源储备量,采用高磁和可控源音频大地电磁法综合物探技术探测矿(化)体在深部的展布形态。

通过高磁推测和可控源音频大地电磁法二维反演,查明1条构造蚀变带和一个异常在深部的展布特征,为矿区深部的找矿工作提供了保障。

关键词:金矿;高磁;可控源音频大地电磁法;构造蚀变带中图分类号:P618.51 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2023)23-0181-3Application of Comprehensive Geophysical Technology in Deep Exploration of a Gold Minein Luanchuan County, Henan ProvinceWANG Dong-wei( Henan Second Geological Exploration Institute Limited Company, Zhengzhou 450000, China)Abstract: In the exploration of a certain gold deposit exploration area in Luanchuan County, Henan Province, in order to search for hidden gold deposits (chemical deposits) in the deep and control the deep ore deposits in the exploration area, and improve the deep resource reserves of the mining area, a comprehensive geophysical exploration technology of high magnetic and controllable source audio frequency magnetotelluric method was used to explore the distribution form of the ore deposits (chemical deposits) in the deep.By using high magnetic inference and controllable source audio magnetotelluric two-dimensional inversion, the distribution characteristics of a structural alteration zone and an anomaly in the deep have been identified, providing a guarantee for the exploration work in the deep part of the mining area.Keywords: gold mines; high magnetism; controllable source audio magnetotelluric method; structural alteration zone收稿日期:2023-10作者简介:王东伟,男,生于1987年,河南商水人,硕士研究生,工程师,研究方向:地质、地球物理勘查。

物探在金属矿产攻深找盲中的作用

物探在金属矿产攻深找盲中的作用

物探在金属矿产攻深找盲中的作用金属矿产是地球资源中的重要组成部分,对于社会经济发展具有不可替代的作用。

金属矿产的勘探与开采并不是一件容易的事情,特别是在矿产资源日益枯竭的今天,矿产勘探人员需要在更深的地下寻找更为稀少的金属矿产。

这就需要物探技术的应用,以提高矿产勘探的效率与准确性。

本文将探讨物探在金属矿产攻深找盲中的作用。

一、物探技术在金属矿产勘探中的应用1. 传统物探技术传统的物探技术主要包括地震勘探、电磁方法、地电法、地磁法等。

这些方法主要是通过测定地下介质的物理性质差异来寻找矿产脉位。

例如地震勘探是利用地震波在地下介质传播的特性来勘测地下地质结构,从而推断可能的矿产脉位;电磁方法则是利用地下电磁场的变化来识别矿产附近的地质构造。

随着科技的发展,先进的物探技术如地震反演、重力梯度方法、磁力梯度方法等也被逐渐引入到金属矿产勘探中。

这些新技术具有更高的分辨率和灵敏度,能够更准确地识别地下的矿体。

地震反演技术能够利用地震波的反射与折射信息来建立地下的速度模型,从而揭示地下构造特征;重力梯度方法则是通过测量地下重力场的微小变化来揭示地下密度异常,从而推断可能的矿产矿体。

1. 提高矿产勘探的效率传统的地质勘探方法主要是依靠地质工作者的地质知识和勘探经验来指导勘探工作,这种方法的效率比较低,而且受限于地质工作者的主观因素。

而物探技术则是借助先进的仪器设备来进行勘探,能够在更短的时间内获得更多的地质信息,从而提高了矿产勘探的效率。

特别是在攻深找盲的勘探中,物探技术能够对更深层次的地质结构进行探测,帮助勘探人员快速锁定矿产脉位。

3. 降低勘探成本金属矿产的勘探开发需要投入大量的资金与人力,特别是在攻深找盲的勘探中,勘探成本更是不菲。

而物探技术能够快速、准确地揭示地下地质信息,帮助勘探人员降低了勘探成本。

一方面,物探技术能够帮助勘探人员快速锁定矿产脉位,减少了盲目探测的时间与成本;物探技术能够准确地揭示矿产脉位,减少了无效勘探的开支。

浅析物探在深部金属矿产勘查中的应用

浅析物探在深部金属矿产勘查中的应用

浅析物探在深部金属矿产勘查中的应用物探是指通过对地下物理场的测量和分析,来获得有关地下岩石构造、矿体存在等信息的方法。

在深部金属矿产勘查中,物探具有重要的应用价值。

本文将从物探原理、方法和案例三个方面来浅析物探在深部金属矿产勘查中的应用。

物探在深部金属矿产勘查中的应用是基于其原理。

物探是通过对地下电磁场、地磁场、地电场、地震波等物理场的测量,来获得地下物质的性质和分布情况。

当地下存在金属矿体时,其会引起地下电磁场、地磁场的异常变化。

通过对这些异常变化的测量和分析,可以获取与金属矿体有关的信息,如矿体位置、形态、大小等。

物探在深部金属矿产勘查中的应用是基于地下物理场的异常反映。

物探在深部金属矿产勘查中的应用涵盖多种方法。

常用的物探方法包括地电法、地磁法、电磁法、重力法和地震法等。

地电法是利用地下电阻率的差异来探测金属矿体位置的方法。

地磁法是通过测量地磁场的改变来判断地下金属体的存在情况。

电磁法则是利用地下电磁场的异常来揭示金属矿体的存在和性质。

重力法是通过测量地下重力场的变化来推断金属矿体的存在。

地震法则是利用地震波的传播特性来研究地下岩石结构和金属矿体的存在情况。

这些方法在深部金属矿产勘查中各有侧重,结合使用可以提高勘查效果。

以某个深部金属矿产勘查案例来说明物探在实际应用中的作用。

地区X是一个潜在的深部金属矿产区,但是由于地下条件复杂,传统的地质勘查方法效果不佳。

于是,勘查人员采用了物探方法进行勘查。

使用地电法对地区X进行测量,发现了一条明显的电阻率异常带,与地表已知金属矿床的位置相吻合,说明此处可能存在金属矿体。

接着,再使用地磁法对该区域进行测量,发现了地磁异常带,与电阻率异常带重叠,并延伸一定距离,进一步证实了金属矿体的存在。

使用电磁法细化勘查范围,发现在异常带内存在一个较大的电磁异常区域,进一步确认了金属矿体的位置和规模。

通过物探方法的应用,勘查人员最终成功找到了地区X潜在的深部金属矿产。

综合地球物理探测在金矿预测中的应用——以胶东郑家金矿为例

综合地球物理探测在金矿预测中的应用——以胶东郑家金矿为例

第11卷 第2期中 国 地 质 调 查Vol.11 No.22024年4月GEOLOGICALSURVEYOFCHINAApr.2024doi:10.19388/j.zgdzdc.2024.02.06引用格式:宋立伟,王会军,王铁强,等.综合地球物理探测在金矿预测中的应用———以胶东郑家金矿为例[J].中国地质调查,2024,11(2):43-50.(SongLW,WangHJ,WangTQ,etal.Applicationofintegratedgeophysicalmethodsingolddepositpre diction:AcasestudyofZhengjiagolddepositinJiaodongarea[J].GeologicalSurveyofChina,2024,11(2):43-50.)综合地球物理探测在金矿预测中的应用———以胶东郑家金矿为例宋立伟1,2,王会军1,2,王铁强1,2,李文宇3(1.自然资源部滨海城市地下空间地质安全重点实验室,山东青岛 266100;2.青岛地质工程勘察院(青岛地质勘查开发局),山东青岛 266100;3.中国矿业大学资源与地球科学学院,江苏徐州 221116)摘要:山东省胶东地区金矿资源丰富,成矿潜力巨大,但主要控矿构造焦家断裂向南延伸区域的地质露头较差,且深部断裂延伸情况不明,制约了该区下一步金矿找矿进展。

在山东省莱州市郑家地区采用高精度磁法勘探、纵向中间梯度激电剖面法和激电测深法开展了联合探测应用研究,建立了三维地球物理模型,结合钻孔和地质资料进行了异常区综合解译和成矿预测。

初步厘定了深部电性结构为NE走向、略向东倾伏的焦家断裂南段,查明了中浅部构造破碎带和断裂产状变化部位是成矿有利位置。

因金矿物主要赋存于黄铁矿、黄铜矿和石英中,故地球物理找矿方向为高视极化率异常的构造破碎带。

研究结果验证了综合地球物理探测在金矿预测中具有可实施性,同时为类似地质条件下找矿手段的选择提供参考。

综合物探方法在金矿勘查中的应用探讨

综合物探方法在金矿勘查中的应用探讨

地质勘探G eological prospecting综合物探方法在金矿勘查中的应用探讨刘晟君1,曹福颂2,王晓民2(1.山东黄金(玲珑)矿业有限公司,山东 招远 265400;2.山东黄金集团蓬莱矿业有限公司,山东 蓬莱 265615)摘 要:综合物探方法是一种联合应用钻探、物探、化探等技术,借助于现代化仪器设备采集地质信息与图像,掌握被测地质的结构、位置、岩石辐射情况等信息的方法,具体方法有磁力测量、电法测量及重力法,被广泛应用于金矿勘查中,数据准确可靠。

在金矿勘查工作中,勘查工作者可以根据金矿矿区的实际情况,选择合适的物探方法,根据矿区地形,在合适位置布置测线,严格按照技术流程作业,获取准确的测量数据,进行分析,推断出地质构造体的确切位置、产状及深部延深。

关键词:综合物探方法;金矿勘查;应用中图分类号:P618.51 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2020)22-0119-2Discussion on the application of comprehensive geophysical prospecting method in gold explorationLIU Sheng-jun1, CAO Fu-song2, WANG Xiao-min2(1.Shandong gold (Linglong) Mining Co., Ltd,Zhaoyuan 265400,China;2.Shandong Gold Group Penglai Mining Co., Ltd,Penglai 265615,China)Abstract: Comprehensive geophysical method is a method of combining drilling, geophysical and geochemical exploration technologies, with the help of modern instruments and equipment to collect geological information and images, and master the geological structure, location, rock radiation and other information. The specific methods include magnetic measurement, electrical measurement and gravity method, which are widely used in gold exploration, and the data are accurate and reliable. In the gold exploration work, according to the actual situation of the gold mine area, the exploration workers can choose the appropriate geophysical prospecting method, arrange the survey line at the appropriate position according to the terrain of the mining area, and work in strict accordance with the technical process, obtain accurate survey data, analyze and infer the exact location, occurrence and depth extension of the geological structure body.Keywords: comprehensive geophysical prospecting method; gold exploration; application我国国土广阔,拥有众多自然资源,但由于人口数量也比较多,人均矿产资源量相对不足,尤其是石油、天然气、铁、铜、钾、钻石等,为了满足社会需求,需大力开发矿产资源。

地球物理勘探技术在金矿探测中的应用

地球物理勘探技术在金矿探测中的应用

地球物理勘探技术在金矿探测中的应用随着人类经济的不断发展,黄金越来越受到重视,许多国家将黄金作为重要的战略储备,也越来越多的人把拥有黄金饰品当做是身份奢华的象征。

因此找到一个优质的金矿,对黄金的生产非常重要,通过不断的科学探索,地球物理勘探技术在金矿探测中的应用逐渐发展并成熟。

标签:金矿成矿规律地球物理勘探1成矿规律理论目前,我国广大地区矿产勘查工作进入“攻深找盲”阶段,找矿难度日益增大,因此,更需要科技的支撑,其中借鉴国内外己有的找矿经验是重要捷径,这些找矿的成功经验是近百年来全球矿产地质工作者应用地质理论与勘查技术方法进行找矿探索实际的范例和智慧结晶。

现在世界公认的成矿规律理论主要有:矿床模型理论、矿床分布的重聚性理论和矿床的带状分布理论等,这些理论成果对准确预测金矿的找寻具有重大意义。

1.1矿床成矿系列理论矿物的形成往往和当时当地的地质构造条件由很大关系。

类别不同但又可以相互产生作用的矿床相结合,就可能在地质构造不同的地带形成多种完全不同的矿种。

按层次的不同可以将成矿因素分为:成矿亚系列、成矿系列组合、成矿系列类型等几个序次。

这种结构的矿床在一定地质增长期互相发生化合作用,此时采用成矿系列理论,有助于对金矿质的寻找和开采。

1.2矿床模型理论模型理论是指现对一批具有代表性的矿床进行研究,从中总结出该矿床形成所需的地理、化学和地质等条件。

对难以辨别的矿床进行勘探的过程中,可将矿床与一定时期的时间、空间联系起来形成一个整体的系统。

在此基础上建立一套全面的、系统的矿床识别理论系统。

这种理论对找矿的意义在于:它能将地质和矿床建立相关联系,指引勘查人员在找矿时自觉将模型理论和被测矿床之间建立联系,顺利实现勘探任务。

1.3矿床分布的重聚性理论重聚性理论就是矿床的分布往往在某一地域范围内比较集中,这块金矿集中区域也就是成矿区域。

它是指在某个特定的有限的范围内,某种或多种矿产资源蕴藏量格外丰富。

此矿产地带往往有一套成规模的矿床组合,人们称之为“大型矿集区”。

物探电法在金属矿山地质勘探的运用探析及应用思路范文

物探电法在金属矿山地质勘探的运用探析及应用思路范文

物探电法在金属矿山地质勘探的运用探析及应用思路范文物探电法在金属矿山地质勘探的运用探析及应用思路范文一、物探电法的分析国内生产技术水平的提升,各个领域发展较为迅速,尤其是制造业,企业在发展阶段对矿产资源需求增多,尤其是金属矿产,在实际进行开发的过程中,受多种因素影响,导致实际勘探的效果无法保证,不利于提升金属矿产开发的效果。

对此,在地质勘探的过程中,为寻找更多的矿产资源,应全面分析传统勘察技术存在的问题,掌握实际工作阶段所面临的问题,进而合理进行优化控制,避免紧靠传统勘探技术的应用而导致为地质勘探带来一定影响及安全隐患。

而物探电法的运用可以将自身的优势展现,其在运行过程中, 通过物探方法的合理化运用,在实践运行阶段加强对基础创先的认识,进而整合化学方法及钻探方法等各种新型勘测方法,在实际运用环节可以适用不同环境的矿山,进而可以顺利完成采矿目标,实现更为准确的进行规范。

物探电法作为较为常见的探测技术,在合理化运用可以明显提升金属矿产勘探的秀熬过,大幅度增加金属矿产资源,发挥一定的作用及优势。

二、矿山地质勘探工作的主要目的在对矿山进行开发的过程中,需要加强对水文地质勘探技术应用的重视,而且在实际对矿井进行扩建与改建工作环节,应全面掌握矿山地质结构,并通过合理的经营规划提升资源控制的效果,为后续工作的有序进行提供保障。

而且通过矿山地质勘探,有助于探明资源分布情况,为后续工作顺利进行提供保障,同时可以根据实际情况绘制比较详细的资源分布图。

而且在实际展开工作的过程中,物探练法对应用较为明显,但仍然需要加强对矿山地质勘探工作的重视,并合理进行规划控制,提升整体优化的效果,探明矿区地质断层分布情况,从而认真评估小结构的发育情况。

判断开采会产生什么影响,而且通过详细探明矿层所处地位,对矿藏连续性进行评估,有助于了解各矿层开采范围,与标定层掌握各矿层厚度变化走势,详细探明矿层种类及矿层的品质,做好更为全面的评估与开发工作,制定较为详细的开发流程,选择合适的开发工业,并对矿产的开发性进行全面评价。

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矿区北部长河测区地质解释
NE40
电阻率剖面
充电率剖面
J1
花岗 岩枝
J2 J1
测线中部推测为岩枝侵入部位,埋深30-50米,空间位置与EH4剖面推断 岩枝位置极为一致,印证两种方法的有效性 岩枝的南东侧出现断裂,也与EH4结果一致 出现两种高密度异常:高阻高充电率异常(岩体中含金属硫化物)-J1 低阻高充电率异常(断裂破碎带中金属矿化)-J2
电法勘探在区域成矿中的应用
——感应电磁法
感应电磁法
是以地壳中岩石的导电性与导磁性差异主 要物质基础,根据电磁感应原理观测和研究电 磁场空间与时间分布规律,以寻找地下良导矿 体或解决其它地质问题的一种电法勘查方法。
感应电磁法
分类:
场源形式: 场源性质: 响应性质: 人工场源、天然场源 电性源、磁性源 频率域、时间域
矿区北部长河测区地质解释
NE
岩枝 花岗岩
花岗岩总体呈NE走向,空 间形态上,上部为岩枝, 下部为岩基 北东部岩枝发育,出露浅, 往南西部逐渐减少,埋藏 变深 岩基北东部宽大,埋藏浅, 往南西向变窄,隐伏变深 岩体北西部接触带产状较 陡,南东部较缓。
岩枝
花岗岩
岩枝 花岗岩
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
花岗岩
EH4测量剖面
物探方法在峪耳崖金矿区应用有效性检验方法 检验标准是:探测目标物与围岩物理性质存在明显 的差异

在峪耳崖金矿区就是要查明含矿地质体(花岗岩、 断裂)与围岩(灰岩等非含矿地质体) 的电阻率、极化 率或充电率等物性是否存在较明显的差异

岩、矿石的物性参数是联系地质与地球物理的纽带。 物性参数的获得可以通过典型样品测试、收集资料 和典型剖面实测获得
目前成熟、实用、取得效果的电磁法:
EH4电磁系统属于天然场加人工场、频域电磁法 TEM法属于人工场、时域电磁法 CSAMT法属于人工场、频域电磁法
EH4电阻率测量系统—仪器简介
Hy 发射 装置 接受 装置 信息 处理 装置 Ey0 Hx Ex1
Ey1 AFE Ex0
主机
EH4电阻率测量系统—仪器简介
@ 文 件 X
接收信息 Ex、Ey、 Hx、Hy
前置放大器 滤波 放大
主机 数据采集 资料解释
文 件
Y 文 件
Z 文 件
EH4系统工作原理框图
峪耳崖金矿区地质与矿床基本特征
矿脉
河北省宽城县峪耳崖金矿区勘探线剖面图
主要载金矿物为黄铁矿为主,有少量闪锌矿、黄铜矿、方铅矿、黝铜矿、 辉铜矿等金属矿物,硫化物含量和金矿化强度呈正相关,是主要的找矿 标志 剖面图显示,矿体主体产于岩体中,少量位于岩体附近灰岩破碎构造带 中,而且主要为隐伏矿体,找岩体、尤其是隐伏岩体为本区找矿关键所在
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电阻率
充电率
1 2
地质剖面
新Ⅱ
花岗岩高阻(视电阻率 值多在1000Ω•M以上); 灰岩及岩体中断裂破 碎带低阻 高充电率异常是由电 子性导电矿物黄铁矿 等金属硫化物引起, 与金矿化关系密切 出现两类矿致高密度 异常 高阻高充电异常 低阻高充电异常 方法有效
18线地质及高密度电法测量剖面对比图
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