Please wait a minute...
E-mail Alert Rss
 
物探与化探  2017, Vol. 41 Issue (3): 437-444    DOI: 10.11720/wtyht.2017.3.07
  地质调查资源勘查方法应用 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
地震勘查技术在喀拉通克矿区的应用
刘建勋1, 周建勇1,2, 徐明才1, 王小江1, 张保卫1, 李培1, 张凯1, 王凯1, 高景华1, 王广科1, 柴铭涛1, 荣立新1
1.中国地质科学院 地球物理地球化学勘查研究所,河北 廊坊 065000;
2.中国地质大学(北京),北京 100083
The application of seismic exploration technology in the Kalatongke orefield
LIU Jian-Xun1, ZHOU Jian-Yong1,2, XU Ming-Cai1, WANG Xiao-Jiang1, ZHANG Bao-Wei1, LI Pei1, ZHANG Kai1, WANG Kai1, GAO Jing-Hua1, WANG Guang-Ke1, CHAI Ming-Tao1, RONG Li-Xin1
1.Institute of Geophysical & Geochemical Exploration,Chinese Academy of Geological Sciences,Langfang 065000,China;;
2.China University of Geosciences(Beijing),Beijing 100083,China
全文: PDF(6484 KB)   HTML
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 目前,深部矿已成为我国矿产勘查的重要对象。由于深部矿具有埋深大、矿化信息弱、综合地质研究程度低的特点,使传统地球物理探测技术应用的有效性受到较大影响,造成深部矿勘查的难度加大。金属矿地震探测技术是一种有潜力的新方法技术,具有探测深度大、探测精度高等特点,将该方法技术应用于新疆喀拉通克铜镍矿区深部找矿,把压制干扰噪声作为数据采集和资料处理的重点,采用强能量震源激发、小道间距、高覆盖次数的观测系统,细化叠前去噪数据处理流程,取得了较好的探测效果,部分成果得到钻孔验证。
服务
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
Abstract:Currently,deep mineralization has become an important object of mineral exploration.The deep mineralization is characterized by deep burial depth,weak mineralization and a low level of synthetic geological study.Such a situation influences to some extent the application of geophysical technology,and causes more difficulties in the exploration of deep mineral deposits.Seismic method for metallic ore exploration is a new and promising technique,which has such merits as great detecting depth and high detection accuracy.This exploration technology was applied to deep prospecting in the Kalatongke Cu-Ni deposit of Xinjiang,with the emphasis placed on the suppression of the background noise in data acquisition and processing.During the field seismic exploration,the acquisition method included such means as a large explosive excitation,a small detector spacing and higher stacking fold.The technique achieved good detection results,with some of the results verified by drilling.
收稿日期: 2016-03-03      出版日期: 2017-06-20
:  P631.4  
基金资助:中国地质调查局地质调查项目(12120113100700)
作者简介: 刘建勋(1972-),男,1994年毕业于西安地质学院,教授级高工,现主要从事深部金属矿地震勘查和油气资源地震勘查方法技术的应用与研究工作。
引用本文:   
刘建勋, 周建勇, 徐明才, 王小江, 张保卫, 李培, 张凯, 王凯, 高景华, 王广科, 柴铭涛, 荣立新. 地震勘查技术在喀拉通克矿区的应用[J]. 物探与化探, 2017, 41(3): 437-444.
LIU Jian-Xun, ZHOU Jian-Yong, XU Ming-Cai, WANG Xiao-Jiang, ZHANG Bao-Wei, LI Pei, ZHANG Kai, WANG Kai, GAO Jing-Hua, WANG Guang-Ke, CHAI Ming-Tao, RONG Li-Xin. The application of seismic exploration technology in the Kalatongke orefield. Geophysical and Geochemical Exploration, 2017, 41(3): 437-444.
链接本文:  
https://www.wutanyuhuatan.com/CN/10.11720/wtyht.2017.3.07      或      https://www.wutanyuhuatan.com/CN/Y2017/V41/I3/437
[1] 邓刚,卢鸿飞,杨良哲,等.东天山天宇铜镍矿成矿模式及找矿空间初探[J].新疆有色金属,2012,3:27-31.
[2] 高景华,徐明才,荣立新,等.小热泉子铜矿区地震方法试验研究[J].地质勘探,2004,40(6):47-52.
[3] 梁光河,蔡新平,张宝林,等.浅层地震勘探方法在金矿深部预测中的应用[J].地质与勘探,2001,37(6):29-33.
[4] 吕庆田,韩立国,严加永,等.庐枞矿集区火山气液型铁、硫矿床及控矿构造的反射地震成像[J].岩石学报,2010,26(9):2598-2612.
[5] 秦克章,田野,姚卓森,等.新疆喀拉通克铜镍矿田成矿条件、岩浆通道与成矿潜力分析[J].中国地质,2014,41(3):912-935.
[6] 徐明才,高景华,柴铭涛,等.金属矿地震勘探[M].北京:地质出版社,2009:145-243.
[7] 徐明才,高景华,荣立新,等.从金属矿地震方法的试验效果探讨其应用前景[J].中国地质,2004,31(1): 108-112.
[8] 肖骑彬,蔡新平,徐兴旺,等.浅层地震与MT联合技术在隐伏金属矿床定位预测中的应用[J].矿床地质,2005,24(6):676-682.
[9] Malehmir A,Urosevic M,Bellefleur G,et al.Seismic methods in mineral exploration and mine planning—Introduction[J].Geophysics,2012,77(5):WC1-WC2.
[10] Malehmir A,Durrheim R,Bellefleur G,et al.Seismic methods in mineral exploration and mine planning:A general overview of past and present case histories and a look into the future[J].Geophysics,2012,77(5):WC173-WC190.
[11] Ursenbach C,Cary P,Perz M.Limits on resolution enhancement for PS data mapped to PP time[J].The Lesding Edge,2013,32(1):64-71.
[12] Eaton D W,Milkereit B,Salisbury M.Seismic methods for deep mineral exploration:Mature technologies adapted to new targets[J].The Leading Edge,2003:580-585.
[13] White D J,Malinowski M.Interpretation of 2D seismic profiles in complex geological terrains:Examples from the Flin Flon mining camp,Canada[J].Geophysics,2012,77(5):WC37-WC46.
[14] Eaton D W, Milkereit,Salisbury M H.Seismic methods for deep mineral exploration:mature technologies adapted to new targets[J].The Leading Edge,2003,22(6):580-585.
[15] Koivisto E,Malehmir A,Heikkinen P,et al.2D reflection seismic investigations at the Kevitsa Ni-Cu-PGE deposit,northern Finland[J].Geophysics,2012,77(5):149-162.
[16] Bellefleur G,Müller C,Snyder D,et al.Downhole seismic imaging of a massive sulfide orebody with mode-converted waves[J].Geophysics,2004,69(2):318-329.
[1] 陈秀娟, 刘之的, 刘宇羲, 柴慧强, 王勇. 致密储层孔隙结构研究综述[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 22-31.
[2] 石磊, 管耀, 冯进, 高慧, 邱欣卫, 阙晓铭. 基于多级次流动单元的砂砾岩储层分类渗透率评价方法——以陆丰油田古近系文昌组W53油藏为例[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 78-86.
[3] 张建智, 胡富杭, 刘海啸, 邢国章. 煤矿老窑采空区地—井TEM响应特征[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 191-197.
[4] 刘仕友, 张明林, 宋维琪. 基于曲波稀疏变换的拉伸校正方法[J]. 物探与化探, 2022, 46(1): 114-122.
[5] 王迪, 张益明, 牛聪, 黄饶, 韩利. 压制孔隙影响的流体敏感因子优选及其在烃类检测中的应用[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1402-1408.
[6] 芮拥军, 尚新民. 胜利油田非一致性时移地震关键技术探索与实践[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1439-1447.
[7] 王飞, 孙亚杰, 裴金梅, 宋建国, 李文建. 高密度单点接收地震采集数据的处理方法讨论[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1469-1474.
[8] 刘兰锋, 尹龙, 黄捍东, 周振亚, 董金超. 一种基于岩石物理建模的横波预测方法[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1482-1487.
[9] 徐浩, 吴小平, 盛勇, 廖圣柱, 贾慧涛, 徐子桥. 微动勘探技术在城市地面沉降检测中的应用研究[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1512-1519.
[10] 张豪, 辛勇光, 田瀚. 基于双相介质理论预测川西北地区雷口坡组储层含气性[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1386-1393.
[11] 韦红, 白清云, 张鹏志, 甄宗玉. 基于反褶积广义S变换的双相介质理论油水识别法在渤海S油田馆陶组的应用[J]. 物探与化探, 2021, 45(6): 1394-1401.
[12] 魏岩岩, 吴磊, 周道卿, 肖安成, 黄凯. 柴达木盆地西部阿拉尔断裂新生代构造变形特征及意义[J]. 物探与化探, 2021, 45(5): 1171-1178.
[13] 张振宇, 袁桂琴, 孙跃, 王之峰. 地质调查地球物理技术标准现状与发展趋势[J]. 物探与化探, 2021, 45(5): 1226-1230.
[14] 朱颜, 韩向义, 岳欣欣, 杨春峰, 常文鑫, 邢丽娟, 廖晶. 致密砂岩储层脆性测井评价方法研究及应用——以鄂尔多斯盆地渭北油田为例[J]. 物探与化探, 2021, 45(5): 1239-1247.
[15] 雍凡, 刘子龙, 蒋正中, 罗水余, 刘建生. 城市三维地震资料处理浅层成像关键技术[J]. 物探与化探, 2021, 45(5): 1266-1274.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
京ICP备05055290号-3
版权所有 © 2021《物探与化探》编辑部
通讯地址:北京市学院路29号航遥中心 邮编:100083
电话:010-62060192;62060193 E-mail:whtbjb@sina.com