ООО "ГП Сибгеотех", г. Новосибирск

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ АЭРОГЕОФИЗИЧЕСКИХ СЪЕМОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТУРЫ "ИМПУЛЬС-АЭРО" НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОДОРОДОВ И ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Введение

В настоящей работе на примере нескольких участков работ анализируется эффективность метода аэроэлектроразведки методом становления поля с аппаратурой на современной элементной базе в комплексе традиционных геофизических методов при проведении комплексных аэрогеофизических работ (КАГС). Под эффективностью метода понимается отчетливая корреляция данных метода, как исходных, так и его трансформант, с местоположением геологических поисковых объектов-эталонов.

Традиционно под КАГС понимается проведение аэромагнитная съемка (АМС) и аэрогамма-спектрометрической съемки (АГС). Одновременное проведение нескольких видов аэрогеофизических исследований при проведении аэрогеофизической съемки (КАГС) в ряде случаев позволяет существенно повысить качество геологической интерпретации и истолкования геофизических данных. Добавление к двум традиционным каналам канала, позволяющего проводить оценку электрических свойств среды (электропроводности), позволяет получить качественно новую информацию, обогащающую возможности интерпретации данных. К тому же заполняется пробел в глубинности между гамма-спектрометрией, несущей информацию о первом метре земной поверхности и магниторазведкой, где глубинность изучения магнитных свойств будет ограничивается лишь длинами профилей наблюдения.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Для проведения аэрогеофизических работ в методе аэроэлектроразведки становлением поля была создана и постоянно улучшается в настоящее время аппаратура серии "Импульс-Аэро" (совместная разработка ООО "ГП Сибгеотех" и ФГУП "СНИИГГиМС") [1]. Аппаратура позволяет изучать электропроводность разреза на разных глубинах благодаря электромагнитному (ЭМ) каналу высокой грунтопроникающей способности. ЭМ-канал позволяет как дифференцировать изучаемые области по вещественному составу, так и выявлять тектонические структуры, проявляющиеся в изменении электропроводности среды в зоне тектонических контактов.

Пример 1. Рудопроявления золота (Шерегешевская площадь, Кемеровская область)

Для геолого-геохимических процессов, связанных с процессами рудогенеза, характеризующихся привносом-выносом различных элементов, перераспределением их концентрации в значительных масштабах традиционным методом является гамма-спектрометрия. Основой ее применения является факт перераспределения не только нерадиоактивных элементов, но и сопутствующего перераспределения триады естественных радиоактивных элементов (ЕРЭ) - калия, урана и тория.

На перспективном на коренное золото участке была проведена КАГС. Золотоносность в данном случае была связана с метасоматическими породами. Традиционно ведущим методом для съемки перспективных на золото участков по метасоматическим породам является гамма-спектрометрия. Полученные данные позволяют получить картины перераспределения ЕРЭ. Их перераспределение контролируется процессами рудогенеза, однако на данном участке не получено очевидной связи между концентрацией и отношениями концентраций ЕРЭ и положением известных пунктов минерализации [2].

Значительно более тесная корреляция выявилась при анализе результатов аэромагнитной съемки и аэроэлектроразведки.

Заметна отчетливая корреляция между расположением пунктов минерализации и рудопроявлений золота и морфологией аномального магнитного поля. Точки минерализации и рудопроявления располагаются вдоль квазилинейной положительной структуры аномального магнитного поля (рис. 1).

Рис. 1. Данные КАГС. Аномальное магнитное поле (слева) и кажущаяся электропроводность на ранних временах (справа).

По данным аэроэлектроразведки (рис. 1) выявляется проводящая квазилинейная зона северо-восточного направления, в плане хорошо совпадающая с разломом, известным по геологическим данным. По сравнению с аномальным магнитным полем наблюдается еще более тесная корреляция между положением проводящей зоны и точек минерализации - точки тяготеют к областям повышенных значений кажущейся электропроводности.

Пример 2. Месторождение УВ (Восточная Сибирь)

Среди некоторых авторов считается распространенной модель эпигенеза над залежами УВ. Под длительным воздействием потока УВ, направленной от залежи вверх, происходит преобразование структурно-вещественного состава массива горных пород, что может отражаться в наблюдаемых полях (изменение в свойствах пород в верхней части разреза).

Ниже представлены планы распределения кажущихся сопротивлений (рис. 2-3) и относительного параметра (рис. 4) для одного из месторождений УВ в Восточной Сибири. На рисунках также отмечен контур нефтегазоносности и указан класс дебитности скважин. Можно отметить, что для планов распределения кажущегося сопротивления не наблюдается визуальной корреляции между значениями сопротивления и положением продуктивных скважин (газ, нефть). Продуктивные скважины попадают как в области повышенных значений сопротивления (темные области), так и в области пониженных значений (светлые области).

Рис. 2. Кажущееся сопротивление на времени становления 200 мкс.

Рис. 3. Кажущееся сопротивление на времени становления 500 мкс.

Относительный же параметр - отношение кажущихся сопротивлений на двух временах становления (рис. 4), обнаруживает заметную визуальную корреляцию между его значениями и положением продуктивных скважин. Практически все нефтеносные скважины тяготеют к светлым областям, то есть малым значениям относительного параметра. Положение контура нефтеносности также коррелирует с малыми значениями параметра.

В первом приближении физический смысл такого параметра можно представить как скорость изменения электросопротивления (сигнала) с глубиной в некотором интервале времен (глубин).

Выявленная корреляция, разумеется, не доказывает факта изменения электрических свойств верхней части разреза за счет процессов эпигенеза. За таким эффектом может скрываться превалирующее влияние геологического строения. Однако сам факт тесной связи между относительным электрическим параметром и местоположением продуктивных скважин остается и, конечно, требует детального анализа.

Для аномального магнитного поля, а также концентраций естественных радиоактивных элементов и их отношений очевидных корреляций с местоположением скважин не отмечено.

Рис. 4. Относительный параметр - отношение кажущихся сопротивлений на временах становления 200 и 500 мкс.

Заключение

Данные ЭМ-канала в некоторых случаях обнаруживают заметную корреляцию с поисковыми (эталонными) объектами, что позволяет говорить о высоком потенциале эффективности данного метода при проведении КАГС. Метод позволяет оценивать электрические свойства пород и заполняет пробел в глубинности исследования традиционных методов КАГС - аэромагнитной и аэрогамма-спектрометрической съемки и обогащает базу для проведения интерпретации данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тригубович  поисково-оценочные технологии электроразведки становлением поля воздушного и наземного базирования // Разведка и охрана недр. – 2007. – № 8. – С. 80–87.

2. Лященко аэрогеофизических работ и алгоритм интерпретации данных при поисках рудного золота на Шерегешевской площади (Горная шория)/ , , и др. // Геология и менеральные ресурсы Сибири. – 2010. – №3. – С. 54-70.