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摘要:与世界其他国家相比,我国在地域辽阔、环境物产和矿产资源方面都有较大的优势。随着科学技术的发展,国家也开始重视地质勘探技术的研究,以加大对矿产资源的开发力度,满足我国日益增长的矿产需求。地球物理勘探技术的应用范围十分广泛,在地质勘探和矿物勘探等多个复杂过程中都发挥了重要的作用,同时具有显著的意义,本文从这一点出发,分析了地球物理勘探技术的应用现状。
关键词:地球物理;勘探工作;技术应用
1物探技术方法的基本特点
1.1直接找矿。勘探的目标直接为矿体,例如利用磁法寻找磁铁矿、重力法寻找盐矿、探测硫化矿等方式。
1.2间接找矿。一般勘探的对象为蕴矿的地质体,例如用磁法寻找多金属矿、重力法寻找钾盐、地震法勘测油气构造、电法圈定含金破碎带或蚀变带等等。
1.3物探资料解释的多解性。因为不同地质体很有可能会产生相似的或者相同的异常,例如磁铁与基性火山岩都可引起强磁的异常,铜等金属矿与黄铁矿都会形成击电异常情况。
1.4物探成果的等效性。地质体比较小、物性的差异存在较大差异,或者物性比较小的地质体都会在相同的条件下出现相似的异常,这就对物探异常造成了一定的困扰与影响。
1.5物探过程存在的干扰因素。在进行物探过程中可能会因为各种原因对勘探的结果造成影响,例如勘探地形的影响、地质体造成的影响,这些异常情况都会对勘探造成不小的影响与干扰。
2.地球物理勘探技术的应用现状
地球物理勘探的核心技术是基于岩石圈与地质构造之间的差异以及纵向比较内容的研究,实际应用过程中,主要集中在与地下天然矿物和金属钻探有关的各种技术和科学理论。地球物理勘探核心技术中较为常用的仪器为大地电磁仪、瞬变电磁仪,它们的功能是检测地幔矿物中的数学参数值,并分析地质变化规律。主要涉及的学科包括无线通信核心技术、系统科学、基础材料科学等。目前地球物理仪器已广泛用于各个相关领域,如多种矿产资源勘探,特别是在高质量资源开发过程中,未来还可以进行地质灾害预测、水污染检测中发挥出关键的作用。因此物探技术是实现地质资源勘探及地质预测的主要技术手段。随着市场经济的快速深入发展,勘探行业对地球物理技术有了更高的要求,极大地促进了现代科学技术发展,推动了能源产业化的进一步发展。地球物理的核心技术已成为国家的能源勘探、矿床的合理开发、地质环境研究等工作中不可或缺的核心技术。改革开放以来,各种地球物理技术已广泛应用于各个核心领域。目前地球物理勘探主要分为三种勘探工作技术和各种储层技术。近年来物探的核心技术取得了长足的进步,它为大型能源企业的商业运作提供了有力的支持。钻井技术也是物探技术中的一种,其具体是对钻井的宏观层面、内部物理结构、化学结构、岩层的分布情况及其他矿床井岩性的研究。在储层技术的相关研究中要求地质对象更加集中。从宏观层面可概况为(包括水文地质模型,水平井湍流和油气分布区)进行的地球物理勘测,主要地震勘测技术的实施有以下三种:地表反射大地震的核心技术、数字相位强震技术、二维地震技术。这三种小型地质勘探技术在不同时期发挥了最重要的作用,它们不仅减少了偶然发现的高质量矿产资源的数量,而且为主要地质勘探技术的发展奠定了历史基础。随着计算机技术广泛应用,通信技术、储层技术的详细描述以及第三代3D叠前偏移技术取得了突破性的发展,强地震的实时监控以及高像素分辨率的地震技术已经成为人们关注的焦点。由以上技术的应运而生,这不仅降低了区域优质资源的失败率,同时也刺激了相关技术的进一步发展。例如,3D叠前偏斜技术应用中的问题解决了传统的地质勘探中准确率低的核心问题,有效促进了各个区域地质勘探工作项目的蓬勃发展。3D强震跟踪监测技术的应用有效地延长了北海油气的进一步开发和生产的使用寿命,并通过3D的广泛应用,减小了石化公司的规模。油气的内部存储能力降低了运营成本。
中国的叠前技术与核心技术,小地震动态监测技术的实施以及山区理化钻井技术的实施背道而驰,这在新疆、吉林、大港和华北地区推动了大部分矿企的发展,并促进了经营理念不断创新和进一步发展。大庆油田区能够产出近1亿吨能源与地质勘探工作发展有着密不可分的关系。此外,物探核心技术在大庆油田石油能源等化工企业的自主开发中也发挥了重要作用,研发能力迅速提高油田的储油能力。随着地震技术的发展和多波分量及其技术的广泛应用,物探技术在我国当前地质勘探工程中发挥着越来越重要的作用。
3地球物理勘探技术
3.1磁法勘探技术
电磁勘探技术是以大自然各种物质之间相互的磁性差异而引起的磁场强度变化而进行的一种勘探方法,这种勘探方法的优势就是勘探效果比较明显而且成本相对较低。一般情况下这种方法用来寻找一些含金属的矿,例如磁铁矿等。或者一些无磁性金属矿,例如铅锌矿、铜矿等。在地质填图与大地构造中磁法勘探技术也有一定的辅助作用,例如岩体断裂的圈定、结晶基底的起伏等等。
3.2重力勘探
是一种通过研究岩石、矿石密度差形成的重力场变化研究地质构造、矿产勘察的一种物探方法。这种勘探方法被广泛应用到区域地质的研究与划分断裂与隆起凹陷等等。可以帮助隐秘的花岗岩成矿提供必要的依据,也会利用重力勘测进行金属矿的勘测,可以判定岩体、划分断裂层特别是含铁石英岩。
3.3地震勘探
地震勘探就是通过相关的物理仪器发出震波,以其波动的传播清况为依据,利用其在不同地层传播速度的差异,推断较大范围地区的地质构造情况,并根据震波的震动规律探测地质体有无矿产分布。地震勘探法一般用于对地质构造的研究,以及地层构造与岩石弹性的研究。比较适用于煤田、油气等构造的地质问题与区域地质问题的研究与问题解决。像是划分大地构造,被广泛应用于解决浮土的厚度与基岩的深埋与岩面的形状等等。
3.4三维地下空间探测技术
地下空间是宝贵的自然资源,作为建设与高质量、可持续发展的重要组成部分,在缓解用地、改善地质环境质量、降低能源消耗等方面的综合效益愈益凸现。根据国家向地球深部进军的指导思想,自然资源部中国地质调查局将地质调查与地下空间的探测与利用列入“十三五”规划重点工作内容,明确要求开展地下空间三维调查、加快查清地下三维地质结构,推进立体发展和地下空间安全利用。目前,勘查手段以钻孔为主,勘探成本高且横向对比有难度,然而三维地下空间探测技术可以较好的解决。三维地下空间探测技术为我国物探技术的发展增添新的内容。
结语
随着经济的进步与科技的发展,我国物理勘探技术被越来越多领域需要与利用,我国对地质勘探的服务需求在逐年增加,除了服务于解决地质矿产一些传统的问题之外,物理勘探技术还被广泛应用于解决工程质量进行工程测评等等领域。所以,它将与智能自动化技术、互联网平台技术、计算机技术、通信与信息技术相结合,成为一门重要的学科,可推动我国经济快速增长。
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