Геофизика для ТПИ

Геофизика при поисках твёрдых полезных ископаемых

Опережающие геофизические исследования являются одним из ключевых элементов современной геологоразведки твёрдых полезных ископаемых (ТПИ). Именно геофизика позволяет существенно снизить геологические риски, определить наиболее перспективные участки и оптимизировать объёмы дорогостоящих поисковых и буровых работ.

Современный подход к поискам месторождений принципиально отличается от методов прошлых десятилетий. Сегодня задача геофизики заключается не в поиске отдельных аномалий, а в построении комплексной геофизической модели, отражающей особенности геологического строения территории и позволяющей выделить объекты, потенциально связанные с промышленным оруденением.

Прямые и косвенные геофизические признаки

Геофизическая модель месторождения может формироваться как по прямым, так и по косвенным признакам.

Прямые признаки

Непосредственно отражают физические свойства рудных тел:

  • Магнитные аномалии над магнетитовыми рудами
  • Аномалии ВП над сульфидной минерализацией
  • Гравитационные максимумы над плотными рудными телами
  • Аномалии КС над проводящими рудами
Косвенные признаки

Характеризуют геологическую среду, благоприятную для оруденения:

  • Разломная тектоника и структурные зоны
  • Зоны гидротермальных изменений пород
  • Интрузивные комплексы и контактовые зоны
  • Литологические границы и стратиграфические уровни

Основные этапы геофизических исследований

Региональные исследования
  • Изучение глубинного строения территории
  • Выделение крупных структурных элементов
  • Прогнозирование перспективных рудных районов
  • Выбор участков для дальнейших работ
Поисковые исследования
  • Выявление перспективных геологических объектов
  • Локализация рудоконтролирующих структур
  • Построение первичной геофизической модели
Детальные исследования
  • Повышенная плотность наблюдений на перспективных участках
  • Уточнение геологического строения и формы аномалий
  • Подготовка рекомендаций по бурению
Поиски по флангам и на глубину
  • Выявление продолжения рудных зон за контурами
  • Оценка глубинного распространения минерализации
  • Поиски новых участков оруденения

Применяемые геофизические методы

В зависимости от геологических условий и поставленных задач применяется комплекс методов. Ни один метод не способен решить все поисковые задачи самостоятельно — именно их комплексирование обеспечивает достоверность интерпретации.

Наиболее динамично развивающееся направление для исследования больших территорий. Современные комплексы позволяют одновременно регистрировать несколько физических полей за один полёт — аэромагнитную съёмку, аэрогравиметрию, гамма-спектрометрию, электромагнитные исследования. Носители: БПЛА, вертолёты, самолёты.

Региональное картирование
Оперативная локализация аномалий
Структурное картирование
Гамма-спектрометрия (U, Th, K)
  • Поиски железорудных месторождений
  • Картирование магматических комплексов
  • Выделение линеаментов и тектонических нарушений
  • Рудный контроль в скарновых месторождениях
  • Поиски золота в магнетитсодержащих объектах
  • Поиски плотных рудных тел (железо, хром, медь)
  • Картирование интрузивных массивов
  • Структурное картирование осадочного чехла
  • Выделение зон пониженной плотности (карст, пустоты)
  • Комплексирование с магниторазведкой

Один из наиболее информативных методов при поисках сульфидных рудных месторождений. Применяется широкий комплекс методов:

Вызванная поляризация (ВП) — поиски сульфидов, золота, меди
Электротомография (ЭТ) — 2D/3D разрезы
МПП — метод переходных процессов
ЗСБ — зондирование становлением поля

Применяется для изучения глубинного строения и структурного контроля оруденения:

МОВ 2D/3D — региональные разрезы
МПВ — картирование рудовмещающих горизонтов
Структурные построения
Изучение зон разломов
Гамма-спектрометрия
  • Поиски урановых месторождений
  • Картирование литологии по содержанию K, U, Th
  • Выделение зон гидротермального изменения
  • Структурное картирование
ГИС в скважинах
  • Литологическое расчленение разреза
  • Уточнение рудных интервалов (ВП, КМВ)
  • Корреляция скважин
  • 3D-моделирование месторождений

Современная аэрогеофизика

Наиболее динамично развивающееся направление геофизики при исследованиях больших территорий. Современные аэрогеофизические комплексы позволяют одновременно регистрировать несколько физических полей за один полёт.

БПЛА (беспилотники)
  • Детальные съёмки на перспективных участках
  • Высокая точность позиционирования
  • Работа в труднодоступных районах
  • Экономическая эффективность на малых площадях
Самолёты и вертолёты
  • Региональные съёмки больших площадей
  • Комплексные многопараметрические съёмки
  • Аэромагнитная + аэрогравиметрия + гамма-спектрометрия
  • Электромагнитные (TEM/FEM) исследования

Индивидуальный подход к каждому объекту

Не существует универсального комплекса геофизических методов, одинаково эффективного для всех типов месторождений. Выбор технологий всегда определяется:

Золоторудные объекты
Меднопорфировые
Железорудные
Полиметаллические
Редкие и РЗЭ
Урановые

Именно поэтому каждый проект требует индивидуального проектирования и научно обоснованного выбора комплекса геофизических исследований.

Результаты и отчётность

Карты физических полей и аномалий
Геофизические разрезы и глубинные модели
Выделение и ранжирование аномальных объектов
Рекомендации по заложению скважин
Геологическая интерпретация геофизических данных
Отчёт с обоснованием рекомендаций по дальнейшим работам

Готовы обсудить геофизическое сопровождение вашего проекта

Подберём оптимальный комплекс методов для вашего объекта и подготовим коммерческое предложение.