李宏堂
(陜西神延煤炭有限責(zé)任公司,陜西 榆林 719000)
地球物理測井是礦山地質(zhì)勘探的重要手段之一,它是利用礦層與圍巖存在著巨大的地球物理差異,即礦層相對于圍巖具有明顯的高電阻率、低自然伽瑪、低密度等的特征差異進行解釋推斷(如圖1)。
因此通過利用地球物理測井中這3條重要曲線不但可以定性的區(qū)分出礦層,而且可以定量的確定礦層的深度及厚度,從而為最終地質(zhì)確定礦層空的間分布和儲量計算提供最核心的依據(jù)。
電阻率反映的是礦層的導(dǎo)電能力,它屬于巖層的固有屬性,三側(cè)向電阻率測井的供電電流被屏蔽后幾乎是垂直進入地層,從而大大提高了電阻率測井的分辨率。礦層導(dǎo)電能力弱,反映的電阻率數(shù)值大,測井曲線表現(xiàn)幅度大。圍巖一般為砂巖、泥巖,導(dǎo)電能力相對于礦層較強,測井曲線呈現(xiàn)較小幅度(如圖1中紅色曲線)。
自然伽瑪反應(yīng)的是礦層中反射性元素的多少,主要的放射性元素有鈾、釷、鉀,它的測量原理是利用放射性強度來倒退放射性元素的高低。
泥巖吸附性較強,自然伽瑪值較高。而礦層中礦石的放射性元素含量較低,反應(yīng)在自然伽瑪曲線上則表現(xiàn)為振幅低值(如圖1中藍色曲線)。因此地質(zhì)礦物的自然伽瑪?shù)椭?、砂巖的較低值及泥巖的高值特征差異可以做為其解釋劃分的依據(jù)。
測井密度曲線是由人工伽瑪換算而來的,當(dāng)人工放射源發(fā)射的伽瑪射線進入巖層后會被散射和吸收。泥巖密度大,所含電子較多,那么被它吸收的射線就多,被測井儀器接收到的就少,反應(yīng)的脈沖值低,長、短源距值就低,所換算成的密度值為高值。反之在密度值較低的礦層中,由于孔隙度增加,射線從發(fā)出到被接受所走的路徑較為容易,射線被減弱的少,所測長、短源距值較高,換算成密度為低值(如圖1中淺藍色曲線)。
因此,礦層在密度曲線上表現(xiàn)為低值,砂巖表現(xiàn)為較高值,泥巖表現(xiàn)為高值。
利用三側(cè)向電阻率、密度、自然伽瑪曲線準(zhǔn)確的解釋出礦層特征至關(guān)重要,具體方法如下(見圖2):
三側(cè)向電阻率曲線:在一般的礦層中,選擇電阻率曲線的根部拐點進行解釋。
自然伽瑪曲線:一般0.5m以上的厚礦層選擇曲線異常幅度的1/2處,較薄的則選擇3/5——4/5處進行解釋。
密度曲線:一般較厚礦層選擇曲線異常幅值1/2處進行解釋。
通過這三條曲線綜合解釋,可以定量的推斷出礦層及巖層的深度和厚度。
通過三側(cè)向電阻率、密度、自然伽瑪這三種重要測井曲線,可以順利的確定礦層深度、厚度、層間距等特征;再通過勘探線上的測井曲線對比,可以弄清楚各層礦層的空間展布特征及斷層等地質(zhì)構(gòu)造,最終通過計算可以確定出各層礦層的地質(zhì)儲量,為后續(xù)開采提供重要資料。
通過實踐認(rèn)識到三側(cè)向電阻率、密度、自然伽瑪三種重要測井曲線是測井的核心測量方法,通過研究這三種曲線可以基本弄清楚勘查區(qū)的礦層賦存特征,可以解決大部分地質(zhì)問題,同時也反映了地球物理測井是礦山地質(zhì)勘探的核心方法之一。