Слайд 1МЕТОДЫ ПОИСКОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Логвинов В.М.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Геолого-географический
факультет
Кафедра динамической геологии
Группа 02680
Слайд 2Основные методы поисков полезных ископаемых :
- Визуальные методы поисков
- Геологический метод
- Геоботанический метод
- Шлиховой метод
- Геофизические методы:
Магнитометрические (магниторазведка)
Гравиметрические (гравиразведка)
Электроразведочные (электроразведка)
Сейсморазведочные (сейсморазведка)
Ядерно-физические
Слайд 3Визуальные методы поисков
Метод прямого обнаружения рудных тел
(для обнаружения скоплений
нефти и газа без бурения скважин)
Прямые показатели газоносности недр –
это выделение метана в виде пузырьков и струй в наземных водоемах грязе-газо-водяных выбросов.
Прямые признаки нефтеносности недр – это пленки и струи нефти на поверхности воды водных бассейнов, большие и малые нефтяные лужи и озера в понижении рельефа, высачивание нефти в виде источников на склонах гор и речных долин, а также выходы нефтеносных горных пород (известняков, песчаников), битумов и асфальтов на дневной поверхности.
Метод лоткового опробования
(по существу является разновидностью и прототипом шлихового метода)
Методы выявления косвенных признаков оруденения
Слайд 4Косвенные признаки оруденения
Изменение горных пород вокруг горных тел
(скарнирование,
грейзенизация, окварцевание, каолинизация, хлоритизация, осветление пород в результате воздействия кислых
сульфатных пород, обгорание пород угольных месторождений. Изменения горных пород могут происходить как в процессе образования полезных ископаемых, так и при их разрушении)
Образование жильных минералов
(распространение жильных минералов во вмещающих породах вверх и по флангам рудного тела)
Геофизические аномалии
(Значительные отклонения от нормального значения физических полей и распределение их по территории)
Слайд 5 Геоморфологические признаки
(основаны на различной устойчивости против выветривания залежей полезных
ископаемых и вмещающих их пород. Например, мощные кварцевые жилы, залегающие
в сланцах выделяются на рельефе в виде выступов, а угленосные толщи в виде понижений)
Гидрогеологические признаки
(выявление водоносных горизонтов, которые связаны с пористыми и водоносных породами, которые могут быть коллекторами нефти или газа)
Ботанические признаки
(над определенными минеральными скоплениями или над ареалами рассеяния произрастают определенные виды растений)
Слайд 6Геологический метод
Основа этого метода – геологическая съемка.
Результаты представляются в виде
кондиционной геологической карты того или иного масштаба.
Анализ геологических карт
позволяет выявить:
условия образования,
закономерности размещения месторождений полезных ископаемых и
их поисковые признаки.
Слайд 7Геоботанические методы
Выделяются две группы: биогеохимические и биологические
В настоящее время
практическое значение имеет только геоботанический метод.
Сущность метода состоит в
выявлении вторичных ореолов рассеяния путем анализа особенностей распределения химических элементов - индикаторов оруденения в растениях и их остатках.
Растения-концентраторы золота:
1.84 г/т
2.52 г/т
Рододендрон даурский
(сухостой и живые ветки)
Береза плосколистная
(кора)
Лиственница даурская
(кора)
1.69 г/т
Слайд 8В большинстве случаев под зарослями качима залегает медная руда. Поэтому
геологи, прежде чем начать подземные работы, составляют карты распространения качима
и определяют места предполагаемых медных месторождений. Мощный деревянистый перекрученный корень качима уходит глубоко в землю. Он насквозь пронизывает почву и по трещинам добирается до подземных вод, в которых растворена медь. Медная вода поднимается вверх, к сизым листьям и легким цветкам.
Растения-концентраторы меди:
Цветущее растение качим Патрэна (Алтай)
Слайд 9Шлиховой метод
Шлиховой метод играет существенную роль как при поисках россыпных
и коренных месторождений редких металлов, титана, хрома, никеля, платины; цветных
металлов (Sn, W, Hg), золота, лития, бериллия и алмазов.
Шлиховой метод поисков по отложениям различных генетических типов включает следующие операции:
- отбор проб,
- обработка проб,
- анализ шлиха,
- графическое оформление результатов.
В полевых условиях шлиховые пробы промываются в лотках, ковшах.
Промывка проб состоит из трёх последовательных операций: 1) отмучивание глинистой фракции и выброс галек;
2) отмывка наиболее лёгких минералов;
3) доводка шлиха.
Слайд 10Методика шлихового опробования
Отбор пробы
Просеивание пробы
через сита 6 и
5 мм
Отмучивание пробы
Отмывка пробы
до черного шлиха
Смыв
черного шлиха
в специальный мешочек
Слайд 11Геофизические методы
Магниторазведка
Магнитометрическая съемка используется для выявления и оценки магнетитовых и
титаномагнетитовых месторождений, руды которых обладают высокой магнитной восприимчивостью.
На основе этих
съемок выявляются и оконтуриваются аномальные магнитные поля, соответствующие рудным залежам, детализируются и оцениваются их аномальные участки, зоны и локальные аномалии.
Гравиразведка
Гравиметрические методы основаны на изучении гравитационного поля изучаемой территории.
Применение: изучение глубинного строения земной коры и выявление отдельных рудоконтролирующих структур.
Объекты поисков: залежи железных, хромитовых, медноникелевых и других руд, значительно отличающихся по плотности от вмещающих пород.
Слайд 12Сейсморазведка
Сейсморазведка основана на изучении распространения в земной коре упругих волн,
возбуждаемых искусственным путем: взрывом, ударом или вибрацией.
Сейсмические исследования, проводимые
при поисках месторождений, называют рудной сейсморазведкой.
Цель:
изучение геологического строения и отдельных структур района, с которыми могут быть связаны рудные месторождения;
прослеживание зон разрывных нарушений, контактов;
выявление при поисковых работах геологических неоднородностей (рудных тел, кимберлитовых трубок);
- расчленение разрезов при поисках глубокозалегающих месторождений полиметаллов, никеля, железа, апатитов, серы и других полезных ископаемых.
Слайд 13Электроразведка
Метод основан на измерении параметров искусственно созданных и естественных электромагнитных
полей в горных породах.
Применяется при поисках и разведке месторождений
металлических руд, подземных вод, в экологии и археологии.
Объединяет многочисленные геофизические методы:
- Методы сопротивлений, основанные на изучении искусственно созданного поля постоянного тока (различные виды электропрофилирования, электрозондирования и метод заряда).
Методы низкочастотного электромагнитного поля (методы дипольного индуктивного профилирования, длинного кабеля, переходных процессов; электромагнитные зондирования).
- Радиоволновые методы (радиопеленгации, радиоволновое просвечивание).
Слайд 14Рис. Установка электрического кабеля (по профилю) при поисковых работах на
золото.
Рис. Измеритель для электроразведки«ERA-MAX»
«ERA-MAX» — единственная в мире аппаратура,
позволяющая измерять электрическое поле бесконтактным способом при любом типе поверхностного покрова, что в совокупности с её помехоустойчивостью, значительно расширяет области применимости электроразведки.
Электропрофилирование
- это такая модификация метода сопротивлений, при которой вдоль заданных направлений перемещается установка с постоянными разносами и на каждой точке определяется кажущееся сопротивление.
Измерения производятся прибором «ERA-MAX»
Слайд 15Ядерно-геофизическая разведка
Включает группу методов, основанных на изучении естественной и искусственной
радиоактивности.
Среди методов, использующих естественную радиоактивность, основное значение имеют радиометрические
методы для поисков месторождений радиоактивных руд, фосфоритовых, танталовых, ниобиевых, редкоземельных и других месторождений, а также для установления закономерностей распределения по площади радиоактивных элементов (урана, тория и калия).
Методы, основанные на изучении искусственной радиоактивности, используются для поисков месторождений тяжелых металлов: свинца, цинка, молибдена, ртути, сурьмы и др.
Этот метод важен при исследовании скважин.
Слайд 16Искусственная радиоактивность — самопроизвольный распад атомных ядер, полученных искусственным путем посредством
ядерных реакций.
Естественная радиоактивность — это самопроизвольный распад атомных ядер, встречающихся в
природе.
Естественная радиоактивность существует миллиарды лет, она присутствует буквально повсюду. Ионизирующие излучения существовали на Земле задолго до зарождения на ней жизни и присутствовали в космосе до возникновения самой Земли. Радиоактивные материалы вошли в состав Земли с самого ее рождения. Любой человек слегка радиоактивен: в тканях человеческого тела одним из главных источников природной радиации являются калий-40 и рубидий-87, причем не существует способа от них избавиться.
Слайд 17 Бакулин Л.П. Шлиховое опробование и анализ шлиховых проб. Учебное
пособие. 2-е изд.- М.: Ухта, УГТУ, 2014. - 126 с.
Геология и разведка месторождений полезных ископаемых: Учебник для ВУЗов / Под редакцией В.В.Ершова – М.: Недра, 1989. - 399 с.
Глико О. А. Место геохимических методов при поисках различных типов рудных месторождений / О. А. Глико, Ю. В. Шарков. - Минеральное сырьё. – 1967. – Вып. 17. – c. 83-96.
Гущин В. А., Матусевич В. М., Рыльков А. В. Нефтегазоносность акваторий мира - новая веха человечества. Нефть и газ. Изв. вузов, 2011, № 5. - с. 10-17.
Захарова Е. М. Шлиховые поиски и анализ шлихов. - М., «Недра», 1974. - 160 с.
Каждан А.Б. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых: Научные основы поисков и разведки полезных ископаемых. – М.: Недра, 1984. - 285 с.
Самсонов И.З., Кривцов А.И., Филатов П.И. и др. Справочник по поискам и разведке месторождений цветных металлов. - М.: Недра, 1985. - 324 с.
Юсупов Д.В. Применение биогеохимического и минералого-геохимического методов поисков в золотоносных районах Верхнего Приамурья. Монография / Д.В. Юсупов. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2013. – 136 с.