反射地震技術在深部金屬礦勘探中的應用現(xiàn)狀及展望
本文選題:反射地震 + 深部金屬礦勘探; 參考:《地球物理學進展》2017年02期
【摘要】:隨著淺部找礦難度的增加,金屬礦的勘探將進一步向深部進軍.受勘探深度與精度的限制,常規(guī)地球物理勘探技術難以準確刻劃深部金屬礦控礦結(jié)構.作為深部探測的核心技術,反射地震技術具有探測深度大、分辨率高等特點,正逐步成為解開深部構造礦床勘探難題不可或缺的重要手段.本文回顧了近年來反射地震技術在深部金屬礦勘探中的取得的重要進展,包括了巖石物性基礎、三維地震技術、井中地震技術以及正演模擬等方面.這些事例表明,反射地震技術在金屬礦勘探中具有很高可行性與廣闊的應用前景.然而,相比于油氣行業(yè),現(xiàn)階段金屬礦反射地震勘探無論在巖石物性測量還是數(shù)據(jù)采集、處理與解釋等方面都存在著明顯的不足,還需要不斷地認識和改進.最后本文就金屬礦反射地震勘探應用中存在的這些問題提出了該技術進一步發(fā)展的主要方向,旨在為我國典型成礦帶深部金屬礦勘探工作提供一些借鑒.
[Abstract]:With the increasing difficulty of shallow prospecting, the exploration of metal ore will move further into the deep.Due to the limitation of exploration depth and precision, conventional geophysical exploration techniques are difficult to accurately characterize the ore-controlling structure of deep metal deposits.As the core technology of deep exploration, reflection seismic technology has the characteristics of large depth of exploration and high resolution, which is becoming an indispensable and important means to solve the difficult problem of deep structural deposit exploration.This paper reviews the important progress made in the exploration of deep metal deposits by reflection seismic techniques in recent years, including the physical properties of rocks, three-dimensional seismic techniques, in-well seismic techniques and forward modeling.These examples show that the reflective seismic technique has high feasibility and broad application prospect in metal ore exploration.However, compared with the oil and gas industry, at present, there are obvious shortcomings in the seismic exploration of metal ore reflection, such as the measurement of rock physical properties, data acquisition, processing and interpretation, etc., which need to be continuously recognized and improved.Finally, this paper puts forward the main direction of further development of this technology in the application of reflected seismic exploration of metallic ore deposits, in order to provide some references for the exploration of deep metallic deposits in typical metallogenic belts in China.
【作者單位】: 中國地質(zhì)科學院礦產(chǎn)資源研究所國土資源部成礦作用與資源評價重點實驗室;東華理工大學核工程與地球物理學院;中國地質(zhì)科學院地球深部探測中心;
【基金】:地質(zhì)調(diào)查項目“欽杭結(jié)合帶及鄰區(qū)深部地質(zhì)調(diào)查(121201103000150017)” 國家重點研發(fā)計劃專項課題“華南巖石圈三維結(jié)構與深部過程(2016YFC0600201)”、“膠遼地區(qū)巖石圈深部結(jié)構(2016YFC0600101)”聯(lián)合資助
【分類號】:P631.4
【參考文獻】
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【共引文獻】
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3 汪杰;劉振東;嚴加永;徐\,
本文編號:1760222
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