本通知规定了在矿产资源基本调查领域中进行钻孔地球物理工作所采用的技术和方法。本通知废除先前的技术规范,并自2011年3月15日起生效。
Scope of application
本通知适用于实施使用钻孔地球物理方法进行矿产资源基本调查项目的组织和个人。
Key points
- 关于钻孔地球物理工作的技术和方法规定
- 在进行钻孔地球物理测量前的准备工作要求
- 记录和保存原始资料的指导
- 数据处理分析及研究报告编制的规定
- 废除2004年发布的钻孔地球物理方法技术规范
🌐 Social impact of this document
- 提高矿产资源基本调查工作的质量
- 确保钻孔地球物理研究结果的准确性和可靠性
- 为使用钻孔地球物理方法的项目提供法律依据
❓ Frequently asked questions
本通知何时生效?
本通知自2011年3月15日起施行。
本通知替代哪项技术规范?
本通知替代并废止由越南地质矿产总局局长于2004年12月23日发布的第661/QĐ/ĐCKS-KHTC号决定中的钻孔地球物理方法技术规范。
Full text
通知
关于钻孔地球物理测量技术规定
自然资源与环境部部长
根据《矿产资源法》和对《矿产资源法》若干条款的修改补充;
根据国务院于二零零八年三月四日发布的第25/2008/NĐ-CP号法令关于自然资源与环境部职能、任务、权限和组织结构的规定;
根据国务院于二零一零年九月十八日发布的第89/2010/NĐ-CP号法令对国务院于二零零八年三月四日发布的第25/2008/NĐ-CP号法令关于自然资源与环境部职能、任务、权限和组织结构的规定进行修改补充;
经地质矿产局局长和政策法规司司长提议,
1. 各组织和个人不得在694-806MHz频段内使用和部署非IMT-Advanced及其后续版本的无线设备。
第一章
总则
第一条 调整范围
本通知规定钻孔地球物理测量工作程序、内容及要求,在矿产地质基础调查活动、矿产勘查活动中;工程地质、水文地质、地质灾害调查及其他相关领域。
第二条 适用对象
本通知适用于参与矿产地质基础调查任务、项目、计划,矿产勘查,工程地质、水文地质、地质灾害调查及其他相关领域(以下简称专业项目)开展钻孔地球物理测量工作的单位、组织和个人。
条 3. 解释术语
钻孔地球物理测量(Borehole geophysics, Logging, Karotaz)是指使用专门的地球物理设备插入钻孔中,以测量、处理和解释钻孔周围岩石和矿产的物理参数的活动。
第四条 适用及应用钻孔地球物理测量的要求
1. 在矿产地质基础调查、水文地质、工程地质、矿产评价和勘探、环境研究中应用钻孔地球物理测量方法。钻孔地球物理测量确定钻孔的技术状态,取样,开采矿层,并监测钻孔过程中物理力学性质的变化。
2. 应用钻孔地球物理测量的要求:
a) 只有在获得有权机关批准或其它法律文件许可的情况下,才能进行钻孔地球物理测量工作;
b) 钻孔地球物理测量方案的内容应根据所分配的任务要求和特性制定:
- 对于独立方案,必须收集研究区域已有的地质、水文地质、地球物理资料。如果资料不完整,则需要在一个或两个钻孔中进行试验性测量,以确定地球物理测量方法组合和每种方法的标准。该方案应按照制定矿产资源地质基础调查报告的规定建立;
- 对于在矿产地质基础调查方案中实施的钻孔地球物理测量工作,应将技术设计并入总体方案。根据所需解决的任务、地质特点以及已有地球物理资料来选择方法组合、技术标准和每种方法的工作量。
c) 在矿产地质基础调查、固体矿产评价、地下水、热水、矿泉水深度超过100米的钻孔中,根据具体项目的需要,可以在钻孔过程中同时进行钻孔偏斜和方位测量,测量间隔为10米或每个钻进阶段。对于深度小于100米的钻孔,如果有偏斜测量要求,应在方案中详细设计;
d) 只有在满足本通知第三十三条规定的钻孔准备要求和条件后,才能进行钻孔地球物理测量;
e) 进行钻孔地球物理测量工作时,必须遵守现行放射安全规定和劳动安全规定。
条 5. 组织钻孔地球物理单位
1. 钻孔地球物理工作由地球物理单位承担。根据工作量和地质单位的活动范围,可以成立钻孔地球物理组、队或团。
2. 钻孔地球物理按站组织。每个站的人力不少于五人,包括:
a) 站长应具有高级地球物理调查员及以上资格,负责总体工作,参与现场作业和办公室资料分析处理;
b) 一名(1名)高级地球物理调查员进行实地测量和办公室资料分析处理;
c) 一名(1名)高级地球物理调查员或技术维修人员;
d) 一名(1名)中级调查员操作绞车和一名司机。
3. 当单位有两站或以上时,成立钻孔地球物理队,由高级地球物理调查员及以上担任队长,负责总体指挥。
第二章
地球物理钻孔的各种方法和组合方法
节 1
各种类型的地球物理钻孔方法
条 6. 钻孔地球物理方法
1. 钻孔地球物理测量包括电阻率、电磁、磁、放射性、地震、超声波和钻孔状态的方法。
2. 钻孔电测方法用于研究钻孔周围岩石和矿体的自然和人工电场参数,包括:
a) 电阻率方法包括:测量电阻率、微极化、深剖面和溶液电阻率;
b) 自然电位方法,有两种测量方式:梯度和电位;
c) 电流强度方法;
d) 极化激发方法;
e) 电磁方法包括:感应测量和电磁波传播速度测量(介电常数法);
3. 钻孔放射性方法用于研究钻孔周围环境的自然和人工放射性场参数,包括:自然伽马测量、人工伽马测量、伽马谱测量、中子测量、伽马-中子测量;
4. 确定钻孔状态的方法包括:温度、直径、弯曲度、方位角、钻孔水泥柱高度、层状倾斜度和钻孔壁纵向图像。
条 7. 记录比例
1. 记录比例选择原则如下:
a) 横向比例应选择使得所测曲线明显区分,反映所需研究对象,并且不超出记录带或绘图纸范围;
b) 垂直比例表示钻孔深度,根据不同要求采用不同比例(1:500;1:200;1:50;1:20),以满足全剖面研究或详细分层研究的要求;
c) 对于数字记录仪,记录比例的选择遵循上述原则以及专用软件处理结果的要求。
2. 在解决地质、水文地质、工程地质、地下水评价等任务时,记录比例规定如下:
a) 使用1:500至1:200的比例进行初步研究钻孔地层全剖面;
b) 使用1:50至1:20的比例进行详细研究钻孔地层;
c) 根据钻孔深度选择记录比例如下:
- 对于深度不超过100米的钻孔,使用1:200的比例;
- 对于深度超过100米的钻孔,使用1:500的比例。
3. 在固体矿物勘探和评价工作中,记录比例规定如下:
a) 当研究钻孔地层全剖面时,记录比例为1:200;
b) 当研究单个矿体或矿层时,记录比例从1:50到1:20。
条 8. 检查测量比例和允许误差
1. 地球物理钻孔方法的检查测量比例必须保证至少为钻孔地球物理测量总长度的10%。检查工作应在钻孔地球物理测量结束前进行。
2. 钻孔地球物理测量资料的质量评估基于部分钻孔切片测量结果与测量结果的比较。两次测量曲线形状应相同,平均相对误差应满足以下要求:
a) 对于放射性方法,不超过10%;
b) 对于电阻率方法,不超过15%;
c) 对于自然电位方法,不超过15%。
3. 钻孔深度测量误差规定如下:
+ 从0到50米,允许误差为±0.2米;
+ 从51到100米,允许误差为±0.5米;
+ 从101到200米,允许误差为±0.7米;
+ 从201到300米,允许误差为±1米;
+ 从301到500米,允许误差为±1.2米;
+ 从501到1000米,允许误差为±1.5米;
+ 超过1000米,允许误差为±2.5米。
节
钻孔电法
条 9. 自然电位法
1. 自然电位法(DTN)适用于不漏水的钻孔和没有金属套管的段落。自然电位测量在提升电缆时采用电位或梯度电位法。两个采集电极由纯铅制成。自然电位测量中,在钻孔口放置一个采集电极,另一个电极在钻孔内移动。
2. 当存在大量干扰时,使用梯度测量法,两个采集电极M、N都在钻孔内移动。采集电极之间的距离保持在1至2米,并在整个测量过程中保持不变。
3. 自然电位法的电缆提升速度选择范围为每小时300至600米(记录站的速度范围为每小时0至1800米)。
4. 记录比n是用毫伏表示的电位差除以厘米(mV/cm),计算公式如下:
(1)
ΔU - 记录的电位差值,单位为毫伏(mV);
L0 - 记录笔在记录带上的位移,单位为厘米(cm)。
在数字记录站,记录比n表示在地质物理钻孔图上水平轴上每厘米代表的电位差值,单位为毫伏每厘米(mV/cm),打印或显示在屏幕上。
条 10. 电阻率法
1. 视电阻率(DTS)通过专用设备,称为电极系统测量。该系统有两个发射电极标记为A、B和两个接收电极标记为M、N。电极B固定接地,靠近钻孔口,其余电极在钻孔内放下,包括三个电极A、M和N。使用此电极系统时,视电阻率值根据以下公式确定:
(2)
(3)
K - 是电极系数;
ΔU - 是接收电极MN之间的电位差,单位为毫伏(mV);
I - 是AB回路中的电流强度,单位为毫安(mA)。
2. 放入钻孔内的电极系统有两种类型:
a) 电位电极系统,当AM远小于MN;
b) 梯度电极系统,当AM远大于MN;
c) 电位电极系统和梯度电极系统分为两种类型:
- 正向电极系统,当一对电极(接收-发射)位于另一对电极(接收-接收)上方;
- 反向电极系统,当一对电极(接收-发射)位于另一对电极(接收-接收)下方。
d) 各种电极系统的长度规定如下:
- 电位电极系统的长度L:
L = AM(米)
- 梯度电极系统的长度L:
L = AO(米)
点O是MN的中点。
3. 电阻率测量适用于不漏水的钻孔和没有套管的钻孔段落,通过提升电缆进行。
记录比n是用欧姆米每厘米(Ωm/cm)表示的电阻率值,计算公式如下:
(4)
L0 - 记录笔在记录带上的位移,单位为厘米(cm);
R0 - 标准电阻,单位为欧姆;
K - 电极系数。
在数字记录站,记录比n表示在地质物理钻孔图上水平轴上每厘米代表的电阻率值,打印或显示在屏幕上。
电阻率法的电缆提升速度为每小时300至600米。
4. 测量电阻率时常见的干扰特征如下:
a) 曲线呈重复形态;
b) 曲线无规律波动,开始移动电缆或停止电缆时出现突变值;
c) 电阻率曲线的“零线”有偏移;
d) 当电极系统处于有套管的段落时,观察到明显的波动;
e) 发射电极A和B的电流发生变化。
5. 减少干扰影响的措施包括:
a) 使用缆绳量不超过提升深度的绞车;
b) 确保同名(接收、发射)缆芯的输出电阻相等,且同名缆芯的电阻差异不超过1欧姆;
c) 使用合适的频率发射电流;
d) 电路必须具有良好的绝缘性能;
e) 选择最合适的连接方式。
条 11. 溶液电阻率方法
1. 在钻孔中测量溶液电阻率(TSDD)必须遵守以下要求:
a) 测量溶液电阻率应在下放设备到钻孔的过程中进行;
b) 电极和仪器外壳的形状在测量过程中不得改变;
c) 液体必须能够在电极内部自由流动;
d) 仪器的绝缘电阻在钻孔工作时不得小于2兆欧姆(MΩ)。
2. 溶液电阻率测量的电极系统是一种特殊类型的电极系统,尺寸非常小(长度约为几厘米)。
溶液电阻率值根据以下公式确定:
(5)
K- 电极系数,通过实验确定并在制造电极系统时记录;
ΔU 和 I - 测得的电压差和电流强度。
在现场施工期间,电极系数K至少每三个月检查一次。在开始新的施工季节或维修后都必须重新确定电极系数K。电极系数K的确定按照本通知附录2中的第一节规定执行。
3. 使用测量溶液电阻率的数据来确定总矿化度和地下水渗透系数时,需要将测量结果调整到同一温度。
4. 对于钻孔中的溶液电阻率测量方法,电缆下降速度选择在每小时300至500米之间。
5. 记录比例n是以Ωm/cm为单位计算的电阻率值,按以下公式计算:
(6)
L0- 记录笔在记录带上的位移,单位为厘米(cm);
R0- 标准电阻,单位为欧姆;
K - 电极系数。
在记录站,记录比例n是表示地物理图上每1cm的溶液电阻率值,打印在纸上或显示在屏幕上。
条 12. 电流强度方法
1. 电流强度方法(CD)与钻孔中的电阻方法结合使用,以确定煤层和矿石层的边界和构造。
2. 电流强度方法的记录比例n以毫安/厘米为单位,按以下公式计算:
(7)
R0 - 标准电阻与电缆芯线到A极(放置在钻孔中的极)串联连接;
ΔU - 测得的电压值,以毫伏计;
L - 记录笔移动的距离,以厘米计。
在记录站,记录比例n是表示地物理图上每1cm的电流强度值,打印在纸上或显示在屏幕上。
3. 当拉起电缆时,电流强度的测量速度通常在每小时300至600米之间。
4. 在失水钻孔(干钻孔)中,通常使用滑动接触法来确定矿层边界。滑动接触法使用小型电极系统并紧贴钻孔壁滑动。在进行滑动接触法时,可以使用单极、双极和三极系统同时观察钻孔壁的所有方向,以提高方法的准确性。
条 13. 微电极系统方法
1. 微电极系统方法(VHC)用于详细研究靠近钻孔壁的小型电极系统的视电阻率区域。
2. 微电极系统类型:
a) 经典微电极系统(Micro-Log):包括三个N 0,025 M 0,025 A型电极,用于测量基于电位和梯度的两个电阻率曲线;
b) 聚焦微电极系统(Micro-Laterlog):A、M、N电极为圆形,并增加一个位于圆心的A电极,以避免钻井液的影响并减少沿垂直方向泄漏电流的可能性。钻孔壁对微电极测量的反映深度为7厘米到10厘米;0 c) 球形聚焦微电极系统(Micro-Spherically focused):在此系统中,除了中心的A电极外,还增加了A1发射电极,以控制外圈的电流路径。无限远的A和B电极将形成球形等势面。
3. 微电极系统方法中记录电阻率值的比例通常取接近钻孔中的溶液电阻率值,以Ωm/cm为单位。0 4. 对于微电极系统方法,电缆拉起速度通常在每小时300至500米之间。0, A1 5. 在现场施工前和每次维修后都必须重新确定微电极系统的系数。
如果现场施工时间较长,则每月必须确定一次微电极系数。确定方法按照本通知附录2中的第二节规定执行。
6. 微电极系统的绝缘电阻不得小于2兆欧姆(电极之间的绝缘电阻)。
5. 在实地施工前和每次维修后,必须重新确定微极系统的系数。
如果实地施工时间较长,则每月必须确定一次微极系统的系数。确定方法按照本通知附件2第二节的规定执行。
6. 微极系统的绝缘电阻不得小于2兆欧(电极底座上的电极之间的绝缘电阻)。
条 14. 电缆和测极的绝缘度
1. 多芯电缆允许最小绝缘度为在钻孔内测量时为2MΩ,在地面上测量时为5MΩ。
2. 单芯电缆的最小绝缘度为在钻孔内测量时为1MΩ,在地面上测量时为3MΩ。
3. 测极系统的绝缘度必须大于或等于以下限值:
a) 在浸水条件下为3MΩ;
b) 在浸液条件下为1MΩ;
c) 在地面上为10MΩ。
节 3
钻孔放射测量方法
条 15. 钻孔放射测量方法的任务
1. 划分钻孔地层柱中不同岩土层的界限。
2. 确定钻孔地层柱中矿脉、矿层的界限及其厚度。
3. 确定某些矿物(铀矿石、煤灰、沉积岩粘土)的富集程度。
条 16. 钻孔放射测量技术
1. 钻孔放射测量方法在从钻孔底部提升接收器的过程中进行。
2. 记录率n是标准脉冲发生器每分钟脉冲数与厘米的关系,表示为:
(8)
L - 记录部分的偏差,以厘米计;
v - 标准脉冲发生器的脉冲数;
条 17. 电缆拉出速度
1. 选择电缆拉出速度,确保电缆拉出速度(米/小时)与时间常数(秒)的乘积小于或等于350。
2. 目前钻孔中使用的自然放射测量仪器的时间常数范围为1到5秒。
3. 钻孔放射测量时的电缆拉出速度规定如下:
a. 对于总测量(自然伽马、人工伽马)方法,测量时的电缆拉出速度小于300米/小时;
b. 对于伽马谱方法,测量时的电缆拉出速度小于150米/小时;
c. 对于记录新代数的钻孔放射测量仪器,电缆拉出速度可根据仪器的技术文件选择。
条 18. 自然伽马方法
自然伽马方法(G)用于划分钻孔剖面,确定钻孔中的岩土界限,评估沉积岩的粘土含量,划分钾盐层和放射性矿层。
条 19. 伽马散射方法
1. 伽马散射密度方法是一种基于康普顿效应的放射测量技术,用于确定钻孔壁沿线的岩土密度。
a) 散射伽马辐射强度取决于Q、L和σ,表示为公式:
(9)
其中:
Q - 是辐射源的放射强度,以居里计。
L - 从辐射源中心到测量管中心的距离,以厘米计。
σ - 岩土密度,以克/立方厘米计。
K:是通过实验确定的相关系数。
b) 岩土密度根据公式确定。
(10)
地质物理钻孔记录站使用Igg曲线记录;对于数字地质物理钻孔记录站,可以同时使用Igg和密度。
2. 选择性伽马散射方法使用铯(Cs 137)辐射源和设计用于测量低能级辐射的设备称为选择性伽马散射方法。
条 20. 自然伽马谱方法
1. 自然伽马谱测量方法(GG)在自然伽马测量之后进行,以确定铀(U)、钍(Th)和钾(K)的含量,并在提升接收器从钻孔底部开始时执行。
2. 记录率为每厘米脉冲数/分钟或每厘米脉冲数/秒,对于模拟仪器直接显示为K、U、Th的含量值。
第四节
钻孔技术状态研究方法
条 21. 测量钻孔温度的方法
1. 土岩的热性质由以下参数描述:导热系数l,比热容C和地温梯度。
2. 钻孔温度测量(NĐ)在热制度尚未完全建立时进行(钻孔正在钻进中)以及钻孔恢复静止后进行。(钻孔恢复静止的时间是指钻孔内任何一点的温度与该点土岩温度相差不超过1oC的时间)。钻孔恢复静止所需时间的具体规定在每个项目中都有详细说明。
3. 用于确定自然温度的钻孔是含有水、泥浆且没有气泡、喷水或管内流水现象的钻孔。
4. 按垂直方向记录的比例根据钻孔深度确定:对于深度小于500米的钻孔,比例为1:200;对于深度大于或等于500米的钻孔,比例为1:500。
5. 记录比例n0(度/cm)按下列公式确定:
(11)
其中:
C - 电桥常数;
L0 - 记录笔位移,单位为cm;
R0 - 标准电阻。
6. 温度测量时电缆下放速度应根据仪器的时间常数选择。对于时间常数(秒)分别为0.5;不大于1;不大于2;不大于4;大于4,对应的允许电缆下放速度(m/h)分别为1000;800;600;400;300。
7. 钻孔内温度测量的绝对误差允许值为±0.5o- 干燥剂瓶。
8. 温度计校准按照本通知附录2目III的规定执行。
条 22. 测量钻孔直径的方法
1. 在测量钻孔直径之前,需要使用已知直径的标准环进行检查。
2. 允许的速度是在钻孔直径读数通过各层土岩与最小电缆拉速测得的读数之间的差异不超过5%时的速度。电缆拉速≤1000m/h。
3. 根据钻孔直径的变化程度和详细研究水平来选择记录直径的比例n=10,n=5,n=2cm/1cm的比例尺。
测量钻孔直径曲线的深度比例与测量其他钻孔物理方法的深度比例相同。
使用记录笔的钻孔站,记录比例n按下列公式确定:
(12)
其中:
C - 直径测量仪常数;
Lo - 记录笔位移,单位为cm;
Ro - 标准电阻,单位为Ω。
对于数字记录站,记录比例n按照仪器的标准环进行。
直径测量仪校准按照本通知附录2目IV的规定执行。
4. 钻孔直径测量误差不超过1cm。
条 23. 测量钻孔偏斜角和方位角的方法
1. 偏斜角(倾角)φ是由垂直轴Z和钻孔轴形成的夹角。方位角α是由钻孔轴在地面的投影与地理北向之间的夹角。
2. 测量检查点应布置在主要测量段上,并在以下情况下进行测量:
a) 每隔5到10个点在整个测量范围内;
b) 当钻孔方向突然改变时;
c) 当仪器读数有疑问时;
d) 当连续测量钻孔时,在已经测量过的段落上至少测量2到3个点。
3. 对于偏斜角j的允许误差不超过±0.5o,对于方位角a的允许误差不超过±5o.
4. 测量点的深度位置根据深度指示器计算并用电缆上的米标记进行验证。
5. 偏斜测量仪校准按照本通知附录2目V的规定执行。
条 24. 确定水泥柱在套管后的高度的方法
1. 水泥柱在套管后的高度根据热测结果或放射性同位素测量结果以及伽马-伽马测井数据确定。
2. 为了确定水泥柱的高度,钻孔温度测量应在所有注水泥设备拆除后立即进行。在温度测量之前,不得在钻孔中进行任何工作以避免液体搅动和温度制度的破坏。根据温度曲线,在温度急剧上升的位置确定水泥柱的高度。
3. 在使用热测结果确定水泥柱在套管后的高度时,应注意以下现象:
a) 水泥凝固时散发热量导致温度突然升高(取决于质量);
b) 钻孔深度越大,通过温度测量来划分水泥柱在套管后的边界越不准确;
c) 如果需要确定深部水泥面的高度,则应通过将温度曲线与电测井曲线和钻孔直径曲线比较来验证水泥柱在套管后的边界划分结果。
4. 使用放射性同位素确定水泥柱在套管后的高度
a) 为了确定水泥柱在套管后的高度,需向水泥浆中添加一定量的放射性同位素,使溶液活性增加到每米0.5至1毫居里,并监测这些同位素在溶液中的变化。在有利情况下,只需将放射性同位素加入初始水泥浆混合物中;3 b) 在注水泥前测量钻孔自然伽马;
c) 在所有注水泥设备从钻孔中拆除后,进行自然伽马测量。通过比较注水泥前后自然伽马曲线,可以确定水泥柱在套管后的高度;
d) 使用放射性同位素检查水泥柱在套管后的高度仅应在热测和其他方法无效或预计水泥柱非常深且注入水泥量不大时进行。
条 25. 确定承压含水层位置及钻孔内水流运动情况
1. 使用温度测量、放射性同位素测量和钻孔流体电阻率测量方法确定承压含水层位置及钻孔内水流运动情况。
2. 使用温度测量确定承压含水层位置,采用抽水和加压方法,然后用温度计进行温度测量。60a) 抽水方法适用于初步冲洗钻孔后(此时温度制度尚未建立,无异常温度)。随后抽水降低钻孔液面,出现水流,通过温度测量确定承压含水层位置;
b) 加压方法适用于钻孔温度制度基本建立后。在加压前后进行温度测量;
c) 根据加压前后温度差异确定承压含水层位置。
3. 使用放射性同位素测量确定承压含水层位置,将溶解的放射性同位素(盐形式)注入钻孔。使用半衰期短于60天的放射性同位素,注入钻孔的放射性同位素量为0.25至2毫居里。
4. 使用钻孔流体电阻率测量确定承压含水层位置。
a) 通过多次(8到10次)测量钻孔内液体的电阻率来确定承压含水层位置。通常每1到2小时测量一次。根据多次测量结果,可以确定钻孔内的水流位置,即承压含水层位置;
b) 水流速度(渗透速度)可以通过观察钻孔内盐水浓度的变化来确定。盐水浓度由钻孔内已加入盐的流体电阻率曲线确定。渗透速度计算公式如下:
d - 钻孔直径;
- 地下水的盐浓度;
; C
- 时间t
和t
m - 水通过钻孔壁渗透的系数,该系数不同于地下水在岩石中的渗透系数...
(13)
其中:
根据钻孔壁的情况,系数m可能在1到4之间变化,对于具有良好导水性的钻孔,m=2。
社o大量m根据周围钻孔的数据确定,并需试验选择合适的值。
社15. 使用放射性同位素确定钻孔液损失位置:为了确定钻孔液损失位置,需向钻孔液中添加一定量的放射性同位素,并通过电阻率测量和自然放射性测量跟踪其在钻孔中的移动。根据获得的结果确定钻孔液损失位置。2综合钻孔地球物理方法1并且t2;
m - 水通过钻孔壁渗透的渗透系数,该系数不同于地下水在岩石中的渗透系数...
根据钻孔壁的状态,m值可能从1到4变化,对于具有良好导水性的钻孔,m=2。
大量m根据周围钻孔的现有数据确定,并需要进行试验以选择合适的m值。
5. 使用放射性同位素确定钻井液损失位置:为了确定钻井液损失的位置,需要将一定量的放射性同位素加入钻井液中,并基于测量钻井液的电阻率和自然放射性来跟踪其在钻孔中的移动情况。根据获得的结果确定钻井液损失的位置。
节5
钻孔地球物理方法组合
条 26. 物理参数钻孔
1. 每个开展矿产资源评价或大规模勘探的区域,应从30个物理钻孔中选择1至2个代表性钻孔作为参数钻孔,以确定合理的物理钻孔方法组合,用于校准和同步各物理钻孔站。参数钻孔必须在经批准的项目中具体确定和设计。
2. 参数钻孔必须满足以下要求:
a) 钻孔深度大,穿过该区域的主要地层和矿石;
b) 地形和交通条件便利;
c) 使用多种方法进行物理钻孔测量,并达到可信度标准,使用统一名称,连接地质层和矿层;
d) 地质取样比例高,准确确定岩石名称和矿物成分。
条 27. 物理钻孔方法组合原则
1. 专业项目的总体任务和物理钻孔工作的特定任务;
2. 钻孔剖面研究程度的要求;
3. 区域地质特征;
4. 地表和钻孔中的地球物理场特征;
5. 岩石和矿石的物理参数;
6. 施工地区的地理条件;
7. 当前物理钻孔站的能力。
条 28. 煤炭评价、勘探中的物理钻孔方法组合
1. 物理钻孔方法组合包括:
a) 自然伽马测量;
b) 密度散射伽马测量;
c) 电阻率测量;
d) 孔径测量;
e) 孔内摄像;
f) 孔壁取芯爆破。
2. 煤炭评价、勘探中的物理钻孔工作按以下步骤进行:
a) 按钻孔深度比例1:200测量组合中的所有物理钻孔方法;
b) 在煤层段按比例1:50或1:20详细测量,以确定煤层厚度和结构。
3. 物理钻孔资料在满足本通知附件4规定的条件下可用于计算煤炭储量。
条 29. 金属矿产评价、勘探中的物理钻孔方法组合
a) 电阻率测量;
1. 物理钻孔方法组合包括:
b) 自然电位测量;
c) 自然伽马测量;
d) 孔内摄像;
e) 孔径测量。
2. 金属矿产评价、勘探中的物理钻孔工作按以下步骤进行:
b) 在矿体段按比例1:50或1:20详细测量,以确定矿体厚度和结构。
b) 在煤层段按比例1:50或1:20详细测量,以确定煤层厚度和结构。
条 30. 非金属矿产评价、勘探中的物理钻孔方法组合
d) 孔内摄像;
1. 物理钻孔方法组合包括:
b) 自然电位测量;
c) 自然伽马测量;
d) 孔内摄像;
e) 孔径测量。
2. 非金属矿产评价、勘探中的物理钻孔工作按以下步骤进行:
条 31. 放射性矿产评价、勘探中的物理钻孔方法组合
b) 在煤层段按比例1:50或1:20详细测量,以确定煤层厚度和结构。
条 30. 非金属矿产评价、勘探中的物理钻孔方法组合
b) 伽马谱测量;
1. 物理钻孔方法组合包括:
a) 自然伽马测量;
d) 自然电位测量;
c) 电阻率测量;
2. 放射性矿产评价、勘探中的物理钻孔工作按以下步骤进行:
2. 非金属矿产评价、勘探中的物理钻孔工作按以下步骤进行:
b) 在矿体段按比例1:50或1:20详细测量,以确定矿体厚度、结构和钾、铀、钍含量。
b) 在煤层段按比例1:50或1:20详细测量,以确定煤层厚度和结构。
3. 所有放射性矿产调查、评价、勘探中的钻孔都必须进行物理钻孔测量。
4. 当调查、勘探区已确定放射平衡系数时,可使用伽马谱测量结果来计算预测资源量和矿产储量。
4. 当调查区域已经确定了放射性平衡系数时,可以使用伽马谱测量得到的钾、铀、钍含量结果来进行资源预测和矿产储量计算。
条 32. 地球物理钻孔地质水文、工程地质综合方法
1. 地球物理钻孔地质水文、工程地质综合方法的任务:
a) 确定基岩上覆沉积层厚度,研究基岩成分和性质,确定裂隙带、断层;
b) 研究工程建设及其他经济、国防部门的工程地质问题;
c) 确定一些土石物理力学性质,如孔隙率系数、含水量、密度及土石弹性参数。
2. 地球物理钻孔综合方法包括:
a) 不同极距电阻率法;
b) 自然电位法;
c) 自然伽马法;
d) 钻孔直径测量法;
đ) 伽马散射法;
e) 电流强度法;
f) 钻孔声波法;
g) 钻孔地震法;
h) 钻孔摄像法。
3. 综合方法中各种方法的测记比例可选择1:50或1:20,视研究对象大小而定。
第三章
实地工作技术要求
条 33. 钻孔准备
1. 地质技术人员或钻孔队队长必须向地球物理钻孔站站长提供按1:200比例绘制的钻孔地层柱状图,并在需要测记比例为1:50时,提供1:50比例的地层柱状图。
2. 钻孔必须畅通无阻,从孔口到孔底均能顺利放下极距装置和地球物理仪器。钻孔不得有堵塞或孔径小于放入设备规定直径的情况。
3. 钻孔内泥浆必须均匀一致。在进行地球物理测量前,必须清洗钻孔内的泥浆。对于放射性方法,用清水清洗钻孔的时间必须超过2小时。
4. 在进行地球物理钻孔测量期间,不得进行以下活动:
a) 维修钻探设备;
b) 未经地球物理钻孔站站长同意启动钻机;
c) 在距离400米以内范围内进行焊接作业。
5. 在下列情况下不得进行地球物理钻孔测量:
a) 钻孔内泥浆粘度超过90秒;
b) 钻孔泥浆含有超过5%的砂粒和硬岩碎屑;
c) 钻孔喷水或冒气泡,钻孔吸水速度超过每小时15米。
6. 钻孔准备工作应符合上述技术要求,由钻孔队队长和地质监督员负责并书面通知地球物理钻孔站站长,在测量前予以确认。
7. 进行地球物理测量时,地质监督员和钻孔队队长(班组长)必须到场。测量结束后,相关人员应在记录表上签字。
条 34. 地球物理钻孔测量仪器和设备
1. 地球物理钻孔测量仪器和设备必须按照现行规定进行检定,并满足项目的技术指标要求。
2. 必须在测量过程中检查仪器设备的稳定性,特别是在长时间工作、温度、压力变化或测量数据出现异常不符合一般规律的情况下,这些情况必须记录在地球物理钻孔站的日志中。
3. 地球物理钻孔测量仪器和设备的保管应严格按照制造商的规定执行。
第四章 实施细则
办公室工作和报告编制
节 1
总则
条35. 完整地质物理曲线记录指示,评估钻孔地质曲线质量
1. 完整钻孔地质物理曲线指示包括以下内容:
a) 按规定模板准确标注曲线标签,记录曲线比例、以米为单位的深度值。校准钻孔地质物理曲线的“0”标准点,并标记任何位移位置(如有);
b) 在记录带上直接标注曲线符号和参数值(包括类似记录和绝对数字记录);
c) 对每条钻孔地质物理曲线和地层柱进行米标同步;
d) 根据研究要求复制(如曲线记录在磁带上)或打印(如数字记录)多份副本;
đ) 对于模拟记录或绝对数字记录,已记录的内容不得擦除或修改。
2. 质量检查和评估包括:
a) 检查初始米标值和图表上的深度米标,比较钻孔地质图和钻探资料中的套管深度和钻孔底部深度;
b) 检查测量数据,如强度值、补偿值、刻度、零线位置,并确认其准确性;
c) 检查电缆芯、极性系统、接收和发射电路以及钻孔内设备的绝缘电阻必须大于允许值;
d) 检查仪器工作状态、记录速度、测量范围、时间常数选择方式;
đ) 比较不同测量次数或验证测量结果的数据;
e) 比较不同电极系统的视电阻率测量值通过不同岩土层的结果。对于放射曲线,需比较不同时间测量的不同曲线上的岩土层平均指数,或与已知性质的标准岩土层平均指数进行比较。
条36. 误差评估
钻孔地质物理资料的精度根据重复测量和验证测量结果来评定。每个单独位置的精度由相对误差(%)确定,并按以下公式计算:
(14)
其中:
σ送 - 相对误差;
Xi1和 Xi2 - 第i个点的测量值和验证测量值。
全钻孔剖面的平均相对误差stb是n次观测中每个位置相对误差的算术平均值,按以下公式计算:
(15)
此平均相对误差必须符合本通知第8条规定的允许误差。
条37. 地质资料处理和分析工作
1. 校正并连接各曲线;
2. 确定钻孔剖面中各岩土层和矿体的边界;
3. 计算各岩土层、煤层和矿体的物理参数;
4. 基于岩石和矿石的场和物理参数,建立钻孔地层柱。
节
确定边界
条38. 确定各层边界的准则
确定各层边界基于各种方法的特征:电阻率、自然电位、放射性及其他特征;同时综合、对比和对照这些特征,选择合适的结果。
条39. 确定通过梯度极差测量电阻曲线的各层边界
1. 高电阻、中到大厚度层(h > Lv)
Hk = Hρkmin+ Lv/2
Hn = Hρkmax + Lv/2
层厚:
h(m) = Hn - Hk = Hρkmax - Hρkmin (16)
其中:
Hk 和 Hn 分别是层顶和底的深度;
Hρkmax 是电阻值最大的点的深度;
Hρkmin 是电阻值最小的点的深度;
Lv 是梯度极差系统的尺寸。
2. 高电阻、小厚度层(h < Lv)
Hk = Hρkmax (NMA)+ Lv (NMA梯度极差系统)
Hn = Hρkmax (AMN)- Lv (AMN梯度极差系统)
层厚:
h(m) = Hn - Hk = Hρkmax (AMN)- Hρkmax (NMA) (17)
3. 对于低电阻、小厚度层,其厚度由上述公式确定的上覆高电阻层底和下伏高电阻层顶的深度来确定。
条40. 确定通过电位极差测量的各层边界
层顶(Hk)厚度大于极差系统尺寸(H > Lv),根据曲线从平缓过渡到垂直的位置加上Lv/2确定,层底(Hn)则在该位置减去Lv/2确定。
条41. 确定通过自然电位曲线的各层边界
1. 自然电位曲线上的厚层边界根据曲线突然变化的点确定。该点对应于围岩和夹层的自然电位平均值。
2. 自然电位梯度曲线上的层界根据极大值和极小值点确定。
条42. 确定通过电流强度和滑动接触曲线的各层边界
各层边界根据电流强度和滑动接触曲线的突变点确定。这些点对应于曲线的极值。对于低电阻层,边界为极值点;对于高电阻层,边界将向电阻较低的围岩方向偏移。
条43. 确定放射性曲线的各层边界
1. 层顶根据曲线开始上升(下降)的点确定,层底根据曲线开始下降(上升)的点确定。
2. 对于厚度较大的层(h > 5L),各层边界根据处理分析段内最大幅度的一半位置确定。
3. 对于厚度较小的层,对应于一半幅度的点会向层中心偏移,随着层厚减少偏移量增加。通常,当层厚减少时,Imax值降低,Vt积增加。Vt积越大,Imax位置沿测井设备移动方向偏移越多。
4. 使用地质物理测井记录仪进行测井时,允许使用已安装或随仪器携带的处理分析程序自动解释结果来确定各层边界。
节 3
地质分析钻孔地球物理资料
条44. 地质分析钻孔地球物理资料的内容
1. 钻孔地球物理资料的地质分析包括:确定钻孔剖面中的地层,连接不同钻孔的资料,建立钻孔地质-地球物理剖面。
2. 确定钻孔剖面中的地层:
a) 根据地球物理测量结果划分钻孔剖面地质层,依据标准钻孔的地层物理参数,区分具有不同物理性质和岩石成分的地层;
b) 按主导方法的曲线先划分钻孔地层,然后按辅助方法划分。首先确定明显差异的地层,然后是整个钻孔;
c) 划分地层时需参考标准钻孔区域的测井曲线结果,岩石特征参数和岩石类型;
d) 根据与不同岩石成分地层对应的地球物理场值,以及相关资料,确定地层。
3. 连接不同钻孔的资料:
a) 连接钻孔分为三类:
- 在广泛的地质区域之间连接钻孔,以研究地质结构、穹隆提升和下降;
- 在一个区域或地质体、矿区内连接钻孔;
- 在狭窄范围内详细连接钻孔,以控制矿脉、薄夹层或工程地质构造。
b) 区域间连接内容包括:在一个特定区域内观察岩石成分和主要地层厚度的变化,以及复杂地层体系的变化。为此需要使用最佳组合的钻孔地球物理方法,按照1:200或1:500的比例记录。
c) 区域内部连接内容包括:
- 使用按照1:200比例记录的最佳组合的钻孔地球物理方法;
- 观察每个地层的岩石成分和厚度变化;
- 发现断层;
- 发现含有产层的煤层;
- 确定煤层边界和厚度,以建立矿区总体钻孔地质-地球物理剖面;
- 确定矿床构造要素。
d) 详细连接内容包括:
- 使用按照1:50或1:20比例记录的最佳组合的钻孔地球物理方法;
- 观察煤层、夹层和矿脉;
- 发现研究范围内的地层厚度和岩石成分变化;
- 确定产层和矿脉的构造。
3. 建立钻孔地质-地球物理剖面
a) 标准钻孔地质-地球物理剖面是根据合理组合的钻孔地球物理方法资料,在工作区的标准钻孔中建立的剖面。
b) 地质-地球物理井剖面标准层段应根据以下资料建立:地层柱状图、岩土描述、标准电测曲线(使用标准电极系测量的电阻率曲线和自然电位曲线)、适用于研究对象的放射性曲线、井径曲线,地球物理测井条件为该工作区的标准条件。
c) 地球物理井剖面上的地层地球物理曲线必须包含主要信息,反映仪器类型和工作区的测量条件;
d) 在地质-地球物理井剖面上的曲线中,应能够划分出标准地层,并用于连接各井和命名这些标准地层。
第四节
结果展示与报告编制
第四十五条 地球物理测井作业产品
1. 地球物理测井作业的产品必须包括原始资料、测井地球物理图件和中间资料。
2. 原始资料包括:记录地球物理曲线的磁带或光盘、测量数据或上述形式之一、校准数据。
3. 测井地球物理图件:是综合所有测井地球物理曲线及按测井结果划分的井地层柱状图的图纸,按照本通知附件3发布的第3号表格格式进行展示。
4. 中间资料包括:计算矿石层和围岩物理参数的计算簿或表;自动计算机处理分析地球物理测井资料的结果:识别、分类、连井。
5. 除上述三种必有产品外,还可以采用不同形式和比例的测井地球物理图件,以最清晰地展示研究成果。
第四十六条 编制报告
1. 所有地球物理测井项目和任务都必须编制总结报告。
2. 对于独立项目:
a) 地球物理测井研究结果报告必须符合并适应关于地质调查基本报告编制的规定,特别是有关矿产资源的地质调查;
b) 报告编写小组组成:主编需具备高级地质物探工程师及以上职称,两名地质物探工程师,一名地质资料分析工程师,两名中级协助工程师,视研究对象和规模的不同,可增加一名水文地质或工程地质专业工程师,一名经济专业工程师;
c) 报告内容包括:设定的目标任务及其完成情况,所应用的方法组合和设备及其效果评估,已解决的地质地球物理成果,附录、地图、图表,生产组织和实施费用,结论和建议以及参考文献。
第五章
实施条款
第四十七条 生效日期
1. 本通知自2011年3月15日起生效。
废止由越南地质矿产总局于2004年12月23日发布的第661/QĐ/ĐCKS-KHTC号决定中的地球物理测井方法技术规范。
2. 越南地质矿产总局局长、自然资源与环境部直属单位、实施地球物理测井方法项目的组织和个人负责执行本通知。/。
|
签发人:部长 聂文俊 阮灵玉 |
Original document (PDF)
Download
Relations map
Click a document to open. A red border = a relation that changes validity.
Translations
This document is available in the following languages: