Геофизические работы

Основные направления

Камеральные работы
• Приемка и оценка качества полевых материалов
• Сведение геологической и геофизической информации в единую базу данных
• Обработка и интерпретация геолого-геофизических данных
• Выделение локальных геофизических аномалий и перспективных участков на предмет обнаружения кимберлитовых месторождений
• Выделение, уточнение и классификация структурно-тектонического строения площади работ
• Решение прямых и обратных задач геофизики с учетом априорной геолого-геофизической информации, моделирование, комплексирование, кластеризация и классификация

Полевые работы
• Аэрогеофизические исследования
• Наземные геофизические исследования
• Геофизические исследования скважин
• Интерпретация и анализ геолого-геофизических данных

Аэромагнитная съемка
Аэромагнитная съемка является одним из основных поисковых методов в алмазной геологии. Основан на измерении модуля или компонент индукции геомагнитного поля Земли. Аномалии магнитного поля определяются различиями магнитных свойств горных пород и полезных ископаемых. Регистрирующая аппаратура устанавливается на самолеты, вертолеты и на беспилотные воздушные суда

Направления
• Аэромагнитная градиентометрическая съемка с жестким креплением датчиков на крыльевых и хвостовой частей самолета
• Аэромагнитная съемка с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Основные задачи
• Структурно-тектоническое картирование разломов, нарушений, регистрируемых в магнитном поле;
• Поиски локальных магнитных аномалий;

Аппаратура
• Система сбора данных и система адаптивной аэромагнитной компенсации в реальном времени DAARC500
• Три цезиевых датчика Cs-3 с размещением на крыльевых и хвостовой части самолета с жестким креплением.
• Цезиевые магнитометры G-859 с GPS – приемником для наземной детализации
• Базовая станция BaseMaster VN-2014
• Магнитометр GEOSHARK (с рубидиевым датчиком) буксируемый на выносе квадрокоптером «Геоскан-401».

Методика
• АМГС: съемка на самолете Cessna со скоростью 230 км/час и высотой полета 60 м с огибанием генеральных форм рельефа с компенсацией магнитного влияния носителя в реальном времени.
• БВС: съемка на скорости 30 км/час с выносным датчиком для ухода от магнитного влияния коптера и огибанием местности на высоте датчика 30 м от поверхности цифровой модели рельефа.
• Методика наземной детализации: съемка выполняется магнитометром с GPS-приемником в непрерывном режиме. Все виды магнитометрической съемки сопровождаются наблюдением вариаций магнитного поля Земли

Геофизические исследования скважин
Решаемые задачи:
• Литолого-стратиграфическое расчленение разреза
• Выделение проявлений кимберлитов, интрузивных образований, зон вторичных изменений и брекчированных пород, коры выветривания, рудных зон
• определение физических свойств горных пород в естественном залегании
• опоискование околоскважинного пространства скважинной магниторазведкой
• определение природы геофизических аномалий по заверочному бурению
• Выделение пластов коллекторов и определение их фильтрационно-емкостных свойств в гидрогеологических скважинах
• Выделение и прогнозирование тектонических нарушений при сетевом бурении и построение карт изоповерхностей
• Выделение зон трещиноватости, трещин в разрезе скважины по результатам данных телевьювера
• Оценка технического состояния скважин
• Изучение межскважинного пространства методом радиоволновой геоинтроскопии (РВГИ)

Для выполнения ГИС используются каротажные станции:
• КАМК «Алмаз-1» на базе автомобиля КАМАЗ
• КАМК «Алмаз-1» на базе вездехода ГАЗ
• КАМК «Алмаз-1» для выполнения в подземных горных выработках (ПГВ)

Аппаратура ГИС:
• ГКМ-48; ЦСП-ГКС-С-90, -73, -48; ИК-42; МСП-Г, LOM-2; КМВ-Ц-43; ЦСП-2 ГГК-П; ЦСП-2 ННК-43 (НТ), НГК-43;
• акустические приборы ЗАС-03, ЗАС-03 СИ, ЗАС-ТШ;
• телевьюверы АВI40-GR-2G и QL40 OBI-2G;
• ЦСП-БК-3-48Ю ЦСП-ВПРМ-43, КСП-43; ГТР-43; СОВА-С9-38Т-80;
• локатор муфт ЛМ-ГК-43; дефектоскопы ЭМДС-ТМ-42 и МИД-К-ГК;
• расходомеры РЭТС-4 и СОВА-С9РЦ; видеокаротаж Взгляд-2, КП-310ВК;
• каверномеры КМ-43-1 и ПФ-73-М;
• инклинометры магнитные ИММН-32, СИМ-42;
• гироскопические GyroTracer Directional-42, ТНГИ-44.02, ГИС-43;
• комплексная аппаратура РВГИ-17м.

Методы геофизических исследований скважин (ГИС):
• ГИС на поисковый комплекс: на алмазы - Спектрометрический гамма-каротаж (СГК), Каротаж магнитной восприимчивости (КМВ), Индукционный каротаж (ИК), Скважинная магниторазведка (СМ); на золото - Гамма-каротаж (ГК), Каротаж вызванной поляризации (ВПРМ – методы КС, ПС и ВП), Кавернометрия (ДС), инклинометрия гироскопическая и КМВ.
• ГИС на разведку в ПГВ: СГК, КМВ, ИК, СМ, Телевьювер (акустический и оптический).
• гидрогеологический комплекс ГИС: СГК, КМВ, ИК, Нейтронные методы (ННК и НГК), Волновой акустический каротаж в открытом стволе (АК), Боковой каротаж (БК), Плотностной гамма-гамма-каротаж (ГГК-П), Термометрия (Тм.), Расходометрия (Расх.), Резистивиметрия (Резист.), Инклинометрия (Инкл. магнитная и гироскопическая)
• оценка технического состояния скважин: Локатор муфт (ЛМ), Дефектоскоп-толщиномер, Кавернометрия (ДС), Видеокаротаж
• Межскважинное радиоволновое просвечивание (РВП).

Наземные геофизические методы

Основные направления
• Магниторазведка
• Электроразведка (ЗМПП, электротомография, электропрофилирование в различных модификациях, георадиолокационные исследования).
• Гравиразведка

Решаемые задачи
• Выявление аномалий, перспективных на обнаружение кимберлитовых тел, рудных проявлений золота.
• Картирование структурно-тектонического строения участка работ, выделение рудоконтролирующих и рудовмещающих структур.

Аппаратура
• Магнитометры ММPOS-1, MaxiMag и Geometrix.
• Электроразведочная аппаратура ЭРА-max
• Электроразведочная станция Цикл R8S-M
• Электроразвечная аппаратура МЭРИ
• Электроразведочная аппаратура Скала 64к15Е
• Электроразведочная аппаратура TemFast
• Электроразведочная аппаратура ИМВП-8
• Георадары серии ЛОЗА
• Гравиметры Scintrex модели AUTOGRAV CG5, CG-6

Сейсморазведочные работы МОГТ 2D и 3D

Сейсморазведка является основным геофизическим методом при изучении глубинного строения Земли, поисках и разведке полезных ископаемых, инженерных изысканиях и может применяться самостоятельно или в комплексе с другими геофизическими и геолого-геохимическими методами исследования земных недр. Сейсморазведка основана на изучении распространения возбуждаемых искусственно упругих волн в земной коре и верхней мантии и предназначена для решения структурных, стратиграфических, структурно-формационных, литофациальных, емкостных и фильтрационных задач.
При производстве сейсморазведочных работ МОГТ 2D, используется телеметрическое сейсморазведочное оборудование Sercel 428XL, с целью выделения локальных аномалий волнового поля, перспективных на выявление кимберлитовых тел различной морфологии; картирование зон слабоконтрастных тектонических нарушений, контролирующих проявления коренной и россыпной алмазоносности, выявление погребенных депрессионных структур, представляющих интерес на поиски древних россыпей. В качестве источника возбуждения используются невзрывные импульсные источники КЭМ-4К.