ニッケルラテライト堆積物は、超苦鉄質岩の熱帯風化によって形成されます。 ニッケルが岩石から浸出して、ニッケル含有量が高い(最大2〜3%)表土が生じます。
問題
堆積地域の表土の垂直プロファイルは、通常、風化していない母岩の上のサプロライトゾーン(褐鉄鉱に包まれたニッケルに富む蛇紋岩の巨礫)の上に上部の柔らかい堆積物のような(褐鉄鉱)ゾーンを持っています。 鉱業の可能性についての鉱床評価には、XNUMXつのゾーンの厚さの定義が必要です。
ソリューションへのGPRの貢献
層序を定義する手段として、探査掘削と組み合わせたGPRを評価しました。 最初の評価では、このような環境でのGPRの使用は制限されます。 熱帯の環境で風化した岩石は、粘土が豊富で導電性であることが多く、GPR信号に対して地面が不透明になります。
粘土が豊富な熱帯地域のように見える場所で、驚くべき探査深度が観察されています。 大量の非常に新鮮な水をもたらす頻繁な降雨は、通常の粘土鉱物学がなくても、土壌を細かい粘土サイズのテクスチャーに浸出させるように見えます。
一般的なオフセットGPR反射プロファイリングを実施する調査員。 大規模な不均一性のある環境でディープサウンディングを成功させるには、低周波数のGPRが不可欠です。
詳細な鉱物学的説明は複雑ですが、GPRの浸透は予想よりも大幅に大きくなっています。 一部のプロジェクトでは、最大50mの探査深度が報告されています。
元のGPRの成功は、ここに示すデータに示されています。 データは、ドミニカ共和国のLomaCarribe鉱床で取得されました。 pulseEKKO IVを使用した一般的なオフセット反射プロファイリングは、ボアホール制御との相関によって解釈されたGPRデータを提供しました。 25MHzと100MHzの両方の中心周波数アンテナがテストされ、100MHzのデータは約10mの深さに制限され、25MHzのデータは多くの地域で基盤に到達しました。

参考文献:Watts、A.、1997、Exploring for Nick in the 90s、or "Til depth us do part"、Proceedings of Exploration 97:Fourth Decennial International Conference on Mineral Exploration、edited by AG Gubins、1997、p。 1003-1014
結果とメリット
ラテライトニッケルを評価するGPRの価値は、研究データが報告されて以来、何度も実証されてきました。 いくつかの重要な所見は次のとおりです。
- これらの複雑な異種環境を調査するには、低周波GPRが必要です。
- 大雨の地域の粘土のような環境は、GPRに対して驚くほど透明になる可能性があります
- GPRは、ラテライト堆積物の主要な層序単位を感知できます
- これらの険しい、しばしばジャングルに覆われた地形では、軽量のポータブル機器が必要です
GPRの応答は、求められているターゲットとホストの材料によって大きく異なります。
GPRについて学ぶときのベストプラクティスは、いくつかの類似したものを確認することです。 ケーススタディ 変動性の理解を深める。
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