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3-D Inversion of 3-D Synthetic DC Resistivity Data for Vein-type Ore Deposits

국내 맥상광체조사를 위한 3차원 전기비저항 모델링자료의 3차원 역산 해석

  • Lee, Ho-Yong (BK21 Research Division of Seoul National University for Energy Resources) ;
  • Jung, Hyun-Key (Exploration Geophysics and Mining Engineering Department, Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources) ;
  • Jeong, Woo-Don (Department of Energy Systems Engineering, Seoul National University) ;
  • Kwak, Na-Eun (Department of Energy Systems Engineering, Seoul National University) ;
  • Lee, Hyo-Sun (Exploration Geophysics and Mining Engineering Department, Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources) ;
  • Min, Dong-Joo (Department of Energy Systems Engineering, Seoul National University)
  • 이호용 (서울대학교 BK21 에너지자원인력양성 사업단) ;
  • 정현기 (한국지질자원연구원 자원탐사개발연구실) ;
  • 정우돈 (서울대학교 공과대학 에너지시스템공학부) ;
  • 곽나은 (서울대학교 공과대학 에너지시스템공학부) ;
  • 이효선 (한국지질자원연구원 자원탐사개발연구실) ;
  • 민동주 (서울대학교 공과대학 에너지시스템공학부)
  • Received : 2009.10.07
  • Accepted : 2009.10.21
  • Published : 2009.10.30

Abstract

Recently as the interest in the development of domestic ore deposits has increased, we can easily find some studies on exploration geophysics-based ore-deposit survey in literature. Based on the fact that mineralized zone are generally more conductive than surrounding media, electrical resistivity survey among several geophysical surveys has been applied to investigate metallic ore deposits. Most of them are grounded on 2-D survey. However, 2-D inversion may lead to some misinterpretation for 3-D geological structures. In this study, we investigate the feasibility of the 3-D electrical resistivity survey to 3-D vein-type ore deposits. We first simulate 2-D dipole-dipole survey data for survey lines normal to the strike and 3-D pole-pole survey data, and then perform 3-D inversion. For 3-D ore-body structures, we assume a width-varying dyke, a wedge-shaped, and a fault model. The 3-D inversion results are compared to 2-D inversion results. By comparing 3-D inversion results for 2-D dipole-dipole survey data to 3-D inversion results for 3-D pole-pole survey data, we could note that the 2-D dipole-dipole survey data yield better inversion results than the 3-D pole-pole data, which is due to the main characteristic of the pole-pole array. From these results, we are convinced that if we have certain information on the direction of the strike, it would be desirable to apply 2-D dipole-diple survey for the survey lines normal to the strike. However, in most cases, we do not have any information on the direction of the strike, because we already developed the ore deposit with the outcrops and the remaining ore deposits are buried under the surface. In that case, performing 3-D pole-pole electrical resistivity survey would be a reasonable choice to obtain more accurate interpretation on ore body structure in spite of low resolution of pole-pole array.

최근 들어 국내 광산개발에 대한 관심이 고조되면서 새로운 광상탐사 및 기존 광상의 연장성 확인 등의 목적으로 물리탐사를 적용하는 사례가 늘고 있다. 금속광상 탐사의 경우, 광화대가 주변에 비해 높은 전기전도도를 갖기 때문에 이를 탐지하기 위하여 전기비저항 탐사를 수행하는 것이 일반적이며, 현실 여건상 대부분 2차원 탐사가 수행된다. 그러나 국내 금속광상의 대부분이 맥상으로 분포하고 있으며, 광맥의 폭이 변한다거나 광맥이 단층에 의해 끊어져 있는 등 매우 복잡한 3차원 구조를 띤다. 따라서 3차원 광체구조에 대하여 2차원 탐사 및 2차원 해석을 수행할 경우 왜곡된 해석을 초래할 수 있다. 이에 이 연구에서는 이러한 3차원 광체구조에 대한 3차원 전기비저항 탐사의 적용성을 검토하기 위해 주향에 수직한 여러 측선에 대하여 2차원 쌍극자-쌍극자 탐사를 수행하여 얻은 자료와 3차원 단극자-단극자 배열을 이용하여 얻은 자료들을 각각 3차원 역산한 후 이들을 2차원 해석결과와 비교하였다. 3차원 맥상광체로는 맥폭이 변하는 모형과 맥이 단층에 의해 어긋난 모형 등을 가정하였다. 2차원 쌍극자-쌍극자 배열자료에 대해 3차원 역산을 수행하여 얻은 결과를 3차원 단극자-단극자 배열자료와 비교하면 단극자-단극자 탐사자료가 전체적인 구조는 잘 보여주나 배열의 특성상 쌍극자-쌍극자 탐사자료만큼 정확한 결과를 제시하지 못함을 확인할 수 있었다. 따라서 실제 탐사시 주향의 방향에 대한 정보를 알 수 있다면 주향에 수직한 2차원 측선들에 대해 쌍극자-쌍극자 탐사를 수행하고 이를 3차원 해석하는 것이 가장 바람직하다. 그러나 지표면에 광체가 드러나 있는 경우에 대해서는 이미 개발이 완료된 상태이며, 현재 남아있는 광상은 지하 깊은 곳에 매몰되어 있는 경우가 대부분이다. 이러한 경우 주향에 대한 정보를 알기 어려우므로 비록 해상도는 떨어지더라도 3차원 단극자-단극자 탐사를 수행하고 해석하는 것이 바람직할 것으로 보인다.

Keywords

References

  1. 민동주, 정현기, 박삼규, 전효택, 곽나은, 2008, 국내 금속광 탐사를 위한 쌍극자-쌍극자 전기탐사의 적용성 연구. 물리탐사, 11, 250-262
  2. 민동주, 정현기, 이효선, 박삼규, 이호용, 2009, 국내 맥상광체조사를 위한 3차원 쌍극자-쌍극자 전기비저항 탐사의 적용성 분석. 지구물리와 물리탐사, 12, 268-277
  3. 박종오, 김희준, 송무영, 유영준, 2005, 3차원 전기비저항역산 방법을 이용한 삼보광산에서 금광탐사. 지질공학회지, 15, 19-27
  4. 유영준, 유인걸, 김정호, 2004, 삼보광산 금 광화대에 대한전기탐사 반응. 물리탐사, 7, 217-224
  5. 이상규, 황학수, 황세호, 최종호, 박인화, 1997, 금속광물자원탐사연구: 경남 밀양1호 지역 금속광상 물리탐사. 한국지질자원연구소, 43-95
  6. 정현기, 이호용, 권병두, 2003, 정밀 전기비저항 지반조사를 위한 3차원 탐사의 일부 적용성 모델링 연구. 한국지구시스템공학회 2003년도 춘계학술발표회 논문초록집, 113-118
  7. Jung, H.-K., 2007a, A geophysical case history for kaolin deposits of Gyeongnam area in Korea. The Society of Exploration Geophysicists of Japan, Expanded Abstract
  8. Jung, H.-K., 2007b, A geophysical case history for limestone deposits of Gangwon area in Korea. The Society of Exploration Geophysicists of Japan, Expanded Abstract
  9. Spitzer, K., 1995, A 3-D finite difference algorithm for DC resistivity modelling using conjugate gradient methods. Geophysical Journal International, 123, 903-914 https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1995.tb06897.x