SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 56
Akkaluk Moppijit
5210220120
1
Assoc. Prof. Dr. Tripob Bhongsuwan
Advisor
Department of Physics, Faculty of Science
Prince of Songkla University University
Introduction (airborne magnetic + gamma ray + faults)
Basic theory (magnetic + gamma)
Processing data (pre-processing and processing)
Result
Discussion
2
3 time of flight
altitude
1:5 line
spacing
3
Total Count = 0.40-282 MeV
K-40 = 1.36-1.56 MeV
Bi-214 = 1.66-1.86 MeV
TI-208 = 2.42-2.82 MeV
4
50.3 L of NaI
5
Survey Line
Spacing
Tie
Line
Fight
Altitude
Line
Direction
Type Survey
Survey A 1 Km 14 Km 1000 feets N-S
Proton magnetometer
- resolution ≤ 0.25 nT
Survey
B&C
1,2 และ 5
Km
14 Km 400 feet E-W
-Magnetometer
-VLF- EM
-Gamma ray spectrometer
Follow up
Survey
400 meters 5 Km 400 meters Up to
anomaly
-Proton magnetometer
-VLF-EM
6
Foot wall
Hangin wall
Normal faultReverse fault
Foot wall
Hanging wall
Strike – slip fault
7
KMFZ ?
H = horizontal magnetic field
X = north component
Y = Earth compenent
Z = Vertical component
I = inclination
D = declinatin
8
Btotal = -Bobserve +BA
Telford et al, (1998)
9
 (HGM)
 (AS)
Nabighian,1972
Roest et al,1992
M = total magnetic field
10
 Radioactivity 226Ra, 232 Th, 40K
11
   YieldActivitylivetime
areaNet
Efficiency 
where :
Efficiency is the efficiency at photopeakenergy
Net area is net peak area of the correspondingphotopeak
Live time is collectedtime (7200 secound )
Activity is the activity level of a certain radionuclide(Bq/kg)
Yield is the emission probability of the gamma line corresponding to
the peak energy (%)
HPGe Detector
HVPS
Preamplifier Amplifier MCA
PC

Multi Channel Analyzer
Instrumentation
To Determine specific activity of 226Ra, 232Th and 40K
12
13
14
ประสิทธิภาพการวัดรังสีแกมมาที่ค่าพลังงานรังสีแกมมาต่างๆ
Nuclide Energy
(KeV)
Yield (%) Activity
(Bq)
Net area Efficienc
y
214Pb 295.224 19.3 1840.611 151714 0.059316
214Pb 351.932 37.6 1840.611 259522 0.052083
214Bi 609.312 46.1 1840.611 195422 0.031987
214Bi 768.356 4.94 1840.611 16826 0.025702
214Bi 1120.287 15.1 1840.611 43033 0.021505
214Bi 1377.7 4.11 1840.611 5685 0.021453
214Bi 1764.5 15.4 1840.611 38318 0.018775
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Gamma ray energy (keV)
0
5000
10000
15000
20000
25000
Count(counts)
Pb-214(298.224keV)
Pb-214(351.932KeV)
Bi-214(609.312keV)
Bi-214(1120.287keV)
Bi-214(1764.5keV)
Bi-214(768.356keV)
Bi-214(1377.5keV)
15
16
Raw data
(aeromagnetic map)
Digitize data
(Golden soft ware Didger3.0)
Export Data (*.Dat)
Gridding (*.Grd)
(Golden software Surfer 8.0)
Contour map (*.Grd)
Digital Data ( *.Grd / *.XYZ)
nT
17
18
Total magnetic field
19
20
LAYER
DEPTH
(meters)
1 1318-7140
2
326-1318
3 0-326
1+2 326-7140
21
LAYER
DEPTH
(meters)
1 1318-7140
2
326-1318
3 0-326
1+2 326-7140
22
23
AB
B
24
HGM AS
25
HGM AS
26
27
Depth = 500 m
SI
28
SI
29
SI
30
Mineral Chemical Formula
Diopside CaMgFeSi2O6
Orthoclase KAlSi3.02 O 8
Albite intermediate NaAi1.08Si2.92O8
31
ตำแหน่งที่คำดว่ำ จะเป็น
รอยเลื่อน KMFZ
(ไตรภพและคณะ, 2556)
ตำแหน่งรอยเลื่อน KMFZ
( กรมทรัพยำกรธรณี
,2550)
ตำแหน่งน้ ำพุร้อนใน
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
32แผนที่ K grid 500 x 500 เมตร มำตรำส่วนแผนที่ 1: 1000000
แผนที่3 มิติ ค่ำกัมมันตภำพรังสีทำงอำกำศโพแทสเซียมซ้อนทับข้อมูลควำมสูงเชิงเลข ASTER GDEM
33
ตำแหน่งที่คำดว่ำ จะเป็น
ร อ ย เ ลื่ อ น KMFZ
(ไตรภพ และคณะ, 2556)
ตำแหน่งรอยเลื่อน KMFZ
( กรมทรัพยำกรธรณี
,2550)
ตำแหน่งน้ ำพุร้อนใน
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
34แผนที่ eTh Grid 500 x 500 เมตรมำตรำส่วนแผนที่ 1: 1000000
แผนที่ 3 มิติ กัมมันตภำพรังสีทำงอำกำศทอเรียมสมมูลซ้อนทับข้อมูลควำมสูง เชิงเลข ASTER GDEM
35
36
ตำแหน่งที่คำดว่ำจะเป็น
รอยเลื่อน KMFZ
(ไตรภพและคณะ, 2556)
ตำแหน่งรอยเลื่อน KMFZ
( กรมทรัพยำกรธรณี
,2550)
ตำแหน่งน้ ำพุร้อนใน
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
แผนที่ eU Grid 500 x 500 เมตร มำตรำส่วนแผนที่ 1: 1000000
แผนที่ 3 มิติ กัมมันตภำพรังสีทำงอำกำศยูเรเนียมสมมูลซ้อนทับข้อมูลควำมสูง เชิงเลขASTER GDEM
37
38
Color Space Technique
(RGB)
K = RED
eTh = Green
eU = Blue
IAEA, 2003
ตำแหน่งที่คำดว่ำจะเป็ นรอย
เลื่อน KMFZ
(ไตรภพ และคณะ, 2556)
ตำแหน่งรอยเลื่อน KMFZ
( กรมทรัพยำกรธรณี,2550)
ตำแหน่งน้ำพุร้อนในจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี
39
แผนที่ Ternary mapGrid 500 x 500 เมตร มำตรำส่วนแผนที่ 1:1000000
40
Phunpin = >1000 – 4000 m
Kirirathanikhom = > 1000 –
2000 m
Chaiya = >1000 – 3000 m
41
42แผนที่ eU Grid 500 x 500 เมตร มาตราส่วนแผนที่ 1: 1000000
43
Ppm/%
Type
Group 1 = 8,10,9
Group 2 = 13, 12, 2, 1
Group 3 = 5,4,7
แผนภูมิแท่งแสดงปริมำณกัมมันตรังสี 3 ชนิดที่ตัดผ่ำนรอยเลื่อน
44
Group 1
• Limestone = 1.80 ppm
•
Group 2
• Limestone = 1.89, 2.93, 2.70,
5.70 ppm
Group 3
• Limestone = 2.28 ppm
Rock type Carbonate
K 0.00-0.5 (0.2)
U(ppm) 0.4-2.9 (1.6)
eTh(ppm) 0-2.9 (1.4)
IAEA, 2003
UTM 0498387 E / 0998472 N อำเภอคีรีรัฐนิคม
45
46
Ppm/%
Type
47
Rock type Carbonate ( IAEA, 2003) Limestone
K 0.00-0.5(0.2) 0.00-0.07(0.008) ± 0.02
U (ppm) 0.4-2.9(1.6) 1.57-12.35(4.18) ± 3.74
eTh (ppm) 0-2.9(1.4) 0.00– 9.34(2.78) ± 3.33
48
4KalSi3O8+4H2O+2CO2 Al4(OH)8Si4O10+8SiO2+2K2CO3
Median Pr_High Pr_Low
K % 0.57± 0.37 0.22 ± 0.25
Uranium
(ppm)
5.41 ± 2.66 2.04± 0.77
Thorium
(ppm)
9.12 ± 7.88 6.22 ± 3.01
แผนภูมิ whisket box plot ของตัวอย่ำงหน่วยหิน limestone_High และ limestone_Low
Type
ppm/%
49
50
Ternary map มำตรำส่วนแผนที่ 1:1000000
KGr-1
KGr-2
แนวสำรวจธรณีวิทยำหินแกรนิต
(ธงชัย พึ่งรัศมี, 2538)
51
Ppm/%
Type
KGr-1, KGr-2
Median KGr-1 KGr-2
K % 2.04 ± 0.52 1.81 ± 0.74
Uranium
(ppm)
5.48 ± 1.63 5.77 ± 1.13
Thorium
(ppm)
19.76 ± 3.53 25.02 ± 5.47
แผนภูมิ whisket box plot ของตัวอย่ำงหน่วยหิน KGr-1 และ KGr-2
52
Type
Ppm/%
53
Median Qa Qc_up Qc_down Qmc Qt
K % 0.78 ± 0.72 0.37 ± 0.96 0.30 ±0.14 0.81± 0.39 0.37 ±0.47
Uranium
(ppm)
2.74 ± 1.47 2.98 ± 1.22 1.66 ± 2.09 3.01 ± 1.56 1.93 ± 1.70
Thorium
(ppm)
11.99 ± 5.29 11.76 ± 4.66 8.69 ±2.96 13.85 ± 4.62 7.67 ±4.61
 Technique Analytic Signal (AS) corresponded with
Mag 3D inversion in term of magnetic contact and
depth
 K-lineament, eU-lineament , eTh-lineament and
Ternary-lineament are related (geothermal area SR
1,2,3 and 10)
 Could change the geology map of Surat Thani
Provimce such as Granite boundary
54
 Limestone in the KMFZ contained deformation
prodyct of granite alteration / weathering
55
4KalSi3O8+4H2O+2CO2 Al4(OH)8Si4O10+8SiO2+2K2CO34KalSi3O8+4H2O+2CO2 Al4(OH)8Si4O10+8SiO2+2K2CO3
4KalSi3O8+4H2O+2CO2 Al4(OH)8Si4O10+8SiO2+2K2CO3
4KalSi3O8+4H2O+2CO2 Al4(OH)8Si4O10 + 8SiO2+2K2CO3
โดยที่ KAlSi3O8 = potash feldspar, Al4(OH)8Si4O10 = Kaolinite and K2CO3
โพแทสเซียมคำร์บอเนตที่ละลำยน้ำได้ดีและอำจจะตกตะกอนร่วมกันกัน CaCO3 ซึ่งจะได้หินปูนที่ตกผลึกใหม่
56
Advisor: Assoc. Prof. Dr. Tripob Bhongsuwan

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Different Tools to Detect and Monitor Oil Spills Aerial Observation Tech.
Different Tools to Detect and Monitor Oil Spills Aerial Observation Tech.Different Tools to Detect and Monitor Oil Spills Aerial Observation Tech.
Different Tools to Detect and Monitor Oil Spills Aerial Observation Tech.A.Tuğsan İşiaçık Çolak
 
IGARSS2011_final.pptx
IGARSS2011_final.pptxIGARSS2011_final.pptx
IGARSS2011_final.pptxgrssieee
 
Day2 5 lentswe_hydrogeology_botswana
Day2 5 lentswe_hydrogeology_botswanaDay2 5 lentswe_hydrogeology_botswana
Day2 5 lentswe_hydrogeology_botswanagroundwatercop
 
User Inspired Management of Scientific Jobs in Grids and Clouds
User Inspired Management of Scientific Jobs in Grids and CloudsUser Inspired Management of Scientific Jobs in Grids and Clouds
User Inspired Management of Scientific Jobs in Grids and CloudsEran Chinthaka Withana
 
Thesis Defence for Doctor of Information Science
Thesis Defence for Doctor of Information ScienceThesis Defence for Doctor of Information Science
Thesis Defence for Doctor of Information ScienceYuma Inoue
 
Application of remote sensing in agriculture
Application of remote sensing in agricultureApplication of remote sensing in agriculture
Application of remote sensing in agriculturevajinder kalra
 
Geophysics: Overview
Geophysics: OverviewGeophysics: Overview
Geophysics: Overviewguest20c737
 
A new metallogenic framework to aid mineral exploration in the Cobar Basin
A new metallogenic framework to aid mineral exploration in the Cobar BasinA new metallogenic framework to aid mineral exploration in the Cobar Basin
A new metallogenic framework to aid mineral exploration in the Cobar BasinNSW Environment and Planning
 
How to Defend your Thesis Proposal like a Professional
How to Defend your Thesis Proposal like a ProfessionalHow to Defend your Thesis Proposal like a Professional
How to Defend your Thesis Proposal like a ProfessionalMiriam College
 
The use of geoinformatics in mineral exploration and exploitation
The use of geoinformatics in mineral exploration and exploitationThe use of geoinformatics in mineral exploration and exploitation
The use of geoinformatics in mineral exploration and exploitationMarguerite Walsh
 
Thesis statement ppt
Thesis statement pptThesis statement ppt
Thesis statement pptjohnarunski
 

Andere mochten auch (17)

Different Tools to Detect and Monitor Oil Spills Aerial Observation Tech.
Different Tools to Detect and Monitor Oil Spills Aerial Observation Tech.Different Tools to Detect and Monitor Oil Spills Aerial Observation Tech.
Different Tools to Detect and Monitor Oil Spills Aerial Observation Tech.
 
John McGaughey - Towards integrated interpretation
John McGaughey - Towards integrated interpretationJohn McGaughey - Towards integrated interpretation
John McGaughey - Towards integrated interpretation
 
IGARSS2011_final.pptx
IGARSS2011_final.pptxIGARSS2011_final.pptx
IGARSS2011_final.pptx
 
Oral defense b. henry
Oral defense   b. henryOral defense   b. henry
Oral defense b. henry
 
Day2 5 lentswe_hydrogeology_botswana
Day2 5 lentswe_hydrogeology_botswanaDay2 5 lentswe_hydrogeology_botswana
Day2 5 lentswe_hydrogeology_botswana
 
Compound Structure Detection
Compound Structure DetectionCompound Structure Detection
Compound Structure Detection
 
Asim abdulkhaleq final phd dissertation defense
Asim abdulkhaleq final phd dissertation defenseAsim abdulkhaleq final phd dissertation defense
Asim abdulkhaleq final phd dissertation defense
 
User Inspired Management of Scientific Jobs in Grids and Clouds
User Inspired Management of Scientific Jobs in Grids and CloudsUser Inspired Management of Scientific Jobs in Grids and Clouds
User Inspired Management of Scientific Jobs in Grids and Clouds
 
defense_2
defense_2defense_2
defense_2
 
Thesis Defence for Doctor of Information Science
Thesis Defence for Doctor of Information ScienceThesis Defence for Doctor of Information Science
Thesis Defence for Doctor of Information Science
 
Application of remote sensing in agriculture
Application of remote sensing in agricultureApplication of remote sensing in agriculture
Application of remote sensing in agriculture
 
Remote sensing
Remote sensing   Remote sensing
Remote sensing
 
Geophysics: Overview
Geophysics: OverviewGeophysics: Overview
Geophysics: Overview
 
A new metallogenic framework to aid mineral exploration in the Cobar Basin
A new metallogenic framework to aid mineral exploration in the Cobar BasinA new metallogenic framework to aid mineral exploration in the Cobar Basin
A new metallogenic framework to aid mineral exploration in the Cobar Basin
 
How to Defend your Thesis Proposal like a Professional
How to Defend your Thesis Proposal like a ProfessionalHow to Defend your Thesis Proposal like a Professional
How to Defend your Thesis Proposal like a Professional
 
The use of geoinformatics in mineral exploration and exploitation
The use of geoinformatics in mineral exploration and exploitationThe use of geoinformatics in mineral exploration and exploitation
The use of geoinformatics in mineral exploration and exploitation
 
Thesis statement ppt
Thesis statement pptThesis statement ppt
Thesis statement ppt
 

Thesis defence

Hinweis der Redaktion

  1. การกำหนด line spacing ต้องพิจารณาที่รูปร่าง anomaly โดยความกว้าง และเข้ม จะเปลี่ยนตามความสูงของการบิน จะกำหนด ประมาณ 3 เท่าของความสูงจากผิวดินถึงเครื่องวัด Flight altitude ประมาณ 1 : 3 ระหว่าง อัตราส่วนความสูงกับระยะห่างของเส้นสำรวจ โดยทั่วๆ ไปอัตราส่วนระหว่าง line กับ tie ประมาณ 1 : 5 Line direction should be perpendicular with anomaly
  2. ระบบวิเคราะห์สเปกโตรเมตรีรังสีแกมมาหัววัด HPGe แหล่งจ่ายไฟฟ้าศักย์สูง (High Voltage Power Supply : HVPS) จะทำหน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง หัววัดรังสีจะเปลี่ยนพลังงานรังสีไปเป็น electric pulse ซึ่งจะถูกส่งไปที่ PreAmp เพื่อปรับแต่งรูปสัญญาณ แล้วส่งไปที่ Amp เพื่อขยายสัญญานให้มีความสูง (Voltage) ที่สัมพันธ์เชิงเส้นกับพลังงานรังสี ความสูงของพัลส์จะถูกวิเคราะห์ที่ MCA
  3. หินอายุครีเทเชียส (Kp) (145.5-65.5 ล้านปี)