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電法勘探在瓊庫都克銅多金屬礦勘查中的應用

2015-12-13 09:30:29王有平
新疆有色金屬 2015年5期
關鍵詞:含礦激電硅化

王有平

(新疆維吾爾自治區(qū)有色地質(zhì)勘查局704隊哈密839000)

電法勘探在瓊庫都克銅多金屬礦勘查中的應用

王有平

(新疆維吾爾自治區(qū)有色地質(zhì)勘查局704隊哈密839000)

新疆哈密市瓊庫都克銅多金屬礦區(qū)位于博格達—哈爾雷克銅多金屬礦成礦帶東段。2010年新疆有色地質(zhì)704隊在該區(qū)進行異常檢查工作時發(fā)現(xiàn)了兩條含Cu、Pb、Ag等多金屬的含礦硅化破碎帶,初步分析兩條硅化破碎帶,均表現(xiàn)為規(guī)模較大、礦化較強的特征,反映出較好的尋找與次火山巖型銅多金屬礦的有利地段。通過近幾年初步勘查,以及鉆探驗證,礦(化)體與激電異常相吻合,因此,電法勘探在此勘查區(qū)的效果較好,是非常必要的找礦手段。

地球物理可控源極化率電阻率

1 礦區(qū)地質(zhì)特征

工作區(qū)在大地構(gòu)造位置上處于準噶爾古板塊北天山弧盆帶博格達—哈爾雷克晚古生代島弧東段。大南湖—頭蘇泉島弧帶在附近與其聚斂交匯,形成一個以金、銀、銅多金屬礦產(chǎn)為主的礦化集中區(qū)。

礦區(qū)出露地層主要為下石炭統(tǒng)雅滿蘇組第二亞組(C1y2)的一套海陸交互相火山碎屑巖,巖石組合為含角礫晶屑巖屑凝灰?guī)r、熔結(jié)凝灰?guī)r、晶屑巖屑凝灰?guī)r等。區(qū)內(nèi)構(gòu)造總體呈一背斜,背斜軸走向近東西,沿背斜軸次級斷裂、裂隙發(fā)育。次級斷裂、裂隙斜交背斜軸呈SN向延伸。其中本年度圈定的銀多金屬礦體、鉛鋅礦體、銅礦體主要位于該地層中,受次級斷裂的控制,礦體呈近南北向展布。巖漿巖分布于測區(qū)西部,主要為華力西中期花崗巖。

2 地球物理特征

標本采集遍布整個測區(qū),局部標本為槽探揭露地方所取,并針對異常位置地表采集具有代表性的標本,為異常解譯提供依據(jù)。勘查區(qū)內(nèi)閃長玢巖、晶屑巖屑凝灰?guī)r、石英脈、安山玢巖電阻率較高(ρa>103Ω·m),而這幾種巖性所對應的極化率也較高(ηa>1.5%);花崗巖、斐細斑巖電阻率較低(ρa<103 Ω·m),極化率相對較低(ηa<1.5%),由此可見,根據(jù)巖性的不同兩個電參數(shù)大體表現(xiàn)為高阻高極化、低阻低極化。同一巖性在不同的地段表現(xiàn)的電性特征也有所不同,主要是斷裂破碎帶、礦化和圍巖蝕變所引起。僅從標本測定結(jié)果可以認為,本區(qū)高極化異常主要由圍巖蝕變和礦化形成,高阻主要為基性-中性巖,而低阻主要為酸性巖,根據(jù)電性特征大體可以判斷引起異常的原因。

綜合物性參數(shù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),中-基性巖體電阻率幅值變化較大,差異明顯;極化率幅值變化并不大,對巖性區(qū)分不明顯。根據(jù)巖性不同,標本電參數(shù)特征可以分為兩類:①高阻高極化,主要為中-基性巖,電阻率多在200Ω·m以上,極化率均在1.5%以上。②低阻低極化,主要為酸性巖,電阻率多在200Ω·m以下,極化率均在1.5%以下。據(jù)統(tǒng)計結(jié)果而言,電阻率最高為閃長玢巖,常見值為672Ω·m,最低為斐細斑巖,常見值為90Ω·m。極化率最高為安山玢巖,常見值為2.05%,最低為斐細斑巖,常見值為0.85%。石英脈的極化率值最高,為6.27%,這主要是采集到的標本在硅化破碎帶處,礦化蝕變較好(表1)。

表1 標本電參數(shù)統(tǒng)計表

3 異常特征

3.1 激電剖面測量

主要位于測區(qū)中部硅化破碎帶、西部花崗巖體及巖體接觸帶附近,為了使異常面積、形態(tài)、規(guī)模更加直觀,將剖面測量數(shù)據(jù)做成等值線平面圖,在Ⅰ號硅化破碎帶南段獲得了1個中阻高極化異常,異常連續(xù)性好、分異清晰,且與含礦地質(zhì)體吻合較好。

Ⅰ號硅化破碎帶南段激電組合異常特征:異??傮w走向25°,平面呈北東發(fā)散、南西收斂的不規(guī)則帶狀,極化率異常按1.7%圈定,長280m,寬50~90 m不等。該異常具峰值高,濃集中心明顯,存在著三個較為顯著的異常濃集中心,中心峰值分別為2.98%、2.36%、3.02%。對應極化率分布地段電阻率多在3500Ωm左右,高、中阻異常梯度帶與極化率異常吻合較好,該異常與目前區(qū)內(nèi)圈定的Ag-①號銀多金屬礦體的分布位置吻合良好,通過槽探揭露和深部鉆探驗證,該組合異常為礦致異常(圖1)。

圖1 1∶2千物探激電等值線平面圖

3.2 激電測深

激電測深工作主要針對測區(qū)中部Ⅰ、Ⅱ號硅化破碎帶、花崗巖及花崗巖接觸帶開展工作。各礦體對應的激電測深異常相近,現(xiàn)將典型的P-2線激電測深剖面成果介紹如下:

P-2線位于Ⅰ號硅化破碎帶南段,地表硅化破碎帶中孔雀石化、硬錳礦化、軟錳礦化、硅化、碳酸鹽化發(fā)育,局部見有少量鉀長石,圍巖為含角礫晶屑巖屑凝灰?guī)r。

激電測深成果顯示:地表含礦硅化破碎帶與物探異常吻合較好,異常向東側(cè)伏,且隨深度的加大,異常峰值增高、規(guī)模變大,呈“凸”字型分布。礦化集中地段極化率1.5%~2.3%,電阻率1000Ω·m~1600 Ω·m,為中低阻高極化異常。激化率、電阻率兩組曲線均表現(xiàn)明顯、異常完整,總體反應出該異常連續(xù)性、均勻性較好,異常明顯、突出。通過前期深部鉆探驗證,認為該異常為礦致異常(圖2)。

圖2 激電測深斷面圖

3.3 可控源音頻大地電磁測深(CSAMT)

CSAMT測深主要針對測區(qū)中部Ⅰ、Ⅱ號硅化破碎帶及花崗巖開展工作?,F(xiàn)將典型的Ⅰ號硅化破碎帶中CSAMT測量成果介紹如下:

Ⅰ號硅化破碎帶的分布地段與CSAMT測量中高阻異常過渡帶對應較好,其電性參數(shù)在1500~2500 Ω·m之間,結(jié)合P-8、P-4、P-2、P-0、P-1線電阻率二維反演成果及以往激電測深成果,研究認為中高阻異常主要對應含礦硅化破碎帶,而硅化破碎帶是該區(qū)銀多金屬礦體的找礦標志,且硅化破碎帶的形成與構(gòu)造密不可分,因此,采用CSAMT測量來間接的找尋銅多金屬礦體取得了很好的效果。

本次針對P-2勘探線開展的CSAMT測量成果(圖3)顯示:該剖面深部存在2個高阻異常,每個高阻對應2個中高阻異常過渡帶,結(jié)合前面推論認為,中高阻異常過渡帶與含礦硅化破碎帶關系密切,且鉆孔剖面方向中高阻異常過渡帶對應Ⅰ號硅化破碎帶南段,為含礦硅化破碎帶,第二個中高阻異常沒有進行深部鉆孔驗證,地表也沒有相關硅化破碎帶,因此深部是否存在含礦硅化破碎帶有待于進一步綜合研究。

圖3 P-2勘探線剖面與可控源音頻大地電磁測深對比圖

4 結(jié)論

激發(fā)極化法與可控源音頻電磁法具有方便、快捷、成本低及勘探成果直觀等優(yōu)點,成為尋找Cu、Pb、Zn、Ag等有色金屬礦的主要方法,用此方法可直接或間接找礦,所得資料可以解決以下一些問題:

(1)探測礦體的埋深、形態(tài)、規(guī)模;

(2)探測礦體的位置分布。

通過實驗生產(chǎn),發(fā)現(xiàn)該方法尚存在一些問題需要解決:

(1)雖然激發(fā)極化法探測面積大、功效高,但在探測深部隱伏礦體時,由于受功率影響,勘探深度有限。

(2)非水平地區(qū)工作,考慮到地形改正的精確度問題,給測深的定量解釋帶來不便。

[1]宋洪柱,李守春,張素梅.高密度電阻率法在古墓探測中的應用.工程地球物理學報,2007,4(2).

[2]劉國興.電法勘探原理與方法.北京:地質(zhì)出版社,2005.

[3]揣立剛.新疆巴里坤縣小瑞江銅多金屬礦地質(zhì)—地球物理綜合特征分析.新疆有色金屬,2012,5.

收稿:2015-02-06

10.16206∕j.cnki.65-1136∕tg.2015.05.011

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