国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

高原荒漠區(qū)矽卡巖型-熱液型鐵多金屬礦勘查技術(shù)方法探討

2018-11-02 09:58嚴(yán)永邦郭崑明白國(guó)龍張愛(ài)奎劉智剛奎明娟
物探化探計(jì)算技術(shù) 2018年5期
關(guān)鍵詞:金屬礦磁鐵礦矽卡巖

嚴(yán)永邦, 郭崑明, 白國(guó)龍, 張愛(ài)奎, 劉智剛, 奎明娟

(青海省第三地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院,西寧 810029)

0 引言

青藏高原柴達(dá)木盆地南緣祁漫塔格鐵、鈷、銅、鉛、鋅、錫、硅灰石(銻、鉍)成礦帶成礦條件優(yōu)越,是青海省重要的鐵、銅多金屬礦勘查基地之一,到目前為止,已發(fā)現(xiàn)大中型矽卡巖-熱液型鐵多金屬礦礦床多處,如野馬泉鐵多金屬礦床、尕林格鐵礦床、它溫查漢鐵多金屬礦床、沙丘鐵多金屬礦床、四角羊鉛鋅礦、卡而卻卡銅鉬鉛鋅鐵礦床、虎頭崖鉛鋅礦床、肯得可克鐵鉛鋅礦床等[1]。在地形地貌上為東昆侖山系的祁漫塔格山、博卡雷克塔格山、沙松烏拉山、布爾汗布達(dá)山等所貫通,地勢(shì)由山區(qū)向盆地中心逐漸降低,山前殘山荒漠區(qū)大部分地區(qū)沙丘覆蓋。由于荒漠區(qū)第四系覆蓋較大,巖石露頭出露少,常規(guī)大比例尺地質(zhì)填圖、化探測(cè)量無(wú)法施展,效果不佳,找礦效率低。

2000年前,祁漫塔格地區(qū)主要依靠磁法(航空及地面磁測(cè))開(kāi)展以鐵為主的找礦工作,主要以驗(yàn)證強(qiáng)磁異常為主,高精度地面磁法測(cè)量,發(fā)揮了重要作用,發(fā)現(xiàn)了眾多鐵多金屬礦床[3]。2010年以來(lái),野馬泉地區(qū)進(jìn)行了以重力測(cè)量、大功率激電測(cè)量為主的1:50 000綜合物探調(diào)查,重力測(cè)量劃分巖體、地層分布,尋找控礦構(gòu)造和矽卡巖帶方面作用明顯;激電測(cè)量受荒漠區(qū)供電條件限制及碳質(zhì)地層等因素干擾,方法使用有一定局限性。

近年來(lái),通過(guò)對(duì)青海祁漫塔格多金屬成礦帶典型礦床的研究,確定了該成礦帶典型礦床的礦床類(lèi)型,建立了構(gòu)造-巖漿活動(dòng)演化與礦床關(guān)系模式,在區(qū)域地質(zhì)背景和礦床地質(zhì)特征研究的基礎(chǔ)上,系統(tǒng)地分析了典型礦床的控礦因素及其成因,認(rèn)為該區(qū)是多礦床類(lèi)型、多成礦系統(tǒng)復(fù)合疊加的多金屬成礦帶,具有優(yōu)越的成礦地質(zhì)條件與尋找矽卡巖-熱液型-斑巖型鐵多金屬礦床的良好前景;青海野馬泉地區(qū)晚古生代—早中生代巖漿作用與成礦研究[4],認(rèn)為該區(qū)晚古生代—早中生代的成礦,受侵入巖、構(gòu)造以及圍巖巖性等綜合因素的制約,花崗閃長(zhǎng)巖、石英二長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖、二長(zhǎng)花崗巖、正長(zhǎng)花崗巖,利于形成矽卡巖型鐵多金屬礦床。

在系統(tǒng)成礦理論指導(dǎo)下,以重力、磁法測(cè)量為主的方法組合是這種高原荒漠特殊景觀區(qū)探礦方法的首選,但目前對(duì)高原荒漠區(qū)找礦方法組合的總結(jié)研究不足,進(jìn)行系統(tǒng)總結(jié)并應(yīng)用于找礦實(shí)踐顯得十分緊迫和必要。筆者通過(guò)“青海省祁漫塔格整裝勘查區(qū)關(guān)鍵科學(xué)技術(shù)難題研究與示范”所屬子課題“祁漫塔格有效找礦方法組合研究”工作,以野馬泉鐵多金屬礦為例,提出了一套適合高原荒漠區(qū)矽卡巖型-熱液型鐵多金屬礦勘查技術(shù)組合方法,希望對(duì)地質(zhì)礦產(chǎn)勘查工作有所幫助。

1 礦區(qū)地質(zhì)

礦區(qū)第四系廣泛分布,北部荒漠平原區(qū)為風(fēng)成砂、沖洪積物或大面積沙丘,南部殘山區(qū)主要為風(fēng)成砂、殘坡積物。區(qū)內(nèi)零星出露有寒武-奧陶系灘間山群、上泥盆統(tǒng)牦牛山組、上石炭統(tǒng)締敖蘇組及下-中二疊統(tǒng)打柴溝組(圖1),其中灘間山群和締敖蘇組是礦區(qū)主要圍巖地層。礦區(qū)構(gòu)造由于第四系覆蓋和巖漿巖侵吞分布形態(tài)不清,根據(jù)零星露頭、鉆孔資料和物探推斷結(jié)果,NWW向斷層十分發(fā)育,為主要控礦構(gòu)造;NE、NW向斷層為一共軛斷層,在南部及西北部極其發(fā)育,為主要的導(dǎo)礦構(gòu)造。根據(jù)物探推斷和鉆孔資料,礦區(qū)侵入巖廣泛分布,主要為印支期,侵入巖總體走向NWW-SEE,自SEE向NWW侵入,巖體呈巖株,巖石類(lèi)型主要有花崗閃長(zhǎng)巖、二長(zhǎng)花崗巖、石英二長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖,侵入于灘間山群和締敖蘇組中,與成礦關(guān)系密切。礦區(qū)內(nèi)變質(zhì)巖主要有熱變質(zhì)、接觸變質(zhì)和熱液蝕變,熱變質(zhì)主要為碎屑巖的角巖化,接觸變質(zhì)主要為矽卡巖化,熱液蝕變主要有碳酸鹽化、金云母化、綠簾石化、蛇紋石化和硅化[2-3]。

1.1 成礦特點(diǎn)

根據(jù)成因類(lèi)型將野馬泉鐵多金屬礦床劃分為與三疊紀(jì)花崗巖侵入有關(guān),產(chǎn)于巖體與圍巖接觸帶及其附近構(gòu)造帶中的接觸交代矽卡巖型-熱液型鐵多金屬礦成礦系統(tǒng)。該成礦系統(tǒng)主要是以三疊紀(jì)花崗巖侵入所形成的矽卡巖型礦產(chǎn)為代表,三疊紀(jì)花崗巖侵入為形成矽卡巖型-熱液型成礦提供了基本條件[4-8]。野馬泉礦床具體表現(xiàn)為:矽卡巖型鐵多金屬礦床產(chǎn)于花崗巖外接觸帶,圍巖多以灘間山群、締敖蘇組碳酸鹽巖(少量中基性火山巖)為主。與鐵多金屬礦化有關(guān)侵入巖主要為三疊紀(jì)花崗巖,巖體多呈巖株?duì)?,受NWW-SEE向大斷裂控制,在區(qū)內(nèi)形成了一條NWW-SEE向產(chǎn)出的矽卡巖型-熱液型鐵多金屬礦帶[2、4]。

1.2 礦體特征

礦區(qū)共發(fā)現(xiàn)172條鐵多金屬礦體,主礦體16條,位于接觸帶50 m范圍內(nèi),主要分布于M4、M5、M9、M10、M13、M14磁異常區(qū),礦體呈透鏡狀、板狀、似層狀,長(zhǎng)度為100 m~2 300 m,一般在300 m~800 m,礦體延伸25 m~2000 m,一般在100 m~800 m。大部分傾向NE,傾角為10°~60°。 M4、M5異常區(qū)4條主礦體厚度達(dá)21.51 m~35.66 m;主礦體全鐵平均品位為24.52%~47.32%,銅平均品位為0.14%~0.90%,鉛平均品位為0.32%~0.57%,鋅平均品位為1.14%~1.99%,礦體頂板為矽卡巖、大理巖、角巖、結(jié)晶灰?guī)r及少量石英砂巖等,底板主要為巖體及矽卡巖、大理巖、灰?guī)r、角巖等[2]。

1.3 礦石質(zhì)量

礦區(qū)大部分礦石均為原生礦,礦石類(lèi)型較為復(fù)雜,可大致分為磁鐵礦礦石、磁鐵礦-黃銅礦礦石、黃銅礦礦石、磁黃鐵礦-磁鐵礦-黃銅礦礦石、磁鐵礦-閃鋅礦礦石、磁黃鐵礦-閃鋅礦礦石、黃銅礦-方鉛礦-閃鋅礦礦石、閃鋅礦-方鉛礦礦石等。

磁鐵礦礦石:礦石多呈它形~半自形粒狀結(jié)構(gòu),次有交代殘留結(jié)構(gòu),包含乳滴狀結(jié)構(gòu)等,以浸染狀構(gòu)造為主,次為致密塊狀、斑雜狀、團(tuán)塊狀、脈狀等構(gòu)造。金屬礦物主要為磁鐵礦,磁黃鐵礦、黃鐵礦,閃鐵礦、方鉛礦、黃銅礦等。脈石礦物主要為透輝石、石榴石、硅灰石、綠簾石、方解石、符山石、綠泥石、陽(yáng)起石等。

1.4 控礦因素

1.4.1 巖體因素

礦區(qū)內(nèi)成礦巖體主要為石英二長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖、花崗閃長(zhǎng)巖以及二長(zhǎng)花崗巖。其中石英二長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖和花崗閃長(zhǎng)巖巖漿分異程度低,起源深度較大,環(huán)境富氧,以及巖漿源區(qū)強(qiáng)烈的殼幔物質(zhì)交換作用密切相關(guān),形成了Fe、Pb、Zn礦。而二長(zhǎng)花崗巖巖漿分異程度高,巖漿源區(qū)以地殼物質(zhì)貢獻(xiàn)為主,起源深度較淺,氧逸度較低,形成了以Cu為主的多金屬礦[1,4]。

圖1 野馬泉礦區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)圖Fig.1 Geological mineral map of the Yemaquan ore district

1.4.2 圍巖因素

礦區(qū)內(nèi)分布的灘間山群和締敖蘇組巖石化學(xué)性質(zhì)活潑,碳酸鹽巖有效孔隙度高,尤其是成分不純且具有硅化的碳酸鹽巖,對(duì)接觸交代非常有利。而硅泥質(zhì)巖惰性組分高,化學(xué)性質(zhì)不活潑,有效孔隙度低,不利于溶液滲透,且?guī)r石可塑性強(qiáng),不易破碎,對(duì)矽卡巖化和熱液蝕變的進(jìn)行有一定的阻滯和隔擋作用,往往成為礦體的頂板[1,4]。

1.4.3 構(gòu)造因素

巖體與灘間山群和締敖蘇組碳酸鹽巖接觸形態(tài)對(duì)矽卡巖及礦體的形態(tài)有明顯地控制作用。尤其在巖體與碳酸鹽巖接觸形成的港灣部位(凹陷帶)礦體產(chǎn)出的礦體連續(xù),厚度大且品位高。

鐵多金屬礦受接觸帶及遠(yuǎn)離接觸帶的層間構(gòu)造或硅鈣面控制。遠(yuǎn)離接觸帶的層間構(gòu)造或?yàn)╅g山群和締敖蘇組中發(fā)育的硅鈣界面部位屬于構(gòu)造薄弱帶,在巖漿侵入過(guò)程中容易破碎,也易形成層間滑動(dòng)及層間剝離,對(duì)接觸交代和熱液交代都非常有利,往往形成遠(yuǎn)離接觸帶的熱液型多金屬礦和硫鐵礦。

1.5 找礦標(biāo)志

礦區(qū)鐵多金屬礦找礦標(biāo)志主要有如下三個(gè)方面:

1)印支期花崗閃長(zhǎng)巖、二長(zhǎng)花崗巖、石英二長(zhǎng)閃長(zhǎng)巖與灘間山群和締敖蘇組碳酸鹽巖的接觸帶,易形成鐵多金屬礦體,近接觸帶是尋找厚度大、品位高的鐵礦體的有利部位,離開(kāi)近接觸帶的鐵礦體邊緣是尋找多金屬礦的有利部位[2]。

2)矽卡巖是主要的找礦標(biāo)志,礦區(qū)內(nèi)矽卡巖可分為鈣鎂矽卡巖和錳矽卡巖二類(lèi)[9-10],鈣鎂矽卡巖是尋找鐵銅礦體的主要標(biāo)志,錳矽卡巖是尋找鉛鋅礦體的主要標(biāo)志

3)磁異常多由磁鐵礦、磁黃鐵礦引起。強(qiáng)度較高、形態(tài)規(guī)則的磁異常是尋找鐵礦體的主要標(biāo)志;礦區(qū)內(nèi)的低緩磁異常與埋藏較深的鐵礦體或者與磁鐵礦、磁黃鐵礦共伴生多金屬礦體有關(guān)[2],是尋找鐵多金屬礦的主要標(biāo)志。

2 地球物理特征

野馬泉鐵多金屬礦位于高原荒漠區(qū),基巖出露面積少,在勘探過(guò)程中開(kāi)展了1∶50 000地面高精度磁法測(cè)量、1∶50 000重力測(cè)量、1∶10 000磁法測(cè)量、1∶20 000磁法剖面測(cè)量等大量物探工作,對(duì)指導(dǎo)該區(qū)找礦起到了至關(guān)重要的作用

2.1 巖礦石磁性特征

根據(jù)礦區(qū)磁物性結(jié)果[2],磁鐵礦石、磁鐵礦化角巖、磁鐵礦化矽卡巖、磁黃鐵礦化矽卡巖具強(qiáng)磁性。其中磁鐵礦磁性最強(qiáng),磁鐵礦化角巖、磁黃鐵礦化矽卡巖次之;凝灰?guī)r、輝綠巖、角巖、矽卡巖、英安巖、花崗閃長(zhǎng)巖、安山巖及磁鐵礦化碳質(zhì)灰?guī)r具中等磁性;花崗巖、大理巖、結(jié)晶灰?guī)r等其他各類(lèi)巖礦石弱磁性或無(wú)磁性。引起該區(qū)磁異常的主要地質(zhì)體為磁鐵礦礦石及磁鐵礦化、磁黃鐵礦化巖礦石。

圖2 野馬泉地區(qū)剩余重力異常地磁異常綜合圖Fig.2 Residual gravity anomalies and geomagnetic anomaly map of the Yemaquan ore district

2.2 巖礦石密度特征

第四紀(jì)地層在本區(qū)內(nèi)密度最小,平均1.30×103kg/m3,奧陶紀(jì)灘間山群密度較高,平均值為2.83×103kg/m3,石炭紀(jì)締傲蘇組地層,其密度值達(dá)2.76×103kg/m3,晚泥盆世牦牛山組密度較小,平均值為2.64×103kg/m3。侵入巖密度在2.60×103kg/m3~2.74×103kg/m3之間。各種礦石中,磁鐵礦密度最高,為4.65×103kg/m3,磁黃鐵銅鉛鋅礦石密度相對(duì)較小,為3.19×103kg/m3,矽卡巖、包括礦化矽卡巖密度可達(dá)3.63×103kg/m3。依據(jù)密度測(cè)定結(jié)果,侵入巖相對(duì)圍巖地層密度明顯偏低,密度差異明顯,具備利用重力測(cè)量圈定巖體分布范圍、推斷巖體與地層接觸帶的前提條件[12]。

2.3 1∶50 000磁異常特征

根據(jù)1∶50 000地面高精度磁法測(cè)量成果[2],野馬泉地區(qū)共圈出14處地磁異常(圖2),總體表現(xiàn)為南北兩條向南突出的弧形異常帶和東南部分布的面型異常區(qū)。

北部弧形異常帶總體NWW向展布,基本沿重力梯級(jí)帶分布,中部膨大,M7、M8異常為中部膨大區(qū),由一連串串珠狀展布的子異常組成,異常長(zhǎng)軸走向一般為NWW向,呈橢圓狀或似橢圓狀,異常強(qiáng)度較高,M4、M7、M8等異常強(qiáng)度超過(guò)1 000 nT,M3、M5異常ΔT極大值最高達(dá)8 000 nT。

南部弧形異常帶位于西南部,磁異?;⌒蜗蚰贤怀觯植济芗?,走向從礦區(qū)中部向西由NE-SW向轉(zhuǎn)為NW-SE向,沿重力測(cè)量劃分出的重力梯級(jí)帶分布,與侵入巖體的邊界一致,異常規(guī)模均較大,異常曲線圓滑平緩,強(qiáng)度100 nT~3 000 nT,大部分為弱磁異常,部分具深部異常特征.

東南部M13、M14異常呈橢圓狀面狀分布,面積較大,強(qiáng)度較低,梯度緩,異常極大值一般在n×100 nT左右,呈現(xiàn)出范圍較大的低緩異常特征。

2.4 1∶50 000高精度重力測(cè)量

根據(jù)1∶50 000重力測(cè)量結(jié)果[12],野馬泉礦區(qū)布格重力異常表現(xiàn)明顯為重力低,異?;救﹂],邊部等值線密集,重力低異常對(duì)應(yīng)了侵入巖體,重力低背景上局部重力高體現(xiàn)了局部有地層的分布(殘留)重力梯級(jí)帶基本反映了巖體與地層的接觸帶,這一特征在剩余重力異常圖(圖2)上反映更加清晰。重力低向重力高過(guò)渡變化處重力梯級(jí)帶與鉆探驗(yàn)證的侵入巖體與灘間山群和締敖蘇組地層的接觸帶基本吻合,也是磁異常的主要分布區(qū)。在M13、M14磁異常區(qū),剩余重力異常值相對(duì)升高,是巖體侵入相對(duì)較深,其上有一定厚度的灘間山群和締敖蘇組地層分布,地層與巖體呈上下接觸的關(guān)系。上述接觸帶均是異常是成礦的有利部位。

2.5 1∶10 000磁異常特征

經(jīng)過(guò)1∶10 000磁測(cè),將1∶50 000磁異常分解為多個(gè)子異常,較為典型的磁異常有M9、M13等[2]。M9異常進(jìn)一步分解為5個(gè)子異常,其中M9-1、M9-3異常規(guī)模相對(duì)較大,經(jīng)鉆探驗(yàn)證后為磁鐵礦引起,共發(fā)現(xiàn)有2條主礦體。M9-1異常呈北西西向的橢圓狀,以正值為主,梯度陡,強(qiáng)度高。M9-3異常近東西向分布,是M9異常區(qū)形態(tài)規(guī)則,長(zhǎng)度較大,較為連續(xù)的異常,正負(fù)異常伴生,正異常強(qiáng)度相對(duì)較高, 極大值達(dá)3 000 nT(圖3),鉆探驗(yàn)證結(jié)果礦體走向較連續(xù),礦體局部厚大,礦種以鐵為主,其次為多金屬礦體。

圖3 野馬泉礦區(qū)M9磁異常平面等值線圖Fig.3 Magnetic measurement contour map of M9 abnormal area in the Yemaquan ore district

圖4 野馬泉地區(qū)M13異常1∶10 000磁法測(cè)量等值線平面圖Fig.4 Magnetic measurement contour map of M13 abnormal area in the Yemaquan ore district

圖5 M9異常0線反演及驗(yàn)證結(jié)果示意圖Fig.5 Area chart of 0 line inversion interpretation and drilling verification in M9 abnormal area(a)反演;(b)驗(yàn)證結(jié)果

圖6 M13異常84線反演及驗(yàn)證結(jié)果示意圖Fig.6 Area chart of 84line inversion interpretation and drilling verification in M13abnormal area(a)反演;(b)驗(yàn)證結(jié)果

M13為測(cè)區(qū)內(nèi)分布范圍最大的一個(gè)正磁異常,平面形態(tài)為橢圓形,長(zhǎng)軸北東-南西向,長(zhǎng)約2 400 m,最寬為1 200 m。向東異常趨于尖滅,向西異常幅值降低,異常極大值370 nT。具有典型的低緩弱磁異常特征。通過(guò)對(duì)M13磁異常進(jìn)行深部驗(yàn)證,絕大部分鉆孔見(jiàn)鐵多金屬礦,礦體位于花崗閃長(zhǎng)巖體外接觸帶的矽卡巖中,礦體形態(tài)隨接觸面變化而變化,南部埋深較淺,一般小于200 m,北部埋深較大一般在300 m~600 m,局部達(dá)900 m以上,礦體連續(xù)性較好,驗(yàn)證結(jié)果表明低緩異常具有重要的找礦意義。

3 磁異常反演模擬及鉆探驗(yàn)證

根據(jù)礦區(qū)磁異常特征,對(duì)區(qū)內(nèi)代表強(qiáng)磁異常的M9異常0勘探線剖面和弱緩異常的M13異常84勘探線剖面進(jìn)行了反演模擬,并進(jìn)行了鉆探驗(yàn)證,反演結(jié)果和驗(yàn)證結(jié)果對(duì)比后(圖5、圖6),發(fā)現(xiàn)反演的礦體形態(tài)、產(chǎn)狀和鉆探驗(yàn)證結(jié)果基本一致,僅在礦體尾部稍有差異,反演的礦體厚度比實(shí)際驗(yàn)證結(jié)果稍大一些,深度上礦體實(shí)際礦體埋深淺一些主要與磁化強(qiáng)度的取值有一定關(guān)系,總體來(lái)看,反演結(jié)果與實(shí)際情況較吻合,起到了指導(dǎo)鉆探工作的作用。

在此基礎(chǔ)上,對(duì)M9等異常區(qū)的其他磁法剖面進(jìn)行了反演模擬計(jì)算。反演模擬結(jié)果對(duì)布置鉆探工程起到了很好的指導(dǎo)效果,并與鉆探驗(yàn)證后所見(jiàn)礦體形態(tài)基本一致,見(jiàn)礦深度和見(jiàn)礦厚度也具有一定指示意義。

根據(jù)上述經(jīng)驗(yàn)對(duì)野馬泉礦區(qū)發(fā)現(xiàn)的14處地磁異常進(jìn)行驗(yàn)證,12處均由磁鐵礦或磁黃鐵礦引起,并在鐵礦中及鐵礦邊部發(fā)現(xiàn)有較好的多金屬礦體。共發(fā)現(xiàn)鐵多金屬礦體有172條,據(jù)最新統(tǒng)計(jì)結(jié)果,累計(jì)估算銅鉛鋅金屬總量為99.02×104t,鐵礦石量為7 055×104t,礦床規(guī)模達(dá)到大型[2]。

4 勘查方法技術(shù)總結(jié)

根據(jù)野馬泉礦區(qū)成礦特征及數(shù)十年找礦過(guò)程研究,高原荒漠區(qū)矽卡巖型熱液型鐵多金屬礦勘查采用如下的技術(shù)組合方法較為有效,并能夠提高找礦成功率、縮短勘查周期[11]。具體過(guò)程如下:

1)根據(jù)三疊紀(jì)與花崗巖有關(guān)的矽卡巖型-熱液型鐵多金屬礦成礦系統(tǒng)理論,結(jié)合地質(zhì)背景,中小比例尺航空磁測(cè)、重力測(cè)量、水系沉積物測(cè)量成果,確定矽卡巖型-熱液型鐵多金屬礦成礦遠(yuǎn)景區(qū)。成礦遠(yuǎn)景區(qū)的劃分歷年來(lái)在柴南緣祁漫塔格地區(qū)已做了大量工作并發(fā)現(xiàn)礦床點(diǎn)數(shù)十處,但仍具有很大的找礦空間。

2)在成礦遠(yuǎn)景區(qū)內(nèi)開(kāi)展1∶50 000重力測(cè)量,根據(jù)該類(lèi)礦床主要控礦因素巖體和圍巖存在明顯密度差異的特點(diǎn),以預(yù)測(cè)巖體與地層接觸帶為目的,初步圈定巖體范圍和接觸帶的位置。這項(xiàng)工作在野馬泉礦區(qū)雖然開(kāi)展較晚,但對(duì)后期的找礦突破仍發(fā)揮了重要作用。對(duì)矽卡巖型熱液型鐵多金屬礦勘查而言應(yīng)提前布置。

3)以觀測(cè)鐵多金屬礦中所含的磁鐵礦、磁黃鐵礦引起的磁異常為目的,開(kāi)展1:50 000磁法測(cè)量(或利用已完成的磁測(cè)資料),圈定磁異常。

4)將重力圈定的巖體分布范圍和接觸帶位置和磁法圈定的磁異常疊合在一起,結(jié)合地質(zhì)條件進(jìn)行綜合分析,確定成礦有利地段(或磁異常)。

5)進(jìn)行1∶10 000地面高精度磁測(cè),進(jìn)一步縮小靶區(qū),了解磁異常特征,包括異常強(qiáng)度、規(guī)模、走向等,初步判定異常性質(zhì),推斷引起磁異常的磁性體的埋藏深度、空間三維形態(tài),確定找礦靶區(qū)(擬驗(yàn)證的異常)。

6)根據(jù)磁異常的復(fù)雜程度,進(jìn)行1:2 000高精度磁法剖面或面積測(cè)量,詳細(xì)了解磁異常特征,開(kāi)展精細(xì)解釋工作,進(jìn)行人機(jī)聯(lián)合的2.5D或3D反演,定位磁性體的空間位置,確定驗(yàn)證鉆孔的位置及深度。

7)進(jìn)行鉆探驗(yàn)證,在鉆探驗(yàn)證過(guò)程中配合測(cè)井工作,根據(jù)獲取的已知信息,及時(shí)進(jìn)行異常再解釋工作,不斷修正反演模型,指導(dǎo)鉆探驗(yàn)證工作。

8)根據(jù)勘查階段要求,系統(tǒng)開(kāi)展鉆探工作,確定礦床或礦體。

概括起來(lái),該方法組合包括以下步驟(具體方法組合及流程如圖7所示):①根據(jù)高原荒漠區(qū)矽卡巖型-熱液型鐵多金屬礦典型礦床特征,劃分出該類(lèi)礦成礦遠(yuǎn)景區(qū);②進(jìn)行1∶50 000重力及1∶50 000高精度磁法測(cè)量,圈定成礦有利地段(磁異常);③進(jìn)行1∶10 000地面高精度磁測(cè),進(jìn)一步縮小靶區(qū);④開(kāi)展1∶2 000磁法剖面測(cè)量,進(jìn)行2.5D或3D反演解釋?zhuān)ㄎ淮判泽w的空間位置;⑤利用鉆探進(jìn)行驗(yàn)證;⑥確定礦體或礦床。

圖7 方法組合流程圖Fig.7 Flowchart of the method of exploration

利用該方法組合,能克服荒漠區(qū)地質(zhì)觀察、化探測(cè)量的困難,快速了解荒漠區(qū)磁異常的性質(zhì),減小磁異常解釋的多解性,達(dá)到較為經(jīng)濟(jì)地尋找矽卡巖型鐵多金屬礦的目的,縮短矽卡巖型-熱液型鐵多金屬礦的勘查周期。

5 結(jié)論

以野馬泉礦床的勘查為例,作者在研究礦床特征和地球物理特征的基礎(chǔ)上,總結(jié)出了一套適合高原荒漠區(qū)矽卡巖型熱液型鐵多金屬礦的有效找礦組合方法,并梳理了勘查方法組合的流程。該方法對(duì)高原荒漠區(qū)鐵多金屬礦勘查具有經(jīng)濟(jì)、快速、有效的特點(diǎn),在祁漫塔格地區(qū)尤其是柴南緣殘山荒漠區(qū)矽卡巖型熱液型礦的尋找具有重要意義。

猜你喜歡
金屬礦磁鐵礦矽卡巖
河南宅延多金屬礦磁異常區(qū)找礦前景
山東德州地區(qū)矽卡巖型鐵礦找礦方法研究
激電聯(lián)合剖面在判斷矽卡巖型礦床礦體產(chǎn)狀中的應(yīng)用
廣西博白縣三叉沖矽卡巖型鎢鉬礦地球物理特征及找礦預(yù)測(cè)
河南省欒川縣深部探明超大型鉬多金屬礦
復(fù)雜地層取芯技術(shù)在多金屬礦區(qū)應(yīng)用取得突出效果
我國(guó)金屬礦采礦技術(shù)的進(jìn)展與未來(lái)展望
釩鈦磁鐵礦冶煉工藝比較分析
四川省九龍縣某銅鉬礦矽卡巖與成礦關(guān)系分析
釩鈦磁鐵礦球團(tuán)氧化焙燒行為和固結(jié)特性
郸城县| 新野县| 蓝田县| 玉树县| 米泉市| 开封市| 卢龙县| 河池市| 扎兰屯市| 隆德县| 大田县| 临桂县| 尼玛县| 开原市| 隆昌县| 得荣县| 东乡族自治县| 长葛市| 贵溪市| 淮安市| 阜宁县| 南和县| 塔城市| 临桂县| 闻喜县| 博湖县| 临邑县| 讷河市| 玛多县| 将乐县| 永昌县| 勃利县| 青川县| 喀喇沁旗| 仁怀市| 峨边| 娄烦县| 黄冈市| 永丰县| 邳州市| 灵丘县|