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物化探綜合信息找礦方法在螢石礦找礦中的應(yīng)用

2019-12-26 09:50栗克坤陳新立商朋強(qiáng)于雪良韓志坤魏凡超劉增政
中國(guó)地質(zhì)調(diào)查 2019年6期
關(guān)鍵詞:螢石硅化水系

栗克坤, 陳新立, 商朋強(qiáng), 于雪良, 韓志坤, 魏凡超, 劉增政

(1.中化地質(zhì)礦山總局河南地質(zhì)局,鄭州 450011; 2.中化地質(zhì)礦山總局化工地質(zhì)調(diào)查總院,北京 100013)

0 引言

螢石被廣泛應(yīng)用于氟化工、冶金、煉鋁、玻璃、陶瓷及水泥工業(yè)[1-3],是現(xiàn)代工業(yè)部門重要的非金屬礦產(chǎn)資源。目前,螢石礦勘查找礦工作逐漸向隱伏礦和深部礦轉(zhuǎn)移,研究隱伏—半隱伏螢石礦找礦方法尤為重要。閩北地區(qū)是我國(guó)螢石礦主要分布區(qū)之一,以往找礦工作多限于地表就礦找礦,對(duì)隱伏—半隱伏螢石礦的勘查和研究較少[2-7]。由于物探、化探等方法探測(cè)的異常存在多解性[8-9],隱伏—半隱伏螢石礦找礦效果不理想,采用有效的地物化組合方法尋找隱伏—半隱伏螢石礦是螢石礦勘查的趨勢(shì)[10-11]。本文應(yīng)用化探(1∶5萬(wàn)水系沉積物測(cè)量和1∶1萬(wàn)地化剖面測(cè)量)和物探(高精度磁法測(cè)量、視電阻率聯(lián)合剖面測(cè)量和高密度電阻率法測(cè)量)等綜合信息找礦方法,在福建光澤地區(qū)開展螢石礦資源調(diào)查,總結(jié)尋找隱伏—半隱伏螢石礦的地物化技術(shù)方法組合特征,為該區(qū)開展下一步隱伏—半隱伏螢石礦找礦工作提供參考。

1 構(gòu)造地質(zhì)背景

研究區(qū)位于歐亞大陸板塊東南緣,瀕臨太平洋板塊。區(qū)域大地構(gòu)造單元(圖1)屬武夷—云開—臺(tái)灣造山系(Ⅴ)、華夏陸塊(Ⅴ-3)、武夷古弧盆系(Ⅴ-3-1)、光澤—泰寧古弧間盆地(Ⅴ-3-1-2)、司前—光澤燕山期構(gòu)造巖漿巖帶。

V-3-1.武夷古弧盆系; V-3-2.南平—寧化裂谷; V-3-3.桃溪古弧后盆地; V-4-1.閩東沿海巖漿?。?V-7-1.松溪—尤溪蛇綠混雜巖帶; V-3-1-1.建寧古弧后盆地; V-3-1-2.光澤—泰寧古弧間盆地; V-3-1-3.浦城—順昌古弧后盆地

圖1 研究區(qū)大地構(gòu)造位置簡(jiǎn)圖[12]

Fig.1Tectonicslocationofthestudyarea

2 礦床地質(zhì)

2.1 地層

研究區(qū)出露的地層(圖2)有新元古界下峰組(Pt3x)、中生界上侏羅統(tǒng)長(zhǎng)林組(J3c)、下白堊統(tǒng)下渡組二段(K1xd2)和新生界全新統(tǒng)(Qh)。新元古界下峰組為一套區(qū)域變質(zhì)巖系,上侏羅統(tǒng)長(zhǎng)林組為火山沉積巖,下白堊統(tǒng)下渡組二段為火山碎屑巖。

1.新元古界下峰組; 2.上侏羅統(tǒng)長(zhǎng)林組; 3.下白堊統(tǒng)下渡組; 4.下三疊統(tǒng)焦坑組; 5.志留紀(jì)二云正長(zhǎng)巖; 6.早侏羅世正長(zhǎng)花崗巖; 7.晚侏羅世正長(zhǎng)花崗巖; 8.早白堊世花崗閃長(zhǎng)巖; 9.花崗斑巖; 10.似斑(少斑)正長(zhǎng)花崗巖; 11.地質(zhì)界線; 12.角度不整合界線; 13.壓扭性斷層; 14.實(shí)測(cè)性質(zhì)不明斷層; 15.推測(cè)斷層; 16.螢石礦(床)點(diǎn); 17.地物化綜合剖面(勘探線剖面)及編號(hào); 18.Ⅰ號(hào)螢石礦預(yù)測(cè)區(qū)

圖2 研究區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)簡(jiǎn)圖

Fig.2Geologicalmineralssketchofthestudyarea

2.2 構(gòu)造

研究區(qū)斷裂發(fā)育,以NE向和NNE向斷裂為主,是螢石礦的主要控礦構(gòu)造[13-15]。該區(qū)已發(fā)現(xiàn)的螢石礦床基本分布于燕山期花崗巖與圍巖內(nèi)外接觸帶,以及NE向和NNE向斷裂破碎帶內(nèi)[16]。

2.3 巖漿巖

研究區(qū)主要發(fā)育加里東期和燕山期巖漿巖。加里東期巖漿巖為志留紀(jì)二云正長(zhǎng)花崗巖和二長(zhǎng)花崗巖,呈巖基、巖株、巖瘤分布。燕山期巖漿活動(dòng)強(qiáng)烈,受NE向斷裂控制,呈巖基分布,主要為早侏羅世黑云母正長(zhǎng)花崗巖和晚侏羅世正長(zhǎng)花崗巖,構(gòu)成司前—光澤燕山期構(gòu)造-巖漿巖帶的主體,與區(qū)內(nèi)螢石礦關(guān)系密切。

2.4 礦產(chǎn)

研究區(qū)位于浙中—武夷隆起螢石成礦帶閩西北螢石礦成礦亞帶北部[17],分布大坑、梅溪、關(guān)上、金壟坡、測(cè)家山、羅家坑、馬尾石、仙人峰和夫人村等螢石礦床(點(diǎn))20多個(gè),其中大型礦床(點(diǎn))1個(gè),中型礦床(點(diǎn))2個(gè)。螢石礦床為受斷裂控制的中低溫?zé)嵋撼涮钚臀炇V床,礦體呈脈狀和透鏡狀賦存于NE向、近SN向斷裂破碎帶中,礦體產(chǎn)狀與斷裂產(chǎn)狀一致,傾角為50°~80°。礦體主要為塊狀、角礫狀、條帶狀和網(wǎng)脈狀; 礦石類型主要為石英-螢石型和螢石-石英型,其次為螢石型; 主要礦物為螢石、石英和玉髓,其次為長(zhǎng)石和絹云母。圍巖主要為花崗巖,其次為新元古界下峰組黑云母斜長(zhǎng)變粒巖。圍巖蝕變以硅化和絹云母化為主。

3 化探異常特征

3.1 水系沉積物地球化學(xué)異常

在前人圈定的1∶20萬(wàn)水系沉積物地球化學(xué)測(cè)量F異常集中分布區(qū)和成礦有利部位[18-19],開展了1∶5萬(wàn)水系沉積物地球化學(xué)測(cè)量工作,測(cè)區(qū)面積為500 km2,共采集樣品2 437件,平均點(diǎn)密度為4.87點(diǎn)/ km2。采樣介質(zhì)主要為細(xì)砂,少量為淤泥,加工后取-60目的物質(zhì)作為送檢樣品。

研究區(qū)共圈出9個(gè)元素綜合異常(圖3),其中6個(gè)綜合異常源內(nèi)(HS-29,HS-31,HS-34,HS-40,HS-41,HS-49)發(fā)現(xiàn)呈一定規(guī)模的螢石礦床(點(diǎn)); HS-20綜合異常源內(nèi)發(fā)現(xiàn)輕微螢石礦化; HS-15綜合異常區(qū)有螢石礦控礦斷裂通過(guò),地表可見硅化蝕變帶; HS-22綜合異常區(qū)地表可見小規(guī)模硅化破碎蝕變帶。

1.斷裂; 2.中型螢石礦床; 3.小型螢石礦床; 4.螢石礦點(diǎn); 5.螢石礦化點(diǎn); 6.1∶5萬(wàn)水系沉積物測(cè)量綜合異常及編號(hào); 7.Ⅰ號(hào)螢石礦預(yù)測(cè)區(qū); 8.地物化綜合剖面(勘探線剖面)及編號(hào)

圖3 研究區(qū)1∶5萬(wàn)水系沉積物綜合異常分布圖

Fig.3Integratedanomalydistributionof1∶50000riversystemsedimentsinthestudyarea

水系沉積物測(cè)量區(qū)共有18個(gè)螢石礦床(點(diǎn)),其中13個(gè)礦床(點(diǎn))位于含F(xiàn)綜合異常源內(nèi),3個(gè)螢石礦點(diǎn)因位于三級(jí)水系邊部而無(wú)法采取樣品,2個(gè)規(guī)模較小的螢石礦點(diǎn)沒有異常顯示。此外,同時(shí)含F(xiàn)、Ca的綜合異常區(qū)一般預(yù)示有一定規(guī)模的螢石礦床(點(diǎn)),只含F(xiàn)的綜合異常區(qū)一般預(yù)示可能有螢石礦床(點(diǎn))。

3.2 1∶1萬(wàn)地化(土壤)剖面異常

在水系沉積物地球化學(xué)測(cè)量結(jié)果的基礎(chǔ)上,檢查水系沉積物綜合異常,選擇第四系覆蓋較好、地表零星可見硅質(zhì)角礫巖且已有地質(zhì)資料顯示有區(qū)域性控礦斷裂通過(guò)的I號(hào)螢石礦預(yù)測(cè)區(qū)(位于3級(jí)水系邊部,無(wú)法采取水系沉積物樣品,未圈出水系沉積物異常)開展1∶1萬(wàn)地化(土壤)綜合剖面測(cè)量,采樣點(diǎn)距40 m,樣品均采自距地表30~50 cm的B層或C層。樣品加工后取-4~+20目的物質(zhì)作為送檢樣品。檢驗(yàn)結(jié)果顯示,水系沉積物F、Ca異常具有較好的再現(xiàn)性,新圈出的1∶1萬(wàn)土壤F、Ca等元素綜合異常與已知螢石礦床(點(diǎn))和控礦斷裂具有較好的吻合性,尤其F異常對(duì)研究區(qū)螢石礦床(點(diǎn))指示最好。

在I號(hào)螢石礦預(yù)測(cè)區(qū)圈出了AS-4(F-Ca-Mo-Be)綜合異常,呈條帶狀向北東方向延伸,與區(qū)域含礦斷裂延伸方向一致,長(zhǎng)約2.06 km,寬約0.50 km,面積約0.933 km2(圖4)。該綜合異常以F異常和Ca異常為主,伴生Mo異常和Be異常,由2個(gè)F異常、1個(gè)Ca異常、2個(gè)Mo異常和2個(gè)Be異常組成,其中F異常和Ca異常規(guī)模較大、強(qiáng)度較高,Mo異常和Be異常規(guī)模較小、強(qiáng)度較低。各元素異常范圍、形態(tài)和濃集中心完全吻合。F異常和Ca異常強(qiáng)度高,具有內(nèi)、中、外3個(gè)帶,F(xiàn)異常峰值高達(dá)34 400×10-6。

圖4 I號(hào)螢石礦預(yù)測(cè)區(qū)AS-4(F-Ca-Mo-Be)綜合異常圖

Fig.4IntegratedanomalymapofAS-4(F-Ca-Mo-Be)inNo.1fluoriteoreprospectivearea

4 物探異常特征

4.1 物性

4.1.1 磁性

研究區(qū)螢石礦圍巖主要為花崗巖。物性測(cè)量結(jié)果顯示,相對(duì)于花崗巖,螢石礦石和硅化破碎帶磁性較低,磁性差異明顯,為開展高精度磁法測(cè)量提供了地球物理前提。

4.1.2 電性

物性測(cè)量結(jié)果顯示,隨著螢石含量增加,研究區(qū)螢石礦石電阻率增大,表現(xiàn)為螢石礦石>花崗巖>硅化破碎帶,螢石礦石電阻率和花崗巖電阻率接近,硅化破碎帶電阻率遠(yuǎn)低于花崗巖電阻率。

研究區(qū)螢石礦主要賦存在斷裂膨大部位,硅化破碎帶厚度遠(yuǎn)大于螢石礦體厚度。硅化破碎帶與圍巖電性差異明顯,為開展視電阻率聯(lián)合剖面測(cè)量和高密度電阻率法測(cè)量提供了地球物理前提。

4.2 高精度磁法測(cè)量異常

高精度磁法測(cè)量采用WCZ-1型質(zhì)子磁力儀,觀測(cè)參數(shù)為總場(chǎng),測(cè)量精度約1 nT,分辨率0.1 nT,按100 m×40 m網(wǎng)格或200 m×40 m網(wǎng)格進(jìn)行測(cè)網(wǎng)布置,每一測(cè)點(diǎn)觀測(cè)總場(chǎng)。

各測(cè)點(diǎn)磁異常值ΔT計(jì)算公式為

ΔT=T測(cè)+T日+T正+T高-T基

,

(1)

式中:T測(cè)為測(cè)點(diǎn)觀測(cè)值,nT;T日為日變改正值,nT;T正為正常梯度改正值,nT;T高為高度改正值,nT;T基為總基點(diǎn)磁場(chǎng)值,nT。

針對(duì)I號(hào)螢石礦預(yù)測(cè)區(qū)AS-4(F-Ca-Mo-Be)綜合異常布置了19條高精度磁法測(cè)量剖面。在AS-4(F-Ca-Mo-Be)綜合異常發(fā)育部位圈出了NE向低磁異常帶,與地表散落的硅質(zhì)角礫巖具有較好的吻合性,推測(cè)該區(qū)存在NE向斷裂帶(圖5)。

1.剖面及編號(hào); 2.實(shí)測(cè)斷層及編號(hào); 3.推測(cè)斷層; 4.螢石礦(化)點(diǎn)

圖5 I號(hào)螢石礦預(yù)測(cè)區(qū)高精度磁法測(cè)量異常平面圖

Fig.5HighprecisionmagneticanomalyprofileinNo.1fluoriteoreprospectivearea

4.3 電阻率法測(cè)量異常特征

4.3.1 視電阻率聯(lián)合剖面法測(cè)量異常

視電阻率聯(lián)合剖面以重慶奔騰WDJD-4直流激電儀為測(cè)控主機(jī),供電電瓶為3 個(gè)144 V電池箱,測(cè)量導(dǎo)線為銅芯導(dǎo)線,測(cè)量電極采用直徑12 mm×280 mm的銅電極。儀器性能穩(wěn)定可靠,分別以測(cè)量點(diǎn)距MN=20 m、OA=OB=250 m和測(cè)量點(diǎn)距MN=10 m、OA=OB=100 m裝置參數(shù)進(jìn)行測(cè)量,無(wú)窮遠(yuǎn)處基本位于剖面中垂線,距離剖面2 600 m以上。

在I號(hào)螢石礦預(yù)測(cè)區(qū)低磁異常帶上分別以上述2種裝置參數(shù)布置9條視電阻率聯(lián)合剖面。2種裝置參數(shù)視電阻率ρa(bǔ)、ρb正交點(diǎn)(低阻異常)均顯示明顯(圖6(b)),各剖面正交點(diǎn)連線與高精度磁法測(cè)量顯示的斷裂帶基本吻合,正交點(diǎn)連線相對(duì)斷裂帶偏西約50 m,推測(cè)斷裂帶傾向北西(圖7)。

其他預(yù)測(cè)區(qū)分別以測(cè)量點(diǎn)距MN=20 m、OA=OB=250 m和測(cè)量點(diǎn)距MN=10 m、OA=OB=100 m裝置參數(shù)進(jìn)行測(cè)量。結(jié)果顯示,測(cè)量點(diǎn)距MN=10 m、OA=OB=100 m裝置參數(shù)對(duì)預(yù)測(cè)區(qū)控礦斷裂具有較好的指示,測(cè)量點(diǎn)距MN=20 m、OA=OB=250 m裝置參數(shù)對(duì)規(guī)模較大的控礦斷裂(厚度>10 m)具有較好的指示,對(duì)規(guī)模較小的控礦斷裂指示不明顯。I號(hào)預(yù)測(cè)區(qū)低磁異常帶9條視電阻率聯(lián)合剖面顯示,2種裝置參數(shù)視電阻率ρa(bǔ)、ρb正交點(diǎn)(低阻異常)均顯示明顯,推測(cè)斷裂厚度>10 m。

(a)MN=20 m,OA=OB=250 m裝置參數(shù) (b)MN=10 m,OA=OB=100 m裝置參數(shù)

圖6 LDH4視電阻率聯(lián)合剖面測(cè)量曲線圖

Fig.6CurvegraphsofapparentresistivitycombinedprofilesmeasurementofLDH4

1.視電阻率(A極供電); 2.視電阻率(B極供電); 3.ρa(bǔ)、ρb正交點(diǎn); 4.正交點(diǎn)連線; 5.探槽及編號(hào); 6.鉆孔及編號(hào); 7.實(shí)測(cè)斷層; 8.硅質(zhì)角礫巖帶; 9.螢石礦體; 10.剖面及編號(hào)

圖7 I號(hào)螢石礦預(yù)測(cè)區(qū)視電阻率聯(lián)合剖面測(cè)量平面圖

Fig.7PlanegraphofapparentresistivitycombinedprofilesmeasurementinNo.1fluriteoreprospectivearea

4.3.2 高密度電阻率法測(cè)量異常

高密度電阻率法測(cè)量采用二極、三極和溫納裝置,對(duì)比高密度電阻率法測(cè)量的有效性。I號(hào)螢石礦預(yù)測(cè)區(qū)LD4和LD5高密度電阻率法測(cè)量結(jié)果均顯示視電阻率聯(lián)合剖面測(cè)量ρa(bǔ)、ρb正交點(diǎn)處存在明顯的高低阻界面(傾向約310°,傾角約60°,傾向延伸約130 m),推測(cè)該斷裂帶傾向約310°,傾角約60°,傾向延伸>130 m。此外,物性測(cè)量結(jié)果顯示,硅化破碎帶、硅質(zhì)角礫巖帶電阻率遠(yuǎn)低于花崗巖,區(qū)內(nèi)螢石礦主要賦存在硅化破碎帶膨大部位。鉆孔驗(yàn)證發(fā)現(xiàn),控礦斷裂及螢石礦體(控制斜深113 m)產(chǎn)狀與高密度電阻率法測(cè)量剖面的高低阻界面產(chǎn)狀基本一致(圖8)。

(a) 高密度視電阻率法測(cè)量剖面 (b) 勘探線剖面

圖8 LDH4高密度視電阻率法測(cè)量及勘探線剖面

Fig.8HighdesityresistivitymeasurementandexplorationlineprofilesofLDH4

5 地表檢查和鉆探驗(yàn)證

綜合分析I號(hào)螢石礦預(yù)測(cè)區(qū)地物化特征,在預(yù)測(cè)區(qū)開展地表填圖,在有利成礦地帶施工了4條探槽,2個(gè)鉆孔進(jìn)行深部驗(yàn)證。結(jié)果顯示,控礦斷裂破碎帶走向?yàn)楸睎|向42°,傾向北西,傾角為55°~60°,地表走向延伸約1.2 km,兩端被第四系覆蓋,垂向上,螢石礦體與F、Ca土壤異常濃集中心吻合。斷裂破碎帶地表厚10~18.75 m,深部厚度>31.36 m,螢石礦化厚度達(dá)29.38 m,主要為硅質(zhì)角礫巖、碎裂巖和碎粉巖,螢石礦化構(gòu)造蝕變帶深部規(guī)模較大(圖9)。礦體分布位置與化探異常吻合,礦體形態(tài)與物探推斷結(jié)果一致。

圖9 Ⅰ號(hào)螢石礦預(yù)測(cè)區(qū)LDH4號(hào)勘探線剖面

Fig.9ProfileofexploratorylineLDH4inNo.1fluoriteoreprospectivearea

在I號(hào)螢石礦預(yù)測(cè)區(qū)圈出螢石礦體2條、螢石礦化體6條,礦體呈脈狀分布于硅化破碎帶中,產(chǎn)狀與控礦斷裂產(chǎn)狀一致。礦體延長(zhǎng)約350 m,走向?yàn)楸睎|向43°,傾向NW,傾角57°。礦體總厚度4.13 m。礦石品位(CaF2)為30.68%~47.57%,平均品位(CaF2)為 40.16%。

礦石呈淺綠色、淺紫紅色,少量為紫色。礦石結(jié)構(gòu)為它形-半自形粒狀結(jié)構(gòu)和碎裂結(jié)構(gòu),次為自形結(jié)構(gòu)和碎斑膠結(jié)結(jié)構(gòu); 礦石構(gòu)造主要為角礫狀和網(wǎng)脈狀構(gòu)造,次為塊狀構(gòu)造,少量蜂窩狀、晶簇狀、葡萄狀和瘤狀構(gòu)造; 礦石類型有石英-螢石型和螢石-石英型,局部見少量螢石型。

圍巖蝕變主要為硅化和絹云母化,次為綠泥石化和高嶺土化,其中硅化、絹云母化與螢石礦成礦關(guān)系最密切,硅化、絹云母化強(qiáng)度越高、規(guī)模越大,螢石礦化強(qiáng)度越高,礦體規(guī)模及礦石質(zhì)量越好。

6 結(jié)論

(1)1∶5萬(wàn)水系沉積物地球化學(xué)測(cè)量、1∶1萬(wàn)地化(土壤)剖面測(cè)量圈出的F、Ca等綜合異常信息對(duì)尋找螢石礦床(點(diǎn))具有較好的指示,可協(xié)助篩選、確定螢石礦找礦目標(biāo)區(qū)。物化探綜合找礦方法可協(xié)助確定控礦構(gòu)造的深部延伸情況,適合用于閩北地區(qū)隱伏—半隱伏螢石礦的調(diào)查評(píng)價(jià)工作。

(2)通過(guò)地物化綜合信息找礦方法,在福建光澤地區(qū)I號(hào)螢石礦預(yù)測(cè)區(qū)新發(fā)現(xiàn)螢石礦床1處。在地球化學(xué)測(cè)量篩選出的螢石礦找礦目標(biāo)區(qū),物探方法可用于判別是否存在斷裂、斷裂規(guī)模及形態(tài)。

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