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AMT地球物理技術在西藏拿頓金銅礦找礦中的應用

2021-07-26 11:49李建力何紹龍李彥波馮士彬劉世朝
四川有色金屬 2021年2期
關鍵詞:斑巖標高砂巖

李建力,何紹龍,李彥波,馮士彬,劉世朝

(西藏自治區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第五地質(zhì)大隊,青海格爾木 816000)

拿頓礦區(qū)位于物瑪鄉(xiāng)本松村境內(nèi),多龍礦集區(qū)中主要礦床沿拿廳-拿頓-波龍-多不雜-榮那-拿若呈北西向等間距分布,拿頓是多龍礦集區(qū)內(nèi)六個礦段中地質(zhì)特征較好礦段之一[1]。

1 區(qū)域地質(zhì)背景

拿頓礦區(qū)屬羌塘-昌都復合陸塊南緣亭貢錯-鐵格隆被動陸緣坳陷帶內(nèi)[2]。區(qū)域磁場具有東疏西密、北疏南密局部受構造控制,具有成帶分布、成群出現(xiàn)與分段集中的特點,磁測可以快速圈定異常區(qū)的大致位置[3],拿頓礦區(qū)磁異常有顯示(Md-9)[1]。區(qū)域內(nèi)激電中梯對巖體和礦體埋深具有一定局限性[4];大地電磁測深探測深度大,顯示地質(zhì)信息更優(yōu)[3]。

2 礦區(qū)地質(zhì)概況

拿頓金銅礦區(qū)位于羌塘~三江復合板片南緣[5],出露的地層簡單[6],下侏羅統(tǒng)曲色組變砂巖和下白堊統(tǒng)美日切組火山巖。曲色組一段(J1q1),大面積分布在礦區(qū)的中部和南部;下白堊統(tǒng)美日切組下段(K1m1)為紫紅色安山巖,分布在礦區(qū)北西角,呈北東-南西向展布,受構造控制;美日切組中段(K1m2)為火山碎屑,分布于礦區(qū)的西南段,呈北西—南東向展布。

礦區(qū)內(nèi)構造為斷層:F9北東—南西向走向,地表覆蓋較厚;F3斷層從礦區(qū)中部通過,為成礦晚期的一條斷層,破壞礦體[6]。花崗閃長斑巖(γδπ)出露于礦區(qū)中部,分多期次[6],呈橢圓形近東西向展布。礦區(qū)視極化率異常明顯,形態(tài)規(guī)整、范圍大,強度高(大于10%),對應的視電阻率值低(小于140Ω·m),激電異常很可能是由剝蝕程度低、規(guī)模大、強度高的極化體引起[1]。銅化探異常區(qū),大于84ppm,呈不規(guī)則橢圓狀,近東西向展布;金化探異常區(qū)形態(tài)與銅化探異常區(qū)具有相似性,沿水系向南延伸區(qū)域有砂金分布。物探激化率>10%的范圍和形態(tài)與土壤化探異常金、銅套合較好。在NDZK0001鉆孔中見金礦體,為下一步找礦提供參考。

圖1 拿頓礦區(qū)地質(zhì)及物化探異常簡圖

3 礦體特征

拿頓礦體位于F3和F9斷層交匯部位[6],成礦模式可能不是斑巖型銅礦,可能為隱爆角礫巖型金銅礦[7]。目前圈定一個(即Ⅰ號)礦體,平面上呈橢圓狀,長約300m,寬約150m,在NDZK0203和NDZK0303兩個鉆孔中分別成楔形尖滅,礦體形態(tài)呈北傾橢圓筒狀。NDZK1501和NDZK0701兩個鉆孔在巖體內(nèi)施工,深度均超過500m,全孔未見礦,限制了銅礦體的規(guī)模。

礦體賦存在熱液角礫巖中[7]。角礫巖成分簡單,以花崗閃長斑巖角礫為主,夾部分變砂巖角礫。平均厚度約41.77m,中心位于鉆孔NDZK0001。銅平均品位0.78%,金平均品位1.36g/t。礦體完整性較差、厚度變化大,礦化較均勻[1]。礦體和深部巖漿房為裂隙系統(tǒng)和破裂發(fā)育的小型復式巖筒[1],礦體呈北傾。含礦斑巖體中礦化與鉀化、硅化關系最密切,圍巖中礦化與角巖化、粘土化相關;礦化程度與蝕變程度大致呈正比關系[1]。

4 巖、礦石電性特征

礦區(qū)巖礦石電阻率排序為:安山巖>不含礦花崗閃長斑巖>變質(zhì)砂巖>角礫巖>含銅花崗閃長斑巖。

表1 巖礦(石)電性參數(shù)統(tǒng)計表

5 AMT物探異常特征

本次開展00號、02號、03號和04號勘查線音頻大地電磁測深,此方法對低阻體敏感[3]。

00號勘查線剖面電性差異比較明顯。銅金礦主要賦存在角礫巖的的膠結物中,少量賦存于花崗閃長斑巖體的空隙、裂隙、裂紋中,均表現(xiàn)為低阻電性特征[6],變質(zhì)砂巖等均表現(xiàn)為相對高阻電性特征,電性差異較明顯。綜合剖面鉆孔NDZK0004、NDZK0001及NDZK0005資料。標高4700m以淺主要表現(xiàn)為低阻電性特征,電阻率小于100Ω·m;標高4700m以深主要表現(xiàn)為高阻電性特征,電阻率大于200Ω·m。結合地質(zhì)剖面,標高4840m以淺的低阻體與花崗閃長斑巖、角礫巖對應。平距0m~120m、標高4750m~4840m的高阻體與變質(zhì)砂巖對應;平距0m~300m、標高4700m~4840m的低阻體主要與礦化花崗閃長斑巖對應;推測平距300m~380m、標高4700m以淺的高阻體為變質(zhì)砂巖;整個剖面標高4680m以深的高阻體與變質(zhì)砂巖對應。

圖2 拿頓礦區(qū)00號勘查線地質(zhì)物探綜合圖

02號勘查線表現(xiàn)為低-高-低-高的電性結構特征。標高4860m以淺為第一層低阻層,電阻率約為幾十Ω·m,中部下凹至標高約4810m左右,鉆孔NDZK0203資料顯示該層為花崗閃長斑巖和角礫巖;第二層為高阻層,推斷為變質(zhì)砂巖,整體呈現(xiàn)兩邊厚、中間較薄,北邊厚于南邊,最厚處底界位于標高4670m位置,厚達180m;第三層為低阻層,位于剖面中、南部,深度上位于標高4670m~4770m范圍內(nèi),電阻率略高于第一層低阻層,該層為角礫巖,該層整體表現(xiàn)為低阻電性特征;標高4670m位置以下主要表現(xiàn)為高阻電性特征,電阻率高于200Ω·m,推測該高阻體為變質(zhì)砂巖。

03號勘查線標高4700m以淺顯示為低阻電性特征(電阻率小于100Ω·m),標高4700m以深表現(xiàn)為高阻電性特征(電阻率大于200Ω·m)。綜合鉆孔NDZK0303資料推測沿剖面標高4850m以淺的低阻體為礦化花崗閃長斑巖;平距0m~220m、標高4790m~4850m的相對中低阻體為花崗閃長斑巖;平距0m~300m、標高4700m~4800m的低阻體為角礫巖;平距300m~380m、標高4700m以淺的高阻體為變質(zhì)砂巖;沿整個剖面標高4700m位置以深的相對高阻體為變質(zhì)砂巖。

04號勘查線剖面電性水平分層較好,表現(xiàn)為低-高-低-高的電性特征。標高4870m以淺為低阻層,電阻率約為幾十Ω·m;中部略向下凹,該層為礦化花崗閃長斑巖、角礫巖;標高4800m~4870m范圍內(nèi),由南、北邊的兩個高阻體組成,呈現(xiàn)兩邊厚、中間薄的特征,推斷該高阻層為變質(zhì)砂巖;標高約4670m~4800m范圍內(nèi)為低阻層,認為由角礫巖引起;標高4670m位置以下主要表現(xiàn)為高阻電性特征,電阻率高于200Ω·m,推測該層為變質(zhì)砂巖。

圖3 AMT二維反演視電阻率斷面圖

平面上低阻體自00號勘查線至04號勘查線呈漸薄趨勢,認為角礫巖筒范圍向04號勘查線在收縮;自00號勘查線至03號勘查線任有延伸趨勢。剖面上4條勘查線表現(xiàn)為高低阻相間的分層電性結構特征。低阻體位于標高4670m以淺的深度,產(chǎn)狀近于水平,巖性為角礫巖和花崗閃長斑巖;標高4670m以深表現(xiàn)為高阻電性特征,對應變質(zhì)砂巖等。

6 結論及找礦淺析

本次音頻大地電磁測深工作數(shù)據(jù)質(zhì)量可靠,如實的反映了剖面前部和深部的電性結構特征。結合區(qū)域成礦規(guī)律和礦區(qū)地質(zhì)特征,大致圈定角礫巖筒范圍,對下一步的找礦工作具有一定指導意義。

(1)礦區(qū)花崗閃長斑巖、角礫巖表現(xiàn)為中低阻(小于300Ω·m)電性特征,變質(zhì)砂巖表現(xiàn)為高阻電性特征??傮w上電性特征差異相對明顯。

(2)推測鉆孔NDZK0001處可能為角礫巖筒中心位置。

(3)圈定的角礫巖筒大致范圍:05~04勘查線。東西向上寬度約150m~200m,南北向以NDZK0001為中心,寬度100m~200m。根據(jù)剖面低阻體特征,結合礦體產(chǎn)狀,認為角礫巖筒可能北傾。

(4)本次劃定的花崗閃長斑巖角礫和引爆角礫巖角礫的角礫巖筒大致范圍,需結合山地工程分辯出角礫巖、花崗閃長斑巖和含礦花崗閃長斑巖,厘定角礫巖筒的精確范圍。

(5)下一步鉆探工作范圍:05~04勘查線圈定的角礫巖筒大致范圍,標高4670m,深度300m以內(nèi)。

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