1:2.5万土壤化探

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1 5万土壤地球化学测量规范

1 5万土壤地球化学测量规范

中华人民共和国地质矿产行业标准土壤地球化学测量规范DZ/T 0145-941 主题内容与适用范围1.1本标准规定了土壤地球化学测量工作中主要方法、技术要求和规则。

1.2本标准适用于金属矿产地质勘查。

铀矿、地热、非金属矿产地质勘查的土壤测量工作也可参照执行。

2 引用标准GB/T 14496 地质矿产地球化学勘查名词术语DZ/T 0011 地球化学普查规范(比例尺1:50000)DZ/T 0075 地球化学勘查图图式,图例及用色标准3 总则3.1 土壤地球化学测量(简称土壤测量),是以上壤为采样对象所进行的地球化学勘查工作。

3.2 土壤地球化学测量主要用于矿产地质勘查的详查阶段,也可用于在区域调查、普查阶段中水系沉积物测量无法进行的地区。

3.3 土壤地球化学测量可用于找矿以及各类异常和矿化点的查证、评价,也可为地质填图提供信息。

3.4 区域调查和普查的土壤测量方法,其主要技术要求,按化探区域调查和化探普查的规范执行。

3.5 用于金属矿产地质勘查的土壤测量应选择在残坡积层发育地区进行。

4 工作设计4.1 资料收集编写土壤测量的工作设计前,—般应收集和分析以下资料:a.测区的地理和交通、生活情况以及测地资料;b.测区及外围地质特征,矿产、矿床类型和成矿规律,矿床氧化淋失程度等特点; c.测区及外围以往地质、物探、化探、遥感等的工作程度和工作成果;d.测区的地形、地貌、水文、气象,第四纪覆盖物(尤其是土壤)的类型,植被特征,人工污染情况等有关资料;e.表生作用对指示元素的影响及表生赋存状态。

4.2 方法有效性与技术试验4.2.1 野外踏勘编写设计前应对测区进行必要的现场踏勘工作、取得第一手资料,以了解所收集资料方法技术的有效性,其内容包括:a.检查核对所搜集资料的可靠程度;b.确定试验地点和测区的有效范围;c.实地考察工区的交通、生活及工作条件。

4.2.2 设计前的技术试验4.2.2.1 有前人工作过的测区或邻区,设计时其主要技术指标和方案可参照前人的工作成果。

1比5万水系沉积物测量基本知识

1比5万水系沉积物测量基本知识

一、水系沉积物测量的基本原理在水系中取其中的冲击物作为样品,对样品的分许结果进行各种统计,之后圈定异常、进行地球化学分区、建立地质—地球化学找矿模型、研究各元素之间的关系、确定找矿指示元素(直接和间接)及其伴生元素等等。

其中最常用的是圈定异常,并对异常(同生异常)溯源追踪,最终发现异常源(矿体或矿化体),以达到找矿的目的。

水系沉积物测量工作比例尺为1:200000及其以下的部分称为区域化探,工作比例尺为1:50000的称为地球化学普查,目前最大比例尺的水系沉积物测量为1:25000。

在地球化学普查或1:25000水系沉积物测量工作之后的溯源追踪工作通常是各种方式(1:1万、1:2万或1:2.5万的土壤剖面或土壤测量工作)的土壤测量工作,在黑龙江省最常用的是1:1万土壤剖面(点距20米,线距视异常和地质情况而定)、1:2万(网度200×40—线距200米、点距40米)土壤测量工作。

本次设计的追踪异常源的工作主要是1:2万土壤测量工作(面积是18km2),其次是1:2万土壤剖面工作(长度是18km)。

二、1/5万水系沉积物测量基本知识1、本次矿调按文件要求的采样密度为4~8个/km2,实际工作中的采样密度大多在4~5个/km2,大部分是4个/km2。

按规范要求每个采样点控制的汇水面积在0.125~0.25Km2之间,并且主要布置在一级水系上,二、三级水系视具体情况只布设少量的控制性采样点。

2、关于水系级别:按规范规定在地形图上超过300米的沟谷无论有无水流都为一级水系,两个一级水系会合处的下游为二级水系,同理两个二级水系会合处的下游为三级水系,以此类推可划分出4、5、6级水系。

3、水系沉积物测量的取样物质是未受污染的冲击物,而不是采样点两侧及周围的塌积物。

为避免于水系不发育的局部地段出现连续的空白区目前的作法是:采用水系沉积物与网格法土壤采样相结合的方法,以避免空白区域的出现。

土壤样品采集残坡积层中物质,具体是残积物还是坡积物根据现场确定,不好确定的可定为残破积物。

云南省腾冲县某矿区土壤地球化学特征及找矿意义

云南省腾冲县某矿区土壤地球化学特征及找矿意义

找矿技术P rospecting technology云南省腾冲县某矿区土壤地球化学特征及找矿意义贾军峰,李俊俊,崔文东(四川省冶金地质勘查院,四川 成都 610051)摘 要:矿区处于冈底斯-念青唐古拉褶皱系伯舒拉岭-高黎贡山褶皱带的古永-盏西褶皱束内,通过对矿区1:2.5万土壤地球化学数据进行地球化学参数统计,揭示了区内元素组合特征,并圈定了单元素异常和综合异常。

在矿区圈定8处有远景的综合异常区内,通过1:1万地质填图及不同程度的工程揭露,发现锡、金、银矿化体。

研究表明,土壤地球化学测量在此区域行之有效,为同类型地球化学景观区内找矿提供了借鉴价值。

关键词:金多金属矿;土壤地球化学;云南省中图分类号:P632.1 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2018)11-0093-3Soil geochemical characteristics and prospecting significance of mining area in Tengchong County, YunnanProvinceJIA Jun-feng, LI Jun-jun, CUI Wen-dong(Sichuan Metallurgical Geological Exploration Institute,chengdu 610051,China)Abstract: The mining area is located in the ancient Yong - calyx fold belt of the Gangdise - Xunqing Tanggula - koraaling - Gao Li Gong mountain fold belt. The geochemical parameters of the soil geochemical data of 1:2.5 ten thousand soil in the mining area are counted, and the combination characteristics of the elements in the area are revealed, and the single element anomalies and the comprehensive anomalies are delineated. Delineating 8 prospective abnormal areas in the mining area, we discovered tin, gold and silver mineralizing bodies by 1:1 geological mapping and various engineering exposing. The study shows that the soil geochemical survey is effective in this area, which provides a reference for prospecting in the same type of geochemical landscape area.Keywords: gold polymetallic ore; soil geochemistry; Yunnan Province收稿时间:2018-04作者简介:贾军峰,男,生于1987年,汉族,河南周口人,本科,助理工程师,研究方向:物化探。

土壤化探中异常下限的确定(可编辑)

土壤化探中异常下限的确定(可编辑)

土壤化探中异常下限的确定土壤化探中异常下限的确定摘要土壤地球化学异常下限的确定是勘查地球化学的一个基本问题,也是勘查地球化学应用于矿产勘查时决定成败的一个关键性环节。

但由于地质背景和成矿模式的复杂多样,迄今为止仍然没有一种普遍适用的异常下限计算方法诞生,各种计算方法各有优势,同时又有假设条件的制约和使用的局限性。

为此,采取多种方法计算异常下限并根据地质背景进行综合比较以确定异常下限是当前圈定异常的一种有效途径。

地球化学异常下限值是区分背景区与异常区的基本指标,而计算异常下限值的准确性也直接关系到下一步探矿工作开展的关键。

本文分为三个部分论述土壤化探异常下限的确定。

首先介绍一些土壤化探异常下限的确定的相关概念;其次介绍各种方法,如:剖面图法、直方图解法、面积校正累积频率法、马氏距离法、单元素计算法、累积频率法、迭代法、传统统计方法、多重分形法分形、均值标准差法、含量-面积(C-A)分形方法、概率格纸图解法等);最后用一些矿床应用实例来验证及评价一些方法。

本文选取新疆西天山成矿带托逊地区1:50000土壤X荧光化探样品中Mn、Fe、Zn、As四种元素为例,使用传统统计方法、多重分形方法、85%累计频率法分别对化探数据进行处理后得出结论:传统统计方法计算出的异常范围小,且较为分散;多重分形方法对弱小异常的固定效果明显,但范围过大;85%累计频率法与传统方法所得异常下限值比较接近,但对弱小异常的识别效果相对于传统方法显著;对化探找金中背景值、异常下限的传统计算方法进行了讨论;土壤元素异常下限值的确定对环境地球化学评价具有重要意义。

传统异常下限值计算方法仅适用于元素含量数据呈正态分布的情况, 而事实上土壤元素含量的空间分布极其复杂, 很可能具有多重分形分布特征。

本文利用校正累积频率分形方法确定铜陵矿区土壤中的异常下限值为1.687 mg / kg , 并据此圈定了异常范围。

与传统方法所确定的异常下限值及相应异常区域对比, 分形方法圈定的异常区域范围更广, 更为合理、有效。

1∶5万地球化学勘查的规范及工作流程

1∶5万地球化学勘查的规范及工作流程

(四)、土壤样品采集与加工
在中低山-丘陵区深林-草原区,地势总体 较平坦,基岩裸露较差。Ⅲ级水系和Ⅱ级 水系有一定程度的发育,但用于1∶5万地 球化学普查的Ⅰ级水系不发育。这样可参 照1∶20万区域化探及邻区的工作方法,结 合调查区的景观特点和地质矿产特征,采 用1∶5万土壤地球化学测量。
1∶5万土壤地球化学测量分不规则测网 和规则测网。
方法试验和技术试验常在踏勘阶段一并进行。
(3)专题试验:是解决某些专门性的问题所进 行的试验,如为解决工作中碰到的疑难问题所进行 的试验、新的化探方法的试验等,这种试验进行的 时间视需要而定。
在踏勘试验工作的基础上编制工作设计。工作 设计对工作的目的任务、化探方法选择的依据、工 作方法、质量要求、工作量及进度计划、最后提交 的成果都应阐明。工作设计是指导化探工作开展和 保质保量完成任务的行动计划。工作设计编制完毕 并经上级批准后即执行。
野外工作开始前,按GPS定位仪说明书要求,设 定符合工作区经、纬度条件的坐标调整参数,对 GPS初始化;根据工作区内已知三角坐标点坐标 进行校准,校准误差精度要求小于15m,在图幅 内的定点误差小于50 m,在图上不大于1mm。
要求保留采样全程航迹,便于进行监控采样质量; 航迹自动生成点时间间隔为2分钟;遇电力不足或 GPS内存较小时,要保证每个采样点前后均有5个 航迹点。
当开展化探工作缺乏依据或为了选择合适的方 法与技术,以及研究化探找矿种的特殊问题时,可 先进行试验。试验工作有以下几种:
(1)方法试验:是解决化探方法的有效性。通 过试验了解异常发育的基本特征,确定何种化探方 法最适用。
(2)技术试验:是解决某些具体的工作方法和 技术,以达到经济合理的目的。如采用怎样的采样 和样品加工处理方法,选择哪些指示元素和分析方 法等才比较适宜。

中国地质调查局工作标准1∶5万区域矿产调查技术要求

中国地质调查局工作标准1∶5万区域矿产调查技术要求

5.野外工作技术要求5.1地质矿产填图技术要求5.1.1地质矿产填图的目的任务地质矿产填图的目的任务是提高测区内地质矿产研究程度,基本查明地质特征,大致查明成矿条件,发现新矿(化)点,为物化探异常解释、成矿规律研究和找矿靶区圈定提供基础地质资料。

5.1.2基本要求(1)应充分收集、分析、应用区内已有的地、物、化、遥、矿产资料。

特别是要充分利用1:2.5万遥感解译成果、遥感影像图,提高研究程度和工作效率。

(2)地质矿产填图必须以野外实测为主、野外调查和室内修编相结合的方式进行。

(3)地质矿产填图应充分应用新技术、新理论、新方法,不断提高区内地质、矿产研究程度和填图质量。

必须采用数字填图技术。

(4)地质矿产填图方法要充分考虑区内地形、地貌、地质的综合特征及已知矿产展布特征,对成矿有利地段,要有所侧重。

对做过1:5万区调的地区,可根据区域矿产调查目的要求进行修测,修测的主要任务是实测矿产和与成矿有关的含矿层、标志层、控矿构造、矿化带、蚀变带、物化探异常区和与成矿有关的其它地质体。

对于未开展1:5万区调的地区,地质填图应达到1:5万地质简测程度。

(5)地质矿产填图尽可能使用符合质量要求的地形图为底图,其比例尺应大于或等于1:5万比例尺,野外手图应为1:2.5万比例尺,无1:2.5万比例尺地形图时可使用1:5万比例尺地形图放大至1:2.5万比例尺。

使用GPS定点。

(6)地质研究程度:基本查明区内地层、构造和岩浆岩的产出、分布、岩石类型、变质作用及矿化作用等特征。

(7)矿产研究程度:初步了解含矿层、矿化带、蚀变带、矿体的分布范围、形态、产状、矿化类型、分布特点及其控制因素、矿石特征、矿石工业利用性能等。

5.1.3地质矿产填图方法和研究内容(1)沉积岩沉积岩采用岩石地层方法填图。

基本查明岩石地层单位的沉积序列、岩石组成、岩性、矿物成分、结构、构造、岩相、厚度、产状、构造特征以及接触关系、地球化学特征,查明其含(控)矿性质、时空分布变化等。

1∶1万土壤地球化学测量工作技术要求

1∶1万土壤地球化学测量工作技术要求

1∶1万土壤地球化学测量工作技术要求一、引言土壤地球化学测量是一项重要的环境监测工作,旨在了解土壤中的元素组成及其分布情况,为土壤污染防治和农业生产提供科学依据。

为确保测量结果准确可靠,制定一套科学合理的技术要求是必要的。

二、测量范围和分布1.测量范围:本次土壤地球化学测量工作将覆盖全国所有行政区域,并对各类土地利用类型进行测量。

2.测量分布:根据土壤类型、地形地貌和土地利用强度,确定测量样点的分布密度,以确保样点具有代表性。

三、测量方法1.采样:按照1∶1万比例,采用土壤钻孔取样方式,钻孔深度应达到或超过土壤有效根系层,每个样点至少采集3个重复样品。

2.样品处理与保存:采样后,将土壤样品进行均质混合,并留取适量样品进行分析。

其余部分应密封保存,避免与空气和湿度接触。

3.测量项目:测量土壤样品中的主要元素和微量元素含量,包括有机质、氮、磷、钾、钙、镁等。

4.测量仪器:使用具有高精度、高灵敏度的化学分析仪器进行项目测量,确保测量结果的准确性。

四、质量控制1.质量保证:对于分析实验室,需要具备相关资质、设备和人员,并建立质量管理体系,严格执行测量标准和规范。

2.质量控制:每批样品应设置空白样、标准样和质控样,用于仪器校准和数据质量控制。

同时,进行仪器的定期校验和维护,确保测量结果的可靠性和精度。

五、数据分析与报告1.数据分析:对测量结果进行统计分析,绘制土壤元素空间分布图、变异图和相关性分析图,并进行数据修正和插补,以获得尽可能准确的地球化学数据。

2.结果报告:撰写详细的测量报告,包括测量方法、样品信息、分析结果和数据处理等内容。

同时,提供数据支持和解读,为科研、环境保护和农业生产提供科学依据。

六、安全与环保1.安全操作:进行土壤采样和分析过程时,操作人员应遵守相关安全操作规程,佩戴个人防护装备,确保人身安全。

2.环境保护:在土壤样品采集和处理过程中,应遵守环境保护规定,妥善处理野外采样器材和废弃物,减少对环境的影响。

[分享]1:2.5万土壤化探

[分享]1:2.5万土壤化探

1/2.5万土壤地球化学测量方法测量方法, 土壤地球化学鉴于勘查区为大面积第四系覆盖,基岩露头较少。

所以在勘查区开展1/2.5万土壤地球化学测量,1/2.5万土壤地球化学测量的目的就是为了对原区域重砂异常、水系地球化学异常进行分解厘定,以及在勘查区获得新的土壤地球化学异常,缩定找矿靶区。

为进一步勘查工程的部署提供一定的依据,最终利用工程揭露寻找到第四系松散层覆盖下的矿体。

1/2.5万土壤地球化学测量方法和具体工作步骤如下:1、室内样品布臵1/2.5万土壤地球化学测量,野外工作底图选择1/2.5万地形图。

并首先在底图上布臵采样点,勘查区如果山脊的脊线明显,则样点通常从距山脊200 m的位臵开始沿水系往下布样。

勘查区山脊线不明显,如呈丘状,则从梁上开始布臵样品。

样品的线距依据水系的发育程度而定,点距通常是80 m~100 m(但线距和点距都不能超过规范要求的网度),样品点密度一般为40至45点/km2。

样品编号,为了下一步加密取样,采用单号或双号布样法,同时将工作区按水系划分为若干个采样小区,使小区的样品数不超过三位数。

布臵样品时,主要由熟悉工作区地质条件的地质技术人员代替化探技术人员布臵,地质员依据具体地质成矿条件布臵样品。

2、野外样品采取野外样品采集主要还是由化探采样工完成,鉴于一般化探采样工人掌握的地质知识比较有限,首先要依据勘查区不同工作区的地质条件以及勘查区所要寻找的目标矿产对采样工进行岗前培训,让化探采样工掌握相关的蚀变类型等必要的基本知识和勘查区的简要地质条件。

样品的采样深度,要求采到B或C层,采样深度一般不能≤30 cm。

化探采样工具体在采集样品时,往往在观察和记录上,普遍很是单调的采样深度、样品的颜色和样号等,并机械地按照设计图上的布样点位臵采样。

针对其它很有价值的地质信息则无法观测和比较准确的记录,更不能依据野外的实际情况来修改和完善布样时由于各种因素造成的不足,这在很大程度上影响了1/2.5万土壤地球化学测量地球找矿成果。

陕西省凤县佐家庄金矿床地球化学特征及找矿前景

陕西省凤县佐家庄金矿床地球化学特征及找矿前景

地球 化学 测量 ,其 中 Au及 其 指示元 素 Hg 、As 常晕均 产于花 岗岩 体接 触带 内外 两侧 1 异 ~2
k 的范 围 内 ( 1 。异常普 遍 受 断裂构 造 和蚀 变 岩片理 化带 控制 ,化 探异 常晕 均呈 带状 近 m 图 ) 东西 向展 布 。一 般长 约 5 0 1 0 0 0 0m,宽 约 5  ̄2 0m,异 常浓 集 中心 较 明 显 ,异常 平 均强 0 0
第2 期
成 杰 :陕 西 省 凤 县 佐 家 庄 金 矿 床 地 球 化 学 特 征 及 找 矿 前 景
7 3
区中 的金矿床 。
在土壤 层 中 Au的背 景含 量< 2 0 ×1 或更低 ( 量金 分 析 ,检 出限 为 2 0 ) 痕 ×1 。在 覆盖
较薄 的地 方 ,可 利用 土 壤 测 量 结 果 直 接 圈定 Au异 常晕 ,但 在 十 多 米 以 上 的 巨厚 覆 盖 层 中 Au几乎 没有 反映 ,但 可利 用 Hg 、As( 的指示 元 素 )深 孔 土 壤 化探 剖 面 取 样 测 量 间接 圈 金 定 控制 Au矿化 蚀变 带 。
1 地 质 概 况
佐家 庄金矿 床位 于陕甘 川多金 属成 矿带 ,南秦 岭凤县柞 水褶 皱带 内 。金 矿化 体产 于凤县
岩体 ( 中细粒角 闪黑 云母二 长花 岗岩 )与石炭 系草凉 驿组 ( ) ( 变质 细砂岩 、粉砂 岩夹 C. 浅 。
灰 岩)及 上泥 盆系星 红铺组 ( 云石英 片岩 、片麻 岩) 的 内外接 触带上 。工作 区内近东 西 向 绢 断裂 构造及 破碎 带较 发育 ,金矿化 与断裂 构造 有着密 切 的关 系 。该 区金 矿 化带 一般 长 3 0 0"  ̄
10 0 0m,宽 1 ~3m,向深部 延伸情 况好 ,条 数 多 ,排列 较 规律 ,以近 东西 向为 主 。为石 英

内蒙古扎赉特旗哈拉街吐铜多金属矿区土壤地球化学异常特征及找矿方向

内蒙古扎赉特旗哈拉街吐铜多金属矿区土壤地球化学异常特征及找矿方向

第30卷 第4期 广东海洋大学学报V ol.30 No.42010年8月 Journal of Guangdong Ocean University Aug. 2010收稿日期:2010-06-29第一作者:张辰光(1982-),男,硕士研究生,研究方向:构造地质学。

内蒙古扎赉特旗哈拉街吐铜多金属矿区土壤地球化学异常特征及找矿方向张辰光,李昌明,胡海丰,赵少杰,李 伟,谭 泛(桂林理工大学地球科学学院,广西 桂林 541004)摘 要:通过对内蒙古扎赉特旗哈拉街吐铜多金属矿区进行1/2.5万土壤地球化学扫面工作,对Mo、Cu、Pb、Zn、Ag、Cr、Ni、Sn、Sb、As 等元素数据进行元素的含量特征参数、概率分布特征、蚀变与矿化叠加系数、元素间相关关系和聚类群组等特征统计并绘制异常图,研究了矿区的土壤地球化学特征及异常特征。

根据地球化学异常分类的一般准则,综合考虑地球化学异常的规模、形态、异常的强度、分带性、异常元素的组合及异常所处的成矿地质和地球化学条件,圈出乙级异常3个(I 号、III 号、V 号异常区),丙级异常区2个(II 号、IV 号异常区)。

关键词:地球化学特征;异常特征;异常区;哈拉街吐中图分类号:P595 文献标志码:A 文章编号:1673-9159(2010)04-0061-06Soil Geochemical Characteristics and Prospecting Direction of Halajietu Copper Polymetallic Mining Area in Jalaid County, Inner MongoliaZHANG Chen-guang, LI Chang-ming, HU Hai-feng, ZHAO Shao-jie, LI Wei, TAN Fang (College of Earth Sciences , Guilin University of Technology , Guilin 541004, China )Abstract: By soil geochemistry reconnaissance of 1/25 000 in Halajietu copper polymetallic mining area in Jalaid county, Inner Mongolia. Statistical characteristics were observed according to the characteristic parameters of elements ,probability distribution, alteration and mineralization superposition coefficient ,correlations between elements ,clustering group of Mo ,Cu ,Pb ,Zn ,Ag ,Cr ,Ni ,Sn ,Sb as elements data was done and the anomaly map was drawn. The soil geochemical characteristics and abnormal characteristic of this area were mainly found out according to the general rule of classification of geochemical anomalies. Considering the scale of geochemical anomalies, morphology, abnormal strength, zoning, abnormal element combination, the ore-forming geological anomalies and geochemical conditions, we can find out three B abnormal areas (I, III and V)and two C abnormal areas ( II, IV),providing geochemical basis for the next step of mineral exploration work. Key words: geochemical characteristics; Anomalous features; Abnormal area; Halajietu内蒙古扎赉特旗哈拉街吐铜多金属矿区以往工作程度较低,年代比较早,在1966~1967年,黑龙江省煤田管理局地质勘探公司普查大队甘南—乌兰浩特煤田地质普查[1]。

陕西商州区牧护关一带土壤地球化学特征及找矿前景_王太平

陕西商州区牧护关一带土壤地球化学特征及找矿前景_王太平
区域内矿产以铅锌矿为主,矿床、矿 (化) 点 星罗棋布 (见图 1),均受一定岩性及兰桥—三要大 断裂大致平行的次级断裂构造和层间剥离构造的双 重控制,主要成矿期为加里东期[4]。
1. 陶湾岩群上段;2. 陶湾岩群中段;3. 广东坪岩组上段;4. 广东坪岩组下段;5. 四岔口岩组;6. 谢湾岩组; 7. 牧护关岩体;8. 石英闪长岩;9. 背形构造;10. 推测及实测断层;11. 矿床及矿点;12. 研究区。
35.83
1.69
0.05
21.7
1.65
45.58
1.27
Cu
40.68
1.42
0.03
20.1
2.02
56.49
1.39
Au
0.98
1.82
1.86
1.37
0.72
2.14
2.18
Pb
33.53
1.25
0.04
20.9
1.60
48.28
1.44
V
97.04
1.18
0.01
62.4
1.56
102.25
The area of Muhuguan, Shanzhou District, Shaanxi Province is located in the South margin of the North China Terrace and Qinling orogenic belt, which belongs to Heilongkou-Mangling Mo-Cu-Pb-Zn-Sb metallogenic subbelt. By carrying out 1 颐25 000 soil geochemical measurements in the area, analyzing the geochemical features of elements, the abnormal features of single elements and the geological environment in which abnormal deposits occur, four comprehensive anomaly zones were identified and verified, and five lead-zinc mineralization alteration zones and five gold mineralization belt were found. A lead and zinc(gold) orebody was encircled in the lead-zinc mineralization zone. Based on the analysis of metallogenic Geological conditions, it is concluded that the prospecting prospect in this area is good. Further work on this area is expected to achieve a breakthrough.

1比50000化探规范及土壤化探规范

1比50000化探规范及土壤化探规范

中华人民共和国地质矿产行业标准(DZ/T 0011-91)地球化学普查规范比例尺 1:50 0001 主题内容与适用范围1.1 本规范对地球化学普查工作的工作性质和测区选择,设计书的编写,野外工作方法,样品加工,野外工作质量检查,测定元素的选择和元素测定的技术要求,图件的编制,异常的评价和查证,成果报告的编写以及图件和资料的上交等方面作出了规定,确立了统—的标准。

1.2 本规范适用于地质矿产行业在矿产普查阶段中进行的地球化学勘查工作,也可供其他行业进行类似工作时参考使用。

2 工作性质和测区选择2.1 地球化学勘查根据其应用于不同地质—找矿阶段的目的,涉及的面积和要求工作的粗细程度大致可分为如下三类性质的工作:a.区域化探(或称战略踏勘性化探),其主要工作目的是发现由成矿远景区(带),矿田和大、中型矿床以及某些地层、构造和火成岩的区域地球化学特征所引起的省的、区域的和局部地球化学异常。

工作面积常常是数千平方千米或更大。

常用工作比例尺为l:100 000、1:200 000或1;500 000。

采样密度:(以水系沉积物测量为例)2点/km2、(0.25—1点)/km2或(0.04~0.08点)/km2;b.地球化学普查(或称普查化探),主要目的是在区域化探阶段已圈出的各类省的、区域的或局部的地球化学异常范围内,以及根据化探、物探、地质资料所圈定的找矿远景区内,进一步缩小寻找目的物(矿床、矿体或其他地质体)的靶区,查明成矿有利地段和找矿有关的地球化学特征等。

工作面积常在数十平方千米或更小——数百平方千米之间。

常用工作比例尺为1:25 000—1:50 000。

采样密度(以水系沉积物测量为例)(4—8点)/km2;c.地球化学详查或异常检查(或称详查化探),主要工作目的为在区域化探和地球化学普查阶段获得的有意义的局部异常范围内查明异常和矿体的空间关系,以便为山地工程的定位提供依据。

工作面积常在0.n平方千米或更小一一数十平方千米之间,常用工作比例尺为1:5 000~1:10 000之间,采样密度(土壤测量为例)(100~200个点)/km2,或>200点/ km2。

沟系土壤采样工作方法

沟系土壤采样工作方法

1∶2.5万沟土壤测量工作方法布样及野外采样均采用1∶10000地形图作为工作用图。

在地形图上勾绘出可识别的小沟系(>150m),以保证采样密度和样点的均匀性。

1.样品布设样品按照“之”字形路线布设在沟系两侧,交错布点,线距大致为250m,点距75-100m,沟系未稍最后一个点距分水岭不大于50-100米。

采样点密度每平方千米40~45点。

样品编号以方里网格为1个单位格子,并给予编号,编号顺序自左向右再自上而下。

每个单位格子中的样品标号按自左向右再自上而下的顺序编号。

当地形为无微沟系的平缓山坡时,采样点可随机均匀地布于坡脚及坡面;当地形陡峭无法攀登时,采样点可随机布于坡脚及山脊;当沟谷宽达100米以上时,点位可布于沟谷两侧的山坡,但要避开大水系的冲积物、淤积物、洪积物;相邻两条沟系间的距离大于300m,可在山脊或山岗上适当增加布设采样点;在采样过程中遇有矿化、蚀变、断裂破碎带、石英脉带、岩脉带等特殊地质现象时进行加密采样时;在无法通行的危险区、废石堆、炉渣等人工干扰区,可在原设计点50米范围内移动布点,干扰区太大时,可弃点,但应在记录本中注明。

2.样品采集(1)野外定点:野外采样员在施工时,预先将布样图上量取的采样点位坐标输入GPS中,再利用导航方式找到取样位置进行取样。

(2)取样时应在沟系边坡采样点位上的3~10m的范围内采3~5处组合为一个样,次生晕采自残坡积层的B层或C层,采样深度一般为0.3~0.5m,原生晕为新鲜岩石。

当点位附近不存在采样介质时,可沿沟系边坡前后25m范围内取样(亦可在沟系另一侧取样,并将实际位置重新标在图上,若仍取不到样时,允许空样,在图上标记“×”。

(3)采样标注每个采样点均用拴有红布条的木筷进行标记,并将样号标在红布或木筷之上,以备进行检查。

3.重复样重复样是为了检查野外采样的质量。

重复样按照均匀、随机的原则布置,重复样的数量应不少于生产样的2%。

重复样的采集尽可能地按点位布置图上标定的位置采取,允许根据实际情况作适当调整,并将实际采样点标定在图上。

浅析土壤测量与土壤剖面测量在地质找矿上的应用

浅析土壤测量与土壤剖面测量在地质找矿上的应用

找矿技术P rospecting technology 浅析土壤测量与土壤剖面测量在地质找矿上的应用卢 刚,王连纯,孙 玉(吉林省第三地质调查所,吉林 四平 136000)摘 要:在当前经济形势下,由于世界性的产业调整,国际与国内矿产行业形势严峻,受自然条件与政策环境制约,造成了矿产品极大的供需矛盾,勘查成本逐渐提高。

在新形势下,我们需要提高以往工作手段的使用效率,节约地质找矿成本,已达到降低勘查投入的目的。

本文主要对矿产普查及1:5万化探异常验证工作中土壤测量及土壤剖面测量两种方法在使用和效果上进行论证,为地质工作者在今后的工作中提供参考,提高工作效率,节约工作成本。

关键词:地球化学;土壤测量;矿产普查中图分类号:G712;TD17-4 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2018)06-0095-2Application of soil survey and soil profile survey in geological prospectingLU Gang,WANG Lian-chun,SUN Yu(Jilin Province Third Geological Survey Institute,Siping 136000,China)Abstract: Under the current economic situation, because of the worldwide industrial adjustment, the situation of the international and domestic mineral industry is severe, restricted by natural conditions and policy environment, resulting in the great contradiction between supply and demand of mineral products, and the cost of exploration is increasing gradually. Under the new situation, we need to improve the efficiency of the past work methods, save the cost of geological prospecting, and have achieved the purpose of reducing exploration investment. This paper mainly discusses the use and effect of two methods of soil survey and soil profile measurement in the survey of mineral resources and the abnormal verification of 1:5 universal geochemical exploration. It provides a reference for the geological workers in the future work, improves work efficiency and saves work cost.Keywords: geochemical; soil survey; mineral survey1土壤地球化学简介地球化学勘查是研究成矿元素及其伴生元素的空间分布规律与矿产的联系。

土壤地球化学测量找矿成功案例——西藏赛登口金多金属矿床的发现

土壤地球化学测量找矿成功案例——西藏赛登口金多金属矿床的发现
Abstract: In 2014, the soil geochemical survey was carried out in the 2014 year of the gold mine, and the gold polymetallic deposit with medium and large prospect was found through further investigation of soil anomalies and channel exploration in the year 2015-2016. The prospecting practice has proved that soil geochemical survey effectively reduces the range of prospecting, accurately determines the target area of the prospecting, saves a lot of manpower and material resources, accelerates the pace of prospecting, and plays an important role in the geological prospecting in this area. Keywords: soil geochemical survey; prospecting effect; gold deposit; anomaly verification
露等工作,发现了具有中 - 大型前景的金多金属矿床,取得了非常好的找矿效果。找矿实践证明土壤地球化学测量有效
缩小了找矿范围,准确确定了找矿靶区,节省了大量人力物力,加快了找矿步伐,在该区地质找矿中发挥了重要的作用。

化探方法在安徽省舒城县西港地区多金属矿找矿应用

化探方法在安徽省舒城县西港地区多金属矿找矿应用

找矿技术P rospecting technology 化探方法在安徽省舒城县西港地区多金属矿找矿应用张舜杰(安徽省地质矿产勘查局313地质队,安徽 六安 237000)摘 要:安徽省舒城县西港地区具有寻找多金属矿产的良好的地质条件,通过对该地区进行大面积化探工作,对化探异常进行分析,找矿工作效果明显。

文章对该地区地球化学特征进行分析论证,希望为该地区找矿提供指导。

关键词:化探;西港地区;多金属中图分类号:P618.2 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2020)05-0093-2Geochemical prospecting is applied to the exploration of polymetallic orein xigang area,shucheng county,anhui provinceZHANG Shun-jie(Anhui provincial bureau of geology and mineral exploration 313 geological team, Lu'an 237000,China)Abstract: The xigang area of shucheng county, anhui province has good geological conditions for the exploration of polymetallic minerals.the prospecting effect is obvious.The geochemical characteristics of this area are analyzed and demonstrated in the hope of providing guidance for prospecting in this area.Keywords: geochemical exploration; xigang area; polymetallic1 区域地质背景普研究区大地构造位置属东秦岭~大别山碰撞造山带的东延部分,即北淮阳构造带东部,北以六安断裂为界,南侧紧邻桐柏~桐城断裂带,向东被郯庐断裂所截。

内蒙古克什克腾旗大黑沟子成矿地质特征及找矿方向

内蒙古克什克腾旗大黑沟子成矿地质特征及找矿方向

内蒙古克什克腾旗大黑沟子成矿地质特征及找矿方向作者:于慧栗健强徐雅冰来源:《西部资源》2015年第03期摘要:内蒙古黄岗——甘珠尔庙多金属成矿带南段,黄岗梁——乌兰浩特锡铅锌铜多金属成矿带,是大兴安岭地区最重要的成矿带之一,通过分析研究区地质及地球化学特征,与区域典型矿床综合对比,认为研究区具有形成岩浆热液型铅锌矿床的潜力,并明确了该区域今后的找矿方向。

关键词:黄岗——甘珠尔庙多金属成矿带;铅锌矿;找矿方向1.区域地质背景区域内出露的地层古生界有中二叠统大石寨组(P2d§)、哲斯组(P2zs);中生界有侏罗统新民组(J2X)、满克头鄂博组(J3m)、玛尼吐(J3mm)、白音高老组(J2b),第四系全新统坡洪积物(Qh SPI)、冲洪积物(Q apl)。

区内侵入岩十分发育,晚侏罗世侵入岩:有暗灰色花岗斑岩(J3γπ),肉红色细中粒、斑状二长花岗岩(J3ηγ2)、肉红色细中粒不等粒花岗岩(J3γ),岩体均呈北东向展布。

本区晚侏罗世火山活动由强——弱——强的趋势,火山岩由酸——中酸——中——酸的演化规律,有强烈的、具有较大规模的火山碎屑物爆发,又有相对宁静的中、酸性岩流喷溢,次火山岩的侵入作用也不时发生,且较广泛,由此形成的火山岩规律性地分布,构成了一系列呈北东向展布的,不同类型的火山构造。

该区火山活动划分为两个旋回,即早期旋回和晚期旋回。

早期旋回又划分为满克头鄂博阶段和玛尼吐阶段,晚期旋回划分为白音高老阶段。

满克头鄂博阶段以酸性火山喷发为主,而玛尼吐阶段以中——中酸性火山喷发为主。

白音高老旋回以酸性火山喷发为主。

满克头鄂博阶段爆发指数最大。

而玛尼吐阶段因溢流相较发育爆发指数最小,到白音高老火山喷发阶段爆发指数又回升,经历了由强——弱——强的演变过程。

早期旋回早期阶段先是流纹质火山碎屑岩的喷发,稍后是流纹岩的溢流,表明活动减弱,最后沉凝灰岩及凝灰质砂岩沉积,表明活动的间断。

早期旋回晚期阶段的安山质——英安质火山碎屑岩以喷发为主,间有熔岩的溢流。

沟系土壤化探工作方法

沟系土壤化探工作方法

1:2.5万沟系土壤地球化学测量工作方法及要求1、采样底图及布样地形底图采用1:5万军用地形图放大而成。

采用皮尺、罗盘定位或GPS 定位,实地用油漆标注,最大允许点位误差50米。

2、采样方法化探工作采用分散流异常快速评价方法。

其布点原则是:主要沿沟系及沟系两旁;其次于山凹、山谷、坡脚;再次于斜坡等土壤发育良好的地段。

多点(20平方米范围内,3-4点组合)采样,定点用1/1万地形图。

采样密度每平方千米≥60件。

具体方法是:把每平方千米划分成四个0.25平方千米的采样单元,再将每个采样单元平均分成A、B、C、D四个小单元,每个小单元布设3―4个采样点于1/1万地形图上。

野外工作时到实际点位进行采样,采样物质为B层新鲜土壤,避开了草根等植物、腐蚀层以及远处搬运来的物质;样重量≥300g。

野外编录项目完整,记录清晰,标图精度<2mm,符合规范要求。

无点控制空白区面积连续不得超过0.03平方千米。

当地形为无微沟系的平缓山坡时,采样点可随机均匀地布于坡脚及坡面;当地形陡峭无法攀登时,采样点可随机布于坡脚及山脊;当沟谷宽达100米以上时,点位可布于沟谷两侧的山坡,但要避开大水系的冲积物、淤积物、洪积物;当相邻两条沟系间距大于300米时,应在其间的山脊、山岗两侧布点;在无法通行的危险区、废石堆、炉渣等人工干扰区,可在原设计点50米范围内移动布点,干扰区太大时,可弃点,但应在记录本中注明。

3、样品重量重量200-300g。

4、其它采样过程中应认真记录,严禁搞回亿录,同时收集信息样。

5、工作量及分析项目土壤化探组合样品####件,土壤测量分析元素#项:#、#、#、#、#、#。

6、最终提交以下资料(1)数据图:用计算机编制。

比例尺为1:2.5万,每个元素1张。

(2)单元素异常图:一般可按异常下限的1、2、4…倍勾绘正异常等值线,正异常部分可按异常下限的1、2、8倍划分三个浓度级,分别着以粉红、红、棕色三种面色。

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1/2.5万土壤地球化学测量方法
测量方法, 土壤地球化学
鉴于勘查区为大面积第四系覆盖,基岩露头较少。

所以在勘查区开展1/2.5万土壤地球化学测量,1/2.5万土壤地球化学测量的目的就是为了对原区域重砂异常、水系地球化学异常进行分解厘定,以及在勘查区获得新的土壤地球化学异常,缩定找矿靶区。

为进一步勘查工程的部署提供一定的依据,最终利用工程揭露寻找到第四系松散层覆盖下的矿体。

1/2.5万土壤地球化学测量方法和具体工作步骤如下:
1、室内样品布臵
1/2.5万土壤地球化学测量,野外工作底图选择1/2.5万地形图。

并首先在底图上布臵采样点,勘查区如果山脊的脊线明显,则样点通常从距山脊200 m的位臵开始沿水系往下布样。

勘查区山脊线不明显,如呈丘状,则从梁上开始布臵样品。

样品的线距依据水系的发育程度而定,点距通常是80 m~100 m(但线距和点距都不能超过规范要求的网度),样品点密度一般为40至45点
/km2。

样品编号,为了下一步加密取样,采用单号或双号布样法,同时将工作区按水系划分为若干个采样小区,使小区的样品数不超过
三位数。

布臵样品时,主要由熟悉工作区地质条件的地质技术人员代替化探技术人员布臵,地质员依据具体地质成矿条件布臵样品。

2、野外样品采取
野外样品采集主要还是由化探采样工完成,鉴于一般化探采样工人掌握的地质知识比较有限,首先要依据勘查区不同工作区的地质条件以及勘查区所要寻找的目标矿产对采样工进行岗前培训,让化探采样工掌握相关的蚀变类型等必要的基本知识和勘查区
的简要地质条件。

样品的采样深度,要求采到B或C层,采样深度一般不能≤30 cm。

化探采样工具体在采集样品时,往往在观察和记录上,普遍很是单调的采样深度、样品的颜色和样号等,并机械地按照设计图上的布样点位臵采样。

针对其它很有价值的地质信息则无法观测和比较准确的记录,更不能依据野外的实际情况来修改和完善布样时由于各种因素造成的不足,这在很大程度上影响了1/2.5万土壤地球化学测量地球找矿成果。

针对这些问题,若条件允许,有选择的由地质人员配同采样,并由地质技术人员进行观测和负责
记录。

记录一般要求以下内容:采样深度、样品颜色、样品组成(土与砂砾的比例)、砂砾的磨圆度(棱角状、次棱角状或次圆状)、砂砾的岩性和蚀变特征等主要内容。

同时,要求在发现砂砾石有相关的蚀变时立刻在其周围加密采样。

要求采样密度增加一倍以上,直到相关蚀变不再出现为止。

3、室内异常圈定与评价
样品测试结果出来后,在室内进行异常下限的确定和异常的圈
定。

并编制出异常等值线图和晕渲图。

为比较准确的野外验证提供充分的依据。

在此阶段,并做出简要的异常评序和评价。

对异常内,按样品布臵时所划分的小区进行加密取样,将加密样品的分析结果再进行考虑,确定异常的二次下限和特征值,并对异常重新进行圈定。

同时,结合在采样中的记录,编制异常分布区的第四系地质特征图。

依据整体异常图和第四系地质特征图,初步判别出异常等级和是否为矿致异常,以及异常源的位臵等。

4、野外异常查证
依据异常初步解译的结果,进行异常的野外踏勘检查。

对异常内的露头有选择性的进行拣块或者刻线取样。

如果肉眼估计矿化强度比较高时,直接进行刻槽取样,并进行地质编录。

异常在覆盖区、半覆盖区时,依据异常的特征和第四系地质特征图。

实地有针对性的具体布臵轻型山地工程进行揭露。

最后编制出下一步勘查的建议或计划。

(这是根据一篇文章做了些修改。

其实这篇文章的水平是比较低的,但修改后可以引用在设计上,以增加设计的内容的分量)
12.1.3.2 测网布设
测网按被探测物的规模、产状和工作性质,分为规则测网和不规则测网(非网格化测网)。

规则测网又分为有矩形和正方形网格两种。

矩形网格适用于探测长、短轴相差较大的目标物;正方形网格适用于探测长、短轴相差不大或形态复杂的目标物。

非网格化测网适用于探测比例尺为1∶10000~1∶25000或地形恶劣、施工条件差、规则网布设难度较大的地区的目标物。

a)规则测网的布设。

布设1∶25000和1∶10000比例尺的矩形、正方形网格测网,测网
密度见表5。

b)不规则测网(非网格化测网)的布设。

一般沿山脊山脉或等高线布设稀疏的剖面测
线。

c)若以中小比例尺化探异常确定的测区,线距和点距布设可根据异常大小而定。

一般
情况下,线距应小于有意义异常长度的1/2,点距应小于异常宽度的1/3。

保证至少有3条测
线控制探测物。

12.1.4 采样技术要求
12.1.4.1 定点。

测量和采样点的定位按ZBD/0002《物化探测量规范》要求执行。

面积性工作采用随机采样方法的,野外定点用GPS 三维导航定点,要求保存航迹。

12.1.4.2 样品编号。

原则上同一工区的样品对应唯一的样品号。

样品编号为:土壤样代
号+测线号+线上的样品顺序号,如测线5 上第 3 号样为T05-3。

每件样品的样袋、样品签、记录表与数据库上的样品编号应该吻合。

12.1.4.3 建立标志。

每一个采样点均需用木桩建立明显标志。

不能用标桩时,应使用红油漆
写在采样点附近岩石、树上或用标志带建标,便于查证时找点。

并在编录表中注明。

12.1.5 采样方法
12.1.5.1 采样点布置
a)在测定采样周围点线距的1/10范围内采样,一般由2~3个采样点组合为一件样。


样应避免各种污染。

遇有岩石露头、废石堆、沼泽、崩积物、河床堆积、水田等不能取样时可放弃该点,但应在记录中注明。

b)重复采样应布设在可能出现地球化学异常地段及可疑地段,或已发现的矿化及找矿
标志部位。

也可考虑按不同地质构造单元均匀布设。

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