化探深部找矿方法技术及案例1

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福建地区物化探大队-找矿方法

福建地区物化探大队-找矿方法

福建省物化探大队找矿方法(一)地质调查(填图)找矿1949年前,由一二个地质人员凭借精度极差的1∶5万单色地形图,观察研究沿途所见的地层、岩石、构造、地貌等基本成矿地质条件,采集标本样品,访问当地老百姓,发现找矿标志,追索、寻找可能存在的矿体,大致了解其基本特征。

这种方法,是当时发现和重新确认全省有26个矿种约300余处矿点的主要途径。

1949年后直至1956年,仍是以普查小组(3~5人)和普查分队(十几人至几十人)形式修测或实测1∶5万~1∶10万地质矿产图和更大比例尺的矿点或矿区草测或目测地质图,寻找和追索矿产。

1958年至60年代末期,各类踏勘组、普查组、普查分队、填图找矿队采用实测及部分修测1∶5万或1∶10万(间或1∶1万~1∶2.5万)地质图,沿一定间距(250~1000米),穿越或追索地质及矿化蚀变界线的方法进行地质研究,探寻矿产与找矿标志。

发现新矿点和矿区则多用1∶1000~1∶10000比例尺地形图进行地质与矿体、矿化现象的追索、圈定,填制相应比例尺图件简测、评测及草测。

70年代以来,福建省地质找矿多采用实地修测或修编1∶5万或1∶2.5万地质或地质矿产图方法做面上或区域矿产评价。

早期,化学样多用拣块法或连续拣块法,间以刻槽法,后逐步以刻槽法为主,拣块法为辅。

测定方法由早期的容量法,逐步为比色法和物理或物理化学法,测定的成分也由少数几种发展成几十种。

(二)岩矿碎屑找矿省内运用此法找到残坡积与冲洪积物中的矿块或蚀变岩石,进而发现地表矿露头,找到永安重晶石、周宁楼下岗明矾石、邵武南山下萤石等,后经勘查,均成大中型或小型矿床。

(三)重砂找矿1957年,砂金队首先于建溪、汀江、武平等地沿河用重砂法找金矿;江西冶金220队用重砂法在清流、宁化寻找原生地表钨矿,发现清流北坑等著名钨矿。

1958年后,重砂法在省内成为普遍用于专门性寻找钨、锡、金时的一种常规方法,发现一大批重砂矿物异常。

1959~1977年,在1∶20万区域地质调查过程中,主要使用双目显微镜共鉴定五六十种重砂矿物。

地质矿产勘查深部找矿方法

地质矿产勘查深部找矿方法

地质矿产勘查深部找矿方法摘要:随着地质勘查技术越来越成熟,如地球物理勘查、地球化学地图制作、遥感技术等,深部找矿的准确性和效率得以提高。

然而,不同的方法具备的优势和限制不同,通过对各种方法进行研究和比较,才能帮助决策者和矿产勘查人员更好地选择和应用适当的方法。

关键词:地质矿产勘查;深部找矿;策略引言在当今矿产勘查的不断深入中,500m以内的矿产资源已经基本勘查完毕,甚至已经有很多矿床开采殆尽,因此,深部找矿成为现阶段采矿工作中的一项重点内容。

在深部找矿过程中,相关单位首先需要明确目前国内的深部勘探现状,以此来了解深部找矿的必要性,再根据实际情况与工作需求,采取合理的技术措施来进行深部找矿。

通过这样的方式,才可以发挥出各类深部找矿技术的应用优势,满足此项工作的实际需求。

1深部找矿的必要性就目前的矿业开采工作而言,深部找矿的必要性主要包括以下几方面:(1)可以为矿山开采工作提供更具战略性的矿产资源储备,从而进一步保障矿山的可持续发展。

(2)可使当前多数矿山巷道工程开采到达矿界边缘,进一步开采将会越界的问题得以有效解决,在矿区深层找到更加丰富地矿产资源,以此来满足实际的矿产开采需求。

(3)可进一步提高既有矿山的开采规模,延长其服务年限,并使其矿产地质储量得以进一步提升。

由此可见,深部找矿对于现代矿山开采工作的进行以及采矿企业的发展而言都十分必要。

基于此,采矿企业、相关研究者与工作人员一定要结合实际的矿山情况,对深部找矿技术加以深入研究,并使其在具体的深部找矿中得到合理应用,以此来满足现代采矿企业的深部找矿需求。

2深部找矿技术的应用2.1地震勘查这是一项基于地震波传播原理的技术,通过测量地下不同岩层和矿体的速度、密度等物理参数识别地下结构。

地震勘查涵盖地震反射法和地震折射法。

其中,地震反射法是指向地下发送地震波,然后记录波经反射后返回地表的时间和幅度。

通过分析反射波的特征,可以确定地下界面和构造;地震折射法则是当地下存在速度不同的岩层时,地震波会发生折射,从而改变传播方向。

深部找矿方法

深部找矿方法
深部找矿方法
—地电化学法
我国的找矿阶段划分
1.20世纪50、60年代露头矿、易识别矿
2.20世纪70年代易识别矿、浅部隐伏矿
3.20世纪80年代浅部隐伏矿、难识别矿、新类型矿
4.20世纪90年代难识别矿、新类型矿、深部隐伏矿
发展历程
Part1 发展历程
20世纪70年代初,苏联学者Yu.S.Ryss率先提出了“部 分提取金属法”等一系列地电化学勘探技术,并研制了用于 地电提取法野外工作的大功率工作站。 20世纪70年代中后期,该方法在苏联、哈萨克斯坦、乌 兹别克斯坦等地区广泛应用。 20世纪80年代,地电提取法传入我国,我国许多学者也 进行了大量研究,在地质、核工业、冶金、武警黄金等部门 开展了应用研究,取得了很好的效果。
工作步骤
(1)确定背景值
(2)确定异常下限 确定异常下限,首先要确定均方差
工作步骤
Au、Ag出现异常,推断 是隐伏金矿化或金矿脉 所致
5
Part1 发展历程
基本原理
基本原理
1. 地电化学定义 借助外电场作用,将具电活动态的离子或各种带电 荷的元素团聚物迁移到接受电极的载体物质上来,采集 并分析载体物质,从而达到找矿物质。 2. 离子运移动力 (1)苏联学者认为人工电场是驱逐深部矿体金属离子上升的 主要动力 (2)中国和美国的学者认为人工电场是次要作用,主要是发 生电化学溶解使各种金属离子迁移到地表
基本原理 3、基本原理
由于金属硫化物的各种矿物组成不同,其电极电位也不同, 因为形成了一个天然的原电池。甲矿物的电极比乙矿物的电极要 负,则会发生甲的电子移向乙矿物,使得两种界面的物质交换和 电荷交换平衡被破坏,甲矿物不断的失去电子,发生氧化反 应,其在矿物表明形成正电荷,乙矿物不断的得到电子,发生 还原反应,形成负电荷,矿体的金属离子就会形成金属离子晕, 当有外加电场的作用时,发生电化学的金属离子和原来的金属离子 ,一起迁移,到电极的接收器。

地质矿产勘查深部找矿方法

地质矿产勘查深部找矿方法

73矿产资源M ineral resources地质矿产勘查深部找矿方法李 伟甘肃省地质矿产勘查开发局第一地质矿产勘查院,甘肃 天水 741000摘 要:甘肃地区是中国重要的矿产资源富集地之一,其地质条件复杂多变,具有深部找矿的潜力和必要性。

随着勘探技术的不断发展和进步,深部找矿方法也在不断地更新和完善。

本文将介绍目前甘肃地区地质矿产勘查深部找矿方法的主要内容和特点,以期为该地区深部矿产资源开发提供参考和指导。

关键词:甘肃;深部找矿;矿产勘查;方法中图分类号:P624 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2024)01-0073-3Deep exploration methods for geological and mineral resources explorationLI WeiThe first geological mineral exploration institute of gansu provincial geology and mineral bureau,Tianshui 741000,ChinaAbstract: Gansu region is one of the important mineral resource enrichment areas in China, with complex and variable geological conditions, which have the potential and necessity for deep mineral exploration. With the continuous development and progress of exploration technology, deep exploration methods are also constantly being updated and improved. This article will introduce the main content and characteristics of the current deep exploration methods for geological and mineral resources in Gansu Province, in order to provide reference and guidance for the development of deep mineral resources in the region.Keywords: Gansu; Deep mineral exploration; Mineral exploration; method收稿日期:2023-11作者简介:李伟,男,生于1986年,汉族,甘肃会宁人,本科,工程师,研究方向:地质矿产勘查。

地质勘查常用的深部找矿技术及发展研究

地质勘查常用的深部找矿技术及发展研究

地质勘查常用的深部找矿技术及发展研究地质勘查是矿产资源勘探的重要环节,其目的是发现矿产资源的存在、规模和品位,并为矿产资源的综合利用提供必要的地质信息。

随着人类对矿产资源需求的不断增加,对深部矿产资源的勘查需求也日益增加。

深部找矿技术是指针对地球深部进行的矿产资源勘查技术,是地质勘查的重要组成部分。

本文将介绍地质勘查常用的深部找矿技术及其发展研究。

一、地球物理勘查技术地球物理勘查技术利用地球物理方法对地下的物理性质进行测量和解释,以寻找矿产资源的存在。

地球物理勘查技术主要包括地震勘探、重力勘探、地电勘探、地磁勘探和电磁法勘探等。

这些勘查方法在深部找矿中发挥着重要的作用。

地震勘探可以通过地震波在地下的传播速度和反射特性,揭示地下构造,帮助找矿定位。

重力勘探可以通过地下岩层的密度差异,对矿体进行精确定位。

电磁法勘探则可以探测矿体的电阻率和导电率,找出潜在的矿产资源。

二、地球化学勘查技术地球化学勘查技术是通过对地表和地下水体、岩石、土壤等物质中元素和化学成分的分析,来推断地下矿体的存在和性质。

地球化学勘查技术包括大地化学勘查、水文地球化学勘查和岩矿地球化学勘查等。

这些技术可以通过采样和化验分析,从地表或井下水体中发现矿产相关元素的异常富集情况,帮助勘查人员确定矿产资源的位置和规模。

三、遥感勘查技术遥感技术是利用航空或卫星等远距离传感器获取地面、地表和地下,地壳等信息的技术。

遥感技术在深部找矿中发挥着越来越重要的作用。

利用遥感技术可以获取地表地貌、植被覆盖、地形地貌、地下水体的信息,通过数据处理和解译,可以识别潜在的矿产资源迹象和找矿标志,对深部找矿提供了有效的手段。

四、地质雷达勘查技术地质雷达勘查技术是利用地质雷达仪器对地下介质中的微小变化进行探测的技术。

地质雷达是一种高频电磁波,可以穿透地下数十米到数百米的深度,对地下岩石、矿体等进行成像探测。

地质雷达勘查技术在地质勘查中具有广阔的应用前景,可以用于深部找矿以及地下水体等资源的勘查。

深部找矿-概念、技术与实例-修改

深部找矿-概念、技术与实例-修改

覆盖区的新区找矿,也有人建议将300m以下(奥林匹 克坝350m以下)定为深部矿。

2008年1月,国土资源部发布了“关于促进深部找矿 工作指导意见”。该意见明确了深部找矿的战略目标, 提出了开展主要成矿区带地下500m至2000m的深部资源 潜力评价,重要固体矿产工业矿体勘查深度推进到1500
第一部分:深部矿的概念、分类和深部找矿的一些基本问题
第一部分:深部矿的概念、分类和深部找矿的一些基本问题
我国过去固体矿产(特别是金属矿产)的勘查 深度一般<600m,多为300-500m。而目前的采矿 深度已至少可达1000m。因此,从500-1000m的可 采深度范围内存在着二次找矿空间,或称之为深 部找矿空间。
第一部分:深部矿的概念、分类和深部找矿的一些基本问题
第一部分:深部矿的概念、分类和深部找矿的一些基本问题

1996)。 研究和了解成矿系统的发育完整程度,可帮助我们 建立起对研究区成矿过程和矿床类型的整体认识,在 深部找矿中可起到由已知到未知、由此及彼、由浅入 深、举一反三的作用。对区域成矿系统及所产生的矿 床系列(组合)有了基本认识,有助于在深部找矿中 寻找新类型和新矿种,从而提高找矿的成效。例如, 安徽321地质队和江西赣西北地质队依据对长江中下游 成矿带矿床组合“多位一体”的认识进行深部找矿, 分别发现了狮子山矿田深部的冬瓜山铜矿和城门山矿 床的深部层控矿体。 一个成矿系统发育完整需要多种有利因素的耦合。 例如,一个热液成矿系统要发育完整,形成大型矿床, 需要有超常规的热能和流体。Barnes(2002)指
第一部分:深部矿的概念、分类和深部找矿的一些基本问题
一、深部矿的概念:
深部矿是指现阶段定位于深部的矿床,不光指在深 部形成的矿床。包括(1) 原来形成于深部或很深部, 现仍在深部保存的矿床(如多数岩浆矿床和高温热液 矿床等);(2)原来形成于浅部,现埋藏于深部的矿 床,如沉积变质矿床和埋藏于深部的热水沉积矿床等。

地质勘查常用的深部找矿技术及发展研究

地质勘查常用的深部找矿技术及发展研究

地质勘查常用的深部找矿技术及发展研究地质勘查是寻找矿产资源的一项重要工作,其中深部找矿技术是一种在较深层次进行勘查的方法,可以有效提高找矿效率。

以下是常用的深部找矿技术及其发展研究内容。

1. 重力方法:利用地球引力场的变化来探测地下的矿体。

重力方法主要通过测量地球表面上的重力场强度来获取地下的重力异常信息,进而寻找矿体。

近年来,重力方法的仪器精度和测量技术得到了极大的提高,如加入全球定位系统(GPS)、惯性测量单元和气压测量等技术手段,使得重力方法在深部找矿中的应用更加准确和可靠。

3. 电磁方法:利用地下的电磁场响应信息来探测地下的矿体。

电磁方法主要通过在地表上施加交流电场或磁场,然后测量地下矿体对交流电磁场的响应来探测目标矿体。

电磁方法通常是在较浅的地下深度进行勘查,但随着电磁测量技术的不断改进,已经逐渐拓展到较深层次的勘查范围。

如瞬变电磁法(TEM)和音频频谱正弦电磁法(AMT)等新颖的电磁方法在深部找矿领域得到了广泛应用。

4. 地震方法:利用地下地震波的传播和反射特性来探测地下的矿体。

地震方法主要通过在地表上发射人工地震波,然后测量地下地震波的传播时间、速度和反射强度等参数来寻找地下的矿体。

地震方法可以提供地下岩层的速度结构和地下构造的分布信息,进而辅助找矿工作。

如地震反射法和地震折射法等传统的地震方法在深部找矿中仍然得到广泛应用。

5. 遥感方法:利用卫星遥感数据获取地表和地下矿体的信息。

遥感方法主要通过卫星、航空器、无人机等平台上获取的遥感影像数据来识别地表和地下的矿体。

遥感方法具有不接触、无侵入、高效率等优点,特别适合在大范围和复杂地质条件下进行深部找矿。

如高光谱遥感法、微波遥感法和激光雷达遥感法等新兴的遥感方法在深部找矿中的应用也越来越重要。

在深部找矿技术的发展研究方面,主要包括以下几个方向:1. 多物理场勘探:将两种或多种物理勘探方法相结合,以获取更全面的地下信息。

多物理场勘探技术可以克服单一物理场方法在探测深层矿体时的不足,提高勘探效果和找矿精度。

化探找矿方法与原理

化探找矿方法与原理

地球化学勘查技术的智能化与信息化
智能化技术:利用人工智能和机器学习算法实现数据自动处理、异常识别 和预测分析提高找矿精度和效率。
信息化技术:通过大数据、云计算等技术手段实现数据共享、信息交流和 协同工作促进地球化学勘查技术的跨领域合作与创新。
技术应用:在矿产资源勘查、环境监测、地质灾害预警等领域得到广泛应 用为人类社会可持续发展提供重要支撑。
教训总结:从案例中总结出教训如对地质条件的误判、技术手段的局限性、风险控制等方 面。
实际应用:将成功经验和教训应用到实际化探找矿工作中提高勘探效率和成功率。
化探找矿案例的启示与借鉴意义
案例选择:具有代表性能够反映化探找矿的原理和方法 案例分析:深入剖析总结出成功的经验和教训 案例启示:从实践中提炼出对未来找矿工作的启示和借鉴意义 案例应用:将启示应用到实际找矿工作中提高找矿效率和准确性
气体测量:利用气体测量技术检测地下是否存在矿产资源
现代化探找矿方法
遥感技术:利用卫星或飞机获取地球表面信息发现异常区域
地球化学填图:通过对地表岩石、土壤、水系等介质中的元素含量进行测 量和绘制发现地球化学异常
气体测量:利用地下气体如甲烷、二氧化碳等在地下异常区域释放的特点 通过测量其浓度和组分来发现矿床
地球化学异常的评价:根据地球化学异常的特征和规律结合地质勘查成果对异常进行综 合评价预测可能存在的矿产资源。
地球化学异常的应用:在矿产勘查、地质调查、环境监测等领域广泛应用为资源开发和 经济建设提供重要依据。
地球化学异常的预测与验证
预测方法:利用地球化学数据和数学模型进行异常预测 验证手段:通过野外实地调查和采样分析来验证异常的存在和可靠 性 异常识别:根据地球化学指标和数据特征识别出异常区域和异常类型

地质矿产勘查深部找矿方法

地质矿产勘查深部找矿方法

地质矿产勘查深部找矿方法摘要:随着社会发展脚步的加快与各个行业的飞速进步,人们对矿产资源的需求也不断增加,面对着河阳的形势地质矿产勘查找矿工作迎来巨大挑战。

从矿产资源的开发本身角度上来讲,具体的勘察工作和找矿技术的应用是取得更好的矿产资源利用效果的重要前提,相关技术人员应当把握好勘察工作的基本原则,并且结合现阶段勘查与找矿技术应用中的问题,采取针对性的措施优化与提高勘查与找矿技术,为取得更好的找矿工作效果提供帮助。

具体来说,找矿质量和相关技术的提升需要通过提升专业技术人员的能力水平、实现数据信息的共享利用、注重技术应用中的创新三方面路径为提高地质矿产勘查工作质量、寻求更加先进的找矿技术方法提供帮助。

关键词:地质矿产勘查;找矿技术引言矿产资源是指经过地质成矿作用而形成的,天然赋存于地壳内部或地表埋藏于地下或出露于地表,呈固态、液态或气态的,并具有开发利用价值的矿物或有用元素的集合体。

这些资源分布在地表或地下,需要数亿年才能成为矿物。

由于矿产资源埋藏在地下一定深度,其规模、产状、分布等特征不易查明,为合理评估矿产资源储量,有效指导矿产资源的开发利用,因此有必要进行深入研究和矿产勘查工作。

进入新世纪以来随着矿产勘查工作的深入,500m以浅的矿产资源基本勘查完毕,东部地区大多数矿床甚至已经开采殆尽,因此寻找深部矿产资源为助力国家经济发展提供火力支撑是当务之急。

本文针对地质矿产资源深部找矿勘查现状,提出了当前我国矿产资源深部勘查存在的问题,分析了寻找深部矿产资源的重要性,提出了深部找矿方法,以期提高深部勘查效率,实现找矿成果重大突破。

1概述1.1深部地质找矿技术所谓深部地质找矿技术就是在矿区的深部进行找矿工作,以深部矿为主要对象,其中深部矿主要分为深掩埋矿以及深定位矿两种类型。

近些年矿山开发加剧,矿产资源的产量大幅度下降,缩短矿山开发时间,为了避免上述问题的产生,除了要对矿区进行地质勘查,查明该地区矿产资源情况以外,还应该对其深部地层予以全面评估。

深部找矿-概念、技术与实例

深部找矿-概念、技术与实例

提 纲
第一部分:深部矿的概念、 第一部分:深部矿的概念、分类和深 部找矿的一些基本问题 第二部分: 第二部分:隐伏矿床的概念和分类 第三部分:深部找矿(包括隐伏矿) 第三部分:深部找矿(包括隐伏矿) 的特点和勘查或找寻方法概述 第四部分: 第四部分:主要技术方法 第五部分: 第五部分:方法实例
第一部分:深部矿的概念、分类和深部找矿的一些基本问题 第一部分:深部矿的概念、
第一部分:深部矿的概念、分类和深部找矿的一些基本问题 第一部分:深部矿的概念、
近年来,我国固体矿产的深部找矿工作取得明显进展: 近年来,我国固体矿产的深部找矿工作取得明显进展: 锡铁山铅锌矿:新增300多万t的铅锌金属量; 300多万 锡铁山铅锌矿:新增300多万t的铅锌金属量; 铜陵冬瓜山特大型铜矿床:产出深度在1000 以上, 1000m 铜陵冬瓜山特大型铜矿床:产出深度在1000m以上,而 近年在-880m中段发现了斑岩型铜矿床, 近年在 - 880m 中段发现了斑岩型铜矿床 , 铜品位可达 0.6%-1.5%; 凡口铅锌矿: 600m以下找到160 的可采金属量; 160万 凡口铅锌矿:在600m以下找到160万t的可采金属量; 会泽铅锌矿:深部新增金属量>200万 会泽铅锌矿:深部新增金属量>200万t; 胶东新城、台上、阜山等金矿:新增金属量>300t 胶东新城、台上、阜山等金矿:新增金属量>300t,大 部分是在500 以下的深部找矿空间获得的; 500m 部分是在500m以下的深部找矿空间获得的; 危机矿山找矿专项: 红透山铜矿深部新增铜锌金属资 源量10 10. 大冶铁矿深部新增铁矿石资源量2304 2304万 源量 10.9 万 t ; 大冶铁矿深部新增铁矿石资源量 2304 万 t , 伴生铜金属资源量10 10. 伴生铜金属资源量 10.3 万 t ; 广西南丹县铜坑锡矿区深 部新增锌金属量93 93. 542t 部新增锌金属量93.7万t、铜4.3万t、银542t 。

地质找矿中化探技术的实践应用

地质找矿中化探技术的实践应用

地质找矿中化探技术的实践应用地质找矿是指在地质作用过程中形成的各种矿产,在地球表面或近地表层中形成,并且与人类活动有关的一门科学。

地质找矿是通过地质勘探的手段,找矿范围包括金属矿、非金属矿、煤炭矿等。

而在地质找矿的过程中,化探技术是非常重要的一种勘查手段。

化探技术是指利用地球物理学和化学等方法,通过地球物质的物理和化学性质,来勘查地下的矿产资源。

这种方法在地质找矿中广泛应用,是寻找矿产资源的重要手段。

下面我们将详细介绍地质找矿中化探技术的实践应用。

一、地质找矿中化探技术的意义1、节约人力物力,提高效率。

地质找矿是一项复杂而艰苦的工作,传统的找矿方法需要大量的人力物力,而且效率不高。

而化探技术可以利用地球物理学和化学等方法,通过地球物质的物理和化学性质,来勘查地下的矿产资源,大大节约了人力物力,提高了勘查效率。

2、拓展找矿领域。

传统的找矿方法往往要求矿藏裸露在地面上,而很多矿藏已经被覆盖或者隐藏在地下,传统的找矿方法难以找到这些矿藏。

而化探技术可以通过地球物理学和化学等方法,来勘查隐藏在地下的矿产资源,拓展了找矿领域。

3、可视化的展示。

化探技术可以借助地球物理学和化学等方法,通过地球物质的物理和化学性质,来勘查地下的矿产资源,这种方法可以将地下的矿产资源用图像的形式展示出来,使得勘查人员可以清晰的了解矿藏的分布情况,为勘查人员提供了更多的信息。

1、地震勘探。

地震勘探是一种通过地震波在不同地质物质中的传播速度不同来勘查地下矿产资源的方法。

地震勘探技术是一种应力波法,它是利用地震波在地下各种不同岩土体中传播的速度和特性,来探测地下构造和地质体成分的方法。

地震勘探技术在勘查石油、天然气、金属矿产、非金属矿产等方面有着广泛的应用。

2、电磁法勘探。

电磁法勘探是通过地面输送电流,然后根据空间中的电磁感应现象得出地下电阻率或者磁化率分布,从而确定地下矿产资源的一种方法。

电磁法勘探技术可以通过地面输送电流,然后根据空间中的电磁感应现象得出地下电阻率或者磁化率分布,从而确定地下矿产资源。

地质找矿中化探技术的实践应用

地质找矿中化探技术的实践应用

地质找矿中化探技术的实践应用地质找矿是矿产资源勘查的一项重要工作,而化探技术则是在地质找矿过程中起着至关重要的作用。

化探技术是通过地球物理方法来寻找矿产资源的方法,主要包括重力探测、地震勘探、电磁探测和地磁探测等手段。

在实践中,化探技术不仅可以帮助地质工作者准确找到矿产资源的位置,还可以对找矿区域进行详细分析,为后续的勘探、开发工作提供重要的技术支持。

本文将从化探技术的分类、应用案例和技术发展趋势等方面进行探讨,以展现地质找矿中化探技术的实践应用。

一、化探技术的分类化探技术主要包括重力探测、地震勘探、电磁探测和地磁探测等手段。

这些技术方法各有特点,可以根据具体的矿产资源特征和地质条件来选择使用。

下面分别介绍这几种主要的化探技术方法。

1. 重力探测重力探测是利用地球重力场的变化来研究地下岩石体的密度结构,通过不同密度的岩石在地质中的分布情况来推断矿产资源的位置。

重力勘探是通过在地表上测量地球重力场的变化,从而获取地下岩石的密度信息。

重力异常区域可能存在矿产资源,因此重力探测在矿产资源勘查中有着重要的应用价值。

2. 地震勘探地震勘探是通过地震波在地下岩石中的传播速度和反射特性来研究地下构造,从而推断矿产资源的位置和分布。

地震勘探主要包括地震震源激发、地震波传播和地震波记录等步骤,通过地震勘探可以获取地下岩石的速度结构和反射特性,为找矿提供重要的地质信息。

二、化探技术的应用案例化探技术在地质找矿中有着广泛的应用,下面将介绍一些化探技术在实践中的应用案例,以展现其重要的作用。

1. 重力探测在矿床勘查中的应用重力探测在矿床勘查中有着重要的应用价值,可以通过重力异常区域来推断矿床的存在。

在某矿区的地质勘查中,通过重力探测发现了一个大面积的重力异常区,随后进行了进一步的地质勘查,最终确认了一个重要的铁矿石矿床。

2. 地震勘探在油气勘探中的应用地震勘探在油气勘探中有着广泛的应用,可以通过地震波在地下岩石中的反射特性来推断油气藏的存在。

电吸附化探新方法在麻湾金矿区寻找深部矿体的研究

电吸附化探新方法在麻湾金矿区寻找深部矿体的研究
A g矿体 系 地球 化 学机 理 以及 成 矿体 系 时 , 均证 实 了 后 地 球 化学 异 常 的存 在 ,同时也 证 实 了异 常在 不 同的 矿体 上具 有 强弱 之分 。如果 是强 异常 则 很容 易 被 过 去 的地球 化 学找 矿方 法所 发 现 ,而如 果 是弱 异
好【。通 过 多年 的试验 , 6 J 其异 常对 隐伏 矿体 的反 映准
到明显的金矿体 , 最深处> 0 l 0m。异常结果与钻探 结果的对 比分析表明 , 0 电吸 附找矿 法的异 常能反 映出深部 隐伏矿体 , 而常规
化探 方 法 只 能 反 映 出地 表 出露 的 矿 体 , 明 了 电吸 附 方 法寻 找 隐伏 矿 的 效 果优 于常 规 化探 方 法 。 表
电吸 附化探新 方法在 春 李 波 张 永林 韩 宇 任 晓 明 , 召敏 王 京 聪 周 奇 明 , , , , 王 , ,
1 . 黄金矿业 ( 山东 鑫汇 ) 限公 司 , 东 青 岛 有 山 2 60 ; 6 7 0 5 10 404 2巾 囝有 色 桂 林 矿 产 地 质 研 究 院有 限公 司 , . 广西 桂 林
确、 吻合 程度 高 , 尤其 是在 常规化 探方 法 无效 或 有 人
为异 常 干扰 的情况 下 , 果特 别 明显 。 效
由于 电吸 附方法 具有 上 述优 点 ,该 方 法在 地 质
勘 探 中具有广 阔的前景 。
常 则很 难被 发 现 。因而 , 多找矿 专 家通过 强化 异常 很
电 吸附 找矿 方法 是指 通 过物 理化 学手 段 来 发现 后 生 地球化 学 异常 的找 矿方法 。
生 的 ,它所 提 取 的地球 化学 信 息直 接 反 映深 部矿 体

地质勘查常用的深部找矿技术及发展研究

地质勘查常用的深部找矿技术及发展研究

地质勘查常用的深部找矿技术及发展研究地质勘查是矿产资源勘查的重要环节,是寻找矿产资源的基本手段。

随着矿产资源的日益枯竭和对高品质矿产资源需求的增加,深部找矿技术越发受到重视。

深部找矿技术是指在地球地壳深部进行勘查和研究,通过采用现代科学技术手段来寻找和探测深部矿产资源的技术方法。

本文将从技术原理、应用案例以及发展研究等方面介绍地质勘查常用的深部找矿技术及发展研究。

一、技术原理地质勘查常用的深部找矿技术主要包括地球物理勘查技术、地球化学勘查技术以及遥感技术等。

其中地球物理勘查技术是深部找矿技术的主要手段,包括重力勘查、地震勘查、电磁勘查、磁力勘查等。

这些技术的原理在于通过地下矿床对地球物理场的改变,利用现代科学仪器对这些地球物理场进行测量和分析,从而找到潜在的矿产资源。

重力勘查是通过地球物理仪器测量地球重力场的变化,来发现地下密度异常的状况。

当地下存在矿床时,矿石与岩层的密度将产生明显变化,通过对地下密度异常的观测和分析,可以找到潜在的矿床分布。

地震勘查则是利用地震波在地下介质中的传播规律,来获取地下的地质情况,通过观测地震波的速度、反射、折射等现象,可以找到地下矿产资源的踪迹。

电磁勘查和磁力勘查则是通过测量地下电磁场和地下磁场的变化来发现地下的矿产资源。

地球化学勘查技术则是通过对地表和地下水体中矿产元素的分布和变化进行采样和分析,来发现地下矿产资源的位置和规模。

地球化学勘查技术主要包括土壤化学勘查、水体化学勘查以及岩石化学勘查等。

这些技术的原理在于地下矿床所含的矿产元素会通过地下水体和土壤等介质向地表逸散,通过对这些介质中矿产元素的分布和变化进行分析,可以找到地下矿产资源的踪迹。

二、应用案例深部找矿技术在地质勘查中发挥了重要作用,为矿产资源的勘查和开发提供了重要的技术支持。

在中国的黄金矿产资源勘查中,重力勘查技术被广泛应用。

通过对地下密度异常的观测和分析,发现了一批深部的黄金矿产资源,为黄金矿产资源的勘查和开发提供了重要的技术手段。

探讨地质矿产勘查深部找矿的方法

探讨地质矿产勘查深部找矿的方法

地质勘探G eological prospecting探讨地质矿产勘查深部找矿的方法任八一(保康县自然资源和规划局,湖北 襄阳 441600)摘 要:随着现代化社会的迅猛发展,社会对于各种矿产资源的应用量在不断上升,因为对矿产资源不断的采掘应用,使得矿产资源在逐渐减少,特别是浅层与中层部分的矿产资源几乎已经用尽,想要利用起更多的矿产资源,目前最为关键的工作就是对更深层的矿产资源进行探测,把精力主要放在深层区域中,以期能够对深层区域的资源进行有效采掘和应用,这也是推动我们国家经济稳固前行的一大动力。

基于此,以下对地质矿产勘查深部找矿的方法进行了探讨,以供参考。

关键词:地质矿产勘查;深部找矿;方法中图分类号:P624 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2020)04-0140-2Discussion on the method of deep prospecting in geological and mineral explorationREN Ba-yi(Baokang natural resources and Planning Bureau, Xiangyang 441600,China)Abstract: With the rapid development of modern society, the application amount of various mineral resources is increasing. Because of the continuous mining and application of mineral resources, the mineral resources are gradually reducing, especially the shallow and middle parts of the mineral resources have almost been exhausted. To make use of more mineral resources, the most critical work is to make use of the deeper mineral resources The exploration of resources mainly focuses on the deep-seated areas, in order to be able to effectively mine and apply the resources in the deep-seated areas, which is also a major driving force to promote the steady development of our national economy. Based on this, this paper discusses the methods of deep exploration of geological and mineral resources for reference.Keywords: geological and mineral exploration; deep prospecting; methods想要更快的找到矿产资源,就必须采用地质矿产勘察技术。

现代地质深部找矿利用物化探技术的实践与思考

现代地质深部找矿利用物化探技术的实践与思考

现代地质深部找矿利用物化探技术的实践与思考【摘要】本文结合实际工作经验,对地质深部找矿中常用的物化探技术做了深入的探讨,并对物化探技术的实践进行了说明,提出一些建议,有利于物化探技术在地质深部找矿工作的发展。

【关键词】地质;深部;物化探;技术;实践1当前我国采矿现状随着能源危机的产生,各国对能源的需求都超过了以往,为了缓解能源危机,我国需要利用较为实用的技术,对地质深层矿物质进行勘探,便于以后的开采。

在众多技术中,物化探技术作为很实用的技术有很大的发展空间,但是目前,因为缺少较为系统的指导,我国采矿出现以下几种状况:(1)我国本身的地质情况比较特殊,地质构造非常复杂,这样对地质深部寻找矿物质造成了很大的困难;(2)我国在勘探技术方面与国外还有些差距,特别是地质深部寻矿技术不成熟,缺少经验,无法及时消化吸收先进的物化探技术;(3)地质深层寻矿的物化探技术与实际结合不充分,大部分工作仍停留在实验阶段;(4)无法对物化探技术做出指导,对物化探技术的一些注意事项或者实际方法无法做出整理。

2物化探技术探讨思考利用物化探技术可以有效的探到埋在深层的矿物质,具体的思路就是根据深层矿物质的特性来判断。

埋在深层的矿体在形成的过程中,其性质与其周围的其他物质会有很大的差异,主要表现在物理方面以及化学方面,如果利用物理以及化学手段检测这种差异,检测出地质的异常情况,然后根据这种异常结合实际,推断出当前产生这种异常的原因,做出矿物成分的判断,最后通过实际指导性的钻探进行验证,从而确定出地质中的矿物质,这就是物化探技术检测地质深部矿的基本原理和方法。

地质深层中,由于矿体的存在,导致地质层相互之间会产生差异,主要表现在物理性质以及化学性质方面,物理性质表现在地质的密度方面、磁性方面以及地质体的放射性方面,而化学性质主要表现在元素种类以及元素含量这两个方面,通过物探法以及化探法就可以检测到这种差异。

2.1物探法利用地球物理的一些方法,比如说重力方法、电磁法、地震法以及检测地址的放射性的放射法检测地质差异。

地质找矿中化探技术的实践应用

地质找矿中化探技术的实践应用

地质找矿中化探技术的实践应用化探技术是地质找矿的一种重要手段,其主要作用在于寻找矿床的地质特征和理化性质等方面,为找矿提供依据和指导。

化探技术的实践应用主要包括以下几个方面:一、地球物理化探技术地球物理化探技术主要是利用地球物理场的变化,如地磁场、重力场、电磁场、声波等,研究地下矿体的形态、大小、深度和性质等。

通过对地球物理场的数据处理和分析,可以绘制地理控制图和解释图,确定矿床的位置、规模、品位、类型、赋存形式等信息。

其中,重力、电磁、电阻率法是最常用的地球物理化探方法,尤其是在煤炭、铁矿、铜矿等矿产中的应用较为广泛。

例如,在胶东半岛铁铜金多金属矿床的勘探过程中,利用重力勘探方法探测到了在地表下1300米处的一个重力异常体,假设其为矿体后,通过对几种地球物理方法进行综合解释,最终证实了该区域是一个规模较大的矿床。

地球化学化探技术主要是研究地球表层和地下水、气、土壤等介质中元素、同位素、气体和有机物成分的分布规律和变化特征,为找矿提供地球化学线索。

地球化学化探技术利用了矿床的元素富集规律和成矿过程中的地球化学异常现象,可以从地表、水、气等介质中采集样品进行分析,根据样品的分析结果,确定矿床的主要元素、伴生元素、路径及程度,指导找矿工作。

例如,在新疆库车县青冈铅锌多金属矿区,采用了地球化学化探技术中的土壤、水、矿物、矿石等多种采样方法和分析技术,最终发现了一个具有良好找矿前景的矿体。

三、地质勘探技术地质勘探技术主要是研究地质构造、地层、岩性、断裂、褶皱等地质现象及其变化规律,根据这些规律,确定矿床的形成环境、赋存状态、分布范围和类型,为找矿提供基础数据和依据。

地质勘探技术使用的工具主要包括地质钻探、地面地震、遥感和卫星图像、地藏等多种方法。

例如,在长江中下游区域的硫铁矿勘查中,应用了地质钻探、地面地震等勘探技术,通过对勘探数据的综合分析,确定了一条长达20公里的硫铁矿成矿带,为找矿提供了重要依据。

激发极化法在深部找矿中的应用——以江苏省句容市大华山铜多金属矿勘查为例

激发极化法在深部找矿中的应用——以江苏省句容市大华山铜多金属矿勘查为例

找矿技术P rospecting technology激发极化法在深部找矿中的应用——以江苏省句容市大华山铜多金属矿勘查为例张 燕1,高振强2,张延奔3(1.江苏省有色金属华东地质勘查局八一三队,江苏 南京 210000;2.江苏省地质勘查技术院,江苏 南京 210049;3.江苏省有色金属华东地质勘查局八〇五队,江苏 南京 210000)摘 要:江苏省大华山铜多金属矿普查工作中,区内覆盖较厚,地表露头识别困难。

为进一步确定找矿有利部位,通过开展1:1万激电中梯测量及测深工作,圈定激电异常6处,分析测深剖面地下极化体规模和空间位置,有效缩小了找矿靶区范围。

部分测深剖面经钻探验证发现多层较厚矿体,证实了激发极化法在区内找矿的有效性。

关键词:激发极化法;激电异常;大华山铜多金属矿中图分类号:P631.324 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2021)04-0056-2Application of induced polarization method in deep prospecting——A case study of Dahuashan copper polymetallic deposit in Jurong City, Jiangsu ProvinceZHANG Yan1, GAO Zhen-qiang2, ZHANG Yan-ben3(1.813 team of Jiangsu nonferrous metals East China Geological Exploration Bureau,Nanjing 210000,China;2.Geological Exploration Technology Institute of Jiangsu Province,Nanjing 210049,China;3.805 team of Jiangsu nonferrous metals East China Geological Exploration Bureau,Nanjing 210000,China)Abstract: In the general survey of Dahuashan copper polymetallic ore in Jiangsu Province,,the area is covered with thick overburden and the recognition of surface outcrop is difficult. In order to further determine the favorable position for prospecting, the authors,delineated seven IP anomalies by 1:10 000 IP mid-elevator survey and bathymetry, and analyzed the scale and spatial location of buried polarizable body in sounding profile, thus effectively reducing the range of prospecting target area. Some sounding profiles were drilled to verify the discovery of multi-layered orebodies, which confirms the effectiveness of induced polarization method in prospecting in the study area.Keywords: induced polarization method; induced polarization anomaly; Dahuashan copper polymetallic deposit句容市大华山~西银坑铜多金属矿普查,由于普查区内覆盖较厚,地标露头识别困难,地质填图和化探方法难于完全满足勘查需求,为进一步确定找矿有利部位,开展了1:1万激电中梯和激电测深测量,在22线激电测深剖面JD6异常上,经钻探验证,证实了矿体的存在,取得了较好的找矿成果,此次总结了本次勘查的主要成果,为该类覆盖区找矿提供参考。

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二、土壤测量
残积层是岩石直接风化产物,基本保留原始找矿 信息,少量淋失、贫化。样品代表性强于岩石。 用于薄覆盖区(0.5~2m)和中浅覆盖区(3~50m) 区域调查、普查和详查。 ● 可提供数十米~数百米的深度找矿信息

三、水系沉积物测量

水系沉积物对汇水域内土壤、岩石中找矿信息有 继承性。利用元素分带和矿体前缘元素异常分布, 可提供深部找矿信息。用于区域调查和普查。
但钻孔原生晕测量在孔深600~652m处发现>50m厚强Au、 As、F、Sb异常,Au高达0.4~1.5g/T。向下未圈闭。后 对副样分析,确认为金矿化体。推测深部应有较大型微 细粒侵染型金矿赋存。此处距朝鲜惠山铜矿约5~6公里。
六、中浅覆盖区使用浅钻化探寻找 隐伏矿


我国新生界覆盖面积约401万km2(第四系334.5万km2,第 三系66.6万km2) 厚度<50m的中浅覆盖区超过150万km2。 主要分布在山前、盆边、草原、干旱荒漠、湖沼、部 分黄土覆盖区和沙地。许多地带为构造单元边缘、深大断 裂带、成矿条件有利。是我国有巨大找矿潜力的处女地。 从2007年开始北京探工所与物化探所合作开展中浅覆盖区 浅钻化探取样方法技术研究。已在黑龙江大兴安岭、内蒙 半干旱草原、新疆干旱荒漠和安徽冲洪积平原开展试点。 已研制出TGQ 5m、10m、30m轻便取样钻系列,车载全液压 多功能(正、反循环,自动取样)30m和75m浅钻。

(2)南部异常1:5万浅钻化探查证
14km2,布孔153个,取残积土和岩粉,对1:20 万发现的异常进行了进一步圈定。Pb、Zn异常浓 集中心及分带清楚,并具相当规模。特别是前缘 元素异常向西北延伸,预示多金属矿化带向北西 侧伏。1:20万和1:5万浅钻化探结果,大大扩大 了该区寻找隐伏矿的潜力。

预测依据:一期次成 矿原生晕轴向分带 (前缘晕、近矿晕、 尾晕),四个阶段成 矿脉叠加特征(图5), 有同位叠加、部分同 位叠加等。
前缘晕:Hg、As、Sb、B 近矿晕:Ag、Au、Cu、Pb、

Zn

尾晕:Mo、Bi、Mn、Co
前缘晕升高,前、尾 晕共存,是预测深部 盲矿的重要信息

二、长坑金矿及深部特大型富湾银 矿的发现
化探深部找矿方法技术及案例
前言
化探是一种直接找矿方法。依据元素在地壳中不 同空间、不同介质中含量分布、迁移、分散、富 集规律,进行不同尺度、不同空间、不同介质的 采样和分析,研究元素分布规律和圈出地球化学 异常,对异常进行筛选、解释,提供浅部和深部 找矿信息,进行矿产资源预测和找矿靶区圈定。 自上世纪八十年代以来,化探,特别是区域化探, 在浅表找矿和部分深部找矿中,发挥了巨大作用。 但对深部找矿研究和重视不够。化探方法技术可 以在深部找矿、寻找隐伏矿方面发挥重大作用, 许多找矿案例可供研究、参考。
四、阿舍勒铜矿深部找矿突破

化探在阿舍勒铜矿找矿突破中发挥两次重要作用。
1.为确定主成矿带提供依据
阿舍勒铜矿为海相火山岩型,原为矿化点。 地表见东、西两条硅质铁帽带。东部铁帽带(Ⅰ 号带)规模较大,1984年开展勘探时作为主带。 1985年矿区1:1万土壤测量和构造地球化学测量结 果表明,Ⅱ号带应是主成矿带。并据此调整勘探 工作局部。
七、金属活动态提取法

是选择性化学提取技 术的一种。提取土壤 中包括水溶态、吸附 态、有机结合态和铁 锰氧化物态的金属。 这些活动态金属主要 来自深部,通过多种 途径到达地表(图2)。 用于覆盖区地球化学 调查。
八、地电化学方法

1.大电流供电提取金属 离子; 2.小电流独立供电提取 金属离子;
一、岩石测量
4.构造地球化学测量
在构造裂隙中采集充填氧化物。用于圈定含矿构造和 深部矿预测。
5.中浅覆盖区(5m~<50m)浅钻岩石与残积 层地球化学测量
使用轻便或车载正、反循环钻取岩石或残积土样品。 用于覆盖区化探扫面、普查、详查、寻找隐伏矿。 ● 岩石测量可提供深部>500m,甚至>1000m的找矿信息
2.异常查证中的得与失
(1)1986年对该异常优先查证,尽管用1:5万土壤测 量圈出7个有规模Au、Ag综合异常,由于区内有已知Pb、 Zn矿点(鹿点)和未发现金银矿体,未再深入查证,仅认 为是“寻找多金属伴生金银矿的远景区”。
(2)1990年对资料重新研究,认为异常组合元素特征 与贵州微细粒侵染型金矿相似,有金矿远景。槽探见20米 厚金矿体。

3.钻探验证与钻孔原生晕

产状不明,布两孔 (ZK0401,ZK0402)均 未见矿; 根据地表异常规模、矿 体厚度及钻孔中尾晕元 素不发育,判断深部有 矿。后施工 ZK0403,ZK0404孔深部 均见金矿 。


所有钻孔均进行原生晕取样 钻孔原生晕中金矿及其 上部均未发现Ag矿化及强Ag 异常。但在ZK0406孔金矿体 下,发现Ag含量显著增高, 个别达kg/T,同时出现较强 的Cu、Pb、Zn异常。 对副样分析,圈出了品位高, 厚度大的独立银矿体(图 7)。即在同一滑脱断层中 出现上金(微细粒侵染型) 下银(似层状中低温热液型) 矿床。

一、岩石测量
1.地表岩石测量
用于岩石出露、半出露区。采同类新鲜岩石,多点采 样组合。可用于区域调查、普查、详查。
2.钻孔、坑道岩石测量(原生晕)
用于钻孔、坑道深部和周边寻找盲矿,或发现新类型 新矿种。
3.原生构造叠加晕法
在控矿构造、成矿期次或阶段成矿成晕研究基础上, 选择构造带内成矿叠加部位(强蚀变矿化部位)多点采 集组合样进行分析。利用叠加晕特征,预测深部找矿靶 区。主要用于坑道、钻孔,也用于地表。
2.经多个岩体钻孔原生晕剖面研究,建立地球化学异常模式


3.地表岩石测量发现新隐伏含矿岩体
地表岩石测量异常与分布特征

1:1万岩石测量在Ⅰ号主含岩体(出露)和Ⅱ号隐伏 岩体(物探发现)之前出现一个Ag、As、Ba、Hg异 常浓集中心,推测为新的隐伏含矿岩体。经验证, 在-150m石炭系火山岩系地层中发现Ⅹ号含矿岩体。
1.内蒙花特敖包矿区外围1:20万和1:5万浅钻化 探圈定隐伏矿找矿靶区


半干旱园区,第四系风成沙、黄土、砾石层等覆盖厚 度3~25m。 花特敖包为中型矽卡岩型PbZn矿。
(1)1:20万浅钻化探扫面: 使用车载全液压多功 能浅钻。平均1个孔/2km2。 取残积土和岩粉。测量结果 (图22),除圈出已知矿并 扩大异常范围外,在已知矿 区南5km新圈出面积达14km2 的Pb、Zn、Ag、Hg、As、Sb 异常。与已知矿异常构成向 西未封闭的半环状异常,特 别是As、Sb、Hg、Ag前缘元 素异常规模巨大,预示该区 有巨大找矿潜力。

三、寻找隐伏岩浆熔离型Cu Ni矿及 含矿岩体

1.1985~1986年对喀 拉通克岩浆熔离型Cu Ni矿地球化学异常特 征进行了研究
Cu Ni Co等异常仅出现于 含矿岩体中 隐伏岩Байду номын сангаас上方围岩中出现 Cr、Ag、Mo、As、Sb、B、 Ba、Hg异常,可达隐伏矿 体上方>200~300m




硫化矿床氧化还原作用,不停释放电子,产生电位差, 导致电子以矿体为导体,从底部沿矿体向上流动;矿 体外围裂隙水和水中溶解金属离子,围绕矿体向上迁 移,构成外部位移电流。电化学过程持续进行,使上 部疏松层金属离子增高,在矿体两侧形成对称分布的 “双峰异常”,也称兔耳异常。
§2
化探深部找矿案例
一、原生构造叠加晕法 在金青顶金 矿圈定深部找矿靶区

4. 1:1万土壤测量和 土壤中汞气测量,扩 大外围找矿
在区域异常浓集部位, 已见矿外围开展24km2的 1:1万土壤和汞气测量, 扩大矿区范围和规模。圈 出11处Au、Ag综合异常, 集中分布在南北两带。 1992~1993年先选择7处 异常进行钻探验证。结果 5处见矿,其中三门坳、 大顶岗均为大型矿床。 现已查明富湾为特大型银 矿,长坑为大型金矿。

§1 深部找矿可使用的化探方法技术
可用方法技术很多,关键是如何针对不同找矿 阶段、具体的地质情况和工作条件,合理选择和 搭配。

常规化探方法:岩石测量(地表岩石测量、原生 晕、原生构造叠加晕、构造地球化学测量等)、 土壤测量(残积层、残坡积层)、水系沉积物测 量。建立地球化学找矿模型(式)
非常规化探方法(或称深穿透地球化学测量)
四、地下水化学测量

取泉水、井水、裂隙水、钻孔水、坑道裂隙水等, 利用地下水和地表水循环,提供深部找矿信息。
五、气体测量

主要抽取壤气中Hg、SO2、H2S、CO2、Rn、He、CH4 和烃类气体。用于覆盖区断裂构造、含矿构造圈 定并提供深部找矿信息。
六、地气测量

用捕集剂捕集地下气 体(包括地球气)携 带的纳微粒级物质, 分析与矿有关的元素, 获取深部找矿信息。 主动抽气体法与埋置 法。用于覆盖区深部 找矿。
金青顶金矿为石英脉型,成矿成晕严格受构造 控制。利用不同深度坑道和钻孔原生晕取样。 1987年、1996年进行-400~-600m和-600~800m预测,1999年、2008年用构造叠加晕法进 行-800~-1000m和-1000~-2000m深度找矿靶位 预测(图4)。


前三次预测已被验证;2008年预测1000m以下找 矿靶位,给2009年5个孔初步验证,已获金大于 10T。

1987年施工ZK107孔,孔深651.85m。结果在深部见厚达 178m的富Cu矿体(Cu 4.34%)。经进一步勘探,阿舍勒已 成为大型CuZn矿。
五、长白玄武岩盖区深部找矿
“七五”国家科技攻关项目“我国东部隐伏矿 研究”中列专题探讨朝鲜惠山-利源多金属成矿带 进入我国一侧的成矿前景。由于我国一侧厚层玄 武岩覆盖,含矿地层出露很少,是否进入我国、 进入部位、前景如何尚难预测和确定。化探为解 决这个难题,提供了重要信息。
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