化探深部找矿方法技术及案例1

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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。

5.异常验证与钻孔原 生晕
共施工三个孔, 前 两 个 孔 较 浅 (450m 左 右),未见矿,但钻孔下 部Au、As、Sb、Ag含量 升高。后施工ZK3孔,孔 深 652 米 ( 设 计 700 米 , 因 事 故 未达 ) 。钻孔岩 心观察见厚层硅化灰岩, 因未见矿, 对岩心未作 分析(图19)。

§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)

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。
4.残积土测量圈定隐伏矿找矿靶区
在水化学圈定的异常带 内,在沿江村水系中下游仅 有1.5km2 老地层分布区进行 残积土详查(图17)。结果 在Hg气测量圈出的F1 、F2 断 裂带上,发现两处Au、As、 Sb、B、F、Ag、Mo异常(图 18)。南部异常为已知砷金 矿点引,北部As、Sb、F、B、 Ag异常强度高,规模较大。 出露奥陶系灰岩和石炭-二 叠系砂页岩中无任何矿化、 蚀变显示,异常分布在F2 断 裂北段。预测应为深部矿引 起。

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。
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。

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

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 隐伏岩体上方围岩中出现 Cr、Ag、Mo、As、Sb、B、 Ba、Hg异常,可达隐伏矿 体上方>200~300m
•Biblioteka Baidu


2.钻孔原生晕提供深度找矿信息,发现主矿体
连续三年勘探,找矿突破不大,地下300米以上无大矿。 但钻孔原生晕在Ⅰ勘探线ZK105、ZK104孔底部发现规模大 强度高的Cu、Zn、Ag、Au、As、Hg、Sb、Bi、Sn异常(图 13)。根据火山岩型矿床异常模式,推测深部有更大矿体, 建议305项目和四队进行深部验证。
2.土壤中汞气测量圈定异常区构造格局和含 矿构造展布
3.利用鸭绿江岸边仅有的 基岩出露地段进行岩石地 球化学剖面测量(图16), 确定具体含矿构造部位 结果显示:奥陶系马 家沟组灰岩与上覆石炭二叠系砂页岩破碎接触带 靠奥陶系一侧出现As、F、 I、Ag、Sb、Hg强异常和 Cu、Zn、B弱异常。Au异 常主要在灰岩中。新圈异 常带与壤中气汞推断的F2 断裂带一致。
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;
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。
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。
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.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。
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。
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。

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。
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。
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。

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

1. 1:20万水系沉积物 测量提供发现大矿和 隐伏矿区域信息
1985年化探扫面发现 富湾地区Au、Ag、As、Sb、 Cd、Pb、Zn 、Hg、Co综 合异常。 规模大:120km2;含量高: 特别是Au、Ag和前缘元素 As、Sb等;浓度中心突出; 浓度分带清楚。具有寻找 大型AuAg矿特征。
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

1. 使用地下水化学测量,初步圈出区 域成矿远景带
根据对玄武岩及其基底地下水循环的 研究,玄武岩下部的裂隙水、泉水可提供地 下矿化信息,但须消除玄武岩中Cu、Ni、Zn、 Mo、Mn、Co等元素的干扰。使用Ni与各元素 比值可有效消除。
在长白地区进行了 150km2地下水测量。 图14是根据测量结果 圈出的综合异常图。 在沿江村-十八道沟 一带圈出10km长异常 带,并惠山-利源成 矿带衔接。

(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。
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