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        以呼和阿臘格礦區(qū)為例簡(jiǎn)析地化異常與多金屬礦成礦的關(guān)系

        2022-12-20 05:44:50王磊磊王浩然
        世界有色金屬 2022年19期
        關(guān)鍵詞:成礦

        呂 鵬,王磊磊,王浩然

        (內(nèi)蒙古第三地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010010)

        1 地球化學(xué)異常簡(jiǎn)述

        地球化學(xué)勘查是指:系統(tǒng)地測(cè)量和研究各類天然物質(zhì)中與自然資源有關(guān)的地球化學(xué)指標(biāo),進(jìn)行資源勘查或預(yù)測(cè)的方法。地球化學(xué)異常通常是指相對(duì)背景而存在的元素特高(富集)或特低(貧化)的現(xiàn)象,是元素全量區(qū)域地球化學(xué)分布的特殊模式。通常把趨于強(qiáng)富集型的地球化學(xué)分布模式稱為正異常,而強(qiáng)貧化的則稱為負(fù)異常。在實(shí)際地質(zhì)勘查過程中,關(guān)于負(fù)異常研究相對(duì)較少,人們更多關(guān)注地球化學(xué)正異常。從而,所謂地球化學(xué)測(cè)量就是通過研究在一定范圍內(nèi)介質(zhì)體的地球化學(xué)特征,總結(jié)歸納出其有異于其它介質(zhì)或者同一介質(zhì)其它部分的獨(dú)特個(gè)體,研究其具體的地化特征或者是指示信息,最終達(dá)到圈定特殊體的目的的一種手段。而地化異常就是在利用地化特征進(jìn)行測(cè)量過程中產(chǎn)生的一些指示信息。

        2 地球化學(xué)異常與成礦關(guān)系探討

        2.1 地球化學(xué)測(cè)量在地勘中的應(yīng)用

        地球化學(xué)測(cè)量(簡(jiǎn)稱化探)是指對(duì)一定區(qū)域范圍內(nèi)的采樣介質(zhì)進(jìn)行系統(tǒng)采樣,通過分析其地球化學(xué)特征進(jìn)而獲取相應(yīng)信息的一種手段。將化探運(yùn)用在地質(zhì)勘查找礦上,具有一定的優(yōu)勢(shì),首先﹑表現(xiàn)在有利于合理利用資源,加大地質(zhì)助查力度?;焦ぷ鞯某绦蛑饕婕皹颖镜牟杉?,加工,對(duì)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,然后整理資料,檢查其中是否存在不正常的情況,然后對(duì)存在的不正常情況進(jìn)行驗(yàn)證。這對(duì)于地質(zhì)勘查來說是保證其安全性和全面性的一個(gè)重要方面。通過化探工作有效快捷地了解礦產(chǎn)資源的相關(guān)參數(shù),這對(duì)于礦產(chǎn)資源的合理利用是十分關(guān)鍵的。合理的分配與利用,在保證安全基礎(chǔ)上,將礦產(chǎn)資源優(yōu)化配置,使其發(fā)揮最大效益,這就是最優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)化探工作的最大效用。其次﹑表現(xiàn)在有助于制定科學(xué)方法,促進(jìn)地質(zhì)研究。在實(shí)際的化探工作中,最為基本的工作就是,要對(duì)地球化學(xué)異常形成的原理以及相關(guān)的影響要素進(jìn)行分析,從而制定科學(xué)的普查方法,并對(duì)實(shí)際資料進(jìn)行總結(jié)和積累然后開展情擬實(shí)驗(yàn),井進(jìn)行溫壓地球化學(xué)研究,使得采用的分析方法有科學(xué)的理論依據(jù)作為指導(dǎo),對(duì)礦體結(jié)構(gòu),蝕變和巖層礦化進(jìn)行了解,明確形成礦化不同的原因,從而更好對(duì)地質(zhì)基礎(chǔ)知識(shí)進(jìn)行分析。有助于更好地了解地質(zhì)構(gòu)造為地質(zhì)勘查工作帶來巨大幫助。第三﹑表現(xiàn)在礦種的選定方面。地化異常的形成往往是多種元素組合而成,體現(xiàn)了一定的范圍和涵蓋性。形成同一異常的組合元素,往往指示了成礦的大地質(zhì)背景,暗示了元素富集的時(shí)代地質(zhì)特征。因此,可以說地球化學(xué)測(cè)量是地質(zhì)勘查找礦的最直接手段之一。

        圖1 異常的空間分布形態(tài)

        2.2 呼和阿拉格地區(qū)地化特征與礦體關(guān)系探討

        2.2.1 異常的空間分布形態(tài)

        通過1∶1萬地球化學(xué)測(cè)量,在呼和阿拉格礦區(qū)共圈定了九個(gè)地球化學(xué)異常。

        從異常的分布范圍上看:礦化帶多位于異常邊緣或者異常交匯處,空間位置吻合較好;從延伸方向上看:礦體走向與異常延伸方向均呈北西—南東向,基本一致;從展布形態(tài)上看,異常呈條帶狀﹑近菱形展布,礦體呈不規(guī)則條帶狀,展布形勢(shì)基本一致。由此可以推斷:地化異常在地質(zhì)勘查找礦過程中可以起到指示礦體空間分布位置以及分布形態(tài)的作用。

        2.2.2 異常的元素組合與主攻礦種

        呼和阿拉格地區(qū)共圈定地化異常九處,編號(hào)為AP1—AP9。其具體特征描述如下:AP1異常:異常呈近南北向分布,北部延出普查區(qū),面積約0.7km2(普查區(qū)內(nèi)面積約0.48km2)。該異常以Cr﹑Ni為主,伴有Au﹑Ag﹑Cu﹑Zn﹑Co﹑Bi﹑As﹑Sb,主成礦元素Cr﹑Ni分布面積較大,但異常強(qiáng)度較弱,濃度分帶為一級(jí);其他元素分布面積較小,個(gè)別元素異常強(qiáng)度較高,其中Ag元素達(dá)四級(jí)濃度分帶,Au﹑Cu元素達(dá)三級(jí)濃度分帶;其中Au最高值4.8×10-9﹑Ag最高值0.5×10-6﹑Cu最高值216×10-6﹑Cr最高值4405.2×10-6﹑Ni最高值2877.8×10-6。AP2異常:異常形態(tài)規(guī)則,總體近東西向展布,北部延出普查區(qū),面積約0.6km2(普查區(qū)內(nèi)面積約0.35km2)。異常元素以Ni為主成礦元素,具有一定的礦化潛力,伴生Cr﹑Co﹑Au﹑Ag﹑Cu﹑Zn﹑W﹑Sb,以As為指示元素;主成礦元素Ni分布面積較大,但異常強(qiáng)度較弱,濃度分帶為一級(jí),Ni最高值2830.9×10-6;其他元素分布面積較小,但個(gè)別元素異常強(qiáng)度較高,其中W元素達(dá)四級(jí)濃度分帶,Au﹑Bi元素達(dá)三級(jí)濃度分帶。W最高值23.26×10-6﹑Au最高值4.5×10-9﹑Bi最高值0.78×10-6。AP3異常:異常總體近東西向展布,異常北部延出普查區(qū),面積約1.4km2(普查區(qū)內(nèi)面積約1.05km2)。異常元素以Au﹑Ni為主成礦元素,具有一定的礦化潛力,伴生Co﹑Ag﹑Cu﹑Pb﹑Zn﹑Cr﹑As﹑Sb;主成礦元素Ni分布面積較大,但異常強(qiáng)度較弱,濃度分帶一級(jí);主成礦元素Au分布面積一般,但異常強(qiáng)度高,達(dá)四級(jí)濃度分帶,Au元素含量最高68×10-9;異常元素具有一定的分帶性,Au﹑As﹑Sb元素異常沿石英閃長玢巖脈發(fā)育,異常連續(xù)性較好;Ni﹑Co﹑Cr元素異常分布于蛇紋巖中,異常連續(xù)性一般。AP4異常:異常位于工作區(qū)北部中晚泥盆世蛇紋巖﹑含磁鐵礦蛇紋巖。異常呈近東西向展布,綜合異常面積約0.60km2;異常元素以Cu﹑Au﹑Ni﹑Co為主成礦元素,具有一定的礦化潛力,伴生元素Ag﹑Zn﹑Cr﹑W,指示元素有As﹑Sb。主成礦元素Ni﹑Co分布面積較大,但異常強(qiáng)度較弱,濃度分帶均為一級(jí);主成礦元素Au﹑Cu﹑Ag﹑W元素分布面積較大且異常強(qiáng)度高,均達(dá)四級(jí)濃度分帶,其中Au最高值35×10-9﹑Cu最高值1340×10-6﹑Ag最高值0.6×10-6﹑W最高值11.06×10-6。AP5異常:異常呈北西向展布,南東未封閉,面積約0.9km2。以Ni為主成礦元素,具有一定的礦化潛力,伴生Cr﹑Co﹑Au﹑Ag﹑Cu﹑Pb﹑W﹑Bi﹑As。僅Ni元素分布面積較大,各元素異常強(qiáng)度均較低,僅達(dá)一級(jí)或二級(jí)濃度分帶。AP6異常:異常呈近東西向展布,南部延出普查區(qū),面積1.10km2(在普查區(qū)內(nèi)面積0.72km2)。異常元素以Cr﹑Ni﹑Co為主成礦元素,伴生Au﹑Ag﹑Cu﹑Pb﹑Zn元素,以As﹑Sb為指示元素。主成礦元素Co﹑Ni分布面積較大,但異常強(qiáng)度較弱,濃度分帶為二級(jí)或一級(jí);主成礦元素Cr分布面積較大,異常強(qiáng)度高,達(dá)三級(jí)濃度分帶,Cr元素最高含量12533×10-6;Au﹑Bi﹑W元素分布面積一般,異常強(qiáng)度高,Au元素最高含量4.3×10-9,Bi元素最高含量1.74×10-6,W元素最高含量9.02×10-6。AP7異常:異常呈近南北向展布,南部延出普查區(qū),面積約1.5km2(在普查區(qū)內(nèi)面積1km2)。異常元素以Cu﹑W﹑Ag為主,其次有Au﹑Pb﹑Zn﹑Co﹑Cr﹑As﹑Sb。主成礦元素Cu﹑Ag分布面積較大,但異常強(qiáng)度較弱,濃度分帶為二級(jí),Ag最高含量0.15×10-6,Cu最高含量113.2×10-6;W元素分布面積較小,但異常強(qiáng)度高,濃度分帶為四級(jí),W最高含量9.12×10-6。AP8異常:異常位于工作區(qū)南部中晚泥盆世蛇紋巖中。異常呈近南北向展布,以Au﹑Cu﹑Cr為主成礦元素,伴生Co﹑Ag﹑Pb﹑Zn,以As﹑Sb為指示元素。Cr元素分布面積較大,但異常強(qiáng)度較弱,濃度分帶為一級(jí);Au﹑Cu元素分布面積較小﹑但異常強(qiáng)度高,均達(dá)四級(jí)濃度分帶,Au最高含量18.7×10-9﹑Cu最高含量503×10-6。AP9異常:異常呈北東向展布,西南部延出普查區(qū),面積約0.7km2(在普查區(qū)內(nèi)面積約0.6km2)。異常以Au﹑Ag為主成礦元素,其次有Co﹑Cu﹑Pb﹑Zn﹑Ni﹑Cr﹑As﹑Sb。其中Au﹑Ag元素分布面積較大,且異常強(qiáng)度高,濃度分帶為四級(jí),Au最高含量18.7×10-9﹑Ag最高含量0.65×10-6;Pb﹑Zn元素分布面積小,但強(qiáng)度相對(duì)較高,達(dá)三級(jí)濃度分帶,Pb最高含量62.6×10-6﹑Zn最高含量225×10-6。

        呼和阿拉格地區(qū)礦化體主要特征描述如下:

        Ⅳ號(hào)褐鐵礦化蝕變帶:位于普查區(qū)中部,蝕變帶呈63°方向斷續(xù)分布,寬約10m~20m,長斷續(xù)延伸200m左右,地表巖性為中晚泥盆世蛇紋巖﹑蝕變帶內(nèi)發(fā)育北東向褐鐵礦化碎裂石英脈,蝕變有蛇紋石化﹑褐鐵礦化﹑硅化等。本次布設(shè)2條1:5000地質(zhì)﹑土壤綜合剖面進(jìn)行查證,剖面編號(hào)P33﹑P34,測(cè)向南北向,在P34剖面中部112~122點(diǎn)間Ni﹑Cr﹑Ti元素異常值顯示較高,Ni最高940×10-6,Cr最高2349×10-6,Ti最高4009×10-6。

        Ⅴ號(hào)褐鐵礦化蝕變帶:位于普查區(qū)中部Ⅳ號(hào)褐鐵礦化蝕變帶東約2km處,蝕變帶呈東西向斷續(xù)分布,寬約50m~80m,長斷續(xù)延伸200m左右,地表巖性為中晚泥盆世蛇紋巖,蝕變有蛇紋石化﹑褐鐵礦化﹑綠泥石化﹑綠簾石化等。本次布設(shè)2條1:5000地質(zhì)﹑土壤綜合剖面進(jìn)行查證,剖面編號(hào)P35﹑P36,測(cè)向南北向,在P35剖面108~118點(diǎn)間Ni﹑Cr﹑Co元素異常值顯示較高,Ni最高1702×10-6,Cr最高2191×10-6,Co最高67.5×10-6。在P36剖面108~116點(diǎn)間Ni﹑Cr﹑Co元素異常值顯示較高,Ni最高2338×10-6,Cr最高2476×10-6,Co最高113×10-6。

        Ⅵ號(hào)褐鐵礦化蝕變帶:位于普查區(qū)東部,蝕變帶呈65°方向斷續(xù)分布,寬約10m~20m,長斷續(xù)延伸100m左右,地表巖性為中晚泥盆世蛇紋巖,蝕變有蛇紋石化﹑褐鐵礦化﹑綠泥石化﹑綠簾石化等。本次布設(shè)1條1∶5000地質(zhì)﹑土壤綜合剖面進(jìn)行查證,剖面編號(hào)P37,測(cè)向南北向,在P37剖面102~118點(diǎn)間Ni﹑Cr﹑Co元素異常值顯示較高,Ni最高2710×10-6,Cr最高2216×10-6,Co最高88.7×10-6。

        Ⅶ號(hào)褐鐵礦化蝕變帶:位于普查區(qū)東部,蝕變帶呈75°方向斷續(xù)分布,寬約50m~80m,長斷續(xù)延伸300m左右,地表巖性為下二疊統(tǒng)格根敖包組英安質(zhì)巖屑漿屑熔結(jié)凝灰?guī)r,蝕變有褐鐵礦化﹑黃鐵礦化﹑綠泥石化等。本次布設(shè)1條1∶5000地質(zhì)﹑土壤綜合剖面進(jìn)行查證,剖面編號(hào)P38﹑P39,測(cè)向南北向,在P38剖面102~118點(diǎn)間Ni﹑Cr﹑Co﹑Au元素異常值顯示較高,Ni最高1534×10-6,Cr最高2672×10-6,Co最高71.6×10-6,Au最高4.24×10-9。在P39剖面102~116點(diǎn)間Au元素異常值顯示較高,Ni﹑Cr﹑Co元素異常值顯示不明顯,Au最高2.18×10-9,Ni最高113×10-6,Cr最高305×10-6,Co最高24.9×10-6。

        基于以上認(rèn)識(shí),推斷出該區(qū)地化異常的濃集套合元素涵蓋該礦區(qū)的主攻礦種,除主攻礦種外,其它套合在成礦地質(zhì)條件上也存在著相似性。因此,地化異常在地質(zhì)勘查找礦的過程中起到了指示目標(biāo)元素﹑輔助歸納成礦模式﹑研究成礦地質(zhì)背景﹑總結(jié)成礦規(guī)律的作用。

        3 地化測(cè)量在地質(zhì)勘查找礦中的作用

        地球化學(xué)測(cè)量運(yùn)用于地質(zhì)勘查找礦方面,可以視為一種最為直接的地勘手段。首先,地化測(cè)量能夠縮減地質(zhì)勘查找礦的范圍,指示礦體空間分布特征;其次,地化測(cè)量可以篩選主攻礦種,指示主要富集成礦的元素,減少地勘化驗(yàn)工作量的投入;第三,地化測(cè)量工作可以輔助專業(yè)人員進(jìn)行綜合研究,總結(jié)﹑歸納成礦規(guī)律,積累地質(zhì)勘查找礦工作的實(shí)地經(jīng)驗(yàn)。

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