梁春華,杜鳳芝,王鐵成
吉林省區域地質礦產調查所,吉林 長春 130022
化探測量是較為行之有效的一種地質找礦方法,長期以來化探測量采用一定間距的規則網進行。主要有巖石、土壤、水系沉積物等7種方法。隨著國家放寬對礦業勘查開發政策,民間資本的介入,為了更好更快的開展礦產勘查,急需既能節省時間縮短勘查周期,又能節省資金,還能起到最佳找礦效果的土壤化探方法。
吉林省東部永吉縣西部一帶山區地球化學景觀屬深林-沼澤區,屬半濕潤氣候。巖石主要以化學風化作用為主,物理風化作用為輔。地形地貌條件為中等,海拔標高在500~900 m 左右,坡度一般在8°~30°之間,巖石風化后元素沿山坡向低洼處扇狀遷移,遷移距離一般在80~140 m 左右。
不規則網土壤化探測量選擇區域的成礦區帶位于吉黑成礦?。á颍?5—延邊(活動緣)Mo-Ag-As-Cu-Zn-Fe-Ni 成礦帶,(I)吉中Mo-Ag-As-Au-Fe-Ni-Cu-Zn-W 成礦亞帶,大黑山鉬礦北部外緣。
應用區及其外圍出露的地層主要為侏羅系下統南樓山組中酸性火山巖,主要巖性有安山質熔巖及其火山碎屑巖、英安質熔巖及其火山碎屑巖、流紋質熔巖及其火山碎屑巖、二長斑巖等;侵入巖主要有燕山期的花崗閃長巖、二長花崗巖、花崗巖等。區域上大黑山一帶礦產豐富,已知礦種有鉬、銅、銀、鉛、鋅等,其中以鉬、銅礦為主,并以大黑山為中心呈“環帶狀”分布。
該區域內分布著大黑山、芹菜溝、火龍嶺、小荒溝等鉬礦;向陽、碾子溝等銅礦;金家螢石礦等礦床。上述均為斑巖型熱液礦床,適宜采用土壤測量方法,通過對元素的分散、遷移等特征性規律進行分析研究,達到找礦目的。
依據目的實驗區的地球化學景觀特點,結合元素分散遷移的規律性,從山脊向溝谷方向,以100 m 的間距,沿平行山脊或溝谷方向采用100 m 點距,進行土壤化探樣品的采集工作。以溝谷做為基準點,所布設的采樣點均與溝谷或山脊平行,稱之為不規則網土壤測量或溝系土壤測量法。
100 m×100 m 的測量網度對于某些金屬元素或某些較小規模的礦產而言,可能容易漏掉或無法控制其異常范圍,造成人為遺漏,影響找礦效果。在采樣時依據野外實際礦化蝕變線索,當發現礦化蝕變時以樣點為中心,以50 m 做為半徑,在其半徑內的5 個不同方位,以梅花狀各采集1/5 個點,將其組合成1 件樣品,避免發生丟礦漏礦現象的發生。
3.2.1 采樣點布設
首先對應用區進行踏勘,了解其地球化學景觀特征、地形地貌條件、氣候條件、地質體分布情況等。選擇滿足采樣工作需要、符合精度要求的1/1萬地形圖在室內事先將采樣點布設于地形圖上。采樣點如圖1 采用奇數或偶數序列進行順次編號,由上而下、由左向右順次編號,即001、003、005、007、…等。
3.2.2 采樣點布設
以溝谷做為采樣點布設的基礎“基線”,采樣“基線”盡可能平行溝谷延伸方向,從溝谷處向山頂或山梁處以100 m 的間距布設。但溝谷等第四系發育區原則上不采樣,在采樣“基線”上以100 m的間距布設樣點。
3.2.3 采集樣品層位
要求采集B 或C+土壤層中淡黃色土壤樣品,土壤樣品的粒徑限定在粉砂級或亞粘土級,要求原始樣品重量500 g 以上,過40 目篩后的正式樣品重量不得少于150 g。

圖1 采樣點布設圖Fig.1 Sample spots layout diagram
以300 件樣品為不規則土壤測量的樣本,剔除極高值和極低值后,計算出的元素算術平均值為0.14×10-6,再加1.40 倍標準離差求出異常下限的理論值0.14×10-6,再根據元素的具體情況確定異常下限的實用值0.14×10-6。
對檢測數據進行數理統計,計算出該區銀元素區域背景值,并采用MIPGIS-67 軟件做出銀地球化學等值線圖。圖2 中顯見銀在該目的區內富集、離散、遷移等規律。
通過對圖2 中中心區域異常進行了槽探工程揭露,發現了多條寬3~6 m 不等的走向與化探異常的長軸方向近于一致的石英脈體。石英脈體寄生于英安質熔巖中,區域上在該寄主地質體中發育較強

圖2 銀地球化學等值線圖Fig.2 Silver geochemical contour map
的鉬礦化及簾石化、綠泥石化、高嶺土化、泥化、黃鐵礦化等蝕變,距離石英脈體南東500 m 處出露有石英斑巖體。脈體產狀為146°在石英脈體中采集了3~5 件化學分析樣品,對20 件樣品的檢測結果,其中有14 件樣品的銀品位在(150~950)×10-6之間,平均為560×10-6。
(1) 采樣點務必遠離污染源,嚴緊人為污染樣品。
(2)采樣點務必具有代表性,并綜合考慮地形地貌及元素遷移規律。
(3) 礦化蝕變帶周邊務必按一定間距補采樣品,避免遺漏和丟礦。
通過采用不規則網進行的土壤測量不僅節省了人力、物力、財力,提高了勘查速度和工作效率,還達到了勘查目的。
說明該種土壤測量方法適應于市場項目的勘查工作。