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探討青藏高原某鉬多金屬礦勘查中應用綜合物探方法的情況分析

2016-04-14 05:18:59陳偉剛
地球 2016年8期
關鍵詞:區域

■陳偉剛

(青海省有色地質礦產勘查局地質礦產勘查院青海西寧810000)

探討青藏高原某鉬多金屬礦勘查中應用綜合物探方法的情況分析

■陳偉剛

(青海省有色地質礦產勘查局地質礦產勘查院青海西寧810000)

青藏高原是我國有色金屬儲量最為豐富的地區,但由于其地處高原,環境惡劣,交通、通信都不方便,因此給地質勘探工作帶來了非常大的難度。鉬是人體和動植物所必需的微量元素,是一種白色金屬,其質地非常堅硬。鉬是一種稀有的有色金屬,在青藏高原一帶的儲量卻普遍高于其它地區。在青藏高原進行鉬金屬勘探工作時要先對該地區的地質情況作基本的了解,然后結合地球物理的特性,運用先進的物探技術,測定異常帶的走向、推斷異常體的范圍和傾向以及激點測井,而在進行找礦預測時,要建立相關的地質模型、地球物理模型以及對找礦前景進行預測。

鉬勘查物探方法雙頻激電

隨著我國經濟的快速發展,對礦產資源的需求也越來越高,而在礦物保障與需求方面的矛盾也日益突出。金屬礦勘查是青海地區地質工作的重要任務,而由于西藏地處高原,找礦難度本來就比較大。隨著找礦深度的不斷增加,越發加大了在西藏找礦的難度,而這些因素為地球物理勘查技術提供了廣闊的發展空間和機遇。本次進行勘探的地理位置比較偏僻,沒有道路通向那里,當地的開發程度接近于原始,這給我們的勘探工作造成了很大的困難。

1 區域地質簡介

該地區地質結構非常復雜,有大量的巖漿活動,給我們的勘探工作帶來了一定的危險性。該區域地層的主要組成部分為白沙河組、大干溝組、鄂拉山組以及貴德群、全新統。白沙河組主要分布在勘探區的南面,它所含較大的捕虜體基本殘留在花崗閃長巖中,其主要屬性為灰色的條痕或條帶狀,夾雜大量的灰白色大理石,地層上部具有較多的鎂質大理巖,而上層的鎂質大理巖上有大量的淺粒巖和變粒巖[1];大干溝組位于勘探區的北面偏東的位置,其下部是綠色的含礫粗砂巖和石英巖,并攜帶少量潔凈灰巖,這一地區的巖石普遍都呈現出角巖化的狀態;鄂拉山組位于勘探區的北面偏西的位置,它的下部幾乎都是由流紋巖夾安山巖和灰色安山巖以及凝灰質砂巖組成,而中間區域是英安巖和凝灰巖以及夾安山巖,它的上部是灰白色塊層狀流紋質玻屑晶屑凝灰巖;貴德群離勘探區較遠,最下面是灰色的安山巖和流紋巖夾安山巖以及凝灰質的砂巖,中部是灰白色英安巖、英安質凝灰巖、酸性火山角礫巖夾安山巖,上部是灰白色塊層狀流紋質玻屑晶屑凝灰巖;全系統位于勘探區西面,主要有洪水沖刷形成。

2 礦區地質簡介

2.1地層

礦區在鄂拉山的隆起部分,地質結構非常復雜,巖漿活動特別頻繁,這一地層主要有白沙河組和貴德群、全新統。白沙河組位于勘探區的東南角,巖石主要為淺灰色石榴黑云母和條狀的大理石和石英石;貴德群位于勘探區的西北角,地勢低洼,主要是內陸湖沉淀所致,含有磚紅色砂巖和黃灰色泥巖;全新統位于看探地雕刻西南邊緣。

2.2構造

勘探區并沒有明顯的褶皺地質構造,斷裂帶主要有兩條西北向的斷層,在花崗巖閃長巖中,它向東北方向流動并侵蝕了十多米的地面。斷層發育于粗粒花崗閃長巖與花崗巖的接觸地帶,方向是往東北而去。地表斷裂帶是沿著斷裂地表成開口裝發育的,這片斷裂帶往北延伸至印支期的花崗巖閃長巖處,與閃長巖接觸。

2.3巖漿巖

在勘探區附近,主要的成分是花崗閃長巖和花崗巖。閃長巖分布在勘探區的東北部,占地面積特別大,幾乎占據了所有勘探區東北面。中粒花崗形似斑狀結構,在構造上呈塊狀,主要含有斜長石和中長石。花崗巖主要位于斷層的西南面,為塊狀,主要成分為鉀長石和石英,其地的巖石一般都具有較強的硅化或綠泥石化性質,沿著掩飾的裂隙發育。

3 地球物理特性

在細粒鉀長花崗巖和鉀長花崗巖的礦層上可以形成視幅頻率在1.7%以上的高視幅頻率激電異常現象,其最終得到的結果參視考電阻率的變化范圍,其中最小值一般為14.1Ω.m,而最大值可達驚人的4200.3Ω.m,這樣的跨度可以說是非常大了,視電阻率在1500Ω.m以下的化都有成礦的可能性,原因在于利用泥團法測量的電阻率會存在一定的誤差,而且視電阻會受到來自水、壓力和孔隙的影響,所以視電阻率的作用僅僅只是在參考上,想依靠它定性是不可取的。礦區內不含礦化的花崗閃長巖和花崗閃長斑巖的幅頻率就不會在這么大的范圍內波動,一般都低于1%。總的來說,這一地區的巖石都具有電性參數的差異[2],只要合理運用電法和電磁法,就可以查證勘探區的異常情況。

4 物探技術方法

4.1測定異常帶的走向

使用雙頻激電中梯裝置掃面時可以確定這一地區的異常帶走向,在勘探區域內,工作中采用中梯裝置,A、B兩極的距離為1200m,M、N兩極的距離為40m,測網為100m×20m,要保證測線的方向和構造帶延伸的方向基本垂直,NW為65°。西藏很多礦區的地質結構不好,有大量碎石,考察人員在進行勘探時可以運用自己設計的通過開關電源進入并聯的方式,用自帶的發電機為勘探工作提供足夠的電力,基本可以保證工作所需的500至6000mA的電量。在對小面積區域進行測量時,一旦視福頻率變為負值,就一定要將數據記錄完整,然后將記錄下的數據和資料進行對比,提取出其中所蘊含的重要信息。根據這一勘探地區的數據,用激電中梯背景值進行計算,可以確定的是,這一區域的視幅頻率基本維持在0.8%上下,浮動不會超過0.1%。根據這一地區巖性的特點,含鉬的巖體幅頻率一定會高于周圍巖石,電阻率也會表現出高阻。

4.2推斷異常體的范圍和傾向

推斷異常體范圍和傾向主要依靠大地電磁測深法,它是利用地球電場與磁場的分量,根據視電阻率反推地電斷面電阻率,并根據巖石的電性參數差異,結合別的地質和物探信息,最終解決地質問題的一種有效方法。這次我們運用了大地電磁探測技術,而電導率成像儀是如今在勘探界被運用的最廣泛的工具,也被我們加以運用,經探測,加源后的探測深度可達1000m,電極的距離為20m。參考大地電磁測深技術的規定,以電磁陣列的剖面為數據依據,在規定時間內進行數據處理與分析,除去飛點,再對數據進行校正。這之后,在一維反推的基礎上在進行二維地形的反推,將信息呈像。在處理數據信息時要根據不同的地形選擇不同的系數,最后再進行對地質地球物理的解釋。

4.3激電測井

首先,本次勘探地區的地質情況較復雜,那么如果結合地球物理特征來看,幅頻率超過4%的都是黃鐵礦化的地質,而低于1%的基本都是輝鉬礦化的地質。如果電阻率較高,大多情況下是細粒花崗巖,如果太低基本上就是第四系或者斷層了。輝鉬礦化的鉀長花崗巖、輝鉬礦化的鉀長花崗斑巖在1000Ω·m左右,而隨著礦脈圍巖的密度逐漸降低,斷層附近的礦化巖石含量可能會越來越高,但是斷層里面的礦化情況就不會很明顯。根據推測結果,地表以下45m的距離差不多就是測井的最深處,那里的巖石主要為似斑狀鉀長花崗巖;而在50m處就可能出現斷層或填充物;50m以下區域為有細脈狀、浸染狀的黃鐵礦;超過80m的深度是斷層的破碎區域,黃鐵礦的含量較少;到了130m的地方就主要是鉀長花崗巖,附近再次出現斷層;130m以下區域開始表現出低阻高極化的現象,說明這里有礦化金屬,據推測應該是黃鐵礦;130-165m處有淺紅色的似斑狀鉀長花崗巖;137-140m處可以發現硅化或綠泥化的礦石;154-155m處是黑色的斷層破碎區域,主要有斷層泥和巖石碎粒,并含有少量鐵礦;156-157m有較小概率發現黃鐵礦;165-180m據推測可能是鉀長花崗巖;180-210m處又是斷層,表現出低阻低極化;190-200m的地方有概率發現輝鉬礦化的巖石;到210m處會出現少量零星分布的輝鉬礦化金屬或巖石;210-310m呈現高阻低極化,可能為花崗巖;350m出據推測應該含有較多黃鐵礦;240-340m有小概率出現零星的輝鉬礦;260m附近可能會出現黃鐵礦。

5 地質模型建立和找礦預測

5.1地質標志

在勘探區域內,異常體主要分布在鉀長花崗巖上,然后是花崗閃長巖上。這一處的結構是片狀或粒狀,其構造主要是細條狀或者網狀[3]。這一區域分布有大量的輝鉬礦和少量的其它金屬礦,如果運氣好或許還會發現少量銀礦。在異常體的附近分布有大量的細粒巖和鉀長花崗巖以及少量的似斑狀鉀長花崗巖和花崗閃長巖,這一地區的異常體連續性較好,其中的礦化基本是比較均勻的,只有少部分地區會出現少量的夾雜物。

5.2地球物理標志

將激電異常和電磁探測異常的數據結合起來進行分析比對發現,這一區域的地球物理模型幅頻率大于2%,而地表的電阻率小于1500Ω·m,電磁探測反饋的結果是電阻率在500-2000Ω·m之間變化。同時,電磁探測器反饋出異常體附近還有大于2000Ω·m的高阻體。把以上思路整理成地質填圖信息后發現,激電中梯精測剖面、電磁測深剖面和激電測井探測結果顯示出這一地區的輝鉬礦總體含量還是比較高的。

5.3找礦前景預測

雙頻激電異常區域和測井區域是這個礦床的頂部異常集中的區域,這兩個區域連接了大量的斷層,推測它的深部應該會有后期形成的巖體,并且它的南北都是被大量碎石所覆蓋的區域,并且在礦區外圍有擴大侵蝕的趨勢,方向上是往南北兩端擴大。

6 結論

以青藏高原的地貌為基礎,利用自帶的發電機作為電源,自己設計供電裝置對勘探區域的地質結構進行探測。經過實地反復測量,運用多種物探方法,最終獲得了大量寶貴經驗,為將來勘探專家在青海地區順利開展其它地質活動作出良好的鋪墊。

[1]陳思宇,雷宛,趙倩倩等.綜合物探方法聯合正、反演在海相碳酸鹽巖油氣遠景區評價中的應用 [J].石油物探,2013,52(4):438-444.

[2]于澤新,龍軍,凌英等.綜合物探方法在老礦山外圍深部探礦的新成果 [J].有色礦冶,2015,31(5):1-4.

[3]劉祜,段書新,尹征平等.綜合物探方法在長江鈾礦田勘查中的應用 [J].鈾礦地質,2015,(z1):336-343.

F407.1[文獻碼] B

1000-405X(2016)-8-188-2

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