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綜合物探方法在樂(lè)昌西坑銅多金屬礦勘查中的應(yīng)用

2018-07-30 03:07:26李承好張建鋒
西部探礦工程 2018年7期
關(guān)鍵詞:測(cè)量

李承好,張建鋒

(廣東省核工業(yè)地質(zhì)調(diào)查院,廣東廣州510800)

1 概述

廣東省樂(lè)昌市在地質(zhì)背景上隸屬于南嶺成礦帶的中部核心位置,主要礦產(chǎn)資源以錫、鎢、銅、鉛鋅多金屬礦為主。前人對(duì)該區(qū)域進(jìn)行了詳細(xì)的勘查,發(fā)現(xiàn)了許多多金屬礦點(diǎn)。隨著開采的進(jìn)一步深入,礦產(chǎn)勘查趨向于盲礦、尾礦及深部礦床發(fā)展,單一的勘查手段已不能滿足需求。因此,在樂(lè)昌某多金屬礦產(chǎn)勘查中,引進(jìn)多種物探手段相結(jié)合的綜合物探勘查方法,采用大功率激電中梯測(cè)量、地面高精度磁測(cè)、高密度剖面測(cè)量3種方法,取得了良好的成果。

2 工程概況

2.1 礦區(qū)地質(zhì)背景

礦區(qū)位于瑤山背斜東翼,就其大地構(gòu)造位置,按廣東1∶50萬(wàn)地質(zhì)圖劃分屬粵中海西陷帶。區(qū)內(nèi)出露地層有寒武系(∈Bc)八村群以及第四系(Q)沖積層,八村群巖性主要為灰色—灰黃色砂質(zhì)板巖、變質(zhì)細(xì)砂巖、鈣質(zhì)頁(yè)巖、粉砂巖、夾細(xì)砂巖、硅質(zhì)巖等。區(qū)內(nèi)巖漿巖主要為燕山早期第三階段[γ52(3)]黑云母花崗巖,主要由石英、長(zhǎng)石及少量深色礦物組成,深色礦物以黑云母為主。礦區(qū)地質(zhì)圖見(jiàn)圖1。

區(qū)內(nèi)構(gòu)造發(fā)育,以北東向及北西向2組構(gòu)造為主,次級(jí)構(gòu)造較發(fā)育。礦區(qū)銅鎢多金屬礦圍巖蝕變較強(qiáng)烈,主要發(fā)生于斷裂構(gòu)造及巖體接觸帶位置,圍巖蝕變有硅化、云英巖化、鉀化、泥化,其中硅化、云英巖化較強(qiáng)烈。

2.2 地球物理特征

2.2.1 電性特征

據(jù)區(qū)域統(tǒng)計(jì)結(jié)果,砂質(zhì)板巖、變質(zhì)細(xì)砂巖、鈣質(zhì)頁(yè)巖、粉砂巖、細(xì)砂巖等,其電阻率值一般在102~104Ω·m范圍;第四系土層,其電阻率值一般在10~102Ω·m范圍,當(dāng)土層干燥時(shí)其電阻率變大,有時(shí)達(dá)103Ω·m以上。花崗巖的電阻率值較高,一般在103~105Ω·m范圍。當(dāng)存在地質(zhì)構(gòu)造[斷層、斷裂構(gòu)造、巖體(地層)接觸帶]或含礦化(帶)體時(shí),與圍巖相比,電阻率一般是顯示相對(duì)低阻電性,這為應(yīng)用直流電阻率法查明地質(zhì)構(gòu)造(斷層、斷裂構(gòu)造、巖體接觸帶)及礦化(帶)體的深部發(fā)育情況以及尋找隱伏構(gòu)造提供了良好的地球物理?xiàng)l件。

另外,根據(jù)區(qū)域統(tǒng)計(jì)結(jié)果,上述地層巖石和花崗巖的極化率值一般在0.5%~2.0%之間,礦化圍巖和銅多金屬礦石為2.5%~25%之間。礦(化)體與正常圍巖存在極化率明顯差異,因而在本區(qū)應(yīng)用激發(fā)極化法尋找銅多金屬礦具備良好的地球物理?xiàng)l件。

2.2 2 磁性條件

通常地層巖石與花崗巖有一定磁性差異,這為應(yīng)用磁法劃分地層與巖體界線提供了地球物理?xiàng)l件。

在巖體接觸帶或斷裂構(gòu)造帶附近,圍巖往往產(chǎn)生蝕變,與成礦關(guān)系密切,圍巖蝕變使母巖磁性發(fā)生變化,一般是“退磁”,當(dāng)伴有磁鐵礦化時(shí),則為“增磁”。因而應(yīng)用磁法在區(qū)內(nèi)尋找銅多金屬礦和地質(zhì)構(gòu)造(斷層、斷裂構(gòu)造、巖體接觸帶)具備較好的地球物理?xiàng)l件。

3 方法技術(shù)選擇

3.1 地面高精度磁測(cè)

工作區(qū)磁法測(cè)量共布設(shè)22條測(cè)線,測(cè)線方位角北東向50°,測(cè)線網(wǎng)度50m×25m,測(cè)線編號(hào)為1~22,線長(zhǎng)為450~700m不等,工區(qū)測(cè)線布置圖如圖1所示。

3.2 中梯激電測(cè)量

為了研究勘查區(qū)內(nèi)極化率的分布情況,探明區(qū)內(nèi)多金屬礦的儲(chǔ)藏位置在磁法測(cè)量的測(cè)線基礎(chǔ)上,進(jìn)行大功率中梯激電測(cè)量。測(cè)量參數(shù)AB=1400m,MN=50m,點(diǎn)距25m。

3.3 高密度電法測(cè)量

根據(jù)面積測(cè)量的結(jié)果,在8號(hào)線的平距0~600m進(jìn)行高密度電法測(cè)量,電極距5m,電極道數(shù)120。

4 勘查成果及資料解釋

4.1 地面高精度磁測(cè)

圖2為勘查區(qū)磁異常平面等值線圖,根據(jù)磁性條件及地質(zhì)背景,黑云母花崗巖顯示為弱磁異常;根據(jù)巖礦標(biāo)本測(cè)定及現(xiàn)場(chǎng)勘查,確定磁異常值200nT為本區(qū)花崗巖的異常界限,花崗巖巖體界限推測(cè)如圖2所示,部分地段發(fā)育較強(qiáng)磁異常,與斷裂構(gòu)造帶磁性巖脈侵入或巖體接觸帶內(nèi)磁性礦物富集有關(guān)。

圖2 磁異常平面等值線圖

4.2 中梯激電

圖3為勘查區(qū)視極化率平面等值線圖,根據(jù)測(cè)區(qū)地質(zhì)條件,確定以2.4%為極化率異常下限,從圖3可看出,勘查區(qū)內(nèi)具一定規(guī)模的高極化率異常區(qū)有3個(gè),定為成礦遠(yuǎn)景地段,編號(hào)分別為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,Ⅰ號(hào)遠(yuǎn)景區(qū)位于測(cè)區(qū)西南部,視極化率(ηs)最高值為7.8%;Ⅱ號(hào)遠(yuǎn)景區(qū)位于測(cè)區(qū)西部,視極化率(ηs)最高值為7.9%;Ⅲ號(hào)遠(yuǎn)景區(qū)位于測(cè)區(qū)中東部,視極化率(ηs)最高值為4.1%;結(jié)合地質(zhì)資料,上述3個(gè)極化率異常區(qū)位于花崗巖與泥盆系地層的接觸帶附近,該區(qū)域伴隨構(gòu)造發(fā)育,成礦的可能性較大。

圖4為測(cè)區(qū)視電阻率平面等值線圖,從圖4中可看出,測(cè)區(qū)視電阻率值(反映深度約250~300m)大約在400~5000Ω·m之間,最大達(dá)7000Ω·m以上。區(qū)域內(nèi)發(fā)育有部分相對(duì)高阻異常區(qū)(≥2000Ω·m)和部分相對(duì)低阻異常區(qū)(≤1000Ω·m)。相對(duì)高阻異常區(qū)位于測(cè)區(qū)中部呈條帶狀分布,大致沿北西走向,貫穿測(cè)區(qū),推測(cè)由深部隱伏花崗巖引起。相對(duì)低阻異常區(qū)在測(cè)區(qū)呈不連續(xù)分布,異常位于梯級(jí)帶邊緣,低阻異常呈長(zhǎng)軸狀、串珠狀展布,推測(cè)由巖體接觸帶、斷裂構(gòu)造或礦化(體)帶引起。結(jié)合地質(zhì)資料,推測(cè)4條斷裂構(gòu)造帶(圖4所示)。

4.3 高密度電法

為了驗(yàn)證以上礦化區(qū)域并推斷勘查區(qū)內(nèi)構(gòu)造產(chǎn)狀,在高極化異常區(qū)域布設(shè)高密度電法剖面。

圖3 視極化率平面等值線圖

圖4 視電阻率平面等值線圖

剖面視電阻率值一般在600~2000Ω·m之間,總體上淺部視電阻率呈相對(duì)低阻,由淺往深視電阻率值逐漸增大。在平距180~440m段不同程度發(fā)育有相對(duì)低阻異常,異常呈帶狀向深部延伸。該地段在圖2中表現(xiàn)為高磁異常,圖3中表現(xiàn)為高極化異常,結(jié)合地質(zhì)資料和激電、磁測(cè)成果,推測(cè)上述低阻電性異常區(qū)域成礦可能性較大,該礦化體表現(xiàn)為低阻、高磁、高極化。另外,在平距210~390m深部發(fā)育有極高阻異常,在圖4中該區(qū)域表現(xiàn)為一帶狀高阻異常,圖2中顯示該地段位于花崗巖巖體分布范圍內(nèi),推測(cè)以上高阻異常由深部隱伏花崗巖引起。

4.4 綜合成果及驗(yàn)證

綜合以上各種物探勘查成果,在高極化異常區(qū)域位置往往伴隨著低阻高磁化異常,并且經(jīng)剖面測(cè)量,其電阻率與掃面測(cè)量相一致,說(shuō)明此次物探勘查各方法的勘查數(shù)據(jù)質(zhì)量可靠。預(yù)測(cè)規(guī)劃的3個(gè)成礦遠(yuǎn)景區(qū)域在各種方法上都有相應(yīng)的反映,成礦的可能性很大。該礦體在本次勘查中表現(xiàn)為低阻、高磁、高極化異常。

為了驗(yàn)證物探勘查成果,在勘查區(qū)高極化異常區(qū)域布置了3個(gè)鉆孔(圖3),經(jīng)鉆探揭露,各孔見(jiàn)礦效果良好,主要礦體類型為銅、鎢礦,并在底部確切存在隱伏花崗巖體;地質(zhì)揭露花崗巖分布與物探解釋相符合。

5 結(jié)論

本次利用綜合物探方法進(jìn)行多金屬礦勘查效果很好,高精度磁測(cè)可以利用磁異常推斷深部巖體分布及延伸范圍;大功率激電為多金屬礦勘查最直接的手段,同時(shí)還可以大體推斷斷裂構(gòu)造的位置;高密度電法為一種剖面測(cè)量,結(jié)合前面2種方法,可以確定多金屬礦化體的形態(tài)及埋藏深度、構(gòu)造體的產(chǎn)狀等,3種方法相結(jié)合,可以相互驗(yàn)證,減少物探多解性對(duì)資料解釋的影響。

[1]管志寧.地磁場(chǎng)與磁力勘探[J].地質(zhì)出版社,2005.

[2]李金銘.地電場(chǎng)與電法勘探[M].地質(zhì)出版社,2005.

[3]陳桂福,米宏澤.綜合物探在斑巖型銀鉬多金屬礦勘查中的應(yīng)用[J].物探與化探,2014(8).

[4]劉國(guó)輝,孫士輝.綜合物探方法在內(nèi)蒙東部某多金屬礦勘查中的應(yīng)用[J].工程地球物理學(xué)報(bào),2011(2).

[5]賀春艷,郭秋峰.綜合物探在尋找矽卡巖型礦床中的應(yīng)用[J].山東國(guó)土資源,2012,28(1).

[6]李星,王峰.綜合物探方法在云南江城隱伏鉛鋅礦勘查中的應(yīng)用[J].物探與化探,2015(12).

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