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淺析地質科學研究與區域地質調查

2019-01-03 07:55:37金正斌
中國金屬通報 2019年2期
關鍵詞:成礦區域

金正斌

(西藏中瑞礦業發展有限責任公司,青海 海東 850000)

近年來,隨著人類對區域礦產資源日益增長的需求,科技水平的飛速提升促進了區域地質調查工作的變革,科研人員對地質科學及地質調查開展研究并取得了一系列的成果。新時代下的地質工作對區域地質調查和地質科學理論提出了更高的要求,為了有效拓展地質科學的研究范圍,提升技術手段,研究人員將地質科學研究與區域地質調查進行有機結合,在傳統區域地質調查方法基礎上引入最新的地質科學理論和技術方法,科學研究與區域地質調查相互協作,共同解決科學技術難題,提升區域地質調查工作水平的同時完成地質科研任務。

1 加強全國地質綜合研究

地質研究水平直接反映了地質科學工作和地質技術,同理,地質技術的發展是制約地下資源探測的重要因素。我國地域遼闊,單獨分析不同地區所提供的地質礦產資料和調查報告存在一定的局限性,只能為自身所處區域的地質探索提供一定參考依據。若將其統一系統化歸并分析, 將片斷概念整合為規律、理論性的綜合性成果,可以充分發揮地質區調成果的指導作用。

2 提升區調地質工作理論基礎和運用

基礎地質學科理論是區域地質調查的工作核心。隨著時代進步和科技水平的不斷提升,眾多學者基于傳統地質學理論研究提出了一系列創新理論。相關工作人員開展地質調查工作的同時應了解熟悉最新的地質理論,在理論分析基礎上實踐調查得出準確的地域調研結果。

2.1 地層及古生物學

在古生物地理區系及地層界線研究范圍外,可加強同位素年代學、痕跡化石、古生物化學等方面的探索。鑒于區調工作中需要對大量的地層時代進行鑒定和劃分,工作人員可深化在前寒武紀地層、火山巖及變質巖等化石含量偏少地層的研究,對比分析結果可提升科學依據,豐富技術手段。

當涉及到沉積巖石學,科研人員需對所處區域的地質歷史環境、沉積模式、及巖相古地質構造等展開機理性研究。在火山巖方面,可適當選取某些成礦有利的典型地區進行分析,通過構建不同的地質巖層模型,探索火山巖系在不同地質構造背景下巖石組合、化學特征、成礦屬性等方面存在的差異;在變質巖、變質作用方面,可系統分析變質相系、變質相組、雙變質帶等彼此間的聯系,有效促進變質巖原巖的恢復工作。此外可著重收集整理關于不同區域沉積、火山等地質作用與區域成礦間的資料,幫助開展地球化學和實驗巖石學的研究。

2.2 地質構造

在傳統地址分析工作范圍外,為滿足不同區調工作間比例尺的需求,可適當加強地質構造中微型構造、韌性剪切帶、裂陷構造等典型地區的研究,針對構造運動界面時期的鑒定進行深化的系統分析。同時組織相關科研人員對巖石圈深部構造、大陸邊緣構造和全球構造的地質基礎理論進行探究,幫助拓展區調工作構造分析的工作思路和技術手段。

以稀土礦為例,我國近年來對稀土地礦特質的研究逐漸深入,離子吸附型稀土礦床在我國分布范圍廣泛且儲量豐富。20世紀中期至今,通過開展區調地質工作,長期采集統計相關數據,探明稀土礦產主要集中在國內福建、廣西等地,早期于燕山發現的黑云母花崗巖巖性為黑云母花崗巖及二長花崗巖,多呈肉紅色-淺肉紅色。結構特征體現為中-中粗粒花崗結構或似斑狀結構,少量巖體局部含有少量角閃石。此外近年于廣西省龍江礦區新發現的離子吸附型稀土礦床,礦區內出露寒武紀、下二疊世及古近紀地層,礦源巖主要為肉紅色中粗粒斑狀含褐簾角閃黑云母鉀長花崗巖。

2.3 礦床地質及區域成礦規律

區域地質調查的深入開展在一定程度上為當地的礦產資源評估提供了一定的資料支持。礦業人員可參照相關調查結果對礦種、礦組進行有效的識別判定;針對區域的不同地質層次進行成礦規律統計和產量預測,及時整理記錄調查分析過程中所涉及到的成礦模式及機理,有利于總結、引進新型成礦假說和礦物探索方式,為識別有利礦產區段,指導礦山生產服務,提供理論支持。

以金礦為例,我國華南、北大陸邊緣地區金礦類型眾多,尤以微細粒浸染型金礦為主。經歷漫長的地質演化過程,區內地層產生了不同類型的體質變形。原巖主要體現為中、淺變質巖系,巖性多數集中在絹云母石英片巖、二云母石英片巖等。按成形時間久遠可依次分為五組巖性段。地帶在長期裂谷沉積后,經過多次板塊間聚撞、擠壓等構造演化作用,呈現出復雜變形,變形特征主要體現為多種類多期次。該區域礦區構造特點體現于北部地區多脆韌性剪切帶,該構造帶自東向西發展,長度分散不一,局部地段最大長度可至50米。其中帶內巖石片理化延伸密集,且伴隨局部炭化現象,區內野外巖脈大致呈土黃色,部分土狀破碎,呈現為細粒結構。

地質調查過程中常通過對某一地區地質構造形勢或局部成礦特性展開研究,所得結果可在不同區域間交流推廣,有效提升地質工作的開展深度。

相關技術人員可在此資料基礎上可構建全國地區范圍內礦產地殼、上地幔結構模型,探討不同元素對地殼演化、地殼表層構造、礦床分布規律等地質現象的影響,為區域地質構造分析、成礦規律等地質問題的處理提供理論和技術支持。

3 為區調工作提供地質對比范例和標準

不同地區的地質現象存在一定的差異性,因此地質科學在研究分析過程中始終對各類區域的構造進行綜合性比對。隨著科技的不斷進步,現階段可通過云數據分析找出地質屬性相似的地區,或針對某個較大的地域范圍找出存在同類型地質發育或地質結構特征相近的地區,參照分析結果具體比對各地區之間地質現象的差異,幫助技術人員了解該區域的地質構造和時代特征。

為獲取合理有效的對比范例和標準,提升區調地質的工作效率和結果準確程度, 區域地質調查過程中可選取某一具有代表性的地質構造現象或地質事件進行反復實踐和實地調研,所得技術成果可為相近區調查地質工作提供理論和技術指導,幫助構建及完善不同地層系統的統計分析工作。針對某些重要的地質時代,可選取界線層型剖面,疊層石等進行研究,制定科學的分類方案,通過構建不同地區和地質時代的標準地層剖面,對構造時代和運動期次進行鑒定和劃分,同時對所處區域的礦床成礦機理和找礦模式進行系統研究。

4 豐富區調工作技術手段

科技生產力的提升促進了巖礦測試技術的發展,為地質調查獲取信息提供了便利,有效提高了區調工作的質量和效率。技術人員應積極引進學習相關技術手段,努力吸收創新理論。

以地質勘察為例,勘察過程中往往伴隨基巖出露、大高差、沖溝發育等不利因素的存在,復雜的地質邊坡在一定程度上影響了正常物探的測試結果。為了提升勘察結果的精準度,勘探人員可選取高密度電法對工程項目中的復雜地質邊坡進行勘探。該方法具有電阻率測深和電阻率剖面雙重功效,可幫助判別地質中薄弱地帶。在分析測試結果基礎上結合鉆孔及地質資料推測相關地質分界線,針對復雜邊坡地質制定合理施工方案,保障項目順利開展。在地層劃分及構造判定方面, 傳統的大地電磁法(MT)和音頻大地電磁法(AMT) 易受周邊環境干擾,場源信號微弱、,難以開展有效的地熱資源勘查。可控源音頻大地電磁法(CSAMT)借助法卡尼亞電阻率及反演結果確定勘查區域的電性層分布,與傳統方法相比具有探測深度大、抗干擾性強等優勢,技術人員依據不同電性層分布推測工作區地層、斷裂構造分布,結合地質資料推測驗證斷層(節理裂隙)位置及地層特征。

此外,地質科研部門在引入外界研究成果的同時需消化吸收新的基礎理論。在技術措施層面,可依據科研項目和區調實踐工作的需求,搜尋國外具備重要參考價值的經典期刊、書籍等文獻進行翻譯,為規范制訂和技術實施方案等提供資料和范例參考。

5 結語

重要學科從學者探索到認識接受及最后在實踐中的運用往往是借助實踐進行突破。作為實踐性強的學科,地質科學的發展離與區域地質調查是相輔相成的。地質理論的基礎概念和模型構建離不開地質區調的支持。將地質科學與區域地質調查相結合,在保留地質自身科學研究的基礎上有效地深化了區域地質調查工作的深度,避免出現區調查工作的盲目性,最大限度地提升地質區調的社會效益,促進地質科學、環境評價及技術交流的發展進步。

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