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河北省承德市西龍頭—半截塔土壤層位、粒度試驗(yàn)成果及應(yīng)用效果

2019-07-30 07:48:22陳林棟
新疆有色金屬 2019年3期

陳林棟

(天津華北地質(zhì)勘查總院 天津 300170)

河北省承德市西龍頭—半截塔位于蒙古高原與燕山山脈的接壤地段,為半干旱中低山景觀區(qū)。屬中、淺切割中、低山山地地貌,海拔在852m~1828m之間,相對(duì)高差一般在300m~700m左右。氣候?qū)俦睖貛Т箨懶约撅L(fēng)氣候,冬季寒冷,夏季溫?zé)岫嘤?,無霜期約125天。水系比較發(fā)育,多呈V字型河谷,多為間歇性河流,易發(fā)季節(jié)性洪水?;鶐r裸露較少,第四系陽坡覆蓋較薄,陰坡覆蓋較厚(30~100cm,最厚可達(dá)10m);土壤為褐土類,分布在山體及河谷內(nèi),山體土壤層較薄約20~50cm,河谷較厚,一般大于1m。適宜開展水系沉積物和土壤地球化學(xué)找礦工作。

工區(qū)距承德市約190km,國道111線貫穿工區(qū),鄉(xiāng)鎮(zhèn)及行政村之間有“村村通”公路相連,交通便利。

1 區(qū)域地質(zhì)地球化學(xué)背景

大地構(gòu)造位于中朝準(zhǔn)地臺(tái)(Ⅰ2)、內(nèi)蒙地軸()、圍場拱斷束()、半截塔中斷凹)及西部上黃旗巖漿巖亞帶()。

1.1 區(qū)域地層

主要為新太古界、二疊系、侏羅系、白堊系、古近系和第四系。古太古界單塔子群沿康?!獓鷪鰯嗔褞Х植际軜?gòu)造控制。侏羅系分布最廣,中部為一套河流相紅色砂礫巖間中性火山巖;上部最為發(fā)育,為一套中酸性—亞堿性火山巖系。白堊系出露中基性熔巖與火山碎屑巖沉積巖、沉積巖。古近系為粗砂巖、砂礫巖,夾粘土、粉砂巖。第四系分布在山間火山盆地、山麓邊緣和河谷地帶,為沖積、洪積、坡積、風(fēng)積及混合堆積成礫石、砂礫石、砂、粉砂、黃土、亞粘土等。

1.2 構(gòu)造

上黃旗—烏龍溝深斷裂呈東西兩個(gè)分支。西支稱為“槍坡溝—缸窯斷裂帶”;東支稱為“松木溝—大甸子斷裂”。

1.3 侵入巖

區(qū)域侵入巖自早元古代至白堊紀(jì)巖漿侵入活動(dòng)有發(fā)育,其中以白堊紀(jì)、侏羅紀(jì)和晚古生代侵入巖最為發(fā)育。巖性非常復(fù)雜,主要有花崗巖、二長斑巖、正長斑巖等;潛火山巖有流紋質(zhì)斑巖、流紋質(zhì)巖、次粗面巖、次安山巖等。

1.4 區(qū)域地球化學(xué)背景及礦產(chǎn)

位于冀北青羊溝—西龍頭Pb、Cu、Zn、Mo、Mn區(qū)域異常帶上。冀北地區(qū)W、Sn、Bi、Pb、As元素背景高于地殼豐度,其它元素則低于地殼豐度;堿性巖漿巖中Au高,斑巖體中Ag高,花崗巖中Mo高,其余元素趨于平穩(wěn)。

區(qū)域成礦元素銀、鉛、鋅、鉬等多金屬,成型礦床有豐寧銀礦、北岔溝門鉛鋅銀礦、茶棚中小型銀鉬礦;區(qū)內(nèi)有七棵樹小型銀鉛鋅礦。

2 地球化學(xué)方法實(shí)驗(yàn)

2.1 以往水系沉積物和土壤層位、粒級(jí)試驗(yàn)成果

(1)河北省地質(zhì)調(diào)查院開展“1∶20萬上黃旗幅、圍場幅水系沉積物測量”中,在和順店地區(qū)開展土壤粒級(jí)試驗(yàn)結(jié)果:區(qū)域土壤物質(zhì)粒級(jí)組成中,石英、長石在-40目即已出現(xiàn),但量比很少,主要集中出現(xiàn)在-60目以下粒級(jí);巖屑比例在+40目以上各粒級(jí)為78.2~98.1%,與其相伴的是假粒級(jí)。主要元素Pb、Zn、Bi、Hg、Au在+10目以上或-80目以下粒級(jí)含量明顯下降;Ag、Cd含量在各粒級(jí)變化趨勢不明;As、Mo在粗粒級(jí)含量較高,-80目以下各粒級(jí)明顯下降;CaO、MgO在-60目含量明顯上升[1]。據(jù)此兩圖幅水系沉積物、殘坡積(土壤)測量截取粒級(jí)以-10~+60目最為適宜。

(2)內(nèi)蒙古白音諾爾鉛鋅礦區(qū),采集3個(gè)縱土壤剖面樣品,6剖面位于礦上方,3剖面位于6剖面北1.0km;8剖面位于6剖面東南4.5 km。垂向上每隔10cm取樣,分析Cu、Fe、Mn、Pb、Sb、Zn、As、Hg、Bi共9種元素。研究發(fā)現(xiàn),礦上剖面6土壤元素含量的平均值均高于剖面3和剖面8,顯示土壤高含量受礦體影響的特點(diǎn);而礦上從頂部土壤層到下部半風(fēng)化層,除Hg、As外,Cu、Fe、Mn、Pb、Sb、Zn、Bi均呈現(xiàn)頂?shù)椎椭虚g高的倒“C型”分布模式;而遠(yuǎn)礦剖面3和8中元素含量多呈動(dòng)蕩波動(dòng)[2]。

(3)在460鈾鉬礦區(qū)4個(gè)點(diǎn)采集10~30 cm深度土壤樣品進(jìn)行粒級(jí)試驗(yàn)。篩分成-4~+20目、-20~+60目、-60~+100目、-100目4個(gè)粒級(jí)段。分析結(jié)果顯示:由粗粒級(jí)到細(xì)粒級(jí)土壤,U、Mo、Au、Bi、鐵族元素含量逐漸升高,在-100目出現(xiàn)最高含量。土壤細(xì)粒級(jí)中黏土礦物組分占比大,其吸附性好,有利于元素富集其中[3]。

2.2 本次土壤層位、粒度試驗(yàn)及成果

(1)本次在七棵樹銀多金屬礦上探槽內(nèi)(T01、T02、T03點(diǎn))、AS09異常(10點(diǎn))、AS13異常(01、02、03點(diǎn))、AS24異常(16、17點(diǎn))(圖1)。

圖1 西龍頭-半截塔區(qū)域地質(zhì)地球化學(xué)異常圖

共9個(gè)土壤采樣點(diǎn),按A、B、C層位分別取樣,用不銹鋼套篩截取-4~+10目、-10~+40目、-40~+60目、-60~+80目、-80~+100目、-100目7個(gè)粒級(jí)物質(zhì),獲取168件樣品送實(shí)驗(yàn)室分析。

(2)通過整理分析數(shù)據(jù)等取得如下成果:

①土壤(殘坡積)粒級(jí)分布:不同異常區(qū)各層以-100目為最多,重量百分比在2.7~71.6%之間,平均為41.4%,成分主要為渾圓狀的石英和長石,占比95%以上;-80~+100、-60~+80目粒級(jí)分布量最少,重量百分比平均分別為2.5%和5.1%,成分主要為渾圓狀的石英和長石,一般占比在80%和60%左右,楞角、次楞角狀的巖屑較少;-40~+60、-20~+40、-10~+20目粒級(jí)分布量較多,重量百分比平均為7.0%、9.0%和15.6%,成份以楞角、次楞角狀巖屑(碎石)成分為主,而且占比依次增多,分別為60%、80%、90%左右。

②土壤異常與水系沉積物異常元素組合基本一致,即水系沉積物異常對(duì)土壤異常、土壤異常對(duì)下覆基巖(礦化蝕變元素組合及強(qiáng)度等)繼承性明顯,呈正相關(guān)關(guān)系,而與具體地形地貌關(guān)系不大。

圖2 西龍頭-半截塔區(qū)域地質(zhì)地球化學(xué)異常圖

③多數(shù)土壤異常元素含量隨深度的增加而升高,即由A→B→C層土壤元素含量呈升高趨勢,但Hg、As、Mo、Au等土壤元素在B層含量最高,即呈倒“C”字型上、下低中間高的特點(diǎn);A層土壤多數(shù)異常元素含量普遍下降(圖2)。

④不同粒級(jí)間元素含量變化較小,土壤異常元素的高含量集中在中、細(xì)粒級(jí)(-10~+60目)。細(xì)粒級(jí)(-80~+100目)元素含量開始出現(xiàn)下降,超細(xì)粒級(jí)(-100目)有比較明顯的降低趨勢;只有T03點(diǎn)C層土壤Zn、Au、Mo、Sn、Hg和T01點(diǎn)B、C層Sn、Hg元素含量有向細(xì)粒級(jí)富集的趨勢。Hg、Sb、As等前緣元素變化大,含量曲線跳動(dòng)大。

⑤一般異常區(qū)土壤淺部(A層)粗粒級(jí)(-4~+10目)樣品中多數(shù)元素含量有升高的趨勢,而細(xì)粒級(jí)(-100目)樣品中多數(shù)元素有下降的趨勢。深部土壤(C、B層)細(xì)粒級(jí)(-100目)樣品中多數(shù)元素有升高的趨勢(尤其已知礦上),相反在粗粒級(jí)(-4~+10目)樣品中多數(shù)元素明顯降低。

3 實(shí)驗(yàn)成果應(yīng)用

綜合分析內(nèi)本次土壤試驗(yàn)成果,結(jié)合以往地球化學(xué)勘查實(shí)踐和方法實(shí)驗(yàn)成果等。確定本次1∶5萬地球化學(xué)普查采用水系沉積物測量方法,水系沉積物樣品截取-10~+60目粒級(jí)物質(zhì);水系沉積物異常查證采樣1∶1萬土壤地球化學(xué)面積測量,1∶1萬地質(zhì)、土壤、激電中梯剖面測量綜合方法。土壤采樣必須穿過A層(腐殖質(zhì)),采集B層或C層物質(zhì),截取-10~+60目粒級(jí)物質(zhì)。

圖3 AS11水系沉積物異常剖析圖

由圖1可以看出:1∶5萬水系沉積物測量,主要成礦和指示元素組合與1∶20萬水系沉積物異?;疽恢?,其中AS06、AS19、AS22為新發(fā)現(xiàn)異常;AS07、AS25、AS26大部分為新發(fā)現(xiàn)異常,僅少部分與1∶20萬異常范圍重合;其它異常分布空間基本一致,并將1∶20萬綜合異常分拆(解)為幾個(gè)異常兩者元素組合差異較大、異常強(qiáng)度等略有出入、后者范圍較小,其原因主要是:

(1)1∶20萬分析39種元素(氧化物)而本次分析元素為19種,造成1∶20萬綜合異常元素組合復(fù)雜,本次1∶5萬綜合異常元素組合相對(duì)比較簡單。

(2)1∶20萬綜合異常范圍很大,本次1∶5萬拆分成幾個(gè)不同元素組合的綜合異常,造成后者元素組合簡單,范圍較小。

(3)本次1∶5萬的異常下限值略高于原1∶20萬的異常下限,因此原1∶20萬一些元素的低值異常,在本次1∶5萬綜合異常中沒有出現(xiàn)。

4 土壤與水系沉積物異常對(duì)比

通過路線地質(zhì)調(diào)查和室內(nèi)異常評(píng)序等優(yōu)選重點(diǎn)異常開展異常查證,核實(shí)沒有礦權(quán)設(shè)置的重要水系沉積物綜合異常開展查證。如黑林子AS11-南濃集區(qū)(北濃集區(qū)為七棵樹已知銀多金屬礦)詳細(xì)檢查,開展1∶1萬地質(zhì)草測、土壤地球化學(xué)、地物化綜合剖面測量和探槽揭露。

對(duì)比水系沉積物異常(圖3)、土壤異常(圖4)、綜合剖面異常(圖5)說明:

(1)土壤異常很好的追蹤到水系沉積物異常,其元素異常組合一致或相似;

圖4 土壤異常圖

圖5 黑林子(AS11-南)Ⅳ綜合剖面圖

(2)土壤異常強(qiáng)度高于水系沉積物異常,異常范圍小于水系沉積物異常;

(3)土壤剖面異常與礦化蝕變破碎帶、含礦石英脈等基本對(duì)應(yīng)一致。

5 結(jié)語

區(qū)域內(nèi)水系沉積物、土壤比較發(fā)育,適宜開展水系沉積物和土壤測量工作。水系沉積物和土壤異常元素一般富集在中、細(xì)粒級(jí)物質(zhì)中;用大比例尺土壤測量,穿透A層(表層)土壤采取B或B+C層土壤,并截取中、細(xì)粒級(jí)物質(zhì)(與水系沉積物截取粒級(jí)相同或相近),獲得的土壤異常元素組合與水系沉積物異?;疽恢禄蛳嗨?,強(qiáng)度較高、范圍?。ǜ咏繕?biāo)源)。是發(fā)現(xiàn)異常,圈定并縮小找礦靶區(qū),追蹤異常源,直至找到礦(化)體快速、經(jīng)濟(jì)、有效方法。

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