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安徽省東至縣多金屬礦預查區地質找礦技術應用研究及找礦遠景分析

2022-11-22 01:24:27馬凌康
中國金屬通報 2022年10期
關鍵詞:測量區域

馬凌康

安徽省東至縣多金屬礦預查區地質找礦項目,具體是利用地質找礦技術,評價地質特征,而后結合找礦潛力,確定預查區開發力度,由此保證在地質找礦技術參與下,能夠獲得可靠的鉆探信息。據調查:該項目鉆探深度為2km,地層構造剖面測量14k ㎡,項目投資規模259.36 萬元,均由安徽省地質勘查基金支付。為了實現該區域現場礦產資源的深度開采,理應參照地質找礦技術應用成果,制定科學的技術規劃,用于輔助相關人員高效完成地質找礦任務。

1 安徽省東至縣地理位置與地質特征

1.1 地理位置

安徽省東至縣預查區位于東至縣西南方向,與縣城有25km的間隔。在該勘查區內分布著滑坡區域。在預查區南側坐落著彭澤縣,整體區域的地勢由北向南逐漸升高,具有較大的高程差,其中在預查區具有海拔高度為654.1m 的青草尖高峰,且有著繁盛的植物。在以往地質調研活動中發現此區域的地質條件不佳,呈現亞熱帶季風氣候,強光照、高降雨,年均氣溫達到16.9℃,有63%以上的時間屬于無霜期。同時,在夏季里,隨著降雨量的增加,發生滑坡以及泥石流等病害的可能性偏高。干預查區農業種植產業發展階段,多以大米作物為主,不具備豐富的工業發展基礎,在華東電網系統運行保障下,預查區的供電條件較好,能夠支撐地質找礦技術的電力應用需求。

1.2 地質特征

安徽省東至縣區域地層以江南地層、揚子地層區為主。隨著加里東運動、燕山運動等地質運動的變化,已然在預查區形成了豐富的地質構造,研究區位于揚子陸塊北緣兩個造山帶的夾部位,大致以高坦斷裂為界劃為下揚子前陸帶和江南隆起地帶,其中江南隆起帶北部的江南斷裂與高坦斷裂之間,為長江中下游成礦帶的南外帶,稱為“江南過渡帶”。江南過渡帶以新元古代—早古生代沉積為主,前南華紀沉積的一套碎屑巖建造構成了隆起帶的褶皺基底。礦產資源主要賦存層位為青白口系鄧家組、南華系休寧組、震旦系籃田組、寒武系黃柏嶺、奧陶系,研究區褶皺基斷裂構造發育,褶皺構造以印支期為主。地質勘探人員從鉆孔處進行鉆探發現此區域具有穩定的礦體層。尤其是東至縣南側的彭澤縣分別著金礦資源,其金屬礦物有方鉛礦以及閃鋅礦等。若能積極開發預查區礦產資源,有利于提高多金屬礦產開采量。而在地層調查中分布著青白口系地層,多見石英砂巖等巖石成分,為了保證預查區多金屬礦找礦技術在該項目中發揮出顯著效用,需出具可靠的地質勘探報告,輔助找礦技術人員順利完成多金屬礦預查區找礦任務,精準評估找礦潛力,為后期采礦作業的實施給予安全保障,助力采礦人員成功實現預查區礦產資源的深度開發利用。經過測量后發現在預查區中合計5 條金礦化蝕變帶,且出露長度達到了920m,勘探職權在510m 長度內,需要根據預查區地層分布特征,編制可行性找礦計劃,指引找礦技術人員在預查區對多金屬礦實施全方位探測。

2 安徽省東至縣歷史地質找礦成果

2.1 1970 年~1995 年

在安徽省東至縣周邊曾多次實施礦產勘查工作,早在1970年就已經開始對周邊區域的礦產資源分布情況進行廣泛勘查,并且取得了相應的找礦成果。其中在1970 年~1980 年期間,先后勘查磷礦以及金礦、瓷土礦,在1:50000 精度測量中,石英礦(含金)分布范圍較大。而且在1980 年還開設金礦勘查項目、鈾礦勘查項目,而且在1990 年以前,當地還特意調配了勘查隊伍,采用化探測量技術、航磁測量技術實現金礦找尋。根據史料記載,在1983 年的近兩年時間里,東坑塢到高化塘區域內均顯示金礦勘查異常結果,而且結合地質草測技術還對4600m3的施工槽溝予以勘查,預估金礦產量高達111.04kg,并且在1988 年在趙家嶺位置也記錄了金礦勘查資料,甚至在地礦勘查局參與下,當年還曾在九華莊處發現金礦。多年積攢的歷史信息,能夠作為地理位置地質找礦憑證,用于輔助找礦人員明確找礦方向。另外,在20 世紀末,以1:10000 精度實施化學測量工作,也出現了20條金礦異常情況,均可充當找礦依據,助力找礦技術人員汲取歷史找礦經驗,依托找礦線索制定可行性找礦計劃。

2.2 2003 年至今

在進入21 世紀以來,找礦工作依舊有條不紊地進行著。于2003 年,當地技術人員專門針對金礦進行勘查,而且在文本信息記錄上具有對應的普查地質報告,能夠輔助技術人員了解往日地質分布特征,結合普查報告相關信息,此時開展的地質普查工作具體位置以中畈區為主。而后在2004 年花費兩年的時間開設東至縣金礦普查工作,其中長發礦業企業于2008 年獲取探礦權,金礦資源產量超出1t。時至今日依然在金礦勘查中投入一定精力,多金屬礦產資源產量突破1.161t,可以參照歷史找礦成果優化技術應用成效。

3 安徽省東至縣多金屬預查區地質找礦技術應用措施

3.1 區域礦產勘查技術

在安徽省東至縣多金屬預查區實施地質找礦工作,應當在實踐工作中應用區域礦產勘查技術,技術人員應當充分結合礦床特征,確定當前在勘查區域內的地質礦產分布結果,之后對此區域的礦產覆蓋范圍予以確定,指引采礦人員有針對性的完成采礦任務,也能從此項技術應用成果中預判找礦潛力。例如在安徽省東至縣兆吉口,技術人員在勘查中發現了50 個鉛鋅礦,以脈狀分布在此區域內,并且依托鉛鋅礦的棕紅色顏色特點以及西傾向規律,測量鉛鋅礦實際厚度及其標高,記錄對應的勘查結果后,還需要對周邊區域的礦產特點加以總結。經過對中畈區的礦產進行勘查,從多金屬礦物分析中,發現該地段有黃鐵礦、金礦、黃銅礦等礦產資源。技術人員在查找金礦時,還可以根據裂隙發育程度、礦石破碎度、構造面特征確認是否存在金礦,以便憑借金礦化普查結果,制定科學的找礦方案,以期從找礦中順利獲取金礦資源。

通常情況下,在開展礦產勘查工作時,還應當利用地質測量方法作為輔助技術,作為一項可行性較強的地質現象觀察方式,若找礦人員能在勘查區加強地質資料的匯總,能夠獲取更可靠的礦產勘查數據,并且也能對礦產勘查技術成果起到解釋參考作用。從相關研究中,于礦產勘查技術實踐應用中,關于地質測量方法的運用,可以搭配1:100 萬的比例尺圖紙,而后憑借不同礦產資源的分布特性,確定勘查區礦產資源類型。根據對安徽省東至縣預查區的分析,其分布著大量的鉛鋅礦,此時應當對鉛鋅礦成礦原因進行分析,多出現在角礫巖、泥灰巖、石英巖中,以預查區地質構造特點,驗證鉛鋅礦礦產資源豐富。

3.2 航磁異常檢測技術

在該項目中還可以通過航磁異常檢測技術,實現深部找礦,基于地球物理磁法對預查區礦產資源進行探測,能夠按照不同精度測量方式,記錄航磁異常檢測結果,自此在磁場環境下,依托磁場與礦產資源分布位置的相關性,總結找礦結果。其中以1:50000精度航磁異常檢測技術,對該項目中的礦區進行探測,能夠判定預查區的位置在磁場梯度帶內,以南東向為正磁場分布方向,以北西向為負磁場分布方向。其中經過航磁異常測量,磁異常點主要體現在高化塘金礦與兆吉口鉛鋅礦處,驗證此區域具備豐富的礦產資源,采礦人員能夠根據找礦人員提供的磁異常分布位置圖確定礦產資源分布范圍。以1:10000精度航磁異常檢測技術對預查區礦產進行探測,可以參照2010年的技術應用成果。即對6km2范圍內的地質礦產進行普查,設定點線距離分別為40m、100m,由此得出在此項技術參與下合計獲取四處磁異常點,特別是在余村附近,技術人員理應在找礦技術普查報告中標注好磁異常點,以供相關人員有效利用磁異常點位置圖明確礦產分布面積。

在預查區運用航磁異常檢測技術時,可以憑借對異常特征與地質特征的綜合分析,對多金屬礦產進行合理探測。其中還需注意的是,應當在技術實踐初期,對航磁異常特征的分析步驟予以歸納。如橫向分辨率的異常表現,可以通過對預查區地質平面構造進行分析,并在磁性體規模以及埋藏深度參數確定上,對預查區礦產分布規律提出明確的分析路徑。至于垂向特征的分析,常需要找礦人員對預查區斷面特征進行觀察。隨著多項地質特征資料的整理,可增加此項技術應用成果的可靠性。

3.3 沉積物與土壤探測技術

于安徽省東至縣多金屬礦預查區項目中應用地質找礦技術時,還可以通過測量沉積物,分析土壤元素特點,給出可靠的找礦結果。其中技術人員在測量沉積物時,能夠憑借水系沉積物的測量數據,利用異常元素歸納礦石特征。例如在變質巖中測量出異常元素,可結合元素分析技術,對元素種類予以確定,與此同時還可以從礦石構造發育方向驗證異常元素組合范圍,由此得出該區域異常元素范圍廣泛,密度大,可作為重點找礦區。此外,在應用地質找礦技術階段,還可以對土壤成分的異常元素予以統計。經過技術人員探測預查區的土壤,發現以砷元素、金元素、銻元素為主要的異常元素,規模有2km2,具備密集性特征,主要坐落于余村周邊區域,此時能夠利用異常元素,精準分析找礦潛力,即異常元素密集處表明礦產資源集中可能性較大。在對預查區土壤特性進行分析時,應當加強土樣的精準采集,可以利用鉆探取芯方式,對預查區巖體周邊土壤進行采樣,而后將樣本送至實驗室,等待預查區滑動面土壤檢測報告的出具。實驗室檢測結果可作為預查區土壤特征評判依據。同時,因沉積物類型多與礦產分布特征存在密切關聯,故此在運用此項技術時,應當實現樣本信息的有效收集。

3.4 地球元素廣度探測技術

礦物集中分布能夠形成礦產,此時能夠依據元素分布規律,將元素分布規模較大且密集的區域納入重點找礦項目中。鑒于此,找礦技術人員能夠利用地球元素廣度探測技術,做好預查區元素勘查工作。技術人員可以利用異常元素特點,對各個元素的異常點范圍予以確定。經過統計后發現銅元素異常點位置共有38 處,而且位于預查區周邊中棚一帶也具有金元素異常特征,而且在東南處顯示銻元素異常,異常點有14 處,至于砷元素異常點則有24 處,能夠從多處異常元素點分布狀態中,對可能大量覆蓋著礦產資源的區域予以評估,自此輔助技術人員順利找到對應的礦區,進而增加礦產開采量。

4 多金屬礦預查區地質找礦的遠景發展

4.1 提升化探工作質量

針對多金屬礦預查區地質找礦工作進行遠景分析,為了取得滿意的工作成果,還應當進一步提升化探工作質量。其中較為關鍵的是加強對采樣方法的有效把控,并且利用質量監控技術,規范地質找礦技術應用流程。在采樣過程中,由于該地區以丘陵地貌為主,造成采樣區域多分布著風化碎石成分,要想從中獲得可靠的樣本,至少需要將采樣深度控制在20cm 以上,且盡量遠離風積物等雜質,之后還要在采樣階段借助標記法,妥善處置樣本,避免化探工作中因樣本混亂影響數據精準度。嚴格執行采樣規范要求,不得混樣、錯號,嚴禁選擇性采樣。無法識別出的礦石或可能礦化地段,可進行連續采樣。礦石采樣要根據其類型、用途、礦物主要指標的變化程度來確定。樣品分析、測試嚴格執行操作質量標準和操作規程。內檢礦物樣品必須由送樣單位編碼、送原分析單位進行驗證,外檢樣品亦編碼,附分析方法的說明,送指定檢驗室進行外檢,按相關規范執行。實驗室流程試驗樣和擴大連續試驗樣在采集前應與實驗單位共同編制采樣設計,在采集時還要考慮到礦石的貧化。送檢樣品主要組分含量應低于所代表礦石類型的平均品位。當礦石中有共、伴生有用組分時,采樣時應一并考慮。

化探工作中可以按照長100m,寬40m 的網格化采樣方式,增加此次采樣數據可信度,而且還要保證點距偏差量在0.5 以內,及時剔除偏差較大的采樣點。在應用質量監控技術優化化探工作成效時,應當依據三級質檢制度,嚴格管理采樣行為,包括規范采樣點以及采樣方式等,最終確保化探工作能夠在高精度采樣作業輔助下提升工作質量。

4.2 精準測量工程點

在該項目找礦遠景分析階段,理應借助工程點測量事項,優化測量效果。其中共計25 個測量工程點,包含19 個探槽測量工程點。在工程測量期間,相關人員應當先行明確測量標準,即依靠坐標系統與高程基準測量儀,增加此次測量工作的精準度。同時,還需要提高現有資料利用率,本項目中采用了1954 年設立的北京坐標系統,自此獲取了完整度較高的測量數據。另外,在展現找礦技術優勢時,可以借助南方銀河網絡系統,實現預查區坐標值的精準轉換,并且搭配著對應的復測工作,促使該區域測量結果符合預期找礦技術應用要求。

4.3 綜合分析勘查樣本

在對預查區分布的礦產資源進行查找時,應當采用多樣性分析方法,對樣本進行合理勘查。適用于本項目找礦技術應用條件的勘查樣本多以基礎分析樣、礦石光譜樣等多種樣本為主。此處以基礎分析樣本為例予以闡述,在樣本分析中,相關人員可以從預查區中的礦化蝕變結構中進行連續采樣,之后在專業人員的分析中知曉巖性。經過分析后得出預查區樣本中富含銅銀等元素,亦可采用刻槽分析方法,于地層出露區域依據礦種、層位基準進行刻槽,自此獲取1.5m 厚度的礦樣,通過分析樣本了解預查區礦體性質。

4.4 加強預查區鉆探

關于地質找礦技術應用遠景的分析,為了保證此項技術體現出實踐價值,需加強對預查區的鉆探研究,技術人員務必重視槽探工作成果。本項目中已對1500m3礦石開展槽探工作,依靠人力對預查區的礦石進行挖掘,其中寬度可設計為1m 左右,之后對挖掘后裸露的礦石結構進行采集。由于鉆探環節可以輔助技術人員掌握蝕變礦化規律,自此優化工作質量,使地質找礦技術在未來項目中精準分析找礦潛力。

5 結論

綜上所述,安徽省東至縣多金屬礦預查區能夠充分應用區域礦產勘查、航磁異常檢測、沉積物與土壤探測、地球元素廣度探測等技術,精準評價地質找礦潛力,用于指引相關人員采取有效措施,深層次分析該區域地質資源分布范圍。對此,應從化探工作質量、測量工程點、分析勘查樣本、預查區鉆探等遠景發展路徑等方面著手,促使地質找礦技術在安徽省東至縣多金屬礦預查區表現出顯著的應用優勢,為我國地質礦產行業的良性發展給予保障。

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