中圖分類號(hào):P624 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):1003-5168(2025)07-0044-04
DOI:10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2025.07.009
Design and Sampling Method of 1:10 Ooo Soil Profile Sampling Points in Taoyuan Gold Mine, Jiangxi Province
ZHANG HongchaoYUAN Qiyu LI ChangyuanXIAO QiangZHOU Haiyang WANGWentao (Changsha General Survey of Natural Resources Center, Changsha 41O6Oo, China)
Abstract:[Purposes] By utilizing reasonable soil profile sampling point design and scientific sampling methods,it is possible to efctively reflect the enrichment characteristics of soil gold elements,deepen the exploration of the distribution pattern of gold deposits,and promote sustainable development of resources in the region.[Methods] Taking the design and sampling method of 1 ÷ 1 0 000 soil profile sampling points in Taoyuan Gold Mine,Jiangxi Province asan example,acomprehensive analysis of the geological characteristics and distribution of gold mines in the mining area was conducted.Based on previousresearch results,geological background,and gold anomaly area data from 000water system sediment measurements,a 2O km soil profile was set up.Before sampling,the GPS was calibrated and the main sample point was determined based on the GPS point coordinates and a sub sample and the main sample at a distance of 2~5 m before and after the profile line to were took form a three in one sample.[Findings]Based on 4O6 soil samplessampled in the field,preliminary analysis showed that there were significant differences in gold content at different depths and at different sampling sites. These differences may be closely related to the physicochemical properties of the soil (such as soil pH, particle composition,nutrient content,etc.),the distribution of ore bodies and their enrichment mechanisms.[Conclusions] Reasonable sampling design and scientific sampling method can effectively reflect the distribution characteristics of gold in soil.
Keywords: Taoyuan gold mine; point design; sampling method; correction; coupling
0引言
1 研究區(qū)概況
目前,在礦產(chǎn)資源勘探與開發(fā)中,土壤剖面采樣技術(shù)作為一種重要的地球化學(xué)勘探手段,已被廣泛應(yīng)用于金礦等礦產(chǎn)的勘查與評(píng)估工作中。江西桃源金礦是一個(gè)重要的金礦資源開發(fā)區(qū),具有豐富的金礦資源,其勘探的科學(xué)性與系統(tǒng)性直接影響資源的合理利用與環(huán)境保護(hù)。土壤剖面采樣不僅能提供礦區(qū)土壤的物理、化學(xué)特性,還能揭示金礦的成礦條件及其分布規(guī)律[2,土壤作為地表環(huán)境的重要組成部分,其化學(xué)成分和物理特征與礦藏分布密切相關(guān)[。因此,開展土壤剖面采樣工作對(duì)于金礦的勘探與開發(fā)具有重要意義。本研究旨在探討江西桃源金礦區(qū)域土壤剖面采樣的點(diǎn)位設(shè)計(jì)與采樣方法,以期為后續(xù)的資源評(píng)價(jià)和環(huán)境監(jiān)測(cè)提供參考。
桃源金礦床隸屬于江西省宜春市萬(wàn)載縣桃源村,位于欽杭成礦帶萍樂(lè)坳陷的西南部。此礦床是與中酸性侵入巖有關(guān)的石英脈型金礦床,賦存于加里東期和燕山期的復(fù)式小巖體中,明顯受NE向宜豐一景德鎮(zhèn)疊接斷裂構(gòu)造的影響(如圖1所示)4]。此礦區(qū)內(nèi)出露的地層為青白口紀(jì)宜豐巖組到第四紀(jì)。礦體是志留紀(jì)的石英閃長(zhǎng)巖和花崗閃長(zhǎng)巖,以薄脈狀、透鏡狀賦存于加里東期和燕山期復(fù)式小巖體中。礦石結(jié)構(gòu)以自形、半自形晶粒狀結(jié)構(gòu)和交代結(jié)構(gòu)為主,礦石構(gòu)造主要有浸染狀構(gòu)造、塊狀構(gòu)造、和條帶狀構(gòu)造。根據(jù)以往文獻(xiàn)可知,該礦床成礦物質(zhì)來(lái)源、成礦環(huán)境、成礦機(jī)制等問(wèn)題尚不清楚。礦石礦物組合比較簡(jiǎn)單,最常見(jiàn)的載金礦物是黃鐵礦。
2 采樣點(diǎn)位設(shè)計(jì)
2.1采樣研究區(qū)范圍
根據(jù)江西萬(wàn)載幅1:5萬(wàn)水系5最新數(shù)據(jù),初步圈定出金異常區(qū)。在這些異常區(qū)域中,一個(gè)重要的金異常區(qū)位于欽杭結(jié)合帶的東北段,具體位置為豐頂山巖體北部,如圖2所示。該區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,巖石類型多樣,為金的形成提供了良好的地質(zhì)條件。因此,決定在此區(qū)域設(shè)定研究范圍,并布設(shè)了長(zhǎng)達(dá) 的1:1萬(wàn)土壤剖面采樣。在選擇研究區(qū)時(shí),綜合考慮多個(gè)因素,包括地形、地質(zhì)背景、土壤類型及歷史采礦活動(dòng)等。此金異常區(qū)不僅在地質(zhì)上具有潛在的金礦資源,還與周邊的水系和生態(tài)環(huán)境密切相關(guān),可能影響金的遷移與沉積。因此,研究區(qū)的劃定旨在獲取更全面的土壤樣本,以便于深入分析土壤中金的分布特征及其成因[6]
2.2 土壤剖面線布設(shè)
根據(jù)前人研究資料及1:5萬(wàn)填圖數(shù)據(jù)可知,研究區(qū)隱伏礦脈的走向大致為東西走向。為有效捕捉金元素的分布特征,本研究設(shè)計(jì)的剖面線采取南北走向,可以最大程度地控制和識(shí)別金元素的異常范圍。通過(guò)與隱伏礦脈的走向形成交叉,能夠更全面地反映土壤中金的分布情況。
在具體的剖面設(shè)計(jì)中,土壤剖面線之間的間隔設(shè)定為 2 0 0 m ,這一距離的選擇考慮了采樣的代表性和區(qū)域的地質(zhì)變化特征。剖面路線的編號(hào)從100開始,采用偶數(shù)遞增的方式,以便于后續(xù)的數(shù)據(jù)整理與分析。剖面線的編號(hào)不僅有助于提高工作效率,也為后期的數(shù)據(jù)追蹤提供了便利。
在完成剖面線的布設(shè)后,對(duì)不合理的剖面線進(jìn)行剔除,以確保最終選擇的剖面線能夠有效覆蓋研究區(qū)的主要金異常區(qū)域。盡管剔除了不合理的剖面線,但將保留原始的剖面線編號(hào),以便于在研究過(guò)程中對(duì)比和分析8。這種方法確保了剖面設(shè)計(jì)的科學(xué)性與合理性,有助于深入理解該區(qū)域金的成礦機(jī)制,為后續(xù)的礦產(chǎn)勘探與開發(fā)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)[9]。
2.3 土壤采樣點(diǎn)點(diǎn)位設(shè)計(jì)
土壤采樣點(diǎn)位設(shè)計(jì)根據(jù)土壤布設(shè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),該設(shè)計(jì)的采樣點(diǎn)位間距為 4 0 m ,采樣點(diǎn)編號(hào)是土壤剖面線號(hào)加點(diǎn)號(hào)(如102-001)。若土壤剖面線穿過(guò)沼澤或者水庫(kù),則這些位置均不布設(shè)采樣點(diǎn)位,但會(huì)保留點(diǎn)位編號(hào),以便于后期加密點(diǎn)位的編號(hào)。通過(guò)保留這些剔除點(diǎn)的編號(hào),后續(xù)在需要增加采樣密度時(shí),可以更便捷地引用并制定新采樣點(diǎn),確保數(shù)據(jù)的連續(xù)性和一致性[10]。此外,這種編號(hào)方式在后期的數(shù)據(jù)分析中,有助于追蹤和對(duì)比不同采樣點(diǎn)的環(huán)境特征,從而提高研究的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
3采樣方法
3.1 GPS校正
該研究區(qū)以向江西省自然資源廳申請(qǐng)的國(guó)家GNSS成果為基礎(chǔ),利用工區(qū)內(nèi)1個(gè)B級(jí)控制點(diǎn)和3個(gè)C級(jí)控制點(diǎn)數(shù)據(jù),通過(guò)COORDGM坐標(biāo)轉(zhuǎn)換軟件,分別計(jì)算了WGS84一國(guó)家CGCS2000坐標(biāo)系的系統(tǒng)改正三參數(shù)。通過(guò)對(duì)各組參數(shù)求平均值后確定該項(xiàng)目GPS校正相關(guān)參數(shù),項(xiàng)目組8臺(tái)GPS通過(guò)校正后單點(diǎn)定位精度良好,實(shí)測(cè)坐標(biāo)與理論坐標(biāo)各個(gè)方向偏差均小于 5 . 5 m 。校正后的GPS精度增加,點(diǎn)位誤差減小,可以滿足土壤剖面的定位需求。
3.2 采樣物質(zhì)
采集的樣品應(yīng)為能反映原生地質(zhì)環(huán)境和找礦信息的殘坡積物\",采樣時(shí)應(yīng)避開運(yùn)積物(特別是風(fēng)化成沙)、黏土質(zhì)、有機(jī)質(zhì)和鹽積物等干擾物。根據(jù)我國(guó)景觀區(qū)分布及土壤形成與發(fā)育特點(diǎn),江西省的采樣粒級(jí)為 - 1 0 ~ + 8 0 目。
3.3樣品采集
首先利用奧維軟件確定布設(shè)點(diǎn)位的大致方向,到達(dá)點(diǎn)位附近時(shí)再使用GPS來(lái)確定點(diǎn)位的具體位置,選取有代表性的部位,深度在 2 0 c m 以下,為避免耦合性,確定主樣坑后應(yīng)在設(shè)計(jì)的剖面線上以主樣坑前后 2~5 m 的部位選取兩個(gè)副樣坑,組合成一個(gè)樣品,用塑料袋裝好放入干凈的布袋中,避免交叉污染。
4結(jié)果與討論
通過(guò)本次實(shí)地采樣,共獲取了406件土壤樣品,初步分析表明,金元素的含量在不同深度和不同采樣點(diǎn)位之間存在顯著差異[12]。這些差異可能與土壤的物理化學(xué)特性(如土壤pH、顆粒組成、養(yǎng)分含量等)礦體的分布及其富集機(jī)制密切相關(guān)。王壤的特性可能影響金元素的遷移和富集過(guò)程,從而導(dǎo)致不同點(diǎn)位和深度的金含量變化。
此外,礦體的分布與金的成礦環(huán)境、地質(zhì)構(gòu)造及水文條件等因素也息息相關(guān),因而合理的采樣設(shè)計(jì)和科學(xué)的采樣方法對(duì)后續(xù)的金礦資源評(píng)估和環(huán)境監(jiān)測(cè)起到了至關(guān)重要的作用。這不僅有助于準(zhǔn)確評(píng)估區(qū)域內(nèi)的金資源潛力,還能為環(huán)境保護(hù)提供科學(xué)依據(jù),以避免采礦活動(dòng)對(duì)生態(tài)環(huán)境造成的負(fù)面影響。
通過(guò)對(duì)樣品的深入分析,可以進(jìn)一步理解金的分布特征及其與地質(zhì)因素的關(guān)系,為后續(xù)的礦產(chǎn)勘探和開發(fā)策略提供數(shù)據(jù)支持。因此,建立系統(tǒng)的土壤采樣和分析體系,可為研究區(qū)的金資源評(píng)估及管理提供科學(xué)基礎(chǔ),促進(jìn)資源的可持續(xù)利用。
5結(jié)論
本研究針對(duì)江西桃源金礦進(jìn)行了1:1萬(wàn)土壤剖面采樣點(diǎn)位的設(shè)計(jì)與采樣方法探討,結(jié)果表明,合理的采樣設(shè)計(jì)和科學(xué)的采樣方法能夠有效反映土壤中金元素的分布特征[13],為礦區(qū)資源勘探、新礦點(diǎn)的發(fā)現(xiàn)和環(huán)境管理提供重要的數(shù)據(jù)支持。未來(lái)研究可以利用這些數(shù)據(jù)繼續(xù)深化對(duì)金礦分布規(guī)律的探索,推動(dòng)區(qū)域內(nèi)資源的可持續(xù)開發(fā)。
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