摘要:位于廣西的林旺金礦是一個(gè)即將枯竭的氧化卡林型老礦山,文章所述研究是采用雙頻激電法對(duì)林旺金礦進(jìn)行剖面測(cè)量,應(yīng)用地球化學(xué)取樣、指標(biāo)選擇、原生暈法等地球化學(xué)勘探方法對(duì)地下隱伏金礦床的延伸狀況進(jìn)行勘查,結(jié)合物化探工作成果對(duì)林旺金礦床的隱伏延伸狀況進(jìn)行綜合解釋?zhuān)瑥亩鴮?duì)林旺金礦的勘探遠(yuǎn)景進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
關(guān)鍵詞:林旺金礦;雙頻激電法;原生暈法;地球物理勘查;地球化學(xué)勘查;隱伏金礦 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
中圖分類(lèi)號(hào):P613 文章編號(hào):1009-2374(2015)29-0151-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.29.076
林旺金礦位于廣西樂(lè)業(yè)縣幼平鄉(xiāng),是我國(guó)西南滇黔桂“金三角”的組成部分。該礦主要礦段已基本采完,而原生礦尚未完全探明,選擇2~3條典型坡面進(jìn)行物化探方法技術(shù)有效性試驗(yàn),用于本礦攻深找盲定位預(yù)測(cè)和擴(kuò)大找礦遠(yuǎn)景,并對(duì)同類(lèi)金礦具有技術(shù)推廣價(jià)值。
1 地球物理勘查——雙頻激電法
1.1 基本原理
雙頻激電法是通過(guò)發(fā)送兩種不同頻率的電流激勵(lì)大地,通過(guò)接收測(cè)量?jī)煞N不同頻率的電位差,可以獲得觀測(cè)參數(shù)為高頻電位差、低頻電位差ΔUD、供電電流和視幅頻率。其中的計(jì)算公式為:
高頻視電阻率:,低頻視電阻率: 。
1.2 實(shí)物工作量
本區(qū)電法勘探布置了3條測(cè)線,即L9、L9、L29以及標(biāo)本性質(zhì)測(cè)量:(1)中間梯度裝置:完成測(cè)量線2條,分別是L9線(有效測(cè)量點(diǎn)32個(gè))和L19線(有效測(cè)量點(diǎn)20個(gè))。標(biāo)本測(cè)試:礦體樣品14個(gè),圍巖樣品8個(gè);(2)對(duì)稱(chēng)四級(jí)測(cè)深裝置:完成測(cè)點(diǎn)3個(gè),分別是L19線的40號(hào)點(diǎn)、50號(hào)點(diǎn)和60號(hào)點(diǎn)。
2 地球化學(xué)勘查——原生暈法
2.1 基本原理
正如礦石中礦物的共生組合一樣,在不同類(lèi)型的熱液礦床原生暈中,也有不同的指示元素組合。這種組合特征決定于成礦成暈的地質(zhì)、地球化學(xué)條件。
前緣暈是礦液在離開(kāi)主要沉積成礦地點(diǎn)后,殘余礦液繼續(xù)沿通道前進(jìn)時(shí)形成的異常,一般規(guī)模大、延伸遠(yuǎn),以活動(dòng)性大的元素組合為特征。后緣暈是礦液在尚未達(dá)到沉積成礦地點(diǎn)之前,在通道及其附近形成的異常,一般規(guī)模較小,以活動(dòng)性小的元素組合為
特征。
2.2 采樣方法和工作量
(1)鉆孔樣品都是采組合樣。即在取樣規(guī)定長(zhǎng)度范圍內(nèi)(2m或5m)每m取5個(gè)碎塊組成;(2)在取鉆孔巖心或地表探槽和坑道壁采樣時(shí),注意采集受擠壓破碎的樣品和礦化的巖石樣品。共計(jì)取樣397件(另取副樣417件),每取20個(gè)樣品加采一個(gè)重復(fù)樣。
3 勘查結(jié)果與解釋評(píng)價(jià)
3.1 地球物理勘探——電剖面法
3.1.1 L19線雙頻激電法中間梯度裝置測(cè)量結(jié)果與分析。采用中間梯度裝置,供電電極距為AB=400m,測(cè)量電極距MN=40m,點(diǎn)距為5m(見(jiàn)圖1)。
圖1 雙頻激電法中間梯度裝置視電阻率()和視幅頻率()剖面圖
根據(jù)圖1分析:(1)視幅頻率異常比較清晰,具有一定寬度,異常峰值出現(xiàn)在70m處,在異常峰值右側(cè)變化較陡,左側(cè)變化較緩,推斷異常向峰值左側(cè)傾斜,且延伸較深;(2)視電阻率沒(méi)有明顯異常,由于測(cè)區(qū)內(nèi)地形起伏很大,不能用視電阻率法劃分巖性。
3.1.2 L9線40號(hào)、50號(hào)和60號(hào)對(duì)稱(chēng)四極測(cè)深測(cè)量結(jié)果與分析。
圖2 40號(hào)、50號(hào)和60號(hào)對(duì)稱(chēng)四極測(cè)深視幅頻率()曲線圖
從圖2可以看出:在50號(hào)點(diǎn)上視幅頻率異常明顯且幅值相對(duì)較大(1%以上),60號(hào)點(diǎn)視幅頻率值較?。ň∮?%),40號(hào)點(diǎn)視幅頻率值變化較大。綜合分析,50號(hào)點(diǎn)的異常具有一定厚度(約40m左右),向40號(hào)點(diǎn)傾斜,并呈現(xiàn)尖滅。
3.1.3 典型標(biāo)本電性測(cè)量結(jié)果與分析。通過(guò)對(duì)圍巖和礦體的標(biāo)本測(cè)試分析,圍巖的幅頻率范圍在0.3~1.0之間,礦體的幅頻率在1.3~2.2之間,屬低極化礦體,符合卡林型金礦特征,驗(yàn)證了以上探測(cè)結(jié)果。
3.2 地球化學(xué)勘查結(jié)果分析與解釋評(píng)價(jià)
3.2.1 聚類(lèi)分析。
圖3 聚類(lèi)分析譜系圖
3.2.2 相關(guān)性分析。
表1 L19各元素相關(guān)系數(shù)列表
由族群分析結(jié)果可知與成礦元素相關(guān)系數(shù)最大的是Hg和As,它們是指示成礦元素的探途元素。本區(qū)Au礦床前緣礦物Sb、Au、Hg、Bi、As,它們的濃度異常分布與深部礦床直接相關(guān)。Zn、Mo、Cu是尾部,它們的異常分布與金礦床的遠(yuǎn)景呈負(fù)相關(guān)。
3.2.3 分帶序列結(jié)果。(1)根據(jù)L19ZK6的軸向分帶序列結(jié)果,第一層為Sb、Au、Hg、Bi、As,包含了所有金礦的前緣元素,因該礦為層控卡林型金礦,特征是Au隨前緣礦物積聚在上部;(2)第二層為Pb、Ni、Co、W、Ag,根據(jù)相關(guān)系數(shù),此五種元素與Au相關(guān)性很小,此外它們都是偏基性礦物,在深部積聚,與Au不共生;(3)第三層為Zn、Mo、Cu,它們?yōu)榛缘V物,是典型的尾部礦物;(4)基于以上分析可知,該剖面深部有含金礦的遠(yuǎn)景,可進(jìn)一步進(jìn)行勘探開(kāi)采。
3.2.4 L19線各元素地球化學(xué)異常與地下地質(zhì)對(duì)比分析。(1)As、Hg元素的地球化學(xué)異常分布特征:異常左高右低,最高異常出現(xiàn)在ZK6鉆井上方。整個(gè)異常形態(tài)與地質(zhì)狀況基本一致,但是異常的范圍比地表礦區(qū)分布小,說(shuō)明地下礦區(qū)向下延伸逐漸殲滅,顯示成礦元素的良好的遠(yuǎn)景存在;(2)Sb、Bi的地球化學(xué)異常特征基本相似,異常集中在ZK6的上方,幅度較小。左側(cè)基本在背景以下,異常水平比Hg、As低,說(shuō)明元素的遷移性小于探途元素。Cu元素為成礦尾部元素,局部高異常分布在ZK6上方,顯示本礦區(qū)左側(cè)成礦遠(yuǎn)景比右側(cè)大。
4 結(jié)語(yǔ)
(1)在該礦區(qū)采用雙頻激電法進(jìn)行工作,幅頻率參數(shù)可以取得較好的勘探效果,電阻率參數(shù)受地形影響較大,只有進(jìn)行地形改正后,才能對(duì)其勘探效果進(jìn)行評(píng)述;(2)與其他礦體不同,本區(qū)礦體與圍巖的幅頻率參數(shù)的數(shù)值均相對(duì)較小,因此其差異也較小,這對(duì)解釋工作帶來(lái)很大困難,在資料的解釋中需謹(jǐn)慎;(3)元素異常與地形剖面吻合,且剖面西側(cè)比東側(cè)成礦遠(yuǎn)景好,表明物化探方法在該礦區(qū)進(jìn)行擴(kuò)大金礦遠(yuǎn)景是有效的,深部具有隱伏金礦的遠(yuǎn)景,可進(jìn)一步進(jìn)行勘探開(kāi)采;(4)用于該礦的物化探方法可用于本區(qū)其他礦床和國(guó)內(nèi)同類(lèi)礦床勘探遠(yuǎn)景的預(yù)測(cè)。
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作者簡(jiǎn)介:崔義,供職于中國(guó)華能集團(tuán)公司煤炭事業(yè)部。
(責(zé)任編輯:蔣建華)endprint