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    四川若爾蓋鈾礦整裝勘查區(qū)放射性特征與鈾成礦關系

    2020-12-16 00:27:48曹云張哲銘陳田華董之凱張新民馬冰
    世界地質 2020年4期
    關鍵詞:伽瑪羊腸塔爾

    曹云,張哲銘,陳田華,董之凱,張新民,馬冰

    四川省核工業(yè)地質調查院,成都 610052

    0 引言

    四川若爾蓋鈾礦整裝勘查區(qū)鈾礦資源豐富,主要為碳硅泥巖型鈾礦,若爾蓋鈾礦田是中國少數(shù)的大型鈾礦基地之一[1--7]??辈閰^(qū)先后開展過不同比例尺的放射性測量工作,但以往放射性測量工作多集中于勘查區(qū)內白依背斜北翼,其他區(qū)域的測量工作相對薄弱[8--10]。2016—2018年,整裝勘查區(qū)開展了礦產調查與找礦預測等項目。通過在勘查區(qū)開展伽瑪總量測量、伽瑪能譜測量以及土壤氡濃度測量等工作,查明了主要成礦地質體的放射性特征和分布規(guī)律,圈定了放射性異常和礦化有利地段,分析了鈾礦成礦地質條件并總結了鈾礦化特征和成礦規(guī)律。綜合分析成果資料,在勘查區(qū)優(yōu)選并圈定了4處成礦遠景區(qū)(向陽溝—占哇羅軍溝I級成礦遠景區(qū)、溫泉溝—則龍南II級成礦遠景區(qū)、則龍北找礦Ⅲ級遠景區(qū)和上石峽—白依溝Ⅲ級成礦遠景區(qū)),為區(qū)內開展進一步的鈾礦找礦勘查工作及工作部署提供了依據(jù)。

    1 地質概況

    若爾蓋鈾礦整裝勘查區(qū)地處秦祁昆造山系秦嶺造山帶西傾山—南秦嶺地塊降扎—迭部蓋層褶沖帶,位于秦祁昆成礦域秦嶺—祁連鈾成礦省南秦嶺鈾成礦帶的西端(圖1)。勘查區(qū)緊鄰若爾蓋古陸和瑪沁—略陽深大斷裂(F1),深大斷裂活動主導了本區(qū)地質構造演化和鈾成礦作用[11--14]。

    區(qū)域以沉積建造為主,有少量火山巖建造與侵入巖建造;出露地層自震旦系至白堊系及第四系,其中泥盆系和志留系發(fā)育齊全。受構造活動影響,區(qū)域自震旦紀到晚三疊世末的全部沉積巖普遍遭受區(qū)域變質作用,使之強烈變形形成廣泛分布的淺變質巖建造。

    震旦系(Z)為一套富含以近源為主的中酸性火山巖,次為遠源的花崗巖及白色石英礫石組成的粗碎屑巖和細碎屑巖組合,細碎屑巖鈾背景值(8.2~12.5)×10-6。

    寒武系(∈)—志留系(S)為海底噴流和障壁海灣環(huán)境下形成的硅質巖和碳硅泥巖建造,是區(qū)內的主要含礦地層,鈾背景值為11.6×10-6。

    寒武系為一套富含有機質和磷的深源硅質巖建造,主要分布于勘查區(qū)中部,西多東少,整體在震旦系外圍,呈近東西向分布,為該區(qū)次要的產鈾層位。

    志留系以溫泉—益哇斷裂(F1)為界,分為南北兩個沉積相帶。南相帶為深海相復理石建造,北相帶為海底噴流與半封閉環(huán)境下沉積的一套碳硅泥巖建造。下志留統(tǒng)三次海底噴流沉積韻律,沉積了3個層位:羊腸溝組(S1y)、塔爾組(S1t)和拉垅組(S1l),其硅灰?guī)r層(體)是本區(qū)主要的賦礦層位。志留系在區(qū)內分布廣泛,其賦礦地層下志留統(tǒng)主要分布于白依背斜北翼,呈近東西向、北西向展布[15]。

    1.第四系;2.白堊系上統(tǒng);3.白堊系下統(tǒng);4.侏羅系;5.三疊系中上統(tǒng);6.三疊系下中統(tǒng);7.石炭—二疊系;8.石炭系;9.泥盆系;10.志留系中上統(tǒng);11.志留系下統(tǒng);12.志留系;13.奧陶系上統(tǒng)蘇里木塘組;14.寒武系太陽頂組;15.震旦系下統(tǒng);16.實測逆掩斷層;17.實測逆斷層;18.實測正斷層;19.角度不整合;20.平行不整合;21.地質界線;22.背斜構造;23.向斜構造;24.整裝勘查區(qū)范圍;25.降扎幅工作區(qū)范圍;26.占哇幅工作區(qū)范圍。圖1 若爾蓋整裝勘查區(qū)地質簡圖Fig.1 Regional geological map of Zoige integrated exploration area

    泥盆系(D)—中三疊統(tǒng)(T2)轉為穩(wěn)定型淺海陸棚環(huán)境下的砂、泥、碳酸鹽建造,其間缺失上震旦統(tǒng)、下奧陶統(tǒng)和中石炭統(tǒng)等,常構成地層間的平行不整合或角度不整合。

    第四系(Q)為殘坡積、沖積和碎屑堆積。

    2 放射性地球物理特征

    2.1 地面伽瑪總量特征

    在勘查區(qū)內開展了地面伽瑪總量測量并對測量結果進行了參數(shù)統(tǒng)計(表1)。

    表1 勘查區(qū)各地層巖性的伽瑪總量參數(shù)統(tǒng)計結果表Table 1 Statistics of total gamma radiation in each lithology of integrated exploration area /10-6

    從巖性看,勘查區(qū)主要成礦地質體寒武系太陽頂組(∈1t)上段、中段、下段的硅質巖,下志留統(tǒng)羊腸溝組上段(S1y2)、塔爾組上段(S1t2)及拉攏組上段(S1l2)的硅質巖和灰?guī)r的伽瑪總量背景值均高于勘查區(qū)總體背景值,巖石含鈾性好于其他地層單元的同類巖性。

    從構造看,位于勘查區(qū)中北部主體構造白依背斜及區(qū)域控礦斷裂溫泉—益哇斷裂(F1)與蘇里木塘—白云斷裂(F3)兩側及附近的一系列次級褶皺與斷裂構造中的巖石放射性強度明顯要高于區(qū)內南部其他構造中巖石的放射性強度。勘查區(qū)中北部區(qū)域內各地質體中巖石的含鈾性強且受構造控制較明顯。

    在勘查區(qū)劃分出5處(D--Ⅰ、D--Ⅱ、D--Ⅲ、D--Ⅳ和D--Ⅴ)伽瑪總量異常片(帶),所發(fā)現(xiàn)的異常大多集中賦存于勘查區(qū)中北部即位于白依背斜北翼的成礦地質體中。在勘查區(qū)近白依背斜南翼核部出露的寒武系太陽頂組(∈1t)的含碳硅質巖與板巖中亦發(fā)現(xiàn)有伽瑪總量異常,伽瑪異常場及增高場的展布方向呈近東西向或北西西向,與斷裂構造線方向一致(圖2)??辈閰^(qū)放射性異常與鈾礦化關系密切,區(qū)內已知鈾礦化多出現(xiàn)在“高變異、高剩余值、過渡帶和復合暈”部位。

    2.2 地面伽瑪能譜特征

    在勘查區(qū)開展了地面伽瑪能譜面積測量,對測量結果進行參數(shù)統(tǒng)計(表2),大致查明了區(qū)內各地質體的eU、eTh、K含量及釷鈾比值等特征,初步掌握了各時代地質體中鈾、釷、鉀含量的背景值以及富鈾、富釷相應的賦集規(guī)律及分布特征。由表2可知,勘查區(qū)鈾主要在下志留統(tǒng)羊腸溝組上段(S1y2)、塔爾組上段(S1t2)、拉垅組上段(S1l2)中的含碳硅質巖和硅質灰?guī)r及寒武系太陽頂組(∈1t)的含碳硅質巖中遷移富集,其視鈾含量值明顯要高于其他地層巖性,表明其含鈾性較好;釷、鉀含量在區(qū)內主要為低值段,僅在勘查區(qū)南部降扎幅內北西側降扎侵入巖體中石英二長巖的釷含量較高,但從區(qū)域上看,其呈單點分布,規(guī)律性不明顯,其放射性特征總體與勘查區(qū)伽瑪總量放射性特征較為一致。

    1.全新統(tǒng);2.更新統(tǒng);3.熱當壩群下巖組;4.熱當壩群上巖組;5.泯河組;6.略陽組;7.陡石山組;8.擦闊合租;9.扎尕拉組;10.下吾那組;11.魯熱組;12.當多組;13.尕拉組中上段;14.尕拉組下段;15.普通溝組上段;16.普通溝組下段;17.卓烏闊組;18.馬爾組;19.下地組;20.塔爾組上段;21.塔爾組下段;22.拉攏組上段;23.拉攏組下段;24.羊腸溝組上段;25.羊腸溝組下段;26.蘇里木塘組;27.太陽頂組上段;28.太陽頂組中段;29.太陽頂組下段;30.相龍卡組上段;31.相龍卡組下段;32.賽伊闊組;33.石英二長石;34.地層分界線;35.斷層;36.伽瑪總量異常片區(qū)及編號。圖2 勘查區(qū)伽瑪總量等值線圖Fig.2 Contour map of total gamma content in integrated exploration area

    表2 勘查區(qū)內各地層巖性的伽瑪能譜測量值統(tǒng)計結果表Table 2 Statistics of gamma-ray spectral data in each lithology of integrated exploration area

    2.2.1 鈾、釷、鉀含量特征

    對勘查區(qū)伽瑪能譜測量數(shù)據(jù)進行整體參數(shù)統(tǒng)計結果(表3),勘查區(qū)鈾的變異系數(shù)明顯大于釷、鉀,表明區(qū)內鈾的遷移富集均較釷、鉀更為明顯。

    表3 勘查區(qū)伽瑪能譜全數(shù)據(jù)統(tǒng)計結果表Table 3 Statistics of gamma-ray spectral data in integrated exploration area

    以地層為單位對勘查區(qū)eU、eTh、K測量值進行了相關參數(shù)統(tǒng)計(表4),結果顯示在區(qū)內主要含鈾目的層,包括下志留統(tǒng)拉垅組上段(S1l2)、塔爾組上段(S1t2)、羊腸溝組上段(S1y2)和寒武系太陽頂組(∈1t)等,鈾的變異系數(shù)明顯大于區(qū)內其他地層單元,表明鈾遷移富集較其他地層更為明顯,含鈾性更好。

    表4 勘查區(qū)各地層伽瑪能譜測量值統(tǒng)計結果表Table 4 Statistics of gamma-ray spectral data of each formation in integrated exploration area

    以巖性為單位對勘查區(qū)內eU、eTh、K測量值進行相關參數(shù)統(tǒng)計(表5),結果顯示硅質巖和灰?guī)r中鈾的變異系數(shù)明顯大于板巖和砂巖,說明區(qū)內硅質巖和灰?guī)r中鈾的遷移富集能力較強;區(qū)內砂巖和板巖中釷的變異系數(shù)明顯大于硅質巖和灰?guī)r,說明區(qū)內砂巖和板巖中釷的遷移富集能力較強。

    表5 勘查區(qū)主要巖性伽瑪能譜測量值統(tǒng)計結果表Table 5 Statistics of all gamma-ray spectral data of primary lithologies in integrated exploration area

    綜合分析認為,勘查區(qū)下志留統(tǒng)羊腸溝組上段(S1y2)、塔爾組上段(S1t2)、拉垅組上段(S1l2)的含碳硅質巖和硅質灰?guī)r及寒武系太陽頂組(∈t)的含碳硅質巖與區(qū)內鈾成礦密切相關,是區(qū)內主要的成礦地質體,其鈾的遷移富集能力強,含鈾性好。

    2.2.2 鈾、釷、鉀分布特征

    ①鈾含量分布特征

    通過對勘查區(qū)視鈾含量(eU)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,可知區(qū)內鈾異常暈主要分布在勘查區(qū)中部白依背斜南北翼的下古生界地層中,多集中分布于北翼的主成礦地質體中??辈閰^(qū)內白依背斜北翼鈾異常暈分布的地段一是中長溝—占哇羅軍溝地段,賦存于塔爾組上段(S1t2)和羊腸溝組上段(S1y2)的硅質巖和硅質灰?guī)r中,視鈾含量值一般為28.4×10-6~73.2×10-6,最大值為168.9×10-6;二是溫泉溝—羅軍溝南—則龍南地段,賦存在太陽頂組(∈t)上、中、下三個段的硅質巖中,視鈾含量值一般為27.4×10-6~61.6×10-6,其最大值為320.9×10-6。背斜南翼鈾異常暈主要分布于近背斜核部的康多村—白依溝—上石峽一帶,賦存于拉攏組上段(S1l2)的硅質巖、硅質板巖和太陽頂組下段(∈t1)硅質巖中,視鈾含量一般為21.4×10-6~68.6×10-6,最大值為120.1×10-6,異常暈主要受構造與巖性控制,規(guī)模較大。

    鈾異常暈比較均勻的分布在上述3個地段,且基本連續(xù),異常暈多呈不規(guī)則或近橢圓形,附近有近東西向的斷裂構造經過,多集中分布于勘查區(qū)中部白依背斜兩翼,特別是背斜北翼的主要成礦地質體中,異常暈主要受構造與巖性的控制,總的來說,白依背斜北翼的異常規(guī)模明顯要大于南翼(圖3、圖4)。

    勘查區(qū)鈾異常暈分布地段,釷鈾比值基本<1,符合區(qū)內高鈾及低釷的特征組合,鈾異常暈及釷鈾低比值地段,其異常暈總體與地層走向一致,多呈近東西規(guī)律展布。

    ②釷含量分布情況

    根據(jù)勘查區(qū)視釷含量(eTh)數(shù)據(jù)統(tǒng)計結果,可知勘查區(qū)大部分區(qū)域均表現(xiàn)為低釷特征,僅在勘查區(qū)降扎圖幅北西側發(fā)現(xiàn)有一處釷異常暈,位于降扎鄉(xiāng)南西約3 km處,異常暈呈橢圓形,主要賦存于降扎巖體內的石英二長巖中,異常暈長約1.5 km、寬約1.2 km,且整個區(qū)內釷含量分布規(guī)律與區(qū)域釷含量分布規(guī)律相似,主要受地層巖性控制(圖5)。勘查區(qū)內除位于中心白依背斜兩翼近核部位置的釷含量略高外,其他區(qū)域均較低,其主要原因是由巖性變化引起,白依背斜核部及近核部位置多為板巖、砂巖,兩翼多為礫巖、灰?guī)r。區(qū)內板巖和砂巖的釷含量比礫巖和灰?guī)r相對較高,釷含量分布主要受巖性控制,下地組(S1x)、卓烏闊組(S3z)的板巖釷含量相對其他地層巖性較高。

    ③鉀含量分布情況

    根據(jù)勘查區(qū)K含量數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析結果,可知在勘查區(qū)范圍內大部區(qū)域均表現(xiàn)為低鉀特征,僅在勘查區(qū)降扎圖幅北西側發(fā)現(xiàn)有一處鉀異常暈,其異常暈范圍與區(qū)內釷異常暈范圍重疊,賦存于降扎鄉(xiāng)南西約3 km處的降扎巖體內的石英二長巖及附近的下地組(S1x)的板巖中,異常暈呈橢圓形(圖6)。從數(shù)據(jù)上看,勘查區(qū)除白依背斜核部和近核部的主成礦地質體中鉀含量略高外,整個勘查區(qū)的鉀含量基本處于正常值。同時,可以看出石英二長巖控制的鉀異常暈的鉀含量偏高(K≥XK+2SK),但eU和eTh含量均高于勘查區(qū)背景值,沒有可溶性鉀存在,異常暈<1 km2,故勘查區(qū)內基本可以排除鉀鹽礦的找礦遠景。

    1.第四系;2.熱當壩群組;3.甲秀組;4.光蓋山組;5.馬熱松多組;6.扎里山組;7.熱讓溝組;8.尕海組;9.岷河組;10.洛陽組;11.陡石山組;12.擦闊合組;13.扎尕那組;14.下吾那組;15.魯熱組;16.當多組;17.尕拉組上段;18.尕拉組下段;19.普通溝組上段;20.普通溝組下段;21.卓烏闊組;22.馬爾組;23.下地組;24.拉垅組上段;25.拉垅組下段;26.塔爾組上段;27.塔爾組下段;28.羊腸溝組上段;29.羊腸溝組下段;30.蘇里木塘組;31.太陽頂組上段;32.太陽頂組中段;33.太陽頂組下段;34.相龍卡組上段;35.相龍卡組下段;36.賽伊闊組;37.加里東期輝綠巖;38.地層分界線;39.斷層;40.鈾異常片區(qū);41.伽瑪能譜鈾異常點(帶)。圖3 勘查區(qū)占哇幅鈾含量等值線圖Fig.3 Contour map of uranium content in Zhanwa of integrated exploration area

    1.熱當壩群上段;2.熱當壩群下段;3.光蓋山組上段;4.光蓋山組未分組;5.郭家山組;6.馬熱松多組;7.扎里山組;8.二疊系上統(tǒng);9.二疊系下統(tǒng);10.熱讓溝組;11.山神灘組;12.尕海組;13.岷河組;14.當額組;15.扎西郎組;16.普通溝組上段;17.普通溝組下段;18.卓烏闊組;19.馬爾組;20.下地組;21.拉攏組上段;22.拉攏組下段;23.塔爾組上段;24.太陽頂組下段;25.賽伊闊組;26.石英二長巖;27.地層分界線;28.斷層。圖4 勘查區(qū)降扎幅鈾含量等值線圖Fig.4 Contour map of uranium content in Jiangzha of integrated exploration area

    1.熱當壩群上段;2.熱當壩群下段;3.光蓋山組上段;4.光蓋山組未分組;5.郭家山組;6.馬熱松多組;7.扎里山組;8.二疊系上統(tǒng);9.二疊系下統(tǒng);10.熱讓溝組;11.山神灘組;12.尕海組;13.岷河組;14.當額組;15.扎西郎組;16.普通溝組上段;17.普通溝組下段;18.卓烏闊組;19.馬爾組;20.下地組;21.拉攏組上段;22.拉攏組下段;23.塔爾組上段;24.太陽頂組下段;25.賽伊闊組;26.石英二長巖;27.地層分界線;28.斷層。圖5 勘查區(qū)降扎幅釷含量等值線圖Fig.5 Contour map of thorium content in Jiangzha of integrated exploration area

    1.熱當壩群上段;2.熱當壩群下段;3.光蓋山組上段;4.光蓋山組未分組;5.郭家山組;6.馬熱松多組;7.扎里山組;8.二疊系上統(tǒng);9.二疊系下統(tǒng);10.熱讓溝組;11.山神灘組;12.尕海組;13.岷河組;14.當額組;15.扎西郎組;16.普通溝組上段;17.普通溝組下段;18.卓烏闊組;19.馬爾組;20.下地組;21.拉攏組上段;22.拉攏組下段;23.塔爾組上段;24.太陽頂組下段;25.賽伊闊組;26.石英二長巖;27.地層分界線;28.斷層。圖6 勘查區(qū)降扎幅鉀含量等值線圖Fig.6 Contour map of potassium content in Jiangzha of integrated exploration area

    2.3 氡濃度特征

    為了進一步驗證勘查區(qū)圈定的成礦有利段各類放射性異常片(帶)的可靠性,查證異常向深部的延伸情況并評價深部找礦潛力,重點在勘查區(qū)占哇圖幅內位于白依背斜北翼的中長溝占—哇塔爾有利成礦段開展了1∶2 000氡氣剖面測量工作。區(qū)內氡氣異常點、異常暈較為集中,查證的三個成礦有利地段,即中長溝—天贊溝西地段、占哇埡口南地段和則龍南地段,其氡濃度異常與勘查區(qū)伽瑪能譜異常的空間分布規(guī)律一致性較好,異常點主要分布于區(qū)內主成礦地質體塔爾組上段(S1t2)、羊腸溝組上段(S1y2)的含碳硅質灰?guī)r和硅質巖中,且多分布于層間斷裂接觸帶附近,較好地反映了深部鈾礦化信息。

    3 異常特征

    3.1 伽瑪能譜異常

    在勘查區(qū)范圍內共發(fā)現(xiàn)了64個伽瑪能譜異常點、帶,其中鈾性異常點47個,鈾性異常帶13處,釷性異常4個。所發(fā)現(xiàn)的異常多集中賦存于勘查區(qū)中部白依背斜南北兩翼的主成礦地質體下志留統(tǒng)拉垅組上段(S1l2)、塔爾組上段(S1t2)和羊腸溝組上段(S1y2)的含碳硅質巖、灰?guī)r和寒武系太陽頂組(∈t1)上、中、下段的含碳硅質巖和硅質板巖中,異常多分布于各成礦地質體內層間走向斷裂或近東西向走向斷裂和北東向斷裂的結點附近,異常受地層、巖性及構造控制較明顯。所發(fā)現(xiàn)的釷性異常均分布于勘查區(qū)降扎幅北西側的石英二長巖中,主要受巖性控制。

    通過對伽瑪能譜異常的分析,結合勘查區(qū)地層巖性、建造構造等特征,并結合樣品分析和若爾蓋鈾礦田成礦規(guī)律,在勘查區(qū)范圍內初步確定了14處伽瑪能譜異常區(qū),其中在勘查區(qū)降扎圖幅內劃分了鈾異常區(qū)4片,釷異常區(qū)1片,異常帶規(guī)模一般,走向長100~300 m,厚一般40~50 m,其鈾含量一般為33. 2×10-6~67.7×10-6,最高值為102.9×10-6。釷異常區(qū)位于該圖幅的北西側的降扎巖體中,異常主要賦存于石英二長巖中,異常沿走向長約1.5 km,厚約1.2 km,釷含量最大值為67.0×10-6(圖7);在占哇圖幅內劃分了鈾異常區(qū)9片,異常帶規(guī)模較大且集中,走向長大度>100 m,厚度一般為50~200 m,其鈾含量一般為39.9×10-6~118.6×10-6,最高值為320.9×10-6(圖8)。區(qū)內所圈定的能譜異常區(qū)的走向與地層走向總體一致,且所發(fā)現(xiàn)的異常均集中賦存于近東西、北東向的斷層附近,受地層、巖性及構造控制明顯。

    1.熱當壩群上段;2.熱當壩群下段;3.光蓋山組上段;4.光蓋山組未分組;5.郭家山組;6.馬熱松多組;7.扎里山組;8.二疊系上統(tǒng);9.二疊系下統(tǒng);10.熱讓溝組;11.山神灘組;12.尕海組;13.岷河組;14.當額組;15.扎西郎組;16.普通溝組上段;17.普通溝組下段;18.卓烏闊組;19.馬爾組;20.下地組;21.拉攏組上段;22.拉攏組下段;23.塔爾組上段;24.太陽頂組下段;25.賽伊闊組;26.石英二長巖;27.地層分界線;28.斷層;29.伽瑪能譜異常區(qū)及編號;30.伽瑪能譜異常點(帶)及編號。圖7 勘查區(qū)降扎幅伽瑪能譜異常區(qū)劃分圖Fig.7 Demarcation plan of gamma-ray spectrometry anomaly areas in Jiangzha of integrated exploration area

    1.第四系;2.熱當壩群組;3.甲秀組;4.光蓋山組;5.馬熱松多組;6.扎里山組;7.熱讓溝組;8.尕海組;9.岷河組;10.洛陽組;11.陡石山組;12.擦闊合組;13.扎尕那組;14.下吾那組;15.魯熱組;16.當多組;17.尕拉組上段;18.尕拉組下段;19.普通溝組上段;20.普通溝組下段;21.卓烏闊組;22.馬爾組;23.下地組;24.拉垅組上段;25.拉垅組下段;26.塔爾組上段;27.塔爾組下段;28.羊腸溝組上段;29.羊腸溝組下段;30.蘇里木塘組;31.太陽頂組上段;32.太陽頂組中段;33.太陽頂組下段;34.相龍卡組上段;35.相龍卡組下段;36.賽伊闊組;37.加里東期輝綠巖;38.地層分界線;39.斷層;40.伽瑪能譜異常區(qū)及編號;41.伽瑪能譜異常點(帶)及編號。圖8 勘查區(qū)占哇幅伽瑪能譜異常區(qū)劃分圖Fig.8 Demarcation plan of gamma-ray spectrometry anomaly areas in Zhanwa of integrated exploration area

    3.2 氡濃度異常

    綜合勘查區(qū)占哇幅內的中長溝—天贊溝西、占哇埡口南和則龍南3個有利成礦地段的氡氣測量成果,并結合所發(fā)現(xiàn)的氡濃度異常點巖性、構造及分布規(guī)律,在區(qū)內共劃分14條氡濃度異常帶,各異常帶的主要特征見表6。

    表6 氡濃度異常帶特征表Table 6 Characteristic table of radon concentration anomalies

    3.2.1 中長溝—天贊溝西地段

    該地段共劃分出6條氡濃度異常帶(圖9)。異常帶YCRn--1位于測線YRn1與YRn2之間,寬約30 m,長約200 m,最大氡濃度902.0 Bq/L,分布于塔爾組上段(S1t2)呈透鏡狀產出的硅質巖建造內;異常帶YCRn--2位于測線YRn4與YRn11之間,寬約30~100 m,長約1 600 m,最大氡濃度657.2 Bq/L,分布于塔爾組上段(S1t2)硅質灰?guī)r建造內;異常帶YCRn--3位于測線YRn11與YRn12之間,寬約20 m,長約300 m,最大氡濃度465.1 Bq/L,分布于塔爾組上段(S1t2)灰?guī)r建造內;異常帶YCRn--4位于測線YRn6與YRn12之間,寬約30 m,長約1 400 m,最大氡濃度1 122.6 Bq/L,分布于塔爾組上段(S1t2)灰?guī)r和硅質巖建造內;異常帶YCRn--5位于測線YRn6與YRn13之間,寬約30 m,長約1 600 m,最大氡濃度883.8 Bq/L,分布于羊腸溝組上段(S1y2)灰?guī)r和硅質巖建造內;異常帶YCRn--6位于測線YRn4與YRn7之間,寬約40 m,長約800 m,最大氡濃度921.1 Bq/L,分布于羊腸溝組上段(S1y2)灰?guī)r和硅質巖建造內。異常帶YCRn--1、YCRn--2、YCRn--6受北東向斷裂構造控制。所有異常帶均由賦存在塔爾組上段(S1t2)和羊腸溝組上段(S1y2)的硅質巖、硅質灰?guī)r內的深部鈾礦化引起,異常帶走向與礦化地質體走向基本一致,氡濃度異常帶與伽瑪能譜鈾異常暈套合性較好,驗證了鈾異常點YC5、YC9、YC10和YC26的可靠性。

    1.拉垅組下段;2.塔爾組上段;3.塔爾組下段;4.羊腸溝組上段;5.羊腸溝組下段;6.板巖;7.硅質巖;8.灰?guī)r;9.砂巖;10.伽瑪能譜鈾異常點;11.氡濃度曲線;12.巖性分界線;13.地層分界線;14.斷層;15.氡濃度異常帶。圖9 中長溝—天贊溝西地段氡濃度平剖圖Fig.9 Plan profile of radon concentration in western Zhongchanggou--Tianzangou area

    1.塔爾組上段;2.塔爾組下段;3.羊腸溝組上段;4.羊腸溝組下段;5.蘇里木塘組;6.灰?guī)r;7.硅質巖;8.輝綠巖;9.地層分界線;10.斷層;11.巖性分界線;12.氡濃度平面剖面圖;13.氡濃度異常帶。圖10 占哇埡口南地段氡濃度平剖圖Fig.10 Plan profile of radon concentration in southern Zhanwa--Yakou area

    3.2.2 占哇埡口南地段

    該地段共劃分出6條氡濃度異常帶(圖10)。異常帶YCRn--7位于測線YRn14與YRn17之間,寬約30 m,長約400 m,最大氡濃度511.2 Bq/L,分布于羊腸溝組上段(S1y2)硅質巖透鏡體內;異常帶YCRn--8位于測線YRn14與YRn17之間,寬約30~60 m,由西向東逐漸變寬,長約400 m,最大氡濃度677.5 Bq/L,分布于羊腸溝組上段(S1y2)硅質巖透鏡體內;異常帶YCRn--9位于測線YRn14與YRn17之間,寬約70 m,長約400 m,最大氡濃度1 342.5 Bq/L,分布于羊腸溝組上段(S1y2)硅質巖、灰?guī)r組合體內;異常帶YCRn--10位于測線YRn14與YRn17之間,寬約30 m,長約200 m,最大氡濃度601.1 Bq/L,分布于羊腸溝組上段(S1y2)灰?guī)r內;異常帶YCRn--11位于測線YRn15與YRn17之間,寬約30 m,長約300 m,最大氡濃度345.3 Bq/L,分布于羊腸溝組上段(S1y2)灰?guī)r內;異常帶YCRn--12位于測線YRn18與YRn20之間,寬約30 m,長約300 m,最大氡濃度489.1 Bq/L,分布于羊腸溝組上段(S1y2)硅質巖。異常帶YCRn--8、YCRn--9、YCRn--11和YCRn--12受北西向斷裂構造控制。所有異常帶走向與礦化地質體走向基本一致,氡濃度異常帶與伽瑪能譜鈾異常暈套合性較好,驗證了鈾異常點YC30、YC31、YC32和YC33的可靠性。

    3.2.3 則龍南地段

    該地段共劃分出2條氡濃度異常帶(圖11)。異常帶YCRn--13位于測線YRn21與YRn26之間,寬約30 m,長約600 m,最大氡濃度567.4 Bq/L,受控于太陽頂組上段硅質巖,受近東西向的斷裂構造控制明顯,驗證了鈾異常點YC20;異常帶YCRn--14位于測線YRn21與YRn26之間,寬約30 m,長約600 m,最大氡濃度421.2 Bq/L,受控于太陽頂組上段硅質巖,驗證了鈾異常點YC19。

    以上3處有利成礦段內所劃分的氡濃度異常帶的延伸方向與巖層走向均相一致,異常峰值基本分布于區(qū)內主要成礦地質體下志留統(tǒng)羊腸溝組上段(S1y2)、塔爾組上段(S1t2)和寒武系太陽頂組(∈t)的含碳質灰?guī)r與硅質巖建造中,異常帶上的主峰與次峰均沿地層走向呈線性展布,和鈾異常暈套合性較好,異常帶多分布于地層或巖性接觸面附近及斷裂接觸帶或層間近東西向走向斷裂與北東向斷裂夾持部位,氡氣濃度值往往在斷裂構造附近明顯升高。

    1.太陽頂組下段;2.蘇里木塘組;3.相龍卡組上段;4.硅質巖;5.角度不整合界線;6.斷層;7.氡濃度平面剖面;8.伽瑪能譜鈾異常;9.氡濃度異常帶。圖11 則龍南地段氡濃度平剖圖Fig.11 Plan profile of radon concentration in southern Zelong area

    4 綜合分析

    結合以往礦產勘查成果,勘查區(qū)內異常評選主要依據(jù):①異常與區(qū)內主要含鈾層套合較好;②異常分布集中,礦化明顯;③各種放射性異常吻合程度高;④以往工作發(fā)現(xiàn)有較好的鈾礦化顯示[16--17]。

    勘查區(qū)內所發(fā)現(xiàn)的各類放射性異常點、帶多集中分布于勘查區(qū)中部白依背斜兩翼的主要成礦質體下志留統(tǒng)與寒武系太陽頂組的沉積的硅質巖、灰?guī)r與板巖建造中,且多集中分布于含礦地質體內的層間斷裂附近或巖性界面附近,異常受巖性及構造控制較明顯。通過區(qū)內開展的伽瑪總量測量成果與伽瑪能譜測量成果綜合對比分析,可知所發(fā)現(xiàn)的異常吻合程度高。通過利用氡氣剖面測量在區(qū)內亦發(fā)多個氡氣異常點并圈定了氡氣異常帶,所發(fā)現(xiàn)的氡氣異常亦多集中分布于區(qū)內主要成礦體中,且氡氣異常多為礦致異常,較好地反映了深部鈾礦化信息。綜合區(qū)內所發(fā)現(xiàn)的各類放射性異常點、帶的分布特征優(yōu)選并預測了成礦遠景區(qū),在區(qū)內共圈定的4處成礦遠景區(qū),分別為勘查區(qū)占哇圖幅內的向陽溝—占哇羅軍溝I級成礦遠景區(qū)、溫泉溝—則龍南II級成礦遠景區(qū)、則龍北找礦Ⅲ級成礦遠景區(qū)(圖12)及降扎圖幅內的上石峽—白依溝Ⅲ級成礦遠景區(qū)(圖13)。

    1.第四系;2.熱當壩群組;3.甲秀組;4.光蓋山組;5.馬熱松多組;6.扎里山組;7.熱讓溝組;8.尕海組;9.岷河組;10.洛陽組;11.陡石山組;12.擦闊合組;13.扎尕那組;14.下吾那組;15.統(tǒng)魯熱組;16.當多組;17.尕拉組上段;18.尕拉組下段;19.普通溝組上段;20.普通溝組下段;21.卓烏闊組;22.統(tǒng)馬爾組;23.下地組;24.拉垅組上段;25.拉垅組下段;26.塔爾組上段;27.塔爾組下段;28.羊腸溝組上段;29.羊腸溝組下段;30.蘇里木塘組;31.太陽頂組上段;32.太陽頂組中段;33.太陽頂組下段;34.相龍卡組上段;35.相龍卡組下段;36.賽伊闊組;37.加里東期輝綠巖;38.地層分界線;39.斷層;40.伽瑪能譜異常點(帶)及編號;41.伽瑪能譜異常片及編號;42.成礦遠景區(qū)范圍。圖12 勘查區(qū)占哇幅內圈定的成礦遠景區(qū)示意圖Fig.12 Schematic of metallogenic prospective area in Zhanwa of integrated exploration area

    1.第四系;2.熱當壩群組上段;3.熱當壩群組下段;4.光蓋山組上亞段;5.光蓋山組段;6.郭家山組;8.馬熱松多組;9.扎里山組;10.巴烈卜組;11.熱讓溝組;12.山神灘組;13.尕海組;14.岷河組;15.當額組;16.扎西朗組;17.普通溝組上段;18.卓烏闊組上段;19.卓烏闊組下段;20.馬爾組;21.下地組;22.拉垅組上段;23.拉垅組下段;24.塔爾組上段;25.太陽頂組下段;26.賽伊闊組;27.石英二長巖;28.地層分界線;29.斷層;30.伽瑪能譜異常點(帶)及編號;31.伽瑪能譜異常片及編號;32.成礦遠景區(qū)范圍。圖13 勘查區(qū)降扎幅內圈定的成礦遠景區(qū)示意圖Fig.13 Schematic of metallogenic prospective area in Jiangzha of integrated exploration area

    向陽溝—占哇羅軍溝Ⅰ級成礦遠景區(qū)具備極有利的鈾礦成礦地質條件,地表有很好的物探異常顯示,且各類物探異常吻合程度高,具備良好的鈾礦成礦潛力及找礦遠景,可作為勘查區(qū)下一步重點勘查地段。

    溫泉溝—則龍南Ⅱ級成礦遠景區(qū)具有較好的鈾礦成礦地質條件,地表發(fā)現(xiàn)的放射性物探異常規(guī)模大,放射性強度高,吻合性較好,具備較好的鈾礦成礦潛力及找礦遠景,可作為勘查區(qū)鈾資源量外圍擴大的主要成礦遠景區(qū)。

    則龍北Ⅲ級成礦遠景區(qū)具備較好的鈾礦成礦地質條件,區(qū)內地表有物探異常顯示,但異常規(guī)模較小,強度較低,區(qū)內礦化現(xiàn)象不明顯,找礦標志一般,下步區(qū)內可安排適量的驗證調查工作,初步了解該區(qū)主成礦地質體深部含鈾性并評價潛力。

    上石峽—白依溝Ⅲ級成礦遠景區(qū)具備一定的鈾礦成礦地質條件,區(qū)內地表有物探異常顯示,但異常規(guī)模較小,強度較低,且異常類型較單一,區(qū)內礦化現(xiàn)象不明顯,下步區(qū)內可安排適量的驗證調查工作,初步了解該區(qū)主成礦地質體深部含鈾性并評價潛力。

    5 結論

    (1)放射性地球物理勘查方法在若爾蓋鈾礦整裝勘查區(qū)鈾礦找礦過程中應用效果較好。

    (2)勘查區(qū)所發(fā)現(xiàn)的放射性異常多集中賦存于白依背斜南北兩翼出露的下志留統(tǒng)塔爾組上段(S1t2)、羊腸溝組上段(S1y2)及寒武系太陽頂組(∈t)的含碳硅質巖與硅質灰?guī)r中,少部分賦存于硅質板巖中,異常往往定位于成礦地質體層間走向斷裂或巖性界面附近,受地層、巖性及構造控制較明顯。

    (3)勘查區(qū)下志留統(tǒng)塔爾組上段(S1t2)和羊腸溝組上段(S1y2)為主要含鈾層位,下志留統(tǒng)拉垅組上段(S1l2)和寒武系太陽頂組(∈t)為區(qū)內的次要含鈾層位,局部板巖建造中有鈾礦化或鈾異常。

    (4)勘查區(qū)內新劃分了4個成礦遠景區(qū),分別為向陽溝—占哇羅軍溝I級成礦遠景區(qū)、溫泉溝—則龍南II級成礦遠景區(qū)、則龍北找礦Ⅲ級遠景區(qū)及上石峽—白依溝Ⅲ級成礦遠景區(qū)。

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