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川西阿色金礦勘查地球化學特征及找礦

2017-11-06 01:30:00唐平周兵路波
四川地質學報 2017年3期
關鍵詞:成礦特征測量

唐平,周兵,路波

川西阿色金礦勘查地球化學特征及找礦

唐平1,周兵1,路波2

(1.四川金升礦業有限責任公司,成都 610091; 2.四川省地質礦產勘查開發局一○八地質隊,四川崇州611230)

分析了阿色金礦床的樣品特征、成礦元素特點、區域地球化學異常特征、1∶5萬化探異常特征、元素地球化學景觀特征、土壤地球化學異常特征、1∶2000土壤地化剖面異常特征,指出:阿色金礦區土壤地球化學異常雖然組分單一,但其在空間上呈現有規律的分布,且異常濃集中心明顯,異常強度大且與礦區主構造線一致,通過對該礦區異常的綜合分析,幫助確定金礦體的賦存位置和剝蝕深度,對找礦具有指導意義。

金礦;地球化學;找礦;阿色

地球化學找礦誕生于20世紀30年代初的前蘇聯,我國則是1951年才開展地球化學找礦工作。在當今世界對礦產資源的需求劇增,而找礦難度越來越大的形勢下,地球化學找礦以其經濟、快速之優勢,受到越來越多的國家重視?,F在用的較成功的測量兌現主要為土壤,特別是金礦的勘查。土壤地球化學測量隊金礦的勘查有十分重要的現實意義。

礦區位于四川西部白玉縣章都鄉和河坡鄉,礦區及周邊開展過系統的水系沉積物測量、土壤地球化學測量。前后開展過1∶20萬、1∶5萬、1∶1萬、1∶2000等地球化學測量工作,發現了一批較好的地球化學異常,對礦區的金礦勘查發揮著重要的作用。

1 礦區概況

阿色金礦位于四川省甘孜藏族自治州白玉縣章都鄉和河坡鄉,隸屬于松潘~甘孜地槽褶皺系義敦優地槽褶皺帶之義敦地向斜;位于三江多金屬成礦帶白玉~中甸成礦亞帶中段;屬義敦島弧帶章都~拉日闊弧后盆地構造~巖漿熱液改造型金礦床。是川西高原地區重要的有色金屬與貴金屬成礦區。

礦區構造活動比較頻繁。印支晚期,礦區內沿金沙江縫合帶發生陸陸碰撞。東部義敦島弧帶章都~拉日闊弧后盆地全面封閉回返,發生劇烈地逆沖推覆作用,發生強烈的韌性剪切變形,形成章都柯斷層F1及F2韌性剪切帶,同時地層發生強烈褶皺,形成軸面陡傾或直立的拉日闊向斜及其次級褶皺。燕山期-喜山早期,在由西向東逆沖推覆基礎上,演變為右行走滑,構造線表現為順時針扭動,礦區內表現為近南北向平移斷層(F4)。

2 樣品特征

2.1 樣品采集

根據土壤測量規范要求,測線方向應盡量垂直礦化帶的走向。土壤測量采樣間距為10m。 樣品采集避開腐植土在距地表15~35cm深處土壤的B層(淋積層)或(C層(母質層)中的粘土、粉砂、細砂,在采集樣品過程中避免了工作區里的人為的污染。 野外采集的原始樣品重量一般不低于500g,根椐樣品質量和干濕程度不同,酌情減少或增多。 野外裝樣使用潔凈布袋,有水的樣品就用手擠干,避免了樣品中各元素液的相互相滲透造成污染,過濕樣品沒有集中堆放,避免了互相污染。

2.2 樣品管理

樣品加工嚴格按加工程序進行,嚴防了相互污染和混樣。所有土壤樣均在野外駐地按照曬樣、揉碎、過60目篩、稱重、裝箱,每加工完一件樣品,都要對加工工具認真清掃干凈,防止了污染。同時認真核對樣袋、標簽、圖上編號和記錄卡上的內容,防止錯號、漏號而引起的樣品混淆和錯位。土壤樣加工后重量在150g以上,每袋樣品內外標簽齊全。野外加工后的樣品,按線號、點號順序排好,清點無誤后,順序裝箱,填好送樣單。

2.3 樣品加工及測試

樣品送四川省地礦局華陽檢測中心測試分析。巖礦樣品分析元素:Au。土壤樣品分析元素:Cu、Pb、Zn、As、Sb、Hg、Ag、Au。

1)樣品加工,嚴格按DZ0130.13-94《 巖礦分析試樣制備規程 》操作,用鄂式破碎機、對輥機、圓盤機制巖礦樣品,并進行了質量檢查。制樣損失率:粗碎低于3%、中碎低于5% 、細碎低于7%;制樣合格率100%。縮分誤差低于3%,合格率100%

2)分析測試嚴格按DZG93-01《有色金屬礦分析測試規程》和DZ/T0130.3-94《巖礦分析質量要求和檢查辦法》和進行分析測試管理 。

2.4 樣品質量控制

巖礦嚴格按DZ/T0130.3-94《巖石礦物樣品化學成分分析》進行質量監控:標準物質監控:檢測過程中選用國家標準物質作為監控樣,并將監控樣插入樣品編號,與樣品一起進行分析。該礦區的樣品分析全過程都處于嚴格的控制中,檢測方法規范,監控方法科學、措施得力,檢測結果準確可靠。

3 勘查地球化學特征

3.1 成礦元素特點

區內各巖性段的成礦元素含量及分布特點如下:

Au:區內以圖姆溝組的火山巖發育地區含量最高,具一定的豐值顯示,有一定的成礦前景。其它組段含量值均較低,豐值不明顯,成礦可能性較小。

Hg:區內仍以圖姆溝組含量最高,以上段最為富集,豐值明顯,具明顯的成礦特征。其余地層相對較低,豐值不明顯。

Cu:在區內,元素高含量值大部分都分布于圖姆溝組巖性區內,一般含Cu(40~160)×10-6,最高可達680×10-6,元素峰值顯著,具成礦特征;其次為曲嘎寺組,一般為(40~87)×10-6,最高可達100×10-6;其余組段銅含量均較低。

Pb、Zn、Ag:在區內亦以圖姆溝組巖層含量最高,其次為曲嘎寺組。一般含Pb(40~120)×10-6,最高182×10-6;Zn為100×10-6、最高達800×10-6;Ag(0.6~0.8)×10-6,豐值明顯,成礦特征突出。

綜上所述,區內成礦各元素,以圖姆溝組巖性區含量最高,豐值突出,與區內銀多金屬、汞礦產分布基本一致,是區內最具遠景的層位;其次為曲嘎寺組地層。

3.2 區域地球化學異常特征

表1 土壤測量金異常特征表

根據1∶20萬水系沉積物測量成果,在單元素異常圖的基礎上,用Au、Ag、Cu、Pb、Zn礦化元素異常進行迭合,結合成礦地質條件圈定了綜合異常24個。Ag、Pb、Zn、Cu異常13個,其中甲類3個,乙類4個,丙類5個,異常面積12.4~40.4km2;Cu、Au異常9個,其中乙類1個,丙類6個,異常面積13.2~33.9km2;Ag、Sn、Cu、Pb、Zn異常2個,其中乙類1個,丙類1個,異常面積分別為34.0 km2和46.6km2。區內重礦物異常集中分布于礦產密集聚居地區,并成群成帶,反映了異常與構造巖漿帶或礦體間的內在聯系,礦致異常多數為分帶明顯的復合異常,與化探異常吻合較好。

3.3 1∶5萬化探異常特征

1)水系沉積物特征:阿色地區1∶5萬水系沉積物測量,以5ppb作異常下限,圈出了1∶5萬水系沉積物金異常帶四個,異??傮w呈南北向展布。

2)土壤地化剖面金異常特征:在1∶5萬水系沉積物測量基礎上,分別在四個異常帶的中心成礦有利部位開展1∶5萬土壤地化剖面測量,據采樣分析結果,以10ppb為異常下限,圈出土壤金異常四個,特征見表1。

3.4 元素地球化學景觀特征

元素在區域上的分布特征,通過地球化學圖來表示,以深藍色表示極低背景區,淺藍色表示較低背景區,淡黃色表示背景分布區,深黃色表示較高背景分布區,粉紅色和紅色表示異常區(圖1)。

圖1 礦區金元素地球化學景觀圖

圖2 1∶1萬土壤化探測量Au元素異常圖

從圖1中可以看出,工作區中Au元素地球化學分布總體上呈北高南低的趨勢,深藍色表示的極低背景區表現為呈北東-南西向不連續分布,反應出工作區主干斷層下盤地層巖性較為封閉,不利于富含Au元素的巖漿活動,使其表現為該元素含量分布隨同斷層距離增大遞減。淺黃色背景區分布廣泛,不具有明顯的地層及構造影響特征,說明元素的分布與古沉積地層關系不大。紅色代表的高背景區具有明顯的受構造影響的特征,在工作區中部呈北西-南東向展布,表明其收到了F1斷層的影響和控制,但巨大的構造裂隙也影響了元素的富集,因此導致元素無極高背景區。北西部分布的呈面狀的高-極高背景區,估計此處背景區的形成與一條北東-南西向平移斷層有關。工作區南西側分布的極高背景區,緊鄰南側低-極低背景區,其形成可能與未經證實的隱伏構造或巖體有關。

3.5 土壤地球化學異常特征

礦區完成了1∶1萬土壤地球化學測量23.14km2,礦區范圍內圈定出As、Sb、Hg、Au異常區。

1)Au異常帶特征:阿色金礦土壤化探測量金元素異常圖中(圖2),將金元素含量劃分為四個異常梯度:Au<12×10-6,12×10-6~24×10-6,24×10-6~48×10-6以及Au>48×10-6。

從濃集中心的分布及地質構造可將Au元素異常分布劃為四個異常帶。

Ⅰ號異常帶:分布于礦區北西-中部,面積約5km2,近北西-南東向展布,賦存于上三疊統圖姆溝組地層中,異常具多個濃集中心,分布于F1斷層北東側,呈條帶狀順斷層展布。異常高值主要集中于Ⅰ-1濃集中心,最高達1 510×10-6。為已發現的的①、②、③號等礦體所證實。

Ⅱ號異常位于礦區北西邊部,面積約4km2,異常呈北西~南東向展布,賦存于上三疊統拉納山組中。異常具有4個濃集中心。分布于F1 斷層南西側,呈條帶狀隨斷層展布,異常高值主要集中在Ⅱ-1濃集中心,最高達2 520×10-6。為已發現的④號礦體所證實。

Ⅲ號異常分布于礦區南西部,出露范圍約600×300m2,異常帶呈不規則紡錘狀,近南北向展布,賦存于上三疊統拉納山組。具有3個濃集中心,異常高值主要集中在Ⅲ-1濃集中心。

Ⅳ號異常位于礦北東部,出露范圍約200×80m2,呈啞鈴狀,由北西-南東向展布,異常規模小,賦存于上三疊統圖姆溝組中。具有2個孤立的濃集中心,異常高值主要集中在Ⅳ-2濃集中心。

阿色金礦土壤化探測量金元素異常圖中,異常暈面積大,約占礦區面積35%,異常暈連續性好,暈內異常點比例大,濃集中心明顯。Au元素異常帶主要集中在礦區的中-北西部及南西部,其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ號異常帶規模大,展布距離長,與礦區已發現礦體吻合性較好;Ⅳ號異常帶規模較小,孤立出現,有待進一步查證。礦區中異常高值點由中-北西部向礦區南部逐漸減少。礦區異常分帶性較好,濃集中心主要集中于礦區的中部,F1斷層兩側。

在23.14km2范圍內,共圈出4種元素濃度高低不一、規模大小不等的主要異常35個。單元素異常濃度分帶并分別著以粉紅、大紅、深紅色三種面色進行了區分。

2)綜合異常特征:根據綜合異常圈定原則,對那些異常面積大、襯值高、規模大、極值含量高的元素異常確定為主異常元素,其余為次要異常元素。工作區共圈出綜合異常區5處,遵循自上而下、從左至右的原則分圖幅對各異常進行編號,綜合異??偯娣e為6.48km2,占工作區總面積的28%(表2)。

表2 工作區化探綜合異常特征、評述、分類排序一覽表

表3 工作區金元素異常特征表

3.6 1∶2000土壤地化剖面異常特征

1)異常特征:為進一步縮小找礦靶區,在工作區開展了1∶2000土壤化探剖面測量,測試元素為Au元素,根據驗證結果并結合2010年化探成果圈定出9個金元素異常(表3)。

2)異常排序、評述:本次工作目的在于通過土壤剖面加密測量工作,為進一步縮小找礦靶區,為下一步工程查證提供準確依據。因此,對工作區中金元素異常的排序和評述對異常查證顯得尤為重要。鑒于工作區元素的單一性,因此采用簡單積分排序(即對異常降序,異常得分為其對應的反置得分)。排序結果見表4。

從表3可以看出,工作區中具有高、大異常面積、襯度、規模等地球化學參數的金元素異常主要為Au1501、Au1506、Au1504異常。異常排序得分越高說明該元素在工作區中具成礦條件地位越顯著。

3.7 異常查證

選取了中礦段主礦體部位進行了土壤地球化學剖面異常查證,土壤地球化學剖面異常查證高值區同中段見礦地段高度吻合,礦(化)體賦存位置主要為三疊系圖姆溝組及部分拉納山組地層;說明礦(化)體的分布受到地層控制的影響較小。

表4 工作區金元素異常特征排序一覽表

4 找礦意義

4.1 地球化學找礦標志

工作區中主成礦元素Au的分布不均勻,在直方圖分布曲線上數據顯示為較高的偏度及豐度,說明該元素在工作區中具有較大的局部成礦的可能性。高變化系數的As、Sb元素在空間上同Au元素疊合程度高,顯示為一組與構造成因有關的組合。因此,Hg元素異常同Au元素異常疊合部位為尋找這一構造成因控制的Au礦(化)體的最好遠景地段。

從地球化學角度,建立阿色金礦地球化學找礦標志:

1)具有較大異常強度Au異常;

2)As、Sb元素同Au元素在空間上套合較好的區域,顯示具有熱液來源的可能性;

3)Hg元素異常強度高,證實為構造或復合構造的部位。

4.2 找礦方向

建議在現有成果資料的基礎上,重點針對礦區北段、南段及西段的土壤化探異常及已發現的礦(化)體利用探礦工程進行驗證揭露及進一步控制,應該有望發現新的礦體。

[1] 路波, 等. 四川省白玉縣阿色金礦(階段性)詳查報告[R]. 2017.

Geochemical Anomalies and Prospecting of the Ase Au Deposit

TANG Ping1ZHOU Bing1LU Bo2

(1-Sichuan Jinsheng Mining Co., Ltd., Chengdu 610091; 2-No.108 Geological Team, BGEEMRSP, Chengdu 611230)

This paper has a discussion on regional geochemical anomalies, 1:50000 geochemical survey, 1:2000 pedogeochemical anomalies and geochemical landscape of the Ase Au deposit. The pedogeochemical anomalies are characterized by single component, regular distribution and high density, obvious concentration center and are parallel to major lineament. These are of importance to the searching for Au deposit.

Au deposit; geochemistry; prospecting; Ase

P632+.1;P618.51

A

1006-0995(2017)03-0509-05

10.3969/j.issn.1006-0995.2017.03.036

2017-03-28

唐平(1963-),男,重慶永川人,高級工程師,從事地質礦產勘查和研究工作

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