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青海興海縣某銀多金屬礦區水文地質條件

2018-01-29 07:15:42楊延林漆穎超高榮輝
世界有色金屬 2018年2期

楊延林,漆穎超,高榮輝

(核工業西藏地質調查院,四川 成都 610052)

1 礦區水文地質概況

興??h某銀多金屬礦區位于鄂拉山造山帶中部,為西秦嶺與東昆侖造山帶碰撞銜接部位,區內地層發育,銅、鉛、鋅、錫、金、銀等金屬礦產豐富。礦區兩側廣布中—下三疊統古浪堤組第二巖組地層,礦區地形坡度大,切割較強烈,溝谷密集發育且縱坡降大,巖溶不發育,以基巖裂隙水為主;地下水與地表水分水嶺基本一致,地下水徑流途徑短,分散排泄,溝谷為其主要排泄區,水文地質邊界條件簡單,構成一般山丘區以裂隙含水為主的水文地質單元[1]。

2 含水巖組劃分

(1)松散巖類孔隙水含水層組。松散巖類孔隙水含水層組,主要分布于溝谷和坡麓地帶,根據賦存巖性不同及賦存位置的變化可分為第四系沖洪積強透水含水層和第四系殘坡積透水含水層兩大類。第四系沖洪積強透水含水層,即溝谷一帶砂礫卵石層,厚度一般為5m~15m,厚者達十多米。地下水位埋深0m~2m,富水性較強,主要分布在三條水系溝谷及兩側,呈長條狀展布,受地表水和殘坡積層中地下水補給。由于礦體多賦存于溝谷兩側山脊附近,高程相對較高,故對礦床充水影響較小。第四系殘坡積透水含水層,即坡麓地帶含粘性土、角礫、碎石層,厚度隨地形變化較大,一般為0.5m~1m,厚者5m~15m,結構松散,有利于大氣降水補給,透水性良好,富含孔隙潛水,緩坡一帶含水層厚度也較厚。降水期間坡麓地帶分布較多的下降泉群,泉水流量一般在0.2L/S~0.7L/S,個別泉水涌水量可達3.45L/S,均以季節性泉水泄出為主,受大氣降水(雪)及冰雪融水的補給。

(2)裂隙透水層含水層組。裂隙透水層含水層組主要表現為構造破碎帶和基巖裂隙含水特征,區內構造破碎帶發育,南北、北西、北東向斷裂均有發育,其中南北向F1斷裂為主,在其旁側發育有北西、北東以及東西向次級斷裂。F1走向350°~5°,形成較寬的破碎帶,斷面陡傾,略向西傾,破碎帶寬20m~80m,中斷分割了西側雖根爾崗巖體與東側的早—中三疊世北東向構造層,北段和南段均切入印支晚期斑狀花崗巖邊部。破碎帶地表風化強烈,含水量較大,為地表水直接充水層,局部水流量可達10L/min,對礦產開采開發有較大影響,應在后期工作予以重視。

(3)不透水或弱含水層組。不透水或弱含水層組主要表現為礦區內巖漿巖體及角礫凝灰巖、流紋巖出露區域。花崗巖體顆粒結晶細小至中等,結構緊密,地表物理風化強烈,風化裂隙中含少量裂隙水,故為不透水或弱含水層組。礦區東部出露小面積的火山角礫凝灰巖和流紋巖,成分為火山角礫、巖屑、晶屑、火山灰質等,巖石結構緊密、硬度較大,物理結構性質穩定,地表風化多見褐鐵礦化,巖石節理裂隙發育,為弱含水層。

(4)隔水層組。中—下三疊統古浪堤組地層分布于礦區中部,為主要賦礦層位,巖性為不純硅質巖、板巖、變質砂巖,并具以下特征:①變質砂巖以石英為主,含量50%~55%,長石次之,含量30%~35%,少量雜基;②板巖為淺灰—深灰色,以泥質為主,巖石常含粉砂質凝灰質等,有時形成薄的凝灰巖夾層,或粉砂質板巖夾層;③不純硅質巖以硅質為主,含量80%以上,含少量泥質、泥灰質等,結構緊密風化后亦很少沿條帶構造破裂。該層巖石致密堅硬,局部可見細小石英脈、方解石脈穿插,不含水,為一隔水層。

(5)礦區地下水補給徑流與排泄。礦區絕大部分地區因多年凍土(巖)的存在而使含水層呈雙層結構,河谷內又可能存在河流融區,因而使工作區地下水補、徑、排條件出現差異。

大面積分布的凍結層受大氣降水補給,在勢能作用下由各河谷之間的山頭沿斜坡向低處徑流,其徑流受地形控制而無統一流向,除蒸發外還排入于河流或融入地下水。河谷融區地下水,除接受大氣降水、凍結層上水補給外,在貫通性融區還接受凍結層下水補給,沿河谷徑流最終溢出補給河水。凍結層下水因上覆多年凍土(巖)是隔水層,只能在承壓水頭低于多年凍土(巖)上限的構造融區接受大氣降水和凍結層上補給及地勢較高地區凍結層下水的經流補給,最終排泄于河流融區補給河水。

3 礦床充水影響因素

(1)地表水。區內與礦床有關的主要河流為格爾溝及其支流,索拉溝海拔較低,對南區礦床開發無影響;格爾溝上游長度4.28km,高差300m,溝床平均縱比降為7.0%,匯水面積9.41km2。據野外期間動態觀測,格爾溝月平均徑流量為0.31m3/S。該溝谷是補給地下水的主要地表水體。格爾溝北側山坡,地表分布大量的風化破碎基巖,沿坡向發育有多條南北向沖溝,溝谷中水量較小,多為大氣降水補給,在10月后枯水期水量明顯減少,直至地表水、地下水完全凍結斷流,為凍土發育部位,第四系覆蓋層較厚,推測地下凍土層中凍結水儲量較大。在融凍期或工程施工中,凍結層水融化,地下水水流量較大,受大氣降水和冰雪融水補給,地下水沿斷裂破碎帶、裂隙等滲入地下,為透水層及含水層。

(2)地質構造。礦體主要賦存于三疊系下—中統古浪堤組變質砂巖、硅質巖地層中,該地層中斷層、裂隙等發育,通過斷層破碎帶和裂隙,除局部可受地表水直接補給外,坑道內部破碎帶、裂隙中也可由凍結層下水補給;部分新形成的構造裂隙會溝通不同巖性層中的地下水,成為礦床開采時充水水源。北區主礦體附近次級斷裂裂隙較發育,部分裂隙、破碎帶中泥化強烈,含水性較大,在人類工程活動中,破碎帶穩定性變差,應在坑道施工過程中做好后期防護工作。

(3)風化帶。礦區風化剝蝕作用較強,格爾溝南北兩側山坡地形均較陡,特別是南側山坡陡峭,山脊處海拔較高,物理風化作用強烈。在坑道施工過程中,可見北區部分地段風化帶深達70m~80m,斷裂構造、風化裂隙發育,是大氣降水直接補給地下水的主要通道。

4 水文地質條件

礦區主要礦體位于當地侵蝕基準面以上,附近無大的地表水體,地形有利于自然排水,礦區雖有地表水存在,但大部分礦體位于地下水水位之上。地下水類型主要有第四系松散層孔隙水、基巖風化帶裂隙水、構造裂隙脈狀水。其中松散孔隙水含水層厚度變化大,且分布不連續,對礦床充水影響不大。因此,礦區主要充水含水層為基巖風化帶和構造裂隙帶,水文地質邊界條件簡單,含水層單一,富水性弱至中等,礦床充水水源較為貧乏,以裂隙含水層充水為主,頂底板直接或間接進水,故本礦床應屬于水文地質條件簡單的裂隙充水礦床類型,水文地質類型劃分為第二類,勘探復雜程度為第一型[1]。

[1]GB12719—91.礦區水文地質工程地質勘探規范[S].1-26.

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