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物探找礦方法的優化組合
——以德保礦區為例

2021-04-19 02:56:44
世界有色金屬 2021年3期
關鍵詞:成礦方法

陳 康

(廣西壯族自治區第七地質隊,廣西 柳州 545005)

1 德保礦區地質概況

礦區位于欽甲花崗巖體北側外接觸帶,地處右江再生地槽靖西-田東隆起中的北東向龍光背斜與北西向的黑水河斷裂帶交接部位,地貌為中低山,海拔標高700m~1300m。礦區范圍內出露地層有中-上寒武統及中泥盆統,地表主要覆蓋第四系殘坡積層,小面積分布第四系沖積層,區內有欽甲花崗巖體(γ)侵入。

德保礦區銅錫礦床屬于中高溫熱液交代矽卡巖類型,具有多期成礦作用,斷裂構造及巖漿活動必不可缺,斷裂構造控制火成活動和有益元素的富集,花崗巖沿斷裂浸入構成的內洼地段和侵入接觸面平緩地段,以及北西西與北北西向兩組斷裂交接地區礦體較好。在熱液交代過程中,由巖體邊緣向外往往形成矽卡巖-角巖區、強硅化-礦化破碎帶-鐵帽區、裂隙硅化石英(重晶石)脈-褐(黃)鐵礦化區、裂隙硅化區、弱硅化區,并有一定的漸變規律,矽卡巖-角巖區帶及強硅化和礦化破碎帶是本礦區典型的找礦標志[1]。

2 物探方法有效性

物探測量工作,并對各種測量數據有針對性地采用了不同的處理方法,取得了較為理想的勘探效果。區域重力測量能夠較好地圈定了欽甲巖體的空間位置和形狀特征;航磁成果顯示凡在寒武系地層及已知礦床上,都有明顯的磁異常反映,但由于斜磁化及淺部構造變質影響,還需對△T 異常進行變換處理即可得到更為直觀、準確的成果;地磁測量結果中,凡是磁異常曲線亂、梯度大的異常多為出露地表或埋藏不深的礦化地質體所引起,曲線規則、梯度緩的異常多為埋藏較深的礦化地質體所引起。

(1)1960 年廣西地球物理勘探大隊801 分隊在欽甲礦區和同德礦區內開展了1:2.5 萬地磁測量和1:1 萬金屬量測量詳查。

在欽甲區內圈定了10 多處綜合異常,分布范圍東西長2500 米、南北寬800m~1600m,距花崗巖體邊緣約20m~80m。地磁異常絕大部分為正異常,峰值+800r,一般為+500r,背景為變化不大的負異常;Au 異常含量一般為0.03,最高達0.1,Sn異常含量一般為0.01,Cu最高達0.02,與磁異常局部吻合較好。經地質普查詳查工作驗證,各異常分別由出露地表的銅錫礦體和深部具有工業價值的含銅錫磁鐵礦矽卡巖盲礦體引起(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ、Ⅷ號銅錫礦體),因此于Ⅵ、Ⅷ號銅錫礦體東部與西北部位仍具進一步探邊摸底的工作價值[2]。

在同德區內圈定了1 處南北走向的地磁正異常,峰值為+300r、一般為+150r,背景為變化不大的弱負異常,異常南北長約3400m、東西寬1000m~1800m;該異常地段成礦條件較好、異常規則,異常南部欽甲花崗巖體北西緣內接觸帶地表出露有磁鐵礦化體,礦化體產狀傾向北。類比于欽甲礦區綜合礦致異常推斷認為:該異常為一規則的含銅錫磁鐵礦矽卡巖盲礦礦化引起,傾向北、傾角約30°~65°,沿傾向方向延深可達800m 以上。

(2)2009 年至2010 年,廣西地球物理勘察院在德保銅礦外圍開展1:1 萬高精度磁測和激電測深工作,共圈定了17 個局部磁異常。銅鐵礦石和矽卡巖在本測區均有一定的埋藏深度,引起的磁異常一般為規則的低緩異常,而泥盆系淺部硫鐵礦物及淺部干擾物引起的磁異常多為梯度變化較大的不規則異常;其中位于區域大異常零值線以南或南東的C1 ~C9 異??傮w上梯度變化較緩,正負異?;緦ΨQ,說明磁異常體有一定的埋藏深度;由于銅錫礦體主要賦存于花崗巖體接觸帶上的寒武系角巖邊緣或矽卡巖中,沿巖體周邊分布的C1 ~C11 磁異常區域均有成礦的可能,為本測區重點磁異常,其中鉆探驗證C3 異常在220m 深處發現6m厚的銅錫礦體。

綜合分析區域重力以及地面高精度磁測成果,重力低異常反映了德保銅礦區欽甲巖體在地表的大致平面投影位置、形態,圍繞它的環形弧狀高磁異常極有可能反映的是巖體與圍巖接觸帶范圍內的圍巖蝕變、含(富)礦(化)體等致礦、含礦異常,由此得到圖1 所示的廣西德保欽甲地質-地球物理找礦模型圖。

圖1 廣西德保欽甲地質-地球物理找礦模型圖

綜合來說,在區域重力異常圈定的巖體附近,環帶狀局部高磁異常同時兼有激電異常地段,往往是銅錫礦(化)體賦存部位,證實了在研究區內開展重力、磁法以及激發極化法等工作是有效而且能夠取得較好勘探效果的,今后在研究區內開展地質找礦工作可以布置一定量的大比例尺的重力、磁法、激電等物探勘查工作,能夠為地質找礦工作提供很好的指導作用。

3 合理選擇物化探方法與技術

一般情況下,工作區內目標體與賦存空間之間存在什么樣的物性差異,就選擇什么樣的物探方法,存在密度差異就選擇重力方法,存在磁性差異就選擇磁法,存在電(磁)性差異就選擇電(磁)法,存在彈性差異就選擇地震方法等等;如若存在多種物性差異則可以選擇效率高、成本小、效果好的方法,或者也可以開展綜合物探方法;在考慮物性差異前提下,還需要針對不同的工作任務目的選擇不同的物探方法,例如選擇電(磁)法工作時,一般對于二、三百米以內埋深的選擇常規電法即可,而對于幾百乃至上千米以上大深度探測就要考慮電磁法;另外,物探方法的選擇還需要考慮項目經費、工期要求等其他方面因素[3]。

地球物理找礦模型是找礦實踐經驗的總結與升華,是上升為理論、在用于指導實踐的一種認識論和方法論。不同級次的地球物理找礦模型可以幫助人們在勘查階段確定地質任務和選擇合理的勘查方法組合。不同成因類型的礦床處于不同的地質環境,其地球物理異常模型也不相同,相應的勘查方法也各有不同。因此,在工作設計之前,必須對已有的地質資料仔細分析推敲,以成因類型為基礎,以地球物理找礦模型為依據,優化勘查方案[4]。

在德保銅礦研究區內,欽甲礦區的勘探經驗表明物探測量是本區尋找矽卡巖型銅錫礦床的有效方法。小比例尺的物探工作(區域重力測量和航空磁測)能夠通過低重力異常區有效圈定巖體的空間位置和形態特征,通過圍繞重力低的環形弧狀、條帶狀局部高磁異常推斷巖體圍巖蝕變帶或巖體接觸面,在區域上圈定成礦遠景區,為進一步開展大比例尺物探工作提供依據;大比例尺的物探工作(高精度重力測量、高精度磁測和激發極化法等電(磁)方法)能夠有效針對成礦遠景區進行更深入的勘探研究,并能夠對異常進行更為具體的定性、定量解譯,掌握巖體局部特征及斷裂構造的分布和產狀,提出有利于成礦的找礦靶區,為繼續開展地質找礦勘查工作提供更精確的靶位。

4 結論

在物探方法技術的選擇上,要以“循序漸進”為原則,建議首先在小比例尺重磁成果中選取成礦遠景區,開展1:5萬等中等比例尺的重力和磁法工作,由此了解巖體的展布情況、頂界面起伏特征以及斷裂構造帶的分布情況,再針對重點區域進行1:1 萬高精度磁測以及相應的電(磁)法工作,推斷成礦有利空間、了解礦(化)體及斷裂構造在縱向上的發育延伸情況,最后將物探成果與地質、化探成果相結合進行綜合研究。

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