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土壤地球化學測量在鳳陽縣馬家庵金礦勘查中的應用及找礦效果分析

2022-08-11 13:45:42施云龍
世界有色金屬 2022年8期

在全面采集各地金礦地質表面樣品之后,應用到土壤地球化學測量分析土質樣品中的地球化學特征以及各種元素含量等,從而掌握土壤的實際異常現象,進一步確定更加精準的勘查目標,基于實際應用到的土壤地球化學測量技術逐漸發展成熟,從而在勘查金礦的過程當中能夠形成高效的找礦靶區圈定效果,從而形成更加明確的金礦參數以及找礦規律,有助于金礦儲量數據分析。

1 鳳陽縣馬家庵區域地質地球化學特征

鳳陽縣馬家庵區域處于中朝準地臺南緣位置,并在淮南復向斜北翼處(如圖1所示),這一環境區域當中的地層主要是基于上太古界五河巖群為基礎,并伴隨古生界、元古界、白堊-侏羅系以及第四系的存在。基于鳳陽縣馬家庵區域的出露地層當中則主要是以上元古界徐淮群以及寒武系中下統為基礎。

而由于應用到土壤地球化學測量技術實施鳳陽縣馬家庵區域的找礦處理,因此在實際當中則表現出一定的指示性元素異常特征。這一找礦方式主要是基于在實際當中的地表疏松覆蓋物樣本進行研究,在相對較為疏松的沉積物當中獲取到其中的沉積金屬元素之后,全面追尋其原有的礦體以及原生礦,從而達到基于地質找礦的目的。在找礦過程當中,則需要沿著山坡以及水體等,全面尋找疏松沉積物,一般情況下的疏松沉積物大多數表現為沖擊殘留、洪積殘留,或是坡積物以及殘積物等,對照疏松沉積物進行取樣,進而結合全面分析其中的金屬元素以及伴生元素之后,整合相應的資料數據內容,并根據鳳陽縣馬家庵區域的地質、地貌特征等,全面分析關于化學風化作用下所產生的次生分散暈,或是分散流等,圈定異常狀態下的金元素區域,從而形成找礦區

大多數的情況下,當地的地質條件在經歷過風化剝蝕之后,礦源母體中的金屬礦物在原地保留的部分相對較少,其絕大部分則是基于重力作用以及地表水流沖刷等促使其承受重力搬運,進而在地形坡度的影響下逐漸向坡積層進行遷移,或是部分金礦物中的顆粒在水流的沖刷下逐漸沉積到溝谷水系當中,進而匯聚在沖擊層當中,在礦體上方形成異常,在這樣的情況下促使次生分散暈更加明顯。相較于金礦的母體來講,金元素異常的次生分散暈分布范圍相對較廣,更加便于找礦,從其形成的具體過程進行推導,則能夠找到原生的金礦。

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2 土壤地區化學測量技術應用

在鳳陽縣馬家庵區域的1:20萬調查資料中,發現該區域內的河流呈現出明顯的金元素異常現象,沿馬家庵以及大徐莊附近的河流分布,表現為表面不一的不規則葫蘆形,經過測量其面積約為1.5km

。對該地質環境的土壤取樣,經過檢測,其中發現了5~8顆左右的金砂,并伴隨少量的金色紅石、鋯石等,異常特征表現為丙級。基于在鳳陽縣馬家庵區域實地調查當中發現的異常現象,實施地質填圖,應用到土壤地球化學測量技術,能夠尋找到金礦位置。

結合鳳陽縣馬家庵區域的實際地質環境條件,并結合在其中所呈現出的金礦物異常地球化學特征,進行取樣實驗時候,在該地域當中涉及到的土壤地球化學測量比例尺大約為1:10000,在查區內進行密度為100m×40m的矩形土壤地球化學測網,設計取樣線24條,布置測點1777個,面積6.87km2。

2.1 準備工作

而實施土壤地球化學測量的具體流程,首先需要確定土壤采樣的土層位置,在野外實施采樣時需要結合既定比例尺的地形圖校驗采樣路線的布設,如若條件允許,則可以在野外構建痕跡分析站。采樣完成后需要及時的對樣品實施加工處理,控制加工質量,通過原子吸收光譜法對土壤當中的金元素進行檢驗及時送交專業部門進行檢定。通過返回的檢測報告全面審核化學異常資料,并對異常狀況進行分析,進一步進行揭露驗證。隨后結合景觀地球化學條件,選定更加合理的測量比例尺,設計相應的施工方案以及施工組織,對既定礦床實施挖掘

2.2 定點

應用到穿越法實施填圖處理,起點定位手圖實施測量的剖面線端點,對垂直巖體的實際走向進行觀測,總填圖面積達到6.87km

。隨后在次年實施了第二次的找礦作業,基于1:10000的土壤地球化學測量技術,對鳳陽縣馬家庵金礦以及周邊等相關地質環境資料進行收集,基于前期作業等,構設了100m×40m的矩形測網,設計預查面積同樣為6.87km

,在此基礎上實施了金化學異常的檢測,探索其中的金礦體結構,獲得面積約為3.5km

的金礦。

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2.3 采樣

在實施鳳陽縣馬家庵金礦勘查中,應用到土壤地球化學測量方式對查區進行土壤采樣,主要是在勘查區深度20m~50m范圍內抽樣檢測其深度土壤,土層位置為B層(淋積層)或c層(母質層),通過對這兩個層級當中的土壤進行采樣,從而檢測其中的細粒級物質。實施采樣的過程當中,需要保障其實際涉及到的樣品重量與樣品性質之間處于相對一致的狀態,應用到采樣袋對土壤進行采樣儲存,并嚴密封裝,取樣重量需要達到1kg,經過初次加工后送樣檢驗的樣品實際重量需要保障大于120g。在野外實施采樣的過程當中,需要避免土壤被外部因素污染,其如若采樣地域環境當中含有露頭巖石、沼澤、河床堆積以及水田等特殊環境難以實施采樣,則需要及時的在記錄本當中加以記錄,并標明無法采樣的對應原因。基于在鳳陽縣馬家庵金礦勘查中涉及到的土壤地球化學測量共涉及到1592個采樣點,其中185個無法實施采樣作業。

2.4 樣品加工以及送樣

結合以往在實際當中的找礦以及找金工作經驗進行分析研究,基于鳳陽縣馬家庵金礦勘查區域的地質環境條件,以及土壤地球化學特征等,結合相關成礦理論,形成了相對較為完整的測量應用流程。基于鳳陽縣馬家庵金礦勘查的地質條件資料以及土壤抽樣分析后成礦條件進行分析后,確定了具體的找礦地點(如圖2所示)。

在鳳陽縣馬家庵金礦勘查中土壤地球化學測量技術下所形成的資料數據等進行整合,首先需要進一步確定檢測地域環境中的金礦元素背景值以及上限值,基于對二者進行確定的方式多種多樣,包括常見應用到的長剖面法、圖解法以及計算法等。分析獲取到的原始數據之后,呈現出正態分布的數據對數值,而結合長剖面法以及統計頻率的方式獲取到異常下限,結合勘查區當中的金礦點位數據進行分析,最終的結果主要表現為較低的金元素背景值。在鳳陽縣馬家庵金礦勘查區域當中,僅存在著兩個相對較小的金化學異常區,其中之一為取樣線5線37號點至38號點及6線49號至55號點間,實際面積約為0.06km

,最大的異常值為6.3×10

。而另一個異常區則處于化探取樣線的9線67號點附近,面積約0.005km2,最大異常值約為6.2×10

2.5 確定背景值以及上限

由表1可以看出,楊桐、馬銀花、烏飯樹、薯豆、青岡平均混交度分別為0.8125、0.7500、0.7647、0.8750、0.7500,說明這些樹種在林分中處于高度混交狀態,且楊桐、烏飯樹、薯豆、青岡無林木處于零度混交狀態;潤楠處于極強度混交狀態的林木頻率為58.8%,強度混交的頻率為0,在零度混交、弱度混交和中庸狀態的林木株數大體相等。檵木、杉木、東南石櫟和冬青在低度混交狀態的林木較少,主要分布在中高度混交狀態。

3 土壤地區化學測量流程

在野外完成采樣工作之后,需要及時的對樣本進行加工處理之后送交檢驗,以避免其在長時間的儲存下受到各種不定因素的影響從而造成嚴重的檢驗誤差。因此,完成基礎的土壤采樣之后,需要及時的經由專業技術人員對土壤樣本加以烘干,隨后用干木棒將其敲碎過篩,應用到80孔目的篩子,并需要保障在這一過程當中始終在干凈無菌的環境當中進行,避免土壤樣本受到污染

。完成過篩后應用到專用的密封袋進行密封儲存,測量各個編號的樣本實際重量,剔除密封袋的重量之后,需要保障每一袋樣品的實際重量能夠達到120g左右,符合金礦勘查地質編制規章中的相關要求。在本次鳳陽縣馬家庵金礦勘查土壤地球化學測量1:10000中的采樣樣本共計1616件,其中提交驗證樣本共計24件。按照既定順序對樣品填寫送樣單,送交到國土資源部合肥礦產資源檢試中心進行樣本化驗分析,確定了其中的元素大致包括Hg、As、Au等。

在1:10000鳳陽縣馬家庵查區地形圖當中布設相應的采樣路線,并確定采樣點,應用到更加完善的采樣工具實施土壤采樣,準備不同編號的樣品袋,并結合記號筆與紅油漆以及羅盤、布尺等相應工具,為后續的測量工作奠定良好的基礎。并需要準備記錄本將實施土壤地球化學測量中涉及到的數據進行全面的記錄。矩形測網的布設,其線距為100m,點位距離為40m,并結合相應的地形圖在其中標記各點位以及線位的序號

4 找礦效果

在鳳陽縣馬家庵金礦勘查區當中應用到1:10000的土壤地球化學測量技術的目的是為了能夠更好的了解到礦區當中的金元素化學地質背景,從而獲取到金礦原生的關鍵性金屬元素Au、Ag、As、Cu等分布狀況。基于其實際的含量,對金礦體的分布進行推演以及預測,明確在該地當中的金礦查找前景,結合當地地質環境的外圍特征表現,總結礦床的形成規律,并借助于以往所形成的化探工作成果,實施完善的測量預測礦體位置。

在鳳陽縣馬家庵實施金礦預查工作,基于現有的物化探資料以及地質背景等,做出全面部署,結合1:10000的地質填圖以及1:10000土壤地球化學測量等實施礦體的預查,能夠形成相對較好的找礦成果,進一步獲取到具有最大工業價值的金礦。

鳳陽縣馬家庵測量地域的采樣點位定位工作需要按照《物化探測規范》中的實際要求嚴格執行,避免出現嚴重的誤差,同時應用到海達V8型GPS進行定位,并輔助地形圖以及羅盤的方式實施,保障各個采樣點位的確定其實際產生的誤差小于10m,通過實地檢驗以及對照分析之后,保障各測量點位準確無誤之后應用到紅油漆在其附近編寫序號,需要與樣品號保持一致,進而才能夠保障在后續檢測采樣質量、檢驗圈定異常狀態等更加真實準確。

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通過全面分析在實際當中鳳陽縣馬家庵金礦所處的地質環境背景,發現其中形成了一條全新的斷裂破碎帶,則充分掌握該地區的實施進化學地質背景,基于整體上進行分析,發現其中所含有的金元素背景值相對較低,僅存在著2個相對較小的金化學異常區,其中的最大值約為6.2×10

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由于在實際當中的鳳陽縣馬家庵金礦勘查區處于第四系掩蓋土層當中,擁有較厚的土壤層,因此在實施化探的過程當中需要強化土壤剖面測量法的檢測深度,并在土壤風化層當中取樣,并且由于鳳陽縣馬家庵地形環境條件相對較為復雜,因此難以形成更加良好的化探效果。

應急信息管理——應急工作人員可以使用PC端進行應急信息添加、管理應急信息、查看已發布應急信息等操作,如選擇應急信息類型、錄入地震應急信息、保存草稿、編輯和刪除地震應急信息、查看指定的地震應急信息審核記錄、對應急信息進行過濾檢索等。

基于在鳳陽縣馬家庵金礦區域1:10000地質填圖以及1:10000地質剖面測量中所獲得基礎信息,充分了解到該地域環境中的底層以及巖漿巖等構造,其中存在著3條斷裂破碎帶。

進一步勘查測量該區域當中的金異常地段,應用1:2000體制填圖,明確鳳陽縣馬家庵金礦礦區異常狀態的地質背景以及地質特征等,基于破碎蝕變巖帶等明顯的地質特點,金礦的成礦規律有所掌握。結合1:10000土壤地球化學測量技術,更加明確鳳陽縣馬家庵金礦的形成規律,基于次生富集特征,其中實際的金元素含量相對較低,僅能夠圈定2個相對較小的異常區環境,而其余地區形成了一定的銀化探異常,最大值為130×10

對比我國其他多數的金礦成礦條件來講,找礦效果相對較差,無法形成更具工業化前景的金礦。基于近三年當中應用到土壤地球化學測量以及地質填圖等,發現在鳳陽縣馬家庵中基于相對較低的巖漿活動強度,難以形成理想化的成礦效果,常見的金化探異常值微弱,形成的金礦規模不夠理想。但是基于實際來講,土壤地球化學測量技術能夠清晰獲取到金礦的形成異常值,對金礦的探測勘查工作具有顯著促進作用,因此在其他礦區當中應用到該技術能夠實現相對較好的找礦效果。

5 結語

在金礦勘查作業當中應用到土壤地球化學測量技術的應用流程相對較為復雜,因此為了保障良好的測量成效,需要盡可能的實施規范作業流程,在測量過程當中需要能夠做好充足的準備工作,并嚴格按照既定的工作要求對勘查區實施定點采樣處理,才能夠保障良好的找礦效果,基于本文當中對鳳陽縣馬家庵金礦勘查進行全面分析,需要相關工作人員能夠及時對采樣完成的樣本實施必要的加工保存,并對背景值以及異常下限值進行計算,從而進一步確定鳳陽縣馬家庵金礦中的金屬元素相應含量,確定靶區之后,結合異常值,進一步實現金礦的查找。

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