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物探方法在青海浪木日銅鎳礦找礦應用

2022-08-12 03:32:03段鴻昌楊順龍安宏林
世界有色金屬 2022年8期

礦產是我國自然資源重要組成部分,在行業原料供應、社會秩序維穩等方面有著不可忽視的作用,當前世界格局飛速變化,礦產資源耗竭問題開始日趨嚴峻。作為青海省內重要的成礦區,東昆侖帶有統計的礦產地高達260余處,對于緩解我國礦產資源緊張局面有關鍵意義,2017年該區浪木日地質勘探工作正式推進,目前為止已經積累了大量可供參考的物探經驗,有必要從實踐角度出發,進行深入總結和探究。

1 工程概況

預查區位于昆中斷裂以北,區內巖漿活動頻繁,并廣泛侵入于古元古代白沙河地層中,在構造接觸帶及其附近往往形成中低溫熱液的金、銀礦等。區內地層出露現象較為普遍,整體上以古元古代金水口巖群為主,同時還分布有中-新元古代萬保溝組、第四季沖洪積層等。斷裂構造共有21條(F1~F21),彼此規模相差較大但普遍較發育,與巖漿巖入侵存在較大關聯。

其次,消費者在購物時除了關注商品品牌與品質,還應了解商品價格構成,清楚分析自己可以獲得的收益,慎重選擇商家和產品。根據模型的分析結果可知,消費者在不同標價方式下作出的不同策略選擇會使自己獲得不同的收益,在不包稅價下選擇購買單件或使訂單總額小于2,000元,以及在包稅價下選擇購買套裝,都會使自己獲得更多的收益。問卷調查結果雖顯示,過半數的調查對象都會做出與模型結論完全相符或部分相符的選擇,但仍有一部分調查對象無法做出最利于自己的購物策略選擇。絕大多數調查對象并不知道或不關心自身收益的差別,這就給了線上零售商從關稅方面賺取多余利潤的機會。

2 物性前提分析

對預查區開展標本采集工作,采集對象包含各類出露巖石、鉆孔巖芯等,在專業設備輔助下收集磁性、電性參數,并在局部地區開展了密度參數測定,從采集的物性標本3種參數來看,預查區北部與成礦關系密切的輝橄巖、輝石巖、輝長巖、黑云斜長片麻巖有著較為明顯的磁、電、密度差異。其中輝橄巖具有“強磁性、低阻低極化、中等密度”特征;礦化輝橄巖具有中強磁性、中阻中高極化、中等密度的特點;輝石巖具有中-弱磁性、中高阻低極化、高密度的特征;輝長巖具有中-強磁性、中阻高極化、中高密度的特性;黑云斜長片麻巖具有中-弱磁性、中阻高極化、中等密度的特點。

從巖石物性特點分析結果上看,該區內找礦有利地段應當具有明顯的結合性特征,要能夠融合中等磁異常強度、中等電異常強度、中等重力異常特征,若單磁異常過高,推斷為輝橄巖引起;單激電異常過高,則可能為黑云斜長片麻巖

引起;若單重力異常過高,則要考慮是否為輝石巖引起。同時,能夠引發磁異常現象的巖性相對較多,受地表淺部磁性體干擾較大,因此建議300m至500m的淺部找礦工程中(視激電的極距而定),要重點參考磁電異常,深部找礦建議主要參考電測深和重力異常。

3 礦體與物探異常對應性

3.1 磁、電剖面異常對應

3.1.1 預查區北部磁、電異常對應

其中1號推斷巖體集群主要位于C1磁異常,內部南側巖體還相對完整;2號推斷巖體集群基本包含磁異常C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8,垂向二階導數等值線基本呈星點狀、獨立的閉合圈,不連續,說明巖體多呈破碎脈狀分布

;3號推斷巖體集群呈水滴狀分布,與C9磁異常范圍基本對應,等值線形態亦呈多個范圍較小的閉合圈,其內部看,南側值高于北側;4號推斷巖體集群范圍基本與磁異常C13、C14、C10對應,整體呈東西向展布,從形態上看,其巖體分布亦有破碎不連續的特點;5號推斷巖體集群呈東西向分布,范圍基本與C15磁異常范圍相同,也呈散點狀分布,空間上不連續;6號推斷若磁性體集群范圍基本與C21-C25異常吻合,從等值線形態看,北側由于不同年代地層接觸,相較于南側磁性體更集中。

后續工作中,在C1ZP2剖面上布設了鉆孔進行驗證,該剖面磁異常呈南正北負形態,南部正異常由南向北逐步緩慢升高,梯度較小,在剖面1520點附近達到峰值970nT,向北為負值部分同樣變換緩慢。激電異常上表現與磁異常相反,剖面南段起點至240點,視極化率由11%降低至6%,視電阻率約400Ω·m;480點至剖面終點,視電阻率和視極化率

表現基本穩定,視極化率約1%~3%,視電阻率約600Ω·m~800Ω·m。通過地表調查,在C1磁異常范圍內負異常區發現有大規模出露的輝長巖、輝石巖體,正異常內則出露大量二長花崗巖。

首先是鎳硫黃鐵礦化輝橄巖層,磁測曲線整體為鋸齒狀,連續性好且跳躍劇烈,具有較高的幅值,整體上磁化率高的特征相對明顯,且垂直分量的異常范圍在-13000nT~13000nT之間,磁化率幅值為1200×10

si左右,視電阻率在10Ω·M左右為低阻,極化率在8%以上;其次是輝長巖、橄欖巖層,磁性曲線、磁化率曲線呈連續鋸齒狀,且幅值相對較小,垂直分量異常范圍1000nT~5000nT之間,磁化率幅值為800×4π×10

SI左右,視電阻率在200Ω·M~500Ω·M之間,幅值相對較高,極化率在6%左右;最后是圍巖,其磁曲線、磁化率曲線

呈光滑直線,垂直分量值在-1000nT~1000nT左右,磁化率值一般在200×4π×10

SI左右,與礦化地段有明顯的差異,視電阻率在900Ω·M左右,極化率在1%~3%之間。

余熱利用設備的配置,需要綜合考慮發電機組種類、熱效率、余熱品質、冷熱需求等參數,將不同特性的設備系統組合,實現能源的綜合利用。下圖為典型的內燃機組余熱綜合利用系統原理。

預查區南部出露的錳礦石及圍巖及侵入巖中共采集標本219塊,進行了磁、電物性測定。區內錳礦石屬于中等磁性,磁化率均值為4284.7×10

×4π·SI,其他巖性均表現為弱磁性,磁化率值在331.9~4284.7×10

×4π·SI。本次物性工作基本了解了區內巖性的磁性特征,為異常定性解釋提供了良好的物性依據。

預查區南部共采集電性標本219塊,并測定其極化率及電阻率參數。其中鉀長花崗巖、石英脈及斜長角閃巖極化率相對較低,極化率值在0.9%上下,石英脈表現為高電阻率特征,電阻率為33777.6Ω·M,鉀長花崗巖和石英脈電阻率相對較低;錳礦石的極化率明顯高于圍巖,極化率值為2.72%,其電阻率也與圍巖存在明顯的差異,表現為相高阻高極化率特征;這種不同的視極化率及電阻率特征為尋找礦化線索、劃分巖性提供了物性前提。

3.2 重力異常對應

總觀全區布格重力異常,可以發現區內布格重力異常場表現為較大的負值,與青藏高原地區巨厚地殼結構相吻合,異常幅值總體呈現出北東低南西高的變化態勢,區內最高值位于工作區中南角地區,幅值大于-452×10

m/s

,最低值位于工作區西東北角地區,幅值小于-461×10

m/s

,變化幅度為9×10

m/s

。異常等值線相向和同向扭曲、擾動變形現象極為發育,且多呈梯級帶的形式展布,梯級帶從稀疏到密集均有明顯的顯示、展布長度長短不一;(未)圈閉異常眾多、重力高與重力低異常極為發育、異常組合形式多種、異常形態多樣、幅值高低不同、分布面積大小不一;異常等值線及圈閉異常的軸向主體呈北西向,其它方向次之。這種異常梯級帶較寬、延伸較大的特征,實際上側面反映了深部大構造分布特征,異常等值線局部的同向扭曲特征充分的說明在深部大構造的控制下,存在次級的構造,且地質構造復雜,南北地質差異性較大。從整個布格重力異常來看,以北西-南東向的中部密集的異常梯級帶為界,可以將區內布格重力異常分為北部重力低異常區、中部異常梯級帶和南部中低高異常區。

根據布格重力異常,采用1km×1km窗口求取剩余異常,全區剩余重力異常場,局部異常較多,正負異常整體呈北西向帶狀分布,初步圈定23個局部異常,其中局部重力低異常8個,重力高異常15個。南部重力高異常推測為厚大片麻巖引起;北部重力高異常為片麻巖與超基性巖共同引起;南部重力低推測與構造有關;北部重力低為構造及中酸性侵入巖共同引起。

3.3 ATM音頻大地電磁測深剖面異常對應

開展音頻大地電磁測深的主要目的是獲取電阻率參數,為深部電性特征分析提供依據,并在解譯電參數的基礎上,推動隱伏超基性巖體產出形態的圈定工作,指導后續深部找礦。剖面所處地質背景較為簡單,即廣泛分布于地表的古元古代白砂巖組,片麻巖為后期侵入巖侵蝕,呈斷塊或殘留體展布;根據已有的地質資料,剖面范圍內的侵入巖為基性、超基性巖體。據以往電法工作成果,區內各類巖性的電阻率具有黑云斜長片麻巖(Pt1j)大于各類基性超基性巖的統計特征。其中黑云斜長片麻巖平均電阻率值1638.81Ω·m,各類超基性巖平均電阻率值總體小于1000Ω·m,礦化輝橄巖略高,平均值1413.72Ω·m,含石榴子石輝橄巖最低,平均值322.94Ω·m。本次AMT音頻大地電磁測深剖面連續反演5.5km,反演深度約2km。

其中TF1斷裂始于C1北部,穿過C1線經過C7、C8中間,交匯TF13北段C10北西邊部。斷裂北段出露有花崗巖、輝長巖以及輝石巖脈等;中段大致與北側的山谷平行,出露地層為黑云斜長角閃片麻巖;南段出露輝長巖及黑云母花崗巖脈。TF2斷裂,長度約5km,由北西至南東依次穿過LC1西、C3、C4、C7,交TF1于C8南側,是區內比較重要的控礦構造。

3.1.2 預查區南部磁、電異常對應

在素質教育不斷發展的當下,高中班主任在對00后的學生進行德育教學時,要堅持做到以上幾大方面,促進他們道德修養的提高,以此使其高中學習生活充實且富有意義。

3.4 井中物探異常對應

井中磁測法又可細分為兩種,即井中三分磁測及磁化率測井,主要用于研究井壁、井周地質問題,為磁性層劃分、深度定位等提供依據,本工程在預查區北區開展井中物探,結合已有測井成果、鉆探驗證成果等,查明了地面磁異常成因,找出了鉆探打丟的礦層,對其深度、厚度以及邊界等有了更加全面的把握。從測井成果來看,礦(化)層與圍巖地段有如下特征:

剖面完成后提取磁測曲線,對剖面進行反演,首先根據異常曲線形態判斷,磁性體南傾,產狀較緩,反演的3個模塊分別為推斷花崗巖、主磁性體、推斷輝長巖。根據此前勘探成果,將測井曲線(水平分量、總場)主要異常區段大致劃分為7段,在已有巖性記錄的基礎上開展正演擬合。經過正演擬合,擬合磁異常曲線基本與地磁異常曲線一致,說明該異常基本由上述巖性引起,深部無其他磁性體。通過電測井結果,顯示全孔呈中低阻、高極化異常,視電阻率數值在12×4π10

SI-550×4π10

SI之間,視極化率數值在3%-26.81%之間,是由黃鐵、磁黃鐵、磁鐵、鎳礦化引起,三分量磁測曲線在410m左右呈“S”型,是旁側磁異常,向北傾,具體方位在此鉆孔南側,曲線底部無正負開口,孔底無隱伏磁性體。

4 物探異常綜合解釋

4.1 構造推斷解釋

區內以磁異常測定結果為依據,開展構造劃分工作,整體上呈現出串珠狀、帶狀或連續排列,結合空間方向導數處理手段,求出0°、45°、90°、135°等4個方向的導數,并劃出南北向、北西-南東向、東西向、北東-南西向構造,將各方向構造整合、取舍后,保留有效構造帶。結果顯示斷裂構造可以劃分為13條,其中北西向7條,北東向斷裂5條,南北向斷裂1條,分別命名為TF1-TF13。同時,北區磁異常C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9、C14基本呈環型排列,這與構造排列方式大體相同。

AMT反演結果顯示,在測深剖面范圍內可以劃分出3層電性差異明顯的高阻、中阻、低阻層位,各層位形態清晰,測線上高阻層主體以500Ω·m電阻率值為下界,分布于測線南段及中北段,呈團塊狀或殘留體展布,推測為區內古元古代金水口巖群片巖、片麻巖

的反映。測線上中阻層電阻率值主體以500Ω·m為上界,剖面上大面積分布于深部地區,表現為沿縱向呈柱狀、條帶狀分布的侵入特征,推測為區內侵入巖體的反映。測線上低阻層以100Ω·m電阻率值為上界,南部呈陡立柱狀侵入;中部北部產狀平緩。中低阻轉換部位等值線密集,具有明顯的導電性差異特征。推測為巖漿運移通道,主體為含石榴子石輝橄巖。

TF3斷裂平行于TF2斷裂,經過C2、C5磁異常東,大致沿山脊展布,出露地層主要為黑云斜長角閃片麻巖。TF4斷裂主要經過C12、C13、C14、C10等磁異常,被北東向TF9和南北向TF13分成3段。出露主要有黑云斜長角閃片麻巖、斜長角閃巖、花崗巖等,該斷裂為區域性大型斷裂,而C14主異常位于該斷裂帶上,且磁異常呈多峰值的異常帶,規模較大,在后期的工作中應予以重視。

正解:事實上,Cu與稀硝酸反應后生成的硝酸銅中還有硝酸根離子,同樣在硫酸中具有強氧化性,仍可以和過量的Cu粉反應生成NO氣體。該題最好寫離子方程式計算:4H2O,從離子方程式可以看出,反應時按的物質的量之比為3∶8∶2進行,而題中三者物質的量之比為3∶6∶4。顯然,H+不足量,按H+計算,生成的NO氣體物質的量為3mol。

TF9斷裂北部交TF2于C4、C7交界處,斷裂出露巖性由北往南依次為黑云斜長角閃片麻巖、輝長巖、黑云斜長角閃片麻巖、輝橄巖脈、輝長巖等。TF10斷裂,北東走向,中部被TF3措斷。斷裂經過C9、C10、C14,北部基本沿C9磁異常正負交界處分布,南部穿過C10西側交TF4于C14東段。

TF5斷裂沿C15、C16分布,中部受TF13措斷,出露主要為黑云斜長角閃片麻巖,局部見近東西向脈狀分布的輝長巖,東段C16附近分布有斜長角閃巖。TF8斷裂,北部與TF1交匯,中部交匯于C3、C4的TF2處,與TF3交匯于C4、C5交接處,后向南西沿C5分布,一直延伸至C11異常處。整條斷裂地表基本為黑云斜長角閃片麻巖,北段局部出露花崗巖脈,中段以南多見花崗巖及輝石巖脈。

4.2 超基性巖體推斷解釋

磁異常圈定巖體的一般方法是,對△T化極后,進行垂向二階導數處理,垂向二階導數可壓制區域異常的影響突出局部異常特征,其零值線可以用來劃分巖體邊界。根據磁異常圈定巖體的方法,對全區磁測掃面資料數據△T進行化極垂向二階導數處理,讓其零值線以下設置為不顯示,根據處理后的結果顯示,預查區內垂向二階等值線零值線閉合圈

范圍普遍較小,呈散點狀聚集,可以看出本區巖體比較破碎,規模普遍不大。根據其聚集位置,基本可以圈出5個巖體集群1個弱磁性體集群。

北部主要地層為金水口巖群片麻巖,磁異常均由基性、超基性巖體及巖脈巖株引起,因此剖面上異常特征較為相似,實踐中分次布置了5條磁電綜合剖面,以C1磁異常為例進行說明。C1磁異常范圍內負異常區發現有大規模出露的輝長巖、輝石巖體,正異常內則出露大量二長花崗巖。輝長巖、輝石巖體內結晶分異程度較好,其中輝長巖內普遍見有星點狀磁黃鐵礦;輝石巖內見星點狀磁黃鐵礦、黃鐵礦,粒徑≤3mm,局部見有少量鎳華。在二長花崗巖與輝長巖接觸帶較明顯,接觸部位蝕變礦化較強,輝長巖表面具較強的褐鐵礦化,中間見星點狀團塊塊狀分布的磁黃鐵礦。經過深部鉆孔驗證后發現,該區巖性多為輝長巖、輝石巖,磁鐵礦化、黃鐵礦化趨勢較為鮮明。

4.3 重力異常巖體圈定

從目前的成果、已知巖體與重力場的對應關系看,區內的巖體有兩種類型,一種是相對于圍巖密度稍低一些的巖體,另一類型是相對于圍巖密度略高一些,共圈出了巖體7處,其中高密度巖體1處,位于工作區的西北角;其余的6處為低密度巖體,受斷裂控制明顯,中部北西向呈帶狀不連續的低密度巖帶,和北西西向的低密度帶。

商家回應:非常抱歉客官,這次服務沒有監管到位給您帶來不愉快,再次向您表示歉意,每個客人提出的意見我們都會非常重視,便于我們更好的管理提高以后細節方面的服務質量,望您給我們提供確切的信息或者電話我們177XXXXXXXX,我們一定會不厭其煩的第一時間為您解決,去落實,去整改。再次感恩您提出的寶貴意見,祝您生活愉快。

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結合1:1萬磁異常分析,南部的重力高異常,位于由C3、C4、C7、C8、C9、C12、C14組成的環形磁異常的中間部位,受環形磁異常影響,重力高異常對應的磁異常較弱也屬正常,這也進一步佐證了前文“很可能在片麻巖內部或底部存在一定規模的強磁性巖體”的推斷。

4.4 地球物理找礦模型建立

初步認為在C14和C4異常中間深部可能存在一定規模的巖漿房,巖體沿片麻巖內部裂隙向上侵入形成地表目前所見巖脈,在局部具有有利條件形成鎳黃鐵礦化(體)。建議下步工作可以在C14和C4異常中間布設相應測深剖面,探索性開展深部找礦。

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5 結論

綜上所述,物探方法具有較強的綜合性、專業性特征,在找礦應用實踐中,要加強物性前提分析,明確區域內部不同巖石層的物性特征,在此基礎上合理選用磁法勘探、電法勘探技術等,操作環節應結合現場情況科學布置磁電綜合剖面,并做好鉆探驗證、磁測曲線提取工作,為后續反演做好鋪墊;開展布格重力異常分析的同時,還應優化剩余重力異常分析;深部勘探可以結合音頻大地電磁測深法、井中物探方法等,為找礦精準性的提升奠定穩固基礎。

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