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千斤溝錫鎢多金屬礦床標志的多樣性研究及其意義

2022-08-12 03:32:03張廣俊
世界有色金屬 2022年8期

內蒙古千斤溝錫鎢多金屬礦床具有成礦標志的多樣性。其多樣性的特點,致使對該礦床的礦產勘查活動經歷了近40年的反復立項的地質勘查過程。投入了大量的人力、物力和財力,花費了較長的勘查時間。其原因是在勘查過程中,對礦床的多樣性標志認識不足,沒有合理應用勘查活動原則,使得勘查工作不停地陷入困境。而后從礦床地質的實際出發,通過觀察和綜合研究取得了應有的成果。認識到礦床成礦標志多樣性的獲知,會使礦床勘查獲得巨大突破。既最終估算出礦床具有中等規模的經濟基礎儲量。

1 地質工作簡史

1977~1979 年,河北省地質局第二區調隊在本區域開展1:20萬區域地質調查時,圈出Ⅰ級錫石重砂異常區20km

。1982年,內蒙古地質局111地質隊在檢查重砂異常區時,發現千斤溝一帶燕山早期的似斑狀花崗巖與燕山早期侏羅統瑪尼吐組的火山熔巖或次火山巖的內、外接觸帶都具有錫礦化,局部品位可達0.12%,初步認為是控礦構造。1985~1986年,內蒙古地勘局物、化探隊開展了1:1萬電法測量,1:5萬磁法測量和1:5萬化探掃面測量,在本區域圈出電法極化率異常15處,Sn、Mo元素異常8個,Cu、Pb、Zn元素化探異常8個。同時期,內蒙古109隊在本區段展開了地質普查,利用鉆探和洞探手段,在本區共圈定了69條錫礦化體,其中可供詳查的礦化體有28個。并用鉆探工程驗證了物探激電異常值區,認為錫礦化與接觸帶蝕變有關。估算了錫礦產的金屬資源量。2009年初,內蒙古地質礦產勘查院九院(109隊)對礦區開展詳查工作。同年8月至2014年內蒙古龍旺地質勘查公司接替九院繼續做詳查工作。龍旺地質公司把整個礦區劃分為Ⅰ號、Ⅱ號、Ⅲ號礦段。其中對Ⅰ號、Ⅱ號礦段實施詳查工作;對Ⅲ號礦段及礦區內的其它地段實施普查工作。詳查工作任務完成后,沒有取得預期的地質成果,從2012年年始設計補充詳查工作。補充工作起始后,在認識到礦床標志的多樣性基礎上,調整了勘查設計的總體思想和方法;既對整個礦區統一規劃了資源估算分配地段。相應地調整了礦山建設設計所需的各種地質成果取得的方法。最終達到了好的礦產勘查預期目的。

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2 成礦地質背景、礦床物質特性和成礦控礦條件

地質背景:千斤溝礦區處于華北地臺北緣增生帶內,是內蒙古華力西晚期褶皺帶化德復向斜之寶昌坳陷內。成礦動力學為碰撞造山后伸展環境。內蒙地軸北緣的康保深大斷裂從礦區南部通過,翼北斷陷從礦區的東部經過,礦區處于兩的交匯部位。

上太古界烏拉山群第二組,瑪尼吐組及中淺層侵入體構成了康保臺拱。化德復向斜是地區的基礎構造格架。

似斑狀花崗巖:地球化學特征為酸性鋁過飽和堿性巖,具高硅、高堿、低鈣鈦、貧鐵鎂。錫元素平均豐度為30.6ppm,高出(次石英粗面巖和粗面巖)及正常巖石的克拉克值近10倍。侵入于瑪尼吐組二巖段(粗面巖)或次石英粗面巖體內。測得的LA-ICP-MS和鋯石U-Pb年齡分別為127.4和125.6Ma

磁性異常:次石英粗面巖與似斑狀花崗巖存在著明顯的磁性差異,由此可確定隱伏似斑狀花崗巖體的侵入邊界。

礦區主要發育有次石英粗面巖、粗面巖和似斑狀花崗巖。

次石英粗面巖:斑晶大都為綠泥石化的角閃石和石英,偶見斜長石。基質:鉀長石、石英、黑云母組成;它傾位于粗面巖,被似斑狀花崗巖傾入。

地球化學特征:Pb、Sn、WO

、Cu、Zn等十種元素含量在礦化巖石和硅化、綠泥石化巖石中的含量遠高于非蝕變巖石,是其含量的2~5倍。

烏拉山群:以鉀長石、石英為主,并見有少量的角閃石、磷灰石等礦物為成分的條帶狀混合巖。中生界上侏羅統瑪尼吐組:該巖組為一套偏堿性的中酸性火山噴出巖為主的復合建造。分三個巖組段,在礦區發育兩個巖段,瑪尼吐組二巖段、三巖段。二巖段:為粗面巖,次石英粗面巖,局部見蝕變粗面巖,火山角礫巖溶巖或傾入體;該巖段層位穩定,巖相變化不大。三巖段:下亞段,巖性為流紋巖,局部可見有綠泥石化和褐鐵礦化;上亞段,巖性為流紋質凝灰角礫巖。

重砂異常特征:重砂異常主要為錫石異常,分布于千斤溝礦區附近,異常與磁異常吻合,經對異常檢查認為是由原生錫礦引起的。

該區巖土體類型為粉土與砂礫石雙層土體和礫類土單層土體兩類。粉土與砂礫石雙層土體上部為黃土狀粉土,土質疏松,多孔,柱狀節理發育,根據現場采樣分析,具有嚴重的濕陷性(見表2);下部為砂礫層,根據顆粒分析結果顯示,主要為圓礫(d10>0.1 mm)。上部疏松多孔的黃土和下伏砂礫層其抗水流沖刷能力差,是導致該區溝谷發育的重要工程地質條件因素;而上部黃土的柱狀節理發育和濕陷性是導致該區地表坑穴發育的主要工程地質條件因素。

推進陽光體育是中小學體育改革的重要內容,“達標爭優,增強體魄”是陽光體育的運動口號,為此,體育老師要緊跟體育改革的步伐,為學生設計出科學合理的運動負荷,既要保證學生體育訓練的強度和密度,又要關注學生身體和心理的承受限度,運動負荷不能過大也不能過小。在具體的體育教學中,老師要認真研究體育新課標的要求,結合不同年級學生的心理特點,制定相應的運動方案;并且要跟進學生的訓練情況,切忌紙上談兵,對學生的運動負荷要作詳細的記錄,發現不合理的地方及時修改完善,從中摸索和把握好不同年級男女學生的運動負荷規律。體育教學堅持運動負荷適中的原則,在此基礎上,再追求教學內容的多樣化。

物化探異常特征:化探異常7處,為水系沉積物異常,分布在區內蝕變巖石帶或其附近,與物探圈定的電法,磁法異常有著很好的對應規律。

地球物理特征:物探激電異常15處,最高變化率值為12%,最低2%,形態較規整,空間排布存在一定規律。異常均分布于巖石蝕變帶上。

當然,即便將“節約資源,保護生態環境”作為物權取得和行使的原則性規定,也不能理解為將環保利益優位于民事利益,而更應將“綠色原則”解讀為搭建起了溝通經濟利益和環保利益的價值關聯和制度橋梁,為物權取得和行使限定了生態環保利益的界限。“這是民法在自己的制度彈性范圍內,在權利本位的基礎上對又一種社會利益——生態環境保護利益的兼顧。”[8]69簡言之,“綠色原則”在“物權編”中應成為對物權取得和行使的價值限度。

千斤溝斷裂:位于千斤溝溝谷部位,寬數十米,貫穿整個礦區。北東盤為似斑狀花崗巖和粗面巖,南西盤為次石英粗面巖、粗面巖和似斑狀花崗巖。斑巖體侵位由南到北逐漸變深。Ⅱ號礦段發育在南西盤,Ⅰ號、Ⅲ號礦段發育在北東盤。

賦礦圍巖為次石英粗面巖、粗面巖和似斑狀花崗巖。蝕變礦石礦物:石英、黑云母、電氣石、螢石、黃玉、黏土礦物、黃銅礦、黃鐵礦、毒砂、透輝石、黑鎢礦、錫石、輝黃銅礦等。

礦物質來源和成礦溫度:地殼深部礦源區熔融形成富含礦物質元素的花崗巖漿向淺層運移;結晶分異、交代圍巖,形成富含礦物質的熱液;或充填,或交代成礦。測得的硫同位素組成范圍δ34S值為-0.8~+2.0%

,流體包裹體測溫顯示成礦溫度分為倆個峰值,210℃~250℃和300℃~330℃,鹽度ω(NaCleq)為8%~10%,屬于中、高溫低密度流體

,而部分礦物組合表現出低溫成因。

千斤溝的3個礦段分布在千斤溝斷裂的兩側。其中Ⅱ號礦段發育在其的南西盤,Ⅰ、Ⅲ號礦段發育在其的北東盤。Ⅱ號礦段表現為蝕變帶,與千斤溝斷裂近平行產出。蝕變帶寬度小于30m,長度1.7公里,延伸大于800m。多個礦體以似層狀、透鏡狀賦存在蝕變帶內。圍巖為次石英粗面巖;似斑狀花崗巖的蝕變帶不發育,礦化強度低。蝕變帶在地表出露約1/4帶長。Ⅰ號礦段表現為多條蝕變帶;長度不大于300m,延伸在400m業內。礦體以似層狀、透鏡狀賦存在蝕變帶內。賦礦圍巖為次石英粗面巖和似斑狀花崗巖,但深部的似斑狀花崗巖礦化強度弱。蝕變帶與千斤溝斷裂呈小角度產出。蝕變帶在地表出露約1/2帶長。Ⅲ號礦段表現為蝕變帶;長度不大于100m,延伸在50m以內。礦體以透鏡狀賦存在蝕變帶內。賦礦圍巖為似斑狀花崗巖和粗面巖。礦體為含黑鎢礦硅質透鏡體或含黑鎢礦石英、黃玉、瑩石脈。

3 礦床標志的多樣性特征

3.1 控礦因素的多樣性

有用元素的特征:本區圈定出的礦體以錫、黑鎢礦為主要礦產、銅、鉛、鋅、鉍、硫、砷為輔助礦產。

3.2 礦體特征的多樣性

Ⅱ號礦段的礦體發育在蝕變帶內。用AA’線把其段,兩端礦體的特征明顯不同。南東段礦體處于接觸帶附近;礦體走向延長小,延深小,呈大透鏡狀,多數具有分支、復合現象。與主要有用元素伴生的礦種類型多,相互產出空間關系變化多樣。厚度不穩定,品位變化較均勻。礦體的延深受似斑狀花崗巖限制。北西段礦體延長中等,延深中等,似層狀,間有分支復合現象。為含錫元素的單一礦體。厚度較穩定,礦化較均勻,是本次勘查估算資源量的主要儲量的分布地段。礦體呈雁列式發育于蝕變帶。Ⅰ號礦段發育的礦體較單一。礦體延長中等到小,延深中等,透鏡狀,間有分支復合現象。是錫石和黑鎢礦礦體。厚度穩定或不穩定,物質分布較均勻。后期構造破壞弱。礦體延深受似斑狀花崗巖限制。Ⅲ號礦段的礦體發育在硅化蝕變帶內。礦體延長短,延深小,呈透鏡狀;分布范圍廣。是黑鎢礦或含錫石的黑鎢礦礦體。礦化分布較均勻,礦體不連續,厚度變化不穩定。

1958年,這臺70萬電子伏靜電加速器被贈送給中國科學技術大學,供教學實驗和學生學習使用。現在它被安放在中國科學技術大學的博物館里。

4 礦石質量標志的多樣性研究

礦石的結構構造、礦物成分、化學成分、品位以及礦石中有用、有益組分的種類,隨礦體產出空間位置的不同而變化。輔助有用元素單獨不成礦。兩種主要有用元素的品位比在礦體內或礦體間均有變化。錫、鎢元素在礦床中主要以黑鎢礦、錫石存在。礦石中的錫石顆粒較小。成礦物質或充填構造裂隙形成條帶狀構造的礦石,或交代構造巖形成侵染狀構造的礦石。鎢礦化與硅化關系密切:鎢礦物或存在于硅化帶內,或存在于硅質脈內;與硫化物關系疏遠。與鎢礦物同時產出的標型礦物:石英、螢石、黃玉、電氣石。錫礦化與硅化、硫化關系疏遠;主要成礦期錫礦化與熱液交代黏土化關系密切,與錫石產出的標型礦物:綠泥石、蒙脫石、高嶺石、皂石;如Ⅱ號礦段北西段。礦體內部特征的多樣性,決定了工藝取樣要具有代表性和類別性;當礦石的加工方法和選冶生產工藝流程不能滿足所有礦體的礦石加工要求,就應分別做工藝流程實驗。若所有礦體的礦石類型能夠用同一加工方法和選冶生產工藝流程對其處理;而工藝取樣也應按估算的資源量和其分類分級,按權重配礦取樣。本礦山通過多次礦石加工工藝流程實驗,選定的工藝流程為“原礦浮選銅、鉛、鋅、硫砷后-浮選鎢、錫混合精礦-強磁選-重選分離”。最終生產出7種礦產品。

5 討論

本礦床是以錫鎢為主要礦產,伴生有輔助礦產的多金屬礦床。礦床的一些特征都有多樣變化。所以想要獲得最好的地質成果和最大的經濟效益,就必須遵循礦產勘查原則。本礦床的地質勘查技術活動在一定時期內,卻違背了某些勘查原則,使得勘查工作一度陷入困境。本礦床的勘查技術過程:通過地質測量、重砂測量、地球化學測量發現了成礦異常。檢查異常時,得出接觸蝕變帶是控礦構造。礦化與硅化、金屬硫化物礦化有關,而后就以地球物理的方法圈定、尋找接觸帶。以鉆探的手段揭露Ⅱ號礦段的AA’線南東段和其它礦段。揭露出深部有礦化時,就以基本勘查網度100m×80m系統地開展勘查活動。以AA’線為界的南東段為首要詳查地段。投入了鉆探、平硐、斜井、坑道工程,以探求經濟基礎儲量,滿足礦山設計要求。單項鉆探施工總量近4萬米,但不能取得探明的經濟基礎儲量。而后在AA’線為界的西北段系統地布置勘查工程,即補充祥查;以基本勘查網度100m×80m控制礦體,獲得了要求探明的經濟基礎儲量的數量。此間,礦石處理方法和選冶生產工藝流程實驗的成果,也由原來的“脫硫浮選—鎢錫混合浮選—混合精礦強磁選、重選分離”變更為“原礦浮選銅、鉛、鋅、硫砷后—浮選鎢、錫混合精礦—強磁選—重選分離”工藝。礦石的綜合利用及主元素回收得到了極大的提升。由于Ⅱ號礦段的AA’線南東段獲取不了探明的經濟基礎儲量,致使Ⅰ號礦段也投入了巨大的工程量;但由于該礦段探明的經濟基礎儲量有限,不滿足礦山設計要求;使勘查工作一度陷入困境。而后補充詳查,并重新評價了開采技術條件和水文地質條件。通過上述分析,本礦床合理的勘查方法是:對Ⅱ號礦段的AA’線為界的西北段,以基本網度120m×100m的系統工程獲取控制的經濟基礎儲量;加密1倍基本網度工程,獲取探明經濟基礎儲量。其作為礦山設計的依據地段。勘查技術手段以鉆探為主,兼有槽探、硐探。Ⅰ號礦段以基本網度100m×80m的系統工程,獲得控制的經濟基礎儲量。勘查技術手段為鉆探和槽探。Ⅱ號礦段的AA’線南東段,作為礦山生產的探采結合地段,勘查時把它作為基本控制地段。Ⅲ號礦段也應作為探采結合地段,以利最大限度地利用自然資源。這樣勘查技術設計就會取得好的地質、經濟效果。

6 結論

6.1 礦床特征及礦體特征研究成果

本礦區多金屬礦產的成因與深部礦源區克拉通重熔、結晶分異、上升侵位有關。成礦經歷了高、中、低溫熱液作用過程。礦體嚴格受斷裂蝕變帶控制。由于斷裂帶規模變化較大,又發育在不同的構造、巖性環境中,甚至有的巖性不賦礦。致使礦體形態變化較大。礦體的厚度變化大到中等,有用物質的分布均勻到不均勻;并且其厚度、品位還隨產出空間位置而變化。礦石的質量特征也存在著較大的區別。這些變化因數都影響著確定礦床的綜合經濟指標。并要對用各種經濟指標圈定的礦體做多方案比較,確定一組最佳的工業經濟指標。而影響礦體形態特征和物質分布狀況的控制工程,也應因地制宜、選段正確、主次明確、疏密合理,經濟基礎儲量分配得當。當然礦物質空間分布的組合形式和礦石質量特征,也影響著礦產品的最終方案。所以只有從實際出發、因地制宜,才能取得較好的地質、經濟效果。

6.2 礦產勘查技術模型

深熔巖漿氣液作用的多金屬礦床,礦體主要賦存在圍巖的構造斷裂蝕變帶內,礦體發育受巖體限制的中、低溫熱液礦床的勘查技術方法和手段。模型描述:利用地質測量、地球化學測量,圈定異常區。解譯、分析、確定礦化部位,觀察研究礦化的控礦因素及賦礦部位。以稀疏的工程揭露礦化,特別要了解礦化體產狀。在礦化表現好的部位再揭露,確定詳查地段,要注意礦體特征和礦石質量特征的多樣性。系統而有區別地設置非等距的勘查控制網度。施工后,觀察研究揭露的地質現象,適當調整勘查網度的間距,使得控制網度能夠較好地控制礦體形態和礦石質量的變化。探求的經濟基礎儲量級別分級數量,應符合礦山設計要求。同時可以允許有探采結合的賦礦地段,不要一味尋求高級別儲量,從而浪費工作量。按礦石質量特征,以及經濟基礎儲量級別分級數量,確定的權數取工藝樣;確定礦石加工方法和冶煉生產工藝流程。當然開采技術條件和水文地質條件的研究也應同時進行。這樣可以在用時最短、投入最少的條件下;取得最好、最多的地質成果和最大的經濟效益。

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