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鉬礦成礦規律及找礦方向淺議

2022-10-13 22:59:14溫延星
世界有色金屬 2022年5期
關鍵詞:成礦特征區域

鉬礦開發隨著相關行業的發展,需求處于不斷上升的狀態。通過探索其基礎成礦規律與找礦方向,并結合實際案例進行深入分析,能夠明確其開發需要采取的措施,同時也可以為未來的開發活動提供重要參考。通過剖析鉬礦資源的重要應用意義,能夠為案例地質特征與鉬礦床所具有的相關類型分析提供關鍵信息。同時,也可以進一步探索鉬礦找礦標志與方向,為后續相關開發工作夯實基礎條件。因此,需要重視鉬礦成礦規律與找礦方向的研究工作,確保相關內容能夠得到充分利用,為未來鉬礦資源應用價值的提升提供理想發展條件。

1 鉬礦資源的重要性

鉬礦屬于一種有色金屬資源,其礦石所具有的優秀物理特征與化學特征,能夠大幅拓展其應用范圍,使工業價值得到充分凸顯。隨著我國工業發展規模不斷擴大,鉬礦的應用需求量處于逐年上漲的狀態,同時其上升速度較快,現有鉬礦資源開發已經無法滿足未來需求。因此,需要明確其所具有的重要性特征,并從根源層面落實提高開發效率的策略,確保資源能夠得到充分應用。在進入21世紀后,我國鉬礦消費量每年增長率處于15%左右

。在國內粗鋼產量規模不斷擴大、特種鋼比例大幅上升的狀態下,鉬礦的消費量受到相關因素影響,也開始出現快速增加趨勢。目前,我國鉬礦資源普遍以原生種類為主,副產品數量相對較少,因此其資源應用重要性逐漸得到了社會各界的廣泛重視。為確保鉬礦資源能夠得到充分開發,應當明確其在物理與化學層面存在的重要應用意義,確保其開發工作能夠建立在科學分析基礎上,避免出現盲目找礦問題,為后續擴大開發規模并提高質量夯實基礎條件。

[13]徐穎果:《跨文化視野下的美國華裔文學——趙健秀作品研究》,天津:南開大學出版社,2008年,第21頁。

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2 某鉬礦地質特征

河北安妥嶺地區某鉬礦位于北部,在區域層面屬于成礦帶西南端。該地區內部底層主要由太古宇結晶以及蓋層兩個基礎部分組成,屬于結晶種類。太古宇結晶內部存在變質核雜巖石,其巖性主要為斜長片麻巖石。蓋層內部存在中一上元古界、古生界、中生界,其內部組成巖石類型主要包括碳酸鹽巖石。含燧石的條狀帶區域主要集中在中生界標志性地區,其內部構造復雜程度高,同時活動性較為明顯,存在多期次特征。在早期發展階段,該地區產生的活動引發了火山噴發,為地區內部增添了大量成礦基礎物質。隨后,地區內構造變質作用逐漸凸顯,逐漸形成沉積性變質巖,最終在經過平靜階段后進入穩定狀態。在中生代時間段后,該地區內陸造山作用明顯,存在大規模傾覆與伸展跡象。同時,其也引發了多次火山噴發與巖漿侵入問題,最終形成復雜的成礦構造帶,對內部礦產的形成產生了不可忽視的影響。該礦區內部存在片麻巖露出現象,露出范圍相對較大,分布具有環繞性特征,主要集中于巖體區域。經過簡單測量能夠發現,地區斜向傾角為185°~260°、10°~75°。局部地區受到內部構造的影響出現了一定程度的不規則問題,北部方向地層產狀較為平緩,傾角相對不明顯,同時內部巖性包括黑云斜長片麻巖、黑云母巨晶以及黑云片巖等,大理巖占比相對較少,同時分布也較為稀疏。

該地區鉬礦的基礎礦體厚度相對較高,同時埋藏深度大,整體存在多個表現分支。這些分支主要圍繞斑巖體接觸區域分布,同時賦存在內部淺成斑巖體部分,在邊遠地區以及地層內部地區均能夠發現。此外,一部分還位于青磐巖化帶區域內,整體分布特征較為明顯。該鉬礦的礦化體特征主要為空心筒狀態,從整體層面進行分析,礦石資源與礦化蝕變的基礎條件可以根據侵入區域進行科學劃分,包括四條主要礦體。A、B、C三條礦體類型為鉬礦體,D屬于銅礦體類型。在這些主要礦體類型中,A、C、D三條礦體分布在接觸帶區域以及圍巖區域內部,B礦體分布在巖體區域,整體埋藏范圍相對較深、較廣,可測量級別為30m~750m。礦產資源地區的B礦體埋藏深度為450m~640m,A礦體的埋藏深度處于30m區域,一部分位于地表可見位置。C礦體位置處于B礦體區域下,埋藏深度級別最高達到了750m。A礦體的分布區域從整體層面分析,處于礦產地區的南側頂部,地表露出面積較多,同時品位相對較差。其長度級別為250m、寬度級別為100m,走向狀態為70°。頂板區域的巖石特性為角閃斜長片麻巖石,同時其接觸地區的鉬礦化特征較為凸顯。B礦體屬于盲礦體,其埋深級別相對較大,基礎長度數據為350m、寬度數據為250m,走向處于70°~100°之間。該礦體的基礎賦存位置處于巖體內部,頂底板巖石的類型與A礦體相同,在部分整體構造較為薄弱的地區存在嚴重的鉬礦化現象。C礦體處于該礦區的北向地段,基礎長度數據為200m,同時寬度數據為100m,走向為100°。其核心賦存位置處于巖體與地層接觸區域,同時巖性與A、B巖體相同,接觸帶位置的鉬礦化級別凸顯。D礦體屬于銅礦類型,其主要集中在礦產資源地區的西南部位置,地表露出長度數據為150m、寬度數據為20m,走向為70°。其核心賦存位置處于巖體以及地層的接觸趨于,內部礦石的成分包括輝鉬礦以及黃鐵礦。其中,輝鉬礦占比相對較高,同時分布范圍廣。氧化類型礦石主要包括褐鐵礦等,原生類礦石以輝鉬礦、黃銅礦為核心,脈石類礦物包括斜長石等,可以認定,該地區礦石結構主要為半自行、他行結晶,同時構造包括脈狀、網脈狀、角礫狀,具有較為顯著的基礎特征。

3 鉬礦床類型

3.1 斑巖型

斑巖矽卡巖型同樣屬于較為常見的鉬礦床種類之一,在花崗巖侵入體處于形成階段的狀態下,由于圍巖本身性質存在一定程度的差異,因此有可能產生不同的接觸熱變條件特征以及接觸交代化作用。若鋁硅酸鹽發育存在角化趨勢,便會進一步提高成礦的熱流體級別,為后續礦化疊加流程提供重要支持。根據實際情況進行分析,此類礦床內部通常存在較為顯著的元素礦化特征,包括W、Pb、Au等。這些元素的伴生規模相對較為龐大,在實際開發階段應當給予應有重視,確保找礦工作能夠正常進行。

3.2 斑巖矽卡巖型

鉬礦屬于一種有色金屬礦產,其基礎礦床類型較為豐富,在開發過程中應當予以明確,為后續進一步找礦與處理提供重要參考。通常情況下,斑巖型屬于鉬礦床較為常見的類別之一。該種類鉬礦床地質學內容在當前的地球科學中具有較為重要的影響地位,其主要原因與礦床類別所代表的經濟利益存在密切關聯。斑巖類型鉬礦床儲量級別相對較高,同時其采集難度低,整體成本消耗相對較少,能夠為長期開采活動提供重要支持。因此,斑巖型鉬礦床已經成為鉬礦資源開發的首要關注點,其在找礦活動中也具有不可忽視的意義,受到了國內外學者的廣泛研究。通常情況下,斑巖型鉬礦床的形成主要與淺層、超淺層的中酸性類別斑巖侵入有關,其在地質空間層面與形成原因層面存在密切聯系

。在侵染與細脈侵染條件下,礦石會逐漸形成具有多面形特征的礦床區域,內部存在較為顯著的熱液侵蝕與形變影響特征。斑巖型鉬礦床主要集中于大洋巖石圈位置,同時對于板塊俯沖環境要求較高。此外,大陸碰撞所形成的撞山地區也屬于其關鍵產生因素之一。可以認為,斑巖型鉬礦床與大洋板塊的俯沖存在不可分割的關聯,同時也屬于地區構造演化需求以及構造背景的關鍵性標志。隨著板塊內部造山地區逐漸發現了大量斑巖類鉬礦資源,其主要形成因素也開始逐漸明確、清晰化。例如,在走滑斷裂延展條件下,斑巖類礦床形成概率會大幅提升。同時,陸相破火山口也屬于形成因素之一,在大陸碰撞晚期階段,其相關礦床發育會逐漸與巖漿弧形成較為密切的關系。在地殼厚度相對較大的造山帶地區,鉬礦床類型的確定與相關條件存在重要聯系,如含礦斑巖占比、特殊侵蝕變化分帶、細脈狀染化礦等。這些因素均屬于斑巖類鉬礦床的重要影響條件,我國較為典型的此類礦床包括陜西、吉林、遼寧、江西等地區的資源礦場,這些礦場規模通常較大,同時產出比例高,屬于鉬礦資源開發的重要組成部分。

4 鉬礦找礦標志

4.1 直接類型

在針對鉬礦展開找礦活動的過程中,找礦標志屬于必不可少的組成因素之一。為實現理想找礦目標,需要首先明確找礦標志的基礎分類。通常情況下,找礦標志可以分為直接與間接兩種。直接找礦標志的構成較為復雜,同時在應用過程中還需要根據實際情況條件進行分析,確保找礦標志能夠得到科學應用,盡可能降低出現意外情況的概率。在本次礦產資源開發案例中,直接找礦標志主要分為五種,即礦化露頭、輝鉬礦轉石、老硐、采場分布狀態以及鉬華。通過依照這些直接找礦標志類型進行處理,能夠有效提高找礦效率,為后續進一步展開相關工作夯實基礎條件。此外,在應用這些找礦標志的過程中,相關團隊需要注重標志與現實條件的適應性,避免出現強搬硬套、敷衍了事等負面問題,使找礦活動能夠正常開展,實現理想資源開發目標。

4.2 間接類型

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與直接類型的找礦標志相對比,間接類找礦標志的分支與深度相對較高,同時應用難度也較大。在本次案例中,相關團隊將直接與間接找礦標志進行結合應用,從整體層面探索相關基礎條件,為找礦工作的進一步開展提供了重要支持。通常情況下,間接找礦標志可以分為九種基礎類別,即地貌標志類型、構造標志類型、遙感化影像標志類型、地球化學標志類型、地球物理標志類型、斑巖體標志類型、成礦時間與地層標志類型、圍巖侵蝕形變標志類型以及其他標志類型。地貌標志類型主要包括較為陡峭的山脊地貌,同時還包括流紋狀斑巖層節理,即L節理等因素。這些因素均屬于地貌找礦標志,在實際流程中應當予以主義。構造標志主要包括深層斷裂以及次級向構造,包括NNE、NWW等。這些類型屬于導巖構造,若頂部區域存在直接控制巖或侵入現象,礦石資源分布率便會大幅提升。遙感影像標志主要集中在地區遙感解析圖方面,若礦產資源地區主要為小型環裝構造,同時其基礎范圍與核心成礦條件的增高場存在一致特征,則可以將其認定為間接找礦標志,為后續進一步展開活動提供重要參考。地球化學的相關標志信息主要以原生暈異常以及核心成礦元素分布情況有關,如Zn、Mo等。這些分布情況可以進行類別區分,包括增高、降低、背景、高背景等。其中,增高與降低均屬于鉬礦資源的關鍵找礦標志,其礦床地區主要分布在增高場區域內,因此需要給予一定程度的重視。

在鉬礦找礦過程中,基礎方向也屬于較為關鍵的影響因素之一。結合本次鉬礦活動案例進行分析,其找礦方向能夠得到根本層面的明確,對于后續進一步展開類似活動具有不可忽視的參考意義。本次安妥嶺地區的鉬礦床類別為中低溫熱液類型,屬于小巖石轉變為大礦資源的典型案例之一。同時,其屬于鉬礦與銅礦成礦帶的關鍵組成部分,因此為進一步拓展找礦基礎思路,應當從強化找礦力度,拓展找礦遠景層面出發,明確基礎找礦方向,確保其能夠符合實際工作需求,滿足鉬礦開發的經濟性標準與效益性標準。在實際工作過程中,找礦方向需要結合區域特征狀態、礦產資源地質狀態、礦體實際賦存規律信息進行深入判斷,以確保其能夠具備可靠性與可執行性,避免出現嚴重的負面問題。在這一階段,找礦方向可以確定為根據巖區實際構造情況進行找礦、根據侵蝕形變帶分布特征條件進行找礦、以及根據礦體實際空間分布特征進行找礦三種基礎方向。

5 鉬礦找礦方向

除地球化學外,地球物理也屬于間接找礦標志的重要組成部分。物理標志主要分為低級別緩沖磁場異常以及激電異常等,這兩種屬于關鍵找礦標志因素,因此在實際活動中應當結合相關條件進行判斷。斑巖體間接找礦標志以高硅元素富集表現以及鈣堿聚集形成的高PH數值巖石系有關,其屬于同融類型,在同位素與稀土元素特征方面具有較為凸顯的區分表現。同時,其基礎巖體還存在隱性爆破特征,主要有SE至NW方向的斜沖脈動所形成,包括侵位狀態等。這一作用條件屬于鉬礦的重要影響因素,因此其屬于間接找礦標志之一。成礦時間與地層狀態通常為晚侏羅紀時代,同時包含成礦母巖的流紋狀巖石,年齡普遍處于139Ma左右。對于圍巖的侵蝕標記特征,其主要分為熱液侵蝕變化以及接觸性交代變質兩種,這兩種類型由深至淺,可以分為數個基礎母化帶,包括鉀長石-黑云、鉀長石-石英絹云、弱鉀長石-似青磐等。在分析過程中,斑巖類的鉬礦找礦標志屬于硅化類型,其強度級別相對較高,同時具有凸顯特征。綠化以及黃鐵礦化明顯程度較低,但分布范圍廣,同時包含多種侵蝕形變巖石帶類型,如蛇紋石化、大理巖、鐵錳碳酸鹽化等。其它找礦標志分類相對較為繁雜,包括礦床共生組合標志、分帶實際特征以及同位素、包裹體條件等。在實際應用階段,應當結合相關探索需求以及基礎成本狀態,及時判斷找礦標志的應用方式,為后續進一步開發夯實理想條件。

根據礦產資源地區構造特征條件進行找礦屬于較為關鍵的方向之一,為實現理想找礦目標,本次案例的斷裂交匯區域需要得到徹底明確。通過分析發現,三組基礎斷裂交匯區域均屬于礦化富集位置,同時近EW區域的斷裂帶對于巖體的侵入空間具有較為顯著的影響。礦體本身會受到巖體的條件限制,因此可以圍繞EW方向的斷裂帶展開找礦活動。這一方向能夠在NNW、NW方向的斷裂層面進行探索,能夠及時發現富集的礦體區域,為后續進一步展開相關工作提供重要支持。在實際搜尋過程中,巖體西部區域存在的大量平行斷裂特征與次級斷裂特征屬于重要找礦目標。在根據侵蝕變化帶等特征進行找礦時,由于該地區的橫向與縱向侵蝕變化相對較為顯著,特征表現強,因此可以根據地表位置的黃鐵礦化帶進行分析,及時確定全位置礦化侵蝕變化范圍。巖石化半環狀變化帶屬于東部位置的關鍵找礦標志,同時深部地區的侵蝕變化帶下半地區、硅化鉀化帶均屬于較為關鍵的礦體賦層位置。

獲取保護裝置多維度信息數據有以下兩種設計方案:1.由整機智能測試系統與智能電網保護裝置直接通信,有保護裝置提供裝置自身相關有限信息,即裝置具有自描述功能。該方案的優點是獲取該數據速度快。缺點是該方案需要保護裝置在研發初期進行考慮,并且提供的信息集合有限,且不能在過程中改變,且該方案對已經量產的裝置而言,實施難度較大。

通過結合黑云母分布情況以及頂端位置狀態,能夠為后續礦體分布的探索提供重要參考信息。本次案例中,穿過黑云母化帶能夠發現其礦化侵蝕變化級別處于逐漸減弱的狀態,因此需要進一步結合礦體空間分布情況進行分析,及時明確相關找礦方向。礦體本身處于圍繞巖體桶裝產出的狀態,因此為盡可能確保相關開發達到理想標準,應當在巖體位置與地層位置相接觸的區域進行檢查,并及時定位存在的含礦巖枝位置。通過定位巖體所具有的港灣特征與舌狀特征,能夠有效明確核心礦體的空間分布情況。此外,還可以結合巖體侵入前段位置特征,探索礦區東部位置以及地層接觸位置存在的巖石條件,明確礦體富集區域,為找礦方向提供重要參考信息。

6 結語

綜上所述,鉬礦成礦規律以及找礦方向對于開發工程而言具有不可忽視的作用。通過結合實際案例進行探索,能夠明確需要參考的規律與基礎方向,同時也可以了解相關標志信息,為后續進一步提高開發效率與質量提供理想條件。

[1] 方慶銀.大石門鉬礦地質特征及找礦方向[J].世界有色金屬,2018(7):2.

[2] 王要武,王登紅,劉戰慶,等.廣東大寶山礦田船肚鉬鎢銅礦床的地質特征、成礦規律與找礦方向[J].礦床地質,2019,38(1):15.

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