关于深部找矿的探讨

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国内外矿产勘查与深部找矿新技术新方法

国内外矿产勘查与深部找矿新技术新方法

国内外矿产勘查与深部找矿新技术新方法随着科学技术的不断发展,国内外矿产勘查与深部找矿的新技术和新方法也在不断涌现。

这些新兴技术和方法的出现,不仅推动了矿产勘查与深部找矿的技术水平的提高,还为矿产资源的有效开采和利用提供了更多可能性。

本文将介绍几种国内外矿产勘查与深部找矿的新技术和新方法。

首先,无人机技术在矿产勘查与深部找矿中起到了重要作用。

无人机具有高精度的定位和测量能力,可以快速获取地表和地下的大量数据。

例如,无人机可以使用多光谱相机获取高分辨率的遥感影像,以分析地表植被状况和地质结构,从而辅助矿产勘查和找矿的工作。

此外,无人机还可以携带地磁、地电、地雷达等设备进行地下勘查,检测地下的矿藏和矿体。

其次,地球物理勘查技术在国内外矿产勘查与深部找矿中得到了广泛应用。

地球物理勘查技术通过测量地球物理场,如重力场、磁场、电场等,以获得地下构造和特征信息。

例如,通过重力勘查技术可以研究地下岩石密度差异,从而判断可能存在的矿床。

通过磁力勘查技术可以检测地下矿体周围的磁性异常,以辅助找矿工作。

电法勘查技术则通过测量地下电阻率分布,推测潜在的矿藏位置。

再次,地球化学勘查技术在国内外矿产勘查与深部找矿中也有很大的应用潜力。

地球化学勘查技术通过采集地表和地下的岩石、土壤、水体等样品,分析其中的元素和同位素组成,以判断地下潜在的矿床。

例如,通过土壤和水样品分析,可以发现地下矿化流体的渗透和迁移路径,从而指导找矿工作。

此外,还有一些新兴的地球化学勘查技术,如激光诱导飞行时间质谱仪(LA-ICP-MS)和离子探针(SIMS),具有高灵敏度和高空间分辨率,可以用于精细研究矿体成因和演化过程。

最后,地球遥感技术在国内外矿产勘查与深部找矿中也起到了重要作用。

地球遥感技术通过卫星和飞机等载荷获取地表和地下的大量数据,如高分辨率影像、高光谱数据和雷达数据等。

这些数据可以用于地表覆盖和地质构造的分析,推测地下潜在矿床。

例如,地表遥感影像分析可以识别出地表特征和晕染,从而推测可能存在的矿床。

浅述当前地质深部找矿的实践与思考

浅述当前地质深部找矿的实践与思考
科 技 创 新
21 1 上 月 I 0 年1 半 刊 科技创新与应用 1 月
浅述 当前地质深部找矿 的实践 与思考
雷 九云
( 南地矿 国际矿业股份 有限公 司, 云 云南 昆明 6 0 5 ) 5 0 1
摘 要: 随着现代 经济建设的快速持续发展 , 矿产资源面临着不 同程度的危机 , 研究表明我国矿 山深部具较 大的找矿潜力 , 深部 找矿越显重要 。在分析深部矿床的定义、 深部找矿的潜力、 第二富集带 、 技术路线, 地物化遥等技 术方法研究的基础上, 出了转 提
变找 矿 思路 、 强深 部找 矿 成 矿理 论 研 究 。 加 关键 词 : 部 找矿 ; 矿 理 论 ; 术 方 法 力巨大的矿产资源, O0 , 特别是我 国 深部 矿床 形成后受后期 的地壳升降 、 构造运动 、 岩浆活动等 因素 的 东 部研 究程 度 比较 高 的重 要 成矿 带 , 找 矿潜 力 大 。 3深 部 找矿 的技 术 路 线 与关 键 影 响, 产 出深 度 会 发 生 变 化 , 部 矿 床 是 指 现 阶 段 产 在 深 部 的矿 其 深 床, 而不一定就是指在深部形成 的矿床 , 深部矿与浅部矿在产 出深 加强深部找矿在我 国近几年受 到重视,与之相关的地质研究 、 找 度 、 化特征 、 矿 成矿特征与规律 、 找矿方法等方 面均有 明显 不同( 表 勘 查 方法 、 矿 技术 路 线 等 也处 于探 索研 究 阶段 。代 表 性 的研 究 成 果为叶天竺 等提 出的深部找矿基本技术路线, 指出深部 找矿 的三要 1。 ) 地质研究是基础, 物探技术是 主要技术支撑, 钻掘工程是实现条 目前 世 界 各 国 的矿 产 资 源情 况 、 质工 作 程 度 、 业 发 展历 程 、 素: 地 矿 通过物探 、 化探推 勘查 技 术 水 平 、 矿产 市 场 形 势 等 方 面 都 各 不 相 同 , 矿 产 勘 查 的深 件。通过地质研究工作建立明确 的深部找矿思路, 对 施工钻掘工程, 实现深部找矿突破。 近几年, 我国的 度也 有 不 同的 要求 与理 解 , 于 划 分 深部 矿 和浅 部 矿 的具 体 深 度 也 断深部矿体位置 、 对 这一基本技术 各不相 同, 尚无定论。依据我 国矿产勘查与开发利用 的技术水平, 固 危机矿山接替资源找矿和国外深部找矿 的实践证明, 有效的。此外实践经验证实, 政府的强力支持 , 矿业企 体矿产勘查一般对地表 50 0m以下的资源 只做远景控制 、 现有金属 路线是可行 、 矿 山 的探 采深 度 为 30 50 因此 笔者 认 为 , 国 的深部 矿 床 可认 业的高经费投入 , 0 0m。 我 基于成矿理论建立和矿床模式的指导 , 新技术新 方法的组合运用 、 综合信息 的的研究 、 有力 的工程施工,是深部找 为是 指 距 现今 地 表 50 以下 的矿 床 。 0m 矿 取得 成 功 的关 键 。 表 1 深部 矿 与 浅部 矿 特征 对 比表 4 深部 找 矿 面 临 的挑 战 项目 深 部矿 浅部 矿 t b 00~ l 0m O0 产 出深度 )50 l0m 0~ 0 O 由于 深 部 矿 具 有 不 同 于浅 部 矿 的成 矿 条 件 、 矿 规 律 、 矿 模 成 成 地 质思维 推断式 的,缺 乏足够地 质信息 支持 经验式 的、依赖 于足够 地质 信息 支持 式、 地质 研 究 程度 低 等 特 点 , 其 矿 化 信 息 、 床 地 质 特 征 、 矿 构 对 矿 成 矿 化 信息 相对弱 ,多为 间接获得 . , 性低 靠 相对强 ,直接获 得多, 可靠性高 造地质条件 、 成矿规律 和成 矿模 式等信息 的获得多是问接的, 因此 成 矿规律 较难获 得,多 为间接 较 易获 得,直观 成 埝 研 究程度 高,覆盖 面广 、系统 研究程 度低, 处 f探索 阶段 深 部找 矿 对 现有 地 质研 究 提 出 了新 的挑 战 。 现有 的地 质 研究 成 果 可 地 质研究 埋藏深 ,难度 大,地 质信息少 埋 藏浅 ,较易获得 大量 地质 信息 谓覆盖面广 、 系统 、 全面而有效, 但绝大多数 只针对 、 适用于浅部矿, 勘查模 型 预测推 断 型 经 验实例 型 而不适用 于深部找矿。例如: 传统的适用于浅部的定性 的线性推理 找矿技 术 强调地 质 、化 探 、物探 、遥 感、的综 合应J 地质 、物化探 的 单独 应用或 相结合应用 } 探测 要求 探测深 度深。 技术要 求高 探测深 度浅,技 术要求 相对低 地质思维, 对深部复杂的非线性系统是不适用的 ; 经验式的 、 依赖于 探洲信 息 探测 获得信息 的准确 性和 T 靠性低 探测获 得信息 的准确性 可靠性 相对高 足够地质信息 的、 适用于对 已有事实解 释的成矿模式 、 成矿规 律, 不 风险 费用 风险 大, 费片 高 】 风险低 ,费用相对 低 适用于对深部未知矿床 的预测, 缺乏深部地质演化信息支持的现有 2深 部 找矿 潜 力分 析 地质构造演化理论, 对深部成矿预测存在不确定性等等。因此如何 根据 成 矿 理论 , 矿 有 利 空 问为 地 下 5 lk的深 度范 围, 个 深 解 决这 些 问 题, 今 后深 部 地 质 找矿 和地 质研 究 工 作 的主 要任 务 。 成 ~O 这 是 度范围正好是地壳 内外动力 的复合叠加场, 也是多种成矿要 素发生 深部 矿埋 藏较 深 、 矿化信息弱, 因而无论是地球物 理还 是地球 突 变 与耦 合 的 转折 带 , 利 于 大量 岩浆 矿 床 、 液矿 床 的 产 出 。对一 化 学 的探 测 技 术 , 探 测 深度 的增 大, 质 背 景 就 越 复 杂, 测 获 有 热 随着 地 探 些 成 矿 区带 的 综合 研 究 表 明, 大 型 热 液成 矿 系统 的 垂直 延 伸 , 一个 可 得的信息 的准确性 、 可靠性就越低 。因此深部找矿对现有适用于浅 达 4 5 m或更 深 。 ~k 近年 来 , 内深部 找 矿工 作 取得 巨大 进 展,特别 是 部 矿 找矿 的技 术 方 法 , 出 了更 高 的要 求 与 挑 战 。以往 的物 探 与 化 国 提 自 20 年 国家危机矿山接替资源找矿计划实施 以来 , 04 代表性的金属 探技术, 多存 在探 测深度浅 、 分辨率低 、 干扰差 、 抗 存在多解性等问 矿山有: 云南的会泽铅锌矿和个 旧锡矿 、 广东凡 口铅锌矿 、 广西南丹 题。必须对现有适用 于浅部矿找矿 的技术方法进行组合 、 研究使之 铜 坑 锡矿 、 安徽 冬 瓜 山铜 矿 等 。 以上 国 内外 找矿 实 例说 明, 部 具备 适 用 于深 部 找 矿 。 深 形成金属矿床 的有利构造地质条件, 成矿潜力大 。新的成 矿理论研 5深 部 找矿 成 矿理 论 与技 术 方 法研 究 现状 究 和 深 部 定位 预测 验 证 结果 均 表 明, 下 50 10 m深 度 见 矿 范例 地 0 ~ 50 深部矿埋藏深 、 矿化信息弱 、 找矿难度大, 因而研究深部找矿行 众多, 如在胶东证实深部存在第 二富集带 , 深度约 60 10 m矿体 之有效 的成矿理论和技术方法是 当务之急 。 0 20 , 在侧伏方向上具有等间距雁列分布的规律 。总体看, 我国绝大多数 51深 部 找矿 成 矿 理论 研 究 现状 . 矿 山 开 采 深 度 不 超 过 50 0m,只 有 少 数 矿 山 的 开 采 深 度 达 到 了 目前, 对深部找矿成矿理论 的研究, 主要表现在对以下方面:

浅议深部找矿的制约因素及解决途径

浅议深部找矿的制约因素及解决途径
关键 词 : 矿 产勘 探 ; 深 部找 工作 大 会上 指 出 : 要 在有 资 源潜 力 的老 矿 3深 度 找矿 的解 决 途径 山周边或深部努力寻找接替资源。 由于地质勘查 的研究和成矿 的规 3 . 1地质 人才 的培养 与应 用 律 等诸 多 的客 观 因素 , 要 求 我 们 有 广泛 的勘 查 理论 知 识 , 过 硬 的 勘 地 质人 才 的 培养 与应 用 很关 键 的一 个 工 作 就是 加 强 地 质 人 才 查 技术 。因此 , 深部 找 矿便 成 为地 质工 作 者下 一 步 的工作 重 点 。 的队 伍建 设 。随 着矿 产 开采 规 模 的扩 大 , 地 质人 才 的需 求 量越 来 越 1深部 找矿 概 述 大, 要 取得 深 部 找 矿成 果 , 就必 须 建 立健 全 鼓 励 创新 地 质 人 才 开 发 矿 区深 部 找 矿 ( p r o s p e c t i n g i n d e p t h o f a m i n e ) 实 际 就是 在 已 机 制 和管 理 体制 。 可 以从 以下 几方 面 改进 : 地 质矿 产 的勘 探 , 大 多数 知的矿 区深部所进行的一系列找矿工作。 为了满足 国家对矿产 的需 都是在野外进行工作 , 对于野外的工作条件很艰苦 , 适 当改善野外 求量, 延 长 矿产 的寿命 , 我们 要 开展 矿 区深 部 的找 矿工 作 。 我们 要 寻 的地 质 工 作 条件 很 重 要 , 地 质 人才 的津 贴 的标 准 要 适 当提 高 , 收 入 找 矿 产 资源 , 然后 要 评 价 寻找 到 的 矿产 资源 的质 量 , 凭 借 的是 我 们 如何 分 配才 最完 善 , 才最 公平 。 这 就要 求 根据 很 多因 素 的综合 考 量 , 的矿产 勘查 理 论 知识 及 常年 的工 作 经 验 的累 计 。在 这项 工 作 中 , 我 建 立 完善 的收入 分 配制 度 。 例如 : 按 照贡 献 的大小 进 行分 配 。 要 不断 们 经常 会 考虑 很 多 , 例如 : 深 部有 没有 第 二 个 含矿 地 层 和控 矿 结构 , 的对 地质 人 才 的业 务能 力 , 掌握 的理 论知 识 , 创 新 的理 论 知识 , 进 行 含矿地层及有利岩浆 岩体延伸到深处 , 不仅如此 , 我们还要对矿床 培训 及 考 核 , 不 断 的 改进 创 新 , 只有 将过 硬 的 理 论 和技 术 和丰 富 的 已被证明部分专 门深入研究 , 同时进行 深部预测操作 , 我们希望它 实践 经 验 紧 密 的结 合 起 来 , 才 可 以更 好 地 开展 深 部 找 矿 工 作 , 取 得 被 认 为是 地质 勘查 的质量 目的 。深 部 找矿 方 法技 术 ( 地 表 大深 度 物 更大的深部找矿成果 。 其次 , 要加强学校 、 科研 院所 同企事业单位之 探 技术 、 地 下物 探 技术 、 大 深 度航 空 物探 技 术 、 深 穿透 地 球 化学 勘 查 间 的合作 , 将 最新 科 研成 果及 时 投入 到 深部 找矿 的实践 当 中去 。 技 术等 ) 的研究 一 直就 是 我们 深部 找 矿 的重 点 。 3 - 2 加强 技术 理论 的学 习 2 总结 深 度找 矿 的三 大 因素 高新 技 术 的不 断创 新 与发 展 , 现 阶段 世 界上 对 成矿 理 论 的研 究 2 . 1 基 础性 因素一 理论 的高度 也更 加 丰 富 和深 入 , 也 有 了新 的认 识 , 新 的矿 床 成 因 理论 知识 也 不 我 们 不可 以盲 目的进 行 深部 找 矿 工作 , 首先 我们 要 对 矿产 的成 断涌 现 出来 。比如 : 深部 成 矿作 用 理 论 、 成 矿 系 统 理论 、 地 质 异 常理 矿 理论 进行 探 究 , 一般 我 们要 运 用 如下 原 理 , 即成 矿 的 模 型 , 地 质 力 论 、 矿床 成矿 理论 等 等 。 这 些 都是 我们 对 理论 知识 的新 的认 识 , 需要 学的理论 , 深 部 流体 f 矿 化)角 色理 论 等 , 再 结 合新 的成 矿 理论 , 对 更加 深入 的研究 。 这些 理 论 的 出现及 发展 也对 深 部 找矿 工作 的突破 这 些 理 论知 识 深 化 和 丰 富起 来 ,分 析 出影 响 成 矿 的一 些 基 础 性 因 具有 指 导性 作用 。我 们 深部 找 矿 不是 盲 目的去 随 意勘 探 , 勘 探 不 到 素, 是 我们 在 深部 找 矿 的工作 的前提 。 位会 对 矿产 资源 造 成浪 费 , 后 果很 严 重 。我 们要 汲 取新 的技 术 理论 2 . 2 重 要性 因素一 地 质人 才 的制 约 知识 , 不 断加 强 自己 的业 务 能力 。比如 : 与流 体运 动 密切 相关 的 A u 、 深部找矿的工作 中, 客观 因素是基础性 的因素 , 主观因素就是 鲰 、 z n 、 c u 、 s b 、 №、 s n等 ,这些基础 因素就需要 我们都去 了解 和创 矿产地质人才。 任何事 , 想要取得成功 , 都是主观因素和客观因素的 新 , 在 研 究后 进 行 不 断 的创 新 与 学 习补 充 。对 于深 部 找 矿 , 地 壳 深 结 合起 来 。 创 新理 论 ( 即基 础性 因素 ) , 如果 没 有地 质 人才 ( 即主 观 因 部, 特别是地壳深部较浅处 3  ̄ 5 k m范 围内 , 在一定的构造岩性条件 素) , 就 没 有实 施 的主 体 了 , 深部 找 矿 的工 作 也 就无 法实 现 。过硬 的 下发生矿化富集、 形成矿体应是不可避免的现象 , 只有我们不断的 理 论 知识 , 假 设无 精 确 的掌握 , 那 么基 础 性 的 因素无 法 发挥 作用 。 所 积 累技 术 知 识 , 在 出露 地质 矿 产 的 勘探 的基 础 上加 以借 鉴 , 加 上我 以地 质人 才 是我 们深 部 找矿 的重 要 因 素 。 只有 地 质人 才 掌握 成 矿理 们知 识 经验 的丰 富 , 才 可 以去做 好 这个 工作 。 论、 地质力学的理论 , 深部流体( 矿化 ) 角色理论等基础性因素 , 运用 3 - 3积极 应 用新 技术 找 矿技 术 , 并 加 这些 发挥 了理论 、 技 术 的作 用 , 深 部 找矿 成 果 才会 有 随着 国 家经 济 的 不 断壮 大 , 矿 业 经 济 也 随 之再 发 展 , 国 内 外 的 所 显 现 。 由上可 见 , 地质 人 才 和成 矿 理论 , 是 深 部 找矿 的一个 整 体 , 新 的技 术 , 先进 的设 备 在逐 渐 成 熟 起来 。例 如 ” 小 波 多 尺 度 分 析技 两者缺一不可。地质人才要管理完善 , 前提是需要建立一个健全的 术” 经过反复推断最终发现了 3 0 m厚的磁铁矿体。通过应用这个新 管 理 体制 。 例如: 发放 津贴 给 地质 人才 , 地 质人 才 作业 问题和 收 入分 的技 术 , 推测 出矿 区 l O 0 0 m 以下 已经 不 存 在 大 型矿 体 , 这 样 我 们 就 配等 问题 。除 了管理 体 制完 善 以 外 , 加强 地 质人 才 的培养 也 是很 重 省 去 了人 力 和 时 间 , 省 去 了 大量 的 财力 和精 力 , 就 不 用 盲 目的 去勘 要 的, 要 增加 地 质人 才 的技 术 的培 训 , 创新 , 要加 强 地 质人 才 的 队伍 探 。所 以新 的技 术 设备 的 不断 更新 后 , 要 积极 的去 应 用新 的技 术 。

浅谈制约深部找矿的因素及解决途径

浅谈制约深部找矿的因素及解决途径
浅谈 制约深部找矿的 因素及解决途径
郭 守权 林 芳 ( 黑龙江 省桩基础工程公司)
摘要 : 出露地表 的矿床数量逐步减少 , 找矿方向由浅部找矿转 向深矿 , 难 着丰富的经验 , 提取各种找矿矿化信息等。 把辨认矿化直接信息 的能
度加 大。文章提出 了制约深部找矿 的三点因素 : 成矿理论 ; ① ②矿化信 息提 力从 人 类 肉眼 的 百 分 之几 提 高 到 百 万 分之 几 ,根据 地 球 化 学 方 法 圈 取; ③地质人才。提 出解决深部找矿三大途径。 出的异常是一种矿化 “ 微露头 ”是地质找矿直接信息 “综合剖面横切异常 , 针对异常采用物探追索其延伸 , 地表浅部工程揭 阶段探明矿床的资源储量 已满足不了经济社会 日益增长 的需 求, 深 露 、 实 施 少量 钻 探 工 程 深 部验 证 。 化 探 、 质 、 探 、 矿 工 程 等 学 再 ” 地 物 探 部找矿( 地表以下 5 0米至地表 以下 1 0 0 0米 ) 5 逐渐成 为今后地质找 科只 要按照科学规范行事 ,大多数情况都能提取 到较 多直接矿化信 矿 的必 然 之路 。 么 “ 那 制约 深 部 找 矿 的 因素 ” 是什 么呢 ? 要 就 是 成 矿 主 息, 然后依据直接矿化信息找到矿床。 理 论 、 化 信 息提 取 、 质 人 才 这 三 大 因素 。 矿 地 用单学科技术进行矿化信息提取 ,进行深部找矿存在很大局限 1基础因素 : 成矿的理论 性, 因此应看到多学科之间存在着 良好的互补性。 地质学需要地 球化 现阶段 , 世界上成矿理 论研究 日渐深入和丰 富, 的矿床成因理 新 学 、 球 物理 提 取 的 深 部 间 接信 息 ; 球 物 理 需 要地 质 学 与 地 球 化学 地 地 论和 认识不断 出现 , 深部流体 ( 如 成矿) 用理论 、 作 矿床成 矿 系列 理 的帮助 , 将物理 场信 息转化为地质 、 矿产 等信息 i 地球化学 同样 需要 论、 矿床模式理论、 地质力学理论 、 质异常理论、 矿系统理 论、 地 成 地 地质学帮助解决异常的成 因, 需要地球物理确定异常深部 的定位等。 球化学块体理论等 ,它们 的出现及发展对深部找矿突破具有指导性 多学科之间这种相 互依赖、 彼此互补关系 , 决定了进行深部找矿在矿 作 用 。 有 运 用成 矿理 论 进 行深 部 找 矿 , 会 失 去 深部 找 矿 的 底层 基 没 就 化信息提取 方面 , 要建立新一代具 有“ 多学科技 术合作 融合” 特性的 础 , 矿 工作 进 入 乱 找 、 找 、 不 到 的 局面 。 矿 理 论 是 制 约 深 部 找 找 难 找 成 找矿技术体系。 矿 的 基础 性 因素 。 要取得深部找矿的好成 果 , 必须依 靠科技 , 发展 新技术 , 建立新 11 深 部流 体 ( 矿 ) 用 理 论 . 成 作 代 “ 化 信 息 提 取 ” 找矿 技 术 体 系 。 至 于 新一 代 “ 化 信 息 提取 ” 矿 的 矿 近十 年 来 的 地壳 流 体 研 究成 果 表 明 ,地 壳深 部 存 在 着 大 规模 的 的找矿技术体 系, 应具 有以下特点 : ①大探测深度 : 具有灵敏度高、 分 流 体 活动 。 有 流体 活 动 特 别 是 有 大规 模 流体 活动 的地 方就 有 形成 矿 抗 能取得深部直接矿化 的信 息, 探测深 床的可能 , 对那些与流体运动密切相关的 A 、 g Z 、 u S 、 g S 辨率好、 干扰 能力强等特性 , u A 、n C 、 b H 、 n 度达 1 0 m 以上。 O0 ②集成性和综合 性 : 以信息技术为核 心的多 强调 等矿床来说尤为如此。 因此 , 壳深部 , 地 特别是地 壳深部较浅 处 3~ 以 促 5 i 范围 内, 一定的构造岩性 条件下发生矿化 富集、 k n 在 形成 矿体应 学 科 技术 融合 与集 成 。 以地 质 理 论 为 基 础 , 信息 技术 为核 心 , 进 地质 、 物探、 化探和遥感 等资料的融合。 ③快捷有效 : 能够在野外快速 是不可避免 的现象 , 这就为地质人 员从 已知矿 田、 矿带、 矿床开展深 推广 , 方便应用 , 成本相对较低 , 并能获得 良好的实际找矿效果。 部探矿工作提供 了基础性理论依据。 3 重要性 因素 : 地质人才 12矿床成矿系列理论 _ 成矿理论预测的不确定性很大 ,深部找矿 中的成矿理论只是在 矿 床 成 矿 系列 是 指 在 一定 的地 质 历史 时 期 ,在 一 定 的地 质 构 造 宏观上指导地质人员选 择大范围攻深区域,在新一代找矿技术体系 单元 , 与一定的地质成矿作用有关, 在不同地质构造部位形成 的不同 矿种 、 不同类型并具有成 因联系的矿床 自然组合 。 属于这种组合 的矿 尚未建立情况下 ,如何迅速逐步缩小攻 深靶 区,需要地质人才来解 床在不同层次上发生相互联 系。 按层次可将成矿 系列 分为 : 成矿 系列 决 。 只 有地 质 人 才 才 能 从控 矿 地 质 因 素 入 手 ,地 质 技 术 不管 如 何 先 最终必须通过地质人才去操作和识别其探测到 的深部信息。 地质 组合、 成矿系列类型、 成矿 系列、 成矿亚系列 、 矿床式和矿床共六个序 进, 人才是深部找矿过程 中能动性最好的因素。 中国工程 院院士陈毓川 次。成矿系列 的概念 , 采用成 矿分析理论基础 , 对促进成矿预测起到 了很 好 的作 用 。 近年 , 陈毓 川 院 士又 进 一 步提 出成 矿 谱 系 的概 念 : 认 在分析加强地质人 才培养等问题时指出 地质人才的重要性是显而 没 再 再 为成 矿 系列 是 一 定地 质 历 史 时 期 的产 物 , 与一 定 的构 造旋 回有 关。 地 易见 的 , 有 地 质 人 才 , 创 新 的成 矿 理 论 也 只 是理 论 , 尖 端 的找 矿技术也只是技术 , 无法发挥其作用。 只有通过地质人 才掌握成矿理 质演化具有多旋回性 , 成矿系列也 必然有多旋 回的特点 , 而且特点是 运 发 技 深部 找矿 成 果 才 会 有所 有变化的。可 以把特定 区域成矿作用 的演化历史与分布规律称为成 论 、 用 找矿 技 术 , 挥 了理 论 、 术 的作 用 , 显现。应把人才、 理论、 技术形成一个很好的找矿 整体。 矿谱系。 通过建立成矿谱系 , 从整个地质历史时期审视特定 区域 内成 要取得深部找矿成果 ,必须建立健全鼓励创新的地质人才开发 矿分布的时空规律, 评价找矿 的战略意义。在此基础上, 也有人提出 “ 位成矿” “ 位找矿” 全 与 缺 等观 点。 这 一 理 论 为 深部 找 矿 工 作 起 到 了 机制和管理体制 , 改善野外地质 工作 条件 , 高野外 津贴标准 , 提 完善 很 好 的指 导 作 用 。 收入分配政策 ,按参与深部找矿及开采项 目贡献大小来进行分配的 新机制。 D ̄ J I 地质人才队伍培养和人才业务能力建设, ] 把地质人才培 2 关键 性 因 素 : 化信 息 的提 取 矿 任何一种矿都赋存于一定 的地质环境中 ,有其特定的成矿地质 养与深部找矿项 目组织实施紧密结合 ,培育和造就地质类创新型人 更 取 条 件 , 是地 质 找 矿 的 前 提。 一 个 矿床 和 它所 处 的 区 域地 质 条 件 , 这 又 才 , 好 地 开 展 深 部 找矿 工 作 , 得 更 大 的 深 部找 矿成 果 。 4 结 语 有物性差异 , 并通 过不同的岩石 建造所形成 的不同磁性、 电性 、 密度 等等表现 出来 , 从而造成 了不 同的地球物理场。 不同的岩石建造产 生 综上所述 , 制约深部找矿成 果的三大因素是 : 成矿理论 、 矿化信 不 同 的化 学 性质 , 这种 差 异 又 形成 了不 同的 地 球 化学 场 。 在找 矿 勘 查 息提取和地质人才。 针对三大制约因素 , 提出深部找矿三大途径 : ① 中, 人们通过地质、 物探、 化探、 遥感等技术手段对认为成 矿有利地段 加强成矿理论的学 习、 吸收 、 发展 、 创新 ; 发展新技术 , ② 建立新一代

浅谈制约深部找矿的因素及解决途径

浅谈制约深部找矿的因素及解决途径

矿的因素”是什么呢?主要就是成矿理论 、矿化信 系列的概念 ,采用成矿分析理论基础 ,对促进成矿
息提取、地质人才这 3 大因素。
预 测起 到 了很 好 的作 用 ,近 年 ,陈 毓川 院士 又进 一
1基础 因素
步提出成矿普系的概念认为成矿系列是一定地质历
史时期 的产物 ,与一定的构造旋 回有关 。地质演化 成矿 的理 论 现 阶段 ,世界 上 成矿 理 论研 究 日渐 具有多旋 回性 ,成 矿系列也必在有我旋 回的特点 ,
理论 、运用找矿技术 ,发挥 了理论 、技术 的作用 ,
技术体系 : “ 区域化探扫而作为先导 ,地质填图为
新 疆 有 色 金 属
增刊 2
浅谈制约深部找矿 的因素及解决途径
高英 武
( 新疆维吾 尔自治区有 色地勘局地球物理探矿 队 鸟鲁木齐 80 1) 3 01
摘 要 出露地表的矿床数量逐步减少 ,找矿方向由浅部 找矿转 向深矿 ,难度加大 ,文章提 出了制约深部找矿的 3 点因素 :成矿理
范围攻深区域 ,在新一代找矿技术体 系尚未建立情 况下 ,如何迅速逐步缩小攻深靶区 ,需要地质人才 来解 决 ,只有地质人才 才能从控 制矿地质 因素人
头 ,凭着丰富 的经验 ,提取各种找矿矿化信息等 。 把辩认矿化直接信息的能力从人类 肉眼的百分之几 提高到百万分之几 ,根据地球化学方法圈出的异常 是一种矿化 “ 微露头 ” ,是地质找矿直接信息 “ 朴 真”特性 的延续 ,起着直接信息 的独特作用 。直接 信息提取矿化信息 中的最可靠信息 。所以地球化学
矿系统理论 、地球化学块体理论等 ,它们的出现及 布 的 时 空 规 律 ,评 价 找 矿 的 战 略 意 义 ,在 此 基 础 发展对深部找矿突破具有指导性作用 ,没有运用成 上 ,也有人提 出 “ 全位矿 ”与 “ 缺位找 矿”等观

深部找矿新发现及意义

深部找矿新发现及意义

深部找矿新发现及意义
近年来,我国勘探开采技术不断提高,深部找矿技术也得到了飞跃。

近期,我国不断有新的深部找矿新发现,为我国矿产资源的丰富化和多元化做出了重要贡献。

深部找矿技术是指在深层地下进行矿产资源勘探的一种技术。

在深部找矿过程中,需要利用高新技术手段,如地震勘探、地球物理、化探勘探、遥感测量等手段,开发出了一系列从一千米到三千米、四千米、五千米以上深部找矿技术。

深部找矿新发现,可以为我国的煤、铁、铜、金等各种矿产资源的开采提供更加丰富的源头。

这不仅提高了我国矿产资源的储量和品质,也为我国矿业可持续发展提供了坚实的基础。

而且深部找矿技术的推广,可以挖掘我国深层矿产资源的潜力,满足国家工业和建设发展对矿产资源需求的愈加迫切。

此外,深部找矿还有重要的战略意义。

如果我们能够通过深部找矿技术,发现一些高端金属矿床,那将是产业升级的重要基础。

在未来,随着我国经济的不断发展,对高端金属的需求也会呈现出更加快速增长的趋势。

我们积极研发深部找矿技术,探索更多的深部矿产资源,将是我国加快科技追赶的重要策略之一。

总之,深部找矿技术的不断提高,深部找矿新发现的不断涌现,将为我国的工业和建设发展提供坚实的保障,提高我国在国际市场上的竞争力。

矿区三维地质建模方法研究及深部综合找矿预测

67找矿技术P rospecting technology矿区三维地质建模方法研究及深部综合找矿预测王霄霄(河北省地质矿产勘查开发局第一地质大队,河北 邯郸 056001)摘 要:本论文将从矿区三维地质建模方法、三维可视化与分析技术、地质信息集成与分析、模型与算法应用,以及深部矿产资源评价与优选等几个方面进行探讨。

通过对这些关键环节的详细分析和研究,旨在全面展示深部综合找矿预测的理论基础、方法体系以及应用前景,为矿业领域的科学研究和实际应用提供有益的参考和借鉴。

关键词:矿区;三维地质;找矿预测中图分类号:P628 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2023)17-0067-3Research on 3D Geological Modeling Methods and Deep Comprehensive Prospecting Prediction in Mining AreasWANG Xiao-xiao(The First Geological Brigade of the Geological and Mineral Exploration and Development Bureau of Hebei Province,Handan 056001,China)Abstract: This paper will explore several aspects of mining area 3D geological modeling methods, 3D visualization and analysis techniques, geological information integration and analysis, model and algorithm applications, and deep mineral resource evaluation and optimization. Through detailed analysis and research on these key links, the aim is to comprehensively demonstrate the theoretical basis, methodological system, and application prospects of deep comprehensive ore exploration prediction, providing beneficial references and references for scientific research and practical applications in the mining field.Keywords: mining area; 3D geology; Prospecting prediction收稿日期:2023-06作者简介:王霄霄,女,生于1992年,汉族,河北邯郸人,本科,学士学位,矿产地质工程师,研究方向:矿产地质勘查,三维地质建模,地质大数据。

地质勘查和深部地质找矿技术分析

地质勘查和深部地质找矿技术分析地质勘查和深部地质找矿技术是一门在地质学领域中非常重要的技术。

它可以帮助我们了解大地构造、地质特征、矿石成因和矿床分布等方面的知识。

本文将从地质勘查和深部地质找矿技术的定义、地质勘查的方法、深部地质找矿的方法、技术的应用以及未来的发展趋势等几个方面进行分析。

一、定义地质勘查是指对地球表层地质结构、构造、岩性、浓缩物质、地形地貌等进行系统的考察和调查、分析、推断,以得到地质矿产及其地质环境的全面资料,为矿产资源开发提供必需的科学依据;深部地质找矿技术则是一种对深部地质构造进行研究的技术,通过对钻孔、地面重力、电磁测深、地震勘探等方法的综合利用,探测深部地质构造,为找到新的矿产资源提供信息。

二、地质勘查的方法地质勘查主要分为地面地质勘查和地空勘查两种方法。

其中,地面地质勘查是最基本的勘查方法,主要包括现场观察、采样、勘探、化验、分析等操作。

地空勘查则包括空照、卫星遥感、“gps+gis”等技术,它能够不受地形、气象等因素的限制,获得大面积的高质量、高精度、高分辨率的数据信息,使地质勘查效率和质量得到大幅提升。

三、深部地质找矿的方法深部地质找矿技术主要包括地震勘探、地磁勘探、电磁测深、钻孔等方法。

地震勘探是一种利用地震波在地下传播的依据,通过分析地震波的传播速度、传播路径等信息,推断地下的岩石性质和构造变化情况,从而探测出深部的矿产资源。

地磁勘探则利用地球磁场的变化来探测地下的矿产资源。

电磁测深则是通过电磁法的原理,通过在地下进行实验,可以得到地下的物理参数,从而推测地下的地质情况。

钻孔则是深部地质勘探中最常用的方法,其能够直接取得地下的岩心样本,应用广泛。

四、技术的应用地质勘查和深部地质找矿技术在矿业开发中起到了非常重要的作用。

在矿产的勘探、开发、评价、利用等方面都有着广泛的应用。

例如在地质勘查中,地震勘探可以帮助我们准确的预测地下岩石的厚度、断层、岩性等信息,提高勘查效果;在深部地质找矿领域中,地球物理勘探可以帮助我们探测出深部的地质构造,如断层、褶皱等,帮助定位新的矿产资源。

辽宁白云金矿床地质特征及深部找矿的新认识

辽宁白云金矿床地质特征及深部找矿的新认识辽宁白云金矿床是辽宁省朝阳市北部的一座大型金矿床。

矿床位于辽西北褶皱带和燕辽地台交界处,属于晚古生代环渤海增生期的伸展岩浆热液型金矿床。

矿床的控矿构造为北东向断裂,主要岩性是变质杂岩和玄武岩。

矿床矿体主要分布在北山、东山和中山三个矿区。

矿床的地质特征主要体现在以下几个方面:1. 矿床形成时期较为晚,地质背景活动较为弱,金矿化作用主要受控于构造、岩性和热液等因素的复杂综合作用。

2. 矿床的金矿化主要发生在玄武岩中,成矿元素主要来自上覆变质杂岩中的金、铜等元素,也有部分来自地幔。

3. 矿床金矿化的主要矿化类型为闪烁石和石英脉型矿化,伴生有黄铁矿、方铅矿等。

近年来,随着深部地质调查和矿产勘查技术的不断发展,人们对辽宁白云金矿床深部找矿的认识也逐渐深入,主要有以下几点新认识:1. 相比于浅部矿化,深部矿化更为复杂,矿化类型更加丰富,要想实现深部找矿,需要开发新的技术手段和方法。

2. 深部矿化具有多期次的特点,因此在深部找矿时需要进行多岩相、多期次的地质分析,以便更完整地了解深部成矿作用的历史和赋存条件。

3. 深部找矿最主要的手段之一是地球物理勘探技术,包括电磁法、重力法、磁法等多种勘探方法。

同时,现代3D地震勘探、无人机遥感等技术也为深部找矿提供了强有力的技术支持。

4. 在深部找矿的过程中,矿床的空间三维特征和形成机理也需要得到深入研究。

通过对辽宁白云金矿床深部成矿作用机理的探讨,可以对深部找矿提供更加完整的指导意见。

总之,辽宁白云金矿床作为国内重要的金属矿床之一,在深部找矿方面具有很大的潜力和发展前景。

未来,需要在深入认识其地质特征和成矿机理的基础上,开发新的技术方法,推进深部勘探工作,为辽宁省和整个矿产资源的开发与利用做出更加积极的贡献。

为了对辽宁白云金矿床进行更深入的了解,需要收集并分析相关的数据。

以下列出了一些可能有助于分析的数据:1. 矿床的储量和产量:矿床的总储量和年产量是衡量矿产资源价值和开采效益的重要指标。

深部找矿制约因素及解决方法

试论深部找矿的制约因素及解决方法摘要:随着经济建设快速发展的需要,地表及浅层床产资源开采殆尽,矿山企业大多面临资源枯竭的困境,为了实现矿山企业可持续发展,深部找矿便成为地质工作者当前地质工作的方向。

文章简要分析了深部矿床以及其勘查工作的制约因素,同时对解决方法提出自己的见解,可供同行交流。

关键词:深部找矿;制约因素;解决办法中图分类号:o741+.2 文献标识码:a 文章编号:序言成矿系统是指在一定时空域中,由成矿要素、源→运→储成矿过程、成矿产物及成矿后变化等诸因素构成的成矿整体。

研究了解成矿系统的发育完整程度,可帮助我们建立起对研究区成矿过程和矿床类型的整体认识,在深部找矿中可起到由已知到未知、由此及彼、由浅入深、举一反三的作用。

对区域成矿系统及所产生的矿床系列“组合”有了基本认识,有助于在深部找矿中寻找新类型和新矿种,从而提高找矿的成效。

不同的成矿系统形成在不同的构造环境和地壳的不同深度。

研究掌握各种成矿系统的发育深度、空间,有助于从宏观上把握矿床的空间分布规律,包括在垂向上的分布特征。

这对于在一个区域中进行深部找矿有直接的指导作用。

根据已有的大量探矿、采矿资料,已知变质、浅变质矿床多发育在中下地壳中,与慢源基性一超基性岩浆有关的成矿系统形成也较深,可在中下地壳中发生。

按区域的构造层,可划分出产在古老结晶基底中的成矿系统、早古生代岩层中的成矿系统、晚古生代岩层中的成矿系统、产在中生代和新生代地层中的成矿系统等。

越古老的矿床产出的局限性越大,越年轻的矿床产出的有利空间越多,尤其是产在多旋回构造的地块中的矿床。

本文主要是通过分析影响我国深部找矿的制约因素来寻找有关的解决方法,进一步帮助我国更好的开展深部找矿事业。

1.深部找矿简介深部矿产--目前学术界对深部矿和浅部矿尚没有统一的规定标准,但是根据我国经济发展和采矿技术水平,普遍将距地表500m以下的矿产称之为深部矿,在500m以内的矿产称之为浅部矿。

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 第18期总第172期内蒙古科技与经济No.18,the172thissue

 2008年9月InnerMongoliaScienceTechnology&EconomySep.2008

关于深部找矿的探讨Ξ

张云坡,刘玉成,岳瑞芳(内蒙古地质矿产勘查院,内蒙古呼和浩特 010010)

摘 要:在论述深部找矿的重要性、可能性和艰巨性的基础上,阐释了深部找矿的有关概念,对比分析了深部矿床和浅表矿床的差异,重点论述了深部探矿的4个基本问题,对加强深部找矿提出了意见和建议。关键词:地质学;深部找矿;成矿系统;矿床分带;矿化网络;矿床示踪标志 中图分类号:P631 文献标识码:A 文章编号:1007—6921(2008)18—0091—02

1 深部找矿和深部矿床的有关概念现有矿床及勘查文献中提到的深部找矿多指相对于浅部而言,很少作定量说明。各个国家(地区)的矿业发展历程、科技水平和市场需求以及矿种的不同,使得对探矿的深度有不同的要求和不同的理解。中国现有金属矿山的探采深度一般为300~500m,有少量的控深钻孔达1000m以下,但采矿大于1000m的只是个别。考虑到中国的矿产勘查和矿山开采技术水平,对中国大部分地区的深部找矿似可定为500m以下的深度。对老矿业基地,此深度可考虑延深到800~1000m。总的认为,深部找矿是一个相对概念,要考虑其深部是否有成矿的可能和经济、技术等多方面的因素。1.1 深部找矿的地区和矿种深部找矿地区没有固定的范围,视各地区的地质成矿条件、经济社会发展水平和矿业市场需求而定。它既指现有矿山的深部和外围找矿,也包括在一些有利成矿区带中对已发现矿床的深部勘查。在当今和今后一段时间内,抓紧开展对有市场需求和成矿条件的大中型危机矿山的“探边摸底”、“攻深找盲工作有更大的现实意义。根据有关部委的要求,

深部找矿应以煤、铀、铜、金、富铁、富锰、铅、锌、钨、锡、锑、钼等紧缺和优势矿种为重点(国务院新闻办公室,2003),以尽可能找到大矿、富矿和易采选冶矿为目标。1.2 矿床形成深度和矿床产出深度深部矿床指现阶段产在深部的矿床,而不一定就是指在深部形成的矿床。矿床形成深度和矿床产出深度是两个概念,不能混淆。地壳和岩石圈是在不断变化的,早已生成的矿床因其所处地质环境的变化,其产出深度也会相应改变。例如,在一定深度形成的矿床,当其所在区段隆升,上部地层岩石受剥蚀时,矿床位置就会变浅甚至出露地表。相反,原生成在浅表的矿床可因后来所在区域的显著沉降,而被埋藏在深部。还有些产在稳定地块中的矿床,因成矿后缺少大的变动,其形成深度与现产出深度可大体一致。因此,深部产出矿床可包括:①原来形成在深部或很深部,现仍在深部保存的矿床(如多数岩浆矿床和高温热液矿床);②原生成在浅表,现埋藏于深部的矿床,如沉积变质矿床。明确区别矿床形成深度和矿床产出深度,有利于查明控矿条件和矿床形成后的变化历史,这对找矿和评价是很重要的。1.3 深部矿床与浅表矿床的区别与联系产出在深部的矿床与浅表矿床的对比见表1,这种比较只有相对意义,视矿床所在的内外动力环境和矿床类型的差异而有若干变数。深部矿床和浅表矿床的区别主要是产出深度及由此派生出的一系列差别。但同一类型的深部矿床和浅表矿床的基本成矿作用应是一致的,其产出深度的区别则是形成深度和以后地质变动的综合作用结果。表1 深部和浅表矿床对比简表浅表矿床深部矿床产出深度<500~1000m>500~1000m演变类型a.原浅现浅;b.原浅现深a.原深现深;b.原深现浅原生特征保存较少、较左保存较多、较好次生变化较明显不明显地温、地压较小较大成矿系统中位置较浅、较上较深、较下找矿方法地质、化探、物探、浅表工程等地质、物探、化探、深部钻探、坑道等矿床信息较易获得,较直观较难获得、较少,较微弱、间接多主观因素介入程度较少较多勘采费用较少(有些或露采)巨大实例铜厂Cu、Au矿冬瓜山Cu矿 深部矿床和浅表矿床是有密切联系的,表现在:①矿床在地壳中的产出深度是可以变化的,是动态的。如前所述,原在深部可以变浅,原在浅部后来可以被深埋,深浅是相对的。②在一个区域中产出的同时代同类型的矿床中,有的产在深部,有的产在浅部,情况复杂多样。以铜陵矿集区为例,冬瓜山层控铜矿产在地下800~1000m,而同类型的铜官山层控铜矿则产在浅表。它们在形成时处于同一地质环境,因后来所处构造位置及剥蚀程度的差别而现在处于不同深度。③每种类型矿床产出深度的跨度(空间)是不同的。有的跨度较小,有的则相反。在跨度较大的一些矿床中,有的矿体产在浅部,有的产在深部;有时,一个大矿体可自地表向下延深到1000m以下,浅部探矿和深部探矿只是针对一个矿体的不同部位,如会泽麒麟厂热液型铅锌矿床、澳大利亚Parks斑岩铜矿床和Rand型Au-U砾岩型层控矿床等的单个矿体产出深度都大于1km。

・19・Ξ收稿日期:2008-02-18

作者简介:张云坡(1973-),男,现在内蒙古地质矿产勘查院就职,地质工程师,主要从事地质矿产勘查工作。 总第172期 内蒙古科技与经济2 深部找矿的地质科学问题进行深部找矿的关键是要深入研究区域和矿区的成矿规律,重点是成矿环境、成矿系统和成矿演化,以便全面认识矿床之所以产在某一深度空间的原因及其制约因素,运用适当手段,发现深部矿床。2.1 成矿系统发育的完整程度按笔者理解,成矿系统是指在一定时空域中,由成矿要素、源—运—储成矿过程、成矿产物及成矿后变化等诸因素构成的成矿整体。一个发育完整的成矿系统,具有一定的时—空边界,包括三维网络空间,常能包括多个矿种和多种矿床类型。如长江中下游成矿带,其中的燕山期与岩浆热液有关的成矿系统发育就比较完整,体现了成矿的多样性和复杂性,既有Cu、Fe、Au、Ag、Pb、Zn、Co、V、Ti、P等多个矿种,又有矽卡岩型、斑岩型、脉型、角砾岩型、层控型等多种矿床类型,其形成时间自170Ma到90Ma,又分布在自武汉到上海的沿江广阔空间。研究了解成矿系统的发育完整程度,可帮助我们建立起对研究区成矿过程和矿床类型的整体认识,在深部找矿中可起到由已知到未知、由此及彼、由浅人深、举一反三的作用。对区域成矿系统及所产生的矿床系列(组合)有了基本认识,有助于在深部找矿中寻找新类型和新矿种,从而提高找矿的成效。例如,安徽321地质队和江西赣西北地质队依据对长江中下游成矿带矿床组合“多位一体”的认识进行深部找矿,分别发现了狮子山矿田深部的冬瓜山铜矿和城门山矿床的深部层控矿体。一个成矿系统发育完整需要多种有利因素的耦合。例如,一个热液成矿系统要发育完整,形成大型矿床,需要有超常规的热能和流体。Barnes(2002)指出,反复侵入的复式岩体能提供足够的热能以维持对流的热液系统。因此,在热液活动区中复式岩体的存在是找矿的关键性标志。国外很多重要岩浆—热液矿床就是产在这种环境中的。2.2 成矿系统发育的深度不同的成矿系统形成在不同的构造环境和地壳的不同深度。研究掌握各种成矿系统的发育深度(空间),有助于从宏观上把握矿床的空间分布规律,包括在垂向上的分布特征。这对于在一个区域中进行深部找矿有直接的指导作用。根据已有的大量探矿、采矿资料,已知变质、受变质矿床多发育在中下地壳中,与幔源基性—超基性岩浆有关的成矿系统形成也较深,可在中下地壳中发生。与花岗岩类有关的成矿系统多发育在上地壳或距地表5~15km的范围内,而与陆上或海底的火山—次火山活动有关的浅表热液矿床也可延伸至地下3km左右。海陆盆地中的沉积矿床一般是近水平、延伸大的矿层,当其受到区域构造作用时可下降到地壳深处并受到明显的热动力变质改造。不同成矿系统中矿源场、中介演化场(中介场)和储矿场等概念引用了李人澍(1996)的观点。按区域的构造层,可划分出产在古老结晶基底中的成矿系统、早古生代岩层中的成矿系统、晚古生代岩层中的成矿系统、产在中生代和新生代地层中的成矿系统等。越古老的矿床产出的局限性越大,越年轻的矿床产出的有利空间越多,尤其是产在多旋回构造的地块中的矿床。2.3 成矿系统网络的三维结构与矿床分带矿床分带性指矿床的物质组成、矿石组构、矿化强度(品位)、矿化类型及岩石、构造等在区域和矿床内的空间变化规律。研究阐明矿床分带特征,尤其是矿床垂直分带特征,对找寻深部矿床有重要意义。从成矿系统观点看,成矿系统的网络性表现为系统内部各成员(矿床、矿点、围岩、构造、流体及各类矿化异常)间的有序分布和相互关联,表现为共生、过渡、复合、重叠和多通道性。作为一个网络,它有自己的内部结构和外部边界(三维的),具有比矿床分带更为广阔的内涵。在深部找矿中要着重研究矿化网络的垂向变化趋势。以上讲的是在一次成矿作用中一个成矿系统的结构及分带性,至于由多个成矿系统叠合交织形成的网络就更加复杂,影响因素就更多。研究矿床的垂直分带,即矿化网络由浅向深的变化趋势,包括以下主要问题:①变化内容,有矿种变化(如浅部Ag、Pb、Zn,深部Cu、Mo等);矿化类型变化(如上为脉型、细脉型,下为斑岩型及矽卡岩型等);含矿岩石变化(碎屑岩、碳酸盐岩、泥质岩等及其组合);成矿强度变化(矿石品位和矿体规模)以及由大气、地下水作用制约的氧化带深度等。②变化形式(指矿体由浅到深的变化)极为复杂多样,可概括为(矿体)连续型、断续型、多层型以及构造断开型等。③对于复杂的矿床分带还要仔细研究其成因,

如顺向分带、逆向分带以及多个矿化阶段的叠加分带。要强调指出的是,每个矿床都有其形态产状特征,如再经过后来的构造变动,将更加难以辨认和测定。因此,要作详细的调研和缜密的思考判断,包括采用大比例尺立体图等精细方法,而不宜套用某种现有模式。如何根据已知的浅表矿床信息推断其向下延伸的方向,涉及因素很多,目前尚无成熟的经验,以下几点可作参考:

3.1 利用矿床模型或勘查模型的完整性一个完整的矿床模型,应能清楚地显示出矿床的顶部特征和根部特征(蚀变的、构造的、元素组合晕等)及整个矿床的蚀变矿化结构,作为预测深部矿体的重要标志。如斑岩铜矿模型(以矿化蚀变分带为主体)可以作为帮助深部探矿的依据,如Kala2maszoo矿床找矿成功的实例;又如金矿脉的地化原生晕模型可帮助判断矿头、矿身、矿尾的部位,从而有助于指出找矿方向(李惠等,1998)。3.2 构造控矿研究构造是控制矿体向深部延伸的重要因素,大型垂直断裂及相关的角砾岩筒、岩墙等控制的矿体可深达1km以上,主要断裂与分支断裂的交点常是富矿囊的定位处。而复式褶皱的顶缘虚脱部位也是富矿石的聚集部位。一般可依据含矿断层的断距、断裂带宽度、断裂性质推测该断层的垂向深度及相应的矿体尖灭深度;同时还要注意矿化矿断层的断距、断裂带宽度、断裂性质推测该断层的垂向深度及相应的矿体尖灭深度;同时还要注意矿化系统垂向的多通道性对矿床规模及产状的控制。除垂向构造外,不同岩层界面、不同构造层界面、不整合面、拆离和滑脱断层带及隐伏岩体接触带也应注意研究,因为这些有显著物化性质差异的临界面和突变带,常是含矿流体运移道路上的物理化学障,是深部矿体的就位场所。深部矿床产状十分复杂,这里只是概括地加以表述。该图中的多型多层型多(下转第95页)

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