浅析地球化学矿产探测存在的问题与方法

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  一、地球化学矿产探测几个问题的分析
  (一)矿床区分和矿化异常
  这是多年来地球化学探矿工作的首要问题。金属矿床可以划归为一种地球化学异常,寻找金属矿床也就可以归结为寻找这种地球化学异常。用各种地球化学测量方法可以查明各种地球化学异常,但异常数却远高于工业矿床数。由于地质条件和景观地球化学条件的不同,经常会出现小矿异常大和大矿异常小的情况。有时候弱(小)异常受到天然和技术上的干扰而掩盖。通过一定规模和产出条件的矿床在地球化学场中产生的异常,并从中划分出少量与工业矿床相关的异常,这就是地球化学异常评价问题。
  而地球化学异常的评价内容是:
  (1)定性,即确定属于矿体异常还是非矿异常。这是对异常评价的根本问题,一般对其认识有两种:一种是认为化探可以区分矿体与矿化异常;另一种是认为矿化与矿体是没有本质上的差异,不能区分两者的异常。
  (2)定位,即确定异常与矿体在空间上的关系。
  (3)定量,即评估矿体的埋深、规模、产状、形态、矿石组分、成因类型等。
  (二)地球化学异常模型与实际运用
  地球化学异常模型在实际中的运用,是通过模型设定并在实际中加以运用实现的。通过近些年国内外的例案,建立起多种矿床地球化学异常的模型,这些模型能够客观地表现成矿,涵盖了矿床成因的重要组成。这种模型是从大量的现实资料中抽取出来的地球化学异常的共同特点,表达了各种元素化合物在不同地区和不同类型的金属矿床和它周围空间、时间上的变化规律。
  (1)异常的地球化学几何形态直观地反映矿化带或矿体形成的控制因素。
  (2)组分及其分带性,不同类型的矿床的原生晕的组分跟矿石的组分是完全相同的,并且在垂直和水平的分带性非常明显,这也客观地反映出了矿石的组成成分和矿物的分布规律。
  (3)元素浓度分带特征,原生晕中的元素的浓度随着远离矿体,会呈现出浓度降低的规律,这反映出了元素含量的梯度变化。以此可以判断出矿化的中心位置,鉴别矿化属于富矿化还是分散矿化。
  地球化学异常模型的建立是对于地球化学资料的完善,能够对地球化学进行综合分析和总结,是一种比较合理的表达方式,其优点是简单、直观,同时便于理解和应用。但是由于资料数量的限制,新建立的模型会有不少的欠缺,这就需要后期的维护和新资料出现时对原来所作的结论进行修改更正。实际应用中,由于不同地区的地质情况不相同,复杂程度也不尽然相同,不同地区的地球化学异常情况并不是完全与模型相符合的。实际的应用中只要是地球化学异常情况与模型中有部分的相似即可进行大胆的猜测和验证,实现模型的指导意义。
  (三)试验测量工作的重要性
  试验测量工作指的是一个地区准备生产之前,选取最优的样品采集方法和分享方案。通过选定与所需寻找的矿床类型、地球化学景观条件和地址情况尽可能相似的已知的矿床进行试验的工作就是试验测量工作。
  试验测量的过程是了解覆盖物的性质、地质构造特点和岩石的性质。通过取样的介质确定样品密度、粒级和层位,从而确定样品的处理方案。选取相关的指示元素来测定矿化影响很小或未矿化的岩层的金属含量,确定地球化学区域的局部背景值、背景值和异常值。通过研究地球化学的异常特点和不同的影响因素来确定找矿标志。
  (四)化探及应用程序基础工作
  通过长期的化探工作的研究,我认为地球的化探工作程序是:
  取样→加工→分析→整理资料→检查异常→验证异常。对于实际的化探工作,需要进行以下几点的说明:
  (1)地球化学理论工作。研究地球化学异常形成的机理和影响因素是最基本的基础工作,以此来指定相应的普查方法,在进行积累和总结实际资料的同时,进行相应的模拟实验,同时展开温压地球化学的研究,从而为选择合理的分析方法提供可靠的理论依据。
  (2)地质基础工作。了解矿体的构造、蚀变和岩层矿化,以及矿化成因的类型,加强地质基础知识的研究。
  (3)实现编录工作的标准化。
  (4)分析基础工作。建立科学的分析方案,需要扩大现有元素的分析范围,同时应该增加分析手段,通过研究出高灵敏度和精确度的的相态和价态分析,结合微区超微量分析方法,建立仪表化和自动化的高质量分析中心。
  (5)制定严密质量监控方案。
  (6)建立研究的基础资料整理的规范标准化。整理资料收录的数据应该包含对我国各种岩石的地球化学背景值中各种介质的信息、各种岩浆岩的化学成分记录、各种矿床的包裹体温度成分和盐度同位素等数据、主要的指示原色的存在形式、成矿和成晕的相关数据、地球化学测量的各种原始数据图、各种数学模型和地球化学异常模型以及相关的研究找矿例案。
  二、地球化学探矿工作中相关技术说明
  层控矿床在地层剖面上岩性有这样的特点:上层是含水的碳酸盐岩石,而在中下部则是工业矿体,最下层则常常为具有隔水性的碎屑岩,这样的特性也有利于地下水的活动,为成矿提供了水源。
  层控矿床的成矿物质来源于矿源层。矿源层初步含有某种丰富的成矿元素,但主要问题是这些物质是否能够被溶解在水中转入溶液。在多数情况下,火山岩和碎屑岩是层控矿床的矿源层,是成矿的来源。
  层控矿床的工业矿体是异地改造富集的控矿层形成的。控矿层位分为层位稍低的矿源层和层位稍高的储矿层两个部分,前者通常是火山岩和碎庸岩组成,而后者则是破酸岩石组成的。
  从厚层状灰岩、白岩中产生的矿体,多呈现出不规则的现状、脉状、串珠状,形态都比较复杂,也不容易被勘探到。而由薄层状泥质灰岩、灰岩接触带的产生的矿床,由于是顺层发育形成的,呈现比较规则的形状,多为层状,易于被探测到。可见,岩性时矿床的控制是不容忽视的。
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