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      1. 論區域成礦學在找礦中的應用

        時間:2020-11-05 19:14:07 地理畢業論文 我要投稿

        論區域成礦學在找礦中的應用

          [論文關鍵詞]區域成礦學 找礦 新思路

          [論文摘要]本文首先對區域成礦學的基本研究內容和研究方法進行了簡要的描述,之后指出了其在尋找新礦藏時的重要作用,供同行參考。

          一、引言

          隨著區域成礦學理論的不斷深入發展,其在地質礦產找礦過程中發揮的作用也越來越大了,本文將首先簡要介紹區域成礦學的基本研究內容和研究方法,之后分析區域成礦學在找礦中的應用。

          二、區域成礦學的基本研究內容和研究方法

          (一)區域成礦學的研究內容

          區域成礦學的研究內容主要包括以下幾個方面。1.區域地層、構造、巖漿和變質作用及地質發展史;區域主要地質事件及其成礦意義;區域地球物理特征及巖石圈組成與結構。2.含礦巖石建造的種類、形成與分布;構造2成巖2成礦作用。3.區域地球化學特征:基巖、土壤、水系物質的成礦元素豐度,主要地質體的元素豐度,殼幔的主要元素豐度;作為成礦物質來源的地球化學塊體及其成礦意義。4.區域地質流體:古含礦流體的類型、來源、輸運和停積;區域尺度含礦流體的示蹤標志;構造-流體-成礦作用。5.已知礦種、礦床類型和成礦條件,主要礦床的成礦模式及成礦特征。6.區域的綜合地質異常(地質、物探、化探、遙感等),原生異常與后生異常, 各類異常間的關聯及其示礦意義。7.區內的成礦系統(一個或數個)及各成礦系統間的聯系;按區域構造演化和成礦繼承性建立區域成礦譜系。8.建立礦產信息庫,編制區域成礦規律和成礦預測圖。9.總結區域成礦規律,認識區域成礦特征,明確進一步研究的問題與方法。10.區域礦產資源潛力評價:明確區域內的主要礦種、主要礦床類型;預測礦產資源量和遠景區;研究重點礦床的找礦模型和區域普查找礦方向以及適用于本區的找礦方法和技術。

          (二)研究方法

          針對研究對象的復雜性, 宜采用多學科的綜合研究方法, 包括地質學、地球化學、地球物理學、地理學、氣象學、遙感學、水文學、生物學、經濟地質學、礦產勘查學等學科的交叉融合來探索區域成礦規律。

          區域成礦學的研究方法主要有:1.區域地質、地球化學、地球物理的`綜合信息制圖與研究;2.區域控礦因素分析;3.區域地球化學塊體分析;4.區域成礦系統分析(環-要素-過程-產物-演變) ;5.礦床形成-變化-保存研究法;6.區域成礦模式及成礦譜系研究法;7.區域成礦圖編制(二維、三維、四維) ;8.區域礦產信息庫的建立;9.區域礦產預測及預測圖的編制;10.區域礦產資源潛力評估法。

          以上每一種方法都有其目標、任務、技術手段、工作程序和質量指標等,詳見《區域成礦學》及有關的工作方法指南。

          三、區域成礦研究和找礦思路

          在成礦區帶研究中如何運用當代區域成礦學的理論與方法,是大家關心的問題。作者建議以成礦系統分析為一根主線,以它為綱,進一步研究和審視有關找礦目標、找礦信息和找礦方法等問題,F提出幾點認識和思路供參考,希望能起到拋磚引玉的作用。

          (一)區域找礦目標由單個礦床到礦床系列

          在過去的找礦工作中,常以單個礦種和單個礦床類型為目標,如找尋金礦、鐵礦、銅礦等,找斑巖型銅礦、找構造2蝕變巖型金礦等。這種“單打一”的找礦對象,在計劃經濟時期和專門找礦工作中是常見的,也是無可厚非的,但這終究限制了找礦者的廣闊視野,也造成了有可能避免的浪費。

          當今,我國的綜合性區域礦產調查和找礦預測工作正在全面展開,找礦的目標就不只是單個礦種和礦床類型,而應該是找尋該區存在的礦床組合或礦床系列,即由一定成礦系統產生的全部礦種和礦床類型。例如,在長江中下游成礦帶找尋Cu、Fe、Au、S、Mo、Pb、Zn 等礦種的斑巖型、矽卡巖型、角礫巖筒型、熱液脈型和層控型等礦床。這樣以一個成礦系統中所形成的礦床系列(組合) 作為找礦的整體目標, 就可胸有全局、舉一反三,線索較多,信息量大,回旋余地也大。這就增強了找礦工作的主動權,與“單打一”的找尋單個礦種和礦床類型來比較,更有利于提高找礦的命中率。從另一個角度看,礦床分類過細,不利于在找礦中建立對區域成礦的整體認識。而加強對找礦目標的整體性、綜合性研究則有利于建立起找礦的戰略眼光。

          (二)從礦化網絡入手逐步縮小靶區

          在區域找礦中,一般先發現示礦異常,再據以追溯礦體。因此, 深入研究礦致異常, 應該成為區域成礦研究的一項基本內容。在成礦作用中產生的各類異常地質的、地球化學的、地球物理的異常,或直接由礦體因素引起,或由礦化蝕變巖石及含礦地層、巖體、構造等引起。它們或反映礦化的化學異常或物理異常,或反映礦化體的生物異常。這些異常在時間、空間和成因上是密切關聯的,例如,很多地球物理異常就是由地質和地球化學異常引起的。因此,可以將與一定成礦作用有關的各類異常稱為“異常系列”,并將其納入成礦系統的產物之中。即一個成礦系統的作用產物包括礦床系列和異常系列兩個部分,它們在形成時間上常顯示階段性,在空間上組成有序結構,表現出分帶性,形成三維的礦化2異常網絡或簡稱礦化網絡。而這種礦化2異常網絡正是我們區域找礦的總體對象。由于礦致異常一般比礦體占有更大的空間,能顯示更多的有關成礦的信息,因此,常常是有效的找礦標志。應充分運用地質成礦理論,區分和篩選這些有關異常,一步步地縮小找礦靶區,以達到發現礦床的目的。

          (三)全面研究礦床形成條件和保存條件“來龍去脈”找礦法

          礦床是地質歷史的產物。區域成礦系統及其產物是一定的地質歷史作用的結果。礦床系列及異常系列在其形成后又進入一個新的歷史階段, 即這些產物經受后來地質作用的變化和被改造的階段。主要的地質改造作用有構造變形、流體溶蝕、變質作用和地表風化剝蝕、搬運和掩埋作用等。作為一個礦床, 其經受的后來變化有變形、變質、變位、變品位、變規模等, 其結局有幾種可能:①保存完好;②部分保存, 即礦床規模縮小;③轉變為其他類型;④消亡。目前,已知的地表和近地表的很多礦床都是經過眾多地質事件磨難后的“幸存者”。一個區域中的礦床“幸存者”越多, 找礦的潛力就越大。

          正是利用了歷史分析的方法, 我們才注意到礦床和成礦系統的“來龍去脈”。對每一個礦床,都要問幾句:你經歷過哪些遭遇? 你是原狀,還是殘破狀? 你是原來的規模(儲量),還是剩余儲量? 你損失的儲量到哪里去了? 調查摸清這些問題,對于正確評價礦床是很有幫助的。由此還可進一步認識到,在過去的區域成礦研究工作中,大多只注重成礦條件,即有利的成礦地質因素的研究,而忽視了對于礦床形成后保存條件的研究。基于前述理由和實際找礦的經驗,區域成礦研究應該“兩手抓”:既要研究礦床的形成條件,又要研究礦床的保存條件。即礦床保存條件的研究不是附帶任務,在大多數情況下,它是一項并不亞于成礦條件研究的重要內容。在具體工作的地區, 還要研究一個成礦系統產生的礦床組合和異常系列的被改造過程和整體保存條件,包括哪些礦床類型被破壞了,哪些被保存下來, 保存在哪些地段? 等等,這對于區域礦產資源評價是十分必要的。

          參考文獻

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          [2]祁思敬,區域成礦學研究現狀與發展趨勢[J],西安工程學院學報,1999,(01)

          [3]謝格洛夫,葉敬仁,成礦分析原理及構造-巖漿活化區成礦學[J],大地構造與成礦學,1983,(04)

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          [5]翟裕生, 王建平,鄧軍, 彭潤民,成礦系統與礦化網絡研究[J],礦床地質, 2002,(02)

          [6]翟裕生,從29屆地質大會看礦床地質學研究的進步[J],地質科技情報,1992,(04)

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