CN108535791B - 一种用于检查评价干旱荒漠景观区铜铅锌异常的新方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种用于检查评价干旱荒漠景观区铜铅锌异常的新方法,包括如下步骤:步骤一:化探异常解译和踏勘检查阶段;步骤二:遥感地球化学填图阶段,主要是识别铁化蚀变异常及羟基异常分布;步骤三:路线构造岩相学调绘阶段,采集自然露头作为WX和ZS样品,重点研究原生矿物相、表生矿物相、硅酸盐相和吸附相,划分矿致异常和非矿异常;步骤四:重点找矿靶区圈定。本发明属于矿产资源勘查技术领域,通过WX和ZS法确定赋存矿物和矿物赋存状态,圈定WX和ZS叠加异常,可以有效区分矿致异常和非矿异常,提交供工程验证的重点找矿靶区,提供了干旱荒漠景观区铜铅锌异常检查,进行精确找矿预测的高效找矿方法。
Description
技术领域
本发明属于矿产资源勘查技术领域,具体是指一种用于检查评价干旱荒漠景观区铜铅锌异常的新方法。
背景技术
新疆塔里木盆地西北缘铜铅锌矿床的成矿规律和找矿勘查长期以来为科学研究的前缘和热点区域之一,西南天山重要砂砾岩型铜铅锌成矿带地处干旱荒漠特殊景观区,区内积累了丰富的1:20万-1:5万水系沉积物区域地球化学扫面基础调查资料,传统地球化学方法通常为圈定成矿元素地球化学异常和主要成矿元素综合地球化学异常,根据成矿元素和综合异常特征开展找矿预测,难以有效区分矿致异常和非矿异常,严重影响了新的找矿发现的快速性和高效性。长期缺乏系统有效的方法技术集成研究和找矿预测的方法技术集成体系,矿致异常和非矿异常的鉴定和识别技术成为该景观区找矿预测的重大难题,严重制约了塔西北干旱荒漠景观区新的找矿远景区的高效圈定和新的找矿突破。
发明内容
为解决上述现有难题,本发明设计一种干旱荒漠景观区铜铅锌异常检查评价新方法,具体为盆缘山前冲断带砂砾岩型铜铅锌矿床矿致异常识别提取的找矿预测方法,通过WX和ZS法确定赋存矿物和矿物赋存状态,圈定WX和ZS叠加异常,可以有效区分矿致异常和非矿异常,提交供工程验证的重点找矿靶区,提供了干旱荒漠景观区铜铅锌异常检查,进行精确找矿预测的高效找矿方法。
本发明的目的是提供一种干旱荒漠景观区铜铅锌异常检查评价新方法,该发明方法在分析和解译1:5万水系沉积物地球化学成矿元素和异常和成矿元素组合异常的基础上对异常进行分类排序,采用遥感地球化学填图识别铁化蚀变异常和羟基异常分布,应用区域和矿区构造岩相学预测理论,圈定综合异常,对圈定的综合异常进行构造岩相学路线调绘,采用采用WX和ZS方法划分矿致异常和非矿异常,提交供工程验证的重点找矿靶区,对于砂砾岩型铜铅锌成矿区带隐伏矿床具有显著的新发现能力。
本发明采用的技术方案如下:一种用于检查评价干旱荒漠景观区铜铅锌异常的新方法,包括如下步骤:
步骤一:化探异常解译和踏勘检查阶段,关键是根据异常浓集中心、组合特征和异常强度对异常进行分类排序和编号,对分类排序的重要异常进行踏勘检查,追索和确定异常源;
步骤二:遥感地球化学填图阶段,主要是识别铁化蚀变异常及羟基异常分布;
步骤三:路线构造岩相学调绘阶段,采集自然露头作为WX和ZS样品,重点研究原生矿物相、表生矿物相、硅酸盐相和吸附相,划分矿致异常和非矿异常;
步骤四:重点找矿靶区圈定。
进一步地,所述步骤一包括如下具体步骤:
1)首先编制成矿元素和成矿组合元素地球化学异常图,收集和整理1:5万水系沉积物地球化学资料,研究地球化学元素空间分布特征,确定成矿元素异常下限和圈定异常,剔除单值低异常、空白区异常和较小面积异常,研究元素共生组合规律及组合异常的空间分布特征,编制成矿元素和成矿组合元素地球化学异常图;
2)化探异常解译和踏勘检查,重点是应用区域和矿区构造岩相学理论,分析和解译1:5万水系沉积物区域地球化学成矿元素异常和成矿元素组合异常,根据异常浓集中心、组合特征和异常强度对异常进行分类排序和编号;对分类排序的重要异常进行踏勘检查,确定地形、地貌、景观特征和元素表生地球化学特征,鉴别表生富集、侧向迁移和垂向迁移,追索和确定异常源;
3)探索不同地球化学元素之间的共生组合规律,分析其所代表的地质意义并提出合理的地质解释模型;识别提取局部化探异常或元素组合异常,研究异常特征及其地质意义。
进一步地,所述步骤二包括如下具体步骤:
1)依据矿物光谱吸收特征以及蚀变信息和特征的光谱信息之间的关系,利用遥感影像波谱数据进行蚀变矿物信息提取,提取的蚀变类型包括铁染蚀变信息、羟基蚀变信息;铁染异常矿物包括赤铁矿、褐铁矿、黄铁矿等,羟基异常矿物包括伊利石、绢云母、绿泥石、黑云母等;
2)将蚀变矿物组合、铁化蚀变异常和羟基异常分布、形态及其结构构造特征标注在地质图上,并将铁染和羟基遥感蚀变异常由强到弱分为1~3个等级,分析不同等级遥感蚀变异常空间分布规律,总结蚀变异常与成矿地质体之间的相关性和内在联系;
3)在分析铁染蚀变和羟基蚀变与成矿地质体关系的基础上,总结区域化探成矿元素异常和遥感铁化蚀变、羟基蚀变异常的内在联系和形成机制,圈定综合异常。
进一步地,所述步骤三包括如下具体步骤:
1)对圈定的化探成矿元素异常、遥感铁染蚀变和羟基蚀变综合异常进行地面路线构造岩相学调绘,采用地球化学岩相学和构造岩相学方法圈定沥青化、褪色化蚀变范围;采集自然露头作为WX和ZS样品;
2)采用WX方法确定铜、铅、锌等成矿元素的原生相(黄铜矿、方铅矿、闪锌矿等、氧化相(孔雀石、蓝铜矿、白铅矿、铅矾、菱锌矿、水锌矿等)、次生富集相(辉铜矿、铜蓝)在样品中的含量;以及确定铜、铅、锌元素在样品中的赋存状态和定量分配,包括独立矿物态、类质同象态和吸附态;
3)根据异常元素的相态特征和成矿构造岩相学特征之间的关系,确定异常元素的相态特征、赋存矿物和矿物赋存状态、异常源、成矿地质背景条件和元素异常的找矿意义。
进一步地,所述步骤四包括如下具体步骤:
1)采用构造岩相学方法分析采用WX和ZS方法筛选出的成矿元素地球化学异常和组合元素地球化学异常,确定异常的地质环境、构造特征以及成矿构造岩相学环境,编制成矿构造岩相体和地球化学综合异常图;
2)根据圈定的WX和ZS叠加异常,划分矿致异常和非矿异常;
3)研究不同地段综合异常的浓集特征、强度特征、形态和规模特征,提交供工程验证的重点找矿靶区。
进一步地,所述WX方法为元素相态分析方法,所述ZS方法为重砂分析方法。
本发明提供了一种干旱荒漠景观区铜铅锌异常检查评价新方法,该方法通过有效集成“化探异常识别、遥感蚀变填图、构造岩相学蚀变带圈定、WX+ZS矿物赋存状态和赋存矿物确定圈定叠加异常”方法技术组合和关键技术研发,总结地球化学成矿元素异常和组合元素异常特征、遥感铁化蚀变异常和羟基蚀变异常、WX+ZS叠加异常的内在联系,有效区分地球化学矿致异常和非矿异常,达到精确找矿预测的目的。新方法经应用验证,具有干旱荒漠景观区铜铅锌异常的快速检查评价功能和促进塔西北地区干旱荒漠景观区找矿新突破。
采用上述方案本发明有益效果具体阐述如下:
1)本方法适用于盆缘山前冲断带砂砾岩型铜铅锌矿床的精确找矿预测和重点靶区圈定;
2)本方法克服了通过化探异常找矿中难以划分矿致异常和非矿异常的问题;
3)预测精度高,不仅适用于1:20万~1:5万比例尺的化探异常评价和找矿靶区圈定,也适用于1:5万~1:1万比例尺的找矿靶区圈定;
4)方法简便,可操作性强,成本低,效率高;
5)方法不受地形影响;
6)本发明方法不仅广泛适用于盆缘山前冲断带砂砾岩型铜铅锌矿床,也适用于岩浆热液型矿床、构造热液型矿床、变质热液型矿床等多金属矿床的找矿预测和靶区圈定。
说明书附图
图1为本发明用于检查评价干旱荒漠景观区铜铅锌异常的新方法流程示意图。
具体实施方式
下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
盆地还原性成矿流体在塔西北铜铅锌矿床的形成与演化过程中发挥了关键作用,盆山耦合部位的山前冲断构造环境发育大规模的富烃类还原性成矿流体,烃源岩主要为三叠系-侏罗系煤系地层,以侏罗系顶部、白垩系、古近系为主要储盖组合,在侏罗纪晚期特定的热演化程度下烃源岩产生强烈生油,而在之后的强烈构造运动作用下高热演化程度同源烃源岩生成大量气态烃混入盆地流体,烃类混入的还原性盆地流体在同构造期大规模运移,形成大规模的沥青化和褪色化蚀变带和特征的地球化学异常,并在在还原性盆地流体作用下氧化还原反应生成特征的矿物组合,遥感铁化蚀变信息和羟基蚀变信息提取、蚀变带划分、蚀变带之间的空间关系和内在演化规律客观反映了富烃类还原性成矿流体作用下的强烈还原反应结果。富烃类还原性成矿流体在演化过程中的化学成分交换形成特定的蚀变矿物,本发明通过WX和ZS法确定赋存矿物和矿物赋存状态,圈定WX和ZS叠加异常可以有效区分矿致异常和非矿异常,提交供工程验证的重点找矿靶区,提供了干旱荒漠景观区铜铅锌异常检查,进行精确找矿预测的高效找矿方法。
具体实施例如下:
本方案用于检查评价干旱荒漠景观区铜铅锌异常的新方法,包括如下步骤:
步骤一:化探异常解译和踏勘检查阶段,关键是根据异常浓集中心、组合特征和异常强度对异常进行分类排序和编号,对分类排序的重要异常进行踏勘检查,追索和确定异常源;
1)首先编制成矿元素和成矿组合元素地球化学异常图,收集和整理1:5万水系沉积物地球化学资料,研究地球化学元素空间分布特征,确定成矿元素异常下限和圈定异常,剔除单值低异常、空白区异常和较小面积异常,研究元素共生组合规律及组合异常的空间分布特征,编制成矿元素和成矿组合元素地球化学异常图;
2)化探异常解译和踏勘检查,重点是应用区域和矿区构造岩相学理论,分析和解译1:5万水系沉积物区域地球化学成矿元素异常和成矿元素组合异常,根据异常浓集中心、组合特征和异常强度对异常进行分类排序和编号;对分类排序的重要异常进行踏勘检查,确定地形、地貌、景观特征和元素表生地球化学特征,鉴别表生富集、侧向迁移和垂向迁移,追索和确定异常源;
3)探索不同地球化学元素之间的共生组合规律,分析其所代表的地质意义并提出合理的地质解释模型;识别提取局部化探异常或元素组合异常,研究异常特征及其地质意义。
步骤二:遥感地球化学填图阶段,主要是识别铁化蚀变异常及羟基异常分布;
1)依据矿物光谱吸收特征以及蚀变信息和特征的光谱信息之间的关系,利用遥感影像波谱数据进行蚀变矿物信息提取,提取的蚀变类型包括铁染蚀变信息、羟基蚀变信息;铁染异常矿物包括赤铁矿、褐铁矿、黄铁矿,羟基异常矿物包括伊利石、绢云母、绿泥石、黑云母;
2)将蚀变矿物组合、铁化蚀变异常和羟基异常分布、形态及其结构构造特征标注在地质图上,并将铁染和羟基遥感蚀变异常由强到弱分为1~3个等级,分析不同等级遥感蚀变异常空间分布规律,总结蚀变异常与成矿地质体之间的相关性和内在联系;
3)在分析铁染蚀变和羟基蚀变与成矿地质体关系的基础上,总结区域化探成矿元素异常和遥感铁化蚀变、羟基蚀变异常的内在联系和形成机制,圈定综合异常。
步骤三:路线构造岩相学调绘阶段,采集自然露头作为WX和ZS样品,重点研究原生矿物相、表生矿物相、硅酸盐相和吸附相,划分矿致异常和非矿异常;
1)对圈定的化探成矿元素异常、遥感铁染蚀变和羟基蚀变综合异常进行地面路线构造岩相学调绘,采用地球化学岩相学和构造岩相学方法圈定沥青化、褪色化蚀变范围;采集自然露头作为WX和ZS样品;
2)采用WX方法确定铜、铅、锌等成矿元素的原生相(黄铜矿、方铅矿、闪锌矿等、氧化相(孔雀石、蓝铜矿、白铅矿、铅矾、菱锌矿、水锌矿等)、次生富集相(辉铜矿、铜蓝)在样品中的含量;以及确定铜、铅、锌元素在样品中的赋存状态和定量分配,包括独立矿物态、类质同象态和吸附态;
3)根据异常元素的相态特征和成矿构造岩相学特征之间的关系,确定异常元素的相态特征、赋存矿物和矿物赋存状态、异常源、成矿地质背景条件和元素异常的找矿意义。
步骤四:重点找矿靶区圈定;
1)采用构造岩相学方法分析采用WX和ZS方法筛选出的成矿元素地球化学异常和组合元素地球化学异常,确定异常的地质环境、构造特征以及成矿构造岩相学环境,编制成矿构造岩相体和地球化学综合异常图;
2)根据圈定的WX和ZS叠加异常,划分矿致异常和非矿异常;
3)研究不同地段综合异常的浓集特征、强度特征、形态和规模特征,提交供工程验证的重点找矿靶区。
本发明方法是采用化探异常为基础资料,而化探异常难以区分矿致异常和非矿异常,通过对化探异常进行构造岩相学检查,采集WX和ZS样品进行相态分析,圈定的WX和ZS叠加异常并进行构造岩相学分析,准确划分出有工业意义的矿致异常,圈定重点找矿靶区。
本发明方法第一步化探异常解译和踏勘检查和第二步遥感地球化学填图是基础,第三步采用WX和ZS方法和成矿构造岩相学研究划分矿致异常和非矿异常是关键,第四步圈定重点找矿靶区是方法的最终目的。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (4)
1.一种用于检查评价干旱荒漠景观区铜铅锌异常的新方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤一:化探异常解译和踏勘检查阶段,关键是根据异常浓集中心、组合特征和异常强度对异常进行分类排序和编号,对分类排序的重要异常进行踏勘检查,追索和确定异常源;
步骤二:遥感地球化学填图阶段,识别铁化蚀变异常及羟基异常分布;
步骤三:路线构造岩相学调绘阶段,采集自然露头作为WX和ZS样品,重点研究原生矿物相、表生矿物相、硅酸盐相和吸附相,划分矿致异常和非矿异常;
步骤四:重点找矿靶区圈定;
所述步骤一包括如下具体步骤:
1)首先编制成矿元素和成矿组合元素地球化学异常图,收集和整理1:5万水系沉积物地球化学资料,研究地球化学元素空间分布特征,确定成矿元素异常下限和圈定异常,剔除单值低异常、空白区异常和较小面积异常,研究元素共生组合规律及组合异常的空间分布特征,编制成矿元素和成矿组合元素地球化学异常图;
2)化探异常解译和踏勘检查,重点是应用区域和矿区构造岩相学理论,分析和解译1:5万水系沉积物区域地球化学成矿元素异常和成矿元素组合异常,根据异常浓集中心、组合特征和异常强度对异常进行分类排序和编号;对分类排序的重要异常进行踏勘检查,确定地形、地貌、景观特征和元素表生地球化学特征,鉴别表生富集、侧向迁移和垂向迁移,追索和确定异常源;
3)探索不同地球化学元素之间的共生组合规律,分析其所代表的地质意义并提出合理的地质解释模型;识别提取局部化探异常或元素组合异常,研究异常特征及其地质意义;
所述步骤二包括如下具体步骤:
1)依据矿物光谱吸收特征以及蚀变信息和特征的光谱信息之间的关系,利用遥感影像波谱数据进行蚀变矿物信息提取,提取的蚀变类型包括铁染蚀变信息、羟基蚀变信息;铁染异常矿物包括赤铁矿、褐铁矿、黄铁矿,羟基异常矿物包括伊利石、绢云母、绿泥石、黑云母;
2)将蚀变矿物组合、铁化蚀变异常和羟基异常分布、形态及其结构构造特征标注在地质图上,并将铁染和羟基遥感蚀变异常由强到弱分为1~3个等级,分析不同等级遥感蚀变异常空间分布规律,总结蚀变异常与成矿地质体之间的相关性和内在联系;
3)在分析铁染蚀变和羟基蚀变与成矿地质体关系的基础上,总结区域化探成矿元素异常和遥感铁化蚀变、羟基蚀变异常的内在联系和形成机制,圈定综合异常。
2.根据权利要求1所述的一种用于检查评价干旱荒漠景观区铜铅锌异常的新方法,其特征在于,所述步骤三包括如下具体步骤:
1)对圈定的化探成矿元素异常、遥感铁染蚀变和羟基蚀变综合异常进行地面路线构造岩相学调绘,采用地球化学岩相学和构造岩相学方法圈定沥青化、褪色化蚀变范围;采集自然露头作为WX和ZS样品;
2)采用WX方法确定铜、铅、锌等成矿元素的原生相、氧化相、次生富集相在样品中的含量;以及确定铜、铅、锌元素在样品中的赋存状态和定量分配,包括独立矿物态、类质同象态和吸附态;
3)根据异常元素的相态特征和成矿构造岩相学特征之间的关系,确定异常元素的相态特征、赋存矿物和矿物赋存状态、异常源、成矿地质背景条件和元素异常的找矿意义。
3.根据权利要求1所述的一种用于检查评价干旱荒漠景观区铜铅锌异常的新方法,其特征在于,所述步骤四包括如下具体步骤:
1)采用构造岩相学方法分析采用WX和ZS方法筛选出的成矿元素地球化学异常和组合元素地球化学异常,确定异常的地质环境、构造特征以及成矿构造岩相学环境,编制成矿构造岩相体和地球化学综合异常图;
2)根据圈定的WX和ZS叠加异常,划分矿致异常和非矿异常;
3)研究不同地段综合异常的浓集特征、强度特征、形态和规模特征,提交供工程验证的重点找矿靶区。
4.根据权利要求3所述的一种用于检查评价干旱荒漠景观区铜铅锌异常的新方法,其特征在于,所述WX方法为元素相态分析方法,所述ZS方法为重砂分析方法。
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