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水系沉積物測量在找礦中的實用性

2021-4-9 | 地質(zhì)學(xué)論文

水系沉積物找礦的應(yīng)用

沉積物測量過程中,對水系沉積物采集點所采集的標本進行實驗室分析,找出標本中所含有的元素量以及其中地球化學(xué)過程的特征,從而發(fā)現(xiàn)測量地區(qū)的地質(zhì)異常情況,找出礦物的分布,精確定位礦物的儲量、成分、礦脈走向,從而達到勘探礦物物質(zhì)類別以及其精確分布情況。水系沉積物的形成是來自于巖石的風(fēng)化產(chǎn)物經(jīng)過大自然的搬運或者被溶解掉,碎石顆粒隨著地面流水或者地下水進入水中,進入地表河域,長時間的漂流中慢慢沉淀在河底。水系沉積物可以視作實驗測量天然的樣品,仔細分析這些樣品,可以把上游河域的任何元素含量檢測出來,并通過檢測數(shù)據(jù)的平均值做出近似的估計。水系沉積物比其他大面積測量找礦的方法高出許多。例如在一個20平方公里匯水盆地口采集一些需要實驗檢測的沉積物,其銅含量為670ppm而整個匯水盆地系統(tǒng)采集的土壤樣品分析后求平均值為660ppm。在其下游50平方公里匯水盆地另外一個河口上一個水系沉積物樣品的銅含量為300ppm,而兩個匯水盆地中土壤測量的平均值為320ppm。在130平方公里匯水盆地的3個河口上水系沉積物中銅含量為150ppm,而3個匯水盆地內(nèi)土壤平均含銅170ppm。多年以來,水系沉積物的主要測量對象是河內(nèi)的金屬沉積物。在20世紀后期,歐洲等國家提議對河漫的顆粒沉積物進行采集檢測。在大于100-200平方公里的河口上游漫灘顆粒沉積物比河內(nèi)的活性沉積物更具有礦源分布代表性。此外,對一定深度的河漫灘沉積物進行采集可以有效的避免工業(yè)污染,對環(huán)境保護有著一定的意義。

采集方法

水系沉積物的采集測量的對象一般是微小型的沉積物,若是沒有發(fā)現(xiàn)這類沉積物的采樣地點,可以采集采樣點的砂類的顆粒物。在不同的采集樣品中所含的金屬量不同,在采集點上采集測量物質(zhì)時,由于自然是處于不斷變動的,其地質(zhì)面貌是會發(fā)生位移的,所以一些采集點上會發(fā)現(xiàn)多種、不同類的物質(zhì)。因而在遇到難以采集到同一測量物質(zhì)時,可以將采集的樣品統(tǒng)一過篩,一般情況下過篩的孔洞數(shù)量為80個,這樣的方法不僅能減少因采樣顆粒大小不一,影響到測量的數(shù)據(jù),也對在風(fēng)成砂所在地區(qū)進行樣品采集時大大減少風(fēng)塵砂對采樣物質(zhì)的干擾,提高測量的精確度。

水系沉積物測量的實際應(yīng)用

對水系沉積物制定采集計劃首先要確定采集密度,而采集密度與需要采集地區(qū)和需要通過采集所獲得的信息大小息息相關(guān),這些計劃同時也受制于采集耗時和檢測采集物質(zhì)所需成本的制約。在一個數(shù)百到數(shù)千公里左右的區(qū)域進行采集測量時,無需對大面積的地區(qū)進行樣品采集,所采集密度小,便每隔5平方公里設(shè)立一個采集點;若所需采樣密度較大,可以每隔1平方公里就設(shè)立一個采集點。也可根據(jù)實際情況分布采集點,一般是1-5平方公里范圍內(nèi)就設(shè)立一個采集點。一個國土面積不大國家的全國性計劃也可以選用這樣的采樣密度。例如英國本土的地球化學(xué)填圖計劃為每2.5平方公里1個點;原聯(lián)邦德國的則為每3平方公里1個點。而一個國土面積大的國家的全國性計劃,為使采樣工作不曠日持久耗資過多,往往使用更低的密度。例如美國為每10平方公里1個點,加拿大為每13平方公里1個點。這種低密度采樣使用直升飛機能提高效率降低成本。通過對水洗沉積物多年的實驗測量結(jié)果來看,水洗沉積物中存在許多不同的物質(zhì)形態(tài),例如原生礦物、次生礦物、鐵錳化合物的共沉淀物、粘土或鐵錳氧化物的吸附離子等。通過對這些不通的礦物質(zhì)進行測定可以發(fā)眾多有研究意義的數(shù)據(jù),在對采集的水系沉積物分析其中元素含量是如果發(fā)現(xiàn)異常情況,可立即使用偏提取法,測試其在各種情況下的存在形態(tài),能幫助后期對于找礦位置偏差調(diào)整。

結(jié)論

通過發(fā)現(xiàn)水系沉積物中發(fā)現(xiàn)的差異數(shù)據(jù)分析來進行找礦,這種方法顯而易見對從重砂測量找礦方法的改進和融合創(chuàng)新出來的,由于使用的分析技術(shù)手段更多,以及所分析的標本更容易獲得的特性,水系沉積物分析找礦法想必其他測量找礦的方法更為先進、便捷、節(jié)省資金。現(xiàn)在,水系沉積物測量已成為各國區(qū)域化探的常規(guī)方法。該方法適用于在地形切割較好、水系發(fā)育的中低山區(qū)和丘陵地區(qū)尋找銅、鉛、鋅、鎢、錫、鉬、鈮、鉭、鈹、鈾等金屬礦床及金銀等貴金屬礦床。

本文作者:姜俊野 單位:黑龍江省第五地質(zhì)勘察院 

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