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核工業地質局二八三大隊官網

發布時間: 2021-02-05 01:05:20

1. 前人研究成果

一、基礎地質及物化探成果

新疆東准噶爾卡拉麥里金礦帶一直是人們關注的焦點,許多地勘單位在本區開展過不同比例尺和不同目的的地質工作,取得了大量的區域或礦床(點)基礎地質成果報告和圖件、物化探報告和圖件。其中主要成果有:

1876年,俄國地質學者O.C維雅洛夫在該區做了路線調查。

1931年,袁復禮在該區沿雙井子一帶做了路線調查,並於1956年在《地質學報》第36卷第2期發表了題為《新疆准噶爾東部報告》的文章。提出調查區屬於准噶爾陸台區的論點,並指出庫普千枚岩較老,南明水千枚岩較新。

1956年,新疆石油公司在該區南部做了1:100萬的路線調查工作。同年《地質集刊》第4號發表了蘇聯地質學家B.M.西尼村有關地質學術報告。西尼村假定調查區卡拉麥里山由古生代地層組成,色特克-北塔山由泥盆紀地層組成。

1957年,新疆石油管理局所屬113、114、116、117隊在准噶爾盆地東北緣進行了1:5萬的石油普查工作,對該區二疊紀以後的地層做了較詳細的調查研究工作,奠定了區內中生代地層的劃分基礎。

1958~1959年,新疆地質局第一測繪大隊六、七分隊進行了大面積1:100萬地質測量工作,編制了綜合地質報告和相應的圖件。該資料雖較系統,但研究程度很差,尤其對卡拉麥里山一帶地層全部劃分為上石炭統與實際相差較大。

1960年9~11月,新疆地質局第三測繪大隊一分隊再次對本區進行過1:20萬地質測量工作,對該區地層、侵入岩、礦產均有較詳細的認識,但未編寫報告。

1960年,新疆地質局物探大隊四分隊,對該區超基性岩帶分別進行了地面和航空磁測工作,對進一步尋找和圈定超基性岩帶起了一定的作用。

1960年以後,新疆地質局第五地質大隊在卡拉麥里山對超基性岩進行了系統的研究和普查工作,並對超基性岩的分帶進行了1:5萬簡測。

1963~1965年,為了配合該區鉻礦普查,由新疆地質局區域地質測量大隊一分隊對該區做了1:20萬地質圖重測工作。

1986~1989年,陝西地質礦產局物化隊對該區進行了1:20萬化探掃面工作,總結出了區內金異常分布規律。

1990~1994年,武警黃金第八支隊(當時為武警黃金第十五支隊)在本區先後對大沙溝、柳樹泉、蘇吉泉、東黑山、金山溝等金礦開展了地質普查和礦點調查工作,提交了大沙溝、柳樹泉、金山溝金礦三個礦區的地質普查報告和蘇吉泉、東黑山金礦的普查工作總結;同時在柳樹泉金礦提交C+D級資源量1.7 t,在金山溝金礦區提交C+D級資源量3.2t,探明小型金礦床兩處。

2003年,武警黃金第八支隊薄科武等人對東准噶爾地區的卡拉麥里-莫欽烏拉成礦帶和庫布蘇成礦帶進行了調查,對上述金成礦帶地質特徵和成礦規律有了初步認識,並相繼發現了雙泉金礦、黃南金礦點、阿克塔斯金礦點、野馬泉金礦點、庫布蘇金礦點。通過路線地質調查、地化剖面測量、1:1萬地質簡測等工作手段,在雙泉金礦區發現了具有工業價值的1、2號脈,用槽探、露頭工程對1、2號脈進行了揭露和控制,提交預測資源量(334)12087kg。2004~2006年在雙泉礦區累計提交新增預測資源量(334)18059kg,推斷內蘊經濟資源量(333)5684kg。2006年在蘇吉泉東金礦區發現325、314、311、301、351金礦脈,共計算預測資源量(334)3455kg。

2003年至今,武警黃金第八支隊三中隊在卡拉麥里金成礦帶開展岩金地質普查工作。

2004年,武警黃金第八支隊二中隊在北塔山、紅柳溝開展1:5萬水系沉積物測量工作。

2005年,武警黃金第八支隊開展了新疆東准噶爾地區金成礦帶劃分及成礦預測研究工作。

2006年,武警黃金第八支隊開展了新疆東准噶爾地區卡拉麥里金礦帶岩金預查地質工作。此次工作地表工程式控制制:對礦脈及蝕變帶地表由槽探工程系統控制,工程間距70~320m,一般在100~200m之間。對區內化探異常及成礦有利部位開展了1:5萬岩屑測量、1:5萬路線地質調查、1:1萬電法聯剖測量、1:1萬地化剖面測量,並結合稀疏槽探工程進行了異常查證,局部地區達到普查階段工作程度。

2006年,武警黃金第八支隊開展了新疆東准噶爾卡拉麥里金礦帶岩金預查項目1:5萬岩屑測量專題工作。在東准噶爾卡拉麥里低山丘陵地區開展1:5萬岩屑測量檢查1:20萬區域化探異常。

2006年,武警黃金第八支隊開展了新疆奇台縣東准噶爾地區卡拉麥里金礦帶岩金預查項目——蘇吉泉東金礦區物探專題工作。該區通過物探測量工作,查明了區內構造分布格局、分布特徵及區內金礦分布規律。推斷低阻破碎帶2條、含金屬硫化物地質體2條,並確定了其走向、傾向、延深及在地表出露位置。

2006年,武警黃金第八支隊開展了新疆奇台縣雙泉金礦區及外圍岩金普查工作、成因成礦模式及找礦預測工作。此次工作分析了區域成礦地質環境,研究了礦床地質、地球化學特徵,總結了構造對金礦時空控製作用,建立了「雙泉式」金礦成因成礦模式,提出了礦區深部及外圍找礦靶區和找礦預測區。

2007年,武警黃金第八支隊開展了新疆卡拉麥里成礦帶金及多金屬資源潛力評價工作。對科仍溫德爾區和巴斯克闊彥德區開展了系統的1:5萬岩屑測量,對區內化探異常及成礦有利部位開展了1:5萬路線地質調查、1:1萬地化剖面測量、礦產檢查並結合稀疏槽探工程進行了異常查證。大致了解了區內地層層序,主要構造的性質、規模、形態、產狀,區內岩漿岩的類型、規模、分布、形態;大致查明了區內礦產的分布、規模、形態、產狀及圍岩蝕變類型、分布范圍。

2007年,武警黃金第八支隊開展了新疆青河縣庫布蘇北金礦區3號脈勘查地質工作。此次工作大致查明了庫布蘇北金礦礦體的分布、形態、規模、產狀及品位變化等特徵,大致了解了礦體在深部的延伸變化情況。

2008年,武警黃金第八支隊開展了新疆東准噶爾卡拉麥里成礦帶金、鉻、錫預查項目1:5萬岩屑測量工作。在東准噶爾低山丘陵地區開展1:5萬岩屑測量檢查1:20萬區域化探異常。

2008年,武警黃金第八支隊開展了新疆東准噶爾卡拉麥里成礦亞帶金、鉻、錫礦預查地質工作,對清水泉銅礦點開展了1:5萬路線地質調查、稀疏槽探工程揭露、探槽工程原生暈取樣工作。

2008年,武警黃金第八支隊開展了新疆奇台縣南明水金礦區岩金普查總結(2005~2008)工作。通過系統的地質工作,大致查明了南明水金礦區礦脈地表分布、形態、規模、產狀及礦化、圍岩蝕變特徵;深部採用鑽探,配合坑探,大致查明了礦體形態、規模、產狀及深部厚度、品位變化情況;大致了解了礦石質量特徵,包括礦物共生組合、自然金類型及賦存狀態、礦石類型及結構構造等特徵;基本查明了礦床控礦因素、成礦地質條件及成礦規律、礦床成因及找礦標志。

2008年,武警黃金第八支隊開展了新疆奇台縣雙泉金礦區1、2號脈普查地質工作。地表槽探(淺井、采坑)工程式控制制:礦區地表有32個槽探(淺井、采坑)工程系統控制,工程間距一般為100~200m,最小56m。深部工程式控制制:雙泉金礦區2號脈淺深部1120中段由1個民采斜井(XJ1)控制,2號脈深部有17個鑽孔控制,控制斜深80~410m;1號脈深部由8個鑽孔控制,控制斜深50~230m。

2008年,武警黃金第八支隊對新疆青河縣庫布蘇北金礦區3號脈進行了詳查。工作的主要任務是基本查明庫布蘇北金礦礦體的分布、形態、規模、產狀及品位變化等特徵,基本了解了礦體在深部的延伸變化情況,加強外圍地質找礦。庫布蘇北金礦區礦化帶規模較大,含礦岩石蝕變閃長玢岩在礦化帶內延伸穩定,深部鑽探工程證明礦體向下有品位升高、厚度增加的趨勢。在地表沿礦化帶通過極少量的槽探工程也發現了多條礦化體,認為該礦床具備良好的找礦遠景。

2010~2012年,四川省核工業地質局二八三大隊對卡拉麥里構造帶1號金礦進行普查工作。通過三年的普查工作,對卡拉麥里1號金礦進行了地表及深部揭露工作。基本掌握了地表和深部破碎帶的含礦性及含金破碎蝕變帶的大致延深(伸)。大致查明了礦區內礦體的數量、形態、規模、產狀、厚度、品位的變化情況,對礦石結構、構造、礦物成分和化學成分進行了分析和研究。基本查明了區內礦體的空間變化規律和礦體富集規律。

二、科研成果

近年來隨著國家對金的需求量越來越大,越來越多的學者對卡拉麥里成礦構造帶及周邊地區開展了一系列研究,李錦軼、肖序常、唐紅峰和張旺生等地質學專家通過研究盆地周邊的蛇綠岩帶、花崗岩帶以及廣泛出露的基性超基性雜岩去認識大地構造演化歷史。目前無論是在大地構造上還是在礦產資源上都取得了很多新的認識。如在對該區蛇綠岩研究中,在卡拉麥里蛇綠岩帶中含有泥盆紀和早石炭世的放射蟲化石(李錦軼等,1990;舒良樹等,2003),與蛇綠岩伴生的斜長花崗岩中鋯石的SHRIMP U-Pb年齡為373Ma(唐紅峰等,2007),表明卡拉麥里地區的蛇綠岩可能形成於泥盆紀。由於研究的角度不同,對卡拉麥里的研究,不同的學者存在著不同的觀點。目前主要有三種觀點:①卡拉麥里構造的前身是泥盆紀初期形成的有限洋盆,在早石炭世晚期演變為陸間殘余海盆,晚石炭世發生強烈碰撞造山(李錦軼,1990);②卡拉麥里構造中,上志留統是碰撞造山後的海相磨拉石組合,而泥盆紀—石炭紀地層則是穩定構造體制下的沉積蓋層(何國琦等,2001);③卡拉麥里構造帶的晚古生代處於洋盆主要消減階段,發育有與現代西太平洋相似的弧盆構造(許維新,1989;姜耀儉等,2002;王宗秀等,2003)。

三、國內外研究現狀

成礦規律是指對礦床形成和分布的時間、空間、物質來源及共生關系諸方面的高度概括和總結。1892年法國的L.德洛內提出成礦規律的概念,在早期狹義上指金屬礦床成因研究。從20世紀中期開始強調所有礦床形成時空分布規律,後來蘇聯В.И.斯爾諾夫、Р.魯蒂埃等人都從不同方面進行了卓有成效的研究,形成了全球成礦規律、區域成礦規律、礦區成礦規律以及單礦種為主的專門性成礦規律等不同的分支。蘇聯學者的研究強調地質構造與礦床時空分布規律,美國學者則強調礦床成因方面的研究。目前成礦規律的研究在中國已經發展的比較成熟,在我國,以陳毓川院士為代表進行成礦序列方面的研究,探討成礦規律,逐漸形成了從成礦地質背景、時間分布規律、空間分布規律、成礦物質來源規律以及礦床共生規律等方面的研究。不難看出,成礦規律是應用地學理論來研究礦床、成礦帶、成礦區的形成、時空分布、演化規律的方法。

隨著科學技術的發展,目前地球化學已經在地質學領域廣泛的應用,許多學者已經運用同位素地球化學、主微量元素地球化學和稀土元素地球化學等方法對卡拉麥里構造成礦帶及其周邊地區進行了詳細地分析,主要的成果是卡拉麥里構造年代學、金的物質來源和成礦流體特徵等。遙感影像在該區也有廣泛的應用,這方面主要對卡拉麥里整體構造特徵和地層的分布特徵有了整體的把握和認識,有利於從宏觀上對該區進行研究,可以使研究者直觀明了地去認識卡拉麥里金礦帶。

2. 請問雲南省哪幾家單位做邊坡、滑坡、等災害設計做的比較好。

您好、四川省核工業地質局二八三大隊主要從事地質鑽(坑)探,工程地質、環境調查與勘察,區域地質調查,地質災害危險性評估,地質災害工程治理勘查、設計、施工、監理。電話:18982881013

3. 卡拉麥里Ⅰ號金礦

一、礦區地質

1.地層

礦區區內地層較為簡單,礦區地層如圖-25、圖4-26所示。在北部大部分為第四系(Q)覆蓋,在研究區南部基岩出露良好,出露地層主要為下石炭統清水組(C1q)。

(1)下石炭統清水組(C1q)

該組地層只出露在清水一帶,該組地層下部岩性主要為灰綠色厚層狀凝灰質砂岩,其次為凝灰質含礫砂岩,局部夾凝灰質板岩;上部岩性主要為灰綠色-深灰色厚層狀凝灰質含礫砂岩、凝灰質砂礫岩。礫石大小均勻,呈次稜角狀和稜角狀,礫石成分以石英閃長岩和斜長花崗岩為主,部分為凝灰岩、硅質岩。粒徑一般在1~30cm左右。

清水組地層傾向170°~180°,傾角50°~75°。與下伏地層南明水組(C1n)呈斷層接觸或平行不整合接觸。

(2)第四系(Q)

主要分布在研究區北部,以沖-洪積物為主,由礫石、砂礫、風積砂土及黃土組成;其次分布於南部沖溝和窪地中,以礫石、砂礫石等洪積物、殘坡積物組成。

圖4-25 卡拉麥里金礦區地質與構造簡圖

(據四川省核工業地質局二八三大隊修編)

1—第四系;2—下石炭統清水組;3—被第四系覆蓋的斷裂構造;4—構造層界線;5—擠壓破碎帶;6—研究區;7—斷層位置及編號;8—地層產狀;9—逆大斷層及推測逆大斷層;10—線狀背斜;11—線狀向斜

圖4-26 礦區地層綜合柱狀圖

2.構造

研究區主要由四條斷裂構造(F1、F2、F3、F4)控制(表4-18),且其周圍多伴隨有破碎帶。受大構造卡拉麥里大斷裂控制,研究區內斷裂構造發育,由斷裂作用引起一系列岩層形變,如褶皺等亦相應發育。區內主要斷裂構造有四條,即F1、F2、F3、F4,均為層間斷層。斷層呈現壓扭性層間斷層的性質為逆斷層,斷層面傾角較高(傾角50°~75°),傾向為157°~180°,出露寬度范圍0.5~2.0m,走向總體呈北東東—南西西向,與地層走向大體一致。破碎帶中常見不同規模的石英脈充填,並伴有硅化、黃鐵礦化、赤褐鐵礦化及絹雲母化等後生蝕變。斷裂構造在金礦形成過程中扮演著重要的角色,既可以提供流體通道,又可作為Au的存儲空間(朱永峰,2004)。

3.岩漿岩

在研究區的北部見超基性岩體,為華力西期橄欖輝長岩,為該區金礦的主要礦源層。此外見有石英脈、含金石英脈。含金石英脈集中分布在清水一帶及研究區北部泥盆世地層中,且多充填於北塔山組、平頂山組、南明水組、清水組的節理裂隙中。脈岩最長可達100m,一般長約幾米至十幾米,呈樹枝狀或豆莢狀單脈產出。

表4-18 卡拉麥里1號金礦斷裂構造特徵一覽表

註:據四川省核工業地質局二八三大隊整理。

4.蝕變特徵

(1)礦區蝕變

該金礦與石英脈以及蝕變關系密切,在近礦圍岩中含金石英脈和蝕變現象(安芳等,2007;王京彬等,2006;王慶飛等,2007)非常發育。常見蝕變類型主要有硅化、黃鐵礦化、褐鐵礦化、赤鐵礦化,其次是絹雲母化、綠泥石化、碳酸鹽化、綠簾石化等。

礦體及圍岩中均見較強的硅化現象,往往呈細脈狀、網脈狀,出現於裂隙面、層面、岩石碎塊周圍,是礦區內主要的蝕變現象之一,與金礦化關系密切;黃鐵礦化發育,以粉末狀為多見,粗晶粒狀黃鐵礦少見;分布於岩(礦)石裂隙中或層面上的粉末狀黃鐵礦的集合體往往呈「細脈狀」「薄膜狀」出現,粉末狀黃鐵礦與金礦化密切;當黃鐵礦晶形完整、晶粒粗大時含金弱或不含金,當黃鐵礦晶形不完整,而在肉眼或普通放大鏡下看不到晶形時則含金。在地表及地下破碎帶中均較發育褐鐵礦化、赤鐵礦化,呈明顯的褐色、褐紅色、肉紅色,在地表或地下淺深部位多見褐紅色、褐色,這主要由黃鐵礦氧化作用形成,而在地下200m附近的鑽孔中見到肉紅色硅化物,則往往含金量較高,這種現象屬於赤鐵礦化。另外在地表和地下均可見到綠泥石化,特別是構造帶兩側發育強烈綠泥石化也與金礦化相關,礦石蝕變主要為綠泥石化。此外與金礦化關系不是很緊密的蝕變有絹雲母化、綠簾石化及碳酸鹽化在礦區也比較發育。

(2)蝕變帶岩石薄片鑒定

對礦區蝕變岩帶進行采樣並磨製薄片,並對薄片進行鏡下鑒定,岩石薄片中礦物多為自形-半自形粒狀結構、交代結構、浸染狀結構、凝灰砂狀結構,且均有不同蝕變現象。

在鏡下可以看到礦物半自形-他形晶粒結構:半自形-他形的黃鐵礦等分布於半自形-他形柱粒狀石英及其他硫化物礦物間。交代殘留結構主要體現在褐鐵礦從邊部向內交代黃鐵礦,而使黃鐵礦僅保留有少量殘余。凝灰砂狀結構主要在由長石、石英砂屑及膠結物組成的部位可見到,膠結物為絹雲母、硅質等。在光薄片鑒定中,岩石中金屬硫化物主要為黃鐵礦,少量黃銅礦;金屬氧化物主要為褐鐵礦、磁鐵礦。鏡下觀察薄片的膠結物已重結晶,由鱗片狀綠泥石、石英、少量絹雲母組成。不透明礦物為黃鐵礦,以他形-半自形粒狀為主,少量呈立方體狀,光片中粒度大小在0.01~0.04mm之間。石英多呈他形粒狀,有碎裂粒化,粒化的石英呈網脈狀分布,具波狀消光。少量的粒化石英呈裂隙脈狀分布(沿粒狀石英分布),在碎裂粒化石英之間和少量的裂隙中充填分布方解石細粒。由於受應力作用影響,碎屑及其觀察到的礦物多呈定向分布,已具綠泥石化、綠簾石化,蝕變礦物也呈定向性分布,石英長軸具定向性分布,岩屑同樣具壓扁拉長特徵,也具定向性分布(圖4-27)。

圖4-27 電子顯微照相

a—凝灰砂狀結構,正交偏光,放大倍數100×,岩石由殘余的原岩碎塊和次生礦物石英(Q)、方解石(Cal)等構成,碎塊具凝灰砂狀結構,由砂屑(Sx)和膠結物(Jj)組成;b—半自形-他形粒狀結構,單偏光,放大倍數100×;金屬硫化物黃鐵礦(Py)、黃銅礦(Cp)呈獨立單體或連晶狀分布在岩石裂隙中或透明礦物(Tm)粒間;c—蝕變角礫凝灰岩,正交偏光,放大倍數100×岩石由火山角礫(J1)岩屑晶屑(Jx)及交結物,長石被雲母交代;d—黃鐵礦,單偏光,放大倍數100×金屬硫化物為黃鐵礦(Py)呈裂隙分布,Tm為透明礦物

二、礦床地質特徵

1.賦礦層位

卡拉麥里1號金礦A、B 礦帶產於石炭系下統清水組地層中,含礦岩性為凝灰質砂岩、凝灰質含礫砂岩,其中A礦帶受控於北東東—南西西向F1層間斷裂構造,礦體位於構造擠壓破碎帶中,B礦帶受控於北東東—南西西向F2層間斷裂構造,礦體位於構造擠壓破碎帶中。賦礦岩石類型均為硅化凝灰質砂岩、凝灰質含礫砂岩。

2.礦體特徵

(1)A礦帶礦體特徵

A礦帶共圈定4條工業礦體(表4-19),多呈層狀、似層狀、透鏡狀。礦體均產於下石炭統清水組地層中,含礦岩石為凝灰質砂岩、凝灰質含礫砂岩。礦體嚴格受岩性及構造破碎帶控制,呈層狀、似層狀、透鏡狀,北東東—南西西向展布。蝕變主要有硅化、黃鐵礦化、絹雲母化、褐鐵礦化、綠泥石化及綠簾石化等(圖4-28)。

表4-19 卡拉麥里1號金礦A礦帶礦體特徵一覽表

各礦體特徵分述如下:

Ⅰ號礦體:為該礦帶的主要礦體。礦體直接出露地表,地表由23個探槽控制構造破碎帶,經刻槽取樣分析,有10個槽探刻槽樣達到工業指標。深部由22個鑽孔控制,位於A6~A25勘探線之間,長度為1318m,埋深0~269.87m,平均真厚度為2.59m,厚度變化系數為81.73%,平均品位9.57g/t,品位變化系數為91.18%。礦體平均傾向160°,平均傾角為72°。礦體呈層狀、似層狀。礦體厚度及品位沿走向及傾向變化較小。

Ⅱ號礦體:為隱伏礦體。深部由7個鑽孔控制,位於A7~A25號勘探線之間,長度750m,最大埋深283.06m,平均真厚度3.03m,厚度變化系數為68.39%,平均品位為4.67g/t,品位變化系數為62.18%,礦體向南東傾,平均傾向160°,平均傾角為71°。礦體呈透鏡狀。礦體厚度及品位沿走向變化較穩定,該礦體沿傾向控製程度較低。礦體蝕變現象較普遍。

Ⅲ號礦體:為隱伏礦體。深部由3個鑽孔控制,位於A7~A11號勘探線之間,長度為189m,最大埋深262.81m,平均真厚度4.80m,厚度變化系數62.54%,平均品位4.68g/t,品位變化系數61.24%。礦體向南東傾,平均傾向160°,平均傾角70°。礦體呈似層狀、透鏡狀。礦體厚度及品位沿走向變化較穩定,該礦體沿傾向控製程度較低,礦體蝕變現象較普遍。

Ⅳ號礦體:為隱伏礦體。深部由2個鑽孔控制,位於A15~A17號勘探線之間,長度為121m,最大埋深為104.28m,平均真厚度為1.41m,厚度變化系數為67.68%,平均品位為9.77g/t,品位變化系數為76.58%。礦體向南東傾,平均傾向160°,平均傾角76°。礦體呈透鏡狀。礦體厚度及品位沿走向變化較穩定,該礦體沿傾向控製程度較低。礦體蝕變現象較普遍。

圖4-28 A礦帶A15號勘探線剖面圖

(2)B礦帶礦體特徵

該礦帶共圈定4條工業礦體(表4-20),多呈層狀、似層狀、透鏡狀。礦體均產於下石炭統清水組地層中,含礦岩石為凝灰質砂岩、凝灰質砂礫岩。礦體嚴格受岩性及構造破碎帶控制,呈層狀、似層狀、透鏡狀,北東東—南西西向展布。蝕變主要有硅化、黃鐵礦化、絹雲母化、褐鐵礦化、綠泥石化及綠簾石化等。

表4-20 卡拉麥里1號金礦B礦帶礦體特徵一覽表

各礦體特徵分述如下:

Ⅰ號礦體:為該礦帶的主要礦體。為隱伏礦體,地表由14個探槽控制構造破碎帶,經刻槽取樣分析,均未達到工業指標。深部由34個鑽孔控制,位於A2~A25 勘探線之間,長度1169m,埋深158.91~259.13m,平均真厚度3.98m,厚度變化系數71.25%,平均品位10.69g/t,品位變化系數106.54%。礦體平均傾向160°,平均傾角73°。礦體呈層狀、似層狀。礦體厚度及品位沿走向及傾向變化較小,總體來看礦體由淺部向深部有品位變富之趨勢,Au品位由淺部向深部有增高趨勢。礦體蝕變現象較普遍。

Ⅱ號礦體:為隱伏礦體。深部由3個鑽孔控制,位於A21~A25號勘探線之間,長度為200m,最大埋深254.46m,平均真厚度3.66m,厚度變化系數59.13%,平均品位11.29g/t,品位變化系數為62.19%,礦體向南東傾,平均傾向160°,平均傾角為69°。礦體呈透鏡狀。礦體厚度及品位沿走向變化較穩定,該礦體沿傾向控製程度較低,礦體蝕變現象較普遍。

Ⅲ號礦體:為隱伏礦體。深部由5個鑽孔控制,位於A5~A11號勘探線之間,長度為200m,最大埋深199m,平均真厚度2.37m,厚度變化系數64.10%,平均品位8.53g/t,品位變化系數66.32%。礦體向南東傾,平均傾向160°,平均傾角73°。礦體呈似層狀、透鏡狀。礦體厚度及品位沿走向變化較穩定,該礦體沿傾向控製程度較低,礦體蝕變現象較普遍。

Ⅳ號礦體:為隱伏礦體。深部由3個鑽孔控制,位於A7~A11號勘探線之間,長度為197m,最大埋深132m,平均真厚度2.04m,厚度變化系數58.15%,平均品位6.19g/t,品位變化系數60.11%。礦體向南東傾,傾向160°,平均傾角72°。礦體呈透鏡狀。礦體厚度及品位沿走向變化較穩定,該礦體沿傾向控製程度較低。礦體蝕變現象較普遍(圖4-29)。

圖4-29 B礦帶A15號勘探線剖面圖

3.礦石質量

(1)結構

礦石結構為自形-半自形粒狀結構、交代結構、浸染狀結構、凝灰砂狀結構。

1)半自形-他形晶粒結構:半自形-他形的黃鐵礦等分布於半自形-他形柱粒狀石英及其他硫化物礦物間。

2)交代殘留結構:褐鐵礦從邊部向內交代黃鐵礦,而使黃鐵礦僅保留有少量殘余。

3)凝灰砂狀結構:岩石由長石、石英砂屑及膠結物組成。受應力作用影響,碎屑呈定向分布,膠結物為絹雲母、硅質等。

(2)構造

根據礦物集合體的形態特徵和其形成的地質作用,礦石構造主要為原生礦石構造,有細脈狀及網脈狀構造、浸染狀構造、塊狀構造。

1)細脈狀及網脈狀構造:含礦石英脈呈細脈狀、網脈狀充填於岩石裂隙中。

2)浸染狀構造:黃鐵礦等金屬硫化物集合體浸染於石英顆粒間或岩石中。

3)塊狀構造:金屬硫化物集合體呈團塊狀分布於岩石中。

4.金的賦存狀態

金礦物絕大部分呈裂隙金嵌布在黃鐵礦或石英的裂隙中。局部可見金礦物。經專門的物相分析以及可選性試驗研究工作中的物相分析,金礦物主要為難溶硅酸鹽包裹金、硫化物包裹金、自然金等(表4-21)。

表4-21 礦物物相分析結果

由表4-21的數據可知,A礦帶礦石中包裹金含量占總金含量的比例為84.71%。B礦帶礦石中包裹金占總金的比例為92.81%。

根據組合樣分析結果和選冶礦石的原礦光譜半定量分析結果以及原礦化學多元素分析結果(表4-22,表4-23,表4-24)來看,卡拉麥里1號金礦A、B礦帶的金礦石中有益元素和有害元素的含量都比較低,其有害組分主要為As、C及黃鐵礦對金礦的選冶可能有影響。

表4-22 原礦化學多元素分析結果

註:帶有「∗」標記的項目含量單位為10-6

表4-23 原礦光譜半定量分析結果

從以上光譜和礦石多元素分析結果看,礦石有益元素為Au、Cu,伴生Ag、Sb可綜合利用,其他元素均無利用價值。As含量為0.00%~0.24%,對人體不會產生危害。

表4-24 原礦組合分析樣分析結果

據組合樣分析(均為礦化樣),只有部分樣品銀(Ag)品位已達到綜合開發利用的標准。

三、岩石地球化學特徵

1.樣品採集及測試分析

本次研究共在卡拉麥里1號礦區採集3個樣品,KL-1和KL-2兩個岩樣在一號礦區石英岩脈上採集,KL-3則採集於該區出露的火山岩岩體上,手標本上KL-3 岩樣為隱晶質結構不易於定名,可用TAS圖解對該岩樣進行分析,所有樣品均避開蝕變帶、風化帶以及強構造帶,選擇新鮮的岩石進行采樣。將採集的岩樣送至河北省區域地質礦產調查研究所實驗室進行主量、微量元素,稀土元素的測試分析,該實驗主要運用AxiosmaxX射線熒光光譜儀、P1245電子分析天平、X Serise 2等離子體質譜儀等儀器對樣品進行分析。

2.岩石地球化學特徵

(1)主量元素

對岩樣主量元素分析,KL-1 和KL-2 兩個岩樣因產於石英脈上,因此其主要是由SiO2組成(分別是86.08%和92.84%),KL-3樣品SiO2含量為58.82%。從表4-25和圖4-30中可明顯看出隨著SiO2含量增多其他主量元素含量有減小的趨勢;KL-3樣品為隱晶質火山岩手標本不易於定名和判別類型,對KL-3 岩樣進行TAS圖(圖4-30)解分析,其屬於玄武安山岩系列,屬於中基性岩漿岩。含量少說明卡拉麥里1號金礦形成與石英脈關系密切,在三個樣品中的含量較高TiO2的相對含量較低。在對主量氧化物的含量分析圖上可以明顯看出除SiO2含量最高以外,Al2O3、CaO和Na2O含量最高,明顯地高於其他組成成分,樣品中仍然含有FeO,表明該地區的氧化程度不高,初步可斷定該區岩石形成於相對還原環境下。

表4-25 主量元素含量 單位:%

圖4-30 樣品氧化物含量特徵圖與KL-3樣品TAS圖

(2)微量和稀土元素

表4-26中上下地殼稀土元素數據引自GERM,對上下地殼稀土元素和樣品稀土元素同用球粒隕石標准化,在蛛網圖上進行曲線對比分析,在圖上可以看出樣品元素曲線與下地殼元素曲線相一致,可以初步判斷其物質來源於地殼深部或地幔區。

表4-26 稀土元素地球化學分析 單位:10-6

註:δEu= =2EuN/(SmN+GdN);δCe=2CeN/(LaN+PrN)。

稀土元素不以類質同象的形式進入石英晶格中,因此石英對稀土元素沒有選擇性,且主要存在於石英的流體包裹體中(陳衍景等,2007;豐成友等,2013;芮宗瑤等,2003;周慧等,2013),石英中的稀土元素可以代表液體的稀土特徵(李厚民等,2003)。從表中數據可以看出樣品稀土元素總量(ΣREE 不含 Y)都比較小(分別為10.85、4.65、76.56),可以明顯地看出稀土元素的總量(ΣREE)和SiO2含量成負相關關系。根據三個岩樣的稀土元素球粒隕石標准化形式分布特徵分析,在圖4-31上顯示三個岩樣分布曲線相對的吻合並且與下地殼的稀土元素曲線相一致,從圖上可以看出曲線整體呈右傾趨勢,且整體曲線比較平坦。在 Eu 處出現峰值,Ce 處出現凹槽;岩樣中 Eu 元素(δEu 為2.31、1.44、0.95)呈現明顯正異常,下地殼δEu為1.12與樣品測得結果相似;Ce元素(δCe為0.88、0.77、0.88)表現出為負異常。ΣLREE/ΣHREE 值(2.88、2.58、4.21)均大於2.5,(La/Sm)N值(1.60、1.58、2.29)均大於1表明LREE相對富集。

從三個岩樣微量元素(表4-27,表4-28)原始地幔標准化蛛網圖(圖4-31)曲線整體變化趨勢一致,曲線比較陡峭,峰和槽分異明顯。很明顯能看到U、Nb、Sr、Zr、Y等微量處為峰值;而 Ta、La、Nd、Hf、Yb 等元素處為凹槽。從表4-28 可以看出Co/Ni、Hf/Sm、Nb/La、Th/La值較低平均值小於1。Y/Ho(26.93、206.14、25.55),由於Y和Ho具有相同的地球化學性質,在許多地質過程中其比值相對穩定。地球上大多數岩漿岩和碎屑沉積物都保持著球粒隕石的Y/Ho比值28左右(Bau et al.,1995)。

表4-27 微量元素含量 單位:10-6

表4-28 微量元素地球化學分析

圖4-31 稀土元素蛛網圖與微量元素蛛網圖

(3)討論

在地質背景上卡拉麥里1號位於卡拉麥里斷裂帶北部東准噶爾褶皺帶上,區域上斷裂和褶皺非常發育,有利於深部成礦物質隨岩漿活動帶至上地表,並為Au的儲存提供了有利空間。區域上岩漿岩多為基性超基性岩,而Au的母岩多是此類岩漿岩。礦區蝕變發育,說明礦區曾經有較強烈的流體活動,有利於Au的運移和富集。從稀土元素的特徵上ΣLREE/ΣHREE值(2.88、2.58、4.21)均大於2.5,(La/Sm)N值(1.60、1.58、2.29)均大於1表明LREE相對富集,成礦物質應為地幔柱型,從這方面也證實了該礦形成的物源在深部。Hetpobcar等人(1985)對淺成和深成的金礦床礦石稀土元素分布進行了初步研究表明:深成建造礦脈的石英稀土元素含量最低,並與Au和一系列基岩型元素有明顯相關性,具Au、Ag礦化,稀土元素與金成負相關關系,含金石英脈普遍貧稀土元素。而該樣品測得的稀土元素總量(ΣREE)都比較小,也可以指示該金礦的深成建造。在對比上下地殼和樣品稀土元素的蛛網圖上,樣品曲線和下地殼曲線呈現一致性標明物質來源於深部。綜上初步可斷定卡拉麥里1號大型金礦床物質來源於深部幔源位置,且應為原始地幔。

Eu正異常和Ce負異常說明相對還原的環境,而還原環境有利於金礦的形成。而Ti元素的低含量吻合了卡拉麥里的碰撞造山構造運動而非拉張構造,證實了該地區的碰撞造山運動。因此該地區的岩漿活動要發生在碰撞後的鬆懈階段及後碰撞(吳小奇等,2009)時期,在這一時期該碰撞帶才成為相對薄弱的地帶,深部岩漿才可以沿薄弱帶上涌至地表。一般來說,Co/Ni比值越大,礦物的形成溫度越高(盛繼福等,1999)。該金礦區的Co/Ni(0.5185 0.4286 0.3687),說明該金礦成礦溫度不高,說明該金礦為中低熱液型礦床。以往認為,Cl優先配合LREE,而F則易於HREE結合。近年研究發現,富F的熱液亦可遷移大量的LREE(Flynn et al.,1978;Alderton et al.,1980;Haas et al.,1995)。富Cl的熱液富集LREE、Hf/Sm、Nb/La、Th/La值一般小於1;而富F的熱液富集LREE和HREE,Hf/Sm、Nb/La、Th/La值一般大於1(Oreskes et al.,1990;畢獻武等,2004)。所以認為卡拉麥里1號金礦的成礦熱液中的Cl應該多於F。

四、礦床成因

根據野外鑒別及室內岩礦資料,新疆富蘊縣卡拉麥里1號金礦礦床的形成與海西中晚期花崗岩的大規模侵入活動關系密切,岩漿後期含礦熱液以其後的斷裂構造為導礦構造產生運移流動後,就位於斷裂壓扭破碎部位富集成礦,故礦床應屬岩漿後期中低溫熱液型金礦床。其工業類型為破碎蝕變帶型金礦床。礦石屬金-石英-硫化物系列建造類礦石。

五、找礦方向

1)地層岩性標志,自中泥盆世初期至早石炭世後期屬於弧盆階段,沉積了一套類復理石火山-碎屑岩建造;火山凝灰岩是區內找金的有利岩性標志;

2)構造標志,研究區內礦體嚴格受斷裂構造控制,斷裂構造是區內找金的重要標志之一;

3)圍岩蝕變標志,區內礦化均與硅化、黃鐵礦化、赤褐鐵礦化等蝕變現象有關,因此蝕變現象也是本區找金的重要標志之一。

4. 四川核工業地質局二八三大隊怎麼樣

是一支專業化的鈾礦地質找礦隊伍,於1963年在江西組建。1968年,由江西入川參與三線建設專,屬更名為四川二隊,駐地重慶梁平。1971年,工改兵為中國人民解放軍成字362部隊。1980年,基地由梁平縣遷入達州市。1984年,兵改工為核工業部西南地質局二八三大隊。2000年屬地化後,改為四川省核工業地質局二八三大隊。

這種單位基本上是應屆生占優勢啊,雖說是事業單位有編制,待遇福利都不錯,但是工作環境和野外時間你也要考慮到啊,想老婆孩子熱炕頭的就別區了,不適合

5. 湖南省有哪些第四屆全國文明單位候選單位

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養老金高低取決於繳費年限及繳費基數,當有30年繳費年限,基數為0.6時約低於當地社平工資的一半,當基數為1時,接近於2/3

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