深度剖析矿床类型及找矿预测地质模型
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广西深部找矿特征与找矿预测不同的地域性特征赋予了广西特色的矿物资源,从众多相关的调查报告中可以发现矿物在成矿过程中受到了多方面的影响,包括了时间与空间,成矿作用和矿床组合。
本文在成矿的理论体系下探讨了相关的岩体在广西地域下的起源方式,并深入讨论了其中矿物质的特征。
对于找矿的特征进行分析后,找矿的准确性也会随之而逐步提高。
标签:广西深部找矿特征找矿预测广西的矿工业比较发达,在深部找矿中存在着很多相关的调查工作报告。
从1960年左右开始,广西的调查工作就基本完成,其中的区域性重、磁的基础工作为深部找矿提供了可能。
1磁场的特征和解释1.1重磁资料划分的广西区域构造特征(1)区域基本特征:纵观广西磁场,在找矿中可以分为两大区域,分别是东部和西部,因此可以进一步划分为不同的异常区。
在不同的异常区中,有对应的不同的现象,对此应该有不同的分析。
(2)重力场的基本特征:在全国各种区域的重力特征中,广西的区域特征可以分为两大景观区,分别是桂东区和桂西区。
以东南向为主,其中与环境有很大的关联作用,提供了许多丰富的信息。
宏观上的影响比较明显,而总体的走向却又截然不同。
(3)重、磁的分区特征。
1.2重磁资料推断断裂构造及其特征在矿物内的断裂构造能够反映其构造特征,由分界将广西矿物分为两种不同的类型,并且有不同的作用。
这些与岩浆岩的构造有很大的关系,为找矿也起到了很大的作用。
(1)断裂的划分原则:结合许多方面的信息才能对其进行划分,有两种特征对其进行分界,也可以从其数据的处理中得到很多信息。
(2)断裂的类型划分:可以根据划分类型的特点分为三类:壳断裂、基底断裂、盖层断裂。
从一些资料中,可以对此划分得出相应的信息。
虽然在区域重力场上不明显,但是具有积极的方面的影响。
(3)断裂的类型格架:根据不同的区域特征,其构造的走向也明显存在很大的差异。
其中多为潜伏的构造的发育为主,表现也比较异常。
以北东方为主要发育的特征最明显,这些构造从很大角度上诠释了广西地质构造的特征。
矿床形成深度与深部成矿预测近年来,矿床形成深度与深部成矿预测问题得到了业内的广泛关注,研究其相关课题有着重要意义。
本文首先介绍了不同类型内生矿床的成矿深度,分析了矿床成矿深度的相关因素,并结合相关实践经验,分别从多个角度与方面就隐伏岩体和矿体的深部预测问题展开了研究,阐述了个人对此的几点看法與认识,望有助于相关工作的实践。
标签:矿床;形成深度;深部成矿;预测1 前言作为一项实际要求较高的实践性工作,矿床形成深度与深部成矿预测的特殊性不言而喻。
该项课题的研究,将会更好地提升对矿床形成深度的分析与掌控力度,从而通过合理化的措施与途径,进一步优化深部成矿预测工作的最终整体效果。
2 不同类型内生矿床的成矿深度按照矿床与岩浆岩的空间和成因联系,Schneiderhohn将矿床从浅部到深部分为远成低温矿床、隐岩浆矿床、外岩浆矿床、岩浆缘矿床、岩浆内矿床等,矿床类型从表成热液到中温热液矿床,再到伟晶岩矿床和岩浆矿床,形成深度从小于1km到6km,最深可达10km。
斯米尔诺夫按矿床形成的深度分为近地表带(1-1.5km)、浅成带(3-5km)、深成带(5-10km)和超深带(10-15km)。
近地表带形成火山—次火山型浅成热液矿床、金伯利岩型金刚石矿床和碳酸岩、碱性岩矿床;浅成带矿床类型众多,形成铜、镍、钛、铁的岩浆熔离型矿床,铁、铜的矽卡岩矿床,有色金属和金等的热液矿床;深成带形成铁、铬、钛、铂的岩浆分凝矿床,含稀有、有色、贵金属的矽卡岩矿床、热液矿床和主要的伟晶岩矿床,包括部分变质矿床;超深成带主要形成变质矿床。
3 矿床成矿深度的相关因素3.1 金属矿床形成的深度与成矿母岩的形成深度有关伟晶岩的形成深度决定了伟晶岩矿床的形成深度,镁矽卡岩和钙矽卡岩的形成深度决定了与此相关的矽卡岩矿床的形成深度。
与变质作用有关的中温脉状金矿床的形成深度受变质相的控制。
浅成矿床(epizonal)与葡萄石-绿纤石相和低绿片岩相有关,中深矿床(mesozonal)与高绿片岩相和角闪岩相有关,而深成矿床(hypozonal)则与麻粒岩相有关。
67找矿技术P rospecting technology矿区三维地质建模方法研究及深部综合找矿预测王霄霄(河北省地质矿产勘查开发局第一地质大队,河北 邯郸 056001)摘 要:本论文将从矿区三维地质建模方法、三维可视化与分析技术、地质信息集成与分析、模型与算法应用,以及深部矿产资源评价与优选等几个方面进行探讨。
通过对这些关键环节的详细分析和研究,旨在全面展示深部综合找矿预测的理论基础、方法体系以及应用前景,为矿业领域的科学研究和实际应用提供有益的参考和借鉴。
关键词:矿区;三维地质;找矿预测中图分类号:P628 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2023)17-0067-3Research on 3D Geological Modeling Methods and Deep Comprehensive Prospecting Prediction in Mining AreasWANG Xiao-xiao(The First Geological Brigade of the Geological and Mineral Exploration and Development Bureau of Hebei Province,Handan 056001,China)Abstract: This paper will explore several aspects of mining area 3D geological modeling methods, 3D visualization and analysis techniques, geological information integration and analysis, model and algorithm applications, and deep mineral resource evaluation and optimization. Through detailed analysis and research on these key links, the aim is to comprehensively demonstrate the theoretical basis, methodological system, and application prospects of deep comprehensive ore exploration prediction, providing beneficial references and references for scientific research and practical applications in the mining field.Keywords: mining area; 3D geology; Prospecting prediction收稿日期:2023-06作者简介:王霄霄,女,生于1992年,汉族,河北邯郸人,本科,学士学位,矿产地质工程师,研究方向:矿产地质勘查,三维地质建模,地质大数据。
金属矿床地质特征及找矿模式 本文主要对拉龙拉地区铅锌矿的地质特征与找矿模式做了探讨,为相关工作者提供借鉴。
标签:矿床 地质特征 拉龙拉 矿石 1区域地质背景 拉龙拉地区位于西藏自治区类乌齐县境内,属类乌齐县滨达乡管辖。该区位于金沙江—哀牢山板段带南西侧,怒江和澜沧江两条古板块缝合带之间,横跨羌塘—唐古拉—保山板段和喀拉昆仑—开心岭—昌都板段的一部分。区域上呈狭长块体,为澜沧江结合带闭合后形成的拗陷盆地。
本区位于卡玛多—刚沱断裂带与俄洛桥断裂带之间,经历了加里东期、海西期、印支早期、燕山晚期、喜山期构造运动影响,形成了较大断裂带和北西展布、左行雁列的一系列线状复式背向斜,但岩浆活动和变质作用较微弱。
测区地层大面积分布的地层是上三叠统和侏罗系,出露面积较小的为下石炭统马查拉组下段及第四系。
2拉龙拉矿床地质特征 2.1矿体分布、规模、形态及产状 按铅边界品位≥0.5%,工业品位≥1.5%,锌边界品位≥1.5%,工业品位≥3.0%和最小可采厚度为1m的工业指标拉龙拉矿区共圈出工业矿体15条,低品位锌矿体2条,其中有Ⅱ-2PbZn 、ⅠPbZn 及ⅢPbZn 3条矿体为区内主矿体。
2.2矿石质量 矿石结构构造全表现了氧化矿的特征。主要为骨架状结构、纤维状结构、胶状带状结构和肾状构造、葡萄状构造、钟乳状构造、皮壳状构造、多孔状构造及土状构造。其成份主要为菱锌矿、白铅矿、铅钒、褐铁矿、少量异极矿,硫酸铅、铅铁矾、方铅矿、闪锌矿等。脉石矿物成份主要为方解石,少量白云石、石英、石膏及粘土矿物等。
2.3矿石类型 自然类型:按矿石氧化程度和目前控制深度,划分为单一氧化矿。 工业类型:根据岩矿鉴定和矿体赋存特点,划分为碳酸盐岩型铅锌矿,按矿石中有用组分不同,可分为铅锌矿石和锌矿石两类。 2.4矿体围岩蚀变 矿体围岩蚀变主要为碳酸盐化、黄铁矿(已氧化为褐铁矿化)、粘土化,以上蚀变均与铅锌矿化关系密切,矿化较强地段,围岩蚀变较强,褐铁矿化相对集中。碳酸盐化以脉状为主,褐铁矿化则以土状为主。矿体与围岩界线不明显。
中国金矿成矿地质特征、预测模型及资源潜力摘要:本文在总结金矿床地质背景、地质特征和找矿标志的基础上,建立主要类型金矿预测评价模型。
已知矿床深部和外围仍是金矿重点找矿地段;为西部地区金矿勘查开发提供理论和技术支撑,有利于开创西部地区金矿勘查的新局面。
关键词:金矿预测类型;成矿地质特征;金矿预测评价模型;金矿资源潜力金矿矿产预测类型划分综合成矿地质背景、含矿建造构造的演化和矿床地质特征等 , 以《重要矿产预测类型划分方案》为基础 , 将金矿矿产预测类型归纳为12 类。
金矿预测模型和对应特征本次金矿预测评价工作是基础矿床模型的综合信息预测方法 , 根据最新成矿理论建立矿床模型是预测工作的核心 [23]。
矿产预测评价模型是以成因类型和工业类型为基础, 服务于矿产预测评价, 反映预测矿种的主要预测要素 [3]。
预测评价工作要求不同构造单元、不同时代矿床采用不同的预测模型 , 以典型矿床式 + 预测要素方式在全国范围内建立了数百个金矿矿床预测模型。
与中深成侵入岩有关的热液型地质环境。
大地构造环境 : 主要形成于板块边缘、古老陆壳活动带。
成矿构造: 深大断裂带及旁侧断裂破碎带。
成矿建造: 原岩为基性 - 超基性岩的中高级区域变质岩区。
含矿岩系 :中酸性侵入岩、碱性侵入岩、基性 - 超基性侵入岩。
成矿时代 : 燕山期、印支期、加里东期、华力西期、喜马拉雅期。
矿床特征。
矿体特征 : 脉状、层状、似层状、透镜状。
矿物组合 : 黄铁矿、石英、黄铜矿、方铅矿、黝铜矿、闪锌矿、磁铁矿、绢云母、绿泥石、碲铋矿、自然金、银金矿 , 次为磁黄铁矿、闪锌矿、方铅矿、镜铁矿。
结构构造 : 粒状结构、碎裂结构、填隙结构、包含结构、交代结构、假像结构; 浸染状构造、脉状构造、细脉浸染状构造、斑点状构造。
矿化类型 : 石英脉型、蚀变岩型。
成矿时代 : 以中生代为主。
地球物理 : 重力场、磁场、电场梯度带或过渡带。
地球化学 :Au 地球化学异常。
金属矿床深部找矿中的地质分析摘要:随着经济发展和社会进步、中低收入地区矿产枯竭、开采越来越困难,要求进行更深层次的矿产开采。
由于传统方法和观念未能成功地找到深层矿产,该国的矿产资源越来越缺乏,对金属矿山进行深度开采研究的实施引起了相关当局的注意。
深海开采有助于减少对外国矿产资源的依赖。
在这方面,为了确保矿产资源供应的连续性,需要对深海开采地质进行深入研究,以最大限度地提高效率和准确性,缓解我国矿产资源短缺的问题。
关键词:金属矿床;深部找矿;地质分析引言在我们各国经济迅速发展的时代,能源需求日益增加,化石资源作为一个重要的金属来源受到特别关注,特别是在金属资源研究方面。
研究工作开始向矿产深度转移,因为过去资源意识不足导致科学科学开发不足,导致矿产资源大量浪费和日益枯竭,因此勘查工作开始转向矿床深部。
1矿石特征矿石矿物主要为金矿物(自然金、银金矿)、黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿等,脉石矿物主要为石英、斜长石等。
其中黄铁矿是主要载金矿物。
金矿物以自然金为主,银金矿次之。
金矿物形态以角粒状为主,片状、麦粒状次之,枝杈状、浑圆粒状、针状少量。
金矿物粒度以细粒金为主,多数介于5~10μm。
金矿物的赋存状态以晶隙金为主,其次为包体金,主要分布于黄铁矿裂隙及晶隙中。
随着深度的增加,金矿物成色呈增高趋势,自然金的含量增高,伴生组分中银的含量呈降低趋势。
矿区矿石类型与焦家带中浅部类似,根据蚀变碎裂程度可分为3种类型:黄铁绢英岩化碎裂岩型、黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩型、黄铁绢英岩化碎裂状花岗岩型,矿区内主矿体主要由前2种类型矿石组成。
矿石结构以晶粒状结构为主,其次有碎裂结构、填隙结构、包含结构、交代残余结构和乳滴状结构等;矿石构造以(细脉)浸染状、脉状构造为主,其次为枝杈状、网脉状构造。
2地质勘查工作的内容矿产资源由于自然条件的原因,土壤模块的变化大多埋在地下,为了提高矿产资源的产量,必须研究矿山的地理位置。
在进行调查之前,需要对矿区的地理位置进行地质分析,全面了解矿产资源的地理分布情况,将采矿任务分配给这些任务,遵守稀有和神秘的分布原则,进行较长的地质分析,以及合理开采矿产资源以确保矿山可持续利用的必要性。
矿床地质中非成矿带矿床类型、矿床分布规律及成矿模型余金杰1,车林睿2(1 中国地质科学院矿产资源研究所,北京100037;2 中国地质大学,北京100083)刚果克拉通南缘的大陆边缘裂谷盆地经历了大陆裂谷、伸展扩张(大洋裂谷)、俯冲以及陆陆碰撞等构造演化,形成了横跨赞比亚和刚果(金)的卢菲莲弧和前陆。
在卢菲莲弧和前陆地区,即本文所称的中非铜钴成矿带,由同生成岩沉积作用、火山作用、构造及变质热液作用、表生氧化作用,形成了一系列铜、钴、铅、锌、铀、银等矿产。
中非成矿带为世界上著名成矿带之一。
1 矿床类型的划分根据中非铜钴矿带成矿地质背景、构造演化与成矿作用、主要控矿因素和容矿地层等,可将矿带中矿床类型划分为:1、矿山亚群中层状Cu-Co矿床此种类型矿床是成矿带中最有价值和最重要矿床类型,主要形成于卢菲莲造山之前,容矿地层为矿山亚群,矿床主要形成于成岩期,典型矿床包括大型-超大型腾凯(Tenke)、丰古鲁梅(Fungurume)、坎莫托(Kamoto)、坎莫韦(Kambove)矿床。
2、迪佩特亚群中沉积-变质热液改造Cu-Co矿主要形成于成岩-卢菲莲造山期间,容矿地层为迪佩特亚群堪苏祁(Kansuki)组和Kamoya组,矿床规模比矿山亚群中层状Cu-Co矿床小许多,典型矿床包括Shituru、Tilwezembe、Mutanda ya Mukonkota、Kipoï和堪苏祁。
3、恩古巴群中以碳酸盐岩为容矿岩石的锌-铅-铜-银-铀矿床(MVT型)主要形成于卢菲莲造山期-造山后,容矿地层为恩古巴群碳酸盐岩,矿种类型为铅-锌矿,矿床受断裂构造控制,典型矿床包括基普希(Kipushi)、隆贝(Lombe)和肯盖雷(Kengere)。
4、昆代隆古群脉状热液型铜银矿床主要形成于卢菲莲造山后,产于前陆中,容矿地层为昆代隆古群下部Gombela亚群和Ngule亚群交界部位,矿种类型为铜-银矿,矿床受断裂构造控制,典型矿床包括迪库卢希(Dikulushi)。
地质普查找矿及矿床地质勘探分析矿产资源在人类发展进程中一直有着十分重要的应用,不仅在一定程度上推动了社会生产力与人类文明的发展与进步,还促进了经济的发展。
在寻找矿产资源的过程中,地质普查找矿与矿床地质勘探都是十分关键的两个环节,且互相关联,直接影响着我国矿产行业的发展。
本文就针对地质普查找矿及矿床地质勘探进行了相关分析。
标签:地质普查;找矿;矿床;地质勘探近年来,随着我国社会主义市场经济的快速发展,人们生活水平和质量的不断提高,对各种资源的需求量也逐渐增多,虽然我国地大物博、物产丰富,但地质结构十分繁琐、复杂,很难通过简单的勘探方法找到矿床。
地质勘探作为地质找矿的主要手段,在其中发挥了十分重要的作用。
1、地质普查找矿的具体内涵1.1方法要求对于我国矿床的形成,矿床的不同,其所受到的地质因素也有所不同,且具有较大的差别,但是一般来说,矿床在其形成过程中,主要具有以下特征:①矿床通常都需要经过风化以及变质作用,在矿床形成的过程中都会受到风化侵蚀以及变质的影响,正因如此,在对矿床进行地质勘探的时候,可以使地质普查找矿的速度得到有效的提高。
②对于地质结构因素而言,在每种矿床中都具有较大的差异,在矿床进行分布的时候最重要的影响因素就是地质结构,同时地质结构也对矿床的等级、形成、时间具有一定的影响。
③岩石状况因素,通常情况下岩石具有许多种形态以及状况,根据岩石的状况可以获取到许多有效的信息,十分有利于相关工作人员进行地质普查。
④火山岩分布的情况,火山岩主要是在火山进行喷发以及沉积中形成,且在形成的过程中具有的一定的规律性,相关工作人员在对火山岩进行研究的时候,可以按照火山岩所具有的特性,对地质中所含的矿床进行查找。
1.2方法手段随着我国科学技术的不断发展,对于地质普查找矿已经具有较大的发展,当前我国在对地质中的矿床进行查找的时候,通常使用的方法手段有以下几种:①地质勘探测量法,其主要是针对已经规划好的相关地质区域以及地质地貌进行精确的测量,并对其进行科学的分析,同时,需要对矿床具体所形成的时间,以及矿床形成的条件对其进行有效判断,并通过对相关信息的不断收集,从而找出矿床的位置。
1 深度剖析 矿床类型及找矿预测地质模型
叶天竺 2
沉积作用有关矿床 砂岩型铜矿、铀矿、碳酸盐岩容矿的非岩浆后生热液型铅锌矿床、热水沉积型铅锌矿等。
砂岩型铜矿
砂岩型铜矿床主要的矿化样式图(1) A. 海/陆相型:A1:海相砂岩浸染薄层式(甘肃天鹿铜矿);A2:陆相三角洲分流河道层状式(沅麻盆地九曲湾铜矿床);B:岩性/岩相组合层状型:B1:砂岩/泥岩组合式(楚雄盆地大村铜矿、新疆拜城滴水铜矿);B2:砂岩透水层式(六苴、郝家河铜矿);C:不整合面型:C1:角度不整合面式(会理大铜厂铜矿床);C2:平行不整合面式(新疆萨热克铜矿床); 3 砂岩型铜矿床主要的矿化样式图(2) D:褶皱层状型:D1背斜式(六苴、郝家河铜矿);D2向斜式(格衣乍、思茅盆地登海山铜矿);E:断层脉型:E1:显性断层式(白秧坪铜(钴)矿);E2:隐蔽断裂式(郝家河铜矿);4
F:组合型:F1:砂岩/碳酸盐岩界面+不整合面+断裂式(兰坪盆地白龙厂、衡阳盆地柏坊铜矿床);F2:倒转背斜+逆(冲)断层式(兰坪盆地金满、连城、水泄铜矿);F3:褶皱+断裂式(上层下脉式)(楚雄郝家河、兰坪白洋厂铜矿);F4:砂岩/碳酸盐岩界面+断层式(楚雄盆地大村、新疆拜城滴水铜矿)。
陆相砂岩型铜矿找矿预测地质模型 砂岩型铀矿床 5
层间氧化带型铀矿床剖面分带 1—透水砂质岩石;2—隔水泥岩;3—完全氧化带;4—弱氧化带(黄绿色蚀变带);5—弱氧化带(褪色蚀变带);6—氧化还原过渡带(含铀黑-沥青铀矿的铀矿体);7—氧化朱过渡带(无明显沥青铀矿矿化的铀矿体);8—还原带;9—层间水运动方向
砂岩型铀矿矿化样式图 6
1-黄色氧化带;2-绿色氧化带;3-灰色还原带;4-泥岩;5-煤层;6-铀矿体;7-钻孔 A-典型层间氧化带卷状矿体(伊犁);B-层间氧化带复杂卷状矿体(吐哈);C-先氧化后油气还原的复杂矿体(鄂尔多斯);D-潜水-层间氧化带长翼状卷状矿体(二连);E-沉积成岩板状矿体(二连);F-渗入氧化渗出还原共同作用的透镜状矿体(松辽)
砂岩型铀矿找矿预测地质模型 7 库捷尔太典型矿床成矿模式图(据李胜祥修改,2005) 1-第四系;2-下白垩统-新近系;3-中-下侏罗统水西沟群;4-中-上三叠统小泉沟群;5-石炭-二叠系;6-砾岩及砂砾岩;7-含有机质砂岩;8-氧化砂岩;9-泥岩;10-煤层;11-层间氧化带;12-铀矿体;13-断裂;14-石炭-二叠系中酸性火山岩;15-花岗岩
碳酸盐岩容矿的非岩浆后生热液型铅锌矿床 8 主要成矿结构面类型图 9 主要成矿结构面类型图 10 A. 断裂裂隙型;B. 不整合面/假整合型;C. 酸碱界面型;D. 蚀变岩相转化型;E. 组合型:不整合面+断层式(E1)、岩溶角砾岩+断层式(E2)、同斜断裂式(E3),对倾断裂式(E4)、背倾式断裂式(E5)。
主要铅锌矿床矿化样式图 A. 层状浸染型(代家庄铅锌矿床);B. 喀斯特角砾岩型(关门山铅锌矿);C. 礁灰岩型(代家庄铅锌矿床);D. 硅钙面型(毕家山铅锌矿床);E. 断裂带型:E1分支断裂式(禾青铅锌矿)(湖南省冶金246队)、E2断裂薄脉型(临沧勐兴铅锌矿床);F. 不整合面型(茶排铅锌矿床);G.组合型: G1雁列式、似层状+(网)脉式(凡口铅锌矿床)。 11 12
主要铅锌矿床矿化样式图 A.似层状块型(昭通毛坪铅锌矿); B.倾伏测伏型(会泽铅锌矿)纵投影图); C.不规则(网)脉型(筲箕湾铅锌矿):D1似层状+(网)脉式(天宝山铅锌矿); D2雁列式(杉树林铅锌矿);D3不整合面+断裂薄脉+岩溶角砾岩型(栖霞山铅锌矿); D4硅钙面+断裂控制型(青山铅锌矿);D5矿体倾斜式:D5-1背倾式、对倾式 (茂租铅锌矿)、D5-2同斜式(会泽铅锌矿);E赋矿层倾斜式:E1中高倾斜式(会泽铅锌矿) 、E2缓倾式 (富乐厂铅锌矿)
川-滇-黔接壤区铅锌矿床找矿预测模型图 13 低温热卤水充填式铅锌矿床找矿预测模型简图 案例:凡口铅锌矿 14 区域地质背景 1、凡口铅锌矿区位于曲仁构造盆地北缘、仁化―乐昌铅锌成矿带东段,属南岭成矿带核心区域。 2、吴川-四会深大断裂 3、北有九峰-诸广山、南有大东山-贵东的燕山期复式花岗岩带 。 15 地质勘查程度与成果 1、凡口铅锌矿分为水草坪、凡口岭、富屋、铁石岭4个矿床 (水草坪矿床包括金星岭、狮岭、狮岭南、狮岭东4个矿段。) 2、706、932、凡口矿主要对金星岭、狮岭、狮岭南进行了勘探,2010年资源储量核实累计探明铅锌金属资源储量809万吨。 3、现狮岭东已达详查工作程度,凡口岭、富屋、铁石岭仅作过普查,铁石岭工作程度较高。前三区仅发现小矿体。 4、932队提出了―层、相、位‖找矿(控矿)模式 (层:地层层位,D2db ;相:礁后凹陷相,即不纯碳酸盐岩组合;位:成矿期及成矿前断裂是主导因素,如F3、F5、F101。) 16
褶皱:东西向→北西向 断裂:近南北向、北东向、北西组、东西向等4组,以南北向为主。 大断距断裂:指矿区内断距大于500m的断裂,常具边界断裂特征,如F200、F202、F203、F100等。 控矿断裂:F3、F13、F101、F102、F5、F6、F7等
凡口矿床成矿模型 17
1、凡口矿区位于浅海碳酸盐岩相-滨海碎屑岩相过渡部位,底部发育渗透性良好的紫色砂岩。 2、成矿流体主要来自沿紫色砂岩迁移的卤水(富含金属)以及来自近地表经还原的水体(富含硫),二者混合促使硫化物的沉淀。 3、这一过程中存在深部岩浆热液的参与。
MVT型矿床-广东凡口铅锌矿(已提交铅锌50万吨) 18 19 20 热水沉积型铅锌矿
热水沉积型矿床主要矿化样式 21 SEDEX矿床找矿地质勘查模型
矿床中发育的矿体及热水沉积岩组合:1)锡铁山:管道、大理岩、非层状矿、层状矿、层状石英钠长岩;2)东升庙:管道、层状矿、硅质岩;3)厂坝-李家沟:层状矿、大理岩、重晶石、钠长岩、硅质岩、成矿后白云岩;4)洛坝:近喷口块状矿、硅质岩
2 火山作用有关矿床
海相火山岩型铜铅锌矿床、陆相火山岩型铁矿床、陆相火山热液型铜金多金属矿床等。
海相火山岩型铜铅锌矿床 22 我国VMS矿床典型矿体剖面及成矿结构面类型示意图 a-产在凝灰岩中的Cu-Zn层状矿体,折腰山11线;b-产在凝灰岩与千枚岩界面的Zn-Pb-Cu矿体,小铁山VII线;c-产在凝灰岩与碳酸盐岩界面的块状矿,呷村3线;d-火山碎屑岩与碳酸盐岩中的层状矿体,锡铁山;e-基性熔岩中的单Cu脉状矿体,红沟28线;f-褶皱(向23
斜)构造控矿的层状矿体,阿舍勒5号线; g-千枚岩中的层状矿体,向斜构造,桦树沟6号线;h-断裂构造控矿的网脉状矿,梅岭15线;i-岩体侵入构造控矿的Cu-Zn矿体,浪力克0线
我国VMS矿床成矿结构面架构示意图 a-上层下脉结构;b-层状矿体的上下结构;c-层状矿体的左右结构;d-脉状矿体的上下结构;e-脉状矿体的左右结构。矿物代号:Py-黄铁矿;Ccp-黄铜矿;Sp-闪锌矿;Gn-方铅矿;Qz-石英;Ser-绢云母;Ch-绿泥石
我国VMS矿床典型矿床蚀变分带图 a-Cu-Zn型矿床层状矿体的蚀变分带(白银厂折腰山);b- Cu-Zn型矿床脉状矿体的蚀变分带(卡拉塔格);c- Cu-Zn型矿床蚀变分带(阿舍勒);d- Pb-Zn型矿床层状矿体的蚀变分带(呷村);e- Pb-Zn型矿床层状矿体的蚀变分带(可可塔勒);f- 单Cu型矿床层状矿体的蚀变分带(猪嘴哑吧)。矿物代号:Q-石英,Ser-绢云母,Chl-绿泥石,Ep-绿帘石,Py-黄铁矿,C-碳酸盐,Adl-明矾石,Bi-黑云母,Act-阳起石,Kf-钾长石。 24
我国VMS型矿床―三位一体‖找矿预测地质模型 矿体样式:①-蚀变岩筒内的网脉状、浸染状矿化(火焰山、四个圈、浪力克、卡拉塔格红-梅等);②-喷流沉积的层状Cu(-Zn)矿化(折腰山、阿舍勒、卡拉塔格黄-海、红透山、德尔尼等);③-喷流沉积的层状Pb-Zn(-Cu)矿化(小铁山、嘎村、可可塔勒等);④-远火山沉积的层状Pb-Zn矿(大桥等) 25 我国海相火山岩型Fe(-Mn-Cu)矿床典型矿体剖面示意图 a-熔岩中喷溢的铁矿浆型致密块状矿体,大红山A28线;b-火山机构中断裂、裂隙控制的脉状矿体,阿克萨依6线;c-层间贯入的矿浆型脉状矿体,智博0线;d-次火山岩中的脉状矿体,磁海5线;e-火山凝灰岩(角闪片岩、角闪斜长片麻岩)中的层状矿体,单斜,蒙库119线;f-沉凝灰岩(千枚岩)中的层状矿体,向斜,镜铁山6线;g-碳酸盐岩中的层状矿体,向斜和背斜,库姆塔格128线;h-碎屑岩中的层状矿体,向斜和背斜,莫托萨拉15线;i-改造的矽卡岩中的层状矿体,雅满苏43线。 26
我国海相火山岩型Fe(-Mn)矿床地质模型示意图 矿体样式:①—沿环状、放射状断裂侵入的次火山岩中的热液型矿体(磁海);②—侵入于火山口相中的网脉状矿体(大红山V号、卡可扎);③—火山熔岩中喷溢型矿体(大红山II5);④—火山岩中的热液脉状、似层状矿体(智博、大红山II1);⑤—火山斜坡上的层状Mt矿体(松湖、敦德、疆峰、雅满苏、备战);⑥—火山斜坡上的层状Mt-Cu矿体(大红山I矿带、蒙库);⑦—火山洼地中的Sid(-Mt-Hm)矿体(惠民、库姆塔格,以及大红山、鹅头厂部分矿体);⑧—火山洼地中的Hm-Cu矿体(式可布台、镜铁山、石碌);⑨—火山洼地中的Hm-Mn矿体(托莫尔特、莫托萨拉、宁强)