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重砂找矿
重砂找矿
重砂找矿法是一种简便、经济、有效的找矿方法。据采样对象不同分为两种方法:自然重砂、人工重砂。自然重砂(河流重砂)主要用来寻找在表生条件下矿石矿物物化性质比较稳定的砂矿和原生矿床(如自然金、自然铂、黑白钨矿、锡石矿、辰砂矿、钛铁矿、铬铁矿、NbTa矿、REE、金刚石、黄玉等金属非金属矿及部分硫化物矿床)。人工重砂主要用来研究划分地层,对比岩体,研究矿床成因,成矿元素的赋存状态,矿物的标型,了解成矿特点,研究矿体的剥蚀深度,进行成矿预测等。
根据采样对象不同分为自然重砂和人工重砂法。
一、河流重砂法的概念(水系重砂法)
它是根据机械分散晕(流)来寻找矿床的方法。即研究现代或古代河流松散沉积物中的重矿物的成分、含量、标型及矿物组合等,来寻找原生矿体或砂矿的方法。 适用于水系比较发育的地区,也可用于残- 坡积区( 淘洗方法改变) 。
该方法主要用来寻找物理化学性质比较稳定、比重较大的单矿物或碎屑,从而寻找原生矿床和砂矿床。这些矿床有:
①金属矿产:钨、锡、铋、汞、金、铂、锇、铱、钛以及铟、铅、锌等;
②稀有金属和分散元素矿产:钽、铌、铍、锆、铈、钇等;
③非金属矿产:金刚石、黄玉、刚玉、磷灰石等。
二、重砂矿物分散晕(流)的形成及其影响因素
暴露于地表的原生矿体和含矿岩体在风化作用下遭到破坏,其中在表生带不稳定的矿物遭分解,稳定矿物则成单矿物或矿物的碎屑被保留下来,这些性质稳定的矿物统称为砂矿物,当砂矿物比重大于3时,就称为重砂矿物。重砂矿物除小部分留在原地附近外,大部分由于重力作用和地表水流作用下,以滚动、跳动和机械悬浮方式顺坡而下,由残积层迁移到坡积层就形成了机械分散晕;再进一步迁移到水系中,当水流速度减慢时,重力超过了流水的搬运能力时,重矿物下沉并在有利部位富集形成了机械分散流。机械分散晕(流)分布和范围,通常多比原生矿体露头范围大得多,这就有可能根据重砂矿物的机械分散晕(流),进一步追索和寻找原生矿体。(图)
?影响机械分散晕(流)形成的原因:
1.矿源地质体及矿物共生规律。
原生矿体和含矿岩体中含有物化性质较稳定的矿物是重砂矿物分散晕(流)的物源。一定类型的矿床往往形成特定的矿物共生组合,也就决定了重砂分散晕(流)的矿物组合(表)。根据共生矿物组合特征也能反推矿床或岩石类型。
2.砂矿物的物化性质
主要决定砂矿物的稳定性及搬运距离(表)。硫化物矿物最不稳定,一旦在重砂中出现闪锌矿、方铅矿、黄铜矿、毒砂等硫化物则离原生矿体很近了。
极稳定矿物 稳定矿物 较稳定矿物 不稳定矿物 锆石、金红石、电气石、尖晶石、脱钛矿、白钛矿、褐铁矿、独居石、黄玉、锡石、刚玉、石英、高岭石 磁铁矿
赤铁矿
钛铁矿
符山石
榍石 透辉石、透闪石、黝帘石、褐帘石、绿帘石、硬绿泥石、绿泥石、金云母、夕线石、硬石膏、钾长石、酸性斜长石、硅灰石、钠闪石 辉石类、普通角闪石、篮闪石、玄武闪石
3.流水条件
控制重砂矿物的搬运距离。如在洪水期,水流快、流量大、搬运能力大。非洪水期,则相反,幼年期河流由于河床坡度大、水流急、搬运能力强,形成分散晕规模较大;而状年期河流,流水的下蚀和搬运能力减弱,除了支流的上段外,重砂矿物含量显著减小。
4.地貌条件
控制着分散晕(流)的规模,矿体如在低山斜坡的上部,其分散晕沿斜坡展布,一般规模较大,尤其在地形较陡的情况下,重砂矿物分散晕规模更大,而在低山或丘陵的近坡脚部位,则重砂矿物受地貌 条件的限制而规模较小。
5.自然地理条件
主要是气候,降雨量和降雪量等。
矿体、岩体→物源;流水条件→动力;
矿物物化性质、矿体岩体所处的地貌 →晕的形态与规模;
颗粒→近母体→增大、磨园度变差。
二、河流重砂法的工作过程
(一)采样:根据重砂测量的任务与工作详细程度可分为:
——路线重砂测量1:100~1:50万,与同比例尺地调同时进行。目的:对区域矿产作一般性了解。
——区域重砂测量1:20万(25万)~1:10万,区域调查工作中进行。目的:确定区域矿化类型,发现可能的矿体,圈定远景区,指出找矿方向。
——详细重砂测量:1:5万~1:2千,与同比例地调和砂矿普查同步。目的:圈出重砂异常,指出原生矿,对砂矿规模、形态、产状及对砂矿进行评价。
采样时要考虑:间距、采样位置的选择和代表性(深度、重量)。
1.间距:(表,经验数字)根据实际情况选定。总体原则:大河稀、小河密;主干河稀、支流密;河床坡小流量大的溪流稀、坡度大、流量小者加密。
2.采样点的布置:水系法→合理均匀,先布点后取样;水域或最小水域法:采样点的布局是根据各级河流的汇水面积划定水域(即某一级水域),以一定数量样品恰当控制每个水域,如发现异常,逆流而上,可迅速查明重砂物来源(图)。
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