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深部矿勘查的理论与实践(王京彬).ppt

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金矿构造叠加晕预测法(李惠,2005) 金矿盲矿预测的特征指示元素组合 前缘晕指示元素:F I B As Hg Sb Ba 矿晕指示元素: Pb Ag Au Zn Cu 尾晕指示元素: Bi Mo Mn Ni Cd Co V 金矿盲矿预测前缘晕准则 当金异常强度较低时,前缘晕指示元素As 、Sb 、Hg 、B、F、I 、Ba等出现强异常,尾晕指示元素Bi 、Mo 、Mn、Co 、Ni等为弱异常,指示深部有盲矿存在;相反,前缘晕不发育,而尾晕较强,则深部无矿。 金异常+前缘晕 3.4井中(钻孔)物化探技术 钻孔地球物理方法和地球化学方法,可获取钻孔周围和底部的信息,对发现井旁或井底盲矿十分重要,已有多个成功的找矿案例,是一种非常有发展前景的深部矿勘查方法。 井中瞬变电磁法能够探测到深3000米,距钻孔200~300米范围内的大良导体,并可确定其位置、形态和规模,在西方国家深部找矿中得到广泛应用,成为深部矿勘查的有效组合方法。 80~90年代应用该组合方法在加拿大萨德伯里铜镍矿区深部矿勘查中,发现了一批富铜镍矿床(包括岩体底板中的“底板型”)矿床);在加拿大诺兰达地区发现了科伯特(埋深700米)和安西尔(埋深1280米)矿床。 在勘查历史悠久的加拿大肖德贝里铜镍矿区,利用深钻孔加井中瞬变电磁法测量组合,从80年代中期到90年代相继发现了林兹里、维克多等铜镍矿床。 Falconbridge公司在肖德贝里矿区寻找埋深在1500米左右的隐伏矿体中,使用UTEM IV 井中EM系统,重测了1996年施工的MAC--100号钻孔,通过钻探验证发现了肖德贝里火成杂岩体东沿的接触带的矿化。目前已控制了推测资源量矿石460万吨,含镍2.17%、铜4.9%、金2.6g/t、吨、铂3.66g/t、银18.56g/t。这是一个老矿区深部找矿的好实例。 推测深部195米左右的矿体向东南侧伏 地下物探方法技术 3.5先进的钻探技术 由于深部矿肉眼无法直接观察,深部矿勘查比浅表矿要更依赖钻探技术,来获取直接找矿信息,因而对钻探效率和钻探工艺水平的要求更高。轻便化、高效率、大深度、可大角度施工的机械岩心钻的研制和应用,对于深部矿勘查至关重要。空气反循环(RC)钻在我国深部矿找矿中也有待试验应用。 3.6基于GIS的多元地学信息综合处理技术 应用数学地质、地质统计学、数字化信息技术的原理和方法,以GIS和计算机为工具,建立矿床和找矿信息数据库,对成矿地质因素、找矿标志、物探、化探、遥感等多元地学信息,进行三维综合分析处理,提取新的找矿标志,帮助勘查学家发现新的矿体定位规律,以更好地预测有利的成矿部位。 香花岭多元信息处理图 香花岭多元地学信息解译图 3.7 基于地表的深部矿勘查技术集成 深部矿勘查首先是探查关键控矿因素和含矿建造(如含矿层、关键地质体等),必要时可对关键控矿因素和含矿建造进行立体填图。在此基础上,再应用针对性的地球物理方法(如电法、电磁法)和地球化学方法,探测是否存在目标矿体的物性和地球化学响应,减少找矿风险。抓住含矿建造,制定切实可行的勘查战略,逐步缩小靶区,是找矿成功的关键。 善于根据野外工作的初步成果作出“钻探决定”,是有成就勘查公司的艺术之一。优秀的勘查人员应寻找理由去打钻,而不是对远景区进行预测、再预测,打到矿体的必竟是钻孔。凡是没有从“预测阶段”进展到钻探阶段的勘查计划注定失败。 个旧矿区电测深工作成果图 1 南非KLOOF金矿横断面图(利用物探追索金矿体顶板含碳层) 3.8创立地下探矿方法体系 矿山采矿是一个中段一个中段的向下延深,深部矿勘查也存在类似的由浅入深的认识和勘查过程,称为阶梯式找矿。 充分利用地下开采-探矿工程的自然延深,逐步加大勘查深度,寻找周围及深部的隐伏矿体,是获得深部矿勘查突破的捷径; 要求深入研究矿床的垂向矿化-蚀变分带和矿体的定位规律(而不仅是矿床的形成规律和成因),指导工程部署; 发展地下地球化学勘查方法(包括坑道-钻孔原生晕技术)和地下物探技术,在矿区坑道和钻孔中应用物探寻找盲矿体(面临抗干扰和轻便化的挑战); 发展坑内钻技术和以钻代坑探矿技术 D108钻窝 D101钻窝 D102钻窝 D103钻窝 D1009钻窝 D107钻窝 D105钻窝 D106钻窝 2004年度完成钻孔 2005年度完成钻孔 设计坑道 设计钻孔 矽卡岩硫化矿 硫化矿 已施工钻孔 制图 薛建玲 审核 赵财胜 ZK04-108 ZK04-F23 ZK04-102 ZK04-102-1 245m 238m 279m ZK06-103-1 ZK06-104 ZK06-104 ZK06-103 ZK05-109 1785北沿主巷 342.4m 394.94m 486.15m 140/9234 2

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