孙平超
(吉林省有色金属地质勘察局608队,吉林 长春 130000)
吉林省蛟河市西部地区金属矿沉积物种类丰富,且金属资源含量高,是该地区主要的矿产资源来源。以此,对于该地区的找矿方向研究具有更高的价值[1]。结合以往的地质调查工作成果,在此基础上,提出一种金属矿沉积物的地球化学测量方法,进一步明确该地区的找矿方向,确定找矿靶心,并将勘查范围逐渐缩小,加快该区域找矿速度。
为了更加准确的获取吉林省蛟河市西部地区金属矿沉积物的地球化学特征,首先应当排除该区域非矿化因素对其产生的影响,在区域当中利用本文设计的金属矿沉积物的地球化学测量方法对该地区进行测量。首先对不同粒级的金属沉积物进行划分,从区域中选取合适的金属沉淀物采样粒级,再确定后续的采样密度[2]。根据该区域内的矿化种类、元素特征以及空间上的位置分布,选出多个不同矿化点作为异常数据源,再按照一定的间隔距离采集金属沉积物采样样本。通过调查得出该地区的矿床矿化类型为金属矿化,根据该地区矿床不同的矿化规模和矿化强度将三段矿段标为A、B、C三段,其中A段表示矿化规模及强度最大的矿段,C段表示矿化规模及强度最小的矿段。
通过上述方式将该区域内的金属矿进行划分,分别对A、B、C三段矿段进行采样。在采样过程中,保证采样深度达到25cm以上,并分别进行5次过筛,确定样本中的金属矿沉积物粒度分布,最终获取到大约4kg重的样本[3]。待样本晾晒完毕后,将其装入容器中,并放置室内工作室中,再对每组样本进行分粒级的筛选,将筛选的粒级分别设置为5目~25目、25目~45目、45目~65目、65目~85目、85目~170目以及大于170目,共六个不同粒级。同时在进行过筛的过程中还要对不同的粒级金属沉积物地球化学样本进行称重。
将筛选过程中产生的相关参数进行记录,从而确定每个粒级在金属沉积物地球化学样品中的分布特征,采集到的样本粒级重量分布上具有明显的相似特征,5目~25目粒级的样本重量是所有粒级样本重量中最占据优势的,通过测量得出5目~25目粒级的样本共占总重量的55%以上。而其它粒级的样本会随着粒级数目的逐渐增加,不断趋于递减分布,其中粒级数为85目~170目的样本占总重量中的最少部分,且在各自的样本中也仅占3%一下,若将前四种不同粒级的样本相加,则可占总样本重量的75%以上。因此可以充分反映出该地区金属矿沉积物粒级的分布特点,同时也能够反映出该地区金属沉积物当中不会存在大量的细小颗粒沉积物掺杂。三段矿段中,B矿段位于蛟河市西部地区东侧的沟谷中,而该区域常年缺少降水,只有当该地区出现暴雨时才会由矿山斜坡流下。而其它两段矿段包含多个不同规模的河流、河床,因此这两段矿段终年富含充足的水分。因此说明该地区不同样品粒级分布的起伏情况可能与该地区水资源的分布有着密切的联系。
为了使本文地球化学测量方法的测量结果更加贴近于该地区实际的金属矿沉积物地球化学特征,尽可能的降低样本中不同粒级对各个金属元素含量的干扰,以矿体为中心,选择样本当中更靠近中间数值的样本进行更加深度的分析,从而测量出不同深度粒级金属元素的含量。
选取样本中两个均距离地表50cm深度的样本进行分析,通过检测得出两种样本中都不存在腐质层,样品的组成成分主要为细砂以及岩屑等。
同时为了减轻测量人员的工作量,在野外采集时只选择5目~25目的物质。将样本送至分析室,进行二次分析。通过肉眼观察到两个样本当中细砂较少,岩屑较多。再分别将这两个样本通过5目~25目、25目~45目、45目~65目、65目~85目、85目~170目以及大于170目,六个不同粒级的筛网进行过筛。选择其中包含的多种不同类型的金属元素,比较样本中各个元素含量的差异性特点,从而获取金属矿沉积物的地球化学特征。
本文针对传统金属矿沉积物测量方法中存在的不足,设计了一种地球化学测量方法,并对吉林省蛟河市西部地区金属矿沉积物的地球化学特征进行测量。为了保证本文方法的测量结果与矿山实际的金属矿沉积物地球化学特征更加吻合,将该方法与传统方法进行对比实验。
图1 测量结果曲线对比图
首先选取吉林省蛟河市西部地区某一已知的金属矿作为样本采集的对象,分别利用两种方法对该金属矿的沉积物地球化学进行测量,并将两种方法的测量结果与实际结果进行对比,绘制成如图1所示的测量结果曲线图。
从图1中的三条曲线对比可以看出,本文测量方法与某金属的实际含量更加吻合,吻合率更高,而传统测量方法的吻合率波动较大,且吻合率较低,说明本文测量方法与传统方法相比准确性更高。因此,通过实验证明,本文测量方法得到的测量结果具有更高的利用价值,更能够准确的找出该地区金属矿未来的找矿方向。
通过利用本文提出的地球化学测量方法对吉林省蛟河市西部地区金属矿沉积物进行测量能够更加准确、有效的检测出该地区特有的地球化学特征。通过测量得出该地区具有适宜金属矿化体形成的有利地球化学景观条件,且利用测量结果可以进一步的得出该地区后续的找矿方向,并精准的确定找矿靶心,有效缩小了地质勘查人员的勘查范围,从而节约了大量的人力、物力,为该地区金属矿产资源的可持续发展提供帮助。