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云南大坪金矿脉状矿体的构造叠加晕模型及深部找矿预测

2026-06-17 09:25:51 来源:北方有色技术平台
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简介:大坪金矿是哀牢山成矿带上重要的脉状金矿床,累计黄金储量超过55 t,随着多年开采,矿山保有储量不断减少,亟需开展矿区深部找矿预测研究,明确深部找矿方向。为探讨大坪金矿床深部成矿潜力,对大坪金矿白沙坡矿区V8脉状主矿体开展了构造叠加晕研究。结果显示:大坪金矿Ag、Cu、Pb元素与Au矿化具有密切联系,Au、Ag、Cu、Pb为大坪金矿近矿晕特征指示元素组合。
云南大坪金矿脉状矿体的构造叠加晕模型及深部找矿预测

吴迪1,宋凡悦1,游富华2,3,刘军2,宫勇军1,孙华山1

1 中国地质大学(武汉)资源学院

2 元阳县华西黄金有限公司

3 紫金矿业集团股份有限公司

通讯作者:孙华山,工学博士,教授,博士生导师。

导读(摘要):

大坪金矿是哀牢山成矿带上重要的脉状金矿床,累计黄金储量超过55 t,随着多年开采,矿山保有储量不断减少,亟需开展矿区深部找矿预测研究,明确深部找矿方向。为探讨大坪金矿床深部成矿潜力,对大坪金矿白沙坡矿区V8脉状主矿体开展了构造叠加晕研究。结果显示:大坪金矿Ag、Cu、Pb元素与Au矿化具有密切联系,Au、Ag、Cu、Pb为大坪金矿近矿晕特征指示元素组合。根据改良的格里戈良分带指数法得到各勘探线轴向分带序列,发现各勘探线轴向分带序列具有“反分带”特征,指示多期多阶段叠加成矿,结合微量元素轴向变化和地球化学参数变化,其南东方向160~200勘探线深部具有头尾晕叠加特征,指示南东深部矿体仍有延伸。采用克里金插值法得到衬值晕分带图,显示矿体向南东深部侧伏。根据矿体空间展布、地球化学特征和元素空间分布规律,建立了大坪金矿脉状矿体构造叠加晕找矿模型,认为160~200勘探线深部存在有利成矿空间,同时圈定找矿靶位,后续钻孔施工验证成功见矿。本研究表明构造叠加晕方法仍然是当前脉状金矿深部找矿有效手段之一,可为矿区深部找矿预测提供参考。

基金项目:元阳华西黄金有限公司项目“矿山综合找矿预测”(KH2261160)

说明:(1)参考文献以原文为准,本推文未作标注。(2)本号推文素材来源于公开发表的专业/学术期刊,仅供学习交流之用,相关事实恕不另行核实。

内容提纲

0 引言

1 矿床地质特征

2 样品采集和分析测试

3 矿床化学背景

3.1 矿区围岩微量元素含量特征

3.2 矿体微量元素含量特征

3.3 矿体微量元素的统计特征

4 构造叠加晕特征

4.1 构造叠加晕轴向分带序列

4.2 地球化学参数变化

4.3 矿床富集分带特征

4.4 构造叠加晕找矿模型及深部预测

5 钻孔验证

6 结论

0 引言

不同地质时期不同地质作用形成了丰富多样的金矿床类型,其中,脉状金矿(lode-type gold)以分布广、品位高(5×10-6~10 ×10-6)、规模大(约占全球黄金储量的40%)等特点具有极高的经济效益,逐渐成为全球金矿找矿的主要目标类型。脉状金矿床普遍具有相同特点:受断裂构造控制,沿断裂构造走向和倾向方向矿体延伸不稳定,尖灭再现或侧现现象普遍。因此,通过一定的技术手段对其尖灭再现或侧现的脉体位置做出判断,指导矿山深部勘探工程布署,最大限度地降低探矿成本,提高找矿勘查成功率,是本类矿床找矿预测的核心问题。但是,必须指出,对于解决此类矿床的就矿找矿问题,深部找矿常用的地球物理探测方法效果反而受到限制,原因在于矿区深部地质体结构已经遭受人为改造,而且矿区生产活动也会对电磁场产生干扰。在此情况下,地球化学勘探一般会成为解决此类问题的首选技术手段,云南大坪金矿是此类矿山深部找矿的典型案例。大坪金矿是哀牢山成矿带上的大型石英脉型金矿床(Au 储量>55 t),随着多年的开采,当前矿山保有储量日益减少,亟需探边摸底,增储上产,提高矿山服务年限,因此,开展深部找矿预测研究尤为迫切与必要。本研究根据矿山实际施工条件,采用勘查地球化学构造叠加晕方法,根据矿体空间展布、地球化学特征和元素空间分布规律,建立了大坪金矿脉状矿体构造叠加晕找矿模型,对矿区深部隐伏矿体有利赋存部位做出预测,圈定了找矿靶位,并得到了钻探工程的成功验证。本次成功的找矿实践,不仅对本区今后找矿,而且对脉状金矿床深部找矿均具有借鉴意义,同时也希望对目前正在展开的第三轮深部找矿工作提供一些参考。

1 矿床地质特征

大坪金矿位于三江特提斯成矿域的北东端,哀牢山造山带南部。矿区西起三家河断裂,东到小寨-金平断裂,中以小新街断裂为界分为东西2 个矿段,东矿段包括毛木树矿区、玛沙迷矿区、老金山矿区,西矿段为白沙坡矿区(图1)。

图1 大坪金矿地质图

图2 大坪金矿白沙坡矿区平面及剖面地质图(120~200 勘探线位置见图1,下同)

矿区范围内出露的地层主要为奥陶系、志留系和泥盆系。 奥陶系主要位于矿区西南部,三家河断裂以西,主要由泥质板岩、粉砂质泥质板岩、粉砂质板岩、砂岩组成;志留系位于矿区东南部老金山矿区,主要由细晶白云岩、灰质白云岩、灰岩组成;泥盆系主要位于矿区东部,小寨-金平断裂以东,主要由生物碎屑灰岩、碳质板岩、泥质板岩组成。

矿区内构造以断裂为主,矿区分布3 条主断裂,即小寨-金平断裂、小新街断裂和三家河断裂,走向NW、倾向NE,延伸距离均大于10 km,呈压扭性特征。小新街次级NW 向断裂与含金石英脉产出关系紧密,往往成带状出现,近平行展布,具有左行斜列趋势。

矿区岩浆活动强烈,主要岩体包括矿区中部的新元古代闪长岩,矿区北东部黑云二长花岗岩、英云闪长岩,矿区北西部的黑云石英二长岩,此外,煌斑岩脉、辉绿岩脉、花岗闪长岩脉遍布矿区各处。其中,中部的新元古代闪长岩为矿区最大的侵入岩体,也是白沙坡矿区、毛木树矿区、玛沙迷矿区的主要赋矿围岩,其锆石U-Pb 年龄为760 Ma。

矿体主要以石英硫化物脉产出,品位较高,总体走向NW-SE,倾向SW,倾角50°~80°,其矿体延伸稳定但厚度变化大,多呈复脉带,形态以透镜状、豆荚状为主,多具有侧伏、尖灭再现的特征,部分矿体具有分枝分岔现象,如白沙坡矿区主矿体V8 矿体,矿体长度超2 400 m,深度延伸超600 m,平均品位矿体9.45×10-6,其南东方向矿体分岔(图1,2)。大坪金矿矿石类型主要有2 种,黄铁矿-石英脉(图3c)以及多金属硫化物-石英脉(图3e)。前者金属矿物以黄铁矿、黄矿为主,含少量方矿,脉石矿物包括石英、铁白云石、重晶石等,后者金属矿物以方铅矿为主,其次为黄铜矿、黄铁矿,脉石矿物主要为石英,含少量重晶石等。2 种矿石中,金主要以自然金的形式赋存在黄铁矿裂隙中。2 种矿石类型既可以独自充填在不同构造空间,也可以混合充填在相同脉体,主要形式有2 种,一为多金属硫化物-石英脉与黄铁矿-石英脉平行,二为多金属硫化物-石英脉穿插黄铁矿-石英脉(图3d)。矿体围岩蚀变作用强烈,顶底板广泛发育硅化、绢云母化、绿泥石化、碳酸盐化等,蚀变带宽度一般不超过1 m。

图3 大坪金矿V8 矿体不同成矿阶段脉体穿插关系及矿物组合特征

图4 大坪金矿不同成矿阶段主要矿物组成

大坪金矿成矿具有多期、多阶段叠加成矿特点,根据脉体的穿插关系及矿物共生组合(图3,4),可以划分为4 个成矿阶段,从早到晚分别为乳白色石英阶段(Ⅰ)、石英-黄铁矿-黄铜矿矿化阶段(Ⅱ)、石英-多金属硫化物阶段(Ⅲ)、碳酸盐阶段(Ⅳ),其中石英-黄铁矿-黄铜矿化阶段(Ⅱ)对应黄铁矿-石英脉矿石,石英-多金属硫化物阶段(Ⅲ)对应多金属硫化物-石英脉矿石。

2 样品采集和分析测试

大坪金矿白沙坡矿区是目前矿山生产的主要矿区,其中V8 矿体是工程控制程度最高的矿体,本次研究在详实的野外地质考察的基础上,选择对大坪金矿V8 矿体进行系统的构造叠加晕采样。

取样采用打块法,在不同标高坑道(从深到浅:740,790,840,890,940 m),沿勘探线对热液蚀变、矿化叠加部位釆集构造叠加晕样品(图5)。部分坑道由于封堵、坍塌,未能取到样品,共采集样品120 件,每件样品重量大于500 g。

图5 样品采集分布图

大坪金矿白沙坡矿区所有矿脉全部赋存在新元古代陶家寨闪长岩体中,在矿区离矿体较远的地方采集43 件未矿化闪长岩作为矿区背景样。样品分析Au,As,Sb,Bi,Hg,W,Mo,Ag,Sn,B,Co,Cu,Mn,Ni,Pb,Zn 16 种元素,分析单位为中国冶金地质总局地球物理勘查院测试中心和湖北省地质实验测试中心。各元素分析方法为:Au,Ag 采用原子吸收分光法;As,Sb,Bi,Hg 采用原子荧光光谱法;W,Mo 采用催化极谱法;Cu,Pb,Zn,Co,Mn,Ni采用X 射线荧光光谱分析方法;Sn,B 采用发射光谱法。分析检出限(质量分数)分别为:Cu,Co,Sn 为1×10-6;Ni 为2× 10-6;Pb,B 为5×10-6;Mo,W,As 为0.5×10-6;Sb,Bi 为0.1×10-6;Au,Hg 为1 ×10-9;Mn为30×10-6;Ag 为30×10-9;Zn 为10×10-6。

3 矿床化学背景

3.1 矿区围岩微量元素含量特征

桃家寨闪长岩微量元素含量特征如表1 所示。以浓度克拉克值≥1 为标准,闪长岩富含Au,Pb,W,Zn,Ag,Co,Mn,从大到小依次是:Au (4.89)> Pb(3.77)> W(2.73)> Zn(1.58)> Co(1.41)> Ag(1.29)>Mn(1.07)。本次研究将赋矿围岩桃家寨闪长岩微量元素含量的几何平均值设定为矿区背景值,为确定不同微量元素异常下限和浓度分带提供依据。

表1 大坪金矿闪长岩微量元素含量特征


注:除 Hg、Au元素质量分数单位为10-9外,其他元素质量分数单位均为10-6;表2同;浓度克拉克值=几何平均值/地壳克拉克值;地壳克拉克值引自文献

3.2 矿体微量元素含量特征

大坪金矿代表性矿体V8 矿体微量元素含量特征如表2 所示。利用元素衬值≥1 为下限确定矿体元素组合,衬值≥5 为下限确定矿体特征元素组合。矿体元素组合:Au,Sb,Ag,Cu,Pb,Bi,Mo,W,As,B,Hg,Mn,Ni;矿体特征元素组合:Au,Sb,Ag,Cu,Pb,Bi,Mo,W,As。

表2 大坪金矿V8 矿体微量元素含量特征


注:衬值=几何平均值/矿区背景值

3.3 矿体微量元素的统计特征

为了研究元素间的相关程度,分析元素在成矿活动中地球化学行为相似程度,本次研究采用了Pearson 相关性分析、R 型聚类分析和R 型因子分析方法分析大坪金矿微量元素数据的统计特征。

3.3.1 Pearson 相关性分析

利用Pearson 相关系数法对大坪金矿矿石样品中16 种元素进行相关性分析,图6 显示,Au 与Ag,Cu,Pb 相关性最密切,相关系数均大于0.5,呈中等-强正相关;Au 与Co,Sb 相关系数小于0.3,呈弱正相关;Au 与Mn 呈中等负相关,相关系数小于-0.3。


图6 大坪金矿矿石样品16 种元素相关系数图

3.3.2 R 型聚类分析

为了进一步说明元素间的亲疏关系和共生组合特征,对大坪金矿矿石样品16 种元素进行R 型聚类分析,得到直观的树形谱系图(图7),结果表明:当类间阈值为15 时,矿体微量元素明显分为7 个群组,即:①Au,Ag,Cu,Pb,Sb;②As,Hg,Bi;③Co,Ni;④Mn,Zn;⑤Sn,W;⑥B;⑦Mo。其中①群组元素组合为典型的与Au 密切相关的元素组合,Au,Ag,Cu,Pb 反映了Au 是伴随着多金属硫化物富集成矿的,而Sb 也是典型的与Au 具有密切相关关系的元素。


图7 大坪金矿矿石样品16 种元素树形谱系图

3.3.3 R 型因子分析

矿床的形成伴随着围岩、热液、构造等多种地质条件的叠加与改造,使得岩石或矿物中所获元素的含量不同。 因此可通过因子分析来指示成矿控制因素,识别矿化活动的阶段和类型。对大坪金矿矿石样品16 种元素分析结果进行 R 型因子分析,得到因子载荷矩阵(表3),依据因子结构最优简原则,以最大因子载荷的50%作为阀值,确定不同因子的元素组合特征。

表3 大坪金矿矿石样品16 种元素因子载荷矩阵


结果显示:①F1 因子载荷为Au,Ag,Cu,Pb 元素。Ag,Cu,Pb 主要以金属硫化物形式存在于矿体中,与Au 的密切联系指示金矿化与金属硫化物同期同源的特征。F1 因子指示了金主要成矿阶段为石英-黄铁矿-黄铜矿矿化阶段(Ⅱ)、石英-多金属硫化物阶段(Ⅲ)。②F2 因子载荷为As,Bi,Hg 元素。As,Bi 与早期金的富集机制密切相关,Hg 也是典型的挥发性元素,在早阶段流体中富集。而在金矿地球化学勘探中,As,Bi,Hg 异常往往认为是矿致异常,常被作为重要的指示元素。F2 因子可能代表了金成矿早阶段乳白色石英阶段(Ⅰ),与金矿体关系密切,对找矿具有指示意义。③F3 因子载荷为Co,Mn,Ni,Zn 元素。Co,Mn,Ni 作为典型的亲铁元素往往在围岩中富集,而矿区赋矿围岩桃家寨闪长岩以浓度克拉克值≥1 为标准,富集Zn 元素。F3 因子可能代表了岩体发生水岩反应对矿体的叠加与改造。

总结大坪金矿微量元素统计特征可发现,Pearson 相关性分析、R 型聚类分析和R 型因子分析均表明Au,Ag,Cu,Pb 4 种元素具有良好的相关性,具有共生关系,指示Ag,Cu,Pb 为金成矿的共生元素。同时,大坪金矿的元素相关性具有明显异常,部分高温元素与低温元素具有良好的相关性,如高温元素Bi 与低温元素As,高温元素Mo 与低温元素Sb 等,其中,聚类分析、因子分析还指示Bi,As,Hg 3 种不同性质的元素具有共生组合的特征,这种异常的元素相关性与组合特征可能是多期多阶段成矿叠加导致。多期成矿破坏了一次成矿事件理论上的相关与不相关元素间相关关系,使单一次成矿与金同期沉淀的元素出现不相关关系,不同期沉淀的元素出现相关关系。

4 构造叠加晕特征

4.1 构造叠加晕轴向分带序列

由于元素的地球化学特性差异与成矿过程中物理化学条件的变化,在金成矿时,成矿流体中高温元素会在Au 络合物分解前析出,一部分元素会与Au一起析出,而活性挥发元素与低温元素会在Au 沉淀后沿构造继续向上迁移,因此矿体一般会展现出明显的地球化学结构分带,即具有前缘晕、近矿晕和尾晕的原生晕轴向分带序列。其中挥发性元素和低温元素常被视为前缘晕元素,而高温元素常被认为是矿体的尾晕元素,而近矿晕元素则是选取与成矿联系最紧密的元素。

根据大坪金矿微量元素数据分析结果,选取挥发性元素Hg,B 和低温元素As,Sb 作为前缘晕指示元素,选取与成矿最为密切的元素Au,Ag,Cu,Pb 作为近矿晕指示元素,选取高温元素Mo,Mn,Co,Bi,Ni,Sn 作为尾晕指示元素。

采用改良的格里戈良分带指数法对V8 矿体进行轴向分带序列分析,将矿体各中段所有的原始数据和不同勘探线的原始数据求几何平均值,利用聚类分析中预处理时正规化的方法将线金属量标准化为同一量级后求分带指数,根据各元素的最大分带指数,按照所在的中段由浅到深进行排序,再根据这些元素在同一标高上的变化梯度大小,衡量在垂向上的富集程度,确定重叠元素之间的先后顺序,得到V8 矿体整体和不同勘探线不同中段上的构造叠加晕轴向分带序列(表4)。

表4 大坪金矿V8 矿体各勘探线轴向分带序列


注:“— ”代表该勘探线所处坑道由于封堵,坍塌未能取得样品

由表4 可知,大坪金矿矿体轴向分带整体具有以下4 个特征:①分带序列的上部普遍出现有尾晕元素;②分带序列的中下部普遍出现有前缘晕元素;③分带序列的下部普遍出现有近矿晕元素,与尾晕元素叠加;④从120,130 勘探线到190,200 勘探线,北西往南东方向,近矿晕元素分布从浅部为主逐渐变为深部为主。

李惠等曾通过对80 个典型金矿床原生晕轴向分带序列的概率统计,得出了中国金矿床的原生晕综合轴向(垂向)分带序列模式,从上至下为:Hg-As-Sb-B(矿体前缘及上部)→Ag-Pb-Au-Cu-Zn(矿体中部)→W-Bi-Mo-Mn-Co-Ni-Sn(矿体下部及尾晕)。

大坪金矿矿体轴向分带对比原生晕综合轴向(垂向)分带序列模式,可以发现大坪金矿矿体轴向分带具有“反分带”特征,指示多期多阶段叠加成矿。其尾晕元素出现在分带序列上部,为上部矿体尾晕叠加导致,对应940 m 标高以上浅部矿体采空区;分带序列中下部普遍出现有前缘晕元素,下部普遍出现有近矿晕元素与尾晕元素叠加, 指示金矿体向深部延伸很大或深部有盲矿体。从北西往南东,近矿晕元素从分带序列上部分布转移到分带序列下部分布,可能指示成矿热液由南东深部向北西浅部运移。

4.2 地球化学参数变化

为了进一步研究矿体的轴向变化特点,选择矿体不同标高样品取其几何平均值作为基础数据制作微量元素轴向变化曲线图(图8),研究矿体从上到下的变化特点。


图8 大坪金矿V8 矿体微量元素轴向变化曲线图

大坪金矿V8 矿体微量元素轴向变化曲线图显示,无论是前缘晕元素组合还是近矿晕、尾晕元素组合总体都呈现震荡波动变化的特征,反映了大坪金矿床具有多期矿化叠加的特征(图8)。具体对比不同元素晕组合,可以发现近矿晕元素组合与尾晕组合随着深度增加,具有明显相反的变化趋势,两者具有负相关关系(图8a,c)。前缘晕组合分为2 种,B,Sb 与As,Hg 2 组元素间变化趋势相反,具体原因可能是元素迁移能力差异,虽然都是前缘晕元素,但As 和Hg 迁移能力强,位于原生晕综合轴向(垂)分带序列的最顶端,而B 和Sb 元素迁移能力稍弱,在原生晕综合轴向分带序列靠近近矿晕元素,变化特征与近矿晕元素变化特征类似(图8b)。综合矿体轴向变化特征,可以发现大坪金矿矿体深部具有近矿晕元素Au,Ag,Cu,Pb 升高,尾晕Bi,Co,Mn,Mo,Sn 减少,前缘晕As,B,Hg,Sb 升高,结合大坪金矿多期成矿特征,指示深部可能存在另一期成矿事件,且深部盲矿体与已有矿体大部分同位叠加,预示矿体延伸很大。

金矿床轴向地球化学参数的变化对研究深埋矿体的成矿过程和建立深埋矿体评价标准具有重要意义。地球化学参数一般以前缘晕和尾晕指示元素含量比值或不同前缘晕元素和不同尾缘元素的累加、累乘比值来表示,如果地球化学参数从浅到深连续下降,然后在已知矿体(现有工程实际控制的矿体)的尾部发生反转,从下降转为上升,这种变化可能指示已知金矿体深部还存在一个富集带盲矿体,且深部比值越大,反映出矿体前缘晕特征越明显,深部存在矿体的可能性越大。

从大坪金矿V8 矿体的不同勘探线轴向地球化学参数变化图(图9)来看,大坪金矿地球化学参数整体也呈现震荡波动变化的特征,反应出多阶段叠加的特征。以160 勘探线为界,南东160~200 勘探线地球化学参数在深部740 m 标高附近普遍出现转折升高的趋势,且深部比值普遍较大,而北西120~160 勘探线地球化学参数在深部普遍较低。因此,从成矿潜力来看,南东深部成矿潜力比北西深部成矿潜力更大,南东深部存在盲矿体可能更大。


图9 大坪金矿V8 矿体不同勘探线轴向地球化学参数变化图

4.3 矿床富集分带特征

为了研究元素在剖面上的富集分带特征,制作V8 矿体矿体晕、前缘晕、近矿晕、尾晕垂纵投影图。首先对各样品数据进行均一化处理,以陶家寨闪长岩的矿区背景值作为异常下限,对原始含量数据均除以相应元素异常下限值,使其变为无纲量,然后将金矿体晕(Au)、前缘晕(Hg,As,Sb,B)、近矿晕(Au,Ag,Cu,Pb)、尾晕(Mo,Mn,Co,Bi,Ni,Sn)内的各元素累加求几何平均值得到相应位置的衬值,按照衬值的大小以及内、中、外带样品占总样品的比例,使内带占20%~30%,中、内带样品30%~50%,内、中、外带样品占80%~100%,分为外带、中带、内带。使用 Surfer 软件进行克里金插值法处理,得到矿体晕、前缘晕、近矿晕、尾晕分带图(图10)。


图10 大坪金矿V8 矿体纵剖面衬值晕分带图

由图10 可以看出,矿体晕及近矿晕内异常带具有多中心特征,前缘晕、尾晕内异常带也相对应有多中心,反应多期叠加成矿特征。其中前缘晕从浅到深,以160 勘探线为界,异常强度带出现外带-中带-内带-中带-内带的变化趋势,其前缘晕在矿体尾部又增强,指示深部有盲矿存在,尤其是南东深部170~200 勘探线,近矿晕呈内带,前缘晕中内带,尾晕中外带,说明深部矿体仍有延伸。

而Au 矿体晕整体趋势为向南东侧伏,160 勘探线浅部940 m 标高成矿富集带、170 勘探线840 m标高勘探线成矿富集带、180 勘探线740 m 标高成矿富集带具有相连的趋势,190 勘探线890 m 标高成矿富集带、200 勘探线840 m 标高也具有相连的趋势(图10a)。并且观察近矿晕、前缘晕、尾晕富集分带特征,同样具有向南东深部富集的趋势:近矿晕在北西140~160 勘探线890~940 m 标高分布大规模异常内带,然后在南东深部170~200 勘探线740~790 m 标高再次出现大规模异常内带;前缘晕整体在南东170~200 勘探线富集,在南东190,200 勘探线深部740 m 标高出现异常内带;尾晕在北西130~150 勘探线890~940 m 标高出现的异常内带与南东190,200 勘探线深部740~790 m 标高的异常内带具有相向的趋势(图10b~d)。综合Au 矿体晕、近矿晕、前缘晕、尾晕的延伸富集趋势,指示矿体主要由北西浅部向南东深部侧伏富集,其南东深部到北西浅部代表了成矿热液运移方向。

4.4 构造叠加晕找矿模型及深部预测

大坪金矿是多期矿化叠加形成,主要矿脉是在第Ⅰ阶段形成的石英脉的基础上,叠加第Ⅱ阶段石英-黄铁矿-黄铜矿脉和第Ⅲ阶段石英-多金属硫化物脉形成,脉体形态呈透镜状、豆荚状为主,根据矿体空间展布特征和矿体地球化学特征和元素空间分布规律,初步建立了大坪金矿V8 矿体构造叠加晕找矿模型(图11),并圈定有利成矿靶区。


图11 大坪金矿V8 矿体构造叠加晕成矿模式图

该模式展示了金矿体在走向和垂向上都以串珠状形式存在,并根据Au 矿体晕浓集中心延伸趋势,确定金矿体富集侧伏方向,同时也代表成矿热液延伸方向。考虑到每个单一矿体都有独立的前缘晕(As,Sb,Hg,B)、近矿晕(Au,Ag,Cu,Pb)和尾晕(Mo,Mn,Co,Bi,Ni,Sn),且可以延伸200~300 m,推测异常中、外带区域往往是单一矿体前尾晕延伸所形成,而多个串珠状矿体前缘晕、尾晕叠加部位则容易形成异常内带。

根据近矿晕富集特征、头尾晕叠加情况、地球化学参数发生转折,判断160~200 勘探线深部740 m 标高以下矿体仍有延伸,考虑头尾晕延伸距离并结合940 标高上部存在近300 m 采空区实际生产情况,圈定160~200 勘探线深部540~740 m 标高为深部找矿靶区。

5 钻孔验证

对于构造叠加晕深部预测靶区,2023 年在白沙坡矿区184 勘探线740 m 标高布设坑内钻KZK184-2(图12)。验证结果在孔深174.9~220.6 m 间见到多条石英脉,对应标高为548.2~581.4 m。其中H2,H3,H12,H14 样品均有矿化显示,H2 品位Au 为4.96×10-6,Ag 为4.12×10-6;H3 品位Au 为17.5×10-6,Ag 为46.2×10-6,Pb 为9.86%;H12 品位Au 为1.08 ×10-6,Ag 为22.1×10-6,Pb 为6.290%;H14 品位Au 为0.21×10-6。


图12 大坪金矿区白沙坡矿段KZK184-2 钻孔见矿情况

钻孔见矿情况和构造叠加晕预测结果基本一致,矿体在侧伏方向、标高以及金品位等方面有良好的对应关系,只是矿体厚度较薄,这与石英脉厚度变化不稳定,局部膨大收缩有关。该结果肯定了利用构造叠加晕方法对矿体深部侧伏方向进行成矿预测的可靠性和可行性,对矿区深部找矿预测具有重要的实际意义与指导价值,可以为后续矿区其余脉体深部找矿方向提供依据。

6 结 论

(1)通过对大坪金矿白沙坡矿区V8 矿体构造叠加晕样品的测试数据进行相关性分析、R 型聚类分析和因子分析,表明了Ag,Cu,Pb 与Au 矿化密切相关,确定Au,Ag,Cu,Pb 为近矿晕指示元素。

(2)根据改良的格里戈良分带指数法得到各勘探线轴向分带序列并与中国金矿床原生晕综合轴向(垂向)分带序列对比,发现各勘探线轴向分带序列具有“反分带” 特征,指示多期多阶段叠加成矿,结合微量元素轴向变化和地球化学参数变化,其南东方向160~200 勘探线深部具有头尾晕叠加特征,指示深部矿体仍有延伸。

(3)制作V8 矿体矿体晕、前缘晕、近矿晕、尾晕垂纵投影图,显示出Au 矿体晕、近矿晕、前缘晕、尾晕整体有南东深部侧伏富集的趋势,指示矿体由北西方向向南东深部侧伏。

(4)根据矿体空间展布特征和矿体地球化学特征和元素空间分布规律,建立了大坪金矿脉状金矿构造叠加晕找矿模型,认为160~200 勘探线深部存在有利成矿空间,并圈定深部靶区,后续钻孔施工靶区成功见矿,说明了利用构造叠加晕方法对矿体深部侧伏方向进行成矿预测对矿区深部找矿预测具有重要的实际意义与指导价值,可以为后续矿区其余脉体深部找矿方向提供依据。

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