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8--第三讲:建立地质、地球化学找矿模型--马振东.ppt

1、讲座目录v第一讲:用地球化学思维指导找矿v第二讲:中国铜矿资源量预测地球化学方法理论基础v第三讲:建立地质、地球化学找矿模型二零一三年三月二十日第三讲:建立地质、地球化学找矿模型研究中国地质大学(武汉)二 O一二年十二月马振东 龚 鹏主要内容4.3.2.1.5.意义基本观点几个概念和内容找矿模型剖析成果汇总和建议一、建立地质 -地球化学找矿模型的意义区域地球化学定量预测中的找矿模型的建立是区域成矿预测区圈定及资源量估算的基础,是从已知到未知类比法的 “标准样本 ”,是评价预测区圈定及资源量估算可信度的关键。在矿产资源潜力评价中占有极其重要的地位。建立典型矿床地质、地球化学找矿模型是一个成矿作用

2、 “源”“动 ”“储 ”到表生作用中所发生 “变 ”的正演过程;只有认识成矿作用 “源 ”、 “动 ”、 “储 ”相关的基础地质特征 ,才能深入分析原生、表生地球化学异常 ,进而为矿床 “攻深找盲 ”和区域成矿预测区的圈定及资源量估算提供可类比的找矿模型。为此 , 地质、地球化学找矿模型的研究具有十分重要的理论和实践意义。二、 建模的几个基本观点(1)成岩 -成矿 -成晕同系统的观点成岩、成矿、成晕是地壳内的同一物质体系,它们沿着基本相同的运动途径,经历着大致相同的作用,在相同或相似的介质、环境、时间、空间以不同的形式表现出来的产物。前二者以宏观的岩石、矿物的形式出现,而后者是以微观的元素(同

3、位素)的形式体现。因此在建模时,首先要考虑成岩 -成矿 -成晕的统一性,即既要表达成岩、成矿的规律,又要反映成晕的地球化学特征,表达元素(元素组合)在不同物理化学条件下迁移演化的规律 (2)成矿 -成晕 “系列化 ”的观点由于成矿、成晕作用的多成因、多来源、多阶段的 “系列化 ”过程,为此,在建模时要考虑在一定的地质环境中所形成的在时间、空间和成因上的密切联系的一组矿床类型,即一个系列的成矿、成晕作用的产物。所以原生晕异常的形成与元素分带是多种成因机制的综合结果 。二、建模的几个基本观点(3)“多元 ”示踪的观点在建模时要遵守多信息、多参数综合分析的原则。既要分析内生成矿体系的物理化学特征,又

4、要注重次生环境中诸多因素的影响;既要重视内生、次生地球化学环境参数的变化,又要追溯次生地球化学异常继承原生地球化学特征的成矿信息。(4)成矿 -成晕不同级次的观点III级成矿区带是本次成矿预测的基本单元 ,它是由次一级的成矿单元(矿集区、矿田)所构成,二者是整体与部分的关系,因此具有尺度性、层次性和级次性。这说明某种类型的成矿、成晕作用在不同级次(矿带、矿田、矿床、矿体)地质体的地质、地球化学特征既相互关联,又各具特性。白银厂铜铅锌成因模式图(引自吴承烈等, 1998)1-块状矿体; 2-浸染状矿体; 3-石英角斑质熔岩、次火山岩; 4-石英角斑质碎屑岩; 5-矿液运移方向;箭头大小示相对强弱

5、它是对矿床赋存的地质环境、矿化作用时间、空间演化所显示的各类特征以及成矿物质来源、迁移机理等主要要素的概括、描述和解释;同时也是成矿规律研究的重要表述形式之一(陈毓川等, 1993)源储动三、建模的几个概念和内容矿床的成矿模式中条山裂谷铜矿床的 “ 四代同堂 ” 成矿空间分布示意图(引自真允庆等, 1993)1-寒武系; 2-晚元古界西洋河群(熊耳群); 3-中元古界中条群; 4-早元古界或晚太古界绛县群; 5-中太古界涑水杂岩; 6-成矿时代; 7-铜矿体(扩大); 8-同善天窗内宋家山铁矿在中条裂谷不同演化阶段产生了与之相对应的以铜矿(钴矿)为主的成矿作用,亦称其为 “ 四世同堂 ” 铜成

6、矿系列 :产于第 构造层:白峪口型铜矿;产于第 构造层:有铜矿峪型、同善型、落家河型及横岭关型 (前三者赋矿围岩以火山岩为主,后者为沉积岩);产于第 构造层:胡 篦型铜矿(铀矿化);产于第 构造层:芦家坪型铜矿。白银厂铜多金属矿床地球化学异常模式(引自吴承烈等, 1998)是指对元素的量变规律、组合特征、结构特征等各种地球化学指标与矿床(矿体)空间关系的描述。是用来对矿区及外围地球化学异常的评价和大比例尺的矿产预测,尤其是对矿区外围与深部盲矿体的预测。矿床(矿体)地球化学找矿模式u 矿田地球化学找矿模型是指在众多基础地质资料的基础上,以一系列实测地球化学参数为主线,按照矿种和矿床类型综合与归纳,通过文、图、表等形式对矿田(矿带)的地质、地球化学特征进行概括。矿田地质、地球化学 找矿模型主要内容定义u 其主要研究内容不仅包含各种地球化学统计参数,而且包括地球化学异常与成矿作用 “ 源 ” 、 “ 动 ” 、 “ 储 ” 相关的基础地质特征,以及它们之间的相互联系和对成岩、成矿、成晕机制的认识与深入分析。其重要功能之一体现在 III级成矿区带(包括工作程度较低的新区)内的矿产资源预测,可应用于地球化学预测区的圈定、矿化类型的判别以及潜在资源量的估算等方面。

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