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砂金矿的矿体特征及物性反映——MT-VCT找矿谈郑州地象科技有限公司寇用物探方法找砂金矿,首先要清楚砂金矿体的形成及分布特征,不同的物探方法会产生什么物性反映,才能知道运用不同物探方法找砂金矿会有什么结果。大家必须明白,除了利用金属探测仪有可能撞大运找到浅表层的狗头金和超大颗粒金之外,通过其它物探手段都不可能直接找到金子,能找到的只是埋在地下含有金物质的石头、及可能夹杂有金的碎石,并由这些石头堆积而成的矿体。一、关于砂金矿的几个基本概念1)砂金皆源自岩金矿脉。无论是何类型的砂金矿,其含金物质皆来源于岩金以及伴生金矿。只有深部幔流才能将金元素带入地壳层、混杂于热液中,流至地壳浅部在构造裂隙中淬火冷却成矿脉。2)由岩金矿风化迁移堆积形成各类砂金矿。砂金矿按成因可分为残积、坡积、洪积、冲积四类,它们均为岩金矿风化迁移堆积而成,只是矿体的成因、位置及分布特征不同而已。3)由岩金到砂金形变质不变。金的化学性质非常稳定,不容易与其他元素发生化学反应,所以金在自然界中主要以游离态单质形式存在,即常以金块、金粒的形式出现在岩金矿脉中,经风化迁移后又埋在冲积层里,虽然其存在形态有所变化、但本质并无变化。4)砂金矿体由破碎细小化的岩金矿石构成。岩金矿包括石英脉型、破碎带蚀变岩型、细脉浸染型、冰长石—绢云母石英脉型、糜棱岩型、角砾岩型等类型,岩金矿脉石经过风化剥蚀及搬运,会破碎磨损细化成沙粒或大大小小的石英石、砾石、混合石等脉石或颗粒。二、砂金矿体的结构特点1)砂金矿中的含金矿物质构成。从岩金矿剥蚀分离搬运到砂金矿的含金矿物一般包括:含金石英脉石、贫硫化物含金石英矿石、少硫化物含金石英矿石、含金硫化物黄铁矿石英脉、多硫化物多金属石英脉矿石。这些含金矿物质大小均有,细小的呈沙粒状,稍大一些的呈粗粒、卵石或碎石状,再大一些的呈块状或巨石状。2)砂金矿含金矿物形态特征。经过风化剥蚀搬运形成砂金矿后,其形态特征具有明显的变化。一是可开采的岩金矿工业品位为百万分之三,而可开采的砂金矿工业品位为千万分之三,可见砂金矿的含金矿物质明显更少;二是砂金矿经过风化解离后不但会分解成大大小小的碎矿石或颗粒,还会与泥砂砾石胶结混在一起形成胶结状矿体;三是解离后的含金矿物在水流的冲刷下有可能脱离出来形成粒径悬殊的金粒或微细金,偶有块状的狗头金。3)岩金矿体按比重呈层状分布。由于砂金矿物质是随着流体迁移的,在流动过程中肯定是体积与重量大的矿脉石、砾石及大颗粒金等先行沉积在基岩之上的底层,一般此层的含金量相对最高;其次是体积和重量稍大的卵石、砾石、粗砂与泥土胶结一起的混合层,该层内含金物质有高有低、不太均匀,视形成砂金矿的脉金原岩含金量而定;再上层是体积较小、重量较轻的中细沙粒、砾石、卵石、泥、粘土的混合层,该层金粒粒径较小、含金量较少;再向上至地面就是细沙、泥土覆盖层。三、砂金矿体的电磁物性反映特征1)应用物探方法找砂金矿都属于间接找矿。利用金属探测仪在地表找到大块的狗头金纯属撞大运而不属于找矿,因砂金矿体所含金粒粒径很小、或非常微小,不可能对于直流电、电磁波、地震波等产生明显可探知的物性反映,故所有的物探设备都不可能直接探测到金物质,通过物探找砂金矿只能是间接查找,而且难度非常大。2)应用物探方法要找的不是砂金而是石头。冲积型砂金矿的储量占砂金矿总储量的90%以上,该类矿体大多数含金矿物赋存于冲积物底部与基岩接触部位的沙砾卵石混合层中,矿体底部与基岩之间的物性异常特征较为明显、相对容易区分;矿体下部体积与重量较大的砂脉石层中矿物含量高、脉石英砾石成分多、且厚度较大,电磁物性异常特征明显异于无矿脉砾石区域;矿体上部含金砂砾层矿物粒径较小、脉石英砾石与细砂混为一体,物性异常特征与无矿沙土层亦有一定的区别。因此,利用物探方法能够观察到异常的不可能是金粒,而是那些可能含有比例不等金物质的砂砾石层,且砂砾石脉石的石英含量越高、体积越大,含金量可能会越大,物性反映异常越明显。3)常用物探方法很难找到砂金矿体。无论是何种物探方法找矿都是通过相应的物性差异来判断构造、分界面、岩性等,进而间接判断矿体的分布,至于是什么矿、品位如何,还是要通过槽探和钻探取芯化验后才能确定。就目前地勘单位常用物探方法来讲,由于砂金矿体具有埋深很浅、砂砾石间孔隙裂隙发育、赋水性远大于基岩等特点,直流电法及激电测深向大地馈电遇到导电性好的覆盖层和砂砾层(低阻层),测值都会显示明显的低阻高激电值,无法辨识出矿体;除非砂金矿体内含有较多大块磁铁矿石,否则因矿体磁性较弱磁法勘探基本上没有什么效果;由于砂金矿是由破碎分散的岩金矿石堆积而成,没有明显较大的断裂构造,且富水性强、测值都是低阻,基于卡尼亚视电阻率的大地电磁法无法用于勘探砂金矿4)MT-VCT探测仪及砂金矿物性反映。可用于找砂金矿的MT-VCT探测仪有3种机型:分别在0—20米、0—40米之间纵向分辨率10厘米的,在0—100米之间纵向分辨率20厘米的。基于镜像测深原理的MT-VCT大地电磁纵向测深结果,对应于某一波长(深度层)介质的电磁反映测值,若是小于1的低测值时说明该层点对应的是水或含水介质;若是大于4的高测值时,说明该层点对应的是含有石英或其它矿脉的块状介质;若是大多数测值都在3之下、并且明显存在连续低测值斜向裂隙时,说明已经进入沉积岩基岩地层。5)砂金矿体各层的电磁物性反映。MT-VCT探测到层点遇到破碎岩金矿脉时会显示高测值物性异常反映,通过剖面图上高测值点脉石的数量、聚集程度和分布形态可以判断是否存在砂金矿体。一般砂金矿体分层物质及其物性反映测值区间如下例:表层土壤较为疏松、孔隙度高、赋水性好,一般测值都在2以下,若有低洼处因渗水较多会有一片连续性测值小于1的低值。红土层的黏性、密度较大,赋水性略差于表层土,一般测值都在2以下,但略高于表层。细沙、泥、黏土层中,细沙的孔隙度高,泥的吸水性强,赋水性好于之上的土层,低于1的测值明显多于上面的土层。砾石、卵石、混合石、泥层,石块间含水多、泥的吸水性强,低于1的测值较多;若砾石、混合石稍大且含有石英脉、蚀变岩、浸染细脉等矿脉石块时,其对应层点会显示4左右较高测值。巨
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