西藏自治区墨竹工卡县驱龙矿区
铜多金属矿勘探报告
西藏巨龙铜业有限公司
二○○八年一月
西藏自治区墨竹工卡县驱龙矿区
铜多金属矿勘探报告
(2006年5月-2007年12月)
提交单位:西藏巨龙铜业有限公司法定代表人:肖永明总工程师:夏代祥编制单位:西藏自治区地质矿产勘查开发局
第二地质大队队长:夏德全总工程师:郭建慈编制人员:夏代祥 周 敏 秦克章 李光明
唐菊兴 杜光伟 蒋光武 肖 波
李金祥 杨志明 吴兴炳 朱长应
彭秀运 李振林 温健康 路文
韩强 吴华编制单位:北京恩地科技发展有限责任公司法定代表人:唐长钟编制人员:马爱玲 汤红波 尹 娟 阮劲松
李仲君 武宪忠 胡志坚 崔 伟王 杨 孙泽平 于 茜 孙 静袁丽巧
提交时间:2008年1月
I
目 录
前言 ...... 1
1.概述 ..................................................................................................... 3
1.1 目的任务 ................................................................................................................ 3
1.2 自然经济地理概况 ................................................................................................ 3
1.2.1工作区位置、交通 ............................................................................................................. 3
1.2.2工作区自然地理、经济状况.............................................................................. 3
1.3 矿权登记情况 ........................................................................................................ 6
1.4 以往工作评述 ........................................................................................................ 8
1.4.1 以往区域地质工作 ............................................................................................................ 8
1.4.2 以往矿产地质工作 ............................................................................................................ 8
1.4.3西藏地质二队2002~2005年完成的主要工作量 .............................................................. 9
1.5 本次工作情况 ........................................................................................................ 9
1.5.1 工作情况 ............................................................................................................................ 9
1.5.2 完成主要工作量 .............................................................................................................. 11
1.5.3 成果 .................................................................................................................................. 12
2.区域地质 ............................................................................................ 14
2.1 区域大地构造位置 .............................................................................................. 14
2.1.1 念青唐古拉弧背断隆 ...................................................................................................... 14
2.1.2 冈底斯陆缘火山-岩浆弧 ................................................................................................. 15
2.1.3 雅鲁藏布江结合带 .......................................................................................................... 15
2.2 区域地层 .............................................................................................................. 15
2.3 区域岩浆岩 .......................................................................................................... 18
2.3.1 火山岩 .............................................................................................................................. 19
2.3.2 侵入岩 .............................................................................................................................. 21
2.4 区域构造变形 ...................................................................................................... 25
2.4.1 构造格架 .......................................................................................................................... 25
2.4.2 主要断裂构造特征 .......................................................................................................... 25
2.5 区域矿产 .............................................................................................................. 26
2.5.1 矿产种类及其分布 .......................................................................................................... 26
2.5.2 空间分布规律 .................................................................................................................. 27
2.5.3 时间演化规律 .................................................................................................................. 28
2.6 区域地球物理场与成矿 ...................................................................................... 29
2.6.1 区域重力场特征 .............................................................................................................. 29
2.6.2 区域地面岩矿石磁性特征............................................................................................... 29
2.6.3 区域航磁特征 .................................................................................................................. 31
2.6.4 地面高精度磁场特征 ...................................................................................................... 33
2.6.5 大地电磁、地震剖面特征............................................................................................... 34
2.6.6 区域重、磁特征的综合分析........................................................................................... 36
2.6.7 区域重、磁场与矿产分布的关系 ................................................................................... 36
2.7 区域地球化学场与成矿 ...................................................................................... 37
2.7.1 区域地球化学背景分布特征........................................................................................... 37
2.7.2 区域地球化学元素组合特征........................................................................................... 38
2.7.3 区域地球化学异常分布特征........................................................................................... 38
2.8 区域遥感地质特征 .............................................................................................. 39
II
2.8.1 主要线性构造带 .............................................................................................................. 40
2.8.2 主要环形构造带 .............................................................................................................. 41
3.矿区地质 ............................................................................................ 42
3.1 地层 ...................................................................................................................... 42
3.1.1地层特征 ........................................................................................................................... 42
3.2 矿区岩浆岩 .......................................................................................................... 45
3.2.1 火山岩 .............................................................................................................................. 45
3.2.2 侵入岩 .............................................................................................................................. 47
3.2.3 岩石化学与微量元素、稀土元素地球化学 ................................................................... 55
3.3 矿区构造 .............................................................................................................. 64
3.3.1 褶皱构造 .......................................................................................................................... 64
3.3.2 断裂构造 .......................................................................................................................... 64
3.4围岩蚀变 ............................................................................................................... 69
3.4.1主要蚀变类型 ................................................................................................................... 69
3.4.2蚀变组合与蚀变带(不同岩石的蚀变产物) ................................................................ 73
3.4.3 围岩蚀变的水平与垂直分带........................................................................................... 76
3.4.4 热液隐爆角砾岩的识别及类型 ....................................................................................... 77
3.5地球物理、地球化学特征 ................................................................................... 78
3.5.1地球物理特征 ................................................................................................................... 78
3.5.2地球化学特征 ................................................................................................................... 84
3.6 遥感影像物征 ...................................................................................................... 86
3.6.1遥感影像处理 ................................................................................................................... 86
3.6.2 测区影像质量评价 .......................................................................................................... 87
3.6.3 用于遥感地质解译的ETM影像 ..................................................................................... 87
3.6.4 测区遥感地质特征 .......................................................................................................... 88
4.矿体地质 ...... 90
4.1矿体特征 ............................................................................................................... 90
4.1.1矿体形态、产状 ............................................................................................................... 90
4.1.2 矿体的空间位置与矿体的划分 ....................................................................................... 91
4.1.3 矿体品位在垂向上的变化............................................................................................... 97
4.1.4 矿体连接对比的可靠程度............................................................................................... 97
4.2 矿石质量特征 .................................................................................................... 100
4.2.1矿石组构 ......................................................................................................................... 100
4.2.2 矿石矿物成分 ................................................................................................................ 107
4.2.3 有用矿物粒度 ................................................................................................................ 118
4.2.4 晶粒形态 ........................................................................................................................ 119
4.2.5 嵌布方式 ........................................................................................................................ 119
4.2.6 结晶世代 ........................................................................................................................ 120
4.2.7 矿物的生成顺序和共生关系......................................................................................... 120
4.3 矿石类型和品级 ................................................................................................ 121
4.3.1 矿体氧化带、混合带、原生带分布范围 ..................................................................... 121
4.3.2 矿石类型 ........................................................................................................................ 125
4.4 矿体围岩及夹石 ................................................................................................ 125
4.4.1 矿体围岩 ........................................................................................................................ 125
4.4.2 矿体夹石 ........................................................................................................................ 126
4.5 矿床成因及找矿标志 ........................................................................................ 128
4.5.1 矿床成因 ........................................................................................................................ 128
III
4.5.2 控矿因素、矿化规律及找矿标志 ................................................................................. 131
4.5.3 扩大远景的方向 ............................................................................................................ 134
4.6 矿区(床)内共(伴)生矿产综合评价 ........................................................ 134
5.矿石加工技术性能........................................................................... 138
5.1 采样种类、方法及其代表性 ............................................................................ 138
5.1.1 试验样品的制备 ............................................................................................................ 138
5.1.2 原矿化学多项分析 ........................................................................................................ 139
5.1.3 矿物物相分析 ................................................................................................................ 140
5.1.4 矿石的矿物成分 ............................................................................................................ 140
5.1.5 铜的损失可能 ................................................................................................................ 141
5.2 试验种类、方法及结果 .................................................................................... 141
5.2.1 QL-1号样品选矿试验研究 ............................................................................................. 141
5.2.2 QL-2号样品选矿试验研究 ............................................................................................. 148
5.2.3 氧化矿选矿试验研究 .................................................................................................... 152
5.3 矿石工业利用性能评价 .................................................................................... 153
5.4 小结 .................................................................................................................... 154
6.矿床开采技术条件........................................................................... 155
6.1 工作概况 ............................................................................................................ 155
6.2水文地质 ............................................................................................................. 156
6.2.1 矿区所处水文地质单元 ................................................................................................ 156
6.2.2控制勘探区水文地质条件的因素 .................................................................................. 156
6.2.3地下水类型及富水性 ..................................................................................................... 161
6.2.4地下水的补给、径流与排泄.......................................................................................... 163
6.2.5地下水动态变化特征 ..................................................................................................... 164
6.2.6地表水对矿床充水的影响.............................................................................................. 164
6.2.7老窑和生产矿井对矿床充水的影响 .............................................................................. 165
6.2.8矿坑涌水量预测 ............................................................................................................. 165
6.2.9 供水水源 ........................................................................................................................171
6.2.10矿区水文地质勘探类型 ............................................................................................... 172
6.3 工程地质 ............................................................................................................ 172
6.3.1矿石和围岩的物理力学性质.......................................................................................... 172
6.3.2各类岩石的质量指标 ..................................................................................................... 175
6.3.3 工程地质岩组特征 ........................................................................................................ 175
6.3.4 岩体结构面及其特征 .................................................................................................... 177
6.3.5岩体结构及其稳定性 ..................................................................................................... 178
6.4矿床开采的工程地质评价 ................................................................................. 180
6.4.1矿体顶底板工程地质评价.............................................................................................. 180
6.4.2矿坑边坡稳定性评价 ..................................................................................................... 180
6.4.3地震 ................................................................................................................................. 184
6.4.4废石场、尾矿坝库 ......................................................................................................... 185
6.4.5 矿石的放射性元素的含量............................................................................................. 185
6.4.6 剥离强度 ........................................................................................................................ 185
6.4.7剥采系数及剥采量 ......................................................................................................... 185
6.4.8 工程地质类型 ................................................................................................................ 186
6.5 地质环境 ............................................................................................................ 186
6.5.1 地形地貌 ........................................................................................................................ 186
6.5.2新构造运动与地震 ......................................................................................................... 190
IV
6.5.3地质灾害现状 ................................................................................................................. 191
6.5.4矿区水环境质量 ............................................................................................................. 194
6.5.5 地温 ................................................................................................................................ 195
6.5.6环境污染 ......................................................................................................................... 195
6.5.7 矿区环境地质类型 ........................................................................................................ 195
6.5.8 矿床开采对地质环境可能影响及对策建议 ................................................................. 196
6.6 小结 .................................................................................................................... 197
7.勘探工作及质量评述 ....................................................................... 198
7.1 勘查方法及工程布置 ........................................................................................ 198
7.1.1 勘探类型的确定 ............................................................................................................ 198
7.1.2 勘探方法和手段选择 .................................................................................................... 200
7.1.3 勘探网度及勘探工程布置原则 ..................................................................................... 200
7.1.4 矿床控制程度 ................................................................................................................ 200
7.2 勘查工程质量评述 ............................................................................................ 201
7.2.1 探槽工程质量评述 ........................................................................................................ 201
7.2.2 坑探工程 ........................................................................................................................ 201
7.2.3 钻探工程 ........................................................................................................................ 202
7.2.4 钻探地质编录 ................................................................................................................ 214
7.3 地形测量、工程测量及其质量评述 ................................................................ 214
7.3.1 控制测量 ........................................................................................................................ 214
7.3.2 地形测量 ........................................................................................................................ 215
7.3.3 工程测量 ........................................................................................................................ 218
7.4 地质填图工作及其质量评述 ............................................................................ 219
7.4.1 地质填图 ........................................................................................................................ 219
7.4.2 实际材料图 .................................................................................................................... 220
7.5 物化探工作及质量评述 .................................................................................... 220
7.5.1 地面物探 ........................................................................................................................ 220
7.6 采样、化验和岩矿鉴定工作及其质量评述 .................................................... 220
7.6.1 采样工作 ........................................................................................................................ 220
7.6.2 样品加工 ........................................................................................................................ 221
7.6.3 分析、鉴定 .................................................................................................................... 222
7.6.4 鉴定工作及其质量评述 ................................................................................................ 225
7.7 水文地质、工程地质工作质量评述 ................................................................ 226
7.7.1 地面调查测绘 ................................................................................................................ 226
7.7.2 钻孔简易水文地质观测与编录 ..................................................................................... 226
7.7.3 钻孔抽水试验 ................................................................................................................ 227
7.7.4 钻孔注水试验 ................................................................................................................ 227
7.7.5 试坑渗水试验 ................................................................................................................ 227
7.7.6 物探测井 ........................................................................................................................ 227
7.7.7 地下水地表水长期动态观测......................................................................................... 227
7.7.8 水化学和岩石物理力学采样分析 ................................................................................. 228
7.7.9 地表气象观测站 ............................................................................................................ 228
7.8 SD法资源量估算的质量评述 ........................................................................... 228
7.9 小结 .................................................................................................................... 229
8.资源/储量估算 ................................................................................ 231
8.1 资源储量估算工业指标 .................................................................................... 231
8.2 资源储量估算对象 ............................................................................................ 231
V
8.3资源储量估算的原则及基本数据来源 ............................................................. 231
8.3.1估算总原则 ..................................................................................................................... 231
8.3.2基本数据资料 ................................................................................................................. 232
8.4资源储量估算方法的选择及依据 ..................................................................... 232
8.5 SD计算单元划分 ................................................................................................ 232
8.6 SD计算方案确定 ................................................................................................ 232
8.6.1 数据类型的确定 ............................................................................................................ 233
8.6.2 数据类型的确定 ............................................................................................................ 233
8.6.3 坐标选取 ........................................................................................................................ 233
8.6.4 形质方案的确定 ............................................................................................................ 233
8.7 数据准备 ............................................................................................................ 234
8.7.1基本情况 ......................................................................................................................... 234
8.7.2断面线 ............................................................................................................................. 235
8.7.3 计算点 ............................................................................................................................ 235
8.7.4数据导入方式 ................................................................................................................. 236
8.8 矿体圈定及工程间矿体搜索原则 .................................................................... 236
8.8.1矿体圈定原则 ................................................................................................................. 236
8.8.2工程间矿体搜索原则 ..................................................................................................... 237
8.8.3剖面图矿体连接 ............................................................................................................. 237
8.9基本公式及估算过程 ......................................................................................... 237
8.9.1 基本公式 ........................................................................................................................ 237
8.9.2 估算过程 ........................................................................................................................ 238
8.10 估算方式、估算结果及精度 .......................................................................... 240
8.10.1 主矿种估算方式 .......................................................................................................... 240
8.10.2 伴生组分估算方式 ...................................................................................................... 240
8.10.3 伴生组分估算方式 ...................................................................................................... 240
8.11风暴品位处理 ................................................................................................... 241
8.12资源储量估算结果 ........................................................................................... 242
8.12.1 资源储量分类编码的确定........................................................................................... 242
8.12.2 资源储量估算结果 ...................................................................................................... 244
8.12.3工程控制程度预测 ....................................................................................................... 246
8.12.4品级分划 ....................................................................................................................... 247
8.13资源量可靠性 ................................................................................................... 250
8.14关于本次资源储量估算的一些说明 ............................................................... 250
9.矿床开发经济意义概略研究 ........................................................... 251
9.1 铜资源国内、外利用现状 ................................................................................ 251
9.2 矿床开采的初步可行性评价 ............................................................................ 252
9.2.1 资源量概况 .................................................................................................................... 252
9.2.2 矿石加工技术性能 ........................................................................................................ 253
9.2.3 矿床开采技术条件 ........................................................................................................ 253
9.3 矿床工业开发建设条件 .................................................................................... 253
9.4 矿床建设方案的拟订 ........................................................................................ 254
9.4.1 建设规模 ........................................................................................................................ 254
9.4.2 厂址、废石堆、尾矿库方案......................................................................................... 255
9.4.3 服务年限及产品方案 .................................................................................................... 255
9.5 矿床工业开发方案的拟订 ................................................................................ 255
9.5.1 开采方式 ........................................................................................................................ 255
VI
9.5.2 开拓方式 ........................................................................................................................ 255
9.6 评价方法及技术经济指标 ................................................................................ 255
9.6.1 技术经济指标 ................................................................................................................ 255
9.6.2 评价方法 ........................................................................................................................ 258
9.7 经济效益计算 .................................................................................................... 259
9.8 敏感性分析 ........................................................................................................ 259
9.8.1 对处理成本的单变量敏感性分析 ................................................................................. 259
9.8.2 对铜价的单变量敏感性分析......................................................................................... 260
9.8.3 对处理成本和回收率的双变量敏感性分析 ................................................................. 260
10、结论 ...... 262
10.1矿床控制程度和地质研究程度 ....................................................................... 262
10.1.1 矿床控制程度 .............................................................................................................. 262
10.1.2 地质研究程度 .............................................................................................................. 263
10.1.3 地质报告资料的完备程度........................................................................................... 263
10.2 矿床成矿基本规律和远景评价 ...................................................................... 264
10.2.1 矿床成矿基本规律 ...................................................................................................... 264
10.2.2 远景评价 ...................................................................................................................... 264
10.3 开采技术条件和地质环境问题 ...................................................................... 266
10.4 指出矿床开采的经济效果 .............................................................................. 266
10.5 地勘工作的主要经验教训和存在问题 .......................................................... 267
10.5.1 主要经验 ...................................................................................................................... 267
10.5.2 主要教训 ...................................................................................................................... 267
10.5.3 存在问题 ...................................................................................................................... 267
10.6 今后工作建议 .................................................................................................. 267
参考文献 ...... 269
附录1:地质勘查资质证书……………………………………………………………………………………………...275附录2:矿产资源勘查许可证…………………………………………………………………………………………. 276附录3:组织机构代码证………………………………………………………………………………………………….277
VII
附图目录
顺序号 | 图号 | 图 名 | 比例尺 |
1 | 1 | 西藏自治区墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿实际材料图 | 1:5000 |
2 | 2 | 西藏自治区墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿地形地质图 | 1:5000 |
3 | 3 | 西藏自治区墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿水文地质图 | 1:5000 |
4 | 4 | 西藏自治区墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿工程地质图 | 1:5000 |
5 | 5 | 西藏自治区墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿矿体地质图 | 1:2000 |
6 | 6 | 西藏自治区墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿第四纪地质地貌图 | 1:10000 |
7 | 7 | 西藏自治区墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿采样平面图 | 1:5000 |
8 | 8 | 西藏自治区墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿钻孔等水位图 | 1:5000 |
9 | 9 | 西藏自治区墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿矿体顶板等高线图 | 1:5000 |
10 | 10 | 西藏自治区墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿强风化带厚度等厚线图 | 1:5000 |
11 | 11 | 西藏自治区墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1213钻孔抽水试验 综合成果图 | 1:500 |
12 | 12 | 西藏自治区墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1617钻孔抽水试验 综合成果图 | 1:500 |
13 | 13 | 西藏自治区墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK604钻孔抽水试验 综合成果图 | 1:500 |
14 | 14 | 西藏自治区墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1213钻孔多孔抽水 试验综合成果图 | 1:500 |
15 | 15 | 西藏自治区墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿水文地质、工程地质 B-B′剖面图 | 1:5000 |
16 | 16 | 西藏自治区墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿水文地质、工程地质 A-A′剖面图 | 1:5000 |
17 | 17-1 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿47线资源储量剖面图 | 1:2000 |
18 | 17-2 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿39线资源储量剖面图 | 1:2000 |
19 | 17-3 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿31线资源储量剖面图 | 1:2000 |
20 | 17-4 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿23线资源储量剖面图 | 1:2000 |
21 | 17-5 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿19线资源储量剖面图 | 1:2000 |
22 | 17-6 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿15线资源储量剖面图 | 1:2000 |
23 | 17-7 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿11线资源储量剖面图 | 1:2000 |
24 | 17-8 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿7线资源储量剖面图 | 1:2000 |
25 | 17-9 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿3线资源储量剖面图 | 1:2000 |
26 | 17-10 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿0线资源储量剖面图 | 1:2000 |
27 | 17-11 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿2线资源储量剖面图 | 1:2000 |
28 | 17-12 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4线资源储量剖面图 | 1:2000 |
29 | 17-13 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿6线资源储量剖面图 | 1:2000 |
30 | 17-14 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿8线资源储量剖面图 | 1:2000 |
31 | 17-15 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿10线资源储量剖面图 | 1:2000 |
32 | 17-16 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿12线资源储量剖面图 | 1:2000 |
33 | 17-17 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿14线资源储量剖面图 | 1:2000 |
34 | 17-18 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿16线资源储量剖面图 | 1:2000 |
35 | 17-19 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿20线资源储量剖面图 | 1:2000 |
36 | 17-20 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿24线资源储量剖面图 | 1:2000 |
37 | 17-21 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿28线资源储量剖面图 | 1:2000 |
38 | 17-22 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿36线资源储量剖面图 | 1:2000 |
39 | 17-23 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿40线资源储量剖面图 | 1:2000 |
40 | 17-24 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿44线资源储量剖面图 | 1:2000 |
VIII
顺序号 | 图号 | 图 名 | 比例尺 |
41 | 18-1 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿47号勘探线剖面图 | 1:2000 |
42 | 18-2 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿39号勘探线剖面图 | 1:2000 |
43 | 18-3 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿31号勘探线剖面图 | 1:2000 |
44 | 18-4 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿23号勘探线剖面图 | 1:2000 |
45 | 18-5 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿19号勘探线剖面图 | 1:2000 |
46 | 18-6 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿15号勘探线剖面图 | 1:2000 |
47 | 18-7 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿11号勘探线剖面图 | 1:2000 |
48 | 18-8 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿7号勘探线剖面图 | 1:2000 |
49 | 18-9 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿3号勘探线剖面图 | 1:2000 |
50 | 18-10 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿0号勘探线剖面图 | 1:2000 |
51 | 18-11 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿2号勘探线剖面图 | 1:2000 |
52 | 18-12 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4号勘探线剖面图 | 1:2000 |
53 | 18-13 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿6号勘探线剖面图 | 1:2000 |
54 | 18-14 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿8号勘探线剖面图 | 1:2000 |
55 | 18-15 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿10号勘探线剖面图 | 1:2000 |
56 | 18-16 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿12号勘探线剖面图 | 1:2000 |
57 | 18-17 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿14号勘探线剖面图 | 1:2000 |
58 | 18-18 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿16号勘探线剖面图 | 1:2000 |
59 | 18-19 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿20号勘探线剖面图 | 1:2000 |
60 | 18-20 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿24号勘探线剖面图 | 1:2000 |
61 | 18-21 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿28号勘探线剖面图 | 1:2000 |
62 | 18-22 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿36号勘探线剖面图 | 1:2000 |
63 | 18-23 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿40号勘探线剖面图 | 1:2000 |
64 | 18-24 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿44号勘探线剖面图 | 1:2000 |
65 | 19 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK005~ZK805~ZK1605纵剖面图 | 1:2000 |
66 | 20-1 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿5395米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
67 | 20-2 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿5380米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
68 | 20-3 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿5365米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
69 | 20-4 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿5350米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
70 | 20-5 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿5335米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
71 | 20-6 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿5320米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
72 | 20-7 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿5305米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
73 | 20-8 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿5290米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
74 | 20-9 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿5275米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
75 | 20-10 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿5260米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
76 | 20-11 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿5245米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
77 | 20-12 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿5230米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
78 | 20-13 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿5215米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
79 | 20-14 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿5200米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
80 | 20-15 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿5185米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
81 | 20-16 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿5170米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
82 | 20-17 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿5155米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
83 | 20-18 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿5140米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
84 | 20-19 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿5125米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
85 | 20-20 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿5110米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
86 | 20-21 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿5095米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
87 | 20-22 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿5080米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
IX
顺序号 | 图号 | 图 名 | 比例尺 |
88 | 20-23 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿5065米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
89 | 20-24 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿5050米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
90 | 20-25 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿5035米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
91 | 20-26 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿5020米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
92 | 20-27 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿5005米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
93 | 20-28 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4990米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
94 | 20-29 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4975米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
95 | 20-30 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4960米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
96 | 20-31 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4945米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
97 | 20-32 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4930米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
98 | 20-33 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4915米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
99 | 20-34 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4900米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
100 | 20-35 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4885米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
101 | 20-36 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4870米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
102 | 20-37 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4855米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
103 | 20-38 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4840米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
104 | 20-39 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4825米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
105 | 20-40 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4810米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
106 | 20-41 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4795米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
107 | 20-42 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4780米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
108 | 20-43 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4765米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
109 | 20-44 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4750米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
110 | 20-45 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4735米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
111 | 20-46 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4720米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
112 | 20-47 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4705米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
113 | 20-48 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4690米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
114 | 20-49 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4675米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
115 | 20-50 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4660米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
116 | 20-51 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4645米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
117 | 20-52 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4630米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
118 | 20-53 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4615米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
119 | 20-54 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4600米台阶资源储量估算图 | 1:2000 |
120 | 21-1 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK4404钻孔柱状图 | 1:200 |
121 | 21-2 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK4013钻孔柱状图 | 1:200 |
122 | 21-3 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK3604钻孔柱状图 | 1:200 |
123 | 21-4 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK2801钻孔柱状图 | 1:200 |
124 | 21-5 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK2401钻孔柱状图 | 1:200 |
125 | 21-6 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK2409钻孔柱状图 | 1:200 |
126 | 21-7 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK2004钻孔柱状图 | 1:200 |
127 | 21-8 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK2001钻孔柱状图 | 1:200 |
128 | 21-9 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK2005钻孔柱状图 | 1:200 |
129 | 21-10 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK2009钻孔柱状图 | 1:200 |
130 | 21-11 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1604钻孔柱状图 | 1:200 |
131 | 21-12 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1602钻孔柱状图 | 1:200 |
132 | 21-13 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1603钻孔柱状图 | 1:200 |
133 | 21-14 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1605钻孔柱状图 | 1:200 |
134 | 21-15 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1607钻孔柱状图 | 1:200 |
X
顺序号 | 图号 | 图 名 | 比例尺 |
135 | 21-16 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1609钻孔柱状图 | 1:200 |
136 | 21-17 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1613钻孔柱状图 | 1:200 |
137 | 21-18 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1615钻孔柱状图 | 1:200 |
138 | 21-19 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1617钻孔柱状图 | 1:200 |
139 | 21-20 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1406钻孔柱状图 | 1:200 |
140 | 21-21 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1402钻孔柱状图 | 1:200 |
141 | 21-22 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1401钻孔柱状图 | 1:200 |
142 | 21-23 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1403钻孔柱状图 | 1:200 |
143 | 21-24 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1405钻孔柱状图 | 1:200 |
144 | 21-25 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1407钻孔柱状图 | 1:200 |
145 | 21-26 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1409钻孔柱状图 | 1:200 |
146 | 21-27 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1411钻孔柱状图 | 1:200 |
147 | 21-28 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1413钻孔柱状图 | 1:200 |
148 | 21-29 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1415钻孔柱状图 | 1:200 |
149 | 21-30 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1204钻孔柱状图 | 1:200 |
150 | 21-31 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1201钻孔柱状图 | 1:200 |
151 | 21-32 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1205钻孔柱状图 | 1:200 |
152 | 21-33 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1209钻孔柱状图 | 1:200 |
153 | 21-34 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1213钻孔柱状图 | 1:200 |
154 | 21-35 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1215钻孔柱状图 | 1:200 |
155 | 21-36 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1217钻孔柱状图 | 1:200 |
156 | 21-37 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1006钻孔柱状图 | 1:200 |
157 | 21-38 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1002钻孔柱状图 | 1:200 |
158 | 21-39 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1001钻孔柱状图 | 1:200 |
159 | 21-40 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1003钻孔柱状图 | 1:200 |
160 | 21-41 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1007钻孔柱状图 | 1:200 |
161 | 21-42 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1011钻孔柱状图 | 1:200 |
162 | 21-43 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1013钻孔柱状图 | 1:200 |
163 | 21-44 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1015钻孔柱状图 | 1:200 |
164 | 21-45 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK804钻孔柱状图 | 1:200 |
165 | 21-46 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK802钻孔柱状图 | 1:200 |
166 | 21-47 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK801钻孔柱状图 | 1:200 |
167 | 21-48 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK803钻孔柱状图 | 1:200 |
168 | 21-49 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK805钻孔柱状图 | 1:200 |
169 | 21-50 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK807钻孔柱状图 | 1:200 |
170 | 21-51 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK809钻孔柱状图 | 1:200 |
171 | 21-52 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK811钻孔柱状图 | 1:200 |
172 | 21-53 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK813钻孔柱状图 | 1:200 |
173 | 21-54 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK815钻孔柱状图 | 1:200 |
174 | 21-55 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK817钻孔柱状图 | 1:200 |
175 | 21-56 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK606钻孔柱状图 | 1:200 |
176 | 21-57 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK604钻孔柱状图 | 1:200 |
177 | 21-58 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK602钻孔柱状图 | 1:200 |
178 | 21-59 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK601钻孔柱状图 | 1:200 |
179 | 21-60 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK603钻孔柱状图 | 1:200 |
180 | 21-61 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK605钻孔柱状图 | 1:200 |
181 | 21-62 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK607钻孔柱状图 | 1:200 |
XI
顺序号 | 图号 | 图 名 | 比例尺 |
182 | 21-63 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK609钻孔柱状图 | 1:200 |
183 | 21-64 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK611钻孔柱状图 | 1:200 |
184 | 21-65 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK613钻孔柱状图 | 1:200 |
185 | 21-66 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK615钻孔柱状图 | 1:200 |
186 | 21-67 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK404钻孔柱状图 | 1:200 |
187 | 21-68 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK401钻孔柱状图 | 1:200 |
188 | 21-69 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK405钻孔柱状图 | 1:200 |
189 | 21-70 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK409钻孔柱状图 | 1:200 |
190 | 21-71 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK413钻孔柱状图 | 1:200 |
191 | 21-72 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK415钻孔柱状图 | 1:200 |
192 | 21-73 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK417钻孔柱状图 | 1:200 |
193 | 21-74 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK206钻孔柱状图 | 1:200 |
194 | 21-75 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK202钻孔柱状图 | 1:200 |
195 | 21-76 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK203钻孔柱状图 | 1:200 |
196 | 21-77 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK207钻孔柱状图 | 1:200 |
197 | 21-78 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK211钻孔柱状图 | 1:200 |
198 | 21-79 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK215钻孔柱状图 | 1:200 |
199 | 21-80 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK006钻孔柱状图 | 1:200 |
200 | 21-81 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK002钻孔柱状图 | 1:200 |
201 | 21-82 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK001钻孔柱状图 | 1:200 |
202 | 21-83 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK003钻孔柱状图 | 1:200 |
203 | 21-84 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK005钻孔柱状图 | 1:200 |
204 | 21-85 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK009钻孔柱状图 | 1:200 |
205 | 21-86 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK011钻孔柱状图 | 1:200 |
206 | 21-87 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK015钻孔柱状图 | 1:200 |
207 | 21-88 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK017钻孔柱状图 | 1:200 |
208 | 21-89 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK304钻孔柱状图 | 1:200 |
209 | 21-90 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK301钻孔柱状图 | 1:200 |
210 | 21-91 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK305钻孔柱状图 | 1:200 |
211 | 21-92 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK309钻孔柱状图 | 1:200 |
212 | 21-93 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK313钻孔柱状图 | 1:200 |
213 | 21-94 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK317钻孔柱状图 | 1:200 |
214 | 21-95 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK704钻孔柱状图 | 1:200 |
215 | 21-96 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK703钻孔柱状图 | 1:200 |
216 | 21-97 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK705钻孔柱状图 | 1:200 |
217 | 21-98 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK709钻孔柱状图 | 1:200 |
218 | 21-99 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK715钻孔柱状图 | 1:200 |
219 | 21-100 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1109钻孔柱状图 | 1:200 |
220 | 21-101 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1113钻孔柱状图 | 1:200 |
221 | 21-102 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1117钻孔柱状图 | 1:200 |
222 | 21-103 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1509钻孔柱状图 | 1:200 |
223 | 21-104 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1513钻孔柱状图 | 1:200 |
224 | 21-105 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1517钻孔柱状图 | 1:200 |
225 | 21-106 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK1917钻孔柱状图 | 1:200 |
226 | 21-107 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK2313钻孔柱状图 | 1:200 |
227 | 21-108 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK2317钻孔柱状图 | 1:200 |
228 | 21-109 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK3105钻孔柱状图 | 1:200 |
XII
顺序号 | 图号 | 图 名 | 比例尺 |
229 | 21-110 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK3109钻孔柱状图 | 1:200 |
230 | 21-111 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK3113钻孔柱状图 | 1:200 |
231 | 21-112 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK3117钻孔柱状图 | 1:200 |
232 | 21-113 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK3911钻孔柱状图 | 1:200 |
233 | 21-114 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK3915钻孔柱状图 | 1:200 |
234 | 21-115 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK3919钻孔柱状图 | 1:200 |
235 | 21-116 | 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿ZK4717钻孔柱状图 | 1:200 |
附表目录
附表第一册:钻孔样品分析成果表(上)附表第二册:钻孔样品分析成果表(下)附表第三册:测量结果及其它成果表附表第四册:内外检分析及其它分析结果表附表第五册:水文地质工程地质主要观测数据表(上)附表第六册:水文地质工程地质主要观测数据表(下)附表第七册:SD法资源量估算原始数据表(上)附表第八册:SD法资源量估算原始数据表(上)附表第九册:SD法资源量估算结果表
附件目录
附件第一册:SD法资源量估算附件第二册:选冶试验报告附件第三册:图版附件第四册:原本地质档案登记簿(明细帐)
其它目录
一、成果地质资料电子文件登记表
二、其他资料(合订一本)
(1)汇交凭单(2)目录著录表(3)载体外标签
前言
西藏驱龙铜多金属矿是西藏区调队于1986年通过1:20万拉萨幅化探扫面所发现,并经过化探异常Ⅱ级查证。1995年西藏地矿局在编制《西藏“一江两河”中部流域铬、金、铜成矿远景区及到2010年找矿地质工作建议》(即二轮区划)中,对冈底斯铜多金属成矿带进行了较为深入的研究,对驱龙--甲马--拉抗俄--达布--厅宫--冲江等铜多金属矿进行了预测,提出了工作建议。2001年西藏地质二队对驱龙铜多金属矿区进行预查,2002年转为普查,并被中国地调局纳入“西藏雅鲁藏布江成矿区东段铜多金属勘查”项目中。普查周期为2002~2005年共4年,项目主管单位为成都地质矿产研究所,实施单位是西藏地质调查院二分院(西藏地质二大队)。西藏地质二队通过4年工作,在地、物、化、遥等方面获得大量的第一手资料,基本达到普查程度要求。
2005年6月格尔木藏格钾肥公司与西藏地勘局签订了《墨竹工卡县驱龙铜多金属矿勘查-开发》意向书,藏格钾肥公司聘请有关专家对驱龙铜多金属矿进行了多次踏勘,对矿区的物探、化探、遥感和地质资料进行了深入研究。认为驱龙铜多金属矿床是我国近几年来在铜矿勘查中发现的规模最大,成矿条件最好的铜多金属矿床之一。加快驱龙铜多金属矿的勘查和开发,对促进西藏经济腾飞具有重要的现实意义。
为实现西藏矿业发展的宏伟目标,西藏地勘局向西藏自治区人民政府呈报了关于西藏地质二队与藏格钾肥有限公司合作勘查-开发驱龙铜多金属矿的有关报告,同时,格尔木藏格钾肥有限公司于2005年9月23日在西藏自治区注册了西藏中胜矿业有限公司。
2005年9月28日,自治区人民政府责成区发展和改革委员会组成由区国土资源厅、区地勘局、区财政厅、区招商局、拉萨市人民政府等单位参加的工作组对格尔木藏格钾肥公司进行了考察。2006年元月6日自治区人民政府常务会议对驱龙铜多金属矿的勘查和开发进行了专题研究,形成了会议纪要[(2006)2号]:“格尔木藏格钾肥有限公司与我区地质二队合作开发驱龙铜矿,符合我区产业政策和矿业发展的需要,为尽快将资源优势转化为经济优势,促进我区经济实现跨越式发展,会议讨论并同意西藏地质二队与格尔木藏格钾肥有限公司合作开发驱龙铜矿。”
根据西藏自治区人民政府常务会议纪要精神,2006年4月28日,自治区人民政府委托区发展和改革委员会(甲方)与乙方格尔木藏格钾肥有限公司、西藏中胜矿业有限公司、西藏地勘局地质二队、墨竹工卡县大普工贸有限公司等四方签订了《西藏自治区发改委与格尔木藏格钾肥有限公司等关于西藏驱龙铜矿联合风险勘查开发框架协议书》(以下简称“框架协议”)。
自西藏自治区人民政府常务会议同意西藏地勘局地质二队与藏格钾肥有限公司合作勘查开发驱龙铜矿以来,藏格钾肥有限公司、西藏中胜矿业有限公司立即
组织技术力量在西藏地质二队2006年1月6日提交的《西藏雅鲁藏布江东段铜多金属矿勘查项目原始资料验收汇报材料》的基础上,于2006年4月在成都初步完成了详查设计书的编写。2006年5月11日,由西藏巨龙铜业有限公司筹备组聘请有关专家对详查设计进行了评审,并通过了审查,同时开展了野外地质工作。2006年8月22日,由格尔木藏格钾肥有限公司、西藏中胜矿业有限公司、西藏地勘局地质二队、墨竹工卡县大普工贸有限公司等四方签订了《西藏墨竹工卡县驱龙铜矿联合风险勘查开发协议》(以下简称四方协议),并于2006年12月14日,由上列四方在墨竹工卡县登记注册了西藏巨龙铜业有限公司。
在自治区人民政府的领导及其区发改委、区国土资源厅、区地勘局等有关部门的亲切关怀和大力支持下,西藏中胜矿业有限公司、西藏地质二队按照《设计》要求,于2006年5月出队11月13日收队,基本完成了《设计》工作量,在收队之前由巨龙铜业有限公司于11月9~10日对原始资料进行检查验收,认为达到了详查目的。2006年12月至2007年4月进行资料综合整理,相继编写了详查报告和探勘设计,于2007年6月17日由西藏巨龙铜业有限公司聘请有关专家对《详查报告》和《勘探设计》进行评审,并通过了审查。与此同时,于2007年4月上旬出队,全面开展了地质,水、工、环和物探工作,于9月30收队。通过资料的初步整理,在巨龙公司2007年9月26~27日原始资料检查验收的基础上,聘请有关专家于2007年11月28~29日对驱龙矿床2006~2007年野外原始资料进行了全面检查验收,认为圆满地完成了勘探任务,原始资料评为优秀级。
1.概述
1.1 目的任务
在详查的基础上,选择0~16线为勘探区范围,以100-100×100-200m的网度加密布置钻探工程,系统采集各类分析测试样品,探求331、332资源量。0~15线和16~24线适当加密钻孔,估算332、333资源量。详细查明矿床地质特征,矿体形态、规模、产状,矿石质量,对可供综合利用的钼、银等伴生矿产进行相应的综合评价;详细查明矿区水文地质、工程地质、环境地质条件等开采技术条件;工艺研究;采用SD法估算Cu及伴生Mo的储量/资源量,为矿山设计和建设提供依据。
1.2 自然经济地理概况1.2.1工作区位置、交通
矿区位于墨竹工卡县西南约20km处,矿区大部分属墨竹工卡县甲马乡管辖,矿区西部属达孜县章多乡管辖,矿区向北沿简易公路行30km到318国道,沿318国道往东约8km到墨竹工卡县城,往西67km达自治区首府拉萨市,交通方便(图1-1、图1-2)。
1.2.2工作区自然地理、经济状况
矿区位于冈底斯山脉与念青唐古拉山脉结合部位,地势险峻,切割强烈,平均海拔在5000m以上,且有冰川地貌。沿河谷或剥蚀强烈区第四系发育,植被以高山草甸为主,有少量高山耐寒苔藓,植被简单。水系发育,以大气降水和冰雪融水供给。
工作区属高原温带半干旱季风型气候,低温干燥,空气稀薄,日照充足,昼夜温差大,年日照近3000h,年平均气温0℃左右,旱、雨季分明,年降水量400mm左右,多集中在6-9月,且气候湿润,常有暴雨、雪、冰雹,造成山洪和泥石流暴发。年蒸发量约2000mm;10月底开始冰冻,翌年4-5月解冻,最大冻结深度可达40m。其间干冷多风,为东南向季风,时有降雪。
工作区为牧区,居民为藏族,经济收入以出售畜产品为主,农作物多为青稞。矿区内已有一座选矿场。所需工作、生活物资全部外购。矿区水源较充足,目前电力供应不足尚不能满足矿产开发之需要。
拍摄方向由东往西
图1-1 驱龙铜多金属矿区全景图 |
图1-2 驱龙矿区交通位置图
但是,拉萨地区由藏中电网供电,电网已通至矿区。根据西藏自治区藏中电力发展规划,2006至2010年将建设一批水电站和区域变电站,电力装机容量及建设规模达到120万KW,实现林芝与藏中电网220KV联网。目前,拉萨附近的直孔发电站新增2台100MW发电机组,羊八井100MW水力发电站正在建设,预计2009年完工。
“十一五”期间规划开工建设电源104万KW,投产24.8万KW;建设220KV输变电工程1100km、110KV输变电工程2540km。
为尽快解决拉萨地区实现跨越式发展所面临的用电问题,国家有关部委会同青海、西藏政府基本确立了2~3年内完成格尔木至拉萨输电线路的建设方案。因此,本项目建成后可实现二路110KV电源供电。
1.3 矿权登记情况
2002年~2007年6月13日,墨竹工卡县驱龙铜矿探矿权属于西藏地勘局第二地质大队,探矿权名称“西藏拉萨墨竹工卡县驱龙铜多金属矿普查”。 勘查区范围为一规则的刀把形,工作区地理坐标为:东经91?33′30″-91?37′30″,北纬29?36′00″-29?40′00″,面积38.39km
。
根据合作四方签订的“联合风险勘查开发西藏墨竹工卡县驱龙铜矿合同”的约定,该探矿权经国土资源部批准,墨竹工卡县驱龙铜多金属矿详查于2007年6月14日转让到西藏巨龙铜业有限公司。勘查许可证号:0100000720231;有效期:
2007年6月14日至2009年1月26日(图1-3)。
图1-3 驱龙矿区资源量估算范围与勘查许可证范围叠合图
勘查许可证拐点坐标:
经纬度 直角坐标
1、91°33′30″;29°40′00″ 1、3284091;163604262、91°37′30″;29°40′00″ 2、3284012;163668813、91°37′30″;29°37′15″ 3、3278931;163668214、91°35′00″;29°37′15″ 4、3278979;163627845、91°35′00″;29°36′00″ 5、3276670;163627566、91°33′30″;29°36′00″ 6、3276700;16360334驱龙铜矿区南部和东部之探矿权范围属西藏地勘局第六地质队(图1-4)。2007年西藏巨龙铜业有限公司与西藏地勘局及其地质六队曾多次讨论协商矿权整合等有关事宜并达成协议,经地勘局批准,同意将西藏地质六队的矿权转让到西藏巨龙公司名下,已报请西藏自治区人民政府批复,现正在办理有关手续。
图1-4 西藏巨龙铜业有限公司、西藏地勘局地质六队勘查许可证范围分布图
1.4 以往工作评述1.4.1 以往区域地质工作
1951-1953年,中科院西藏工作队地质组李璞等人,在拉萨一带进行了大面积1/50万路线地质测量,揭开了西藏和平解放后地质工作的序幕,并发现了驱龙北部的甲马等多处矿床(点)。
1969-1972年,地质矿产部遥感中心原908航测大队进行了1/50万航磁测量,在西藏中部圈出数十处异常。同期国家计委地质总局航空物探队陕西测绘总队也对西藏进行了1/50万高山区航空磁测试验工作,并于1979年编制了西藏中部地区Ta等值线图(1/20万),很大程度上满足了区内及深部构造研究的需要,为矿产地质工作的开展及成矿区划分提供了依据。
1968-1982年,中科院地球物理研究所,沿西藏主要公路进行重力观测,1989年地矿部物化探所编制出版了1/250万布伽重力异常图。
1974-1979年,西藏自治区地质局综合地质普查大队开展了1/100万拉萨幅区域地质调查,基本查清了地层、构造、岩浆岩等基础地质概况,发现及踏勘、检查矿点317处,其中有色金属55处,对西藏地质事业的发展起到了一定的作用。
1986-1989年西藏地矿局区调大队开展了1/20万拉萨幅区域地质调查工作。
1986-1988年,西藏地矿局区调大队开展了1/20万拉萨幅水系沉积物测量工作,圈出了一批有价值的铜金多金属元素组合异常,其中主要的铜多金属异常有驱龙、甲马、拉抗俄等,为拉萨地区地质找矿打下良好的基础。
1.4.2 以往矿产地质工作
1988年,西藏地矿局区调地质大队对驱龙异常进行异常三级查证,发现了绿色的“孔雀河”,“孔雀河”的两侧没有铜土壤异常,“孔雀河”的上游存在斑岩铜矿和矽卡岩型铜矿体。
1994年,西藏地矿局区域地质调查大队对驱龙异常进行了异常二级查证,地质草测36km
,对驱龙一带的斑岩体进行圈定。
2000~2002年,地科院矿产资源所开展了西藏铜金锑多金属矿产资源远景评价,经流体包裹体研究认为驱龙矿床成矿温度集中于320~380之间,成矿时代在14~18Ma。
2001年,西藏地质二队利用找矿专项资金,对驱龙铜矿进行预查,初步查明了工作区地层、岩浆岩的分布特征、构造格架、蚀变分带和矿化体等,为普查工作开展奠定了基础。
2002~2005年,成都地矿所开展了雅鲁藏布江成矿区重大找矿疑难问题研究,对成矿区斑岩型铜矿床的成矿地质条件、成矿规律等进行研究。同时,2002年将
驱龙矿区铜矿列为普查,并被中国地调局纳入“西藏雅鲁藏布江成矿区东段多金属勘查”项目中,普查周期为2002~2005年,共4年。
1.4.3西藏地质二队2002~2005年完成的主要工作量
2002~2005年,西藏地质二队在实施“西藏雅鲁藏布江成矿区东段铜多金属矿勘查”项目时对驱龙矿区进行了铜矿普查,初步了解了铜矿化的地质背景和成矿条件;大致查明含矿斑岩体及其主要矿化岩石的特征,岩石蚀变类型、蚀变分带及与矿化的关系;大致查明 “I”号矿体的形态、产状、规模和质量特征;估算推算和预测的金属资源量(333+334
)铜705.13万吨、伴生钼45.54万吨、伴生银2318.45吨,其中推断的金属资源量(333)铜317.61万吨、伴生钼21.14万吨、伴生银2318.45吨,已达到超大型规模。
1.5 本次工作情况1.5.1 工作情况
本次工作分为详查和勘探两个阶段:
1、详查阶段:2006年2月至2006年4月,由西藏中胜矿业有限公司和西藏地质二队在多次踏勘和地质二队2006年元月提交的“西藏雅鲁藏布江东段铜多金属矿勘查”项目原始资料验收汇报材料的基础上,完成了详查设计的编写,并于2006年5月上旬~11月上旬开展了1∶5000和1∶2000地形测量,1∶5000和1∶2000地质填图,1∶5000和1∶2000水、工、环地质调查工作,进行了机械岩芯钻探及系统采样工作,2006年11月~2007年4月,进行综合整理,编写了详查报告和勘探设计并通过评审;
2、勘探阶段:2007年5~12月,补测了1∶2000和1∶5000地形图,对矿区的地质图,水、工、环地质图进行了修测,以及加密钻探工程和系统采集各类样品,开展了电测井、地温电测、放射性测量等工作,由北京有色研究总院进行了选矿工艺试验研究;委托中冶京城秦皇岛工程技术公司和西藏自治区水文局开展环境评价和水资源论证等项工作。2007年10~12月在整理和检查验收原始资料的同时,全面开展了勘探地质报告的编写工作,委托北京恩地科技发展有限公司采用SD法对驱龙矿区铜及伴生元素资源量/储量进行了估算,于2008年元月12日向中矿联储量评审中心正式提交送审稿。元月24日由中国矿联评审聘请有关专家在北京市时代之光名苑2号楼召开会议,会议由刘玉强主任主持,对“驱龙勘探报告”及其资源量/储量 进行了评审,得到了较高的评价,通过了评审。专家组名单如下:
组长 严铁雄
成员 叶天竺、李茵、钱学浦、刘玉强
按照“四方协议”的约定,本项目勘查周期为3年,为贯彻西藏自治区人民政府常务会议精神,将资源优势转化为经济优势,促进西藏经济实现跨越式发展,必须制定科学的切实可行的计划,确保勘查任务提前和优质完成。首先由巨龙公司筹备组副组长、中胜矿业有限公司董事长、总经理王平、总工程师夏代祥挂帅,矿山地质组、水文组、基建部、安全部等部门经理组成了强有力的领导班子,分阶段分层次实施计划。每年6~8月开动钻机16台,承担钻探施工队伍有西藏地质二队、711钻井队、西藏地热地质大队等单位。工区员工达300余人,井然有序。矿区住地海拔5050m,工作区海拔5000~5300m,无安全事故发生。当地乡、村农牧民赞许该公司具有很强的环保意识。在技术方面,除西藏地质二队外,中胜矿业有限公司聘请了具有丰富经验、技术水平较高的工程技术人员12人,其中地矿高工4人、岩土注册工程师1人、工程师7人。巨龙铜业有限公司与中科地球物理研究所秦克章教授、李光明副教授等合作的《西藏墨竹工卡县驱龙铜矿床成矿模式及成矿条件研究》项目,秦克章教授等在驱龙矿区两年工作长达4个多月(2006年1个多月、2007年3个月),地科院杨志明等在矿区工作2个月,该项目首先是服务生产,而且对该矿成矿条件等方面有了较深刻的认识。此外,巨龙铜业公司高级工程师谢志强、赵天顺、胡清荣、工程师郑前明、陈瑞文、男达娃(藏)、黄国庆、彭开明、周国华、张述华、四川化探队景志民、包建中等曾在驱龙矿区参加过钻探编录等工作;西藏地质二队魏宝军教授级高工曾参加详查报告部份章节编写;西藏地调院徐开锋、潘凤雏高级工程师曾参加详查报告储量估算工作;成矿所丁俊研究员曾参加详查报告的部份章节初篡。西藏巨龙有限公司聘请以王淀佐工程院士为主任委员,陈毓川工程院院士为副主任委员、多吉工程院士、叶天竺教授、严铁雄教授、丁俊研究员、唐菊兴教授为委员组成的驱龙铜矿勘查项目技术顾问委员会,他们多次亲临矿区指导工作,为项目方案的制定和实施指明了方向。
特别要强调的是,西藏自治区党委和政府以及拉萨市、墨竹工卡县、达孜县、乡等各级政府及有关部门非常重视和关心驱龙铜矿的勘查工作,得到了国土资源部、中国地调局、西藏自治区发改委、西藏自治区国土资源厅、西藏自治区地勘局、拉萨市国土资源局的大力支持和亲切关怀,自治区常务副主席郝鹏曾多次到驱龙矿区视察指导工作,拉萨市副市长肖白、李侃贞,自治区发改委副主任何本云、自治区国土资源厅厅长王保生、中国地调局副局长张洪涛、总工程师周家寰、西藏地勘局局长多吉院士、成都地质矿产研究所所长丁俊研究员等领导曾多次到驱龙矿区听取专家汇报、慰问职工、指导工作,极大地鼓舞了矿区全体职工的士气,2007年8月3日国土资源部部长徐绍史一行在自治区郝鹏常务副主席的陪同下亲临驱龙矿区视察工作,作了重要指示,提出了殷切的希望,对驱龙矿勘查工作的顺利进行起到了重要的促进作用。
驱龙矿区在勘查和地质报告编定期间,得到北京有色金属研究总院、江西有色金属研究总院、北京恩地科技发展有限公司和参加试验测试工作的西藏中心实验室、西藏地热地质队实验室、成都综合研究所测试中心、青海柴综队实验室、
西南冶金测试中心、西南冶金测试所等单位的热情支持和紧密配合,为提前编写勘探报告提供了有利条件。
总之,该项目能顺利而圆满的提前完成,是巨龙铜业有限公司全体职工在极其恶劣的环境下,发扬“老西藏精神”,艰苦奋斗的结果。是支持、指导、帮助驱龙铜矿勘查的各级领导的重视、关心和支持、检查和督促,以及上述各位专家的及时指导、耐心帮助和无私奉献的结果。所获成果是关心、支持、帮助驱龙铜矿勘查的领导、专家辛苦劳动和智慧的结晶。
驱龙铜矿的勘查和地质报告的编写,完全是按照中华人民共和国国家标准(GB13908-2002)——《固体矿产地质勘探规范总则》、中华人民共和国地质矿产行业标准(D2/T003-2002)——《固体矿产勘查/矿山地质报告编定规定》、中华人民共和国国家标准(GB/T17766-1999)——《固体矿产资源/储量分类》、中华人民共和国地质行业标准(D2/T0214-2002)——《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》的原则精神和具体要求执行的。野外工作由西藏巨龙铜业有限公司、西藏中胜矿业有限公司总工夏代祥、吴兴炳高工等具体实施,报告编写工作由夏代祥负责组织、担任报告主编,由巨龙铜业有限公司聘请的岩土注册工程师周敏担任副主编,由成都理工大学地球科学院副院长唐菊兴教授协助夏代祥工作,并承担部份章节初篡,由夏代祥总篡、定稿。勘探报告由文字报告、附图、附表和附件四大部份组成。参加报告编写的有夏代祥教授级高级工程师、周敏水文地质高级工程师、秦克章教授(中科院)、李光明副教授(中科院)、唐菊兴教授、杜光伟高级工程师、彭秀运、蒋光武高级工程师、杨志明(地科院博士生)、肖波(中科院硕、博生)、李金祥(中科院博士生)、吴华(博士生)、吴兴炳高级工程师、朱长应高级工程师、李振林教授、温健康教授、路文工程师、韩强工程师等。SD法资源量/储量估算由北京恩地科技发展有限公司马爱玲工程师等完成。“矿石加工技术性能”和“矿床开发经济意义概略研究”分别由北京有色金属总院温健康研究员等和江西有色金属研究总院李振林研究员等提供。成都理工大学郭娜讲师、郑文宝(硕士生)、白云(硕士生)、张锋(硕士生)、黎枫佶(硕士生)、中科院唐冬梅(博士生) 协助制作附表、附图,电脑制作由巨龙铜业有限公司陈洪莉负责、袁会蓉协助。
1.5.2 完成主要工作量
本项目从设计、组队、施工到成果报告的提交,历时两年,完成各项主要实物工作量(表1-1),共投入地质勘查费14805.07万元,勘探成本约20.59元/吨。
表1-1 驱龙铜矿区勘探工作量统计表
工作项目
工作项目 | 单位 | 2002~2005 年地质二队 完成工作量 | 2006年完 成工作量 | 2007年完 成工作量 | 合计 | 备注 |
1:2千地形测量 | Km2 | 2 | 4.99 | 6.99 | ||
1:5千地形测量 | Km2 | 38.40 | 38.40 | |||
GPS点C+D级 | 个 | 36 | 10个C级GPS点作为手控制网;与2个国家控制点进行联测。 | |||
导线点 | 个 | 10 | ||||
图根加密测量 | 点 | 33 | 布设图根点33个 | |||
GPS埋石 | 个 | 36 | 水泥桩 | |||
导线点埋石 | 个 | 10 | 水泥桩和基岩露头点 | |||
碎部测量 | 点 | 37800 | 12800 | 50600 | ||
1:2千地形地质测量 | Km2 | 2 | 4.99 | 6.99 | ||
1:5千地形地质测量 | Km2 | 38.4 | 16.8 | 55.2 | 2007年16.8km2为修测面积 | |
1:1万岩石地化剖面 | Km | 20 | 20 | |||
勘探线剖面测量 | 条 | 24 | ||||
1:1万地质草测 | Km2 | 38.40 | 38.40 | |||
钻孔位置定测 | 件 | 11 | 69 | 39 | 119 | |
钻探 | m | 6744.02 | 32004.59 | 21773.58 | 60522.19 | 完成钻孔119个,参加储量计算116个。ZK3923、ZK717、ZK2805未达地质目的。 |
平硐 | m | 40.00 | 14.20 | 55.20 | ||
岩石物理力学样 | 组 | 3 | 23 | 26 | ||
地面组合样(Au、Ag) | 件 | 190 | 190 | |||
钻孔组合分析(Au、Ag) | 件 | 1574 | 1574 | |||
基本分析(Cu、Mo) | 件 | 4000 | 13908 | 11616 | 25542 | |
各类样品 | 件 | 4000 | 4000 | |||
全分析样 | 件 | 100 | 105 | 205 | 分析Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Co、Cd、W、Se、Sn、As、Sb、Bi、Ni、Ge、Ti、Te、Re、TFe、S共22项元素 | |
多项分析 | 件 | 228 | 62 | 290 | 分析Ca、T1、Bi、S、Ti、W共6项元素 | |
电子探针分析(EPA) | 片/点 | 25/269 | 25/269 | |||
光谱分析样 | 件 | 40 | 62 | 102 | ||
单矿物分析 | 件 | 20 | 20 | |||
同位素 | 件 | 5 | 5 | |||
选矿试验 | 件 | 6 | 6 | |||
物相分析 | 件 | 20 | 122 | 142 | ||
硅酸盐 | 件 | 3 | 26 | 29 | ||
稀土 | 件 | 3 | 3 | |||
光片 | 件 | 111 | 111 | |||
薄片 | 件 | 90 | 359 | 264 | 713 | |
小体重样 | 件 | 78 | 76 | 27 | 181 |
1.5.3 成果
本项目提交的地质成果为《西藏自治区墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿勘探
地质报告》一份。
该报告由以下部份组成:
1、文字报告一份,设10章约25.5万字,插图124张,插表113张;
2、附图一套,共235幅;
3、附表9册;4、附件4册。提交全区工业矿资源总量为:矿石量779898925.383吨,铜金属量3702468.888吨,铜平均品位0.475(10
-2
)。伴生组分钼达到指标要求的矿石量734489859.074吨,金属量192273.712吨,钼平均品位0.026(10
-2
);低品位资源量:矿石量109930.87万吨,铜金属量3487915.618万吨,铜平均品位0.317(10
-2
)。伴生组分钼矿石量800409.10万吨,金属量164123.958吨,钼平均品位0.020(10
-2
)。此外,该矿区4600米以下仍有铜远景资源量:矿石量87631123.015吨,铜金属量281520.211吨,铜平均品位0.321(10
-2
)。 其中,工业矿石量9114499.272吨,铜金属量37994.745吨,铜平均品位0.417(10
-2
);低品位矿石量78516623.743吨,铜金属量243525.466吨,铜平均品位0.310(10
-2
)。资源量类别和计算结果见8.12.2 资源量估算结果。
2.区域地质
2.1 区域大地构造位置
驱龙斑岩铜钼矿床位于世界主要斑岩铜矿成矿域之一的特提斯-喜马拉雅成矿域的冈底斯Cu、Mo、Pb、Zn、Au、Fe成矿带,大地构造位于冈底斯-念青唐古拉板片次级构造单元冈底斯陆缘火山-岩浆弧之东段。
据1∶25万拉萨幅区域地质调查报告,冈底斯板片由北向南划分为措勤-纳木错初始弧间盆地、念青唐古拉弧背断隆、冈底斯陆缘火山-岩浆弧、雅鲁藏布江结合带等次级构造单元(图2-1)。这些构造单元总体均呈近东西向展布,不同时期形成的弧-弧(陆)碰撞结合带与不同时期形成的火山-岩浆弧呈条块状,构成了区域内复杂的大地构造基本格局。主要次级构造单元的基本地质特征简述如下:
Ⅰ、喜马拉雅板片;Ⅱ、冈底斯-念青唐古拉板片;Ⅱ
冈底斯陆缘火山-岩浆弧;Ⅱ
、念青唐古拉背断隆;Ⅱ
、措勤-纳木错初始弧间盆地;Ⅱ
班戈-倾多退化弧;Ⅲ、羌墉-三江复合板片;YS、雅鲁藏布板块结合带;BS、班公湖-怒江板块结合带;☆ 驱龙铜矿床
图2-1 墨竹工卡县驱龙铜矿床大地构造位置图
(据西藏自治区地质志简化)
2.1.1 念青唐古拉弧背断隆
念青唐古拉弧背断隆带主要由前震旦系变质岩、中新生代浅变质岩和燕山晚期-喜山早期二长花岗岩组成,构造以断裂为主,构造线以近东西向为主,与主干断裂相配套,存在十分发育的北东向、北西向和近南北向断裂,其中主干断裂控
制全区的构造单元、地层、侵入岩和火山岩的区域分布,次级断裂则多与岩体的侵位有关,控制矿床的分布,成为区内与成矿作用关系密切的构造。
该带内目前发现的矿产主要是多金属,以铅锌银矿为主,重要矿床有洞中松多银铅锌矿床、蒙亚啊银铅矿床、勒青拉铅锌矿床、则学铅矿(点)等,已经构成了一个近东西向的富铅锌矿带,其矿化主要受陆内裂谷及其中的海底火山喷流、巨厚碳酸盐沉积、后期含矿热液活动等作用的控制。
2.1.2 冈底斯陆缘火山-岩浆弧
冈底斯火山-岩浆弧处于冈底斯-念青唐古拉板片南缘,以大面积火山喷发和中酸性岩浆侵入为特征。
火山作用主要集中于晚古生代-新生代,从老到新,火山岩逐渐由海相→陆相、中基性→中酸性,岩性以安山岩、英安岩、石英斑岩、凝灰岩、凝灰质熔岩、火山角砾岩等为主;以当雄-羊八井大型走滑断裂为界,西部的火山活动要明显强于东部。侵入岩主要形成于燕山晚期和喜山期,其中燕山期侵入岩以中酸性为主,喜山期侵入岩以酸性为主,冈底斯斑岩成矿系统即产于冈底斯岩浆带中。侵入岩以发育巨大的复式花岗岩基为特点,主要岩性为石英闪长岩、石英二长岩、花岗闪长岩、黑云二长花岗岩、二云二长花岗岩、微斜长石花岗岩、花岗斑岩及花岗细晶岩脉等,主要为与洋壳俯冲、陆陆碰撞造山、造山后伸展有关的I型I-S型花岗岩。
在冈底斯火山-岩浆弧之上,发育有近东西向展布的弧间盆地沉积,主要为一套中生代滨海相碳酸盐岩、砂岩、页岩夹中酸性火山岩建造。地层主要为上侏罗统多底沟组、中侏罗统叶巴组和下白垩统林布宗组。弧间盆地边缘盆山转换部位是铜多金属矿床形成的有利环境,火山和热液活动构成了成矿物质的主要来源,控制着多金属成矿系统的形成。
2.1.3 雅鲁藏布江结合带
雅鲁藏布江结合带为拉萨地体和喜马拉雅地体的分界线,是一条典型的板块俯冲消减带,通常认为它是新特提斯洋向北俯冲的产物。雅鲁藏布江结合带规模大、保存好,垂直结合带由北向南一般可以划分为冈底斯山前磨拉石带、昂仁-日喀则弧前盆地复理石楔形带和雅鲁藏布江蛇绿-混杂岩带。
2.2 区域地层
冈底斯成矿带处于滇藏地层大区南部,由前震旦系念青唐古拉群变质杂岩构成的陆壳结晶基底,晚古生界石炭系-新生界的地层均较发育,其中尤以三叠系-白垩系地层分布最广,出露最多。
地层区划属冈底斯-腾冲区之拉萨-察隅地层分区(图2-2),拉萨-察隅地层分区是冈底斯铜多金属矿带中最主要的地层分区。本报告将对拉萨-察隅地层分区进行重点论述。
Ⅰ-喜马拉雅区:Ⅰ
-北喜马拉雅分区,Ⅰ
-康马-隆子分区;Ⅱ-雅鲁藏布江地层区:
Ⅱ
-仲巴-扎达分区,Ⅱ
-蛇绿岩分区,Ⅱ
-拉孜-曲松分区;Ⅲ-冈底斯-腾冲地层区:
Ⅲ
-日喀则分区,Ⅲ
-拉萨-察隅分区,Ⅲ
-隆格尔-南木林分区,Ⅲ
-措勤-申扎分区,Ⅲ
-班戈-八宿分区;IV-班公湖-怒江区:IV
-蛇绿岩分区,IV
-东恰分区,IV-聂荣分区;V-羌南-保山区
图2-2 西藏冈底斯成矿带构造-地层分区图
拉萨-察隅地层分区西边以念青唐古拉山前大断裂为界(当雄-羊八井断裂),北、东接永珠-嘉黎波密构造带,南边为雅鲁藏布江缝合带。该地层分区最老的地层为前震旦系念青唐古拉群,主要分布在羊八井地区。古生界石炭系以来的地层发育较全(图2-3、表2-1)。
在空间上,该分区地层主线呈近东西向,多呈片状、带状展布,在侵入岩较发育的地区,地层呈孤岛状零星分布。从南到北,在雅鲁藏布江北岸东部地区主要分布着中新元古代念青唐古拉岩群老变质岩系,中西部地区分布着晚侏罗世—早白垩世林布宗组、门中组、温区组等,另外还有少量古近世林子宗群火山岩;往北至拉萨--墨竹工卡一带,侏罗—白垩纪弧间沉积地层广泛发育,还有中侏罗世叶巴组和古近纪林子宗群火山岩;再往北,从林周—松多—工布江达一线至地层分区北部边界,主要大量发育石炭纪—二叠纪地层,岩性为一套浅海--滨海沉积碎屑岩和生物碎屑岩,古近纪林子宗群火山岩成片分布在其中。由上述分布特征可以看出,地层时代在总体上从南到北有变老的趋势,石炭纪—二叠纪地层主要分布在念青唐古拉弧背断隆带,而三叠纪—白垩纪地层主要分布在拉萨—日多弧间盆地内,火山岩地层分布很广但较分散。
在时间上,从中新元古代至第四纪,中新元古代念青唐古拉岩群为一套中深变质的老变质岩系,原岩为沉积碎屑岩,沉积环境为比较稳定的广海台地沉积区;古生代早石炭世诺错组为一套浅海相碳酸盐岩夹硅质岩建造,晚石炭世——早二
表2-1 冈底斯成矿带地层系统表
图2-3 墨竹工卡县驱龙铜矿区区域矿产地质图
叠世来姑组岩性则为浅海——滨海沉积碎屑岩;到了中生代中二叠世洛巴堆组和晚二叠世蒙拉组,以及中生代早中三叠世查曲浦组,岩性则变为一套浅变质的灰岩、沉积碎屑岩夹少量火山岩岩系;从中生代晚三叠世至中侏罗世,地层又复变为一套沉积岩系,岩性主要为沉积碎屑岩、生物碎屑灰岩、页岩等,其中的火山岩成分减少;到了中侏罗世,火山活动加强,形成了叶巴组钙碱性中酸性火山岩;之后,从晚侏罗世多底沟组至晚白垩世温区组,地层岩性以沉积碎屑岩和生物碎屑灰岩为主,局部地区或地段夹有火山熔岩或火山碎屑岩,总体上火山岩成分较少;古近纪火山活动急剧加强,形成了该时段具有代表性的林子宗群火山岩,岩性主要为中酸性、钙碱性火山岩;中新世乌郁群主要为一套陆相山间沉积岩系夹少量火山岩,形成环境为山间盆地河湖环境;第四系大量发育,主要为冲积、残坡积、冰碛和冰水碛,以大量发育冰碛物为特征。
2.3 区域岩浆岩
区域上岩浆岩很发育,分布广泛,既有出露面积巨大的深成侵入体,又有巨厚的火山喷发沉积岩层。主要分布在雅鲁藏布江断裂以北,是冈底斯火山—岩浆弧的重要组成部分之一(图2-4)。
图2-4 西藏冈底斯成矿区岩浆岩分布图
2.3.1 火山岩
冈底斯地区火山岩出露厚度>4500m—18044m,占火山岩地层总厚度的46(10
-2
)—66(10
-2
)。主要出露于拉萨—察隅地层分区和隆格尔—南木林地层分区的地层中,是冈底斯陆缘火山—岩浆弧的重要组成部分之一。
1、时空分布及主要特征
冈底斯火山岩带位于拉萨地体南部。火山岩呈近东西向展布,东西纵贯拉萨、申扎。以中部南木林-拉萨附近火山岩出露宽度最大;东部当雄附近火山岩出露零散,宽度较小。
火山岩在时空分布上,表现出明显的阶段性和带状展布特点。大致以拉贡拉—冬古拉—米拉山逆冲断层、谢通门—拉萨—沃卡脆韧性—韧性剪切带为界,分为北、中、南三个火山喷发岩带(表2-2)。
火山活动时间,从前奥陶纪开始,一直到新近纪都有火山喷发及潜火山活动,以侏罗纪、白垩纪、古近纪最为强烈。
火山活动环境,早白垩世及其以前的火山岩均属海相环境,晚白垩世—上新世火山岩属陆相环境(部分属陆相水下环境)。
2、岩石化学特征
在国际地科联火成岩分类委员会推荐的硅-碱分类图中(图2-5),冈底斯新生代火山岩主要落入粗面安山岩区、粗面岩区和流纹岩区,个别样品落入玄武岩、安山岩和英安岩区。其中,时代较老的样品(如典中、马区、谢通门-当雄断裂以西和狮多的大部分样品)主要位于玄武岩、玄武质安山岩和安山岩区,岩石组合
为玄武岩-(粗面)安山岩-粗面岩-英安岩-流纹岩,属亚碱性系列或拉斑玄武岩系列;而时代较新的样品(如当雄羊应乡、南木林索青乡、雄巴-亚热等地)位于粗面安山岩和粗面岩区,仅2个样品位于流纹岩区,岩石组合为(粗面)安山岩-粗面岩-流纹岩,据Kuno(1966)界线划分,属碱性系列。
表2-2 冈底斯火山—岩浆弧带含火山岩地层一览表
火山喷发
岩带
火山喷发岩带 | 地层单位 | 代号 | 火山岩厚度 (m) | 占地层厚度 百分比 | 岩石类型 | 火山岩组合 | ||
松多喷发岩带 (北带) | 蒙拉组 | P3m | 0-256.3 | 0-64.3 | 中基—中性 | 玄武安山岩—安山岩 | ||
洛巴堆组 | P2l | 59.6-292.5 | 15.4-82.9 | 中性 | 安山岩 | |||
松多岩群 | AnOc | 1231 | 100 | 基性 | 变基性火山岩或变玄武岩 | |||
设兴—拉萨—日多—青稞结喷发岩带 (中带) | 乌郁群 | NW | (夹层) | 酸性 | 酸性晶屑岩屑凝灰岩 | |||
帕那组 | E2p | 248.5-1015.43 | 80-98.32 | 中性—酸性 | 安山玄武岩—流纹岩 | |||
年波组 | E2n | 105-650.43 | 74.8-91 | 中—中酸性 | 安山岩—基安岩—流纹岩 | |||
典中组 | E1d | 667.7-1162.1 | 81.6-100 | 中—中酸性 | 安山岩—英安岩 | |||
林子宗群 | J2EL | 1797.8 | 100 | 中—酸性 | 安山岩—流纹岩 | |||
设兴—拉萨—日多—青稞结喷发岩带 (中带) | 塔克拉组 | K1t | 0-108.8 | 0-31.5 | 基—中性 | 玄武岩—安山岩 | ||
林布宗组 | J3k1l | 0-480 | 0-16.0 | 中酸性 | 流纹岩—粗面岩 | |||
却桑温泉组 | J2q | 0-54.6 | 0-28 | 基—中性 | 细碧岩—安山岩 | |||
叶巴组 | K2EL | 6906-9498.5 | 89-99.3 | 基—酸性 | 安山岩—英安岩 | |||
麦隆岗组 | T3m | 82.7 | 5.2 | 中—中酸性 | 玄武岩—安山岩 | |||
查曲浦组 | 881.9 | 73.6 | 基—中性 | 玄武岩—安山岩 | ||||
尼木—曲水—门中—桑日县喷发岩带(南带) | 温区组 | K2w | 45.4 | 0.3 | 中酸性—酸性 | 英安岩—流纹岩 | ||
比马组 | K1b | 773.6-2519.4 | 63.3 | 基性—中性 | 玄武岩—英安岩 | |||
麻木下组 | J3k1m | 720.6 | 39.5 | 基性—中性 | 玄武岩—安山岩 |
左图:----为Kuno界线(1966);I为碱性系列;II为亚碱性系列或低钾拉斑玄武岩系列 ?拉萨附近 ?当雄羊应乡 ◆南木林索青乡 □狮泉河 ■雄巴-亚热东 ○+拉萨林子宗 △典中 ▲马区 ?谢通门-当雄断裂以西 ?狮多 右图:A.橄榄粗玄岩系列 B.高钾钙-碱性系列 C.钙碱性系列 D.低钾拉斑玄武岩系列 图2-5 冈底斯新生代火山岩SIO2-NA2O+K2O(TAS)、SIO2-K2O图解 |
从里特曼指数看,冈底斯带早期平均为2.4967(52件),晚期平均为4.5718(35件),据里特曼(1962)划分方案,分属钙碱性和碱性岩系,进一步根据K
O/Na
O>1判断,晚期属钾质弱碱性系列。
在SiO
-K
O图中,前者属于橄榄粗玄岩系列,后者主要属于中钾-高钾钙碱性系列,仅有2个样品属于低钾拉斑玄武岩系列。
以上图解说明,在冈底斯带,随着火山岩的时代由老到新,岩浆从亚碱性向钾质弱碱性系列、从中钾-高钾钙碱性系列向橄榄粗玄岩系列演化。
2.3.2 侵入岩
1、基本特征
冈底斯岩浆岩带东段侵入岩较为发育,出露面积20319km
。岩性上从基性—中性—酸性;时间上有海西—印支、燕山—喜山期,尤以燕山、喜山期最发育;在空间上,侵入岩在各构造单元内均有分布,只是各构造单元的成岩环境不同造成了侵入岩特征各有差异(图2-4)。
侵入岩是冈底斯区岩浆岩建造的主要组成部分,代表着中—新生代特提斯构造演化过程中板块俯冲—碰撞事件的产物。
(1)多期次、多阶段性岩浆演化
冈底斯地区侵入岩的形成与板块构造运动的发生、发展、消亡密切相关。新特提斯洋向冈底斯陆块下消减大致从白垩纪开始,于古近纪中晚期印度板块与冈底斯大陆边缘碰撞,以后由于印度板块继续向北推挤而进入超碰撞阶段,使冈底斯区侵入岩的形成也经历了一个长期的演化过程。
冈底斯侵入岩体中已获同位素年龄值多在130Ma~15.9±0.3Ma之间,为白垩纪至中新世。在冈底斯区中部米拉山口以北地区发现了晚三叠世中酸性侵入岩体,同位素年龄为218.0—235.6Ma(K—Ar法)。
侵入岩多以复式岩体(岩基)产出,形态以呈近东西向展布的似椭圆形为主,其内部往往由两种或两种以上岩石类型组成,一般边部分布的是较中性的岩石类型,往内为中酸性和酸性岩石类型,岩体具多次脉动和涌动特征。
花岗岩类的分布特征受控于板块机制,Ⅰ型、ⅠS型和个别S型花岗岩出露于雅鲁藏布江北冈底斯火山-岩浆弧(活动陆缘),而在其南的喜马拉雅板块内则为S型花岗岩。
(2)岩石类型复杂,岩石演化系列较完整
侵入岩岩石类型有:辉长苏长岩、辉长辉绿岩、辉长闪长岩、闪长岩、石英闪长岩、英云闪长岩、花岗闪长岩、二长花岗岩、中(细)粒斑状角闪黑云花岗闪长岩、中粒斑状角闪黑云二长花岗岩、中粗粒巨斑角闪黑云二长花岗岩、中粗粒角闪钾长花岗岩、细中粒斑状角闪黑云二长花岗岩、细粒斑状黑云二长花岗岩、中粒黑云二长花岗岩、细中粒钾长花岗岩、细粒白岗岩、黑云花岗斑岩等。总的特征以成分演化为主,也有结构演化系列及成分和结构双重演化系列。空间上,
一般边部为基性—中性,中心为酸性;时间上,早期为基—中性,晚期为酸性。Ⅰ型和ⅠS型花岗岩类岩体从早到晚成分演化明显,S型花岗岩类岩体结构演化明显。
(3)岩浆侵入与火山喷发关系密切
空间上侵入岩与火山岩伴生,成生关系密切。如比马组、旦师庭组中基性、中酸性火山岩,与辉长苏长岩、辉长闪长岩、辉长辉绿岩、闪长岩、石英闪长岩、石英二长闪长岩、英云闪长岩、花岗闪长岩都分布于冈底斯区南部的尼木—曲水——昌果—藏巴一带。典中组和帕那组中—酸性火山岩与主侵入期(始新世)二长花岗岩展布于帕布—羊应—古荣—林周一带。时间上,侵入岩稍晚于火山岩,侵入岩与火山岩呈侵入接角关系。侵入岩的形成与火山活动有明显的对应关系,二者岩石成分特征十分相似。
(4)侵入岩(体)呈带状分布
冈底斯区内呈串珠状分布的复式岩体和侵入体组成了一个巨大的东西向岩浆岩带,根据构造控制规律,由北而南可以划分为那曲—沙丁、措勤—申扎、念青唐古拉—工布江达、拉萨—墨竹工卡、谢通门—曲水五个次级构造岩浆带。侵入岩主要为花岗岩类,时间上从早二叠世到新近纪都有出露,其中燕山期和喜马拉雅期为侵入高峰。在时代演化方面,有从北往南、从东到西由老变新的趋势。
综上所述,巨大的火山-岩浆带,东西延伸长度达2000 km以上。它的形成与雅鲁藏布江洋盆的俯冲消亡和印度-亚洲大陆碰撞造山作用密切有关,其主体形成于燕山晚期-喜山早期,冈底斯斑岩铜矿带即产于冈底斯中-新生代火山-岩浆弧带的中部花岗质岩石中。在20-14Ma左右,冈底斯造山带发生东西向伸展,产生近南北走向的裂谷,与加速隆升和南北向裂谷事件相对应。冈底斯造山带发育一套深源钾质高位花岗质小岩体侵入,这可能是冈底斯斑岩-矽卡岩矿化的主要地质事件。
2、赋矿斑岩的岩性特征
冈底斯成矿带含矿斑岩体岩石学性质具有以下特征:
(1)含矿斑岩体为复成分花岗质复式岩体中的浅成或超浅成相中酸性小型侵入体,复式岩体在喜马拉雅期侵位于冈底斯南缘燕山晚期-喜马拉雅早期弧火山-沉积建造或中酸性侵入岩浆岩建造中,受南北向或北西向、北东向断裂构造的控制,控矿构造为二组或多组构造的交汇部位;
(2)矿区出露的岩浆岩的岩石类型主要有二类,即:二长花岗斑岩类(包括黑云母二长花岗斑岩、二长花岗斑岩和黑云母花岗闪长斑岩和似斑状二长花岗岩等)和石英二长斑岩类(包括石英二长斑岩类、石英二长闪长斑岩等),这两种岩石类型在空间分布、形成深度、侵位环境等方面均有较大的差异,但均可以形成大型斑岩铜矿床。主要的含矿岩石类型有:石英二长斑岩、黑云母二长花岗斑岩、二长花岗斑岩、黑云母花岗闪长斑岩和似斑状黑云母花岗岩、似斑状二长花岗岩等,尤以黑云母二长花岗斑岩、黑云母花岗闪长斑岩、石英二长斑岩最为重要;
(3)斑岩呈斑状结构,块状构造,斑晶含量介于15(10
-2
)~45(10
-2
)之间,
粒度介于0.2~3cm不等,斑晶由斜长石、钾长石、石英和黑云母等组成。斜长石斑晶常呈半自形板状,表面常被水白云母、水云母、石英和碳酸盐等交代蚀变。钾长石斑晶自形程度较低,呈板状或他形粒状,常见卡式双晶。石英斑晶多呈他形粒状或浑圆状,基质受溶蚀作用明显,常见港湾状溶蚀槽,偶尔见到自形程度较高的六方形断面,石英斑晶表面和愈合裂隙面布满了流体包裹体。黑云母受钾交代作用的影响,表面常很新鲜,呈宽六方片状,棕褐色,从颜色判断这些黑云母属富镁的黑云母。基质为显微晶质,主要由长英质矿物组成;
(4)斑岩体的形成时代较新,通过对冈底斯成矿带的部分成矿斑岩进行的SHRIMP、Re-Os和K-Ar同位素年龄测试,斑岩铜矿的成岩年龄、蚀变年龄和成矿年龄介于22.2~12.2Ma之间,与曲晓明等(2001)用辉钼矿Re-Os法测定的成矿年龄(为14.67±0.2 Ma)显示出较好的一致性,为喜马拉雅期晚阶段的产物;
(5)冈底斯斑岩铜矿带的含矿斑岩体呈串珠状分布的小岩株状产出,或呈椭圆状、岩脉状、不规则带状、环带状、近圆状,单一岩相斑岩体,复式杂岩体多数为1~3km
左右,个别可达11km
。岩体的产出受控于近东西向大型脆韧性剪切带北侧的北东、北西向和南北向几组次级断裂的交汇部位。
(6)大多数矿区的斑岩体仅刚刚被剥露出地表,多数岩体还见有残留的围岩顶盖,显示出含矿斑岩体的剥蚀深度较浅。另外,对驱龙和冲江斑岩体施工的钻孔中,亦见较多的萤石和电气石化,因为F、B等元素是斑岩铜矿中典型的蚀变前锋元素,显示出主矿体目前尚未剥露出地表;
(7)在同一个矿区范围内,斑岩型矿床常常与矽卡岩型矿床以及与热液脉型矿床密切共生,但是也存在单一的斑岩型矿床和单一的矽卡岩型矿床;矿化类型除铜是主要的成矿元素之外,还常常伴生钼、铅、锌、金、银等;这些矿床往往形成一组矿床组合系列,其形成与斑岩有成因联系。
综上所述,西藏冈底斯成矿带斑岩型铜矿床的含矿斑岩体的岩石学性质与我国广大地区的其它同类型矿床一样(表2-3),与斑岩铜矿床有关的岩浆岩主要是
表2-3 我国40个斑岩型矿床含矿斑岩体的岩石类型
铜(钼)型矿床
铜(钼)型矿床 | 钼(铜)型矿床 | |||||
岩石类型 | 岩体个数 | 比例(10-2) | 岩石类型 | 岩体个数 | 比例(10-2) | |
花岗闪长斑岩 | 12 | 36.4 | 花岗斑岩 | 3 | 42.8 | |
二长花岗斑岩 | 6 | 18.1 | 似斑状花岗岩 | 1 | 14.3 | |
花岗斑岩 | 3 | 9.1 | 斜长花岗岩 | 1 | 14.3 | |
石英二长斑岩 | 2 | 6.1 | 斑状花岗岩 | 1 | 14.3 | |
石英闪长斑岩 | 2 | 6.1 | 石英闪长岩 | 1 | 14.3 | |
闪长斑岩 | 2 | 6.1 | ||||
闪长岩 | 2 | 6.1 | ||||
斜长花岗斑岩 | 1 | 3 | ||||
石英闪长岩 | 1 | 3 | ||||
斑状花岗岩 | 1 | 3 | ||||
流纹斑岩 | 1 | 3 | ||||
合计 | 33 | 100 | 合计 | 7 | 100 |
据芮宗瑶等,1984
花岗闪长岩、石英二长岩、二长花岗斑岩、花岗斑岩、石英斑岩(程鑫,1985;芮宗瑶等,1984)。与国外斑岩型铜矿对比(表2-4),我国斑岩铜矿的主要特点基本一致,即这类矿床的成矿作用主要与中偏酸性的浅成-超浅成小型侵入体有成因联系。
表2-4 国外斑岩铜矿区含矿岩浆岩岩石类型统计表
岩 性成 矿 带
岩 性 成 矿 带 | 花岗闪长岩-石英二长 岩类(以中酸性岩为主) | 石英闪长岩-闪长岩 类(以中性岩为主) | 闪长岩-花岗闪长岩-花 岗岩类(以酸性岩为主) | |
太平 洋成 矿带 | 太平洋两岸大陆边缘 及其内侧构造活动带 | 32 | 9 | 8 |
岛弧区 | 5 | 11 | — | |
阿尔卑斯-喜马拉雅成矿带 | 7 | 6 | — | |
蒙古-鄂霍次克成矿带 | 11 | — | 1 | |
合计 | 55(占61.2·10-2) | 26(占28.8·10-2) | 9(占10·10-2) |
(据《矿床学参考书上册》,1985,90个矿区资料统计)
3、赋矿岩石的岩石化学特征
根据现已收集到的厅宫、冲江和驱龙三个主要斑岩铜矿区含矿斑岩体的岩石化学成分进行统计分析,并将其与我国其他地区著名斑岩铜矿床、世界同类岩石进行比较(表2-5)。
表2-5 西藏冈底斯成矿带斑岩铜矿床含矿斑岩体主元素化学成分表
(单位:10-
)
序号 | 岩 性 | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | H2O-1 |
1 | 花岗闪长斑岩 | 67.65 | 15.19 | 0.45 | 0.94 | 1.52 | 0.05 | 1.31 | 2.26 | 4.20 | 3.73 | 0.18 | 1.32 |
2 | 二长花岗斑岩 | 68.81 | 15.31 | 0.45 | 1.81 | 1.12 | 0.02 | 1.07 | 1.52 | 3.59 | 4.02 | 0.17 | 1.44 |
3 | 花岗闪长岩 | 60.53 | 15.58 | 0.70 | 2.98 | 2.91 | 0.11 | 2.68 | 5.26 | 3.83 | 2.92 | 0.30 | 0.44 |
4 | 花岗闪长斑岩 -花岗斑岩类 | 65.26 | 15.28 | 0.47 | 2.18 | 1.53 | 0.06 | 1.75 | 1.41 | 3.35 | 3.64 | 0.23 | Loss 2.70 |
5 | 花岗闪长斑岩 | 66.06 | 14.69 | 0.45 | 1.93 | 1.58 | 0.06 | 1.57 | 2.51 | 3.71 | 4.67 | 0.24 | 0.89 |
6 | 石英闪长玢岩 | 64.51 | 15.64 | 0.50 | 1.06 | 2.11 | 0.06 | 1.52 | 3.15 | 4.00 | 3.57 | 0.20 | 1.97 |
7 | 黑云母石英二 长花岗斑岩 | 68.98 | 13.59 | 0.31 | 3.29 | 0.86 | 0.03 | 0.59 | 1.59 | 1.49 | 6.08 | 0.09 | 1.52 |
西藏冈底斯成矿带斑岩型矿床:1、厅宫矿床5个岩石样品平均值;2、厅宫矿床3个岩石样品平均值;3、厅宫矿床1个岩石样品测试值;4、尼木地区14个岩石样品平均值;5、冲江矿床6个岩石样品平均值;6、冲江矿床1个岩石样品测试值;7、驱龙矿床5个岩石样品平均值。
4、含矿斑岩的矿化蚀变特征及地表矿物特征
冈底斯斑岩铜矿床沿吉如-厅宫-达布 -驱龙-吹败子一线分布。冈底斯斑岩铜矿床具有以下特点:
(1)矿化深度和剥蚀程度:冲江、厅宫矿区的铜矿化以浸染状和团斑状为主,次为细脉状,矿化出露的标高为4600~4700m;金属矿物主要黄铜矿、黄铁矿、
辉钼矿和斑铜矿,显示出中部和中浅部矿化的特点。驱龙铜矿以细脉状矿化为主;矿化地表出露标高为5000~5300m,黄铁矿多于黄铜矿,辉钼矿和斑铜矿少量,外围有矽卡岩矿体伴生,显示出浅部或顶部矿化的特点。
(2)蚀变带特征:驱龙矿区的蚀变带分布面积达30余km
,在地表主要发育黄铁绢英化、粘土化和青磐岩化等蚀变,且蚀变带的分布不连续,钾硅化主要见于深部钻孔中,同时还见有大量的硬石膏等蚀变;而冲江、厅宫等矿区的蚀变带分布面积略小于10 km
,且在地表岩体的蚀变带发育齐全而完整,具由钾硅化带-石英绢云母化-青磐岩化的完整的蚀变分带,泥化带受断裂破碎带控制,并主要分布于青磐岩化带和绢英岩化带之间或叠加于青磐岩带之上。钾硅化在地表即可见及。
(3)矿化与蚀变的关系:斑岩铜矿化与钾化硅化和绢英岩化三种蚀变作用有关。如厅宫矿区主要的铜矿体主要产于钾硅化带或钾硅化带叠加绢英化带的部位,以钾硅化带叠加绢英岩化带部位铜品位相对较高,构成主要的工业矿体。找矿评价工作应重点部署在钾硅化-绢英岩化叠加带部位最为有利,其次为钾硅化带。
(4)成岩成矿年龄:驱龙矿区的成岩成矿年龄较冲江、厅宫等矿区稍老,显示冈底斯铜矿带斑岩侵位年龄和蚀变矿化年龄具有从东向西逐渐变新的变化趋势。
2.4 区域构造变形2.4.1 构造格架
区域构造主线呈东西向展布,既有因南北两大板块碰撞挤压而形成的以近EW向为主的超岩石圈断裂,也有因构造转换而形成的以拉张为特征的NE向和近SN向构造及因岩浆活动、热穹窿构造等引起的环形构造。
2.4.2 主要断裂构造特征
1、谢通门—拉萨 --沃卡脆韧性—韧性剪切带
谢通门—拉萨--沃卡脆韧性—韧性剪切带横穿冈底斯中部,它是冈底斯—下察隅晚燕山—喜马拉雅期火山岩浆弧带内一条重要界线,它控制了白垩纪和古近纪火山和岩浆活动。该剪切带平面上呈舒缓波状近东西向展布,宽窄不一,一般宽约1.5km,主要显露在塔玛乡、努玛、师布弄等地,宽可达2.5km~3.1km。
该剪切带穿切地质体复杂,从而也就出现了多样的构造岩。主要构造岩石类型有构造片岩、糜棱岩、初糜棱岩、糜棱岩化花岗岩和构造角砾岩、碎裂岩、碎斑岩、碎粉岩等。其中构造片岩较为少见,糜棱岩和糜棱岩化岩石分布于整个构造带。剪切带中常见S-C组构、旋转碎斑、核幔结构、拉伸线理、动态重结晶、双晶弯曲、晶体错位、波状消光、边缘粒化、拔丝构造,局部出现有压力影、多
米诺骨牌、“S”型旋斑、石英蠕虫状亚颗粒以及包体压扁拉长和S型弯曲变形。该剪切带因受应力变形作用而普遍出现变质矿物,沿糜棱面理形成Bi+Ep+Zo+Ser+Pl+Q矿物组合,属低绿片岩相,为与应力作用同步、温压条件相当的构造变质作用。
该韧性剪切带表现其具有逆冲、斜冲和平移剪切的不同阶段、性质的多重动力学特征。是一个经历长期活动,多发阶段,并具不同方向、不同性质、不同动力学机制和运动学特点的复杂构造带。该断裂带横跨驱龙矿区中部,它可能控制了驱龙矿区含斑岩的北部边界。
2、恰布林—江当断裂
恰布林—江当断裂是日喀则弧前盆地与冈底斯——下察隅晚燕山——喜马拉雅期火山岩浆弧带的分界断裂。该断裂在走向上呈缓波形态。沿断裂常见昂仁组复理石逆冲至大竹卡组三段之上。总体来看,该断裂各种特征均表现为由南而北的挤压上冲、逆掩叠盖的特点。它控制着白垩纪至古近纪的磨拉石沉积。
3、雅鲁藏布江复合深大断裂带
雅鲁藏布江复合深大断裂带是冈底斯地区最大的区域性断裂带,也是一级构造单元印度陆块和拉达克—冈底斯—拉萨陆块之间的雅鲁藏布江结合带部位。大体沿雅鲁藏布江展布,长近300km,宽0.5-9km不等,泽当一带出露最宽;走向近东西,向南倾,倾角50°~60°。
该断裂带是长期活动的复合断裂。据目前所获资料,它至少有三期活动。早期是冈底斯—念青唐古拉板块和喜马拉雅板块碰撞活动,其边界为韧性断裂,断裂带由若干个冲断岩片(块)组成,岩片之间亦为韧性断裂所隔。中期为走滑活动,属脆—韧性变形,有大量的旋转碎斑系和一系列配套的褶皱为佐证。晚期表现为脆性断裂活动,被卷入的地层是大竹卡组。根据温泉和地震等资料,该断裂至今仍在活动。
4、当雄—大竹卡走滑断裂带
当雄—大竹卡北东向大型走滑断裂是该区最为重要的一条断裂构造,由当雄经羊八井、麻江至大竹卡延伸至藏南,是一条长期活动的左行断裂带,是隆格尔—南木林地层分区和拉萨-察隅地层分区的界线。与此断裂构造相伴生的侵入岩年龄在21-23Ma(西藏地质志,1993)。
2.5 区域矿产2.5.1 矿产种类及其分布
雅鲁藏布江成矿区矿产非常丰富,包括黑色金属矿产、有色金属矿产、贵金属矿产、燃料矿产、建筑材料及非金属矿产及地热资源等,其中有色金属(铜、铅、锌等)、建筑材料和地热资源是本区的优势矿产。总体上,冈底斯成矿带矿产具有种类多、储量大、优势矿种明显、勘查程度低、找矿前景大等特点(表2-6)。
表2-6 冈底斯地区矿产地统计表
规模矿种
规模 矿种 | 内生矿产 | 外生(变质)矿产 | 合计 | |||||
矿床 | 矿点 | 矿化点 | 矿 床 | 矿 点 | 矿化点 | |||
黑色金属 | 铁 | 1 | 18 | 15 | 34 | |||
锰 | 2 | 2 | ||||||
铬 | 4 | 8 | 9 | 21 | ||||
钛 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
有色及其它金属 | 铜 | 7 | 9 | 11 | 27 | |||
铅锌(多金属) | 5 | 7 | 14 | 26 | ||||
锑 | 1 | 1 | ||||||
钨 | 2 | 2 | ||||||
锡 | 1 | 1 | ||||||
汞 | 3 | 4 | 7 | |||||
金 | 2 | 7 | 2 | 11 | ||||
铂族 | 4 | 2 | 6 | |||||
钼 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
化工原料 | 硫 | 1 | 7 | 8 | ||||
磷 | 18 | 18 | ||||||
明矾石 | 1 | 1 | ||||||
特种非金属 | 硼 | 2 | 6 | 1 | 9 | |||
云母 | 1 | 1 | ||||||
水晶 | 2 | 6 | 8 | |||||
建筑材料及其它非金属 | 菱镁矿 | 1 | 2 | 3 | ||||
瓷土 | 1 | 4 | 5 | |||||
石膏 | 1 | 1 | 2 | |||||
石墨 | 1 | 1 | ||||||
石灰岩 | 10 | 10 | ||||||
大理岩 | 1 | 1 | ||||||
石英岩 | 2 | 2 | ||||||
建筑材料及其它非金属 | 萤石 | 1 | 1 | |||||
仁布玉 | 1 | 1 | ||||||
蛇纹石 | 1 | 1 | ||||||
滑石 | 1 | 1 | ||||||
高岭土 | 1 | 1 | ||||||
地下热水 | 温泉 | 1 | 1 | |||||
热泉 | 2 | 4 | 6 | |||||
可燃矿产 | 煤 | 3 | 4 | 11 | 18 | |||
泥炭 | 5 | 8 | 10 | 23 | ||||
油页岩 | 3 | 3 | ||||||
石油 | 1 | 1 | ||||||
合计 | 32 | 94 | 110 | 4 | 24 | 6 | 270 |
2.5.2 空间分布规律
冈底斯斑岩铜矿带产于冈底斯火山—岩浆弧内,已发现的矿床(点)东起工布江达县,西到昂仁县,大致均分布于雅鲁藏布江北岸20~60km范围内,集中分布于25~35km之间,其中西部斑岩铜矿距缝合带的距离要略远于东部(达50~60km或更远);总体具有东西成带、北东成群分布的规律,如图2-4所示,从东到西,依次可以划分出汤不拉—吹败子—得明顶、拉抗俄—驱龙—松多雄、冲江—厅宫—宗嘎、吉如—雄村、朱诺等五个斑岩铜矿产出集中区,各矿床(点)集中
区之间大致呈等间距分布(约在60~80Km),但是这种规律在中部地段(冲江矿床附近)由于受到大型走滑断层及其它性质断层活动的影响而变得不太明显。另外,按照各矿床的成矿特征,由东向西可以依次分为东、中、西三个区,每个区之间的成矿特征具有一定的差异,主要表现为:
东区:以驱龙、吹败子、得明顶等矿床(点)为代表,含矿斑岩体一般呈小岩株或岩枝产于白垩纪末期的花岗岩体(基)中,岩石具斑状结构,围岩地层主要为中侏罗统叶巴组火山岩夹碳酸盐岩地层,矿化类型组合为斑岩型-矽卡岩型-热液脉型,成矿元素组合为Cu-Mo-Pb-Zn-Ag,以富Mo为特征。
中区:以冲江、厅宫、白荣等矿床(点)为代表,含矿斑岩体较复杂,岩石具似斑状结构,围岩地层为上白垩统设兴组和古新统典中组的火山岩夹碎屑岩地层,矿化类型多以单一的斑岩型矿化,成矿元素组合为Cu-Au-Ag-Mo。
西区:以朱诺、洞嘎、雄村等矿床(点)为代表,含矿斑岩体一般呈小岩株、似脉状产于早期侵位的花岗岩岩基边部,围岩地层为古近系林子宗群火山岩,矿化类型组合在有些地区为单一斑岩型矿化(朱诺)、有些地区为浅成低温热液型矿化(雄村、洞嘎等),成矿元素组合主要为Cu-Au-Zn,以富Au为特征。
2.5.3 时间演化规律
不同的构造演化阶段常常伴随着不同的火山岩浆活动,形成不同的地质建造,而不同地质建造中又会有不同矿化类型和矿种的产出。冈底斯成矿带的构造演化大致经历了结晶基底形成、新特提斯洋盆拉张开裂、洋壳向北俯冲闭合、碰撞造山(逆冲推覆与地壳缩短)、到整体隆升后的伸展走滑(产生断陷)等深部过程。相应地,该区岩浆岩演化也经历了洋盆拉张、火山弧形成(弧内扩张)、碰撞造山、隆升后伸展走滑等进程中的火山喷发和岩浆侵入阶段。冈底斯火山-岩浆弧的这些演化过程都伴随着不同程度的流体活动和成矿作用,从而形成了与该区构造-岩浆演化相对应的四大成矿系列:1.与新特提斯洋壳拉张作用有关的岩浆型(Cr、Pt、Cu、Ni)矿床系列;2.与新特提斯洋壳俯冲作用导致的弧内拉张有关的喷流型(Cu、Pb、Zn、Ag)矿床系列;3.与弧-陆碰撞造山作用有关的低温浅成热液型(Au、Ag、Pb、Zn、Sb)及矽卡岩型(Cu、Fe、Pb)矿床系列;4.与造山期后伸展走滑作用有关的斑岩型(Cu、Mo)、浅成低温热液型(Au、Cu)、隐爆角砾岩型(Cu、Au、Pb、Zn)、剪切带型(Au)及矽卡岩型(Cu、Fe)矿床系列。
冈底斯斑岩铜矿带中的矿化类型属于上述第4种矿床系列,形成时间集中于20~10Ma,为始新世末—中新世造山期后伸展走滑体制下的产物。在冈底斯大规模隆升(达到极限)之后,冈底斯造山带由汇聚造山体制向伸展走滑转变,由于软流圈上涌、深部物质减压分熔等因素,诱发深熔作用,形成富含挥发份、侵位能力极强的花岗质岩浆,沿NE、NW及SN向构造侵位产生一系列的小斑岩体及火山岩,从而形成了以斑岩型矿化为主、兼与其在成因上具有联系的火山热液型和矽卡岩型矿化类型出现的成矿作用。
2.6 区域地球物理场与成矿2.6.1 区域重力场特征
区域上日喀则—拉萨地区总体处于布格重力场的低背景区(图2-6),表现为南高北低,自-350mgl至-550mgl,重力异常等值线主要呈EW分布,局部叠加了一些重力高和重力低异常,其中,以尼木--羊八井一线(即念青唐古拉山前大断裂)为界,东西走向区域性大断裂被分为两段:西段是从尼木北向西展布,经谢通门北、萨嘎北、沿冈底斯岩浆岩带北缘分布;东段是从尼木向北东经羊八井到当雄然后向东沿谷露--嘉黎一线分布(即九子拉--嘉黎断裂带)。这些重力高和重力低异常的叠加使等值线形态变得复杂起来,在区内出现了一条呈蛇曲形EW向分布的重力异常梯变带。这些梯变带多与断裂构造有关,而规模较大的局部重力异常则多与地壳物质的厚度和密度变化相关。人工地震资料也证明,高原地壳厚度平均为70km(相当于正常地壳的2倍),中部冈底斯地区地壳较厚,可达75km,而南北两侧较薄,反映冈底斯地区具有厚壳薄幔的结构,致使地壳补偿过剩,这与该区重力场特征相一致。
赵文津等作了一条南北方向上穿越雅鲁藏布江缝合带--曲水--羊八井的高精度重力测量剖面。测量结果显示,从雅鲁藏布江缝合带至冈底斯深成岩带,重力异常较高,被称为跨江局部重力高,异常值在10-30×10
-5
m/s
;往北到了林冈乡、霍德、羊井学、羊八井一带变为低值重力异常区,这也是东西走向区域性重力低的一部分。
2.6.2 区域地面岩矿石磁性特征
主要地质体磁性测量结果:从(表2-7)中可见,叶巴组是驱龙矿区出露的主要地层属中等磁性,具磁性不均匀、变化范围大的特点。其它地层属无—弱磁性层。
岩浆岩的磁性具有随基性程度的增加而增强,随酸性程度的增加而降低的一般规律。由于成岩时物理、地质条件的差异,这类岩石具有磁性不均匀,变化范围大的特征,本区岩浆岩广泛分布,因此,岩浆岩的种类及分布是引起磁异常并使其复杂化的主要原因。
中侏罗世火山岩为一套浅海相中酸性—酸性火山岩,构成叶巴组(J
y)地层主体,其中:安山岩磁化率平均值:1079×10
-6
×4πSI,变化范围:100~3290×10
-6
×4πSI;火山角砾岩磁化率平均值:894×10
-6
×4πSI,变化范围:95~4260×10
-6
×4πSI;凝灰岩磁化率平均值:727×10
-6
×4πSI,变化范围:86~3299×10
-6
×4πSI。火山岩具有弱—中等强度的磁性,具有磁性不均匀,变化范围较大的特点,是造成叶巴组地层出露区磁异常变化的主要原因。
图2-6 日喀则—拉萨地区布格重力异常图
表2-7 各时代地层磁化率和剩余磁化强度统计一览表
地层时代
地层时代 | 岩石地层 | 块数 | κ(10-6×4πSI) | Ir(10-3×A/m) | |||
变化范围 | 平均值 | 变化范围 | 平均值 | ||||
白垩纪 | 晚白垩世 | 设兴组(K2S) | 3 | 61~184 | 121 | 7~16 | 12 |
早白垩世 | 塔克那组(K1t) | 7 | 76~305 | 153 | 6~27 | 15 | |
楚木龙组(K1C) | 62 | 0~310 | 118 | 0~117 | 22 | ||
早白垩世—晚侏罗世 | 林布宗组(J3K1l) | 41 | 37~345 | 139 | 2~144 | 28 | |
侏罗纪
中—晚侏罗世
中—晚侏罗世 | 多底沟组(J2-3d) | 67 | 0~637 | 118 | 0~150 | 19 |
中侏罗世 | 却桑温泉组(J2q) | 3 | 61~143 | 110 | 8~12 | 10 |
叶巴组(J2y) | 169 | 31~4260 | 816 | 5~1464 | 335 |
区内侵入岩在空间上边部偏中性,中心部位为酸性;时间上早期为中性,晚期为酸性。成分上与早期浅成侵入体和深成侵入体相似,多偏中性—基性,其中花岗岩磁化率平均值:508×10
-6
×4πSI,变化范围:64~2401×10
-6
×4πSI;花岗闪长岩磁化率平均值:765×10
-6
×4πSI,变化范围:68~2459×10
-6
×4πSI;石英闪长岩磁化率平均值:701×10
-6
×4πSI,变化范围:110~2759×10
-6
×4πSI;英云闪长岩磁化率平均值:818×10
-6
×4πSI,变化范围:63~2589×10
-6
×4πSI;二长花岗岩磁化率平均值:706×10
-6
×4πSI,变化范围:85~3273×10
-6
×4πSI。侵入岩具有弱—中等强度的磁性,且变化范围较大,说明侵入岩体是引起本区局部磁异常并使其复杂化的主要机制(表2-8)。
表2-8 岩(矿)石磁性参数统计一览表
岩 性
岩 性 | 块数 | κ(10-6×4πSI) | Ir(10-3×A/m) | ||||
变化范围 | 平均值 | 变化范围 | 平均值 | ||||
变质岩 | 板岩 | 6 | 99~549 | 198 | 9~150 | 68 | |
沉积岩 | 灰岩 | 67 | 0~637 | 118 | 0~66 | 16 | |
砂岩 | 114 | 0~345 | 123 | 0~117 | 23 | ||
岩 浆 岩 | 火 山 岩 | 安山岩 | 30 | 100~3290 | 1079 | 21~1291 | 519 |
火山角砾岩 | 42 | 95~4260 | 894 | 5~1464 | 419 | ||
凝灰岩 | 93 | 86~3299 | 727 | 7~1385 | 251 | ||
侵 入 岩 | 安山玢岩 | 41 | 85~2745 | 459 | 6~1056 | 175 | |
闪长玢岩 | 18 | 42~3406 | 669 | 29~1338 | 330 | ||
玢岩 | 9 | 128~2286 | 923 | 7~1723 | 261 | ||
花岗闪长岩 | 41 | 68~2459 | 765 | 26~2047 | 564 | ||
花岗岩 | 22 | 64~2401 | 508 | 16~1413 | 316 | ||
石英闪长岩 | 49 | 110~2759 | 701 | 5~1457 | 365 | ||
英云闪长岩 | 12 | 63~2589 | 818 | 22~1471 | 521 | ||
二长花岗岩 | 47 | 85~3273 | 706 | 21~1626 | 376 | ||
流纹斑岩 | 39 | 67~2537 | 595 | 15~1295 | 312 |
2.6.3 区域航磁特征
区域上航磁异常总体上呈EW向分布,呈中部高、南北低的特点(图2-7)。在雅鲁藏布江成矿区内冈底斯山至念青唐古拉山一带,形成一系列由正负磁异常组成的菱形串珠状条带,正磁异常一般位于菱形的中心,梯度变化达30-50nT/km,磁异常一般强度为—100-200nT,最大可达1200nT以上,整条磁异常带呈近EW、NEE向延伸,与雅鲁藏布江正异常带近于平行,但异常带宽度比后者要大得多。往南在曲水以东,岩浆岩的酸性程度相对增高,磁性相对较弱;而由此往北的大片地区以念青唐古拉弧背断隆的南延部分为界分为东西两部分:其东侧磁异常较强且密集,尤以林周火山岩异常最为突出,强度达400nT。在西侧磁异常较弱且形态宽缓,反映该区基岩多为无磁性和弱磁性,与碳酸盐岩、碎屑岩等地层相对应。其上部叠加了一些强度不等的局部磁异常,与该区断续分布的花岗岩、火山岩有关。航磁异常主体表现为条带状正异常,但局部强弱变化较大,空间上与本区的火山杂岩、斑岩及构造相对应。
图2-7 冈底斯地区航磁△T等值线平面图
2.6.4 地面高精度磁场特征
根据驱龙地区地面高精度磁测资料显示,驱龙地区磁异常特征较复杂,总体呈现平稳背景场上叠加剧烈跳跃的特征。磁异常最大值为1780nT,位于测区西部的拉木洛日,最小值为-940nT,位于测区西部的拉木洛日北约2km处。测区北部为平稳背景场,其间异常曲线有个别的小幅跳跃变化;东南部为平缓变化的线性梯度带;测区中部磁异常复杂多变,为正负交替的剧烈跳跃变化。
按磁异常展布特征,北以贡堆冈—土加—巴嘎日断裂西段和扎西岗沟为界,南大致以亚玛雄—章普—敦冲—希隆朗一线为界,将测区磁异常划分为3大区域:
拉木—巴洛平稳背景区;主西—普隆岗—加嘎巴强烈变化区;有泽—阿党过渡区(见图2-8)。
图2-8 驱龙地区磁力(ΔT)异常分区图
驱龙地区磁力(ΔT)异常总体呈现平稳背景场上叠加剧烈跳跃的特征。由于测区处于岗底斯岩浆弧带上,发生过多期岩浆侵入活动,形成了众多的深、浅成侵入岩体,并且分布广泛,使叶巴组地层这一弱—中等磁性层形成的磁异常淹没于侵入岩体异常之中,造成了测区磁异常以岩体形成的强烈变化异常为主导并叠加在背景场上的格局。尤其是主西—普隆岗强烈变化亚区,呈正负交替剧烈跳跃的特征,异常梯度变化大,异常曲线陡窄,是驱龙地区变化幅值最大的区域,对找
矿具有明显的指示意义。
2.6.5 大地电磁、地震剖面特征
1、深反射地震剖面特征
根据前人所作的人工地震资料可知,青藏高原的地壳厚度平均约为70km(相当正常地壳厚度的一倍),其地震纵波速度平均为6.2~6.3km/S,高原中部地壳较厚,可达75km,而南北两侧较薄。另根据赵文津及INDEPTH项目组(2000)的广角地震观测结果(图2-9),冈底斯地区地壳结构总体可以分为三层:第一层为沉积层,层地震波速度为5.2~6.0km/S,厚度平均约15km。第二层包含结晶地壳、高速夹层、速度逆转层等,结构较复杂,层速度6.8~6.5km/S(高速夹层除外),层厚平均约30km;相当于在江孜——羊八井地段之下,长度约140km。第三层为下地壳,层速度6.8~7.8 km/S,层厚约30~40km,该层速度横向变化较大,在相当于雅鲁藏布江缝合带处,70~80km深度范围内下地壳有一个7.4~7.8 km/S的高速异常;而在相当于麻江——雪古拉处的模型上,70~80km深度范围又出现速度相对较低的异常(6.4~6.8 km/S)。
图2-9 地壳结构模型二维速度(KM/S)等值线图 |
(据赵文津及INDEPTH项目,2000)注:①壳内低速带;②高速夹层;③正常下地壳;④壳幔过渡带;⑤上地幔
穿越雅鲁藏布江缝合带进行的深反射地震观测结果显示,在雅鲁藏布江缝合带以下的中地壳中发现了反射层(被称为“横穿雅鲁藏布江反射层”),位于雅鲁藏布江以南约25km到雅鲁藏布江以北约50km的地下,向北倾斜,倾角从南部的大约8°增加到北部的大约30°。该反射层之上的地壳的P波速为5.5-6.4Km/s,发射层之下P波速为6.4-6.8Km/s。“横穿雅鲁藏布江反射层”被解释为藏南中地壳部分熔融带的顶部,它截断了雅鲁藏布江缝合带向下的延伸,表明该缝合带在深部为一些年轻的构造切断或叠覆(D.Alsforf,L.Brown等,1998)。在冈底斯岩基之下深地壳(深40-60Km)中出现的、向北约40°倾斜的明显反射层,可能标
志雅鲁藏布江缝合线的下倾,或说明下地壳中有一年轻的逆断层或者两者都有(D.Alsforf,L.Brown等,1998)。在亚东--谷露裂谷的东段,特别是羊八井地热区,下面也有许多亮点反射,在15~18Km深处,共同组成明显的反射层或反射带,被称为羊八井--当雄反射层,说明与该反射层重合的流体界面之上局部有固体出现,推测该反射层代表该区下面的中地壳部分熔融层,石耀霖(1992)认为该熔融层的产生与洋壳俯冲完毕后陆内俯冲带的消亡有关。
2、大地电磁剖面特征
根据穿越研究区的大地电磁测量(INDEPTH-MT)结果(图2-10),研究区
图2-10 亚东--雪古拉V5数据二维联合反演图 |
具以下电性特征(赵文津及INDEPTH项目组,2000):A.从亚东至雪古拉,以20km深度为界,岩石圈可以分为上下两个部分,其中上部地壳由南到北,地壳视电阻率呈低、高、低、高相间分布。B.雅鲁藏布江高阻区(220~10000Ω.m)跨越了雅鲁藏布江,深达20~25km,截断了南北低阻层。C.雪古拉高导电层,深为5km左右,其深部25km以下是高阻区(100~250Ω·m);江孜——雪古拉下30km深处的极低阻区(22-nΩ·m)与南部的导电层断断续续地连接,大体上从康马向北延伸到雪古拉以北。D.雪古拉——当雄为北东向楔状高阻区,南西薄北东厚,北东段最厚为25kn,视电阻率为100~1500Ω·m,近地表电阻率已很高;深部为低阻区,为几十Ω·m,在南部和北部10~20km深处都有低阻层出现,这就是有名的羊八井地热区所在。 E.当雄附近地表几千米深范围内有一低视电阻率体,向西南倾斜,其上下均为高阻区,而在高阻区之下,约5km深处有一局部极低阻区,低到1Ω·m 以下,下延达40km深,这一低阻体向东南延伸到林周,水平距离可达60km。F.达孜-当雄,在10~20km以上为高电阻层,仅仅在当雄裂谷附近有一低电阻体,它是纳木错附近地表处向当雄地堑之下延伸,深度达几千米;而在10~20km之下,整条剖面的电阻率是相对较高的(<200Ω·m),导电的中地壳有几个高导区(几个Ω·m),其中位于当雄--羊八井地堑下方的高导区与INDEPTH深反射剖面上的亮点相一致。在30km之下整个测量地段视电阻率随着深度增加而加快降低,但是裂谷东南部电阻率更低。
2.6.6 区域重、磁特征的综合分析
结合区域重力场和磁场特征可知(图2-11),藏南(北喜马拉雅)属于高重力梯度带、低负磁场区(I1),雅鲁藏布江为低重力、强磁异常带(I2),冈底斯地区为低重力、高磁场区(I3)。其中,冈底斯地区(I3)可以分出三个次级异常区,南侧(I3-1)为冈底斯岩浆弧的条带状正异常,强度西强东弱;北东侧(I3-2)为在50~100nT的弱异常背景上叠加了较强的火山岩异常,以林周磁异常最为突出;北西侧(I3-3)磁场背景更低,约0~±50nT,反映该区基岩多为无磁性和极弱磁性,碳酸盐岩、碎屑岩地层对应,其上叠加一些强度不等的局部磁异常,则与该区断续分布的蛇绿岩、花岗岩和火山岩有关重磁综合推断断裂构造以近东西向和北东向形成较早、切割较深,尤以“雅江”断裂规模宏大,近南北向断裂一般形成较晚,切割较浅,这些断裂有的是大地构造单元或区域重磁场的分界线,有的则与矿产的分布关系密切,尤其是在多组构造交汇处。但位于东经90°附近的南北向断裂却延伸较长,也颇具规模。
(张浩勇等,1995)。(据魏文博等,1997) I1-高重力梯度带、低负磁场区。I2-低重力强磁异常区(雅江缝合带)。I3-低重力 磁场升高区:I3-1-高磁场区(冈-念岩浆弧);I3-2-升高磁场区;I3-3-平缓磁场区。 图2-11 冈底斯地区区域重磁场分区略图 |
2.6.7 区域重、磁场与矿产分布的关系
根据区内已知主要矿床、矿(化)点的分布,结合区域重、磁场分布规律看,可得出以下几点基本认识:
1、与基性、超基性岩有关的矿产
以铬、铂、金、金刚石、蛇纹岩玉、翡翠等为主,主要在雅鲁藏布江缝合带中,并受“雅江”大断裂控制,有条带状高磁异常和重力高异常。
2、与中基性、中酸性岩浆岩有关的矿产
以铜、钼、金、银、铅锌等矿产为主,主要分布于冈底斯火山--岩浆杂岩带中南部。如谢通门--南木林--尼木 --拉萨 --墨竹工卡一线,为中高磁异常和重力异常梯度带区,反映出成矿与断裂构造关系密切,岩性多与斑岩类有关。
3、与酸性岩浆岩有关的矿产
以钨、锡、钼、铅、锌、放射性稀有金属等矿产为主,主要分布于冈底斯火山--岩浆弧的北侧,对应弱磁异常及重力低异常或梯度带。
4、与火山岩有关的矿产
以金、银、铅、锌、砷、锑等矿产为主,主要分布于冈底斯火山杂岩区,与较强的磁场变化区及重力梯度带相对。
2.7 区域地球化学场与成矿
雅鲁藏布江地区除东经90?以东,北纬30?以南地区开展过1/20万水系沉积物测量工作外,其它地区只开展过1/50万水系沉积物测量工作。
2.7.1 区域地球化学背景分布特征
根据区内1:20万、1:50万水系沉积物测量13种主要成矿元素及伴生元素的分析结果,分别剔除大于X±3S数据后,计算出各元素的区域丰度值(表2-9)。
表2-9 西藏主要元素区域丰度值
元素
元素 | 雅鲁藏布江地区 | 藏东“三江”地区 | 南部地区 | 北部地区 | 全 国 |
Au | 8.9 | 1.55 | 4.5 | 1.73 | 1.31 |
Ag | 79 | 92.5 | 74.8 | 79 | 80.4 |
Cu | 23.1 | 25.1 | 18.8 | 27.9 | 21.6 |
Pb | 24.3 | 29.7 | 26.8 | 27.9 | 26 |
Zn | 57.5 | 83.6 | 67.4 | 79.8 | 68.5 |
W | 2.92 | 2.1 | 2.71 | 3.04 | 2.2 |
Mo | 0.61 | 0.86 | 0.75 | 0.85 | 1.23 |
As | 17.3 | 19.5 | 25.9 | 18.9 | 9.09 |
Sb | 0.81 | 1.43 | 1.49 | 1.0 | 0.74 |
Bi | 0.47 | 0.4 | 0.47 | 0.52 | 0.48 |
Hg | 13 | 41.1 | 31.1 | 18.3 | 45.9 |
Sn | 4.87 | 3.21 | 3.64 | 3.44 | 3.43 |
Cr | 60.7 | 67.7 | 69.5 | 50.6 | 58.5 |
备 注 | 1.全国平均值系任天祥资料(水系沉积物) 2.藏东“三江”地区平均值依据16个1:20万区化图幅统计 3.含量单位Au、Ag、Hg为10-9,其余元素为10-6 |
与全国平均值比较,本区除Au、Cu、W 、As、Sb、Cr、Sn元素明显高于全国
平均值,Ag、Pb、Bi元素接近全国平均值外,其余元素背景含量低于全国平均值,显示了上述成矿元素在本区具有较高的区域丰度值。以雅鲁藏布江缝合带为界,北部地区(相当于冈底斯-念青唐古拉板片部分地区)Au、Cu、Pb、Zn、W、As、Sb 、Bi、Sn元素背景含量高于全国平均值,其中Au、Cu、W、Bi元素背景含量高于藏东“三江”地区,Pb、Zn、Mo背景含量接近藏东“三江”地区。表明本区北部地区以富含Au、Cu、Pb、Zn、W、Mo、Bi元素为主;南部地区(相当于喜马拉雅板片部分地区)Au、Pb、W、As、Sb、Cr、Sn元素背景含量高于全国平均值,其中Au、W、As、Sb、Cr背景含量高于藏东“三江”地区,表明本区南部地区以富含Au、W、As、Sb、Cr元素为主。
综上所述,Au、Cu、Pb、Zn、Ag、As、Sb、Cr元素在本区具有较高的区域丰度值,部分元素背景含量超过了藏东“三江”成矿区,处于区域背景相对较高的地球化学块体中,具备了地球化学成矿条件,具有较大的成矿优势,是本区优势矿种。同时由于大地构造位置的差异性,元素的背景分布特征不尽相同,北部地区以Cu、Pb、Zn多金属元素相对富集为主,而南部地区则以Au、As、Sb、Cr元素相对富集为主,与本区矿产分布特征相吻合。
2.7.2 区域地球化学元素组合特征
为揭示元素在地质作用和地球化学作用过程中的亲疏关系,结合区内地质矿产特征,对本区39种元素(氧化物)进行聚类分析,39种元素可分为7种组合,特征如下:
CuO、Sr、Na
O、Ba组合;Be、W、Sn、K
O、U组合;La、Nb、Th、Zr、F、P组合;Co、MgO、Cr、Ni、Mn、V 、Fe
O
、Ti、Al
O
、B、Li、Hg、Y、As、Sb组合;Ag、Pb、Bi、Cd、Zn、Mo、Cu组合;
上述5种组合为本区主要成矿元素及伴生元素组合,其类型多样,成矿作用复杂。不同成矿地质背景,元素组合特征不同,在念青唐古拉弧背断隆构造带主要出现Pb、Zn、Ag、Cu组合,与中低温热液成矿作用有关;在冈底斯火山-岩浆弧出现Cu、Pb、Zn、Mo、Ag、Cd组合,多显示为斑岩型 Cu、Mo矿床和火山岩型Cu矿特征,其上叠加有Fe
O
、V、Ti 、MgO等元素异常时,往往为矽卡岩型铜多金属矿床的反映。主要成矿元素的这种组合分布特征为区内矿产资源预测评价提供了极好的地球化学找矿标志。
此外,有Au及SiO
为两个单一元素组合。
2.7.3 区域地球化学异常分布特征
根据1/20万、1/50万水系沉积物测量成果,雅鲁藏布江地区Cu、Mo、Pb、Zn、Au、Ag等异常总体呈近东西向带状分布,其元素组合特征表现出明显的规律性。沿着雅江缝合带往北依次为CuAu异常、AuCu异常、CuMoPbZnAg异常
到AgPbZn异常,但局部由于受到成矿期同生构造和隐伏断裂构造等影响,异常展现出北东向、近东西向、北西西向或近南北向的分布特征。近东西向展布的异常一般具有相同或相近的元素组合,而北东向、北西西向、近南北向分布的异常,由于穿切了不同地层或岩浆岩,很难有相近的元素组合,多具几种不同的元素组合特征。按照异常元素组合规律、总体控制因素和空间展布等条件,将区域异常总体划分为三个异常带和12个异常亚带(表2-10)。
表2-10 区域地球化学异常分带一览表
表2-10 区域地球化学异常分带一览表 | ||||
异常带 | 异常亚带 | 元素组合 | 主要异常 | 主要矿(点)名称 |
南木林-- 林周 | 秧颠--则学--郭拉--旁堆 | Ag、Pb、Zn、伴Cd、As、Sb、Sn、Bi、Mo、W | 日-5、7、9、11、12 | 则学、秧颠 |
那露果--新嘎果--萨当 | Ag、Pb、Zn、伴Cd、As、Sb、Sn、Bi、Mo、W | 曲-3、5、6、9,拉-1 | 新嘎果、那露果 | |
干昌俄--亩百--麻江--那哽 | Ag、Pb、Zn、伴Cd、As、Sb、Sn、Bi、Mo、Mg | 日-13、24、25。曲 -14、 17、18、27,拉-25 | 干昌俄 | |
谢通门--尼木--曲水 | 侧布--吉如--勒宗 | Cu、W、Mo、Bi、伴Ag、Pb、Zn、Cd | 日-8、21、23 | 吉如 |
冲江--松多握--达布 | Cu、W、Mo、Bi、伴Ag、Pb、Zn、Cd | 日-36,曲-23、28、34 | 冲江、达布 | |
安张--仁钦则--帮勒 | Au、伴Cu、Ag、Mo、Bi、Pb | 日-19、20、22、27、 | 洞嘎、安张 | |
宗嘎--曲米--金珠 | Au、Cu | 日-37,浪-1、2、3、4、6,曲-37、40、47、48、49 | 曲米、宗嘎 | |
达孜--墨竹工卡--工布江达 | 尼玛江热--日多乌--杰池松多 | Cu、Ag、Pb、Zn、Au、伴Cd、As、Sb、Hg、W、Mo | 拉-8、9、17, 沃-2、3、5、6、9 | 帮浦、同龙卜、 日乌多 |
扎西岗--松多雄--夏玛嘎--吹败子--雪拉 | Cu、Mo-Pb、Zn、Ag-Cu、Pb、Zn、Ag | 拉-24,沃-8、12、 15、16、19 | 吹败子、松多雄、夏玛日 | |
甲玛南--弄如日--胜利 | Au,伴Ag、As、Sb、Zn、Mo | 拉-41、43,沃-18、20、21 | 弄如日 | |
普下--拉抗俄--驱龙--甲玛 | Cu、Mo、Pb、Zn、Ag、W、Bi | 拉-13、14、15、26、27、28 | 甲玛、驱龙、拉抗俄 | |
朗打--哪布--罗布莎 | Cu、Au,伴Mo、W、Bi、Pb、Zn、Ag、As、Sb | 拉-48,泽-1、3,加-38 | 克鲁、劣布 |
雅鲁藏布江地区主要成矿元素背景值较高、地球化学异常组合复杂、规模大、强度高、浓度分带明显、多元素异常套合好,反映了本区不同类型、多期次、长时间叠加的矿化作用,具有寻找大型、超大型矿床的前景和条件。
2.8 区域遥感地质特征
卫星遥感技术的应用主要体现在从宏观上对影像岩石地层单元的识别和划分、遥感构造分析与遥感制图并最终为矿产普查和成矿预测服务。
2.8.1 主要线性构造带
从解译结果可以看出,冈底斯地区广泛发育的线性构造,按其方向共可分为四组:NE向、NWW向、EW向和SN向。它们各自又以密集带形成主干构造带,并组成了本区的构造格架。其中EW向线性构造带又与韧性剪切带相联系,具有脆性剪切破裂迭加在韧性剪切带之上的特征,现分述如下(图2-12):
图2-12 西藏冈底斯成矿带TM影像线环构造解译图
1、NE向线性构造带
NE向线性构造是本区一种最发育的主要构造,性质以剪切、张扭为主,其发育的规模大、数量多,一般倾角陡,斜贯全区,发育强度各不相同,其中通过羊八井地区的当雄-乌郁断裂规模最大,走向NE60°左右,沿念青唐古拉山前断裂带和当雄羊八井断陷盆地延伸,越过雅鲁藏布江,从白朗县以西通过,延至普弄抗日隆起的东部边缘。该带具有明显的剪切破裂的影像标志,呈细而长直的色线及线状地貌。其北东段线性构造密集,平行排列可宽达数公里。是冈底斯地区最主要的线性构造。
2、EW向构造带
EW向构造主要沿雅鲁藏布江缝合带分布,是区内的一条重要构造带。依据遥感影像特征可以看出,以大竹卡至色麦的雅鲁藏布江峡谷区为界,将该带分为东西两段。西段宽约50km,包括了著名的雅鲁藏布江超基性岩带(蛇绿岩带)及其以北的日喀则群复理石沉积建造和以南的朗杰学群千枚岩及砂板岩。在这套浅变质砂板岩和干枚岩中,有极为发育的片理化构造,在影像中形成诸多平行排列的细线,是韧性剪切带的一种典型的解译标志。在影像中有明显的反映,具深色调。
3、SN向构造带
SN向的线性构造在本区非常发育,一般为张性破裂。规模巨大的构造带在冈底斯地区共有三条,它们大致成200km左右等间距排列,由于形成时代新,几乎切断了许多与它交截的构造线,其内第四系广泛分布,所以其影像最为醒目。延伸大者可达数百公里。构造带内常以断陷带或断隆在横向和纵向上交替出现。
SN向的线性构造在本区主要有尼木SN向构造带、谢通门SN向构造带及曲松SN向构造带。第四纪以来的断陷谷地中沉积了厚度颇大的现代河湖相沉积及冰川
沉积,以及与之相伴生的SN向现代隆起都充分证明了它迄今为止所表现的活动性。
4、NWW线性构造带
NWW线性构造分布广泛,往往又相对密集,集中成带,部分同韧性剪切带相联系,一般走向300°±,主要分布在当雄-羊八井-乌郁断裂以西,多呈延伸不远的直线段,且经常被NE向构造所切割,表现为褶皱断陷、隆起等多种形式;在当雄-羊八井-乌郁断裂以东,从拉萨到墨竹工卡一带也比较发育NWW向线性构造,它们平行排列,长数至十公里不等。
2.8.2 主要环形构造带
冈底斯地区共计88个环形构造。一般位于NWW、NE向或近SN向构造的交叉部位,或者位于NE向和EW向构造带内,构造解译标志明显,多被弧形山脊和水系所围限,揭示了隐伏岩体或小岩体的空间特点。冈底斯地区线、环构造极其发育,在线性构造的交叉部位、线环构造的交叉部位及其边部等,是成矿的有利部位。显然,在构造环密集的地方,矿床、矿点、矿化就发育(表2-11)。
表2-11 主要环形构造一览表
名称
名称 | 形状 | 规模 | 盖层 | 地形地貌 | 岩体 | 蚀变 | 线性构造 | 矿产 |
甲马环形构造区 | 两个环形组成 | 长轴20km,短轴13km | 有 | 正地形为主 | 冈底斯弧内岩基、花岗质斑岩体 | 明显 | 有NWW向线性构造NE向线性构造交叉 | 有Cu多金属矿化 |
厅宫环形构造区 | 正园形(单园) | 直径5km | 有 | 负地形 | 花岗γπ斑岩体 | 有 | 位于尼木NE向构造带内 | 有Cu矿化 |
尼木环形构造区 | 正-椭园形串珠状复合环 | 直径10-25km | 有 | 西高东低 | 冈底斯岩浆弧内岩基 | 不明 | 跨在SN向构造带边缘 | 不明 |
贡嘎NE60km | 两个环形组成 | 长轴20km | 几乎无 | 正地形 | 冈底斯岩浆弧内岩基 | 不明 | 不明 | 不明 |
吉如环形构造区 | 正园形(单园) | 直径15-17km | 无 | 正地形为主 | 冈底斯岩浆弧内岩基 | 有 | 有NW向、NE向线性构造交叉 | 有Cu铜矿化 |
3.矿区地质
3.1 地层3.1.1地层特征
据图3-1,矿区地层主要发育有中侏罗世叶巴组和第四系沉积,出露面积31.52Km
,占测区总面积的75(10
-2
)。
1、叶巴组(J
y)
叶巴组为测区内地层主体,出露面积22.52km
,占测区总面积的53.6(10
-2
)。测区南西的巴纳错堆南北两侧较大面积出露,往北至曲加拉莫错东侧因岩体侵入而呈零星的不规则块状。测区北侧总体呈近东西向条带大面积展布,尤以特哥两侧发育最好;在南东方向也有一定面积的出露,呈不连续的块状。本组在测区内沉积较为连续,其主体为一套以火山岩沉积为主的岩性组合,共划分为四段(图3-1),总厚度>3044.3m。一段(J
y
)分布面积5.13 km
,为一套火山碎屑岩沉积,以安山质晶屑凝灰岩、熔结晶屑凝灰岩为特征,未见顶,厚度>796.54m;二段(J
y
)分布面积5.42 km
,主要为一套喷溢相熔岩组合,以英安岩极具代表性,与第一段呈断层接触,厚度>648.71m;三段(J
y
)分布面积3.47km
,主要发育于测区的中北侧,基本为一套碎屑岩组合,以泥砂质碎屑沉积岩为特征,局部夹有少量的火山沉积碎屑岩(沉凝灰岩),与第二段呈断层接触,厚度>635.1m;四段(J
y
)分布面积8.49 km
,仍以一套安山质火山岩为特色,下部为火山碎屑岩,上部则以熔岩为主,所见为安山岩,与第三段呈断层接触,厚度>963.95m。
驱龙铜矿在详查时,根据地层产状和展布特征,选择出露宽度较大,最具代表性的地段测制了仓日拉剖面和特哥剖面,两剖面基本代表了叶巴组在测区内的展布特征。
一段主要分布于矿区南侧的拉姆错堆和仓日拉一带(图3-2),主要以一套安山质火山碎屑岩与火山熔岩为特征。下部旋回未见底,具爆发特征,由早到晚有逐渐加强的趋势,从区域分布特征看,南西侧为一套安山质晶屑凝灰岩,角砾岩多产于仓日拉一带,火山角砾岩保存较好,推测当时火山活动有由北往南迁移的趋势。
二段在测区内发育较好,出露范围也大(图3-3),火山岩成分有一定变化,下部岩性组合简单,基本上以一套英安岩为特征,属溢流相熔岩,发育有较明显的假流纹构造,往上出现了厚度较薄的安山质凝灰岩、流纹质晶屑凝灰岩、弱熔结安山质晶屑凝灰岩,表明在该时期有多次活动历史。
三段在测区北侧发育,总体呈近东西向展布,为一套滨浅海泥砂质碎屑岩沉
1、残坡积物 2、叶巴组四段 3、叶巴组三段 4、叶巴组二段 5、叶巴组一段 6、隐爆角砾岩 7二长花岗斑岩8、黑云母二长花岗岩 9、石英闪长玢岩 10、花岗闪长岩 11、花岗闪长岩 12、石英闪长岩 13、流纹斑岩14、英安流纹斑岩 15、花岗闪长岩 16、石英斑岩脉 17 地质界线 18、矿区范围及拐点 19、矿体地表形态
图3-1 驱龙铜矿区地质简图
积,为火山活动间歇期的产物,以底部凝灰质砾岩始,往上发育岩屑砂岩、钙质岩屑砂岩和钙质粉砂岩、泥岩、泥灰岩、灰岩,局部钙质粉砂岩中含较丰富的双壳类、腹足类化石,灰岩则多呈透镜体状。本段以砂岩、泥岩为特征,两者常构成反复叠复的韵律性层序,反映了当时水体较深,水深变化较小的沉积环境,局部存在裂隙式水下火山喷发。岩石中普遍发育黄铁矿晶体,可能反映了当时属滞流还原环境。
四段在测区内也发育较好,尤以特哥东侧出露宽度最大。本段岩性较为单调,其成分以安山质为主,总体上构成一个较大的旋回,内部至少发育有三个以上的韵律。第一、二个韵律具有相似性,下部为安山质晶屑凝灰岩,往上出现弱熔结安山质晶屑凝灰岩、安山质熔结凝灰岩、安山质熔结角砾晶屑凝灰岩,岩石中浆
屑含量增加,表明火山活动韵律由早期到晚期有加强趋势;第三个韵律中,底部主要为熔岩类,基本为安山岩,往上变为火山碎屑岩,主要为安山质晶屑凝灰岩,火山尘凝灰岩。区域上该时期火山活动以裂隙式喷发为主。
因此从总体上分析,叶巴组属弧间盆地滨浅海相火山沉积。
图3-2 驱龙矿区仓日拉叶巴组一段实测地层剖面图
图3-3 驱龙矿区特哥叶巴组二、三、四段实测地层剖面图
2、第四系(Q)测区内为高山地貌,第四系沉积在测区内分布较为局限,见于山沟河谷及两侧,呈条带状分布,仅发育有全新世沉积,分布面积9.00km
,占矿区面积的21.4(10
-2
)。其成因类型主要为残坡积和冲洪积和冰碛。(1)残坡积(Q
eld
)残积物广泛分布在山坡基岩风化层表面,岩性以碎石土为主,厚度一般1~2m;坡积物主要分布在斜坡中下部,呈不规则条带状,岩性以碎、块石及砾砂为主,厚度一般在5~20m之间,地貌上形成坡积堆和坡积裙。
(2)冲洪积(Q
alp
)由流水作用形成,主要分布在沟谷中,呈条带状,冲沟沟口处多呈扇形、锥
形等,规模一般较小;岩性主要为砂、砾、碎石土及漂石,一般无分选性,呈棱角状和次园状,磨园度较差,厚度一般小于30m,地貌上形成山间河谷的河床及阶地,以及沟口冲积扇、冲积锥等。
(3)冰碛(Q
gl
)主要分布在高程5000m以上的沟谷中,由冰川作用形成,呈条带状、椭圆状和不规则环带状,岩性主要为大小悬殊的岩块与粘性土、砂砾混合组成,厚度可达30m以上,地貌上形成“U”形谷、湖泊、冰碛垅、冰积扇,以及现代沼泽和湿地。
3.2 矿区岩浆岩3.2.1 火山岩
本报告对测区火山岩的分类和命名采用《火山岩地区区域地质调查方法指南》中的火山岩分类、命名方案,岩石化学命名采用Le.Bas等(1986)的TAS图解。
1、火山岩岩石及岩相
以侏罗系叶巴组为代表的火山岩在矿区出露面积最大,约占矿区总面积的60(10
-2
)以上,整体呈近EW向,主要由中酸性火山岩、火山碎屑岩组成,夹少量沉积岩夹层。最新的年代学及岩石地球化学研究结果表明,叶巴组火山岩形成于中侏罗世(174.4±1.7Ma,董彦辉等,2006),有的认为是新特提斯洋俯冲最早记录的桑日群,岩石具有与弧火山岩类似的地球化学特征,被认为是新特提斯洋向北俯冲的产物。
根据火山喷发类型、火山物质搬运方式和定位环境,将区内火山岩相划分为爆发相、爆溢相、喷溢相、喷发―沉积相等四大类型。
(1)爆发相
在测区内仅发育有火山碎屑岩类,主要见有以下几种类型:安山质熔结凝灰角砾岩、变质玻屑熔结凝灰岩、安山质火山角砾凝灰岩、火山角砾凝灰岩、绢云母化绿泥石化玻屑岩屑凝灰岩、 弱硅化绢云母化绿泥石化安山质岩屑晶屑凝灰岩、英安质岩屑晶屑凝灰岩、变质流纹质凝灰岩、绿帘石化火山尘凝灰岩、火山角砾岩。
(2)爆溢相在测区内发育较差,分布也较为零星,仅见有火山碎屑熔岩类,主要有以下几种岩石类型:石英安山质凝灰熔岩、变质(角岩化)英安质凝灰熔岩、弱硅化中酸性凝灰熔岩。
(3)溢流相在测区内广泛发育,呈较大面积分布,主要有以下几种岩性:弱硅化绢云母化流纹岩、(变质)英安岩、变质(蚀变)安山岩。
(4) 喷发——沉积相
在测区内也发育较差,仅在叶巴组三段出现,包括有沉积火山碎屑岩类与火山碎屑沉积岩类,具体岩性特征如下:
①沉积火山碎屑岩类:沉凝灰岩:主要见于叶巴组三段。
②火山碎屑沉积岩类:包括凝灰质砂岩,见于叶巴组一段和三段;凝灰质砾岩,见于叶巴组三段。
2、火山岩相组合及火山活动旋回
根据区内火山活动特点,火山相序及相组合特征,结合火山沉积地层及其接触关系,将本区侏罗系火山活动划分四个喷发——沉积旋回,依序对应于一段、二段、三段、四段。
(1)第一旋回
本旋回相当于叶巴组一段,主要分布在测区的南侧和仓日拉一带。火山地层厚度>796.54m,所见基本为火山岩组合,主要见有喷出相、喷溢相。
在仓日拉剖面中可大致划分为二个阶段。
第一阶段仅发育有喷出相,属碎屑流相,以安山质晶屑凝灰岩为主,有从早到晚由弱增强的趋势。
第二阶段仍以碎屑流相为主,但在成分上由下往上有由中酸性往酸性演变的趋势。在经历第一阶段后,火山活动减弱的趋势又得到加强,早期为爆发相,晚期属溢流相,
本旋回火山活动经历了由基性岩浆向中酸性岩浆的演化,并最终以流纹岩结束,从整体上反映出本旋回这一较为完整的成分演化火山沉积特征。
(2)第二旋回
本旋回相当于叶巴组二段,主要见于测区中部,呈近东西向展布,本段基本由火山岩地层组成,厚度达>648.71m。根据其内部火山岩组合特征,大致可将其划为两个阶段:
第一阶段为本旋回的主体部分,以溢流相为特征,基本为一套浅灰-灰绿色英安岩,常显假流纹构造特征,本段是在较为平静的环境下溢流堆积而致。
第二阶段出露厚度较小,仅有99.22m。由第一阶段的英安岩转为安山质凝灰岩→流纹质晶屑凝灰岩→弱熔结安山质晶屑凝灰岩,火山岩成分呈现较大的变动,说明了该时期动荡的活动特点。
(3)第三旋回
相当于叶巴组三段,为喷发——沉积相,火山岩厚度较小,仅呈夹层状产出。该旋回为较特征的岩性组合,基本以正常砂泥质碎屑沉积为主,局部夹有少量的薄层沉凝灰岩。就其内部至少可以划分出三个以上的沉积韵律,其组合规律为沉凝灰岩、凝灰质砂岩、钙质砂岩、钙质粉砂岩、钙质泥岩,钙质粉砂岩中普遍含有较多的海相生物化石。以上岩石组合表明其总体形成于滨浅海环境。
(4)第四旋回
相当于叶巴组四段,构成测区内火山岩主体,均由火山岩组成,仅划分出喷
出相、喷溢相,出露厚度大于796.54m,主要出露于矿区的北侧,呈近东西向条带状延伸。根据其内部岩性组合特征,可进一步划分出两个火山活动阶段。
第一阶段基本为喷出相之碎屑流相,至少存在三个以上的火山沉积韵律。其组合规律为:安山质晶屑凝灰岩-弱熔结凝灰岩—熔结角砾凝灰岩。
第二阶段见于本段之中上部,由喷溢相和喷出相构成。喷溢相基本由安山岩组成;喷出相为安山质晶屑凝灰岩,由早到晚表现出晶屑含量由多→少→多的变化。本阶段由喷溢相转为喷出相,也表明了向晚期有活动加强的趋势。
3.2.2 侵入岩
驱龙矿区主要由近EW向产出的中侏罗统的叶巴组火山岩,以及中新世荣木错拉复式岩体组成,两者构成了矿区的主体岩性,实测了岩体剖面(图3-4)。这些岩体本身又具有多期侵位的特点。通过详细的野外观察及年代学研究,这些侵入体的早晚关系已经查明;整体上,产于矿区西部的具有韧性变形的中侏罗统粗粒石英斑岩-花岗斑岩最早,中新世荣木措拉复式岩体(黑云母二长花岗岩、花岗闪长岩)次之,接着为中新世与成矿有关的二长花岗斑岩-花岗闪长斑岩侵位,以岩枝产出的闪长玢岩最晚,切穿上述岩体和矿体。
1、侵入岩地质特征
矿区侵入岩较发育,属中酸性岩,岩体出露面积7.52km
,约占矿区17.9(10
-2
)。矿区侵入岩类型较多,主要有花岗闪长岩、石英闪长岩、黑云母二长花岗岩、英安流纹斑岩、二长花岗斑岩、花岗闪长斑岩、以及石英闪长玢岩、辉绿玢岩、石英斑岩、花岗斑岩、安山玢岩、花岗细晶岩等呈小岩株、岩枝、岩脉,构成一个复杂的岩浆系统(表3-1)。根据岩石分布特征、岩石类型、侵入顺序及矿化情况等将矿区侵入岩划分为北区和南区。根据岩石类型、结构构造、相对侵入顺序及与矿化的关系等将北区划分3个填图单位:北区东、西端中侏罗世仅划分片理化花岗闪长岩(J
γδ);北部中白垩世石英闪长岩(K
λδ)和花岗闪长岩(K
γδ);南区中部岩浆岩主要集中于中新世一个时代,中新世划分4个岩石填图单位:黑云母二长花岗岩(N
βηγ)、花岗闪长岩(N
γδ)、二长花岗斑岩(N
ηγπ)花岗闪长斑岩(N
γδπ)及其超浅成过渡相花岗斑岩、细粒石英斑岩,还有石英闪长玢岩(N
qδ?),矿区矿体主要分布于其中。
表3-1 驱龙矿区主要侵入体特征表
表3-1 驱龙矿区主要侵入体特征表 | |||
岩石类型 | 侵入体名称 | 形态 | 地质特征 |
中侏罗世花岗闪长岩 (J2γδ) | 曲加拉莫错南西 | 近南北向长椭圆状,西端延出图外,大小800m×300m,面积0.24km2 | 侵入叶巴组二段中,围岩具角岩化 |
仓日拉北 | 南北向长条带状,大小600m×200m,面积0.12km2 | 侵入叶巴组二段中,围岩具角岩化,北西和南东被第四系掩盖,南西为二长花岗岩侵位破坏 | |
曲加拉莫错南东 | 不规则状,大小350m×100 m, 面积0.035km2 | 侵入叶巴组二段中,围岩具角岩化,岩石具青盘岩化 |
续表3-1 驱龙矿区主要侵入体特征表
续表3-1 驱龙矿区主要侵入体特征表 | |||
岩石类型 | 侵入体名称 | 形态 | 地质特征 |
晚白垩世石英闪长岩 (K2δο) | 北部特歌西侧 | 不规则状,大小1200m×900m, 面积1.0km2 | 侵入叶巴组四段中,围岩具角岩化 |
晚白垩世石英闪长岩 (K2γδ) | 北西角 果莫隆果西侧 | 不规则状,大小500m×250m, 面积0.1km2 | 侵入叶巴组四段中,围岩具角岩化,东段被第四系覆盖 |
北西角 果莫隆果东侧 | 东西向,不规则状,大小1300m×500m,面积0.65km2 | 侵入叶巴组四段中,围岩具角岩化,西段被第四系覆盖 | |
花岗 闪长岩 (N1γδ) | 矿区驻地南东(ZK2801-4404以东) | 近东西向长条带状延伸,南部、东端延出图外, 大小850m×1600m,面积1.36 km2 | 北部侵入叶巴组一段中,围岩具角岩化,西部被黑云母二长花岗岩及二长花岗斑岩侵位破坏,岩石具绿泥石化 |
矿区驻地西侧23-47线 | 近东西向长条带状延伸,东西端延出图外,大小1000×600m,面积0.6km2 | 侵入叶巴组一段,东部被黑云母二长花岗岩侵位破坏,围岩具角岩化,岩石具绿泥石化 | |
矿区西侧南部(17线-55线) | 近东西向长条弯月状延伸,大小600×200m,面积0. 12km2 | 北侧侵入叶巴组一段,围岩具角岩化,岩石具绿泥石化,南侧被第四系覆盖 | |
黑云母二长花岗岩 (N1βηγ) | 矿区驻地东、西两侧(23-28线之间),北侧至平垌1,南侧至ZK1015,出图 | 南北向延伸,近长椭圆形,大小2500m×1800m,面积4.5km2 | 外侧侵入中侏罗世流纹英安斑岩和粗粒石英斑岩中,内侧侵入到花岗闪长岩中,南部被第四系掩盖,岩石具硅化、泥化、黄铁绢英岩化 |
二长花 岗斑岩(N1ηγπ) 花岗斑岩 (N1γπ) 石英闪长玢岩(N1δoμ) | 卓拉北北东- 铁格南东 19线-7线间沿山脊分布 | 近东西向延伸,向南东开口的喇叭形,大小500m×200m,面积0.10km2 | 主体为细粒石英斑岩和花岗斑岩,侵入于叶巴组一段,见残留顶盖,具角岩化;西侧侵入于花岗闪长岩,北侧侵入流纹斑岩,具硅化-粘土化和黄铁绢英岩化等 |
3线-2线北侧 | 北西向延伸,岩枝,长400m,宽20-60m,面积0.02km2 | 主体为花岗斑岩,南部侵入于黑云母二长花岗岩,北部侵入于流纹斑岩,北东部被石英闪长玢岩穿切,具黄铁绢英岩化等 | |
7线-4线之间 | 北西向延伸,岩枝,长800m,宽30-120m,面积0.08km2 | 主体为中细粒、中粒石英闪长玢岩,北部侵入于叶巴组一段,具绿泥石化、绿帘石化,总体硅化、粘土化较强,铜矿化普遍 | |
矿区驻地西 4-5线之间 | 等轴状,不规则圆形,大小600m×550m,面积0.33km2 | 主体为二长花岗斑岩,北部侵入于叶巴组一段,具角岩化;西部、南部侵入于二长花岗岩、花岗闪长岩,东部被第四系掩盖,具黄铁绢英岩化、硅化、泥化等 |
1二长花岗斑岩 2花岗闪长斑岩 3花岗闪长岩 4糜棱岩化英安质晶屑凝灰岩 5糜棱岩化含角砾英安质晶屑凝灰岩6糜棱岩化安山质晶屑凝灰岩 7角岩化凝灰岩 8绢云角岩 9长英角岩 10糜棱岩角岩化英安质晶屑凝灰岩11第四纪冲洪积层 12第四纪坡洪积层 13相变界线 14黄铁矿化/绢云母化 15高岭土化/硅化 16地质点
图3-4 驱龙矿区仓日拉岩体实测剖面略图
现将侵入岩按从老至新叙述如下:
(1)中侏罗世英安流纹斑岩、粗粒石英斑岩
西部斑岩:指产于矿区中西部,侵位于叶巴组火山岩中,与成矿无关的英安流纹斑岩、流纹斑岩、粗粒石英斑岩体,即原II、III及IV号斑岩体。总体上,西部斑岩出露面积较大,约为1.5km
,与东部斑岩相比,西部斑岩岩石颜色发白,暗色矿物明显减少(图3-5A)。斑岩的斑晶主要以石英(10~15·10
-2
)、钾长石(8~10·10
-2
)为主,斑晶总量约为15~25(10
-2
);基质为长英质,以石英为主,含少量钾长石,黑云母很少(<2·10
-2
)。石英斑晶以聚斑为主,由多个小的石英颗粒组合而成(图3-5B);钾长石斑晶为半自形,多发生了泥化及石英-绢云母化。西部斑岩发生了明显的韧性变形,经历了比东部斑岩更为复杂的地质演化过程,其形成时限明显早于东部斑岩(即原I号斑岩体);这也被最新的年代学研究所证明,该套斑岩形成于早侏罗世(182.3±1.5 Ma),显著不同于东部斑岩,仅为成矿围岩。
A. 西部斑岩,可见被拉长的长石斑晶,1513-58 | B. 多个石英颗粒拼接形成的石英斑晶,1513-76,正交偏光,5×10倍 |
图3-5 驱龙矿区西部早期斑岩照片与显微结构
(2)中侏罗世花岗闪长岩(J
γδ)及花岗闪长斑岩(J
γδπ)中侏罗世花岗闪长岩(J
γδ)总体呈近EW向不规则条带状分布于矿区中西部及北部地区,共见3个侵入体,各侵入体特征见表3-1,出露面积约为0.4km
,侵入于叶巴组地层之中,延出图幅之外。东侧被黑云母二长花岗岩所侵入。岩石呈浅灰-灰白色,它形-半自形粒状结构,局部呈似斑状结构,块状构造。岩石主要矿物成分为斜长石40~55(10
-2
)、石英15~20(10
-2
)、钾长石15~20(10
-2
),角闪石、黑云母等暗色矿物5~8(10
-2
),副矿物磷灰石少量。该岩体由于受后期构造挤压作用,岩石具较强片理化,矿物呈定向排列,局部具假流动构造特征。且风化后质地松散,地表多呈黄褐色,石英矿物多呈糖粒状。暗色矿物已全部被绿帘石和绿泥石及氧化铁质所交代,仅呈残余体。
岩石受后期构造影响,具较强片理化,矿物呈定向排列,局部具假流动构造特征。岩体北部接触面倾向北,接触面较缓。岩体侵入深度为中-浅成相,局部可见围岩捕虏体和残留顶盖,故岩体剥蚀程度为浅——中等程度剥蚀。
(3)晚白垩世石英闪长岩(K
λδ)
分布于矿区最北部的且津朗西侧,呈岩株状产出,形似漏斗状,岩体东西长约1km,南北宽约1.2km,矿区内出露面积约0.78km
。北部延出测区,西部被果莫隆果花岗闪长岩侵入,南、东部与侏罗纪叶巴组呈侵入接触关系(围岩具明显角岩化),该岩体的形成时代大约在晚白垩世(K
)。岩石类型为弱纤闪石化钠长石化石英闪长岩,岩石呈半自形粒状结构,块状构造。岩石主要成分为斜长石55(10
-2
)、角闪石40(10
-2
)、石英5(10
-2
),矿物粒径一般为0.54~2.7 mm,斜长石呈半自形板柱状,具环带结构,少数颗粒边缘已被钠长石所交代呈残余体。角闪石呈半自形粒状、针状,少数颗粒已被纤闪石所交代呈残余体。石英呈它形粒状,分布于斜长石和角闪石之间的空隙中。
岩体东部接触面倾向东,南部倾向南。岩体内接触带局部见20~50cm的细粒化边或冷凝边。岩体侵入深度为中深成相-浅中深成相,岩体剥蚀程度为中等程度剥蚀。
(4)晚白垩世黑云母花岗闪长岩(K
βγδ)
分布于矿区最北部的果莫隆果河两侧,总体呈北西西向延伸,共见2个侵入体,中部为第四纪所分割,岩体东西长约2 km,南北宽约0.73km,矿区内出露面积约1.4km
。从图3-1,表3-1看出北部和西部延出测区,东部侵入于且津朗石英闪长岩中,南与侏罗纪叶巴组呈侵入接触关系,该岩体形成时代大约在晚白垩世(K
)。岩石类型为中细粒黑云花岗闪长岩:岩石具它形——半自形粒状结构,块状构造。岩石主要矿物成分有斜长石40(10
-2
)、角闪石25(10
-2
)、石英20(10
-2
)、黑云母10(10
-2
)、钾长石5(10
-2
),副矿物磷灰石少量,蚀变矿物及次生矿物约10(10
-2
),主要为粘土矿物、纤闪石和钠黝帘石等蚀变矿物。矿物粒径一般为0.63~2.34mm。斜长石和钾长石呈它形——半自形板柱状,斜长石具环带结构,少数已发生钠黝帘石化蚀变。钾长石具粘土化蚀变。角闪石呈半自形粒状、柱状,黑云母呈片状。
岩体中发育深灰——灰黑色闪长质包体,大小3×5cm~10×12cm不等,包体多呈不规则团块状,有的呈次椭圆状和扁圆状,与寄生岩石呈快速过渡或截然关系,多为深源包体,部分为析离体。
岩体东部接触面倾向东,南部倾向南,地层产状185°∠60°~70°。岩体侵入深度属中深成相-浅中深成相,岩体剥蚀程度为中浅程度剥蚀。
(5)中新世花岗闪长岩(N
γδ)
所谓的荣木错拉复式 岩体即由花岗闪长岩系和二长花岗岩组成。花岗闪长岩分布于矿区驻地西侧与东侧,位于矿区的中部,呈近EW向产于叶巴组一段晶屑凝灰岩中,呈岩株状产出,总体呈近东西向延伸,共见3个侵入体,出露面积约为2.08km
,造成了围岩的强烈角岩化。岩石呈灰白色,以中粗粒花岗结构为主,局部可见呈似斑状结构产出者,岩性变化于二长花岗岩——花岗闪长岩之间。岩体中矿物主要以斜长石(35~60·10
-2
)为主,石英(15~20·10
-2
)、钾长石(10~25·10
-2
)、黑云母(5~10·10
-2
)次之,还可见少量角闪石(~5·10
-2
)(图3-6A),副矿物有磷灰石、磁铁矿、锆石、榍石及金红石等。斜长石晶形较好,颗粒大小多变化于
3-8mm之间,主要为钠长石——更长石,具有明显的聚片双晶(图3-6B)、卡钠复合双晶及环带结构;钾长石结晶较差,多呈它形充填于斜长石颗粒之间,其颗粒主要变化于3~5mm之间;石英颗粒大小变化于3~5mm之间,呈它形充填在斜长石颗粒之间;黑云母颗粒大小多变化于0.5~3mm之间,呈书本状,黄褐色,多色性明显。
该岩体容纳了驱龙约70(10
-2
)的铜钼矿体,是驱龙铜矿最主要的含矿主岩。另外,荣木错拉岩体中常可见闪长质包体,尽管包体及其寄主岩非常新鲜,但其内铜含量异常高,分析的7个样品有4个样品中的铜含量达1000ppm。
花岗闪长岩体锆石Pb-U年龄为19.5±0.4Ma(N=14),MSWD=1.5,为东部荣木错拉岩体的结晶年龄。
A. 荣木错拉花岗闪长岩中的角闪石颗粒,局部蚀变为黑云母,QL02-11,正交偏光,5×10倍 | B 荣木错拉花岗闪长岩中的斜长石颗粒,具有明显的聚片双晶,QL02-11,正交偏光,5×10倍 |
图3-6 荣木错拉复式岩体手标本及显微照片
6)中新世黑云母二长花岗岩(N
βηγ)
系荣木错拉复式岩体的重要组成部分,呈岩株状产出,岩体呈近东西向或北西向延伸,共见1个大侵入体,矿区内出露面积约4.50km
。岩体侵入于侏罗世叶巴组地层和中新世花岗闪长岩中,被中新世二长花岗斑岩和花岗闪长斑岩所侵入。其岩石类型为细粒——中细粒黑云母二长花岗岩,岩石呈浅灰——灰白色,花岗结构,块状构造,成分有石英20-30(10
-2
)、钾长石20~30(10
-2
)、斜长石25~45(10
-2
)、黑云母5-10(10
-2
);石英,无色,呈它形粒状,具强烈波状消光;钾长石呈半自形——它形粒状,具粘土化;斜长石呈它形粒状,半自形板柱状,具环带结构;黑云母呈灰褐色,呈半自形片状,板状。该岩体局部相变为似斑状黑云母二长花岗岩,易误定为黑云母二长花岗斑岩。
岩体的边缘顶部挤压破碎现象较发育,并可见围岩残留顶盖,这表明岩体侵位浅,剥蚀程度低。
(7)中新世二长花岗斑岩(N
ηγπ)
主要分布于矿区驻地一带,呈岩株状产出,二长花岗斑岩呈岩株状侵位于荣木错拉复式岩体之中,为矿区出露面积最大、最主要的斑岩。总体呈近北西向椭圆状延伸,共见2个侵入体,矿区内出露面积约0.45km
。其岩石类型为二长花岗斑岩,顶部可相变为花岗斑岩与细粒石英斑岩,岩石呈浅灰——灰白色、浅肉红
色,斑状结构(图3-7A,B),基质具霏细或显微花岗结构,块状构造,岩石中斑晶含量25~40(10
-2
)(其中石英15~30·10
-2
、钾长石15~30·10
-2
、斜长石40~65·10
-2
、黑云母5~10·10
-2
)。基质含量60~75(10
-2
),呈显微花岗结构(图3-7C),以石英、钾长石、斜长石为主。斑晶粒径一般为0.18~3 mm。
芮宗瑶等在ZK003钻孔的地表露头的黑云母石英二长花岗斑岩中分出锆石,由SHRIMP
U-Pb年龄为17.58±0.74Ma,为成岩年龄。
岩体属浅成相,局部可见围岩捕虏体和残留顶盖,故岩体剥蚀程度为浅剥蚀。
A. 早期东部斑岩,即二长花岗斑岩;样品号301-76(440m)处 | B. 二长花岗斑岩,但因侵位较浅,发生淬火,基质更细;样品401-182 |
C. 二长花岗斑岩基质为显微花岗结构,钾长石斑晶多发生绢云母化、泥化,样品401-60,正交偏光,5×10倍 | D. 晚期东部斑岩,即花岗闪长斑岩,该斑岩斑晶含量明显减少,岩石较早期斑岩新鲜,切穿了花岗闪长岩中的石英+钾长石A脉,样品301-89 |
图3-7 东部斑岩手标本及显微照片
(8)中新世花岗闪长斑岩(N
γδπ)
主要分布于矿区驻地南西侧,呈岩脉状产出,地表零星出露,7线~8线钻孔岩芯中可见。岩体侵入于侏罗纪叶巴组和中新世花岗闪长岩和黑云二长花岗岩中。其岩石类型有中细——细粒花岗闪长斑岩(图3-7D),花岗闪长斑岩呈浅灰——灰白色,斑状结构,基质具显微花岗结构,块状构造,岩石中斑晶含量25~40(10
-2
),斑晶粒径0.36~4 mm,主要成分有石英20~30(10
-2
)、钾长石0~10(10
-2
)、斜长石60(10
-2
)、暗色矿物10(10
-2
);基质60~75(10
-2
)。花岗闪长斑岩的锆石U-Pb年龄为17.7±0.3Ma,代表东部斑岩的结晶年龄。
(9)中新世石英闪长玢岩(N
δoμ)主要分布于矿区西段7线~2线中北部,长约800米,宽20~110米。见及切穿蚀变矿化的二长花岗斑岩,因而其略晚于主成矿斑岩。斑状结构,斑晶:主要为长石,自形——半自形粒状,粒度0.1~1mm;含量约30(10
-2
);石英,他形——半自形粒状,粒度0.1~1mm,含量约为8~15(10
-2
)。基质主要为石英,少量长石,不透明矿物呈星点状,含量约为3-8(10
-2
)。仍可将其归属于成矿期的浅成——超浅成杂岩体,代表着成岩成矿期间中间岩浆房中有一期中基性岩浆的注入,对成矿也有着一定的贡献作用。
2、脉岩矿区脉岩发育,岩石类型较复杂,从基性→中性→酸性均有出露,以区域性脉岩为主,次为专属性脉岩,多为岩浆分异至晚期的产物。岩石类型主要有辉绿(玢)岩、闪长玢岩、花岗斑岩、二长花岗斑岩、石英斑岩及石英脉,次为安山玢岩、花岗细晶岩等。辉绿(玢)岩、闪长玢岩、安山玢岩脉主要侵入于叶巴组地层中,少量侵入于二长花岗斑岩体中,规模较小,长一般在10~100m不等,厚1m-5m。石英斑岩脉、花岗斑岩主要侵入于花岗斑岩及二长花岗斑岩中,出露宽几米——十余米不等,延长一般几米——几十米,少数达上百米;石英脉主要分布于叶巴组地层内,一般出露宽约10~50cm,延长一般5~20m,岩体的外接触带附近数量明显增多,规模增大。
细晶岩:当二长花岗斑岩呈细小的岩枝侵位于荣木错拉复式岩体中时,因淬火作用常形成细晶岩(图3-8A)。岩石灰白色,细晶结构,矿物颗粒成砂糖状(图3-8B),主要由细粒它形的石英和钾长石组成,两者含量相当,约占岩石总量的98(10
-2
)以上。细晶岩通常产于斑岩体的顶部(Burnham,1979),而驱龙发现的细晶岩从100m~500m均大量存在,表明驱龙矿床形成后并没有发生明显剥蚀。
辉绿岩:呈灰绿色,辉绿结构,块状构造。矿物成分为斜长石50(10
-2
)、暗色矿物50(10
-2
)、蚀变及次生矿物50(10
-2
)(主要为纤闪石和黑云母,有少量金属硫化物)。矿物粒径0.1~0.54mm,斜长石呈它形半自形板条数状,暗色泽矿物已部被纤闪石和黑云母所交代,仅呈其假象。
石英闪长玢岩:为矿区目前发现的最晚的岩浆系统,呈岩脉(宽2~6m)产于东部斑岩附近,切穿了荣木错拉复式岩体及东部斑岩。岩石呈灰色、浅灰色、灰黑色,斑状结构(图3-8C)。偶尔可见2cm直径的斜长石巨晶;石英呈近圆形,多数颗粒均发生港湾状(图3-8D)。最晚期闪长玢岩的锆石U-Pb协和年龄为15.9±0.3Ma,可代表闪长玢岩的结晶年龄。
花岗斑岩:具斑状结构,基质具变余显微花岗 结构, 霏细结构,块状构造。斑晶含量30(10
-2
),成分有石英60(10
-2
)、长石35(10
-2
)、黑云母5(10
-2
);基质70(10
-2
),主要为长英质矿物和显微鳞片状绢云母。斑晶粒径一般为0.5~4mm,石英呈半自形——自形短柱状,波状消光明显。长石主要为绢云母所交代,大部分交代呈假象,可见少量斜长石残余。黑云母均已褪色。基质粒径一般小于0.1 mm,成份如上所述,具定向性分布特征。
A. 细晶岩,大量石英+钾长石A脉切穿该岩枝,表明岩枝形成明显早于X斑岩,样品301-90 (396m),样品长12cm。 | B. 细晶岩显微照片,石英与钾长石交织生长,其内见大量硬石膏,样品301-85(375m),单偏光,10×10倍 |
C. 闪长玢岩,斑晶主要以斜长石为主,见有少量石英、角闪石,样品1602-517 | D. 闪长玢岩中的石英斑晶,边部呈港湾状,表明斑晶发生了再吸收,进而表明该套斑岩冷凝后,依然有强烈的流体活动,样品1602-544,单偏光,5×10倍 |
图3-8 驱龙矿区脉岩光面照片与显微照片
石英斑岩:多呈浅灰——灰白色,斑状结构,基质具隐晶质结构,块状构造。斑晶成份主要为石英5~15(10
-2
),粒径一般为1~1.5 mm,石英多呈不规则粒状,烟灰色,油脂光泽。基质为隐晶长英质。
脉岩均蚀变不强,据地质相对年代法,推测形成时代一般小于15~16Ma。
3.2.3 岩石化学与微量元素、稀土元素地球化学
1、岩石地球化学特征
西部的流纹英安斑岩和粗粒石英斑岩,SiO
含量变化于75.3~82(10
-2
)之间(表3-2),平均为79(10
-2
);(K
O+Na
O)为6.8~8.6(10
-2
),平均为7.5(10
-2
);K
O/Na
O变化于0.8~2.1,平均为1.4(10
-2
),为高钾钙碱性-钾玄岩系列(图3-9);Al
O
含量为10~12.4(10
-2
),平均为11.3(10
-2
),铝饱和指数A/CNK[Al
O
/(CaO+Na
O+K
O)的摩尔比值]的值介于1.6~2.8之间,为强过铝质。
表3-2 驱龙铜矿各类侵入岩岩石地球化学
样品编号
样品 编号 | QL02 -01 | QL02 -10 | QL02 -16 | QL02 -28 | 601 -290 | 401 -184 | 401 -211 | X03 -46-2 | X03 -47 | X03 -50 | 1602 -471 | 1602 -493 |
岩性 | 荣木错拉复式岩体 | P斑岩 | 细晶岩 | |||||||||
Na2O | 5.01 | 4.84 | 4.73 | 4.57 | 1.07 | 1.52 | 0.23 | 0.67 | 2.66 | 3.21 | 1.75 | 2.45 |
MgO | 1.68 | 1.58 | 1.41 | 1.59 | 0.51 | 0.37 | 0.78 | 4.47 | 0.87 | 0.51 | 0.30 | 0.30 |
Al2O3 | 17.2 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 12.7 | 13.0 | 12.1 | 18.4 | 15.6 | 14.9 | 12.3 | 12.0 |
SiO2 | 66.4 | 66.8 | 67.6 | 66.9 | 74.4 | 76.3 | 74.6 | 68.6 | 67.8 | 71.6 | 73.1 | 75.2 |
P2O5 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
K2O | 2.47 | 2.69 | 2.82 | 2.97 | 9.51 | 8.81 | 5.22 | 0.02 | 4.81 | 4.28 | 7.67 | 6.07 |
CaO | 4.34 | 4.13 | 3.76 | 3.80 | 0.53 | 0.13 | 1.80 | 11.12 | 1.32 | 0.15 | 1.22 | 1.20 |
TiO2 | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.51 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 1.1 | 0.43 | 0.38 | 0.13 | 0.16 |
MnO | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.24 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.06 |
Fe2O3 | 4.03 | 3.80 | 3.53 | 3.86 | 0.94 | 0.62 | 0.85 | 11.5 | 3.7 | 2.7 | 1.81 | 1.93 |
LOI | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 1.01 | 0.31 | 4.30 | 3.08 | 2.07 | 1.59 | 1.70 | 1.91 |
Total | 102.2 | 101.7 | 101.5 | 101.2 | 101.0 | 101.3 | 100.1 | 99.25 | 99.37 | 99.37 | 100.1 | 101.3 |
Be | 1.60 | 1.61 | 1.69 | 1.75 | 0.84 | 1.04 | 1.97 | - | - | - | 0.94 | 1.41 |
Sc | 7.97 | 6.34 | 6.64 | 6.42 | 3.27 | 3.04 | 3.38 | - | - | - | 2.08 | 2.15 |
V | 99.7 | 92.8 | 88.5 | 101 | 30.9 | 15.8 | 27.5 | 46 | 49.9 | 49.9 | 19.6 | 22.7 |
Cr | 22.0 | 20.2 | 16.5 | 15.8 | 11.6 | 6.19 | 11.5 | 1.7 | 14.4 | 2.9 | 13.9 | 12.2 |
Co | 12.2 | 11.6 | 11.1 | 11.4 | 2.12 | 1.15 | 1.80 | 3 | 3.9 | 3.9 | 4.83 | 8.69 |
Ni | 23.0 | 18.9 | 16.8 | 17.1 | 6.55 | 3.91 | 8.30 | - | - | - | 11.5 | 9.35 |
Zn | 75.6 | 81.4 | 78.8 | 75.8 | 18.0 | 13.9 | 14.1 | - | - | - | 28.5 | 18.6 |
Ga | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 12.0 | 15.6 | 13.9 | - | - | - | 11.5 | 12.2 |
Rb | 48.1 | 52.0 | 60.3 | 72.3 | 179 | 175 | 164 | 117.7 | 147.8 | 138 | 172 | 145 |
Sr | 960 | 962 | 914 | 892 | 392 | 310 | 259 | 277 | 309 | 372 | 475 | 384 |
Y | 6.82 | 6.37 | 7.99 | 7.05 | 2.31 | 2.15 | 4.27 | 7.3 | 15.9 | 14.1 | 2.59 | 1.91 |
Zr | 54.8 | 65.7 | 68.5 | 86.8 | 53.6 | 60.1 | 52.0 | 146.1 | 130.7 | 131.5 | 54.3 | 76.6 |
Nb | 3.29 | 2.95 | 3.83 | 3.89 | 6.02 | 6.57 | 5.37 | 9.14 | 9.54 | 9.37 | 2.09 | 2.03 |
Ba | 719 | 772 | 770 | 777 | 790 | 1134 | 883 | 597 | 551 | 584 | 985 | 549 |
Hf | 1.83 | 1.98 | 2.20 | 2.63 | 2.01 | 2.33 | 2.01 | 3.25 | 3.43 | 3.14 | 1.99 | 2.99 |
Ta | 0.37 | 0.25 | 0.39 | 0.32 | 0.60 | 0.75 | 0.64 | 0.62 | 0.77 | 0.65 | 0.24 | 0.19 |
Pb | 26.8 | 35.6 | 19.3 | 27.3 | 42.2 | 46.6 | 33.5 | 14.85 | 8.21 | 8.49 | 46.6 | 52.7 |
Th | 5.21 | 4.11 | 4.92 | 11.2 | 15.2 | 13.3 | 16.6 | 4.75 | 11.2 | 8.96 | 8.65 | 18.4 |
U | 1.29 | 1.37 | 1.27 | 2.46 | 1.24 | 1.96 | 1.95 | 0.9 | 3.06 | 2.57 | 2.95 | 7.22 |
Mo | 1.18 | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 28.4 | 47.4 | 60.3 | - | - | - | 150 | 6.93 |
Cu | 42.8 | 25.9 | 111 | 28.8 | 1245 | 390 | 1226 | - | - | - | 4980 | 1553 |
La | 20.0 | 19.7 | 21.7 | 25.0 | 17.2 | 7.43 | 16.9 | 6.08 | 32.1 | 17.6 | 10.2 | 6.18 |
Ce | 37.0 | 35.2 | 43.4 | 49.6 | 34.3 | 14.0 | 32.3 | 14.89 | 56.5 | 30.0 | 21.5 | 11.1 |
Pr | 5.43 | 5.22 | 6.3 | 6.48 | 4.01 | 1.58 | 3.77 | 2.2 | 6.26 | 3.22 | 2.63 | 1.30 |
Nd | 20.8 | 20.3 | 24.7 | 24.3 | 13.7 | 5.45 | 13.2 | 10.28 | 20.9 | 10.3 | 10.0 | 4.82 |
Sm | 3.63 | 3.54 | 4.32 | 4.15 | 1.97 | 0.96 | 2.15 | 2.88 | 3.7 | 1.71 | 1.72 | 0.80 |
Eu | 0.87 | 0.86 | 0.95 | 0.89 | 0.29 | 0.06 | 0.23 | 1.12 | 0.79 | 0.33 | 0.23 | 0.15 |
Gd | 3.15 | 3.21 | 3.92 | 3.77 | 2.17 | 1.01 | 2.33 | 3.74 | 3.13 | 1.29 | 1.57 | 0.85 |
Tb | 0.27 | 0.26 | 0.35 | 0.28 | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.55 | 0.48 | 0.2 | 0.11 | 0.07 |
Dy | 1.60 | 1.48 | 1.89 | 1.67 | 0.56 | 0.49 | 0.90 | 3.47 | 2.69 | 1.17 | 0.60 | 0.37 |
Ho | 0.28 | 0.25 | 0.33 | 0.30 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.72 | 0.53 | 0.25 | 0.10 | 0.07 |
Er | 0.82 | 0.77 | 1.01 | 0.94 | 0.37 | 0.29 | 0.53 | 1.95 | 1.54 | 0.72 | 0.35 | 0.23 |
Tm | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.32 | 0.26 | 0.14 | <0.05 | <0.05 |
Yb
Yb | 0.72 | 0.70 | 0.88 | 0.78 | 0.38 | 0.38 | 0.55 | 2.07 | 1.88 | 1.09 | 0.32 | 0.27 |
Lu | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.34 | 0.32 | 0.2 | 0.05 | 0.05 |
续表3-2
检测 编号 | 601- 177 | 601- 203 | 601- 312 | 1001- 513 | 3911- 90 | QL01- 58 | 1513- 58 | 601- 89 | 1602- 515 | 1602- 519 | 1602- 544 | 1602- 551 |
岩性 | X斑岩 | 西部斑岩 | 闪长玢岩 | |||||||||
Na2O | 1.11 | 1.23 | 2.94 | 3.45 | 2.80 | 1.29 | 3.73 | 3.73 | 3.34 | 3.70 | 3.55 | 3.34 |
MgO | 0.51 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.24 | 0.13 | 0.15 | 0.24 | 4.17 | 5.03 | 4.23 | 4.31 |
Al2O3 | 12.4 | 11.6 | 13.2 | 13.0 | 12.3 | 10.0 | 11.4 | 12.4 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.1 |
SiO2 | 74.0 | 76.7 | 72.9 | 72.3 | 76.5 | 81.4 | 79.9 | 77.1 | 58.8 | 58.3 | 60.4 | 60.7 |
P2O5 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.31 |
K2O | 8.94 | 8.27 | 6.17 | 4.58 | 5.77 | 6.28 | 3.33 | 4.17 | 3.55 | 3.44 | 3.18 | 3.35 |
CaO | 1.08 | 0.68 | 1.51 | 2.07 | 0.58 | 0.09 | 0.41 | 0.49 | 4.70 | 4.83 | 4.62 | 4.68 |
TiO2 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.62 | 0.70 | 0.62 | 0.63 |
MnO | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
Fe2O3 | 0.87 | 0.78 | 1.38 | 2.09 | 1.05 | 0.82 | 1.09 | 1.49 | 4.93 | 5.59 | 4.95 | 5.02 |
LOI | 2.00 | 1.16 | 1.90 | 2.17 | 0.77 | 0.52 | 0.74 | 1.13 | 4.87 | 3.83 | 3.95 | 3.89 |
Total | 101.2 | 101.2 | 100.9 | 100.8 | 100.2 | 100.8 | 101.0 | 101.1 | 99.4 | 100.2 | 100.3 | 100.4 |
Be | 1.03 | 0.92 | 2.11 | 2.26 | 1.00 | 0.74 | 1.16 | 0.80 | 4.22 | 4.20 | 3.97 | 3.78 |
Sc | 3.43 | 3.28 | 3.75 | 3.95 | 3.90 | 2.76 | 2.35 | 3.18 | 11.80 | 12.50 | 11.40 | 10.60 |
V | 38.2 | 35.9 | 31.1 | 41.4 | 17.6 | 13.3 | 14.4 | 16.5 | 117 | 133 | 122 | 112 |
Cr | 11.1 | 11.6 | 10.7 | 16.3 | 8.87 | 11.4 | 5.11 | 8.48 | 237 | 271 | 232 | 214 |
Co | 2.41 | 1.87 | 5.51 | 7.48 | 1.81 | 1.34 | 1.83 | 1.78 | 21.9 | 25.9 | 22.1 | 22.0 |
Ni | 6.52 | 7.08 | 9.25 | 13.0 | 5.57 | 6.71 | 3.61 | 5.80 | 115 | 140 | 124 | 115 |
Zn | 13.5 | 15.2 | 25.7 | 25.3 | 24.4 | 8.49 | 22.2 | 35.2 | 78.5 | 77.4 | 72.3 | 65.7 |
Ga | 10.9 | 10.9 | 14.1 | 15.4 | 8.2 | 5.97 | 7.54 | 7.39 | 18.1 | 18.9 | 18.8 | 17.6 |
Rb | 162 | 149 | 127 | 108 | 116 | 111 | 62.9 | 84.3 | 167 | 174 | 135 | 129 |
Sr | 372 | 284 | 474 | 513 | 125 | 198 | 155 | 132 | 838 | 1175 | 793 | 749 |
Y | 2.75 | 3.71 | 6.45 | 6.54 | 12.6 | 6.39 | 6.99 | 9.48 | 9.69 | 10.6 | 10.5 | 9.89 |
Zr | 59.2 | 59.7 | 64.3 | 102 | 114 | 90.9 | 89.1 | 105 | 133 | 161 | 138 | 134 |
Nb | 5.92 | 5.12 | 7.01 | 5.66 | 7.10 | 6.92 | 4.41 | 6.06 | 7.12 | 7.77 | 7.66 | 7.31 |
Ba | 839 | 610 | 836 | 701 | 2325 | 2060 | 1043 | 1676 | 1136 | 1261 | 981 | 977 |
Hf | 2.01 | 2.16 | 2.32 | 3.23 | 3.31 | 2.63 | 2.47 | 3.04 | 3.73 | 4.50 | 3.91 | 3.88 |
Ta | 0.55 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.71 | 0.51 | 0.64 | 0.53 | 0.58 | 0.59 | 0.57 |
Pb | 39.0 | 34.7 | 42.0 | 32.9 | 12.8 | 41.8 | 37.0 | 24.9 | 54.9 | 59.3 | 48.3 | 48.6 |
Th | 13.5 | 14.1 | 18.3 | 21.2 | 9.68 | 5.33 | 6.04 | 9.54 | 33.6 | 36.4 | 32.4 | 48.3 |
U | 1.50 | 1.69 | 3.17 | 4.65 | 1.87 | 1.23 | 1.68 | 3.17 | 7.41 | 7.08 | 7.05 | 9.77 |
Mo | 124 | 97.4 | 67.9 | 4.68 | 8.03 | 11.4 | 2.88 | 1.22 | 2.63 | 2.17 | 2.09 | 2.12 |
Cu | 153 | 854 | 1840 | 1876 | 658 | 1676 | 1644 | 44.5 | 50.6 | 52.7 | 92.1 | 46.0 |
La | 12.1 | 18.3 | 22.0 | 20.4 | 29.6 | 14.3 | 13.6 | 15.7 | 38.4 | 41.9 | 40.2 | 37.4 |
Ce | 25.2 | 37.5 | 43.1 | 39.3 | 51.3 | 26.2 | 25.1 | 31.6 | 80.1 | 90.5 | 85.3 | 78.3 |
Pr | 3.01 | 4.47 | 5.05 | 4.77 | 5.03 | 3.01 | 2.58 | 3.03 | 10.0 | 11.5 | 10.8 | 10.1 |
Nd | 10.8 | 15.8 | 17.9 | 17.2 | 16.3 | 9.86 | 8.73 | 9.90 | 39.5 | 46.0 | 42.3 | 39.6 |
Sm | 1.68 | 2.53 | 2.93 | 2.72 | 2.70 | 1.69 | 1.55 | 1.79 | 6.98 | 8.33 | 7.41 | 7.07 |
Eu | 0.24 | 0.31 | 0.49 | 0.36 | 0.40 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 1.34 | 1.60 | 1.54 | 1.35 |
Gd | 1.80 | 2.60 | 2.86 | 2.73 | 3.47 | 1.95 | 1.76 | 2.10 | 6.29 | 7.10 | 6.90 | 6.37 |
Tb | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.38 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.46 | 0.53 | 0.53 | 0.44 |
Dy | 0.62 | 0.87 | 1.36 | 1.34 | 2.36 | 1.33 | 1.36 | 1.78 | 2.38 | 2.77 | 2.62 | 2.42 |
Ho | 0.11 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.49 | 0.27 | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 0.46 | 0.43 | 0.41 |
Er | 0.38 | 0.52 | 0.79 | 0.76 | 1.41 | 0.81 | 0.82 | 1.05 | 1.35 | 1.54 | 1.48 | 1.37 |
Tm | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.25 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
Yb | 0.43 | 0.51 | 0.81 | 0.76 | 1.84 | 1.07 | 1.05 | 1.47 | 1.07 | 1.21 | 1.17 | 1.11 |
Lu | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
注:X03-46-2,X03-47,X03-50引自高顺宝等(2006)
图3-9 驱龙铜矿床西部斑岩SIO2-K2O图解 |
荣木措拉复式岩体:SiO
含量变化于65.8~68.3(10
-2
)之间(表3-2),平均为66.9(10
-2
);(K
O+Na
O)为7.3~7.6(10
-2
),平均为7.5(10
-2
);K
O/Na
O变化于0.47~0.65,平均为0.57(10
-2
),为钙碱性-高钾钙碱性系列(图3-10);Al
O
含量为16.4~17.2(10
-2
),平均为16.8(10
-2
),铝饱和指数A/CNK[Al
O
/(CaO+Na
O+K
O)的摩尔比值]的值介于1.1~1.2之间,为过铝质。
(K
O+Na
O)-SiO
图解(A) SiO
-K
O图解(B)
图3-10 驱龙铜矿中新世各类斑岩体
东部的二长花岗斑岩和花岗闪长斑岩:SiO
含量变化于64.0~77.0(10
-2
)之间(表3-2;图3-10),平均为71.6(10
-2
);碱质Na
O在0.81~3.51(10
-2
)之间的正常范围内变化,K
O明显富集,变化于3.7~6.89(10
-2
)之间,为高钾花岗质
岩石。(K
O+Na
O)为7.9~10.1(10
-2
),平均为9.1(10
-2
);K
O/Na
O主要变化于1.0~1.9,平均为1.4(10
-2
),为高钾钙碱性系列(图3-10B);Al
O
含量为11.5~15.3(10
-2
),平均为14.1(10
-2
),铝饱和指数A/CNK[Al
O
/(CaO+Na
O+K
O)的摩尔比值]的值介于1.2~2.4之间,为强过铝质钙碱性花岗岩。岩石的富钾可能有二个方面的原因:一则岩浆来自高钾系列;另则受钾硅酸盐蚀变(钾长石化和黑云母化)影响。部分样品因蚀变较强,钾质偏高,落入钾玄岩范围,并不具代表性。
东部晚期花岗闪长斑岩:SiO
含量变化于65.7~76.7(10
-2
)之间(表3-2;图3-10),平均为71.8(10
-2
);(K
O+Na
O)为8.0~10.1(10
-2
),平均为9.0(10
-2
);K
O/Na
O主要变化于1.2~2.1(部分数据可达6.7~8.1之间,钾硅酸盐化影响明显),平均为1.5(10
-2
),为高钾钙碱性-钾玄岩系列(图3-10B);Al
O
含量为13.0~14.7(10
-2
),平均为13.6(10
-2
),铝饱和指数A/CNK[Al
O
/(CaO+Na
O+K
O)的摩尔比值]的值介于1.3~2.3之间,也为强过铝质。与早期斑岩相比,晚期斑岩的主量元素无明显变化。
细晶岩:SiO
含量变化于73.1~75.2(10
-2
)之间 (表3-2,图3-10),平均为74.2(10
-2
);(K
O+Na
O)为8.5~9.4(10
-2
),平均为9.0(10
-2
);K
O/Na
O主要变化于2.5~4.4,平均为3.4(10
-2
),为钾玄岩系列(图3-10B);Al
O
含量为12.0~12.3(10
-2
),平均为12.1(10
-2
),铝饱和指数A/CNK[Al
O
/(CaO+Na
O+K
O)的摩尔比值]的值介于2.0~2.5之间。
闪长玢岩:SiO
含量变化于56.2~60.7(10
-2
)之间(表3-2,图3-10),平均为59.2(10
-2
);(K
O+Na
O)为6.7~7.3(10
-2
),平均为7.0(10
-2
);K
O/Na
O主要变化于0.8~1.1,平均为0.9(10
-2
),为高钾钙碱性-钾玄岩系列(图3-10B);Al
O
含量为14.0~14.6(10
-2
),平均为14.2(10
-2
),铝饱和指数A/CNK[Al
O
/(CaO+Na
O+K
O)的摩尔比值介于0.97-1.05之间,为准铝质。驱龙铜矿中新世各类侵入体SiO
与某些氧化物存在不同程度的相关关系,如(图3-11)所示,SiO
与TiO
、Fe
O
、MgO、Al
O
、CaO、Na
O呈明显的负相关。良好的线性关系说明驱龙铜矿中新世各类侵入体具有相似的成因,且不同侵入体为同一岩浆房演化不同阶段的产物。由于Al、Ca、Na等元素主要赋存在斜长石中,Mg、Fe等元素主要在角闪石中,因此,驱龙中新世各类侵入体所展示的成分变化可能与斜长石、角闪石的分离结晶有关。
2、稀土及微量元素组成
西部斑岩:稀土总量为44×10
-6
~116×10
-6
,平均为71×10
-6
,(La/Yb)N为7.2~13.7,轻稀土相对富集(La: 球粒陨石的36.5~95.5倍,平均为57.7倍),重稀土相对轻稀土亏损(Yb:球粒陨石的2.7~8.8倍,平均为6.2倍);Eu/Eu
*
为0.08~0.4,平均为0.25,Eu负异常非常明显(图3~12A)。在微量元素蛛网图中(图3-12B),西部斑岩明显富集大离子亲石元素(LILE)K、Rb、Ba,但Sr却轻度亏损;相对亏损高场强元素(HFSE)Nb、Ti、P,但Ta却轻度富集,显著不同于与俯冲有关的岩浆特点。且其Sr/Ba值介于0.08~0.26之间,平均为0.13。
荣木措拉复式岩体:稀土总量为83~118×10
-6
,平均为99×10
-6
,(La/Yb)N为
16.5~20.0,具有轻稀土明显富集、重稀土显著亏损的特征;Eu/Eu
*
为0.6~0.8,平均为0.7,Eu负异常较弱(图3-13)。荣木错拉岩体明显富集LILE,其中,Rb变化于41~87×10
-6
(平均为61×10
-6
),Ba变化于662~859×10
-6
(平均为759×10
-6
),Sr变化于820~969×10
-6
(平均为919×10
-6
);强烈亏损HFSE(Nb,Ta,Zr,Ti ;图8);具有较低的HREE(Yb:0.67~0.88×10
-6
)和Y(Y:5.9~8.0×10
-6
)含量,以及较高的Sr/Y(113~151,平均为130)和(La/Yb)
N
值,与藏南中西部中新世(25~12Ma)钾质及超钾质火山岩类似(Miller et al,2001)。
◇荣木错拉岩体 △X斑岩 ×P斑岩 ×细品岩 ◆闪长玢岩 □闪长岩包体
图3-11 驱龙铜矿中新世各类侵入体主量元素HARKER图解
图3-12 驱龙铜矿床西部斑岩
(稀土元素配分模式(A)及微量元素蛛网图(B),图B中虚线为与成矿有关的东部斑岩)
东部斑岩:二长花岗斑岩稀土总量为59~105×10
-6
,平均为82×10
-6
;(La/Yb)
N
为21~37,平均为29;轻稀土相对富集;Eu/Eu
*
为0.7~1.3,平均为1.0,无Eu负异常(图11)。X斑岩稀土总量为57~123×10
-6
,平均为92×10
-6
;(La/Yb)
N
为17~24,平均为19;轻稀土相对富集、重稀土相对亏损;Eu/Eu
*
为0.4-0.6,平均为0.5,具有中等的Eu负异常(图3-13)。与荣木错拉岩体类似,东部斑岩也明显富集LILE,但同时出现了P负异常,可能暗示沉积物的加入。且具有较低的HREE(Yb:
0.43~0.96×10
-6
)和Y(Y: 2.8~8.3×10
-6
)含量,以及较高的Sr/Y值(66~135,平均为93),也具有埃达克质岩石的亲和性(图3-14)。
细晶岩:稀土总量为26~49×10
-6
,平均为38×10
-6
;(La/Yb)
N
为15~22,平均为19;轻稀土相对富集、重稀土相对亏损,与东部斑岩类似(表1);Eu/Eu
*
为0.4~0.6,平均为0.5,Eu中等负异常(图3-13)。与东部斑岩类似,细晶岩也明显富集LILE,其中,Rb介于145~172×10
-6
(平均为159×10
-6
),Ba介于549~985×10
-6
(平均为767×10
-6
),Sr变化于384~475×10
-6
(平均为430×10
-6
);高场强元素Nb、Ti、P亏损,但与东部斑岩不同的是,细晶岩中Ta未出现了明显亏损。
样品较低的HREE(Yb: 0.27~0.32×10
-6
)和Y(Y: 1.9~2.6×10
-6
)含量,以及较高的Sr/Y值(183~201,平均为192),也具有埃达克质岩石的亲和性(图3-14)。
石英闪长玢岩:稀土总量为186-214×10
-6
,平均为197×10
-6
;(La/Yb)
N
为22~24,平均为23,具有轻稀土明显富集、重稀土显著亏损的特征,与荣木错拉复式岩体类似;Eu/Eu
*
为0.5~0.7,平均为0.6,具有较弱的Eu负异常(图3-14)。其LILE明显富集其中,Rb介于129~174×10
-6
(平均为156×10
-6
),Ba介于977~1402×10
-6
(平均为1184×10
-6
),Sr变化于749~1175×10
-6
(平均为907×10
-6
);强烈亏损HFSE(Nb,Ta,Ti),但同时出现了P负异常,暗示沉积物的加入。同样,闪长玢岩也具有较低的HREE(Yb: 0.43~0.96×10
-6
)和Y(Y: 2.8~8.3×10
-6
)含量,以及较高的Sr/Y值(66~135,平均为93),显示出埃达克质岩石的亲和性(图3-14)。
图3-13 驱龙铜矿中新世各类侵入体稀土元素成分特征
(标准化数据引自Sun and McDonough, 1989)
◇荣木错拉岩体 △X斑岩 ×P斑岩 ×细品岩 ◆闪长玢岩 □闪长岩包体
图3-14 驱龙铜矿各类侵入体的YBN-(LAN/YBN)图解(A)及Y-(SR/Y)图解(B)
驱龙斑岩铜矿区内岩浆活动相当复杂,多期侵位的各类岩石构成一个复式杂岩体。矿区岩浆岩形成的先后顺序为:矿区北部所见的中侏罗世中粗粒石英斑岩(及其相变产物流纹流纹斑岩、次流纹斑岩)应为早期火山活动的末期产物;矿区最东、最西部发育的中侏罗世中粗粒花岗闪长岩为早期的侵入体;中新世黑云母二长花岗岩、花岗闪长岩、似斑状黑云母二长花岗岩侵位于上述火山岩及变形花岗闪长岩中;细粒石英斑岩、花岗斑岩则侵位于黑云母二长花岗岩中,最后
图3-15 驱龙斑岩铜矿区岩浆岩演化顺序
二长花岗斑岩侵入于上述岩石中;在矿区的中部闪长玢岩侵位于黑云母二长花岗岩中,局部切穿二长花岗斑岩,已强烈蚀变并伴随矿化,推测其侵位时间略晚于二长花岗斑岩;东部勘探线16线至20线中出现的呈岩枝状产出的石英闪长玢岩
未发生任何蚀变,为矿区残余岩浆房最晚的一次岩浆活动,形成于成矿后。总体侵位顺序为英安斑岩-粗粒石英斑岩-变形花岗闪长岩→晚白垩世石英闪长岩→花岗闪长岩→铁格花岗闪长斑岩→中新世花岗闪长岩→黑云二长花岗岩→二长花岗斑岩→花岗闪长斑岩→石英闪长玢岩(图3-15)。随着岩体侵入时间变新,岩体的基性程度逐渐升高(脉岩除外),酸性程度逐渐降低,说明岩浆演化过程中有明显的分异作用,并有中基性岩浆的注入。岩浆继续从深部岩浆房上侵,因大量侵位造成上覆压力的减小,岩浆以斑岩形式产出,大量的挥发分得以出溶;随着挥发分的不断集聚,矿区发生了大规模的裂隙事件,铜钼矿化开始大规模沉淀。
总之,驱龙斑岩铜矿区这种复式杂岩体长期(从22Ma至15.9Ma)而且充分的分异演化,对含矿热液的集中与逐渐富集成矿非常有利。
3.3 矿区构造3.3.1 褶皱构造
矿区构造较简单,走向大致呈北西西向,在矿区范围内地层总体表现为向北倾的单斜构造,在矿区南部矿权范围以外,见叶巴组二段重复出露,叶巴组在驱龙矿区及其以南可能构背斜构造。含矿区斑岩体则侵位于驱龙矿区叶巴组第一段中。倾向5~20°,倾角60~85°。
3.3.2 断裂构造
矿区断裂构造较发育,可分韧性剪切变形带和脆性断裂两类。
1、韧性剪切带变形带
韧性剪切变形带是指变质岩石中由强烈韧性剪切变形和塑性流动而形成的线性构造带。矿区共填绘出韧性剪切变形带2条,属浅部构造相韧性变形带,构成中侏罗世叶巴组段之间界线。
(1)曲加拉莫错-炸药库北西西向韧性剪切变形带
位于矿区中南部,展布于曲加拉莫错北、特哥南和炸药库北一带。断裂规模大,出露宽度变化大,一般300~600m,东、西段窄,宽300~400m,中段出露宽,宽600m,向西具分枝复合现象。断层总体走向北西西,断层倾向北350~20°,倾角60~80°。断层切割中侏罗世叶巴组二段和三段,并为两段之分界线。主要表现为韧性片理化带,岩石中以发育密集片理为特征。巻入变形带的原岩主要有英安岩、晶屑凝灰岩、板岩和花岗闪长玢岩、花岗斑岩等,形成糜棱岩、糜棱岩化岩石和片理化岩石(表3-3)。构造带中见旋转碎斑,指示右行活动特点。构造岩显微构造变形强,片理化岩石主要为动态重结晶作用,形成大量绢云母和石英,矿物定向排列。糜棱岩、糜棱岩化岩中石英、长石斑晶具压扁拉长,呈透镜状、眼球状、扁豆状,基质动态重结晶明显,形成显微粒状石英和鳞片状绢云母定向构造。
残余石英颗粒普遍具强烈波状消光,裂纹发育;部分石英见亚颗粒结构和边缘碎粒化现象。部分长石颗粒边缘具碎粒化,斜长石双晶具弯曲变形。
表3-3 韧性剪切变形带动力变质岩特征表
岩石类型
岩石类型 | 结构构造 | 变形变质特征 |
片理化 安山岩 | 变余斑状结构 定向构造 | 斜长石斑晶呈被绿帘石交代蚀变,基质粒径0.05-0.15mm,以斜长石为主,长条状,定向平行排列。硅化石英呈微脉状穿插于岩石中 |
片理化 英安岩 | 变余斑状结构 片状构造 | 斑晶粒径0.2-2mm,石英波状消光明显,裂纹发育。斜长石多绢云母化。基质重结晶明显,为显微鳞片状绢云母和霏细状长英质,显定向平行排列 |
糜棱岩化 英安岩 | 初糜棱结构 定向构造 | 石英斑晶大部分被辗碎,并具动态重结晶,斜长石具绢云母化,部分见双晶弯曲变形和边缘碎粒化。角闪石等暗色矿物有拉长变形现象 |
花岗质糜棱岩 | 糜棱结构 定向构造 | 碎斑呈椭圆状、眼球状、透镜状,定向分布,大小一般0.15-6mm,石英波状消光强烈,部分具亚颗粒结构,边缘碎粒化;碎基粒径<0.1mm,为辗碎的长英质矿物,及显微鳞片状绢云母 |
糜棱岩化 花岗闪长斑岩 | 糜棱结构 定向构造 | 碎斑一般0.3-3mm,石英波状消光强烈,部分具亚颗粒结构,边缘碎粒化或边缘碎粒化;斜长石可见双晶具弯曲及晶体边缘碎粒化,碎基粒径<0.1mm,定向排列,长英质矿物,具动态重结晶 |
片理化 绢云板岩 | 鳞片变晶结构 片状构造 | 岩石片理十分发育,绢云母呈显微鳞片状集合体,石英呈棱角状、次棱角状为主,具强烈的波状消光 |
(2)佐玛拉莫错——曲隆亚加近东西向剪切变形带
位于矿区中部,展布于佐玛拉莫错南、且津朗和曲隆亚加一带。断裂规模不大,变形带相对较窄,延伸不稳定,出露宽度东段宽,西段窄,宽十几米~100m之间。断层总体走向近东西,断层倾向北180~200°,倾角65~80°。断层切割中侏罗世叶巴组三段和四段,并为两段之分界线。主要表现为韧性片理化带,岩石中以发育密集片理为特征。巻入变形带的原岩主要有板岩、晶屑凝灰岩和花岗闪长玢岩等,主要形成片理化岩石、其次为糜棱岩、糜棱岩化岩石。板岩和晶屑凝灰岩主要发育密集片理,岩石具鳞片变晶结构,定向构造;沿片理面具新生矿物绢云母和绿泥石分布。花岗闪长玢岩发育片麻理,岩石中斑晶、变斑晶压扁拉长,呈透镜体,长条状,定向排列。
构造岩显微构造变形强,片理化岩石主要为动态重结晶作用,形成大量绢云母和石英,矿物定向排列。长英质糜棱岩化岩石石英、长石斑晶具压扁拉长,基质动态重结晶明显,形成显微粒状石英和鳞片状绢云母,具定向构造。残余石英颗粒普遍具强烈波状消光,裂纹发育。
2、脆性断裂区内脆性断裂以近东西向为主、次为北东向和北西西向,其主要特征见(表3-4)。断层主要发育于北部火山碎屑岩中,规模小,延长小于1km。断层一般切割中侏罗世叶巴组,破碎带宽1~15m不等,多形成碎裂岩。破碎带往往可见石英脉充填,脉宽5~30cm不等,呈不规则透镜状,长条状。有的断层有地下水活动痕迹;有的断层具分带现象,具碎裂岩带、片理化带等。
3、裂隙矿区裂隙构造发育,产状变化较大,各方向均可见,陡倾角者(大于70°)居多。在斑岩体顶部,发育近垂直的构造裂隙,往往呈网脉状,厚度变化较大,多0.1~30mm,充填物以石英为主,其次为硫化物、绢云母、白云母、绿泥石等,局
部充填物占岩石的10(10
-2
)以上。斑岩体的外接触带主要发育断裂构造派生羽状裂隙、共轭剪切裂隙等,许多裂隙是在爆破或隐爆作用下形成的,且距接触带越近,裂隙越发育;充填物主要为硫化物(以黄铁矿为主)、石英、绿泥石,其次有绢云母、高岭土、绿帘石、碳酸盐等。
断裂面形状不规则,两侧岩体无明显挤压变形现象,沿断层有地下水活动痕迹,具铁质侵染现象 图3-16 PD1坑道中揭露的断层 | 具压扭性特征,断裂面倾角65°,宽1~2m,走向延伸数百米以内,两侧形成碎裂岩。 图3-17 东山坡北东向压扭性断裂 |
表3-4 测区主要脆性断层特征
断层 编号 | 位置 | 断层规模、产状 | 断层特征 | 断层 性质 |
F1 | 桑海选厂北西约250M处 | 延长大于500m,宽5-6m;倾向30,倾角65° | 岩石破碎,形成圆化构造角岩;沿裂隙有石英脉充填,脉宽2-3cm,两侧岩石紊乱,局部发育片理化 | 逆断层 |
F2 | 陈布南东 600M处 | 延长200m,宽1-2m;走向30-40° | 表现为密集的节理面,沿之见石英脉充填,脉宽2-3cm,两侧产状紊乱 | 平移断层 |
F3 | 佐玛拉莫错南东约200M处 | 延长约500m,宽10-15m;倾向185°,倾角75° | 表现为硅化破碎带,发育构造角砾岩,角砾呈棱角状、次棱角状,大小5-20cm;岩石具硅化,局部见黄铁矿等硫化物。 | 正断层 |
F4 | 曲隆亚加北东约150M处 | 延长600m,宽5-10m;倾向200°,倾角70° | 发育片理化带,并见揉皱;沿节理见石英脉充填,呈透镜状,大小5-15cm | 正断层 |
F5 | 曲隆亚加南西约900M处 | 延长约700m,宽4-5m;倾向5°,倾角45° | 发育构造角砾岩,角砾呈棱角状、次棱角状;断层中见石英脉和方解石脉充填,石英脉宽20-30cm,呈透镜状;方解石脉宽2-3cm,长1-10cm,并具揉皱,显示右行剪切活动 | 早期正断层,晚期逆 断 层 |
F6 | 曲隆亚加南东约600M处 | 延长>400m,宽2-3m;倾向190°,倾角40° | 由两条北西向断层组成,表现为片理化带,带内见石英脉充填,脉宽5-12cm,多呈透镜状 | 逆断层 |
F7 | 仓日拉南东 500M处 | 延长>300m,宽3-5m;倾向170°,倾角65° | 形成圆化构造角砾岩,>2-5cm,并见石英脉充填,呈透镜状;岩石硅化强,两侧发育硅化岩,见黄铁矿化和黄铜矿化 | 逆断层 |
F8 | 矿部驻地南东约900M处 | 延长约200m,宽7-8m;倾向350°,倾角55° | 发育构造角砾岩,角砾大小15-20×20-25cm,呈棱角状,带内见石英脉充填,具硅化和褐铁矿化 | 正断层 |
野外工作中,在矿区地表布设了76个测量点对破裂裂隙率(条/m)进行了统计,按GPS坐标点制表(表3-5),得出了矿区范围内破裂裂隙率的平面分布情况(图3-18),驱龙矿区由于多期次的岩浆活动,使岩体内外接触带多次应力集中,
岩石发生多次破裂,致使斑岩体和围岩破裂,破裂裂隙密集分布,构成了极为有利的容矿构造,岩浆后期,含矿气液流体由深部延破裂裂隙脉动上升,产生各种矿化及蚀变。面型蚀变和浸染状矿化的矿液都是通过裂隙向外扩散交代的,裂隙直接控制着细脉浸染状矿化,裂隙发育程度影响着矿化的强度(图3-19)。
表3-5 驱龙矿区地表破裂裂隙率测量结果
测点编号
测点编号 | GPS坐标 | 破裂裂隙率(条/m) | 测点编号 | GPS坐标 | 破裂裂隙率(条/m) | ||
经度 | 纬度 | 经度 | 纬度 | ||||
QD2 | 31362515 | 3279450 | 70 | QD43 | 31363589 | 3279863 | 40 |
QD3 | 31362728 | 3279412 | 99 | QD44 | 31363556 | 3279664 | 50 |
QD4 | 31362764 | 3279418 | 54 | QD45 | 31363938 | 3279274 | 90 |
QD7 | 31363139 | 3279544 | 102 | QD46 | 31364006 | 3279209 | 82 |
QD8 | 31363170 | 3279547 | 105 | QD47 | 31364082 | 3279185 | 92 |
QD9 | 31363222 | 3279551 | 120 | QD48 | 31364137 | 3279273 | 90 |
QD10 | 31363260 | 3279520 | 110 | QD49 | 31364219 | 3279231 | 82 |
QD12 | 31363330 | 3279535 | 79 | QD50 | 31364087 | 3278768 | 17 |
QD13 | 31363598 | 3279556 | 50 | QD51 | 31364280 | 3279279 | 50 |
QD14 | 31363617 | 3279474 | 39 | QD52 | 31364164 | 3279400 | 60 |
QD15 | 31363631 | 3279414 | 105 | QD53 | 31364243 | 3279356 | 45 |
QD16 | 31363740 | 3279072 | 80 | QD54 | 31365355 | 3279061 | 30 |
QD17 | 31363734 | 3278872 | 115 | QD55 | 31365280 | 3278975 | 30 |
QD18 | 31363847 | 3278839 | 66 | QD56 | 31365248 | 3278889 | 27 |
QD20 | 31364069 | 3279057 | 100 | QD57 | 31365182 | 3278681 | 40 |
QD21 | 31364075 | 3279073 | 45 | QD58 | 31365102 | 3278493 | 40 |
QD22 | 31364109 | 3279196 | 54 | QD59 | 31365012 | 3278161 | 22 |
QD23 | 31364092 | 3279048 | 86 | QD60 | 31365040 | 3278694 | 75 |
QD24 | 31364187 | 3279111 | 60 | QD61 | 31364361 | 3278495 | 35 |
QD25 | 31363735 | 3280132 | 48 | QD62 | 31365302 | 3279614 | 45 |
QD26 | 31363939 | 3280060 | 40 | QD63 | 31365283 | 3279555 | 45 |
QD27 | 31363886 | 3280041 | 52 | QD64 | 31365141 | 3279076 | 40 |
QD29 | 31364132 | 3280062 | 50 | QD65 | 31365149 | 3279670 | 60 |
QD30 | 31364019 | 3279885 | 75 | QD67 | 31365165 | 3279151 | 46 |
QD31 | 31363940 | 3279868 | 62 | QD68 | 31364700 | 3279219 | 80 |
QD32 | 31363746 | 3279963 | 46 | QD69 | 31364852 | 3279680 | 55 |
QD33 | 31364108 | 3279861 | 60 | QD70 | 31364658 | 3279895 | 40 |
QD34 | 31364055 | 3279791 | 46 | QD71 | 31365044 | 3280060 | 60 |
QD35 | 31363991 | 3279785 | 92 | QD72 | 31364395 | 3279757 | 22 |
QD36 | 31364249 | 3279802 | 35 | QD73 | 31365539 | 3279471 | 27 |
QD38 | 31364110 | 3279621 | 20 | QD74 | 31365604 | 3279331 | 45 |
QD39 | 31363140 | 3279370 | 65 | QD75 | 31365552 | 3279162 | 30 |
QD40 | 31363561 | 3280072 | 70 | QD76 | 31365539 | 3279055 | 23 |
QD41 | 31363526 | 3279989 | 58 | QD78 | 31365932 | 3279667 | 90 |
QD42 | 31363518 | 3279949 | 55 |
矿区范围内,破裂裂隙率在50条/m以上的较广,且位于矿区勘探区的中间部位;其中局部出现的破裂裂隙率较低的范围是由于实地条件太差,人员无法到达而未能测得数据或地表滚石、坡积物覆盖严重造成的。本次野外测点的分布是大于钻孔分布范围的;从图上对比可以看出,超过现有钻孔006、606、1006、1406位置一线往南,破裂裂隙率还是很高的,那里可能也是矿化较好的区域;可以适当的在该区域内布置钻孔。在矿区勘探线15线和12线之间是裂隙率较高,平均在70条/m以上;此范围内钻孔见矿好,Cu、Mo品位较高,与裂隙分布范围一致。
矿区岩石中破裂裂隙很发育,破裂裂隙率普遍在50条/m以上,分布范围很大,破裂裂隙率越高的区域,同时也是矿化较好的区域,表现在Cu、Mo元素的品位较高,往南,破裂裂隙发育的范围超过了现有钻探工程的控制范围,在现有矿权南部可能也是矿化发育的区域。
图3-18 西藏驱龙斑岩铜矿区地表破裂裂隙走向线投影图
图3-19 西藏驱龙斑岩铜矿区地表破裂裂隙率等值线图
裂隙率投影图,图中三角号(▲)为野外记录点,数字为裂隙率,单位为条/m。
3.4围岩蚀变3.4.1主要蚀变类型
由于多期次斑岩体的侵位,驱龙矿区范围内发育广泛的热液蚀变,形成了国内迄今为止规模最为宏大的蚀变带,矿区蚀变范围东西长约8km,南北宽达3~4km,面积达32km
。蚀变类型较多,几乎包括了斑岩铜矿所有的蚀变类型。
驱龙矿区蚀变类型有硅化、粘土化、黄铁绢英岩化、硬石膏化、黑云母化、钾化、绿帘石-碳酸盐岩化、青磐岩化(图3-20),以硬石膏化极为发育为一显著特色。矿区的蚀变分带特征与国内外常见的斑岩型矿床基本相似,但钾化带较弱。斑岩核心部位(深部)的硅化网脉带(钼矿主带)更是还远没有被揭示出来。
除此之外,矿区外围叶巴组灰岩中还发育有矽卡岩化,主要为石榴子石化、透闪石化、透辉石化、硅化、绿泥石化、绿帘石化,与脉状矽卡岩型铜多金属矿化相伴。
粘土化表现为长石(斜长石为主)颗粒发生不同程度的粘土化,包括高岭土化、地开石化、伊利石化、水白云母化等。地表和钻孔浅部粘土化强烈,高岭石——伊利石化——水白云母化明显,如在野外露头和钻孔中发现二长花岗斑岩基本已粘土化。
绿泥石化主要在黑云母二长花岗岩中发育,如ZK705局部发育绿泥石脉,而在远离矿体的外围叶巴组的板岩、砂质板岩、安山质晶屑凝灰岩见绿帘石化、花岗闪长岩中亦发育绿泥石化。在ZK1616的黑云母二长花岗岩中还发育有绿帘石化。
更强烈和均匀的绿泥石化——绿帘石化——方解石化主要发育在矿区外围侏罗系叶巴组的安山质凝灰岩和英安流纹斑岩中,系中性火山岩的自变质蚀变,早于成矿期的热液蚀变,与矿化没有直接关系。
硅化表现为石英重结晶和弥散性的细粒石英发育、石英细脉。硅化现象很强也很普遍,如在赋矿围岩——黑云母二长花岗岩中基本上为强硅化,局部形成石英脉和小规模网脉状石英,如在ZK001中425m处(图3-21);但没有见到大规模发育的石英网脉带。
绢云母化在各种斑岩中普遍发育,在花岗斑岩、花岗闪长斑岩、石英斑岩等岩石的基质中较普遍发育,在黑云母二长花岗岩中与粘土化共生。主要呈脉状而不是弥散状,因而不具典型石英-绢云母化带的面状蚀变特征。
钾化包括钾长石化和黑云母化。钾长石化表现为钾长石沿边部和解理交代斜长石、新生不规则钾长石及钾长石细脉;黑云母化表现为大量的细小鳞片状次生黑云母产出及少见黑云母细脉。矿区黑云母褪色明显,颜色变浅,呈深褐色,多向绿泥石化过渡。从钻孔浅部向深部新生叶片状黑云母增多。肉眼手标本观察时
很难识别钾长石化,但在镜下可见各种岩石都发育强度不等的钾长石化。从地表露头与几个钻孔上看,没有发现标准的弥散状钾化,钾长石化细脉局部发育,如QD3点的花岗闪长岩、ZK1616的黑云母二长花岗岩中发现的钾长石。仅在几个深孔中见到典型的弥散状钾长石化,如Zk802孔(孔深947m)。
图3-20 驱龙矿区硅化、绢云母化、粘土蚀变照片
QZK404-364:硅化-粘土化的黑云母二长花岗岩 | QZK404-168:硅化-粘土化-碳酸盐化的二长花岗斑岩 | |||
QD17:黑云母二长花岗岩中石英次生加大 | QD17:黑云母二长花岗岩中石英交代长石 | |||
QZK404-57:黑云母二长花岗岩中的绢云母细脉 | ||||
QZK301-10:长石被绢云母交代 | ||||
图3-21 驱龙矿区钾化、黑云母化、绿泥石化蚀变照片
矿区主要含矿岩石中的主要副矿物为:磷灰石、金红石、硬石膏、榍石和少
QZK3117-364:次生黑云母发生绿泥石化
QZK3117-364:次生黑云母发生绿泥石化QZK001-347:次生鳞片状黑云母交代原生黑云母
QZK805-685:团斑状次生黑云母 | QZK001-347:次生鳞片状黑云母交代原生黑云母 |
QD58:黑云母发生绿泥石化QZK413-96:钾长石交代斜长石
QZK413-96:钾长石交代斜长石 | QZK409-319:钾长石胶结斜长石 |
量锆石。磷灰石发育较多,约为2-4(10
-2
);晶形较好,多为短柱状,少量呈不规则圆形;粒度0.1~0.5mm;呈星点状散布。偶见星点状呈正极高突起的锆石颗粒。金红石,在几乎所有蚀变岩石中都有产出;但主要集中产出在被黑云母化的残余原生黑云母中。晶形主要为细短针状,产出较密集,往往沿着黑云母的解理产出,偶见星点状散布的金红石。榍石主要在较新鲜的花岗闪长岩中,呈星点状。驱龙斑岩铜矿区磁铁矿不甚发育,不同于斑公湖带上俯冲增生环境形成的多不杂斑岩铜金矿,后者磁铁矿大量出现,且与成矿关系密切。
硬石膏化―驱龙矿区的特征矿物:矿区内的各类岩石与矿石中均普遍发育硬石膏是驱龙斑岩铜矿的一大显著特征。根据我们的详细观察,硬石膏产状主要有三种:团块状、脉状及胶结物。在热液角砾岩中硬石膏作为胶结物形式产出,较为普遍。硬石膏的颜色也有三种:白色和紫色、淡蓝色。胶结物中的硬石膏和团块状硬石膏一般为紫色,脉状硬石膏为白色,少量为紫色。。
脉状硬石膏多独立成脉或与石英、硫化物组成石英-硬石膏-硫化物脉,如在ZK705中的95m和185m处黑云母二长花岗岩中有硬石膏脉和石英-硬石膏脉;Q29点处有宽10~20cm的石英-石膏-黄铁矿脉出露。
3.4.2蚀变组合与蚀变带(不同岩石的蚀变产物)
由于多期次斑岩体的侵位,驱龙矿区形成了国内迄今为止规模最为宏大的蚀变带。矿区以含矿斑岩体为中心,具有中心环状对称蚀变或接触式对称蚀变分带的特征。
依据系统的岩矿鉴定成果,在垂向上将地表和钻孔的热液蚀变组合分为两组,前者可分为4种蚀变矿物组合,后者可分为3种蚀变矿物组合。
地表蚀变组合分带(4950~5500m标高):
4个带: 青盘岩化带
粘土化±碳酸盐化带
硅化-粘土化-弱绢云母化带
硅化-弱黑云母化-绿泥石化带。
钻孔岩芯中典型蚀变组合(4124~5498m标高):
3个带: 粘土化-弱硅化-弱绢云母化±硬石膏化带
硅化-绢云母化+硬石膏化带
硅化-黑云母化―钾长石化+硬石膏化带。
横向上,从地表与钻孔总体情况来综合分析,我们将全矿区蚀变组合分为青盘岩化带(外围)、粘土化-弱硅化-绿泥石化±弱绢云母化±碳酸盐化带(浅部)、硅化-绢云母化-粘土化-硬石膏化带和硅化-黑云母化―弱钾长石+硬石膏带4种组合,分述如下:
1、外围青盘岩化带
发育于二长花岗斑岩和花岗闪长斑岩与叶巴组凝灰岩的外接触带中,少量出
现在花岗闪长斑岩体中,为中低温热液蚀变产物。外围侏罗系叶巴组安山质凝灰岩中普遍发育。主要以绿泥石化为主,其次为绿帘石化、钠长石化、绢云母化、方解石化等,表现为斜长石斑晶具绢云母化和绿帘石化,黑云母、角闪石等暗色矿物被绿泥石和绿帘石所交代。表现为沿裂隙充填成细脉状和面状弥漫状分布于岩石中。弥漫型蚀变镜下表现为绿泥石、方解石交代黑云母,绿帘石交代斜长石、黑云母等。
2、浅部粘土化-弱硅化-绿泥石化±弱绢云母化±碳酸盐化带产于地表和钻孔浅部,主要呈不对称同心环状或环带状分布于黄铁绢云岩化-粘土化带的外侧,且与黄铁绢英岩化带外缘部分相叠加,空间上与黄铜矿化和地表孔雀石化相对应,见有脉状辉钼矿化穿插。总体分布于黑云母二长花岗岩、二长花岗斑岩和花岗闪长斑岩的内外接触带,在斑岩体内部也有少量低程度泥化蚀变出现,少量出现在叶巴组凝灰岩与岩体的接触带中,为中低温热液蚀变产物。主要以高岭土化、伊利石化、水白云母化和弱硅化(弥散状低温细粒石英)、黄铁矿化为主,另伴有少量绿泥石化、绿帘石化、钠长石化、绢云母化、方解石化等。岩石中长石类矿物被强烈高岭土化、伊利石化、水白云母化,局部弱绢云母化,多数长石类矿物几乎已经完全被高岭石所交代,石英被交代呈筛孔状和港湾状缺口,石英脉内石英颗粒较浑浊,并在局部地段伴随有碳酸盐类矿物的出现。黑云母普遍溶蚀褪色,黑云母、角闪石等暗色矿物被绿泥石、绿帘石和碳酸盐所交代。表现为沿裂隙充填成细脉状和面状弥漫状分布于岩石中。同时,由于晚期成矿流体向外的迁移扩散,在二长花岗斑岩和黑云母二长花岗岩的裂隙中形成了大量的黄铁矿细脉。
3、硅化-绢云母化-粘土化-硬石膏化带
主体见于钻孔浅部和中上部,地表偶见。黄铁绢英岩化带主要表现为黄铁矿化、硅化、绢云母化(白云母化)、粘土化、硬石膏化密切共生的一套蚀变共生组合,分布于ZK1613~2009、ZK305~406、5417.3高地、5477.2高地、ZK3117、ZK3907等地及其附近,出露面积大于1平方公里,总体分布于黑云母二长花岗岩的内接触带、二长花岗斑岩和细粒石英斑岩、花岗斑岩中,局部发育于安山质凝灰岩和石英闪长玢岩中,为中(-中高)温热液蚀变产物。主要呈不对称同心环状或环带状分布于粘土化-弱硅化-绿泥石化±弱绢云母化±碳酸盐化带的内侧,且与上述蚀变带的内缘部分相叠加,空间上与铜、铜(钼)矿化的主带相对应。该带的蚀变类型主要为硅化、绢云母化、黄铁矿化,伴有或多或少的伊利石化、水白云母化、地开石化、高岭土化,少量碳酸盐化等。岩石中斜长石、钾长石被绢云母和粘土矿物(水白云母和伊利石、高岭石)所交代,少量见及被石英所交代,并进一步被细小的碳酸盐所取代。石英被溶蚀,重结晶长大,被交代呈筛孔状和港湾状缺口;由于硅化作用还形成了一些网脉状的石英脉,石英脉内石英颗粒较浑浊。暗色矿物被氧化铁质所交代,同时保留其假象。基质中绢云母化较斑晶更强,在斑岩体中心地带绢云母进一步可蚀变为白云母,白云母在岩石中主要呈不规则片状充填于基质之中。硅化表现为成岩后,受热液作用基质重结晶,分为微粒弥漫分布和充填交代形成网脉状、脉状分布等两种形式,局部伴有弱到中等的黑云母
化,如ZK404孔从105m至365m,黑云母二长花岗岩中与硅化-强粘土化-弱绢云母化蚀变相伴的还有弱——中等黑云母化,Zk405孔从251m向下至432m均伴有或弱或强的黑云母化。
同时,形成了大量的石英-黄铜矿细脉、石英-辉钼矿细脉、黄铁矿细脉、硬石膏脉等,与上述蚀变相伴,岩石中普遍含1-3(10
-2
)的黄铁矿化及少量黄铜矿等其他金属硫化物。构成铜矿化与铜(钼)矿化的主带。
4、钾化带(硅化-黑云母化―钾长石化―硬石膏带)
主要表现为钾交代,以黑云母化、钾长石化和硅化为特征,由岩浆晚期自身分异出来的气液与岩石作用而形成。主体见于钻孔深部和深孔中,钾长石化地表鲜见,仅出现在黑云母二长花岗岩和深部二长花岗斑岩体中,蚀变强度尚不大,可能与深部工程控制有限有关。
该带的蚀变类型主要为硅化、黑云母化、钾长石化、辉钼矿化,伴有或多或少的绢云母化、高岭土化,少量碳酸盐化等。
钾化带包括钾长石化、黑云母化和硅化。钾长石化表现为钾长石沿边部和解理交代斜长石,或分割包裹斜长石残留体,或呈脉状交代斜长石,或呈不规则港湾状交代斜长石;钾长石呈树枝状长大,并有新生钾长石脉和石英-钾长石细脉。岩石中斜长石被钾长石所交代,少量见及被石英所交代,并进一步被较小的绢云母所取代,常见钾长石交代不彻底时还保留有斜长石假象。热液钾长石还可围绕岩浆钾长石新生成长,新生钾长石还可交代岩浆钾长石,当钾长石呈变斑晶时,它可将先存的钾长石、斜长石和石英等包裹,成为残留体,偶见微斜长石沿着钾长石的裂隙进行交代。矿区黑云母褪色明显,颜色变浅,呈深褐色,多向绿泥石化过渡,钾长石还可沿解理面和边部交代黑云母,并与黑云母共存。黑云母化表现为大量的细小鳞片状次生黑云母产出及少见黑云母细脉。从钻孔前部向深部新生叶片状黑云母增多。从地表露头与几个钻孔上中上部看,标准的弥散状钾化不很发育,钾长石化细脉局部发育,如QD3点的花岗闪长岩、ZK1616的黑云母二长花岗岩中发现的钾长石。在几个深孔中见到典型的弥散状钾长石化,如Zk802孔(孔深947m)深部所见。基质中见有钾长石本身造成他型晶粒状变晶结构,而微小的片状黑云母呈细脉状、浸染状以及不规则集合体分布。
石英被溶蚀,重结晶长大,被交代呈筛孔状和港湾状缺口;由于硅化作用还形成了一些网脉状的石英脉,石英脉内石英颗粒较浑浊。硅化表现为成岩后,受热液作用基质重结晶,分为微粒弥漫分布和充填交代形成网脉状、脉状分布等两种形式,局部伴有弱到中等的黑云母化。
局部伴有弱到中等的黑云母化,如ZK404孔从105m至365m,黑云母二长花岗岩中与硅化-强粘土化-弱绢云母化蚀变相伴的还有弱-中等黑云母化,ZK405孔从251m向下至432m均伴有或弱或强的黑云母化。
热液隐爆角砾岩中钾长石化也比较常见,与硅化、黑云母化、绢云母化、粘土化构成蚀变组合。
矿化的强弱程度和矿化方式,都与围岩蚀变条件有一定的关系。如硅化强的岩石,物理性质硬脆易碎,构造裂隙密集,破碎带发育,化学性质稳定,有利于
矿液充填而不利于交代,多形成脉状、角砾状和块状矿化;粘土化(泥化)强烈的岩石,往往片状构造发育且晶粒间隙松散,化学性质稳定,有利于矿液扩散渗滤,多见条带状和星散状矿化。
3.4.3 围岩蚀变的水平与垂直分带
矿区以含矿斑岩体为中心,具有中心环状对称蚀变或接触式对称蚀变分带的特征。本矿床的蚀变分带特征与国内外常见的斑岩型矿床基本相似,但钾化带较弱,石英网脉带尚未见及。在水平面上,由于各斑岩体的蚀变带相互交织和叠加而使显得比较复杂,根据蚀变类型组合特征大致可分为内带、中带和外带。由岩体中心向外的蚀变分带为:钾长石化+黄铁绢英岩化+粘土岩化带→黄铁绢云岩化+粘土化+青磐岩化带→青盘岩化带,与内、中、外三带相对应(表3-6)。岩体垂直自上而下为黄铁绢英岩化+粘土化带→黄铁绢云岩化+黑云母化+硬石膏化+石膏化带→钾化+硬石膏化+硅化带。从16线的ZK1617、ZK1605、ZK1601至15线的ZK1517、ZK1509在钻孔的中部和ZK1605的下部720余米处均见硬石膏化,硬石膏化是本矿床的显著特征(表3-7)。
表3-6 驱龙矿区围岩蚀变水平方向分带特征表
表3-6 驱龙矿区围岩蚀变水平方向分带特征表 | |||
水平分带 | 内带 | 中带 | 外带 |
蚀变组合 | 钾化+黄铁绢英岩化+粘土化 | 黄铁绢英岩化+粘土化+硬石膏化+绿泥石-碳酸盐化带 | 绿泥石化-绿帘石-碳酸盐化带 |
强度 | 中等+强+弱 | 中等+强+弱+强 | 强→弱 |
部位 | 斑岩体中心→外 | 外接触带及附近 | 围岩 |
矿化类型 | 绢英岩化-硫化物等 | 绢英岩-硫化物、硅质+高岭土化-硫化物 | 青磐岩-硫化物,穿插硫化物脉 |
矿化分类 | 中———→强————→弱 |
表3-7 驱龙矿体内蚀变垂直分带特征表 | |||
垂直分带 | 上带 | 中带 | 下带 |
蚀变组合 | 黄铁绢英岩化+粘土化+硬石膏化 | 黄铁绢英岩化+粘土化+黑云母化+硬石膏化+绿泥石化 | 钾化+硬石膏化+硅化+黑云母化 |
强度 | 强+弱+弱 | 强+中+弱+强+弱 | 中等+强+强+中 |
部位 | 斑岩体顶部、外侧 | 斑岩体中上部 | 斑岩体中部 |
矿化类型 | 绢英岩化--硫化物 | 绢英岩化--硫化物、绢英岩化+黑云母化--硫化物、硬石膏--硫化物等 | 绢英岩化+钾化--硫化物,硬石膏--硫化物、石英(+高岭石化)--硫化物 |
矿化分类 | 弱———→中强———→强 ————→强—————→强—————→中 |
蚀变分带特征水平方向上,由斑岩体中心向外依次为钾化→黄铁绢英岩化+粘土化带→黄铁绢英岩化+粘土化+绿帘石-碳酸盐化带(青磐岩化带)→青磐岩化带;垂直方向自上而下为黄铁绢英化+粘土化带→黄铁绢英岩化+钾化+硬石膏化+石膏化带→钾化+黑云母化+硬石膏+硅化带。
钻孔所表现出的矿体蚀变垂直分带:浅部(上带)是以弱黄铁绢英岩化、弱
粘土化、黑云母化为主,见少量绿泥石化;中部(中带),蚀变主要为强硅化、弱粘土化、黑云母化,局部硅化-绿泥石化很强,几乎所有钻孔中黑云母二长花岗岩局部和全部的花岗闪长斑岩枝中都发育有厚度不等(0.5~3m)的脉状和弥散状强粘土化;深部(下带),主要是在ZK802、ZK811、ZK005三个深孔中,700米以下,蚀变主要以强硅化、弱粘土化、强黑云母化、中等钾长石化,少见绿泥石化。深部钾长石化主要表现为出现钾长石细脉和稀疏浸染状的钾长石。
通过详细的钻孔岩芯编录,鉴别出矿区各种脉系的发育先后顺序:无矿石英脉→黑云母脉→石英-黄铁矿-黄铜矿脉、石英-黄铁矿-黄铜矿-辉钼矿脉→石英-辉钼矿脉、辉钼矿脉→石膏脉、石膏-硫化物-磁铁矿脉、磁铁矿脉→绿泥石-硫化物脉→无矿石英脉。在所有的钻孔中,普遍发育石英-辉钼矿脉、辉钼矿脉穿插石英-黄铁矿-黄铜矿脉、黄铁矿-黄铜矿-绿泥石脉等,据此得出矿区大致的成矿期次:早期辉钼矿化为主,主期黄铁矿-黄铜矿化为主,晚期穿插有石英-辉钼矿小脉和黄铜矿小脉。
3.4.4 热液隐爆角砾岩的识别及类型
在驱龙斑岩铜矿识别出两类热液角砾岩。第一类角砾岩体可以在ZK305岩芯中观察到,同时在相邻的钻孔005中也在局部岩芯段中观察到这种角砾岩。ZK305的岩芯大部分属于这种角砾岩,可能暗示该热液角砾岩筒的产状较陡,并有分支。角砾岩的特点是:岩石呈灰白色,具有角砾状构造,角砾成分主要为硅化-弱粘土化-黑云母化的黑云母二长花岗岩和弱硅化-弱粘土化-边部绿泥石化的花岗闪长斑岩,角砾大小约1-10cm不等,为棱角状、次棱角状、次圆状及浑圆状,角砾中还发育不同类型的细脉,主要有石英细脉(1~3mm)、石英-辉钼矿细脉(8mm),辉钼矿呈星点状产在脉中间,后者切穿前者。胶结物主要为灰白色、灰色、深灰色的凝灰物质,其中含石英、绿泥石、黑云母、少量的星点状黄铁矿和黄铜矿、磁铁矿,在胶结物中还发育石英-辉钼矿细脉及磁铁矿-黄铜矿细脉,石英-辉钼矿细脉(1~1.5mm)边部不规则、不平直,磁铁矿-黄铜矿脉(1~2mm)不平直,脉边部呈锯齿状。以上特征表明该类型的其胶结物主要为岩浆物质,因此,可以定义为岩浆角砾岩,可能是在成矿的间隙期形成的。
第二类的热液角砾岩地表出露于QD53点附近,即ZK401的西侧,大小约40?50m,形态近似等轴状。表面呈红褐色,褐铁矿化和硅化强烈。在深部,于ZK001中观察到。在地表上这类角砾岩为褐红色,具明显的角砾状构造,角砾主要为硅化的黑云母二长花岗岩和细粒石英斑岩,大小从数厘米到30厘米,胶结物遭受强烈淋滤,主要为褐铁矿。在ZK001岩芯中,热液角砾岩的主要特征为:岩石为灰白色,具角砾状构造,角砾成分主要为黑云母二长花岗岩、二长花岗斑岩、花岗闪长斑岩、花岗斑岩及叶巴组凝灰岩,角砾大小1cm到10cm,角砾主要为次棱角状、次圆状,少量棱角状,角砾之间有时可以拼合,大部分角砾都具有铜矿化,其中在黑云母二长花岗岩角砾中发育石英-辉钼矿脉和磁铁矿脉,部分角砾周围有黑云母边,胶结物主要为硬石膏、黑云母、黄铁矿及黄铜矿,有时见辉钼矿,这类热液角砾岩的最大特点是胶结物中含有大量的硬石膏,角砾中大部分已具铜矿
化,表明这类热液角砾岩是成矿同期及成矿晚期的产物。
热液隐爆角砾中大部分已具铜矿化,其广泛而强烈的发育地段,指示了热液流体作用中心与矿化中心的大致范围,对成矿与找矿具有重要意义。
3.5地球物理、地球化学特征3.5.1地球物理特征
1、幅频电测剖面测量
在矿区19线和27线进行了两条1/万幅频电测剖面测量工作,分别绘出了视幅频率Pz和电阻率ρs的拟断面图(图3-22)。
图3-22 驱龙矿区Q27、Q19线视幅频率及视电阻率拟断面图 |
从Q27线视幅频率Pz拟断面图(A)的分析,可得出以下认识:
a.在109-111点,尤其是129-133点的浅部,异常表现出向上突起的特征,与2002年平面图对比得知,它们分别与平面图上的异常J43和J41相对应。
b.在左侧,异常的边界等值线束出现在108 -100点;而在右侧的12、10与8、6、4所谓分别形成了两个等值线束,表明右侧异常体分成了幅度较高,因而可能
矿化较强的内侧和幅度较低,因而可能矿化较弱的外侧两部分。
c.在中部存在明显的顶部等值线束,它大体反映了异常体的顶界。于是可得出异常体顶部109点及131点附近矿化体埋藏最浅,前者可能在20-30m,而后者则可能更浅,而在115点附近的顶面则比较深,大约在80m左右。如果仔细搜寻,或通过减小极距的加密探测找准位置,有可能用浅井即可把131点附近的异常体揭露出来。
d.矿化较强部分的宽度大约600m,而矿化较弱部分的宽度则可达千米,甚至更宽。从整体上看,矿化是连续的;在中段的中浅部异常幅度较高,似乎表明存在一个相对富集层;其圈闭的不连续,则表明中部的富集矿化并不是连续和均匀的。
e.测线北侧140点到153点浅部的幅频效应很低,表明被极化地质体覆盖,而且向北覆盖厚度逐步加大,直到100m以上。
f.在测线南侧101-104点的浅部出现了强烈负异常,这种情况很罕见,而且它又正处于地表铜矿化体CuⅡ的中心部位的下方,需要在以后工作中查明原因。
从Q27线视电阻率ρs拟断面图(B)的分析,可得出以下认识:
a.与110和131点下方的J43、J41视幅频率高值异常相对应的部位也出现了明确的相对视电阻率的低值异常D43、D41,而149点附近下方的视电阻率相对低值的显示则可能与断层有关。其原因可能是由于硫化和富集并导致地下水矿化度提高所造成的。
b.视电阻率异常与视幅频率异常的特征在整体上具有一致性:幅频率值高的异常内带部位所对应的视电阻率值较低,而视幅频率值较低的异常外带电阻率值则偏高。但视电阻率的等值线的密集度较差,表明异常体电阻率界面的清晰度较低。
c.就整体而言,视电率较高,表明矿化体主要为浸染状态,不存在较强烈的泥化现象,次生富集带也不甚发育。
根据上述分析,我们在图(C)中绘出了Q27线的推断剖面图,图(D)中绘出了Q19线视幅频率Pz拟断面图,图(E)中绘出了Q19线视电阻率ρs拟断面图。根据两条拟断面,结合平面图异常加以综合推断,可以得出图(G)所示的矿化体平面推断结果。它表明:
a. 浸染状弱矿化体将J21、J22、J23、J41、J42、J23、连成了一片,其分布范围可能达到2km
或更大。因其范围较广,其中心厚度应达数百米。在Q27线有一小块非矿化体,东北部被北东向断层和北西西向界限圈出一块楔形非矿化块体。
b. 稠密浸染或网脉状较强矿化体(相当于富矿)的分布范围可能达到近0.5km
左右,其厚度可达数十米。
c. 块状极强矿化体(相当于特富矿)主要分布在异常较窄而强的东段,长度可能达到数百米,甚至1km,但宽度很窄,延深可能也不会很大。需要通过加密圈定和断面探测确定其状态。它虽然对储量影响较小,但近期利用的经济价值却非常巨大。
2、双频激电剖面测量
据1/万视极化率资料见(图3-23),引自中南大学物探资料),主要存在下述3
个异常带,北东向高极化率异常带(Ⅰ号),区域高背景上的北西南东向高极化率异常带(Ⅱ号)、测区南部近东西向低负异常带(Ⅲ号),Ⅰ号和Ⅲ号异常带推测是由地层及其中的矿化等引起。Ⅱ号异常带以目前所掌握的地表地质情况看 ,区域高背景上的北西南东向两条高极化率异常带,尤其是高背景值区范围,基本位于测区二长石英斑岩体上,异常带基本属岩体内的高极化率异常。该区岩(矿)石电性参数测定结果知,无论是二长石英斑岩还是黑云母二长花岗岩,当存在硫化物矿化就会产生极化率异常,极化率除与矿石的高岭土化孔隙湿度有微弱关系外,决定极化率高低的关键是岩石的矿化程度、矿化的分布情况及导电矿物颗粒粗细。出现如此高的“激电”异常,完全可以排除观测误差、随机干扰等因素,初步推断该异常为矿致异常,故认为II号斑岩体为全岩成矿。
图3-23 西藏驱龙矿区双频激电FS异常平面图 |
典型剖面激电测深在定性分析的基础上,进行了半定量反演解释推断,由半定量反演成果绘制了该剖面地电断面图(见图3-24)。可见,在该剖面上,第四系(含基岩风化壳)厚度大致在20-80m间,低阻基岩厚度最薄处约130m,最厚处大致为380m,平均200余米。电阻率大致在60-360Ω.m间,极化率在3-11(10
-2
)间。这一层也就是“低电阻高极化”层,该剖面普遍存在这一层位,且连续性非常好,将之与I号斑岩铜矿体对比分析,推测该层为矿化层。该层位跨越了多个不同岩性段,故认为该剖面下覆基岩可能具有全岩矿化现象。向下有一层高阻基岩,埋深最浅200余米,最深550m左右,电阻率由250Ω.m到无穷大,一般均在几千Ω.m,极化率有递增或递减变化,我们认为极化率3(10
-2
)以上,无论在高阻或低阻基岩,或者是递增、递减关系,都划分为极化率异常值范围,故认为I号斑岩矿体向下宽度很大,并有可能与II号斑岩矿体合二为一。
图3-24 激电测深成果半定时反演解释推断断面示意图 |
3、物探测井及高密度电法测量
驱龙铜矿区进行了物探测井及高密度电法测量工作。其中对ZK604及ZK1213分别同时测视电阻率、自然电位、极化率和天然放射性四个参数,使用仪器为PSJ-2型多功能数字测井仪,执行《煤田地球物理测井规范》,电阻率测量电极排列为Ap0.85mA
0.10mAp0.85m,电极系数为0.15;电位电阻率测量电极排列为A0.05m∝BN,电极系数为0.628;目的是了解岩体的完整性,判别含水层等;对ZK805只测井温参数,精度要求0.5℃,目的是了解矿区地温梯度的变化情况(详见6.5章节);高密度电法剖面测量,使用仪器为WDJD-3多功能直流激电仪,执行《高密度电阻率法技术规程》,电极排列装置为M5N5B∞A,点距为5m。主要目的是了解矿区内多年冻土层的分布及其厚度变化特征。
物探测井特征:两个钻孔三侧向电阻率、0.5米电位电阻率,在同一深度曲线对应较好,即低阻部分峰值基本重合。因其分辨率不一样,电位电阻率曲线圆滑;三侧向电阻率曲线尖陡且高阻部分大部分超格,整体值比电位电阻率值要高。自然电位两个钻孔均为负值。其中,ZK1213钻孔电位相对较高,电位在-500~-350mv之间;ZK604钻孔相对较低,电位在-1400~-1250mv之间,曲线平滑无跳跃。
两钻孔电阻率、自然电位、极化率存在较好的对应关系,即:低电阻率、相对高的自然电位、高极化率。两孔之间从电位电阻率曲线对比,具有一定规律可循,即从高低峰值、形态上具有近似的相似性(图3-25、3-26)。
岩体破碎裂隙异常确定原则:同一深度具有低电阻率、相对高自然电位、高极化率组合形态,划分为裂隙发育段(个别例外)。对深度的划分三个参数均采用拐点,分别划分后取平均值,参数之间深度误差允许值1m,厚度误差允许值0.5m,实际解释均未超差,符合要求。
根据上述原则,两钻孔解释划分的裂隙发育段如(表3-8)。
从表中看出:总体上部裂隙发育较强烈,有单个大段裂隙发育段,下部裂隙发育弱一些,单个裂隙发育规模较小。ZK1213钻孔134m以上电阻率很低,裂隙发育,与钻探编录47~149.5m风化裂隙发育,两者基本吻合。
两孔自然伽玛具有一定可比性,但高低值之间相差不大、特征不明显;仪器显示最大值230CPS相当于1.34pA/kg,煤田测井规范规定异常下限为5.0pA/kg,两孔实测结果远小于此值,因此,两孔测井显示无放射性异常。
图3-25 ZK604测井综合成果图 | 图3-26 ZK1213测井综合成果图 |
表3-8 测井划分的裂隙发育段
ZK1213
ZK1213 | ZK604 | ||
深度(m) | 厚度(m) | 深度(m) | 厚度(m) |
31.15~33.40 | 2.25 | 32.75~33.50 | 0.75 |
35.95~38.55 | 2.60 | 39.05~68.55 | 29.50 |
40.80~42.20 | 1.40 | 81.05~115.35 | 34.30 |
44.90~102.25 | 57.35 | 119.15~120.30 | 1.15 |
105.20~106.30 | 1.10 | 147.40~148.70 | 1.30 |
110.55~113.80 | 3.25 | 198.45~203.90 | 5.45 |
118.35~123.45 | 5.10 | 209.65~211.85 | 2.20 |
125.00~134.40 | 9.40 | 227.75~232.25 | 4.50 |
144.65~146.10 | 1.45 | 251.35~252.45 | 1.10 |
155.50~157.35 | 1.85 | 259.75~261.55 | 1.80 |
170.05~172.10 | 2.05 | 266.00~267.80 | 1.80 |
192.90~194.95 | 2.05 | 273.35~277.15 | 3.80 |
202.90~205.15 | 2.25 | 322.20~327.65 | 5.45 |
219.15~220.85 | 1.70 | 332.50~336.95 | 4.45 |
224.10~229.10 | 5.00 | 349.80~351.50 | 1.70 |
233.15~234.85 | 1.70 | 377.25~381.95 | 4.70 |
245.20~253.10 | 7.90 | 387.45~390.15 | 2.70 |
263.30~265.10 | 1.80 | 395.10~395.95 | 0.85 |
270.90~272.45 | 1.55 | 404.70~406.30 | 1.60 |
276.10~279.55 | 3.45 | 408.60~411.60 | 3.00 |
285.25~286.90 | 1.65 | 414.70~420.50 | 5.80 |
291.55~292.50 | 0.95 | 430.55~432.60 | 2.05 |
305.90~308.20 | 2.30 |
高密度电法测量特征:
东山剖面(起点坐标:X=3279865.13;Y=31366139.26;H=5290.27m。终点坐标:X=3280665.13;Y=31366139.26;H=5130.00m)(Ⅰ-Ⅰ′)电阻率曲线比较有规律:地表15~100m为相对连续的高阻区(电阻率在1043Ω·m以上),其余为三个相对孤立的低阻区(电阻率在1043Ω·m以下)。三号低阻区不仅规模小而且比较规则,一、二号低阻区规模较大并略向地表穿刺,但远未直接穿透到地表。地表高阻区反映的主要应为冻土层,其中不排除有少量残坡积、冲洪积碎(砾)石土;低阻区可肯定为富水岩土。剖面反应冻土层较为连续,厚度15~100m(图3-27)。
1、地形剖面及剖面长度;2、钻孔编号及钻孔所在位置;3、断面第四系划分标识线;4、断面低阻区及编号
比例尺1∶1000 测试方位:以ZK4013钻孔为起点,正南方向(180°)
图3-27 驱龙矿区东山剖面(Ⅰ-Ⅰ′)高密度电阻率二维反演成果图
中山剖面(起点坐标:X=3279065.53;Y=31365152.04;H=5290.00m。终点坐标:X=3279065.53;Y=31364302.04;H=5160.00m.(Ⅱ-Ⅱ′)电阻率曲线相对有规律:地表10~100m为相对连续的高阻区(电阻率在839Ω·m以上),在其间夹有多个很小的低阻体;在相对连续的高阻区之下,共有四个相对孤立或连接的范围较大的低阻区(电阻率在839Ω·m以下)。一号、二号低阻区规模大,实际可视为连接成一体;三号、四号低阻区规模中等,相对孤立,其中四号低阻区明显向地表穿刺,但尚未直接穿透到地表。高阻区反映的主要应为冻土层,其中所夹的多个小低阻体可能为局部富含溶化冰水混合体的岩土体;低阻区可肯定为富水岩土。剖面反应冻土层较为连续,但在4号低阻区顶部,地下水快要或已经溶穿冻土层(图3-28)。
1、地形剖面及剖面长度;2、钻孔编号及钻孔所在位置;3、断面第四系划分标识线;4、断面低阻区及编号
比例尺:1∶1000 测试方位:以ZK604钻孔为起点,正南方向(270°)
图3-28 驱龙矿区中山剖面(Ⅱ-Ⅱ′)高密度电阻率二维反演成果图
中山剖面的ZK604钻孔进行了水文测井,现将测井成果资料与高密度电阻率剖面资料进行对比如表3-9:
表3-9 中山剖面测井与高密度电法成果对比表
物探方法
物探方法 | 冲洪积(m) | 高阻段(m) | 低阻段(m) | 高阻段(m |
ZK604测井 | 0~19.8 | 19.8~39 | 39~68.55 | 68.5以下 |
高密度 | 0~19.9 | 19.9~41.6 | 42~81 | 81以下 |
从表中可以看出,高密度电法与测井的电阻率资料对应较好:高低阻段的位置基本一致。
西山剖面(起点坐标:X=3279865.07;Y=31363008.30;H=5312.00m。终点坐标:X=3279865.07;Y=31361539.30;H=5310.00m)(Ⅲ-Ⅲ′)西山剖面电阻率总体较高,其电阻率在地表15~100m为连续的高阻区(电阻率在1138Ω·m以上),在其间夹有多个较小的低阻体;在相对连续的高阻区之下,共有四个孤立且范围较大的低阻区(电阻率在1138Ω·m以下)。其中,一号低阻区并非严格意义上的低阻区,二号低阻区规模较大、上下各有一个极低阻中心,三、四号低阻区规模中等、形态比较规则。高阻区反映的主要应为冻土层,其中所夹的多个小低阻体可
能为局部富含溶化冰水混合体的岩土体;低阻区可肯定为富水岩土。剖面反应冻土层连续性较差,最大厚度在100m左右(图3-29)。
1、地形剖面及剖面长度;2、钻孔编号及钻孔所在位置;3、断面第四系划分标识线;4、断面低阻区及编号
比例尺:1:1000 测线方位:跨ZK3113钻孔,正东西向(270°)
图3-29 驱龙矿山西山剖面(Ⅱ-Ⅱ′)高密度电阻率二维反演成果图
4、矿区地面天然放射性γ测量
本次共测量两条剖面,构成十字剖面,方位分别为正东西向、正南北向。南北向剖面长1750m,东西向剖面长4150m(图3-30、图3-31)。
图3-30 驱龙矿区放射性Γ测量东—西剖面曲线图
图3-31 驱龙矿区放射性Γ测量南—北剖面曲线图
测量值变化范围为7.42~12.92γ(0.53~0.93pA/Kg)。从东西、南北两剖面的测量结果看,以ZK805钻孔为界点,大至形成以东略低、以西略高,以南略低、以北略高的趋势;东西剖面以东值为6.91~9.43γ(0.50~0.68 pA/Kg)、以西值为8.24~12.92γ(0.59~0.93pA/Kg),南北剖面以南值为7.42~9.21γ(0.53~0.66pA/Kg),以北
值为7.73~10.62γ(0.55~0.76pA/Kg)。矿区外围沉积岩值为3.86~6.64γ(0.28~0.48pA/Kg)。
从上述结果可以看出,放射性强度东南略低、西北略高;矿区花岗岩大于矿区外围沉积岩,符合一般规律。矿区最大值为12.92γ(0.93pA/Kg),未见放射性异常。
3.5.2地球化学特征
1、水系沉积物测量
对驱龙矿区进行了1/5万水系沉积物测量工作,获得以Cu、Mo、W为主,伴有Bi、Ag、Pb、Zn、Cd、As、Au的组合异常(图3-32)。异常规模大,强度高,浓集中心明显,具有浓度分带,组分分带为Cu-Mo-W-B-Cd-Ag-Zn-Pb-Au-Sb-As。
另外在矿区的东南部仍存在较强的Cu、Mo组合异常,东西向长度大于4km,推测该异常一方面地表存在青磐岩化、硫化物矿化,另一方面深部存在斑岩铜矿体。在矿区的西部较强的Cu、Mo异常延伸达4km,证明Ⅳ号斑岩体仍是值得注意的成矿地质体。故驱龙铜矿床的外围尚有较大的找矿前景。
图3-32 驱龙地区水系沉积物测量CU、MO、AU、AG异常图
2、土壤地球化学测量
对驱龙矿区进行了1/万土壤地球化学测量,共获得了4个以Cu、Mo为主的异常(图3-33),其中Ⅰ号异常反映Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号矿(化)体,Ⅱ号异常向东未圈闭。2003年度主要获得两个Cu、Mo为主的异常,分别编号为Ⅴ、Ⅵ号。
图3-33 驱龙土壤地球化学测量异常平面图
Ⅴ号异常位于黑云母二长花岗岩的北侧与叶巴组地层的内外接触带附近,为Ⅱ号异常向东的延续部位上,两者共计长度大于1200m,最宽可达1000m,呈不规则的带状分布,异常强度大,峰值高,浓集中心明显;Ⅵ号异常位于黑云母二长花岗岩体的南部内接触带,西部与2002年所获得的未编号Cu、Mo异常相连,连续长度大于2000m,最宽处可达1000m,一般宽300-600m,带状分布,异常强度大,连续分布,浓集中心明显。Ⅴ、Ⅵ号异常明显具有斑岩矿化的特征,其规模之大,足以反映黑云母二长花岗岩在矿区东部为全岩成矿,结合2002年的土壤测量工作成果,可见驱龙矿区异常及矿化不仅与石英斑岩体有关,它也与黑云母二长花岗岩关系极为密切,反映有的地段两种岩性的岩石均可全岩成矿,也预示着驱龙铜矿的铜资源量有较大的上升空间。
3.6 遥感影像物征3.6.1遥感影像处理
测区采用的两景ETM影像经过了以下处理:辐射校正、几何精校正、影像融
合、影像镶嵌及裁剪、影像统计、制图等处理(图3-34)
图3-34 西藏驱龙矿区ETM影像图
3.6.2 测区影像质量评价
从总体来看,测区用于地层及构造解译的图像信息丰富,影像色调细腻协调,反差适中,层次丰富,主要信息突出,鲜明醒目,畸变小,不同地物色彩有明显的差异,可以满足遥感异常信息提取和成图要求。由于测区地形复杂,海拔较高,中南部及东南部有较多积雪覆盖,中部及东北部有小片云覆盖,经计算云覆盖面积不超过5Km
(云+阴影面积),经过去云和雪掩模处理,遥感异常信息提取及地层、构造解译基本不受影响。测区南半部分裸露岩石较多,解译效果好,北半部分植被覆盖较多,解译效果较差,但由于测区基岩主要分布在中南部,因此测区整体解译效果受影响不大。
3.6.3 用于遥感地质解译的ETM影像
影像处理方法:
首先采用线性拉伸方法将图像每个波段的像元值分布范围变为0~255,对影像进行光谱增强处理,然后采用去相关拉伸方法将各波段之间的相关性去掉,生成工作区图像,用于岩性与构造解译的波段组合为742。如(图3-35) 所示,图像经过处理,纹理清晰、层次分明,色彩饱满,地物类型分辨明显,岩性和构造信息一目了然。
图3-35 驱龙矿区及外围遥感解译影像
3.6.4 测区遥感地质特征
测区遥感地质特征可概况为:
1、影像地质构造信息极为丰富,尤其对各类断裂构造、剪切变形构造、环形构造、活动断裂构造等解译效果极好,可较好地从宏观上帮助对造山带的构造分析。测区构造格架的确立和剖面的部署正是在反复解译的基础上确定的。
2、影像岩石地层单元也较清晰,侵入岩多以影纹光滑、色调均一(变化不大)、部分发育环状水系为主要特征;地层区则以“V”型谷、色调均一为主要特征;火山岩则以色彩斑杂色调为主,色调极不均一、变化较大,部分发育环形构造为主要特征。
3、景观单元具有鲜明的彩色识别标志,雪呈天蓝色调、水系湖泊呈黑色调,植被呈绿色到深绿色调,云呈白色调,云阴影呈黑色调。
第四系:主要分布在河床、冲沟及低洼地带,ETM图像上为浅灰色调、浅灰白色调为主,颜色变化比较大,且呈带状或扇状分布,影纹较粗糙,分布不均匀。
老第三系:测区北东、西南有少量分布。ETM图像上为鲜艳的深色调,且不均匀,表面粗糙。泥岩、粉砂岩表现为平缓的负地形地貌特征,在影像图上纹理较细,线性构造和节理相对发育,其色调比第四系地层较深。
白垩系—中侏罗系:ETM图像上为浅红红调,条带状影纹分布较均匀,树枝状水系,高山地貌。
叶巴组:ETM图像上呈较鲜艳的深色调,且不均匀,表面粗糙。火山岩多呈层状或似层状,有时呈大的不等的岩被,少数可见呈锥状,顶端具凹口的火山机构。有的火山岩局部为锥状微地貌,水系中等发育,呈树枝状、环状和放射状。
驱龙、甲马矿区遥感地质特征明显,主要表现为:
1、基岩裸露,基本上无植被覆盖。
2、ETM影像上,矿区颜色呈浅红到褐红色调,表面粗糙。
3、ETM影像上可见红色的铁帽,能看到明显的蚀变现象,基本上能够确定蚀变边界以及蚀变的分布规律。
4、矿区线、环形构造发育,可见明显的断裂以及如(图3-36)所见的环形构造等。
图3-36 驱龙矿区遥感解译影像
4.矿体地质
4.1矿体特征4.1.1矿体形态、产状
驱龙铜(多金属)矿的矿体总体上为隐伏--半隐伏矿体。地表除在ZK701与ZK003、ZK402钻孔附近地段见矿化体出露外,其它地表未见矿化体出露。在15勘探线-20勘探线之间,沿平面、垂直方向上均连续为一体,矿体在深部形态上为一不规则柱状体(图4-1、图4-2)。
图4-1 驱龙铜矿矿床模型示意图
矿体在平面上呈近东西走向,长1800m,南北宽1000Km,呈似椭圆形状(图4-3、图4-4)。矿体在8勘探线ZK811孔最大见矿深度972.24m,控制海拔标高4124.689m(表4-1),在3勘探线ZK317最大见矿深度500m,最大海拔标高5079m,大多数钻孔控制标高4600~4700m之间。矿体在北部已控制边界,边界线呈北西西-南东东走向,平面上呈波浪形起伏状。中部为矿体的核心部位。东部16线~24线间矿体逐渐贫化变薄,向南东方向尖灭。西部3线~15线间,矿体宽度逐渐变小,至15线变小为200m。在15线~19线间,矿体呈尖灭状态。矿体在正南、南东、南西方向,厚度大,大多为工业矿体,尚未控制矿体南部边部,矿体向南有外延展之势(图4-5、图4-6)。在垂直方向,矿体呈不规则柱状体向深部延展,倾角近于直立,南部向南倾陡;北部向北陡倾,并被叶巴组覆盖。
一般钻孔见矿厚度300-500m,单孔见矿厚度最厚952.92m(ZK811)。(表4-1)中各钻孔均未穿透矿体。
图4-2 驱龙铜矿矿化域立体图
表4-1 驱龙铜矿区勘探线矿体延展状况表
勘探线号
勘探 线号 | 勘探线(NS)方向 矿体宽度(m) | 最大见矿深度之钻孔编号 | 最大见矿钻孔之见矿厚度(m) | 最大见矿钻孔之见矿深度(m) | 最大见矿深度 之海拔标高(m) | 备注 |
0 | 1200 | ZK005 | 891.46 | 958.36 | 4240.524 | |
2 | 1000 | ZK202 | 495.73 | 500.07 | 4711.792 | |
4 | 1100 | ZK417 | 289.17 | 600.45 | 4683.679 | 控制北部矿体边界 共见矿6层 |
6 | 1050 | ZK602 | 473.73 | 500.04 | 4604.960 | |
8 | 1100 | ZK802 | 783.40 | 947.12 | 4141.670 | 共见矿4层 |
8 | 1100 | ZK805 | 703.00 | 876.57 | 4207.059 | |
8 | 1100 | ZK811 | 944.50 | 972.24 | 4124.689 | |
10 | 1050 | ZK1001 | 499.73 | 550.63 | 4547.179 | |
12 | 1100 | ZK1215 | 284.04 | 500.29 | 4578.226 | 控制北部矿体边界 共见矿5层 |
14 | 1100 | ZK1415 | 124.00 | 500.69 | 4526.310 | 控制北部矿体边界 共见矿7层 |
16 | 1100 | ZK1605 | 788.29 | 802.79 | 4323.280 | |
20 | 800 | ZK2004 | 520.77 | 600.22 | 4678.960 | 共见矿4层 |
3 | 1100 | ZK309 | 449.73 | 500.00 | 4808.500 | |
7 | 1020 | ZK709 | 435.73 | 500.00 | 4832.339 | |
11 | 600 | ZK1113 | 395.73 | 662.00 | 4694.340 | |
15 | 500 | ZK1513 | 235.50 | 501.10 | 4759.420 | 共见矿9层 |
4.1.2 矿体的空间位置与矿体的划分
从(图4-5、图4-6、图4-7)看出,矿体顶部呈凹形状。中部0线~16线北段为凹谷,矿体顶部标高为5014~5092 m,ZK1617孔矿体顶部标高最低,为4972m。西部4线北段到17线,矿体顶部标高在5120~5387m间,最高点为ZK317孔,标高为5438m,为全区矿体赋存最高地段。东部16线南段到24线,矿体顶部标高为5112~5318m。
图4-3 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿5005米台阶平面图
图4-4 墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿4795米台阶平面图(图例同上)
矿体深部,钻孔一般控制海拔标高在4630~4798米之间。深孔位于矿体中部,控制矿体深部标高范围在4124~4240m之间。以ZK805为交叉点,呈正“十”字形布孔。深部控制矿体标高分别为:中部ZK805,标高为4207m;东部ZK1605,标高为4323m;南部ZK802,标高为4141m;西部ZK005,标高为4240m;北部ZK811,标高为4124m。最深为ZK811,矿体深部控制标高为4124m,仍未见矿体底部边界。最浅为ZK317,控制矿体底部标高为5079m。
矿体埋藏深度,一般在13.5~64.86m之间。最大埋深位在11线ZK1113~0线ZK003一带,埋藏深度为60.5~96.0m,最小埋藏深度在0线ZK011处,仅为3.0m。矿体在平面上,矿体宽度和垂向上延展情况见(表4-1)。
通过勘探,驱龙铜矿所控制的矿体只有一个主矿体,分布于全岩矿化的斑岩体内及其围岩中。与矿化有关的岩体,为中新世斑状黑云母花岗闪长岩、二长花岗斑岩、花岗闪长斑岩、闪长玢岩等。矿体由上述多个小(斑)岩株(枝)构成,它们在浅部和深部连接在一起,构成一个形态不规则的柱状矿体,由细粒浸染状、细脉——网脉状金属硫化物矿石组成。
图4-5 0号勘探线地质剖面图
图4-6 4号勘探线地质剖面图
图4-7 05号勘探线地质纵剖面图
4.1.3 矿体品位在垂向上的变化
矿体品位在垂向上,大致在4850m标高以上以星点状、细脉状黄铁矿化为主,偶见石英——辉钼矿脉,表现为细脉状的黄铁矿化和辉钼矿化;4850m~4500m左右主要以细脉状,稀疏浸染状之黄铜矿化、黄铁矿化为主,黄铜矿多于黄铁矿,伴生有石英——辉钼矿脉、辉钼矿脉、石英——石膏——辉钼矿脉产出的辉钼矿化(这是主要的含矿地段);大致在4500m标高以下,以辉钼矿化为主,黄铜矿——黄铁矿化明显减少,至今尚未发现独立的细脉型钼矿床。
4.1.4 矿体连接对比的可靠程度
前已叙述,矿化体分布于15~20线之间。向东在20线基本尖灭,向西在15~19线逐渐尖灭,矿化以黄铁矿化为主,出现少量的石英——辉钼矿脉和黄铁矿化,0~16线之间为矿体中心部位。在矿区116个钻孔中,控制最小厚度为4m;最厚944.5m(ZK811)(表4-3);平均厚度421m,均方差113.37,厚度变化系数41.96(10
-2
)(表4-2)。
在勘探区内,矿体均连续延伸,故其连接对比是很可靠的。其中,原生硫化矿体中的夹石主要是矿化体及各类岩脉,凡是大于夹石剔除厚度的均圈出,并不影响矿体连接的正确性。
表4-2 驱龙铜矿钻孔见矿情况一览表
勘探线
勘探线 | 钻孔编号 | 钻孔深度(m) | 矿体厚度(m) | 方差 | 变化系数(10-2) | 平均品位(10-2) | 方差 | 变化系数(10-2) |
47线 | ZK4717 | 449.7 | 0 | 0 | ||||
39线 | ZK3911 | 450.36 | 22 | 0.265 | ||||
ZK3915 | 450.36 | 0 | 0 | |||||
ZK3919 | 450.36 | 0 | 0 | |||||
ZK3923 | 232.3 | 4 | 0.251 | |||||
31线 | ZK3105 | 550.92 | 12 | 0.241 | ||||
ZK3109 | 484.61 | 35.37 | 0.201 | |||||
ZK3113 | 450.45 | 8 | 0 | |||||
ZK3117 | 441.73 | 20 | 0 | |||||
23线 | ZK2313 | 500.36 | 0 | 0 | ||||
ZK2317 | 450.57 | 6 | 0 | |||||
19线 | ZK1917 | 609.4 | 0 | 0 | ||||
15线 | ZK1509 | 500.64 | 355.9 | 116.1 | 52.45 | 0.372 | 0.0217 | 5.52 |
ZK1513 | 501.1 | 235.5 | 0.423 | |||||
ZK1517 | 450.11 | 72.58 | 0.384 | |||||
11线 | ZK1109 | 550.48 | 522.31 | 145.83 | 40.21 | 0.3 | 0.898 | 29.73 |
ZK1113 | 662 | 395.73 | 0.414 | |||||
ZK1117 | 570.67 | 169.75 | 0.194 | |||||
7线 | ZK704 | 219.24 | 176.78 | 165.18 | 62.39 | 0.254 | 0.1468 | 55.39 |
ZK703 | 519.2 | 435.73 | 0.384 |
续表4-2 驱龙铜矿钻孔见矿情况一览表
勘探线
勘探线 | 钻孔编号 | 钻孔深度(m) | 矿体厚度(m) | 方差 | 变化系数(10-2) | 平均品位(10-2) | 方差 | 变化系数(10-2) |
7线 | ZK705 | 500.51 | 435.73 | 0.311 | ||||
ZK709 | 500 | 435.73 | 0.447 | |||||
ZK715 | 500.56 | 275.49 | 0.312 | |||||
ZK717 | 662 | 0 | 0 | |||||
3线 | ZK301 | 500.25 | 409 | 64.24 | 16.34 | 0.271 | 0.0658 | 19.52 |
ZK304 | 501.15 | 471.3 | 0.384 | |||||
ZK305 | 500.6 | 407.15 | 0.362 | |||||
ZK309 | 500 | 449.73 | 0.425 | |||||
ZK313 | 500.52 | 336.44 | 0.346 | |||||
ZK317 | 500.37 | 284.56 | 0.232 | |||||
0线 | Zk002 | 499.5 | 485.73 | 193.58 | 42.28 | 0.364 | 0.995 | 27.79 |
zk003 | 501.44 | 394.56 | 0.477 | |||||
zk006 | 500.31 | 483.73 | 0.415 | |||||
zk011 | 605.11 | 241.865 | 0.2075 | |||||
zk015 | 500.5 | 260.91 | 0.3268 | |||||
zk017 | 600.75 | 258.82 | 0.219 | |||||
zk009 | 600.83 | 509.73 | 0.41 | |||||
zk005 | 958.36 | 891.46 | 0.296 | |||||
zk001 | 650.28 | 584.51 | 0.507 | |||||
2线 | ZK215 | 503.2 | 449.73 | 22.81 | 4.96 | 0.28 | 0.1006 | 23.17 |
ZK211 | 504.2 | 475.73 | 0.482 | |||||
ZK207 | 502.8 | 440.39 | 0.499 | |||||
ZK203 | 490.65 | 435.73 | 0.553 | |||||
ZK202 | 550.07 | 495.73 | 0.355 | |||||
ZK206 | 400.51 | 368.56 | 0.366 | |||||
4线 | ZK417 | 600.45 | 289.17 | 65.18 | 18.39 | 0.218 | 0.675 | 23.6 |
ZK415 | 500.48 | 419.53 | 0.353 | |||||
ZK401 | 450.05 | 402.56 | 0.497 | |||||
ZK404 | 450.19 | 435.73 | 0.32 | |||||
ZK405 | 452.5 | 386.56 | 0.505 | |||||
ZK409 | 500.1 | 463.73 | 0.442 | |||||
ZK413 | 500.3 | 427.15 | 0.446 | |||||
6线 | ZK613 | 500.27 | 442.73 | 33.08 | 7.19 | 0.497 | 0.575 | 13.15 |
ZK609 | 400.46 | 378.56 | 0.478 | |||||
ZK605 | 500.65 | 451.73 | 0.415 | |||||
ZK601 | 519.62 | 475.73 | 0.339 | |||||
ZK604 | 500.6 | 515.73 | 0.374 | |||||
ZK602 | 500 | 473.73 | 0.485 | |||||
ZK603 | 491.15 | 471.73 | 0.484 | |||||
ZK606 | 491.57 | 467.73 | 0.435 | |||||
ZK607 | 500.73 | 471.73 | 0.482 | |||||
ZK611 | 500.97 | 449 | 0.502 | |||||
ZK615 | 501.46 | 471.73 | 0.364 | |||||
8线 | ZK813 | 580.3 | 543.73 | 0.441 |
续表4-2 驱龙铜矿钻孔见矿情况一览表
勘探线
勘探线 | 钻孔编号 | 钻孔深度(m) | 矿体厚度(m) | 方差 | 变化系数(10-2) | 平均品位(10-2) | 方差 | 变化系数(10-2) |
8线 | ZK801 | 634.44 | 556.51 | 221.96 | 39.2 | 0.518 | 0.065 | 17.85 |
ZK804 | 500.3 | 452.73 | 0.338 | |||||
ZK809 | 517.4 | 491.73 | 0.507 | |||||
ZK813 | 580.3 | 545.73 | 0.456 | |||||
ZK817 | 528.18 | 180.91 | 0.25 | |||||
ZK815 | 500.63 | 435.73 | 0.423 | |||||
ZK811 | 972.24 | 944.5 | 0.358 | |||||
ZK807 | 500.35 | 477.73 | 0.439 | |||||
ZK805 | 902.16 | 703 | 0.31 | |||||
ZK803 | 500.68 | 459.73 | 0.385 | |||||
ZK802 | 947.12 | 783.4 | 0.312 | |||||
10线 | ZK1002 | 501.13 | 473.73 | 135.95 | 34.95 | 0.438 | 0.0805 | 22.74 |
ZK1003 | 500.48 | 473.73 | 0.521 | |||||
ZK1006 | 500.36 | 483.73 | 0.401 | |||||
ZK1007 | 500.72 | 461.73 | 0.488 | |||||
ZK1011 | 500.92 | 469.73 | 0.398 | |||||
ZK1015 | 501.26 | 197.49 | 0.243 | |||||
ZK1013 | 500.97 | 469.73 | 0.391 | |||||
ZK1001 | 550.63 | 499.73 | 0.43 | |||||
12线 | ZK1215 | 500.29 | 284.04 | 98.38 | 32.62 | 0.259 | 0.108 | 29.75 |
ZK1201 | 401.7 | 388.56 | 0.435 | |||||
ZK1204 | 400.85 | 386.56 | 0.366 | |||||
ZK1205 | 400.88 | 384.56 | 0.521 | |||||
ZK1209 | 350.64 | 320.82 | 0.458 | |||||
ZK1213 | 350.49 | 336.82 | 0.369 | |||||
ZK1217 | 500.23 | 96.54 | 0.204 | |||||
14线 | ZK1402 | 500.34 | 479.73 | 106.28 | 24.33 | 0.395 | 0.0866 | 21.33 |
ZK1403 | 500.75 | 479.73 | 0.532 | |||||
ZK1406 | 500.32 | 485.73 | 0.428 | |||||
ZK1407 | 500.23 | 467.73 | 0.457 | |||||
ZK1411 | 500.69 | 481.73 | 0.392 | |||||
ZK1415 | 500.69 | 124 | 0.204 | |||||
ZK1413 | 501.05 | 425.73 | 0.31 | |||||
ZK1409 | 500.21 | 477.73 | 0.431 | |||||
ZK1405 | 552.99 | 501.73 | 0.46 | |||||
ZK1401 | 473.94 | 443.73 | 0.453 | |||||
16线 | ZK1615 | 500.3 | 116 | 153.09 | 55.45 | 0.252 | 0.094 | 28.65 |
ZK1607 | 343.53 | 328.82 | 0.48 | |||||
ZK1602 | 551.35 | 530.1 | 0.4165 | |||||
ZK1603 | 458.4 | 425.73 | 0.486 | |||||
ZK1604 | 500.13 | 493.73 | 0.394 | |||||
ZK1605 | 802.79 | 788.29 | 0.46 | |||||
ZK1609 | 401.46 | 358.56 | 0.343 | |||||
ZK1613 | 351.08 | 247.02 | 0.256 |
续表4-2 驱龙铜矿钻孔见矿情况一览表
勘探线
勘探线 | 钻孔编号 | 钻孔深度(m) | 矿体厚度(m) | 方差 | 变化系数(10-2) | 平均品位(10-2) | 方差 | 变化系数(10-2) |
16线 | ZK1617 | 350.13 | 76 | 0.221 | ||||
20线 | ZK2005 | 500.56 | 389.73 | 65.52 | 14.39 | 0.287 | 0.0078 | 2.65 |
ZK2004 | 600.22 | 520.77 | 0.3025 | |||||
ZK2001 | 501.69 | 475.73 | 0.451 | |||||
ZK2009 | 500.47 | 151.37 | 0.23 | |||||
24线 | ZK2401 | 501.24 | 36 | 0.2 | ||||
ZK2409 | 98.1 | 0 | 0 | |||||
28线 | ZK2801 | 387.94 | 0 | 0 | ||||
ZK2805 | 149.9 | 0 | 0 | |||||
36线 | ZK3604 | 550.22 | 0 | 0 | ||||
40线 | ZK4013 | 500.9 | 2 | 0.2 | ||||
44线 | ZK4404 | 550.08 | 0 | 0 |
4.2 矿石质量特征4.2.1矿石组构
1、矿石构造通过对驱龙铜多金属矿钻孔岩芯的详细编录,总结出本矿床的矿石构造以细脉浸染状构造为主,其次是脉状构造和浸染状构造。此外,还有团块状构造、块状构造及胶状构造等。矿石构造分类见(表4-3)。
表4-3 矿石构造分类
类型 | 主要特征 | 备注 |
胶状构造 | 孔雀石、蓝铜矿、褐铁矿等表生矿物呈胶状,产于氧化带的节理裂隙中或岩石表面 | 发育于氧化带中 |
土状构造 | 粉末状的孔雀石、褐铁矿和高岭土等粘土矿物松散聚集而成 | 发育于氧化带中 |
浸染状 | 在脉石矿物中或岩石中散布着星点状或浸染状、细小短脉状的金属硫化物颗粒,形成细脉浸染状构造 | 原生硫化物带中 |
细脉-网脉状 | 金属硫化物和脉石矿物分布于各种断裂和裂隙中形成细脉及细网脉 | 原生硫化物带中 |
团块状 | 为黄铜矿、黄铁矿等金属硫化物的集合体分布 | 原生硫化物带中 |
角砾状构造 | 隐爆角砾岩体中,角砾大小1cm到10cm,角砾主要为次棱角状、次圆状,少量棱角状,大部分角砾都具有铜矿化,胶结物主要为硬石膏、黑云母、黄铁矿及黄铜矿 | 原生硫化物带中 |
2、浸染状构造在脉石矿物中或岩石中散布着星点状或浸染状、细小短脉状的金属硫化物颗粒,形成细脉浸染状构造。按照主要金属硫化物的含量(10
-2
)多少又可以分为星散浸染状构造(<5·10
-2
)、稀疏浸染状构造(5~25·10
-2
)、稠密浸染状构造
(25~50·10
-2
)。本矿床矿体内矿石以细粒稀疏浸染状构造(0.25mm<d<0.5mm)为主,往外逐渐变为细粒星散浸染状构造(图4-8)。
图4-8 驱龙铜矿矿石构造
(2)细脉-网脉状构造
金属硫化物和脉石矿物分布于各种断裂和裂隙中形成矿脉。按脉体的宽度
Qzk005-253:细脉-网脉状构造
Qzk005-253:细脉-网脉状构造Qzk005-347.8:角砾状构造
Qzk005-347.8:角砾状构造Qzk1209-236:石英-磁铁矿-辉钼矿脉
Qzk709-410:石英-磁铁矿-黄铜矿-黄铁矿脉 | Qzk1209-236:石英-磁铁矿-辉钼矿脉 | |
Qzk705-458:稠密浸染状黄铜矿Qzk1605-318:石英-辉钼矿-黄铜矿脉
(mm)可分为微脉状构造(1)、细脉状构造(1-10)、小脉状构造(10~100)、大脉状构造(>100)。本矿床矿脉主要以微脉状构造和细脉状构造为主,其次为小脉状构造,大脉状构造仅在局部地段可以见及。主要细脉-网脉状构造特征见(表4-4、图4-8)。
表4-4 驱龙矿发育细脉类型及特征
产出地
质体
产出地 质体 | 蚀变 类型 | 脉类型 | 脉特征 | 矿物组合 | 规模 |
英安-流纹斑岩 | 硅化、弱粘土化 | 黄铁矿细脉 | 脉较平直,全由黄铁矿组成 | Py | 约5mm |
绢云母细脉 | 不规则 | Srt | 2-3mm | ||
石英—长石—黄铁矿脉 | 长石、石英在脉的中间,黄铁矿在脉壁,颗粒大,晶形好 | Q+Kfs+Py | 15mm | ||
石英—黄铁矿—辉钼矿脉 | 黄铁矿边部为辉钼矿 | Q+Py+Mo | 1.0?1.2cm | ||
石英—黄铁矿脉 | 不规则的 | Q+Py | 2mm-5mm | ||
石英细脉 | 规则的 | Q | 2?4mm | ||
黑云母二长花岗岩 | 钾化、硅化、弱绢云母化 | 石英-磁铁矿-黄铜矿脉 | 不规则的 | Q+Mt+Cp | 2-4mm |
黑云母—黄铁矿—硬石膏脉 | 黑云母呈片状集合体,硬石膏晶形较好 | Bt+Py+And | 5-10mm | ||
黑云母脉 | 主要由黑云母集合体组成细脉,不规则 | Bt | 2-3mm | ||
黄铁矿—黄铜矿脉 | 不规则的细脉 | Py+Cp | 1?3mm | ||
黄铁矿脉 | 为丝状细脉 | Py | 3?5mm | ||
黄铜矿-辉钼矿脉 | 由黄铜矿和辉钼矿构成的不规则细脉 | Cp+Mo | 2-3mm | ||
黄铜矿脉 | 丝状细脉 | Cp | 1mm-2cm | ||
辉钼矿细脉 | 丝状细脉 | Mo | 1?2mm | ||
绿泥石-黑云母-硬石膏-黄铜矿脉 | 不规则的细脉,一般绿泥石和黑云母位于脉的两侧 | Chl+Bt+And+Cp | 5-10mm | ||
石英-黑云母脉 | 不规则的 | Q+Bt | 3-5mm | ||
黑云母二长花岗岩 | 钾化、硅化、弱绢云母化 | 石英?黄铁矿?黄铜矿?斑铜矿?黝铜矿?辉钼矿脉 | 辉钼矿在脉壁,脉中间为黄铁矿及少量黄铜矿;辉钼矿只在脉的局部出现;金属硫化物在脉中部,黄铜矿含量多于黄铁矿,黄铁矿颗粒大,晶形好,石英颗粒大,无色透明;黄铜矿在脉壁,辉钼矿在中间,少见黄铁矿 | Q+Py+Cp+Bn+Tt+Mo | 1?30mm |
石英-黄铁矿-绢云母脉 | 由石英和黄铁矿组成的细脉边部有绢云母,不规则 | Q+Py+Srt | 1cm | ||
石英—黄铁矿脉(D型脉) | 具黄铁矿中心线的较平直细脉 | Q+Py | 1mm | ||
石英-黄铜矿脉(B型脉) | 具黄铜矿中心线的不规则细脉 | Q+Cp | 1?25mm | ||
石英—辉钼矿脉 | 辉钼矿晶体较大,辉钼矿产在脉的中间,辉钼矿发育在脉壁,该脉被后期的裂隙切 | Q+Mo | 1?6mm | ||
石英-绿帘石-辉钼矿大脉 | Q+Ep+Mo | 8mm |
续表4-4 驱龙矿区发育细脉类型及特征
产出地
质体
产出地 质体 | 蚀变 类型 | 脉类型 | 脉特征 | 矿物组合 | 规模 |
黑云母二长花岗岩 | 钾化、硅化、弱绢云母化 | 白色石英脉 | 有时脉两侧有绿泥石化出现 | Q | 1?10mm |
石英—硬石膏?黄铁矿?黄铜矿?辉钼矿?黑云母复合脉 | 辉钼矿呈细脉条带状产出在大脉中;黄铜矿在脉中间,脉壁有少量辉钼矿 | Q+And?Py?Cp?Mo?Bt | 2-3cm | ||
石英-硬石膏脉 | 主要由石英和硬石膏组成的细脉 | Q+And | 5-10mm | ||
石英-黄铜矿-铁闪锌矿脉 | 在石英细脉分布有黄铜矿和闪锌矿,不规则 | Gal+Py+Q | 2?5mm, | ||
硬石膏?黄铁矿?黄铜矿?辉钼矿脉 | 黄铜矿位于脉中间;黄铁矿主要在脉壁;硬石膏为淡粉红色,纤维状和长条状集合体,辉钼矿、黄铁矿、黄铜矿呈不规则团斑状产在硬石膏中;黄铜矿含量远大于黄铁矿;金属硫化物呈不规则状、团斑状产在硬石膏中;硬石膏晶形好、粒度大 | And?Py?Cp?Mo | 2?10mm | ||
硬石膏脉 | 颗粒较粗,粒度约为1mm,晶形较好 | And | 2?20mm | ||
闪长玢岩 | 硅化、绿泥石化 | 石英-辉钼矿-黄铜矿脉 | 石英细脉中见浸染状的辉钼矿和黄铜矿,不规则 | Q+Mo+Cp | 5-10mm |
花岗闪长斑岩 | 弱钾化、粘土化、弱硅化 | 黑云母脉 | 不规则细脉 | Bt | 1-2mm |
黄铁矿—黄铜矿脉 | 星点状黄铜矿化 | Cp+Py | 2?5mm, | ||
黄铜矿脉 | 丝状细脉 | Cp | 1-2mm | ||
石英—黄铁矿— 辉钼矿大脉 | 辉钼矿产在脉壁,黄铁矿成团斑状产在脉中间 | Q+Mo+Cp | 3cm | ||
石英—黄铁矿脉 | 不规则细脉 | Q+Py | 2mm | ||
石英-黄铜矿脉 | 不规则细脉 | Q+Cp | 1?5mm | ||
石英—辉钼矿脉 | 不规则细脉 | Q+Mo | 10?12mm | ||
石英脉 | 不规则细脉 | Q | 2-3mm | ||
石英-石膏- 黄铜矿大脉 | 白色长板条状石膏在脉壁,石英、黄铜矿在中间,矿物粒度大,晶形好 | Q+And+Cp | 1cm | ||
石英—铁闪锌矿脉 | 主要由石英和闪锌矿组成的细脉 | Q+Gal | 5mm | ||
石英-硬石膏-黄铁矿-黄铜矿—辉钼矿复合脉 | 辉钼矿呈细粒状产于石英脉脉壁 | Q+And+Py+Cp+Mo | 1cm | ||
石英-硬石膏-辉钼矿 —黄铜矿复合脉 | 辉钼矿呈细粒状产于石英脉脉壁 | Q+And+Mo+Cp | 2mm-2cm | ||
硬石膏脉 | 主要由硬石膏组成的不规则细脉 | And | 2?3mm | ||
细粒花岗斑岩 | 硅化、弱粘土化 | 黄铁矿—黄铜矿 —斑铜矿脉 | 脉两侧岩石颜色发暗 | Py+Cp+Bn | 4?8mm |
黄铜矿-黄铁矿 | 丝状细脉 | Cp+Py | 1-3mm | ||
黄铜矿脉 | 丝状细脉 | Cp | 2.5mm?1.5cm | ||
辉钼矿细脉 | 丝状细脉 | Mo | 1mm |
续表4-4 驱龙矿区发育细脉类型及特征
产出地
质体
产出地 质体 | 蚀变 类型 | 脉类型 | 脉特征 | 矿物组合 | 规模 |
细粒花岗斑岩 | 硅化、弱粘土化 | 紫色硬石膏脉 | 由结晶较好的紫色硬石膏组成的不规则细脉 | And | 10-20mm |
石英-黄铁矿-黄铜矿大脉 | 在石英中具浸染状的黄铁矿和黄铜矿 | Q+Py+Cp | 近2m | ||
石英-黄铁矿脉 | 具黄铁矿中心线的不规则细脉 | Q+Py | 2?3mm | ||
石英-黄铜矿-黄铁矿-斑铜矿脉 | 黄铁矿黄铜矿斑铜矿浸染状分布于不规则的石英细脉中,脉边部具绿泥石及黑云母边 | Q+Cp+Py+Bn | 4-8mm | ||
石英-黄铜矿脉 | 具黄铜矿中心线的不规则细脉 | Q+Cp | 3mm | ||
石英—辉钼矿—黄铜矿脉 | 辉钼矿在边部,黄铜矿在中间) | Q+Mo+Cp | 4mm | ||
石英脉 | 石英为灰白色,粒度大 | Q | 5mm | ||
硬石膏-黄铜矿脉 | 硬石膏中分布有黄铜矿 | And+Cp | 3mm | ||
二长花岗斑岩 | 硅化、弱粘土化 | 黄铜矿—辉钼矿脉 | 丝状细脉 | Cp+Mo | 2mm |
黄铜矿脉 | 丝状细脉 | Cp | 1mm | ||
钾长石-黑云母脉 | 不规则 | Kfs+Bt | 20mm | ||
绢云母-黄铜矿-石膏-石英脉 | 在石英硬石膏及黄铜矿构成的细脉边部有绢云母的包容线,不规则 | Srt+Cp+And+Q | 3-5mm | ||
石膏—黄铜矿脉 | 硬石膏细脉中分布有黄铜矿 | And+Cp | 5-10mm | ||
石英-黄铁矿-黄铜矿细脉 | 在石英中具浸染状的黄铁矿和黄铜矿 | Q+Py+Cp | 1-3mm | ||
石英-黄铜矿脉 | 具黄铜矿中心线的不规则细脉 | Q+Cp | 1?2mm | ||
石英—辉钼矿脉 | 辉钼矿呈短柱状产在脉壁 | Q+Mo | 2mm-5mm | ||
石英脉 | 由白色粗粒石英组成 | Q | 10mm | ||
铁闪锌矿-黄铜矿-硬石膏脉 | 在不规则硬石膏细脉中浸染状分布闪锌矿和黄铜矿 | Spl+Cp+And | 5mm |
(3)团块状构造主要表现为黄铜矿、黄铁矿等金属硫化物的集合体分布,团块直径一般在1-10cm,个别大于10cm,多见于不同方向断裂构造交汇的富矿部位(图4-8)。
(4)角砾状构造主要体现在热液角砾岩中,在Zk001中观察到,角砾成分主要为黑云母二长花岗岩、二长花岗斑岩、花岗闪长斑岩、花岗斑岩及叶巴组凝灰岩,角砾大小1cm到10cm,角砾主要为次棱角状、次圆状,少量棱角状,角砾之间有时可以拼合,大部分角砾都具有铜矿化,其中在黑云母二长花岗岩角砾中发育石英-辉钼矿脉和磁铁矿脉,部分角砾周围有黑云母边,胶结物主要为硬石膏、黑云母、黄铁矿及黄铜矿,有时见辉钼矿,这类热液角砾岩的最大特点是胶结物中含有大量的硬石膏,角砾中大部分已具铜矿化(图4-8)。
(5)土状、蜂窝状构造
氧化带常见的矿石构造,粉末状的孔雀石、褐铁矿和高岭土等粘土矿物松散
聚集而成,是氧化矿石中最主要的构造。
(6)胶状构造表现为孔雀石、蓝铜矿、褐铁矿等表生矿物呈胶状,产于氧化带的节理裂隙中或岩石表面。
2、矿石结构(1)矿石结构通过详细的岩矿鉴定结果,驱龙铜多金属矿的矿石结构按照成因分为结晶结构、交代结构、固溶体分离结构和表生结构四大类(表4-5),其中结晶结构和交代结构是矿石的主要结构类型。
表4-5 驱龙铜矿矿石结构分类表
结构名称
序号
结构名称 序号 | 结晶作用形成的结构 | 交代作用形成结构 | 固溶体分离作用形成的结构 |
1 | 自形粒状结构 | 交代残余结构 | 乳滴状结构 |
2 | 半自形粒状结构 | 交代熔蚀结构 | 共边结构 |
3 | 它形粒状结构 | 充填交代结构 | |
4 | 包含结构 | 交代骸晶结构 | |
5 | 环边交代结构 |
○
1结晶结构:
有自形粒状结构、半自形粒状结构、它形粒状结构和包含结构四种类型。自形粒状结构:主要矿物为黄铁矿,其次有辉钼矿和方铅矿,另有少量磁铁矿、黄铜矿等。黄铁矿晶形以立方体为主,其次是五角十二面体和八面体;自形的黄铁矿晶体主要产出于团块状的硫化物、含多金属硫化物的石英脉和晚期多金属硫化物脉内。自形的辉钼矿晶体主要产于晚期石英-辉钼矿脉内。自形结晶结构是矿物在含矿溶液中缓慢结晶的结果,并且需要一定的生长空间(图4-9)。
半自形粒状结构:呈现此类结构的矿物较多,主要为黄铁矿,其次有黄铜矿、辉钼矿、磁铁矿、方铅矿、磁黄铁矿等。半自形的黄铁矿主要分布于黄铁矿细脉内、多金属硫化物脉内或边部;半自形的黄铜矿主要分布于硫化物团块内。
它形粒状结构:绝大多数的黄铜矿、辉钼矿、磁铁矿、金红石、磁铁矿、磁黄铁矿、斑铜矿、方铅矿、闪锌矿和大量的黄铁矿都呈它形结构。
包含结构:在一种矿物的大晶体中,包含有其 它矿物颗粒 ,但一 般没 有相互交代现象。最常见的有黄铁矿包含黄铜矿,黄铜矿包含黄铁矿等。这种结构表明这些矿物基本同时结晶,被包含的矿物颗粒结晶时间短,大晶体矿物结晶时间长,结晶环境较稳定(图4-9)。
○
2交代结构
主要有交代残余结构、交代熔蚀结构、充填交代结构、交代骸晶结构、环边交代结构五种类型。
交代残余结构:常见赤铁矿交代熔蚀磁铁矿,褐铁矿交代熔蚀黄铁矿,黄铁矿交代黄铜矿等,从而使这些被交代的矿物呈不规则的残余体(图4-9)。
图4-9 驱龙铜矿金属矿物及其结构特征
交代熔蚀结构:黄铜矿、褐铁矿、斑铜矿交代黄铁矿,黄铁矿、辉钼矿、斑铜矿、铜蓝等交代熔蚀黄铜矿,金红石交代黄铜矿,赤铁矿交代磁铁矿等。这类
QZK305-460:结晶结构:自形黄铁矿和它形黄铜矿
QZK305-460:结晶结构:自形黄铁矿和它形黄铜矿QZK301-136:交代残余结构:黄铜矿交代黄铁矿,黄铁矿呈交代残余
QZK305-460:交生结构:黄铜矿与辉钼矿共生形成交生结构 | QZK301-136:交代残余结构:黄铜矿交代黄铁矿,黄铁矿呈交代残余 |
QZK301-171:充填交代结构:黄铜矿沿黄铁矿的裂隙充填和交代 | QZK405-80:包含结构:黄铁矿中有黄铜矿的包体,形成包含结构 |
结构主要发生于原生矿化带中(图4-9)。
充填交代结构:黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿等金属硫化物沿石英矿物粒间或沿其它金属硫化物的微裂隙进行充填交代。其中粒间充填交代结构主要出现在石英等脉石矿物以及少量的金属硫化物内,而微裂隙充填交代结构主要产出于黄铁矿等脆性金属硫化物晶体中的微裂隙内(图4-9)。
交代骸晶结构:自形的黄铁矿或黄铜矿颗粒从核部被黄铜矿、黄铁矿、褐铁矿强烈交代,残留着不完整的黄铁矿或黄铜矿外壳(图4-9)。
环边交代结构:斑铜矿沿黄铜矿边缘交代形成环边,或黄铁矿围绕黄铜矿交代形成环边交代结构(图4-9)。
○
3固溶体分离结构
主要见微乳滴状结构。表现为黄铁矿晶体中有乳滴状的黄铜矿分布,它们是黄铜矿和黄铁矿的混溶体产生溶离作用而形成(图4-9)。
○
4表生结构
变生结构:主要分布于矿床近地表的半氧化或氧化带中。
隐晶结构:具有这种结构的矿物主要为孔雀石、蓝铜矿、褐铁矿等。
胶结结构:主要表现为孔雀石、蓝铜矿等在角 砾岩、岩石 裂隙或 表面 呈胶结物形式产出而形成。
4.2.2 矿石矿物成分
1、矿石的矿物成分
矿石物质成分比较复杂,金属矿物以黄铁矿、黄铜矿为主,辉钼矿次之,再次是黝铜矿、自然铜、、白铁矿、磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、孔雀石、蓝铜矿、铜蓝、斑铜矿、方铅矿、闪锌矿等,与世界典型斑岩铜矿的金属硫化物矿物组合基本一致;非金属矿物主要为石英、长石、黑云母、绢云母、绿泥石、方解石、硬石膏、石膏、高岭土等。矿石的矿物共生组合地表为孔雀石-蓝铜矿-高岭石-褐铁矿-铜蓝;主要为黄铜矿-黄铁矿-石英组合和辉钼矿-石英组合。
(1)金属矿物
矿石金属矿物分布及基本性状特征见(表4-6)。
○
1铜矿物
孔雀石:地表较少见,是氧化铜矿的常见矿物,钻孔中可见。其含量一般为1~2(10
-2
),局部高达5(10
-2
)。主要呈脉状、团块状;放射状、针状生长于褐铁矿的蜂窝洞中,脉状集合体分布于裂隙中。
蓝铜矿:少量,在浅地表的钻孔中可见,是氧化矿石的含铜矿物之一。一般与孔雀石、褐铁矿共生,仅仅在局部富集。蓝铜矿多呈胶状构造。
表4-6 矿石金属矿物分布及基本性状特征
表4-6 矿石金属矿物分布及基本性状特征 | ||
矿石类型 | 矿物组成 | 矿物基本性状特征 |
氧化矿石 | 主要金属矿物:孔雀石、蓝铜矿、辉铜矿、铜蓝、黄铜矿、黄铁矿、褐铁矿、辉钼矿。 | 黄铁矿,普遍氧化成褐铁矿,局部矿块中有沙粒状黄铁矿;孔雀石、蓝铜矿呈浮层状、粉土状沿矿石表层及缝洞中分布;辉铜矿,以不规则碎裂粒状、细粒星点状单独或以黄铜矿、铜蓝一起嵌布在脉石中;辉钼矿呈片状叠加聚合体构成的层状、斑点状分布在脉石中。 |
混合矿石 (半氧化矿石) | 主要金属矿物:辉铜矿、铜蓝、黄铜矿、黄铁矿、褐铁矿、辉钼矿、斑铜矿、蓝铜矿、孔雀石。 | 辉铜矿,呈碎裂粒状,粉土状单独或与黄铜矿、铜蓝一起嵌布在脉石中;黄铁矿多呈斑点状嵌布在脉石中,部分粒状黄铁矿氧化成黑色褐铁矿;辉钼矿呈片状叠加聚合体构成的成状,沿矿石呈面分布,在其边部有碎裂及脉石充填现象。 |
硫化矿石 | 主要金属矿物:黄铜矿、黄铁矿、辉钼矿、斑铜矿、方铅矿、闪锌矿、磁黄铁矿。 | 黄铜矿、辉铜矿呈斑块状、斑点状、不规则粒状沿粒状脉石缝洞分布;黄铁矿多呈斑点状单独或与黄铜矿呈群体嵌布在脉石中;辉钼矿呈光洁粗片状叠加聚合体构成层状沿矿石层面分布。 |
黄铜矿:半自形-它形晶、或呈它形晶连晶,晶粒一般在0.02~0.lmm之间,在细脉浸染状矿石中粒径0.1~4mm之间。其主要的产出状态:1)早期形成的常包含于黄铁矿或磁铁矿中(图4-10);2)石英+磁铁矿+黑云母构成细脉状或脉状产出(图4-10);3)呈浸染状分布于矿石中,该产出的黄铜矿形成较早,一般与黑云母+石英共生(图4-10);4)连晶状黄铜矿有时被辉铜矿、蓝辉铜矿交代,具交代反应边或交代残余结构;5)在多金属硫化物脉中与闪锌矿+方铅矿+石英等共生。黄铜矿中含微量的Se 、Te 、Au、Ag、Bi 等(表4-7)。
铜蓝:为它形与黄铁矿、黄铜矿共生,含有Te、Ag、Bi等(表4-7)。
辉铜矿:是次生硫化物富集带的主要工业铜矿物。常交代黄铜矿构成反应边或浸染状分布。
蓝辉铜矿:是次生硫化物富集带的主要工业铜 矿物,常见 ,常交 代黄 铜矿、斑铜矿等硫化物(图4-10)。
斑铜矿:矿区较少,只在少数样品中见到,含微量的Pb、Zn、Te 、Au、Ag、
Bi 等(表4-7)。
QZK401-86:自形片状辉钼矿 | QZK305-460:自形粒状黄铁矿 | |||
图4-10 驱龙铜矿主要金属矿物特征
○
2其它金属矿物黄铁矿:最常见的金属硫化物,几乎在各个成矿阶段都有,常呈半自形它形产出。在氧化带中,常被褐铁矿交代呈残余或假象。在各种硫化物脉中均可见到早期的黄铁矿包含黄铜矿、或与黄铜矿共生。在细脉浸染状矿石中,黄铁矿主要呈中细粒半自形-它形粒状。含微量Se、Te、Au、Bi等(表4-7)。
辉钼矿:在矿区的中下部分布较广,主要以石英-辉钼矿的形式产出,常与黄铜矿、硬石膏共生,有时见与黄铜矿交生(图4-10),其特点是Se、Te、Au、Bi富集(表4-8)。
闪锌矿:为后期多金属硫化物脉的主要组份,常与黄铜矿、黄铁矿等共生,成分(表4-7)。
方铅矿:少见,分布在后期多金属硫化物脉中,常和闪锌矿、黄铜矿、石英共生,其中含微量的Se、Te、Au、Bi(表4-7)。
QZK405-80:粒状斑铜矿
QZK405-80:粒状斑铜矿 | QZK305-460:他形磁铁矿与黄铜矿共生 |
QZK305-460:磁铁矿-黝铜矿脉 | QZK401-251:他形黄铜矿与黄铁矿共生 |
表4-7 驱龙铜矿铁、铜硫化物电子探针分析结果表
矿石名称
矿石名称 | 样号 | Co | Fe | Ni | S | Cu | Pb | Zn | As | Se | Te | Ag | Au | Bi | total |
黄铁矿 | zk409-97-1 | 0.000 | 47.308 | 0.000 | 53.555 | 0.000 | 0.000 | 0.086 | 0.000 | 0.038 | 0.113 | 0.000 | 0.054 | 0.290 | 101.445 |
黄铁矿 | zk409-97-2 | 0.000 | 47.307 | 0.000 | 53.519 | 0.000 | 0.112 | 0.036 | 0.027 | 0.026 | 0.165 | 0.000 | 0.064 | 0.240 | 101.494 |
黄铁矿 | zk409-97-6 | 0.000 | 46.470 | 0.000 | 53.344 | 0.408 | 0.292 | 0.078 | 0.074 | 0.079 | 0.033 | 0.042 | 0.072 | 0.265 | 101.158 |
黄铁矿 | zk409-97-10 | 0.000 | 47.366 | 0.000 | 53.330 | 0.000 | 0.056 | 0.022 | 0.065 | 0.062 | 0.038 | 0.049 | 0.014 | 0.232 | 101.232 |
黄铁矿 | zk409-97-15 | 0.000 | 47.079 | 0.000 | 53.540 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 0.097 | 0.038 | 0.036 | 0.000 | 0.043 | 0.191 | 101.081 |
黄铁矿 | zk409-97-18 | 0.028 | 46.333 | 0.005 | 53.016 | 0.000 | 0.238 | 0.021 | 0.000 | 0.052 | 0.000 | 0.056 | 0.070 | 0.183 | 100.000 |
黄铁矿 | zk409-97-21 | 0.000 | 47.088 | 0.000 | 53.935 | 0.000 | 0.000 | 0.064 | 0.050 | 0.016 | 0.066 | 0.000 | 0.091 | 0.125 | 101.435 |
黄铁矿 | zk409-435-1 | 0.000 | 47.311 | 0.002 | 53.487 | 0.000 | 0.000 | 0.108 | 0.005 | 0.044 | 0.000 | 0.007 | 0.041 | 0.208 | 101.213 |
黄铁矿 | zk409-435-2 | 0.012 | 46.573 | 0.000 | 53.779 | 0.000 | 0.000 | 0.071 | 0.000 | 0.022 | 0.028 | 0.000 | 0.064 | 0.248 | 100.796 |
黄铁矿 | zk409-435-3 | 0.000 | 46.792 | 0.000 | 52.935 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.030 | 0.032 | 0.088 | 0.035 | 0.095 | 0.356 | 100.406 |
黄铁矿 | zk409-435-4 | 0.000 | 47.483 | 0.000 | 53.845 | 0.000 | 0.098 | 0.050 | 0.032 | 0.040 | 0.097 | 0.000 | 0.126 | 0.208 | 101.980 |
黄铁矿 | zk409-435-8 | 0.000 | 46.406 | 0.000 | 53.160 | 0.000 | 0.000 | 0.058 | 0.002 | 0.038 | 0.105 | 0.000 | 0.078 | 0.183 | 100.031 |
黄铁矿 | zk409-435-11 | 0.000 | 47.054 | 0.000 | 53.589 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.017 | 0.061 | 0.038 | 0.028 | 0.045 | 0.141 | 101.002 |
黄铁矿 | zk409-435-13 | 0.000 | 47.470 | 0.000 | 53.229 | 0.000 | 0.000 | 0.079 | 0.002 | 0.050 | 0.088 | 0.021 | 0.142 | 0.299 | 101.380 |
黄铁矿 | zk409-435-18 | 0.000 | 46.599 | 0.000 | 53.918 | 0.195 | 0.000 | 0.057 | 0.015 | 0.067 | 0.083 | 0.014 | 0.103 | 0.199 | 101.249 |
黄铁矿 | zk409-435-23 | 0.000 | 46.339 | 0.640 | 53.440 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.092 | 0.083 | 0.098 | 0.082 | 0.259 | 101.069 |
黄铁矿 | zk409-429-11 | 0.000 | 47.448 | 0.000 | 53.713 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 101.161 |
黄铁矿 | zk401-278-1 | 0.000 | 47.053 | 0.000 | 54.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 101.102 |
黄铁矿 | zk401-278-4 | 0.000 | 47.411 | 0.000 | 53.389 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.801 |
黄铁矿 | zk401-278-5 | 0.000 | 47.344 | 0.000 | 54.113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 101.457 |
黄铁矿 | zk401-86-4 | 0.000 | 47.253 | 0.000 | 53.181 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.055 | 0.004 | 0.014 | 0.048 | 0.035 | 0.380 | 101.020 |
黄铁矿 | zk401-86-5 | 0.000 | 47.147 | 0.053 | 53.338 | 0.022 | 0.000 | 0.064 | 0.176 | 0.000 | 0.014 | 0.125 | 0.041 | 0.389 | 101.369 |
黄铁矿 | zk401-86-14 | 0.000 | 47.549 | 0.000 | 52.965 | 0.000 | 0.000 | 0.101 | 0.103 | 0.000 | 0.036 | 0.174 | 0.008 | 0.266 | 101.202 |
黄铁矿 | zk401-86-20 | 0.000 | 47.369 | 0.000 | 52.958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.327 |
黄铁矿 | zk401-86-8 | 0.000 | 47.084 | 0.003 | 52.702 | 0.026 | 0.000 | 0.036 | 0.082 | 0.000 | 0.027 | 0.207 | 0.000 | 0.323 | 100.490 |
黄铜矿 | zk401-278-7 | 0.000 | 30.360 | 0.000 | 35.852 | 33.248 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 99.460 |
黄铜矿 | zk401-278-3 | 0.000 | 30.298 | 0.000 | 36.108 | 33.459 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 99.864 |
黄铜矿 | zk409-97-4 | 0.000 | 30.297 | 0.000 | 34.537 | 34.188 | 0.136 | 0.152 | 0.000 | 0.061 | 0.175 | 0.072 | 0.055 | 0.135 | 99.808 |
黄铜矿 | zk409-97-5 | 0.000 | 30.367 | 0.000 | 34.193 | 34.184 | 0.270 | 0.133 | 0.000 | 0.000 | 0.120 | 0.098 | 0.061 | 0.152 | 99.577 |
续表4-7 驱龙铜矿铁、铜硫化物电子探针分析结果表
矿石名称
矿石名称 | 样号 | Co | Fe | Ni | S | Cu | Pb | Zn | As | Se | Te | Ag | Au | Bi | total |
黄铜矿 | zk409-97-7 | 0.000 | 30.193 | 0.000 | 34.960 | 34.031 | 0.149 | 0.124 | 0.000 | 0.015 | 0.146 | 0.020 | 0.061 | 0.170 | 99.869 |
黄铜矿 | zk409-97-9 | 0.000 | 30.064 | 0.021 | 34.789 | 34.726 | 0.340 | 0.152 | 0.000 | 0.000 | 0.157 | 0.000 | 0.061 | 0.126 | 100.437 |
黄铜矿 | zk409-97-11 | 0.000 | 30.562 | 0.000 | 35.128 | 33.658 | 0.217 | 0.115 | 0.000 | 0.023 | 0.134 | 0.039 | 0.067 | 0.259 | 100.203 |
黄铜矿 | zk409-97-12 | 0.000 | 30.232 | 0.000 | 35.218 | 34.260 | 0.257 | 0.124 | 0.000 | 0.056 | 0.086 | 0.144 | 0.028 | 0.206 | 100.611 |
黄铜矿 | zk409-97-13 | 0.000 | 29.999 | 0.000 | 34.612 | 34.071 | 0.405 | 0.106 | 0.019 | 0.061 | 0.120 | 0.000 | 0.041 | 0.089 | 99.525 |
黄铜矿 | zk409-97-14 | 0.000 | 30.809 | 0.000 | 35.145 | 34.446 | 0.230 | 0.062 | 0.000 | 0.020 | 0.138 | 0.013 | 0.028 | 0.178 | 101.070 |
黄铜矿 | zk409-97-16 | 0.000 | 29.879 | 0.009 | 34.713 | 34.272 | 0.420 | 0.089 | 0.000 | 0.061 | 0.079 | 0.098 | 0.068 | 0.170 | 99.857 |
黄铜矿 | zk409-97-17 | 0.000 | 30.101 | 0.000 | 34.906 | 34.172 | 0.041 | 0.160 | 0.000 | 0.041 | 0.121 | 0.033 | 0.114 | 0.350 | 100.038 |
黄铜矿 | zk409-97-19 | 0.000 | 29.847 | 0.000 | 35.311 | 33.751 | 0.299 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.116 | 0.105 | 0.000 | 0.107 | 99.615 |
黄铜矿 | zk409-97-20 | 0.000 | 30.344 | 0.000 | 34.909 | 34.262 | 0.446 | 0.098 | 0.000 | 0.000 | 0.076 | 0.111 | 0.061 | 0.080 | 100.388 |
黄铜矿 | zk409-97-22 | 0.000 | 30.048 | 0.008 | 35.076 | 34.098 | 0.176 | 0.080 | 0.000 | 0.035 | 0.024 | 0.065 | 0.013 | 0.250 | 99.873 |
黄铜矿 | zk409-97-24 | 0.000 | 30.449 | 0.000 | 34.917 | 34.127 | 0.380 | 0.107 | 0.042 | 0.013 | 0.100 | 0.065 | 0.059 | 0.090 | 100.349 |
黄铜矿 | zk409-97-25 | 0.000 | 30.336 | 0.000 | 34.556 | 34.001 | 0.419 | 0.177 | 0.000 | 0.036 | 0.159 | 0.169 | 0.039 | 0.054 | 99.947 |
黄铜矿 | zk409-435-6 | 0.000 | 30.855 | 0.000 | 34.697 | 34.304 | 0.352 | 0.062 | 0.000 | 0.041 | 0.113 | 0.098 | 0.035 | 0.224 | 100.780 |
黄铜矿 | zk409-435-9 | 0.000 | 30.365 | 0.000 | 34.847 | 34.457 | 0.244 | 0.125 | 0.010 | 0.018 | 0.144 | 0.111 | 0.055 | 0.260 | 100.636 |
黄铜矿 | zk409-435-10 | 0.000 | 30.209 | 0.000 | 34.625 | 34.440 | 0.054 | 0.071 | 0.000 | 0.026 | 0.199 | 0.026 | 0.068 | 0.278 | 99.996 |
黄铜矿 | zk409-435-12 | 0.000 | 30.593 | 0.000 | 34.953 | 34.104 | 0.000 | 0.018 | 0.010 | 0.030 | 0.047 | 0.039 | 0.035 | 0.241 | 100.071 |
黄铜矿 | zk409-435-14 | 0.000 | 30.444 | 0.000 | 34.698 | 34.328 | 0.190 | 0.249 | 0.003 | 0.000 | 0.112 | 0.000 | 0.059 | 0.170 | 100.254 |
黄铜矿 | zk409-435-15 | 0.000 | 29.645 | 0.000 | 34.946 | 34.841 | 0.123 | 0.161 | 0.000 | 0.049 | 0.097 | 0.053 | 0.002 | 0.144 | 100.060 |
黄铜矿 | zk409-435-17 | 0.000 | 30.390 | 0.000 | 34.311 | 34.585 | 0.000 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.168 | 0.111 | 0.110 | 0.036 | 99.810 |
黄铜矿 | zk409-435-19 | 0.000 | 30.769 | 0.000 | 34.877 | 34.771 | 0.000 | 0.018 | 0.000 | 0.026 | 0.102 | 0.223 | 0.066 | 0.189 | 101.040 |
黄铜矿 | zk409-435-21 | 0.000 | 30.173 | 0.000 | 34.728 | 33.955 | 0.298 | 0.089 | 0.000 | 0.056 | 0.131 | 0.065 | 0.054 | 0.089 | 99.639 |
黄铜矿 | zk409-435-22 | 0.000 | 30.445 | 0.000 | 35.090 | 34.197 | 0.163 | 0.187 | 0.000 | 0.018 | 0.131 | 0.105 | 0.120 | 0.206 | 100.662 |
黄铜矿 | zk409-435-24 | 0.000 | 30.334 | 0.000 | 34.567 | 34.970 | 0.054 | 0.009 | 0.000 | 0.010 | 0.137 | 0.170 | 0.083 | 0.387 | 100.722 |
黄铜矿 | zk409-435-25 | 0.000 | 30.329 | 0.000 | 35.132 | 34.111 | 0.488 | 0.053 | 0.032 | 0.073 | 0.079 | 0.092 | 0.150 | 0.259 | 100.799 |
黄铜矿 | zk409-435-26 | 0.000 | 30.374 | 0.000 | 34.510 | 34.479 | 0.381 | 0.143 | 0.000 | 0.033 | 0.110 | 0.157 | 0.064 | 0.207 | 100.459 |
黄铜矿 | zk409-435-27 | 0.000 | 30.595 | 0.000 | 35.122 | 34.422 | 0.272 | 0.169 | 0.000 | 0.051 | 0.123 | 0.098 | 0.083 | 0.135 | 101.072 |
黄铜矿 | zk409-435-28 | 0.000 | 30.181 | 0.000 | 34.641 | 34.481 | 0.611 | 0.142 | 0.016 | 0.008 | 0.171 | 0.046 | 0.024 | 0.179 | 100.500 |
黄铜矿 | zk409-435-29 | 0.000 | 30.600 | 0.000 | 34.586 | 34.392 | 0.000 | 0.171 | 0.000 | 0.077 | 0.110 | 0.144 | 0.061 | 0.135 | 100.278 |
续表4-7 驱龙铜矿铁、铜硫化物电子探针分析结果表
矿石名称
矿石名称 | 样号 | Co | Fe | Ni | S | Cu | Pb | Zn | As | Se | Te | Ag | Au | Bi | total |
黄铜矿 | zk409-435-30 | 0.000 | 30.232 | 0.000 | 34.558 | 34.117 | 0.312 | 0.142 | 0.000 | 0.036 | 0.092 | 0.039 | 0.089 | 0.242 | 99.858 |
黄铜矿 | zk409-435-31 | 0.000 | 30.610 | 0.003 | 35.015 | 34.674 | 0.408 | 0.134 | 0.000 | 0.015 | 0.116 | 0.144 | 0.112 | 0.108 | 101.339 |
黄铜矿 | zk409-435-32 | 0.000 | 29.903 | 0.000 | 34.615 | 34.594 | 0.353 | 0.125 | 0.075 | 0.008 | 0.212 | 0.131 | 0.013 | 0.242 | 100.270 |
黄铜矿 | zk409-435-33 | 0.000 | 30.469 | 0.000 | 34.278 | 34.564 | 0.352 | 0.152 | 0.010 | 0.000 | 0.099 | 0.052 | 0.055 | 0.242 | 100.271 |
黄铜矿 | zk409-435-34 | 0.000 | 30.794 | 0.000 | 34.628 | 34.945 | 0.299 | 0.117 | 0.033 | 0.000 | 0.010 | 0.105 | 0.079 | 0.198 | 101.208 |
黄铜矿 | zk409-435-35 | 0.000 | 29.862 | 0.000 | 34.860 | 34.335 | 0.367 | 0.258 | 0.000 | 0.056 | 0.084 | 0.020 | 0.129 | 0.099 | 100.070 |
黄铜矿 | zk409-435-36 | 0.000 | 30.267 | 0.000 | 34.913 | 35.048 | 0.652 | 0.152 | 0.000 | 0.043 | 0.171 | 0.000 | 0.074 | 0.162 | 101.481 |
黄铜矿 | zk409-435-37 | 0.000 | 30.485 | 0.000 | 34.714 | 34.639 | 0.284 | 0.205 | 0.000 | 0.010 | 0.139 | 0.124 | 0.052 | 0.215 | 100.867 |
黄铜矿 | zk409-435-39 | 0.000 | 29.430 | 0.000 | 35.184 | 33.785 | 0.434 | 0.150 | 0.016 | 0.015 | 0.094 | 0.111 | 0.033 | 0.143 | 99.395 |
黄铜矿 | zk409-435-40 | 0.000 | 30.000 | 0.000 | 34.892 | 34.578 | 0.501 | 0.151 | 0.000 | 0.008 | 0.168 | 0.065 | 0.054 | 0.268 | 100.686 |
黄铜矿 | zk409-429-1 | 0.000 | 30.167 | 0.000 | 35.082 | 34.309 | 0.718 | 0.212 | 0.010 | 0.030 | 0.149 | 0.059 | 0.098 | 0.179 | 101.013 |
黄铜矿 | zk401-86-7 | 0.000 | 31.062 | 0.018 | 34.449 | 33.136 | 0.000 | 0.142 | 0.026 | 0.000 | 0.016 | 0.117 | 0.000 | 0.313 | 99.280 |
黄铜矿 | zk401-86-11 | 0.000 | 29.529 | 0.017 | 34.806 | 33.744 | 0.284 | 0.238 | 0.000 | 0.000 | 0.154 | 0.117 | 0.000 | 0.214 | 99.103 |
黄铜矿 | zk401-86-12 | 0.000 | 29.529 | 0.017 | 34.806 | 33.744 | 0.284 | 0.238 | 0.000 | 0.000 | 0.154 | 0.117 | 0.000 | 0.214 | 99.103 |
方铅矿 | zk409-429-2 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 13.153 | 0.013 | 86.586 | 0.000 | 0.131 | 0.136 | 0.224 | 0.000 | 0.073 | 0.527 | 100.875 |
方铅矿 | zk409-429-5 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 13.435 | 0.032 | 85.349 | 0.000 | 0.065 | 0.122 | 0.194 | 0.000 | 0.170 | 0.689 | 100.088 |
方铅矿 | zk409-429-9 | 0.000 | 1.009 | 0.000 | 13.461 | 0.169 | 84.809 | 0.000 | 0.110 | 0.050 | 0.082 | 0.000 | 0.073 | 0.438 | 100.202 |
方铅矿 | zk409-429-13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.742 | 0.198 | 85.161 | 0.000 | 0.079 | 0.131 | 0.117 | 0.044 | 0.123 | 0.835 | 100.429 |
闪锌矿 | Zk409-429-7 | 0.000 | 0.191 | 0.000 | 33.027 | 0.000 | 0.000 | 64.243 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 97.462 |
闪锌矿 | Zk409-429-8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32.944 | 0.000 | 0.000 | 63.646 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 96.59 |
斑铜矿 | zk401-86-13 | 0.000 | 13.139 | 0.053 | 28.665 | 57.396 | 0.174 | 0.267 | 0.014 | 0.000 | 0.163 | 0.206 | 0.025 | 0.195 | 100.297 |
斑铜矿 | zk401-278-6 | 0.000 | 13.630 | 0.000 | 26.675 | 59.186 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 99.492 |
斑铜矿 | zk401-86-6 | 0.000 | 20.715 | 0.051 | 32.290 | 44.442 | 0.188 | 0.182 | 0.027 | 0.000 | 0.096 | 0.279 | 0.002 | 0.163 | 98.437 |
铜兰 | zk401-86-9 | 0.000 | 7.258 | 0.071 | 25.081 | 67.383 | 0.674 | 0.345 | 0.042 | 0.000 | 0.168 | 0.108 | 0.000 | 0.235 | 101.365 |
铜兰 | zk401-86-10 | 0.000 | 6.347 | 0.048 | 25.761 | 67.776 | 0.000 | 0.258 | 0.000 | 0.000 | 0.157 | 0.237 | 0.024 | 0.076 | 100.683 |
铜兰 | zk401-86-21 | 0.000 | 2.800 | 0.000 | 21.907 | 71.403 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.644 | 0.000 | 0.259 | 0.000 | 0.000 | 97.013 |
铜兰 | zk401-86-24 | 0.000 | 5.841 | 0.000 | 24.443 | 69.243 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 99.552 |
表4-8 驱龙铜矿辉钼矿电子探针分析结果表
样号
样号 | Fe | Co | Ni | S | Cu | Zn | Te | Mo | Ag | Re | Au | Bi | total |
zk401-86-1 | 0.025 | 0.000 | 0.006 | 39.675 | 0.002 | 0.120 | 0.176 | 59.516 | 0.000 | 0.000 | 0.857 | 0.000 | 100.377 |
zk401-86-2 | 0.016 | 0.020 | 0.049 | 39.297 | 0.000 | 0.058 | 0.073 | 59.368 | 0.000 | 0.062 | 0.915 | 0.000 | 99.857 |
zk401-86-3 | 0.000 | 0.058 | 0.011 | 39.728 | 0.018 | 0.138 | 0.076 | 59.108 | 0.008 | 0.067 | 0.861 | 0.000 | 100.073 |
zk401-86-15 | 0.009 | 0.021 | 0.000 | 39.744 | 0.000 | 0.152 | 0.009 | 59.708 | 0.025 | 0.052 | 0.861 | 0.000 | 100.580 |
zk401-86-16 | 0.014 | 0.014 | 0.000 | 38.578 | 0.086 | 0.089 | 0.000 | 60.252 | 0.067 | 0.011 | 0.905 | 0.000 | 100.017 |
zk401-86-17 | 0.037 | 0.022 | 0.000 | 39.557 | 0.007 | 0.094 | 0.000 | 59.612 | 0.050 | 0.019 | 0.941 | 0.000 | 100.339 |
磁铁矿:有两种产出形式,一是它形粒状磁铁矿浸染状分布于矿石中,有时可见黄铜矿的包体(图4-10),二是以磁铁矿-黄铜矿-石英细脉的形式产出,磁铁矿为它形粒状,常被黄铜矿交代溶蚀(图4-10)。
(2)非金属矿物
石英:一般含量20~25(10
-2
),高者在45~65(10
-2
)。基质和斑晶中均有分布,它形粒状,呈不规则粒状集合体或脉状产出。次生石英,呈不规则团块或微——细脉状产出见(图4-11)。
斜长石:含量50~60(10
-2
),主要构成斑晶与似斑晶。斑晶中呈半自形-自形板柱状,显环带结构。基质中呈半自形粒状。主要具绢云母化与粘土化,次为钾长石化、碳酸盐化,常被交代成残余或假象。
钾长石:基质与似斑晶均有分布,它形粒状 ——半自形厚板状,具粘土化和绢云母化,常被交代成假象。
黑云母:半自形-自形片状、板状和柱状,基 质和似斑晶 中均有 分布 。蚀变黑云母,呈显微鳞片状集合体产出,具绿泥石化,具角闪石假象。
绢云母:常交代长石矿物,呈脉状产出,为绢云岩化主要蚀变矿物。
碳酸盐化:以方解为主,次为白云石,局部有玫瑰色锰白云石出现。半自形-自形菱形片状、板状,主要分布于中深部硅化蚀变带中,常呈脉状、团块状产出,或呈晶簇出现。在凝灰岩中主要呈蚀变产物出现。
粘土矿物:常见于破碎带与蚀变带中,呈脉状与网脉状、团块状出现,厚度变化较大,以高岭石为主。
绿泥石:多为次生蚀变产物。在矿化带中呈脉 状产出,在 外部主 要分 布于青盘岩化带中,呈不规则团块状产出。
绿帘石: 常与绿泥石共生产出,为青盘岩化的主要蚀变矿物。
角闪石:半自形-自形柱状,具绿泥石化,有 的被交代成 残余或 假象 。主要分布于花岗闪长岩体中。
石膏:呈板状集合体,以不规则团块、微脉状产出。产于中深部矿化体中。
钠长石:呈微脉状产于硅化石英细脉中。
普通辉石:自形粒状,含量较少,仅在暗色花岗闪长岩基质中出现。
榍石:它形粒状,含量甚少。
2、矿石的化学成分
驱龙铜矿主要成矿元素是Cu元素,其中主要的伴生有用元素是Mo、Ag、S等。
将含矿斑岩微量元素化学分析结果(表4-9)投图(图4-12)、综合研究可知:
(1)驱龙矿石Cu/Mo比值变化于291.41~0.36,平均40.04;(2)Ag、Pb、Re、Mo等含量与Cu含量基本呈正相关,这说明含矿热液在与含矿热流体与斑岩反应过程,流体中的Ag、Mo、Re等金属元素随之沉淀下来;
Qzk405-54:蚀变黑云母中的针状金红石
Qzk405-54:蚀变黑云母中的针状金红石QZk401-440:次生、短柱状热液磷灰石
QZk401-440:次生、短柱状热液磷灰石QD58:菱形晶形的榍石与锆石共生
Qzk1201-244:具有解理的硬石膏与蚀变钾长石共生(正交) | QD58:菱形晶形的榍石与锆石共生 |
Qzk005-203:钾长石卡斯巴双晶(正交)QD75:具有环带结构的斜长石(正交)
图4-11 驱龙铜矿非金属矿物及其结构特征
QLW-3:硅化,“眼球状”次生石英
QLW-3:硅化,“眼球状”次生石英QLW-10:黑云母化,次生浅褐色热液黑云母
QLW-10:黑云母化,次生浅褐色热液黑云母Qzk413-454:绢云母化,鳞片状绢云母
Qzk413-454:绢云母化,鳞片状绢云母Qzk001-195:粘土化,斜长石斑晶完全被高龄石-伊利石-水白云母化(单偏)
Qzk001-195:粘土化,斜长石斑晶完全被高龄石-伊利石-水白云母化(单偏)
QL24-2:绿泥石化,角闪石被绿泥石完全交代(单偏)
QL24-2:绿泥石化,角闪石被绿泥石完全交代(单偏)Qzk805-543:碳酸盐化,方解石沿黑云母解理生长(正交)
0.005
0.010.015
0.020.025
00.10.20.30.40.50.60.7
00.0050.010.0150.020.02500.10.20.30.40.50.60.7 | ||||
Zn(%) | ||||
Cu(%) | ||||
02040608010012014016018000.10.20.30.40.50.60.7 | |||||
Pb(ppm) | |||||
Cu(%) | |||||
00.511.522.5300.10.20.30.40.50.60.7 | |||||
S(%) | |||||
Cu(%) |
00.20.40.60.811.21.41.61.800.20.40.60.8 | ||||||
Se(ppm) | ||||||
Cu(%) | ||||||
02004006008001000120000.10.20.30.40.50.60.7 | |||||
Bi(ppm) | |||||
Cu(%) | |||||
0100200300400500600700800900100000.10.20.30.40.50.60.7 | |||||
Mo(ppm) | |||||
Cu(%) |
00.10.20.30.40.50.60.70.800.10.20.30.40.50.60.7 | ||||||
Re(ppm) | ||||||
Cu(%) |
0123456700.10.20.30.40.50.60.7 | |||||
Ag(ppm) | |||||
Cu(%) | |||||
0123456702004006008001000 | |||||
Ag(ppm) | |||||
Mo(ppm) |
00.10.20.30.40.50.60.70.802004006008001000 | ||||||
Re(ppm) | ||||||
Mo(ppm) | ||||||
012345600.20.40.60.8 | ||||||
TFe(%) | ||||||
Cu(%) |
0510152025303540455000.20.40.60.8 | ||||||
Sn(ppm) | ||||||
Cu(%) | ||||||
图4-12 驱龙矿床矿石CU与微量元素协变关系图
表4-9 驱龙铜矿矿石微量元素分析结果表
样品编号
样品 编号 | D0-7 | D0-8 | D0-9 | DO-35 | DO-36 | DO-37 | DO-38 | DO-39 | DO-42 | DO-44 | DO-47 | DO-48 | DO-53 | DO-54 | DO-55 | DO-56 | DO-57 | DO-80 | DO-81 | DO-91 | DO-92 |
采样 地点 | ZK1213 | ZK1213 | ZK1213 | ZK807 | ZK807 | ZK807 | ZK807 | ZK807 | ZK804 | ZK804 | ZK817 | ZK817 | ZK1604 | ZK1604 | ZK1605 | ZK1605 | ZK1605 | ZK002 | ZK002 | ZK305 | ZK015 |
Zn | 0.022 | 0.014 | 0.01 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.01 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.01 | 0.006 |
Cu | 0.4 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.65 | 0.47 | 0.35 | 0.38 | 0.27 | 0.18 | 0.07 | 0.17 | 0.52 | 0.46 | 0.56 | 0.36 | 0.35 | 0.44 | 0.31 | 0.24 | 0.28 |
TFe | 4.34 | 2.78 | 3.3 | 1.87 | 2.66 | 2.27 | 2.57 | 3.29 | 3.95 | 1.72 | 1.81 | 3.21 | 4.87 | 3.7 | 2.2 | 2.61 | 2.41 | 2.46 | 1.91 | 5.45 | 4.09 |
S | 1.94 | 1.6 | 1.83 | 0.69 | 1.63 | 2.53 | 2.12 | 1.97 | 1.9 | 1.59 | 1.67 | 2.44 | 1.82 | 1.9 | 1.34 | 2.12 | 1.58 | 1.9 | 2.06 | 2.4 | 2.2 |
Cd | 1.97 | 0.97 | 0.97 | 0.59 | 0.59 | 0.19 | 1.15 | 0.58 | 0.38 | <0.2 | <0.2 | 0.58 | 0.61 | 0.78 | 0.38 | 0.78 | 0.39 | 0.2 | 0.39 | <0.2 | <0.2 |
Pb | 60.5 | 40.4 | 86.1 | 42.9 | 103.1 | 46 | 126.3 | 64 | 41.5 | 44.2 | 41 | 37.5 | 44.6 | 56.3 | 163.2 | 67 | 39.2 | 51.3 | 103.2 | 63.6 | 84.8 |
Ni | 22.2 | 19.9 | 14.8 | 16.2 | 17.9 | 14.2 | 18.1 | 20.2 | 19.3 | 10 | 7.92 | 18.9 | 23.9 | 21.1 | 17.3 | 17.7 | 18 | 16.6 | 17.4 | 16.8 | 13.6 |
Te | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.84 | 0.5 | 0.31 | 1.26 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.29 | 0.15 | 0.45 | 0.2 | 0.19 | 0.38 | 0.4 | 0.25 |
Se | 0.85 | 1.17 | <0.08 | 0.08 | 1.53 | 1.61 | 0.5 | 0.42 | 0.35 | 1.27 | 0.84 | 0.63 | 0.46 | 0.56 | 0.91 | 0.19 | 0.26 | 0.84 | 0.49 | 1.15 | 0.54 |
Sb | 8.67 | 2.99 | 1.41 | 0.43 | 11.2 | 0.57 | 7.1 | 2.25 | 0.4 | 6.65 | 1.73 | <0.4 | 0.79 | <0.4 | 1.17 | 20.9 | <0.4 | <0.4 | 2.29 | 0.6 | 1.82 |
Bi | 69.6 | 68.8 | 67.3 | 65.1 | 70.1 | 65.5 | 1058 | 69.3 | 59.6 | 1073 | 65.9 | 62.4 | 62.3 | 59.1 | 57.5 | 63.2 | 57.8 | 60.2 | 55.8 | 58.3 | 56.8 |
As | 96.9 | 12.2 | 25.3 | 19.5 | 166.3 | 14 | 361 | 43.8 | 17.5 | 452.4 | 43.5 | 13.4 | 24.3 | 14.3 | 27 | 127.8 | 17.8 | 19.4 | 115.9 | 88.4 | 52.5 |
Sn | 14.3 | 22.8 | 27.6 | 0.44 | 23.1 | 32.3 | 22 | 11.1 | 17.5 | 20.2 | 20.3 | 24.5 | 15.2 | 17.6 | 10.3 | 10.4 | 12 | 35.8 | 2.73 | 28.7 | 43.8 |
Mo | 96.3 | 120.9 | 256.6 | 358.2 | 542.8 | 494.6 | 564.1 | 733.1 | 255.5 | 568.8 | 138.6 | 42.3 | 419.9 | 335.6 | 468.4 | 887.9 | 498.9 | 366.9 | 167.6 | 153 | 135 |
Re | 0.075 | 0.46 | 0.44 | 0.6 | 0.48 | 0.7 | 0.35 | 0.41 | 0.26 | 0.76 | 0.36 | 0.09 | 0.34 | 0.28 | 0.26 | 0.45 | 0.26 | 0.27 | 0.14 | 0.23 | 0.11 |
W | 12.6 | 64.4 | 24 | 4.78 | 67.7 | 28 | <5 | <5 | <5 | <5 | 40.2 | <5 | 7.84 | <5 | <5 | <5 | <5 | 59.1 | <5 | 7.95 | 11.9 |
Co | 14.6 | 9.09 | 9.48 | 5.16 | 7.84 | 6.98 | 6.42 | 7.38 | 6.72 | 3.21 | 2.63 | 13.7 | 12.7 | 9.42 | 8.63 | 8.89 | 8.6 | 8.88 | 6.84 | 6.41 | 6.88 |
Ge | 4.29 | 1.71 | 4.15 | 1.39 | 2.26 | 1.07 | 2.31 | 2.74 | 3.94 | 0.71 | 1.12 | 3.89 | 5.62 | 4.22 | 1.76 | 2.31 | 2.31 | 3.61 | 1.72 | 8.03 | 6.14 |
Ga | 25 | 25.9 | 25.4 | 23.9 | 24.3 | 19.1 | 23.1 | 23.2 | 22.9 | 21.5 | 22.8 | 26.2 | 25.2 | 24.8 | 24.9 | 23 | 26.8 | 27.2 | 25.1 | 25 | 23.5 |
Tl | 24.9 | 5.51 | 3.31 | 2.11 | 3.01 | 1.51 | 2.25 | 1.65 | 1.36 | 1.99 | 2.63 | 1.48 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.51 | 1.11 | 1.78 | 1.54 | 2.41 | 1.89 |
Ag | 5.91 | 2.51 | 1.56 | 0.98 | 6.29 | 2.72 | 3.84 | 4.28 | 1.14 | 2.16 | 1.55 | 4.25 | 4.89 | 5.67 | 3.07 | 3.3 | <0.5 | 3.92 | 0.59 | <0.5 | 0.61 |
Au | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 无样 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 无样 | <0.08 |
Zn、Cu、TFe、S单位为10
-2
,其它元素单位为10
-6
(3)Cu和Mo与Re和Ag均为正相关关系;
(4)Mo明显富集于矿体的中下部;
(5)铜、钼的品位在矿体的中部显著高于四围,富集中心呈北西西-南东东向展布,Mo的富集中心明显向南西迁移(图4-13、图4-14)。
图4-13 驱龙铜矿各钻孔0-100M进尺CU平均品位等值线平面图
图4-14 驱龙铜矿各钻孔0-100M进尺MO平均品位等值线平面图
4.2.3 有用矿物粒度
矿石中主要金属矿物粒度,细而且不均匀,其中黄铁矿最粗。
黄铁矿:它形——半自形粒状,偶见有自形立方体晶体。粒径一般在0.01~0.57mm之间,最大粒度为1.2mm。
黄铜矿:它形粒状,粒径一般在0.01~0.17mm之间,最大为0.32mm。
辉铜矿:它形粒状,粒径一般为0.05~0.25mm。
黝铜矿:它形粒状,粒径一般为0.01~0.15mm。
辉钼矿:呈半自形-自形片状、鳞片状集合体,粒径一般在0.1~1.2mm之间。
闪锌矿:它形粒状,粒径一般为0.005~0.2mm。磁铁矿:它形-半自形粒状,粒径一般为0.005~0.15mm。褐铁矿:主要呈胶凝粒状、粉土状、蜂窝状,粒径<0.01mm。
4.2.4 晶粒形态
矿石中主要金属矿物的形态主要为它形粒状,另有自形-半自形粒状。黄铁矿:它形-半自形粒状,偶见有自形立方体晶体。黄铜矿:它形粒状,辉铜矿:它形粒状,黝铜矿:它形粒状,辉钼矿:呈半自形-自形片状、鳞片状集合体闪锌矿:它形粒状磁铁矿:它形-半自形粒状褐铁矿:主要呈胶凝粒状、粉土状、蜂窝状
4.2.5 嵌布方式
黄铜矿:是各样点中主要的铜矿物,呈斑点状、不规则粒状、碎裂粒状及星点状单独或与其它铜矿物一起分布在砂粒状脉缝洞中。黄铜矿大部分粒度较粗,少量的因矿石碎裂及蚀变脉石的充填,使少量黄铜矿粒度较细,呈碎裂星点状分布在脉石中。样品中黄铜矿的最大粒径为0.5毫米,一般为0.04~0.06毫米,最小的为5微米。
辉铜矿:一部分呈斑点状、不规则粒状与黄铁矿一起嵌布在脉石中,一部分与黄铜矿等铜矿物构成群体或集合体嵌布在脉石中。由于矿物的次生变化,部分辉铜矿呈碎裂成微细星点状分布在脉石中,影响矿物的单体解离。样品中辉铜矿的最大粒径为0.7毫米,一般为0.04~0.06毫米,最小的为5微米。
蓝铜矿、孔雀石:在XC-4号样及QL-2号样的部分矿块中能看到,主要呈粉土状浮层状分布在矿石的表层及缝洞中。最大粒径为0.1毫米,一般为0.07~0.08毫米,最小的为10微米。
辉钼矿:主要呈光洁致密的粗鳞片状构成的层 状 、粒状沿矿石的层面及缝洞充填,随矿石的碎裂,在其边部发生折皱和碎裂现象,同时有脉石矿物充填到辉钼矿中。所送样品中辉钼矿的最大粒径为1毫米,一般为0.06~0.07毫米,最小的为10微米。
黄铁矿:呈斑点状、砂粒状、碎裂状单独或与铜矿物一起嵌布在脉石中。样品中黄铁矿的最大粒径为1毫米,一般为0.07~0.08毫米,最小的为5微米。
褐铁矿:是黄铁矿氧化后的产物,主要呈胶凝粒状、层状分布在矿石表层及砂粒状脉石的缝洞中,部分呈蜂窝状、粉土状存在于部分矿块中。最大粒径为1
毫米,一般为0.065~0.075毫米,最小的为5微米。
4.2.6 结晶世代
矿区内分布最广的含铜矿物主要为黄铜矿,初步岩相学研究表明其形成至少有四个世代,早期的钾硅酸盐阶段、硅化-绢云母化-硫化物阶段、硅化粘土化-硫化物阶段及多金属硫化物阶段,而矿区分布最广的黄铁矿主要有三个世代,即硅化-绢云母化-硫化物阶段、硅化粘土化-硫化物阶段及石英-多金属硫化物阶段。
4.2.7 矿物的生成顺序和共生关系
根据钻孔岩芯编录结合光片鉴定结果,矿石矿物的生成顺序大致为:磁铁矿-黄铜矿(早期少量)-辉钼矿-黄铁矿-斑铜矿-黄铜矿(后期大量)-黝铜矿-闪锌矿-方铅矿-辉铜矿-兰铜矿和孔雀石。总结见(表4-10)。
表4-10 驱龙铜矿主要矿物生成顺序表
矿物
矿物 | 岩浆期 | 岩浆-热液过渡期 | 热 液 成 矿 期 | 表生 成矿期 | |||
早期钾硅酸盐-硫化物阶段 | 硅化-绢云母化-硫化物阶段 | 硅化粘土化-硫化物阶段 | 石英-多金属硫化物阶段 | ||||
斜长石 | ───── | ||||||
钾长石 | ───── | ─── | ─ | ||||
钠长石 | ─── | ── | |||||
角闪石 | ──── | ||||||
黑云母 | ─── | ──── | ─── | ||||
榍石 | ─── | ||||||
石 英 | ───── | ──── | ───── | ───── | ──── | ───── | |
硬石膏 | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ||
碳酸盐 | ─ | ─── | ── | ||||
绿帘石 | ──── | ||||||
绿泥石 | ──── | ||||||
绢云母 | ────── | ─ | |||||
白云母 | ── | ||||||
伊利石 | ──── | ||||||
高岭石 | ──── | ||||||
磷灰石 | ──── | ──── | |||||
金红石 | ──── | ||||||
磁铁矿 | ──── | ──── | |||||
赤铁矿 | ── | ── | |||||
黄铁矿 | ─ | ────── | ───── | ───── | |||
黄铜矿 | ──── | ──── | ─── | ─ | |||
黝铜矿 | ─ | ─ | |||||
辉钼矿 | ──── | ─── | |||||
辉铜矿 | ─ | ──── | ── | ||||
蓝辉铜矿 | ─── | ─ | ─ |
续表4-10 驱龙铜矿主要矿物生成顺序表
矿物
矿物 | 岩浆期 | 岩浆-热液过渡期 | 热 液 成 矿 期 | 表生 成矿期 | |||||
早期钾硅酸盐-硫化物阶段 | 硅化-绢云母化-硫化物阶段 | 硅化粘土化-硫化物阶段 | 石英-多金属硫化物阶段 | ||||||
斑铜矿 | ── | ── | ─ | ||||||
闪锌矿 | ──── | ||||||||
方铅矿 | ── | ||||||||
铜 蓝 | ── | ||||||||
孔雀石 | ───── | ||||||||
蓝铜矿 | ─── | ||||||||
褐铁矿 | ───── | ||||||||
成岩成矿温度 | ?900℃ | 900℃~600℃ | 600℃~450℃ | 450℃~350℃ | 350℃~300℃ | 300℃~200℃ | 常温 | ||
典型矿物组合 | 石英+长石类+黑云母+硬石膏 | 钠长石+钾长石+磁铁矿+硬石膏 | 黑云母+石英+硬石膏+磁铁矿+黄铜矿+辉钼矿+黄铁矿 | 石英+绢云母+黄铁矿+黄铜矿+辉钼矿+辉铜矿 | 石英+伊利石+高岭石+黄铁矿+黄铜矿 | 闪锌矿+方铅矿+石英+黄铜矿 | 蓝铜矿+铜 蓝+褐铁矿+孔雀石 |
矿物共生关系:常见共生金属矿物有:1、磁铁矿-黄铁矿-黄铜矿(或黝铜矿);2、黄铜矿-斑铜矿-黄铁矿;3、辉钼矿-黄铁矿-黄铜矿;4、黄铜矿-辉铜矿;5、黄铁矿-黄铜矿-闪锌矿(或方铅矿)。地表金属矿物共生组合为孔雀石-兰铜矿-褐铁矿。
4.3 矿石类型和品级4.3.1 矿体氧化带、混合带、原生带分布范围
根据钻孔分布位置和氧化强弱程度,选择了具有典型代表的部份工程对钻孔浅部采集122件样品进行物相分析。另一部份,根据现场编录认为氧化强烈、及次生硫化物矿石类型进行组合物相分析。依据物相分析,分别计算各样品中氧化铜、次生硫化铜、原生硫化铜与该样品铜总量的比值(表4-11)。
表4-11 工程中矿石样品物相分析、计算表
工程 编号 | 样品 编号 | 采样位置 | 氧化铜中Cu | 原生硫化铜中Cu | 次生硫化铜中Cu | 铜总量 | ||||
含量 (10-2) | 占有率 (10-2) | 含量 (10-2) | 占有率 (10-2) | 含量 (10-2) | 占有率 (10-2) | 含量 (10-2) | 占有率 (10-2) | |||
W01 | 9.80-13.80 | 0.004 | 4.21 | 0.030 | 31.58 | 0.061 | 64.21 | 0.095 | 100 | |
W02 | 13.80-17.80 | 0.007 | 3.27 | 0.067 | 31.31 | 0.14 | 65.42 | 0.214 | 100 | |
W03 | 17.80-21.80 | 0.007 | 1.60 | 0.18 | 41.19 | 0.25 | 57.21 | 0.437 | 100 | |
W04 | 21.80-25.80 | 0.002 | 4.55 | 0.009 | 20.45 | 0.033 | 75.00 | 0.044 | 100 | |
W05 | 25.80-29.80 | 0.006 | 6.12 | 0.018 | 18.37 | 0.074 | 75.51 | 0.098 | 100 | |
ZK001 | W06 | 29.80-33.80 | 0.005 | 3.11 | 0.046 | 28.57 | 0.11 | 68.32 | 0.161 | 100 |
W07 | 33.80-37.80 | 0.002 | 0.66 | 0.20 | 66.23 | 0.10 | 33.11 | 0.302 | 100 | |
W08 | 37.80-41.80 | 0.046 | 4.62 | 0.38 | 38.15 | 0.57 | 57.22 | 0.996 | 100 |
续表4-11 工程中矿石样品物相分析、计算表
工程编号
工程 编号 | 样品 编号 | 采样位置 | 氧化铜中Cu | 原生硫化铜中Cu | 次生硫化铜中Cu | 铜总量 | ||||
含量 (10-2) | 占有率 (10-2) | 含量 (10-2) | 占有率 (10-2) | 含量 (10-2) | 占有率 (10-2) | 含量 (10-2) | 占有率 (10-2) | |||
W09 | 41.80-45.80 | 0.015 | 2.56 | 0.20 | 34.19 | 0.37 | 63.25 | 0.585 | 100 | |
W10 | 45.80-49.80 | 0.018 | 2.58 | 0.24 | 34.38 | 0.44 | 63.04 | 0.698 | 100 | |
ZK001 | W11 | 49.80-53.80 | 0.014 | 2.48 | 0.21 | 37.23 | 0.34 | 60.28 | 0.564 | 100 |
W12 | 53.80-57.80 | 0.009 | 1.64 | 0.29 | 52.82 | 0.25 | 45.54 | 0.549 | 100 | |
W13 | 57.80-61.80 | 0.012 | 1.48 | 0.49 | 60.34 | 0.31 | 38.18 | 0.812 | 100 | |
W14 | 61.80-65.80 | 0.003 | 0.70 | 0.35 | 81.78 | 0.075 | 17.52 | 0.428 | 100 | |
ZK811 | W01 | 17.32-21.32 | 0.008 | 2.12 | 0.27 | 71.43 | 0.10 | 26.46 | 0.378 | 100 |
W02 | 21.32-25.32 | 0.010 | 2.04 | 0.33 | 67.35 | 0.15 | 30.61 | 0.490 | 100 | |
W03 | 25.32-29.32 | 0.010 | 1.49 | 0.42 | 62.69 | 0.24 | 35.82 | 0.670 | 100 | |
W04 | 29.32-33.32 | 0.009 | 1.22 | 0.45 | 60.89 | 0.28 | 37.89 | 0.739 | 100 | |
W05 | 33.32-37.32 | 0.063 | 12.52 | 0.33 | 65.61 | 0.11 | 21.87 | 0.503 | 100 | |
W06 | 37.32-41.32 | 0.039 | 4.49 | 0.52 | 59.84 | 0.31 | 35.67 | 0.869 | 100 | |
W07 | 41.32-45.32 | 0.034 | 5.72 | 0.42 | 70.71 | 0.14 | 23.57 | 0.594 | 100 | |
W08 | 45.32-49.32 | 0.026 | 4.94 | 0.39 | 74.14 | 0.11 | 20.91 | 0.526 | 100 | |
ZK309 | W01 | 20.90-24.90 | 0.011 | 61.11 | 0.004 | 22.22 | 0.003 | 16.67 | 0.018 | 100 |
W02 | 24.90-28.90 | 0.014 | 53.85 | 0.005 | 19.23 | 0.007 | 26.92 | 0.026 | 100 | |
W03 | 28.90-32.90 | 0.033 | 63.46 | 0.002 | 3.85 | 0.017 | 32.69 | 0.052 | 100 | |
W04 | 32.90-36.90 | 0.63 | 94.45 | 0.029 | 4.35 | 0.008 | 1.20 | 0.667 | 100 | |
W05 | 36.90-40.90 | 0.68 | 58.62 | 0.24 | 20.69 | 0.24 | 20.69 | 1.16 | 100 | |
W06 | 40.90-44.90 | 0.44 | 50.00 | 0.22 | 25.00 | 0.22 | 25.00 | 0.88 | 100 | |
W07 | 44.90-48.90 | 0.16 | 30.19 | 0.27 | 50.94 | 0.10 | 18.87 | 0.53 | 100 | |
W08 | 48.90-51.20 | 0.004 | 1.37 | 0.25 | 85.32 | 0.039 | 13.31 | 0.293 | 100 | |
W09 | 51.20-55.20 | 0.004 | 1.22 | 0.26 | 79.51 | 0.063 | 19.27 | 0.327 | 100 | |
W10 | 55.20-59.20 | 0.003 | 0.86 | 0.31 | 88.83 | 0.036 | 10.32 | 0.349 | 100 | |
W11 | 59.20-63.20 | 0.025 | 5.02 | 0.43 | 86.35 | 0.043 | 8.63 | 0.498 | 100 | |
W12 | 63.20-67.20 | 0.014 | 4.70 | 0.26 | 87.25 | 0.024 | 8.05 | 0.298 | 100 | |
W13 | 67.20-71.20 | 0.001 | 0.42 | 0.23 | 97.46 | 0.005 | 2.12 | 0.236 | 100 | |
ZK009 | W01 | 6.00-14.00 | 0.005 | 22.73 | 0.012 | 54.55 | 0.005 | 22.73 | 0.022 | 100 |
W02 | 14.00-22.00 | 0.003 | 10.71 | 0.018 | 64.29 | 0.007 | 25.00 | 0.028 | 100 | |
W03 | 22.00-30.00 | 0.008 | 26.67 | 0.014 | 46.67 | 0.008 | 26.67 | 0.030 | 100 | |
W04 | 30.00-38.00 | 0.008 | 30.77 | 0.012 | 46.15 | 0.006 | 23.08 | 0.026 | 100 | |
W05 | 38.00-46.00 | 0.010 | 37.04 | 0.001 | 3.70 | 0.016 | 59.26 | 0.027 | 100 | |
W06 | 46.00-52.10 | 0.029 | 49.15 | 0.020 | 33.90 | 0.010 | 16.95 | 0.059 | 100 | |
W07 | 52.10-60.10 | 0.003 | 2.07 | 0.10 | 68.97 | 0.042 | 28.97 | 0.145 | 100 | |
W08 | 60.10-68.10 | 0.024 | 8.28 | 0.18 | 62.07 | 0.086 | 29.66 | 0.290 | 100 | |
W09 | 68.10-76.10 | 0.008 | 1.67 | 0.35 | 73.22 | 0.12 | 25.10 | 0.478 | 100 | |
W10 | 76.10-83.40 | 0.025 | 4.67 | 0.36 | 67.29 | 0.15 | 28.04 | 0.535 | 100 | |
W11 | 83.40-91.40 | 0.014 | 4.40 | 0.21 | 66.04 | 0.094 | 29.56 | 0.318 | 100 | |
W12 | 91.40-99.40 | 0.019 | 5.49 | 0.27 | 78.03 | 0.057 | 16.47 | 0.346 | 100 |
续表4-11 工程中矿石样品物相分析、计算表
工程编号
工程 编号 | 样品 编号 | 采样位置 | 氧化铜中Cu | 原生硫化铜中Cu | 次生硫化铜中Cu | 铜总量 | ||||
含量 (10-2) | 占有率 (10-2) | 含量 (10-2) | 占有率 (10-2) | 含量 (10-2) | 占有率 (10-2) | 含量 (10-2) | 占有率 (10-2) | |||
W13 | 99.40-107.40 | 0.027 | 4.31 | 0.44 | 70.18 | 0.16 | 25.52 | 0.627 | 100 | |
W14 | 107.40-123.40 | 0.068 | 21.32 | 0.17 | 53.29 | 0.081 | 25.39 | 0.319 | 100 | |
W15 | 123.40-130.60 | 0.030 | 6.34 | 0.39 | 82.45 | 0.053 | 11.21 | 0.473 | 100 | |
W16 | 130.60-138.60 | 0.001 | 0.24 | 0.41 | 97.85 | 0.008 | 1.91 | 0.419 | 100 | |
ZK009 | W17 | 138.60-146.60 | 0.004 | 0.91 | 0.43 | 97.51 | 0.007 | 1.59 | 0.441 | 100 |
W18 | 146.60-154.60 | 0.012 | 3.36 | 0.30 | 84.03 | 0.045 | 12.61 | 0.357 | 100 | |
ZK1602 | W01 | 13.00-17.00 | 0.003 | 1.97 | 0.14 | 92.11 | 0.009 | 5.92 | 0.152 | 100 |
W02 | 17.00-21.00 | 0.018 | 3.60 | 0.42 | 84.00 | 0.062 | 12.40 | 0.500 | 100 | |
W03 | 21.00-25.00 | 0.016 | 4.62 | 0.29 | 83.82 | 0.040 | 11.56 | 0.346 | 100 | |
W04 | 25.00-29.00 | 0.015 | 4.21 | 0.26 | 73.03 | 0.081 | 22.75 | 0.356 | 100 | |
W05 | 29.00-33.00 | 0.045 | 9.09 | 0.31 | 62.63 | 0.14 | 28.28 | 0.495 | 100 | |
W06 | 33.00-37.00 | 0.028 | 7.59 | 0.28 | 75.88 | 0.061 | 16.53 | 0.369 | 100 | |
W07 | 37.00-41.00 | 0.033 | 9.32 | 0.27 | 76.27 | 0.051 | 14.41 | 0.354 | 100 | |
W08 | 41.00-45.00 | 0.027 | 5.31 | 0.40 | 78.74 | 0.081 | 15.94 | 0.508 | 100 | |
ZK405 | W01 | 25.36-33.36 | 0.019 | 59.38 | 0.005 | 15.63 | 0.008 | 25.00 | 0.032 | 100 |
W02 | 33.36-41.36 | 0.008 | 42.11 | 0.003 | 15.79 | 0.008 | 42.11 | 0.019 | 100 | |
W03 | 41.36-49.36 | 0.014 | 48.28 | 0.006 | 20.69 | 0.009 | 31.03 | 0.029 | 100 | |
W04 | 49.36-57.36 | 0.010 | 27.78 | 0.10 | 27.78 | 0.016 | 44.44 | 0.036 | 100 | |
W05 | 57.36-65.36 | 0.030 | 15.23 | 0.11 | 55.84 | 0.057 | 28.93 | 0.197 | 100 | |
W06 | 65.36-73.36 | 0.013 | 4.15 | 0.12 | 38.34 | 0.18 | 57.51 | 0.313 | 100 | |
W07 | 73.36-80.55 | 0.022 | 6.25 | 0.18 | 51.14 | 0.15 | 42.61 | 0.352 | 100 | |
W08 | 80.55-88.55 | 0.040 | 4.40 | 0.49 | 53.85 | 0.38 | 41.76 | 0.910 | 100 | |
W09 | 88.55-96.55 | 0.048 | 3.73 | 0.86 | 66.77 | 0.42 | 32.61 | 1.288 | 100 | |
W10 | 96.55-104.55 | 0.035 | 4.76 | 0.42 | 57.14 | 0.28 | 38.10 | 0.725 | 100 | |
ZK805 | W01 | 48.57-52.57 | 0.017 | 3.29 | 0.30 | 58.02 | 0.21 | 40.62 | 0.517 | 100 |
W02 | 52.57-56.57 | 0.031 | 6.44 | 0.22 | 45.74 | 0.23 | 47.82 | 0.481 | 100 | |
W03 | 56.57-60.57 | 0.019 | 4.05 | 0.26 | 55.44 | 0.19 | 40.51 | 0.469 | 100 | |
W04 | 60.57-64.57 | 0.009 | 2.10 | 0.27 | 62.94 | 0.15 | 34.97 | 0.429 | 100 | |
W05 | 64.57-68.57 | 0.014 | 3.30 | 0.30 | 70.75 | 0.11 | 25.94 | 0.424 | 100 | |
W06 | 68.57-72.57 | 0.006 | 1.41 | 0.32 | 75.12 | 0.10 | 23.47 | 0.426 | 100 | |
W07 | 72.57-76.57 | 0.006 | 1.14 | 0.36 | 68.44 | 0.16 | 30.42 | 0.526 | 100 | |
W08 | 76.57-80.57 | 0.014 | 2.83 | 0.33 | 66.80 | 0.15 | 30.36 | 0.494 | 100 | |
ZK1607 | W01 | 7.50-11.50 | 0.001 | 0.17 | 0.44 | 75.73 | 0.14 | 24.10 | 0.581 | 100 |
W02 | 11.50-15.50 | 0.007 | 1.17 | 0.43 | 72.03 | 0.16 | 26.80 | 0.597 | 100 | |
W03 | 15.50-19.50 | 0.004 | 0.88 | 0.35 | 77.09 | 0.10 | 22.03 | 0.454 | 100 | |
W04 | 19.50-23.50 | 0.006 | 0.89 | 0.55 | 81.36 | 0.12 | 17.75 | 0.676 | 100 |
续表4-11 工程中矿石样品物相分析、计算表
工程编号
工程 编号 | 样品 编号 | 采样位置 | 氧化铜中Cu | 原生硫化铜中Cu | 次生硫化铜中Cu | 铜总量 | ||||
含量 (10-2) | 占有率 (10-2) | 含量 (10-2) | 占有率 (10-2) | 含量 (10-2) | 占有率 (10-2) | 含量 (10-2) | 占有率 (10-2) | |||
W05 | 23.50-27.50 | 0.006 | 0.74 | 0.62 | 76.92 | 0.18 | 22.33 | 0.806 | 100 | |
W06 | 27.50-31.50 | 0.20 | 3.17 | 0.43 | 68.25 | 0.18 | 28.57 | 0.630 | 100 | |
W07 | 31.50-35.50 | 0.016 | 2.52 | 0.43 | 67.63 | 0.19 | 29.87 | 0.636 | 100 | |
W08 | 35.50-39.50 | 0.016 | 3.04 | 0.40 | 76.05 | 0.11 | 20.91 | 0.526 | 100 | |
W09 | 39.50-43.50 | 0.006 | 1.30 | 0.37 | 79.91 | 0.087 | 18.79 | 0.463 | 100 | |
ZK1607 | W10 | 43.50-47.50 | 0.006 | 1.44 | 0.34 | 81.34 | 0.072 | 17.22 | 0.418 | 100 |
W11 | 47.50-51.50 | 0.011 | 2.01 | 0.47 | 85.92 | 0.066 | 12.07 | 0.547 | 100 | |
ZK1109 | W01 | 4.00-8.00 | 0.007 | 16.28 | 0.008 | 18.60 | 0.028 | 65.12 | 0.043 | 100 |
W02 | 8.00-12.00 | 0.026 | 27.08 | 0.014 | 14.58 | 0.056 | 58.33 | 0.096 | 100 | |
W03 | 12.00-16.00 | 0.030 | 12.88 | 0.053 | 22.75 | 0.15 | 64.38 | 0.233 | 100 | |
W04 | 16.00-20.00 | 0.027 | 3.99 | 0.27 | 39.88 | 0.38 | 56.13 | 0.677 | 100 | |
W05 | 20.00-24.00 | 0.015 | 5.08 | 0.11 | 37.29 | 0.17 | 57.63 | 0.295 | 100 | |
W06 | 24.00-28.00 | 0.015 | 3.70 | 0.17 | 41.98 | 0.22 | 54.32 | 0.405 | 100 | |
W07 | 28.00-32.00 | 0.032 | 7.77 | 0.19 | 46.12 | 0.19 | 46.12 | 0.412 | 100 | |
W08 | 32.00-36.00 | 0.032 | 8.60 | 0.20 | 53.76 | 0.14 | 37.63 | 0.372 | 100 | |
W09 | 36.00-40.00 | 0.020 | 5.88 | 0.18 | 52.94 | 0.14 | 41.18 | 0.340 | 100 | |
W10 | 40.00-44.00 | 0.008 | 2.30 | 0.21 | 60.34 | 0.13 | 37.36 | 0.348 | 100 | |
W11 | 44.00-46.20 | 0.001 | 0.43 | 0.22 | 95.65 | 0.009 | 3.91 | 0.230 | 100 | |
W12 | 46.20-50.20 | 0.001 | 0.43 | 0.22 | 96.49 | 0.007 | 3.07 | 0.228 | 100 | |
ZK1205 | W01 | 19.56-23.56 | 0.005 | 1.64 | 0.19 | 62.30 | 0.11 | 36.07 | 0.305 | 100 |
W02 | 23.56-27.56 | 0.010 | 1.96 | 0.34 | 66.67 | 0.16 | 31.37 | 0.510 | 100 | |
W03 | 27.56-31.56 | 0.003 | 0.65 | 0.36 | 77.75 | 0.10 | 21.60 | 0.463 | 100 | |
W04 | 31.56-35.56 | 0.006 | 1.12 | 0.42 | 78.36 | 0.11 | 20.52 | 0.536 | 100 | |
W05 | 35.56-39.56 | 0.005 | 1.11 | 0.36 | 80.36 | 0.083 | 18.53 | 0.448 | 100 | |
W06 | 39.56-42.77 | 0.004 | 0.58 | 0.56 | 80.69 | 0.13 | 18.73 | 0.694 | 100 | |
W07 | 42.77-45.77 | 0.008 | 1.71 | 0.36 | 76.92 | 0.10 | 21.37 | 0.468 | 100 | |
W08 | 45.77-49.77 | 0.002 | 0.41 | 0.40 | 81.97 | 0.086 | 17.62 | 0.488 | 100 | |
W09 | 49.77-53.77 | 0.003 | 0.75 | 0.34 | 85.43 | 0.055 | 13.82 | 0.398 | 100 | |
W10 | 53.77-57.77 | 0.001 | 0.28 | 0.33 | 93.48 | 0.022 | 6.23 | 0.353 | 100 | |
W11 | 57.77-61.77 | 0.002 | 0.38 | 0.49 | 93.16 | 0.034 | 6.46 | 0.526 | 100 | |
W12 | 61.77-65.77 | 0.002 | 0.49 | 0.37 | 91.13 | 0.034 | 8.37 | 0.406 | 100 | |
W13 | 65.77-69.77 | 0.001 | 0.26 | 0.34 | 88.31 | 0.044 | 11.43 | 0.385 | 100 | |
W14 | 69.77-73.77 | 0.002 | 0.45 | 0.39 | 87.44 | 0.054 | 12.11 | 0.446 | 100 | |
W15 | 73.77-77.77 | 0.001 | 0.27 | 0.31 | 84.47 | 0.056 | 15.26 | 0.367 | 100 | |
W16 | 77.77-81.75 | 0.002 | 0.45 | 0.40 | 90.91 | 0.038 | 8.64 | 0.440 | 100 | |
W17 | 81.75-85.75 | 0.002 | 0.49 | 0.38 | 93.14 | 0.026 | 6.37 | 0.408 | 100 | |
W18 | 85.75-89.75 | 0.001 | 0.27 | 0.35 | 94.09 | 0.021 | 5.65 | 0.372 | 100 | |
W19 | 89.75-93.75 | 0.001 | 0.18 | 0.51 | 92.56 | 0.040 | 7.26 | 0.551 | 100 | |
W20 | 93.75-97.75 | 0.001 | 0.17 | 0.54 | 93.10 | 0.039 | 6.72 | 0.580 | 100 |
1、据上表,氧化铜中铜的占有率大于30(10
-2
)的氧化矿石仅见于3个钻孔
中:ZK309见于20.90~48.90m,厚28m;ZK009见于30.00~52.10m,厚22.10m;ZK405见于25.36~49.36m,厚24m。这些氧化矿石与相邻的钻孔不连续,呈透镜体分布于地表或矿体北部围岩中。
2、次生硫化铜中铜的氧化率在20~30(10
-2
)之间,见于ZK001、ZK009、ZK405、ZK1109中。在采集选矿试验样时,在ZK002、ZK006、ZK705、ZK1517等所采集的氧化矿见5.1.3矿物物相分析,其氧化率为27.2(10
-2
)。综上,驱龙矿区铜矿体的氧化矿分布于地表或围岩中,铜品位低于0.5(10
-2
),在圈定矿体时作为围岩处理。混合矿石断续分布于浅部近地表与破碎带中,无法划分。矿体中绝大部份为硫化矿石,少数为次生硫化矿石,因此在估算资源量/储量时将其作为原生硫化铜矿体圈定。
4.3.2 矿石类型
矿石按氧化程度,矿石自然类型大致可分为 氧 化矿石(氧化率> 30·10
-2
)、混合矿石(氧化率10·10
-2
~30·10
-2
)、硫化矿石(氧化率<10·10
-2
)。氧化矿石:本矿床氧化矿主要发育于地表及近地表。破碎带中矿石矿物以孔雀石、褐铁矿为主,次为蓝铜矿、辉钼矿、铜兰等,呈网脉状、薄膜状、皮壳状、浸染状分布于岩石或充填于岩石裂隙中。
混合矿石:分布于近地表或破碎带中,矿石矿物以黄铜矿为主,次为孔雀石及少量蓝铜矿、斑铜矿、辉钼矿。
硫化矿石:为铜矿主要矿石类型,矿石矿物主要有黄铜矿、黄铁矿,次为辉钼矿、斑铜矿、方铅矿、闪锌矿等。
矿石类型按结构构造可分为细脉浸染型、团块团斑型等,其中团斑型仅见于矿化体中,细脉浸染型矿石分布广,占90(10
-2
)以上。
矿石工业类型为斑岩铜矿。矿石的品级为I级。
4.4 矿体围岩及夹石4.4.1 矿体围岩
矿体的直接围岩为含矿斑岩、黑云母二长花岗岩及其英安-流纹斑岩。
黑云母二长花岗岩,分布于矿体东、西部两侧,呈岩株产出,为侵入接触关系。岩石具花岗结构,块状构造。具黄铁绢云岩化、弱粘土化、弱钾硅化,局部具碳酸盐化。岩体局部接触带具黄铁矿化与弱黄铜矿化。英安-流纹斑岩,主要分布于矿体北部,呈层状与似层状,矿体穿切到英安-流纹斑岩中,呈陡倾接触,倾角60°~85°。结构具多样性,具斑状结构、块状构造。接触带普遍具硅化-粘土化及绢云母化。黄铁矿化强烈而广泛,局部接触带具弱黄铜矿化。
4.4.2 矿体夹石
矿体中的夹石主要为黑云母二长花岗岩及闪长玢岩等脉岩。一般夹石与含矿岩体的岩性一致,两者不同的区别,在于其铜矿化的强弱关系。若铜矿化达到最低可用参数以上者即为铜矿体,反之即划为矿体夹石。另外是成矿后穿插的脉岩,其中,闪长玢岩主要见于ZK2004、ZK2005孔中深部。夹石在整个矿体中的产出位置、厚度,一般不固定,且连续性较差。矿体中夹石情况见(表4-12)。
表4-12 驱龙铜矿各钻孔进尺及夹石情况一览表
勘探线
勘探线 | 钻孔编号 | 自(m) | 到(m) | 厚度(m) | 岩性描述 |
15线 | ZK1509 | 85 | 95 | 10 | 黑云母二长花岗岩 |
ZK1510 | 170 | 204 | 34 | 黑云母二长花岗岩 | |
ZK1511 | 320 | 346 | 26 | 角岩化凝灰岩 | |
ZK1512 | 350 | 364 | 14 | 角岩化凝灰岩 | |
ZK1513 | 38 | 46 | 8 | 角岩化凝灰岩 | |
ZK1513 | 380 | 394 | 14 | 角岩化凝灰岩 | |
ZK1514 | 51.2 | 61.2 | 10 | 安山质凝灰岩 | |
ZK1514 | 80 | 156 | 76 | 角岩化凝灰岩 | |
ZK1515 | 198 | 222 | 24 | 黑云母二长花岗岩 | |
ZK1515 | 231.2 | 349.5 | 118.3 | 安山质凝灰岩 | |
ZK1516 | 256 | 274 | 18 | 黑云母二长花岗岩 | |
ZK1516 | 355.5 | 371.5 | 16 | 黑云母花岗闪长岩 | |
ZK1517 | 300 | 340 | 40 | 黑云母二长花岗岩 | |
ZK1517 | 393.5 | 413.5 | 20 | 黑云母花岗闪长岩 | |
ZK1518 | 50 | 172 | 122 | 安山质凝灰岩 | |
ZK1518 | 356 | 394 | 38 | 黑云母二长花岗岩 | |
ZK1518 | 417.5 | 425.5 | 8 | 黑云母花岗闪长岩 | |
ZK1519 | 186 | 432 | 246 | 安山质凝灰岩 | |
ZK1519 | 400 | 414 | 14 | 黑云母二长花岗岩 | |
ZK1519 | 433.5 | 471.5 | 38 | 黑云母花岗闪长岩 | |
ZK1520 | 436 | 446 | 10 | 黑云母二长花岗岩 | |
11线 | ZK1113 | 67 | 77 | 10 | 黑云母花岗闪长斑岩 |
ZK1114 | 163.8 | 194.2 | 30.4 | 黑云母花岗闪长斑岩 | |
ZK1115 | 28 | 36 | 8 | 黑云母二长花岗岩 | |
ZK1116 | 65 | 80 | 15 | 黑云母二长花岗岩 | |
7线 | ZK715 | 100.8 | 190.8 | 90 | 安山质凝灰岩 |
ZK716 | 200.8 | 246.8 | 46 | 安山质凝灰岩 | |
ZK301 | 201.2 | 215.2 | 14 | 黑云母花岗闪长斑岩 | |
3线 | ZK302 | 235.2 | 262.9 | 27.7 | 黑云母花岗闪长斑岩 |
ZK303 | 302.9 | 326.9 | 24 | 黑云母花岗闪长斑岩 |
续表4-12 驱龙铜矿各钻孔进尺及夹石情况一览表
勘探线
勘探线 | 钻孔编号 | 自(m) | 到(m) | 厚度(m) | 岩性描述 |
ZK304 | 464.9 | 474.9 | 10 | 黑云母花岗闪长斑岩 | |
ZK305 | 80 | 90 | 10 | 黑云母花岗闪长斑岩 | |
ZK306 | 128 | 148 | 20 | 黑云母二长花岗岩 | |
ZK313 | 20 | 34 | 14 | 黑云母二长花岗岩 | |
3线 | ZK314 | 60 | 76 | 16 | 黑云母二长花岗岩 |
ZK315 | 80 | 94 | 14 | 黑云母二长花岗岩 | |
ZK316 | 106 | 122 | 16 | 角岩化凝灰岩 | |
ZK317 | 64.5 | 74.5 | 10 | 安山质凝灰岩 | |
ZK317 | 124 | 180 | 56 | 角岩化凝灰岩 | |
3线 | ZK318 | 184.5 | 198.5 | 14 | 安山质凝灰岩 |
ZK319 | 258.5 | 268.5 | 10 | 安山质凝灰岩 | |
ZK320 | 280.5 | 318.5 | 38 | 安山质凝灰岩 | |
ZK321 | 328.5 | 376.5 | 48 | 安山质凝灰岩 | |
0线 | ZK011 | 44.1 | 80.1 | 36 | 二长花岗斑岩 |
ZK012 | 93 | 109 | 16 | 二长花岗斑岩 | |
ZK013 | 337.5 | 343.5 | 6 | 二长花岗斑岩 | |
ZK015 | 38.5 | 54.5 | 16 | 二长花岗斑岩 | |
ZK016 | 94.5 | 104.5 | 10 | 二长花岗斑岩 | |
ZK017 | 112.5 | 122.5 | 10 | 二长花岗斑岩 | |
ZK018 | 126.5 | 334.6 | 208.1 | 二长花岗斑岩 | |
4线 | ZK409 | 42.5 | 52.5 | 10 | 黑云母花岗岩 |
ZK413 | 71.8 | 87.8 | 16 | 角闪凝灰岩 | |
ZK615 | 22.3 | 30.1 | 7.8 | 角闪凝灰岩 | |
ZK616 | 43.9 | 53.9 | 10 | 角闪凝灰岩 | |
8线 | ZK817 | 60 | 290 | 230 | 安山质凝灰岩 |
ZK817 | 96 | 320 | 224 | 黑云母花岗闪长斑岩 | |
ZK818 | 300 | 344 | 44 | 黑云母花岗闪长斑岩 | |
ZK819 | 456 | 466 | 10 | 黑云母花岗闪长斑岩 | |
10线 | ZK1015 | 64 | 280 | 216 | 角岩化凝灰岩 |
ZK1016 | 326 | 340 | 14 | 角岩化凝灰岩 | |
ZK1017 | 354 | 360 | 6 | 角岩化凝灰岩 | |
ZK1018 | 450 | 458 | 8 | 角岩化凝灰岩 | |
12线 | ZK1217 | 78.8 | 342.6 | 263.8 | 凝灰岩 |
ZK1218 | 350.6 | 376.6 | 26 | 黑云母花岗闪长岩 | |
ZK1219 | 396.6 | 474.6 | 78 | 黑云母花岗闪长岩 | |
ZK1613 | 80 | 90 | 10 | 角岩化凝灰岩 | |
16线 | ZK1614 | 104 | 140 | 36 | 角岩化凝灰岩 |
ZK1615 | 152 | 186 | 34 | 角岩化凝灰岩 |
续表4-12 驱龙铜矿各钻孔进尺及夹石情况一览表
勘探线
勘探线 | 钻孔编号 | 自(m) | 到(m) | 厚度(m) | 岩性描述 |
ZK1616 | 192 | 208 | 16 | 角岩化凝灰岩 | |
ZK1617 | 220 | 234 | 14 | 角岩化凝灰岩 | |
ZK1618 | 272 | 282 | 10 | 角岩化凝灰岩 | |
ZK1609 | 214 | 226 | 12 | 黑云母二长花岗岩 | |
ZK1610 | 244 | 254 | 10 | 黑云母二长花岗岩 | |
16线 | ZK1616 | 103.7 | 142.7 | 39 | 黑云母二长花岗岩 |
ZK1617 | 53.6 | 127.6 | 74 | 黑云母二长花岗岩 | |
ZK1617 | 150 | 184.3 | 34.3 | 黑云母二长花岗岩 | |
ZK1618 | 131.6 | 213.6 | 82 | 黑云母二长花岗岩 | |
ZK1619 | 217.8 | 231.8 | 14 | 黑云母二长花岗岩 | |
ZK1620 | 269.8 | 279.8 | 10 | 黑云母二长花岗岩 | |
ZK1621 | 279.8 | 289.8 | 10 | 黑云母二长花岗岩 | |
20线 | ZK2005 | 273.8 | 433.8 | 160 | 黑云母花岗闪长斑岩 |
ZK2009 | 63.8 | 75.8 | 12 | 黑云母花岗闪长斑岩 | |
ZK2010 | 127 | 147 | 20 | 黑云母花岗闪长斑岩 | |
ZK2011 | 183.7 | 331.8 | 148.1 | 黑云母花岗闪长斑岩 | |
ZK2012 | 353.8 | 433.8 | 80 | 黑云母二长花岗岩 | |
24线 | ZK2402 | 34 | 80 | 46 | 黑云母二长花岗岩 |
4.5 矿床成因及找矿标志4.5.1 矿床成因
根据测区的侵入体类型、矿石组构、热液蚀变特征及其分带、稳定同位素及初步的同位素定年等,我们已经确立了主要的矿化类型为产于黑云母二长花岗岩及二长花岗斑岩中的细脉浸染状矿体;属典型的斑岩型矿床,其成矿与中新世斑岩体侵位及其岩浆期后成矿流体演化有关的成矿体系。
关于驱龙铜矿属于斑岩铜矿的特征如下(表4-13):
表4-13 驱龙矿床同位素定年一览表
岩体名称 | 方法 | 采样位置 | 定年结果 | 说明 | 资料来源 |
西部斑岩 花岗闪长斑岩 | U-Pb | ZK3911-13m | 182.3±1.5Ma | 最老的斑 岩体 | 本报告 |
荣木措拉复式岩体 (黑云母二长花岗岩) | U-Pb | QL02-10地表 | 19.5±0.4Ma | 同热液侵位 | |
黑云母二长花岗岩中的闪长质包体 | U-Pb | QL02-23地表 | 22.2±0.5Ma | 同热液侵位 | |
花岗闪长斑岩岩枝 | U-Pb | ZK601-300m,取自钻孔 | 17.7±0.3 Ma | 同热液侵位 |
续表4-13 驱龙矿床同位素定年一览表
岩体名称
岩体名称 | 方法 | 采样位置 | 定年结果 | 说明 | 资料来源 |
闪长玢岩 | U-Pb | ZK1602-515.5m,取自钻孔 | 15.9±0.3 Ma | 晚期岩脉 | |
二长花岗斑岩 | U-Pb | 岩芯 | 17.58 ±0.74 Ma | 成矿斑岩 | 芮宗瑶等,2003 |
辉钼矿 (含矿二长花岗斑岩) | Re-Os | 岩芯 | 15.99 ±0.32 Ma | 成矿时代 | 芮宗瑶等,2003 |
1、驱龙矿区位于冈底斯东段,而矿区岩体、矿体的围岩为中侏罗统叶巴组火山-沉积岩系。矿区内多期次侵位的各类岩石构成一个复式杂岩体,岩浆活动复杂,主要含矿岩石为二长花岗斑岩。根据其穿插关系和高精度锆石U-Pb定年,可判断矿区北部所见的中粗粒石英斑岩(及其相变产物英安流纹斑岩、次流纹斑岩)应为早期侏罗纪叶巴组火山活动的末期产物,黑云母二长花岗岩、似斑状黑云母二长花岗岩、花岗闪长岩侵位于上述火山岩中,二长花岗斑岩、花岗斑岩、细粒石英斑岩、花岗闪长斑岩、细粒石英闪长玢岩浅成杂岩体则侵位于黑云母二长花岗岩、似斑状黑云母二长花岗岩、花岗闪长岩中,最后粗粒石英闪长玢岩岩脉侵入于上述岩石中,在矿区的中部见细粒石英闪长玢岩侵位于黑云母二长花岗岩中且切穿二长花岗斑岩,已强烈蚀变并伴有铜矿化,其侵位应略晚于二长花岗斑岩,但仍属于成矿期(表4-13)。二长花岗斑岩位于矿区中部,主矿体围绕该岩体分布。岩石以高K钙碱性系列为主,钾玄岩系列次之,显示典型的埃达克岩特点,形成于后碰撞挤压向伸展过渡的环境。
2、热液蚀变规模的宏大性,长达8Km,宽达4Km,面积约32 Km
。相应地围岩蚀变与矿化分布的水平与垂直分带规模也相当大。热液蚀变组合复杂,蚀变分带明显,蚀变组合地表可分为4个带:青盘岩化带、粘土化±碳酸盐化带、硅化-粘土化-弱绢云母化带、硅化-弱黑云母化-绿泥石化带。钻孔岩芯中典型蚀变组合可分为3个带:粘土化-弱硅化-弱绢云母化±硬石膏化带、硅化-绢云母化+硬石膏化带、硅化-黑云母化―钾长石化+硬石膏化带。硬石膏化极为发育为驱龙矿区的显著特色。
3、矿区破裂裂隙十分发育。根据地表破裂裂隙观测统计,矿区范围内的破裂裂隙是向各个方向放射性的产出,分布较均匀,没有明显的优选方向,没有显示出多中心成矿的斑岩型矿床的破裂裂隙特征。其分布范围与各种细脉、细网脉特别地表发育,热液隐爆角砾岩十分发育,其与矿化中心相吻合矿区破裂裂隙率发育较好,没有明显的呈多处集中发育现象,从而论证了矿区只存在一个岩浆中心和矿化中心,浅部的斑岩脉系其分枝。
4、矿体规模宏大、成矿为铜(钼)组合。主矿体基本上隐伏在13m-65m深度,局部刚刚露出头来。整个矿区剥蚀程度很低,仅在矿化中心地段和几个800-900m的深孔中见到较强的钾化带,矿化延伸甚大。
5、该矿床以出现大量的浸染状、细脉状硬石膏及金红石、磷灰石为特征,驱龙铜矿的各类岩石中富硬石膏和磁铁矿、榍石,表明驱龙斑岩铜(钼)矿床形成于高氧逸度环境;岩石地球化学和流体包裹体研究显示含磁铁矿子晶和含硬石膏
子晶多相包裹体反映其成因与磁铁矿系列或I型花岗质岩浆有关。
6、流体包裹体研究显示,与成矿有关的包裹体主要分为液相包裹体、气相包裹体和含子矿物多相包裹体3类,它们的均一温度为190℃~510℃(图4-15);盐度为0.5~52.5 wt(10
-2
).NaCleq。从蚀变矿物组合、流体包裹体显微测温分析及LRM分析可以看出,驱龙斑岩铜矿床成矿流体富含Cl
-
、SO
-4
、Na
+
、K
+
、Ca
2 +
、CO
2-
,具有较高盐度和较强的Cu溶解能力。扫描电镜/ 能谱研究表明,驱龙、厅宫矿床中多相包裹体中的子矿物,除常见的石盐及钾盐外,还含有重晶石、方解石、黄铜矿、钛铁矿及其他以Fe、Cu- Fe 为主要元素的未知矿物。这些结果表明,成矿流体为富含Cu、Fe、Ti 、Mn、S 等成矿元素的高氧化态岩浆热液;黄铜矿、钛铁矿、重晶石等子矿物与石盐、钾盐子矿物共同产出,暗示直接从斑岩岩浆中出溶的高盐度流体是成矿物质组分搬运的主要载体。根据Roedder(1980) 编制的NaCl-H
O 体系P-T-D 图解,利用驱龙矿床中气液包裹体的温度、盐度投图,结合等容法、包裹体热力学计算和静岩压力法,并经过温压校正计算成矿流体压力范围为150~3000 MPa,集中在150~500MPa,由上述压力计算得到的成矿深度为0.5~2 km,为浅成- 超浅成成矿环境. 结合该矿床的矿体埋藏深度(0.01~0.15km) 可知,该矿床属于浅剥蚀-半隐伏矿床。根据该矿床蚀变矿化机制(钾长石、绢云母、石英与金属硫化物共生) 、流体成分、用于计算pH和Eh值的化学反应式及公式(王真光和张姿旭,1991) 计算得到,成矿流体的pH值为4. 08~4. 39,为酸性流体;Eh 值变化于-0.776~-0.792,为还原性溶液。根据驱龙矿床脉石矿物石英和硬石膏中包裹体的气相成分,按照有关热力学逸度计算公式(王真光和张姿旭,1991) 计算出该矿床成矿流体的硫逸度和氧逸度。成矿流体硫逸度为10
-10. 05
~10
- 9.63
,氧逸度变化于10
-31.1
~10
-30.3
,该矿床成矿流体具有高的氧逸度(郑有业等,2006)。
图4-15 西藏驱龙斑岩铜矿床的均一温度分布直方图
7、硫同位素研究表明,驱龙矿床含矿斑岩与矿石矿物的硫同位素组成比较一
致,含矿斑岩δ
S为-2.1~-1.1(10
-3
),黄铜矿δ
S为-6.3~-1.0(10
-3
),均值-2.76(10
-3
),硬石膏δ
S为+12.5~+14.4(10
-3
),平均+13.4(10
-3
)(图4-16)。成矿热液中的硫同位素基本达到了平衡,显示出岩浆硫组成特点。用硬石膏-黄铜矿对估算的流体δ
S
ΣS
值为+ 4.4314(10
-3
),与岩浆S同位素的范围基本一致,显示岩浆来源(孟祥金等,2006;佘宏全等,2006)。驱龙矿床硬石膏的δ
S与世界上斑岩铜矿硫酸盐的δ
S值(Ohmoto et al.,1979) 一致,与矿床中黄铜矿等硫化物的硫达到了平衡,其来源也说明为斑岩岩浆体系。
因此,驱龙铜矿床属于与中新世侵位的二长花岗斑岩有关的低品位斑岩型Cu(Mo)矿床。具有以下特征:1)位于冈底斯东段岩浆弧中;2)空间与时间上与二长花岗斑岩有关;3)矿化以低品位的Cu矿化为主;4)典型的细脉-网脉浸染状矿石;5)有害元素砷、铋、锑、汞含量较低,对选、冶影响不大;6)具有一般斑岩铜矿常见的蚀变分带,与矿化密切相关的蚀变作用粘土化-弱硅化-弱绢云母化±硬石膏化带、硅化-绢云母化+硬石膏化带、硅化-黑云母化―钾长石化+硬石膏化带等。
图4-16 西藏驱龙斑岩铜矿床的Δ
S分布直方图
4.5.2 控矿因素、矿化规律及找矿标志
1、控矿因素
驱龙铜(多金属)矿区位于冈底斯火山—岩浆弧带上,广泛分布着黑云母花岗闪长岩体和花岗闪长斑岩体。多期次多类型的岩浆活动和构造作用,为成矿提供了必要的地质条件。斑岩铜矿的成矿物质(含矿岩浆)主要来自上地幔,因此,
存在有上地幔与上地壳联系起来的通道。矿区花岗闪长岩、(黑云母)花岗闪长斑岩与二长花岗斑岩为同源分异的产物。花岗闪长岩先侵入就位,决定其来源的根部很可能是岩浆房热液供给的通道,其附近往往易形成斑岩型矿体。
(1)地层因素矿区主要出露中侏罗世叶巴组,主体岩性为一套火山碎屑岩夹灰岩组合,构成了多个火山喷发——沉积韵律旋回。该套火山岩具有活动大陆边缘环境下形成的钙碱性系列火山岩组合特点。为矿区矿体的形成提供了必要的围岩外部因素。
(2)构造因素矿区构造对岩浆和含矿流体起着分配容纳的作用,它是通过背斜、断裂、裂
隙、接触带和热液角砾岩带等构造组成具体控制成矿的。
背斜:矿区背斜轴及其产生的张性断裂、裂隙破碎带,对岩浆和矿液运移、分配、容纳起着主导作用。在空间上它们控制了岩体、矿体形成分布的范围、走向、产出形态。
矿区构造对岩浆和含矿流体起着分配容纳的作用,它是通过断裂、裂隙、接触带和热液角砾岩带等构造组分具体控制成矿的。
断裂:北东向和北西西向断裂的复合交叉点,有利于配岩、容岩。而矿区中部形成的两条近东西向韧性剪切带,其中曲加莫错韧性剪切变形带,被卷入的岩石岩性复杂,可能经过了深部断裂作用过程,它控制了矿(岩)体的北边界。
裂隙:多组原生裂隙与构造裂隙交叉发育的裂隙密集带,有利于配矿、容矿。
接触带:斑岩接触带内、外两侧,裂隙密集发育,且延伸较大,矿液来源充裕,控制着矿化富集带的空间展布。
热液角砾岩带:矿区中部一带,存在热液角砾岩带,岩体顶部和中上部岩石破碎,显示着成矿深度对成矿极为有利。
矿区构造活动是含矿岩浆侵位和含矿热流体运移的重要驱动力,成矿过程中多次构造频繁活动,相应出现多期次的成岩成矿作用。
(3)含矿斑岩因素
斑岩铜矿成矿的前提条件是要有含矿斑岩体存在。成矿均与同源、同期、多次侵入的中酸性斑岩岩株(枝)有关,但并不是所有的中酸性斑岩都是含矿斑岩体。驱龙矿区花岗闪长斑岩、二长花岗斑岩之所以含矿性好,有它特殊的含矿条件:A产出于受深断裂控制的幔源岩浆带上;岩体受区域性东西向和北西西向断裂构造控制;B矿区深部隐存着一个提供大量含矿气液热流体的花岗闪长质岩浆房;C岩体近地表呈椭圆状,空间上呈岩株或岩枝状产出,产状陡倾,岩体的边缘顶部挤压破碎严重。在岩体西侧边部及顶部有热液角砾岩;D侵位成岩的压力变化梯度和温度变化梯度较大,岩浆分异作用明显,岩体深部为等粒似斑状结构,接触带有混染现象,接触变质角岩带发育,浅部为斑状结构,与围岩呈突变接触关系,岩体内自交代现象强烈。
(4)围岩蚀变因素
近矿围岩蚀变与金属硫化物矿化都是含矿热流体在容矿岩石中成矿作用的结
果,两者密切伴生。一般情况下,蚀变范围远远大于矿化范围,达24-32km
,蚀变范围大,反映热液来源充足,构造破碎带及构造裂隙发育。蚀变作用略导前于矿化作用,从而由蚀变矿物组合成的蚀变岩石又成为溶矿的矿化围岩条件。矿床中矿化的强弱程度和矿化方式,都与围岩蚀变条件有一定的关系。如硅化强的岩石,物理性质硬脆易碎,构造裂隙密集,破碎带发育,化学性质稳定,有利于矿液充填而不利于交代,多形成脉状、角砾状和块状矿化;粘土化(泥化)强烈的岩石,往往片状构造发育且晶粒间隙松散,化学性质稳定,有利于矿液扩散渗滤,多见条带状和星散状矿化;而绿泥石化、绿帘石化强烈的地段,高铁质矿物起着铜的沉淀剂的作用,极有利于黄铜矿选择交代而形成块状或稠密浸染状黄铜矿化。
2、矿化规律(1)成矿时代为中新世(18Ma-16Ma)。中新世中期,冈底斯隆升与剥蚀,产生埃达克质岩及软流圈物质的上升,使荣木错拉黑云母花岗闪长岩、二长花岗岩侵入,依次为成矿岩体黑云母花岗闪长斑岩、二长花岗斑岩侵入。中新世晚期,大量的岩浆流体和气体汇集于斑岩体顶部,形成大量的裂隙,产生广泛的蚀变与矿化。
(2)空间上,矿床位于冈底斯-含青唐古拉板片的次级构造单元陆缘火山-岩浆孤带上,属冈底斯成矿带东段。
(3)矿化组合,主要为斑岩型Cu、Mo组合及后期热液型Cu、Ag、(Au)组合。
(4)构造上,矿床位于背斜核部。叶巴组火山岩韧性剪切变形带,控制了成矿北部边界,其南侧演变为矽卡岩矿化带。
(5)含矿斑岩体呈小岩株(枝)产出,与埃达克质岩关系密切。这些不同岩性的小岩株(枝),在浅-深部连接在一起,构成一个大型矿床。其岩石破碎、裂隙发育、蚀变面积宏大,具有以各岩株(枝)为中心面状环带式分带特征。在小岩株(枝)之间蚀变现象互相交织叠加,矿化较均匀。
3、找矿标志
(1)成矿岩体,主要为斑状黑云母花岗闪长岩、黑云母花岗闪长斑岩、二长花岗斑岩等,呈小岩株(枝)形态产出。
(2)在地表,斑岩铜矿常表现为大范围的孔雀石化,并在地下水露头上见大量的铜沉淀物,如在驱龙矿区就发育有两条长度分别大于6km和3km的蓝绿色河床,尉为壮观。同时冈底斯斑岩铜矿广泛发育的铁帽和特征的负地形洼地亦是重要的寻找标志。
(30斑岩体上部和接触带集中形成与典型斑岩型矿床类似的蚀变分带,即在小斑岩及其斑状花岗闪长岩围岩中从内向外形成钾钠长石化带、绢英岩化带、泥化带和脉状绿泥石绿帘石方解石化带;在中性火山岩中形成较大范围面状硅化青盘岩化带和接触带附近的脉状绿泥石绿帘石方解石化带。早期的(细脉)浸染状矿化发生于绢英岩化带,晚期的脉状矿化发生于脉状绿泥石绿帘石方解石化带。
(4)在区域地球物理场方面,含矿斑岩表现出与次级重力梯级带之间的良好
对应关系,重力梯级带走向发生变化的区段多是斑岩型矿床集中分布的地段。局部呈异常带有负异常相伴生的梯级变化带是斑岩铜矿的有利产出部位。在矿区物探与矿体定位方面,斑岩铜矿区普遍存在大面积的激电异常,驱龙矿区最高的极化率可达8~10%,经钻探工程验证,高极化率与铜矿体的对应程度良好,终孔时的铜品位仍高达0.92%;厅宫矿区的激电平面图上,以3%圈定的极化率异常区范围与已知矿体的吻合度较好,经钻探工程验证,深部亦存在稳定的铜矿化体。
(5)在区域地球化学场方面,斑岩铜矿产于Cu、Mo、Au、Ni的高背景区,并与强度高、浓集中心明显的Cu、Mo、Ag、Pb、Zn、Cd、Bi、W 、Au等元素的化探综合异常相对应,在空间上尤其与Cu异常分布高度吻合,在驱龙、白容等矿区及外围开展的1∶5万水系沉积物测量成果显示,铜矿体的地表露头与以600ppm圈定的异常与铜矿体的空间位置相对应。
4.5.3 扩大远景的方向
矿床南侧,尚未圈定矿体边界,矿体继续向外延展。矿床东部,大范围地段所出露的地层、岩体与驱龙矿区地层、岩体基本相似,有矽卡岩蚀变与矿化出现。因此,上述两地区是驱龙矿区扩大最有远景的方向。
4.6 矿区(床)内共(伴)生矿产综合评价
铜矿体主要伴生元素为钼、银,次要伴生元素为硫。他们的物质来源和成矿地质条件相同,产于同一矿体中,分布范围与铜矿体基本相似。硫的分布范围大于铜矿体。钼矿化向深部有增强的趋势。银普遍含量较低,亦达到伴生元素利用指标(表4-14)。金在矿床中含量甚微,普遍小于0.1g/t,不作专项评价。
表4-14 驱龙矿区铜矿体伴生元素含量表
工程编号
工程编号 | 样品编号 | 元素含量 | 备注 | |||
Cu×10-2 | Mo×10-2 | Ag×10-6 | Au×10-6 | |||
DO-7 | 0.40 | 0.010 | 5.91 | ﹤0.08 | ||
ZK1213 | DO-8 | 0.31 | 0.012 | 2.51 | ﹤0.08 | |
DO-9 | 0.35 | 0.025 | 1.56 | ﹤0.08 | ||
DO-35 | 0.65 | 0.030 | 0.98 | ﹤0.08 | ||
DO-36 | 0.47 | 0.054 | 6.29 | ﹤0.08 | ||
ZK807 | DO-37 | 0.35 | 0.049 | 2.72 | ﹤0.08 | |
DO-38 | 0.38 | 0.056 | 3.84 | ﹤0.08 | ||
DO-39 | 0.27 | 0.073 | 4.28 | ﹤0.08 | ||
ZK804 | DO-42 | 0.18 | 0.026 | 1.14 | ﹤0.08 | |
DO-44 | 0.07 | 0.057 | 2.16 | ﹤0.08 | ||
ZK817 | DO-47 | 0.17 | 0.014 | 1.55 | ﹤0.08 | |
DO-48 | 0.52 | 0.004 | 4.25 | ﹤0.08 | ||
ZK1604 | DO-53 | 0.46 | 0.042 | 4.89 | ﹤0.08 | |
DO-54 | 0.56 | 0.034 | 5.67 | ﹤0.08 | ||
ZK1605 | DO-55 | 0.36 | 0.047 | 3.07 | ﹤0.08 |
续表4-14 驱龙矿区铜矿体伴生元素含量表
工程编号
工程编号 | 样品编号 | 元素含量 | 备注 | |||
Cu×10-2 | Mo×10-2 | Ag×10-6 | Au×10-6 | |||
ZK1605 | DO-56 | 0.35 | 0.089 | 3.30 | ﹤0.08 | |
DO-57 | 0.44 | 0.050 | ﹤0.50 | ﹤0.08 | ||
ZK002 | DO-80 | 0.31 | 0.031 | 3.52 | ﹤0.08 | |
DO-81 | 0.24 | 0.017 | 0.59 | ﹤0.08 | ||
ZK305 | DO-91 | 0.28 | 0.015 | ﹤0.50 | ﹤0.08 | |
ZK015 | DO-92 | 0.46 | 0.013 | 0.61 | ﹤0.08 | |
ZK1605 | XL-1 | 0.53 | 0.046 | ﹤0.50 | ﹤0.10 | |
ZK401 | XL-2 | 0.53 | 0.021 | ﹤0.50 | ﹤0.10 | ZK401、ZK405 |
ZK305 | XL-3 | 0.53 | 0.014 | ﹤0.50 | ﹤0.10 | ZK305、ZK309 |
ZK002 | XL-4 | 0.25 | 0.013 | ﹤0.50 | ﹤0.10 | ZK002、ZK 006、ZK705、 ZK1517 |
PD1 | PD-S1 | 0.57 | 0.017 | ﹤0.50 | ﹤0.10 | PD1-CD1 |
PD2 | PD-S2 | 0.29 | 0.027 | ﹤0.50 | ﹤0.10 | PD2-CD3 |
ZK2801 | 0.01 | ﹤0.001 | ﹤0.50 | ﹤0.08 | 西藏地质二队测试数据 | |
ZK1901 | 0.04 | 0.004 | 0.55 | ﹤0.08 | 西藏地质二队测试数据 | |
ZK1101 | 0.21 | 0.030 | 0.93 | ﹤0.08 | 西藏地质二队测试数据 | |
ZK001 | 0.47 | 0.025 | 3.34 | ﹤0.12 | 西藏地质二队测试数据 | |
ZK801 | 0.27 | 0.007 | 2.21 | ﹤0.08 | 西藏地质二队测试数据 |
钼:
钼在矿体中主要以辉钼矿独立矿物形式存在,呈片状、鳞片状集合体产出,粒度在0.1-1.2mm之间。在氧化带中偶见钼华出现。
矿床中铜、钼元素之间基本呈正消长关系(图4-17)。随深度变化,铜(钼)有相互消长的变化:随深度增加,铜、钼大致有Cu-Mo(少)、Cu-Cu、Mo(相当)、Cu(少)、Mo-Mo的变化,钼品位变化亦随深度加大有所增高。铜矿体中钼平均为0.026(10
-2
),主要富集于矿体中下部。
估算钼的资源量为192273.712吨。
硫:
主要硫化物矿物为黄铁矿、黄铜矿,次为辉钼矿、辉铜矿、斑铜矿、方铅矿、闪锌矿等。硫除在铜矿体中存在外,在侵入岩和火山岩中亦广泛分布,局部可能形成硫的独立矿体。
矿体中硫含量变化与金属硫化物总量(主要为Fe、Cu、Mo)呈正比关系。矿体中硫的平均品位为1.454(10
-2
),已达铜矿体伴生硫利用指标。但由于矿区圈定不出单独的黄铁矿,硫在矿体中主要呈硫化物形式存在,赋存状态不清,暂未参予资源量估算。
银:
在矿体中未见有独立银矿物出现,赋存状态不明。矿体中银含量低,无明显富集带,银含量在0.5~5.91×10
-
之间,矿体中银平均品位为2.606×10
-
,虽达到铜矿体伴生银综合利用指标,并且矿床中铜、银元素之间基本呈正消长关系(图4-18)。由于银在矿石中赋存状态不明等原因,暂未参予资源量估算。
图4-17 驱龙铜矿矿体中Cu-Mo的关系图
图4-18 驱龙铜矿矿体中Cu-Ag的关系图
小结1、驱龙铜(多金属)矿的矿体总体上为隐伏-半隐伏矿体。地表除在ZK701与ZK003、ZK402钻孔附近地段见矿化体出露外,其它地表未见矿化体出露。矿体在平面上呈近东西走向,长1800m,南北宽1000Km,呈似椭圆形状。矿体在8勘探线ZK811孔最大见矿深度972.24m、控制海拔标高4124.689m,在3勘探线ZK317最大见矿深度500m,最大海拔标高5079m,大多数钻孔控制标高4600~4700m之间。矿体在北部已控制边界,边界线呈北西西-南东东走向,平面上呈波浪形起伏状,中部为矿体的核心部位。东部16线~24线间矿体逐渐贫化变薄,向南东方向尖灭。西部3线-15线间,矿体宽度逐渐变小,至15线变小为200m。在15线~19线间,矿体呈尖灭状态。矿体在正南、南东、南西方向,厚度大,大多为工业矿体,尚未完全控制矿体边部,矿体向南有外延展之势。在垂直方向,矿体呈不规则柱状体向深部延展,倾角近于直立,矿区南部向南倾陡。一般钻孔见矿厚度300~500m,单孔见矿厚度最厚954.92m(ZK811);矿体中很少出现夹石,现有见到的夹石层主要是成矿期后侵位的脉岩或矿化含矿岩体。
2、原生矿体为产于黑云母二长花岗岩、二长花岗斑岩及其英安-流纹斑岩、火山凝灰岩中的细脉浸染状的硫化矿体,主要为原生硫化矿体,次生氧化物富集型矿体不具工业意义。
3、最常见的矿石构造为细脉浸染状构造、细脉-细网脉状构造等。常见的矿石结构有交代作用、结晶作用、固溶体分离作用形成的结构。
4、主要的矿石矿物组成:金属矿物为黄铜矿、斑钼矿、辉钼矿、黝铜矿、自然铜、黄铁矿、白铁矿、磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、孔雀石、蓝铜矿、铜蓝等,非金属矿物主要为石英、长石、黑云母、绢云母、绿泥石、方解石、硬石膏、石膏、高岭土等。矿石的工业类型为斑岩铜矿,矿石基本为硫化矿石,技术加工性能良好,矿石品级为Ⅰ级。
5、矿石中Cu元素是主要有用元素,主要的伴生有用元素是Mo、Ag、S。伴生的有害元素含量较低,大多低于选冶要求的最低标准。驱龙铜矿驱龙矿石Cu/Mo比值变化于291.41-0.36,平均40.04;。Cu和Mo的加权平均富集品位大约分别为0.475(10
-2
)和0.026(10
-2
),Ag也同时富集。
6、根据矿石组构、矿物共生组合、矿物成分等特征,将成矿期划分为岩浆期、岩浆-热液过渡期、热液成矿期、表生期,其中热液成矿期又划分为早期弱钾硅酸盐-硫化物阶段、硅化-绢云母化-硫化物阶段、硅化粘土化-硫化物阶段及石英多金属阶段。
7、同位素定年的成矿年代学格架的建立。通过系统的年代学工作,查明矿区岩浆活动时限为22.2~15.9Ma,成矿时代为15.99Ma。
综上所述,驱龙铜矿床是与中新世二长花岗斑岩有关的斑岩型Cu(Mo)矿床。其产出环境是冈底斯碰撞后环境,主要矿化以低品位的Cu(Mo)矿化为主,典型矿石构造为细脉浸染状构造,有害元素砷、铋、锑、汞含量较低,对选、冶影响不大,与矿化密切相关的蚀变作用为弱钾硅化、硅化-绢云母化、硅化粘土化等。
5.矿石加工技术性能
5.1 采样种类、方法及其代表性
选矿试验的样品由巨龙铜业公司统一采取,在0~16线勘探区均有岩芯样控制。XC-2和XC-3分别采自ZK401、ZK405,岩芯长度为10m~50m不等。基本上可代表驱龙矿区的硫化物矿石。ZK006、ZK002、ZK705、ZK1517均采自于钻孔的破碎带中,可代表氧化——半氧化铜矿石:在近地表平硐PD
、PD
、PD
采集矿石只能代表过渡带的铜矿石。总体上,提交选矿试验研试研究的矿石是具有代表性的。样品并经包装后于2006年12月寄至北京有色金属研究总院,试验矿样共有六种,分装成37件,具体的样品位置、样品编号以及重量见(表5-1)。
表5-1 试验样采集地一览表
样品编号
样品 编号 | 采样位置 | 采样深度(m) | 重量 (kg) | 矿石名称 | 备注 |
XC1 | ZK1605 | 600~802 | 300 | 硫化矿石 | 岩芯样 |
XC2 | ZK401、ZK405 | 10~50 | 490 | 硫化矿石 | |
XC3 | ZK305、ZK309 | 30~80 | 500 | 硫化矿石 | |
XC4 | ZK006、ZK002、ZK1517、 ZK705、ZK002 | 50~200 | 400 | 氧化——半氧化矿石 | 岩芯样 采于钻孔破碎带 |
PDS1 | PD1 | 近地表 | 350 | 氧化——半氧化矿石 | 采于平硐 |
PDS2 | PD2、PD3 | 近地表 | 400 |
按照要求,对提供的氧化矿进行浸出试验研究,对原生矿和次生矿进行选矿方法及流程试验,确定最佳选矿工艺条件。进行原矿多元素化学分析和工艺矿物学分析。物质组成研究采用了人工重砂鉴定、显微镜下鉴定、化学分析等方法,查明了矿石的矿物组成及影响选矿精矿品位和回收率的主要因素。
5.1.1 试验样品的制备
将六种原矿样品分别分别经破碎—筛分至-2mm,缩分存样后用于选矿试验和各种测试,试验样品制备流程见(图5-1)。
根据矿样的组成和氧化情况以及委托方的要求,将原三种岩芯样品XC-1、XC-2 与XC-3矿样混合配矿为 QL-1号样品,将原过渡带样品PD-S1 和PD-S2矿样混合配矿为QL-2号样品,XC-4样品为半氧化矿,仍用原矿样作单独处理。
根据矿样的组成和氧化情况以及委托方的要求,将原三种岩芯样品XC-1、XC-2 与XC-3矿样混合配矿为 QL-1号样品,将原过渡带样品PD-S1 和PD-S2矿样混合配矿为QL-2号样品,XC-4样品为半氧化矿,仍用原矿样作单独处理。
图5-1 试验样品制备流程
5.1.2 原矿化学多项分析
原矿化学多项分析结果见(表5-2)和(表5-3)。
表5-2 原矿样品多元素分析结果
元素
元素 | Cu (10-2) | Mo (10-2) | Fe (10-2) | Pb (10-2) | Zn (10-2) | Mn (10-2) | Ag (10-2) | Ca (10-2) | Mg (10-2) | Al2O3(10-2) | SiO2(10-2) |
XC-1 | 0.46 | 0.046 | 2.05 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | <5.0 | 2.14 | 0.75 | 13.70 | 65.90 |
XC-2 | 0.53 | 0.021 | 1.63 | 0.009 | 0.012 | 0.014 | <5.0 | 0.55 | 0.43 | 12.96 | 72.41 |
XC-3 | 0.33 | 0.014 | 1.73 | 0.013 | 0.007 | 0.018 | <5.0 | 1.16 | 0.68 | 13.19 | 67.11 |
XC-4 | 0.25 | 0.013 | 2.14 | 0.007 | 0.010 | 0.027 | <5.0 | 0.65 | 0.53 | 14.44 | 70.31 |
PD-S1 | 0.57 | 0.017 | 2.37 | 0.011 | 0.009 | 0.001 | <5.0 | 0.82 | 0.61 | 15.09 | 67.57 |
PD-S2 | 0.29 | 0.027 | 2.41 | 0.007 | 0.011 | 0.014 | <5.0 | 1.29 | 0.74 | 15.20 | 67.14 |
表5-3 配矿后综合样品多元素分析结果
元素 | Cu (10-2) | Mo (10-2) | Fe (10-2) | Pb (10-2) | Zn (10-2) | S (10-2) | Ag (10-2) | Ca (10-2) | Mg (10-2) | Al2O3(10-2) | SiO2 (10-2) |
QL-1 | 0.43 | 0.024 | 1.87 | 0.014 | 0.016 | 1.48 | <5.0 | 1.44 | 0.63 | 13.79 | 67.43 |
QL-2 | 0.40 | 0.022 | 2.36 | 0.010 | 0.009 | 1.57 | <5.0 | 1.13 | 0.72 | 15.12 | 67.70 |
从(表5-3)分析结果可知,原矿的有用元素Cu已达到工业利用品位,钼达到伴生元素品位,可在回收铜的同时,综合回收钼、金、银等其它伴生金属元素含量很低。
矿石中的造岩元素主要是由SiO
、Al
O
、CaO、MgO等构成的,矿石中的二氧化硅及硅酸盐矿物不具有工业利用价值。
5.1.3 矿物物相分析
前节4.3.1已经详细叙述了物相分析结果,铜的相态随不同样点有所变化,氧化铜主要是蓝铜矿、孔雀石;次生硫化铜主要是辉铜矿、铜蓝;原生硫化铜主要是黄铜矿;硅酸盐中的铜是:在磨矿细度70(10
-2
)(-200目)下,浸液不能浸取的铜,主要指被包裹的微细粒星点状黄铜矿、辉铜矿及呈染色状渗滤到硅酸盐中的蓝铜矿。原矿铜物相分析结果见(表5-4)。
表5-4不同样点铜的物相分析
矿样
矿样 | 相态 | 氧化铜 | 次生硫化铜 | 原生硫化铜 | 硅酸盐中铜 | 总铜 |
QL-1(XC-1、XC-2、XC-3) | 含量(10-2) | 0.02 | 0.11 | 0.26 | 0.042 | 0.43 |
占有率(10-2) | 4.65 | 25.58 | 60.47 | 9.30 | 100.0 | |
QL-2(PD-S1、PD-S2) | 含量(10-2) | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 0.031 | 0.40 |
占有率(10-2) | 15.00 | 37.50 | 40.0 | 7.70 | 100.0 | |
XC-4 | 含量(10-2) | 0.068 | 0.085 | 0.077 | 0.020 | 0.25 |
占有率(10-2) | 27.20 | 34.0 | 30.80 | 8.00 | 100.0 |
由表5-4可知,三个试验样品铜以原生硫化铜和次生硫化铜为主,氧化矿中铜的氧化率为27.20(10
-2
)。
原矿钼的物相分析结果见(表5-5),钼的物相分析结果表明,钼基本上以辉钼矿形式存在,辉钼矿是一较稳定的硫化矿物,少量的钼华氧化物及铁、钙的钼酸盐也只是辉钼矿表面浮层的变化而生成的产物;硅酸盐中包裹钼是指在一定磨矿细度下包裹在脉石矿物中的辉钼矿,占有量极少。
表5-5 QL-1矿石中钼的物相分析
相态 | 钼华中的钼 | 钼铁矿、钼钙矿中的钼 | 硫化物中的钼 | 硅酸盐中包裹钼 | 总钼 |
含钼量(10-2) | 0.00016 | 0.00072 | 0.0224 | 0.0007 | 0.024 |
占有率(10-2) | 0.65 | 3.03 | 93.42 | 2.90 | 100.00 |
5.1.4 矿石的矿物成分
前节4.2.2已经详细叙述了本矿床的矿石矿物成份,从XC-1、XC-2、XC-3及PD-S1、PD-S2号选矿样品分析结果看,其矿石类型一致,矿物种类基本相同,只是矿物相对比例有所差异,因此,将原三种岩芯样品XC-1、XC-2 与XC-3矿样混合配矿为QL-1#样品,将原过渡带样品PD-S1和PD-S2矿样混合配矿为QL-2#样品,XC-4样品为半氧化矿,作单独处理。各矿石中矿物组成及相对含量见(表5-6)。
从薄片、光片及人工重砂鉴定结果表明,矿石中的矿物种类比较单一。虽然
分为原生矿石、过渡带矿石、半氧化矿石,但矿物组成基本相同,有用矿物主要是黄铜矿及次生硫化铜,在氧化矿石中只有黄铁矿一定程度被氧化成褐铁矿。
表5-6 矿石的矿物组成及相对含量(10
-2
)
矿物组成
矿物组成 | QL-1号 | QL-2号 | XC-4号 |
孔雀石 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
蓝铜矿 | 0.04 | 0.10 | 0.10 |
辉铜矿铜蓝 | 0.25 | 0.40 | 0.20 |
黄铜矿 | 0.70 | 0.45 | 0.20 |
黄铁矿 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
褐铁矿 | 0.50 | 1.0 | 1.40 |
长石 | 55.0 | 52.0 | 50.0 |
石英 | 37.0 | 36.0 | 36.0 |
白云母、黑云母 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
绢云母 | 0.1 | 1.0 | 2.0. |
高岭石粘土 | 0.40 | 3.50 | 5.0 |
5.1.5 铜的损失可能
综上所述的工艺矿物学研究,铜损失的可能性只有两个方面,在磨矿细度70(10
-2
)(-200目)下,一是被包裹的微细粒星点状黄铜矿、辉铜矿以及呈染色状渗滤到硅酸盐中的蓝铜矿,占总铜的9.30(10
-2
);二是呈粉土状浮层状分布在矿石的表层及缝洞中氧化铜矿,占总铜的4.65(10
-2
),这两部分可能会影响铜的回收率。
5.2 试验种类、方法及结果5.2.1 QL-1号样品选矿试验研究
1、选矿工艺流程选择
总体思路:在确保铜精矿浮选指标的前提下,最大限度地回收钼,选择的工艺流程应经济实用,易于操作管理,药剂制度尽量简单又要符合环保要求。该类铜钼矿石选矿工艺主要是铜-钼混合浮选,粗精矿铜-钼分离,并结合工艺矿物学研究结果以及我们以往从事相关课题的研究经验,该铜钼矿石在选矿工艺流程上应注意以下几点:
(1)原矿不宜过磨:
由于矿石中辉钼矿呈粗片状叠加聚合体存在,表面光洁;黄铜矿、辉铜矿呈斑块状、斑点状形式存在,这部分易与脉石解离,另有一部分矿物的聚合形态发生了碎裂,使得铜钼矿物变得较细,因此,考虑粗磨粗选,粗精矿再磨再选流程。
(2)解决好铜钼矿物与其他硫化物之间的分离问题:
由于原矿中除了铜矿物和辉钼矿外,尚有少量的黄铁矿、褐铁矿等,这些矿物一旦进入精矿,不仅影响精矿品位,还会导致精矿杂质超标,因此在精选作业必须采取有效的措施对此类矿物加以抑制。
(3)解决好铜钼矿物与脉石的干扰问题:
由于原矿中含有易浮脉石黑云母和白云母等,处理不好会影响钼精矿品位,应选取有效抑制剂等来处理。
(4)解决好铜钼矿物分离问题:
在铜钼分离过程中,采用浮钼抑铜工艺,一旦铜矿物进入钼精矿,不但影响钼精矿品位,还会导致钼精矿杂质超标,因此,选取合适抑制剂来有效抑制铜矿物,避免铜矿物进入钼精矿中。
有了以上的认识,在试验过程中,首先在药剂的选择上,主要考虑采用Z-200和煤油作捕收剂,水玻璃为脉石抑制剂,硫化钠为铜矿物的抑制剂;在流程结构上,采用铜钼混合浮选,粗精矿再磨再选,并尽量以最短的流程获取最合理的指标。
基于样品物质组成的特点,重点考察QL-1号样品的选矿试验,并对QL-2号样品进行验证试验,对XC-4号样品以浸出试验为主。
2、磨矿时间与磨矿细度分析
不同磨矿时间所对应的磨矿细度(指磨矿产品中-0.074mm级别所占的百分含量,下同见(表5-7),磨矿时间越长,细度越好。
表5-7 磨矿时间与磨矿细度关系
磨矿时间(min)
磨矿时间(min) | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
细度(-0.074 mm×10-2) | 35.64 | 46.46 | 58.22 | 68.80 | 76.00 | 83.32 |
3、铜钼粗选条件试验
(1)磨矿细度试验
粗选捕收剂为Z-200,磨矿细度条件试验流程(图5-2),试验结果(表5-8)所示。
图5-2 粗选磨矿细度条件试验流程
表5-8 粗选磨矿细度条件试验
磨矿细度-0.074mm(10
-2
)
磨矿细度 -0.074mm(10-2) | 产品名称 | 产率/(10-2) | Cu /(10-2) | Mo/(10-2) | ||
品位 | 回收率 | 品位 | 回收率 | |||
65 | 粗精矿 | 3.36 | 11.94 | 91.18 | 0.570 | 79.80 |
尾矿 | 96.64 | 0.04 | 8.82 | 0.005 | 20.20 | |
原矿 | 100.00 | 0.44 | 100.00 | 0.024 | 100.00 | |
70 | 粗精矿 | 3.63 | 10.74 | 92.82 | 0.550 | 83.19 |
尾矿 | 96.36 | 0.03 | 7.18 | 0.004 | 16.81 | |
原矿 | 100.00 | 0.42 | 100.00 | 0.024 | 100.00 | |
75 | 粗精矿 | 3.96 | 10.13 | 93.29 | 0.484 | 83.33 |
尾矿 | 96.04 | 0.03 | 6.71 | 0.004 | 16.67 | |
原矿 | 100.00 | 0.43 | 100.00 | 0.023 | 100.00 | |
80 | 粗精矿 | 4.14 | 9.93 | 93.43 | 0.487 | 84.00 |
尾矿 | 95.86 | 0.03 | 6.38 | 0.004 | 16.00 | |
原矿 | 100.00 | 0.44 | 100.00 | 0.024 | 100.00 |
试验结果表明,随着磨矿细度的增加,精矿产率略有上升,尾矿品位变化不大,精矿回收率有所增加,磨矿细度的增加,有利于铜回收率的提高,但磨矿细度-200目70(10
-2
)以后,再增加磨矿细度回收率增加不明显,并且磨矿细度过细,会增加磨矿费用,结合选别指标及生产成本等因素考虑,一段磨矿细度选择-200目70(10
-2
)。
(2)粗选捕收剂种类试验
磨矿细度为70(10
-2
)时,分别选取丁黄药、Z-200和乙黄药为粗选捕收剂,考察铜钼的浮选效果,试验流程(图5-3),试验结果(表5-9)。
表5-9 捕收剂种类粗选试验结果
捕收剂种类及用量 g/t | 产品名称 | 产率/(10-2) | Cu /(10-2) | Mo/(10-2) | ||
品位 | 回收率 | 品位 | 回收率 | |||
Z-200:35 | 粗精矿 | 3.63 | 10.74 | 92.82 | 0.550 | 83.19 |
尾矿 | 96.36 | 0.03 | 7.18 | 0.004 | 16.81 | |
原矿 | 100.00 | 0.42 | 100.00 | 0.024 | 100.00 | |
乙黄药:35 | 粗精矿 | 4.10 | 9.74 | 92.87 | 0.468 | 93.60 |
尾矿 | 95.90 | 0.03 | 7.13 | 0.001 | 6.40 | |
原矿 | 100.00 | 0.43 | 100.00 | 0.022 | 100.00 | |
丁黄药:35 | 粗精矿 | 4.78 | 8.40 | 93.41 | 0.431 | 93.64 |
尾矿 | 95.22 | 0.03 | 6.59 | 0.001 | 6.36 | |
原矿 | 100.00 | 0.43 | 100.00 | 0.022 | 100.00 | |
图5-3 粗选捕收剂种类条件试验流程
(3)捕收剂用量试验
磨矿细度为70(10
-2
)时,生石灰用量1000g/t,考察Z-200用量条件试验,试验结果(表5-10)。
表5-10 捕收剂Z-200用量的条件试验结果
Z-200用量/
(g/t)
Z-200用量/ (g/t) | 产品名称 | 产率/(10-2) | Cu /(10-2) | Mo /(10-2) | ||
品位 | 回收率 | 品位 | 回收率 | |||
30 | 粗精矿 | 3.14 | 12.46 | 90.99 | 0.578 | 78.91 |
尾矿 | 96.86 | 0.04 | 9.01 | 0.005 | 21.09 | |
原矿 | 100.00 | 0.43 | 100.00 | 0.023 | 100.00 | |
35 | 粗精矿 | 3.63 | 10.74 | 92.82 | 0.550 | 83.19 |
尾矿 | 96.36 | 0.03 | 7.18 | 0.004 | 16.81 | |
原矿 | 100.00 | 0.42 | 100.00 | 0.024 | 100.00 | |
40 | 粗精矿 | 3.74 | 10.68 | 92.89 | 0.531 | 82.75 |
尾矿 | 96.26 | 0.03 | 7.11 | 0.004 | 17.25 | |
原矿 | 100.00 | 0.43 | 100.00 | 0.024 | 100.00 |
试验结果表明,Z-200用量为35g/t时,浮选指标较好,再增加药剂用量,浮选回收率变化不大,因此,选择Z-200用量为35g/t。
(4)粗选捕收剂Z-200和煤油组合药剂的条件试验
由于Z-200对铜的选择性好,对钼的捕收比丁黄药稍差些,为进一步回收钼,可选用Z-200粗选铜钼,再用煤油扫选,试验流程(图5-4),试验结果(表5-11)。
图5-4 Z-200粗选、煤油扫选条件试验流程
表5-11 Z-200粗选、煤油扫选条件试验结果
捕收剂及用量
捕收剂及用量 | 产品名称 | 产率/(10-2) | Cu /(10-2) | Mo/(10-2) | ||
品位 | 回收率 | 品位 | 回收率 | |||
Z-200:35g/t 煤油:25 g/t | 粗精矿 | 3.82 | 10.76 | 93.42 | 0.552 | 91.68 |
尾矿 | 96.18 | 0.03 | 6.58 | 0.002 | 8.32 | |
原矿 | 100.00 | 0.44 | 100.00 | 0.023 | 100.00 |
结果表明,选用Z-200作为粗选捕收剂、煤油扫选流程,与乙黄药和丁黄药相比,可得到较高的铜钼回收率,并且为后续的铜钼分离提供了较好的分选条件。
磨矿细度为70(10
-2
)时,生石灰用量1000g/t,Z-200和煤油的组合药剂用量
试验结果(表5-12)。
表5-12 Z-200和煤油组合药剂用量试验结果
Z-200用量和
煤油用量
(g/t)
Z-200用量和 煤油用量 (g/t) | 产品名称 | 产率/(10-2) | Cu /(10-2) | Mo /(10-2) | ||
品位 | 回收率 | 品位 | 回收率 | |||
Z-200:35 煤油:20 | 粗精矿 | 3.74 | 10.73 | 93.33 | 0.538 | 87.48 |
尾矿 | 96.26 | 0.03 | 6.67 | 0.003 | 12.52 | |
原矿 | 100.00 | 0.43 | 100.00 | 0.023 | 100.00 | |
Z-200:35 煤油:25 | 粗精矿 | 3.82 | 10.76 | 93.42 | 0.552 | 91.68 |
尾矿 | 96.18 | 0.03 | 6.58 | 0.002 | 8.32 | |
原矿 | 100.00 | 0.44 | 100.00 | 0.023 | 100.00 | |
Z-200:35 煤油:30 | 粗精矿 | 3.84 | 10.45 | 93.32 | 0.548 | 91.49 |
尾矿 | 96.16 | 0.03 | 6.68 | 0.002 | 8.51 | |
原矿 | 100.00 | 0.43 | 100.00 | 0.023 | 100.00 |
从试验结果看,粗选组合捕收剂Z-200用量35g/t和煤油用量25g/t时,铜钼的回收率指标较好,再增加药剂量没有明显变化。
4、全流程开路试验
通过对铜钼混合粗选试验条件探索,确定了最佳药剂制度,在此基础上进行了全流程开路试验及闭路试验。
试验条件:粗选磨矿细度-200目为70(10
-2
),再磨细度-325目90(10
-2
),粗选捕收剂Z-200和煤油,硫化钠和巯基乙酸钠作为抑制剂,QL-1号样品全流程开路试验流程(图5-5),全流程开路试验结果(表5-13)。铜的回收率为84.96(10
-2
)。
表5-13 QL-1号开路试验结果
5、闭路流程试验在以上开路试验流程的基础上,适当调整药剂用量进行闭路试验(表5-14),闭路试验流程(图5-6),试验结果(表5-15)。
产品名称 | 产率/(10-2) | Cu /(10-2) | Mo/(10-2) | ||
品位 | 回收率 | 品位 | 回收率 | ||
铜精矿 | 1.44 | 24.78 | 84.96 | 0.0290 | 1.73 |
钼精矿 | 0.03 | 0.56 | 0.04 | 50.8200 | 63.53 |
中矿1 | 0.01 | 1.21 | 0.03 | 10.55 | 4.38 |
中矿2 | 0.02 | 1.54 | 0.07 | 6.25 | 5.19 |
中矿3 | 0.02 | 2.14 | 0.10 | 4.11 | 3.41 |
中矿4 | 0.04 | 4.87 | 0.46 | 2.6500 | 4.40 |
中矿5 | 0.08 | 15.73 | 3.00 | 1.1100 | 3.68 |
中矿6 | 0.11 | 13.82 | 3.62 | 0.7700 | 3.51 |
中矿7 | 0.24 | 0.75 | 0.43 | 0.0170 | 0.17 |
中矿8 | 1.38 | 0.23 | 0.76 | 0.0055 | 0.31 |
中矿9 | 1.30 | 0.53 | 1.64 | 0.0300 | 1.62 |
中矿10 | 1.40 | 0.20 | 0.67 | 0.0110 | 0.64 |
尾矿 | 93.96 | 0.02 | 4.22 | 0.0020 | 7.43 |
原矿 | 100.00 | 0.42 | 100.00 | 0.0241 | 100.00 |
图5-5 QL-1号铜钼分离开路试验流程
图5-6 QL-1号闭路试验流程
表5-14 闭路流程各作业主要药剂制度
作业名称
作业名称 | 药 剂 种 类 及 用 量(g/t) | ||||||
Z-200 | 煤油 | 水玻璃 | 石灰 | 硫化纳 | 巯基乙酸钠 | 2号油 | |
铜钼粗选 | 20 | 15 | 1000 | 700 | |||
铜钼精选Ⅰ | 300 | ||||||
铜钼精选Ⅱ | 200 | ||||||
铜钼扫选Ⅰ | 10 | 7 | |||||
铜钼扫选Ⅱ | 6 | 5 | |||||
铜钼分选 | 10 | 300 | 2000 | 5 | |||
钼精Ⅰ | 5 | 200 | 500 | 2 | |||
钼精Ⅱ | 2 | 200 | 200 | ||||
钼精Ⅲ | 100 | ||||||
钼精Ⅳ | 100 | 10 | |||||
钼精Ⅴ | 100 | 5 | |||||
钼扫选 | 50 | 3 |
表5-15 闭路试验中矿循环量结果
产品名称
产品名称 | 产率/(10-2) | Cu /(10-2) | Mo/(10-2) | ||
品位 | 回收率 | 品位 | 回收率 | ||
中矿1 | 0.03 | 0.85 | 0.06 | 4.17 | 5.21 |
中矿2 | 0.06 | 1.19 | 0.27 | 2.68 | 6.70 |
中矿3 | 0.18 | 0.95 | 0.40 | 1.04 | 7.80 |
中矿4 | 0.26 | 3.53 | 2.13 | 0.48 | 5.20 |
中矿5 | 0.68 | 7.69 | 12.16 | 0.34 | 9.63 |
中矿6 | 0.15 | 10.82 | 3.77 | 0.100 | 0.63 |
中矿7 | 0.71 | 1.65 | 2.72 | 0.017 | 0.50 |
中矿8 | 1.48 | 0.70 | 2.41 | 0.010 | 0.62 |
中矿9 | 1.76 | 0.76 | 3.11 | 0.014 | 1.03 |
中矿10 | 0.71 | 0.56 | 0.92 | 0.010 | 0.30 |
闭路试验结果表明,铜精矿品位20.41(10
-2
),铜回收率为87.34(10
-2
),钼精矿品位为43.24(10
-2
),钼精矿回收率为75.20(10
-2
)(表5-16)。
表5-16 QL-1号闭路试验结果
产品名称 | 产率/(10-2) | Cu /(10-2) | Mo/(10-2) | ||
品位 | 回收率 | 品位 | 回收率 | ||
铜精矿 | 1.84 | 20.41 | 87.34 | 0.145 | 11.60 |
钼精矿 | 0.04 | 0.85 | 0.10 | 43.240 | 75.20 |
尾矿 | 98.12 | 0.05 | 12.56 | 0.003 | 13.20 |
原矿 | 100.00 | 0.43 | 100.00 | 0.023 | 100.00 |
6、小结开路试验及闭路试验结果表明,该矿采用铜钼混合粗选-铜钼混合精矿再磨精选工艺流程是合理的,最终铜精矿产品品位20.41(10
-2
),回收率87.34(10
-2
),钼精矿产品品位为43.24(10
-2
),钼精矿回收率为75.20(10
-2
)。
5.2.2 QL-2号样品选矿试验研究
1、铜钼粗选条件试验
磨矿时间与磨矿细度分析之间的关系见表5-17。
表5-17 磨矿时间与磨矿细度关系
磨矿时间(min) | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
细度(-0.074mm·10-2) | 37.58 | 52.35 | 59.70 | 72.26 | 80.00 |
(1)磨矿细度条件试验
磨矿细度条件试验流程如图5-7,试验结果见表5-18。
图5-7 磨矿细度条件试验流程
表5-18 磨矿细度条件试验结果
磨矿细度-0.074mm(10
-2
)
磨矿细度 -0.074mm(10-2) | 产品名称 | 产率/(10-2) | Cu /(10-2) | Mo/(10-2) | ||
品位 | 回收率 | 品位 | 回收率 | |||
60 | 粗精矿 | 5.31 | 6.27 | 81.20 | 0.320 | 73.88 |
尾矿 | 94.69 | 0.08 | 18.80 | 0.006 | 26.12 | |
原矿 | 100.00 | 0.41 | 100.00 | 0.023 | 100.00 | |
70 | 粗精矿 | 4.75 | 7.47 | 88.04 | 0.375 | 77.45 |
尾矿 | 95.25 | 0.05 | 11.96 | 0.005 | 22.55 | |
原矿 | 100.00 | 0.40 | 100.00 | 0.023 | 100.00 | |
75 | 粗精矿 | 5.23 | 6.59 | 84.06 | 0.330 | 78.45 |
尾矿 | 94.77 | 0.07 | 15.94 | 0.005 | 21.55 | |
原矿 | 100.00 | 0.41 | 100.00 | 0.022 | 100.00 | |
80 | 粗精矿 | 5.51 | 6.31 | 84.80 | 0.300 | 75.14 |
尾矿 | 94.49 | 0.07 | 15.20 | 0.006 | 24.86 | |
原矿 | 100.00 | 0. 41 | 100.00 | 0.022 | 100.00 |
试验结果表明,随着磨矿细度的增加,精矿产率略有上升,尾矿品位稍有下降,精矿回收率有所增加,但随后回收率增加不明显,结合选别指标及生产成本等因素考虑,选取一段磨矿细度-200目为70(10
-2
)时为宜。
(2)粗选捕收剂乙黄药用量条件试验
固定磨矿细度-200目70(10
-2
),pH值在8~9时,粗选捕收剂乙黄药的条件试验流程见图5-8,试验结果见表5-19。
图5-8 乙黄药用量条件试验流程
表5-19 乙黄药用量条件试验结果
药剂种类
药剂种类 | 产品名称 | 产率/(10-2) | Cu /(10-2) | Mo/(10-2) | ||
品位 | 回收率 | 品位 | 回收率 | |||
QL-2 捕收剂:乙黄药 | 粗精矿1 | 4.07 | 8.33 | 84.76 | 0.450 | 75.22 |
粗精矿2 | 0.38 | 2.11 | 2.00 | 0.100 | 1.56 | |
粗精矿3 | 0.28 | 0.87 | 0.61 | 0.046 | 0.53 | |
尾矿 | 95.27 | 0.05 | 12.63 | 0.006 | 22.69 | |
原矿 | 100.00 | 0.40 | 100.00 | 0.022 | 100.00 |
(3)粗选捕收剂Z-200条件试验
选用Z-200粗选铜钼,再用煤油扫选,试验流程如图5-9,试验结果见表5-20。
图5-9 Z-200粗选铜钼条件试验流程
表5-20 捕收剂Z-200粗选试验结果
药剂种类
药剂种类 | 产品名称 | 产率/(10-2) | Cu /(10-2) | Mo/(10-2) | ||
品位 | 回收率 | 品位 | 回收率 | |||
QL-2 捕收剂:Z-200 | 粗精 | 4.54 | 6.84 | 89.49 | 0.22 | 44.19 |
中矿 | 0.14 | 1.00 | 0.40 | 4.88 | 30.23 | |
尾矿 | 95.32 | 0.037 | 10.11 | 0.0061 | 25.58 | |
原矿 | 100.00 | 0.347 | 100.00 | 0.0226 | 100.00 |
试验结果表明,选用Z-200作为捕收剂,粗选时铜的回收率较高,但钼的回收率较低。考虑到后续铜钼分离时,由于Z-200的捕收性能较强而难于抑制,因此,不宜选用Z-200作为粗选捕收剂。
2、全流程开路试验
在前面QL-1号样品开路试验以及QL-2号样品条件试验的基础上,进行了开路流程试验,试验结果见表5-21。
表5-21 QL-2样品开路试验结果
试验条件 | 产品名称 | 产率/(10-2) | Cu /(10-2) | Mo/(10-2) | ||
品位 | 回收率 | 品位 | 回收率 | |||
开路试验 | 铜精矿1 | 0.92 | 19.26 | 44.30 | 0.0160 | 0.64 |
铜精矿2 | 0.44 | 23.28 | 25.61 | 0.0312 | 0.60 | |
铜精矿3 | 0.22 | 14.39 | 7.92 | 0.3400 | 3.25 | |
总铜精矿 | 1.58 | 19.70 | 77.83 | 0.0653 | 4.49 | |
钼精矿 | 0.03 | 0.59 | 0.05 | 42.1300 | 54.95 | |
中矿1 | 0.32 | 2.45 | 1.97 | 0.0018 | 0.03 | |
中矿2 | 0.42 | 1.59 | 0.68 | 0.0022 | 0.04 | |
中矿3 | 0.24 | 5.11 | 1.68 | 0.2400 | 2.51 | |
中矿4 | 0.12 | 7.08 | 2.13 | 0.8500 | 4.43 | |
中矿5 | 0.06 | 9.28 | 1.40 | 2.1600 | 5.64 | |
中矿6 | 0.03 | 7.26 | 0.55 | 2.1800 | 2.84 | |
中矿7 | 0.02 | 3.17 | 0.17 | 3.8200 | 3.32 | |
尾矿 | 97.18 | 0.05 | 13.54 | 0.0051 | 21.75 | |
原矿 | 100.00 | 0.40 | 100.00 | 0.0229 | 100.00 |
3、闭路流程试验在闭路试验过程中,根据实际情况,对工艺条件作了适当调整。试验结果见表5-22。
表5-22 QL-2号样品闭路试验结果
试验条件
试验条件 | 产品名称 | 产率/(10-2) | Cu /(10-2) | Mo/(10-2) | ||
品位 | 回收率 | 品位 | 回收率 | |||
QL-2号闭路试验流程 | 铜精矿1 | 1.02 | 18.16 | 46.31 | 0.022 | 0.96 |
铜精矿2 | 0.44 | 20.88 | 23.72 | 0.041 | 0.79 | |
铜精矿3 | 0.27 | 15.19 | 10.25 | 0.470 | 5.44 | |
总铜精矿 | 1.73 | 18.39 | 80.28 | 0.097 | 7.19 | |
钼精矿 | 0.04 | 0.65 | 0.07 | 41.430 | 71.12 | |
尾矿 | 98.23 | 0.08 | 19.65 | 0.005 | 21.69 | |
原矿 | 100.00 | 0.40 | 100.00 | 0.023 | 100.00 |
4、产品分析铜精矿和钼精矿产品多项分析结果见表5-23和表5-24。
表5-23 铜精矿产品多元素分析结果(10
-2
)
元素 | Cu | Mo | S | Pb | Zn | Au/g/t | Ag/g/t | Ca | Mg | As | SiO2 | Al2O3 |
QL-1 | 20.41 | 0.15 | 20.66 | 0.34 | 0.46 | 0.33 | 94.2 | 3.94 | 0.69 | <0.02 | 19.92 | 4.20 |
QL-2 | 18.39 | 0.10 | 36.58 | 0.02 | 0.08 | 0.19 | 40.7 | 0.30 | 0.22 | <0.02 | 14.05 | 3.62 |
表5-24 钼精矿产品多元素分析结果(10
-2
)
元素 | Mo | S | Cu | Sn | Pb | As | SiO2 | Al2O3 | WO3 | CaO | P |
QL-1 | 43.24 | 37.28 | 0.85 | 0.048 | 0.034 | 0.011 | 3.41 | 1.04 | <0.01 | 0.12 | 0.029 |
QL-2 | 41.43 | 34.41 | 0.65 | 0.055 | 0.071 | 0.014 | 5.42 | 1.57 | <0.01 | 0.24 | 0.038 |
原矿样品(-2mm)及磨至-200目70(10
-2
)时的粒级筛析结果分别见表5-25和表5-26。
表5-25 原矿样品(-2mm)粒级筛析结果(10
-2
)
粒度(目) | +20 | 20-60 | 60-100 | 100-200 | 200-320 | 320-500 | -500 | 合计 | |
QL-1号 | 分布率 | 36.63 | 33.82 | 8.05 | 9.60 | 3.27 | 3.22 | 5.41 | 100.00 |
铜品位 | 0.38 | 0.33 | 0.32 | 0.47 | 0.92 | 1.11 | 0.78 | 0.43 | |
铜占有率 | 32.37 | 25.95 | 5.99 | 10.49 | 7.00 | 8.31 | 9.89 | 100.00 | |
钼品位 | 0.016 | 0.020 | 0.030 | 0.045 | 0.060 | 0.052 | 0.028 | 0.024 | |
钼占有率 | 24.42 | 21.63 | 10.06 | 18.00 | 8.18 | 6.98 | 10.73 | 100.00 | |
QL-2号 | 分布率 | 32.16 | 37.30 | 8.82 | 10.25 | 3.08 | 3.87 | 4.52 | 100.00 |
铜品位 | 0.28 | 0.35 | 0.33 | 0.69 | 0.83 | 0.89 | 0.74 | 0.41 | |
铜占有率 | 21.96 | 31.84 | 7.10 | 17.25 | 6.24 | 8.40 | 7.21 | 100.00 | |
钼品位 | 0.015 | 0.017 | 0.024 | 0.037 | 0.043 | 0.043 | 0.041 | 0.022 | |
钼占有率 | 21.93 | 28.82 | 9.62 | 17.24 | 6.02 | 7.56 | 8.81 | 100.00 |
表5-26 原矿磨矿细度-200目70(10
-2
)时的粒级筛析结果(10
-2
)
粒度(目) | +40 | 40-100 | 100-200 | 200-320 | 320-500 | -500 | 合计 | |
QL-1号 | 分布率 | 0.66 | 3.00 | 26.00 | 18.64 | 10.38 | 41.32 | 100.00 |
铜品位 | 0.37 | 0.12 | 0.21 | 0.45 | 0.56 | 0.57 | 0.438 | |
铜占有率 | 0.56 | 0.82 | 12.47 | 19.15 | 13.27 | 53.73 | 100.00 | |
钼品位 | 0.031 | 0.072 | 0.026 | 0.023 | 0.021 | 0.020 | 0.024 | |
钼占有率 | 0.85 | 9.00 | 28.17 | 17.86 | 9.08 | 34.44 | 100.00 | |
QL-2号 | 分布率 | 0.11 | 2.23 | 27.32 | 21.27 | 7.56 | 41.51 | 100.00 |
铜品位 | 0.29 | 0.086 | 0.21 | 0.39 | 0.48 | 0.51 | 0.39 | |
铜占有率 | 0.08 | 0.49 | 14.71 | 21.27 | 9.30 | 54.30 | 100.00 | |
钼品位 | 0.112 | 0.074 | 0.024 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | |
钼占有率 | 0.56 | 7.50 | 29.80 | 16.43 | 6.19 | 39.52 | 100.00 |
铜在尾矿中损失的原因:
对闭路试验尾矿进行铜损失查定,结果表明:显微镜下未见有单体解离的黄铜矿、辉铜矿,铜主要是以染色体状渗滤到硅酸盐中的蓝铜矿,很少量的辉铜矿呈稀散星点状被包裹在脉石中。
5.2.3 氧化矿选矿试验研究
1、氧化矿的浮选试验研究
XC-4号样品粒级筛析试验结果见表5-27。
表5-27 原矿样品(-2mm)粒级筛析结果(10
-2
)
粒度(目)
粒度(目) | +20 | 20-60 | 60-100 | 100-200 | 200-320 | 320-500 | -500 | 合计 | |
XC-4号 | 分布率 | 37.46 | 35.99 | 7.84 | 8.31 | 2.48 | 2.51 | 5.41 | 100.00 |
铜品位 | 0.19 | 0.20 | 0.28 | 0.36 | 0.39 | 0.45 | 0.63 | 0.25 | |
铜占有率 | 28.47 | 28.79 | 8.78 | 11.97 | 3.87 | 4.52 | 13.60 | 100.00 | |
钼品位 | 0.010 | 0.013 | 0.015 | 0.021 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.013 | |
钼占有率 | 28.82 | 35.99 | 9.05 | 13.42 | 4.58 | 4.44 | 3.70 | 100.00 |
XC-4号样氧化矿的硫化浮选试验流程如图5-10,试验结果见表5-28。
图5-10 XC-4号样的硫化扫选试验流程
表5-28 XC-4号样硫化扫浮选试验结果
样品编号
样品编号 | 产品名称 | 产率/(10-2) | Cu/(10-2) | Mo/(10-2) | ||
品位 | 回收率 | 品位 | 回收率 | |||
XC-4 | 混合精1 | 3.30 | 2.31 | 33.13 | 0.286 | 73.56 |
混合精2 | 4.45 | 1.89 | 36.55 | 0.012 | 4.16 | |
尾矿 | 92.25 | 0.08 | 30.32 | 0.003 | 22.28 | |
原矿 | 100.00 | 0.23 | 100.00 | 0.013 | 100.00 |
试验结果表明,煤油粗选后,硫化扫选回收铜,铜的回收率仍较低,仅为70(10
-2
)左右。因此,对XC-4号氧化铜样考虑酸浸和细菌提铜试验。
2、氧化矿浸出试验
考察QL-2号样和XC-4号样的可浸性,对其进行搅拌浸出和生物浸出试验。
试验条件:将矿样磨细至-200目 90(10
-2
),称取一定量的矿样放入烧杯中,按矿浆浓度50(10
-2
)进行搅拌浸出,用稀硫酸溶液浸出5h,试验过程中详细记录酸耗,控制转速为300rpm。
酸浸和细菌浸出试验结果见表5-29和表5-30。
表5-29 酸浸试验结果
编 号
编 号 | pH | 浸出时间 (h) | 铜浸出率(10-2) | H2SO4消耗 (kg/t.矿石) | |
按渣计 | 按液计 | ||||
QL-2 | 1.5 | 5 | 2.86 | 2.56 | 36.80 |
XC-4 | 1.5 | 5 | 32.00 | 28.00 | 42.32 |
XC-4 | 1.0 | 5 | 44.00 | 39.80 | 46.00 |
表5-30 细菌浸出试验结果
编号 | 时间/d | 初始Fe2+浓度,g/L | Cu浸出率(10-2) | Mo浸出率(10-2) | ||
按渣计 | 按液计 | 按渣计 | 按液计 | |||
QL-2 | 20 | 0.41 | 64.90 | 59.89 | 24.08 | 24.12 |
1.89 | 66.50 | 63.26 | 28.18 | 27.95 | ||
4.20 | 72.13 | 70.59 | 31.82 | 30.15 | ||
XC-4 | 20 | 0.41 | 77.15 | 75.89 | 19.89 | 20.23 |
1.89 | 79.42 | 77.45 | 20.10 | 19.87 | ||
4.20 | 78.69 | 77.25 | 20.35 | 21.07 |
5.3 矿石工业利用性能评价
QL-1号硫化铜矿石主要金属矿物为黄铜矿、辉铜矿、黄铁矿、辉钼矿,矿石间嵌布关系相对简单,矿石可浮性较好,开路试验和闭路试验结果表明,采用铜钼混合粗选-铜钼混合精矿再磨分选工艺流程,最终铜精矿品位20.41(10
-2
),回收率87.34(10
-2
),钼精矿产品品位为43.24(10
-2
),钼精矿回收率为75.20(10
-2
)。根据铜和钼的工艺矿物学分析结果,矿石中,被包裹的微细粒黄铜矿、辉铜矿及呈染色体状渗滤到硅酸盐中的蓝铜矿这部分难以回收,因此铜的理论回收率为86.05(10
-2
),钼的理论回收率为93.42(10
-2
)。矿石中,部分被脉石包裹的微细粒黄铜矿、辉铜矿及呈染色体状渗滤到硅酸盐中的蓝铜矿以及微细粒氧化铜这部分浮选难以回收,但由于浮选过程部分氧化铜和硅酸盐中铜的夹带,或者是由于矿物学分析的标本与实际试验样品有些出入,导致铜浮选回收率比理论回收率稍高些,铜精矿浮选回收率为87.34(10
-2
),;对钼的浮选来讲,由于矿石中,部分发生折皱和碎裂变得较细的硫化钼矿损失在铜精矿或尾矿中,导致钼浮选回收率与理论回收率相比偏低,钼精矿浮选回收率为75.20(10
-2
)。
5.4 小结
1、根据矿样的组成和氧化情况,将西藏驱龙铜钼矿样品分成三种类型,分别为岩芯样、过渡带和半氧化矿,按合同要求,对岩芯样和过渡带样品进行了选矿试验研究,得到了较好的试验结果。
2、该类铜钼矿石是砂粒状花岗斑岩中含铜、钼的硫化矿石,不同样点矿石的性状基本一致,矿物种类基本相同,随不同样点的氧化程度、蚀变深度的不同,矿物之间的相对含量也有所不同。铜和钼主要以各自的独立矿物的形式存在,铜主要以黄铜矿、辉铜矿形态存在,其次为孔雀石、蓝铜矿、铜蓝,钼主要以辉钼矿形式存在。
3、在物质组成研究基础上,在选矿工艺方面重点进行了磨矿细度、药剂制度等方面的条件试验,最终推荐的工艺流程为:原矿磨至-200目70(10
-2
),用Z-200和煤油作捕收剂,经一粗两扫得到粗精和尾矿,粗精矿精选两次精选后的精矿再磨(-320目90·10
-2
)多段选别后得到最终钼精矿,精选尾矿经扫选得到铜精矿,精选作业添加硫化钠和巯基乙酸钠用于铜钼分离。
4、采用上述推荐的工艺流程,QL-1号样品可获得铜精矿品位20.41(10
-2
),回收率87.34(10
-2
),钼精矿产品品位为43.24(10
-2
),钼精矿回收率为75.20(10
-2
)。
6.矿床开采技术条件
6.1 工作概况
本次开展西藏自治区墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿水文地质工程地质勘探目的是:查明矿区的水文地质、工程地质和环境地质条件,为矿床的技术经济评价及矿山建设可行性研究和设计提供依据。
主要任务是:
1、查明矿区水文地质条件及矿床充水因素,预测矿坑涌水量,对矿床水资源综合利用进行评价,指出供水水源方向。
2、查明矿区的工程地质条件,评价露天采矿场岩体质量和边坡的稳定性,预测矿山开采可能发生的主要工程地质问题,进而提出防治措施。
3、评述矿区的地质环境质量,预测矿床开发可能引起的主要环境地质问题,并提出防治的建议。
勘探工作执行标准:
《矿区水文地质工程地质勘探规范》(GB 12719-91)。
主要参照执行标准:
1、《供水水文地质勘察规范》(GB 50027-2001);
2、《地下水资源分类分级标准》(GB 15218-94);
3、《工程岩体分级标准》(GB 50218-94);
4、《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2002);
5、《地面水环境质量标准》(GB3838-88)。
主要野外工作分两年完成,2006年从4月下旬至11月上旬,2007年从4月下旬至10月下旬止,共历时约12个月,本次野外水文、工程地质工作量(见表6-1)。
表6-1 驱龙铜多金属矿勘探区完成工作量一览表
项 目
项 目 | 单 位 | 完成工作量 | 备 注 |
水、工、环地质测绘(1:5000) | km2 | 38.39 | |
水、工、环地质测绘(1:2000) | km2 | 2 | |
钻孔简易水文地质观测 | 孔 | 98 | |
钻孔水文地质、工程地质编录 | 孔 | 39 | |
钻孔抽水试验 | 层次/孔 | 4/4 | ZK1213、ZK1213、ZK604、Zk1617 |
钻孔注水试验 | 孔 | 4 | ZK202、Zk017、ZK202、Zk017 |
试坑渗水试验 | 个 | 2 | |
坑道水文地质、工程地质编录 | m | 1154.1 | 8个坑道(1154.1m) |
水文点动态长观 | 点 | 12 | |
气象观测 | 站 | 1 | |
水文测井 | m/孔 | 782.8/2 | ZK1213、Zk604 |
续表6-1 驱龙铜多金属矿勘探区完成工作量一览表
项 目
项 目 | 单 位 | 完成工作量 | 备 注 |
地温测量 | m/孔 | 792/1 | Zk805 |
地面物探 | m | 2633 | 高密度电测深 |
水质全分析样 | 组 | 29 | 采集58件 |
水质放射性检测样 | 组 | 1 | 采集2件 |
水质细菌检测样 | 组 | 2 | 采集4件 |
岩石物理力学试验样 | 组 | 49 | 采集127块 |
在野外工作中按规范要求进行了矿区水文地质测绘及矿区外围水文地质调查;对部分钻孔和坑道(平硐)进行简易水文地质观测与编录;建立了矿区简易气象观测站,同时建立了矿区和外围的地下水、地表水长期观测点,其观测时间均达到了一个水文年,为矿区勘探打下了良好的基础。勘探所投入的水文、工程地质工作项目、工作量、工作方法及其质量均符合《矿区水文地质工程地质规范》(GB12719—91)及有关规程的规定,水文地质、工程地质工作和研究程度已达到勘探阶段的要求。
6.2水文地质
6.2.1 矿区所处水文地质单元
西藏自治区墨竹工卡县驱龙矿区铜多金属矿处于青藏高原冈底斯山脉东段,为极高山地带,平均海拔在5200m以上。在区域水文地质上地处雅鲁藏布江一级支流拉萨河地下水流域系统南部,甲玛沟源头。
勘探区地形坡度大,切割较强烈,沟谷发育密集且纵坡降大,岩溶不发育,主要以基岩裂隙水为主,地下水与地表水分水岭基本一致,地下水径流途径短,分散排泄,沟谷为其主要排泄区,水文地质边界条件简单,构成一般山丘区以火山熔岩、火山碎屑沉积岩裂隙与岩浆岩裂隙含水为主的水文地质单元。
6.2.2控制勘探区水文地质条件的因素
1、地形地貌
矿区位于青藏高原冈底斯山脉东段,平均海拔高度大于5200m,属极高山区;地貌类型为强烈上升的幼年高原山地,地形切割中等至强烈,山峦起伏,连绵不断,寒冻风化及剥蚀、侵蚀强烈,区内南东山头最高点海拔高程5557.23m,最低处位于北部的荣木错沟,高程4560.60m,相对高差一般300~500m,最大高差996.63m。
区内冰缘地貌特征明显,发育不同时期的冰斗、角峰、悬谷、冲沟以及倒石堆、寒冻石流(碎石流)、坡积堆、坡积裙等。地形坡度一般30~40°,局部形成陡岩。
植被以高山草甸为主,伴有少量高山耐寒苔藓,高程5000m以下附生少量高山灌木,植被简单。
2、气象
矿区气象条件属温带高原半干旱季风型气候,昼夜温差悬殊,空气稀薄,日照充足,干湿季节明显,夏季温和湿润,冬季寒冷干燥。
根据墨竹工卡县气象观测资料:
多年(1978 年~ 1998年)平均气温 5.9℃ ,极端最高气温为 26.7℃,极端最低气温为-23.1℃;
多年(2001年~ 2006年)平均湿度50(10
-2
);最高湿度月份 7~8月,平均湿度86(10
-2
);最低湿度月份1~3月,平均湿度2(10
-2
);多年(1998年~2007年)平均降雨量515.13mm,年最大降雨量761.4mm(2003年),年最小降雨量445.2mm(2007年),日最大降雨量47.3mm(2002年8月19日);
多年平均蒸发量1987.65 mm(1994年~2006年)。区域内5月~9月为雨季,降雨集中,多雷电、多暴雨,常伴有冰雹,其降雨量占年降雨量的84.1~96.3(10
-2
),一次最大暴雨量33.0 mm,持续时间3~4小时 ,造成水土流失,引发山洪和泥石流。详见表6-2、6-3、6-4、6-5和图6-1、6-2、6-3、6-4、6-5)。
根据矿区简易气象观测资料:
2007年矿区5~12月平均气温2.0℃,极端最高气温为14.2℃(7月2日),同比墨竹工卡县最热月( 7~8月)平均气温低10.9℃;极端最低气温为-20.0℃(12月8日);总降雨量513.6mm,相比墨竹工卡县同期降雨量增大约1.25倍,日最大降雨量33.9mm(8月15日),一次最大暴雨量33.9mm,持续时间2~3小时。
3、地表水
矿区距拉萨河约26km,河水流向为北东~南西。矿区地表水系主要以冲沟为主,仅有3条季节性小溪沟,即东部的荣木错沟、中部的且津朗铁格沟和西部的果莫隆沟,地表径流由南往北,沟床比降大,具山区径流特征。
勘探区主要位于东部和中部两条沟的流域范围内。据2007年观测:东部的荣木错沟汇水面积约20.5km
,平均比降在10~15(10
-2
)之间,流量60.65~2236.41L/S,径流模数变化幅度为2.99~109.09L/S?km
;中部的且津朗铁格沟汇水面积约26.7km
,平均比降大于15(10
-2
),流量91.26~2680.73L/S,同期径流模数变幅为3.42~100.40L/S?km
。沟谷地表水11月初开始冰冻,翌年3~4月逐步解冻。因此,11月至次年4月,溪沟流量均很小。矿区地表水的补给主要为降水,但降水量偏少,且降水集中,因而地表水随降水消涨极快,导致矿区水土流失,水源贫乏,同时也是地表径流变化增大的主要原因。
矿区最低侵蚀基准面为4560.6m,矿床露天开采最低排泄面标高4600. 0m。
表6-2 驱龙矿区1998~2007年一日最大降雨量表
年份
年份 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 平均 |
降雨量 (mm) | 38.90 | 31.60 | 30.00 | 35.90 | 47.30 | 35.20 | 33.30 | 28.10 | 35.40 | 24.20 | 33.99 |
051015202530354045501998199920002001200220032004200520062007 | ||||
降雨量(mm) | ||||
年份 | ||||
图6-1 驱龙矿区1998~2007年一日最大降雨量图
表6-3 驱龙矿区1998~2007年年降雨量表
年份 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 平均 |
降雨量 (mm) | 690.80 | 578.40 | 688.30 | 725.50 | 629.20 | 761.40 | 625.40 | 557.10 | 480.20 | 445.20 | 618.15 |
01002003004005006007008001998199920002001200220032004200520062007 | ||||
降雨量(mm) | ||||
年份 | ||||
图6-2 驱龙矿区1998~2007年年降雨量图
表6-4 驱龙矿区1998~2007年每月降雨量分配率表
降雨量 (mm) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 |
1998年 | 2.3 | 2.8 | 14 | 20.9 | 18.7 | 84.0 | 202.6 | 253.5 | 58.6 | 32.8 | 0 | 0.6 | 690.8 |
1999年 | 1.3 | 3.5 | 3.1 | 7.8 | 52.2 | 131.9 | 120.5 | 176.7 | 75.9 | 4.4 | 1.1 | 0 | 578.4 |
2000年 | 5 | 2.7 | 11.7 | 20.9 | 66.3 | 26.1 | 197.7 | 201.7 | 87.0 | 9.2 | 0 | 0 | 628.3 |
2001年 | 0 | 1.5 | 19.3 | 24.5 | 77.1 | 200.4 | 166.4 | 145.2 | 70.4 | 18.9 | 0.1 | 1.7 | 725.5 |
2002年 | 2.4 | 5.6 | 7.2 | 22.8 | 47.1 | 93.3 | 238.1 | 112.0 | 91.9 | 8.5 | 0.2 | 0 | 629.1 |
2003年 | 4.3 | 10 | 18.5 | 6.6 | 52.9 | 223.1 | 144.7 | 109.4 | 180.2 | 8.5 | 2.3 | 0.9 | 761.4 |
2004年 | 3 | 1.8 | 13.7 | 35.5 | 26.1 | 127.7 | 232.4 | 85.0 | 69.0 | 26.2 | 5 | 0 | 625.4 |
2005年 | 11 | 1.3 | 12.8 | 18.8 | 25.0 | 69.4 | 112.2 | 203.6 | 81.8 | 20.9 | 0.2 | 0.1 | 557.1 |
2006年 | 0 | 0.4 | 2.6 | 12.8 | 84.9 | 111.9 | 105.4 | 66.7 | 78.1 | 8.7 | 8.1 | 0.6 | 480.2 |
2007年 | 0 | 4.4 | 6.1 | 24.8 | 30.1 | 64.2 | 131.8 | 111.2 | 70.3 | 1.1 | 0 | 6.2 | 445.2 |
总计 | 29.3 | 34 | 109 | 195.4 | 480.4 | 1132 | 1651.8 | 1465 | 863.2 | 139.2 | 17 | 5.1 | 6121.4 |
分配率(10-2) | 0.479 | 0.555 | 1.781 | 3.192 | 7.848 | 18.493 | 26.984 | 23.932 | 14.101 | 2.274 | 0.278 | 0.083 | 100.000 |
图6-3 驱龙矿区1998~2007年每月降雨量分配率表图
表6-5 驱龙矿区降雨量理论频率计算结果表
日最大降雨量
日最大降雨量 | 频率P (10-2) | 0.10 | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 90 | 95 | 99 | 99.9 |
φ | 4.12 | 2.83 | 1.82 | 1.33 | 0.59 | -0.12 | -0.72 | -1.18 | -1.41 | -1.80 | -2.12 | |
Kp=φCv+1 | 1.77 | 1.53 | 1.34 | 1.25 | 1.11 | 0.98 | 0.87 | 0.78 | 0.74 | 0.66 | 0.60 | |
H=Hp×Kp | 60.08 | 51.91 | 45.53 | 42.42 | 37.72 | 33.22 | 29.42 | 26.52 | 25.03 | 22.58 | 20.54 | |
Hp=33.99 Cv=0.19 Cs=0.713 | ||||||||||||
年最大降雨量 | 频率P (10-2) | 0.10 | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 90 | 95 | 99 | 99.9 |
φ | 3.67 | 2.62 | 1.75 | 1.32 | 0.64 | -0.07 | -0.71 | -1.23 | -1.52 | -2.03 | -2.54 | |
Kp=φCv+1 | 1.62 | 1.44 | 1.29 | 1.22 | 1.11 | 0.99 | 0.88 | 0.79 | 0.74 | 0.66 | 0.57 | |
H=Hp×Kp | 999.39 | 890.28 | 799.90 | 755.23 | 684.60 | 610.87 | 544.42 | 490.42 | 460.32 | 407.39 | 354.49 | |
Hp=618.15 Cv=0.19 Cs=-0.408 |
图6-4 驱龙矿区一日最大降雨量频率曲线
图6-5 驱龙矿区年最大降雨量频率曲线
4、多年冻土矿区平均海拔在5200m以上,为多年冻土区。根据部分钻孔及坑道揭露,冻土构造类型主要有四类。
(1)透镜状或似层状冻土:岩性为粉质粘土、砂土,主要分布在沟谷和缓坡地带,不同水份条件下,目测含冰率在5~15%之间(图6-6)。
(2)包裹状、充填状冻土:岩性为碎屑块石,或砂卵砾石,主要分布在斜坡地带,目测含冰率在10~20%之间(图6-7)。
(3)裂隙状胶结冻土:岩性为基岩风化裂隙带,主要分布在水分容易汇集的斜坡中下部,含冰率受裂隙发育程度的制约,一般呈细脉状,风化表面肉眼难以见到,坑道浅部冻土带因温度低,岩石表面覆盖凝结冰(图6-8)。
(4)地下冰:钻孔中见于ZK3109,有二层,埋深分别为16.53~19.93m和28.63~32.23m,厚度3.4~3.6m,为块状构造,不含碎屑物质;地面上见于矿区以东,位于海拔5246m的山沟边,由临时修路发现,冰层厚1.2~2.0m,块状构造,底部含少量碎屑物质,上限深度1.5m(图6-9)。
冻土层上、下限与海拔高程相关。根据钻孔和坑道观测,矿区内5200m以上季节融化层厚度(上限)一般2~3m;5200m以下季节融化层厚度(上限)一般3~8m;根据物探高密度电法测量结果,冻结层岩土反映为高阻,而含液态水的岩土则为低阻,由此推测矿区冻土层下限深度一般在30~100m之间;同时,物探二维反演成果图显示冻土层具有一定的连续性(见图3-25、3-26、3-27)。
矿区多年冻土层具相对隔水性,对大气降水入渗不利,影响了地下水补给,另一方面则导致雨季时大气降水很快转化为地表径流,加剧了水土流失,降低了斜坡或边坡的稳定程度。
矿区地层、岩石、构造见3.1、3.2、3.3。
图6-6 透镜状或似层状冻土 | 图6-7 包裹状、充填状冻土 |
图6-8 裂隙状胶结冻土 | 图6-9 地下冰 |
6.2.3地下水类型及富水性
矿区按地下水赋存条件划分,主要有三种地下水类型:松散堆积层孔隙水、基岩裂隙水和火山碎屑岩孔隙裂隙层间水。各含水岩组富水性评价,主要依据泉流量及钻孔抽水试验成果资料。
1、松散堆积层孔隙水
含水层主要为第四系松散堆积层。勘探区第四系松散堆积层分布比较广泛,覆盖面积约占30(10
-2
),堆积层厚度一般3~10m,沟谷及低洼地带厚度可达35m以上。成因类型主要为残、坡积,冲、洪积和冰积三类,成分主要为碎块石、漂石、砾砂及粘土。
地下水多出露在沟谷和坡麓等地形低洼地带,主要接受大气降水、冰雪融水及冻结层融水补给,具分散排泄的特点,地下水动态不稳定,泉流量随降雨量消长,旱季泉流量较小,雨季泉流量大,11月中下旬逐步冰冻断流,翌年3—4月解冻,泉流量开始恢复。地下水水质类型为SO
—Ca、SO
-Mg型;水温0~4.5℃;pH值6.9~9.01;矿化度82.84-101.93mg·L
-1
;泉流量0.268~0.644L/S,富水性弱。
矿区内,位于斜坡上的松散堆积层主要为透水层而不是含水层,岩层渗透性强(试坑渗透系数10.63m/d)。沟谷地带是地下水汇集区,地下水与地表水交替频繁。根据钻孔观测及抽水试验结果:地下水水质类型为SO
-Mg型;水温1.5~2.5℃;pH值6.85;矿化度628.46mg·L
-1
;含水层渗透系数3.33~8.62m/d;抽水影响半径115.71m;钻孔单位涌水量0.124~1.72L/S.m,富水性属中等。
2、基岩裂隙水为矿床主要充水含水层。根据地下水赋存状态,主要有基岩风化带裂隙水和基岩裂隙脉状水两个亚类
(1)基岩风化带裂隙水
矿区内火山沉积岩及岩浆岩为脆硬岩石,受后期构造作用控制,岩体中裂隙发育,一般有5~8组裂隙,线密度一般10~20cm,裂隙率一般1.17~3.15(10
-2
)。
受寒冻风化作用影响,风化裂隙继承构造裂隙发育,密度加大,岩体风化带发育深度一般在地表下100~150m,厚度为69.27~139.34m。地下水赋存在风化网状裂隙中,为潜水性质。地下水接受大气降水及上覆冻结层融冰补给,在沟谷侵蚀基准面附近分散排泄,泉流量0.221~0.680 L/S,动态比较稳定;水质类型受含水层岩性影响,主要为SO
-Mg、SO
-Ca和SO
-Ca-Mg型;水温0.5~3.0℃;pH值4.06~6.70;矿化度416.32~766.40mg·L
-1
。根据钻孔(ZK604)抽水试验结果:静止水位为34.20m;钻孔最大涌水量36.37m
/d,单位涌水量0.0063~0.0066 L/S.m;含水层渗透系数为0.0084~0.0136m/d; 抽水影响半径68.23m;钻孔注水试验结果:火山凝灰岩风化带含水层渗透系数为0.092m/d~0.778m/d;岩浆岩风化带含水层渗透系数为0.011m/d~0.992m/d。该含水层富水性弱。
(2)基岩构造裂隙脉状水
埋藏在与构造作用有关的构造裂隙或断层破碎带中。勘探区内大的断层不发育,但次级断裂及羽状分支断裂比较发育,钻孔中所见破碎带一般几米至数十米,局部最大厚度达117.0m(表6-6)。对应地貌上多形成冲沟、河谷及洼地等负地形,但由于地表残坡积物覆盖严重,构造破碎带一般很难直接发现。
构造破碎带构成贯通地下水和地表水的运移通道和富集空间,主要接受地表水、冻结层融水和基岩风化带裂隙水的补给,具局部承压性质,但含水性不均匀,呈脉状,地下水动态稳定。
根据钻孔(ZK1213)抽水试验结果,地下水水质类型为SO
Ca型;水温2.5~3.0℃;pH值6.70;含水层渗透系数0.363~0.478m/d;抽水影响半径5843.31m;钻孔单位涌水量0.199~0.210 L/S.m。该构造裂隙脉状含水层富水性中等。
从水质分析结果看,该类型地下水硫酸根离子含量高达1582.52 mg·L
-1
、矿化度高达2790.04mg·L
-1
,明显高于周边,显示具远距离补给和深循环特征。
3、火山碎屑岩孔隙裂隙层间水
含水岩系为侏罗系中统叶巴组第三段(J
y
),该套沉积岩系厚达900m以上,岩性主要为灰黑色薄层泥板岩、凝灰质板岩夹钙质粉砂岩及数层泥灰岩、层纹状
生物碎屑灰岩。其中,砂岩和泥灰岩为含水层,岩溶不发育,厚度一般小于30m;板岩含水性弱,起着隔水作用。
表6-6 驱龙矿区钻孔中构造裂隙(破碎带)分布一览表
钻 孔编 号
钻 孔 编 号 | 钻孔深度 (m) | 构造破碎带 | 构造破碎带 | 备 注 | ||
孔 深(m) | 厚度(m) | 孔 深(m) | 厚度(m) | |||
ZK3105 | 500.92 | 65.46-66.96 | 1.50 | 167.50-169.62 | 2.12 | |
ZK3109 | 484.61 | 92.12-103.82 | 11.70 | 138.11-151.11 | 13.00 | |
ZK3113 | 450.45 | 52.15-61.95 | 9.80 | 137.65-163.25 | 25.60 | 漏水 |
ZK3117 | 441.73 | 77.26-194.26 | 117.00 | 323.26-332.26 | 9.00 | |
ZK304 | 501.15 | 89.85-111.36 | 21.51 | 122.92-134.39 | 11.47 | |
ZK313 | 500.50 | 90.30-95.30 | 5.00 | 470.65-478.35 | 7.70 | |
ZK804 | 500.30 | 362.00-367.30 | 5.30 | 346.50-349.50 | 3.00 | |
ZK2313 | 500.36 | 191.50-193.08 | 1.58 | 212.50-214.20 | 1.70 | |
ZK1513 | 501.10 | 145.35-155.75 | 10.40 | 432.00-478.00 | 46.00 | |
ZK4013 | 500.90 | 230.10-254.50 | 24.40 | 283.90-354.50 | 70.60 | 漏水 |
ZK404 | 450.19 | 244.48-253.28 | 8.80 | 406.99-450.19 | 43.20 | |
ZK405 | 452.50 | 207.95-252.40 | 44.45 | 434.40-439.60 | 5.20 | |
ZK413 | 500.30 | 309.00-356.00 | 47.00 | 涌水 | ||
ZK1201 | 401.70 | 137.65-149.05 | 11.40 | |||
ZK1204 | 400.85 | 77.09-78.30 | 1.21 | 97.80-167.89 | 70.09 | |
ZK1205 | 400.88 | 116.25-149.35 | 33.10 | 199.35-202.65 | 3.30 | |
ZK1209 | 350.64 | 94.54-113.34 | 18.80 | 涌水 | ||
ZK1213 | 350.48 | 98.50-149.90 | 51.40 | 涌水 | ||
ZK1217 | 500.23 | 123.03-146.73 | 23.70 | |||
ZK1617 | 350.13 | 157.33-202.87 | 45.54 | 涌水 | ||
ZK1604 | 500.10 | 165.40-205.50 | 40.10 | 267.50-300.42 | 32.92 | |
ZK1613 | 351.08 | 108.14-133.69 | 25.55 | 325.01-329.09 | 4.08 |
该火山碎屑沉积岩系的岩性软硬相间,含水层为硬脆的砂岩和泥灰岩,其中构造裂隙相当发育,具有层间裂隙含水层特征。由于矿区为单斜构造,岩层陡顷,地下水在岩性接触带附近以下降泉形式出露最多,泉流量0.231~3.36L/S,一般>1.0L/S;水质类型为HCO
-SO
-Ca型;水温3.0~4.5℃;pH值7.66~8.24;矿化度219.14~265.47mg·L
-1
。该含水层富水性中等。
6.2.4地下水的补给、径流与排泄
勘探区地下水的主要补给来源主要为大气降水及冰雪融水,次为溪沟地表水。地下水、地表水互为补给,交替条件好,为矿区显著的水文地质特征之一。
矿区松散表层孔隙水径流受地形地貌条件控制,径流途径短,沿山峦斜坡向两侧山谷或低洼地带运移,以泉水的形式分散排泄;基岩中裂隙水的径流主要受地质构造和裂隙的控制,有一个统一潜水面,总的径流方向是由南往北,局部受地形地貌条件控制,在沟谷底部以泉水的形式溢出地表。
矿区潜水面具随地形起伏的特征,根据钻孔揭露:地下水在河谷区埋藏较浅,一般小于10m(ZK805、ZK1615);斜坡及山岭区埋藏较深,一般大于10m;最大埋深为151.37m(表6-7)。
根据西藏自治区墨竹工卡县气象局资料,本区多年平均降水量为515.13mm,
多年平均蒸发量为1987.65mm,全年蒸发量远大于降雨量。经分析,其中拉萨河蒸发量占很大比重,故无法准确反映本区地下水补给排泄关系。
6.2.5地下水动态变化特征
矿区内地下水动态变化与大气降水关系十分密切,具有随大气降水涨落的特征,但不同地下水类型地下水动态变化幅度存在一定差异。
表6-7 驱龙矿区钻孔静止水位一览表
钻孔编号
钻孔编号 | 钻孔深度(m) | 静止水位(m) | 钻孔编号 | 钻孔深度(m) | 静止水位(m) | |
ZK017 | 600.75 | 10.30 | ZK704 | 219.24 | 未终孔 | |
ZK009 | 600.83 | 64.30 | ZK1001 | 550.63 | 48.10 | |
ZK001 | 650.28 | 23.20 | ZK1013 | 500.97 | 19.50 | |
ZK005 | 958.36 | 25.00 | ZK1215 | 500.29 | 13.70 | |
ZK202 | 550.07 | 92.00 | ZK1413 | 501.05 | +10.43 | |
ZK417 | 600.45 | 151.37 | ZK1409 | 500.21 | ||
ZK415 | 500.48 | 80.00 | ZK1405 | 552.99 | 38.74 | |
ZK601 | 519.62 | 52.20 | ZK1401 | 473.94 | 62.08 | |
ZK604 | 550.60 | 34.21 | ZK1602 | 551.35 | 33.50 | |
ZK605 | 500.65 | 11.00 | ZK1607 | 343.53 | 塌孔 | |
ZK609 | 400.46 | 52.20 | ZK1615 | 500.30 | 4.60 | |
ZK613 | 500.27 | 20.00 | ZK2005 | 500.56 | 124.00 | |
ZK802 | 947.12 | +8.25 | ZK2004 | 600.22 | 112.00 | |
ZK803 | 500.68 | 22.20 | ZK1117 | 570.67 | 2.61 | |
ZK805 | 902.16 | 2.00 | ZK1109 | 550.48 | ||
ZK807 | 500.35 | 23.10 | ZK3604 | 550.22 | 16.80 | |
ZK811 | 972.14 | 45.00 | ZK4404 | 550.08 | 12.10 | |
ZK815 | 500.63 | 21.26 |
根据对Q2、Q16、PD3及ZK1213的长期水文观测:第四系坡积层孔隙泉水(Q2),泉流量0.155~3.24L/S,平均约1.32L/S,冬季断流(11月至翌年3月),动态变幅21倍;基岩裂隙泉水(Q16),泉流量0.415~3.36L/S,平均1.45L/S,动态变幅约8倍;PD3坑道17~135m段处于基岩风化带中,有三处涌水点,涌水量随大气降水涨落的特征明显,最大日涌水量约312.77m
,枯季则断流;ZK1213钻孔主要揭露的构造裂隙承压水,孔口涌水量与 降雨的关系不太明显,流量1.0~2.633L/S,平均1.82L/S,动态变幅最小,显示具有远距离补给和深循环特征。
各水文观测点涌水量与降雨量变化关系见(图6-10)。
6.2.6地表水对矿床充水的影响
矿区内没有大的地表水体,仅有溪沟和冰湖两种。主要溪沟有三条,分布在矿区东部(荣木错)、中部(且津朗铁格)和西部(果莫隆),地表径流方向由南往北,沟床纵坡大,具山丘区季节性地表径流特征。
勘探区主要涉及中部和西部两条冲沟,东部荣木错沟往南延伸至桑海矿区,汇水面积约16.5km
,径流模数变化幅度为2.99~109.0L/S?km
;中部(且津朗铁格)汇水面积约10.3km
,同期径流模数变幅为3.42~100.40L/S?km
。溪沟11月底开始
封冻,翌年3~4月逐步解冻。区内地表水与第四系孔隙水有较密切的水力联系,互为交替,但由于第四系分布范围狭窄,含水层厚度小,水量不大,对矿坑涌水影响小。
图6-10 驱龙矿区泉水Q2、Q16流量
PD
平硐涌水量、ZK1213涌水量与降雨量关系图
冰湖主要分布在勘探区西南侧,有曲加拉莫错湖和巴纳错堆湖两处,海拔高程分别为5022.7m和5183.7m,均为淡水湖。其中曲加拉莫错湖被冰碛物隔成两处,湖水面积分别为0.04和0.08km
,水深1~3m,总蓄水量约24×10
m
;巴纳错堆湖水面积0.112km
,水深1~5m,蓄水量约33.6×10
m
。湖面11月初开始封冻,翌年3~4月逐步解冻。由于冰湖规模小,且湖区远离采场,因此对矿坑涌水影响很小。
6.2.7老窑和生产矿井对矿床充水的影响
勘探区内无老窑分布。矿区南侧与桑海矿区相邻,相距约2.4km。桑海矿区为硐采,坑道向南,进入矿体后往东西向沿脉开采。矿坑大巷采用石材衬砌,其余硐体基本稳定,局部见有潮湿滴水现象,矿坑总的涌水量小于15m
/d。总体上,相邻矿坑对矿区开采安全无影响。
6.2.8矿坑涌水量预测
矿区内工业矿体主要赋存在花岗闪长斑岩和二长花岗斑岩中,为隐伏或半隐伏矿,具有埋藏浅、矿体连续的特点,矿床规模大。本次勘探控制底界高程为4600m,探明矿体均位于矿区最低侵蚀基性面(4560.60m)以上。
矿床的水文地质边界南边是以直布拉地表分水岭为界,北边以叶巴组第三段板岩隔水层为界。矿坑充水在5020m以上主要是大气降水,5020m以下至4600m
除大气降水外,还有基岩风化带裂隙水和构造裂隙水进入。
驱龙矿区铜多金属矿开拓方案已经由南昌有色冶金设计研究院确定为露天开采,从而为矿坑涌水量预测提供了具体目标和要求。设计露天开采最终境界上口为不规则的椭圆形,标高为5015~5550m,南北直径约1983.5m,东西约2635.0m,面积约3.768km
;坑底标高4600m,底面面积约0.253km
(图6-11)。采场至地表分水岭(5504m)之间汇水面积为6.99 km
。由于采场上口已经跨过东西两侧地表分水岭,上口外侧可自然排水,北侧为沟谷下游方向也可实现自然排水,而南侧沟谷均低于境界周边地形,进水口标高仅5120m,故不具备设置截洪渠的条件,因而采场直接受水面积即为采场至地表分水岭(5504m)之间的汇水面积(F)为6.99 km
。设计露天开采场涌水量预测主要包括降雨量径流和地下涌水量两个部分。1、降雨径流量根据墨竹工卡县气象站降雨观测成果,多年(1998年~2007年)雨季(5~8月)平均降雨量559.24mm,同期平均日降雨量为3.66mm(H
—
),由此构成采场正常降雨径流量;根据降雨量理论频率计算结果,驱龙矿区铜多金属矿2年一遇日最大降雨量33.2mm,5年一遇39.0mm,10年一遇42.4mm,20年一遇45.5mm,50年一遇49.2mm,100年一遇51.9mm,幷由此计算采场一日最大降雨径流量。
图6-11 驱龙铜矿露采境界与底部边界示意图
降雨径流量按以下公式计算:
????HFQ
雨
式中:
F-采场汇水区面积;H-雨季日平均降雨量;φ-地表径流系数因无实测资料,取经验值:基岩取0.8~0.9,裂隙
发育时减0.2~0.3;碎石、亚粘土取0.2~0.3。前述取值条件适用强降表径流量计算,在正常降雨地表径流量计算时减去0.1~0.2;据李宝祥等《金属矿床露天开采》(P130)。
由于矿山实际降雨量相对于墨竹工卡县降雨量要大1.25倍,故上式降雨量取值宜乘以1.25扩大系数。
矿坑地表水径流量根据降雨量理论频率计算,即计算在各工况下,亦在不同降雨条件和降雨强度下进入矿坑的地表水径流量。计算结果详见表6-8。
2、地下涌水量
(1)矿坑地下充水特征
○
1矿坑浅部充水水源为风化裂隙带含水层,深部则以岩浆岩构造裂隙承压含水带为主要充水水源。按水源性质分,由地下水动力补给量(动储量)构成常年性充水,并受季节性影响,地下水储存资源(静储量)占有重要比重,充水量大小与开采强度密切相关。
○
2采场南部地下水平均水位标高为5089m(ZK604),向北逐渐降低至4048m,平均水位标高为5020m(ZK1605)。采场地段侵蚀面标高5020m,采场风化裂隙含水带发育最低标高为4890m。
表6-8 驱龙矿区降雨径流量计算结果表
计算工况
计算工况 | 受水面积 | 日平均 降雨量 | 一日最大雨量 | 地表径流综合系数 | 采场汇水区 降雨径流量 |
F | (mm/d) | H(mm/d) | φ | Q(m3/d) | |
正常降雨 | 6.99km2 | 3.66 | — | 0.3 | 7675 |
2年一遇日最大降雨 | — | 41.5 | 0.4 | 116034 | |
5年一遇日最大降雨 | — | 48.8 | 0.4 | 136445 | |
10年一遇日最大降雨 | — | 53.0 | 0.4 | 148188 | |
20年一遇日最大降雨 | — | 56.9 | 0.4 | 159092 | |
50年一遇日最大降雨 | — | 61.5 | 0.4 | 171954 | |
100年一遇日最大降雨 | — | 64.9 | 0.4 | 181460 |
○
3矿坑上口最大长度2635.0m,南北宽度1983.5m,呈“大井”状。开采过程中,风化带裂隙含水层将全部被揭露,呈完整井结构。深部构造裂隙含水带与各中段水平开拓面呈不完整结构,鉴于设计采场内已为110个未封闭的钻孔穿透,如同大井中套小口径井群,因而可视为完整井关系。
(2)各中段充水水源及其边界条件的变化
根据充水水源的不同和疏干边界条件的变化,将设计采场分为现地表至5020m,5020~4890m,4890~4600m三个涌水量预测中段。
矿山基建剥离阶段,采场充水仅有降雨径流量及地表水流入量。
首期山坡露天开拓至标高5020m。山坡露采阶段,矿坑东西两侧分水岭首先被破坏,开采深至5020m水平面,风化裂隙含水带受同一开拓水平面切断,南、北两侧不进水,降落漏斗分别向东西方向扩展。5020m水平面以上的开采,地下涌水量和降雨径流量均可自流排放。
5020m-4890m转为凹陷露采,涌水量为第四系松散层孔隙水、基岩风化带裂隙水、以及部分构造裂隙承压水。随着开采延伸,新增加的地下涌水量来源于构造裂隙含水带,到某个深度构造裂隙承压水转化为无承压潜水;至4560m水平涌水量为矿区地下水总涌水量。预测疏干影响范围,已达到整个矿区地下水的动力补给范围。
(3)水文地质参数的确定
鉴于矿区水文条件简单,根据《矿区水文地质工程地质勘探规范》(GB12719
-91)按地下水类型共选择了三个钻孔分别作了稳定流抽水试验,其中对ZK1213钻孔在2007年度补充作了多孔抽水试验。因此,水文地质参数确定主要利用抽水试验资料。
○
1潜水
)2(
)lg(lg733.0SSH
rRQk
?
??
)2(
)lg(lg733.0SSH
rRQk
?
??
HKR25?
式中:
HKR25?
)/钻孔出水量(m
dQ?
;
)/钻孔出水量(m3dQ? | ||
(m)R影响半径? |
;
;
(m)r抽水井半径?0 | ||
(m)H抽水井潜水层厚度?0 |
;
单孔稳定流抽水试验,采用裘布依潜水完整井公式做渗透系数计算,分别求得
第四系松散孔隙水含水层的平均渗透系数为5.35m/d, 抽水影响半径(R
)为
115.71m;求得基岩风化带裂隙含水层的平均渗透系数为0.01m/d, 抽水影响半径
(R
)为68.23m。
○
2承压水
(m)S抽水井的水位降?
)(
)lg(lg366.0
SSM
rrQk
?
??
)()lg(lg366.00001SSMrrQk??? | |
100110lglglgSSrSrSR?? |
式中:
;
)hm(Q3钻孔出水量? | ||
(m)r距离观测孔距抽水孔中心的?1 |
;
;
(m)r抽水井半径?0 | ||
(m)S抽水井的水位降?0 |
;
(m)S抽水井的水位降?0 | ||
(m)S观测孔中的水位降?1 |
利用多孔抽水试验,即一个抽水井和一个观测孔资料,采用裘布依承压完整井公式做渗透系数计算,求得构造裂隙承压水的平均渗透系数为0.414m/d,抽水影响半径(R
)为5843.31m。
(4)预测方法和计算公式
依据采场地下充水条件和勘探所取得的水文地质成果,采用地下水动力学“大井法”和“辐射流法”进行地下水涌水量预测。计算公式和参数详见(表6-9)。
表6-9 驱龙铜多金属矿露天开采各中段地下水涌水量计算公式参数及计算表格
中段标高
中段 标高 | 边界 条件 图式 | 计算公式 | 计 算 参 数 | 计算结果 Q | ||||||||||||||||||||
渗透 系数 | 潜水含 水层 厚度 | 计算 断面 宽度 | 断面 平均 距离 | 承压含 水层水 柱高度 | 水位 降低值 | 承压含 水层 厚度 | 动水 位高度 | 引用 大井 半径 | 引用影响半径 | 升/秒 | 米3/秒 | 米3/昼夜 | ||||||||||||
Z | K | H | b | L | H1 | S | M | h | r0 | R | R0 | L/s | m3/s | m3/d | ||||||||||
(m) | (m/d) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | |||||||||||||
首期山坡露天开采 5020米 | 0.01 | 82.80 | — | — | — | — | — | — | 1096.74 | 68.23 | 1164.97 | 20.59 | 0.021 | 1779.12 | ||||||||||
凹陷露天 开采 4890米 | 5.35 | 32.5 | b1:320 b2:50 | 87.50 | — | 130.0 | — | h1:10.25 h2:0.0 | — | — | - | 10.81 | 0.011 | 933.95 | ||||||||||
0.01 | 117.0 | — | — | — | 130.0 | — | 0.00 | 756.71 | 68.23 | 824.94 | 57.61 | 0.058 | 4977.82 | |||||||||||
0.414 | — | — | — | — | 132.44 | 90.0 | — | 756.71 | 5843.31 | 6600.02 | 34.93 | 0.035 | 3018.26 | |||||||||||
最终水平 4600米 | 0.414 | — | — | — | 422.44 | 422.44 | 90.0 | 0.00 | 284.20 | 5843.31 | 5871.51 | 46.55 | 0.047 | 4021.78 | ||||||||||
经计算:5020m中段地下水涌水量1729.18m
/d;4890m中段地下水涌水量7481.09m
/d;4600m最终水平地下水涌水量8360.18m
/d。3、矿坑涌水量各工况,各中段矿坑总的涌水量为地下水涌水量、地表水径流量之和。经计算:
正常降雨条件下,5020m中段矿坑涌水量9.45×10
m
/d、4890m中段矿坑涌水量1.66×10
m
/d、4600m中段矿坑涌水量1.76×10
m
/d;2年一遇,即常年一日最大降雨条件下5020m中段涌水量11.78×10
m
/d、4890m中段矿坑涌水量12.50×10
m
/d、4600m中段涌水量12.60×10
m
/d;10年一遇,一日最大降雨条件下5020m中段涌水量15.00×10
m
/d、4890m中段涌水量15.71×10
m
/d、4600m中段涌水量15.81×10
m
/d;50年一遇,一日最大降雨条件下5020m中段涌水量17.37×10
m
/d、4890m中段涌水量18.09×10
m
/d、4600m中段涌水量18.19×10
m
/d;100年一遇,一日最大降雨条件下5020m中段涌水量18.32×10
m
/d、4890m中段涌水量19.04×10
m
/d、4600m中段涌水量19.14×10
m
/d。其它各工况矿坑涌水量计算结果详见表6-10。
表6-10 各工况下矿坑涌水量计算结果表
中段标高 | 计算工况 | 降雨径流量 | 地下水涌水量 | 矿坑涌水量 |
z | m3/d | m3/d | m3/d | |
山坡露天首期开采 5020米 | 正常降雨 | 7675 | 1779.12 | 9.45×103 |
2年遇日最大降雨 | 116034 | 11.78×104 | ||
5年遇日最大强降雨 | 136445 | 13.82×104 | ||
10年遇日最大强降雨 | 148188 | 15.00×104 | ||
20年遇日最大强降雨 | 159092 | 16.09×104 | ||
50年遇日最大强降雨 | 171954 | 17.37×104 | ||
100年遇日最大强降雨 | 181460 | 18.32×104 | ||
凹陷露天 4890米 | 正常降雨 | 7675 | 8930.03 | 1.66×104 |
2年遇日最大降雨 | 116034 | 12.50×104 | ||
5年遇日最大强降雨 | 136445 | 14.54×104 | ||
10年遇日最大强降雨 | 148188 | 15.71×104 | ||
20年遇日最大强降雨 | 159092 | 16.80×104 | ||
50年遇日最大强降雨 | 171954 | 18.09×104 | ||
100年遇日最大强降雨 | 181460 | 19.04×104 | ||
最终水平 4600米 | 正常降雨 | 7675 | 9933.55 | 1.76×104 |
2年遇日最大降雨 | 116034 | 12.60×104 | ||
5年遇日最大强降雨 | 136445 | 14.64×104 | ||
10年遇日最大强降雨 | 148188 | 15.81×104 | ||
20年遇日最大强降雨 | 159092 | 16.90×104 | ||
50年遇日最大强降雨 | 171954 | 18.19×104 | ||
100年遇日最大强降雨 | 181460 | 19.14×104 |
驱龙矿区铜多金属矿床水文地质特征,充水来源,进水方式已查清,边界条件已经给出,设计露天采场充水主要含水层的埋藏条件、顶底板标高、水位标高,以及富水性变化已基本查明。在此基础上,采用“大井法”和辐射流法对采场三个大中段的地下涌水量作出了预测。
与此同时,以降雨理论频率计算和周期分析为依据,对设计露天采场的正常降雨径流量,以及各工况一日最大降雨径流量作出了计算。
根据《地下水资源分类分级标准》(GB 15218-94),在地下涌水量计算中,没有考虑地下水的补给量,计算值偏小,其精度相当于D极;在地表径流量计算中,由于采用10年的连续雨量观测值,没有考虑地表蒸发量,地表径流系数采用0.4,有一定误差,计算值偏大,其精度相当于C级。
计算结果表明,矿区内强降雨径流对采场具有危害性,应根据不同边坡地形条件设置相应的防洪构筑,确保露采矿坑安全。
6.2.9 供水水源
1、地下水
矿区内地下水以基岩风化带裂隙水和构造裂隙脉状水为主,地表作分散排泄,泉流量0.221~0.680L/S,钻孔单位涌水量0.195~0.227L/S.m,水质类型为SO4—Ca、SO4—Mg,矿化度及重金属含量高,绝大多数不宜作生活用水,仅可作为小型分散工业供水水源。
目前在勘探阶段饮用水主要依靠沉积岩裂隙泉水(Q5),涌水量较小(约5.3m
/d),仅能维持100人左右生活用水。矿山基建阶段生活用水,建议在矿区东侧的朗木加果沟适当位置修建抽水站,以解决大量生活用水问题。
2、地表水矿区内可供利用的主要有两条溪沟,即荣木错沟和且津朗铁格沟,总的汇水面积约47.2km
。根据长期观测资料统计,常年平均径流量约4.1×10
m
/d(不含强降雨径流量),其中荣木错沟平均径流量1.7×10
m
/d;且津朗铁格沟平均径流量约2.4×10
m
/d,水质类型为SO
—Ca、Mg及SO
-HCO
-Ca。建议选择适当部位筑坝蓄水提引作为矿山工业供水水源。
4、矿区水资源综合利用评价
综上,矿区内地下水资源贫乏,可供利用的地表水资源量总计约4.0×10
m
/d,(不含强降雨径流量)。
驱龙铜钼矿采用露天开采、浮选工艺流程,产品为铜精矿(品位≥25%),设计一期建设规模为年采选矿石2700×10
t (10×10
t/d)。根据南昌有色冶金设计研究院可研,预计采选用水量为40×10
m
/d。选厂用水采用废水闭路循环使用,废水利用率可达到70(10
-2
),届时每天须补充新水12×10
,扣除可供综合利用的水源,还需补充约8万立方米新水,矿区水源远远不能满足生产阶段用水需求。
矿区处于分水岭地带,远离河谷,但从长远看,供水方向应选择在拉萨河取水,拉萨河与矿区拟建选厂直距约20km,高差约900m。其次,可考虑在矿区东部的朗木加果沟建水坝取水,朗木加果沟与矿区直距约4km,高差约600m,该沟汇水面积达62km
,根据2007年观测资料,5~12月日平均径流量约8.1×10
m
,基本可以满足矿山一期工程需要。
6.2.10矿区水文地质勘探类型
驱龙矿区主要矿体位于当地侵蚀基准面以上,附近无大的地表水体,地形有利于自然排水。地下水类型主要有第四系松散层孔隙水、基岩风化带裂隙水、构造裂隙脉状水和火山碎屑岩层间裂隙水。其中松散孔隙水含水层厚度变化大,且分布不连续,对矿床充水影响不大;火山碎屑沉积岩层间裂隙水含水层厚度小,分布远离采场,对矿床充水没有直接影响。因此,矿区主要充水含水层为基岩风化带和构造裂隙带,水文地质边界条件简单,含水层单一,富水性弱至中等,矿床充水水源较为贫乏。
按照中国固体矿床的水文地质类型划分,驱龙铜多金属矿床的水文地质类型属于干旱山丘区裂隙充水矿床类,脉状裂隙充水矿床亚类;水文地质勘探类型划分为第二类、勘探复杂程度为第一型。
6.3 工程地质6.3.1矿石和围岩的物理力学性质
有关大体重、湿度、松散系数、自然安息角的测定已在有关章节述及,此处不再重复。
1、岩石的可钻性
根据对岩石、矿石硬度的测定,按照中华人民共和国原地矿部1995年8月所拟定的岩石分类表将本勘探区的岩石、矿石确定为VI~XI级(表6-11)。
表6-11 驱龙铜多金属矿区岩石、矿石可钻性分级表
岩石名称 分类 | 二长花岗岩 | 花岗闪长岩 | 流纹岩 | 凝灰质融岩 | 砂泥质 板岩 | 硫化矿石 |
岩石可钻性分级 | Ⅷ-Ⅹ | Ⅶ-Ⅸ | Ⅶ-Ⅷ | Ⅷ-Ⅺ | VI-Ⅷ | Ⅶ-Ⅷ |
普氏岩石等级 | Ⅲa | Ⅱ | IIa | Ⅲa | IIa | IIa |
普氏硬度系数 | 20 | 16~20 | 16~20 | 20~22 | 14~18 | 16~20 |
内摩擦角 | 41.7°~49.9° | 43.8°~49.7° | 48.3° | 51.1° | / | 41.7°~49.9° |
2、岩石、矿石物理力学性质
对驱龙铜多金属矿49组岩石、矿石样进行物理性质、力学试验(抗压、抗剪和抗拉),试验结果综合统计结果见(表6-12)。
表6-12 驱龙岩石物理性质统计一览表
样品 编号 | 岩石名称 | 物理性质 | ||||||||
含水率 | 密度(g/cm3) | 干密度 (g/cm3) | 比重 e | 天然含水率 | 吸水率 | 饱水率 | 孔隙度 | |||
% | 天然 | 饱和 | % | % | % | % | ||||
LY8 | 黒云母二长花岗斑岩 | 0.64 | 2.538 | 2.570 | 2.522 | 2.650 | 0.64 | 1.48 | 1.91 | 4.83 |
0.57 | 2.543 | 2.576 | 2.528 | 2.654 | 0.566 | 1.40 | 1.89 | 4.76 | ||
0.64 | 2.548 | 2.578 | 2.532 | 2.653 | 0.639 | 1.35 | 1.80 | 4.58 | ||
LY9 | 黒云母花岗闪长岩 | 0.50 | 2.480 | 2.513 | 2.467 | 2.586 | 0.498 | 1.39 | 1.85 | 4.58 |
0.47 | 2.477 | 2.521 | 2.465 | 2.610 | 0.473 | 1.24 | 2.25 | 5.55 | ||
0.45 | 2.497 | 2.525 | 2.485 | 2.587 | 0.447 | 1.10 | 1.58 | 3.93 | ||
LY10 | 安山质熔结晶屑凝灰岩 | 0.24 | 2.664 | 2.674 | 2.657 | 2.704 | 0.244 | 0.45 | 0.65 | 1.74 |
0.25 | 2.660 | 2.670 | 2.653 | 2.698 | 0.251 | 0.45 | 0.62 | 1.65 | ||
0.32 | 2.653 | 2.667 | 2.644 | 2.705 | 0.316 | 0.62 | 0.85 | 2.25 | ||
LY16 | 花岗闪长斑岩 | 0.28 | 2.575 | 2.593 | 2.567 | 2.635 | 0.279 | 0.70 | 1.00 | 2.57 |
0.30 | 2.562 | 2.579 | 2.554 | 2.620 | 0.304 | 0.6 8 | 0.99 | 2.54 | ||
0.32 | 2.582 | 2.601 | 2.574 | 2.647 | 0.320 | 0.73 | 1.07 | 2.75 | ||
ZK604 | 花岗闪长岩 | 0.51 | 2.625 | 2.631 | 2.611 | 2.665 | 0.51 | 0.63 | 0.77 | 2.00 |
0.69 | 2.590 | 2.597 | 2.572 | 2.638 | 0.69 | 0.85 | 0.97 | 2.49 | ||
0.78 | 2.607 | 2.617 | 2.587 | 2.665 | 0.78 | 1.01 | 1.13 | 2.92 | ||
ZK005 | 强粘土化二长花岗斑岩 | 1.72 | 2.567 | 2.582 | 2.524 | 2.681 | 1.72 | 2.12 | 2.31 | 5.85 |
1.50 | 2.582 | 2.594 | 2.544 | 2.679 | 1.50 | 1.76 | 1.98 | 5.04 | ||
1.07 | 2.587 | 2.601 | 2.559 | 2.671 | 1.07 | 1.33 | 1.63 | 4.17 | ||
LY6 | 二长花岗岩 | 0.97 | 2.504 | 2.541 | 2.480 | 2.640 | 0.97 | 1.90 | 2.43 | 6.03 |
0.55 | 2.527 | 2.553 | 2.514 | 2.616 | 0.55 | 1.31 | 1.56 | 3.93 | ||
0.60 | 2.541 | 2.567 | 2.526 | 2.636 | 0.60 | 1.30 | 1.65 | 4.18 | ||
LY7 | 流纹岩 | 1.52 | 2.516 | 2.544 | 2.478 | 2.652 | 1.52 | 2.20 | 2.63 | 6.54 |
1.39 | 2.512 | 2.543 | 2.477 | 2.653 | 1.39 | 2.23 | 2.68 | 6.64 | ||
1.09 | 2.528 | 2.552 | 2.500 | 2.637 | 1.09 | 1.65 | 2.07 | 5.18 |
续表6-12 驱龙矿区岩石物理力学性质统计表
样品 编号 | 岩石名称 | 抗压强度 | 抗拉强度 | 抗剪强度 | 变形 | |||||||||
天然抗压强度 | 饱和抗压强度 | Mpa | 内聚力 | 内摩擦角 | 弹性模量 | 泊松比 | ||||||||
MPa | Mpa | MPa | o | 104MPa | ||||||||||
LY1 | 凝灰岩 | 89.9 | 84.4 | 78.8 | 78.1 | 72.5 | 69.6 | |||||||
LY2 | 晶屑凝灰岩 | 102.3 | 112.2 | 120.6 | 99.9 | 106.7 | 114.8 | |||||||
LY11 | 89.1 | 88.5 | 73.2 | 78.2 | 77.0 | 64.4 | ||||||||
LY10 | 安山质熔结晶屑凝灰岩 | 131.10 | 128.80 | 126.40 | 128.2 | 124.0 | 121.9 | 3.88 | 3.70 | 3.90 | 13.58 | 51.1 | ||
LY7 | 流纹岩 | 48.0 | 56.6 | 57.6 | 38.5 | 46.6 | 47.7 | 2.55 | 2.32 | 2.45 | 8.7 | 48.3 | 1.7 | 0.16 |
LY3 | 砂板岩 | 78.2 | 76.6 | 84.5 | 67.2 | 64.4 | 73.5 | |||||||
LY4 | 片麻岩 | 29.0 | 36.6 | 30.1 | 22.3 | 27.7 | 22.6 | |||||||
LY5 | 泥板岩 | 25.2 | 26.6 | 22.2 | 18.3 | 19.4 | 15.6 | |||||||
LY14 | 16.6 | 19.9 | 17.90 | 11.7 | 14.0 | 12.2 | ||||||||
LY12 | 凝灰质板岩 | 84.4 | 78.8 | 71.1 | 74.1 | 68.1 | 62.5 | |||||||
LY13 | 86.6 | 70.2 | 78.8 | 73.5 | 60.2 | 67.7 | ||||||||
LY6 | 二长花岗斑岩 | 85.4 | 71.1 | 73.3 | 73.6 | 60.2 | 62.8 | 3.25 | 3.37 | 3.11 | 11.62 | 49.9 | 0.9 | 0.18 |
LY8 | 黒云母二长花岗斑岩 | 48.5 | 54.4 | 59.6 | 39.4 | 43.0 | 46.9 | 2.45 | 2.37 | 2.30 | 9.07 | 46.7 | 0.6 | 0.18 |
ZK3604 | 花岗闪长岩 | 73.3 | 81.8 | 85.4 | 63.8 | 70.2 | 73.3 | |||||||
ZK604 | 90.1 | 84.4 | 82.8 | 77.8 | 71.1 | 70.6 | 3.55 | 3.60 | 3.82 | 13.09 | 49.7 | 3.0 | 0.11 | |
LY9 | 黒云母花岗闪长岩 | 36.3 | 33.4 | 30.2 | 27.8 | 24.4 | 22.9 | 1.70 | 1.58 | 1.69 | 6.21 | 43.8 | 0.5 | 0.23 |
ZK005 | 强粘土化花岗闪长岩 | 34.4 | 28.2 | 34.0 | 25.8 | 22.0 | 25.5 | 1.65 | 1.55 | 1.58 | 6.09 | 41.8 | 0.8 | 0.21 |
LY16 | 花岗闪长斑岩 | 72.5 | 66.9 | 74.5 | 63.8 | 58.5 | 65.5 | 3.35 | 3.20 | 3.26 | 11.81 | 48.7 | 0.4 | 0.1 |
LY15 | 花岗闪长玢岩 | 106.6 | 108.8 | 111.0 | 102.0 | 103.9 | 106.1 |
6.3.2各类岩石的质量指标
勘探区共29个工程地质钻孔编录资料的计算统计结果如下(表6-13)。1、围岩勘探区围岩(火山凝灰岩)强风化带岩石质量指标(RQD)为40.29(10
-2
),岩石质量劣,岩体完整性差;弱风化带岩石质量指标(RQD)为66.25(10
-2
),岩石质量中等,岩体中等完整;微风化带岩石质量指标(RQD)为86.11(10
-2
),岩石质量好,岩体较完整。
2、矿石勘探区矿石(花岗闪长岩)强风化带岩石质量指标(RQD)为37.04(10
-2
),岩石质量劣,岩体完整性差;弱风化带岩石质量指标(RQD)为55.56(10
-2
),岩石质量中等,岩体中等完整;微风化带岩石质量指标(RQD)为78.39(10
-2
),岩石质量好,岩体较完整。
总体上,矿石岩质相对较软,岩体质量指标较围岩低。
表6-13 岩石质量指标分类统计表
岩性 | 强风化带 | 弱风化带 | 微风化带及新鲜基岩 | ||||||
回次 进尺 (m) | 10cm岩 芯长度 (m) | RQD | 回次 进尺 (m) | 10cm岩 芯长度 (m) | RQD | 回次 进尺 (m) | 10cm岩 芯长度 (m) | RQD | |
凝灰岩 | 129.69 | 52.25 | 40.29 | 248.31 | 164.51 | 66.25 | 846.85 | 729.22 | 86.11 |
流纹岩 | 8.65 | 2.71 | 31.33 | - | - | - | - | - | - |
安山岩(玢岩) | - | - | - | - | - | - | 9.10 | 7.51 | 82.52 |
侵入角砾岩 | - | - | - | - | - | - | 300.73 | 268.73 | 89.36 |
二长花岗斑岩 | 59.01 | 23.11 | 39.17 | 100.41 | 61.64 | 61.39 | 177.80 | 155.08 | 87.22 |
二长花岗岩 | 54.67 | 20.97 | 38.35 | 232.40 | 156.29 | 67.25 | 397.09 | 328.12 | 82.63 |
花岗斑岩 | 24.31 | 10.02 | 41.23 | 91.65 | 56.40 | 61.54 | 16.90 | 15.00 | 88.76 |
花岗闪长斑岩 | 111.48 | 41.13 | 36.89 | 470.68 | 280.10 | 59.51 | 1602.25 | 1272.67 | 79.43 |
花岗闪长岩 | 403.87 | 149.59 | 37.04 | 861.45 | 478.62 | 55.56 | 5640.59 | 4421.66 | 78.39 |
6.3.3 工程地质岩组特征
矿区出露地层主要有第四系(Q
),侏罗系中统叶巴组(J
y)及岩浆岩。按岩石类型、结构特征及岩石强度,可将矿区岩体划分为五个工程地质岩组。
1、第四系松散堆积层工程地质岩组
(1)冲、洪积层(Q
al+pl
)主要分布于设计采场中心容木错沟,呈南北向带状分布。具双层结构,表层为碎石、砾砂夹粉质粘土;下部为冰碛层,由次棱角状砾石、漂石组成,厚度一般在10~30m,最厚40m左右,渗透性强,表层扰动后常呈流动状态,工程地质条件差。
(2)残、坡积层(Q
el+dl
)主要分布在山丘斜坡中下部,最低高程在5020m左右,采场西部分布范围大于2km
,成分为棱角状碎块石夹砂土,一般厚3~10m,最厚达35m左右,结构松散,地表开挖后,堆积体后缘汇水和前缘临空地段,易产生滑坡。
2、坚硬块状火山岩岩组
矿区内分布广泛,由侏罗系中统叶巴组一段(J
y
)、二段(J
y
)和四段(J
y
)地层组成、呈单斜状东西向展布,矿区内出露宽度大于8000m,岩性主要有凝灰岩、流纹岩、英安岩等,块状构造,蚀变类型以硅化和角岩化为主,岩质坚硬,新鲜岩石的天然单轴抗压强度54.1~128.8MPa,抗拉强度为2.44~3.83 MPa,粘聚力为8.70~13.58MPa,内摩擦角为48.2~51.1°,为坚硬岩。
区内含矿岩浆岩主要侵位于侏罗系中统叶巴 组 一段( J
y
),组成矿床围岩,因岩体裂隙发育,围岩边坡设计建议值:内聚力8 MPa,内摩擦角39°。
3、坚硬岩夹较软火山碎屑沉积岩岩组
主要分布在勘探区北部,由侏罗系中统叶巴组第三段(J
y
)地层组成、呈陡顷单斜状东西向展布,出露宽度350~1000m,面积约8.5km
。岩性主要为砂质板岩、泥质板岩夹粉砂岩及簿层状泥质灰岩。砂岩、泥灰岩和砂质板岩的岩石单轴天然抗压强度78.1~79.8MPa,为坚硬岩;泥质板岩的岩石单轴天然抗压强度18.1~24.7MPa,为较软岩。
4、坚硬块状岩浆岩岩组
主要分布在矿区南部,呈巨大岩株(桶)状产出,主要侵位于侏罗系中统叶巴组第一段(J
y
)火山碎屑岩地层中,东西向展布,出露宽度一般300~600m,出露面积约占勘探区面积的15(10
-2
)。岩石类型主要有花岗闪长岩、花岗闪长斑岩、黒云母二长花岗岩及黑云母二长花岗斑岩等,块状构造,新鲜岩石的单轴天然抗压强度71.3~85.8MPa,单轴饱和抗压强度62.6~73.2MPa,软化系数0.85~0.88;抗拉强度为3.24~3.66 MPa,内聚力为11.62~13.09MPa,内摩擦角为49.7~49.9°。设计建议值:内聚力10 MPa,内摩擦角42°。
岩体浅部风化强烈,裂隙密集发育、地下水淋滤作用强,导致岩石结构和构造发生不同程度变化、岩体完整性较差,岩石的单轴天然抗压强度33.3~54.2MPa,单轴饱和抗压强度25.0~43.1MPa,软化系数0.75~0.80;抗拉强度为1.66~2.37MPa,内聚力为6.21~9.07MPa,内摩擦角为43.8~46.7°。属较坚硬岩。设计建议值:内聚力6 MPa,内摩擦角36°。
岩浆岩蚀变较强烈,蚀变类型有硅化、绢英岩化、碳酸盐化、绿泥石化和粘土化,以粘土化比较常见。常表现为闪长岩及二长花岗岩中的斜长石、钾长石被高岭石,绢云母、白云母等交代,主要分布在岩体浅部及外接触带,规律性不强,可能与岩脉活动、构造破碎及风化程度关系密切。粘土化夹层厚度一般在1~10m之间,局部最大厚度为41.47m(ZK1613)。岩石的单轴天然抗压强度32.2MPa,单轴饱和抗压强度24.4MPa,软化系数0.76,抗拉强度1.59MPa,内聚力6.09MPa,
内摩擦角41.7°,属较软岩。据观察,部分强粘土化岩石具遇水软化膨胀,干缩崩解特征(图6-12),对矿坑边坡稳定不利。设计建议值:内聚力4 MPa,内摩擦角32°。
5、韧性剪切(断层)破碎带较软岩岩组
分布在矿区中部,距矿体北部边界600~700m,系侏罗系中统叶巴组第二段(J
y
)地层,为一套喷发与喷溢相沉积,呈单斜状近东西向展布,具分枝复合现象,出露宽度300~600m,岩性主要为英安岩、英安质凝灰岩、流纹岩、晶屑凝灰岩等。断层表现为区域性特征,贯通整个矿区,断裂面倾向北,倾角60~80°,属压扭性逆冲断层,地质上构成侏罗系中统叶巴组各段的界线。受韧性剪切带断层影响,岩石普遍具片理化,糜棱岩(片麻岩)化特征,对岩体强度构成一定影响。岩石的天然单轴抗压强度31.9MPa,单轴饱和抗压强度24.2MPa,软化系数0.76,为较软岩。
6.3.4 岩体结构面及其特征
矿区位于墨竹工卡复式向斜南翼,整体呈向北倾的单斜陡顷构造,岩层倾角一般60°~75°;构造作用强烈。根据地表调查和钻孔,平硐简易水文工程地质编录资料分析,勘探区发育有以下三类结构面。
1、风化裂隙结构面
为岩体强风化的产物。前已述及本勘探区存在一个较强的风化带,平均厚度约120m,结构面产状受下覆岩层(体)构造裂隙及岩体裂隙产状的控制,结构面密度大,闭合差,多为泥膜、碎屑和泥质物充填,岩层渗透性较强,稳定性差,对矿床开采影响较大。
2、岩层(体)裂隙结构面
(1)岩体裂隙:因岩体(或岩脉)侵入发育形成很多的岩体接触带裂隙结构面。导致钻孔冲洗液消耗和地下水位有明显差别。
(2)构造裂隙:矿区内构造作用强烈,构造裂隙一般可见5~8组,主要为多期次共轭剪切裂隙,裂隙发育以走向北北东为主,其次为近东西向和北西向(详见图6-12、图6-13)。
图6-12 LX4点裂隙玫瑰花图 | 图6-13 LX3点裂隙玫瑰花图 |
勘探区构造裂隙倾角变化较大,以陡顷裂隙为主,陡顷裂隙结构面闭合好,
充填物以石英为主,裂隙倾角一般大于采坑边坡角,稳定性较好;缓倾裂隙结构面密度较大,闭合差,多为泥膜、碎屑和泥质物充填,稳定性差。
3、断裂结构面矿床北部发育韧性剪切带,具分枝复合现象,其南北界线均为压扭性逆冲断层,呈NEE~SWW向展布,贯通整个矿区,断层带出露宽度300~600m,构造岩以糜棱岩为主,局部可见构造透镜体,岩石中以发育密集片理为特征,断裂面倾向北,倾角60~80°。该区域断裂构造带主要分布在采矿场以北,相距矿坑北侧边坡约1300m,对矿床开采没有影响。
此外,勘探区ZK4013、ZK2009、ZK006、ZK3113全孔漏水;而ZK413、ZK1213、ZK1209、ZK1617、ZK802、ZK1413又都为涌水钻孔(图6-14);ZK609、 ZK 1405、ZK1109还不同程度出现断续喷气现象(图6-15),可能在这些部位发育有次级断裂结构面,推测该类结构面及破碎带具有导水作用,成为矿区地下水储存和向区外运移的良好通道。
图6-14 ZK1213钻孔自流涌水 | 图6-15 ZK609钻孔喷气现象 |
6.3.5岩体结构及其稳定性
矿区内处于山丘区的分水岭地带,地质构造作用较强烈,岩体破碎程度较高,岩体风化带厚度增大,导致包气带厚度大,地下水淋滤作用及寒冻物理风化强烈,岩体结构和边坡稳定性与风化程度关系密切。根据《矿区水文地质工程地质勘探规范》GB12719-91规定,矿区岩体风化带划分为强风化带、弱风化带和微风化带(表6-14)。
1、强风化带
岩石全部退色,褐铁矿化强烈,岩石结构构造大部分破坏,锤击音浊、易碎;岩体裂隙发育,裂隙平均间距小于0.2m,结合差;钻孔岩心呈碎块状,坑道中岩体呈镶嵌碎裂结构,表层为散体状结构,成洞性差,易发生垮塌冒顶事故。
钻孔揭露岩体强风化带厚度10.55~49.70m,在山包和斜坡地带保存较好,厚度较大,一般20~30m,构造破碎带附近厚度可达49.70m(ZK405);在沟谷与河
床部位强风化带多数被侵蚀,强风化带厚度一般小于15m。
表6-14 钻孔岩体风化带厚度一览表
钻孔 编号 | 钻孔深度 (m) | 强风化带 | 弱风化带 | 累计厚度(m) | ||
孔深(m) | 厚度(m) | 孔深(m) | 厚度(m) | |||
ZK604 | 550.60 | 66.10 | 46.30 | 117.00 | 50.90 | 97.20 |
ZK613 | 500.27 | 55.93 | 52.13 | 121.16 | 65.23 | 117.36 |
ZK017 | 600.75 | 42.50 | 35.80 | 101.79 | 59.29 | 95.09 |
ZK202 | 550.27 | 71.80 | 34.70 | 114.20 | 42.40 | 77.10 |
ZK609 | 400.46 | 50.20 | 38.00 | 111.80 | 61.60 | 99.60 |
ZK704 | 219.24 | 44.36 | 40.26 | 102.92 | 58.56 | 98.82 |
ZK805 | 902.16 | 70.40 | 21.83 | 127.20 | 56.80 | 78.63 |
ZK1013 | 500.97 | 49.00 | 27.93 | 90.34 | 41.34 | 69.27 |
ZK1215 | 500.29 | 37.38 | 28.53 | 125.90 | 88.52 | 117.05 |
ZK1413 | 501.05 | 47.11 | 27.20 | 110.04 | 62.93 | 90.13 |
ZK2004 | 600.22 | 78.37 | 71.59 | 146.12 | 67.75 | 139.34 |
ZK3604 | 550.26 | 46.51 | 30.40 | 120.71 | 74.20 | 104.60 |
ZK4404 | 550.08 | 28.33 | 25.18 | 90.81 | 62.84 | 87.66 |
ZK3105 | 500.92 | 40.91-66.96 | 26.05 | 66.96-137.48 | 70.52 | 96.57 |
ZK3109 | 484.61 | 32.23-51.38 | 19.15 | 51.38-115.91 | 64.53 | 83.68 |
ZK3113 | 450.45 | 16.77-35.33 | 18.56 | 35.33-163.15 | 127.82 | 146.38 |
ZK3117 | 441.73 | 37.85-56.26 | 18.41 | 56.26-155.06 | 98.80 | 117.21 |
ZK304 | 501.15 | 25.50-45.34 | 19.48 | 45.34-134.39 | 89.05 | 108.53 |
ZK313 | 500.50 | 3.30-19.70 | 16.40 | 19.70-147.24 | 127.54 | 143.94 |
ZK804 | 500.30 | 30.65-41.20 | 10.55 | 41.20-129.90 | 88.70 | 99.25 |
ZK2313 | 500.36 | 9.81-32.03 | 22.22 | 32.03-152.81 | 120.78 | 143.00 |
ZK1513 | 501.10 | 17.69-42.00 | 24.31 | 42.00-133.65 | 91.65 | 115.96 |
ZK4013 | 500.90 | 18.74-31.74 | 13.00 | 31.74-116.50 | 84.76 | 97.76 |
ZK404 | 450.19 | 13.50-29.75 | 16.25 | 29.75-127.86 | 98.11 | 114.36 |
ZK405 | 452.50 | 29.90-79.60 | 49.70 | 79.60-177.10 | 97.50 | 147.20 |
ZK413 | 500.30 | 8.80-30.75 | 21.95 | 30.75-106.55 | 75.80 | 97.75 |
ZK1201 | 401.70 | 16.42-40.65 | 24.23 | 40.65-149.05 | 108.40 | 132.63 |
ZK1204 | 400.85 | 13.26-37.04 | 23.78 | 37.04-167.94 | 130.90 | 154.68 |
ZK1205 | 400.88 | 19.56-50.45 | 30.89 | 50.45-151.95 | 101.50 | 132.39 |
ZK1209 | 350.64 | 30.30-49.60 | 19.30 | 49.60-140.90 | 91.30 | 110.60 |
ZK1213 | 350.48 | 16.50-70.30 | 53.80 | 70.30-149.50 | 79.20 | 133.00 |
ZK1217 | 500.23 | 36.80-50.03 | 13.23 | 50.03-150.53 | 100.50 | 113.73 |
ZK1617 | 350.13 | 17.65-33.35 | 15.70 | 33.35-116.27 | 82.92 | 98.62 |
ZK1604 | 500.10 | 5.60-25.91 | 20.31 | 25.91-101.79 | 75.88 | 96.19 |
ZK1613 | 351.08 | 4.69-18.06 | 13.37 | 18.06-110.59 | 92.53 | 105.90 |
2、弱风化带岩石蜕色明显,裂隙面具铁质侵染,断口新鲜,岩石结构构造部分破坏,岩质较坚硬,不易击碎;岩体裂隙较发育,裂隙平均间距0.4~1.0m,结合一般;钻孔岩心呈短柱状或柱状,岩体呈镶嵌块状结构、局部为镶嵌碎裂结构,坑道挖掘中局部发生掉块现象。经钻孔揭露,弱风化带厚度64.53~130.90m。
3、微风化带岩石结构构造、矿物成分和色泽基本未变,部分断层、构造破碎带及裂隙面具铁锰质渲染,岩质坚硬;岩体裂隙较发育,裂隙平均间距>1.0m,结合好;钻孔岩心呈柱状或长柱状,岩体完整,为块状结构、坑道硐体及围岩稳定。经部分深孔揭露,勘探区微风化带厚度125.13~260.60m。
6.4矿床开采的工程地质评价
根据勘探工程揭露,驱龙铜矿矿体倾角近于直立,空间形态上为一不规则的桶(柱)状体,平面上呈不规则的椭圆状,长轴近东西向延伸约1400m左右,南北宽600~1150m(0线最宽达1400m,最窄处仅400m)。矿体呈半隐伏状产出,埋藏浅,深度一般在23.20~64.86m之间,最大埋深位于南侧11线ZK1101~0线ZK001一带,埋深为104.00~128.30m,最小埋深在0线ZK003钻孔处,只有3.20m。矿体埋藏深度具有西部大东部小、南部大北部小的特点,平均埋藏深度约为42m。
矿体充水水源贫乏,含水层富水性弱,地质构造简单,矿体顶底板岩石为坚硬类型,边坡工程地质条件较好,适宜于露天开采,开采的主要工程地质问题是采场边坡的稳定性问题。
6.4.1矿体顶底板工程地质评价
矿体围岩主要有:英安质晶屑凝灰岩、流纹岩、二长花岗斑岩等,岩石抗压强度一般大于60MPa,属于坚硬岩类。但围岩多数处在岩层(体)风化带范围,裂隙发育,岩体完整性较差,如采用大型露天开采,则边坡稳定性较差。
本次勘探最深钻孔972.14m(ZK811),最浅钻孔400.46m(ZK609),矿床中心部位勘探工程未穿过矿体。矿体底板岩石仍以花岗闪长岩为主,岩石风化程度为微风化,岩质新鲜,岩体完整,岩石抗压强度一般大于80MPa,属于坚硬岩类。现设计采用大型露天开采,矿坑底板岩石承载能力强,底板不易变形,稳定性好。
6.4.2矿坑边坡稳定性评价
根据矿体埋深条件,拟设计露天开采。采场最终境界为不规则的椭圆形,近东西向展布,长轴直径2635.0m、短轴直径1983.5m。组成边坡的岩体结构比较简单,影响边坡稳定的主要因素是松散土层、基岩风化破碎带,岩体构造因素及水文地质情况。
1、松散土层对边坡稳定性的影响
拟建采场覆盖层为第四系松散堆积的碎块石与砂砾,厚度一般5~15m,分布不均匀,沟谷部位厚度20~35m,基建阶段大部分将被铲除,但局部仍有残留。由于覆盖土层结构松散,在临空状态下容易发生滑塌,边坡稳定性差。
建议对厚度小于5m的土层尽量清除,厚度大于5m则采用放坡处理;建议最终边坡角25°。
2、基岩风化破碎带对边坡稳定性的影响.
受地质构造作用、岩体多期侵入、以及高原寒冻风化影响,拟建工程区基岩风化破碎带发育深度一般在地表以下90~160m,强、弱风化带厚度83.68~154.68m
见(表6-14)。风化带岩体完整性差,岩体结构为碎裂状、镶嵌碎裂状或裂隙块状,裂隙面多为泥质和钙质充填,结合差,边坡不稳定,容易产生崩塌,建议最终边坡角:强风化带28°、弱风化带32°。
3、构造对边坡稳定性的影响
驱龙矿区位于墨竹工卡复式向斜的南翼,不同时期的岩浆岩侵入体发育,因而不同期次不同方向的裂隙非常发育,致使岩体(层)结构面较多,这表明本区的围岩和矿体都经受了多次应力作用,故使外部形态、内部结构受到不同程度的破坏,稳定性也降低了。
根据地面调查和坑道编录资料,采矿场区域内有6~8组构造裂隙发育,岩体结构比较复杂。勘探区矿体为不规则柱状体,设计采场最终境界为不规则的椭圆形,近东西向展布,长轴直径2635.0m、短轴直径1983.5m。大致形成北东、南、南西、南东、北 西五条不规则露天边坡。下面根据边坡与岩体结构面的空间组合关系,采用赤平极射投影法作稳定性分析评价。
(1)北东侧边坡
边坡走向123°,倾向南西,长约1715m。边坡与地形坡向近于直交,幷跨容木错沟谷,境界高程5020~5540m,高差达520m,开挖后形成很高临空面,荷载力很大,因而影响边坡稳定,容易产生崩塌。建议在采矿开挖前应对其削峰。
根据(图6-16):裂隙(2)倾向坡外,倾角70°,其余均与边坡斜交;其中裂隙(1)、(4)、(5)与外顷裂隙(2)的交线内顷,稳定性好;裂隙(3)、(7)与外顷裂隙(2)的交线略有外顷,稳定性一般;裂隙(6)、(8)与外顷裂隙(2)的交线外顷,倾角为50~56°,稳定性较差,预测可能沿该外倾结构面发生楔形滑动。建议最终边坡角为45°。
图6-16 北东侧边坡赤平投影图
(2)南侧边坡边坡走向为东西向,倾向北,长约1624m。边坡与地形坡向近于直交,跨容木错沟谷,境界高程5120~5540m,高差达420m,开挖后亦形成很高临空面,荷载很大,因而影响边坡稳定,容易产生崩塌。建议在采矿开挖前应对其削峰。根据(图6-17):裂隙(6)、(8)倾向坡内,稳定性好;裂隙(1)、(2)、(3)、(7)与边坡大角度斜交,稳定性较好;裂隙(5)、(4)倾向坡外,其中裂隙(5)倾角较缓50°,对边坡稳定起控制作用,预测可能沿该组外倾结构面发生滑移破坏,边坡稳定性差,建议最终边坡角为42°。
图6-17 南侧边坡赤平投影图
(3)南西侧边坡边坡走向137°,倾向北东,长1256m。边坡与地形走向近于平行,坡向相反,跨卓拉冲沟,境界高程5280~5400m,高差120m。
根据(图6-18):裂隙(1)、(4)、(6)、(8)与边坡斜交,交线倾向坡内,稳定性较好;裂隙(2)内顷,稳定性好;裂隙(3)、(7)倾向坡外,稳定性差;裂隙(5)(7)交线倾向坡外,倾角约47°,裂隙(5)(3)交线倾向坡外,倾角约37°、该两组裂隙交线对边坡稳定起控制作用,预测可能发生楔形破坏,边坡稳定性差,建议最终边坡角为35°。
(4)南东侧边坡
边坡走向11°,倾向北西,长845m。边坡与地形走向近于平行,坡向相同。境界最大高程达5550m,且山势陡峻,开挖后形成很高临空面,荷载很大,因而影响边坡稳定,容易产生崩塌。建议在采矿开挖前应对其削峰。
根据(图6-19):裂隙(3)、(7)倾向坡内,稳定性好;裂隙(5)、(4)、(6)、(8)与边坡大角度斜交,稳定性较好;裂隙(1)外倾,倾角61°稳定性较差;裂隙(1)(2)交线倾向坡外,倾角约53°,对边坡稳定不利,预测可能沿该外倾
结构面发生楔形崩落;建议最终边坡角为45°。
(5)北西侧边坡边坡走向49°,倾向南东,长1408m。边坡与地形走向近于平行,坡向相反。境界高程5320~5400m,高差80m。
根据(图6-20):裂隙(1)、(4)、(5)倾向坡内,稳定性好;裂隙(2)、(7)与边坡大角度斜交,稳定性较好;裂隙(8)、(6)外倾,倾角60~75°稳定性较差;裂隙(3)(8)交线倾向坡外,倾角约39°,对边坡稳定不利,预测可能沿该外倾结构面发生滑塌;建议最终边坡角为36°。
图6-18 南西侧边坡赤平投影图
图6-19 南东侧边坡赤平投影图
图6-20 北西侧边坡赤平投影图
3、水文地质情况对边坡稳定性的影响
本矿体勘探工程均位于当地侵蚀基准面以上,矿体围岩为硅化、角岩化及黄铁绢云化的凝灰岩、流纹岩和二长花岗斑岩等,岩质坚硬,但风化强烈,岩石节理裂隙较发育,为裂隙型弱含水层。矿区未来露天采场的受水面积6.99 km
,由于地形切割较强,相对高差300~600m,地形陡竣,坡度平均约40°,有利于地表水、地下水的排泄。此外,覆盖面很广的多年冻土层具有阻水性,不利于降雨入渗,因而矿坑充水是以地表径流为主要来源,矿体的充水条件差。尽管如此,在雨季及雨后的短暂时间内,或多或少的有地表水沿岩体构造裂隙渗透,在其长期作用下,对边坡的稳定性起减弱作用。
就开采而言,在矿体浅部开采时,一般无水,5020m以上可自然排水,应该指出的是:在雨季应密切关注大气强降水的影响,防止大量地表水、冰雪融化水直接流入采场或沿构造裂隙涌入采场,最好采取事前挖制排水沟等有效措施,以防不测。在5020m以下开采时应有较大的疏干井来排水。
6.4.3地震
矿区地处青藏高原中部,地质构造活动强烈,为地震活动频繁区。历史上库区周边曾发生过多次地震,上个世纪有文字记载的,震级在4级以上的地震就有6次,其中最大震级为7级(发生在1915年12月3日10时39分)。
地震对于未来的矿山的开采,特别是边坡的稳定性有密切关系,建议在设计和开采过程中,对于地震应有充分的防范措施。
6.4.4废石场、尾矿坝库
根据规划:驱龙铜多金属矿的废石就近堆积在矿区以北的容木错、东部的朗木加果和西部的卓列沟;尾矿库分别建在距矿区北面的甲玛大沟,其中1号尾矿库选建在与矿山直线距离约4km的泽木卡、2号尾矿库选建在与矿山直线距离约6km叶得岗。
经过实地勘查,这几个规划选址的地方都是天然的废石、尾矿较为理想堆积场地,但因矿山废石及尾矿堆放数量巨大,堆放地又靠近拉萨河,需建永久性的特高大坝拦截。由于该地区构造活动强烈,岩体断层和岩石裂隙发育,第四系松散堆积层发育,建议必须按程序对建坝进行可研选址,幷分阶段对坝基进行详细的工程地质勘察。
6.4.5 矿石的放射性元素的含量
如前3.5.1述及:矿区地面天然放射性γ共测量两条剖面,构成十字剖面,
放射性元素含量变化范围为7.42~12.92γ(0.53~0.93pA/Kg),放射性强度东南略低、西北略高,花岗岩大于外围沉积岩。最大值为12.92γ(0.93pA/Kg),未见放射性异常; 自然伽玛测量在2个水文钻孔进行,其中ZK604仪器显示值介于85~230CPS之间;ZK1213介于92~180CPS之间,平均值为147CPS。两孔实测最大值230CPS,相当于1.34pA/kg,按煤田测井规范异常下限为5.0pA/kg,实测结果远小于此值,因此,两孔自然伽玛测井显示无放射性异常。
此外,针对具有远距离补给和深循环特征的构造裂隙脉状水(ZK1213)取水样进行了总α放射性、总?放射性测试。测试结果总α:0.30bq/L;总?:0.36bq/L。符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)规定。
根据以上测量结果,矿区内岩、矿石及地下水的放射性较低,对露采无影响。
6.4.6 剥离强度
如前所述,勘探区剥离盖层主要为第四系松散碎块石及砂砾层、剥离围岩的岩石类型主要有凝灰岩、流纹岩及二长花岗斑岩。
根据《矿区水文地质工程地质勘探规范》(GB12719-91)规定,剥离物强度按岩石抗压强度划分为松散软岩类、中硬岩类和硬岩类三类。勘探区第四系盖层的岩石抗压强度小于6Mpa,属松散软岩类;围岩的岩石抗压强度全部都大于15Mpa,属硬岩类。
6.4.7剥采系数及剥采量
根据南昌有色冶金设计研究院经过对比分析研究后提供的数据,西藏驱龙矿区铜多金属矿露天开采境界内矿岩总量46.98亿吨,其中矿石量18.79亿吨,废石
量28.19.亿吨,平均剥采比为1.5 t/t。
6.4.8 工程地质类型
勘探区矿体埋藏浅,矿体顶板及围岩为含矿化的凝灰岩、流纹岩及二长花岗岩,由于地质构造作用强烈,岩浆多次侵入,风化带厚度大,岩体裂隙发育,影响露采矿坑边坡岩体稳定;矿体底板系花岗闪长岩,块状结构,岩体完整,属坚硬岩组;矿体及其顶板岩层富水性较弱,底板岩体裂隙不发育具隔水作用;勘探区地质构造较简单,矿区的主要工程地质问题是采场边坡稳定性问题,主要是北西及南西坡的稳定性较差;勘探区内泥石流、崩塌、滑坡等不良物理地质现象不发育,发生地质灾害的可能性较小,但强降雨及季节性的融冻土层滑塌对边坡稳定存在不利,至于放射性、地热异常在矿区没有发现。
综上所述:驱龙 铜多金属矿床矿石和围岩为坚硬的块状岩类,岩组结构比较简单;各类岩体结构面发育,风化带厚度较大,影响岩体稳定。工程地质类型属于开采技术条件中等(Ⅱ)中以边坡稳定为主要工程地质问题的矿床(Ⅱ-2);矿区工程地质勘探类型属第二类、勘探复杂程度属中等偏简单型。
6.5 地质环境6.5.1 地形地貌
驱龙铜多金属矿地处西藏高原中部,冈底斯山脉东段,拉萨河谷南侧,地势总体南高北低。受拉萨河及其支流水系的切割,地形呈现沟谷与山梁相间格局,沟谷与山前接合地带分布冲、洪积扇、阶地及漫滩。南部分水岭最高海拔在5569.2m,北部拉萨河谷地平均海拔3780m左右,山地与河谷最大相对高差约1800m。
矿山工程区地形地貌格架受地质构造和水系控制。第三纪上新世以来,受地壳迅速隆升的影响,山地长期处于剥蚀、侵蚀状态,剥蚀、侵蚀产物堆积于谷地内,形成了现今的以基岩山地为骨架,狭长沟谷大致平行间隔分布的高原地貌景观,拉萨河谷走向与区域主要构造线走向一致。
驱龙铜多金属矿山工程区在区域地貌图上跨越两个地貌单元(图6-21),可划分为构造侵蚀剥蚀山地、河流谷地侵蚀堆积区两个成因类型。前者分布于南部矿区各支沟山谷中,按海拔高度分为高山区和中高山区两个亚类,后者分布于北部各支沟下游至拉萨河谷一带(图6-22)。
1、极高山区(Ⅰ)
分布于驱龙铜多金属矿山及工程区南部,为各支沟上游源区,为露天采场所在。该区域海拔高程在5000m以上,山顶高度一般在5400~5500m之间,相对高差300~600m,地势陡峻,地形坡度30~40°,基岩多裸露,寒冻物理风化作用强
烈,荒漠(石块地)遍布,冰缘地貌发育,冰斗、冰蚀槽谷、寒冻石流广泛,山峰顶脊地带刃脊,角峰随处可见,在海拔5100m以上的“U”型冰川遗谷和悬谷的谷口,由末次冰期搬运堆积形成的冰碛丘陵、冰坎、终碛垅和冰碛湖,形态完整(图6-23、6-24、6-25、6-26)。植被以零星分布的高山草甸和苔藓为主。
图6-21 驱龙矿区区域地貌遥感影像图
1、极高山区 2、中高山区 3、河谷侵蚀堆积区 4、第四系(Q) 5、矿区范围
2、中高山区(Ⅱ)
分布于驱龙铜多金属矿山工程区中部,成近东西向带状,为各支沟中、上游
区,海拔高程为4200~5000m,相对高差500~800m,山峰陡峭,斜坡坡度30~40°,局部形成陡岩,寒冻风化作用较强,沟谷切深较大,横断面呈“V”字型,纵比降一般大于15%(图6-27),地表径流动力作用逐渐增强,山坡冲沟发育,开始出现泥石流。植被除草甸外,还生长稀疏灌丛。
图6-22 驱龙矿区第四系地质地貌略图
3、河谷侵蚀堆积区(Ⅲ )
分布于各支沟中下游至拉萨河床一带,支沟谷多为“U”型宽谷形态,纵比降渐缓,沟道逐渐变宽、变浅,谷中停积大量冲、洪积,近谷坡则过渡为崩坡积与风成砂复合堆积。先存堆积物表面常发育两条及两条以上的纵向沟道,沟道中多有新近冲、洪积物发育,在谷地与山前接合部位可见冲、洪积扇,河谷阶地开始出现,一般可见1~3级,一级阶地高出河面1~2m,为高河漫滩阶地,分布最广,构成冲洪积平原;二级阶地高度5~8m,三级阶地高度15~30m(图6-28)。冲、洪积物一般具有下部泥砾或砂砾质、中部泥砂质、表层砂泥质的多元结构特点,堆积厚度可能大于50m。甲玛沟下游近拉萨河道入口约4km段,沟谷展宽在400~
1000m之间、平均纵比降小于3%,呈现与拉萨河一级阶地、漫滩融合趋势。河流阶地及冲、洪积扇间台地是工程区及邻区主要农牧业和工程活动区。
图6-23 寒冻石流 高程5000~5500m,坡角约40°,上部宽30~50m,下口宽80~150m,呈倒锥状。 | 图6-24 冰斗 分布高程5320~5550m,呈锅底状,出口处冰碛坎高30~50。 |
图6-25 冰蚀槽谷 | 图6-26 冰碛湖 |
图6-27 中高山沟谷 中等切割,沟谷横断面呈“V”字型,纵比降一般大于15%;远处为矿区所在的极高山。 | 图6-28 谷地与山前接合部位 谷地宽在400~1000m之间、平均纵比降小于3%,可见冲、洪积扇,左侧为一级阶地及漫滩、右侧为河谷二级阶地,前沿被洪水冲击有不同程度的崩塌。 |
6.5.2新构造运动与地震
1、新构造运动矿区大地构造隶属冈底斯—拉萨—腾冲陆块南部,由北向南可以划分为措勤——纳木错初始弧间盆地、念青唐古拉弧背断隆、冈底斯陆缘火山——岩浆弧、雅鲁藏布江结合带等4个次级构造单元,该期新构造活动强烈,主要表现为隆升的整体性、阶段性和差异性,在构造形迹上则表现为断裂、岩浆、多级阶地及地热活动。除南部东西向延伸的雅鲁藏布江断裂为区域活动断裂外,其他规模较大的近东西、近南北及北东、北西向的各类压性、张性及扭性断裂,也广泛卷入第三纪地层。岩浆岩不仅大部分为喜山期或燕山晚期——喜山期产物,而且常侵位至第三系中。拉萨河阶地以一、二级为主,支沟内可见至少三级阶地,时代最老的可推至中更新世。
从断裂、岩浆活动切割的最新地层及最老阶地的形成时代看,现今地形地貌主要由新构造运动隆升塑造而成。在新构造运动的影响下,仅墨竹工卡县境内地热活动(地热喷泉)达10处之多。
驱龙铜多金属矿工程区及邻近区域,未见破坏第四系的活动断裂,也未闻发生地震的讯息,表明区内的新构造运动表现为随青藏高原的整体性运动,不存在活动性断层,属地壳基本稳定区。
2、 地震活动
地震以其发生迅猛、破坏性极强而不同于其它自然灾害,其强烈的震动可能引发山体崩塌、滑坡、地裂缝及边坡失稳。
驱龙铜多金属矿工程区位于地中海至喜马拉雅山大地震带范围内,受印支板块活动的影响强烈,系地震活动频繁区,震害也较为严重。根据《西藏地震史资料汇编》,历史上拉萨市境内发生过多次大地震,其中以当雄县1411年和1951年11月8日发生的8级地震为最强烈,造成严重人员伤亡和房屋倒塌,同时地面出现大面积开裂、草皮褶皱和山体错断,地裂缝规模长达81km,裂缝带宽几米至几十米,最宽处达285m。当雄县地震活动带位于矿区西边,直线距离约120km,对矿区地质构造和场地稳定具有较大的影响
矿区周边墨竹工卡县境内历史上也曾发生过多次地震,上个世纪以来有文字记载的震级在4级以上的地震共有6次,其中最大震级为7级(发生在1915年12月3日10时39分),因时隔久远,震害不详。
根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)、以及国家地震局1990版《中国地震烈度区划图》的规定,矿区地震动峰值加速度值为0.15g(图6-29),地震基本烈度为7度区。
图6-29 驱龙矿区地质动峰值加速度区划图
(据《中国地震动峰值加速度区划图》GB18306-2001)
1、动峰值加速度值,单位:g;2、驱龙矿区;3、湖泊
6.5.3地质灾害现状
驱龙矿区地处冈底斯东段,构造活动强烈,经历了印-藏碰撞带及碰撞后陆内变形等多次构造事件,岩石(体)节理裂隙等结构面发育;同时,印-藏持续作用导致高原强烈隆升,导致区内多种地貌单元发育,既有沟谷深切、地形陡峻的构造侵蚀极高山区、中高山区,又有堆积、侵蚀作用并存的河谷侵蚀堆积区。在不同地貌单元,均存在类型、特点各异的可转化为灾源的不良地质现象,当人类经济工程活动涉及时,就会导致地质灾害发生,同时,人类经济工程活动对自然环境的扰动,也会诱发一些新的地质灾害。
经现场调查,驱龙矿区及其拟建工程区不良地质现象主要有滑坡、泥石流和崩塌。均分布在海拔5000m以上的极高山区。主要特征如下:
1、滑坡
驱龙矿区处于极高山区,寒冻物理风化作用强烈,沿坡散布厚度不等的崩塌、剥落产物与残坡积复合堆积,天然状态下,可见坡面碎石再生溜流现象,若遇切坡扰动,很难形成稳定边坡(图6-30)。
勘察区人类经济活动相对较少,由工程扰动诱发的滑坡比较少见,经调查仅有二处自然形成的滑坡(表6-15)。
表6-15 驱龙矿区滑坡特征一览表
编号 | 前缘 高程 | 滑坡 类型 | 规模 | 地层岩性 | 堆积体 形态特征 | 诱发因素 | 危害程度及发展趋势 |
HP1 | 5000~ 5025m | 岩质 | 中型 89万m3 | 凝灰岩,板岩(J2y2) | 横展形 350×85×30m | 冻融、 强降雨 | 无人区,危害小,基本稳定 |
HP2 | 5230~ 5240m | 土质 | 小型 16万m3 | 花岗闪 长岩( N1) | 扇形 160×70×15m | 冻融、 强降雨 | 无人区,危害小,趋于稳定 |
岩质滑坡(HP1)规模为中型,主滑方向110°,滑面为直线,后壁坡度45~50°滑塌最大高度200~300m;滑坡堆积体呈横展形,宽300~350m,长70~100m,沿沟形成平台,因构造作用强烈,同时受寒冻风化影响,岩体松动破碎,在季节性冻融和强降雨的诱发下滑动。由于地形陡峻,滑坡动能大,速度快,滑体直达沟底将冲沟完全堵塞形成堰塞湖(图6-31)。
图6-30 坡面碎石再生溜滑现象, 受雨季径流及融冻作用诱发,若遇切坡扰动,很难形成稳定边坡。 | 图6-31 中型岩质滑坡(HP1) 主滑方向110°,滑面为直线,后壁坡度45~50°滑塌最大高度200~300m;远处为滑舌,将冲沟堵塞形成堰塞湖 |
土质滑坡(HP2)规模为小型,主滑方向100°,滑动面为弧线形,滑带处于季节性融冻层的下限,滑床为基岩风化带,后壁坡度30~40°滑塌最大高度100~150m;滑坡堆积体为鼓丘状,平面呈扇形,长约160m,宽60~110m,滑坡前沿鼓张裂隙发育,呈放射状排列,下方有地下水常年出露,流量0.828L/S。该滑坡位于斜坡浅沟内,汇水条件较好,表面分布有大量残坡积碎块石及粘土,在季节性冻融和强降雨的诱发下滑动(图6-32)。
2、泥石流
勘探区见有三处,其中二处为沟谷型,一处为坡面浅沟型(图6-33)。流域海拔5100~5480m,相对高差约380m。坡面型泥石流具有沟浅,汇水面积小,坡度大的特点;沟谷型泥石流断面形态呈“V”形,汇水区为岩石裸露的荒漠或石块地,面积0.16~0.5km2,具有流通区短小,纵比降大共同特征,堆积区位于泥石流沟出口处,地形相对平坦,堆积物呈扇形分布,厚度小于15m。属于季节性沟谷型小型泥石流(表6-16、图6-34)。
调查表明,区内 泥石流 均发生在雨季强降雨时,固体物质组成以碎块石夹粉
(砂)质粘土土为主,混杂无分选性,碎块石最大粒径30cm,一般3~5cm,含量一般50~60%。由于纵比降大,地表径流动力作用强大,水的含量多,按物质组成属于稀性泥石流或水石流。
表6-16 驱龙矿区泥石流特征一览表
编号 | 高程 (m) | 类型 | 地层 岩性 | 堆积体 形态特征 | 流通区 | 形成区 | 危害性及发展趋势 |
Ls1 | 5110~ 5417 | 沟谷型 | 凝灰岩 (J2y1) | 扇形 150×80×15m | 呈“V”形,长 500m,比降35% | 三面环山的掌心地,汇水 面积0.16km2,无植被发育 | 无人区,危害小, 发展倾弱 |
Ls2 | 5100~ 5480 | 沟谷型 | 花岗 闪长岩 (N1) | 长条形 260×50×10m | 呈“V”形长 600m,比降25% | 三面环山的掌心地,汇水 面积0.5km2,无植被发育 | 无人区,危害小, 可能继续发展 |
Ls3 | 5100~ 5470 | 坡面型 | 花岗 闪长岩 (N1) | 扇形 100×60×3m | 坡面浅沟, 长750m,坡度35° | 沿坡面汇集形成,汇水面积 0.06km2,无植被发育 | 无人区,危害小, 发展倾强 |
图6-32 小型土质滑坡(HP2) 主滑方向100°,滑带处于季节性融冻层的下部,后壁坡度约30°滑坡堆积体为鼓丘状,平面呈扇形。 | 图6-33 沟谷型泥石流 汇水区为岩石裸露,流通区短小,纵比降大,堆积区地形相对平坦,堆积物呈扇形,属于季节性沟谷型小型泥石流。 |
图6-34 坡面浅沟型泥石流 | 图6-35 崩 塌 |
3、崩塌
以岩质崩塌为主,均在叶巴组坚硬的火山岩系中发育,由于坚硬岩石裂隙发育,交错切割岩体呈块状,岩体十分破碎,使裸露于山坡表面岩体形成大小不等的块体,陡峻的地貌条件下由破碎岩石组成的斜坡稳定性较差,加之处于藏中高寒地带(海拔5280~5400m),寒冻风化作用强烈,岩块自然松动解体后沿斜坡滚落形成崩塌(图6-35)。由于岩质坚硬,且厚度大,岩体抗风化能力强,形成的陡岩高度很大,崩落最大高度可达115m,滚动距离200~300m不等。崩积物由块、碎石组成,粒径0.2~1. 0m。
综上,勘探区内不良地质现象以滑坡、危岩崩塌和泥石流为主,规模以中、小型为主,其数量不多,分布范围很小。由于区内为季节性牧区,无固定居民,人类经济活动相对较少,地质灾害不发育。部分灾害体在矿山建设前期将大部分被铲除,在今后矿山建设和生产过程中,对矿山安全影响不大。
6.5.4矿区水环境质量
1、地表水
矿区内地表水水质类型多属SO
—Mg、SO
—Ca型,由于化学背景值中硫化物及铁、铜、钼、锌等重金属离子含量高,地表水环境质量一般超过III类标准,矿区北部地表水在径流一段距离后水质自然净化,一般可以满足III类环境水质标准(表6-17)。
表6-17 地表水水质与环境水质标准对比表
项 目 | 环境水质标准 (III类) | SX1 | SX2 | SX3 | 备 注 |
矿化度 | 861.42 | 187.65 | 269.58 | ||
PH值 | 6.5-8.5 | 4.3 | 7.94 | 7.92 | |
SO2-4(mg·L-1) | 250 | 600.00 | 107.14 | 125.62 | |
Fe2+(mg·L-1) | 0.5 | 1.0 | 0.07 | 0.20 | |
铜(mg·L-1) | 0.1 | 27.09 | 0.02 | 0.02 | |
锌(mg·L-1) | 1.0 | 1.01 | 0.02 | 0.02 | |
钼(mg·L-1) | / | 0.40 | 0.005 | 0.20 |
2、地下水矿区内地下水受含水层介质影响,水质类型较复杂,但以SO
—Mg、SO
—Ca型为主,其次为HCO
—SO
—Ca、HCO
—SO
—mg见(表6-18),前者主要分布在矿床或矿体附近,地下水介质主要为含矿(化)的岩浆岩和围岩,因其化学背景值中硫化物及铁、铜、钼等重金属离子含量过高,pH值小于6,不能满足生活饮用水水质标准,大部分不能饮用;后者主要分布在远离矿床的区域,地下水介质主要为火山碎屑沉积岩类,pH值一般在7~8.5之间,水质较好,大部分可以作为饮用水源。
表6-18 西藏自治区墨竹工卡县驱龙铜矿矿区水质分析成果统计表
水 点 离 子 | PD1-1 | PD3-1 | SX1-1 | SX2-1 | SX3-1 | ZK1213-1 | ZK1213-2 | |||||||||||||||||
P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol·L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol·L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol·L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol·L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol·L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol·L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol·L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | ||||
阳 离 子 | Na+ | 97.65 | 4.248 | 6.68 | 2.45 | 0.107 | 0.97 | 6.69 | 0.291 | 2.28 | 1.53 | 0.067 | 2.51 | 1.91 | 0.083 | 2.21 | 18.74 | 0.815 | 2.24 | 20.38 | 0.887 | 2.19 | ||
K+ | 4.32 | 0.11 | 0.17 | 1.10 | 0.028 | 0.25 | 1.12 | 0.029 | 0.23 | 0.49 | 0.013 | 0.49 | 0.56 | 0.014 | 0.37 | 2.53 | 0.065 | 0.18 | 1.35 | 0.035 | 0.09 | |||
Ca2+ | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 47.05 | 2.348 | 87.91 | 62.20 | 3.104 | 82.33 | 570.16 | 28.451 | 78.10 | 558.20 | 27.854 | 68.76 | |||
Mg2+ | 694.59 | 57.137 | 89.87 | 132.61 | 10.909 | 98.76 | 150.74 | 12.400 | 97.09 | 2.90 | 0.239 | 8.95 | 6.77 | 0.557 | 14.77 | 76.17 | 6.266 | 17.21 | 110.26 | 9.070 | 22.39 | |||
0.20 | 0.011 | 0.02 | <0.04 | 0.20 | 0.011 | 0.09 | 0.04 | 0.002 | 0.07 | 0.04 | 0.002 | 0.05 | 6.25 | 0.347 | 0.95 | 7.00 | 0.388 | 0.93 | ||||||
Fe2+ | 7.50 | 0.269 | 0.43 | <0.03 | 0.80 | 0.029 | 0.23 | <0.03 | 0.04 | 0.001 | 0.03 | 3.00 | 0.107 | 0.29 | 53.00 | 1.899 | 4.69 | |||||||
Fe3+ | 35.00 | 1.80 | 2.83 | 0.04 | 0.002 | 0.02 | 0.20 | 0.011 | 0.08 | 0.04 | 0.002 | 0.07 | 0.16 | 0.009 | 0.24 | 7.00 | 0.326 | 1.03 | 7.00 | 0.376 | 0.93 | |||
阴 离 子 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 3.70 | 0.061 | 0.48 | 19.14 | 0.314 | 12.17 | 57.43 | 0.942 | 25.94 | 213.03 | 3.492 | 9.48 | 339.62 | 5.566 | 14.38 | |||
3000.00 | 62.460 | 97.88 | 539.26 | 11.227 | 99.20 | 600.00 | 12.492 | 98.73 | 107.14 | 2.231 | 86.44 | 125.62 | 2.615 | 72.00 | 1590.69 | 33.118 | 89.84 | 1582.52 | 32.950 | 85.10 | ||||
F- | 25.00 | 1.316 | 2.06 | 0.80 | 0.042 | 0.38 | 1.00 | 0.053 | 0.42 | 0.02 | 0.001 | 0.04 | 0.06 | 0.003 | 0.08 | 1.44 | 0.076 | 0.21 | 1.38 | 0.073 | 0.19 | |||
1.82 | 0.029 | 0.05 | 1.50 | 0.024 | 0.21 | 0.50 | 0.008 | 0.06 | 0.30 | 0.005 | 0.19 | 0.21 | 0.003 | 0.08 | 0.30 | 0.005 | 0.01 | 0.90 | 0.015 | 0.04 | ||||
<0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.02 | 0.000 | 0.00 | ||||||||||||||||
0.20 | 0.006 | 0.01 | <0.02 | <0.02 | 0.04 | 0.001 | 0.04 | 0.06 | 0.002 | 0.06 | 0.08 | 0.003 | 0.01 | 0.08 | 0.003 | 0.01 | ||||||||
项 目 | P(B)/(mg·L-1) | P(B)/(mg·L-1) | P(B)/(mg·L-1) | P(B)/(mg·L-1) | P(B)/(mg·L-1) | P(B)/(mg·L-1) | P(B)/(mg·L-1) | |||||||||||||||||
锌 | 23.00 | 0.23 | 1.01 | 0.02 | <0.02 | 0.755 | 0.794 | |||||||||||||||||
硒 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||||||||||||
铜 | 232.67 | 45 | 27.09 | <0.02 | <0.02 | 0.259 | 1.03 | |||||||||||||||||
砷 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||
汞 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||||||||||||
钼 | 28.00 | 0.20 | 0.40 | <0.005 | 0.20 | 5.00 | 0.219 | |||||||||||||||||
矿化度 | 4550.52 | 785.39 | 861.42 | 187.65 | 269.58 | 2538.82 | 2790.04 | |||||||||||||||||
PH值 | 3.22 | 4.08 | 4.30 | 7.94 | 7.92 | 6.52 | 6.70 | |||||||||||||||||
水化学类型 | SO4-Mg | SO4-Mg | SO4-Mg | SO4-Ca | SO4-HCO3-Ca | SO4-Ca | SO4-Ca |
续表6-18 西藏墨竹工卡县驱龙铜(钼)矿矿区水质分析成果统计表
水 点 离 子 | Q4-1 | Q5-1 | Q10-1 | Q13-1 | Q14-1 | Q15-1 | Q16-1 | |||||||||||||||||
P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol·L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol·L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol·L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol.L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol.L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol.L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol·L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | ||||
阳 离 子 | Na+ | 0.20 | 0.009 | 0.83 | 1.07 | 0.047 | 3.45 | 0.26 | 0.011 | 0.74 | 0.12 | 0.005 | 0.41 | 6.09 | 0.265 | 2.50 | 0.28 | 0.012 | 0.43 | 0.89 | 0.039 | 1.21 | ||
K+ | 0.18 | 0.005 | 0.46 | 0.14 | 0.004 | 0.29 | 0.52 | 0.013 | 0.87 | 0.65 | 0.017 | 1.40 | 0.80 | 0.020 | 0.19 | 0.43 | 0.011 | 0.39 | 0.48 | 0.012 | 0.37 | |||
Ca2+ | 17.50 | 0.873 | 80.31 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 25.69 | 1.282 | 85.87 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 50.11 | 2.500 | 89.06 | 56.47 | 2.818 | 87.30 | |||
Mg2+ | 2.41 | 0.198 | 18.22 | 15.92 | 1.31 | 96.11 | 2.17 | 0.179 | 11.99 | 14.47 | 1.19 | 97.70 | 124.42 | 10.235 | 96.58 | 3.38 | 0.278 | 9.91 | 4.34 | 0.357 | 11.06 | |||
NH4+ | <0.04 | <0.04 | <0.02 | <0.04 | <0.04 | 0.04 | 0.002 | 0.07 | <0.04 | |||||||||||||||
Fe2+ | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.02 | |||||||||||||||||
Fe3+ | 0.04 | 0.002 | 0.18 | 0.04 | 0.002 | 0.15 | 0.12 | 0.006 | 0.40 | 0.12 | 0.006 | 0.49 | 1.44 | 0.077 | 0.73 | 0.08 | 0.004 | 0.14 | 0.04 | 0.002 | 0.06 | |||
阴 离 子 | HCO3- | 9.88 | 0.162 | 16.41 | 72.86 | 1.194 | 90.05 | 9.88 | 0.162 | 11.37 | 4.32 | 0.071 | 6.22 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 108.68 | 1.781 | 62.43 | 131.53 | 2.156 | 66.60 | ||
SO42- | 32.16 | 0.670 | 67.88 | 4.13 | 0.086 | 6.49 | 53.83 | 1.121 | 78.67 | 48.00 | 0.999 | 87.55 | 515.56 | 10.734 | 99.18 | 42.67 | 0.888 | 31.13 | 48.00 | 0.999 | 30.86 | |||
F- | 0.06 | 0.003 | 0.31 | 0.02 | 0.001 | 0.07 | 0.04 | 0.002 | 0.14 | 0.06 | 0.003 | 0.26 | 0.70 | 0.037 | 0.34 | 0.12 | 0.006 | 0.20 | 0.10 | 0.005 | 0.16 | |||
0.58 | 0.009 | 0.91 | 0.60 | 0.010 | 0.75 | 0.86 | 0.014 | 0.98 | 0.91 | 0.015 | 1.32 | 1.20 | 0.019 | 0.18 | 0.30 | 0.005 | 0.18 | 1.50 | 0.024 | 0.74 | ||||
0.02 | 0.000 | 0.00 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ||||||||||||||||
<0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ||||||||||||||||||
项 目 | P(B)/(mg·L-1) | P(B)/(mg·L-1) | P(B)/(mg·L-1) | P(B)/(mg·L-1) | P(B)/(mg·L-1) | P(B)/(mg·L-1) | P(B)/(mg·L-1) | |||||||||||||||||
锌 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.02 | 0.07 | <0.02 | <0.02 | |||||||||||||||||
硒 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||||||||||||
铜 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.018 | 30.06 | <0.02 | <0.02 | |||||||||||||||||
砷 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||||||||||||||
汞 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||||||||||||||||
钼 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.20 | <0.005 | <0.005 | |||||||||||||||||
矿化度 | 70.80 | 104.94 | 101.93 | 82.84 | 766.40 | 219.14 | 254.83 | |||||||||||||||||
PH值 | 9.01 | 8.00 | 8.50 | 6.90 | 4.06 | 8.24 | 7.66 | |||||||||||||||||
水化学类型 | SO4-Ca | HCO3-Mg | SO4-Ca | SO4-Mg | SO4-Mg | HCO3-SO4-Ca | HCO3-SO4-Ca |
续表6-18 西藏墨竹工卡县驱龙铜(钼)矿矿区水质分析成果统计表
水点 离子 | Q20-1 | Q24-1 | Q26-1 | Q29-1 | H4-1 | ZK604 | ZK609 | ||||||||||||||||||||
P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol·L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol·L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol·L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol·L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol·L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol·L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol·L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | |||||||
阳 离 子 | Na+ | 1.24 | 0.054 | 2.10 | 1.52 | 0.066 | 3.15 | 1.06 | 0.046 | 3.05 | 2.43 | 0.106 | 5.68 | 1.76 | 0.027 | 1.05 | 15.99 | 0.696 | 7.81 | 15.84 | 0.689 | 62.13 | |||||
K+ | 0.73 | 0.019 | 0.74 | 0.21 | 0.005 | 0.24 | 0.24 | 0.006 | 0.40 | 0.22 | 0.006 | 0.32 | 0.25 | 0.006 | 0.23 | 4.27 | 0.015 | 0.17 | 3.68 | 0.094 | 8.48 | ||||||
Ca2+ | 41.68 | 2.080 | 80.90 | 37.39 | 1.865 | 88.89 | 24.18 | 1.207 | 79.93 | 28.34 | 1.414 | 75.78 | 40.23 | 2.007 | 77.97 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | ||||||
Mg2+ | 5.06 | 0.416 | 16.18 | 1.97 | 0.162 | 7.72 | 3.03 | 0.249 | 16.49 | 4.04 | 0.332 | 17.79 | 6.41 | 0.527 | 20.47 | 94.38 | 7.764 | 87.07 | 3.03 | 0.249 | 22.45 | ||||||
<0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.001 | 0.05 | <0.02 | 1.50 | 0.083 | 0.93 | <0.02 | |||||||||||||||||
Fe2+ | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.04 | 0.001 | 0.05 | 0.04 | 0.001 | 0.04 | 7.00 | 0.215 | 1.20 | <0.03 | ||||||||||||||
Fe3+ | 0.04 | 0.002 | 0.08 | <0.03 | 0.04 | 0.002 | 0.13 | 0.12 | 0.006 | 0.32 | 0.12 | 0.006 | 0.23 | 2.00 | 0.107 | 1.20 | 1.44 | 0.077 | 6.94 | ||||||||
阴 离 子 | 18.60 | 0.305 | 12.15 | 25.88 | 0.417 | 20.03 | 17.36 | 0.285 | 19.27 | 62.61 | 1.026 | 55.49 | 38.44 | 0.630 | 25.07 | 8.54 | 0.140 | 1.56 | |||||||||
100.00 | 2.082 | 82.92 | 76.87 | 1.600 | 76.81 | 52.00 | 1.083 | 73.23 | 37.00 | 0.770 | 41.64 | 87.07 | 1.812 | 72.11 | 350.00 | 7.287 | 81.04 | 48.00 | 0.999 | 91.40 | |||||||
F- | 0.04 | 0.002 | 0.08 | 0.06 | 0.003 | 0.14 | 0.02 | 0.001 | 0.06 | 0.08 | 0.004 | 0.22 | 0.04 | 0.002 | 0.08 | 1.38 | 0.073 | 0.81 | 0.70 | 0.037 | 3.39 | ||||||
5.12 | 0.083 | 3.31 | 0.24 | 0.004 | 0.19 | 0.60 | 0.010 | 0.68 | 0.60 | 0.010 | 0.54 | 0.60 | 0.010 | 0.40 | 0.90 | 0.015 | 0.17 | 1.50 | 0.024 | 2.19 | |||||||
<0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.02 | 0.000 | 0.00 | 0.004 | 0.000 | 0.00 | 0.02 | 0.000 | 0.00 | <0.004 | |||||||||||||||
<0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.000 | 0.00 | <0.02 | 0.08 | 0.003 | 0.03 | <0.02 | |||||||||||||||||
项 目 | P(B)/(mg·L-1) | P(B)/(mg·L-1) | P(B)/(mg·L-1) | P(B)/(mg·L-1) | P(B)/(mg·L-1) | P(B)/(mg·L-1) | P(B)/(mg·L-1) | ||||||||||||||||||||
锌 | 0.04 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | ||||||||||||||||||||
硒 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||||||||||||||||||||
铜 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 1.254 | 33.21 | ||||||||||||||||||||
砷 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||
汞 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0001 | <0.0001 | ||||||||||||||||||||
钼 | <0.005 | <0.005 | <0.05 | <0.005 | <0.005 | ||||||||||||||||||||||
矿化度 | 180.74 | 154.15 | 109.28 | 149.45 | 187.41 | 580.24 | 831.89 | ||||||||||||||||||||
PH值 | 7.60 | 7.90 | 8.30 | 8.10 | 7.60 | 6.10 | 4.50 | ||||||||||||||||||||
水化学类型 | SO4—Ca | SO4—Ca | SO4—Ca | HCO3—SO4—Ca | SO4—HCO3—Ca | SO4-Mg | SO4-Na |
续表6-18 西藏墨竹工卡县驱龙铜(钼)矿矿区水质分析成果统计表
水点 离子 | H7 | H8 | Q2-1 | SH1 | ZK1617 | Q19-1 | Q18-1 | H6 | ||||||||||||||||||||||
P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol·L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol·L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol·L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol·L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol·L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol·L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol·L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | P(B)/ (mg·L-1) | C(1/2B2±) /mmol·L-1) | X(1/2 B2±)/ (10-2) | |||||||
阳 离 子 | Na+ | 7.21 | 0.314 | 4.18 | 2.10 | 0.091 | 3.29 | 15.91 | 0.692 | 7.55 | 0.25 | 0.011 | 1.74 | 4.34 | 0.189 | 2.19 | 3.46 | 0.151 | 2.57 | 0.23 | 0.010 | 0.27 | 1.93 | 0.084 | 4.85 | |||||
K+ | 1.57 | 0.040 | 0.53 | 0.42 | 0.011 | 0.40 | 1.18 | 0.030 | 0.33 | 0.13 | 0.003 | 0.47 | 1.34 | 0.034 | 0.39 | 0.65 | 0.017 | 0.29 | 0.44 | 0.011 | 0.30 | 0.42 | 0.011 | 0.764 | ||||||
Ca2+ | 0 | 0 | 0 | 48.36 | 2.413 | 87.36 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 10.34 | 0.516 | 81.65 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 80.54 | 4.019 | 68.53 | 63.79 | 3.183 | 87.23 | 27.05 | 1.350 | 77.94 | ||||||
Mg2+ | 86.99 | 7.156 | 95.15 | 2.98 | 0.245 | 8.88 | 102.26 | 8.412 | 91.80 | 1.21 | 0.100 | 15.82 | 96.48 | 7.936 | 92.09 | 20.31 | 1.671 | 28.49 | 5.32 | 0.438 | 12.00 | 3.48 | 0.286 | 16.51 | ||||||
0.16 | 0.001 | 0.01 | <0.02 | 0.20 | 0.011 | 0.12 | <0.04 | 1.80 | 0.100 | 1.16 | 0.08 | 0.004 | 0.07 | <0.02 | <0.02 | |||||||||||||||
Fe2+ | 0.28 | 0.010 | 0.13 | <0.03 | 0.20 | 0.007 | 0.08 | <0.03 | 7.00 | 0.251 | 2.92 | 0.04 | 0.001 | 0.02 | 0.08 | 0.003 | 0.08 | 0.04 | 0.001 | 0.06 | ||||||||||
Fe3+ | <0.03 | 0.04 | 0.002 | 0.07 | 0.20 | 0.011 | 0.12 | 0.04 | 0.002 | 0.32 | 2.00 | 0.107 | 1.25 | 0.04 | 0.002 | 0.03 | 0.08 | 0.004 | 0.12 | <0.03 | ||||||||||
阴 离 子 | 12.72 | 0.208 | 2.71 | 100.46 | 1.647 | 62.65 | 4.08 | 0.067 | 0.75 | 18.52 | 0.304 | 44.38 | 13.58 | 0.223 | 2.49 | 7.41 | 0.121 | 2.01 | 101.27 | 1.660 | 46.02 | 41.96 | 0.688 | 40.83 | ||||||
345.02 | 7.183 | 93.57 | 45.86 | 0.955 | 36.33 | 421.62 | 8.778 | 98.31 | 11.27 | 0.235 | 34.31 | 410.33 | 8.543 | 95.53 | 280.10 | 5.830 | 97.02 | 77.68 | 1.617 | 44.83 | 45.56 | 0 | 57.51 | |||||||
F- | 1.20 | 0.063 | 0.82 | 0.08 | 0.004 | 0.15 | 0.64 | 0.034 | 0.38 | 0.04 | 0.001 | 0.15 | 1.44 | 0.076 | 0.85 | 0.12 | 0.006 | 0.10 | 0.05 | 0.003 | 0.08 | 0.08 | 0.004 | 0.24 | ||||||
0.38 | 0.006 | 0.08 | 0.10 | 0.002 | 0.08 | 0.30 | 0.005 | 0.06 | 1.00 | 0.016 | 2.33 | 0.70 | 0.011 | 0.13 | 0.09 | 0.001 | 0.02 | 0.10 | 0.002 | 0.06 | 0.20 | 0.003 | 0.18 | |||||||
0.01 | 0 | 0 | <0.004 | <0.004 | 0.02 | 0.000 | 0.00 | 0.02 | 0.000 | 0.00 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |||||||||||||||||
0.02 | 0.001 | 0.01 | 0.02 | 0.001 | 0.04 | <0.02 | <0.02 | 0.06 | 0.002 | 0.02 | 0.06 | 0.002 | 0.03 | 0.04 | 0.001 | 0.03 | 0.04 | 0.001 | 0.06 | |||||||||||
项 目 | P(B)/(mg·L-1) | P(B)/(mg·L-1) | P(B)/(mg·L-1) | P(B)/(mg·L-1) | P(B)/(mg·L-1) | P(B)/(mg·L-1) | P(B)/(mg·L-1) | P(B)/(mg·L-1) | ||||||||||||||||||||||
锌 | 0.79 | <0.02 | 0.80 | <0.05 | 4.81 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
硒 | <0.002 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.002 | ||||||||||||||||||||||
铜 | 12.70 | <0.02 | 27.00 | <0.05 | 18.69 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
砷 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||||||||||||||||||||||
汞 | <0.0001 | <0.0001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0001 | ||||||||||||||||||||||
钼 | <0.02 | <0.005 | 0.20 | <0.005 | 1.64 | 0.04 | 0.04 | <0.005 | ||||||||||||||||||||||
矿化度 | 488.125 | 211.09 | 637.18 | 49.81 | 628.46 | 416.32 | 265.47 | 133.03 | ||||||||||||||||||||||
PH值 | 6.90 | 7.10 | 4.31 | 8.80 | 6.85 | 6.70 | 8.24 | 7.80 | ||||||||||||||||||||||
水化学类型 | SO4—Ca | SO4—Ca | SO4-Mg | HCO3-SO4-Mg | SO4-Mg | SO4-Ca-Mg | HCO3-SO4-Ca | SO4—Ca |
6.5.5 地温
驱龙矿区铜多金属矿为隐伏至半隐伏矿藏,矿体往下延深大于500m。根据对ZK805深孔进行的地温测量结果,ZK805钻孔恒温带温度为3.0℃,恒温带以下(190~790m)平均温度梯度为2.46℃/百米,基本上为正常地温梯度(3℃/百米),760米以下梯度有变大趋势,井底(790m处)最高值为17.8℃(图6-36)。
驱龙矿区铜多金属矿无地温异常。
6.5.6环境污染
驱龙矿区目前还是季节性牧区,无固定居民,无环境污染。勘探过程中坑道开挖有少量废渣堆积,因为修路对草场有一定破坏。
矿区南边有一个硐采矿坑,北部建有一座小型选矿场,形成了废渣和尾矿堆场,幷对废水进行了相应处理。
经检测,矿区岩矿石不存在放射性异常,不会构成放射性污染。
6.5.7 矿区环境地质类型
驱龙铜多金属矿及其开发工程处于西藏高原中部、拉萨河南岸。评价区地跨极高山区、中高山区和河谷侵蚀堆积区,地貌类型中等复杂。
矿区及工程区邻近范围内,未见活动断裂,新构造运动表现为随青藏高原的整体性运动,属地壳基本稳定区。
驱龙矿区地质灾害类型主要有滑坡、泥石流和崩塌,发育密度小,规模小~中等。由于为季节性牧区,无固定居民,人类经济活动相对较少,地质灾害不发育,对矿山安全影响不大。
矿区内地表水、地下水由于化学背景值中硫化物及铁、铜、钼、锌等重金属离子含量高,地表水环境质量一般超过III类标准,不能满足生活饮用水水质标准,大部分不能饮用。
经检测,驱龙铜多金属矿区无地温异常;矿区岩矿石不存在放射性异常,不会构成放射性污染。
综上所述:矿区 地貌类型中等复杂,未见活动断裂,属地壳基本稳定区;无大的地质灾害、无重大的污染源、无热害;自然环境中地下水、地表水水质较差(超过III类标准);采矿可能造成山体局部开裂失稳;矿坑排水对附近水体有一定污染;矿石、废石化学成分基本稳定,无其它环境地质隐患。
根据矿区地质环境现状及预测矿床开采引起的变化,矿区地质环境质量为中等(第二类)。按国土资源部国土资发[2004]69文及其附件的规定,驱龙矿区铜多金属矿勘探与开发工程地质环境条件复杂程度属于“中等”类型(表6-19)。
表6-19 地质环境条件复杂程度分类表
复 杂 | 中 等 | 简 单 |
1.地质灾害发育强烈 | 1.地质灾害发育中等 | 1.地质灾害一般不发育(√) |
2.地形与地貌类型复杂 | 2.地形比较简单;地貌类型单一(√) | 2.地形简单;地貌类型单一 |
3.地质构造复杂,岩性、岩 相变化大;岩土体工程地质 性质不良 | 3.地质构造较复杂,岩性、岩相不稳定; 岩土体工程地质性质较差(√) | 3.地质构造简单,岩性单一; 岩土体工程地质性质良好 |
4.工程水文地质条件不良 | 4.工程水文地质条件较差 | 4.工程水文地质条件良好(√) |
5.破坏地质环境的人类工程 活动强烈 | 5.破坏地质环境的人类工程活动较强烈 | 5.破坏地质环境的人类 工程活动一般(√) |
注:每类5项条件中,有一条符合较复杂条件者即划为较复杂类型。
6.5.8 矿床开采对地质环境可能影响及对策建议
1、矿床开采对地质环境可能影响
根据矿体埋藏条件,矿区拟采取大规模露天开采方式,对地质环境可能的影响主要表现地下水位降低,其次为采场边坡失稳,还有大量的废石、尾矿堆放和废水的排放问题,这些都可能对生产安全和生态环境造成很大影响和破坏。
首先,由于矿坑主要充水含水层以裂隙水为主,富水性弱,矿坑开挖对地下水疏干的影响范围有限,而且矿区疏干范围为荒漠和季节性牧区,无固定居民,地表植被以高山草甸为主,覆盖率小于20(10
-2
),地下水疏干不会造成人畜饮用水困难,对地表附生植物影响不大。
其二,拟设计采场最终境界边坡长度大于2000m,最大高度在800m以上,矿区风化破碎带和岩体结构面发育,对边坡稳定不利,对矿山安全构成较大隐患;
其三,矿区开挖大量剥土及堆放会占用大量草场和土地,给生态环境造成破坏,同时若处理不当还可能造成严重水土流失,给下游造成灾害;
其四是尾矿的处理问题,尾矿堆放同样会占用大量草场和土地,给生态环境造成破坏,如果因尾矿库坝选址或建造问题,导致溃坝将造成严重灾难,损失将是巨大的;
其五是选矿厂废水排放问题,若处理不当可能造成地下水和地表水污染,给下游生态环境、人畜饮用水和农田灌溉造成灾害。
2、对策建议
(1)作好矿山建设前期的可行性研究工作,以及环境评估和安全评估,进行科学规划。
(2)建议对采场边坡进行专门性的工程地质勘察,系统采样测试和进行边坡稳定性计算;生产中严格控制边坡角,严格按设计控制台阶高度。
(3)对废石场和尾矿库坝进行必要的选址和工程地质勘察,委托具有相关资质的施工单位建造,幷按规定进行工程监理。
(4)作好废水处理工艺研究,生产过程中严格管理,真正实现零排放;同时防止废水泄漏事故的发生,幷作好应急预案。
图6-36 驱龙矿区ZK805井温图
(5)在边坡的适当位置设置截洪沟渠,作好地表径流的疏导和排解,妥善处置施工弃渣,防止洪水直接冲击采场边坡。
(6)本区存在多年冻土,冻土最大深度可达100m,矿山建设和开采要考虑冻土的水文地质、工程地质问题。
(7)建议利用当地种草复植经验,对矿坑、废渣场和尾矿库占用的草地进行移植,为今后矿山恢复作好充分准备,以减少生态流失。
6.6 小结
1、矿区主要矿体位于当地侵蚀基准面以上,地形有利于自然排水,地表水为沟谷季节性径流,矿床主要充水含水层和构造破碎带,富水性弱至中等,地下水补给条件较差,水文地质条件简单。矿床的水文地质类型属于高原山丘干旱区裂隙充水矿床类,脉状裂隙充水矿床亚类,充水方式为直接充水的矿床;水文地质勘探类型划分为第二类、勘探复杂程度为第一型。
2、矿区矿石和围岩为坚硬的块状岩类,岩组结构较简单,但各类岩体结构面较发育,风化带厚度较大,影响岩体稳定,矿区的工程地质类型属于开采技术条件中等(Ⅱ)中以边坡稳定为主要工程地质问题的矿床(Ⅱ-2);工程地质勘探类型属第二类、工程地质复杂程度属中等偏简单型。
3、矿区处于极高山区,地貌类型中等复杂,未见活动断裂,地应力以小能量、阶段性或长期缓慢性方式释放,属地壳基本稳定区,不存在发生强震的地质构造条件。
4、不良地质现象有滑坡、泥石流和崩塌,规模为中~小型,地质灾害不发育;无环境污染和放射性污染、无热害;自然环境中地下水、地表水水质较差(超过III类标准);采矿可能造成山体局部开裂失稳;矿石、废石化学成分基本稳定,矿坑排水对附近水体有一定污染;矿区地质环境质量为中等(第二类);矿区勘探与开发的工程地质环境条件复杂程度属于“中等”类型。
5、从2006年4月~2007年10月,本次水文和工程地质勘探工作历时近二年,查明了矿区的水文地质、工程地质和地质环境条件;对矿坑涌水量及矿山开采可能发生的主要工程地质问题进行了预测,幷提出了防治措施;对矿区的地质环境质量进行了评述,针对矿床开发可能引起的主要地质环境问题,提出了防治建议。
6、本报告收集提供的资料详实,总体上能满足矿山可行性研究和矿山开采设计的需要。
7.勘探工作及质量评述
7.1 勘查方法及工程布置7.1.1 勘探类型的确定
1、矿体延伸规模:驱龙铜(多金属)矿为—隐伏—半隐伏矿床,矿体主要分布于全岩矿化(斑)岩体内及其接触带部位,与矿化有关(斑)岩体为中新世的黑云母斑状花岗闪长岩、花岗闪长岩、二长花岗斑岩、黑云母二长花岗岩等,是由多个矿化小斑岩体和矿化小岩株构成的大矿体。矿体水平投影在空间上近似不规则椭圆柱状,呈NWW向展布。矿体长约1800米,宽约1000米,矿体中心部位往下延深大于954.92米(ZK811孔)。矿体规模为特大型,类型系数为0.9。
2、矿体形态:在平面上,矿体形态为不规则椭圆状,面积约2km
左右。主要受控于为喜山期侵入的斑岩体和小岩株,矿体呈不规则柱状向深部延展,倾角近于直立,南部往南陡倾,北部矿体被叶巴组覆盖,向北陡倾。南侧受矿权限制,未能全部控制体边界,按矿体分布规律,具向南东延展趋势。在东西剖面上,矿体主要集中在3~16线之间,向东16号勘探线——24号勘探线,矿体厚度锐减,呈分枝状。向西3号勘探线以后矿体呈薄层状或透镜体,品位变贫,且逐渐尖灭。工业矿体主要集中在3线~16线,厚度大。因此,本次勘探的矿体是形态简单,外形较规则,厚度、品位变化有规律,产状变化幅度不大的柱状矿体,其形态属简单型偏较复杂型,类型系数为0.5。构造影响程度小,类型系数0.3。
3、铜金属矿分布和品位变化:驱龙矿为全岩矿化的柱状矿体,矿石以原生硫化铜和次生硫化铜为主,氧化矿石中铜的氧化率最高为94.45(10
-2
)。仅在ZK009孔深30~52.1m,厚度22.10m,铜氧化率为30.77~49.15(10
-2
);ZK309孔深20.90~49.80m,厚度28.00m铜氧化率30.19~94.45(10
-2
);ZK405孔深25.36~49.36m,厚度24m,铜氧化率42.11~59.38(10
-2
)。呈不连续的薄小的小透镜体。在编录过程中,在估算资源量时,作为夹石或覆盖层处理。其次生硫化铜一般将过渡型矿体和原生硫化矿体综合描述。在矿体的纵、横剖面上以及整个勘探区内的铜品位变化系数见(表7-1),从表7-1中看出,各勘探线剖面上铜的品位变化系数为2.65~55.65(10
-2
),整个矿体铜的品位变化系数为44.18(10
-2
)。按 DZ/T0214-2002《铜、铅、锌、银、镍、钼地质勘查规范》矿体铜含量的分布属均匀型,类型系数为0.6。
4、厚度稳定程度:据参加储量估算的116个钻孔中的矿体厚度资料统计,在各勘探线剖面上,见矿钻孔中揭露矿体的厚度 变化系数从4.96~62.39(10
-2
)(表7-2)。整个矿体的厚度变化系数为57.24(10
-2
)。据《规范》要求和勘探区内矿体
厚度变化情况为稳定型,类型系数为0.6。
5、勘探类型确定本次勘探的矿体规模达到特大型,走向东西长达1800m,宽1000余m,向下延深矿体厚度大于954.92m以上(ZK811孔),控制标高至4124.689m,属于一个不规则柱状。矿体形态简单,主元素铜的品位变化系数总体属较均匀型至均匀型。矿体内部基本无破坏性断层,矿体受斑岩体和小岩株控制,南北产状陡倾,一般48°~70°。
表7-1 勘探线铜品位变化系数表
勘探线号 | 种类 | 平均品位(×10-2) | 方差 | 变化系数(10-2) |
0 | 矿体 | 0.358 | 0.0995 | 27.79 |
2 | 矿体 | 0.434 | 0.1006 | 23.17 |
3 | 矿体 | 0.337 | 0.0658 | 19.52 |
4 | 矿体 | 0.286 | 0.0675 | 23.6 |
6 | 矿体 | 0.437 | 0.0575 | 13.15 |
7 | 矿体 | 0.265 | 0.1468 | 55.39 |
8 | 矿体 | 0.364 | 0.065 | 17.85 |
10 | 矿体 | 0.354 | 0.0805 | 22.74 |
11 | 矿体 | 0.302 | 0.0898 | 29.73 |
12 | 矿体 | 0.363 | 0.108 | 29.75 |
14 | 矿体 | 0.406 | 0.0866 | 21.33 |
15 | 矿体 | 0.393 | 0.0217 | 5.52 |
16 | 矿体 | 0.328 | 0.094 | 28.65 |
20 | 矿体 | 0.294 | 0.0078 | 2.65 |
整个矿体 | 0.335 | 0.148 | 44.18 |
表7-2 勘探线铜矿体厚体变化系数表
勘探线号 | 种类 | 平均厚度(m) | 方差 | 变化系数(10-2) |
0 | 矿体 | 456.81 | 193.58 | 42.28 |
2 | 矿体 | 459.46 | 22.81 | 4.96 |
3 | 矿体 | 393.03 | 64.24 | 16.34 |
4 | 矿体 | 354.35 | 65.18 | 18.39 |
6 | 矿体 | 459.64 | 33.08 | 7.19 |
7 | 矿体 | 264.75 | 165.18 | 62.39 |
8 | 矿体 | 566.09 | 221.96 | 39.2 |
10 | 矿体 | 388.98 | 135.95 | 34.95 |
11 | 矿体 | 362.6 | 145.83 | 40.21 |
12 | 矿体 | 301.56 | 98.38 | 32.62 |
14 | 矿体 | 436.76 | 106.28 | 24.33 |
15 | 矿体 | 221.33 | 116.1 | 52.45 |
16 | 矿体 | 276.08 | 153.09 | 55.45 |
20 | 矿体 | 455.25 | 65.52 | 14.39 |
整个矿体 | 355.12 | 203.26 | 57.24 |
综上分析和统计,勘探类型系数总和为2.9,达到中华人民共和国地质矿产行业标准(DZ/T0214-2002),《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》第I勘探
类型标准。所以本矿床的勘探类型属第I勘探类型偏简单型。
7.1.2 勘探方法和手段选择
本次勘探的主要类型属I类勘探类型,矿体形态为较简单的柱状,矿体规模巨大,由于第四系残坡积物,崩积物厚度一般在数米~数十米,探槽和坑道难达地质目的,所以选择机械岩芯钻探为主要勘探手段,采用工程布置疏密结合,钻孔铅直钻进的方法,能够达到探明矿体在空间上的变化和控制矿体的要求。用岩(矿)芯取样化验求得矿体厚度和组分含量,从而圈定矿体。选择“SD”方法估算各级储量。
7.1.3 勘探网度及勘探工程布置原则
根据矿体形态,产状,厚度及品位变化特征和矿体延展情况,参照《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》,按矿床勘探类型和规模提出的工程间距值,结合勘探区具体情况,确定本勘探区的勘探线方向为360°,在0线—16线勘探线间距为200×200m勘查网度,可达详查程度。勘探设计按I类型勘探要求,计划按100×100m间距控制矿体。在勘探设计评审时,鉴于矿石品位变化系数小、厚度变化系数低等因素,评审专家建议在原ZK005、ZK805和ZK1605布设深孔的基础上,在第8勘探线以ZK805孔为中心,其南、北增加布置ZK802和ZK811,形成“+”字形,评价深部远景资源量。工程间距东、西各为400m;8线南、北各为300m,根据目前国内多金属矿产采用的钻探设备及钻探工艺状况,孔深要求在1000m内,其目的是为了揭穿矿体底板。其他工程布设为了既能达到勘探目的又能节省勘探费用之目的,其钻孔深度一般在400~500m之间。根据专家建议并通过论证,采用了稀空法和加密法进行了对比验证,认为上述网度可以满足勘探要求。因此6~10线间距为100×100m,估算331资源量;两侧呈“五梅花”形,间距为140×140m,估算332资源量;0线以西和16线以东为200×200m,估算333资源量。上述勘探工程间距控制矿体是有根据的,是符合矿区实际的、合理的,能达到勘探工作程度的要求。
7.1.4 矿床控制程度
采用钻探作为探矿手段,查明了矿体北部边界,上部被叶巴组地层覆盖,矿体向北陡倾,向东、向西品位逐渐变贫,矿体收缩,且逐渐尖灭。南边受探矿权限制,尚未全部控制矿体边界。ZK811孔深已达972.24m,仍未揭穿矿体。在勘探区范围内,主矿体部位钻孔都未能揭穿矿体。
根据目前工程控制情况,4700m以上基本属于系统控制,4600~4700m之间有较多部位控制较密,4600m标高以下主要有5个深孔控制,控制程度低,因此确
定本次资源量估算的标高范围为地表~4600m是合理的(图7-1)。
图7-1 驱龙铜矿钻孔分布示意图
含矿斑岩体见有成矿后期岩脉穿插,但不影响矿体完整性。矿体产状较稳定,厚度变化小,连续性好。因此,矿区内的勘探网度足以控制其形态和产状。
综上所述,通过勘探,矿区已查明地层、岩石、构造特征,矿体的形态、规模,产状,矿石质量、矿物成份,蚀变类型,水文地质条件、工程地质条件、环境地质条件,查明对主元素Cu的赋存状态,对矿石的加工技术性能和选冶试验进行了研究等,均达到了规范要求。
采用SD法估算资源量/储量是可靠的。
7.2 勘查工程质量评述7.2.1 探槽工程质量评述
在2002~2005年普查中,西藏地质二队曾采用探槽方法揭露矿体,未达地质目的。
7.2.2 坑探工程
根据普查阶段施工的短坑,硐口已坍塌。详查阶段为寻求氧化富矿,采集选冶矿石,布置了PD
、PD
两个平硐其目的是了解矿体产状和品位变化情况,控制矿体与围岩界线等,PD
施工掘进7.8m,PD
施工掘进6.4m,由于种种原因,未达地质目的而被迫停止施工,仅采取了部份样品,由于收集资料不全,不能参加资源量/储量估算。
7.2.3 钻探工程
驱龙铜矿勘查工作始于2002年,2006年进入详查,2007年度转入勘探工作,同年9月24日结束,钻探施工单位主要为西藏地勘局地质二队、西藏地勘局地热地质大队、西藏地质勘查集团公司和陕西711钻井队承担完成,总共施工钻孔119个,共计钻探进尺60522.19m,参加储量计算钻孔116个占97.48(10
-2
),未达地质目的钻孔3个,占2.52(10
-2
)。参加储量计算的116个钻孔,全部符合质量要求。
现将各项钻探质量指标情况见(表7-3)。
表7-3 参加储量计算的钻孔质量表
勘探线号 | 钻孔编号 | 岩(矿)芯长度(m) | 矿芯 长度 | 采取率(10-2) | 孔斜测量 | 孔深校正 | 封孔情况 | 质量 评价 | |||
岩(矿)芯 | 矿芯 | 次数 | 质量 | 次数 | 质量 | ||||||
47 | ZK4717 | 409.67 | 0 | 91.08 | 0 | 9 | 优 | 4 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 |
39 | ZK3923 | 176.93 | 4 | 89.73 | 100 | 9 | 合格 | 4 | 合格 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 |
ZK3919 | 404.09 | 0 | 94.38 | 0 | 9 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK3915 | 427.55 | 0 | 98.87 | 0 | 4 | 优 | 4 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK3911 | 494.98 | 22 | 95.02 | 94.3 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
31 | ZK3117 | 419.72 | 20 | 93.01 | 92.1 | 6 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 |
ZK3113 | 418.96 | 8 | 95.75 | 100 | 9 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK3109 | 463.99 | 35.37 | 98.95 | 91.5 | 10 | 优 | 4 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK3105 | 495.68 | 12 | 96.68 | 98.9 | 8 | 优 | 4 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
23 | ZK2317 | 435.62 | 6 | 93.26 | 100 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 |
ZK2313 | 466.64 | 0 | 85.9 | 0 | 12 | 优 | 6 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
19 | ZK1917 | 521.59 | 0 | 98.42 | 0 | 9 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 |
15 | ZK1517 | 443.00 | 72.58 | 98.82 | 94.6 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 |
ZK1513 | 495.19 | 235.5 | 96.86 | 89.6 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK1509 | 484.92 | 355.9 | 95.69 | 89.5 | 11 | 优 | 6 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
11 | ZK1117 | 546.67 | 169.75 | 82.62 | 90.7 | 13 | 优 | 6 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 |
ZK1113 | 546.94 | 395.72 | 96.39 | 89.5 | 9 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK1109 | 530.61 | 522.31 | 90.91 | 94.6 | 9 | 优 | 4 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK717 | 421.65 | 0 | 94.71 | 0 | 0 | 合格 | 5 | 合格 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
7 | ZK715 | 474.08 | 275.79 | 95.06 | 87.9 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 |
ZK709 | 475.30 | 435.73 | 98.71 | 87.1 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK705 | 494.05 | 435.73 | 94.41 | 91.8 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK703 | 490.18 | 435.73 | 91.58 | 90.7 | 3 | 优 | 2 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK704 | 200.78 | 176.78 | 99.38 | 92.6 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
3 | ZK317 | 497.21 | 284.56 | 99.05 | 88.6 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 |
ZK313 | 495.75 | 336.44 | 97.53 | 93.7 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK309 | 487.65 | 449.73 | 98.77 | 96.5 | 10 | 优 | 8 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK305 | 494.40 | 407.15 | 93.25 | 97.3 | 8 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK301 | 466.48 | 409 | 98.23 | 96.9 | 7 | 优 | 3 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK304 | 492.28 | 471.3 | 96.49 | 95.8 | 12 | 优 | 6 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 |
续表7-3 参加储量计算的钻孔质量表
勘探线号 | 钻孔编号 | 岩(矿)芯长度(m) | 矿芯 长度 | 采取率(10-2) | 孔斜测量 | 孔深校正 | 封孔情况 | 质量 评价 | |||
岩(矿)芯 | 矿芯 | 次数 | 质量 | 次数 | 质量 | ||||||
0 | ZK017 | 579.66 | 258.82 | 99.43 | 88.3 | 9 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 |
ZK015 | 497.65 | 260.91 | 80.56 | 93.2 | 6 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK011 | 487.48 | 241.87 | 96.26 | 95.6 | 11 | 优 | 6 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK009 | 578.36 | 509.73 | 94.81 | 97.7 | 19 | 优 | 10 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK005 | 908.60 | 850.10 | 99.21 | 94.47 | 5 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK003 | 462.30 | 394.56 | 93.98 | 94.8 | 13 | 优 | 7 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK001 | 611.13 | 421.51 | 90.84 | 97.5 | 10 | 优 | 3 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK002 | 454.15 | 450.73 | 94.23 | 92.3 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK006 | 471.50 | 483.73 | 98.8 | 98.6 | 10 | 合格 | 3 | 合格 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
2 | ZK215 | 497.16 | 449.73 | 98.28 | 98.3 | 10 | 优 | 6 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 |
ZK211 | 495.53 | 475.73 | 98.81 | 95.4 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK207 | 496.82 | 440.39 | 98.71 | 96.1 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK203 | 481.72 | 435.73 | 98.43 | 97.4 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK202 | 460.02 | 455.73 | 83.63 | 90.1 | 10 | 优 | 6 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK206 | 370.71 | 310.56 | 92.56 | 92 | 8 | 优 | 4 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
4 | ZK417 | 576.07 | 289.17 | 95.94 | 97.2 | 11 | 优 | 6 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 |
ZK415 | 486.82 | 419.53 | 97.27 | 95.1 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK413 | 483.6 | 427.15 | 96.71 | 93.5 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK409 | 491 | 463.73 | 98.18 | 92.7 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK405 | 436.44 | 386.56 | 96.45 | 95.3 | 5 | 优 | 6 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK401 | 426.84 | 402.56 | 94.84 | 89.5 | 5 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK404 | 437.72 | 435.73 | 97.23 | 96.8 | 8 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
6 | ZK615 | 470.47 | 461.73 | 93.82 | 94.1 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 |
ZK613 | 498.42 | 442.73 | 99.63 | 95.7 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK611 | 482.78 | 449 | 96.37 | 89.6 | 9 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK609 | 395.09 | 378.56 | 98.66 | 94.5 | 8 | 优 | 4 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK607 | 485.01 | 471.73 | 96.86 | 94.2 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK605 | 494.9 | 451.73 | 98.69 | 90.2 | 20 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK603 | 483.68 | 471.73 | 98.48 | 96.1 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK601 | 509.59 | 475.73 | 98.07 | 91.6 | 11 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK602 | 483.79 | 473.73 | 96.75 | 94.8 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK604 | 518.5 | 515.73 | 94.17 | 93.1 | 11 | 优 | 6 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK606 | 472.45 | 420.85 | 93.53 | 89.08 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
8 | ZK817 | 484.55 | 180.91 | 91.74 | 89.6 | 11 | 优 | 6 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 |
ZK815 | 487.01 | 435.73 | 97.28 | 87 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK813 | 554.36 | 545.73 | 95.53 | 94 | 11 | 优 | 6 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK811 | 919.25 | 892.5 | 94.55 | 93 | 20 | 优 | 10 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK809 | 496.08 | 491.73 | 95.88 | 95 | 10 | 优 | 6 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK807 | 495.1 | 477.73 | 98.95 | 95.5 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK805 | 862.37 | 703 | 95.59 | 90.6 | 18 | 优 | 9 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK803 | 491.32 | 459.73 | 98.13 | 91.8 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK801 | 602.15 | 556.51 | 94.1 | 87.7 | 13 | 优 | 7 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK802 | 927.89 | 783.4 | 97.97 | 89.8 | 15 | 优 | 9 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK804 | 486.64 | 452.73 | 97.27 | 90.5 | 6 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
10 | ZK1015 | 487.73 | 197.49 | 97.3 | 39.4 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 |
ZK1013 | 448.27 | 427.20 | 89.48 | 93.8 | 6 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK1011 | 496.51 | 469.73 | 99.12 | 93.8 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK1007 | 496.96 | 461.73 | 99.25 | 92.2 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK1003 | 494.12 | 473.73 | 98.73 | 94.7 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK1001 | 502 | 499.73 | 91.17 | 90.8 | 10 | 优 | 6 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 |
续表7-3 参加储量计算的钻孔质量表
勘探线号 | 钻孔编号 | 岩(矿)芯长度(m) | 矿芯 长度 | 采取率(10-2) | 孔斜测量 | 孔深校正 | 封孔情况 | 质量 评价 | |||
岩(矿)芯 | 矿芯 | 次数 | 质量 | 次数 | 质量 | ||||||
10 | ZK1002 | 499.18 | 473.73 | 99.61 | 94.5 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 |
ZK1006 | 489.85 | 483.73 | 97.9 | 96.7 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
12 | ZK1217 | 458.36 | 96.54 | 91.64 | 89.6 | 5 | 优 | 4 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 |
ZK1215 | 495.69 | 284.04 | 99.08 | 93.8 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK1213 | 320 | 310.82 | 91.3 | 96.1 | 4 | 优 | 4 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK1209 | 324.69 | 320.82 | 92.6 | 91.5 | 6 | 优 | 2 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK1205 | 374.54 | 361.56 | 93.43 | 95.9 | 4 | 优 | 4 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK1201 | 368.44 | 348.56 | 91.72 | 96.7 | 5 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK1204 | 364.53 | 349.56 | 90.94 | 96.4 | 4 | 合格 | 1 | 合格 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
14 | ZK1415 | 491.28 | 124 | 98.12 | 96.9 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 |
ZK1413 | 419.13 | 381.73 | 83.75 | 92.8 | 6 | 优 | 6 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK1411 | 487.37 | 329.73 | 97.34 | 96.2 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK1409 | 480.65 | 439.73 | 96.09 | 95.5 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK1407 | 450.41 | 167.73 | 90.24 | 93.5 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK1405 | 526.61 | 501.73 | 95.23 | 90.7 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK1403 | 482.92 | 479.73 | 96.44 | 95.8 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK1401 | 444.84 | 429.73 | 93.86 | 93.6 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK1402 | 487.88 | 479.73 | 97.51 | 95.9 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK1406 | 488.94 | 485.73 | 97.4 | 97.1 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
16 | ZK1617 | 338.96 | 76 | 96.781 | 90.7 | 7 | 优 | 4 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 |
ZK1615 | 457.77 | 116 | 91.5 | 95.1 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK1613 | 332.61 | 27.02 | 94.74 | 89.6 | 3 | 优 | 3 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK1609 | 354.09 | 303.56 | 88.2 | 89.3 | 4 | 优 | 4 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK1607 | 327.11 | 308.2 | 95.22 | 95.7 | 7 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK1605 | 759.12 | 747.02 | 94.56 | 98.2 | 7 | 优 | 3 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK1603 | 396.93 | 285.73 | 86.59 | 92.9 | 5 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK1602 | 529.35 | 410.1 | 96.01 | 96.2 | 10 | 优 | 7 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK1604 | 467.02 | 403.73 | 93.38 | 98.7 | 9 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
20 | ZK2009 | 477 | 151.37 | 95.31 | 87.6 | 9 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 |
ZK2005 | 491.2 | 389.73 | 98.13 | 97.3 | 8 | 优 | 8 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK2001 | 495.52 | 475.73 | 98.77 | 94.8 | 8 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
ZK2004 | 580.83 | 520.77 | 96.77 | 86.8 | 12 | 优 | 6 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
24 | ZK2409 | 91.91 | 0 | 97.93 | 0 | 10 | 优 | 5 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 |
ZK2401 | 386.12 | 36 | 99.53 | 91.5 | 7 | 优 | 3 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
28 | ZK2805 | 128.4 | 0 | 95.98 | 0 | 11 | 合格 | 6 | 合格 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 |
ZK2801 | 373.5 | 0 | 94.53 | 0 | 1 | 合格 | 6 | 合格 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 | |
36 | ZK3604 | 515.98 | 0 | 93.8 | 0 | 11 | 优 | 8 | 优 | 水泥和木支柱封孔 | 合格 |
1、钻孔结构矿区除浅部的残坡积物、崩积物外,总体地层简单,岩性单一,无较大规模断层,仅少数地段见构造破碎带,矿体总体硅化较强,岩石或矿石较为破碎,所施工的钻孔采用的钻探设备主要有XY-4型钻机、XY-5型钻机、XY-6型钻机、CS-1000型钻机等钻进。开孔一般采用孔径130mm合金占进,少量钻孔采用孔径150mm合金开孔,穿越浮土层后,主矿体多采用孔径110mm或75mm金刚石钻进(表7-4)。
所有钻孔的终孔孔径都不小于75mm,符合地质工作要求。各孔的变径依据是:
按各孔内的地质结构情况而定。
2、孔斜、方位角测定
矿区勘探所有施工的钻孔均采用直孔钻进,按岩芯钻探规程和勘探设计要求,要求钻孔钻进过程中每50m测斜一次,每100m孔斜不超过2°。全矿区共施工119个钻孔,除3个未达地质目的钻孔外,其余钻孔均按设计要求全部进行了测斜,测斜采用氢氟酸,未能测出方位角。钻孔测斜次数最多测斜20次,最少一次(ZK2801因测斜设备损坏,新设备未及时到工地现场)本次勘探所见结果表明,钻孔的孔斜(倾角)测定值均在要求误差范围内。
3、钻孔孔深校正
勘探钻孔孔深检查是按规范规定,每百米最高允许误差为千分之三,每100m测定一次。校正最多次数为10次,最少一次即ZK2801、ZK1204两孔。检查使用量器为30米钢卷尺,本次勘探全部钻孔的孔深检查结果均符合《规范》的误差要求(表7-3)。
4、岩(矿)芯采取率及保管情况
矿区共施工的119个钻孔,其中116个钻孔达地质目的,并已经控制了矿体边界。
全矿区矿芯采取率非常好,平均达95.46(10
-2
),矿(矿)芯采取率达到100(10
-2
)达到87.52(10
-2
)。所有的岩(矿)芯均按规定装箱,岩矿芯箱用红油漆编写上孔号、箱号,起止孔深,各箱内的岩(矿)芯均按各回次依顺序用岩芯牌间隔分开,编上回次号,岩芯总块数和分块号。钻孔岩(矿)芯在机场装箱后,运至岩芯库,进行校对无误后,再进行岩芯编录、分层、分样段、照相、切割取样和制样。在完成编录和制样后,剩余半岩(矿)芯入库,岩芯存放库均绘有岩芯存放分布图,以便日后查找。
5、钻孔简易水文观测及班报表记录
各钻孔的简易水文观测,均以机台小班进行观测,一般每班观测孔内水位1~2次,大多记录回次静止水位。
各机台小班按每回次钻进时间、辅助工作间、钻具及钻杆增减、换径、钻探工艺采取等,基本上按规定要求及时、准确、真实齐全地记录钻探过程中的有关数据,数据清楚,资料可靠。
6、钻孔封孔方法及质量评述
矿区施工的所有钻孔,均采用木塞+普通水泥砂浆封阻,封好后孔口树立20~30cm水泥砂浆柱,并做好标记,最后施测孔口坐标,至此,全部工程结束。
表7-4 钻孔施工情况一览表
钻孔编号 | X坐标 | Y坐标 | 高程 | 钻孔深度(m) | 开孔日期 | 终孔日期 | 备注 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
ZK4717 | 3280065 | 31361739.26 | 5293.1 | 449.79 | 2006.8.23 | 2006.10.9 | Ⅰ:0-3.3,Ⅱ:3.3-8.3,Ⅲ:8.3-14,Ⅳ:14-25.9,Ⅴ:25.9至结束 | 3.3 | 5 | 5.7 | 11.9 | 423.9 |
ZK3923 | 3280365 | 31362139.22 | 5230.85 | 232.3 | 2006.9.25 | 2006.10.19 | Ⅰ:0-9.9,Ⅱ:9.9-17.1,Ⅲ:17.1-23,Ⅳ:23-48.2,Ⅴ:48.2至结束 | 9.9 | 7.2 | 5.9 | 25.2 | 284.1 |
ZK3919 | 3280165 | 31362139.26 | 5246.13 | 450.36 | 2006.7.19 | 2006.8.17 | Ⅰ:0-31,Ⅱ:31至结束 | 31 | 419 | |||
ZK3915 | 3279965 | 31362139.28 | 5285.9 | 453.03 | 2006.7.17 | 2006.9.20 | Ⅱ:0-39,Ⅴ:39至结束 | 39 | 414 | |||
ZK3911 | 3279765 | 31362139.27 | 5357.51 | 500.63 | 2006.7.9 | 2006.8.10 | Ⅰ:0-3.2,Ⅱ:3.2-8.06,Ⅲ:8.06-23.17,Ⅳ:23.17-42.27,Ⅴ:42.27至结束 | 3.2 | 4.9 | 16 | 9.1 | 458.4 |
ZK3117 | 3280065 | 31362539.24 | 5227.45 | 441.73 | 2006.6.12 | 2006.7.12 | Ⅰ:0-3.6,Ⅱ:3.6-17.5,Ⅲ:17.5-18.3,Ⅳ:18.3-37.85,Ⅴ:37.85至结束 | 3.6 | 14 | 0.8 | 19.6 | 403.9 |
ZK3113 | 3279865 | 31362539.3 | 5266.4 | 450.45 | 2006.6.1 | 2006.7.2 | Ⅱ:0-6.9,Ⅲ:6.9-18.87,Ⅳ:18.87-35.33,Ⅴ:35.33至结束 | 6.9 | 13 | 17.2 | 415.1 | |
ZK3109 | 3279665 | 31362539.24 | 5312.68 | 484.61 | 2006.6.26 | 2006.8.16 | Ⅰ:0-5.85,Ⅱ:5.85-33.08,Ⅲ:33.08-86.98,Ⅳ:86.98-255.4,Ⅴ:255.4至结束 | 5.85 | 27 | 54 | 168 | 229.2 |
ZK3105 | 3279465 | 31362539.28 | 5389.79 | 500.92 | 2006.8.21 | 2006.9.8 | Ⅲ:0-9.2,Ⅳ:9.2-46.98,Ⅴ:46.98至结束 | 9.2 | 38 | 453.9 | ||
ZK2317 | 3280065 | 31362939.25 | 5254.5 | 450.57 | 2006.9.21 | 2006.10.16 | Ⅱ:0-9.42,Ⅲ:9.42-25.42,Ⅳ:25.42-52.46,Ⅴ:52.46至结束 | 9.4 | 16 | 27 | 398.1 | |
ZK2313 | 3279865 | 31362939.27 | 5292.48 | 500.36 | 2006.8.26 | 2006.10.4 | Ⅰ:0-4.03,Ⅱ:4.03-14.18,Ⅲ:14.18-61.42,Ⅳ:61.42-256.26,Ⅴ:256.26至结束 | 4.03 | 10 | 47 | 195 | 244.1 |
ZK1917 | 3280088 | 31363110.41 | 5228.95 | 609.4 | Ⅱ:0-17,Ⅳ:17至结束 | 17 | 592 | |||||
ZK1517 | 3280065 | 31363339.26 | 5227.1 | 450.11 | 2006.8.12 | 2006.8.22 | Ⅰ:0-4.2,Ⅱ:4.2-17.56,Ⅴ:17.56至结束 | 4.2 | 13 | 432.6 | ||
ZK1513 | 3279865 | 31363339.24 | 5260.52 | 501.1 | 2006.7.23 | 2006.8.9 | Ⅱ:0-3.4,Ⅲ:3.4-17.69,Ⅳ:17.69-42,Ⅴ:42至结束 | 3.4 | 14 | 24.3 | 459.1 | |
ZK1509 | 3279665 | 31363339.24 | 5333.84 | 500.64 | 2006.8.25 | 2006.9.18 | Ⅲ:0-19.94,Ⅳ:19.94-24.6,Ⅴ:24.6至结束 | 20 | 4.74 | 476 | ||
ZK1117 | 3280063 | 31363548.92 | 5325.98 | 570.67 | 2007.7.25 | 2007.9.5 | Ⅱ:0-1.3,Ⅲ:1.3-10.48,Ⅴ:10.48至结束 | 1.3 | 9.2 | 560.2 |
续表7-4 钻孔施工情况一览表
钻孔编号 | X坐标 | Y坐标 | 高程 | 钻孔深度(m) | 开孔日期 | 终孔日期 | 备注 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
ZK1113 | 3279865 | 31363539.07 | 5344.6 | 662 | 2003.7.23 | 2003.10.13 | Ⅱ:0-10.5,Ⅲ:10.5至结束 | 11 | 652 | |||
ZK1109 | 3279665 | 31363539.19 | 5379.54 | 550.48 | 2007.6.28 | 2007.7.30 | Ⅱ:0-2.8,Ⅲ:2.8-5.1,Ⅳ:5.1-17,Ⅴ:17至结束 | 2.8 | 2.3 | 11.9 | 533.5 | |
ZK717 | 3280133 | 31363732.68 | 5405.12 | 463.81 | 2003.7.23 | 2003.10.13 | Ⅲ:0-4,Ⅳ:4至结束 | 4 | 658 | |||
ZK715 | 3279965 | 31363739.26 | 5429.84 | 500.56 | 2006.9.4 | 2006.10.8 | Ⅱ:0-2.5,Ⅲ:2.5-7.2,Ⅳ:7.2-19.7,Ⅴ:19.7至结束 | 2.5 | 4.7 | 12.5 | 480.9 | |
ZK709 | 3279665 | 31363739.26 | 5332.46 | 500 | 2006.7.20 | 2006.8.7 | Ⅱ:0-4.2,Ⅲ:4.2-11.2,Ⅳ:11.2-33,Ⅴ:33至结束 | 4.2 | 7 | 21.8 | 477 | |
ZK705 | 3279465 | 31363739.26 | 5314.62 | 500.51 | 2006.9.21 | 2006.10.18 | Ⅱ:0-9.3,Ⅳ:9.3-58.49,Ⅴ:58.49至结束 | 9.3 | 49.2 | 442 | ||
ZK703 | 3279349 | 31363728.11 | 5369.82 | 519.2 | 2005.7.11 | 2005.9.2 | Ⅱ:0-6,Ⅳ:6至结束 | 6 | 513.2 | |||
ZK704 | 3279067 | 31363740.95 | 5370.834 | 219.24 | 2007.6.16 | 2007.7.8 | Ⅱ:0-2.1,Ⅲ:2.1-11.69,Ⅳ:11.69至结束 | 2 | 9.6 | 208 | ||
ZK317 | 3280065 | 31363939.24 | 5430 | 500.37 | 2006.8.29 | 2006.9.19 | Ⅱ:0-2,Ⅲ:2-9,Ⅳ:9-21.1,Ⅴ:21.1至结束 | 2 | 7 | 12.1 | 479.3 | |
ZK313 | 3279865 | 31363939.24 | 5441.63 | 500.52 | 2006.8.5 | 2006.8.30 | Ⅲ:0-2.2,Ⅳ:2.2-10.9,Ⅴ:10.9至结束 | 2.2 | 8.7 | 489.6 | ||
ZK309 | 3279665 | 31363939.24 | 5308.5 | 500 | 2006.6.30 | 2006.7.18 | Ⅱ:0-2,Ⅲ:2-6.4,Ⅳ:6.4-23.9,V:23.9至结束 | 2 | 4.4 | 17.5 | 476.1 | |
ZK305 | 3279465 | 31363939.28 | 5243.2 | 500.6 | 2006.6.6 | 2006.6.28 | Ⅱ:0-2,Ⅲ:2-6.4,Ⅳ:6.4-23.9,V:23.9至结束 | 2 | 4.4 | 17.5 | 476.7 | |
ZK301 | 3279265 | 31363939.25 | 5296.59 | 500.25 | 2006.7.3 | 2006.8.10 | Ⅱ:0-6.8,Ⅲ:6.8-131.3,Ⅳ:131.3至结束 | 6.8 | 125 | 369 | ||
ZK304 | 3279065 | 31363939.26 | 5344.05 | 501.15 | 2006.6.27 | 2006.7.28 | Ⅱ:0-4.35,Ⅲ:4.35-19.36,Ⅳ:19.36-25.5,V:25.5至结束 | 4.4 | 15 | 6.14 | 475.7 | |
ZK017 | 3280065 | 31364139.49 | 5414.93 | 600.75 | 2007.7.6 | 2007.8.1 | Ⅱ:0-5.9,Ⅲ:5.9-6.7,Ⅳ:6.7-23.01,V:23.01至结束 | 5.9 | 0.8 | 16.4 | 577.7 |
续表7-4 钻孔施工情况一览表
钻孔编号 | X坐标 | Y坐标 | 高程 | 钻孔深度(m) | 开孔日期 | 终孔日期 | 备注 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
ZK015 | 3279965 | 31364139.27 | 5383.51 | 500.5 | 2006.8.9 | 2006.8.26 | Ⅱ:0-3,Ⅲ:3-10.5,Ⅳ:10.5-10.8,V:10.8至结束 | 3 | 7.5 | 0.3 | 489.7 | |
ZK011 | 3279765 | 31364139.12 | 5334.34 | 605.11 | 2002.7.13 | 2002.9.8 | Ⅱ:0-5.6,Ⅲ:5.6-21.7,Ⅳ:21.7至结束 | 5.6 | 16 | 583 | ||
ZK009 | 3279665 | 31364138.67 | 5298.5 | 600.83 | 2007.6.21 | 2007.7.15 | Ⅱ:0-3.6,Ⅲ:3.6-10,Ⅳ:10-27,V:27至结束 | 3.6 | 6.4 | 17 | 573.8 | |
ZK005 | 3279477 | 31364137.47 | 5198.884 | 958.36 | 2007.8.1 | 2007.9.10 | Ⅱ:0-16.7,Ⅲ:16.7-27.9,Ⅳ:27.9-86,V:86-958.3 | 17 | 11 | 58.1 | 872.3 | |
ZK003 | 3279365 | 31364139.21 | 5176.05 | 501.44 | 2004.7.26 | 2004.9.8 | Ⅱ:0-6.48,Ⅲ:6.48-147.0,Ⅳ:147-501.4 | 6.5 | 141 | 354 | ||
ZK001 | 3279265 | 31364137.44 | 5224.071 | 650.28 | 2007.7.4 | 2007.7.29 | Ⅱ:0-6.7,Ⅲ:6.7-12.6,Ⅳ:12.6-29.9,V:29.9-650.28 | 6.7 | 5.9 | 17.3 | 620.4 | |
ZK002 | 3279165 | 31364139.25 | 5268.13 | 499.95 | 2006.8.18 | 2006.10.6 | Ⅱ:0-6.7,Ⅲ:6.7-12.6,Ⅳ:12.6-29.9,V:29.9-499.95 | 19 | 35 | 17.3 | 470.1 | |
ZK006 | 3278965 | 31364139.25 | 5230.37 | 500.37 | 2006.8.22 | 2006.10.14 | I:0-18.69,Ⅲ:18.69-54.57,Ⅳ:54.57至结束 | 18.69 | 36 | 446 | ||
ZK215 | 3279965 | 31364239.13 | 5322.48 | 503.2 | 2007.6.1 | 2007.6.28 | Ⅱ:0-4.2,Ⅲ:4.2-31.55,Ⅳ:31.55至结束 | 4.2 | 27 | 472 | ||
ZK211 | 3279765 | 31364239.14 | 5286 | 504.2 | 2007.9.1 | 2007.9.26 | Ⅱ:0-4.2,Ⅲ:4.2-31.55,Ⅳ:31.55至结束 | 4.2 | 27 | 473 | ||
ZK207 | 3279565 | 31364239.21 | 5220.1 | 502.8 | 2007.9.5 | 2007.9.29 | Ⅱ:0-7.1,Ⅲ:7.1-11.7,V:11.7至结束 | 7.1 | 4 | 491.1 | ||
ZK203 | 3279365 | 31364239.14 | 5154 | 490.65 | 2007.8.16 | 2007.9.1 | Ⅱ:0-0.8,Ⅲ:0.8-7.5,V:7.5至结束 | 0.8 | 6.7 | 483.2 | ||
ZK202 | 3279165 | 31364238.83 | 5204.15 | 550.07 | 2007.7.10 | 2007.8.9 | Ⅱ:0-16.4,Ⅲ:16.4-29.6,V:29.6至结束 | 16 | 13 | 520.5 | ||
ZK206 | 3278990 | 31364229.25 | 5190.85 | 400.51 | 2002.10.3 | 2002.12.14 | Ⅱ:0-14.2,Ⅲ:14.2-142.52,Ⅳ:142.52至结束 | 14 | 128 | 258 | ||
ZK417 | 3280060 | 31364340.21 | 5284.129 | 600.45 | 2007.6.11 | 2007.7.4 | Ⅱ:0-1.9,Ⅲ:1.9-9.4,V:9.4至结束 | 1.9 | 7.5 | 591.1 | ||
ZK415 | 3279963 | 31364345.2 | 5264.067 | 500.48 | 2007.5.22 | 2007.6.7 | Ⅱ:0-2.3,Ⅲ:2.3-13.5,V:13.5至结束 | 2.3 | 11 | 487 |
续表7-4 钻孔施工情况一览表
钻孔编号 | X坐标 | Y坐标 | 高程 | 钻孔深度(m) | 开孔日期 | 终孔日期 | 备注 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
ZK413 | 3279865 | 31364339.26 | 5237.9 | 500.3 | 2006.7.16 | 2006.8.2 | Ⅱ:0-3.7,Ⅲ:3.7-6.7,Ⅳ:6.7-18,V:18至结束 | 3.7 | 3 | 11.3 | 482.3 | |
ZK409 | 3279665 | 31364339.28 | 5206.57 | 500.1 | 2006.6.21 | 2006.7.15 | Ⅲ:0-4,Ⅳ:4-28.7,V:28.7至结束 | 4 | 24 | 471.4 | ||
ZK405 | 3279465 | 31364339.25 | 5143.15 | 452.5 | 2006.5.14 | 2006.6.3 | Ⅱ:0-3.3,Ⅲ:3.3-17.3,Ⅳ:17.3-21.1,V:21.1至结束 | 3.3 | 14 | 3.8 | 431.4 | |
ZK401 | 3279265 | 31364339.28 | 5139.15 | 450.05 | 2006.4.30 | 2006.6.5 | Ⅰ:0-6.7,Ⅱ:6.7-8,Ⅲ:8-23.3,Ⅳ:23.3-59.8,Ⅴ:59.8至结束 | 6.7 | 1.3 | 15 | 36.5 | 390.3 |
ZK404 | 3279065 | 31364339.27 | 5141.29 | 450.19 | 2006.5.16 | 2006.6.25 | Ⅰ:0-10.9,Ⅱ:10.9-11.4,Ⅲ:11.4-128.36,Ⅳ:128.36至结束 | 10.9 | 0.5 | 117 | 322 | |
ZK615 | 3279965 | 31364439.26 | 5201 | 501.46 | 2006.8.5 | 2006.9.13 | Ⅱ:0-0.8,Ⅲ:0.8-10.38,Ⅳ:10.38-33.4,V:33.4至结束 | 0.8 | 9.6 | 23 | 468.1 | |
ZK613 | 3279866 | 31364439.11 | 5175.89 | 500.27 | 2007.5.21 | 2007.6.13 | Ⅱ:0-3.7,Ⅲ:3.7-8.07,Ⅳ:8.07-53.84,V:53.84至结束 | 3.7 | 4.4 | 45.8 | 446.4 | |
ZK611 | 3279765 | 31364439.26 | 5153 | 500.97 | 2006.8.2 | 2006.8.30 | Ⅱ:0-4.5,Ⅲ:4.5-19,Ⅳ:19-45.5,V:45.5至结束 | 4.5 | 15 | 26.5 | 455.5 | |
ZK609 | 3279665 | 31364439.08 | 5140.05 | 400.46 | 2007.6.14 | 2007.7.3 | Ⅱ:0-7.5,Ⅲ:7.5-10.2,Ⅳ:10.2-36.24,V:36.24至结束 | 7.5 | 2.7 | 26 | 364.2 | |
ZK607 | 3279565 | 31364439.26 | 5122 | 500.73 | 2006.6.25 | 2006.7.4 | Ⅱ:0-3.5,Ⅲ:3.5-15.3,Ⅳ:15.3-39,V:39至结束 | 3.5 | 12 | 23.7 | 461.7 | |
ZK605 | 3279465 | 31364436.56 | 5110.225 | 500.65 | 2007.5.18 | 2007.6.7 | Ⅱ:0-0.7,Ⅲ:0.7-7.5,Ⅳ:7.5-48,V:48至结束 | 0.7 | 6.8 | 40.5 | 452.7 | |
ZK603 | 3279365 | 31364439.26 | 5105 | 491.15 | 2006.5.30 | 2006.6.12 | Ⅱ:0-2.5,Ⅲ:2.5-8,Ⅳ:8-47.5,V:47.5至结束 | 2.5 | 5.5 | 39.5 | 423.7 | |
ZK601 | 3279266 | 31364439.91 | 5110.906 | 519.62 | 2007.6.2 | 2007.7.1 | Ⅱ:0-5.25,Ⅲ:5.25-15.1,Ⅳ:15.1-39.3,V:39.3至结束 | 5.3 | 9.9 | 24.2 | 480.3 | |
ZK602 | 3279165 | 31364439.26 | 5105 | 500 | 2006.4.13 | 2006.5.13 | Ⅲ:1.5-8.4,Ⅳ:8.4-16.02,V:16.02至结束 | 6.9 | 7.62 | 484 | ||
ZK604 | 3279066 | 31364438.04 | 5104.015 | 550.6 | 2007.6.11 | 2007.7.12 | Ⅰ:0-120,Ⅱ:120-123.8,Ⅲ:128.3-134.9,Ⅳ:134.9-140.6,Ⅴ:140.6至结束 | 120 | 3.8 | 6.6 | 5.7 | 410 |
续表7-4 钻孔施工情况一览表
钻孔编号 | X坐标 | Y坐标 | 高程 | 钻孔深度(m) | 开孔日期 | 终孔日期 | 备注 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
ZK606 | 3278965 | 31364439.26 | 5111 | 491.57 | 2006.5.5 | 2006.6.2 | Ⅱ:0-2,Ⅲ:2-10.2,Ⅳ:10.2-32.5,Ⅴ:32.5至结束 | 2 | 8.2 | 22.3 | 459.1 | |
ZK817 | 3280065 | 31364539.25 | 5156.36 | 528.18 | 2006.9.21 | 2006.10.9 | Ⅱ:0-3.5,Ⅲ:3.5-19.7,Ⅳ:19.7-25.9,Ⅴ:25.9至结束 | 3.5 | 16 | 5.8 | 502.3 | |
ZK815 | 3279965 | 31364539.17 | 5137.89 | 500.63 | 2007.5.13 | 2007.6.1 | Ⅱ:0-13.5,Ⅲ:13.5-16.4,Ⅳ:16.4-30,Ⅴ:30至结束 | 14 | 2.9 | 13.6 | 470.6 | |
ZK813 | 3279863 | 31364539.06 | 5117.5 | 580.3 | 2005.8.13 | 2005.11.2 | Ⅰ:0-2.83,Ⅱ:2.83-13.54,Ⅲ:13.54-28.7,Ⅳ:28.7-68.3,Ⅴ:68.3至结束 | 2.83 | 11 | 15 | 39.6 | 512 |
ZK811 | 3279751 | 31364547.1 | 5096.929 | 927.24 | 2007.7.6 | 2007.9.1 | Ⅱ:0-5.32,Ⅲ:5.32-40.72,Ⅴ:40.72至结束 | 5.3 | 35 | 886.5 | ||
ZK809 | 3279667 | 31364558.19 | 5076.98 | 517.4 | 2005.5.25 | 2005.6.29 | Ⅰ:0-3.75,Ⅱ:3.75-11.8,Ⅲ:11.8-32.15,Ⅳ:32.15-53.7,Ⅴ:53.7至结束 | 3.75 | 8.1 | 20 | 21.6 | 463.7 |
ZK807 | 3279565 | 31364537.63 | 5079.645 | 500.35 | 2007.4.30 | 2007.5.17 | Ⅱ:3.75-11.8,Ⅲ:11.8-32.15,Ⅳ:32.15-53.7,Ⅴ:53.7至结束 | 8.1 | 20 | 21.6 | 446.7 | |
ZK805 | 3279462 | 31364538.57 | 5083.629 | 902.16 | 2007.6.4 | 2007.7.20 | Ⅰ:0-5.35,Ⅱ:5.35-10.6,Ⅲ:10.6-30.7,Ⅳ:30.7-67.75,Ⅴ:67.75至结束 | 5.35 | 5.3 | 20 | 37.1 | 834.4 |
ZK803 | 3279365 | 31364539.18 | 5091.2 | 500.68 | 2007.7.14 | 2007.8.5 | Ⅰ:0-1.4,Ⅱ:1.4-14.3,Ⅲ:14.3-31.85,Ⅳ:31.85-56.65,Ⅴ:56.65至结束 | 1.4 | 13 | 18 | 24.8 | 444 |
ZK801 | 3279265 | 31364539.26 | 5090.38 | 634.44 | 2003.10.19 | 2003.12.3 | Ⅰ:0-6.85,Ⅱ:6.85-14.7, Ⅲ:14.7-23.1,Ⅳ:23.1-32.2,Ⅴ:32.2至结束 | 6.85 | 7.9 | 8.4 | 9.1 | 602.2 |
ZK802 | 3279166 | 31364539.05 | 5088.79 | 947.12 | 2007.7.20 | 2007.9.5 | Ⅱ:0-9,Ⅲ:9-36.71,Ⅳ:36.71-41.68,Ⅴ:41.68至结束 | 9 | 28 | 4.97 | 905.4 | |
ZK804 | 3279065 | 31364536.44 | 5093.75 | 500.3 | 2006.5.12 | 2006.6.20 | Ⅰ:0-15,Ⅱ:15-35.1,Ⅲ:35.1-152.1,Ⅴ:152.1至结束 | 15 | 20 | 117 | 348.2 | |
ZK1015 | 3279965 | 31364639.24 | 5080 | 501.26 | 2006.10.1 | 2006.10.29 | Ⅱ:0-3.5,Ⅲ:3.5-17.8,Ⅳ:17.8-31.5,Ⅴ:31.5至结束 | 3.5 | 14 | 13.7 | 469.8 |
续表7-4 钻孔施工情况一览表
钻孔编号 | X坐标 | Y坐标 | 高程 | 钻孔深度(m) | 开孔日期 | 终孔日期 | 备注 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
ZK1013 | 3279870 | 31364633.76 | 5060.974 | 500.97 | 2007.5.17 | 2007.6.28 | Ⅰ:0-4.05,Ⅱ:4.05-22.17,Ⅲ:22.17-147.17,Ⅳ:147.17结束 | 4.05 | 18 | 125 | 354 | |
ZK1011 | 3279765 | 31364639.3 | 5054 | 500.92 | 2006.9.22 | 2006.10.22 | Ⅱ:0-1.2,Ⅲ:1.2-5.7,Ⅳ:5.7-20.9,Ⅴ:20.9至结束 | 1.2 | 4.5 | 15.2 | 480 | |
ZK1007 | 3279565 | 31364639.26 | 5062 | 500.72 | 2006.9.28 | 2006.10.24 | Ⅱ:0-0.9,Ⅲ:0.9-4.5,Ⅳ:4.5-17.8,Ⅴ:17.8至结束 | 0.9 | 3.6 | 13.3 | 482.9 | |
ZK1003 | 3279365 | 31364639.27 | 5080 | 500.48 | 2006.10.3 | 2006.10.30 | Ⅱ:0-2,Ⅲ:2-10.8,Ⅳ:10.8-47.5,Ⅴ:47.5至结束 | 2 | 8.8 | 36.7 | 453 | |
ZK1001 | 3279264 | 31364639.36 | 5097.809 | 550.63 | 2007.5.18 | 2007.7.5 | Ⅱ:0-2.4,Ⅲ:2.4-11.5,Ⅳ:11.5-45.6,Ⅴ:45.6至结束 | 2.4 | 9.1 | 34.1 | 505 | |
ZK1002 | 3279165 | 31364639.27 | 5103 | 501.13 | 2006.10.2 | 2006.10.29 | Ⅱ:0-3,Ⅲ:3-18.8,Ⅳ:18.8-45.3,Ⅴ:45.3至结束 | 3 | 16 | 26.5 | 455.8 | |
ZK1006 | 3278965 | 31364639.35 | 5117 | 500.36 | 2006.9.29 | 2006.11.1 | Ⅱ:0-2.4,Ⅲ:2.4-17.5,Ⅳ:17.5-43.6,Ⅴ:43.6至结束 | 2.4 | 15 | 16.1 | 456.8 | |
ZK1217 | 3280065 | 31364739.26 | 5064.3 | 500.23 | 2006.9.27 | 2006.10.22 | Ⅱ:0-8.68,Ⅲ:8.68-13.26,Ⅴ:13.26至结束 | 8.7 | 4.6 | 487 | ||
ZK1215 | 3279968 | 31364733.16 | 5044.414 | 500.29 | 2007.4.27 | 2007.5.17 | Ⅰ:0-7.6,Ⅱ:7.6-13.39,Ⅲ:13.39-16.69,Ⅳ:16.69-17.99,Ⅴ:17.99至结束 | 7.6 | 5.8 | 3.3 | 1.3 | 482.3 |
ZK1213 | 3279865 | 31364739.26 | 5039.16 | 350.49 | 2006.7.15 | 2006.8.11 | Ⅰ:0-25.25,Ⅱ:25.25-103.20,Ⅲ:103.20-104.6,Ⅳ:104.6-107.4,Ⅴ:107.4至结束 | 25.25 | 78 | 1.4 | 2.8 | 243.1 |
ZK1209 | 3279665 | 31364739.27 | 5048.85 | 350.64 | 2006.7.7 | 2006.7.24 | Ⅱ:0-38.5,Ⅲ:38.5-123.24,Ⅳ:123.24-171.18,Ⅴ:171.18至结束 | 39 | 85 | 47.9 | 179.5 | |
ZK1205 | 3279465 | 31364738.27 | 5078.53 | 400.88 | 2006.5.8 | 2006.6.6 | Ⅱ:0-10.27,Ⅲ:10.27-24.46,Ⅳ:24.46-43.77,Ⅴ:43.77至结束 | 10 | 14 | 19.3 | 357.1 | |
ZK1201 | 3279265 | 31364739.28 | 5101.93 | 401.7 | 2006.5.19 | 2006.6.5 | Ⅱ:0-4,Ⅲ:4-14.3,Ⅳ:14.3-28.42,Ⅴ:28.42至结束 | 4 | 10 | 14.1 | 373.3 | |
ZK1204 | 3279065 | 31364739.25 | 5128 | 400.85 | 2006.5.7 | 2006.6.13 | Ⅱ:0-5.26,Ⅲ:5.26-22.41,Ⅳ:22.41-25.47,Ⅴ:25.47至结束 | 5.3 | 17 | 3.06 | 375.4 |
续表7-4 钻孔施工情况一览表
钻孔编号 | X坐标 | Y坐标 | 高程 | 钻孔深度(m) | 开孔日期 | 终孔日期 | 备注 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
ZK1415 | 3279965 | 31364839.26 | 5027 | 500.69 | 2006.10.5 | 2006.11.6 | Ⅱ:0-10.27,Ⅲ:10.27-24.46,Ⅳ:24.46-43.77,Ⅴ:43.77至结束 | 10 | 14 | 19.3 | 456.9 | |
ZK1413 | 3279859 | 31364835.43 | 5032.032 | 501.05 | 2007.5.5 | 2007.6.14 | Ⅱ:0-5.25,Ⅲ:5.25-12.74,Ⅳ:12.74-21.95,Ⅴ:21.95至结束 | 5.3 | 7.5 | 9.21 | 479.1 | |
ZK1411 | 3279765 | 31364839.26 | 5047 | 500.69 | 2006.10.6 | 2006.11.14 | Ⅱ:0-3.2,Ⅲ:3.2-11.4,Ⅳ:11.4-38.9,Ⅴ:38.9至结束 | 3.2 | 8.2 | 27.5 | 461.8 | |
ZK1409 | 3279663 | 31364837.05 | 5067.763 | 500.21 | 2007.5.8 | 2007.6.7 | Ⅱ:0-5,Ⅲ:5-10.7,Ⅳ:10.7-15.3,Ⅴ:15.3至结束 | 5 | 5.7 | 4.6 | 484.9 | |
ZK1407 | 3279565 | 31364839.26 | 5089 | 500.23 | 2006.10.1 | 2006.10.29 | Ⅱ:0-3,Ⅲ:3-9.2,Ⅳ:9.2-13.7,Ⅴ:13.7至结束 | 3 | 6.2 | 4.5 | 486.5 | |
ZK1405 | 3279460 | 31364838.09 | 5097.247 | 552.99 | 2007.5.23 | 2007.6.27 | Ⅱ:0-23.10,Ⅲ:23.10-39.05,Ⅳ:39.05-148.36,Ⅴ:148.36至结束 | 23 | 16 | 109 | 148.4 | |
ZK1403 | 3279365 | 31364839.26 | 5113 | 500.75 | 2006.10.6 | 2006.11.3 | Ⅱ:0-3.2,Ⅲ:3.2-12.1,Ⅳ:12.1-37.5,Ⅴ:37.5至结束 | 3.2 | 8.9 | 25.4 | 463.3 | |
ZK1401 | 3279265 | 31364839.69 | 5122.959 | 473.94 | 2007.6.19 | 2007.7.17 | Ⅱ:0-4.65,Ⅲ:4.65-13.18,Ⅳ:13.18-19,Ⅴ:19至结束 | 4.7 | 8.5 | 5.82 | 454.9 | |
ZK1402 | 3279165 | 31364839.26 | 5144 | 500.34 | 2006.10.4 | 2006.11.1 | Ⅱ:0-3,Ⅲ:3-10.8,Ⅳ:10.8-27.9,Ⅴ:27.9至结束 | 3 | 7.8 | 17.1 | 472.4 | |
ZK1406 | 3278965 | 31364839.26 | 5174 | 500.32 | 2006.10.2 | 2006.10.31 | Ⅱ:0-2.4,Ⅲ:2.4-12.7,Ⅳ:12.7-36.8,Ⅴ:36.8至结束 | 2.4 | 10 | 24.1 | 463.5 | |
ZK1617 | 3280065 | 31364939.24 | 5018.13 | 350.13 | 2006.8.13 | 2006.9.8 | Ⅱ:0-2.4,Ⅲ:2.4-12.7,Ⅳ:12.7-36.8,Ⅴ:36.8至结束 | 2.4 | 10 | 24.1 | 313.3 | |
ZK1615 | 3279968 | 31364942.24 | 5028.54 | 500.3 | 2007.5.4 | 2007.6.4 | I:0-19.65,Ⅲ:19.65-21.15,Ⅳ:21.15-95.15,V:95.15至结束 | 19.65 | 1.5 | 74 | 405.2 | |
ZK1613 | 3279865 | 31364939.24 | 5043.27 | 351.08 | 2006.7.3 | 2006.8.7 | I:0-3.4,Ⅲ:3.4-37.82,Ⅳ:37.82-100.7,V:100.7至结束 | 3.4 | 34 | 63 | 250.4 |
续表7-4 钻孔施工情况一览表
钻孔编号 | X坐标 | Y坐标 | 高程 | 钻孔深度(m) | 开孔日期 | 终孔日期 | 备注 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
ZK1609 | 3279665 | 31364939.28 | 5093.09 | 401.46 | 2006.6.5 | 2006.7.15 | Ⅱ:0-4.5,Ⅳ:4.5-115.15,Ⅴ:115.15至结束 | 4.5 | 111 | 286.3 | ||
ZK1607 | 3279567 | 31364939.06 | 5110.823 | 343.53 | 2007.5.3 | 2007.7.22 | Ⅱ:0-7.7,Ⅲ:7.7-17.6,Ⅳ:17.6-284.84,Ⅴ:284.84至结束 | 7.7 | 9.9 | 267 | 58.69 | |
ZK1605 | 3279465 | 31364939.27 | 5126.07 | 802.79 | 2006.8.15 | 2006.9.24 | Ⅱ:0-8.55,Ⅲ:8.55-27.35,Ⅳ:27.35-200.9,Ⅴ:200.9至结束 | 8.6 | 19 | 174 | 601.9 | |
ZK1603 | 3279365 | 31364939.11 | 5153.88 | 458.4 | 2005.9.30 | 2005.11.2 | I:0-9.2,Ⅱ:9.2-29.2,Ⅲ:29.2-63.4,Ⅳ:63.4-160.19,Ⅴ:160.19至结束 | 9.2 | 20 | 34 | 96.8 | 298.2 |
ZK1602 | 3279165 | 31364939.15 | 5177.53 | 551.35 | 2007.5.22 | 2007.6.25 | Ⅱ:0-9.18,Ⅲ:9.18-34.73,Ⅴ:34.73至结束 | 9.2 | 26 | 516.6 | ||
ZK1604 | 3279065 | 31364939.26 | 5190.8 | 500.13 | 2006.6.1 | 2006.7.8 | Ⅱ:0-35.17,Ⅲ:35.17-144.46,Ⅴ:144.46至结束 | 35 | 109 | 355.7 | ||
ZK2009 | 3279665 | 31365139.26 | 5209.49 | 500.47 | 2006.9.22 | 2006.10.11 | Ⅱ:0-7.04,Ⅲ:7.04-9.04,Ⅳ:9.04-24.37,Ⅴ:24.37至结束 | 7 | 2 | 15.3 | 476.1 | |
ZK2005 | 3279469 | 31365141.97 | 5224.644 | 500.56 | 2007.5.20 | 2007.8.3 | Ⅱ:0-2.1,Ⅳ:2.1-24.85,Ⅴ:24.85至结束 | 2.1 | 22.8 | |||
ZK2001 | 3279265 | 31365139.28 | 5210.61 | 501.69 | 2006.9.22 | 2006.10.11 | Ⅱ:0-4.85,Ⅲ:4.85-23.22,Ⅴ:23.22至结束 | 4.9 | 18 | 478.5 | ||
ZK2004 | 3279060 | 31365129.36 | 5279.18 | 600.22 | 2007.5.14 | 2007.7.19 | Ⅱ:0-4,Ⅲ:4-277.3,Ⅴ:277.3至结束 | 4 | 273 | 322.9 | ||
ZK2409 | 3279665 | 31365339.28 | 5314.39 | 97.79 | 2006.9.14 | 2006.9.24 | ||||||
ZK2401 | 3279265 | 31365339.25 | 5317.61 | 501.24 | 2006.7.28 | 2006.8.27 | Ⅱ:0-4,Ⅳ:4-277.3,Ⅴ:277.3至结束 | 4 | 273 | 223.9 | ||
ZK2805 | 3279465 | 31365539.27 | 5498.34 | 149 | Ⅱ:0-7.4,Ⅲ:7.4-149.0 | 7.4 | 142 | |||||
ZK2801 | 3279265 | 31365539.25 | 5462 | 387.94 | 2006.8.10 | 2006.9.2 | Ⅱ:0-2.55,Ⅲ:2.55-5.55,Ⅳ:5.55-7.6,Ⅴ:7.6至结束 | 2.6 | 3 | 2.05 | 380.3 | |
ZK3604 | 3279065 | 31365939.33 | 5344 | 550.22 | 2007.7.1 | 2007.7.29 | Ⅱ:0-18.21,Ⅲ:18.21-23.16,Ⅳ:23.16-38.56,Ⅴ:38.56至结束 | 18 | 5 | 15.4 | 511.7 | |
ZK4013 | 3279865 | 31366139.26 | 5290.7 | 500.9 | 2006.7.11 | 2006.9.9 | Ⅱ:0-4.99,Ⅲ:4.99-5.88,Ⅳ:5.88-31.74,Ⅴ:31.74至结束 | 5 | 0.8 | 25.9 | 469.2 | |
ZK4013 | 3279066 | 31366339.292 | 5230.1 | 550.08 | 2007.11 | 2007.8.19 | Ⅱ:0-5.65,Ⅲ:5.65-59.18,Ⅴ:59.18至结束 | 5.7 | 54 | 490.9 |
7.2.4 钻探地质编录
矿区全部勘探钻孔在开孔前,均先填好“钻孔技术指示书”,并附有钻孔理想柱状图,按钻探施工规程由矿区地质组对钻探施工的六大技术指标的要求填写清楚,指导施工。开孔前由矿区技术负责人和钻探编录人员、水文技术人员、探矿技术人员等前往施工现场检查钻探施工前准备工作是否符合设计要求,经验收无误后各有关人员签字,并下达“钻孔开孔通知书”后准予施工。
开孔后,地质人员及时进行钻探地质编录,按规范对岩(矿)芯进行详细观察、描述,及时提出施工中不符合要求的技术问题,进行补课及改进工作。编录过程中,首先对钻探班报表与岩(矿)芯进行检查校对无误后,预先分出矿体、矿化蚀变带、地层、岩浆岩、脉岩、构造、分段情况,记录岩芯、构造等各个轴心夹角,计算岩(矿)芯采取率,对全孔岩(矿)芯进行分样和采样工作,对认识不清或有疑问的地质体,均取样鉴定。
编录工作由地质编录人员实地进行,对收集到的各种地质现象及各类数据及时进行综合整理,完善各类表格,施工钻孔达地质要求后终孔,终孔一个月内采用MAPGIS软件进行实际钻孔柱状图编制,待化验结果出来后,即开展综合编录工作,并根据地质工作需要,补充物理技术取样、素描、照相等工作。钻孔地质编录工作主要依据“规范”的要求控制质量,该项工作能满足地质工作的精神和质量要求。
7.3 地形测量、工程测量及其质量评述7.3.1 控制测量
根据设计要求,在本次测量工作中采用GPS联测国家控制点布设首级控制网。平面坐标系统采用1954北京坐标系,高程采用1985年国家基准,投影面选用5200m。
1、首级控制网的建立
本次测量采用中点多边形面网形式,采用同步图形扩展式边连接,用TOPCNGTS-211D与SOKKA SET-500 观测仪以三角形为同步环扩展布网。
采用的GPS接收机(标称精度5mm+5ppm)布设了10个C级GPS点引入测区,D级GPS点26点,参考点采用的国家I级控制点拉昌14、拉昌15进行联测,两三角点保存完好,作为本次测量坐标、高程及方位角联测依据。
矿区实测的GPS网环闭合误差水平方向小于0.005m,竖直方向小于0.01m,根据野外气候情况,90(10
-2
)的测站均进行两个时段观测。相邻点两点间进行了二维和高程约束平差。GOS网平差后平面坐标误差相对于起点达到毫米级,高程误差相对于起算点达到厘米级,首级控制点的精度能够满足1∶2000测图的需要。
2、成果及质量评述
该项GPS控制测量严格按照《全球定位系统(GPS)测量规范》CH-2001-92的要求施测,在施测前和作业中对仪器等按《规范》要求进行了检验,其各项指标和性能均符合要求。
联测成果见(表7-5、表7-6)。
表7-5 驱龙矿区引用的国家控制点成果表
点 名 | 级 别 | 坐 标 | 高 程(m) | |
X(m) | Y(m) | |||
拉昌Ⅰ4 | Ⅰ等 | 3298942.98 | 16359791.17 | 4061.8 |
拉昌Ⅰ5 | Ⅰ等 | 3301538.55 | 16376319.90 | 4368.08 |
表7-6 GPS网平差坐标数据网
点名 | 纬度 (D:M:S) | 纬度中 误 差 | 经度 (D:M:S) | 经度中 误 差 | 高 程 | 高程中 误 差 | 点位中 误差 |
GPS10 | 29:37:28.12218N | 0.0030 | 91:36:03.34466E | 0.0025 | 4977.4716 | 0.0092 | 0.0100 |
GPS01 | 29:48:08.16450N | 0.0019 | 91:38:00.36652E | 0.0018 | 3653.4662 | 0.0053 | 0.0059 |
GPS02 | 29:47:45.16478N | 0.0019 | 91:39:29.46414E | 0.0019 | 3684.1044 | 0.0054 | 0.0060 |
GPS03 | 29:45:30.30005N | 0.0017 | 91:40:05.28827E | 0.0016 | 3760.8441 | 0.0049 | 0.0054 |
GPS04 | 29:45:10.81729N | 0.0018 | 91:40:28.21320E | 0.0018 | 3780.7533 | 0.0052 | 0.0058 |
GPS05 | 29:43:06.04678N | 0.0019 | 91:39:46.92565E | 0.0016 | 3865.5054 | 0.0054 | 0.0060 |
GPS6 | 29:42:44.19238N | 0.0019 | 91:39:40.66675E | 0.0016 | 3913.3619 | 0.0060 | 0.0065 |
GPS7 | 29:41:19.91729N | 0.0024 | 91:37:37.71613E | 0.0020 | 4161.2421 | 0.0076 | 0.0083 |
GPS8 | 29:40:29.71802N | 0.0030 | 91:37:18.81969E | 0.0023 | 4325.5005 | 0.0090 | 0.0098 |
GPS9 | 29:38:07.97485N | 0.0030 | 91:36:28.96975E | 0.0023 | 4904.7402 | 0.0091 | 0.0099 |
LCI4 | 29:48:02.38869N | 0.0024 | 91:32:59.18272E | 0.0021 | 3940.9019 | 0.0064 | 0.0072 |
LCI5 | 29:49:33.02905N | 0.0024 | 91:43:13.44000E | 0.0023 | 4247.8590 | 0.0063 | 0.0071 |
7.3.2 地形测量
1、图根点测量
本次地形测量的图根点是在首级控制点上进行加密得到,矿区测量共加密图根点36个,图根点测量采用的观测仪器为TOPCON GPS-211D与SOKKASET-500,其仪器精度为5″级全站仪,水平角采用方向观测法一测回次进行,高差由仪器直读(单程两次)。采用极坐标布设图根点时,水平角观测均进行本站校对,方向较差最大为23″,两组高程较差0.11m,测距较差最大为0.05m,最长边长1001m。图根点高程一律采用三角高程的原理,使用全站仪中丝法对向观测一测回次,两次高差较差未超过规范要求。
(1)采用数字化成图,碎部测量与图根点测量同时进行或分别进行。测区采用两种相结合的方法,大部分图根点采用与图根点导线统一进行测设,图根控制点的布设能满足测图所需的同时兼顾其密度均匀,作业时大量采用了支线,极坐标法测量。各支导线边均未超过4条,小部份图根点采用全站仪极坐标法进行加密(表7-7)。
表7-7 解析图根点的个数表
测图比例尺 | 图幅面积(平方千米) | 解析控制点(个数) |
1∶2000 | 2.00 | 36 |
1∶5000 | 38.39 |
(2)采用全站仪三维导线测量功能直接布设附合和闭合图根导线(表7-8).
表7-8 图根点平差点标数据表
点名 | 纵坐标X(m) | 横坐标Y(m) | 高程H(m) | 级别 |
GPSO1 | 3299021.9214 | 31367887.5634 | 3773.6882 | C级 |
GPSO2 | 3298285.0468 | 31370273.7247 | 3804.3266 | C级 |
GPSO3 | 3294118.2198 | 31371188.4759 | 3881.0678 | C级 |
GPSO4 | 3293510.7859 | 31371797.9256 | 3900.9773 | C级 |
GPSO5 | 3289679.0156 | 31370643.2531 | 3985.7308 | C级 |
GPSO6 | 3289007.5629 | 31370467.0995 | 4033.5875 | C级 |
GPSO7 | 3286449.6112 | 31367129.0733 | 4281.4686 | C级 |
GPSO8 | 3284908.8588 | 31366602.2216 | 4445.7276 | C级 |
GPSO9 | 3280557.3621 | 31365208.2637 | 5024.9689 | C级 |
GPS10 | 3279337.6927 | 31364503.6179 | 5097.7008 | C级 |
GPS11 | 3279608.4742 | 31365733.5656 | 5557.2288 | D级 |
GPS12 | 3280962.7747 | 31366344.5065 | 5277.1161 | D级 |
GPS13 | 3279941.4650 | 31363937.2043 | 5477.2213 | D级 |
GPS14 | 3279611.3244 | 31363109.2844 | 5417.3038 | D级 |
GPS15 | 3280264.1163 | 31362692.7479 | 5180.5474 | D级 |
GPS16 | 3279572.4491 | 31361914.2143 | 5429.6460 | D级 |
GPS17 | 3281051.4170 | 31361211.9211 | 5327.8697 | D级 |
GPS18 | 3279846.2873 | 31360705.0229 | 5455.4207 | D级 |
GPS19 | 3278871.6425 | 31360855.4394 | 5043.9194 | D级 |
GPS20 | 3278517.0207 | 31362781.8857 | 5207.1390 | D级 |
GPS21 | 3277657.7568 | 31361514.4568 | 5035.3584 | D级 |
GPS22 | 3276785.3472 | 31362154.7202 | 5140.8539 | D级 |
GPS23 | 3281210.8244 | 31363947.7990 | 5439.3012 | D级 |
GPS24 | 3281846.2273 | 31362824.7576 | 5310.7291 | D级 |
GPS25 | 3282063.6124 | 31360646.4674 | 5385.1051 | D级 |
GPS26 | 3282477.0756 | 31361554.3182 | 5123.9863 | D级 |
GPS27 | 3283072.1866 | 31362247.9622 | 5199.6273 | D级 |
GPS28 | 3283594.2331 | 31361285.2085 | 5043.1076 | D级 |
GPS29 | 3282386.3974 | 31363606.3871 | 5010.8686 | D级 |
GPS30 | 3283633.9974 | 31363601.0757 | 5184.1472 | D级 |
GPS31 | 3283630.0930 | 31364679.1953 | 4969.6386 | D级 |
GPS32 | 3280081.7372 | 31363000.0003 | 5260.3666 | D级 |
GPS33 | 3282213.6825 | 31365250.6164 | 5109.9281 | D级 |
GPS34 | 3282267.0716 | 31366255.7655 | 4813.2432 | D级 |
GPS35 | 3279685.3798 | 31364710.4193 | 5050.9049 | D级 |
GPS36 | 3283731.6629 | 31366041.0247 | 4776.2802 | D级 |
(3)图根导线的精度如下(见表7-9、表7-10)
表7-9 平面网平差后精度表
固定误差 | 0.001m |
比例误差(ppm) | 3 |
测角中误差(d.mmss) | 0.011 |
最大点误差 | 0.0094 |
最大点间误差 | 0.05 |
最大边长比例误差 | 1/25627 |
相对闭合差 | 1/105675 |
表7-10 高程网平差后精度表
固定误差 | 0.01m |
相比误差 | 0.01m |
最大点位误差 | 0.0092 |
最大点间误差 | 0.05 |
图根点的精度能够满足1∶2000和1∶5000测图的需要。2、地形碎部测量(1)1∶5000地形图分幅以1∶100万地图为基础,按径差为1′52.5″,纬差为1′15″进行分幅,图名以图幅内较著名的地名进行命名,图号按标准图号为准,全测区图幅共分11幅,地形图分幅采用自由分幅,以便于用图。(表7-11),地形图分幅采用自由分幅,以便于用图。
表7-11 驱龙矿区测量图幅分幅表
序号 | 图幅名 | 图幅号 |
1 | 果 阿 玛 | H-46-88-(1)-b |
2 | 佐玛拉莫错 | H-46-88-(2)-a |
3 | 陈 布 | H-46-88-(2)-b |
4 | 曲家拉莫错 | H-46-88-(1)-d |
5 | 仓 日 拉 | H-46-88-(2)-c |
6 | 戎 木 措 | H-46-88-(2)-d |
7 | 巴 拉 错 堆 | H-46-88-(9)-b |
8 | 卓 列 | H-46-88-(10)-a |
9 | 戎 木 措 拉 | H-46-88-(10)-b |
10 | 巴 杰 果 | H-46-88-(9)-d |
11 | 加 错 | H-46-88-(10)-c |
碎部测量仪器采用RTK及全站仪(TOPCN GTS-211D、SOKKA SET-500)全野外解析法采集数据,应用软件(南方测绘公司开发的SS7.1成图软件)成图。
地形点的视距长度未超过1200,地形点注记密度不少于9点/dm
,山顶、鞍部,合水线交汇处等地形变化点处均有高程注记,1∶2000地形图基本等高距2m,1∶5000地形图基本等高距选用5m。
在测绘地物、地貌时遵循“看不清不绘”的原则,地形图上的划线、符号与注记均在现场完成,严格做到“站站清”。测站上,仪器的中误差不得大于3mm,照准一个图根点作为起始方位,观测另一个图根点作为检核,检核点平面误差均不大于图上0.2mm。检查另一测站的高程共较差均不大于1/5基本等距。
测量内容取舍严格执行规范规定,测图过程中做到了步步检查。作业组做到站站自检,作业组与作业组互检,检查员在生产第一线随时指导检查,把各类缺陷消灭在作业过程中,确保成图质量。
数字化成图由野外绘制草图,在室内用CASS7.1进行数据处理,根据草图上各点的点号、位置、连线情况、编辑、修改生成符合国家标准的地形图。成图软件CASS7.1的图层分层见(表7-12)。
表7-12 成图软件CASS7.1的图层分层
KZD | 控制点层 | GCD | 高程点层 |
DGX | 地形线层 | DLSS | 交通设施层 |
JMD | 居民地层 | ZJ | 注记层 |
DLDW | 独立地物层 | SXSS | 水系设施层 |
ZBTN | 植被层 | TK | 内图框层 |
DMTZ | 地貌土植层 | GXYZ | 输电线层 |
JJ | 境界层 |
7.3.3 工程测量
1、 勘探网测量
按设计要求布置勘探线,布线前先对各线的端点从理论上进行检查,勘探线端点的布设采用全站仪测量,放样精度为厘米级,平距放样后与设计相差小于5cm,测定的方位角与设计方位角之差△a,最大±86″,最小+12″,勘探线布设的坐标精度完全满足《规范》及设计要求。
2、剖面测量
按设计需要,剖面线方向为360°,剖面线距为100~200m。剖面线施测均采用全站仪测定,依据设计的剖面位置实地放样,以支导线形式测定各剖面线端点,然后进剖面控制点的埋桩(水泥砂浆)和定测工作。各剖面线上控制点的间距最大0.68千米,均小于《规范》规定的0.7m。高程闭合差最大-0.38m,最小0.06m,均小于《规范》规定的±0.83m,剖面计算及剖面线与方格网线交点间的计算均用CASS7.1软件完成。剖面测量的精度完全符合《规范》规定。
3、钻孔测量
钻孔放样以图根点或支导线点为依据,放样前首先对各钻孔的设计坐标进行检查。钻孔的布设采用全站仪测量,方向精确至秒,测定的平距与设计值之方差均小于±0.10m,待机台平定好后进行复测,方法及精度与初测一样,钻孔施工结束后,进行定测,其中6个钻孔因施工困难,中途变更孔位,其位移距离未超过网距(孔距)1(10
-2
),均在2.00范围之内。采用RTK及全站仪(TOPCON GTS-211D或SOKKA SET-500)测定钻孔的最后位置,水平角及垂直观测精度与图根点观测精度一致,符合《规范》规定。
7.4 地质填图工作及其质量评述7.4.1 地质填图
地质填图于2006年开展,矿区完成1∶5000地质填图38.40km
;1∶2000地质图2km
的测制,地质图以1∶5000和1∶2000正测地形图为底图。
1、1∶2000地质剖面测量
首先测制了矿区仓日拉和特哥两条实测地层剖面,比例尺为1∶2000,长度12.345km,采集岩石光薄片样145件、化学分析样6件、硅酸岩和同位素样各3件、大化石样5件、陈列样63件。合理划分了矿区地层层序,矿区填图单元,建立了矿区构造格架。地质剖面位置布置合理,穿越了矿区主要含矿岩体和围岩,对含矿岩体的圈定及岩性,含矿特征、蚀变类型等方面有了全面认识,为工程布置提供了基础资料。
2、1∶5000地质测量
地质填图主要采用穿越法,辅以追索法进行,线距一般120~160m,最大线距200余m,点距一般100m左右。点、线布置根据岩石露头和地形条件以较准确地反映圈定各类地质体和地质现象为原则,在完成1∶5000填图的基础上,对含矿地段以1∶2000地形图为底图对地质体出露区多采用沿地质边缘界线追索,实地连接,对第四系和高山草甸覆盖区适当放稀。2007年度再次对主要含矿地带及岩体分布地段进行了16.8km
地质修测,另外根据钻孔中的岩性特征,对地质图进行了再次修改。在填图及修测过程中,地质点重点布置在构造线蚀变带、矿化体、地质界线出露较完全的地段,野外定点采用手持GPS仪器法测于图上,对有意义的地质现象、矿化及蚀变现象进行了照相和素描,采集了部份光、薄片及化学样品,发现两条韧性剪切带。野外手图除反映各种填图单元地质界线、构造要素、地质点和路线以外,还反映了具有特殊意义的标志层、含矿层、小地质体等。通过地质填图工作基本查明了含矿斑岩与围岩的关系,基本查明了含矿岩体的岩性、岩相、侵入期次、侵入方式与成矿的关系,详细研究了与成矿有关的火山岩、侵入岩种类、规模、产状、形态、岩相变化、形成时代等,并对蚀变带进行了划分。该地质图反映了矿区地层,构造和侵入体情况,矿区内蚀变强烈,次生变化复杂,达到1∶5000地质填图《规范》要求。
3、1∶2000地质测量
1∶2000地质填图主要在1∶5000地质填图基础上,加密路线和地质点对岩体界线、蚀变特征等重要地质现象主要采取追索的方法圈定地质体,线距一般50×100m,点距40~70m左右,主要点位均在岩性界线和构造线上,达到1∶2000地质填图《规范》要求。
7.4.2 实际材料图
采用了野外手图相同的地形图作底图,野外手图上的内容尽量转绘于实际材料图上,基本上反映了实际工作程度。
7.5 物化探工作及质量评述7.5.1 地面物探
1、物探测量
物探工作主要进行了1∶1万土壤地球化学测量和水沉积物测量,其目的在于利用地面物、化探异常结果,圈定驱龙铜矿区成矿有利地段,有利于确定矿区及外围的构造带、蚀变带,从而定位矿化体的位置,为探矿工程布设提供依据。
野外定点采用手持GPS导航系统结合罗盘定向定点,野外工作期间本着一台仪器作业时采用同台仪器不同操作员不同日期的原则,对工作剖面进行检查,对平稳场、异常场,可凝异常点均作了不低于3次的重复观测。并且布置了质检工作。所以工作点上自电梯度△VSP平均绝误差为0.053MV,高精度磁测总均方误差0.185nT~1.445 nT,激电中梯视阻率总均方误差相对误差M为0.65~1.62(10
-2
),视极化率总均方误差∑为2.04~4.90(10
-2
)。其剖面方向,定点精度,测试结果等均符合设计规范要求。
2、物化探剖面全区共开展电测深剖面5条,主要是了解矿(化)体埋深和研究矿区冻土层深度,由西藏自治区地质矿产开发局地热地质大队承担,工作方法采用高密度电测深,电激距为5m,电阻率单位为欧姆·米,水平显示比例为4.43/单位电极距、电阻率二维反演成图。达到物探剖面测制《规范》要求。
7.6 采样、化验和岩矿鉴定工作及其质量评述7.6.1 采样工作
1、岩矿鉴定取样(1)标准标本:在勘探区内及其外围采取了87件标准标本,在野外地表露头部位,按3×6×9cm规格取样。钻孔中按劈岩芯长5~10m的规格采取。以上标本基本上能代表勘探区内各类岩石、矿石的类型,基本上能反映其地层和矿体的岩石学特征,达到了设计的要求。
(2)岩(矿)鉴定标本:对区内的岩浆岩、脉岩、矿体及各种蚀变岩等均采取了光薄片鉴定样,取样位置主要在地表,坑道和钻孔中不同深度、不同岩性、
不同的矿石类型采取,共采取光薄片824件,上述光、薄片基本上较全面地反映了勘探区岩、矿石矿物学特征。
2、化学分析采样钻孔岩芯取样,根据岩(矿)石特征、矿石类型、蚀变特征、氧化程度分别制样,岩芯用岩芯机切割一分为二,长度一般2.00m,个别样段大于2.00m,少数样品长度视矿化程度及岩(矿)石变化情况或换层地段小于2.00m,但不小于1.00m。地表和坑道取样采用刻槽法,样长一般1.00~2.00m,样槽规格10×5cm。矿化地段连续取样,矿层项、底板均有一定数量样品控制。样品加工由实验室按《规范》细则实施。符合地质勘探《规范》要求。
3、体重测定取样小体重样品主要在钻孔的岩芯副样中和坑道中采取,按不同的矿石类型、矿化程度、蚀变类型分别采取,共采取了小体重样181件。该项取样是根据有关规范和设计要求进行的。经物相分析结果证明,矿区主要为原生硫化矿矿石和次生硫化矿矿石,氧化矿石仅局部分布,根据取样位置分析对比,体重样按矿石类型及不同部位分别采取,Cu品位在0.35~0.47(10
-2
)之间,认为目前得到小体重测定是具有代表性的,由此探获的资源量是可靠的。
4、选矿试验样采取是根据矿区各类矿石类型,不同地段、不同部位分别采集组合而成,采样方法和组构具代表性,符合有关《规范》规定要求。
5、岩石物理样岩石物理力学试验样依据矿区岩性差别、地理位置进行采取,针对不同地段进行不同的试验项目。废石样依据不同地段分别进行采集组合而成。
6、其它采样(1)物相分析采用主要矿区部份钻孔靠上部的样品正样组合作为物相分析样,其目的是确定样品中氧化态铜,次生富集带硫化态铜,原生硫化态铜的比例。
(2)组合分析采样选择了24个钻孔岩芯,将各种矿石类型样品的副样合并,组合形成分析样品,主要目的是分析伴生有益元素和有害元素含量。Au、Ag样品组合样采用钻孔附样组合,由8~10个单组合成一个样,Au、Ag组合样品共取1761件。
(3)硅酸盐样分析26件,稀土样3件,电子探针25片(269点),同位素年龄样5件等有关样品均按规范要求进行了采取。
上述各类样品采取符合规范和设计要求。
7.6.2 样品加工
样品的加工严格按铜矿勘探《规范》执行,由具国家认证测试资格的实验室承担。样品加工流程见(图7-2)。
图7-2 样品加工流程图
凡采集的样品均按下列程序加工:
分析样品的制备按切乔特公式进行缩分,根据规范要求及经验值,缩分系数采用K值为0.2。
样品加工按铜矿勘探规范DZ/T 0214-2002中之c)样品粗碎加工至粒径<1mm后,缩分为正、副样两部分。为保证样品的代表性,正、副样量一般保证在250克左右;分析样用棒磨机加工3小时,至粒径小于0.097mm(160目,实际上已200目左右)后,一部分送作化验分析,一部分作为正样保存备用。组合分析样,主要在副样(部分正样)中提取。组合样和多项分析样均用棒磨机细碎5小时,至粒径小于0.074mm(200目)。
样品经碎样缩分质量检查,样品加工全过程中总损失率为4(10
-2
),缩分误差为2.7(10
-2
),样品加工符合质量要求。
7.6.3 分析、鉴定
1、分析项目、工作量及承担单位
(1)基本分析:所有样品的基本分析均由取得国家计量认证资质的实验单位承担。2006年参与铜、钼测试分析的实验室有成都矿产综合利用研究所测试中心、西藏地勘局中心实验室、青海省柴综队实验室、西藏地热队实验室;2007年参与测试的单位有西藏地勘局中心实验室、西南冶金地质测试所、西藏地热队实验室。铜、钼的外检和组合金、银样品分析由西南冶金测试中心承担;物相、多相样由成都矿产综合利用研究所测试中心承担。分析项目及工作量详见(表7-13):
(2)多项分析:根据地质上提出的要求,按照单个样品长度在组合样中所占的比例,从分析副样中称取相应的重量组合混匀后,在棒磨机中棒磨5小时 。样品粒度完全可达到200目(<0.074mm)。
鄂式破碎机粗碎 | 对辊机中碎 | 混匀缩分 | 副样保留 |
棒磨机细碎3小时混匀装袋
混匀装袋分析正样
分析正样分析副样
表7-13 2006年样品分析单位及工作量
分析单位 | 成综所测试中心 | 柴综队实验室 | 地热队实验室 | 西藏地矿 中心实验室 |
分析件数 | 3542 | 5809 | 4557 | |
分析方法 | 《ICP光谱法测铜钼》 《硫氰酸盐比色法 测定钼》 | 《原子吸收法测铜》 《极谱法测钼》(Mo<0.050) 《硫氰酸盐比色法 测定钼》(Mo>0.050) | 《原子吸收法测铜》 《硫氰酸盐比色法测定钼》 | 岩矿鉴定及其它 项目分析 |
内检数量 | 610 | 810 | ||
抽检比例 | 30(10-2) | 17.8(10-2) | ||
内检质量 | Cu99.7(10-2) Mo97.1(10-2) | Cu98.3(10-2) Mo96.9(10-2) | ||
质量监控样 合格率或件数 | 合格率100(10-2) | 每30件正样插入二个国家一级标样监控 | Cu99.7(10-2) Mo98.9(10-2) 225 |
表7-14 2007年样品分析单位及工作量
分析单位 | 西藏地矿中心实验室 | 西南冶金测试所 | 地热队实验室 | 西南冶金测试中心 |
分析件数 | 3199 | 3235 | 4207 | Cu、Mo209件,Au1761 |
分析方法 | XRF/ICP分析铜钼 《硫氰酸盐比色法测 定钼》 | Cu、Mo用iCAP6300 全谱直读等离子发射光 谱测定 | 《原子吸收法测铜》 《硫氰酸盐比色法测定钼》 | |
内检数量 | 922 | 610 | 1119 | |
抽检比例 | 32(10-2) | 20(10-2) | 26.6(10-2) | |
内检质量 | Cu99.8(10-2) Mo97.1(10-2) | 100(10-2) | Cu99.3(10-2) Mo98.6(10-2) | |
质量监控样 或件数 | 标样合格率100(10-2) 172件 | 一级标样合格率100(10-2) | Cu99.6(10-2)、 Mo96.3(10-2) 270 |
(3)物相分析:对矿区对部份钻孔上部的样品组合了122件样,由成都矿产综合利用研究所按DZG20-01-3行业标准分析方法进行(铜物相分析),以确定样品中氧化态铜、次生富集带硫化态铜、原生硫化态铜的比例。
(4)内、外检分析:内检样由承担分析任务的各实验室承担;,各实验室的内检合格率均在95(10
-2
)以上。2006年、2007年矿区共抽取外检样321件,送西南冶金测试中心作Cu、Mo分析;实验室间比对分析样187件。以上共作外检样508件,占送检钻孔样品10991件的4.6(10
-2
)。2、分析方法简述分析测试工作按地质矿产行业标准DZ0130-94或DZ/T0130-2006《地质矿产实验室测试质量管理规范》执行,具体分析方法如下:
Au元素:按行业标准方法DZG93-09分析,20克样品-王水溶矿-泡沫富集-火焰原子吸收测定。
Ag元素:按DZG93-09执行, 火焰原子吸收测定Cu、Mo元素:各实验室采用方法见表7-13、表7-14中所列。其它元素分析方法见下表7-15:
表7-15 多元素分析方法表
分析元素 | 方法代码 | 方法名称 | 使用仪器 |
镓 | DZG20-01-3 | 罗丹明B分光光度法 | UV2300 |
硫 | DZG20-01-3 | 燃烧滴定法测定硫 | |
DZG20-01-3 | ICP-MS质谱法测定 锡、铼、钨、钼、锗、镓、钴、铊 | ERIES | |
钛硒碲锑 | JY/T015-1996 | ICP光谱法测定 | DV2000 |
砷、铋 | DZG20-01-3 | 原子荧光法测定 | AFS2202E |
TFe | GB6730.5-1986 | 三氯化钛-重铬酸钾容量法测定 | |
金 | ZH-ZY-113-2003 | 氢锟滴定法 | |
铜铅锌镉镍银 | DZG93-01 | 火焰原子吸收法 | MKIIM6 |
3、化验分析质量评述
(1)基本分析各实验室在作基本分析时,为保证分析的质量,采取的管理办法基本上是大同小异:即按照中华人民共和国地质矿产行业标准DZ0130-94或DZ/T0130-2006《地质矿产实验室测试质量管理规范》执行。分析过程的质量监控采用“准确度控制与精密度控制并重;标准物质控制与重复分析控制及空白试验控制相结合”。在每批样品中插入2-3个标准样,作精密度控制;抽取一定比例的样品作重复分析以控制精密度(具体情况见表7-13、表7-14所列)。
分析测试误差按《岩矿分析允许相对误差对照表》作为误差标准,凡批样合格率达不到90%者,不予统计工作量。对个别超差样品进行返工外,另对异常值进行复查。
从各实验室提供的分析质量评述可以看出,各实验室的内检、标样合格率最低也在96%以上见(表7-13、表7-14)。
(2)多项分析样
第一批送21件样在成都矿产综合利用研究所测试中心作22项分析(Cd、 Pb、Ni、 Te、 Se、 Sb、 Bi、As、 Sn、 Mo、 Re、W、 Co、 Ge、 Ga 、Tl、 Ag、Au、 Zn、 Cu、TF 、S)。(测试单位从21件样中抽取7件样作了内部检查,抽查合格率100·10
-2
) 在此基础上,又选取62件样,对达到伴生品位的Ca、TI、Bi、Ti、S五项进行分析(抽查10件,合格率100·10
-2
),以进一步了解伴生元素在矿区的分布范围和品位(详见分析结果)。
(3)内检(制样质量检查)
根据《地质矿产实验室测试质量管理规范》有关管理的规定,内检样品由副样中抽取编密码后送原分析实验室测试。2006、2007年,内检样品1810件,占化分样品总数的7.1(10
-2
)。分析结果经统计,超差27件,铜合格率为98.51(10
-2
);钼合格率94(10
-2
)。无系统误差,达到管理规范(规范要求合格率为90·10
-2
)的要求,说明样品正、副样均匀度良好,具有足够的代表性,加工质量高,符合碎样质
量要求。
(4)物相分析样
从组合的400多件物相样品中选送了具有代表性的122件样作物相分析。该分析工作仍由成都矿产综合利用研究所测试中心承担。
(5)外检:2006、2007年,在基本分析工作结束后,从分析正样中,密码抽样分批送出外检样共877件,占送检钻孔样品25542件的3.43(10
-2
)。符合《规范》要求。
外检结果与基本分析结果通过相对双差计算并与DZ0130-94《岩矿分析允许相对误差对照表》对照,见报告附表3:
铜元素:总共外检样877件,分14批次,最多一次151件,最少22件,总共超差样品48件,合格率为94.53(10
-2
),超差占5.47。钼超差51件,合格率为94.18(10
-2
)。依照“外部检查的合格率(指原始合格率)为不低于80(10
-2
)的规定,说明分析质量合格。表明外检的质量是很好的(图7-3)。
图7-3 外检与基本分析结果的相关关系图
Au:送检分析的1761样品中只有一件达到伴生元素品位(该结果分析单位作了三次分析),故未送外检。
7.6.4 鉴定工作及其质量评述
(1)岩矿鉴定:岩石(矿)薄片和岩石(矿)石光片均由中国科学院地球物理研究所和西藏地勘局测试中心的专家鉴定,在鉴定过程中,鉴定专家充分与地质编录人员共同研讨,做到了镜下与野外宏观相结合,同时采用电子探针、显微
照像等方法,每片光、薄片均有鉴定报告,其鉴定结果质量可靠。完全满足规范的要求和地质研究。
(2)小体重测定:由西藏地勘局测试中心和重庆川东南地质矿产检测中心实验室测试,共计测定小体重样209件,全部样品均进行了化学基本分析,质量符合规范和设计要求。
(3)湿度测定:湿度测定仅在30件岩石物理组合样中进行,由重庆川东南地质矿产检测中心实验室测定。
7.7 水文地质、工程地质工作质量评述
根据勘探设计,开展的工作主要有水文地质、工程地质及环境地质调查测绘、地面物探、钻孔简易水文地质观测、钻孔岩心编录、钻孔抽、注水试验、试坑渗水试验、物探测井、地下水地表水长期动态观测、岩石物理力学试验、水质分析等。
7.7.1 地面调查测绘
采用实测的1:5000及1:2000地形地质图,观测路线以穿越法为主,沿沟谷和地貌变化大的方向布置,观测点采用GBS定位。
通过地面调查测绘工作和部分采样分析,查明了矿区地下水补给、径流、排泄条件及矿区水文地质边界条件;查明了矿区各类工程地质岩组的分布、产状及工程地质特征;查明了矿区主要地质灾害和物理地质现象;查明了矿区地表水、地下水的环境背景值。其工作方法和质量精度达水文地质、工程地质有关《规范》规定要求。
7.7.2 钻孔简易水文地质观测与编录
钻孔简易水文地质观测在全部详查勘探阶段钻孔中进行。主要观测钻进中的水位变化;冲洗液消耗量;记录钻进过程中发现的涌水、漏水、塌孔、缩径、裂隙以及溶洞掉钻等现象出现的深度;对涌水孔停钻测量了水头高度和涌水量、水温等;终孔后测定稳定水位。
钻孔水文地质工程地质编录钻孔49个,占41.53(10
-2
)。主要描述岩芯的岩性、结构构造、裂隙性质、密度、充填情况;描述构造破碎带的性质、破碎程度及胶结情况;描述岩石的风化程度和深度、蚀变特征以及溶蚀形态、大小、充填情况;统计裂隙率;确定钻孔中软弱夹层的位置和深度;按钻进回次测定岩石质量指标(RQD),确定不同岩组RQD值的范围和平均值;并按工程地质岩组采取岩(土)样。
钻孔简易水文地质观测与编录质量达到勘探要求,查明了矿区主要含水层和
隔水层的分布及埋藏情况 ;查明了岩体风化带发育深度;查明了岩体结构构造、裂隙性质、密度及充填情况;测定了岩石质量指标(RQD值),为正确划分岩石质量等级和岩体质量等级提供了依据。
7.7.3 钻孔抽水试验
采用稳定流抽水试验方法,抽水降深、稳定延续时间及观测精度均符合规范规定。
本次勘探利用相邻ZK1413钻孔涌水的条件,对勘探中施工的ZK1213水文孔进行了多孔抽水试验,收集了大量资料数据,为水文地质定量评价和矿坑涌水预测提供了依据。
7.7.4 钻孔注水试验
根据设计,在地下水位埋藏较深,不便进行抽水试验的坡地,进行钻孔注水试验以及测定岩层渗透性。
钻孔注水试验钻孔4孔/2层次。采用注水试验装置,连续往孔内注水,形成稳定的水位和常量的注入量(Q),稳定时间为4~6小时,试验结束后及时计算了岩层渗透系数,试验结果满足设计和规范要求。
7.7.5 试坑渗水试验
根据场地工程地质条件,分别选择在水源方便的沟谷地带,挖掘试坑组织进行现场渗水试验,延续时间一般在8~9小时,试验结束后及时绘制了渗透速度历时曲线图,计算土层渗透系数。试验过程符合设计要求。
7.7.6 物探测井
本次勘探设计的水文测井、地温测量及地面物探工作,均由西藏自治区地质矿产调查开发局地热地质大队承担完成。主要对ZK1213、ZK1604孔进行了三侧向电阻率(Ω·m),电阻率电位(Ω·m),自然伽玛(CPS)、极化率(ns)、自然电位(mr)测定,对深部岩石,裂隙发育程度,构造及地下水动态等有了更进一步了解。另外还对ZK805进行了地温测量,对钻孔内恒温带、增温带进行了划分。达到了物探测井有关《规范》规定要求。
7.7.7 地下水地表水长期动态观测
除按设计要求进行外,同时增加了对矿区及矿区邻近地区地表水观测点的数
量,选择泉水点2处,地表水4处,矿坑涌水1处,涌水钻孔3个,进行动态长期观测,选点具代表性,选择观测时间(畅流期10天,冰冻期为30天),观测方法为“堰测法”和断面法,,观测精度和质量满足设计和《规范》要求。
7.7.8 水化学和岩石物理力学采样分析
水样在观测路线中分别同时采取,总共取样32组,并按规定及时添加稳定济,然后及时封腊包装,及时送交有资质的测试单位分析,基本满足规范要求。
岩样除在钻孔中分别采取外,地面部分均集中采取,共计26组,并按规格要求制样,然后及时封腊包装。另外进行了裂隙点统计、崩塌堆积点调查、崩塌特征源调查、泥石流调查、滑坡点调查、斜(边)坡调查、地貌点调查等项工作,采用卡片登记、收集的各项成果资料达设计及有关规定要求。
7.7.9 地表气象观测站
矿区气象观测,建于2007年5月,主要收集了矿山5~12月降水量和气温变化情况,数据收集齐全、可靠,为矿山勘查开发期间掌握天气变化提供了具有参考意义的资料。
综上所述:本次勘探开展的水文地质、工程地质及环境地质工作均按“设计”进行,工作质量和精度满足“规范”要求,达到了“设计”目的。
7.8 SD法资源量估算的质量评述
驱龙铜矿床资源量估算选用国家规范推荐的先进技术方法“SD”法进行资源量估算,由北京恩地科技发展有限公司对矿区内铜及伴生组分钼等进行了资源量估算。工业指标采用6组数据进行试算结果进行对比,根据,《铜、铅、铅、银、镍、钼矿地质勘查规范》(DZ/T0214-2002)规范要求,结合矿区矿体规模形态特征及品位变化情况等特点综合考虑本次确定采用的工业指标为:
主元素铜:边界品位0.2(10
-2
),最低工业品位0.4(10
-2
),矿床平均品位0.4(10
-2
),可采厚度4.00m,夹石剔除厚度8.00m,米百分值1.6m·(10
-2
),伴生组分要求指标Mo≥0.01(10
-2
)。资源估算平面范围为探矿许可证范围,控制标高为4600~5410m,4600m标高以下仅由5个钻孔控制,估算了远景资源量,4600~5410m标高间按15m间距划分台阶高度,共分为54个台阶,分别进行估算。矿体圈定原则是按整个矿体工业指标进行圈定的,使用的“SD”法软件计算完成的驱龙铜多金属矿资源量估算表明,“SD”精度不仅反映了地质可靠程度还体现了资源量的精确程度,其精度可信。
在资源量估算工作中,在原始数据的存储与处理、钻孔柱状图和台阶资源量估算图的绘制、钻孔数据的预处理、模型参数、估值方法与估值邻域参数、储量
估算参数的确定,“SD”储量计算等方面实现了资源量估算的可视化,自动化和精确化。
本次资源量的估算,实现了资源量参数的多方案厘定,资料图件易于修改,绘制,并能迅速复制、传输、具有可实现成果规模化,标准化、质量好、工作效率高等优点。
7.9 小结
驱龙铜矿的勘查工作2002~2005年开展了预查和普查工作,2006年开展详查,2007年转入勘探,矿区野外工作2007年9月底结束,各项工作均严格按照有关规范,标准开展,达到了勘探工作要求。
1)勘查方法及工程布置参照《规范》执行,五个地质要素类型系数之和为2.9,该矿体各项地质要素达到中华人民共和国地质矿产行业标准(DZ/TO214-2002)——《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》第一勘探类型标准。本矿体的勘探类型应属确定为第一勘探类型简单型偏较复杂型。采用机械岩芯钻探,正方形和“五梅花”形勘探网布铅直钻探工程的方法合理,确定本勘探的勘探线方向为360°,勘探网度6~10线间距为100×100m,两侧为140×140m,16线以东和0线以西按200×200m间距。勘探区矿体的控制程度符合要求,探明的资源量类别及矿体圈定的边界是有根据的、合理的。
2)勘探工作施工的钻孔采用钻机型号和钻探工艺切合实际情况,终孔位置符合地质要求,参加储量计算的116个钻孔全部符合质量要求。钻孔的孔斜(倾角)孔深校正均在允许误差内,由于采用氢氟酸测定未测方位,岩芯采取率合格,岩芯保管完备,封孔方法合理符合质量要求。钻孔地质编录满足地质工作的精神和质量要求。
3)矿区的地形测量,工程测量严格按照野外操作规程执行,仪器各项指标和性能符合要求,采用的GPS联测国家等级控制点布设首级控制网方法先进,控制网、导线、图根点布设合理,测量数据内业处理符合国家标准,工程测量精度满足地质工作要求。
4)矿区地质测量符合规范要求,地质填图采用岩性填图,成果真实地反映了矿区的地质情况特征,满足勘探工作需要。
5)物化探网布设合理,使用的仪器设备先进,测量数据精度高,圈定的异常可靠。
6)采集的各类分析样品代表勘探区内的岩石、矿石类型,反映了勘探区内岩、矿石矿物学特征,钻孔岩芯化学样为全孔取样,加工精细,样品检验合理。各类样品分析、鉴定单位和专家均具有相关的认证资质及经验,内、外检符合规范要求,分析质量可靠。
7)矿区的水文地质、工程地质、环境地质观测与编录严格按照规范执行,取得的原始资料可靠准确,符合规范要求。
8)本次资源量估算参数的确定合理,计算软件通过相关认证,储量估算结果精确。
8.资源/储量估算
8.1 资源储量估算工业指标
根据《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》(DZ/T 0214—2002),结合矿区矿体的矿石特征,本次确定采用硫化矿石露采一般工业指标,具体如下:
主矿种铜:
边界品位:0.2(10
-2
)
最低工业品位:0.4(10
-2
)
矿床平均品位:0.4(10
-2
)
可采厚度:4米
夹石剔除厚度:8米
米百分值:1.6米·(10
-2
)
伴生组分要求指标:
Mo≥0.01(10
-2
)
8.2 资源储量估算对象
估算范围:平面范围为探矿许可证范围;
标高范围:地表~4600米。主要从目前工程控制程度具体情况考虑:4700米以上基本属于系统控制,但4600米~4700米之间仍有较多部位控制较密。4600米标高以下主要仅由5个深孔控制控制,工程控制程度很低,且该矿区工程均未揭穿矿体底板,故考虑以上综合因素,确定本次勘探报告资源量估算的标高范围为地表~4600米标高。
估算矿石类型:根据物相分析结果,该区无氧化矿,仅在地表局部分布有透镜状混合铜矿石,与原生带界线不明显,故本次资源量估算时将混合矿归入原生矿一体计算。
估算矿种:主矿种铜;伴生有用组分为钼。
8.3资源储量估算的原则及基本数据来源8.3.1估算总原则
资源储量估算的总原则是:(1)遵循规范;(2)实事求是、客观真实;(3)系统全面、不重不漏。
8.3.2基本数据资料
利用2002年~2005年普查基础地质资料、2006年详查地质资料和2007年勘探地质资料;
本次资源/储量估算共计利用钻探工程119个,单样化学分析28927件,组合分析1654件。同时主要利用了勘探线及钻探工程的测量成果、工程编录成果、样品化验分析结果等相关地质勘探成果资料。
8.4资源储量估算方法的选择及依据
为了提高资源储量估算的准确性、实用性和可靠性,并能通过精度定量评定资源储量准确程度的靶区,为下步开采设计提供充分依据,以保护和合理利用矿产资源,故本次选择国家规范推荐的先进技术方法—SD法进行资源储量估算。采用由北京恩地科技发展有限责任公司研制开发的、经国土资源部评审认定的“SD法矿产资源储量计算系统3.10版软件系统,对矿区内铜及其伴生组分钼、金、银、硫等进行资源储量估算。该系统对所提供的计算单元数据进行转换接收、检验、计算、审定、绘图。软件系统输出的计算结果和相应的图件符合GB/T17766—1999、GB/T13908—2002国家规范、行业标准。
8.5 SD计算单元划分
计算单元是SD法资源储量估算的基本计算单元,原则上不同的矿体划分不同的计算单元。根据探矿工程揭露,驱龙矿区为斑岩型铜矿,铜矿体在平面和垂直方向上基本连续为一体,因此,根据SD法估算原则,将其划分为1个计算单元(见表8-1)。
表8-1 驱龙铜矿区SD计算单元划分表
矿体 | 计算单元代码 | 计算对象 | 计算范围 | SD计算方案 | |
勘探线 | 外推范围 | ||||
铜矿体 | QLTK | Cu及伴生Mo | 47~44 | ---- | 标准地理A框块 |
从上表可以看出,计算单元均有一计算单元代码,该代码是用于计算机程序运算中识别的符号,由四个字符组成,字符的含义为:“QL”代表“驱龙”,“TK”代表“铜矿”。
8.6 SD计算方案确定
埋藏于地下的矿产资源,它的矿体形态千差万别,矿体产状复杂多变,数据来源多种多样。常说的资源储量计算实质上只能是估算,为了科学、合理、准确估算某个矿区在一定工程控制条件下的资源储量,SD法特别针对各种可能情况设置
了一系列相适应的计算方案,以满足各种计算需求。
SD计算方案包括“计算类型”、“数据类型”、“定位系统”、“形质方案”四大基本参数。一般根据计算需求和数据提供情况分别对各计算单元进行各参数的确定。本矿区各计算单元参数的具体确定依据简述如下:
8.6.1 数据类型的确定
计算类型分为标准型和综合型两种。标准型计算是直接采用原始的每个工程中单个样品数据,优点是可以改变工业指标动态圈定矿体并估算资源储量。综合型计算是直接利用已经将单工程中单个样品数据按照工业指标要求求得单工程的平均厚度和平均品位数据,优点是能达到快速复核资源储量的目的。
本区铜矿体控制程度较高,样品数据齐全,并需按台阶进行计算,宜采用“标准型”。
8.6.2 数据类型的确定
一般情况下,数据类型主要根据矿体产状和工程类型来确定,分为A、B、C、D四类,一般确定原则如下:
A型数据——平缓厚大矿体而近乎铅直取样的数据,或厚大较陡矿体近乎水平取样的数据;
B型数据——陡峻矿体近乎水平取样的数据;
C型数据——薄层平缓矿体或厚大平缓不要求分台阶(中段)计算的近乎铅直取样的数据。
D型数据——主要针对控制矿体形态的工程以生产探矿工程居多者设置,工程施工情况复杂,有没有完全揭露矿体顶底板的工程,但已对矿体形态的控制较好,除了样品分析资料外,还利用了大量原始编录信息。
本矿区属于典型的斑岩型铜矿床,矿体厚大,且所有工程均未揭穿矿体底板,需分别按不同台阶估算其资源储量,故其数据类型定为A型。
8.6.3 坐标选取
SD法设计了利用地理坐标和相对坐标两种方式确定断面线及计算点的位置。
本次为了反映实际工程位置,充分利用原始测量成果,本次估算优先采用地理坐标。
8.6.4 形质方案的确定
形质方案是指用框块法、任意分块法、台阶计算。
根据该矿区具体特点和计算要求,本次采用“台阶框块法”进行计算。考虑到下步生产可利用性,以15米为台阶距。本次各台阶由软件根据当前工程控制情况自动划分合理的且呈近方形网态的框块。经计算,框块基点坐标X:3278964.805,Y:31361739.384 。框块大小为 “框条间距76.522米、框块间距99.996米”,最后一个计算条不足76.522米或最后一个块不足99.996米时,按剩余部分划分。
综上所述,本矿区采用的计算方案确定为:“标准型地理坐标A框块”。
8.7 数据准备8.7.1基本情况
1、矿床成因及矿体规模
该矿床成因属于斑岩型铜矿床,矿体走向最大延长近4540多米,倾向最大延深近1130米,根据矿体走向倾向展布情况并结合规范确定矿体规模为超大型。
2、矿石体重
驱龙矿区为斑岩型铜矿床,虽然矿体巨大,但矿体内各个部位的矿石成分基本相似,矿石类型几乎全部为硫化铜矿石,所以该矿体可以作为一个独立的小体重样采集单元。
在该矿体内,按工程控制情况,从普查到勘探,比较均匀地采集了共181件小体重样品,并采用封腊排水法测定。测定结果为2.44~3.01 g/cm
,大致呈正态分布(图8-1),剔除体重低于2.45 样品2件和体重高于2.8的样品5件,本次共选取174件小体重样测定结果,其算术平均值为2.63 g/cm
,作为该矿区铜矿石平均体重。
图8-1 驱龙铜矿区矿石小体重样品直方图
8.7.2断面线
1、断面线的选取根据工程对矿体的揭露情况,按照SD法资源储量估算原则,本次选取控制铜矿体的47、39、31、23、19、15、11、7、3、0、2、4、6、8、10、12、14、16、20、24、28、36、40、44共24条勘探线作为SD法资源储量计算的断面线。
2、断面线坐标的确定
直接利用勘查测量成果资料。
8.7.3 计算点
1、计算点的选取
(1)实际工程的利用
所有符合工程质量要求的控制矿体的工程,包括见矿(化)工程、未见矿工程均视为有效工程,由它们提供的数据和信息,原则上全部作为计算点参与SD法资源储量和精度计算。本次119个钻探工程均参与计算。
(2)除实际工程外,本次储量计算时,根据需要设置了部分辅助计算点,本次主要设置为控制点,主要用于控制计算的边界。
A、当位于矿体内部的勘探线上只有一个实际工程时,为满足SD法计算需要,根据相邻勘探线的工程揭露情况和成矿规律选取必要的控制点(有矿、无矿、矿化),即作为SD法资源储量估算辅助计算点。
B、沿矿体倾向方向,端点实际工程(两个以上工程)控制范围外,根据成矿规律认识,矿体连续性较好,沿矿体倾向仍有延伸时,按照SD法资源储量计算的要求,需进行外推计算,边界位置确定为基本控制间距的1/4(50米),均设置为控制点。
2、计算点的命名
(1)实际工程的命名:原“ZK”开头者,保持原工程名称不变;
(2)控制点命名:统一以“KZD+所在断面线名称-计算点序号”命名;如:
KZD19-2,“KZD”代表为控制点, “19”为该控制点所在断面线的名称, “-2”表示为该线上的尾控制点。无矿控制点取名为“KZDJM+勘探线名称_计算点序号”。
3、计算点坐标的确定
实际工程直接为工程开口测量坐标;控制点直角坐标,根据自动绘制的CAD工程分布图上直接读取。
4、终孔深取值
钻孔的终孔深均为实际编录测量数据。
5、测斜数据
根据测量的顶角,本次资源储量估算所利用的119个钻孔的测斜均未超差,
鉴于该区钻孔均未测量方位角,故本次计算均视为直孔。KZD不需要测斜数据。
6、单工程样品数据
钻孔的样品数据均为原始样品化验资料。铜、钼为单样化学分析,伴生组分金、银、硫为组合分析。为更加准确估算空间不同部位的伴生组分资源储量,作组合分析的伴生组分采取将组合样分别返到单样后,通过搜索计算求得。
KZD样品:考虑到矿区品位厚度变化不大的特点,KZD样品方式采取相邻工程代替式。
按照SD法原则,由SD系统根据工业指标严格圈矿,求取各工程的品位厚度值。对于Cu、Mo单样化学分析者,取样不连续时,系统对未取样地段进行自动补样,本次设置的样品背景值按照一般原则均取为0;对于作组合化学分析者,只将组合样返到各自的单样上,未作组合分析者均给予固定标识“-1”,由系统按照距离平方反比法求取。
7、台阶数据
为了便于指导下步生产,本次从顶面标高5410米开始,按15米间距划分台阶高度,共分54个台阶计算到4600米标高,4600米标高以下作为远景资源量估算。
8、勘探线地形数据
勘探线地形数据:依据地形地质图;
8.7.4数据导入方式
SD软件系统为最大限度地避免数据再操作所致的错误,特别针对一些原始数据量较大的情况设置了Excel数据导入功能。即:将提供的经校验和确认的原始数据,直接输入到SD软件固定Excel格式中,直接由SD程序自动接收和转换。因此,本次参与计算的原始数据与校验后的原始数据是完全一致的。
8.8 矿体圈定及工程间矿体搜索原则8.8.1矿体圈定原则
1、首先,按照工业指标对整个矿体进行圈定。SD法采用边界品位、夹石剔除厚度和可采厚度为指标来圈定矿体,近似于国外的单指标圈定矿体的方案。单工程矿体的圈定由SD软件自动完成,严格按照工业指标,根据单样品基本分析结果进行圈定。凡等于或大于夹石剔除厚度的夹石一律剔除,小于夹石剔除厚者,一并圈入矿体。
2、然后,考虑到矿体的连续完整性和计算的准确性,SD法在台阶中再次对于那些不够边界品位的工程(低于边界品位又高于背景值的工程)重新进行矿化体的圈定。因此,SD法圈矿实际上从矿化品位就开始了,因为边界品位是人为确
定的界限,而矿化是自然现象。这样每个台阶圈出的单工程平均品位可能大于最低工业品位,也可能低于最低工业品位,还可能低于边界品位(矿化品位)。
8.8.2工程间矿体搜索原则
SD法资源量估算的模型是通过SD样条函数进行断面曲线积分而构建,不是依据矿体的剖面形态。主要根据各计算点在断面上的相对位置及平均品位和铅直厚度,利用SD样条函数拟合,并以预定步长插值后,用边界品位搜索,确定出矿域或非矿域,从而划定曲线状封闭的矿域边界。
(1)见矿工程之间的矿体遵循地质规律,根据SD法搜索的边界而圈定;
(2)见矿工程与无矿工程之间的矿体,按照SD法储量计算中根据见矿的厚度、品位和无矿工程中样品的含量按工业指标自动搜索边界而圈定;
(3)见矿工程以外的矿体,SD法根据控制点搜索边界而圈定。
8.8.3剖面图矿体连接
SD法资源量估算虽然不依据矿体的形态,但为了直观起见,同样需要对剖面矿体的形态进行描绘和连接。本次主要根据剖面图上标识的SD法自动圈矿结果信息确定出各工程的工业矿和低品位矿界限,然后根据矿床地质特征、控矿因素等进行工程间矿体形态的连接,均采用曲线连接。
1、两相邻见矿工程间,有对应关系,则直接对应连接;
2、两相邻有、无矿工程间,根据矿体变化规律,一般按工程间距的1/2确定为尖灭点;
3、见矿工程(大于边界品位)无限外推边界均开口平推基本控制间距的1/4(50米)。
8.9基本公式及估算过程8.9.1 基本公式
SD法的计算已全部实现计算机化,此次参与资源量估算的公式主要有:
1、主导公式
矿石量:Q=V·D
金属量:P=VCH·D
平均品位:C=P/Q
其中:V代表体积,D代表体重,VCH代表品位体积乘积积分值。
(1)矿体面积的求取是根据录入的原始数据,程序自动按各计算点的计算厚度在X轴方向上以一定的步长进行矿域搜索积分;
(2)体积的求取与面积相似,根据各勘探线的矿体面积,在沿矿体走向方向(即Y轴)以一定步长搜索,并再次积分得矿体的体积V;
(3)资源储量计算:程序自动按上述公式计算出矿石量、金属量和平均品位。
2、任意分块体积V的SD法计算公式
任意分块体积V的SD法计算公式:
式中k,k+u为给定的欲求值所在点Tk及Tk+u 的脚标任意序号,k,u为给定整数(k=1,2,…,L-1;u=1,2,…,L-i,i=1,2,…,L-1),L为欲求位置点的个数,这是事先要给定的,例如6条勘探线,L=6;(k)*及(k+u)*为欲求位置点Tk 及Tk+u所在小区间序号;v=1,2,…,[(k+u)*-(k)*]
3、SD样条函数面积公式:
???
??
???
???
???
*)(1
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)()()(
ukuk
vkvkkk
xT
xxxT
dxxsdxxsdxxsV
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hMMhyyxs
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????
???
?
式中yi为某勘探线上第i点的观测值(厚度),Mi为SD样条函数在勘探线上第i点观测值的二阶导数,hi为第i观测点相邻点间距离。α为SD调节系数。
4、SD样条函数插值搜索公式
)(
iiiiii
hMMhyyxs
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???
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iiiiiiiiiiiiiiix
h
xxhMyh
xxhMyhxxMh
xxMy
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1)(
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????
x即为搜索点位置,y(x)即在x点求出的厚度、品位值等。代入前述面积公式,计算出矿体各分块在断面上的面积值。这样,就可以按需要划分范围求出任意块段的体积来。
(5)精度计算公式
η=ρ·η
式中:η为SD精度,η
为原始精度,ρ为框架指数。
8.9.2 估算过程
1、单工程平均品位
按工业指标对单工程矿体圈定后,将各样品的品位与其计算厚度加权,求出单工程矿体的平均品位,即:
i
iiiiiiiiiii
iiiix
h
xxhMyh
xxhMyhxxMh
xxMy
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1)(
?????
??????????
????
C
工程 = ∑(Ci×Li)/∑Li式中:
C | ||
C |
工程—单工程的平均品位Ci—各矿样品的品位Li—各矿样品的计算厚度n—样品个数如果是矿化工程或无矿工程,其平均品位分别按矿化样品或无矿样品的品位
与其计算厚度加权,即可求得其平均品位。
2、框块、矿体平均品位
求取公式:
= P/Q。框块平均品位是以断面面平均品位沿垂直断面方向以一定的步长积分后,除以有矿部分总长度。即可求得框块平均品位C块。
计算单元的金属量除以矿石量,即为计算单元的平均品位
CC
段。矿体的金属量除以矿石量,即为矿体的平均品位
C | ||
C |
体。矿床的金属量除以矿石量,即为矿床的平均品位
床。
3、单工程矿体的厚度
严格按照工业指标,逐个样品同时进行判别,根据每个样品的长度,利用工程揭穿矿体处的天顶角、方位角与矿体倾角、方位角及勘探线方位角的关系,换算出各个样品的计算厚度(A型为钻直厚度,真厚度)。圈出够矿的样品,然后,将工程内圈出的矿体中各个样品的计算厚度相加,即为该工程矿体的平均计算厚度。
n即:H工程= ∑ Hi
i=1式中: H工程—单工程的矿体厚度,Hi—各矿样品的计算厚度。如果是矿化工程或无矿工程,则分别按矿化样品或无矿样品计算其厚度。
4、框块、矿体平均水平厚度
断面面平均厚度沿着勘探线间以一定的步长搜索积分后,除以有矿部分积分总长度,即可求得框块矿体平均厚度。
有矿框块的平均厚度与有矿框块的平均投影面积ST加权并经过关系推导,求得矿体或矿床的平均厚度H:
C
H
=∑Q
i
/∑(Q
i
/ H
i
)
其中:
HH
—计算单元(矿体、矿床)的平均厚度
Q
i
—有矿框块的矿石量
H
i
—有矿框块的铅直厚度
所有的平均计算厚度都是计算结果值,它不用以参与储量计算,这些值只是一种成果的表示,而单工程计算厚度才是参与储量计算的参数变量。
5、面积与体积
(1)面积
根据各工程在断面上的相对位置以及各工程的厚度和平均品位,经过齐底拓朴形变后,利用SD样条函数拟合分别得到断面上的厚度变化曲线和品位变化曲线,并以一定的步长插值,严格按边界品位、可采厚度、米百分值同时去搜索,确定出矿域或非矿域,将矿域部分积分,即为断面上的矿域面积。
SD样条函数插值搜索公式:
y(x)= Mi-1
H
????
i
1i
iiiii
i1i1ii
1iii
i
h
)X(X)haM(yh
XX)haM(yah
XXMah
XX
????
???????????
x即为搜索点位置,y(x)即为x点求出的厚度、品位值等。表示为一般断面面积的积分表达式为:
S(L)=∫f (L) dL其中:f (L)—厚度变化曲线,dL—步长。此面积S(L)实际是形变后的断面中矿域积分面积,是为下一步求体积做准备。
(2)体积将参与计算的各断面面积沿矿体长度L方向(矿体走向方向)积分,即同样按一定步长插值,用边界品位搜索、积分,得矿体的体积,即:V=∫S(L)dL。
其中:dL—断面间预定的步长,S(L)—断面面积。
6、矿石量和金属量
(1)框块矿石量框块体积V与体重D之积为框块矿石量Q。表达式:
Q=DV=D∫S(L)dL(2)矿体矿石量所有框块的矿石量相加,即得此矿体的矿石量
即:Q=
(3)金属量矿体金属量为品位体积积分值。
8.10 估算方式、估算结果及精度8.10.1 主矿种估算方式
主矿种估算完全依据工业指标,求出各台阶单工程品位厚度,工程间用边界品位搜索求得框块的Cu平均品位,当框块Cu平均品位达到边界品位指标要求时,统计其量。
8.10.2 伴生组分估算方式
伴生组分Mo:铜矿体中,以Mo单样分析结果求得各单工程Mo品位,工程间通过搜索求得框块的Mo平均品位,当铜矿框块中Mo品位达到指标要求时,统计其量。
8.10.3 伴生组分估算方式
1、矿石体重:按四舍五入原则,取小数点后两位,单位为吨/立方米(t/m
);
2、厚度:按四舍五入原则,取小数点后三位,单位为米(m);
3、品位:
铜、钼:按四舍五入原则,取小数点后三位,单位为(10
-2
);4、金属量:
铜、钼:按四舍五入原则,取小数点后三位,单位为吨(t);
5、矿石量:按四舍五入原则,取小数点后三位,单位为吨(t);
6、精度:按四舍五入原则,取小数点后三位,单位为(10
-2
)。
8.11风暴品位处理
当选用标准型数据计算时,特高品位是在SD系统计算过程中自动进行处理。所谓风暴值,相当于习惯上称的特高品位。通常特高品位的“特高”是对某一矿床的平均品位而言,而风暴品位不仅对平均品位,还要对邻近品位而言;在某些情况下,特高品位不一定是风暴品位,风暴品位也不一定是特高品位,要根据计算单元内品位分布状况来具体确定;在同一个矿床、同一个矿区中,不同的矿体,不同的计算单元,它们的复杂度并不一致,有的计算单元品位很均匀,但突然出现个别高于均值3~4倍的样品,对整个矿区而言,虽然它不算特高品位,但它的存在足以影响到该计算单元均值的正确计算,此时就认为该样品为风暴品位。因而对整个矿床来说,要根据不同的计算单元对风暴品位分别进行处理。
特高品位的识别与处理,是用计算单元的平均品位与风暴品位倍数限之积,作为风暴品位下限值,对单样风暴品位按下限值替代。其中,风暴品位倍数限σ的计算公式为:
σ=δ
+δ
T
σ是高出计算单元平均品位的倍数, T是矿体地质变量的复杂度,
δ
是截距常数2.933 , δ
是斜率常数17.067。
经计算,本次估算的铜矿体中有ZK1509、ZK1113、ZK1109、ZK709、ZK011、ZK001、ZK405、ZK604、ZK801共9个孔出现11件风暴品位(表8-2),风暴品位倍数限为5.80倍,风暴品位下限值为2.101(10
-2
)。
表8-2 驱龙矿区铜多金属矿风暴品位处理表
勘探线 名称 | 工程 名称 | 样品 序号 | 样品 名称 | 取样起位置 (m) | 取样止位置 (m) | Cu原始品位 (10-2) | 替代品位 (10-2) |
15 | ZK1509 | 25 | H025 | 58.100 | 60.100 | 3.600 | 2.101 |
11 | ZK1113 | 187 | H187 | 479.000 | 481.000 | 6.590 | 2.101 |
ZK1109 | 123 | H123 | 245.800 | 247.800 | 4.730 | 2.101 | |
7 | ZK709 | 196 | H196 | 413.700 | 415.700 | 2.300 | 2.101 |
14 | H014 | 51.000 | 53.000 | 2.700 | 2.101 | ||
0 | ZK011 | 151 | H151 | 307.500 | 309.500 | 4.290 | 2.101 |
94 | H094 | 192.420 | 194.420 | 2.200 | 2.101 | ||
ZK001 | 30 | H030 | 67.800 | 69.800 | 2.603 | 2.101 | |
4 | ZK405 | 35 | H035 | 92.550 | 94.550 | 2.110 | 2.101 |
6 | ZK604 | 237 | H237 | 491.800 | 493.800 | 2.300 | 2.101 |
8 | ZK801 | 213 | H213 | 473.000 | 475.000 | 3.120 | 2.101 |
风暴品位倍数限:5.800倍;风暴品位下限:2.101(10-2);计算单元平均品位:0.362(10-2) |
8.12资源储量估算结果8.12.1 资源储量分类编码的确定
矿产资源储量分类应按《固体矿产资源/储量分类》中的地质轴、可行性研究轴、经济轴确定其“地质可靠程度”、“可行性研究”、“经济意义”的编码,准确划分资源储量类型。在遵循分类标准的原则规定下准确划分资源储量类型时,应紧紧抓住地质可靠程度是基础,经济意义是核心这两大关键。SD法估算的资源储量所确定的分类编码反映了资源储量的类型。
1、地质可靠程度的确定
(1)确定原则
A、资源储量的地质可靠程度等级用SD法精度定量确定。
B、在地质可靠程度的定量划分标准中,凡精度落入地质可靠程度等级标准中的,可直接确定其控制程度为探明的、控制的、推断的、预测的四个等级中之一。对于精度处于待定区间的,地质可靠程度待也处于打定区间,SD法专家系统主要根据工程控制程度、矿体结构构造、矿体变化规律、变量复杂度以及水、工、环等综合因素进一步定量确定专家系数,以专家系数将处于地质可靠程度待定区间进行归属处理。
C、此外,局部框块资源储量地质可靠程度还考虑矿体区域性控制程度对其进行合理判定。
(2)主要确定依据
○
1既定区间的定量判别依据
地质可靠程度分为探明的、控制的、推断的、预测的四级。本矿区地质可靠程度是以规范中SD精度为依据:
将SD精度η≥80(10
-2
)确定为“探明的”;45(10
-2
)≤η<65(10
-2
)确定为“控制的”;15(10
-2
)≤η<30(10
-2
)确定为“推断的”;η<10(10
-2
)确定为“预测的”。
○
2待定区间的定量判别依据及归属结果SD法精度对地质可靠程度的定量划分标准中,对于处于待定区间的地质可靠程度需通过SD地质可靠程度待定区间归属专家系统进一步定量确定。该专家系统充分考虑了工程控制程度、矿体变化规律以及水文、工程、环境、构造等综合因素。具体归属参数包括:勘查阶段、矿体形态、构造、水工环、类比条件、矿体变量复杂程度。根据“SD法地质可靠程度待定区间归属参数标准”,该矿区各参数确定如下:
A、勘查阶段:勘探 ,系数取值为1。B、矿床复杂程度:根据各种地质情况来确定,其复杂程度的模糊度分五级,即复杂、较复杂、一般、较简单、简单。各参数具体选择如下:
a、矿体形态本矿区矿体形态总体呈柱体,矿体总体连续性较好,确定为“较简单”;系数取值为0.75。
b、矿体构造及内部结构后期构造对矿体形态影响很小,矿体内基本无断层破坏,矿体内夹石较少,属“简单”;系数取值为 1。
c 、水文、工程、环境地质条件矿区主要矿体位于当地侵蚀基准面以上,地形有利于自然排水,沟谷内有第四系覆盖,范围小和厚度小,矿床主要充水含水层为基岩风化带裂隙水和裂隙脉状水,对矿山生产不造成大的危害,矿床水文地质复杂程度属“简单”。系数取值为0.5。
矿区以火山岩、火山碎屑岩与岩浆岩为主,岩体为块状结构,地质构造强烈,岩体风化带厚度较大,裂隙发育,影响露采矿坑边坡岩体稳定,矿区工程地质复杂程度为 “一般”。系数取值为0。
矿区内无大的地质灾害、无重大的污染源、无热害,自然环境中地下水、地表水水质较差(超过III类标准),矿坑排水对附近水体有一定污染,采矿可能造成山体局部开裂失稳,矿石、废石化学成分基本稳定,矿区地质环境质量属“一般”。系数取值为0。
C、矿床类比条件
矿床类比条件是指与此矿床同样勘查、开采的已知情况的可比性的模糊度,也分为五类,综合考虑以上情况,本矿列为“一般”。系数取值为0。
D、矿体变量复杂程度
矿体品位、厚度变化情况可以用矿体复杂度衡量。矿体复杂度主要是矿体内计算点的观察值(品位、厚度)的空间结构变化的复杂程度,有品位变化度、厚度变化度和综合性复杂度,它们归属于[0~1]区间。复杂度、变化度在[0~0.0625)间属简单的,[0.0625~0.25)间属较简单的,[0.25~0.38)间属一般,[0.38~0.56)间属较复杂的,≥0.56者属复杂的。不同矿体,其复杂度不同(表8-3)。
表8-3 矿体变量复杂程度表
矿体号 | 计算单元 | 品位变化度 | 厚度变化度 | 矿体复杂度 |
QUTK | 0.217(较简单) | 0.146(较简单) | 0.168(较简单) |
以上矿体变化度对应的权尺M=9,系数取值为0.5。
综合以上参数,专家系数ν计算值为0.37,根据SD法专家归属标准,该矿区各待定区间归属结果如下表8-4:
表8-4 待定区间归属结果
可靠程度 | 待定区间 | 归属结果 |
探明-控制的 | 80(10-2)>η≥75(10-2) | 探明的 |
75(10-2)>η≥70(10-2) | 控制的 | |
70(10-2)>η≥65(10-2) | 控制的 | |
控制-推断的 | 45(10-2)>η≥40(10-2) | 控制的 |
40(10-2)>η≥35(10-2) | 推断的 | |
35(10-2)>η≥30(10-2) | 推断的 | |
推断-预测的 | 15(10-2)>η≥10(10-2) | 推断的 |
2、经济意义和可行性研究的确定
本矿区勘查阶段处于勘探阶段,此前未作过预可行性研究评价工作,仅作了概略研究,,经济意义为内蕴经济。
8.12.2 资源储量估算结果
经计算,全区工业矿资源总量为:矿石量779898925.383吨,铜金属量3702468.888吨,铜平均品位0.475(10
-2
) (表8-5)。伴生组分钼金属量192273.712吨,钼平均品位0.026(10
-2
);其中:
1、探明的内蕴经济资源量(331)
矿石量166940248.297吨,铜金属量786952.266吨,铜平均品位0.471(10
-2
)(表8-5)。伴生组分钼金属量38494.159吨,钼平均品位0.024(10
-2
)。资源储量精度为78.630(10
-2
),铜金属量占工业矿总量的21.25(10
-2
)。主要分布于5125~4600米标高的4线~16线范围内,由工程密集控制处、控制程度达到探明的(SD精度η≥75·10
-2
)、框块铜品位大于工业品位0.4(10
-2
)的区域(具体详见储量估算图)。
2、控制的内蕴经济资源量(332)
矿石量559729531.275吨,铜金属量2662867.382吨,铜平均品位0.476(10
-2
)(表8-5)。伴生组分钼金属量144643.054吨,钼平均品位0.027(10
-2
)。资源储量精度为65.990(10
-2
),铜金属量占工业矿总量的71.92(10
-2
)。主要分布于5335~4600米标高的15线~20线范围内,工程控制程度为控制的(SD精度40≤η<75·10
-2
)、框块铜品位大于工业品位0.4(10
-2
)的区域(具体详见储量估算图)。
3、推断的内蕴经济资源量(333)
矿石量53229145.811吨,铜金属量252649.239吨,铜平均品位0.475(10
-2
)(表8-5)。伴生组分钼金属量9136.499吨,钼平均品位0.022(10
-2
)。资源储量精度为20.510(10
-2
),铜金属量占工业矿总量的6.83(10
-2
)。主要分布于5320~4600米标高的11线~24线工程控制范围内间距较大及外推部位,工程控制程度为推断的(SD精度η<40·10
-2
)、框块铜品位大于工业品位0.4(10
-2
)的区域(具体详见储量估算图)。
各台阶结果详见(表8-5)。
表8-5 驱龙矿区铜多金属矿资源量估算结果汇总表
储量类别 | 分类编码 | 主矿产Cu | 伴生Mo | 厚度(m) | 精度(%) | 金属量占全区总 金属量比例(%) | ||||
矿石量(t) | 金属量(t) | 品位(%) | 矿石量(t) | 金属量(t) | 品位(%) | |||||
工业矿 | 331 | 166940248.297 | 786952.266 | 0.471 | 160006728.270 | 38494.159 | 0.024 | 521.008 | 78.630 | 10.940 |
332 | 559729531.275 | 2662867.382 | 0.476 | 533471236.305 | 144643.054 | 0.027 | 649.544 | 65.990 | 37.030 | |
333 | 53229145.811 | 252649.239 | 0.475 | 41011894.499 | 9136.499 | 0.022 | 460.472 | 20.510 | 3.510 | |
*小计* | 779898925.383 | 3702468.888 | 0.475 | 734489859.074 | 192273.712 | 0.026 | 600.966 | 65.590 | 51.490 | |
低品位矿 | 331(低) | 113692427.532 | 386097.243 | 0.340 | 83915151.142 | 16972.891 | 0.020 | 522.413 | 77.880 | 5.370 |
332(低) | 763660212.174 | 2446783.724 | 0.320 | 601387942.388 | 125073.625 | 0.021 | 690.678 | 57.310 | 34.030 | |
333(低) | 221956075.953 | 655034.651 | 0.295 | 115106008.592 | 22077.442 | 0.019 | 501.025 | 14.630 | 9.110 | |
*小计* | 1099308715.659 | 3487915.618 | 0.317 | 800409102.122 | 164123.958 | 0.020 | 622.379 | 50.820 | 48.510 | |
全区 | 1879207641.042 | 7190384.505 | 0.383 | 1534898961.196 | 356397.669 | 0.023 | 648.491 | 56.950 | 100.000 |
低品位资源量:矿石量1099308715.659吨,铜金属量3487915.618吨,铜平均品位0.317(10
-2
)(表8-5)。伴生组分钼金属量164123.958吨,钼平均品位0.020(10
-2
);其中:
(1)探明的内蕴经济资源量(331)
矿石量113692427.532吨,铜金属量386097.243吨,铜平均品位0.340(10
-2
)(表8-5)。伴生组分钼金属量16972.891吨,钼平均品位0.020(10
-2
)。资源储量精度为77.880(10
-2
),铜金属量占工业矿总量的11.87(10
-2
)。主要分布于5170~4600米标高的4线~16线范围内,工程控制程度达到探明的(SD精度η≥75·10
-2
)、框块铜品位低于工业品位0.4(10
-2
)的区域(具体详见储量估算图)。
(2)控制的内蕴经济资源量(332)
矿石量763660212.174吨,铜金属量2446783.724吨,铜平均品位0.320(10
-2
)(表8-5)。伴生组分钼金属量125073.625吨,钼平均品位0.021(10
-2
)。资源储量精度为57.310(10
-2
),铜金属量占工业矿总量的70.15(10
-2
)。主要分布于5395~4600米标高的15线~20线范围内,工程控制程度为控制的(SD精度40≤η<75·10
-2
)、框块铜品位低于工业品位0.4(10
-2
)的区域(具体详见储量估算图)。
(3)推断的内蕴经济资源量(333)
矿石量221956075.953吨,铜金属量655034.651吨,铜平均品位0.295(10
-2
)(表8-5)。伴生组分钼金属量22077.442吨,钼平均品位0.019(10
-2
)。资源储量精度为57.310(10
-2
),铜金属量占工业矿总量的18.78(10
-2
)。主要分布于5395~4600米标高的11线~24线工程控制范围内间距较大及外推部位,工程控制程度为推断的(SD精度η<40·10
-2
)、框块铜品位低于工业品位0.4(10
-2
)的区域(具体详见储量估算图)。
此外,该矿区4600米以下仍有铜远景资源量:矿石量87631123.015吨,铜金属量281520.211吨,铜平均品位0.321(10
-2
)。 其中,工业矿石量9114499.272吨,铜金属量37994.745吨,铜平均品位0.417(10
-2
);低品位矿石量78516623.743吨,铜金属量243525.466吨,铜平均品位0.310(10
-2
)。
8.12.3工程控制程度预测
矿产勘查工作阶段成果的不同精度由地质可靠程度来表征。用精度定量确定其工程控制程度,并表述地质可靠程度的四个等级区间范围。一定的工程数和框棱直接反映出勘查阶段的工程控制程度,框棱是确定工程控制程度的依据。工程数越多,框棱越小,表示工程控制程度越高,精度越高。因此,可以经精度计算,预测需要达到某精度时的工程控制程度,预测达到各等级可靠程度时的工程数和框棱。经过计算,本次对该矿区各矿体工程控制程度进行了预测(表8-6),对开采过程中的深部探矿工作提供指导。
从表8-6可以看到,该矿区总体控制程度相对不足,总体工程控制框棱(网度)281.153(平均点距和线距乘积开方),总精度为40.79(10
-2
),总体接近“控制”的
地质可靠程度。但是,局部控制程度较高,达到了探明的控制程度。若需进一步提高总体勘查程度到45(10
-2
),欲在开采过程中,于工程控制程度低的区域加密施工约19~20个工程。
表8-6 地质可靠程度工程控制程度预测表
矿体号 | 计算单元代码 | 预 测 | 当 前 | |||||||||
探明的 (η≥80·10-2) | 控制的 (45·10-2≤ η<65·10-2) | 推断的 (15·10-2≤ η<30·10-2) | 预测的 (η<10·10-2) | 实际 工程数 (个) | 框棱 (米) | 计算 精度 (10-2) | ||||||
工程数 | 框棱 (米) | 工程数 | 框棱 (米) | 工程数 | 框棱 (米) | 工程数 | 框棱 (米) | |||||
QLTK | 225 | 43.941 | 138 | 233.869 | / | / | / | / | 119 | 281.153 | 40.79 |
影响精度计算的因素,不完全由工程控制程度来确定,这样,由SD预测精度η作工程数预测,则预测工程数只是预测数,而不是确定数,当实际再施工未满预测工程数,而已经达到欲达到的精度时,则不需再施工了。反之,如果已满足预测工程数,而未达到欲要求的精度时,则还需继续增加工程。许多时候,要随施工进程进行计算确定。
8.12.4品级分划
本次除了对总体资源/储量进行估算外,还对矿体内的铜与各伴生组分品位相关关系及品位分布进行了分析和统计。
1、品位关系分析
(1)本次全区工业矿体铜品位为0.475(10
-2
),钼平均品位为0.026(10
-2
);低品位矿铜平均品位0.317(10
-2
),钼平均品位为0.020(10
-2
),从这些资源量总体估算结果可以看出,该矿区伴生组分Mo与Cu基本呈正相关趋势。
(2)从各台阶资源量估算情况也可以看出,该矿区伴生组分Mo与Cu基本呈正相关趋势,如图8-2,为所有54个台阶从高到低的Cu与Mo的变化趋势。(3)在平面上,伴生组分Mo、Ag与Cu也表现出同样的正相关趋势。选择该区中部台阶矿量比例最大的5005米台阶共235块够矿框块进行统计分析,如图8-3、8-4所示,从图中看出伴生组分Mo 、Ag与Cu总体呈正相关趋势。
2、品级划分
为便于下步开采,本次特别针对主要伴生组分Mo进行等级划分,反映钼与铜的贫富分布情况,为综合利用矿产资源提供参考。
根据矿体的总体品位情况,按四个品位品级区间划分(表8-7),综合品级的分布详见图8-5,从图中可以看到伴生组分的第2品级所占比例较大(约占30~40·10
-2
),说明该矿区综伴生组分合利用条件较好。
图8-2 驱龙矿区各台阶铜多金属矿Cu与MO品位关系图
表8-7 驱龙铜矿区综合品级划分表
组分关系
组分关系 | 第1品级(10-2) | 第2品级(10-2) | 第3品级(10-2) | 第4品级(10-2) |
Cu~Mo | Cu≥0.4 Mo≥0.03 | Cu≥0.4 0.02≤Mo<0.03 | 0.2≤Cu<0.4 Mo≥0.03 | 0.2≤Cu<0.4 0.02≤Mo<0.03 |
图8-3 驱龙矿区5005米标高铜多金属矿Cu与Mo品位关系图
图8-4 驱龙矿区5005米标高铜多金属矿Cu与Ag品位关系图
(Cu、Mo工业指标单位为10
-2
)
图8-5 驱龙矿区铜多金属矿综合品位品级示意图
8.13资源量可靠性
SD精度,不仅反映地质可靠程度,还体现了资源储量的精确程度,通过SD精度可确定真实储量存在的范围。精度越高,范围越小,对矿体的认识程度越高;精度越低,范围越大,说明对矿体的认识程度越低。SD精度法的目的,在于确定地质可靠程度,在于寻求一个合理的资源化粗粮精确程度区间“范围”,一个合理的资源储量“范围”。亦即储量值客观存在的范围,即:SD精度靶区。因此,各勘查阶段资源储量的准确度主要通过SD靶区来定量评价。本次经SD精度法计算,该矿区在当前工程控制条件下,工业矿铜金属量靶区为【1510237吨,9076903】(表8-8)。通过靶区可以预先有效控制勘查和开采风险。
表8-8 驱龙矿区铜多金属矿工业资源量靶区结果表
工业矿石量(t) | Cu金属量(t) | 精度(10-2) | 金属量靶区 | |
上限(t) | 下限(t) | |||
779898925.383 | 3702468.888 | 40.79 | 9076903 | 1510237 |
8.14关于本次资源储量估算的一些说明
1、本次资源储量估算图件是均由经国家评审认定的SD软件3.10版的本自动绘制而成。该类图件主要反映资源储量类型的分布情况。工程坐标、矿域及资源储量值精确可靠,不存在人为误差。
2、本次估算所利用的工程,虽然没有测定方位角,但钻孔偏斜均未超差。故对资源量结果基本没有影响。.
9.矿床开发经济意义概略研究
9.1 铜资源国内、外利用现状
目前,中国已发展成为全球最大的铜消费国、铜加工制造业基地、铜基础产品输出国。最近十多年来,我国是世界上精铜消费增长最快的国家,平均增长率是全球的2.4倍。特别是2000年以来,我国精铜消费平均每年增加30万吨,是拉动世界铜消费增长的主要国家。近年来铜工业快速发展,但仍未满足铜产品的需求。2005年中国精炼铜产量258.34万吨,而消费量为363.91万吨,国内铜自给率为73.7(10
-2
),需要净进口108.2万吨精炼铜和铜合金6.8万吨来弥补缺口(表9-1)。而供需缺口的存在及原料自给率的逐年下降导致铜价格大幅上涨,2005年国内铜平均价35254元/吨,上涨26(10
-2
);国际市场上涨28.4(10
-2
)。而以上因素也令国内铜冶炼行业盈利水平与投资大幅度提高,2005年行业利润增长92.4(10
-2
),完成投资增幅为130.2(10
-2
)。由于世界铜供应依然比较紧张,库存降至历史水平,以及基金的参与,铜价在2005年继续大幅上涨,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜价格屡创历史记录,2005年12月初达到4478美元/吨(表9-2)。同期,上海期货交易所(SHFE)三个月期铜在12月下旬达到42000元/吨以上,现铜价格节节攀升(图9-1)。
表9-1 2005年4月至2006年4月中国铜产量及消费数据(单位:万吨)
4月 | 3月 | 06/1-2月 | 05年/11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | |
精炼 铜产量 | 24.25 | 23.27 | 45.52 | 24.76 | 22.61 | 21.53 | 20.31 | 20.53 | 21.24 | 22.20 | 19.47 |
净进口量 | 4.96 | 4.99 | 8.98 | 4.99 | 5.55 | 9.46 | 10.85 | 9.42 | 12.73 | 11.79 | 9.66 |
表观 消费量 | 29.21 | 28.26 | 54.50 | 29.75 | 28.16 | 30.99 | 31.16 | 29.95 | 33.97 | 33.99 | 29.13 |
注:1.本表中表观消费量是指产量加上净进口量或减去净出口量计算得出。
2.进出口量数据来自中国海关总署;产量数据来自中国国家统计局每月数据。
(据中国有色金属科技信息网2006-6-26)
表9-2 伦敦交易所金属官方价格一览表
铝合金 | 金属铝 | 铜 | 铅 | 镍 | 锡 | 锌 | NASAAC | |
现金买入 | 2325 | 2548.5 | 8020 | 1082 | 27640 | 8650 | 3565 | 2290 |
现金卖出 | 2330 | 2549 | 8030 | 1083 | 27645 | 8660 | 3565.5 | 2300 |
3个月买入 | 2330 | 2583 | 7901 | 1102 | 25295 | 8700 | 3550 | 2360 |
3个月买出 | 2350 | 2585 | 7901.5 | 1104 | 25300 | 8710 | 3551 | 2370 |
15个月买入 | 2410 | 2518 | 6905 | 1110 | 19900 | 8720 | 2952 | 2440 |
15个月买出 | 2420 | 2523 | 6915 | 1115 | 20000 | 8770 | 2957 | 2450 |
27个月买入 | 2455 | 2362 | 5970 | 17425 | 2372 | 2460 | ||
27个月买出 | 2465 | 2367 | 5980 | 17525 | 2377 | 2470 |
注:单位美元/吨;引自www.lme.co.uk; 2006年7月11日
图9-1 上海交易所铜现货价格走势图
据预测:2006~2010年之间,中国铜消费总量平均增长率将放缓至7~8(10
-2
),2010年中国铜消费总量将达到520万吨,2010~2020年,中国铜消费平均增长率将继续放缓至3(10
-2
)左右,2020年中国铜消费总量将达到720万吨。综合考虑以上因素,选取基本方案的铜价1.25$/Lb,金价450$/oz,银价5 $/oz。
9.2 矿床开采的初步可行性评价9.2.1 资源量概况
驱龙铜矿属一隐伏~半隐伏特大型斑岩铜矿床。矿体主要分布于全岩矿化的(斑)岩体内及其接触带附近,是由多个小岩株构成的特大型矿体。矿体在平面上呈似椭圆形,东西走向长1.8km,宽1.0km。主要工业矿体集中于3-16线之间,矿体长0.8km,南北宽1.0km;16线以东至24线,矿体逐渐贫化变薄,向南东尖灭; 3线以东至15线,控制矿体长0.6km,矿体宽度逐渐变小,在15线~19线间,矿体呈尖灭状态。垂直方向上,矿体呈不规则柱状体向深部延展,倾角近于直立,矿区南部向南陡倾。矿体北界向北缓倾。
已控制的矿体赋存标高一般在4452-5368m之间。矿体顶部标高起伏较大,中部(0~16线)一般为5014~5092 m,东西两端矿头标高为5112~5387m。控制的矿体厚度一般在320~572m之间,往深部尚未穿过矿体。
矿体埋藏深度一般在13.5~64.86之间。最大埋深60.5~96.0m,最小埋深仅3.0m。矿体埋藏深度有西大东小、北大南小的特点。
矿石Cu品位自西向东、由北向南、从浅部到深部,略有增高之势。
经地质详查与勘探,采用一般性工业指标圈连矿体,采用SD法计算出驱龙铜
矿的资源储量结果为:
全区工业矿资源总量为:矿石量779898925.383吨,铜金属量3702468.888吨,铜平均品位0.475(10
-2
)(表8-5)。伴生组分钼金属量192273.712吨,钼平均品位0.026(10
-2
)。
9.2.2 矿石加工技术性能
西藏驱龙铜矿是砂粒状花岗斑岩中含铜、钼的硫化矿石,不同样点矿石的性状基本一致,矿物种类基本相同,随不同样点的氧化程度、蚀变深度的不同,矿物之间的相对含量也有所不同。矿石中,铜和钼主要以各自的独立矿物的形式存在,铜主要以黄铜矿、辉铜矿形态存在,其次为孔雀石、蓝铜矿、铜蓝,钼主要以辉钼矿形式存在。脉石矿物主要是长石、石英、白云母、黑云母,另有少量绢云母、高岭石、粘土矿物等。金属矿物嵌布在砂粒状脉石的界面及缝洞中。
矿床绝大部分为原生矿石和次生矿石,氧化矿石所占比例极小。
选矿试验采用磨矿至-200目70(10
-2
),pH值控制在8~9,采用Z—200作粗选捕收剂、再用煤油扫选,可获得铜精矿品位20.41(10
-2
),回收率为87(10
-2
),钼精矿品位43(10
-2
),回收率为75(10
-2
)的回收效果。表明驱龙铜矿矿石具有较好的可选性。
9.2.3 矿床开采技术条件
组成露采边坡岩体的岩性单一,盖层为第四系松散砂砾及碎块石,厚度5~15m;其下 主要二长花岗斑岩。因此,边坡类型主要为岩质边坡,岩石质量指标(RQD)一般90(10
-2
)以上,岩体完整。
影响边坡稳定的主要因素是基岩风化破碎带及基岩岩体结构面。预计东、南两侧边坡稳定性好于西、北两侧。可初拟最终边坡角40~45°。
矿区无大的地表水体,最低侵蚀基准面高程4560.60m。
矿区地下水以第四系松散堆积层孔隙水和基岩风化带裂隙水为主,潜水层埋深受地形地貌条件控制。
9.3 矿床工业开发建设条件
驱龙铜矿的开发建设是非常必要的,由于其所处的特殊地理位置,因此它具有极其重要的经济意义、政治意义和战略意义。
驱龙铜矿区位于拉萨市东部上游直距约60km的高原山地,地形切割强烈,地势南高北低,周围海拔标高在4560~5557m间。矿区南部邻近区域分水岭,北部由近南北走向的沟系连接着318国道,西部也由沟壑连接着达孜县,东部则总体是高山峻岭,绵延不绝。
驱龙铜矿资源储量可靠,矿体厚大集中,埋藏较浅,水文、工程地质条件相对简单,适宜大规模露天开采。
矿区向北沿简易公路行30km到318国道,沿318国道往东约8km到墨竹工卡县城,往西67km达自治区首府拉萨市。
拉萨地区由藏中电网供电,电网已通至矿区。根据西藏自治区和藏中电力发展规划,2006至2010年将建设一批水电站和区域变电站,电力装机容量及建设规模达到120万KW,实现林芝与藏中电网220KV联网。目前,拉萨附近的直孔发电站新增2台100MW发电机组,羊八井100MW水力发电站正在建设,预计2009年完工。
“十一五”期间规划开工建设电源104万KW,投产24.8万KW;建设220KV输变电工程1100km、110KV输变电工程2540km。
为尽快解决拉萨地区实现跨越式发展所面临的用电问题,国家有关部委会同青海、西藏政府基本确立了2~3年内完成格尔木至拉萨输电线路的建设方案。
因此,本项目建成后可实现二路110KV电源供电。
拉萨河与矿山直距约20km,高差约1000m,是一条常年性河流,其水量和水质皆可满足矿山生产与生活用水的需求;此外,位于矿区东部的甲玛沟其汇水面积达175km
,历年来其出口处平均流量252m
/S,最大流量2060m
/S,最小流量26.6m
/S。本次工作拟利用该沟谷堆存尾矿,可在尾矿库上游建坝蓄水,起到防排洪并蓄水调节矿山用水量的双重功能。
驱龙铜矿区及其外围的社会经济条件目前还处在自给自足的半农半牧经济状态,对于企业的影响是社会协作条件不足,缺乏人力、技术人员,商品供应、教育及医疗设施由拉萨市提供。
对于环境的影响评价,因区内无环保、气象、水文、地质等有关部门作长期研究,缺乏资料,故还有待立项完成该项工作。
9.4 矿床建设方案的拟订9.4.1 建设规模
根据地质资源,驱龙铜矿建设规模在20万吨/日(6000万吨/年)左右是较为理想的,可年产铜精矿80万吨(铜精矿含铜20万吨)以上。但目前还存在:① 估算约70亿的建设资金筹集;② 长达3年以上的基建问题;③ 大型设备的运输和在高海拔地区的运行问题。
因此,按分期建设、自身积累、逐步发展的原则进行开发。Ⅰ期工程定在10万吨/日(3000万吨/年)矿石处理能力,年产40~25万吨铜精矿,其优点是:①总投资较少,筹齐建设资金比较容易实现;②可以有一个较好的投资利润率和效益;③基建期、达产期较短,投资者承担的风险也少得多。故推荐驱龙铜矿I期开发建设的规模为日处理10万吨矿石。
9.4.2 厂址、废石堆、尾矿库方案
矿区北东出口约3.65km处的羊则定嘎附近,地势较为开阔,地形坡度在30°以下,海拔在4600~4800m间,面积约2 km
以上,该处可以满足建厂要求。在选矿厂下游,驱龙—甲玛沟(北东方向)4400m~4200m标高之间约有11.0亿m
的容积,可作为尾矿(渣)库,能够容纳整个矿山生产期的尾矿与尾渣。矿区北西、南西大沟以及北东沟5000m标高以下,可以作为废石排放场所。
厂址区是矿区附近上千平方公里范围内较为理想的厂址。
9.4.3 服务年限及产品方案
根据已经探明的工业矿石资源量,服务年限大约25年。经研究对比,推荐I期工程的产品方案是全部生产铜精矿。
9.5 矿床工业开发方案的拟订9.5.1 开采方式
驱龙铜矿适合于大规模露天开采。其露天采场最终边坡角取40~45°,露天开采的工作台阶高度15m,最终台阶高度(并段后)30m。生产剥采比为1.5m
/m
。生产规模为10万t/d,3000万t/a。
9.5.2 开拓方式
驱龙铜矿地处318国道南侧约30km处,入口至拉萨市公路里程67km。拉萨火车站与矿区同属拉萨河南侧,且拉萨通往林芝的铁路也在规划当中,可为项目提供更为便利的运输条件。
驱龙铜矿以5020m总出入沟口为界,上为山坡露天,下为凹陷露天,开拓范围小于2.0km
。因此,露天境界内可采用全汽车开拓运输方式,而境界外选厂距离3.65km,可采用胶带输送方式。
9.6 评价方法及技术经济指标9.6.1 技术经济指标
驱龙铜矿经济评价的技术经济指标参考雄村铜矿开发工程技术指标,如表9-3
所示。
表9-3 雄村铜矿开发工程综合技术经济指标 | |||||||
序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
1 | 开采规模 | t /d | 40,000 | 9 | 铜精矿年产量 | t | 200,000–250,000 |
t /a | 13,200,000 | 10 | 新水用量 | m3/d | 20000 | ||
其中:原生硫化矿 | t /d | 11 | 厂外输水管线 | km | 30 | ||
氧化铜矿 | t /d | 12 | 供电 | ||||
2 | 原矿品位 | 0.45(10-2)Cu 0.65g/t Au | 计算负荷 | kw | 60000 | ||
原生硫化矿Cu | ×10-2 | 0.45 | 厂外输电线路(110kva) | km | 60 | ||
氧化矿Cu | ×10-2 | 0.10 | 13 | 总 图 | |||
原生硫化矿Au | ×10-6 | 0.7 | 土石方工程量 | ×103m3 | 30000 | ||
氧化矿Au | ×10-6 | 0.7 | 占地 | km? | 21 | ||
原生硫化矿Ag | ×10-6 | 6.0 | 14 | 建筑面积 | m 2 | 5000000 | |
氧化矿Ag | ×10-6 | 3.0 | 15 | 建设工期 | a | 1.5 ~2.0 | |
3 | 生产剥采比 | m3/m3 | 2.0 | 16 | 工作天数 | d /a | 330 |
4 | 采矿贫化率 | ×10-2 | 10 | 17 | 劳动定员 | 人 | 300-600 |
5 | 开采年限 | 年 | 15 | 18 | 总投资 | 元 | 3,350,000,000 |
原生硫化矿 | 年 | 14 | 其中:建设投资 | 元 | 2,000,000,000 | ||
氧化铜矿 | 年 | 1 | 建设期利息 | 元 | 50(10-2) equity, 50(10-2) debit financing | ||
6 | 采矿回收率 | 流动资金 | 元 | 1,150,000,000 | |||
铜精矿Cu | ×10-2 | 90 | 19 | 年均总成本 | 元 | 700,000,000 | |
铜精矿Au | ×10-6 | 73 | 其中经营成本 | 元 | 1,000,000,000 | ||
铜精矿Ag | ×10-6 | 80 | 20 | 产品销售价格铜精矿 | |||
7 | 精矿品位,铜精矿Cu | ×10-2 | 25 | 含税价 | 元/t | ||
铜精矿Au | ×10-6 | 30 | 不含税价 | 元/t | 22045 | ||
铜精矿Ag | ×10-6 | 290 | 平均产品销售收入 | 万元 | 3900000 | ||
8 | 湿法冶炼回收率 | 21 | 平均总成本费用 | 万元 | 200000 | ||
原生矿硫化矿Cu | ×10-2 | 91 | 22 | 年均利润总额 | 万元 | 77533 | |
氧化铜矿Cu | ×10-2 | 83 | 23 | 投资利税率(含增值税) | (10-2) | ||
原生矿硫化矿Au | ×10-2 | 73 | 全投资内部收益率(税后) | (10-2) | 33.3 |
续表9-3 雄村铜矿开发工程综合技术经济指标 | |||||||
序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
氧化铜矿Au | ×10-2 | 70 | 24 | 贷款偿还年限 | a | 3 | |
原生矿硫化矿Ag | ×10-2 | 82 | 25 | 投资回收期 | a | 2.65 | |
氧化铜矿Ag | ×10-2 | 68 |
技术经济评价中,储量与成本指标是关键因素。本次评价采用最新的勘探结果数据,并依据正在进行的项目可行性研究阶段性成果,所获得的各项指标与未来实际开发无太大差异,因而经济评价结果依据充分、结论可靠。
成本指标见表9-4、表9-5。
表9-4 驱龙铜矿山开采拟定的成本指标
序 号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | 序 号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | |
一 | 成本参数 | 元/t | 2.3 | 铲装 | 元/t | 0.51 | ||
1 | 剥离成本 | 元/t | 8.15 | 2.4 | 运输 | 元/t | 4.21 | |
1.1 | 穿孔 | 元/t | 0.34 | 2.5 | 养路 | 元/t | 0.08 | |
1.2 | 爆破 | 元/t | 0.45 | 2.6 | 洒水 | 元/t | 0.06 | |
1.3 | 铲装 | 元/t | 0.51 | 2.7 | 动力 | 元/t | 0.66 | |
1.4 | 运输 | 元/t | 3.69 | 2.8 | 分摊制造费用 | 元/t | 1.68 | |
1.5 | 排土 | 元/t | 0.86 | 3 | 选矿成本 | 元/t | 25.70 | |
1.6 | 养路 | 元/t | 0.06 | 4 | 机关制造费用 | 元/t | 9.50 | |
1.7 | 洒水 | 元/t | 0.06 | 5 | 期间费用 | 12.67 | ||
1.8 | 动力 | 元/t | 0.50 | 5.1 | 销售费用 | 元/t | 0.60 | |
1.9 | 分摊制造费用 | 元/t | 1.68 | 5.2 | 管理费用 | 元/t | 7.00 | |
2 | 采矿成本 | 元/t | 8.13 | 5.3 | 财务费用 | 元/t | 5.07 | |
2.1 | 穿孔 | 元/t | 0.38 | 二 | 销售税金及附加 | 元/t | 1.11 | |
2.2 | 爆破 | 元/t | 0.55 | 合 计 | 元/t | 65.26 |
表9-5 评价依据与勘探结果储量指标对比表
项 目 | 评价依据储量指标 | 勘探结果储量指标 | |
矿石量(万t) | 原生矿Cu | 189,127,300 | 221,608,256 |
次生硫化铜矿Cu | 19,824,750 | 22,981,832 | |
次生氧化铜矿Cu | 809,600 | 1,367,212 | |
品位(10-2) | 原生矿Cu | 0.397 | 0.3701 |
次生硫化铜矿Cu | 0.606 | 0.5473 | |
次生氧化铜矿Cu | 0.220 | 0.2132 | |
铜金属量(t) | 原生矿Cu | 750,835 | 820172.156 |
次生硫化铜矿Cu | 120,138 | 125779.567 | |
次生氧化铜矿Cu | 1,781 | 2914.896 |
由表9-4可得用于境界优化的成本参数取值为:
采矿成本14.0元/t;剥离成本8.0元/t;选矿成本37元/t期间成本35元/t。资源税15元/t。
9.6.2 评价方法
本次评价采用的方法为静态评价法,所用的评价指标包括矿床总利润、投资利润率、投资收益率、投资回收期等。
1、总利润
矿床总利润是矿产的总提取价值扣除矿产品的成本和税金后的余额。
铜的总利润为:
=(20321×0.0045×0.91×(1-0.1)/0.25-(29.4+65.26))×209761650×0.9/(1-0.1)
=42982717401元
Se=110820000/3775710=29.4
P为总利润(元);Q为矿床储量(t);C为矿石平均品位(10
-2
);Cd为精矿平均品位(10
-2
);Kd为选矿回收率(10
-2
);Zd为1吨精矿的价格(元);Se为1吨矿石应偿还的勘查成本(元);Sm为1吨矿石的开采成本(元);Sd为1吨矿石选矿成本(元);Kp为采矿回收率(10
-2
);Kf为采矿贫化率(10
-2
)。2、投资利润率PR=P/J×100(10
-2
)=(429.8/15-22)/20×100(10
-2
)=33.3(10
-2
)PR为投资利润率;P为矿山企业年净利润(元);J为矿山建设投资总额(元)。3、投资收益率RR=(P+DE)/J×100(10
-2
)=(6.66+6.66*0.13)/20×100(10
-2
)=37.6(10
-2
)RR为投资收益率;DE为年折旧费(元);J为基建投资总额(元)。4、投资回收期T=1/RR=J/(P+DE)=2.65 年T为投资回收期,RR等同9.6.2.3。
9.7 经济效益计算
本经济评价的时间范围是原生硫化矿的开采年限为准。其矿床工业指标以储量计算参数确定方案为准。
铜矿开发建设工程的综合技术经济指标,详见表9-3。经计算,开发工程有如下研究结果:
项目总投资: 335000万元
其中:建设投资 200000万元
建设期利息 20000 万元
流动资金 115000万元
铜精矿年产量 250000 t
年均利润总额 66600万元
全投资内部收益率 37.6(10
-2
)(税后)
贷款偿还年限 3年
投资回收期 2.65年
显然,该项目具有很好的经济效益。
9.8 敏感性分析
敏感性分析分为以下几种:
1) 对处理成本的单变量敏感性分析;
2) 对金属价格的单变量敏感性分析;
3) 保证边界品位的基础上,对处理成本和回收率的双变量敏感性分析。
9.8.1 对处理成本的单变量敏感性分析
分别将处理成本降低10(10
-2
),提高10(10
-2
),对比分析此时边界品位、矿石量、废石量剥采比等指标的变化。
1、处理成本降低10(10
-2
)处理成本在6$/t的基础上降低10(10
-2
),即为5.4$/t,此时所得优化境界对边界品位的要求是0.14(10
-2
),境界内矿石量137,496,216 t,废石量194,862,968 t,平均剥采比1.42 t/t,Cu平均品位0.4536(10
-2
),Au平均品位0.6253 g/t,Ag平均品位4.1711 g/t,该境界可以带来盈利1,419,917,184元,平均每年盈利113,593,376元,最大净现值696,241,287$。
2、处理成本升高10(10
-2
)处理成本在6 $/t的基础上升高10(10
-2
),即为6.6 $/t,此时所得优化境界对边界品位的要求是0.17(10
-2
),境界内矿石量129,413,363 t,废石量195,939,572 t,平均剥采比1.51 t/t,Cu平均品位0.4714(10
-2
),Au平均品位0.6452 g/t,Ag平均
品位4.3101 g/t,该境界可以带来盈利1,306,390,528$,平均每年盈利112,971,288$,最大净现值667,850,752$。
当处理成本降低10(10
-2
),即为5.4$/Lb时,矿量仅降低371.5万t,相差2.77(10
-2
),岩量增加203.8万t,相差10.5(10
-2
);当处理成本增加10(10
-2
),矿量增加437万t,相差3.26(10
-2
),岩量增加311万t,相差1.62(10
-2
)。
9.8.2 对铜价的单变量敏感性分析
分别将铜价降低10(10
-2
),提高10(10
-2
),对比分析此时边界品位、矿石量、废石量剥采比等指标的变化。
1、金属价格降低10(10
-2
)金属价格在1.25 $/Lb的基础上降低10(10
-2
),即为1.125 $/Lb,此时所得优化境界对边界品位的要求是0.16(10
-2
),境界内矿石量 130,731,147 t,废石量194,549,494 t,平均剥采比1.49 t/t,Cu平均品位0.4683(10
-2
),该境界可以带来盈利1,234,073,344$,平均每年盈利105,586,352$,最大净现值624,434,944$。
2、铜金属价格升高10(10
-2
)铜金属价格在1.25 $/Lb的基础上升高10(10
-2
),即为1.375 $/t,此时所得优化境界对边界品位的要求是0.14(10
-2
),境界内矿石量 136,124,461t,废石量196,227,438 t,平均剥采比1.44 t/t,Cu平均品位0.4568(10
-2
),该境界可以带来盈利1,552,918,528$,平均每年盈利126,997,008$,最大净现值771,068,096$。
当铜价降低10(10
-2
),即为1.125$/Lb(20,000元/t)时,矿量仅降低305万t,相差2.28(10
-2
),岩量增加172.5万吨,相差0.89(10
-2
);当铜价增加10(10
-2
),矿量增加234万t,相差1.75(10
-2
),岩量增加340万吨,相差1.76(10
-2
)。
9.8.3 对处理成本和回收率的双变量敏感性分析
在保证边界品位不变的基础上,分别使用不同的处理成本和回收率指标,对各种指标进行对比分析。
现有的回收率指标有两套,分别为郑州所和KMK公司提供的选矿回收率指标,这两套指标都按照不同的矿化域分不同的有用元素进行了测定,结果见(表9-6)。由(表9-6)可见,两套指标相差比较大,总体上郑州所的回收率指标要低于加拿大KMK公司的指标。如果只使用其中一种指标进行境界优化设计,而忽视另一种的存在,对优化结果将产生一定的影响。为此在保证边界品位和边坡参数不变的基础上,分别考虑两种回收率指标,进行敏感性分析。
表9-6 两种回收率指标
测定单位 | 有用元素 | 氧化矿 | 次生矿 | 原生矿 |
郑州所 | 铜 | 0 | 71.26 | 82.17 |
金 | 84.09 | 61.98 | 45.53 | |
银 | 0 | 41.36 | 36.34 | |
KMK | 铜 | 34 | 83 | 91 |
金 | 41 | 70 | 73 | |
银 | 38 | 68 | 82 |
1、使用郑州所的选矿化收率
处理成本在基本方案的基础上提高20(10
-2
),即为7.2 $/t,此时所得优化境界对铜价的要求是2.18$/Lb,境界内矿石量134,604,570 t,废石量197,877,634 t,平均剥采比1.47 t/t,Cu平均品位0.4603(10
-2
),Au平均品位0.6326 g/t,Ag平均品位4.2203 g/t,该境界可以带来盈利1,745,583,232 $,平均每年盈利143,668,464 $,最大净现值887,794,560 $。
处理成本在基本方案的基础上提高40(10
-2
),即为7.8 $/t,此时所得优化境界对铜价的要求是2.35$/Lb,境界内矿石量134,687,549 t,废石量198,666,489 t,平均剥采比1.48 t/t,Cu平均品位0.4602(10
-2
),Au平均品位0.6325 g/t,Ag平均品位4.2193 g/t,该境界可以带来盈利1,852,335,360$,平均每年盈利154,829,616$,最大净现值958,602,816$。
2、使用加拿大KMK公司的选矿回收率
处理成本在基本方案的基础上提高20(10
-2
),即为7.2 $/t,此时所得优化境界对铜价的要求是1.68$/Lb,境界内矿石量134,665,370 t,废石量198,324,451 t,平均剥采比1.47 t/t,Cu平均品位0.4603(10
-2
),Au平均品位0.6328 g/t,Ag平均品位4.2211g/t,该境界可以带来盈利1,766,503,936$,平均每年盈利146,372,544$,最大净现值895,677,888$。
处理成本在基本方案的基础上提高40(10
-2
),即为7.8 $/t,此时所得优化境界对铜价的要求是1.85$/Lb,境界内矿石量134,946,964 t,废石量199,848,081 t,平均剥采比1.48 t/t,Cu平均品位0.4598(10
-2
),Au平均品位0.6322 g/t,Ag平均品位4.2161g/t,该境界可以带来盈利1,896,242,816$,平均每年盈利157,422,608$,最大净现值968,517,696$。
10、结论
驱龙铜多金属矿位于冈底斯东段,是西藏自治区勘查程度最高的矿床之一,属低品位大矿量矿床。
驱龙铜矿的矿体呈不规则柱状矿体产于中新世的黑云母二长花岗岩及二长花岗斑岩及其围岩英安-流纹斑岩、火山凝灰岩中,矿床具特大型规模。矿石自然类型以细脉-浸染型矿石为主。矿石的物质成分以铜为主,伴生有用组分为钼。矿体埋藏浅,矿床水文地质条件、工程地质简单,环境地质条件良好,适于露天采矿。矿床经选、冶试验,初步预可行性研究和工业指标研究等综合分析,推荐露天开采-汽车开拓运输-优先浮选铜精矿的生产工艺流程,预计驱龙铜矿的开发建设工程可以获得很好的经济效益和社会效益。
本报告选用SD法矿产资源储量计算系统3.10版软件系统,探明的资源量及圈定矿体边界是有依据的、合理的,对矿区内铜及其伴生组分钼进行资源储量估算,其精度高,可信度高。
10.1矿床控制程度和地质研究程度10.1.1 矿床控制程度
勘探区内按矿石类型圈定的主矿体主要为原生硫化物型矿体,氧化物富集型矿体不具工业意义。原生矿体为产于黑云母二长花岗岩、二长花岗斑岩及其英安-流纹斑岩、火山凝灰岩中,矿体在平面上呈近东西走向,长1800m,南北宽1000m,呈似椭圆形状。矿体在8勘探线ZK811孔最大见矿深度972.24m、海拔4124.689m,在3勘探线ZK317最大见矿深度500m,最高海拔标高5079m,大多数钻孔控制标高4600-4700m之间。铜金属总储量3702468.888吨,具大型规模,伴生钼资源量192273.712吨,具大型规模。矿体呈不规则柱状体向深部延展,夹石较少,仅有少量脉岩穿插,内部结构较简单,矿石的品位变化度为0.217(较简单),按地质矿产行业标准(DZ/T0214-2002)《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》,矿体中铜含量的分布属均匀型。据参加储量计算的116钻孔中的矿体厚度资料统计,其厚度变化度为0.146(较简单)。据矿产行业标准(DZ/T0214-2002)《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》,勘查区内矿体厚度变化总体上为较稳定型。
五个地质因素类型系数为2.9,本矿体的各项地质因素达到地质矿产行业标准(DZ/T0214-2002)《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》的第一勘探类型标准。所以本矿体的类型属第I勘探类型偏简单型。
为了尽早查明勘查区内的铜资源量,2006-2007年间在勘查区内采用0?C?180?C南北勘探线方向,工程布置疏密结合,6~10线间距为100×100m,两
侧为140×140m,探获331、332资源量;在16线以东和0线以西按200×200m间距,探获332、333资源量,采用“+”形剖面形式,布置孔深800m以上深孔,控制4600m高程以下的深部远景资源量,勘探工程间距布设符合矿区实际,能达到勘探工程间距的要求。在平面上和剖面上控制了矿体的形态、产状和空间位置。而施工的钻孔大部分已打到矿体,工程合格率达到100(10
-2
)。上述表明,本勘探区内的勘探网度设置合理、符合规范,矿体控制程度较好。
10.1.2 地质研究程度
1994年西藏地矿局区域地质调查大队对驱龙二级化探异常查证报告;2000-2002年地科院矿产资源所开展了西藏铜金锑多金属矿产资源远景评价研究报告,西藏地质二队提交的驱龙铜矿进行预查报告;2002~2005年,西藏地质二队提交的驱龙矿区普查报告;2006-2007年本公司所进行的勘探工作,以及与中国科学院地质与地球物理研究所合作的《西藏冈底斯驱龙超大型斑岩铜-钼矿床成矿模式及成矿条件研究》阶段性工作报告,青藏973项目对驱龙矿区的研究,发表了大量的研究文献,均为本勘探区的地质研究、矿床成因、成矿地质条件的综合认识提供了依据。
矿区内的中侏罗统的火山-沉积地层详细划分到岩性段,满足了矿区地质填图等要求。对矿区岩石、矿石的命名、分类正确可靠。
对矿区内的侵入岩及其含矿斑岩作了较为深入的研究,详细查明了岩体矿区内的岩体地质特征、岩石特征、规模、产状、岩石化学特征、微量元素特征、围岩蚀变与矿化特征以及评价标志特征等。对矿区主要构造进行了必要的研究勘探区内按矿石类型所化分的矿层的形态、产状、规模以及分布规律表明,矿层的连接圈定正确可靠。
详细查明矿体的形态、产状、矿石特征、矿物特征、蚀变类型、水文地质条件、工程地质条件、环境地质条件、矿区构造、岩脉等,查明主元素Cu的赋存状态,对矿石的加工技术性能和选冶试验进行了研究,均达到了规范要求。并对Mo等伴生组份赋存状态进行了初步的研究。
鉴于本次资源量估算全面采用SD法进行资源量估算,勘探网度采用了I勘探类型工程控制合理,圈定矿体边界是有根据的,合理的。
钻探、基本控制测量、工程测量、地质测量、采样与测试以及原始地质编录的各项工作质量均较好,原始资料齐全、可靠,且均符合规范要求。资料处理使用MAPGIS软件系统进行,该软件为国内地矿行业的通用软件,处理结果符合要求。
10.1.3 地质报告资料的完备程度
本报告提交:文字报告一份,共计十章,约25.5万字,插图124幅,插表113
张;附图1套235幅;附表9册;附件4册。
因此,驱龙铜矿勘探工程的控制程度良好,各级储量/资源量的比例达到规范要求,对矿床地质、矿体地质、矿石质量、开采技术条件、伴生有用组分等研究详细,工程质量、探矿工程、样品采取与加工测试等按有关规范执行,并达到有关要求,其勘查工作程度已达到或超过地质矿产行业标准(DZ/T0214-2002)—《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》规定的勘探工作程度要求,本报告所提交的主要资料齐全、可靠,可作为驱龙铜矿可行性研究和矿山建设设计的依据。
10.2 矿床成矿基本规律和远景评价10.2.1 矿床成矿基本规律
本次勘探主要对驱龙铜矿体进行了较为详细的研究。现对其成矿基本规律总结如下:
①成矿时代为中新世(18Ma-16Ma)。中新世中期,冈底斯隆升与剥蚀,产生埃达克质岩及软流圈物质的上升,使荣木错拉黑云母花岗闪长岩、二长花岗岩侵入,依次为成矿岩体黑云母花岗闪长斑岩、二长花岗斑岩侵入。中新世晚期,大量的岩浆流体和气体汇集于斑岩体顶部,形成大量的裂隙,产生广泛的蚀变与矿化
○
2空间上,矿床位于冈底斯-含青唐古拉板片的次级构造单元陆缘火山-岩浆孤带上,属冈底斯成矿带东段。
○
3矿化组合,主要为斑岩型Cu、Mo组合,及后期热液型Cu、Ag、(Au)组合。
○
4构造上,矿床位于背斜核部。叶巴组火山岩韧性剪切变形带,控制了成矿北部边界,其南侧演变为矽卡岩矿化带。
○
5含矿斑岩体呈小岩株(枝)产出,与埃达克质岩关系密切。这些不同岩性的小岩株(枝),在浅-深部连接在一起,构成一个大型矿床。其岩石破碎、裂隙发育、蚀变面积宏大,具有以各岩株(枝)为中心面状环带式分带特征。在小岩株
(枝)之间蚀变现象互相交织叠加,矿化较均匀。
10.2.2 远景评价
驱龙铜(多金属)矿区位于冈底斯火山—岩浆弧带上,广泛分布着黑云母二长花岗岩-花岗闪长岩体及其同期斑岩体。多期次多类型的岩浆活动和构造作用,为成矿提供了必要的地质条件。斑岩铜矿的成矿物质(含矿岩浆)主要来自上地幔,因此,存在有上地幔与上地壳联系起来的通道。矿区内花岗闪长岩、黑云母二长花岗、二长花岗斑岩、石英闪长玢岩为同源分异的产物。其形成和侵位与冈底斯的快速隆升有关,因此,在3-4Ma的时限内形成了驱龙大型斑岩型铜矿。矿
体的分布特征、成矿规律及成矿地质条件分析研究矿床的控矿条件是:
1、构造因素矿区构造对岩浆和含矿流体起着分配容纳的作用,它是通过背斜、断裂、裂
隙、接触带和热液角砾岩带等构造组成具体控制成矿的。
矿区背斜轴及其产生的张性断裂、裂隙破碎带,对岩浆和矿液运移、分配、容纳起着主导作用。在空间上它们控制了岩体、矿体形成分布的范围、走向、产出形态。矿区构造对岩浆和含矿流体起着分配容纳的作用,它是通过断裂、裂隙、接触带和热液角砾岩带等构造组分具体控制成矿的。断裂:北东向和北西西向断裂的复合交叉点,有利于配岩、容岩。而矿区中部形成的两条近东西向韧性剪切带,其中曲加莫错韧性剪切变形带,被卷入的岩石岩性复杂,可能经过了深部断裂作用过程,它控制了矿(岩)体的北边界。多组原生裂隙与构造裂隙交叉发育的裂隙密集带,有利于配矿、容矿。矿区中部一带,存在热液角砾岩带,岩体顶部和中上部岩石破碎,显示着成矿深度对成矿极为有利。矿区构造活动是含矿岩浆侵位和含矿热流体运移的重要驱动力,成矿过程中多次构造频繁活动,相应出现多期次的成岩成矿作用。
2、含矿斑岩因素
斑岩铜矿成矿的前提条件是要有含矿斑岩体存在。成矿均与同源、同期、多次侵入的中酸性斑岩岩株(枝)有关,但并不是所有的中酸性斑岩都是含矿斑岩体。驱龙矿区黑云母二长花岗岩、二长花岗斑岩之所以含矿性好,它们为同源同期产物,其中破裂裂隙发育,在斑岩体内及其接触带附近产出有热液角砾岩,岩体内自交代现象强烈,表明其富含挥发分,有利成矿。
3、围岩蚀变因素
近矿围岩蚀变与金属硫化物矿化都是含矿热流体在容矿岩石中成矿作用的结果,两者密切伴生。热液蚀变规模宏大,长达8km,宽达4km,面积约32 Km
。相应地围岩蚀变与矿化分布的水平与垂直分带规模也相当大。热液蚀变组合复杂,蚀变分带明显。蚀变范围大,破裂裂隙发育,反映热液来源充足。蚀变作用略导前于矿化作用,从而由蚀变矿物组合成的蚀变岩石又成为容矿的矿化围岩条件。
4、找矿标志成矿岩体主要呈小岩株(枝)形态产出。在地表,斑岩铜矿常表现为大范围的孔雀石化,并在地下水露头上见大量的铜沉淀物,如在驱龙矿区就发育有两条长度分别大于6km和3km的蓝绿色河床,尉为壮观。同时冈底斯斑岩铜矿广泛发育的铁帽和特征的负地形洼地亦是重要的寻找标志。斑岩体上部和接触带集中形成与典型斑岩型矿床类似的蚀变分带,在区域地球物理场方面,含矿斑岩表现出与次级重力梯级带之间的良好对应关系,重力梯级带走向发生变化的区段多是斑岩型矿床集中分布的地段。斑岩铜矿产于Cu、Mo、Au、Ni的高背景区,并与强度高、浓集中心明显的Cu、Mo、Ag、Pb、Zn、Cd、Bi、W 、Au等元素的化探综合异常相对应。
综上所述,驱龙铜矿目前控制331?333铜金属资源量3702468.888吨,另有低
品位铜金属资源量3487915.618吨,而且矿床南侧,尚未圈定矿体边界,矿体继续向外延展。矿床东部,大范围地段所出露分布地层、岩体与驱龙矿区地层、岩体基本相似,有矽卡岩蚀变与矿化出现。另外,在矿区的南部有知不拉矽卡岩铜矿,矿区东南部同样存在矽卡岩矿化,因此,驱龙矿区的深部及其外围还具有较大的成矿潜力,其资源远景可能达世界级规模(铜金属量大于1000万吨)。
10.3 开采技术条件和地质环境问题
通过对驱龙铜多金属矿勘探区的水文地质、工程地质、环境地质的野外勘查和研究,得到下列结论:
1、矿区主要矿体位于当地侵蚀基准面以上,地形有利于自然排水,地表水为沟谷季节性径流,矿体主要充水含水层和构造破碎带富水性弱至中等,地下水补给条件较差,水文地质边界条件简单,矿床的水文地质类型属于高原山丘干旱区裂隙充水矿床类,脉状裂隙充水矿床亚类;充水方式为直接充水的矿床。
2、矿床矿石和围岩为坚硬的块状岩类,岩组结构简单,但各类岩体结构面较发育,风化带厚度较大,影响岩体稳定,矿区的工程地质类型属于开采技术条件中等(II)中以边坡稳定为主要工程地质问题的矿床(II-2)。
3、矿区未见活动断裂,地应力以小能量、阶段性或长期缓慢性方式释放,属地壳基本稳定区,不存在发生强震的地质构造条件。
4、矿区地貌类型中等复杂,不良地质现象有滑坡、泥石流和崩塌,无环境污染和放射性污染、无热害;自然环境中地下水、地表水水质较差(超过III类标准);采矿可能造成山体局部开裂失稳;矿石、废石化学成分基本稳定,矿坑排水对附近水体有一定污染;矿区地质环境质量为中等(第二类)。
5、驱龙矿区铜多金属矿勘探与开发工程地质环境条件复杂程度属于“中等”类型。
10.4 指出矿床开采的经济效果
西藏驱龙铜多金属矿露天开采境界内矿岩总量25.6亿吨,其中矿石量12.55亿吨,废石量13.05亿吨,生产剥采比为1.5m
/m
。
项目总投资335000万元,其中建设投资200000万元;流动资金115000万元;铜精矿年产量250000吨。年均利润总额66600万元,全投资内部收益率37.6(10
-2
),贷款偿还年限3年,投资回收期2.65年,显然,该项目有很好的经济效益。
敏感性分析分为以下几种:
1)对处理成本的单变量敏感性分析;2)对金属价格的单变量敏感性分析3)保证边界品位的基础上,对处理成本和回收率的双变量敏感性分析。
10.5 地勘工作的主要经验教训和存在问题10.5.1 主要经验
矿产勘查企业积极争取得到各级地方政府和有关部门的监督和指导、关心和支持是顺利完成勘查任务的基本保障。以“艰苦创业、开拓创新”的精神和“以人为本、追求卓越”的理念,坚持经济效益和社会效益并举,树立安全第一,环保先行的思想,“精心组织各种力量,合理安排时间、调配各种专业技术人员,在短短的2年时间内完成了各项勘探工程、选冶试验、经济技术评价、综合研究等工作,使公司获得超常规发展。驱龙铜矿的勘探实践对整个西藏后续斑岩铜矿的勘查提供了很好的范例。
10.5.2 主要教训
由于勘探周期短,海拔甚高、条件恶劣,在勘探过程中 使某些地质工作,如对构造地质、侵入岩的岩石地球化学特征、年代学等方面的资料欠广、欠深,研究程度有待加强。
10.5.3 存在问题
1、对伴生矿产中品位较低的Ag、Au、S等有用元素的赋存状态研究不够深入,未能参予资源量估算。
2、由于勘探报告编写时间紧,任务重,评价周期短,给报告质量的提高造成一定影响。
3、资源量估算结果偏小,其原因一是矿体北部按200m线距控制边界,且深度不够;二是一般的钻孔深度控制不够(控制标高一般为4600-4700m),ZK1605孔深800m(标高4326m)以下仍为工业矿体;三是矿区南部之矿权不属于西藏巨龙铜业有限公司,未能控制矿体南部边界。
10.6 今后工作建议
驱龙铜矿勘探工作的圆满完成,无疑对冈底斯构造-岩浆-成矿带东段寻找同类矿床有极大的理论指导作用及示范意义。为了矿山尽早转入开发,需制订驱龙铜矿最佳开发方案,同时为了实现驱龙铜矿外围的找矿突破,制定切实可行的勘查方案,建议尽快对矿区南部及外围开展以找寻斑岩型及矽卡岩型铜矿的勘查工作,同时加强矿区成矿地质条件及成矿规律的综合研究。
驱龙矿区目前最深钻孔为800-972余米,均未打穿矿体,目前浅部表现为Cu
矿化,中部至终孔则为伴生Mo的Cu矿体,且向下钾化蚀变与Mo矿化有显著增强的趋势,而独立的Mo矿体刚被钻探触及。且基本未遭受剥蚀,其矿化垂直延伸尚远远未被控制,上述对比表明,因而具有形成千万吨级斑岩铜钼矿床的条件和迹象。并且根据含矿斑岩为中酸性斑岩的岩性和垂直分带趋势,推测该矿床深部将出现独立的细脉浸染状和网脉状钼矿体,也将形成相当规模。建议将来在条件成熟时开展科学深钻,进一步勘查、研究、解剖。
鉴于驱龙铜矿是低品位、大矿量矿石,而目前从贫铜矿选冶技术的发展趋势看,在高原交通条件较差的条件下,采用就地选矿的方案是可行的,但要进一步加强伴生元素赋存状态的研究,以确定伴生有益组分赋存状态。
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全国地质资料馆 1份西藏自治区国土资源资料馆 1份西藏自治区地勘局 1份本公司自留 2份
出版编辑:西藏巨龙铜业有限公司微机室校 对:朱长应印刷单位:西藏巨龙铜业有限公司微机室光盘刻制:陈洪莉出版日期:2008.06.25
内容提要
关键词: 驱龙铜矿区 斑岩型铜矿 “SD”法 资源量