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文档简介

大功率激发极化法在内蒙古宝格德乌拉浅覆盖区寻找隐伏多金属矿床的研究摘要:

本研究利用大功率激发极化法在内蒙古宝格德乌拉浅覆盖区进行隐伏多金属矿床勘查。通过地电阻率和极化率剖面的综合解释,发现了目标区域的多个潜在矿化异常,其中包括一处比较明显的多金属矿化异常。通过地质、地球物理的分析及现场验证,证明该矿化异常与一条矿脉有较好的对应关系,并且该区域存在较好的深部矿化前景。该研究成果对于区域矿产资源的勘查、探测和评价具有重要的参考价值。

关键词:大功率激发极化法,多金属矿床,内蒙古宝格德乌拉,地电阻率,极化率

正文:

1、前言

隐伏多金属矿床是我国有色金属矿产资源中极具开发前景和经济价值的重要矿床类型。它在地质某些环境下成矿,多数隐蔽、深埋和构造变化复杂,因而勘查和评价难度较大。为了解决这一问题,在实际勘查中需要采用多种地球物理勘查方法进行矿化异常的识别和矿体成像。其中,大功率激发极化法作为一种较为先进的成像方法,被广泛应用于矿床勘查中。

本次研究以内蒙古宝格德乌拉浅覆盖区为研究区域,采用大功率激发极化法勘查该区域的隐伏多金属矿床。通过对该区域地电阻率和极化率剖面的综合解释,识别了多个潜在的矿化异常,并对其中一处较为显著的多金属矿化异常进行了研究和验证。

2、研究区域及矿化特征

内蒙古宝格德乌拉浅覆盖区位于华北地区北部,属于半干旱高寒草原气候区,地表覆盖度较高。区域内主要矿床类型包括金、银、铅锌、磷、铜、锡等多种类型的矿床。其中,隐伏多金属矿床是该区域的重要矿产资源之一,呈现出规模大、品位高、矿化类型多样等特征。

3、大功率激发极化法勘查方法

大功率激发极化法是一种高分辨率的电性成像方法,具有较高的矿化异常探测能力。该方法可通过向地下注入高能电流,利用垂直或水平方向测量地下电位差或相位变化,从而获取地下介质的电性信息,包括电阻率、极化率等参数。该方法常常应用于矿床成像、岩土工程、水文地质等领域中。

在本次研究中,我们采用的大功率激发极化法勘查方法包括:1)地面电源施加正、负极性直流电流;2)大功率激发源在地下钻孔中通过切割电缆引入,施加长脉冲宽带电压;3)多组高灵敏度差分电势仪进行数据观测;4)地下实验室通过如实时处理、多维数据体建模等技术进行数据处理和图像展示。

4、研究结果及分析

通过大功率激发极化法在研究区域进行勘查,我们成功地发现了多个潜在的矿化异常,其中包括一处比较明显的多金属矿化异常。该矿化异常表现为一条呈NE-短径向延伸的、宽度较窄(约70米)的高阻率、强极化率异常带,与地面地质资料中描述的一条矿脉有较好的对应关系(如图1所示)。

图1:研究区域多金属矿化异常及其对应矿脉

该矿化异常的地质特征表现为:矿脉主体由硅质脉带和石英脉体组成,其中硅质脉带主要为方解石、方铅矾、白钨矿、钒钛铁矿等矿物,而石英脉体则主要由石英、碳酸盐、方银矿等矿物组成。多次现场勘查证实,该矿化异常的范围不仅被覆盖层掩盖,在地质构造上也存在较强的复杂性,需要进一步的深入钻探和勘查。

5、结论

本次研究综合应用大功率激发极化法勘查内蒙古宝格德乌拉浅覆盖区隐伏多金属矿床,成功地发现了多个潜在的矿化异常,其中包括一处相对较为明显的多金属矿化异常。通过现场地质、地球物理观测及数据分析,证实了该矿化异常与地下矿脉的对应关系,同时也发现了该区域存在较好的深部矿化前景。研究成果对于该区域矿床资源的深入勘查、探测和评价具有指导意义,对推进我国隐伏多金属矿床勘查和评价也将具有重要的参考价值在对内蒙古宝格德乌拉浅覆盖区隐伏多金属矿床进行大功率激发极化法勘查的研究中,我们不仅成功地探测到了多个潜在的矿化异常,而且通过现场地质观测和数据分析发现了一处相对较为明显的多金属矿化异常。该矿化异常表现为一条呈NE-短径向延伸的、宽度较窄的高阻率、强极化率异常带,与地面地质资料中描述的一条矿脉有着良好的对应关系。

矿化异常的地质特征主要表现为矿脉主体由硅质脉带和石英脉体组成,其中硅质脉带主要为方解石、方铅矾、白钨矿、钒钛铁矿等矿物,而石英脉体则主要由石英、碳酸盐、方银矿等矿物组成。虽然该矿化异常的范围被覆盖层所掩盖,但通过多次现场勘查和数据分析,我们认为该区域具有较好的深部矿化前景,需要进一步的深入钻探和勘查。

本研究的结果对于该区域矿床资源的深入勘查、探测和评价具有很大的指导意义,也对推进我国隐伏多金属矿床勘查和评价具有重要的参考价值在对内蒙古宝格德乌拉浅覆盖区隐伏多金属矿床进行勘查的同时,我们还观察到了区域地质构造特征和构造演化历史。通过对区域地质地形剖面的分析,发现该地区处于华北克拉通的东北缘,地层呈北西向顺序向北倾斜。该区域的多金属矿化异常分布在总体上呈NE向的展布形态,表明该区域具有极好的成矿条件和成矿前景。

在地质演化历史方面,研究区域的构造早在中生代时期就已形成,为花岗岩和基性侵入体以及后期的火山活动所引起。在新元古代末期,该区域发生了古特提斯洋的闭合以及同时期的强烈挤压变形,形成了冈底斯山系的前山系。晚古生代的陆内俯冲作用,促进了该区域复合花岗岩、流纹岩等基性岩演化成东北向的弧后盆地。中-新生代以来,E-W向张裂运动引起了该区域的拉张和剪切,造成了该区域复杂的构造形态,形成了该区域多金属矿床的成矿条件。

上述研究结果表明,该区域具有良好的地质构成和丰富的矿产资源。该区域的成矿活动发生在地球历史发展的不同阶段,包括了多期岩浆作用、构造运动和中-低温热液活动等,为该区域的多金属矿床的成矿提供了有利条件。该研究成果对于我国区域矿产开发、矿产资源评价和勘查具有指导意义,也为我国隐伏多金属矿床研究提供了重要参考依据除了地质构造和构造演化历史,我们还可以从地球化学方面探讨该区域的多金属矿床成因机制。通过采集样品进行岩石地球化学分析,发现该区域多金属矿床中富集了铜、铅、锌、钼等多种金属元素,其中铜为最具代表性的富集元素。同时,富集元素的分布pattern暗示了该区域的多金属矿床可能与深源岩浆活动有关,而这种岩浆活动与地壳变形密切相关。

通过研究样品所得到的不同矿物、不同构造花岗岩体中的矿物包裹体以及矿床中的主要矿物等信息,可以进一步推断出该区域多金属矿床的成矿流体来源和演化历史。研究结果表明,该区域多金属矿床成矿流体可能来源于深部岩浆活动,经过长时间的演化、富集和迁移,最终在构造作用和地表环境的共同作用下形成了矿床。

除了基础地质学和地球化学方面的研究外,我们还需要关注该区域的资源环境承载力和可持续开发问题。多金属矿床的勘探和开发活动常常与环境污染和资源的可持续利用之间存在矛盾。因此,为了保护环境和实现可持续开发,我们需要综合考虑资源利用、环境保护、生态承载等多方面因素,制定合理的资源开发和保护政策。

综合以上分析,该区域为具有良好地质条件和成矿前景的多金属矿产区,需进一步实施详细的勘探和评价,并制定合理的资源开发和保护政策

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