山东省龙口市西山矿区Au矿深部成矿预测
发布时间:2017-10-24 11:15
本文关键词:山东省龙口市西山矿区Au矿深部成矿预测
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【摘要】:胶东地区是我国重要岩金生产基地,玲珑矿田是胶东金矿化集中区主要的矿田,西山矿区位于玲珑矿田西北部,包含玲珑矿田的108、107、55号金矿脉,属于中型矿山。随着矿山的近20年的开采,西山矿区的Au资源储量越来越少,属资源严重危机矿山。本文以玲珑金矿西山矿区为研究区,在总结研究区区域地质背景、成矿特征基础上,探讨了西山矿床地质特征和矿体形态特征,较系统地开展了矿区的岩矿地球化学分析:(1)运用X Serise2等离子体质谱仪对玲珑金矿地表及井下脉岩、矿石、花岗岩、蚀变岩以及近矿围岩中的微量及稀土元素进行系统测定。结果表明:玲珑金矿西山矿床Au、Ag、Pb元素极为富集,但Au、Ag、Pb、Zn变异系数较高,容易在局部富集成矿。此外,西山矿区表现出轻稀土富集、重稀土亏损的特征,且轻稀土曲线较陡、重稀土较为平缓的特征,并且出现了明显的Eu负异常,认为西山矿区成矿为多期,多阶段的复杂演变过程,同时具有岩浆成因、热液成因以及沉积成因。(2)运用流体包裹体岩相学观察,显微测温以及激光拉曼光谱分析实验:分析了西山矿区成矿流体的温度、压力、深度等物理化学特征,从而探讨玲珑金矿西山矿区的成因类型。通过流体包裹测温分析,主成矿期均一温度主要集中在160℃~210℃,认为西山矿区为中低温型矿床。过流体包裹体的均一温度、盐度计算出成矿压力,并根据成矿压力推出成矿深度,得出西山矿区流体成矿深度为8.33~16.5km,平均深度在11km左右。(3)开展不同成矿阶段的黄铁矿特征分析。根据黄铁矿热电系数,西山矿区成矿温度范围在170.08℃~337.46℃,属于中低温热液矿床。通过黄铁矿热电系数计算出西山矿区的剥蚀率,其剥蚀水平主要在35.50%~75.50%,与P型黄铁矿出现率呈负相关关系,反映了该区成矿的多期性,通过黄铁矿热电性垂向分布规律,认为目前控制标高范围仍处于矿体的中上部位置,表明深部仍有找矿潜力。根据西山矿区上述地质、地球化学等资料,结合勘探工程资料,选取GOCAD软件,对西山主要矿段(X坐标变化范围为40543920~40545420,Y坐标变化范围为4148500~4150000,Z坐标变化范围为-400~570,建模深度约1000m,建模面积2.4km2)开展三维地质建模和深部成矿预。在GOCAD软件中,选取离散光滑插值法(DSI),对黄铁矿热电系数进行插值和三维模拟,对参数进行适当的调整,使模拟结果与已知数据达到匹配,得出西山矿区的三维深部热电系数模拟图,并对模拟图深部与已开发地区进行对比,结合矿体勘探资料,圈定Au找矿有利靶区。为矿山深部及其外围找矿提供科学依据。
【关键词】:玲珑金矿 西山矿区 黄铁矿 三维地质建模 成矿预测
【学位授予单位】:中国地质大学(北京)
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:P618.51
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-10
- 第1章 引言10-17
- 1.1 研究区概况10-11
- 1.1.1 研究区范围10
- 1.1.2 研究区自然地理情况10-11
- 1.2 研究现状与存在问题11-13
- 1.2.1 国内外金矿研究现状11-12
- 1.2.2 研究区研究现状12-13
- 1.2.3 存在问题13
- 1.3 选题依据与选题意义13
- 1.4 主要研究内容和方法13-15
- 1.4.1 主要研究内容13-14
- 1.4.2 研究方法14-15
- 1.5 完成主要实物工作量15
- 1.6 研究进展与主要成果15-17
- 第2章 区域成矿地质背景17-23
- 2.1 地层17
- 2.2 岩浆岩17-20
- 2.3 构造20
- 2.4 矿产20
- 2.5 区域成矿规律20-21
- 2.6 区域控矿构造模式21-23
- 第3章 西山矿区及矿床地质特征23-37
- 3.1 矿区地质成矿背景23-24
- 3.2 矿床地质特征24-27
- 3.2.1 地层24
- 3.2.2 构造24-25
- 3.2.3 岩浆岩25
- 3.2.4 蚀变带特征25-26
- 3.2.5 矿体特征26-27
- 3.3 西山矿区稀土元素及微量元素特征27-37
- 3.3.1 稀土元素特征27-31
- 3.3.2 微量元素地球化学特征31-36
- 3.3.3 小结36-37
- 第4章 成矿流体地球化学特征37-44
- 4.1 样品的采集与测试37
- 4.2 流体包裹体岩相学和类型37-39
- 4.3 流体包裹体显微测温39-41
- 4.4 流体包裹体成分41-43
- 4.5 小结43-44
- 第5章 黄铁矿矿物标型研究44-65
- 5.1 黄铁矿热电性标型44-52
- 5.1.1 原理及简介44-45
- 5.1.2 选样标准45-46
- 5.1.3 实验数据46
- 5.1.4 测试方法46-47
- 5.1.5 实验数据及黄铁矿热电性特征分析47-51
- 5.1.6 成矿温度51
- 5.1.7 剥蚀率51-52
- 5.2 黄铁矿成分标型52-55
- 5.2.1 原理及简介52
- 5.2.2 选样标准52-53
- 5.2.3 黄铁矿的化学成分分析53-55
- 5.3 黄铁矿聚类分析55-57
- 5.4 黄铁矿热电性垂向分布规律57-58
- 5.5 黄铁矿的晶体形态标型58-63
- 5.5.1 黄铁矿的晶体形态58-59
- 5.5.2 矿体、蚀变岩和围岩黄铁矿的晶体形态59-61
- 5.5.3 不同时代黄铁矿的晶体形态61-63
- 5.6 黄铁矿与金的共生关系63
- 5.7 小结63-65
- 第6章 GOCAD三维地质建模及深部成矿预测65-77
- 6.1 基于GOCAD软件的三维地质建模65-66
- 6.2 黄铁矿热电性数据三维模拟66-72
- 6.2.1 黄铁矿热电性数据66
- 6.2.2 基于离散光滑插值(DSI)的深部成矿预测66-72
- 6.3 成矿预测及其靶区优选72-77
- 第7章 讨论与结论77-79
- 7.1 存在问题及讨论77
- 7.2 主要结论77-79
- 致谢79-80
- 参考文献80-84
- 作者简介84-85
- 附表85-99
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