青海省格尔木市夏日哈木铜镍矿.docx
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青海省格尔木市夏日哈木铜镍矿
青海省格尔木市夏日哈木铜镍矿
夏日哈木铜镍矿得以发现,物化探异常靶区查证是关键。
一、任务来源
项目起初为“青海省格尔木市夏日哈木铜多金属矿预查”,由青海省第五地质勘查院通过对东昆仑拉陵灶火地区1∶5万矿产地质调查资料综合研究分析后筛选并取得探矿权的自主投资项目,费用由青海省地质矿产勘查开发局下属青海源盈矿业投资公司投资,2010年9月—2012年开展了预查、普查工作;2013年在矿区HS26号异常区开展了详查工作,提交了《青海省格尔木市夏日哈木铜镍矿区HS26号异常区详查报告》;按青海省委、省政府关于加快夏日哈木铜镍矿勘查和开发的会议精神,2013年8月至2015年12月由青海省第五地质勘查院与青海黄河矿业有限责任公司联合对矿区HS26号异常区开展勘探工作,勘探由青海黄河矿业有限责任公司全额出资,青海省第五地质勘查院承担地质工作。
二、找矿思路确定
(一)找矿的历史背景或政策
自2008年国家实施找矿突破战略行动和“358”目标(2008—2015年)以来,青海省加大了铜、镍、铅、锌、银、金、铁、煤等重要矿产资源的勘查部署和研究,以整装勘查区和重要成矿区带为重点,利用国家财政、省财政及社会资金安排了一系列公益性、基础性的矿产勘查工作。
在这种背景下,青海省第五地质勘查院在拉陵灶火地区1∶5万地质、物探、化探等基础资料研究的基础上,筛选了找矿靶区并申报了指标矿权。
随着找矿工作的推进,发现了夏日哈木超大型铜镍硫化物矿床。
(二)初始找矿线索、信息
1)在化探筛选过程中,发现在矿区内存在以Cu、Pb、Cr、Ni、Ag、Au、Hg为主的1∶5万化探异常,分析地质背景发现,工作区(矿区)内具有热液交代蚀变型(矽卡岩型)多金属矿和与超基性岩有关的矿种的成矿潜力,该处化探异常是最初的找矿线索,也是立项的基本依据。
在后期工作中,查询铜多金属矿种的同时,重视了成矿与超基性岩浆活动有关的类型,对青海拉陵灶火地区1∶5万地质矿产调查项目在夏日哈木地区圈定的3处丙级1∶5万水系综合异常进行了查证。
其中HS26Cr(Ni、Co、Cu)异常发现基性-超基性杂岩体,在岩体内圈定了具有一定规模的铜镍钴矿体,HS26Cr(Ni、Co、Cu)异常位于矿区中北部,异常元素组合较为简单,以Cr为主并伴有Ni、Cu的元素组合,强度高,规模大,套合好,Cr、Ni、Cu元素均有三级浓度分带,其中Cr峰值1585×10-6、均值643.4×10-6,Ni峰值1651×10-6、均值361.8×10-6,Cu峰值206×10-6、均值75×10-6,Co峰值82×10-6、均值53×10-6。
该异常为找矿提供了直接信息。
2)通过青海拉陵灶火地区1∶5万地质矿产调查项目的开展,在区内圈出了几处基性岩体,岩性为辉长岩。
基性岩体的圈出在地质背景上与化探异常相吻合,对矿床的发现提供了初始线索。
3)1∶50万高磁正异常分布于中部、西北部、东北部。
异常与区域构造方向大体一致,均以带状分布。
西北部高磁异常带沿北东东向延伸,大都呈长条带状,岩性主要为中基性火山岩、超基性岩及花岗岩和花岗闪长岩,高磁异常总体强度100~300nT。
区域肯得克可铁矿、野马泉铁矿等矿床主要分布于异常高磁曲线梯度带以及高磁异常部分扭曲的位置。
4)对夏日哈木地区开展了1∶5万高精度磁法测量,通过数据处理和分析,圈定了具有进一步工作价值的8处高精度磁异常区,其中C6异常位于区内夏日哈木和苏海图地区,岩性主要为金水口岩群黑云斜长片麻岩、黑云石英片岩,异常值介于-319.28~583.20nT;1∶5万高磁C6异常范围与1∶5万水系HS26Cr(Ni、Co、Cu)异常位置吻合,且发现基性-超基性杂岩体,并在杂岩体中圈定了铜镍钴矿体。
(三)找矿思路及依据
通过产-学-研联合攻关,确定了成矿类型,明确了找矿思路,实现了快速找矿突破。
以1∶5万水系综合异常和1∶5万高磁异常范围为目标,开展查证工作。
通过查证,在异常区内发现基性-超基性杂岩体,通过进一步大比例尺工作的相继开展及工程手段的检查,所获得结果很好地验证了初始找矿信息的价值和重要性,同时建立了以小比例尺基础信息为线索,以基性-超基性杂岩体为对象,大比例尺查证为手段的总体思路,展开工作。
通过大间距的工程验证,圈出了铜镍矿化体,从含矿的岩性初步判断了矿化的强弱与岩相变化规律关系密切,同时大致确定了矿石结构(主要结构为自形-半自形粒状结构、他形粒状结构、交代结构、不等粒结构;次要结构:
交代残余结构、镶边结构、包含结构、网脉状浸染结构、晶陷结构)、构造(主要构造:
浸染状构造、块状构造、斑杂状构造、海绵晶铁构造;次要构造:
星点状构造、脉状穿插构造)、矿石矿物(主要为磁黄铁矿;铜矿物主要为黄铜矿,另有少量的墨铜矿和微量的方黄铜矿及铜蓝矿;镍矿物主要为镍黄铁矿,另有微量的紫硫镍矿及砷镍矿、辉砷镍矿及含钴的辉砷镍矿等;铁矿物主要为磁铁矿,偶见褐铁矿及菱铁矿);脉石矿物主要为透闪石、滑石、辉石,其次为蛇纹石、橄榄石、透辉石、绿泥石、阳起石、阳起石石棉及蛇纹石石棉,另有少量的金云母、钠长石,微量的石英、方解石等。
从以上信息确定了该矿床具有典型的岩浆熔离型特征,结合与金川镍矿的相似性类比,按照“小岩体成大矿”“岩浆熔离型铜镍硫化物的矿床”特征确定了找矿思路和勘查方法。
三、技术方法选择
按照“小岩体成大矿”“岩浆熔离型铜镍硫化物的矿床”特征确定了针对杂岩体开展地质、物探、化探工作,地质工作以1∶1万地质草测+1∶2000地质测量+槽探+钻探开展,化探以1∶1万土壤测量为主,物探以1∶1万航测、1∶1万与1∶2000地面高精度磁法、1∶5000大功率激电中梯剖面、物探测井及可控源音频大地电磁测深实验等开展。
1)1∶1万地质草测主要大致了解区内地层、构造、岩浆岩等地质特征,寻找地表矿化信息,为下一步工作提供依据。
1∶2000地质测量主要为查明矿床地表含矿层及含矿蚀变带的分布、矿化蚀变类型和构造特征等。
2)1∶1万土壤测量主要为查明整个杂岩体土壤异常特征,为后期工程布设提供依据。
3)物探工作主要结合杂岩体的电、磁物性,对岩体进行深度解剖。
物性测量:
特征为从中性侵入岩到基性侵入岩,磁化率依次呈显著的上升趋势。
推断解释:
片麻岩-片岩背景下则可能引起弱的负磁异常;但中性岩体侵入变质岩中,可能引起正磁异常;如果基性-超基性岩体侵入变质岩中,一定会引起正磁异常。
4)高磁实验。
钻孔ZK707~ZK709位置,ΔT磁异常及一阶导数都有所反映,ΔT值-800~600nT。
磁异常只是在含矿岩体埋深较浅部位有明显反映,埋深较大的部位磁异常特征与围岩没有太大的差异。
5)因矿区的成矿类型为岩浆岩型,为岩体控矿,而矿区地表岩体的出露面积较小,深部隐伏岩体的规模难以判断,进而影响对成矿潜力的准确评价。
而1∶1万地面高精度磁法测量可以反映出深部岩体的大致规模,与围岩的界线。
故在找矿过程中,选择开展了1∶1万地面高精度磁法测量。
6)通过工作发现,含矿部位具有相对高的磁性,另外通过矿物鉴定,发现矿石中含有大量的磁黄铁矿。
这就意味着,通过更高精度的磁法测量可以准确推断深部矿体的分布情况,为后期工程部署能够起到辅助作用。
故在勘查工作中,采用了1∶2000地面高精度磁法测量。
通过工作,共圈出4处高磁异常,异常值在400nT左右,最高达1900nT。
高值段与高品位矿体位置吻合,磁异常在含矿岩体埋深较浅部位有明显反映,埋深较大的部位磁异常特征与围岩没有太大的差异。
7)含矿岩体中含有大量的硫化金属矿,为电法工作在深部预测方面奠定了基础。
结合矿区地质、地形等条件,工作中采用了1∶5000大功率激电中梯剖面。
通过工作,发现激电中梯视极化率异常强度较大,峰状特征明显,出现多个峰值,极大值为19.65%。
含矿岩体部位极化率明显升高,电阻率明显降低,且极化率和电阻率的变化与含矿岩体部位较为吻合。
8)CSAMT具有强抗干扰能力、受地形影响小、探测深度范围大、横向分辨率高、高阻屏蔽小、兼有剖面和测深双重性质等优点。
结合矿区的地质条件分析,岩体的埋深较大,且围岩(金水口岩群变质岩系)和不含矿岩体显示出了较高的电阻率,故在矿区开展了CSAMT(可控源音频大地电磁法)测量工作。
通过工作显示,电阻率与含矿岩体具有明显的对应关系,地质效果较为明显,在此之外,在外部干扰和影响较小时,反射系数也是一个有用的参数。
从试验结果看,类似于夏日哈木这类矿体上CSAMT工作在效果上是非常明显的,是一种较为先进而合适的勘查手段。
通过成果总结,对此方法进行了总结,并得出3条相关经验:
①发射极的接地问题,工作中尽量减小接地电阻,提高供电电流;②发电机的问题,应选择大功率发电机供电,增加信号的强度,压制干扰;③发射距的问题,应尽量加大发射距,以尽最大可能地消除近场效应的影响。
9)地面物探方法难以反映深部矿体的具体变化情况,钻探反映的成果也存在一定局限性,对钻孔之间部位的含矿情况无法具体反映,或者存在钻孔深度不够而存在丢矿的现象。
而物探的深部测量工作方法中,通过在井中开展磁法测量工作,可以进一步反映测量孔之间或周围一定范围内矿体的变化情况,主要用于解决井旁及井底含矿地质问题,主要是防止漏矿,确定异常深度、厚度,利用旁侧异常确定其空间位置等。
故在工作中,开展了井中三分量磁测井、磁化率测井、视电阻率测井、视极化率测井,效果明显,具体如下:
①7线。
共对6个孔进行了测井工作,从南向北钻孔编号依次为ZK708、ZK704、ZK701、ZK705、ZK709和ZK713。
通过测井工作,ZK708和ZK713孔中未发现磁异常和低阻高极化异常。
ZK704孔在92.98~94.79m、114.23~118.12m、153.58~160.48m、153.58~160.48m和225.04~232.41m处有弱磁异常,垂直分量数值在-320~4927nT,视电阻率数值在0~100Ω·m,视极化率数值在3.3%~5.5%,呈中低阻高极化异常,由弱磁铁矿化、黄铜矿化、镍黄铁矿化引起。
在ZK701孔的116.85~122.27m、127.33~129.70m、139.69~144.16m、149.08~151.75m、153.04~155.33m、157.24~165.91m、168.57~172.92m和180.97~186.77m处有低阻高极化异常,视电阻率数值趋于零,视极化率数值在20%~30%之间,由镍黄铁矿矿石引起;在228.53~244.69m处有弱磁异常,垂直分量数值在-2904~4145nT之间,推断由磁黄铁矿化引起。
在ZK705孔的294.56~313.22m处有弱磁异常,垂直分量数值在-6008~10531nT,视电阻率数值在0~50Ω·m之间,视极化率数值在7.5%~11.0%,呈低阻高极化异常,由弱磁铁矿化、黄铜矿化、镍黄铁矿化引起。
ZK709孔在15.00~49.76m、55.00~58.54m和75.46~114.00m处有弱磁异常,垂直分量数值在-3700~3750nT,视极化率数值在4.5%~5.6%,呈高极化异常,由弱磁铁矿化、黄铜矿化、镍黄铁矿化引起。
推断矿化体在7号线向南到ZK708孔已经尖灭。
②11线。
对4个孔进行了井中三分量磁测井工作,从南向北钻孔编号依次为ZK1108、ZK1104、ZK1105和ZK1109。
通过井中三分量磁测在ZK1104孔未发现磁异常。
ZK1108孔在287.06~296.00m处发现弱磁异常,垂直分量数值在-1216~5536nT之间。
ZK1105孔在29.67~161.70m、207.77~233.42m、255.12~264.30m和322.41~328.60m处有弱磁异常,垂直分量数值在-3170~4827nT。
ZK1109孔在67.20~90.66m、118.53~185.12m处有弱磁异常,垂直分量数值在-1230~4006nT,异常都是由弱磁黄铁矿化、镍黄铁矿化引起。
推断矿化体在11号线的ZK1108孔以南还有延伸,在ZK1109孔以北也还有延伸。
说明井中磁测对含矿层定位意义大。
四、勘查发现过程
(一)矿床发现和勘查过程
矿床勘查工作开始于2010年,青海省第五地质勘查院在青海拉陵灶火地区1∶5万矿产远景调查成果基础上,结合潜力评价和综合研究,通过区域成矿条件分析,筛选出了HS25Ni(Cr、Co、Cu)异常、HS26Cr(Ni、Co、Cu)异常、HS31Pb(Zn、Ni、As、Cu)等3处1∶5万水系沉积物化探综合异常作为指标矿权项目范围实施,并初步确定了矽卡岩型铅锌与基性-超基性杂岩体有关的铜镍矿找矿方向。
勘查院委托山东省物化探院开展了1∶1万高精度磁法测量,为工程验证提供了基础资料。
2011年针对1∶5万水系异常、1∶5万磁异常采用地质、物探、化探等综合找矿手段开展了异常查证,通过对HS26号异常开展1∶1万土壤剖面和1∶1万地质填图圈定了镁铁质-超镁铁质杂岩体,发现了铜、镍矿化信息,1∶1万高精度磁法测量、土壤异常和地表岩体吻合,经对草测中发现的矿化体和土壤异常高值段进行槽探揭露发现了镍矿体。
经青海省第五地质勘查院和吉林大学专家孙丰月等野外调研得出:
发现的镍矿化信息是岩浆熔离型铜镍硫化物矿床的典型矿化线索。
随后局院商议增加勘查费用,按照铜镍硫化物矿床的勘查模式开展了地表槽探揭露和深部工程的验证工作,共施工探槽11条,施工钻孔7个,大致了解了岩体的范围、岩相变化、含矿性等,圈定铜镍钴矿体8条,提交镍资源量8.30×104t,钴0.26×104t。
2012年以加大投入、加速勘查的主导思想,重点对HS26号异常进行了系统的普查,在工作手段上借鉴了以往铜镍矿勘查的方法,首先开展1∶2000高精度磁法测量,大致圈定含矿岩体的范围,为钻孔布设提供依据;其次利用钻探工程进行验证;最后为防止丢矿和发现井底、井旁异常进行物探测井。
HS26号异常区共施工了59个孔,投入钻探工作量21067.22m。
对矿石进行了选矿试验的初步研究,推荐的铜镍可浮选矿流程效果较好,但不适合氧化矿的选矿。
对HS25、HS27、HS28、HS31号等水系异常采用地质、物探、化探等综合手段进行异常查找工作。
为了满足矿区工作及用图的需要,委托测绘院开展控制测量和1∶2000地形图的测量工作。
2013年提交了《青海省格尔木市夏日哈木铜多金属矿普查报告》,报告提及HS26号异常区圈定了17条铜镍钴矿体,提交了333+334镍资源量102.93×104t,镍平均品位为0.65%;求得334铜资源量20.12×104t,铜平均品位为0.169%;求得334钴资源量4.14×104t,钴平均品位为0.026%,矿床规模达超大型。
在普查工作的基础上,2013年上半年由青海源盈矿业投资有限公司投入对HS26号异常区开展了详查,对4~19线按80m×80m的工程间距进行了加密控制,对19线以西地段按普查网度进行远景控制,同时委托青海省水文地质工程地质环境地质勘查院开展了矿区的水工环工作,详细查明了矿区水文地质、工程地质条件,评价了矿区的环境地质。
为贯彻落实青海省委、省政府关于加快开发夏日哈木矿产资源工作的要求,在详查报告的基础上开展了实验室流程试验和矿产资源开发的可行性研究,对矿山建设进行了总体的评价。
次年编写了《青海省格尔木市夏日哈木铜镍矿HS26号异常区详查报告》,HS26号异常区圈定了36条矿体,提交了332+333镍资源量106.17×104t,镍平均品位为0.68%;333铜资源量21.76×104t,铜平均品位0.166%;提交333钴资源量3.81×104t,钴平均品位0.025%。
2013年下半年至2015年引进青海黄河矿业有限责任公司对4~19线,高程3000m以上进行了勘探,详细查明了首采区(4~19勘探线)体的数量、赋存部位;详细查明了主矿体规模、形态、产状、内部结构、厚度、品位及其变化特点;对23线以西地段进行了远景控制,对岩体的边界进行了远景的控制,大致查明了矿体的数量、规模、形态等。
划分了矿石自然类型,大致确定了选矿工艺流程;对矿区水文地质、工程地质、环境地质条件做出总体评价,同时编制了可行性研究报告,为矿山建设、开发提供了依据。
矿床发现后青海省地质矿产勘查开发局、青海省国土资源厅和西安地质调查中心于2012年12月和2013年7月2次组织召开了夏日哈木铜镍矿床技术研讨会,邀请汤中立院士及科研院校知名教授、研究员,地矿系统专家参加了技术研讨,对夏日哈木铜镍矿的成矿机理、受控因素、找矿前景及找矿方向提出了许多指导性的建议。
该矿床的勘查充分体现了公益先行→局院资金大规模投入,找矿取得突破→拉动大型国有企业进行投入的勘查模式。
矿床发现后引起了各级政府的高度重视,为响应青海省委、省政府加快勘查、尽早开发的主导思想,青海省地质矿产勘查开发局、青海省第五地质勘查院集中资金大规模投入,大兵团会战,快速评价,树立了新的典范。
为了保质保量完成任务,勘查院成立了安全、质量生产指挥部,统一管理、统一协调。
青海省地质矿产勘查开发局、青海省第五地质勘查院主要技术管理领导多次到现场检查指导,为项目顺利完成工作任务提供了安全生产保障和技术支撑。
(二)找矿思维、找矿认识的变化过程及依据
1)找矿方向的明确。
2011年在工作区HS26号异常区内地表发现了辉石岩体和辉长岩体露头,相对应位置具有Cu、Co、Cr、Ni综合异常,且在局部露头发现有孔雀石化、镍华等矿化现象,随之对其开展了探槽工程的揭露检查,圈出了铜镍矿体。
勘查院专家最初判断该成矿为岩浆岩控矿,同时明确了相应的勘查手段和方法,从此拉开了发现超大型铜镍矿床的序幕。
2)按照“小岩体成大矿”“岩浆熔离型铜镍硫化物的矿床”的特征,结合前期1∶2000高精度磁法和1∶1万土壤测量成果及部分钻探成果,认为岩体是从矿区南侧侵入于金水口岩群老地层中,在15勘探线施工了深孔(ZK1522),对“岩浆通道”进行了探寻,钻孔内主要为古元古界金水口岩群变质岩系和少量酸性岩浆岩,未发现超基性岩浆岩。
经过反复的研究,结合其他物探等成果,得出了岩浆来源方向应该位于西北侧的认识。
通过后期钻孔深部验证,在夏日哈木铜镍硫化物矿床西北侧深部见到超基性岩体和铜镍硫化物矿体,但岩体和矿体规模变小,主要含矿岩性为纯橄榄岩相,矿石结构为海绵陨铁结构,块状构造。
该过程经过了:
得出认识—利用实践证明认识—得出认识—再用实践检验理论的过程。
3)对发现的4处基性-超基性杂岩体,通过类比认识到:
Ⅱ号岩体相对于Ⅰ号岩体规模较小,勘查程度低,Ⅱ号岩体与Ⅰ号岩体较为相似,年龄数据相近,且具有相似的地质分布特征和地球化学特征,较好的矿化线索,但岩体空间形态较为复杂,其地表含矿性好于Ⅰ号岩体,但通过钻探验证深部并未发现厚大的铜镍硫化物矿体。
Ⅲ号、Ⅳ号岩体地表出露的均为大面积蛇纹岩(镁质橄榄岩),属蛇绿岩套,地表出露蛇纹岩呈墨绿色,基本不含工业矿。
(三)技术方法应用及其效果
1)通过一系列工作方法的应用与总结,建立了相应的找矿模型,在夏日哈木针对Ⅰ号岩体开展的技术方法,发现了Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号岩体,并采用类似的技术方法,取得了一定的成果。
2)通过地质背景基础资料的综合研究,确定了夏日哈木4处基性-超基性杂岩体地处东昆仑造山带西段,位于东昆仑弧盆系的祁漫塔格蛇绿混杂岩带与北昆仑复合岩浆弧的结合部位,即昆中构造带中部。
3)通过工程验证对矿体地质特征研究,认为Ⅰ号岩体按照赋存位置分为3类:
①位于橄榄岩相的矿体;②位于辉石岩相的矿体;③位于辉长岩相的矿体。
Ⅱ号岩体矿体严格受岩体的控制,含矿岩性主要为辉石岩,辉石岩主要分布于岩体的西侧与围岩接触部位。
Ⅲ号岩体矿化体均为低品位镍矿化体,形体为似层状,矿化体严格由基性-超基性岩体控制,矿化体未发现硅酸镍。
Ⅳ号岩体矿化体镍平均含量为0.14%~0.20%,含矿岩性为强蛇纹石化辉石岩、蛇纹岩,岩体基本为全岩矿化,为硅酸镍岩体。
4)通过对岩浆期次研究,认为Ⅰ号岩体的岩浆侵入期次由早到晚为:
早期辉长岩—纯橄岩+方辉橄榄岩+单辉橄榄岩—二辉岩—晚期辉长岩。
Ⅱ号岩体中东侧小岩体岩浆侵入期次为:
早期辉长岩—含矿的辉石岩。
5)地球化学手段的应用,发现Ⅰ号岩体存在以Ni元素为主,伴生有Cu、Co元素的综合异常1处,异常呈条带状,呈北北东向展布,异常强度高、规模大,外带和内带基本重合,局部能达到边界品位。
Ⅱ号岩体以Ni元素为主,Cu、Co元素伴生的综合异常1处,与Ⅰ号岩体具有较好的相似性,但峰值低于Ⅰ号岩体中的异常,该Ni异常位置与Ⅱ号岩体的东部出露的小岩体位置较为吻合。
Ⅲ号岩体存在以Ni元素为主,有Cu、Co元素伴生的综合异常,对应出露岩性主要为蛇纹岩、石榴子石辉石岩,镍含量均在0.1%~0.2%之间。
Ⅳ号岩体以Ni元素为主,伴生有Cu、Co元素的综合异常,与Ⅰ号岩体异常相比较,异常强度低,浓集中心很零散,对应出露岩性主要为蛇纹岩,镍含量均在0.1%~0.2%之间。
6)高精度磁法实验。
磁异常只是在含矿岩体埋深较浅部位有明显反映,埋深较大的部位磁异常特征与围岩没有太大的差异。
这与磁场衰减较快、磁异常主要反映的是浅部异常的特性有很大关系。
另外,磁梯度测量基本没有什么异常显示,显然梯度测量对类似中等磁异常的岩矿体并不适合。
7)1∶2000磁法测量。
Ⅰ号岩体1∶2000高精度磁法异常值一般为400nT左右,最高达1900nT。
Ⅱ号岩体异常形态为板状体异常,走向为北东向,异常值一般为100~200nT,最高达1500nT,在负异常地段见有铜镍矿化体,磁异常在含矿岩体埋深较浅部位有明显反映,埋深较大的部位磁异常特征与围岩没有太大的差异。
Ⅲ号岩体异常值一般为200~2000nT,呈椭圆状。
Ⅳ号岩体异常值一般为-100~1700nT,异常表现为南正北负。
主要反映在地表的辉石岩、蛇纹岩。
蛇纹岩中镍含量在0.1%~0.2%之间,在辉石、橄榄石蚀变成蛇纹岩的过程中析出了磁铁矿,认为磁异常由岩体和蛇纹岩中析出的磁铁矿引起。
8)大功率激电中梯剖面。
Ⅰ号岩体视极化率异常强度较大,峰状特征明显,出现多个峰值,极大值为19.65%。
Ⅱ号岩体异常带明显,异常带范围较大,走向北东—南西,连续性好,在平面图上此带显示明显,视极化率曲线呈锯齿状跳跃变化。
Ⅲ号岩体范围较小,视极化率表现为锯齿状跳跃变化,异常强度较大,梯度变化大,出现多个峰值,峰值特征明显,视极化率异常未封闭,向北西方向延伸的趋势明显。
Ⅳ号岩体从西向东视极化率值表现为中段低、两端高的分布特征,从北向南视极化率值由强逐渐减弱,视电阻率表现为相对中低阻,总体表现为相对低值区。
9)高精度重力。
布格重力异常总体与地形呈正相关关系,但在矿体上方地形起伏不大的地段有一个明显的重力高异常,表明矿体能引起明显的重力高异常。
10)可控源音频大地电磁测深。
可控源音频大地电磁测深的电阻率与含矿岩体有明显的对应关系,需要注意的问题:
①发射极的接地问题,尽量减小接地电阻,以提高供电电流;②发电机的问题,选择大功率发电机供电,以增加信号强度,压制干扰;③发射距的问题,在可能的情况下应尽量加大发射距,以尽最大可能地消除近场效应的影响。
11)物探测井。
Ⅰ号岩体矿化富集,磁测井旁侧异常明显,井底无异常。
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号岩体相对Ⅰ号岩体矿化弱,磁测井无明显异常。
随着夏日哈木铜镍矿的发现和综合找矿模式的建立,借鉴夏日哈木铜镍矿的找矿经验和地质、物探、化探综合特征的类比分析,在东昆仑成矿带上拉开了寻找与基性-超基性岩体有关的铜镍硫化物矿的序幕,相继安排了冰沟南、水仙南、石头坑德等一批项目。
五、矿床基本情况
(一)矿区概况
夏日哈木勘查区位于东昆仑西段,柴达木盆地南缘,行政区划隶属于格尔木市乌图美仁乡管辖。
矿区距格(尔木)—茫(崖)公路、格(尔木)—库(尔勒)铁路130km往南约40km,距格尔木市约170km,交通较为便利。
矿床地理坐标为:
东经93°16′40″~93°28′00″、北纬36°25′40″~93°30′01″。
(二)矿区地质
该矿床位于东昆仑中西段,属于伯喀里克-
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- 青海省 格尔木市 夏日 哈木铜镍矿