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物探与化探  2025, Vol. 49 Issue (2): 281-287    DOI: 10.11720/wtyht.2025.2494
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内蒙古金蟾山矿电吸附法找矿与有利区预测
陈青云1(), 张江波2, 种松树2, 周奇明1, 施玉娇1(), 刘耀辉1, 赵立克1, 谭杰1
1.中国有色桂林矿产地质研究院有限公司,广西 桂林 541004
2.赤峰金蟾矿业有限公司,内蒙古 赤峰 025582
Exploration and play fairway prediction of the Jinchanshan mine in Inner Mongolia using electro-adsorption method
CHEN Qing-Yun1(), ZHANG Jiang-Bo2, ZHONG Song-Shu2, ZHOU Qi-Ming1, SHI Yu-Jiao1(), LIU Yao-Hui1, ZHAO Li-Ke1, TAN Jie1
1. China Nonferrous Metals (Guilin) Geology and Mining Co., Ltd., Guilin 541004, China
2. Chifeng Jinchan Mining Co., Ltd., Chifeng 025582, China
全文: PDF(4491 KB)   HTML
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摘要 

为评价金蟾山矿区资源潜力,应用电吸附方法对金蟾山矿区2条化探剖面土壤样品进行金属元素含量测试分析。结合矿区地质条件,通过研究化探剖面土壤金属元素含量特征,得出以下结论:已知矿床上方Au、Ag、Cu、Pb、Zn呈明显正异常,元素异常区与矿体对应良好,证实该技术方法在该区有效、可行;研究发现矿区1线剖面拐棒沟—阳坡—小西沟矿化带西边见Ⅰ、Ⅱ两处化探异常,2线剖面夹于拐棒沟—阳坡—小西沟矿化带和南大洼—李麻子沟—漏风峁矿化带中间地段及该剖面最西端见Ⅲ、Ⅳ两处化探异常,综合矿区地质情况分析,Ⅰ、Ⅲ两个异常区成矿地质条件良好,是有利的勘查区。通过本次有利区预测,为该矿区下一步的勘查指明了方向。

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陈青云
张江波
种松树
周奇明
施玉娇
刘耀辉
赵立克
谭杰
关键词 电吸附法化探异常金蟾山矿喀喇沁旗    
Abstract

To evaluate the resource potential of the Jinchanshan mining area, this study conducted analysis and tests of metal element content in soil samples from two geochemical profiles using the electro-adsorption method. By combining the geological conditions of the mining area, this study revealed pronounced positive geochemical anomalies of Au, Ag, Cu, Pb, and Zn above the known gold deposits. The anomalous areas corresponded well with deposits, confirming the effectiveness and feasibility of the electro-adsorption method in the study area. The study identified geochemical anomalies Ⅰ and Ⅱ to the west of the Guaibanggou-Yangpo-Xiaoxigou mineralization zone in the first geochemical profile. Along the second profile, located between the Guaibanggou-Yangpo-Xiaoxigou and Nandawa-Limazigou-Loufengmao mineralization zones, anomalies Ⅲ and Ⅳ were observed at the westernmost end. The comprehensive geological analysis of the mining area indicates that the Ⅰ and Ⅲ anomaly zones exhibit favorable geological conditions for mineralization, serving as play fairways. The play fairway prediction conducted in this study provides targets for future exploration in the mining area.

Key wordselectro-sorption exploration method    geochemical anomalies    Jinchanshan mine    Karaqin Banner
收稿日期: 2023-11-13      修回日期: 2024-07-19      出版日期: 2025-04-20
ZTFLH:  P632  
基金资助:中国有色集团科技计划项目“大兴安岭南段稀有—铜多金属找矿关键勘查技术研究与示范”(2022KJZX02);中国有色桂林矿产地质研究院有限公司科技基金项目“基于三维地质模型与三维物化探的深边部找矿关键技术研究”(KDYCXJJ202303);“中色集团矿山企业可持续发展综合分析研究”(KDY2019004-1)
通讯作者: 施玉娇(1983-),女,高级工程师,从事地球化学研究工作。Email: 172557665@qq.com
作者简介: 陈青云(1984-),男,工程师,从事地球化学研究工作。Email:396739564@qq.com
引用本文:   
陈青云, 张江波, 种松树, 周奇明, 施玉娇, 刘耀辉, 赵立克, 谭杰. 内蒙古金蟾山矿电吸附法找矿与有利区预测[J]. 物探与化探, 2025, 49(2): 281-287.
CHEN Qing-Yun, ZHANG Jiang-Bo, ZHONG Song-Shu, ZHOU Qi-Ming, SHI Yu-Jiao, LIU Yao-Hui, ZHAO Li-Ke, TAN Jie. Exploration and play fairway prediction of the Jinchanshan mine in Inner Mongolia using electro-adsorption method. Geophysical and Geochemical Exploration, 2025, 49(2): 281-287.
链接本文:  
https://www.wutanyuhuatan.com/CN/10.11720/wtyht.2025.2494      或      https://www.wutanyuhuatan.com/CN/Y2025/V49/I2/281
Fig.1  赤峰—朝阳金矿集区构造地质简图(据彭丽娜[7]修改)
1—太古宙变质岩; 2—古生界地层; 3—中-新生界地层; 4—中生代花岗岩; 5—区域断裂(①—承德-北票断裂;②—红山-八里罕断裂;③—锦山—美林断裂;④—红花沟断裂);6—金矿床;7—研究区
Fig.2  金蟾山金矿区地质与化探剖面位置
1—第四系冲洪积砂、砾石层;2—元古宇明安山群千枚状二长云英片岩、石英片岩夹大理岩;3—太古宇伙家沟群黑云斜长片(麻)岩夹角闪斜长片岩、大理岩;4—晚燕山期第三次侵入石英斑岩、花岗斑岩、流纹斑岩;5—晚燕山期第二次侵入似斑状二长花岗岩;6—晚燕山期第一次侵入似斑状二长花岗岩;7—流纹斑岩;8—花岗斑岩;9—石英斑岩;10—闪长岩;11—主矿化蚀变带;12—次级矿化蚀变带;13—金矿区范围;14—化探采样点
参数 Cu Pb Zn Au Ag
平均值 0.04 0.021 0.086 0.051 0.566
背景值 0.03 0.017 0.068 0.050 0.501
标准偏差 0.02 0.007 0.033 0.015 0.348
异常下限 0.08 0.031 0.134 0.081 1.196
Table 1  研究区土壤背景值及异常下限值
Fig.3  赤峰金蟾山矿区1线土壤化探剖面
1—第四系冲洪积砂、砾石层;2—晚燕山期第二次侵入似斑状二长花岗岩;3—石英斑岩;4—次级矿化蚀变带
Fig.4  赤峰金蟾山矿区2线土壤化探剖面
1—第四系冲洪积砂、砾石层;2—晚燕山期第三次侵入石英斑岩、花岗斑岩、流纹斑岩;3—晚燕山期第二次侵入似斑状二长花岗岩;4—石英斑岩; 5—次级矿化蚀变带
Fig.5  金蟾山金矿地表电吸附Au化探异常及异常带划分
1—第四系;2—元古宇明安山群;3—太古宇伙家沟群;4—晚燕山期第三次侵入岩;5—晚燕山期第二次侵入岩;6—晚燕山期第一次侵入岩;7—流纹斑岩;8—花岗斑岩;9—石英斑岩;10—闪长岩;11—主矿化蚀变带;12—次级矿化蚀变带;13—金矿区范围;14—化探采样点;15—金元素化探曲线;16—矿化带边界线;17—化探剖面异常区;18—有利勘查区
[1] 李玉华, 杨伟红. 深部金属矿勘查的常用方法及效果初探[J]. 硅谷, 2014, 7(18):109,91.
[1] Li Y H, Yang W H. Common methods and effects of deep metal ore exploration[J]. Silicon Valley, 2014, 7(18):109,91.
[2] 施玉娇, 周奇明, 陆一敢. 电吸附地球化学找矿方法在粤北覆盖区复杂环境的应用——以广东凡口铅锌矿床为例[J]. 矿床地质, 2014, 33(S1):741-742.
[2] Shi Y J, Zhou Q M, Lu Y G. Application of electro-adsorption geochemical prospecting method in complex environment of covered area in northern Guangdong—Taking Fankou lead-zinc deposit in Guangdong as an example[J]. Mineral Deposits, 2014, 33(S1):741-742.
[3] 周奇明, 张茂忠, 李水明, 等. 电吸附法寻找隐伏矿床在河北后沟金矿试验效果[J]. 物探与化探, 1998, 22(6):415-419.
[3] Zhou Q M, Zhang M Z, Li S M, et al. The effects of applying the electric adsorption method to the prospecting for concealed orebodies in the Hougou gold deposit,Hebei Province[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 1998, 22(6):415-419.
[4] 姚锦琪, 周奇明, 张萍. 电吸附法寻找隐伏铜、金矿的试验效果[J]. 矿产与地质, 1999, 13(3):183-187.
[4] Yao J Q, Zhou Q M, Zhang P. Test on discovering hidden copper deposits and gold deposits by using the method of electronic absorption[J]. Mineral Resources and Geology, 1999, 13(3):183-187.
[5] 王义春, 李波, 张永林, 等. 电吸附化探新方法在麻湾金矿区寻找深部矿体的研究[J]. 黄金科学技术, 2012, 20(4):62-66.
[5] Wang Y C, Li B, Zhang Y L, et al. Application of electro-sorption geochemical exploration in deep orebody prediction in Mawan gold mining areas[J]. Gold Science and Technology, 2012, 20(4):62-66.
[6] 毛政利, 朱宝训, 赖健清. 电吸附找矿方法在凤凰山铜矿区的应用[J]. 金属矿山, 2012, 12:75-77.
[6] Mao Z L, Zhu B X, Lai J Q. Application of electro-adsorption prospecting method in Fenghuangshan copper mine[J]. Metal Mine, 2012, 12:75-77.
[7] 彭丽娜. 内蒙古赤峰市金蟾山金矿床成矿机制与成矿构造背景研究[D]. 武汉: 中国地质大学(武汉), 2010.
[7] Peng L N. Study on metallogenic mechanism and tectonic setting of Jinchangshan gold deposit in Chifeng City,Inner Mongolia[D]. Wuhan: China University of Geosciences(Wuhan), 2010.
[8] 周奇明, 张茂忠, 李水明, 等. 电吸附找矿方法寻找隐伏金矿床的研究[J]. 矿产与地质, 1996, 3(10):212-216.
[8] Zhou Q M, Zhang M Z, Li S M, et al. Hidden gold deposit prospecting by using electric-absorption method[J]. Mineral Resources and Geology, 1996, 3(10):212-216.
[9] 周奇明, 卢宗柳, 黄书俊, 等. 电吸附地球化学找矿法[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2006.
[9] Zhou Q M, Lu Z L, Huang S J, et al. Electroadsorption geochemical prospecting method[M]. Beijing: Metallurgical Industry Press, 2006.
[10] 贾国相, 陈远荣, 姚锦琪, 等. 我国特殊景观区油气综合化探技术[M]. 北京: 石油工业出版社, 2003.
[10] Jia G X, Chen Y R, Yao J Q, et al. The integrated oil and gas geochemical exploration technology in the special landscape in China[M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 2003.
[1] 严海麒, 云辉, 王恺莉, 宋勤昌, 常永军. 河南汝阳竹园沟钼矿床物化探异常特征及找矿效果[J]. 物探与化探, 2018, 42(4): 675-681.
[2] 王国建, 汤玉平, 唐俊红, 李吉鹏, 杨俊, 李兴强. 断层对烃类微渗漏主控作用及异常分布影响的实验模拟研究[J]. 物探与化探, 2018, 42(1): 21-27.
[3] 白德胜, 杨怀辉, 纵瑞, 刘正好, 王滑冰. 地、物、化综合方法在豫西小河岩体南缘找矿中的应用[J]. 物探与化探, 2017, 41(5): 794-801.
[4] 乔祯, 蒋职权, 张国瑞, 张贤良. 内蒙古乌奴耳铅锌银矿物化探异常特征及找矿效果[J]. 物探与化探, 2017, 41(4): 634-640.
[5] 谢渝, 陶玲, 李惠, 谢显刚, 赵森, 赵同寿. 西昆仑甜水海地区地球化学普查及其找矿效果[J]. 物探与化探, 2017, 41(3): 410-420.
[6] 王富春, 李玉龙, 鲁海峰, 薛万文. 青南纳日贡玛斑岩型铜钼矿床物化探异常特征及找矿模型[J]. 物探与化探, 2016, 40(6): 1055-1062.
[7] 林玉祥, 马小伟, 朱传真, 宋喜林, 米晓利, 张岗. 地表化探异常立体解释模型的建立及其意义——以库车坳陷米斯布拉克地区为例[J]. 物探与化探, 2016, 40(4): 705-712.
[8] 严己宽, 玉强忠. 基于采样点的化探异常成矿元素研究——以广东大宝山铜多金属矿田为例[J]. 物探与化探, 2016, 40(2): 279-283.
[9] 吴卫国. 综合物化探方法在粤北一六多金属矿区中的应用[J]. 物探与化探, 2015, 39(6): 1097-1103.
[10] 孙宁, 罗卫, 韦龙明, 孔凡乾, 缪远兴, 唐攀科. 广东贝岭矿区物化探异常特征及找矿标志[J]. 物探与化探, 2015, 39(4): 698-703.
[11] 张富程, 杨言辰, 李向文, 江秉忠. 十五里桥金矿区物化探异常特征及应用[J]. 物探与化探, 2015, 39(2): 262-267.
[12] 邓昌州, 张立东, 孙梓耀, 杨文, 丁继双, 符安宗. 黑龙江翠峦石英脉型银矿的发现及意义[J]. 物探与化探, 2015, 39(2): 240-244.
[13] 荣发准, 汤玉平, 许科伟, 卢丽. 钱家店凹陷油气化探异常成因[J]. 物探与化探, 2015, 39(1): 76-83.
[14] 臧金生, 王东晓, 赵瑞强. 化探异常定量评价[J]. 物探与化探, 2014, 38(6): 1114-1118.
[15] 尹秉喜, 孟方, 杨勇. 物化探技术在二人山——黄石坡沟多金属矿勘查中的应用[J]. 物探与化探, 2012, 36(6): 898-901.
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