权利要求
1.一种基于隐爆角砾岩筒的火山-侵入型铁矿床成矿机制判定方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、井下地质特征勘查:对火山-侵入型铁矿床开采边界的井下岩巷、探矿坑道进行地质编录,勘查是否存在隐爆角砾岩筒,所述隐爆角砾岩筒围绕热液爆破中心呈环带分布,由内向外依次为爆破角砾岩带、碎裂岩带、震裂岩带;
同时勘查矿床地表是否存在放射状解理,判断地表放射状解理的平面位置与井下隐爆角砾岩筒的平面位置是否对应;
若井下发现上述环带分布的隐爆角砾岩筒,且地表放射状解理与井下岩筒位置对应,则初步判定矿床存在隐爆角砾岩成矿的地质特征;
S2、磁铁矿地球化学测试与铁质源区溯源:采集隐爆角砾岩筒内的磁铁矿样品,对样品进行LA-ICP-MS微区成分分析和硫同位素成分测试;
利用TiO2-Al2O3-(MgO+MnO)、Al+Mn-Ti+V、Ti-Ni/Cr多组成因判别图解,分析磁铁矿的成因类型;
结合硫同位素测试结果,判断硫源是否为地壳深部/上地幔与三叠纪海相石膏硫的混合源;
若磁铁矿微区成分特征集中于火山岩型/岩浆型区域,且硫源为深部与海相石膏硫混合源、Cr元素含量一致指示铁质同源,则判定磁铁矿的铁质源于深部岩浆系统,验证隐爆角砾岩成矿与深部岩浆的关联性;
S3、矿体特征识别与验证:观察隐爆角砾岩筒内矿体的形态、产状、赋存标高、规模,判断其是否与隐爆角砾岩筒的形态、产状、赋存标高、规模高度一致;
同时识别矿体中磁铁矿的晶型、矿岩分界特征、品位分布特征:
若磁铁矿为粗粒结构、矿岩分界清晰无渐变迹象、品位呈环带状分布且热液爆破中心附近品位显著偏高,则验证隐爆角砾岩成矿的矿体特征;
S4、成矿机制区分与最终判定:建立隐爆角砾岩成矿与熔浆贯入、热液交代成矿机制的矿体特征识别指标体系,通过指标对比实现三种成矿机制的区分;
若步骤S1中初步判定存在隐爆角砾岩成矿地质特征、步骤S2验证铁质源于深部岩浆且与隐爆角砾岩成矿关联、步骤S3验证隐爆角砾岩成矿的矿体特征,则最终判定该火山-侵入型铁矿床存在隐爆角砾岩成矿机制,且该机制与熔浆贯入、热液交代成矿机制叠加形成高品质矿体。
2.根据权利要求1所述的一种基于隐爆角砾岩筒的火山-侵入型铁矿床成矿机制判定方法,其特征在于,步骤S2中所述LA-ICP-MS微区成分分析的测试指标包括TiO2、Al2O3、MgO、MnO、Ti、V、Ni、Cr、Sn、Ga元素含量及比值。
3.根据权利要求1所述的一种基于隐爆角砾岩筒的火山-侵入型铁矿床成矿机制判定方法,其特征在于,步骤S4中所述矿体特征识别指标体系中,隐爆角砾岩成矿的特征为:磁铁矿为粗粒结晶结构,矿岩分界清晰无热液交代渐变迹象,矿体形态/产状/赋存标高/规模与角砾岩筒一致,品位环带状分布且爆破中心附近高品位异常;熔浆贯入成矿的特征为:磁铁矿为细粒-中粒结构,矿脉沿裂隙贯入分布,品位较均匀;热液交代成矿的特征为:
矿岩分界呈渐变迹象,磁铁矿为中粒结构,伴生大量热液蚀变矿物,品位呈渐变分布。
4.根据权利要求1所述的一种基于隐爆角砾岩筒的火山-侵入型铁矿床成矿机制判定方法,其特征在于,对于未发现地表放射状解理的矿床,若井下明确揭露环带分布的隐爆角砾岩筒,且经步骤S2和步骤S3验证符合隐爆角砾岩成矿特征,仍可判定矿床存在隐爆角砾岩成矿机制。
5.根据权利要求1所述的一种基于隐爆角砾岩筒的火山-侵入型铁矿床成矿机制判定方法,其特征在于,步骤上S3中结合勘探钻孔的磁性铁品位数据辅助验证热液爆破中心的位置,磁性铁品位最高的钻孔段为热液爆破中心附近区域。
说明书
技术领域
[0001]本发明涉及矿产地质勘探技术领域,具体涉及一种基于隐爆角砾岩筒的火山-侵入型铁矿床成矿机制判定方法。
背景技术
[0002]火山-侵入型铁矿床是我国重要的铁矿资源类型之一,其中陆相火山岩型铁矿床为典型代表。现有研究认为其成矿机制主要为火山岩浆不混溶成因和火山岩浆气液交代成因两种,分别表现为富铁熔浆沿裂隙贯入充填成矿、富铁高温热液交代围岩成矿。然而,在实际矿山开采过程中,矿床边界矿体的赋存特征常与主矿体存在显著差异,原有成矿机制理论无法有效解释边界矿体的厚度、倾向、走向突变问题。这导致矿体回采时废石混入率高、回采率低,也难以指导矿山在边界区域的找矿工作。
[0003]目前,针对火山-侵入型铁矿床的成矿机制判定,多聚焦于上述熔浆贯入和热液交代两种传统机制。尚未有研究系统揭示隐爆角砾岩成矿机制与传统成矿机制叠加的现象,也缺乏一种能够结合井下地质揭露特征、地球化学测试及矿体特征识别的综合判定方法。这种缺失导致无法精准识别隐爆角砾岩成矿的特征,制约了火山-侵入型铁矿床边界区域的矿产勘探和开采效。
发明内容
[0004]本发明的目的在于提供一种基于隐爆角砾岩筒的火山-侵入型铁矿床成矿机制判定方法,以解决现有技术中无法识别火山-侵入型铁矿床中隐爆角砾岩成矿机制的问题。本发明旨在实现对隐爆角砾岩成矿机制的精准判定,同时有效区分其与熔浆贯入、热液交代成矿机制,从而为火山-侵入型铁矿床边界区域的找矿和开采提供科学、可靠的理论依据。
[0005]为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种基于隐爆角砾岩筒的火山-侵入型铁矿床成矿机制判定方法,包括以下步骤:
S1、井下地质特征勘查:对火山-侵入型铁矿床开采边界的井下岩巷、探矿坑道进行地质编录,勘查是否存在隐爆角砾岩筒,所述隐爆角砾岩筒围绕热液爆破中心呈环带分布,由内向外依次为爆破角砾岩带、碎裂岩带、震裂岩带;
同时勘查矿床地表是否存在放射状解理,判断地表放射状解理的平面位置与井下隐爆角砾岩筒的平面位置是否对应;
若井下发现上述环带分布的隐爆角砾岩筒,且地表放射状解理与井下岩筒位置对应,则初步判定矿床存在隐爆角砾岩成矿的地质特征;
S2、磁铁矿地球化学测试与铁质源区溯源:采集隐爆角砾岩筒内的磁铁矿样品,对样品进行LA-ICP-MS微区成分分析和硫同位素成分测试;
利用TiO2-Al2O3-(MgO+MnO)、Al+Mn-Ti+V、Ti-Ni/Cr多组成因判别图解,分析磁铁矿的成因类型;
结合硫同位素测试结果,判断硫源是否为地壳深部/上地幔与三叠纪海相石膏硫的混合源;
若磁铁矿微区成分特征集中于火山岩型/岩浆型区域,且硫源为深部与海相石膏硫混合源、Cr元素含量一致指示铁质同源,则判定磁铁矿的铁质源于深部岩浆系统,验证隐爆角砾岩成矿与深部岩浆的关联性;
S3、矿体特征识别与验证:观察隐爆角砾岩筒内矿体的形态、产状、赋存标高、规模,判断其是否与隐爆角砾岩筒的形态、产状、赋存标高、规模高度一致;
同时识别矿体中磁铁矿的晶型、矿岩分界特征、品位分布特征:
若磁铁矿为粗粒结构、矿岩分界清晰无渐变迹象、品位呈环带状分布且热液爆破中心附近品位显著偏高,则验证隐爆角砾岩成矿的矿体特征;
S4、成矿机制区分与最终判定:建立隐爆角砾岩成矿与熔浆贯入、热液交代成矿机制的矿体特征识别指标体系,通过指标对比实现三种成矿机制的区分;
若步骤S1中初步判定存在隐爆角砾岩成矿地质特征、步骤S2验证铁质源于深部岩浆且与隐爆角砾岩成矿关联、步骤S3验证隐爆角砾岩成矿的矿体特征,则最终判定该火山-侵入型铁矿床存在隐爆角砾岩成矿机制,且该机制与熔浆贯入、热液交代成矿机制叠加形成高品质矿体。
[0006]优选的,步骤S2中所述LA-ICP-MS微区成分分析的测试指标包括TiO2、Al2O3、MgO、MnO、Ti、V、Ni、Cr、Sn、Ga元素含量及比值。
[0007]优选的,步骤S4中所述矿体特征识别指标体系中,隐爆角砾岩成矿的特征为:磁铁矿为粗粒结晶结构,矿岩分界清晰无热液交代渐变迹象,矿体形态/产状/赋存标高/规模与角砾岩筒一致,品位环带状分布且爆破中心附近高品位异常;熔浆贯入成矿的特征为:磁铁矿为细粒-中粒结构,矿脉沿裂隙贯入分布,品位较均匀;热液交代成矿的特征为:
矿岩分界呈渐变迹象,磁铁矿为中粒结构,伴生大量热液蚀变矿物,品位呈渐变分布。
[0008]优选的,对于未发现地表放射状解理的矿床,若井下明确揭露环带分布的隐爆角砾岩筒,且经步骤S2和步骤S3验证符合隐爆角砾岩成矿特征,仍可判定矿床存在隐爆角砾岩成矿机制。
[0009]优选的,步骤上S3中结合勘探钻孔的磁性铁品位数据辅助验证热液爆破中心的位置,磁性铁品位最高的钻孔段为热液爆破中心附近区域。
[0010]与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1.本发明首次系统揭示并判定火山-侵入型铁矿床中存在隐爆角砾岩成矿机制,且该机制与传统的熔浆贯入、热液交代成矿机制叠加形成高品质矿体,填补了该类型矿床成矿机制研究的空白。
[0011]2.通过结合井下地质揭露的岩筒环带特征与地表放射状解理的对应关系,实现了隐爆角砾岩成矿地质特征的直观、快速初步判定,为后续深入分析提供了坚实的地质依据。
[0012]3.采用LA-ICP-MS微区成分分析和硫同位素测试,结合多组成因判别图解进行铁质源区溯源,能够精准验证隐爆角砾岩成矿与深部岩浆活动的关联性,明确了该成矿机制的物质来源。
[0013]4.建立了系统的矿体特征识别指标体系,可有效区分隐爆角砾岩成矿、熔浆贯入成矿和热液交代成矿三种机制,使得判定结果更加精准、可靠。
[0014]5.本判定方法具有重要的实际应用价值,可直接指导火山-侵入型铁矿床边界区域的找矿靶区圈定,为矿体赋存条件分析提供理论支撑,有助于优化开采方案,从而降低废石混入率、提高矿石回采率与资源利用率。
附图说明
[0015]图1为本发明判定方法的流程框图;
图2为实施例中-540m水平27-12堑沟隐爆角砾岩筒环带分布素描图;
图3为实施例中磁铁矿TiO2-Al2O3-(MgO+MnO)成因判别图解;
图4为实施例中地表放射状解理与井下隐爆角砾岩筒位置对应图。
具体实施方式
[0016]下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0017]请参阅图1至图4,本发明提供一种技术方案:
一种基于隐爆角砾岩筒的火山-侵入型铁矿床成矿机制判定方法,包括以下步骤:
S1、井下地质特征勘查:对火山-侵入型铁矿床开采边界的井下岩巷、探矿坑道进行地质编录,勘查是否存在隐爆角砾岩筒。所述隐爆角砾岩筒围绕热液爆破中心呈环带分布,由内向外依次为爆破角砾岩带、碎裂岩带、震裂岩带。同时,勘查矿床地表是否存在放射状解理,并判断地表放射状解理的平面位置与井下隐爆角砾岩筒的平面位置是否对应。若井下发现上述环带分布的隐爆角砾岩筒,且地表放射状解理与井下岩筒位置对应,则初步判定矿床存在隐爆角砾岩成矿的地质特征。
[0018]S2、磁铁矿地球化学测试与铁质源区溯源:采集隐爆角砾岩筒内的磁铁矿样品,对样品进行LA-ICP-MS微区成分分析和硫同位素成分测试。利用TiO2-Al2O3-(MgO+MnO)、Al+Mn-Ti+V、Ti-Ni/Cr多组成因判别图解,分析磁铁矿的成因类型。结合硫同位素测试结果,判断硫源是否为地壳深部/上地幔与三叠纪海相石膏硫的混合源。若磁铁矿微区成分特征集中于火山岩型/岩浆型区域,且硫源为深部与海相石膏硫混合源、Cr元素含量一致指示铁质同源,则判定磁铁矿的铁质源于深部岩浆系统,从而验证隐爆角砾岩成矿与深部岩浆的关联性。
[0019]S3、矿体特征识别与验证:观察隐爆角砾岩筒内矿体的形态、产状、赋存标高、规模,判断其是否与隐爆角砾岩筒的形态、产状、赋存标高、规模高度一致。同时,识别矿体中磁铁矿的晶型、矿岩分界特征、品位分布特征。若磁铁矿为粗粒结构、矿岩分界清晰无渐变迹象、品位呈环带状分布且热液爆破中心附近品位显著偏高,则验证了隐爆角砾岩成矿的矿体特征。
[0020]S4、成矿机制区分与最终判定:建立隐爆角砾岩成矿与熔浆贯入、热液交代成矿机制的矿体特征识别指标体系,通过指标对比实现三种成矿机制的有效区分。若步骤1初步判定存在隐爆角砾岩成矿地质特征、步骤2验证铁质源于深部岩浆且与隐爆角砾岩成矿关联、步骤3验证隐爆角砾岩成矿的矿体特征,则最终判定该火山-侵入型铁矿床存在隐爆角砾岩成矿机制,且该机制与熔浆贯入、热液交代成矿机制叠加形成高品质矿体。
[0021]进一步地,步骤S2中所述LA-ICP-MS微区成分分析的测试指标包括TiO2、Al2O3、MgO、MnO、Ti、V、Ni、Cr、Sn、Ga元素含量及比值。
[0022]进一步地,步骤4中所述矿体特征识别指标体系中:
隐爆角砾岩成矿的特征为:磁铁矿为粗粒结晶结构,矿岩分界清晰无热液交代渐变迹象,矿体形态/产状/赋存标高/规模与角砾岩筒一致,品位环带状分布且爆破中心附近高品位异常。
[0023]熔浆贯入成矿的特征为:磁铁矿为细粒-中粒结构,矿脉沿裂隙贯入分布,品位较均匀。
[0024]热液交代成矿的特征为:矿岩分界呈渐变迹象,磁铁矿为中粒结构,伴生大量热液蚀变矿物,品位呈渐变分布。
[0025]下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细说明。本实施例以庐枞火山断陷盆地内某火山-侵入型铁矿床为例。
[0026]该矿床在主矿体开采至边界时,矿体厚度、倾向、走向发生突变,特征与原缓倾斜主矿体截然不同。采用本发明的方法判定其成矿机制,步骤如下:
S1、井下地质特征勘查:对该铁矿床-540m中段南部110联巷的27-12、29-12、31-12堑沟探矿坑道进行地质编录,发现坑道内存在隐爆角砾岩筒。该岩筒围绕热液爆破中心呈环带分布,由内向外依次为爆破角砾岩带、碎裂岩带、震裂岩带。同时,勘查矿床地表发现边界区域存在放射状解理,且其平面位置与井下-540m中段隐爆角砾岩筒的平面位置高度对应。据此,初步判定该矿床存在隐爆角砾岩成矿的地质特征。
[0027]S2、磁铁矿地球化学测试与铁质源区溯源:采集隐爆角砾岩筒内的致密块状磁铁矿样品和黄铁矿-磁铁矿样品,进行LA-ICP-MS微区成分分析和硫同位素成分测试,测试指标包括TiO2、Al2O3、MgO、MnO、Ti、V、Ni、Cr、Sn、Ga等。将测试数据代入TiO2、Al2O3-(MgO+MnO)、Al+Mn-Ti+V、Ti-Ni/Cr成因判别图解分析。结果显示,致密块状磁铁矿样品的成分特征集中于火山岩型和岩浆型区域;黄铁矿-磁铁矿样品中的磁铁矿因后期交代作用表现出热液成因特征。硫同位素测试结果表明,硫源为地壳深部/上地幔与三叠纪海相石膏硫的混合源。此外,样品中Cr元素含量一致,未出现随磁铁矿沉淀而逐渐降低的现象,这指示铁质源于同一深部岩浆系统,从而验证了隐爆角砾岩成矿与深部岩浆的关联性。
[0028]S3、矿体特征识别与验证:观察发现,隐爆角砾岩筒内矿体的形态、产状、赋存标高、规模与隐爆角砾岩筒完全一致。矿体中磁铁矿呈粗粒结晶结构,矿岩分界清晰,无热液交代导致的渐变迹象,品位呈环带状分布。其中,热液爆破中心附近的磁性铁(mFe)最高品位达51.60%,远高于矿床平均品位。这些特征符合隐爆角砾岩成矿的矿体特征,完成了进一步验证。
[0029]S4、成矿机制区分与最终判定:对比隐爆角砾岩成矿、熔浆贯入成矿、热液交代成矿的矿体特征识别指标,发现该矿床同时存在三种成矿机制的特征。综合上述步骤的判定和验证结果,最终判定该火山-侵入型铁矿床存在隐爆角砾岩成矿机制。具体而言,粗粒磁铁矿在深部矿源层结晶后,经隐爆作用充填于角砾缝隙形成矿体,该机制与原有的熔浆贯入、热液交代成矿机制相互叠加,共同形成了边界区域的高品质矿体。
[0030]实施效果:应用本发明方法明确该矿床边界区域的成矿规律后,指导矿山在隐爆角砾岩筒分布区域开展针对性找矿工作,有效圈定了高品质矿体的分布范围。同时,依据判定结果优化了开采方案,成功将边界矿体的回采率提升了25%以上,显著提高了开采效率和资源利用率。
[0031]本发明的方法适用于所有庐枞火山断陷盆地及具有同类地质背景的火山-侵入型铁矿床。在实际应用中,可根据具体矿床的地质背景调整LA-ICP-MS微区成分的测试指标和成因判别图解的组合方式。此外,还可结合勘探钻孔的磁性铁品位数据来辅助验证热液爆破中心的位置(通常磁性铁品位最高的区段对应爆破中心附近),从而进一步提高成矿机制判定的精准度。
[0032]对于某些未发现地表放射状解理的矿床,若井下明确揭露具有环带分布的隐爆角砾岩筒,且经地球化学测试和矿体特征识别验证符合隐爆角砾岩成矿特征,仍可判定该矿床存在隐爆角砾岩成矿机制。
[0033]图 3 为实施例中磁铁矿TiO2-Al2O3-(MgO+MnO) 成因判别图解中:
1).TiO2-Al2O3-(MgO+MnO)磁铁矿成因判别图解;Ⅰ:副矿物型,Ⅱ:岩浆型,Ⅲ:火山岩型,Ⅳ:接触交代型,Ⅴ:矽卡岩型,Ⅵ:沉积变质型;
2).Sn-Ga 不同成因磁铁矿含量对比;
3).Al+Mn-Ti+V 磁铁矿成因判别图解;
4).磁铁矿 Ti-Ni/Cr。
说明书附图(4)