矿点和矿化点

作者&投稿:游琬 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
矿点和矿化点~

在成矿系统的产物中,成矿物质有一定浓集但由于储量微小或矿石品位较低,在当前经济技术条件下尚不能被开发利用的矿化地段称为矿点;仅有某些矿化现象的地段称为矿化点。在一个含矿区域中,矿点和矿化点的数量经常是远大于矿床的数量,而且矿点也常是围绕工业矿床分布的,是一种重要的找矿标志,也是一种潜在的矿产资源。

图4-1 长江中下游铁铜成矿系统结构图

图中?表示在本区可能存在的过渡型矿床
矿(化)点虽然在目前并无工业意义,但有丰富的内涵:
1.矿点可能是潜在的矿床
有些矿点虽暂时不能利用,但在矿业市场供求关系发生变化,特别急需某种矿产时,可“降格以求”,则该种矿产的有些矿点可升级为矿床。或是有更先进、更廉价的采选冶加工技术时,矿产品位较低的一些矿点也可升级为颇有效益的工业矿床。例如,21 世纪初期,我国钢铁企业生产能力巨大,铁矿石资源明显不足,过去不被利用的含Fe<15%的矿点也被大量开采,并有经济效益。例如,冀东地区的鞍山式铁矿露头,易采易选,尽管矿石品位只有10%,也曾被广泛开发,但易造成环境污染。
2.矿点可能是深处矿床的浅露部分
矿床的形态和产状常是复杂多变的。有些矿体一直是连续的,有些则是成群有序分布,断续产出,例如雁行状的矿脉。有些是由于被断层错开而一分为二或一分为几。因此,在地表发现的矿点有的可能是深处矿床的局部露头,因地质情况复杂和勘查工程量不足而未能揭露其主矿体部分,因而使一个矿床在一段时期内“屈居”为“矿点”,随着勘查工作的投入有可能查清其全貌而升格为矿床。
人类历史上的找矿实践表明,成千上万个矿床的发现是由先发现矿点开始的。例如,甘肃金川镍-铜-铂矿就是在1958年通过当地牧民报矿,由汤中立等经矿点检查而发现的。正是由于从矿点入手,经过钻探、坑探,由浅入深,由小到大,以汤中立为代表的甘肃地矿局的地勘专家和职工们才发现这一镍储量占世界第三位的丰硕宝藏。
3.矿点可能是过去某一矿床的残余
矿床是地质历史的产物。一个矿床形成后要经受后来地质作用的改造,使矿床发生或多或少的变化。一种常见的变化是矿床在地表被风化剥蚀,剥蚀结果可能是全部矿体都被破坏消失;也可能是大部分消失,只残余一小部分(品位不高,或储量达不到工业矿床规模)。这后一部分则被认为是矿点。面对这种情况,要运用地质、地球化学等方法追寻其被剥蚀矿质的去处,如是重矿物型矿种,则应在其相关水系下游找寻是否存在着砂矿床(金、锡、钨、金刚石等)。再有,就是要研究该区地质构造发展历史主要是新构造活动史,以了解整个区域的含矿水准面和被剥蚀程度,以评价该区域内同类矿床的被剥蚀程度和评估矿床的潜力。例如,在河流砂金矿广泛分布地区,就有可能在其上游的合适地段寻找到原生金矿的残余矿点,或仍然保留有相当矿量的金矿床。
4.矿点与矿床的时空关联
矿点与矿床的关系是一个既有找矿意义也有理论意义的研究课题。可试从下列几点去研究这种关系:
(1)矿化物质组成的异同
矿点与矿床中的有用组分有一致也有差异。如在一个成矿系统中,矿床为铜矿,矿点也是铜矿化,表现出一致性。也有另外情况,如矿床为铁-铜共生矿,而矿点则只有铜矿化,或只有铁矿化。根据笔者的研究,在一般情况下,矿床中的有用组分多于相关矿点中的有用组分,这是由于矿床的规模明显大于矿点,也可能与它们的成矿作用强度及参与成矿有用物质的数量差异有关。
(2)矿化类型的异同
矿床和矿点所属的成因类型多数是一致的。但也有不同的。例如,在一个成矿系统中形成的铜矿床为矽卡岩型和斑岩型,而生成的矿点则为细脉充填型铜矿化,表现出成矿方式的差别。
(3)矿点和矿床的空间关联
即二者在产出位置上是否有某些规律性。如断裂网络带控制的矿田中,断裂多级结点上常产出矿床,而在其简单结点或单一断裂中则多产出矿点。又如在同心圆状断裂系统中,矿床产在圆中心附近,而矿点产在其外围。在分支状主断裂控制的矿化区内,主要矿床产在断裂交汇处,而矿点则产在外围(图4-2 上)。从垂直方向上观察,同一成矿系统中的矿床和矿点也有一定的分布型式,与火成岩体有关的矿床和矿点的分布见图4-2下。
从与矿源场的距离看,矿床与矿点的分布也有某些规律,如与矿源场的距离适中处形成矿床,而过近或过远处则只能形成矿点。
在一个成矿系统的众多矿床和矿点中,离矿化中心最远的矿点所在地,可能是该成矿系统的边缘空间(边界)或已接近。
(4)矿点和矿床的时间关联
对这个问题还未见到有关文献。原因之一可能是当前矿床研究中的成矿年代测定还只限于重要矿床,一般对矿点不再作定年工作。在缺乏直接定年信息的条件下,可以从含矿地质体的时间关系上加以间接判断。如包含矿床的主侵入岩体被含有矿点的后期脉岩所切割,则可假定矿床形成时间早于矿点。
矿点与矿床的时间关系有三种情况:一是矿点早于矿床形成,表示是主矿化之前的成矿先兆;二是矿点晚于主矿化期表示是成矿系统的结尾;三是矿点与矿床基本同时形成,不分先后。对矿点群来说,是否也存在着矿化的阶段性,即在成矿过程中的某一阶段较为集中,或不同阶段内矿化类型有差别。矿点形成阶段与矿床形成阶段是否在时间上一致,也应注意观察和分析。

图4-2 矿床、矿点分布与断裂构造(上图,平面)和侵入体(下图,剖面)的关系

总之,矿床与矿点在空间、时间、物质组成和成因上的相互关联是有意义的研究内容,在中尺度和微尺度矿床研究和评价中尤应加以注意。
由上述可见,矿点只是区域中一种矿化现象,可作为整个成矿系统中的一个“细胞”,分析它存在的意义和未能成为矿床的原因。是成矿诸要素不全具备,还是成矿时间不够?是成矿的“前兆”未能继续发展,还是成矿作用的尾声,“大势已去”?还是其他尚不了解的原因。这样对区域中大量矿点资料的分析研究,有可能认识到只形成矿化而未能形成矿床的真正缘由。这对全面认识区域成矿系统,分析工业矿床成因,以及评价资源潜力都有重要意义。
总的认为,一个区域成矿系统是一根链条或是一个网络,这个链条(网络)上的每一部分,每个“部件”,都有它的研究价值(尽管价值大小不等)。对于主要产物和现象、次要产物和现象都有所认识,才可能建立起对成矿系统的整体认识。这里要说明的是,作为矿点检查工作,只要求做到科学评价即可。但是作为矿床研究工作,矿点作为一种自然矿化现象,作为区域成矿作用的一种信息,从研究探索的角度是不可以被忽略的。因为,在复杂多变的自然现象中,有些具有本质意义的事物就隐藏在微细的现象中。能做到“见微知著”需要有穷究事理的兴趣、毅力与才能。

矿化点(mineralized spot)是根据现有资料,具有直接的或间接的矿化标志,但不足以说明是否确切有矿床存在的地点。它是进一步部署找矿工作的依据。
矿点(mineral occurrence,ore spot):广义的矿点是指所有被发现的,并显示矿产存在标志的地点。一般只经过初步了解,是否有价值还需要进一步工作,可作为进一步找矿的线索。 区域地质调查编制的矿产图中,矿点是指经区域地质矿产调查或普查勘探工作所确定而规模小于小型矿床的含矿地点,或未进行过详细工作、规模尚未查明的含矿地点。
矿床(mineral deposit):地表或地壳里由于地质作用形成的并在现有条件下可以开采和利用的矿物的集合体。也叫矿体。由地质作用形成的、有开采利用价值的有用矿物的聚集地。包括地质的和经济的双重含义。矿床是地质作用的产物,但又与一般的岩石不同,它具有经济价值。矿床的概念随经济技术的发展而变化。

在成矿系统的产物中,成矿物质有一定浓集但由于储量微小或矿石品位较低,在当前经济技术条件下尚不能被开发利用的矿化地段称为矿点; 仅有某些矿化现象的地段称为矿化点。在一个含矿区域中,矿点和矿化点的数量经常是远大于矿床的数量,而且矿点也常是围绕工业矿床分布的,是一种重要的找矿标志,也是一种潜在的矿产资源。

图 4-1 长江中下游铁铜成矿系统结构图

矿 ( 化) 点虽然在目前并无工业意义,但有丰富的内涵:

1. 矿点可能是潜在的矿床

有些矿点虽暂时不能利用,但在矿业市场供求关系发生变化,特别急需某种矿产时,可 “降格以求”,则该种矿产的有些矿点可升级为矿床。或是有更先进、更廉价的采选冶加工技术时,矿产品位较低的一些矿点也可升级为颇有效益的工业矿床。例如,21 世纪初期,我国钢铁企业生产能力巨大,铁矿石资源明显不足,过去不被利用的含 Fe < 15%的矿点也被大量开采,并有经济效益。例如,冀东地区的鞍山式铁矿露头,易采易选,尽管矿石品位只有 10%,也曾被广泛开发,但易造成环境污染。

2. 矿点可能是深处矿床的浅露部分

矿床的形态和产状常是复杂多变的。有些矿体一直是连续的,有些则是成群有序分布,断续产出,例如雁行状的矿脉。有些是由于被断层错开而一分为二或一分为几。因此,在地表发现的矿点有的可能是深处矿床的局部露头,因地质情况复杂和勘查工程量不足而未能揭露其主矿体部分,因而使一个矿床在一段时期内 “屈居”为 “矿点”,随着勘查工作的投入有可能查清其全貌而升格为矿床。

人类历史上的找矿实践表明,成千上万个矿床的发现是由先发现矿点开始的。例如,甘肃金川镍-铜-铂矿就是在 1958 年通过当地牧民报矿,由汤中立等经矿点检查而发现的。正是由于从矿点入手,经过钻探、坑探,由浅入深,由小到大,以汤中立为代表的甘肃地矿局的地勘专家和职工们才发现这一镍储量占世界第三位的丰硕宝藏。

3. 矿点可能是过去某一矿床的残余

矿床是地质历史的产物。一个矿床形成后要经受后来地质作用的改造,使矿床发生或多或少的变化。一种常见的变化是矿床在地表被风化剥蚀,剥蚀结果可能是全部矿体都被破坏消失; 也可能是大部分消失,只残余一小部分 ( 品位不高,或储量达不到工业矿床规模) 。这后一部分则被认为是矿点。面对这种情况,要运用地质、地球化学等方法追寻其被剥蚀矿质的去处,如是重矿物型矿种,则应在其相关水系下游找寻是否存在着砂矿床(金、锡、钨、金刚石等)。再有,就是要研究该区地质构造发展历史主要是新构造活动史,以了解整个区域的含矿水准面和被剥蚀程度,以评价该区域内同类矿床的被剥蚀程度和评估矿床的潜力。例如,在河流砂金矿广泛分布地区,就有可能在其上游的合适地段寻找到原生金矿的残余矿点,或仍然保留有相当矿量的金矿床。

4.矿点与矿床的时空关联

矿点与矿床的关系是一个既有找矿意义也有理论意义的研究课题。可试从下列几点去研究这种关系:

(1)矿化物质组成的异同

矿点与矿床中的有用组分有一致也有差异。如在一个成矿系统中,矿床为铜矿,矿点也是铜矿化,表现出一致性。也有另外情况,如矿床为铁-铜共生矿,而矿点则只有铜矿化,或只有铁矿化。根据笔者的研究,在一般情况下,矿床中的有用组分多于相关矿点中的有用组分,这是由于矿床的规模明显大于矿点,也可能与它们的成矿作用强度及参与成矿有用物质的数量差异有关。

(2)矿化类型的异同

矿床和矿点所属的成因类型多数是一致的。但也有不同的。例如,在一个成矿系统中形成的铜矿床为矽卡岩型和斑岩型,而生成的矿点则为细脉充填型铜矿化,表现出成矿方式的差别。

(3)矿点和矿床的空间关联

即二者在产出位置上是否有某些规律性。如断裂网络带控制的矿田中,断裂多级结点上常产出矿床,而在其简单结点或单一断裂中则多产出矿点。又如在同心圆状断裂系统中,矿床产在圆中心附近,而矿点产在其外围。在分支状主断裂控制的矿化区内,主要矿床产在断裂交汇处,而矿点则产在外围(图4-2上)。从垂直方向上观察,同一成矿系统中的矿床和矿点也有一定的分布型式,与火成岩体有关的矿床和矿点的分布见图4-2下。

从与矿源场的距离看,矿床与矿点的分布也有某些规律,如与矿源场的距离适中处形成矿床,而过近或过远处则只能形成矿点。

在一个成矿系统的众多矿床和矿点中,离矿化中心最远的矿点所在地,可能是该成矿系统的边缘空间(边界)或已接近。

(4)矿点和矿床的时间关联

对这个问题还未见到有关文献。原因之一可能是当前矿床研究中的成矿年代测定还只限于重要矿床,一般对矿点不再作定年工作。在缺乏直接定年信息的条件下,可以从含矿地质体的时间关系上加以间接判断。如包含矿床的主侵入岩体被含有矿点的后期脉岩所切割,则可假定矿床形成时间早于矿点。

矿点与矿床的时间关系有三种情况:一是矿点早于矿床形成,表示是主矿化之前的成矿先兆;二是矿点晚于主矿化期表示是成矿系统的结尾;三是矿点与矿床基本同时形成,不分先后。对矿点群来说,是否也存在着矿化的阶段性,即在成矿过程中的某一阶段较为集中,或不同阶段内矿化类型有差别。矿点形成阶段与矿床形成阶段是否在时间上一致,也应注意观察和分析。

图4-2 矿床、矿点分布与断裂构造(上图,平面)和侵入体(下图,剖面)的关系

总之,矿床与矿点在空间、时间、物质组成和成因上的相互关联是有意义的研究内容,在中尺度和微尺度矿床研究和评价中尤应加以注意。

由上述可见,矿点只是区域中一种矿化现象,可作为整个成矿系统中的一个“细胞”,分析它存在的意义和未能成为矿床的原因。是成矿诸要素不全具备,还是成矿时间不够?是成矿的“前兆”未能继续发展,还是成矿作用的尾声,“大势已去”?还是其他尚不了解的原因。这样对区域中大量矿点资料的分析研究,有可能认识到只形成矿化而未能形成矿床的真正缘由。这对全面认识区域成矿系统,分析工业矿床成因,以及评价资源潜力都有重要意义。

总的认为,一个区域成矿系统是一根链条或是一个网络,这个链条(网络)上的每一部分,每个“部件”,都有它的研究价值(尽管价值大小不等)。对于主要产物和现象、次要产物和现象都有所认识,才可能建立起对成矿系统的整体认识。这里要说明的是,作为矿点检查工作,只要求做到科学评价即可。但是作为矿床研究工作,矿点作为一种自然矿化现象,作为区域成矿作用的一种信息,从研究探索的角度是不可以被忽略的。因为,在复杂多变的自然现象中,有些具有本质意义的事物就隐藏在微细的现象中。能做到“见微知著”需要有穷究事理的兴趣、毅力与才能。




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