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)异常评价主要凭经验作直观分析,不够重视数据处理技术的研究,不够重视建立评价方法体系.(5)以往化探的主要任务是找矿,观念和思路不能完全适应新形势发展和开拓新领域的需要.化探队伍需要不断更新知识和观念.
3国内外勘查地球化学学科的发展趋势
3.1寻找难识别矿床与隐伏矿床
有些类型的贵金属、稀有元素矿床肉眼难以识别,只有依靠化探方法寻找,如卡林型、红土型、构造蚀变岩型金矿,以及铂、钯等贵金属矿床,国内外不断有新的发现.我国甘肃文县阳山类卡林型金矿、陕西八卦庙含金蚀变千枚岩型金矿、贵州老万场红土型金矿等的发现主要依赖于化探方法.
成杭新等人根据中国泛滥平原沉积物中的铂、钯含量及其空间分布模式,首先在全国圈定了3个铂、钯地球化学巨省,随后又对其中的川―滇―黔―桂铂、钯地球化学巨省的盘江流域作了进一步研究.
根据矿床原生晕分带理论及深穿透技术,在寻找深部隐伏矿方面,化探可发挥重要作用.
矿床原生晕分带理论由前苏联Л.Н.奥勃钦尼科夫,А.А.别乌斯与С.В.格里戈良等创立.我国邵跃(地矿部物化探研究所)、李惠(冶金部地球物理勘查院物化探研究所)等有进一步的发展.李惠在矿床原生晕分带理论基础上,经对大量热液金矿床的研究,发现大多具有多期多阶段成矿成晕作用叠加的特征,提出了几种原生叠加晕模式,取得良好的找矿效果.
20世纪80年代出现的地压法可以探测埋深达1000m的矿体.为了寻找埋深较大的矿体,地球化学家们极力研究原生晕的远程指示元素,如Hg、F、I、Br等,使找矿深度达到500m;而以稀散元素作为指示元素(Se、Te、Tl等),探测深度可达千余米.目前,国内外应用的矿物包裹体方法进行直接找矿,主要是根据蒸发晕、热晕、气晕、盐晕等方法,也取得了重大进展.
3.2深穿透地球化学
弱束缚的金属离子可从深部的矿体向上运移至土壤中并保存下来.在这一理论认识的基础上,包括中国在内的多个国家研制和发展了深穿透地球化学方法,国际勘查地球化学家协会还组织了由国际著名的26个单位参与的“深穿透地球化学计划”.
深穿透地球化学方法包括金属活动态测量和地球气纳微金属测量,上述2种深穿透地球化学方法,通过国家攀登项目、国家科技攻关项目和原地矿部定向科研项目的实施,已经在国内外著名的巨型矿床,包括沙漠覆盖区的穆龙套金矿、热带深风化壳和后来沉积岩覆盖的奥林匹克坝铜―铀―金―银矿和胶东金矿田的试验取得成功,并在中国的不同景观覆盖区进行了广泛的试验与应用检验,包括山东和安徽的冲积平原、新疆干旱戈壁沙漠覆盖区、川西北高寒草原覆盖区及热带砖红土覆盖区的桂西喀斯特地区等,总测量面积已达70万km2,采集各类样品1万余件,获得近10万个分析数据,圈出11个有利于大矿巨矿的战略靶区,其中有2处经检查已发现大规模的工业矿化体.
深穿透地球化学方法探测深度可达几百米,覆盖厚度从几米至三、四百米都可发现清晰的异常显示,异常不受地表覆盖物影响.该方法的理论基础和技术关键仍在研究之中.
3.3提出找寻大型、巨型矿床的新方法新理论
20世纪80年代以来,寻找和区分巨型矿床,一直是矿产勘查的焦点.国内外初步统计资料表明,数量占全球矿床总数不到5%的特大型矿床提供了全球矿产资源量的75%~95%.因而,研究特大型矿床是世界矿产资源勘查评价与开发的极为重要和长远的研究方向,引起全球性的关注.澳大利亚、美国、加拿大、俄罗斯以及我国等矿业大国相继组织对特大型矿床进行不同层次的研究和勘查工作.异常成矿构造聚敛场可以理解为有利于特大型矿床的控矿组合体与异常成矿场.它主要表现在一定成矿地质构造背景上发生的成矿环境突变,使成矿流体在开放体系的非平衡物理化学条件下骤然变为相对平衡,并释放出大量能量,产生有利成矿构造动力,促使成矿物质巨量堆积.因此,异常成矿构造聚敛场是导致特大型矿床形成,并起到成矿发生偏在的重要控矿场作用.
中国最新研究成果表明,巨型矿床与一般矿床的主要并可以量化的差别在于巨型矿床有着巨量的成矿物质供应.这种巨量的物质供应表现为地球上存在某种成矿元素含量特别富集的地球化学块体.中国地质调查局根据谢学锦院士的建议,从2000年开始,组织实施了中国东部及中西部地球化学块体内矿产资源潜力预测的研究,已提出了在全国找大矿的许多靶区.福建省也提交了《我国东部地区地球化学块体内矿产资源潜力预测成果报告(福建省部分)》.
谢学锦院士领导的研究组根据地球化学块体的概念发展了一套新战略和方法技术用于找矿研究.具体分3步:(1)对一个大的研究目标域(譬如一个省或一个国家)某个金属元素的资源潜力进行评价;(2)根据研究目标域的资源潜力指出最有远景的大型矿(矿集区)的靶区;(3)结合地质地球物理遥感资料对靶区(远景区)做进一步的优选缩小.
3.4多目标地球化学填图
勘查地球化学家于1986年提出全球地球化学填图的设想.地球化学填图(geochemicalmapping)是指使用标准化方法系统测量地壳表层多种化学特征,并绘制这些特征的地理空间分布图,其长远目标是制作全球及各大洲地壳表层元素周期表中所有元素(不含惰性气体和人工合成元素)的地球化学图.
联合国教科文组织的国际地质对比计划(IGCP)于1988年批准实施InternationalGeochemicalMapping(IGM,IGCP259)项目,其后于1993年批准了IGCP259的延续项目GlobalGeochemicalBaseline(GGB,IGCP360),其主要任务旨在一些国家开展示范性的极低密度地球化学填图,进一步推动全球地球化学填图.
我国区域化探走在世界前列,形成了一套基本工作方法.全国1∶25万多目标区域地球化学调查是中国地质调查局自1999年开始实施的基础性、公益性地质工作,至2008年调查面积达到160万km2,覆盖我国大陆31个省(区、直辖市)重要经济区带,获取土壤圈各种元素指标高精度数据信息,展现出自然界纷繁复杂的地球化学状态,发现可能对经济社会发展产生影响的一系列地球化学问题,形成可供各方面利用的系列区域地球化学图.
在超低密度地球化学填图方面,我国76种元素地球化学填图的试点已取得初步成果,西南川滇黔桂四省(区)进行的试点,已经完成.目前另一个项目是做中国南部(包括福建省)的76种元素地球化学填图,了解元素周期表上几乎所有元素的空间分布,乃是人类历史上的创举,并建立对今后科研极有价值的全国组合样品库.这个价值应该说是门捷列夫发现周期规律之后的一件大事.
3.5应用地球化学和生态地球化学
总的看来,勘查地球化学的发展正经历着深刻的变化.这种形势在“国际勘查地球化学家协会”的更名上反映出来.2004年2月,国际勘查地球化学家协会经过会员投票,正式更名为应用地球化学家协会.其主要理由是:“勘查”只包括了调查与评价阶段,但地球化学工作已深入到“利用”和“治理”(“修复”)阶段,“勘查”一语显然包括不了,而“应用地球化学”则可把它们都包括进来.
中国地质调查局提出了生态地球化学的系统概念,生态地球化学调查包括多目标区域地球化学调查、生态地球化学评价、生态地球化学评估(土地质量地球化学评估)、生态地球化学预警、监测和生态地球化学修复等内容.
(1)多目标区域地球化学调查.采用双层网格化土壤测量方法,按照代表性、均匀性与合理性原则系统采集土壤表层和深层样品.采用现代大型精密仪器测试样品中54项元素指标,分析元素检出限接近或低于地壳元素丰度值,准确度(ΔlgC)控制在0.10~0.12,精密度(RSD)控制在10%~20%,要求报出率达到98%以上.
(2)生态地球化学评价.按照元素地球化学分布分配规律和影响程度,在全球、区域和局部层面上,全面研究生态地球化学状态、特征和存在问题.包括各项元素指标组成、类型、含量、强度及分布地区、范围和面积等,重点研究关键元素成因来源、迁移转化、生态效应和变化趋势.
(3)生态地球化学评估.运用生态地球化学理论方法,制定规范化的工作程序和技术指标,按照经济社会发展要求,在一定地区和一定精度上对生态地球化学环境进行质量、价值和风险评估.其评估以土壤(包括湖相沉积物、近岸海域沉积物)地球化学指标为主,以大气、水体和生物指标为辅,对生态地球化学环境质量进行分等定级.
(4)生态地球化学预警.针对生态系统各类有害或有益元素指标进行风险预测,研究有毒有害物质或有益组分的量变与形变特征,外部地理景观条件及对环境产生的影响,依据演变规律建立可定量预测的关系模式,建立国家、省区和市县3级监测和预警系统.
(5)生态地球化学修复.对生态系统存在的地球化学问题进行整体研究和全面治理.
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