ISSN 1009-6248CN 61-1149/P 双月刊

主管单位:中国地质调查局

主办单位:中国地质调查局西安地质调查中心
中国地质学会

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南秦岭新发现王庄金矿床矿物成分及其地质意义

孟五一, 张振, 高永宝, 魏立勇, 贾彬, 郑鑫, 刘宁波

孟五一,张振,高永宝,等. 南秦岭新发现王庄金矿床矿物成分及其地质意义[J]. 西北地质,2024,57(4):157−169. doi: 10.12401/j.nwg.2023178
引用本文: 孟五一,张振,高永宝,等. 南秦岭新发现王庄金矿床矿物成分及其地质意义[J]. 西北地质,2024,57(4):157−169. doi: 10.12401/j.nwg.2023178
MENG Wuyi,ZHANG Zhen,GAO Yongbao,et al. Material Composition and Geological Significance of the Newly Discovered Wangzhuang Gold Deposit in South Qinling[J]. Northwestern Geology,2024,57(4):157−169. doi: 10.12401/j.nwg.2023178
Citation: MENG Wuyi,ZHANG Zhen,GAO Yongbao,et al. Material Composition and Geological Significance of the Newly Discovered Wangzhuang Gold Deposit in South Qinling[J]. Northwestern Geology,2024,57(4):157−169. doi: 10.12401/j.nwg.2023178

南秦岭新发现王庄金矿床矿物成分及其地质意义

基金项目: 陕西省自然科学基础研究计划项目“南秦岭新发现王庄金矿成矿特征与矿床成因研究”(2023-JC-QN-0363),中国地质调查局项目“南秦岭旬北地区金锑找矿靶区优选与评价”(DD20230370)、“金锑锂铍矿产找矿靶区调查评价”(DD20230057)、“全国金矿重点调查区调查评价”(DD20230060)联合资助。
详细信息
    作者简介:

    孟五一(1989−),男,工程师,硕士研究生,研究方向为矿床学及矿床地球化学。E–mail:wuyi4960@163.com

    通讯作者:

    张振(1987−),男,高级工程师,硕士研究生,主要从事矿产地质调查及成矿规律研究。E–mail:545003457@qq.com

  • 中图分类号: P618.51

Material Composition and Geological Significance of the Newly Discovered Wangzhuang Gold Deposit in South Qinling

  • 摘要:

    王庄金矿是2021年南秦岭地区找矿新发现的矿床,矿床类型为微细浸染型,矿体受构造和地层双重控制,呈层间破碎带产出。王庄金矿床矿石矿物主要为毒砂、黄铁矿,通过镜下鉴定及电子探针分析,金主要以不可见金存于毒砂、含砷黄铁矿中,未见自然金。结合野外工作,根据矿物共生组合及其交生关系可将王庄金矿床划分为4个成矿阶段:I.黄铁矿、石英脉成矿早阶段;II.毒砂、黄铁矿、石英脉成矿主阶段;III.石英脉伴少量多金属硫化物阶段;IV.碳酸盐岩晚阶段。不同阶段的黄铁矿具有不同的微量元素特征:I阶段黄铁矿贫As、Au,富Fe、S;II、III阶段黄铁矿具高As、Au,低S、Fe特征,且此阶段黄铁矿当中Au、As存在一定的正相关关系。王庄金矿矿石中黄铁矿Co/Ni均值为2.03,中位数为1.34,指示成矿主阶段形成的黄铁矿有岩浆流体的加入。且在Co/Ni<1及1.2<Co/Ni<2.5范围内存在两个含金集中区,表明可能存在两种不同流体的成矿作用。综合矿床地质及矿物组构特征初步认为,王庄金矿床存在多阶段的成矿作用。

    Abstract:

    The Wangzhuang gold deposit is a newly discovered deposit in South Qinling in 2021. The ore type is a fine disseminated type. The ore body is controlled by both structure and stratum, and it is produced in an interlayer fracture zone. The main metallic minerals of the Wangzhuang gold deposit are arsenopyrite and pyrite, According to microscopic identification and electron probe analysis, the gold is mainly invisible gold in arsenopyrite and arsenian pyrite, and no natural gold is found. Based on the field work, the Wangzhuang gold deposit can be divided into four ore-forming stages: I, the early ore-forming-stage of pyrite quartz veins; II, the main stage of arsenopyrite, pyrite, and quartz veins; III, quartz veins with a small amount of polymetallic sulfide stage; IV, late carbonate stage. The pyrite in different stages has different characteristics of trace elements: stage I pyrite is poor in As and Au, rich in Fe and S; the pyrite of stage II and III are characterized by high As, Au, low S and Fe, and there is a positive correlation between Au and As in pyrite of this stage. The average Co/Ni ratio of pyrite in the Wangzhuang gold deposit is 2.03 and the median is 1.34, indicating that pyrite formed in the ore-forming master stage has the addition of magmatic fluid. In addition, there are two gold-bearing areas in the range of Co/Ni < 1 and 1.2 < Co/Ni < 2.5, indicating that there may be mineralization of two different fluids. Based on the geological and mineral fabric characteristics of the deposit, it is preliminarily concluded that there is multi-stage mineralization in the Wangzhuang gold deposit.

  • 黄河是全世界泥沙含量最高、治理难度最大、水害最严重的河流之一。历史上曾有“三年两决口、百年一改道”之说,治理黄河洪水泥沙之患,历来是中华民族安民兴邦的大事。新中国成立以来,中国在黄河流域水土流失治理方面取得了巨大成就,创造了黄河岁岁安澜的历史奇迹。目前已累计初步治理水土流失面积达25.96万km2,其中修建梯田624.14万hm2,营造水土保持林1297.18万hm2,种草237.66万hm2,封禁治理437.32万hm2,修建淤地坝56979座(中华人民共和国水利部,2021)。水土保持率从1990年的41.49%提升到2021年的67.37%(其中黄土高原地区2021年水土保持率为63.89%),黄河潼关站年均输沙量从1919~1989年的年均15.8亿t减少到2010~2021年的年均2.03亿t,黄土高原植被覆盖度从2000年的46.1%提高到2018年的63.2%(杨波等,2019),实现了黄河流域生态环境由“整体恶化、局部好转”向“整体好转、局部良性循环”的转变(王浩,2022)。

    然而,“尽管黄河多年没出大的问题,但黄河水害隐患还像一把利剑悬在头上,丝毫不能放松警惕”“洪水风险依然是黄河流域的最大威胁”“黄河问题仍未取得根本性的解决,水土流失依然是黄河流域现阶段面临的重要生态问题”等问题依然存在(中国政府网,2022)。目前,黄河流域仍然存在25.93万km2的水土流失面积亟待治理,河–龙区间(头道拐-龙门)涉及干支流流域(主要是黄河中游多沙粗沙区)仍然是中国水土流失最严重的地区。尽管经过多年治理,但是生态环境脆弱、流域生态屏障功能不强的局面还没有发生根本改变(金钊,2019)。《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021~2035年)》指出,黄河中游流域,尤其是786万hm2的多沙粗沙区和粗泥沙集中来源区对下游构成严重威胁。而且治黄工作者认识到粗泥沙是黄河下游淤积形成“地上悬河”的根源,并将粗泥沙集中来源区逐步锁定在榆林神府佳绥地区以及鄂尔多斯南部(张金良,2018周广胜等,2021)。总体来看,当前黄河中游流域水土流失预防与治理任务依然艰巨,如何在粗泥沙源头通过系统性保护修复,实现遏制粗泥沙入黄,缓解拦沙坝、水库和“地上悬河”泥沙淤积压力的目标,是筑牢黄土高原生态屏障、保障黄河长久安澜的根本之策(胡振琪等,2022)。亟需从山水林田湖草沙“生命共同体“角度,系统性、综合性、整体性解决黄河中游生态环境问题、提升生态系统的质量和稳定性,助力黄河流域生态保护与高质量发展(Wang et al.,2022)。

    榆林市是黄河中游入黄粗泥沙最主要的源头,也是国家“两屏三带”和“三北防护林”生态安全屏障中的重要节点、国家水土流失重点防治区、全国重要的防风固沙和土壤保持生态功能区及整体绿色发展生态轮廓中的关键一环(中国政府网,2020)。目前,榆林市粗泥沙区生态保护修复面临的困境整体表现为生态环境脆弱,水土流失风险大;采动引起的生态问题凸出,治理效果低下;生态系统结构较单一、整体质量有待提高(彭苏萍等,2020);生态、生产和生活用水矛盾突出、水资源保障面临挑战以及生态保护修复系统性和综合性考虑不足。为了解决以上实际问题与需求,笔者在对研究区生态问题识别、诊断及综合评价的基础上,探索榆林黄河中游粗泥沙区生态保护修复的可行性路径,提出榆林粗泥沙区人与自然和谐共生的保护修复策略,使榆林黄河中游粗泥沙区生态环境实现根本好转,最终达到从源头遏制粗泥沙入黄,缓解拦沙坝、水库和“地上悬河”泥沙淤积压力,保障黄河长久安澜的目标。同时对于筑牢黄土高原生态屏障,保障中国北方生态安全与国家能源资源安全,有效促进和支撑榆林高质量发展及后能源时代榆林转型发展等方面具有重要且深远的意义。

    基于2020年全国水土流失动态监测成果和2021年中国水土保持公报,黄河流域水土流失状况主要呈现4个特点:①黄土高原地区仍然是中国水土流失最为严重的地区。黄河流域水土流失面积为25.93万km2,占其地总面积79.47万km2的32.63%。其中,黄土高原水土流失量大面广、生态环境脆弱、流域生态屏障功能不强的局面没有发生根本改变。②土壤侵蚀类型多样。黄河流域土壤侵蚀类型涵盖了水力侵蚀、风力侵蚀、冻融侵蚀和重力侵蚀,多种侵蚀类型相互交织,共同作用。其中,位于黄土高原地区的黄河中游多沙粗沙区由于特殊的地形、地貌、土壤及气候等条件,是黄河流域内水力侵蚀最为严重的区域,坡面侵蚀和沟道侵蚀并存。③高侵蚀强度区面积较大。黄河流域强烈及以上等级水土流失面积为6.46万km2,占水土流失总面积的14.26%。黄河多沙粗沙区水土流失面积为10.68万km2,多分布于中游,占黄河流域总面积的42.85%,其中强烈及以上水土流失占比16.37%,高于国家平均水平(11.16%)(表1)。④水土流失区域分布相对集中。水土流失主要分布在腾格里—阴山北麓沙漠草原风沙区、黄河中游多沙粗沙区、湟水洮河黄土丘陵区和黄河源高地草原区。尤其黄河中游多沙粗沙区,是黄土高原地区水土流失的主要区域,也是导致黄河下游河道持续淤积抬高的根源(白艳萍等,2022)。

    表  1  国家级水土流失重点治理区水土流失变化情况 (中华人民共和国水利部,2021
    Table  1.  Changes of soil and water loss in key state–level control areas
    国家级水土
    流失重点
    治理区
    年度水土流失面积(km2
    轻度中度强烈及以上合计
    黄河
    多沙
    粗沙区
    2021580673121217478106757
    2020579243093319123107980
    变化情况143279−1645−1223
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    在1990年公布的遥感调查资料基础上,根据黄河泥沙的主要来源及其对黄河下游的危害,按照侵蚀模数和粗沙(粒径大于0.05 mm)模数,划定了多沙区和粗沙区分布(图1)。多沙区为侵蚀模数大于5000 t/km2·a的地区;多沙粗沙区为侵蚀模数大于5000 t/km2·a且粗沙模数大于1300 t/km2·a的区域(魏艳红等,2017)。从黄河中游多沙粗沙区分布面积上看,①多沙区总面积为21.2万km2,集中分布在河龙区间、泾洛渭河中上游以及青海、内蒙古、河南沿黄部分地区。②粗泥沙区总面积为7.86万km2,分布于河口镇至龙门区间的23条支流和泾河上游(马莲河、蒲河)部分地区、北洛河上游(刘家河以上)部分地区,主要涉及黄土丘陵沟壑区、黄土高塬沟壑区(张发民,2022)。粗泥沙区分布中,陕西省内粗泥沙面积为1.38万km2,占黄河中游粗泥沙区总面积的75.58%,仅榆林市粗泥沙区高达1.31万km2(占陕西省粗沙区面积的95.01%)(数据来源于黄河中游管理局),主要分布在榆林北部皇甫川等7条黄河一级支流流域,该区域是黄河中游入黄粗泥沙的集中来源区(图2)。从黄河中游入黄泥沙特征上看,黄河约60%的径流来自兰州以上30%的流域面积,但黄河流域约90%的泥沙来自于中游流域的黄土高原地区,其中河口至龙门区间的泥沙量就占到了黄河同期总输沙量的62.8%,贡献的粗泥沙占黄河粗泥沙总量的72.5%,其中榆林北部“四川三河”区域贡献了54%的粗泥沙输入量(穆兴民等,2020)。截止到目前,榆林北部粗泥沙集中来源区植被覆盖稀少,以砒砂岩为特征地表侵蚀强度大,沟道泥沙堆积丰富,加之较强烈的人类活动,该地区仍然面临较大的水土流失风险,亟需从山水林田湖草沙生命共同体角度对该区域进行生态保护修复,提升生态系统的稳定性和韧性,实现从源头遏制粗泥沙入黄,确保黄河安澜。

    图  1  黄河中游多沙粗沙区分布
    Figure  1.  Distribution of sandy and coarse sand areas in the middle reaches of the Yellow River
    图  2  黄河中游入黄粗泥沙榆林区域主要来源区(棕色区域)
    Figure  2.  Main source area of coarse sediment entering the Yellow River in Yulin region (brown area)

    采用从大尺度向小尺度进行梯度分析、综合评判的方法,分别从国家尺度、流域尺度识别研究区内生态系统质量、生态系统服务功能、生态空间格局、生态系统恢复力和退化程度等方面的生态问题。国家尺度:根据《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021~2035年)》、《全国生态功能区划》(2015修编)、《全国主体功能区规划》(国发〔2010〕46号)、《全国国土规划纲要》(2016~2030年)等规划,研究区属于“黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区”“陕北黄土丘陵沟壑土壤保持功能区”“毛乌素沙地防风固沙功能区”“水土保持保护区”。因此,研究区主要以加强水土流失预防,在黄土高原丘陵沟壑区退耕还灌还草还林、小流域综合治理,限制陡坡垦殖和超载过牧,加强小流域综合治理,加大荒漠化治理和矿山环境整治修复力度为主要任务。在黄河流域尺度,据《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》,研究区属于黄河流域生态保护“一带五区多点”空间布局及“一轴两区五极”发展动力布局中的突出位置,主要以加强中游水土保持为主要任务。在陕西省尺度,根据《陕西省生态保护红线划定方案》,研究区府谷县、神木市、佳县东南部黄土丘陵沟壑区均处于生态环境和水土流失的极敏感区,位于陕西省水土保持功能和防风固沙功能的极重要区。此外,在陕西省黄河流域生态空间治理总体布局中属于黄土丘陵沟壑生态修复区和毛乌素沙地生态防护屏障。总体来看,研究区呈现出生态功能多元化、生态环境脆弱化、生境质量低效化、生态系统敏感化,生态修复任务多重化的特征,水土流失问题是各种规划普遍强调的共性问题,同时还存在林草植被覆盖率不高、土地退化及沙化、农业产业及结构低下,沿黄生态安全胁迫、废弃矿山遗留问题较多、绿色矿山达标率低等问题。

    (1)生态系统质量:生态系统质量是指生态系统的健康状态,表现为生态系统自我维持与抗干扰能力的大小,可通过生态系统脆弱性和生境质量指数来综合评判(图3)。选取水土流失脆弱性和土地沙化脆弱性2个指标作为生态脆弱性评价基础数据。生境质量指数能反映地区内生境退化程度。根据研究区2020年生境质量指数实际情况,生境质量等级以中等的土地面积最多,其次为良、差和优等。评价结果显示,研究区生态系统自我调节能力有限,抵抗人为干扰的能力处于低等格局,生态环境本底脆弱尚未得到彻底改善。结合特定的自然地理环境,生态系统群落结构较为简单,林分结构不合理。绝大部分人工林的生态功能较差,生物多样性不够丰富,林下植被稀疏,郁闭度低,森林生态系统的蓄水保土能力差。北部风沙滩地林分结构不合理、大量灌木防护林开始老化枯死、防护效能急剧下降、水土流失和土地沙化面临加剧的风险(张茂省等,2013)。

    图  3  研究区生态脆弱性评价图及生境质量指数(2020年)
    Figure  3.  Ecological vulnerability assessment map and habitat quality index in the study area (2020)

    (2)生态系统服务功能:生态系统服务功能是指人类直接或间接从生态系统中获取的利益。生态系统服务功能重要性评价以生物多样性维护功能、水源涵养功能、水土保持功能和防风固沙功能(及土壤沙化敏感性)等4项指标作为基础数据进行评价(图4a图4d),分别取4项指标重要性的最高等级作为生态系统服务功能重要性的等级进行评价(图4e)。评价结果显示,研究区生态系统服务功能整体呈现低等格局,区域局部生态功能退化,伴随着人类活动对生态的胁迫压力持续升高,尤其是在生活用水对农业和生态用水的挤占方面,综合导致研究区生态系统服务功能锐减。

    图  4  研究区生态系统服务功能重要性等级评价
    Figure  4.  Assessment on the importance level of ecosystem services in the study area

    (3)生态空间格局:生态空间格局是对国土空间开发行为进行管控,理顺保护与发展的关系,达到保护重要生态空间及促进区域可持续发展的目的。基于此,取生态系统服务功能重要性和生态脆弱性评价结果的较高等级,作为生态保护重要性等级的初判结果;进一步根据生态红线、自然保护地、生态廊道和生态系统完整性进行校核修正。评价方法是生态系统服务功能极重要区和生态极脆弱区加和确定为生态保护极重要区,其余重要和脆弱区加总确定为生态保护重要区,剩余区域确定为生态保护重要性一般区域。研究区生态保护极重要区面积为4758.34 km2,占区内土地总面积的36.71%,主要分布在黄土丘陵沟壑水土流失地区、长城沿线防风固沙区、重要的自然保护区、河流湿地、水源地等涵养区等自然保护地等研究区(图5)。生态保护重要性主要体现在生态系统服务功能重要性和生态脆弱性上,主要影响因子为水源涵养重要性和水土流失脆弱性。生态保护重要区面积为4393.07 km2,占区内土地总面积的33.89%,主要分布在黄土沟壑区除生态保护极重要区之外的区域,以及土地沙化和水土流失较脆弱的地区。生态保护一般重要区面积为3809.90 km2,占区内总面积的 29.39%。

    图  5  研究区生态保护重要性评价
    Figure  5.  Importance of ecological protection in the study area

    (4)生态系统恢复力和退化程度:依据研究区识别出的生态系统问题及相关评价结果,结合实地调查数据,充分考虑区内生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界规划成果,对研究区内需要修复的生态系统受损退化程度和恢复力进行了评价(图6)。可以看出,研究区1级极大退化区仅占0.003%,2级重度退化区占19.21%,主要分布在孤山川、石马山流域,窟野河和佳芦河下游,秃尾河上游区域均有所涉及,府谷县居多;3级中等退化区占比较大48.62%,主要集中在府谷四川上游流域、窟野河上游,秃尾河和佳芦河分布面积较大;4级轻度退化区占比25.33%,主要分布在秃尾河流域上游、窟野河流域上游集中连片分布;5级未退化区区域占比6.837%,主要集中在秃尾河中上游流域左岸。生态系统恢复力与退化程度基本正相关,不退化区的恢复力最大。

    图  6  研究区生态系统受损退化程度与恢复力评价图
    a. 生态系统受损退化程度图;b. 生态系统恢复力程度图
    Figure  6.  Assessment of the degree of ecosystem damage and degradation and resilience in the study area

    研究区包括榆林市内7个黄河一级支流。从景观尺度看,统筹考虑研究区皇甫川、清水川、孤山川、石马川、窟野河、秃尾河和佳芦河7个流域系统,由于各流域上、中、下游生态环境的时空变异性,按照流域上下游、左右岸、山上山下、地表地下的顺序开展了详细的野外调查。在此基础上,基于各流域地形地貌、水文、气候、植被、矿产等自然状况,分析了各流域尺度生态问题的差异和共性,识别了各流域存在的主要生态问题(表2)。

    表  2  各流域内生态问题识别
    Table  2.  Identification of ecological problems in each watershed
    流域名称流域面积(km2主 要 生 态 问 题 描 述
    皇甫川流域 457.18 砒砂岩区支沟水土流失风险大、四乱集中、湿地退化及景观破碎化、土地沙化及植被退化趋势尚存、沿黄林草质量较低、农田质量不高、水源地保护待加强
    清水川流域 617.61 历史遗留矿山生态、中游农用地耕地质量差、砒砂岩区及黄土沟壑区支沟水土流失风险大、湿地退化及景观破碎化、土地沙化及植被退化趋势尚存
    孤山川流域 1111.63 工矿水污染仍存、水土流失风险大、历史遗留矿山问题突出、矿山开发引起水土资源破坏、林草存在退化趋势、绿色矿山建设亟待加强
    石马川流域 593.21 支沟林草覆盖率低、存在水土流失风险、沿黄破面裸露,崩滑灾害风险较大、景观破碎化、耕地质量差
    窟野河流域 4559.53 水土流失风险大、历史遗留矿山问题突出、土地及植被退化趋势尚存、沿黄林草质量不高、滚石风险较大、矿区地下水污染风险较大、局部采空区塌陷严重、绿色矿山建设亟待加强
    秃尾河流域 3964.04 上游:沿黄林草质量较低、坡面裸露,灾害风险较大、农田质量不高、水源地保护待加强、人居环境较差、湿地萎缩,生物多样性降低、防风固沙与水源涵养功能呈低等格局;下游:历史遗留矿山问题突出、支沟水土流失风险大、支沟水生态问题凸现、沿黄湿地保护待加强
    佳芦河流域 1204.64 上游:沿黄林草质量较低、坡面裸露,灾害风险较大、农田质量不高、水源地保护待加强、人居环境较差、湿地萎缩,生物多样性降低、防风固沙与水源涵养功能呈低等格局;中下游:支沟水土流失风险大、林草质量不高、河道水环境较差、交通绿带灾害风险大、城区景观格局低等
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    (1)地形地貌景观破坏:根据矿山生态修复规划和最新数据,研究区露天采场破坏地形地貌景观面积为1830.09 hm2,废石土渣堆和煤矸石堆破坏地形地貌景观影响面积为1573.08 hm2,工业广场破坏地形地貌景观面积为5966.72 hm2

    (2)含水层破坏:榆神府矿区采煤主要对烧变岩含水层和第四系潜水含水层造成影响,造成含水层结构破坏,区域地下水水位下降5~12 m,矿区地下水的均衡受到严重的影响与破坏(侯光才等,2007常亮等,2008)。同时由于地下开采时的井巷疏干排水易形成大面积的地下水疏干漏斗,破坏了矿区生态平衡,植被因缺水枯萎,加剧土地荒漠化(尹立河等,2008党学亚等,2010)。

    (3)采煤影响植被生态:研究区植被覆盖状况总体上呈好转趋势,但与未开采的对比区相比,植被生态变差的区域所占的比例较大,矿区煤炭资源的开采对植被生态造成负面影响(张茂省等,2008)。

    (4)水土污染:2020年全面排查黄河流域入河排污口行动中,研究区排查出1273个入河排污口。此外,矿山废渣除了占用土地资源外,在长期雨淋后,部分有毒元素溶解析出后污染地表水土。

    (5)沉地面陷和地裂缝:高强度、大规模、机械化的采矿活动作用于矿山地质环境的强度远远超过了自然地质作用,强烈地改变和破坏了矿区原有的地应力平衡系统,产生了地面沉陷和地裂缝等。总体上研究区采煤引起的地面沉陷和地裂缝问题凸出(Li,2006张茂省等,2010)。

    (6)矿山地质灾害:在黄土斜坡地带,地面沉陷和地裂缝进一步引发崩塌、滑坡、泥石流、尾矿库溃坝等次生地质灾害。

    综上所述,研究区主要生态问题有水土流失、矿区地质环境破坏、地质灾害风险、水环境受损、植被退化与生物多样性下降等,这些生态问题之间存在着千丝万缕的相互影响(图7)。土地沙化风险增加,使水源涵养区周围环境下降,生态系统失衡,而研究区林草退化,植被覆盖面积减少,直接导致沙化程度加剧,同时也加剧了区域水土流失和湿地萎缩问题。反之,水土流失日益严重,大量土壤冲刷和退化,进一步导致生态环境恶化,林草生态系统不断受损甚至退化;对矿山的不合理及过度开采使得山体和植被大量破坏,加剧了研究区林草退化和水土流失生态问题,同时也使得耕地的数量下降,质量降低;而低质量的坡耕地又会增加水土流失的发生。只有从流域系统的角度,进行整体保护、宏观管控、综合治理,才能实现从源头遏制粗泥沙入黄的保护修复目标。

    图  7  研究区主要生态环境问题关系图
    Figure  7.  Relationship diagram of main ecological and environmental problems in the study area

    (1)粗泥沙集中来源区水土流失是黄河流域最严重的生态问题。新中国成立后,尽管黄河流域水土流失治理取得了巨大成就,创造了黄河岁岁安澜,但洪水风险依然是流域的最大威胁,威胁下游河滩区近百万人民群众生命安全。黄河问题仍未取得根本性的解决,水土流失依然是黄河流域现阶段面临的重要生态问题。研究区是黄河流域粗泥沙最主要的集中来源区,研究区的水土流失是黄河流域乃至全世界最严重的生态问题,从源头遏制粗泥沙入黄,是确保黄河下游人民生命和财产安全的根本之策。

    (2)矿区生态问题突出,绿色矿山建设和生态保护修复任务艰巨 。研究区共有持证矿山282个,历史遗留矿山96处,合计378个。矿区生态问题突出,绿色矿山建设和生态保护修复任务艰巨。

    (3)生态系统韧性不高,生态系统服务功能有待提升。研究区降水稀少,多年平均降雨量位于400 mm线以下,水资源匮乏,加之人类活动范围和强度的不断扩大和增强,生态环境相对脆弱,景观破碎化,生态功能整体偏弱,生物多样性不够丰富,生态环境质量虽在提升,但生态系统韧性不高,生态系统服务功能有待提升。

    (4)自然生态系统与人类经济社会系统融合不够。自然生态系统与人类经济社会系统融合不够,缺乏将生态保护与经济发展有机结合的整体性和联动性战略,亟待深入贯彻绿水青山就是金山银山的理念,探索把生态治理和发展特色产业有机结合起来,走出一条生态和经济协调发展、人与自然和谐共生之路,从生态保护修复的角度促进和支撑榆林高质量发展及后能源时代榆林转型发展(图8)。

    图  8  榆林黄河中游粗泥沙区生态问题综合评价与保护修复方向指引图
    Figure  8.  General layout of integrated protection and restoration of ecological problems in the coarse sand area of the middle reaches of the Yellow River in Yulin

    坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,坚持山水林田湖草沙全生态要素一体化保护和修复的理念,围绕“固一方水土、守黄河安澜,绿能源基地、保资源供给”2个核心目标,聚焦水土流失、矿山地质环境破坏和生态退化3个关键问题,将研究区划分了10个修复单元,在皇甫川、清水川、孤山川、石马川、窟野河、秃尾河、佳芦河等流域布局7个工程和29个子项目,从而构建“1廊2带3区多点” 自然生态系统与人类经济社会系统高度融合的生态安全格局,最终实现从源头遏制粗泥沙入黄,减少拦砂坝和水库淤积压力,遏制下游“地上悬河”发展,保障黄河安澜;筑牢黄土高原生态屏障,保障中国北方生态安全;系统修复矿区生态,保障国家能源资源安全;促进人与自然和谐共生的现代化建设(图9)。

    图  9  榆林黄河中游粗泥沙区生态保护修复思路图
    Figure  9.  General idea of ecological protection and restoration in the coarse sand area of the middle of Yellow River in Yulin

    构建“1廊2带3区多点” 自然生态系统与人类经济社会系统高度融合的多层次、功能复合、成网络、完整的生态安全格局,筑起一道“保持水土、抵御风沙、护农促牧、保障资源”的榆林绿色长城(图10)。

    图  10  研究区生态安全格局图
    Figure  10.  Ecological security pattern in the study area

    1廊:构建黄河沿岸3 km宽度范围的沿黄综合生态廊道,保障榆林北段黄河干流沿线生态安全。

    2带:建设黄河支流水生态绿带、交通沿线生态绿带,衔接沿黄生态绿廊并串联各类生态源地及重要节点,提升生态系统的连通性和流动性。

    3区:清水川–皇甫川裸露砒砂岩水土流失治理区、黄土丘陵沟壑水土保持区、风沙滩地防风固沙区。布局3区,整治失序低效空间,修复损毁退化空间,系统推进黄河中游水土综合治理,提升生态系统韧性。

    多点:镶嵌分布在研究区的生态保护红线、自然保护地、重要水源地、生态保护极重要区,以及城镇、工业园区、矿山、村庄、旅游景点、湿地、水域等多个生态源地斑块或生态节点,旨在维持生态系统的稳定性,提高生态系统服务功能与生态产品供给。

    (1)黄河中游榆林市北部粗泥沙集中来源区生态问题主要表现为:水土流失依旧严峻;矿山生态问题突出,绿色矿山建设任务艰巨;生态系统韧性不高,生态系统服务功能有待提升;自然生态系统与人类经济社会系统融合不够。

    (2)生态保护修复思路是围绕“固一方水土、守黄河安澜,绿能源基地、保资源供给”2个核心目标,聚焦水土流失、矿山地质环境破坏和生态退化3个关键问题,将研究区划分了10个修复单元、7个工程和29个子项目,从源头遏制粗泥沙入黄,保障黄河安澜。

    (3)构建“1廊2带3区多点”自然生态系统与人类经济社会系统高度融合的多层次、功能复合、成网络、完整的生态安全格局,筑起一道“保持水土、抵御风沙、护农促牧、保障资源”的榆林绿色长城。

  • 图  1   秦岭造山带构造格局与矿床分布示意图(据陈衍景, 2010b修)

    Figure  1.   Schematic diagram of tectonic pattern and deposit distribution in Qinling orogenic belt

    图  2   镇旬盆地中带矿产地质图(a)与Au-As-W 异常分布图(b)

    Figure  2.   (a) Mineral geological and (b) Au-As-W anomaly distribution map in the middle zone of Zhenan-Xunyang Basin

    图  3   王庄金矿床矿区地质图

    Figure  3.   Geological map of the Wangzhuang gold deposit

    图  4   王庄金矿床7号勘探线剖面图及采样位置

    Figure  4.   Profile and sampling location of Exploration Line 7 of Wangzhuang gold deposit

    图  5   王庄金矿床矿石特征、矿物组构

    a、b、c为岩心当中矿石特征;d为民采矿石宏观特征;e、f为矿石矿物反射光显微镜下特征;g、h、i为BSE照片;Q.石英;Apy.毒砂;Py.黄铁矿;Ccp.黄铜矿;Sp.闪锌矿;Lm.褐铁矿;Gal.方铅矿

    Figure  5.   Ore characteristics and mineral fabric of Wangzhuang gold deposit

    图  6   王庄金矿成矿阶段及矿物生成顺序

    Figure  6.   Metallogenic stage and mineral formation sequence of Wangzhuang gold deposit

    图  7   王庄金矿Au、As关系图解(数据来自表1

    a. 含砷黄铁矿中Au、As关系散点图;b. 毒砂中As、Au柱状图

    Figure  7.   Relationship diagram of Fe, S, Au and As in Wangzhuang gold deposit

    图  8   王庄金矿矿石中黄铁矿Co、Ni、Au相关性图解

    a. 王庄金矿中Co、Ni、Co/Ni箱线图;b. 王庄金矿Co/Ni-Au关系图解

    Figure  8.   Correlation diagram of Co, Ni and Au in pyrite in Wangzhuang gold deposit

    表  1   王庄金矿床矿石中黄铁矿、毒砂电子探针分析结果(%)

    Table  1   Electron probe analysis results of pyrite and arsenopyrite in Wangzhuang gold deposit (%)

    样品编号矿物类型AsZnCuNiCoFeSbAgBiPbSAuTotal
    ZK7-1BT4 I-py 0.564 0 0 0.031 0.087 46.08 0 0 0.011 0.101 52.881 0 99.755
    I-py 2.508 0.007 0.012 0.022 0.054 44.983 0 0 0 0 53.724 0 101.31
    II-py 2.276 0.022 0.068 0.091 0.07 45.351 0 0.006 0 0 50.586 0 98.47
    II-py 4.218 0 0 0.01 0.069 45.376 0.021 0.029 0 0.011 50.432 0.01 100.176
    II-py 4.055 0.052 0 0.16 0.11 44.676 0.059 0 0.016 0 50.624 0 99.752
    II-py 6.68 0 0.01 0.156 0.072 44.272 0.018 0 0 0 46.418 0.018 97.644
    Apy 39.466 0 0.028 0.068 0.094 34.134 0.071 0 0 0 24.022 0.037 97.92
    Apy 41.206 0 0.04 0 0.045 34.468 0.079 0 0 0.207 23.26 0 99.305
    Apy 40.423 0 0.015 0 0.044 34.55 0.08 0.047 0 0 23.111 0.045 98.315
    Apy 42.555 0 0 0 0.089 34.585 0.019 0 0 0.049 22.65 0.029 99.976
    Apy 41.116 0 0 0.096 0.059 33.959 0.206 0.006 0 0 22.881 0 98.323
    Apy 41.975 0 0 0 0.041 34.209 0.022 0 0 0 22.648 0 98.895
    Apy 42.433 0.087 0 0 0 34.654 0.07 0.022 0 0.061 21.882 0.091 99.3
    Apy 39.188 0.013 0 0 0.07 33.597 0.077 0 0 4.009 22.57 0 99.524
    Apy 43.225 0.001 0.012 0 0.027 34.201 0 0.003 0 0 22.102 0.108 99.679
    Apy 42.925 0.015 0.01 0.011 0.03 34.03 0.006 0.009 0 0 21.999 0.017 99.052
    Apy 44.282 0.051 0 0.066 0.024 34.297 0.036 0.001 0 0.075 21.585 0 100.417
    Apy 44 0.022 0.025 0.031 0.007 33.894 0.01 0 0 0 21.782 0 99.771
    ZK7-1TZ1 Apy 44.252 0.01 0 0 0.046 33.97 0.019 0 0 0 21.021 0.017 99.335
    I-py 0.074 0 0.013 0 0.039 46.113 0.036 0.004 0 0 53.708 0 99.987
    I-py 1.247 0.007 0.017 0.082 0.096 45.815 0.025 0.015 0 0.047 52.233 0 99.584
    III-py 0.647 0 0 0.106 0.401 44.042 0.032 0.004 0 0 52.629 0.003 97.864
    III-py 3.113 0 0.027 0.412 0.199 45.183 0.035 0 0 0 51.119 0 100.088
    III-py 2.417 0 0 0.116 0.168 43.772 0.064 0.021 0 0.056 50.495 0 97.109
    Apy 42.448 0.057 0.014 0 0.058 34.184 0.04 0 0 0.021 22.439 0.055 99.316
    Apy 43.778 0.019 0.052 0.034 0.043 34.3 0 0 0 0.066 21.448 0.119 99.859
    Apy 44.609 0.004 0 0 0.022 34.09 0 0.011 0 0 21.386 0.068 100.19
    Apy 41.142 0.012 0.034 0 0.059 33.175 0.101 0 0 0 21.17 0.135 95.828
    ZK7-1TZ2 I-py 1.99 0.017 0.043 0.382 0.173 45.417 0 0 0 0 51.978 0 100
    I-py 0.111 0 0.062 0.018 0.097 44.793 0.034 0.003 0 0 52.656 0 97.774
    I-py 2.799 0 0.021 0.084 0.008 45.416 0 0.044 0 0 51.559 0 99.931
    I-py 2.776 0 0 0 0.038 45.561 0.022 0.007 0 0 51.232 0 99.636
    II-py 1.134 0.045 0.005 0.184 0.277 44.576 0.042 0.037 0 0 52.241 0.02 98.561
    II-py 2.444 0 0.023 0.026 0.084 44.845 0 0 0 0 51.637 0.06 99.119
    II-py 3.752 0 0.023 0 0.04 45.091 0 0.009 0 0 50.617 0.058 99.59
    II-py 3.938 0 0.003 0.999 0.44 44.02 0.017 0 0.012 0 50.332 0 99.761
    II-py 1.293 0.003 0 0.153 0.253 42.633 0.013 0.019 0 0.147 50.286 0.003 94.803
    Apy 41.809 0 0.026 0.267 0.061 34.506 0.021 0.001 0 0 23.301 0 99.992
    Apy 43.142 0 0.045 0 0.044 34.621 0.059 0 0 0.005 22.48 0.012 100.408
    Apy 43.085 0.029 0.016 0.019 0.034 34.545 0.036 0 0 0.02 22.4 0.045 100.229
    Apy 42.46 0 0 0.129 0.086 34.394 0 0 0 0 22.099 0 99.168
    Apy 44.269 0 0 0 0.039 34.351 0.001 0 0 0.072 21.305 0.046 100.083
    Apy 44.269 0 0 0 0.039 34.351 0.001 0 0 0.072 21.305 0.046 100.083
    Apy 44.197 0 0.001 0 0.048 33.929 0 0.025 0 0 21.38 0 99.58
    Apy 40.299 0 0.06 0.051 0.042 33.936 0.001 0.017 0 0.005 21.195 0.021 95.627
    Apy 44.005 0 0.025 0.04 0.064 34.026 0 0.031 0 0 20.809 0.037 99.037
    ZK7-1TZ3 I-py 0.075 0.036 0 0.012 0.054 46.366 0.024 0 0 0 53.35 0.055 99.972
    I-py 0.178 0 0 0 0.058 46.249 0.012 0.012 0 0.066 52.599 0 99.174
    II-py 2.805 0 0.005 0 0.045 45.825 0 0 0 0 52.271 0.014 100.965
    II-py 1.217 0 0.015 0.059 0.439 45.343 0.018 0.006 0 0.039 52.461 0 99.597
    II-py 2.099 0 0.026 0.022 0.034 45.677 0.026 0.002 0 0 51.588 0.041 99.515
    II-py 2.331 0 0 0 0.017 45 0.038 0.023 0 0 52.186 0 99.595
    II-py 2.97 0 0 0 0.091 45.284 0.021 0 0 0 51.495 0.092 99.953
    II-py 2.289 0.037 0 0 0.037 45.099 0.014 0.022 0 0.072 51.426 0.027 99.023
    III-py 1.844 0 0 0.396 0.188 44.829 0.027 0 0 0 51.634 0.01 98.928
    III-py 2.187 0.002 0.032 0.038 0.052 44.741 0.008 0.035 0 0.004 51.49 0 98.589
    II-py 3.836 0.059 0.027 0.024 0.081 44.973 0 0.019 0 0 50.352 0.003 99.374
    II-py 4.142 0 0.056 0.128 0.057 44.851 0 0 0 0.143 50.346 0 99.723
    II-py 1.738 0 0 0.109 0.092 43.853 0.017 0 0 0.022 50.521 0.064 96.416
    Apy 40.827 0.029 0.007 0 0.044 34.922 0.005 0.01 0 0 24.062 0 99.906
    Apy 41.213 0 0.009 0.015 0.085 34.878 0.021 0 0 0.031 23.81 0.053 100.115
    Apy 41.462 0 0 0.032 0.026 34.819 0.023 0.042 0 0.005 23.347 0.074 99.83
    Apy 41.151 0 0.029 0.182 0.038 34.52 0 0 0 0 23.181 0 99.101
    Apy 42.363 0.012 0.006 0 0.065 34.737 0 0.025 0 0 23.015 0.017 100.24
    Apy 41.994 0.037 0 0 0.048 34.393 0.02 0.003 0 0.071 22.788 0 99.354
    Apy 42.254 0.01 0.052 0.003 0.055 34.4 0.012 0 0 0 22.725 0.058 99.569
    Apy 42.012 0 0.018 0 0.017 34.526 0.054 0.048 0 0 22.506 0.042 99.223
    Apy 41.686 0.004 0 0 0.033 34.073 0.037 0 0 0 22.739 0 98.572
    Apy 43.393 0.017 0.018 0.042 0.042 34.4 0 0 0 0 22.301 0.091 100.304
    Apy 42.447 0 0.006 0 0.055 33.781 0.003 0.013 0 0.031 22.603 0.14 99.079
    Apy 43.158 0 0.01 0.053 0.024 33.841 0.039 0 0 0.005 21.977 0 99.107
    Apy 43.05 0 0 0.001 0.018 34.067 0 0 0 0.08 21.499 0.07 98.785
    Apy 44.064 0 0 1.328 0.105 32.694 0.004 0.013 0 0 21.542 0.038 99.788
    II-py 6.731 0 0.108 0.06 0.099 44.595 0 0.003 0 0.029 49.508 0.035 101.168
    ZK7-1TZ4 I-py 0.019 0.044 0 0 0.022 46.858 0.003 0.001 0 0 53.404 0 100.351
    I-py 0.035 0 0 0 0.087 46.57 0 0.005 0.018 0 53.513 0 100.228
    I-py 0.032 0.034 0 0.088 0.025 46.471 0.012 0.014 0 0 53.252 0 99.928
    III-py 0 0 0.044 0.003 0.002 45.485 0 0.002 0 0.044 53.612 0.051 99.243
    Apy 43.192 0.027 0.001 0.025 0.031 33.552 0.02 0.014 0 0 21.252 0.074 98.188
    I-py 0 0.01 0.024 0.014 0.08 46.771 0.01 0.01 0 0.015 53.489 0.01 100.433
    I-py 0 0.032 0 0.056 0.093 45.381 0.012 0 0 0 54.206 0 99.78
    I-py 0.284 0.05 0 0.053 0.076 45.338 0.019 0 0 0.018 52.611 0.048 98.497
    I-py 0.542 0 0.057 0.115 0.182 45.446 0.003 0.035 0 0 52.781 0.01 99.171
    I-py 0.712 0 0.043 0.121 0.198 45.433 0.017 0 0 0.013 52.657 0.01 99.204
    ZK7-2TZ01 III-py 0.096 0 0.035 0.065 0.011 45.759 0.004 0.003 0 0.074 53.309 0.127 99.483
    III-py 0.099 0 0.05 0.065 0.068 45.586 0.049 0.005 0 0.089 52.903 0 98.914
    III-py 0.216 0.068 0.041 0.056 0.109 45.42 0.082 0.016 0 0.177 52.06 0.033 98.278
    III-py 0.392 0 0.096 0.111 0.262 44.737 0 0 0 0.201 52.305 0 98.104
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    I-py 0.142 0.018 0 0.189 0.138 42.336 0.009 0 0 0.045 49.969 0 92.846
     注:由中国地质调查局西安地质调查中心实验室测试。I-py为I阶段黄铁矿;II-py为II阶段黄铁矿;III-py为III阶段黄铁矿;Apy为II阶段毒砂。
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出版历程
  • 收稿日期:  2023-05-01
  • 修回日期:  2023-09-11
  • 录用日期:  2023-09-17
  • 网络出版日期:  2024-03-27
  • 刊出日期:  2024-08-19

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