Metallogenic Regularity and Prospecting Target Delineation of Shaanxi Gold Deposit
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摘要:
陕西省金矿资源丰富,矿床类型多样,其属陕西的优势矿产之一。金矿产地主要分布于西安、宝鸡、渭南、汉中、安康和商洛等市所辖之陕南秦巴山区。以近年来完成的《陕西省潜在矿产资源评价报告》为基础,笔者系统收集和整理了陕西已有金矿地质资料,总结了金矿的成矿地质条件及时空分布规律;采用综合信息矿产预测理论和方法,对金矿资源潜力进行了预测。划分预测工作区11个,圈定金矿找矿远景区56个、重点找矿靶区45个,预测2 000 m以浅潜在金矿产资源4 477 918 kg,可利用潜在矿产资源2 248 102 kg。其研究成果和认识可作为新一轮找矿突破战略行动金矿勘查工作部署的参考资料。
Abstract:Shaanxi Province is rich in gold resources and has various deposit types. It is one of the dominant minerals in Shaanxi Province. Gold deposits are mainly distributed in the Qinling–Bashan Mountains of southern Shaanxi Province under the jurisdiction of Xi’an, Baoji, Weinan, Hanzhong, Ankang and Shangluo. Based on the Evaluation Report of Potential Mineral Resources in Shaanxi Province completed in recent years, this paper systematically collected and sorted out the geological data of existing gold deposits in Shaanxi Province, and summarized the metallogenic geological conditions and spatio–temporal distribution of gold deposits. Based on the theory and method of comprehensive information mineral prediction, the potential of gold resources is forecasted. 11 prediction work areas were divided, 56 gold prospecting potential areas and 45 key prospecting targets were delineated. The shallow potential gold mineral resources of 2 000 meters were estimated to be 4 477 918 kg and available potential mineral resources of 2 248 102 kg. The research results and understanding can be used as reference for the deployment of gold exploration in the new round of strategic action of prospecting breakthrough.
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Keywords:
- gold mine /
- type of deposit /
- regularity of mineralization /
- prospecting target area /
- Shaanxi
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勘查地球化学经过80多年的发展,在矿产勘探中的地位愈发重要(王学求,2003;崔晓亮等,2011;赵武强等,2014;刘啟能等,2018;张荣等,2021;史冬岩等,2024)。水系沉积物测量和土壤地球化学测量是两种比较经典的地球化学勘查手段(邓兴智等,2016;李本茂等,2017;郝玉军等,2017;张辉等,2018;刘永胜等,2023)。水系沉积物测量的直接性、高效性和经济性特点在矿产勘查中发挥了巨大作用,找到了众多矿床(张运强等,2015;赵娟等,2017;廖国忠等,2018;余元军等,2019)。土壤地球化学测定可以较快缩小找矿范围,较为准确确定异常源位置,具有显著找矿效果(杨笑笑等,2018;李新鹏等,2019;孙双俊等,2020)。为了进一步缩小找矿靶区,笔者在1∶5万水系沉积物测量所获得的较好HS$ {}_{甲\text{1}}^{29} $Sb(AsAgAu)综合异常基础上,采用土壤地球化学测量、1∶1 万综合剖面测量与槽探等验证方法,发现了4处蚀变岩型的破碎蚀变脉,圈定了3条锑工业矿体,规模为中型。
1. 地质背景
矿区坐落于青海省果洛藏族自治州默德县北侧,处于秦祁昆造山系与西藏–三江造山系接触带,默德–马丁增生楔与可可西里森潘周缘前陆盆地的交汇处。划属成矿带为北梵蒂冈卡拉–马尔康Au-Ni-Pt-Fe-Mn-Pb-Zn-Li-Be-白云母,成矿亚带为龙洼–昌马河Au-Sb(稀土、W、Sn)。地质构造演化特征:早期以拉张–裂陷–沉降和沉积作用为主;晚期经历了俯冲、挤压褶皱造山作用和深层次韧性剪切向浅层次脆性破裂演变等过程。地层以活动型内陆海二叠纪—三叠纪沉积地层为主,岩浆活动非常微弱。
矿区主要从老到新出露地层有石炭系—中二叠系布青山群(CP2B)、早三叠系昌马河组下段(T1c1)、早三叠系昌马河组上段(T1c2)、中三叠系甘德组(T2g)。石炭系—中二叠系布青山群(CP2B)岩性以石英长石砂岩、板岩为主,含灰色生物碎屑灰岩。早三叠系昌马河组下段(T1c1)以浅灰色长石硬砂岩为主,硬砂质长石石英砂岩夹粉砂岩夹板岩为辅;上段(T1c2)以浅绿色硬砂质长石石英砂岩与粉砂质板岩互层为主,夹少量含凝灰岩的砂岩板岩。中三叠系甘德组(T2g)以灰色岩屑长石砂岩、细砂–粉砂岩夹黑色板岩与灰绿色片理化长石砂岩为主,含杂砂岩夹板岩千枚岩及灰岩透镜体。
矿区断裂构造和褶皱构造发育,有一组位于中部玛多北山,西端被红层盆地覆盖,东端向斗格方向延伸,呈NW向的玛多–斗格涌断裂带,其次受印支期构造变形,发育有纲加郞向斜、夺尔贡玛背斜构造,而岩浆岩不发育(图1)。
2. 地球化学特征
2.1 水系沉积物地球化学特征
1∶5万水系沉积物测量发现HS$ {}_{甲\text{1}}^{29} $Sb(AsAgAu)综合异常(图2),异常受控于昆仑山口–甘德区域性深大断裂带,大场金锑矿床与其受控于同一构造带。主元素为Sb,区域背景值为3.14×10−6,呈不规则状,NW向分布,面积约为12 km2,包括72个异常点,其异常下限为4×10−6,峰值为33.48×10−6,均值为7.26×10−6。异常北部和南部有两处内带浓集中心。伴生元素Au,区域背景值为1.21×10−9,异常呈NW向带状展布,面积近3 km2,由32个异常点组成,异常下限为2×10−9,峰值为4.17×10−9,均值为2.5×10−9。此外,在该异常区域中,As区域背景值为20.01×10−6,异常规模较大,具有二级浓度分带;Ag区域背景值为56.10×10−9,其中单点异常强度高,可达
1249 ×10−9。该异常具有面积大和Sb、Au平均值高特点,并伴生大面积As异常及其他多元素异常,元素组合好。主元素Sb、Au在北部套合较好,在浓集中心发现了3条碎裂蚀变带。2.2 土壤地球化学特征
2.2.1 统计参数特征
在1∶5万水系沉积物测量的HS$ {}_{甲1}^{29} $Sb(AsAgAu)综合异常区,进一步缩小找矿范围,布设1∶1万土壤测量进行查证。土壤测量网度为100 m×20 m,采集残坡积层(B、C层)中细粒物质,混入的岩石碎块、植物根系均给予剔除。采样粒度为−20~+80目。共采集样品
2742 件,包含重复样137件。重复样品合格率为91.7%,分析结果可靠。检测元素是Au、Ag、Cu、As、Sb、Pb、Zn。通过参考区域水系沉积物的异常下限,结合矿区地质地球化学特征最终确定异常下限(迟清华等,2007),获得土壤地球化学测定参数(表1)和元素对数分布图(图3)。Au、Sb变异系数高,分异显著,而As、Sb富集系数高,富集显著(表1)。表 1 土壤地球化学测量数据统计Table 1. Statistics of soil geochemical measurements元素 最大值(Cmax) 最小值(Cmin) 背景值(Ca) 标准离差(S) 变化系数(Cv) 异常下限(T) 富集系数(Ca/克拉克值) Au 30.06 0.31 1.4 1.24 0.88 2 0.35 Ag 530 26.3 58.3 22.9 0.39 85 0.78 As 100 6.6 21.6 5.34 0.25 30 12.00 Cu 393.7 6.62 28.2 8.35 0.29 35 0.47 Pb 67.7 4.6 21.3 3.6 0.16 27 1.52 Sb 50 1.1 4.5 5.8 1.29 5.5 22.50 Zn 270.9 19.9 79.5 14.8 0.18 95 1.14 注: 2742 件样品,Au、Ag含量为10−9,其他元素含量为10−6。2.2.2 元素组合特征
元素亲和性在地质体内具体表现为元素组合(戚长谋,1997;向文帅等,2024),R型聚类可以分析成矿活动中元素的地球化学行为相似度(邓军等,2000;刘永胜等,2023)。将土壤地球化学样品测定结果,通过元素R型聚类分析(图4),认为元素相关系数>0.3时,存在3种元素组合,为As-Sb-Au、Cu-Pb-Zn和Ag。其中,As-Sb-Au为与低温成矿流体活动有关的前缘元素组合,Cu-Pb-Zn为中温元素组合,Ag反映特殊地球化学特点,推测为与热液矿床相关的一套元素组合。
2.2.3 异常特征
1∶1万土壤地球化学测量圈定出6处综合异常(图5),矿区NW方向HT1综合异常NAP值较大,元素组合复杂,呈不规则状,元素组合以Sb、Au为主,Sb异常的浓度分带清晰,中带内带较寛,具有1个浓集中心。其中,Sb1异常面积最大为0.46 km2,平均强度为13.87×10−6,最高强度为50×10−6,变异系数为0.98,外、中、内三带齐全;Au异常浓度分带清晰,具有两个浓集中心,其中Au1异常面积为0.105 km2,平均强度为3.73×10−9,最高强度为30.06×10−9,变异系数为1.16,外、中、内3条谱带齐全(图6)。该综合异常强度高,元素组合相对简单,发育成早三叠统昌马河组上段(T1c2)与中三叠系甘德组(T2g)地层界线夺尔贡马背斜南翼与马德–斗格涌出断裂二次断裂交叉部位的破碎腐蚀变岩体,处于有利的成矿部位,与西北部夺尔贡玛锑金矿点不远,推测为有进一步工作评价意义的矿致异常。
2.3 异常查证成果
对HT-1(Au-Sb-AS-Ag)异常进行1∶
10000 路线地质调查,发现多处辉锑矿化硅化蚀变岩转石,随后对矿化点进行稀疏槽探工程揭露控制,发现Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ号破碎蚀变岩脉(图5),均为蚀变岩型,其中Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ号破碎蚀变岩脉中见辉锑矿。VI号蚀变脉体由9条探槽控制,蚀变带长约为500 m,产状约为210°~275°∠55°~73°。岩石成分主要为隐晶质石英,次为少量砂岩碎块。矿化以褐铁矿化常见,见少量辉锑矿化。其中,褐铁矿化在石英及砂岩团块表面、裂隙间较为发育,在强硅化蚀变岩的表面矿化较好,地表风化呈黑褐色。辉锑矿多呈团块状、细脉状,具金属光泽。蚀变主要为强硅化,呈致密块状,呈无色–褐色,以细粒–微细粒状石英为主。可见少量金矿化品位显示,矿化较弱,品位为0.11×10−6~0.15×10−6;没有锑矿化品位显示。
Ⅶ号蚀变脉体由4条探槽控制,蚀变带长约为120 m,宽约为0.8~1.0 m,产状约为230°~245°∠40°~75°。蚀变带内以砂岩和石英为主,含少量黏土矿物,矿化蚀变类型为辉锑矿化和褐铁矿化。辉锑矿化多位于砂岩层间破碎带内,呈团块状、脉状、放射状及针状,呈微细粒状,具金属光泽,品位为0.5%~1%;褐铁矿呈薄层状,在砂岩、石英表面和裂隙内较为发育。两个工程见矿,矿体产出于砂岩和片岩接触部位,长约为75 m,Sb品位为5.08%~11.04%,矿体厚度为0.83~1.08 m。
Ⅷ号蚀变脉体由9条探槽控制,地表延伸约为650 m,宽约为1~5 m,最宽达26 m,产状约为240°~250°∠55°~73°,沿走向产状变化大。蚀变带出露于砂岩的层间破碎带内,岩石较为破碎而呈碎块状、黏土状,以砂岩、石英为主,含少量泥质片岩。矿化蚀变以辉锑矿化为主,褐铁矿化也较为普遍,其中辉锑矿化主要呈脉状、团块状,少量为针状、放射状,品位约为1%。蚀变以硅化为主,以石英团块和隐晶质石英为主。7个工程见矿,控制矿体长度为552 m,Sb品位为0.98%~22.02%,矿体厚度为0.62~3.68 m。Ⅷ1号矿体由TC607-TC611及TC701等工程控制,长约为592 m,厚度约为1~2.5 m,最大厚度为23 m,平均厚度为2.0 m(图7)。Sb品位为0.57%~5.56%,最高品位为32.91%,平均品位为5.46%。根据推算,334预测资源量为
9831 t。Ⅸ号蚀变脉体由5条探槽控制,地表延伸长度约为245 m,宽为2~4 m,最宽为30 m,产状约为221°~225°∠35°~45°,以缓倾为主,产状不稳定,局部反倾。蚀变位于砂岩层间破碎带内,岩石多呈破碎状和泥质,以砂岩和石英为主,含少量泥质;矿化蚀变以辉锑矿化为主,露头中可见辉锑矿化,探槽中仅1个工程中可见明显矿化现象,其他探槽未见显示。辉锑矿主要呈脉状、团块状,少量以针状、放射状产出,含量约为1%。1个工程见矿,控制长度为193 m,Sb品位为0.98%~22.02%,矿体厚度为0.62~3.68 m。
3. 成矿规律与找矿方向
研究区内已发现的矿体和矿化体集中分布于昆仑山口–甘德断裂带内或旁侧,该断裂规模大、切割深,为深源的含矿热液和流体提供了运移通道(马彦青等,2013)。断裂带内及旁侧派生的次级断裂主要表现为NW向、NE向和近EW向,次级构造的规模基本框定了矿化带的规模,次级断裂形成的破碎带内普遍发育硅化、褐铁矿化、绢云母化等,区内的辉锑矿化也大多发育在这些破碎带内,是成矿物质的沉淀及富集的有利场所。
区内矿(化)体赋存于早—中三叠世昌马河组中,与昆仑山口–甘德断裂带密切相关。结合前人对北巴颜喀拉造山带的研究和区域内大场金矿、东大滩金矿成矿时间的研究成果,初步认为本区主要成矿时期为印支造山晚期。
区内的蚀变主要为硅化和褐铁矿化,少量黄铁矿化和绢云母化,矿化以辉锑矿化为主,具有“黄铁绢英岩化”热液蚀变特征。此外,区内的昌马河组中Sb、Au等成矿元素背景值非常高。因此认为区内成矿物质来源一方面来自于深源的含矿热液本身,另一方面来自于地层岩石中的成矿物质活化补充。
研究区位于北巴颜喀拉–马尔康Au-Ni-Pt-Fe-Mn-Pb-Zn-Li-Be-白云母成矿带内,带内成矿地质环境优越,已发现的典型矿床有东大滩锑金矿床、大场金锑特大型矿床、加给陇洼中型金锑矿床(何书跃等,2023)。在区内,三叠纪地层为区内的最主要地层,也是发育最为广泛的地层单位,这为区内的成矿作用提供了丰富的物质来源。此外,NE向、NW向、近EW向控矿构造发育良好,从区内土壤地球化学异常分布形态来看,其主要受NE向和近EW向次级断裂构造控制。
结合研究区和区域上的成矿事实,初步认为本区找矿方向应为构造控矿的中低温热液矿床,主攻矿种为Sb、Au,矿床成因类型为构造蚀变岩型,以Sb、Au元素为主异常元素的1∶1万土壤地球化学综合异常分布地区是较为有利的找矿靶区。早—中三叠世昌马河组地层为本区提供了丰富的成矿物质来源,昆仑山口–甘德断裂带内及其旁侧的次级构造为成矿流体的运移和沉淀成矿提供了空间和场所,区域上的松潘–甘孜洋/海盆(古特提斯洋)向北俯冲碰撞为该区提供了足够的能量。综合认为,本预查区具备成矿所需的物质场、空间场和能量场,其成矿条件非常有利,找矿前景非常好。
4. 结论
(1)区内地球化学主异常元素为Sb和Au,反映了中低温热液成矿作用,矿化总体呈现西强、北东弱的趋势。Sb、Au为本区成矿潜力大的优势成矿元素,As、Cu、Pb、Zn、Ag与Sb、Au矿化关系密切,为重要的找矿指示元素。
(2)区内主要成矿时期为印支晚期,成矿物质来源为深部含矿热液和地层成矿物质的活化,矿床成因类型为构造蚀变岩型。
(3)本区新发现破碎蚀变岩型中型锑矿1处,矿体受断层破碎带控制;结合矿区所处成矿条件和异常发育情况,建议在矿区外围有利地段开展1∶1万土壤测量。
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图 1 陕西省主要金矿产地分布图
Ⅰ. 华北板块;Ⅰ1. 华北陆块;Ⅰ2. 祁连早古生代造山带;Ⅰ3. 北秦岭新元古代—早古生代造山带;Ⅱ. 商丹地壳对接带;Ⅱ1. 商丹晋宁期—加里东期复合板块构造结合带;Ⅱ2. 中秦岭弧前海槽;Ⅲ. 扬子板块;Ⅲ1. 秦岭−大别新元古代—中生代造山带;Ⅲ2. 可可西里−巴颜喀拉中生代造山带;Ⅲ3扬子陆块;1. 古生代—中生代碎屑岩、碳酸盐岩、类复理石建造;2. 中元古代宽坪岩群;3. 古元古代秦岭岩群;4. 太古代—元古代角闪–麻粒岩相、火山−沉积基底建造;5. 新太古代太华岩群;6. 火山岩;7. 片麻岩类;8. 花岗岩;9. 花岗斑岩;10. 花岗闪长岩;11英云闪长岩;12. 闪长岩;13. 碱性岩类;14. 基性岩;15. 超基性岩;16. 实测/不整合地质界线;17. 岩相分界线;18. 实测/推测断层;19. 隐伏活动断裂
Figure 1. Distribution of major gold deposits in Shaanxi Province
图 2 陕西省金矿找矿靶区分布图(编号同表4)
A1. A类找矿靶区及编号;B1. B类找矿靶区及编号;C1. C类找矿靶区及编号;Ⅲ-61. 山西断隆(渭河盆地)Au-Mn-Fe-水气成矿带;Ⅲ-63. 华北陆块南缘(小秦岭)Au-Mo-U-Nb-Pb-Fe-石墨-蛭石-硫铁矿成矿带;Ⅲ-66A. 北秦岭Au-Cu-Pb-Zn-Sb-W-RM-石墨-透辉石-透闪石-大理岩-萤石成矿带;Ⅲ-73. 龙门山–大巴山Fe-Cu-Pb-Zn-Ni-Mn-Al-磷-硫铁矿-石棉-石膏成矿区;Ⅲ-66B. 南秦岭Au-Pb-Zn-Fe-V-Hg-Sb-W-Cu-RM-U-重晶石-石墨-硫铁矿-石灰岩成矿带
Figure 2. Distribution diagram of gold prospecting targets in Shaanxi Province (the same number as Table 4)
表 1 陕西省金矿产地地理分布一览表
Table 1 List of the geographical distribution of gold deposits in Shaanxi Province
分 布 地 区 矿产地规模 查明资源
储量占比(%)超大型 大型 中型 小型 矿点 合计(个) 占比(%) 陕北 榆林 延安 关中 铜川 渭南 1 5 25 1 32 16.41 21.89 咸阳 宝鸡 3 7 4 14 7.18 15.76 西安 1 10 3 14 7.18 3.60 陕南 汉中 1 10 19 11 41 21.02 14.84 安康 1 4 27 3 35 17.95 14.80 商洛 1 1 6 38 13 59 30.26 29.11 全省
合计数量(处) 1 7 26 126 35 195 100 占比(%) 0.51 3.59 13.33 65.13 17.44 注:据《陕西省矿产资源储量简表(2019年度)》(陕西省自然资源厅,2019)、《陕西省金矿产资源国情调查报告(2022年度)》(陕西省自然资源厅,2020)及笔者新搜集资料编制。 表 2 陕西省各成矿期金矿产地数量及其资源分布情况统计表
Table 2 Statistics of the number and distribution of gold deposits in each metallogenic period in Shaanxi Province
成矿时代 矿产地数量(个) 矿产地占比
(%)查明金矿资源
占比(%)大型 中型 小型 矿点 总数 喜马拉雅期 5 24 9 38 18.18 7.61 燕山期 6 26 79 27 138 66.03 82.31 印支期 1 1 15 3 20 9.57 7.11 华力西期 4 4 1.91 0.32 加里东期 0 3 3 1.44 0 晋宁期 2 3 1 6 2.87 2.64 合计 7 34 125 43 209 100 100 表 3 不同成矿单元金矿产地及查明矿产资源情况统计表
Table 3 Statistics of gold deposits in different ore–forming units and mineral resources
成矿单元 矿产地数量(个) 矿产地
占比(%)查明金矿
资源占比(%)Ⅲ级 Ⅳ级 大型 中型 小型 矿点 总数 Ⅲ-61渭河盆地成矿带 Ⅳ-61-2临潼-蓝田成矿亚带 1 1 0.48 0.37 Ⅲ-63小秦岭成矿带 Ⅳ-63-1太华断隆成矿亚带 2 12 31 45 21.53 22.60 Ⅳ-63-2金堆城–洛南冲褶带成矿亚带 8 4 12 5.74 0.71 Ⅲ-66A北秦岭成矿带 Ⅳ-66A-1黄牛铺–西骆峪–北宽坪成矿亚带 1 1 0.48 0.05 Ⅳ-66A-2太白–商县成矿亚带 5 5 2.39 1.06 Ⅳ-66A-3曹坪–杨斜成矿亚带 1 4 10 2 17 8.13 7.36 Ⅲ-66B南秦岭成矿带 Ⅳ-66B-1凤县–太白成矿亚带 2 8 5 15 7.18 20.70 Ⅳ-66B-2柞水–山阳成矿亚带 1 11 0 12 5.74 3.22 Ⅳ-66B-3镇安–山阳–旬阳成矿亚带 5 19 17 41 19.62 24.54 Ⅳ-66B-4石泉–安康成矿亚带 1 11 2 14 6.70 3.84 Ⅳ-66B-5略阳北部–北大巴山成矿亚带 1 2 3 2 8 3.83 4.21 Ⅲ-73龙门山-大巴山
成矿带Ⅳ-73-1勉略结合带成矿亚带 2 4 2 8 3.83 2.31 Ⅳ-73-2摩天岭成矿亚带 1 5 9 3 18 8.61 6.98 Ⅳ-73-3汉南–碑坝成矿亚带 2 4 6 12 5.74 2.05 合 计 7 34 125 43 209 100 100 表 4 陕西省金矿找矿靶区及潜在矿产资源统计表
Table 4 Statistics of potential mineral resources in target areas of gold prospecting in Shaanxi Province
预测
工作区
名称最小
预测区
数量(个)找矿
远景区
编 号找矿
远景区
名 称找矿靶区
类别及
编号主攻矿床类型 代表性矿床(点) 所属Ⅲ级成矿区带 潜在矿产资源(kg) 可利用
资源(kg)500 m
以浅1 000 m以浅 2 000 m以浅 潼关地区 24 Ⅰ1 太要镇 A1 岩浆热液型 蒿岔峪、麻峪东岔金矿 Ⅲ-63
小秦岭成矿带292930 716074 716074 560029 Ⅰ2 西峰 A2 岩浆热液型 葫芦沟、潼峪金矿 444453 972075 972075 76379 Ⅰ3 羊山岭 A3 岩浆热液型 桐峪、大王西峪金矿 101452 171030 171030 29149 Ⅲ4 玉山镇 C1 浅成中-低温热液型 182 182 182 91 Ⅰ5 王顺山 A4 岩浆热液型 蓝田县湘子岔金矿 4175 9839 9839 0 Ⅰ33 孟塬镇 A23 岩浆热液型 华阴市蒲峪金矿Q638-2号脉 94164 189425 189425 0 Ⅰ34 临潼区 A24 岩浆热液型 临潼冷水沟金矿Q909号脉 Ⅲ-61渭河盆地成矿带 3359 11647 11647 2329 Ⅰ35 金堆填 A25 岩浆热液型 百花岭金银多金属矿 Ⅲ-63
小秦岭成矿带77864 158635 158635 79317 Ⅰ36 洛源 A26 岩浆热液型 洛源、对沟金矿 16676 31410 31410 0 周至黑河–
涝峪9 Ⅰ6 纸房 A5 岩浆热液型 吊崖沟金矿 Ⅲ-66A
北秦岭成矿带13092 13092 13092 2010 Ⅰ7 云台山 A6 岩浆热液型 库峪金矿 11025 11025 11025 5513 太白–凤县 10 Ⅰ8 河口镇 A7 浅成中–低温热液型 八卦庙金矿 Ⅲ-66B
南秦岭成矿带3457 54507 58360 54507 Ⅰ9 红岩河 A8 岩浆热液型 双王金矿 5479 52761 70947 26381 Ⅱ13 栈房 B1 浅成中–低温热液型 7856 7856 7856 7856 Ⅰ14 茶店子 A11 岩浆热液型 茶店子金矿 80935 80935 80935 0 Ⅰ37 庞家河 A27 浅成中–低温热液型 庞家河金矿 Ⅲ-66A北秦岭成矿带 17440 17440 17440 17440 Ⅰ41 双石铺镇 A31 岩浆热液型 三台山金矿 Ⅲ-66B南秦岭成矿带 0 171 171 171 周至
马鞍鞒6 Ⅰ10 厢营坪 A9 浅成中–低温热液型 马鞍桥金矿 Ⅲ-66A北秦岭成矿带、
Ⅲ-66B南秦岭成矿带9176 22871 22871 0 Ⅲ11 板房子 C2 浅成中–低温热液型 Ⅲ-66B
南秦岭成矿带3769 3769 3769 0 Ⅰ12 黄柏塬 A10 浅成中–低温热液型 黄柏塬金矿 33756 33756 33756 0 Ⅰ38 安家岐 A28 浅成中–低温热液型 磨子沟、望子沟金矿 Ⅲ-66A北秦岭成矿带 15185 15185 15185 0 镇安米粮寺–山阳 26 Ⅲ15 石瓮子 C3 岩浆热液型 Ⅲ-66B
南秦岭成矿带500 500 500 0 Ⅰ16 大天竺山 A12 浅成中–低温热液型 夏家店、苏岭沟银金矿 65200 65200 65200 65200 Ⅰ17 云盖寺镇 A13 浅成中–低温热液型 东光、回龙半文沟金矿 148499 297848 297848 295536 Ⅰ21 熨斗滩 A16 浅成中–低温热液型 熨斗滩金矿 15154 82568 107156 67413 Ⅰ39 丰北河镇 A29 岩浆热液型 公家坪、大香炉沟金矿 Ⅲ-66A
北秦岭成矿带24688 315572 315572 146 Ⅰ40 杨斜镇 A30 浅成中–低温热液型 岔河蒿坪沟、杨斜寺沟金矿 1573 1573 1573 360 Ⅰ42 皇冠镇 A32 浅成中–低温热液型 正河金矿 Ⅲ-66B南秦岭成矿带 23423 23423 23423 0 续表4 预测
工作区
名称最小
预测区
数量(个)找矿
远景区
编 号找矿
远景区
名 称找矿靶区
类别及
编号主攻矿床类型 代表性矿床(点) 所属Ⅲ级成矿区带 潜在矿产资源(kg) 可利用
资源(kg)500 m
以浅1 000 m以浅 2 000 m以浅 镇安米粮寺–山阳 26 Ⅰ43 丰富镇 A33 岩浆热液型 丰富东沟金矿 Ⅲ-66B
南秦岭成矿带169323 169323 169323 169323 Ⅰ44 蔡玉窑镇 A34 岩浆热液型 王家沟、韭菜沟金矿 98786 98786 98786 98786 Ⅰ45 夜村镇 A35 岩浆热液型 庙梁、刘家台金矿 102784 102784 102784 102784 Ⅰ46 夜村镇 A36 岩浆热液型 万坪村、桐树沟金矿 49986 49986 49986 49986 Ⅰ47 正河 A37 浅成中–低温热液型 金银沟金矿 38569 38569 38569 0 Ⅰ48 金川镇 A38 岩浆热液型 黄金美金矿 56396 56396 56396 56396 Ⅰ49 回龙镇 A39 岩浆热液型 二台子、梅花店金矿 1641 1641 1641 1641 Ⅰ50 十里镇 A40 岩浆热液型 王家坪、龙头沟金矿 36659 36659 36659 36659 Ⅰ51 湘河镇 A41 岩浆热液型 三官庙金矿 6035 6035 6035 6035 三岔子 7 Ⅰ18 相公山 A14 岩浆热液型 铧厂沟、干河坝金矿 Ⅲ-73
龙门山–大巴山成矿带10717 10717 10717 8153 略阳县 3 Ⅰ19 何家岩镇 A15 岩浆热液型 水草坪、煎茶岭金矿 1974 9986 9986 8011 旬阳小河 10 Ⅲ20 瓮沟口 C4 岩浆热液型 Ⅲ-66B
南秦岭成矿带1318 1318 1318 0 Ⅰ25 柳树沟口 A19 浅成中–低温热液型 柳树沟口金矿 37241 37241 37241 37241 Ⅰ30 木耳山 A22 浅成中–低温热液型 大沟槽、淋湘金矿 77007 77673 77673 72947 Ⅰ52 郭家岭 A42 浅成中–低温热液型 郭家岭-焦山寨铅锌金矿 49579 49579 49579 39631 何家岩 19 Ⅰ22 茶店镇 A17 海相火山岩型 东沟坝金银矿 Ⅲ-73
龙门山–大巴山成矿带12327 12327 12327 8904 Ⅲ23 勉县 C5 海相火山岩型 8863 8863 8863 8863 Ⅲ26 两河镇 C6 海相火山岩型 火峰垭金矿 13227 13227 13227 11137 Ⅱ29 干镇 B2 海相火山岩型 10318 10318 10318 10318 石泉两河-
平利兴隆镇14 Ⅰ24 石泉县 A18 浅成中–低温热液型 羊坪湾、冷静沟金矿 Ⅲ-66B
南秦岭成矿带11016 10633 10633 7334 Ⅰ28 酒店垭 A21 浅成中–低温热液型 黄龙、刘家沟金矿等 26247 30569 30569 24524 Ⅱ31 田庄口 B3 浅成中–低温热液型 1474 1474 1474 1002 Ⅲ32 小河口 C7 浅成中–低温热液型 281 281 281 0 Ⅰ53 烂木沟 A43 浅成中–低温热液型 烂木沟金矿 9107 9107 9107 9107 青羊驿 8 Ⅰ27 青羊驿镇 A20 海相火山岩型 李家沟、纳家河坝金矿 Ⅲ-73
龙门山–大巴山成矿带17875 17875 17875 4916 Ⅱ54 金洞子 B4 岩浆热液型 金洞子湾金矿 4890 4890 4890 0 Ⅰ55 丁家山 A44 海相火山岩型 丁家山–李家湾金矿 151432 151432 151432 151432 Ⅰ56 丁家林 A45 浅成中–低温热液型 丁家林金矿 53237 53237 53237 53237 合 计 2573771 4431290 4477918 2268194 表 5 陕西省太白-凤县金矿预测工作区金矿最小预测区核实表
Table 5 Verification Table of the minimum prediction area of the gold mine in the prediction working area of Taibai–Fengxian gold mine in Shaanxi Province
最小预测区
级别及编号最小预测区
名称最小预测
区级别面积(m2) 深度
(m)含矿系数 相似
系数潜在矿产
资源级别潜在矿产资源(kg) 500 m以浅 1 000 m以浅 2 000 m以浅 A6 刘家院 A 4336420.23 1033 0.0000269271 1 334-1 0 51049.32 54902.64 C7 金家庄 C 9654132.25 100 0.0000269271 0.133 334-3 3457.44 3457.44 3457.44 A8 店子上 A 7604453.45 500 0.0000269271 0.8 334-1 80935.35 80935.35 80935.35 A9 凤县庞家河 A 3757942.85 500 0.0000269271 0.8 334-1 16483.3 16483.3 16483.3 C11 凤县龙口镇 C 2671877.95 100 0.0000269271 0.133 334-3 956.88 956.88 956.88 A2 太白河镇 A 46877216.37 1125 0.0000031036 1 334-1 0 47282.38 65468.39 B1 古迹村 B 31980526.86 200 0.0000031036 0.276 334-2 5478.86 5478.86 5478.86 A4 黄柏塬乡 A 27955652.83 500 0.0000031036 0.8 334-1 33509.43 33509.43 33509.43 C5 酒房沟 C 3217336.8 100 0.0000031036 0.133 334-3 132.80 132.80 132.80 A10 凤县双石铺镇 A 1795624.16 650 0.0000031036 0.8 334-1 0 171.33 171.33 表 6 陕西省金矿矿产预测成果核实表
Table 6 Verification table of gold mine prediction results in Shaanxi Province
预测工作
区数量矿床成因
类型潜在矿产资源(kg) 不同成矿单元潜在
矿产资源(kg)不同类型潜在
矿产资源(kg)潜在矿产资源结果(kg) 500 m
以浅1000 m
以浅2000 m
以浅成矿单元 潜在资源 预测类型 潜在资源 334-1类 334-2类 334-3类 A类最小
预测区B类最小
预测区C类最小
预测区1 岩 浆
热液型947588.15 2065662.81 2065662.81 III-63华北陆块南缘Fe-Cu-Au-Mo-W-Pb-Zn-铝土矿-硫铁矿-萤石-煤成矿带 2231472.69 桐峪式 2065662.81 2065537.21 125.60 2065537.21 125.60 2 浅成中-低
温热液型165144.61 165809.88 165809.88 纸房沟式 165809.88 150484.38 9548.61 5776.89 150484.38 9548.61 5776.89 29913.51 43608.95 43608.95 III-66东秦岭Au-Ag-Mo-Cu-Pb-Zn-Sb-非金属成矿带 43608.95 马鞍桥式 43608.95 31869.76 11338.13 401.06 31869.76 11338.13 401.06 6 岩 浆
热液型101832.97 152882.29 156735.61 III-28西秦岭Pb-Zn-Cu(Fe)-Au-Hg-Sb 成矿带 261496.42 八卦庙式 156735.61 71385.94 85349.67 71385.94 85349.67 39121.09 86574.8 104760.81 双王式 104760.81 99149.15 5478.86 132.8 99149.15 5478.86 132.80 84192.77 173167.01 173167.01 III-63华北陆块南缘Fe-Cu-Au-Mo-W-Pb-Zn-铝土矿-硫铁矿-萤石-煤成矿带 194652.18 葫芦沟式 173167.01 168522.16 3214.97 1429.88 168522.16 3214.97 1429.88 81877.67 21485.17 21485.17 湘子岔式 21485.17 21485.17 21485.17 1620.36 9631.61 9631.61 III-73龙门山-大巴山Fe-Cu-Pb-Zn-Mn-V-P-S-重晶石-铝土矿成矿带 135623.10 煎茶岭式 9631.61 8011.25 1620.36 8011.25 1620.36 12691.49 12691.49 12691.49 铧厂沟式 12691.49 8152.53 4464.48 74.48 8152.53 4464.48 74.48 113300 113300 113300 李家沟式 113300.00 108753.75 4546.25 108753.75 4546.25 32022.12 32022.12 32022.12 III-66东秦岭Au-Ag-Mo-Cu-Pb-Zn-Sb-非金属成矿带 1453816.81 金牛坪式 32022.12 27298.66 4580.56 142.90 27298.66 4580.56 142.90 1 岩 浆
热液型429333.86 869566.13 869566.13 夏家店式 869566.13 851599.42 17966.71 851599.42 17966.71 408163.86 475577.28 500165.81 金龙山式 500165.81 500165.81 500165.81 1 浅成中–低
温热液型48124.91 52062.75 52062.75 黄龙式 52062.75 45286.34 3330.42 3445.99 45286.34 3330.42 3445.99 1 海 相
火山岩型157248.11 157248.11 157248.11 III-73龙门山-大巴山Fe-Cu-Pb-Zn-Mn-V-P-S-重晶石-铝土矿成矿带 157248.11 东沟坝式 157248.11 125761.73 28586.20 2900.18 125761.73 28586.20 2900.18 -
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