鬼女魔咒电影
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《鬼女魔咒》是由雨宫庆太、铃木卓尔???、丰岛圭介导演执导,由中越典子、目黑真希主演的一部日本恐怖电影。该片于2006年上映。
湖南九龙径铀矿床
欧阳平宁 黄宏业
(核工业二三〇研究所,湖南 长沙 410011)
[摘要]湖南九龙径铀矿床是产于诸广山岩体花岗岩内外带的铀矿床,在总结该矿床的地质特征、矿床产出特点的基础上,重点介绍了九龙径铀矿床扩大的勘查过程以及找矿经验,特别是运用成矿系列理论,突破单一的沿接触带找矿模式,在花岗岩内带打开了新的找矿局面。
[关键词]勘查过程;主要成果;找矿经验;九龙径铀矿床
湖南九龙径铀矿床位于南华活动带的赣粤湘寒武-奥陶纪褶皱区[1],鹿井矿田西南部,“三九”地区北东部。它属于花岗岩型铀矿床,定位于诸广山岩体由东西向转为南北向之拐弯处,属诸广山铀成矿带中的一个小矿床。九龙径铀矿床按地区划分为九龙径、中山两个地段。
1 发现和勘查过程
1.1 矿床的发现(1958~1992)
1958年,原二机部中南三〇九大队三分队在该区开展1∶25000伽马测量时,发现了九龙径矿点1~4号矿带和多个异常点。随后,在1964~1966年,中南三〇九大队三分队、二分队先后在本区进行了1∶10000~1∶2000 地质填图和伽马详测,累计投入槽探2414m3、浅井27.38m、普查坑道572m,提交了一个新的铀矿点[2]。
1991年5月至1992年12月核工业中南地质局三〇六大队二十一分队在九龙径地段开展了1∶2000铀矿普查揭露评价,完成伽马测量3.12km2,施工探槽4351m3,手掘坑道197m,落实为小型矿床[2]。
1.2 矿床的重新评价(2009~2010)
进入20世纪90年代后,国内铀矿勘查工作整体减弱,九龙径铀矿床的铀矿勘查处于停滞状态。但相关的研究工作依然在进行,核工业二三〇所在鹿井地区开展选区评价和国防预研等项目时多次到九龙径铀矿床进行实地踏勘,把该区划为重点远景地段[3~5]。
2009年1月至2010年12月,核工业二三〇所经多次实地踏勘、论证,在工作区内开展了铀资源评价工作,投入槽探、剥土工作量1000m3,同时开展了高精度磁法剖面测量、210 Po剖面测量、伽马剖面测量、化探测量、激发极化电磁测量等综合物化探方法,深入研究区内地层-岩浆岩-断裂与铀矿化之间的关系,总结出铀成矿规律,认为九龙径铀矿床具有进一步开展普查工作的潜力[6] 。
1.3 矿床的突破与扩大(2011~2013)
2011年,开始在九龙径铀矿床开展带钻铀矿预查工作,投入钻探工作量7003.42m。通过系统消化吸收前人工作资料,特别是对前2年的铀资源评价工作所取得的资料进行系统分析后,确定了沿岩体外接触带揭露花岗岩外带型铀矿化的思路,把突破口放在了原来的九龙径铀矿床和EW 向断裂上。第一批2个钻孔分别布置在这两个地段,两个孔都是工业矿孔,尤其是在九龙径地段施工的ZK0-1号钻孔,共揭露到6个工业矿体(图1)。另在上盘次级断裂内揭露到3个工业矿体,下盘次级断裂内揭露到2个工业矿体。随后EW向断裂内施工的第2个钻孔也揭露到工业矿体,为前一钻孔揭露到的矿体在走向上的延伸。
图1 湖南九龙径铀矿床0号勘探线剖面示意图
1—寒武系香楠组;2—中棚岩体;3—岩性分界线;4—完工钻孔;5—断裂;6—矿体
图2 湖南九龙径铀矿床55号勘探线剖面示意图
1—中棚岩体;2—九峰岩体;3—岩性分界线;4—钻孔;5—断裂;6—矿体;7—矿化体
初战告捷,增强了矿床扩大的信心,坚定了继续按原来的思路扩大找矿成果的决心。然而,后续施工的几个钻孔见矿并不理想,勘查工作一度陷入僵局。经仔细研究分析了鹿井矿田主要矿床的成矿规律和找矿经验,并对九龙径铀矿床已发现的矿化线索进行系统梳理和开展有针对性的地表调查,项目组及时调整了工作部署,在花岗岩内带设计施工了2个实验性钻孔,虽未直接达到预期目的,但发现了较好的找矿线索。随后,又通过一轮的地表踏勘和综合研究以及开展相应的物化探工作,继续在55号勘探剖面沿倾向施工了ZK55-2号孔。该孔在F:号带的下盘揭露到一条宽度在70m以上的成矿断裂,并揭露到一段工业矿体和大量的矿化、异常段(图2)。随后在55号线上又施工了ZK55-3号钻孔。该孔共揭露到4个矿体,一举打破了原来单一的沿地层与岩体接触带找外带型铀矿化的勘查模式,进入一个新的领域,并将九龙径铀矿床55号勘探线附近确定为中山地段,该地段成为后续勘查工作的重点。
2012年,投入钻探工作量8009m,继续在中山地段55号线附近开展钻探揭露,对发现的矿体沿走向、倾向延伸情况进行探索,找矿效果显著。其中,沿倾向施工的ZK55-4号孔揭露到矿体6个,为ZK55-3号孔所见富大矿体往深部的延伸。沿走向施工的ZK63-1、ZK47-1、ZK31-2号孔等都揭露到了较好的工业矿体,且断裂、矿体沿走向延伸稳定,使九龙径铀矿床的勘查工作逐步走上了顺利发展的道路。
2013年,投入钻探工作量9002m。一方面继续在中山地段NE向断裂带组内扩大铀成矿规模,一方面对区内SN向断裂带组的成矿条件进行探索,均取得了不错的成绩,不但把NE向断裂带组内铀矿体往南延伸了360m,也在SN向断裂内发现了受接触带控制的铀矿体,且沿走向延伸稳定。使九龙径铀矿床的铀矿勘查工作从上年的重点突破花岗岩内带转向了内带、外带并重,形成了双向发展的找矿模式。
通过3年的铀矿预查工作,九龙径铀矿床发展成一个中型铀矿床,并显示出较大的找矿潜力。
2 矿床基本特征
九龙径铀矿床面积约11 .52km2,矿床中部及西北部出露有寒武系香楠组和茶园头组。香楠组在矿床中部和北部少量出露(图3),是九龙径地段的主要含矿层位,主要为中厚层长石石英砂岩夹中薄层粉砂岩、粉砂质板岩、含炭粉砂质板岩。茶园头组位于香楠组两翼,为中厚层状长石石英细砂岩,砂质板岩、粉砂岩,夹中薄层状含炭粉砂岩、炭质泥岩,与香楠组为整合接触关系。工作区东北角出露有震旦系埃歧岭组(Za),为灰绿色巨厚层状的细粒长石石英砂岩、石英砂岩夹板岩、含炭板岩、炭质板岩。地层与花岗岩体接触部位,均发育有不同程度的角岩化现象。
矿床内出露花岗岩体为诸广山复式杂岩体,矿床东部为印支期第二阶段的桃金洞岩体
,岩性为中粗粒似斑状黑云母二长花岗岩;矿床中部出露有小面积的九峰岩体
,为一舌状体,呈NE向展布,岩性为燕山早期第二阶段中粒-中细粒斑状黑云母二长花岗岩;矿床南部为燕山早期第二阶段中棚岩体
,岩性为中细粒二云母二长花岗岩、细粒黑云母花岗岩。其中九峰岩体、中棚岩体与铀成矿关系密切。
图3 湖南九龙径铀矿床地质示意图
1—第四系;2—寒武系茶园头组;3—寒武系香楠组;4—震旦系埃歧岭组;5—燕山早期第三阶段过渡相黑云母二长花岗岩(中棚岩体);6—燕山早期第一阶段斑状黑云母二长花岗岩(九峰岩体);7—印支期第二阶段斑状黑云母二长花岗岩(桃金洞岩体);8—细粒花岗岩脉;9—伟晶岩脉;10—断裂及其编号;11—地层及岩体界线
矿床内构造发育,具有多方位、多期次、脉式活动、多体系复合的特点[7],发育有NE向、EW 向、SN向3组断裂,其中以NE向的断裂带规模最大。NE向断裂是区内主要的成矿断裂,以F1、F2、F5为代表;EW 向断裂密集分布于中山地段NE向断裂上盘,SN向断裂多见于NE向断裂下盘。这3组断裂相互穿插,形成大小不一的三角形或菱形断块,其断裂交汇、夹持部位控制了区内铀矿化的产出。如中山地段铀矿化即位于NE向断裂与EW 向、SN向断裂的交汇夹持区。各成矿构造岩较复杂,主要为硅质胶结角砾岩、碎裂带、花岗碎裂岩、碎裂花岗岩等。断裂内多充填有白色块状石英、白色(红色、黑色)微晶石英脉、萤石脉、方解石脉等。发育较强的赤铁矿化、钾化、黄铁矿化、绿泥石化、绢云母化、高岭土化等蚀变。主断裂上下盘次级断裂较为发育。
九龙径铀矿床铀矿化集中分布在九龙径地段和中山地段。其中九龙径地段铀矿体位于岩体与地层接触带附近,以外带为主。中山地段铀矿化位于中棚岩体与九峰岩体接触带附近,为花岗岩内带型。
铀矿化严格受断裂构造控制。含矿岩性为构造角砾岩、碎裂岩、花岗碎裂岩、碎裂花岗岩等。铀矿化与赤铁矿化、黄铁矿化、钾化、绿泥石化、绢云母化、高岭土化关系密切。矿体呈脉状、透镜状,矿石类型主要为脉状矿石、角砾状矿石以及碎裂岩型矿石。矿石结构构造较简单,主要为碎裂结构、脉状—网脉状结构及角砾状构造等。矿石矿物以沥青铀矿为主,次为硅钙铀矿、铜铀云母、钙铀云母、黄铁矿、赤铁矿、褐铁矿、方铅矿、闪锌矿、辉锑矿等。脉石矿物为石英、萤石、绢云母、绿泥石等。脉状—网脉状矿石中铀多以分散吸附状态存在;氧化带矿石中常见次生铀矿物;角砾状矿石中铀以独立铀矿物——沥青铀矿和分散吸附状态两种形式存在。
3 主要成果和创新点
3.1 主要成果
3.1.1 NE向断裂构造带组规模、矿化延伸稳定,深部找矿前景可观
NE向断裂是九龙径铀矿床主要的成矿构造带,以F1、F2、F5为代表,该组断裂倾向290°~340°,倾角60°~78°,最大长度约3500m,地表露头宽度约3~60m,断裂具有先压后张的特征;矿化主要集中分布在主干断裂F2、F5硅化断裂带及其上下盘的次级断裂内。钻探揭露显示F2、F5断裂往深部主要为碎裂岩带,含矿岩性为紫红色、猪肝色赤铁矿化、钾化、绿泥石化碎裂岩、花岗碎裂岩,局部硅质角砾岩中见有少量的沥青铀矿,且断裂规模较地表变大,产状变缓,沿走向延伸稳定,断裂内成矿期蚀变较强(图4),矿化较为富集。该断裂带组内目前已控制矿体长度达1.08km,显示出较好的找矿前景。
图4 湖南九龙径铀矿床F2、F5断裂600m中段平面图
1—硅化、赤铁矿化饰变带;2—绿泥石化、水云母化蚀变带;3—钾化、高岭土化蚀变带;4—矿体
3.1.2 SN向、EW向断裂带组均获得突破
SN向断裂出露于九龙径铀矿床的九龙径地段,包括了九龙径地段的F8、F10、F13等断裂,岩性主要为硅质角砾岩,见较多的浅红色微晶石英脉穿插充填,局部有紫红色玉髓脉充填,角砾有花岗岩角砾和白色块状石英角砾,发育硅化、赤铁矿化等蚀变,对成矿较为有利。累计在该部位施工5个钻孔,其中3个工业孔、2个矿化孔,见矿率100%。ZKS0-2号孔在F13断裂内揭露到一段工业矿体。ZKS20-1号孔在F8断裂内揭露到两段工业矿体,为其沿走向上的延伸。显示出SN 向断裂带组矿化延伸稳定,具有较好的找矿潜力。
EW 向断裂带组含矿岩性为碎裂花岗岩及硅质角砾岩,充填有黑色、红色玉髓脉,发育有硅化、赤铁矿化、钾化等蚀变。2011年施工的ZKJ0-1、ZKJ7-1号钻孔在该断裂带组的F29号断裂内均揭露到工业矿体,且为同一矿体沿走向、倾向上的延伸。ZKJ0-2钻孔也揭露到多组EW 向断裂。钻探揭露表明,EW 向断裂带组沿走向、倾向延伸均较为稳定,显示出明显剪切特征,其内矿化、异常也较为连续,且隐伏断裂及异常段较多。
3.1.3 中棚岩体与老地层接触界面对区内浅部铀矿化存在较好的控制作用
区内的浅部铀矿化主要位于中棚岩体与上覆的寒武系香楠组、茶园头组的接触界面附近,铀矿体受接触界面和断裂双重控制,基本位于接触界面上下盘0~200m范围内。根据地表踏勘和钻孔揭露发现,在岩体外接触带的沉积地层内发育较强的角岩化,存在较多因石英溶蚀而留下的晶洞,岩石松散破碎,有利于铀矿体的赋存。另外,存在有较多有利于铀还原沉淀的黄铁矿、绿泥石等,有利于铀矿体的富集。特别是岩体凸出部位,对成矿尤为有利。
九龙径铀矿床浅部铀矿化基本位于岩体与地层的接触界面附近,如ZKJ0-1、ZKJ7-1和ZK8-2等钻孔中所揭露到的矿体即位于接触界面下盘的中棚岩体内,而ZK0-1号孔所揭露到的矿体则位于接触界面上盘的寒武系香楠组石英砂岩内。所有矿体均受断裂控制,此外ZKS20-1号孔在岩体接触带上盘、下盘均揭露到较好的工业矿化,且品位较富。根据矿体分布位置,区内主要的3组成矿构造N E向、EW 向、SN向断裂均在岩体与地层接触带附近发现了工业矿体,显示九龙径铀矿床沿接触带找矿前景可观。
3.2 创新点及经验
3.2.1 运用成矿系列理论,突破单一的沿接触带找矿模式,在花岗岩内带开创新的找矿局面
成矿系列是指在一定地质环境下产生并与一定岩石建造有成因联系的不同类型矿床组合。鹿井矿田主要受NE向遂川-热水左行走滑断裂带的控制[8~10],绝大多数矿体分布在走滑断裂带上盘,对花岗岩型和碳硅泥岩型两大类型的矿石物质组成及成矿物理化学条件的研究表明矿化对赋矿主岩的选择性不大,两者属同一成矿作用系列的产物[11]。九龙径铀矿床工作初期,受原有勘探成果的影响,一直把勘探重心放在岩体外接触带,一度导致勘查工作陷于僵局。通过运用成矿系列理论,认为九龙径铀矿床虽然位于鹿井矿田的外围,但其矿化特征、控矿规律与鹿井、黄蜂岭等矿床均有一定的相似。花岗岩外带型的铀矿体实际上受同一构造作用控制,矿体空间定位受到构造、地层、岩体的三重控制,其成矿条件比较苛刻。在勘查中不能单纯地根据某一规律进行追索,需要多方面考虑。于是,项目组暂停原有的工作部署,开展大研究大讨论。同时,组织各专业的科研人员来九龙径铀矿床实地调研,一方面把九龙径铀矿床原有的资料进行系统整理,寻找新的突破口;另一方面把鹿井铀矿田所有的矿床资料进行重新研究,将九龙径铀矿床的成矿地质条件与这些已落实的矿床作对比分析。
通过仔细的分析和讨论,发现了两个限制矿床进一步扩大的问题。第一是NE向断裂是否仅存在于寒武系内,九龙径地段的寒武系之下200余米即为花岗岩体,虽然北部的深度会大一些,但也存在很大的不确定性,而0号勘探线往南200m即为花岗岩体,如果铀矿化仅仅是外带型,那该矿床的成矿空间就受到了很大的限制。而鹿井矿田内其实有很多矿床是花岗岩内带型,如鹿井矿床既有花岗岩外带型也有花岗岩内带型。第二,鹿井矿田铀矿化与构造关系密切,构造规模越大,越易发现大矿体,且矿体数目也越多。而九龙径铀矿床EW 向断裂规模太小,该组断裂内尽管发现有很多很连续的伽马异常带,施工的钻孔也揭露到较多的矿化、异常段。但是这些断裂宽仅为数十厘米至数米,且钻探显示其沿走向、倾向延伸非常稳定。断裂规模与断裂中心的硅质脉体密切相关,而这些硅质脉体规模也非常稳定,一般在10cm左右,规模变大的地方一般位于接触带附近和断裂交汇部位,形成大矿的条件也较差。
面对这两个问题,项目组及时转变了研究方向,把目标投入了花岗岩内带和规模较大的NE向断裂,一举突破了以往沿花岗岩体接触界面寻找外带型铀矿化的找矿模式,在花岗岩内带发现了新的矿化富集带。
3.2.2 任何时候、任何阶段都不能放松地质调查
地质调查是一切地质工作的基础,贯穿了矿床发现、发展、落实的每一个阶段。在九龙径铀矿床开展预查工作的过程中,始终贯彻落实这一原则,注重地表地质调查工作的开展,不间断修编已有的地质图件,尽量了解区内的成矿构造格架,调查成矿构造性质和分布规律,为后期研究工作提供了准确、充分的第一手资料。这为我们在认识上取得新突破奠定了基础,同时为工作思路的变更提供了依据。
2011年,铀矿勘查工作陷入僵局时,项目组组织了大量人力在九龙径地段南面的花岗岩出露区开展地表踏勘,进行地质图修编。最终确定以F2为主的NE向断裂的确延伸到了花岗岩体内,且新发现一些次级含矿断裂。因此,分别在15号线和55号线设计施工了1个试验性钻孔。这两个孔各揭露到2段矿化体,远远没有达到预期设想,尤其是在ZK55-1号孔见矿情况甚至比地表还差。面对这一结果,项目组内部产生了两种意见,一种认为九龙径铀矿床的铀矿化就是花岗岩外带型,应把注意力重新集中到沿花岗岩外接触带找矿的思路上来;另一种认为虽然这两个试验性钻孔并未达到预期目标,但却揭露到较多的隐伏断裂和大量的矿化异常,应对其深部延伸情况进行探索。为解决这一分歧,项目组继续开展地表地质调查和科研工作,研究成矿构造体系。最终在F2下盘发现了新的成矿断裂,地表断裂规模达24m,且有矿化显示,为F5断裂,但因ZK55-1号钻孔深度不够未揭露到。因此,继续在ZK55-1号孔深部施工了ZK55-2号孔,最终取得新的突破。
3.2.3 生产中科研能为铀矿床的发展起到重要作用
在九龙径铀矿床勘查过程中,由于地表浮土覆盖较厚,已发现成矿断裂较少,矿化线索较为单一,造成勘查初期更多的工作量投入到已发现的老点周边,对外围的研究较少。即使有新的思路和认识,也因为缺乏证据的支持而不敢轻易付诸实践。然而,在找矿陷入僵局时,正是因为生产中科研的进展和突破,为后续的勘查工作提供了足够的证据支持,推动了勘查工作向正确评价的方向前进。
ZK55-1号孔施工后,并未达到预期目的。研究所一方面要求项目组继续开展地表地质调查,采取岩、矿心进行构造地球化学分析;另一方面组织其他科研人员协助九龙径铀矿预查项目组进行联合攻关,在55号勘探线及附近剖面开展了氡气测量和钻孔岩心210 Po测量。生产中科研效果显著,ZK55-1号孔内的岩心210 Po测量发现沿断裂带有较好的异常显示。而氡气测量也显示在新发现的断裂处有较好的高值异常。同时,对构造岩所做的微量元素分析也发现一些热液铀矿床中常见的前缘指示元素较为富集。各种研究成果均指示55号勘探线深部应有新的铀矿化体存在,有效地指导了该地段的找矿突破。
3.2.4 大量的钻探工作量是保障
在3年时间里,投入了24015m钻探工作量。通过钻探查证,在九龙径铀矿床新发现较多的成矿断裂,并对矿体进行了大致查明。没有大量的钻探投入,许多地质认识将得不到验证。大量的钻探直接导致了九龙径铀矿床取得决定性的突破。
4 开发利用现状
九龙径铀矿床目前正处于预查阶段,还未进行室内试验、现场条件试验、扩大试验以及工业开发,暂无相关数据。
5 结束语
经过3年的铀矿预查工作,九龙径铀矿床已取得了较好的找矿成果,通过大量的钻探工作量,使九龙径铀矿床初具中型以上规模,而目前铀矿勘查工作仅局限于中山地段和九龙径地段,矿床内还存在较多的找矿远景区,如九龙径地段北部,目前仍未进行揭露,还有希望进一步扩大规模,发展成大型以上铀矿床。同时,该矿床的突破也使得“三九”地区的铀矿找矿工作焕发出新的活力,其矿床外围有望进一步发现新的矿点(矿床)。
参考文献
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[4]核工业二三〇研究所.南岭带湘南桂北段花岗岩型富大铀矿成矿环境研究[R].2005.
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[6]核工业二三〇研究所.湖南省汝城县秀才洞地区铀资源潜力评价报告[R].2010.
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[11]余达淦.华南中生代花岗岩型火山岩型外接触带型铀矿找矿思路(Ⅰ、Ⅱ)[J].铀矿地质,2001,17(5):257-261.
我国铀矿勘查的重大进展和突破进-—入新世纪以来新发现和探明的铀矿床实例
[作者简介]欧阳平宁,男,1981年生,研究生学历,工程师。2004年6月毕业于中南大学地学院地质工程专业,毕业后在核工业二三〇研究所从事铀矿地质生产及科研工作。主持和参加的项目获部级科技二等奖1项、三等奖1项、优秀地质报告奖1项。
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