زمین شناسی اقتصادی

زمین شناسی اقتصادی

ارزیابی پتانسیل کانه ­زایی طلا در محور خوانسار- الیگودرز با تأکید بر منطقه دره ­ساری، با استفاده از تحلیل عاملی و شواهد زمین‌ شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
2 دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
3 استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن و مواد، دانشگاه صنعتی همدان، همدان، ایران
4 استاد، گروه زمینشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
5 دکتری، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو)، تهران، ایران
10.22067/econg.2026.1182
چکیده
ارزیابی پتانسیل کانه‌زایی طلا در مناطق دگرگونی به دلیل تأثیر هم‌زمان تنوع سنگ‌شناسی، دگرسانی‌های گرمابی و پیچیدگی‌های ساختاری بر الگوهای زمین‌شیمیایی، نیازمند به‌کارگیری روش‌های تحلیلی کارآمد است. در این پژوهش، پتانسیل کانه‌زایی طلا در محور خوانسار- الیگودرز با تلفیق تحلیل عاملی و شواهد زمین‌شناسی مورد ارزیابی قرار‌گرفته است. برای این منظور، داده‌های رسوب آبراهه‌ا­ی مربوط به برگه‌های زمین‌شیمیایی ۱:۱۰۰۰۰۰ گلپایگان و الیگودرز پردازش‌شده و روابط بین عناصر مورد بررسی قرار‌گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که تحلیل عاملی توانسته است مؤلفه‌ مرتبط با کانه‌زایی طلا را از زمینه‌ی سنگ‌شناسی منطقه به‌ خوبی تفکیک‌کرده و پهنه‌های دارای بیشترین پتانسیل کانه‌زایی را مشخص‌کند. اعتبارسنجی نتایج از طریق بررسی‌های صحرایی، سنگ‌نگاری و کانی‌شناسی در محدوده‌ دره‌ساری، وجود رگه- رگچه‌های کوارتز- هماتیت‌دار با روند شمال‌غربی- جنوب‌شرقی، حاوی کانی‌های پیریت، پیروتیت، آرسنوپیریت، مارکازیت، کالکوپیریت، اسفالریت و گالن و همچنین کانی‌های اکسیدی آهن، منگنز و مس شامل هماتیت، گوتیت و به ‌ندرت مگنتیت، پیرولوزیت و مالاکیت را در شیست‌ها و متاپلیت‌های تریاس- ژوراسیک تأیید می‌کند. انطباق مناسب بی‌هنجاری‌های زمین‌شیمیایی با پهنه‌های برشی و رگه‌های کوارتزی نشان می‌دهد که این ساختارها نقش اصلی را در هدایت سیالات کانه‌زا و تمرکز طلا ایفا کرده‌اند. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که تلفیق تحلیل عاملی با اطلاعات زمین‌شناسی، رویکردی مؤثر برای کاهش عدم ‌قطعیت در اکتشاف ناحیه‌ای و اولویت‌بندی اهداف اکتشافی طلا در بخش میانی پهنه‌ی سنندج- سیرجان و سایر محیط‌های دگرگونی مشابه را فراهم می‌آورد.
کلیدواژه‌ها

Abdollahi, M.J., Karimpour, M.H., Kheradmand, A. and Zarasvandi, A.R., 2009. Stable isotopes (O, H, and S) in the Muteh gold deposit, Golpaygan area, Iran. Natural Resources Research, 18: 137–151. https://doi.org/10.1007/s11053-009-9091-3
Alavi, M., 1996. Tectono- stratigraphic synthesis and structural style of the Alborz Mountain system in Northern Iran. Journal of Geodynamics, 21(1): 1–33. https://doi.org/10.1016/0264-3707(95)00009-7
Alirezaei, S. and Hassanzadeh, J., 2012. Geochemistry and zircon geochronology of the Permian A-type Hasanrobat granite, Sanandaj- Sirjan belt: A new record of the Gondwana break-up in Iran. Lithos, 151: 122–134. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2011.11.015
Aliyari, F., Rastad, E., Goldfarb, R.J. and Sharif, J.A., 2014. Geochemistry of hydrothermal alteration at the Qolqoleh gold deposit, northern Sanandaj- Sirjan metamorphic belt, northwestern Iran: Vectors to high- grade ore bodies. Journal of Geochemical Exploration, 140: 111–125. https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2014.01.007
Aliyari, F., Rastad, E. and Mohajjel, M., 2012. Gold deposits in the Saanandaj- Sirjan zone: orogenic gold deposits or intrusion- related gold system? Resource Geology, 62‌(3): 296–315. https://doi.org/10.1111/j.1751-3928.2012.00196.x
Azizi, H. and Stern, R.J., 2019. Jurassic igneous rocks of the central Sanandaj- Sirjan zone (Iran) mark a propagating continental rift, not a magmatic arc. Terra Nova, 31(5): 415–423. https://doi.org/10.1111/ter.12404
Babaahmadi, A., Davoudian, A.R. and Mohajjel, M., 2021. Transpression in the Sanandaj-Sirjan zone (Zagros Orogen, Iran) during the Jurassic and Early Cretaceous: Evidence from the north Shahrekord shear zone. Journal of Structural Geology, 149: 104387.
Bagheri, S. and Stampfli, G.M., 2008. The Anarak, Jandaq and Posht-e -Badam metamorphic complexes in central Iran: New geological data, relationships and tectonic implications. Tectonophysics, 451(1–4): 123–155.
Behera, S. and Panigrahi, M.K., 2021. Gold prospectivity mapping in the Sonakhan Greenstone Belt, Central India: A knowledge- driven guide for target delineation in a region of low exploration maturity. Natural Resources Research, 30(6): 4009–4045.
Carranza, E.J.M., 2008. Geochemical anomaly and mineral prospectivity mapping in GIS. V. 11. Elsevier, Amsterdam, 368 pp. Retrieved September 27, 2026 from https://www.sciencedirect.com/handbook/handbook-of-exploration-and-environmental-geochemistry/vol/11/suppl/C
Derikvand, S., 2022. Strain pattern and vorticity analysis in the transpressional Kamandan area within the Sanandaj- Sirjan Metamorphic Belt, Iran. Journal of Structural Geology, 158: 104595. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2022.104595
Esmaeiloghli, S., Tabatabaei, S.H., Carranza, E.J.M., Hosseini, S. and Deville, Y., 2021. Spatially- weighted factor analysis for extraction of source- oriented mineralization feature in 3D coordinates of surface geochemical signal. Natural Resources Research, 30(6): 3925–3953.
Esna- Ashari, A., Tiepolo, M., Valizadeh, M.V., Hassanzadeh, J. and Sepahi, A.A., 2012. Geochemistry and zircon U–Pb geochronology of Aligoodarz granitoid complex, Sanandaj-Sirjan zone, Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 43(1): 11–22.
Fazeli Oladi, A. and Zamanian, H., 2024. Invers modeling and interpretation of magnetic and geoelectrical data in the gold area of Hassan abad (south of Golpayegan). Advanced Applied Geology, 14(2): 556–577.
Fletcher, W.K., 1997. Stream sediment geochemistry in today's exploration world. Exploration Geochemistry, (32): 249–260. Retrieved September 22, 2026 from https://www.semanticscholar.org/paper/Stream Sediment- Geochemistry-in-Today-%E2%80%99-s-World-Fletcher/4cecf9ee97c7effd1df13b9cf77c3450b435898e
Goldfarb, R.J. and Groves, D.I., 2015. Orogenic gold: Common or evolving fluid and metal sources through time. Lithos, 233: 2–26. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2015.07.011
Goldfarb, R.J. and Pitcairn, I., 2023. Orogenic gold: is a genetic association with magmatism realistic? Mineralium Deposita, 58(1): 5–35. https://doi.org/10.1007/s00126-022-01146-8
Groves, D.I., Santosh, M., Deng, J., Wang, Q., Yang, L. and Zhang, L., 2020. A holistic model for the origin of orogenic gold deposits and its implications for exploration. Mineralium Deposita, 55(2): 275–292.
Hale, M. and Plant, J.A., 1994. Handbook of Exploration Geochemistry. Drainage geochemistry, V. 6. ELSEVIER Amsterdam, 766 pp. Retrieved September 22, 2026 from https://www.sciencedirect.com/handbook/handbook-of-exploration-geochemistry/vol/6/suppl/C
Helba, H.A., Khalil, K.I., El-Farnawany, H.M. and El-Raghy, S.A., 2021. Stream sediment geochemical exploration for gold in Central Eastern Desert, Egypt: Application of the concentration-number fractal model, factor analysis, and geochemical mineralization probability index. Geochemistry, 81(4): 125811. https://doi.org/10.1016/j.chemer.2021.125811
Hemmati, O., Tabatabaei Manesh, S.M. and Nadimi, A.R., 2018. Deformation mechanism of Darreh Sari metapelites Sanandaj- Sirjan zone, Iran. Geotectonic, 52(2): 281–296. 
Horton, B.K., J., Hassanzadeh, D.F., Stockli, G.J., Axen, R.J., Gillis, B., Guest, A., Amini, M.D., Fakhari, S., Zamanzadeh, M. and Grove, M., 2008. Detrital zircon provenance of Neoproterozoic to Cenozoic deposits in Iran: Implications for chronostratigraphy and collisional tectonics, Tectonophysics, 451(1–4): 97–122. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2007.11.063
Karimi, S. and Tabatabaei Manesh, S.M. 2016. Textural relations, P-T path, polymetamorphism and also geodynamic significance of metamorphic rocks of the Aligudarz- Khansar region, Sanandaj- Sirjan zone, Iran. Petrology, 24(1): 100–115.
Kouhestani, H., Rashidnejad Omran, N., Rastad, E., Mohajjel, M., Goldfarb, R.J. and Ghaderi, M., 2014. Orogenic gold mineralization at the Chah Bagh deposit, Muteh gold district, Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 91: 89–106. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2014.04.027
Madanipour, S., Yassaghi, A., Ehlers, T.A. and Enkelmann, E., 2018. Tectonostratigraphy, structural geometry and kinematics of the NW Iranian Plateau margin: insights from the Talesh Mountains, Iran. American Journal of Science, 318(2): 208–245.
Madden, D.J. and Tripp, R.B., 1987. Geochemical signatures of mineral deposits and rock types as shown in stream sediments from the Chugach and Prince William terranes, Anchorage Quadrangle, southern Alaska. U.S. Geological Survey, Open-File Report, Report No. 87–131. 8 pp. https://doi.org/10.3133/ofr87131
Mehrabi, B., Tale Fazel, E. and Shahabifar, M., 2012. Ore mineralogy and fluid inclusions constraints on genesis of the Muteh gold deposit (western Iran). Geopersia, 2(1): 67–90.
Mohajjel, M. and Eftekhar Nezhad, J., 1992. Geological map of Golpayegan, scale 1:100,000. Geological Surver of Iran.
Mohajjel, M. and Fergusson, C.L., 2000. Dextral transpression in Late Cretaceous continental collision, Sanandaj-Sirjan zone, western Iran. Journal of Structural Geology, 22(8): 1125–1139. https://doi.org/10.1016/S0191-8141(00)00023-7
Moritz, R., Ghazban, F. and Singer, B.S., 2006. Eocene gold ore formation at Muteh, Sanandaj- Sirjan tectonic zone, Western Iran: a result of late- stage extension and exhumation of metamorphic basement rocks within the Zagros Orogen. Economic geology, 101(8): 1497–1524. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.101.8.1497
Ouchchen, M., Boutaleb, S., Abia, E.H., El Azzab, D., Miftah, A., Dadi, B., Echogdali, F.Z., Mamouch, Y., Pradhan, B., Santosh, M. and Abioui, M., 2022. Exploration targeting of copper deposits using staged factor analysis, geochemical mineralization prospectivity index, and fractal model (Western Anti- Atlas, Morocco). Ore Geology Reviews, 143: 104762. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2022.104762
Rashidnejad-Omran, N., 2002. Petrology and geochemistry of the volcano- sedimentary and plutonic rocks of the south of the Delijan, concentration on gold mineralization. Ph.D. Thesis, Tarbiat Moddares University, Tehran, Iran. 160 pp
Rose, A.W., Hawkes, H.E. and Webb, J.S., 1979. Geochemistry in Mineral Exploration. Academic Press, London, 637 pp.
Sadati, S.N., Nourian Ramsheh, Z. and Yazdi, M., 2022. Genesis and nature of ore-forming fluids in the Senjedeh gold mine, Central Iran; using microthermometry study. Advanced Applied Geology, 11(4): 753–769.
Sadeghi, M., Billay, A. and Carranza, E.J.M., 2015. Analysis and mapping of soil geochemical anomalies: Implications for bedrock mapping and gold exploration in Giyani area, South Africa. Journal of Geochemical Exploration, 154: 180–193. https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2014.11.018
Sakhdari, M., Behzadi, M., Yazdi, M., Rachidnejad-Omran, N. and Sadeghi Naeini, M., 2021. Geology, Mineralization and Geochemistry of Au in the Godar Sorkh area, Muteh region, Sanandaj-Sirjan zone. Journal of Economic Geology, 13(2): 245–265. (in Persian with English abstract) https://doi.org/10.22067/econg.v13i2.85427
Schwertman, N.C. and de Silva, R., 2007. Identifying outliers with sequential fences. Computational statistics and data analysis, 51(8): 3800–3810. https://doi.org/10.1016/j.csda.2006.01.019
Shakerardakani, F., Neubauer, F., Masoudi, F., Mehrabi, B., Monfaredi, B. and Friedl, G., 2015. Tectonic history of the central Sanandaj- Sirjan zone, Iran: Potentially Permian to Mesozoic polymetamorphism and implications for tectonics of the Sanandaj- Sirjan zone. Geophysical Research Abstracts, 17: 2015-6474. Retrieved September 22, 2026 from https://uni-salzburg.elsevierpure.com/en/publications/tectonic-history-of-the-central-sanandaj-sirjan-zone-iran-potenti-2/
Shakerardakani, F., Xiao, W., Shafaii Moghadam, H. and Li, X., 2025. Cadomian Magmatism in the Muteh–Golpaygan Area, Iran: Insights into Crustal Growth and Tectono-Magmatic Evolution. Minerals, 15(3): 201. https://doi.org/10.3390/min15030201
Soheili, M., Jafarian, M.B. and Abdollahi, M.R., 1992. Geological map of Aligudarz, scale 1:100,000. Geological Surver of Iran.
Stampfli, G., Marcoux J. and Baud, A., 1991. Tethyan margins in space and time. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 87(1–4): 373–409. https://doi.org/10.1016/0031-0182(91)90142-E
Stern, R., Shafaii Moghadam, H., Pirouzi, M. and Mooney, W., 2021. The geodynamic evolution of Iran.  Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 49: 9–36.
Tabatabaei Manesh, S.M., Mirlohi, A.S. and Movahedi, M., 2011. Petrology and mineral chemistry of Ochestan granitoids (south of Mahallat, Markazi province). Petrological Journal, 2(7), 51-74. Retrieved September 22, 2026 from https://www.magiran.com/paper/997901/petrology-and-mineral-chemistry-of-ochestan-granitoids-south-of-mahallat-markazi-province?lang=en
Tukey, J., 1997. More honest foundations for data analysis. Journal of Statistical Planning and Inference, 57(1): 21–28.
Whitney, D.L. and Evans, B.W., 2010. Abbreviations for Names of Rock-Forming Minerals. American Mineralogist, 95(1): 185–187.
Yilmaz, H., 2007. Stream sediment geochemical exploration for gold in the Kazdag Dome in the Biga Peninsula, Western Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 16(1): 33–55. Retrieved October, 2011 from
Zanchetta, S., Berra, F., Zanchi, A., Bergomi, M., Caridroit, M., Nicorab, A. and Heidarzadeh, G., 2013. The record of the Late Paleozoic active margin of the Palaeotethys in NE Iran: constraints on the Cimmerian orogeny. Gondwana Res, 24(3–4): 1237–1266.
ارسال نظر در مورد این مقاله
نام را وارد کنید.
نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.
توضیحات را وارد کنید (حداقل 50 حرف)
CAPTCHA Image
شناسه امنیتی را به درستی وارد کنید.

  • تاریخ دریافت 06 مرداد 1405
  • تاریخ بازنگری 22 شهریور 1405
  • تاریخ پذیرش 23 شهریور 1405