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        江西大余樟東坑鎢鉬礦床地質(zhì)特征與深邊部成礦預(yù)測(cè)

        2012-12-31 13:35:50古明星李坊洲
        中國(guó)鎢業(yè) 2012年2期
        關(guān)鍵詞:黑鎢礦輝鉬礦礦脈

        古明星,古 林,李坊洲

        (1.江西弘達(dá)礦業(yè)有限公司,江西 宜春 330600;2.江西蕩坪鎢業(yè)有限公司,江西 大余 341500)

        樟東坑礦區(qū)位于江西省大余縣城北西直距16km處,礦區(qū)范圍2km2,屬大余縣浮江鄉(xiāng)管轄,目前為蕩坪鎢業(yè)有限公司下屬礦區(qū)。樟東坑礦床發(fā)現(xiàn)于1928年,1959年完成地質(zhì)勘探,礦脈控制最低標(biāo)高為400m[1]。經(jīng)過50余年持續(xù)開采,探明資源儲(chǔ)量已消耗殆盡,目前礦區(qū)最低開拓中段標(biāo)高已達(dá)290m,主開采中段即將由370m中段轉(zhuǎn)入330m中段。由于礦床深部缺乏鉆孔控制,資源潛力不清,為了穩(wěn)定礦山生產(chǎn)能力,延長(zhǎng)礦山服務(wù)年限,節(jié)約探礦成本和降低探礦風(fēng)險(xiǎn),在總結(jié)礦床地質(zhì)特征和成礦規(guī)律基礎(chǔ)上,進(jìn)行了深邊部成礦預(yù)測(cè)研究。

        1 成礦地質(zhì)背景

        贛南地區(qū)所處的全球構(gòu)造位置,屬濱太平洋(環(huán)太平洋)構(gòu)造域(一級(jí)構(gòu)造)中生代構(gòu)造帶的南東部,次級(jí)構(gòu)造單元為南嶺東西向構(gòu)造帶(二級(jí)構(gòu)造)中、東段與武夷山北東-北北東向構(gòu)造帶南段的復(fù)合部位[2]。

        樟東坑礦床隸屬贛南鎢錫礦床分布最密集的崇(義)—(大)余—(上)猶鎢多金屬礦礦集區(qū)西部的九龍腦礦田(見圖1)。九龍腦礦田地處贛南東西向構(gòu)造帶大余—瑞金EW向構(gòu)造亞帶中的大余—信豐褶斷帶與贛南NE向構(gòu)造帶中的大余—寧都黃陂深斷裂的復(fù)合交匯處,區(qū)內(nèi)前泥盆基底巖系廣泛出露,構(gòu)造變形強(qiáng)烈,褶皺、斷裂發(fā)育,燕山期復(fù)式中酸性花崗巖體呈巖株、巖滴狀出露,被稱為九龍腦巖體。九龍腦巖體南起洪水寨,北至園洞,東西寬15km,南北長(zhǎng)12km,面積約105km2。樟東坑鎢鉬礦床產(chǎn)于九龍腦巖體南緣外接觸帶寒武系變質(zhì)巖中。

        2 礦區(qū)地質(zhì)特征

        2.1 地層

        礦區(qū)出露地層為單一的寒武系中統(tǒng)高灘群(∈2gt)淺變質(zhì)巖,具有復(fù)理石建造特征。根據(jù)巖性、巖石結(jié)構(gòu)構(gòu)造,礦區(qū)地層可分為3層。

        上部層:由絹云母千枚巖、絹云母綠泥石板巖、絹云母板巖、砂質(zhì)板巖和碳質(zhì)板巖組成。

        中部層:由砂質(zhì)板巖和變質(zhì)砂巖互層組成。

        下部層:由淺變質(zhì)砂巖、淺變質(zhì)長(zhǎng)石石英砂巖、淺變質(zhì)礫石質(zhì)砂巖和淺變質(zhì)粉砂巖組成。

        2.2 構(gòu)造

        (1)褶皺構(gòu)造。礦區(qū)褶皺構(gòu)造為主軸線穿過礦區(qū)中部的樟東坑復(fù)式背斜,軸向約為40°,軸面傾向NW,傾角78°,兩翼次級(jí)褶曲發(fā)育。此外,礦區(qū)西北部還有一與之平行的復(fù)式向斜褶皺。

        (2)斷裂構(gòu)造。礦區(qū)主要斷裂構(gòu)造包括NNE、NE、NEE向3組斷層構(gòu)造和NW向容礦裂隙構(gòu)造[3](參見圖2)。

        圖1 贛南崇(義)—(大)余—(上)猶礦集區(qū)區(qū)域地質(zhì)礦產(chǎn)簡(jiǎn)圖[3]

        圖2 樟東坑礦區(qū)地質(zhì)簡(jiǎn)圖

        礦區(qū)以NEE向斷層構(gòu)造最為發(fā)育,該組斷層以F1為代表,還包括F4、F5、F9等斷層,為右旋斜沖斷層。走向63°~75°,除F1傾向SSE外,其余傾向NNW,傾角64°~83°。主要斷層F1延長(zhǎng)數(shù)千米,破碎帶最大寬度27m。

        NE向斷層以F3為代表,形成略晚于北東東組。F3走向40°,傾向NW,傾角65°~75°,成礦前后均有活動(dòng),破碎帶寬達(dá)10m以上,左旋錯(cuò)動(dòng)。

        NW向裂隙帶為礦區(qū)容礦裂隙帶,為含礦(或礦化)石英脈充填,走向NW-SE,總體傾向北東,陡傾斜。

        2.3 巖漿巖

        礦區(qū)地表沒有巖漿巖出露,290中段和330中段細(xì)粒花崗巖脈大量出現(xiàn),估計(jì)隱伏花崗巖體頂面標(biāo)高126~276m。

        3 礦床地質(zhì)特征

        礦床賦存于九龍腦花崗巖體南緣外接觸帶的寒武系中統(tǒng)高灘群(∈2gt)淺變質(zhì)巖系中,輝鉬礦Re-Os同位素年齡為(151.3±1.7)Ma,顯示成礦年齡比九龍腦花崗巖體成巖年齡(155.8±1.2)Ma略晚,反映二者的成因關(guān)系[4],礦體嚴(yán)格受斷裂構(gòu)造控制,主要為黑鎢礦-石英脈型,含鎢石英脈垂直于主褶皺軸線,呈NW向展布于復(fù)式背斜兩翼的剪切裂隙帶中。礦化裂隙帶NW向長(zhǎng)約1 440m,NE向?qū)捈s560m,礦化面積0.45km2(圖2),共有大小礦脈292條,其中工業(yè)礦脈90條。

        3.1 礦體特征

        目前探明的工業(yè)礦脈均位于F1斷層上盤,依其產(chǎn)出的空間位置和展布特點(diǎn)劃分為北組、中組(分為東區(qū)和西區(qū))和南組3個(gè)脈組,脈組規(guī)模分別為北組長(zhǎng)610m,寬50m,中組長(zhǎng)780m,寬150m,南組長(zhǎng)480m,寬110m。北組與中組間距95m,中組與南組間距110m,各組之間時(shí)有稀疏小脈出現(xiàn)。中組為主干脈組,不僅規(guī)模最大,工業(yè)礦脈也最多。該礦床之礦脈既不是標(biāo)準(zhǔn)的單脈大脈型,又不是典型的細(xì)脈帶型,而是介于二者之間的過渡型——稀疏側(cè)幕式脈組型。除個(gè)別礦脈由側(cè)現(xiàn)較近、長(zhǎng)度較大的透鏡狀單脈構(gòu)成的復(fù)脈外,絕大多數(shù)為不連續(xù)的單脈。這種不連續(xù)的單脈無論在橫向上或垂向上相距為幾米到幾十米。在兩復(fù)脈之間有稀疏的細(xì)脈分布,就一條復(fù)脈來說,其脈體形態(tài)主要是尖滅側(cè)現(xiàn)、膨大、縮小、分枝復(fù)合和尖滅重現(xiàn)為其特征,但以尖滅側(cè)現(xiàn)最普遍。在一條復(fù)脈中的單脈沿走向最大長(zhǎng)度為120m,最短為6m,一般延長(zhǎng)在30~60m;沿傾向單脈最大延深為50m,最小只有5m,一般為15~30m;單脈脈幅最大0.5m,最小0.05m,一般0.15~0.25m。

        3.2 礦石特征

        礦石礦物成分簡(jiǎn)單,主要礦石礦物為黑鎢礦、輝鉬礦。黑鎢礦呈自形或半自形的板狀,板柱狀晶體或呈針柱狀和不規(guī)則團(tuán)塊分布于塊狀石英中;礦脈上部輝鉬礦多作鱗片集合體呈星點(diǎn)分散于塊狀石英中,往深部輝鉬礦多沿脈壁呈對(duì)稱鑲邊產(chǎn)出。礦石以塊狀構(gòu)造、對(duì)稱條帶狀構(gòu)造為主。

        3.3 礦床分帶規(guī)律

        礦床垂向礦化分帶明顯,自上而下可分為黑鎢礦帶、(鉬)鎢礦帶和(鎢)鉬礦帶3個(gè)礦化帶[5],各礦化帶賦存標(biāo)高及礦化特征如下。

        黑鎢礦帶:北組在620m標(biāo)高以上地段,部分已被剝蝕;中組在600m標(biāo)高以上,帶寬200m;南組在500m標(biāo)高以上,帶寬300~350m。為礦區(qū)中保存較完整的黑鎢礦帶。該帶黑鎢礦具有工業(yè)價(jià)值,但品位較低,除底部含少量的輝鉬礦外,一般輝鉬礦少見。

        (鉬)鎢礦帶:北組在620m至350m標(biāo)高之間,帶寬270m;東區(qū)在600m至300m標(biāo)高,帶寬250m;南組在500m至200m標(biāo)高之間,帶寬300m。該黑鎢礦最富集,同時(shí)與黑鎢礦帶相比,輝鉬礦含量顯著增多,是礦床的主要工業(yè)礦化富集地段。

        (鎢)鉬礦帶:北組在350m標(biāo)高以下地段,帶寬約150m,輝鉬礦特別富集。東區(qū)在300~400m標(biāo)高以下地段,帶寬約100m。南組在200m標(biāo)高以下地段,帶寬約數(shù)10m,下限可能延止花崗巖。在輝鉬礦帶中,輝鉬礦富集,成為具有工業(yè)意義的鉬礦帶。黑鎢礦礦化減弱至工業(yè)品位以下。

        4 深、邊部成礦預(yù)測(cè)

        4.1 深部成礦預(yù)測(cè)

        北組:主要的礦化富集中心在577m標(biāo)高附近。由地表至577m標(biāo)高品位變化遞增率為每米0.06%;由577m至500m標(biāo)高品位變化遞減率為每米0.013%(圖3)。根據(jù)品位遞減率,預(yù)測(cè)礦化可延至358m標(biāo)高。因此,礦床北組礦帶330m標(biāo)高及深部也有很好的找礦潛力。

        中組:礦化富集中心在580m標(biāo)高附近。由580m至450m標(biāo)高品位變化遞減率為每米0.007%(圖3)。根據(jù)品位遞減率,預(yù)測(cè)礦化可延至214m標(biāo)高。

        南組:南組主要礦化富集中心在520m標(biāo)高附近。由520m至370m標(biāo)高品位變化遞減率為每米0.007%(圖3)。根據(jù)品位遞減率,整個(gè)南組的礦化特征和鉆孔的資料,可預(yù)測(cè)520m標(biāo)高為礦化富集地段,預(yù)測(cè)礦化可延至134m標(biāo)高。

        圖3 各礦組鎢品位變化曲線圖

        根據(jù)上述北組、中組、南組礦脈WO3的品位變化情況可知,品位的增加和減少是遞變的。當(dāng)品位由地表向深部遞增至一定的最高值之后,便開始下降。由各區(qū)組的品位遞增和遞減可證明這點(diǎn)。因此,用各組區(qū)的品位遞減率來預(yù)測(cè)其深部的礦化深度,合乎礦床成礦規(guī)律,也為礦區(qū)4個(gè)主要礦帶延深深度的預(yù)測(cè)起了決定性的作用。通過對(duì)該區(qū)段地質(zhì)、工程信息分析,可圈定7個(gè)找礦靶區(qū)(見表1),預(yù)測(cè)可探獲資源儲(chǔ)量20萬t(礦石量)。

        表1 礦區(qū)深部成礦預(yù)測(cè)一覽表

        4.2 邊部成礦預(yù)測(cè)

        根據(jù)礦區(qū)構(gòu)造對(duì)成礦的影響及礦床分帶的分析,在礦床西區(qū)礦帶的外圍、南組礦帶邊緣以南50m、東區(qū)礦帶與南組礦帶交界的范圍內(nèi)仍有較大的找礦前景,從各個(gè)區(qū)段礦脈的空間分布、各類性質(zhì)構(gòu)造的空間展布,主礦帶礦化強(qiáng)度的變化及鉆探工程信息,預(yù)測(cè)邊部礦帶找礦較有希望的地段。

        4.3 主礦脈分枝預(yù)測(cè)方向

        礦區(qū)礦脈沿走向與傾向的變化,主要有以下幾種形式:側(cè)幕式、分枝復(fù)合式、間斷式??筛鶕?jù)礦脈變化形式有針對(duì)性地對(duì)已開采的主礦脈邊部、礦脈尖滅再現(xiàn)的延長(zhǎng)區(qū)進(jìn)行進(jìn)一步探礦。該預(yù)測(cè)方法已應(yīng)用于410中段,并取得了一定的成效(見表2)。

        表2 礦脈預(yù)測(cè)對(duì)比表

        5 結(jié)語

        樟東坑礦區(qū)成礦地質(zhì)條件優(yōu)越,礦脈越往深部其厚度是逐漸增加,但鎢品位卻隨厚度的增大而逐漸降低,而鉬品位在接近花崗巖母體時(shí)則逐漸增高。根據(jù)該礦區(qū)地質(zhì)特征和成礦規(guī)律與目前開采中段礦體工業(yè)意義評(píng)價(jià),其下延部分是目前礦區(qū)的重要接替資源,是礦區(qū)首選的探礦靶區(qū),應(yīng)加強(qiáng)其地質(zhì)研究,合理勘查,擴(kuò)大礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量,為礦山的持續(xù)、高效發(fā)展創(chuàng)造條件。

        [1]江西省大余縣樟東坑鎢礦床地質(zhì)勘探總結(jié)報(bào)告書[R].江西有色冶金地質(zhì)勘探公司六一四隊(duì).1967.

        [2]朱炎齡,李崇佑,林運(yùn)淮.贛南鎢礦地質(zhì)[M].南昌:江西人民出版社,1981.

        [3]李 基,陳廣文.樟東坑巖體工程地質(zhì)條件及其穩(wěn)定性分析[J].南方冶金學(xué)院學(xué)報(bào),1992,13(1):1-10.

        [4]豐成友,黃凡,屈文俊,等.贛南九龍腦礦田東南部不同類型鎢礦的輝鉬礦Re-Os年齡及地質(zhì)意義[J].中國(guó)鎢業(yè),2011,26(4):6-11.

        [5]幸世軍,陳冬生,李光來.江西樟東坑鎢鉬礦床“上鎢下鉬”垂向分帶規(guī)律淺析[J].中國(guó)鎢業(yè),2010,25(5):8-12.

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