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        浙江省湖山螢石礦田控礦因素及其成礦作用淺談

        2014-04-21 00:36:00齊剛陳升立
        城市建設(shè)理論研究 2014年11期
        關(guān)鍵詞:正長巖礦田湖山

        齊剛 陳升立

        摘要 :本文主要通過對湖山螢石礦田成礦地質(zhì)背景、控礦因素的分析、研究,總結(jié)了其成礦作用及成礦演化規(guī)律。

        關(guān)鍵詞:湖山螢石礦田控礦因素成礦作用

        中圖分類號: P619.21文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A

        0緒言

        俗有“中國螢石在浙江,浙江螢石在湖山”一說,湖山螢石礦田已探明螢石資源量451.2萬噸,為浙江省主要螢石礦產(chǎn)地之一。

        1、湖山螢石礦田成礦地質(zhì)背景及其特征

        湖山螢石礦田位于中生代火山活動(dòng)基底的余姚-遂昌隆起帶中段,江山-紹興深大斷裂與麗水-余姚北東向大斷裂之間,大柘變質(zhì)巖斷塊北西側(cè)的湖山白堊紀(jì)斷陷盆地中。

        出露地層主要有早元古代八都巖群中深變質(zhì)巖系,其巖性主要為斜長角閃巖、斜長片麻巖、黑云斜長片麻巖、矽線黑云片巖、石英片巖、變粒巖及石英巖,分布在東側(cè)大柘斷塊內(nèi)和北部廟下斷裂帶中。早白堊世磨石山期強(qiáng)烈火山噴發(fā)形成一套巨厚的陸相酸性—中酸性火山碎屑巖、火山熔巖,分布于大柘斷塊四周。早白堊世永康期在湖山斷陷盆地中沉(堆)積了一套陸源碎屑巖、火山碎屑巖建造。

        北西西向斷裂為湖山盆地的主要控礦儲(chǔ)礦斷裂。(見地質(zhì)略圖)斷裂內(nèi)發(fā)育有四個(gè)螢石礦帶:分別為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ礦帶,以Ⅲ礦帶為規(guī)模最大。Ⅲ礦帶,控礦構(gòu)造帶長4250米,Ⅲ-1礦體長670米,最大延深550,礦體平均厚約3.53米,最厚11.36米,最薄僅0.44米;Ⅲ-2號礦體,礦化帶總長1000米,控制礦體長600米,最大延深200米,平均厚2.42米。

        湖山螢石礦田地質(zhì)略圖

        2、控礦因素分析

        (1)斷裂構(gòu)造對螢石成礦的控制作用

        主要分布白堊紀(jì)火山斷陷盆地邊緣斷裂帶中和盆內(nèi)各不同方向斷裂中帶中及破火山、火山穹窿的構(gòu)造裂隙中。

        其基本特點(diǎn)是:

        1. 礦體多呈脈狀、似脈狀、復(fù)脈狀和透鏡狀,由于螢石礦脈充填于火山構(gòu)造盆地、破火山和火山穹窿的構(gòu)造斷裂中,因此,礦體的形態(tài)、產(chǎn)狀、規(guī)模受控于斷裂的規(guī)模、形態(tài)、產(chǎn)狀及其變化。

        2. 螢石礦田與白堊紀(jì)火山構(gòu)造盆地走向一致,且位于盆地外緣侏羅系地層中螢石礦的礦體規(guī)模較大,而位于白堊紀(jì)構(gòu)造盆地中的礦體規(guī)模一般相對較小。

        3.壓扭性斷裂(特別在張壓后扭)斷裂系統(tǒng)是主要控礦構(gòu)造,壓扭性斷裂與其他性質(zhì)斷裂交匯復(fù)合部位對成礦更有利,往往形成規(guī)模巨大的脈體或大透鏡體,規(guī)模較大斷裂轉(zhuǎn)彎處也是成礦有利部位。

        4. 成礦圍巖,為剛性易碎巖石是主要成礦圍巖,侏羅系或白堊系酸性、中酸性火山巖是理想的圍巖。

        5. 形成螢石礦脈斷裂一般主要是區(qū)域性隆起或斷陷斷裂,隨著隆起或下陷使原來壓扭性斷裂引張加深,故螢石礦主要賦存于白堊紀(jì)火山盆地內(nèi)及其邊緣的斷裂構(gòu)造帶中,或破火山與火山穹隆邊部的環(huán)狀與放射狀斷裂中。

        6. 螢石礦的圍巖蝕變特征是:以硅化為主,其次是絹云母化、綠泥石化、葉蠟石化、碳酸鹽化及少量黃鐵礦化。硅化與螢石礦的形成在時(shí)空上關(guān)系密切。說明氟在成礦流體中運(yùn)移是及不穩(wěn)定的SiF4為基本形式,在物化條件改變時(shí),即分解為F和硅膠,而F與Ca結(jié)合形成螢石,硅膠形成石英、蛋白石和玉髓,故此,硅化是火山熱液型螢石礦床的最重要的標(biāo)志。近年來越來越多的資料說明,在螢石成礦作用過程,有中低溫?zé)嵋盒徒鸬V化作用相伴生。

        (2)巖漿活動(dòng)對螢石成礦的控制作用

        洪公巖體與區(qū)內(nèi)螢石成礦密切相關(guān),可分為三個(gè)單元,呈環(huán)形套疊形式,由外而內(nèi)依次為西畈單元斑狀微細(xì)粒石英正長巖(含氟1216ppm,最高達(dá)2551ppm)、下西坑單元斑狀細(xì)粒石英正長巖(含氟181ppm)、和福石嶺單元多斑狀細(xì)粒石英正長巖(含氟324ppm)。下西坑單元涌動(dòng)侵入西畈單元,而福石嶺單元脈動(dòng)侵入下西坑單元。根據(jù)已有的巖石化學(xué)資料,洪公巖體除最早形成的西畈單元含氟量較高外,其它單元(巖體主體)相對于周圍的酸性火山巖(氟含量約500-1000ppm),其氟含量偏低,也未見其它螢石礦體??梢姾楣珟r體邊緣(主要為西畈單元)則對螢石成礦有利。

        湖山Ⅲ礦區(qū)位于洪公巖體北東側(cè)邊緣部分,落在西畈單元內(nèi),為螢石礦體的主要圍巖,且形成的礦體厚度較大,礦體最厚部位即在石英正長巖內(nèi)。經(jīng)從礦體向外側(cè)圍巖(石英正長巖)500m范圍內(nèi)系統(tǒng)采樣,500m外石英正長巖含氟518ppm,近礦部位(0-150m)石英正長巖中含氟量較高(含氟598-1297ppm),特別是在150-250m部位,其含氟量高達(dá)2551ppm,超過正常巖體4倍以上。由于氟的遷移,形成了石英正長巖中近500m距離之內(nèi)的氟的異常,遷移的結(jié)果致使遠(yuǎn)礦至近礦部位,石英正長巖中氟的含量先逐漸升高,在150-250m附近,巖石中氟的含量最高。在近礦部位,由于越靠近礦體(構(gòu)造帶),其壓力差越大,致使氟的遷移量增大,因而從近礦250m至礦體附近,石英正長巖中含氟量明顯降低,出現(xiàn)氟的負(fù)增長帶。認(rèn)為本礦床氟的來源,主要來自石英正長巖。

        3、螢石礦成礦作用

        (1)成礦物質(zhì)來源

        A.鈣的來源

        早期螢石中87Sr/86Sr,接近石英正長巖(即洪公巖體),推知早期成礦鈣來于石英正長巖;晚期成礦87Sr/86Sr值接近鈣質(zhì)結(jié)核初始值,推測部分鈣來源于圍巖鈣質(zhì)結(jié)核(見表6-1)。

        表6-1湖山螢石礦床巖石及螢石87Sr/86Sr值

        巖礦名稱 樣 品 87Sr/86Sr初 87Rb/86Sr 87Sr/86Sr

        石英正長巖 全 巖 0.71351 39.774 0.76844

        館頭組鈣質(zhì)結(jié)核 結(jié) 核 0.9818 0.71110

        早期礦石 螢 石 0.11477 0.713345

        晚期礦石 螢 石 0.00630 0.70939

        B.氟的來源

        礦田內(nèi)石英正長巖為高氟巖體,最高達(dá)2551ppm,超過正常巖體4倍以上,館頭組基性火山巖含氟也比較高,館頭組的砂礫巖、粉砂巖及西山頭組的粉砂巖、泥巖含氟量均較高,均可提供大量成礦物質(zhì)。經(jīng)從礦體向外側(cè)圍巖(石英正長巖)系統(tǒng)采樣,從近礦250米至礦體附近,在250米范圍內(nèi)出現(xiàn)氟的負(fù)增長帶。研究認(rèn)為本礦床氟的來源,主要來自石英正長巖。

        C.水的來源

        礦床早、晚期螢石礦物中氫同位素值如表6-3所列,據(jù)泰勒資料,巖漿水δD= -50~-60‰,大氣降水δD= -29.7~-47.4‰,可以認(rèn)為成礦溶液水源主要是大氣降水,而早期成礦溶液可能混入巖漿水。

        (2)成礦熱液的熱動(dòng)力

        湖山礦床在勘查過程中發(fā)現(xiàn)有較高的井溫,Ⅲ礦帶抽1孔為37℃,Ⅱ礦帶Ⅱ-2礦體鉆探10個(gè)鉆孔,有8個(gè)孔水溫37-39℃。據(jù)計(jì)算礦區(qū)地增溫梯度為2.1-6.5℃/100m,平均3.44℃/100m,高于全省2-3℃/100m的平均值。

        據(jù)鉆孔中地?zé)崴瘜W(xué)分析,以非晶質(zhì)SiO2和Na/K值,估算地下熱儲(chǔ)溫度。以SiO2濃度48-58mg/l計(jì)算,熱儲(chǔ)溫度T=94-104℃。以Na/K值13.49-35.78計(jì)算,T=80-160℃。另據(jù)Mg、Mg/Ca、Na/Ca等值推算,熱儲(chǔ)溫度在100-200℃左右。據(jù)研究,本礦床巖石礦石天然放射性強(qiáng)度很低(4-43γ),地下水中氡含量0.71-2愛曼,Ra 1.33×10-13~2.1595×10-9g/l,排除熱儲(chǔ)放射成因的可能。據(jù)觀察地溫等值線與深部石英正長巖的不整合面的抬升相一致。說明巖漿侵入巖與上覆紅色沉積巖熱導(dǎo)系數(shù)的差異,是形成熱儲(chǔ)的主要原因。

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