王進(jìn)進(jìn),解 波,陳玉梁,陳載林
(1. 昆明理工大學(xué) 國土資源工程學(xué)院,云南 昆明 650093;2. 核工業(yè)280研究所,四川 廣漢 618300;3. 云南國土資源職業(yè)學(xué)院,云南 昆明 650217)
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川西義敦島弧帶雀兒山巖體鈾礦化特征及控礦因素
王進(jìn)進(jìn)1,解 波2,陳玉梁2,陳載林3
(1. 昆明理工大學(xué) 國土資源工程學(xué)院,云南 昆明 650093;2. 核工業(yè)280研究所,四川 廣漢 618300;3. 云南國土資源職業(yè)學(xué)院,云南 昆明 650217)
在雀兒山地區(qū)開展了地面伽瑪能譜測量工作,對四川雀兒山地區(qū)鈾異常特征進(jìn)行了解釋,新發(fā)現(xiàn)了5個(gè)鈾異常點(diǎn),并對5個(gè)鈾異常點(diǎn)進(jìn)行了分析。總結(jié)了雀兒山地區(qū)鈾礦化特征,分析了鈾成礦因素,認(rèn)為該區(qū)鈾礦化受構(gòu)造、巖性、熱液活動(dòng)等多方面因素控制。該區(qū)具有良好的鈾礦找礦條件。
鈾礦化特征;控礦因素;雀兒山
鈾是一種極為稀有的放射性金屬元素,在地殼中的平均含量約為0.025%。他不僅是核彈的原料,同時(shí)也是核電的原料。鈾作為我國重要的戰(zhàn)略資源和能源礦產(chǎn),其開發(fā)和利用越來越受到重視[1-3]。雀兒山巖體位于四川省西北部德格境內(nèi),毗鄰西藏自治區(qū),總體屬北東高,南西低的典型高山深切割區(qū),巖體呈不規(guī)則巖基產(chǎn)出,長約70 km,寬約17 km,面積約825 km2[4-5]。研究區(qū)地處川西高原橫斷山系地區(qū),地形復(fù)雜、相對高差較大、交通不便、氣候等自然條件較差,致使區(qū)內(nèi)地質(zhì)工作起步較晚,鈾礦地質(zhì)工程程度較低。本文在詳細(xì)的野外地質(zhì)調(diào)查基礎(chǔ)上,就巖體的鈾礦化特征及控礦因素進(jìn)行了研究,意在為區(qū)內(nèi)鈾礦找礦的新突破提供更多科學(xué)依據(jù)。
義敦島弧北段東側(cè)受控于甘孜—理塘構(gòu)造帶,帶內(nèi)分布著一系列的斷裂,與甘孜—理塘構(gòu)造帶北西向分布的部分平行。雀兒山巖體大地構(gòu)造上位于羌塘—三江造山系一級(jí)構(gòu)造單元內(nèi):甘孜—理塘弧盆系二級(jí)構(gòu)造單元,隸屬于義敦—沙魯里島弧帶三級(jí)構(gòu)造單元;巖體分布在川西義敦島弧帶的最北端,北西側(cè)受甘孜—理塘縫合帶的北西延伸部分控制,截?cái)嗔肆硪粭lNW向切割措交瑪花崗巖體的斷層[6-8](見圖1)。
圖1 川西義敦島弧北段地質(zhì)簡圖
2.1 巖體地質(zhì)特征
雀兒山巖體為多期次多階段性侵入的復(fù)式巖體,楊大雄[9]、侯增謙[10]、蔡興琪[11]等先后對雀兒山巖體的年代學(xué)進(jìn)行了詳細(xì)研究,認(rèn)為雀兒山花崗巖主要形成于印支期到燕山期,雀兒山巖體的主體巖性為粗粒似斑狀黑云母二長花崗巖。
2.2 鈾礦化特征
區(qū)內(nèi)出露地層包括三疊統(tǒng)根隆組(T3gl)、曲嘎寺組(T3q)、圖姆溝組(T3t)、拉納山組(T3l)、新近系熱魯組(Er)以及第四系(Q)。
通過對雀兒山地區(qū)進(jìn)行地面伽瑪能譜測量工作及數(shù)據(jù)綜合處理分析,得出雀兒山地區(qū)鈾異常主要集中于巖體內(nèi)部,巖體鈾含量普遍較高,eU大于20×10-6,局部可達(dá)30×10-6以上,平均20.2×10-6;eTh大于47.0×10-6,最高達(dá)77×10-6;eTh/eU為1.5~8.8。巖體不同巖性中,中粒及中細(xì)粒黑云母花崗巖含鈾性較好,平均eU分別為31.5×10-6、27.6×10-6,平均eTh分別為47.0×10-6、47.1×10-6,eTh/eU分別為1.5、1.7,較高的鈾含量及較低的釷鈾比顯示對鈾成礦較為有利;細(xì)粒黑云母花崗巖次之,平均eU為19.5×10-6、平均eTh為51.0×10-6,eTh/eU為2.6;粗粒黑云母二長花崗巖及巖體接觸帶含鈾性較差,平均eU分別為8.8×10-6、5.6×10-6,平均eTh分別為77.0×10-6、18.8×10-6,eTh/eU分別為8.8、3.3;在構(gòu)造破碎帶中,平均eU為28.4×10-6、平均eTh為59.0×10-6,eTh/eU為2.1。顯示構(gòu)造熱液作用及風(fēng)化淋濾作用,對鈾富集有一定影響。圍巖拉納山組(T3l)及曲嘎寺組(T3q)地層含鈾性普遍較差,eU小于4.5×10-6、eTh小于20.0×10-6,eTh/eU小于5。
巖體構(gòu)造裂隙發(fā)育處,硅化、黃鐵礦化、綠泥石化等蝕變發(fā)育,鈾含量曲線在巖體接觸內(nèi)帶出現(xiàn)鈾偏高現(xiàn)象,但除東西向構(gòu)造蝕變帶外,蝕變規(guī)模和強(qiáng)度不大,初步認(rèn)為在構(gòu)造熱液活動(dòng)活化巖體中部分鈾元素,在構(gòu)造破碎帶中形成一定富集,引起鈾偏高。
本次野外調(diào)查,共發(fā)現(xiàn)了5個(gè)鈾異常點(diǎn)(見圖2),異常均受雀兒山中部構(gòu)造蝕變帶控制,產(chǎn)于受該構(gòu)造蝕變帶控制的次級(jí)構(gòu)造或次級(jí)構(gòu)造裂隙中。
2.2.1 雀兒山1號(hào)異常
異常位于雀兒山三道班處,地理坐標(biāo)東經(jīng):98(°)57(′)39.8(″),北緯:31(°)54(′)52.7(″),海拔4 362 m。異常主要賦存于燕山晚期雀兒山巖體內(nèi)接觸帶上,巖體與上三疊統(tǒng)拉納山組(T3l)灰色砂巖、板巖呈侵入接觸關(guān)系。異常形態(tài)呈透鏡狀。蝕變:黃鐵礦化、硅化等。異常西側(cè)為燕山晚期斑狀黑云母二長花崗巖,巖石放射性強(qiáng)度為40×10-6~50×10-6。能譜顯示:異常最高值鈾當(dāng)量為45×10-6,釷含量為151×10-6。化學(xué)結(jié)果顯示:鈾含量為36.2×10-6~41.5×10-6,釷含量為56.5×10-6~76.2×10-6。異常規(guī)模:長約4.5 m,寬約2.5 m。
1 第四系;2 熱魯組;3 拉納山組;4 圖姆溝組;5 曲嘎寺組;6 根隆組;7 花崗閃長斑巖;8 黑云母二長花崗巖;9 黑云母二長花崗巖;10 燕山期花崗閃長巖;11 印支期花崗閃長巖;12 英云閃長巖;13 構(gòu)造蝕變帶;14 異常點(diǎn)及編號(hào);15 斷層
2.2.2 雀兒山2號(hào)異常
異常位于雀兒山埡口處,地理坐標(biāo)東經(jīng):98(°)55(′)15.5(″),北緯:31(°)56(′)40.9(″),海拔4 830 m。異常主要賦存于密集斷裂帶內(nèi),斷裂帶走向?yàn)榻媳?,產(chǎn)狀向東陡傾,性質(zhì)為逆斷層,破碎帶內(nèi)常見角礫巖,沿裂隙見長英質(zhì)偉晶巖脈,上下兩盤巖性均為破碎的斑狀黑云母二長花崗巖。異常形態(tài)呈不連續(xù)的透鏡狀。蝕變:黃銅礦化、黃鐵礦化、硅化、綠泥石化等。能譜顯示:異常最高值鈾當(dāng)量為40×10-6~55×10-6,釷含量為56×10-6,偏鈾。化學(xué)結(jié)果顯示:鈾含量為38×10-6,釷含量為20.3×10-6。異常規(guī)模:長約100 m,寬約5.5 m。異常受斷裂以及破碎帶內(nèi)密集的裂隙、節(jié)理控制較為明顯。
2.2.3 雀兒山中部異常帶(群)
異常帶位于雀兒山六道班地區(qū),由3號(hào)、4號(hào)和5號(hào)組成,異常由受東西向構(gòu)造蝕變帶控制的放射性溫泉帶引起,溫泉處見190(°)~210(°)、240(°)~250(°)、290(°)~310(°)方向3組構(gòu)造裂隙,裂隙面褐鐵礦化、綠泥石、硅化、鈣化發(fā)育,異常強(qiáng)度在(200×10-6)~(300×10-6),最高可達(dá)4 200×10-6。能譜顯示:鈾當(dāng)量最高可達(dá)2 194×10-6,而釷含量為30×10-6。異常規(guī)模:長約120 m,寬約10~30 m。剝土揭露顯示:異常與斷裂構(gòu)造關(guān)系密切,3號(hào)異常高值產(chǎn)于斷裂附近或斷裂交匯處,5號(hào)異常高值產(chǎn)于兩條南北向斷裂構(gòu)造的夾持部分,異常嚴(yán)格受斷裂構(gòu)造控制。后期溫泉熱液淋濾富集燕山晚期斑狀黑云母二長花崗巖中的鈾在構(gòu)造裂隙處形成異常。異常成因分析:受雀兒山主構(gòu)造蝕變帶的次級(jí)構(gòu)造控制,后期溫泉淋濾富集而形成。
2.2.4 雀兒山6號(hào)異常
異常位于雀兒山六道班,離雀兒山中部異常帶北西850 m。異常主要賦存于巖體密集斷裂帶內(nèi),斷裂帶走向?yàn)榻媳毕?。主要巖性為粗粒黑云母花崗巖。異常形態(tài)呈不連續(xù)狀。蝕變:黃鐵礦化、硅化等。能譜顯示:異常最高值鈾當(dāng)量為(40×10-6)~(45×10-6),釷含量為60×10-6,偏鈾。異常規(guī)模:地表出露長約30 m,寬約75 cm。異常成因:受雀兒山主構(gòu)造蝕變帶的南北向次級(jí)構(gòu)造控制。
2.2.5 雀兒山7號(hào)異常
異常位于雀兒山七道班,地理坐標(biāo)東經(jīng):98(°)53(′)27.4(″),北緯:31(°)55(′)12.4(″),海拔4 232 m。異常主要賦存于燕山晚期雀兒山巖體內(nèi)接觸帶上,礦化類型屬泉華。能譜顯示:鈾當(dāng)量為30×10-6,釷含量最高可達(dá)314×10-6。異常規(guī)模長約3.5 m,寬約2.5 m。
3.1 斷裂構(gòu)造對鈾成礦的控制作用
工作區(qū)斷裂構(gòu)造發(fā)育,5個(gè)鈾異常點(diǎn)(帶)均位于達(dá)郎松溝斷裂帶上;此構(gòu)造規(guī)模較大,活動(dòng)期次多,控礦作用較明顯,構(gòu)造帶內(nèi)蝕變較發(fā)育,具早期蝕變、成礦期蝕變和礦化蝕變。多期蝕變的疊加,使巖石變成深灰色—灰綠色,形成構(gòu)造蝕變帶。在蝕變中,往往能見到輝鉬礦、黃鐵礦、黃銅礦等中低溫金屬硫化物;達(dá)郎松溝斷裂構(gòu)造產(chǎn)狀傾角較大,局部近乎直立,控制著工作區(qū)北段主要花崗巖型鈾礦化,為主要導(dǎo)礦構(gòu)造。達(dá)郎松溝斷裂構(gòu)造與南北向、北西西向次級(jí)構(gòu)造疊加部位容易引起礦化或異常,是鈾礦體產(chǎn)出的主要部位,主要原因是由于巖石破碎的強(qiáng)度和幅度大,成為了含礦深液運(yùn)移和沉淀的有利空間。
3.2 巖性對鈾成礦的控制作用
據(jù)統(tǒng)計(jì),容易形成花崗巖型鈾礦的巖性大多數(shù)為黑云母二長花崗巖,這類巖性酸度大,堿質(zhì)高,鉀大于鈉,鋁過飽和,暗色礦物少;火山巖型鈾礦的巖性大多與發(fā)育晚期的流紋質(zhì)斑巖體及拉張環(huán)境的雙峰式巖漿系列有關(guān),富硅、富堿,與Mo、Ag元素成正相關(guān)。雀兒山巖體的主要巖性為細(xì)粒黑云母花崗巖、似斑狀黑云母二長花崗巖,鏡下特征表現(xiàn)為:半自形中—粗粒結(jié)構(gòu);鉀長石約40%、石英約30%、斜長石25%~30%,少量黑云母,微量磁鐵礦;鉀長石,無色,多具脈狀網(wǎng)脈狀條紋構(gòu)造,少數(shù)見格子雙晶和卡式雙晶,粒度2~18 mm,形態(tài)為半自形至他形粒狀,顆粒內(nèi)部常見包含斜長石和石英小晶體;石英,無色潔凈,干涉色一級(jí)暗灰色至一級(jí)黃白色,粒度懸殊,從0.4 mm到3.6 mm,形態(tài)多呈他形粒狀,見半自形小晶體被包含在鉀長石大顆粒內(nèi);斜長石,無色,表面較渾濁,具聚片雙晶、卡鈉聯(lián)晶,粒度懸殊,多在0.8~10 mm之間,形態(tài)為半自形板條板粒狀,多具較強(qiáng)絹云母化、較弱白云母化及綠泥石化;黑云母,淡褐色至淺綠色多色性明顯,呈片狀,平行消光,粒度0.2~2 mm,多數(shù)顆粒具綠泥石化和磁鐵礦化。
3.3 熱液活動(dòng)對鈾成礦的控制
從與鈾共生的礦物組合來看,雀兒山巖體中部鈾異常點(diǎn)(帶)熱液活動(dòng)發(fā)育,主要發(fā)育硅化、鉀長石化、白云母化、絹云母化、綠泥石化、黃銅礦化、黃鐵礦、輝鉬礦等,熱液活動(dòng)具多期次多階段特點(diǎn)。
1) 雀兒山巖體為多期次多階段性侵入的復(fù)式巖體,鈾異常主要集中于巖體內(nèi)部,且含量普遍較高。巖體不同巖性中,中粒及中細(xì)粒黑云母花崗巖含鈾性較好,細(xì)粒黑云母花崗巖次之,粗粒黑云母二長花崗巖及巖體接觸帶含鈾性較差。
2) 雀兒山地區(qū)鈾礦化類型為花崗巖型鈾礦化,主要為花崗巖蝕變破碎帶型,主要受區(qū)域上達(dá)浪松溝斷裂控制,為重要的導(dǎo)礦構(gòu)造。南北向、北西西向次級(jí)構(gòu)造與北西向主構(gòu)造疊加部位為鈾礦體的主要產(chǎn)出部位,南北向次級(jí)構(gòu)造為區(qū)域上重要的容礦構(gòu)造。
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Uranium Mineralize Characteristics and Ore-controlling Factors of Queershan Batholith in Yidun Arc Belt, Western Sichuan Province
WANG Jinjin1, XIE Bo2, CHEN Yuliang2, CHEN Zailin3
(1.FacultyofLandResourceEngineering,KunmingUniversityofScienceandTechnology,Kunming,Yunnan650093,China; 2.ResearchInstituteNo.280,CNNC,Guanghan,Sichuan618300,China; 3.YunnanStateLandandResourcesVocationalCollege,Kunming,Yunnan650217,China)
Working in Queershan area has carried out the ground gamma spectrometr, we have made the interpretation of the anomaly characteristics of the uranium. The newly discovered area of five uranium anomaly points are analyzed. It is summarized in the characters of uranium mineralization in Queer region. The analysis tells us the uranium metallogenic factors are the uranium mineralization in the area by structure, lithology, control factors, such as hydrothermal activity. The area has good conditions of the uranium deposit prospecting.
Uranium Mineralize Characteristics; Ore-controlling Factors; Queershan
2016-09-23
四川省西部地區(qū)鈾礦資源遠(yuǎn)景調(diào)查項(xiàng)目(12120115017101)。
王進(jìn)進(jìn)(1989-),男,在讀碩士研究生,研究方向:礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué),手機(jī):17787015164,E-mail:wangjinjin26@126.com.
P618.4
A
10.14101/j.cnki.issn.1002-4336.2016.05.017