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        貴州施秉—余慶地區(qū)重晶石礦及鉛鋅礦礦床成因及成礦模式討論

        2018-09-12 11:54:16齊兵德周云龍馬蘭蘭
        世界有色金屬 2018年13期
        關鍵詞:重晶石含礦鉛鋅礦

        齊兵德,周云龍,馬蘭蘭

        (四川省核工業(yè)地質局二八三大隊,四川 達州 635000)

        1 概況

        貴州施秉-余慶地區(qū)重晶石礦礦以點多規(guī)模小為特征,已發(fā)現礦點3處,礦化點17處,鉛鋅礦點共發(fā)現2處(圖1),在空間上緊靠金坑東西大斷裂分布,特別是主斷裂與次級斷裂交匯處最為密集,說明構造運動對重晶石礦的分布有明顯的控制作用。區(qū)內重晶石礦石礦物為單一重晶石,乳白色、白色,潔白度高,呈板狀集合體,具塊狀構造,有時礦脈被構造破碎后,重晶石成碎裂狀或與粘土混雜產出,礦石含BaSO493.95%~99.42%,品質較高,開發(fā)潛力較大。

        區(qū)內鉛鋅礦礦石礦物主要是方鉛礦、閃鋅礦,脈石礦物主要是方解石、白云石、重晶石,少量石英。主要屬于“方鉛礦-閃鋅礦-碳酸鹽組合”及“方鉛礦-閃鋅礦-重晶石組合”,已發(fā)現礦點均為小型礦點。

        圖1 重晶石礦、鉛鋅礦點分布圖

        本文是以1:5萬平溪幅區(qū)調所獲資料為依據,通過分析該區(qū)的地質背景及構造,提出了該區(qū)的重晶石及鉛鋅礦成礦模式,并分析了其找礦潛力靶區(qū)。

        2 區(qū)域地質背景

        區(qū)內出露地層主要為中元古代、新元古代和古生代地層,另有少量中生代和新生代地層出露,分別有清白口系、南華系、震旦系、寒武系、奧陶系、志留系、二疊系、白堊系、新近系以及第四系地層。清白口系主要為海相的陸源碎屑、火山-陸源碎屑巖組合;南華系早期表現為冰海重力流沉積,中期為一套含錳鈣質砂頁巖的陸源近瀉湖沉積,晚期則為大陸冰蓋周緣盆地發(fā)育的冰海重力流沉積及盆地邊緣帶冰濱海冰磧巖;震旦系早期為海相碳酸鹽及碎屑巖沉積,晚期為較深-深水炭硅質沉積組合;寒武系早期表現為深水碳酸鹽和碎屑巖沉積,中晚期表現為一套斜坡-盆地相帶灰?guī)r質的粗屑堆積(灰?guī)r礫巖和礫質灰?guī)r)與深水碳酸鹽沉積組合;奧陶系-志留系表現為淺海碳酸巖與碎屑巖組合;二疊系為濱海-淺海相陸源碎屑巖及碳酸鹽巖組合;白堊系下統(tǒng)地層缺失,只保留有上統(tǒng)地層,巖性單一,為一套紅色礫巖及鈣質砂巖;新近系分布十分局限,僅見于施秉縣城東北下翁哨谷地內;第四系分布廣泛,由多種成因的陸相松散堆積物組成,并以一定的厚度覆于不同時代的基巖之上。沉積環(huán)境和沉積類型多樣,有淺水臺地相、斜坡相和深水盆地相等。它們形成于不同的沉積環(huán)境、產出于不同的盆地類型、具有不同的沉積組合。

        其中震旦系早期、寒武系、奧陶系的特殊沉積環(huán)境及建造,為重晶石的形成提供了得天獨厚的地質條件。

        圖2 1-泥質白云巖 2-重晶石脈體

        3 礦床成因類型分析

        施秉-余慶地區(qū)重晶石礦含礦建造,賦礦巖石主要為婁山關組、桐梓組的白云巖、白云質灰?guī)r、灰質白云巖,呈中-薄層狀,質地堅硬,脆性,在構造應力作用下易于破碎形成賦礦空間(圖2);含礦圍巖蓋層多為鈣質頁巖、砂質頁巖以及粘土巖等,在構造應力作用下,產生塑性變形,當成礦熱液沿斷裂帶上升運移至近地表淺部是,因其特有的性質阻礙了礦液的散失,在成礦物質形成過程中起到了屏蔽遮擋控制作用。據貴州工學院測試,蓋雷重晶石形成溫度似以低于200℃為主,同時包裹體中氣液比很低,一般0.05—0.10,最高0.15,絕大部分為液相,因而判斷成礦流體屬低溫熱液,同時對白色重晶石作了硫同位素測試,δ34S‰值23.01—28.80,顯示硫為海水沉積及蒸發(fā)巖的硫酸鹽,表明來自地層。

        依上述特征,推測熱液可能主要沿鎮(zhèn)遠、黃平等斷裂帶運移,于次級斷裂破碎帶和有利的巖性組合以及適宜的地球化學環(huán)境,礦質沉淀成礦。推測區(qū)內重晶石為低溫熱液充填交代礦床。區(qū)域大量研究成果表面,凱里-都勻-銅仁一帶的鉛鋅礦形成于加里東期,少量鉛鋅礦形成于早震旦世,距今約840Ma,大致與雪峰運動相當。對這一區(qū)域內型相近的鉛鋅礦成因進行分析,研究結果表明,測區(qū)鉛鋅礦主要產于斷層破碎帶中,嚴格受斷層控制,圍巖為震旦系陡山沱組與寒武系婁山關組,通過對閃鋅礦進行測試,其檢測結果為,閃鋅礦包體均一溫度為180~195℃,方解石均一溫度為180~243℃。由上可見,測區(qū)鉛鋅礦應歸屬中低溫熱液充填交代型礦床。對相鄰區(qū)域類似礦床資料收集,其分析結果顯示,鉛同位素中的μ值為9.3~9.9,平均值為9.733;ω值為38.99~41.77,平均值為40.294;其硫同位素以δ32S為主,表明蓋雷礦床以殼源鉛為主,認為該礦床成礦熱液來源及其可能與巖漿熱液有關。

        4 成礦物質來源

        通過分析,鉛鋅礦和重晶石物質來源為,深部礦物質流體在地殼運動的驅動下,沿深東西向大斷裂向上運移,至一定深度后可向其派生北東、北西向輸送;

        鹵水熱液始于成巖壓實水以及沿東西向深大斷裂帶下滲的古海水、大氣降水,下滲途中由地熱增溫并白云巖中變?yōu)辂u水熱液,到了較深的部位由于熱驅動而發(fā)生對流循環(huán),在流經震旦系~寒武系地層中萃取等成礦物質從而演變成為含礦鹵水熱液,并在地殼運動的驅動下,沿不整合面向盆地邊緣通道遷移;上升的深部礦物質流體至上地殼與含礦鹵水熱液在大斷裂帶內混合、形成高礦化度的混合鹵水熱液并繼續(xù)向上遷移;鹵水熱液中的鉛、鋅、硫酸鋇等含礦流體在圈閉構造內(或相對封閉的容礦層空間內)與發(fā)生反應而沉淀出PbS、ZnS、BaSO4等,形成閃鋅礦、方鉛礦、重晶石等硫化物聚積而成礦。

        5 成礦模式

        通過對金坑大斷裂鉛鋅礦和重晶石礦床地質特征綜合分析,并結合野外調查及已有資料,從而建立了與金坑大斷裂有關的成礦模式。

        由于東西向大斷裂,為一個多期次活動的斷層,其多期次的活動為后期不同成礦熱液提供了良好導礦通道,與之相對應的次級北東、北西和層間破碎帶則為配礦和容礦提供了有利條件,與金坑大斷裂有關的成礦作用可分4個階段:

        a.東西向斷裂活動階段:在震旦—寒武紀地層沉積后,區(qū)內東西向斷裂活動,破壞地層原有的沉積特征,形成了導礦通道。

        圖3 成礦模式圖

        b.北東向斷裂形成階段:在上次東西向斷裂活動后,區(qū)內北東活動,形成了多組以逆斷層為主的北東向斷裂帶,形成了配礦構造

        c.鉛鋅礦形成階段:在北東向斷裂活動后,東西向斷裂再次活動,并有富礦流體通過導礦構造、配礦構造,最終在層間破碎帶(容礦構造)中富集成礦,形成了區(qū)域上的浪洞鉛鋅礦及柿花樹鉛鋅礦。

        圖4 浪洞鉛鋅礦層序圖

        圖5 似層狀鉛鋅礦與重晶石

        d.重晶石形成階段:鉛鋅礦形成后,東西向斷裂再次活動,并相伴有北西、北東的次級斷裂,成礦熱液再次運移至斷層及層間破碎帶等容礦產所富集形成重晶石,部分鉛鋅礦在斷層再次活動時形成角礫狀(圖6),被重晶石熱液包裹(柿花樹鉛鋅礦),部分則形成上為重晶石(圖4、圖5),下為鉛鋅礦的復合礦產(浪洞鉛鋅礦)。

        圖6 角礫狀鉛鋅礦

        6 結束語

        依據上述成礦模式以及區(qū)域研究資料,測區(qū)重晶石礦以及鉛鋅礦的形成主要受構造以及地層巖性等控制。區(qū)域上金坑大斷裂以及其次生斷裂的形成,是形成地下熱液滲透、運移的良好通道,主斷裂與次級斷裂交匯處以及斷層破碎帶、層間破碎帶等形成了良好的容礦空間。北西向、北東向、北東東向扭性-扭壓性斷裂帶、脆性-過渡性剪切帶、密集構造帶,尤其是它們與近東西向構造的交匯處,控制了礦脈(點)的分布,如同陽洞坳、柿花樹、浪洞等礦脈(點);節(jié)理裂隙帶、層間剝離帶、小斷裂交切部位,以及層間斷裂系統(tǒng)(層間破碎帶、層間剝離構造帶)等,控制了礦脈的分布、形態(tài)和產狀。

        同時測區(qū)發(fā)現的礦脈,賦礦巖石主要為陡山沱組、婁山關組、桐梓組的白云巖、白云質灰?guī)r、灰質白云巖,呈中-薄層狀,質地堅硬,脆性,在構造應力作用下易于破碎形成賦礦空間;含礦圍巖蓋層多為鈣質頁巖、砂質頁巖以及粘土巖等,在構造應力作用下,產生塑性變形,當成礦熱液沿斷裂帶上升運移至近地表淺部是,因其特有的性質阻礙了礦液的散失,在成礦物質形成過程中起到了屏蔽遮擋控制作用。

        綜上,金坑大斷裂形成的通道,使得鉛鋅含礦流體(含變質熱液、深部熱液和大氣降水)攜帶著深部來源的礦物質,沿導礦-配礦構造運移,在有利的容礦地層、構造中匯聚,尤其是在碳酸鹽巖的斷層破碎帶、層間破碎帶空間中充填沉淀成礦;同時金坑大斷裂繼續(xù)運動過程中,先期形成的鉛鋅礦脈被破壞,同時又形成新的空間,深部的重晶石含礦流體,沿導礦-配礦構造運移,在新形成的空間中充填富集沉淀成礦。

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