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        青海省鄂拉山地區(qū)多金屬礦成礦系列特征探討

        2018-11-02 06:47:04施根紅熊生云崔召玉
        中國錳業(yè) 2018年5期
        關鍵詞:方鉛礦閃鋅礦黃銅礦

        施根紅,熊生云,崔召玉

        (青海省有色地質礦產勘查局八隊,青海 西寧 810012)

        0 前 言

        鄂拉山成礦帶呈北西—南東展布,重要礦床分布于南段和中段,包括賽什塘銅礦床、銅峪溝銅礦床、索拉溝銅多金屬礦床、日龍溝錫多金屬礦床及朵科合含銅銀砷礦床[1]。鄂拉山地區(qū)具有內部結構復雜、多旋回發(fā)展演化的特點,是中國西部重要的構造結之一,也是青海重要的多金屬礦集區(qū)之一[2]。對處于柴達木盆地東南緣及西秦嶺之間的鄂拉山巖漿巖帶構造屬性,歷來就有不同認識。有些學者認為鄂拉山巖漿巖帶系東昆侖東段在物質組成及結構是相對獨立的構造單元,也有人認為鄂拉山是在晚奧陶世時,柴達木地塊周邊發(fā)生裂陷而形成的環(huán)柴達木裂陷槽的東邊邊緣,部分認為鄂拉山具有陸緣火山弧的特征[3-7]。鄂拉山口地區(qū)H2-1、H1異常區(qū)內的成礦元素分帶均具有明顯的縱向分帶規(guī)律。剖面上表現(xiàn)為淺部以鉛鋅礦化為主,深部以銅鉛鋅礦化與銅礦化為主。就鄂拉山口地區(qū)成礦元素而言,平面上具有以H1區(qū)為中心,自內向外依次有Cu(Cu+Pb+Zn)-Pb+Zn(Pb+Zn+Au+Ag、Pb+Zn+Ag)-Au(Au+ Ag),成礦元素在縱向上自淺部向深部而言,整體上具有上部富Au、Ag (Pb、Ag)、Zn、Pb(Au、Ag),深部以Cu(Cu+Pb+Zn)的規(guī)律。

        1 成礦地質背景

        鄂拉山地區(qū)多金屬礦床位于柴達木地塊東南緣—顎拉山造山帶南部,處于北北西向溫泉—瓦洪山斷裂構造帶的東南端。在平面上處于東西向構造帶,北西構造帶和北東向構造帶的交匯處(如圖1),其研究區(qū)帶隸屬昆侖成礦省東昆侖前寒武、晚古生代、中生代金銅鉛鋅鐵成礦帶(鄂拉山多金屬成礦帶)。該礦床是一個以銅、鉛、鋅為主的多金屬礦床。

        鄂拉山口銀鉛鋅礦床大地構造位置位于塔柴板塊柴達木板段之都蘭—鄂拉山基底隆起帶東南端,為東昆侖東西向構造帶和鄂拉山溫泉—哇洪北北西向轉換構造帶的復合部位。二疊世后該區(qū)由于地殼強烈拉張形成裂陷型盆地,中三疊世晚期進人造山階段,晚三疊世火山巖和花崗巖類侵入體在地殼俯沖—滑脫的作用下誘發(fā)深部物質熔融形成巖漿活動。而在盆地裂陷期所形成的哇洪山—溫泉區(qū)域斷裂主導鄂拉山地區(qū)巖漿分布及活動范圍。受此組區(qū)域斷裂影響,本區(qū)控礦構造為北西—北北西向斷裂構造和火山構造[8-9]。

        1.1 地 層

        Ⅰ1 柴北緣早古生代大陸裂谷帶;Ⅰ2 柴達木地塊;Ⅰ3 柴南緣陸緣巖漿弧帶;Ⅰ4 東昆侖俯沖增生體帶;II1 鄂拉山侵入巖帶;II2 鄂拉山火山巖帶;II3 河卡山陸緣沖斷盆地;II4 苦?!愂蔡粮_增生體帶;Ⅲ1 共和地塊;Ⅲ2 同德前陸復理石盆地;CHBF 柴北緣斷裂;XRBF 夏日哈斷裂;KZF 昆中斷裂;ANMF 阿尼瑪卿北緣斷裂;BBF 巴北斷裂;WQF 溫泉斷裂;DHBF 大河壩斷裂;KSF 苦?!愂蔡翑嗔?;GLF 姜路嶺斷裂;QHNF 青海南山斷裂;GHNF 共和盆地南緣斷裂;KXF 苦海北西傾山斷裂

        圖1秦昆接合區(qū)大地構造單元分區(qū)圖

        區(qū)域內出露地層主要有:二疊紀、三疊紀、侏羅紀、第三紀及第四紀地層。尤以三疊紀地層分布最廣,也是該區(qū)主要的賦礦層位。其中,二疊紀地層有切吉組(P2q)碳酸鹽巖、火山巖、碎屑巖,格曲組(P3g)復成分礫巖;三疊紀(T3h)地層主要有洪水川組,為一套灰?guī)r板巖建造,隆務河組,為一套礫巖、砂巖、板巖、片巖建造,鬧倉樹溝組,為一套砂巖、砂質板巖、灰?guī)r建造,古浪堤組(T2g),為一套火山巖、濁積巖建造,鄂拉山組,為一套超淺成巖、火山碎屑巖建造。

        1.2 構 造

        1.2.1 北西—北北西向斷裂構造

        溫泉—哇洪區(qū)域性構造的次級線性斷裂經過鄂拉山口普查區(qū)。礦區(qū)內北西—北北西向分布的次火山巖體顯示該組斷裂控制著區(qū)內基底構造和火山巖的產出,且制約、影響著區(qū)內火山機構的發(fā)育規(guī)模,是礦區(qū)重要的導礦構造。

        1.2.2 火山構造

        礦區(qū)內火山構造的平面形態(tài)為一北西—南東向的橢圓形的塌陷破火山口,長約3.5 km,寬約1.5 km,火山口巖性由晚三疊世火山巖組成,包括火山噴溢和爆發(fā)作用形成的安山巖、安山質火山碎屑巖以及火山侵人作用形成的次安山巖、次英安巖和次流紋巖,火山口北、西、南三面為弧形山脊環(huán)繞,中心為一平緩洼地。火山通道位于火山口南東邊緣,平面形態(tài)呈一北東向的“不規(guī)則橢圓”形,長1 100 m,寬約600 m,充填火山通道的巖石具有明顯的環(huán)形特征,其外圈為安山質角礫凝灰?guī)r,內圈為安山質弱熔結(角礫)凝灰?guī)r—安山巖,弱熔結角礫凝灰?guī)r中含安山質火山彈。

        1.3 巖漿巖

        區(qū)域巖漿侵入活動不甚強烈,侵入巖主要分布在溫泉以東,總面積約33 km2,侵入巖類型有中性巖,中酸性巖和酸性巖,其中以中酸性和酸性侵入巖最為發(fā)育。侵入時期以印支期為主,少量發(fā)育華力西晚期、前興凱期侵入巖體。印支期侵入巖體主要受溫泉—瓦洪山北北西向斷裂構造控制??傮w呈北北西向展布,單個巖體產狀多呈巖株狀;華力西晚期侵入巖體主要受近東西向斷裂構造控制,呈脈狀近東西向分布;前興凱期侵入巖體受北東向斷裂構造控制,巖體產狀呈長條狀。

        2 礦床地質特征

        2.1 H2-1區(qū)礦化帶(體)特征

        H2-1區(qū)詳查段圈定25條礦體,礦體形態(tài)一般呈似層狀、透鏡狀、脈狀等產出(見圖2),各礦體規(guī)模不一,長度、寬度、厚度和品位變化較大,一般長80~240 m,最長440 m,厚1.0~9.2 m,最厚13.5 m,工程控制延深一般200~400 m,最大延深540 m;礦體走向北北西,傾向南西,傾角32(°)~46(°),除M7、M8、M9礦體地表探槽有揭露外,其余礦體為隱伏礦體[10]。

        2.2 H2-1區(qū)礦石類型

        根據(jù)主要礦石礦物成分含量劃分為:鉛鋅礦礦石、含黃鐵礦鉛鋅礦礦石、含黃銅黃鐵礦鉛鋅礦石等幾種類型。其中鉛鋅礦礦石、含黃鐵鉛鋅礦礦石及含黃銅黃鐵礦鉛鋅礦石是該礦區(qū)內主要的礦石類型。金屬礦物主要為方鉛礦、閃鋅礦,少量白鉛礦、淡紅銀礦等;脈石礦物以石英為主,次為方解石,含少量絹云母、綠泥石、高嶺土。主要容礦圍巖為流紋巖、鈉長安山巖及(安山質或流紋質)熔結角礫凝灰?guī)r等,屬典型的陸相火山—侵入相巖性組合。

        2.3 H1區(qū)礦化帶(體)特征

        H1異常區(qū)共圈定58條礦體(大多以盲礦體形式產出),礦體一般呈脈狀,形態(tài)變化大(多呈透鏡狀、脈狀),沿走向和傾向均具有膨縮及分支復合、尖滅再現(xiàn)等變化,一般礦體多集中成群出現(xiàn)。礦體中主成礦元素為Cu、Pb、Zn,主成礦元素在各礦體中,含量變化較大,形成既有單元素礦體,也有各種元素復合礦體。

        2.3.1 礦石結構

        半自形晶粒狀結構,由磁鐵礦、黃鐵礦、褐鐵礦、黃銅礦等組成,具半自形晶粒狀結構。金屬礦物磁鐵礦為半自形晶粒狀,灰棕色,均質體,單體粒徑在0.07 mm以下,偶然可見。黃鐵礦為半自形晶粒狀,黃白色,均質性,呈單體形態(tài)零星不均勻分布在巖石中,多沿巖石裂隙充填分布,粒徑多在0.3 mm以下。黃銅礦為它形晶粒狀,零星出現(xiàn),常分布在黃鐵礦的周圍,為黃銅色,有微弱非均性,粒徑在0.4 mm以下。褐鐵礦基本上呈膠狀的顯微隱晶態(tài)出現(xiàn),無明顯的非均性,多沿巖石裂隙充填分布或包繞黃鐵礦、黃銅礦的邊緣分布,褐鐵礦集合體粒徑多在0.1 mm以下。

        2.3.2 礦石構造

        浸染狀黃鐵礦主要呈浸染狀分布,并且部分黃鐵礦具褐鐵礦化。星點狀方鉛礦呈星散狀分布于后期碳酸鹽脈中,部分分布于碳酸鹽脈附近的圍巖中,具白鉛礦化;閃鋅礦呈星點狀與方鉛礦一起分布于非金屬礦物粒間;黃銅礦呈堆狀、星散狀分布于非金屬礦物粒間,部分具銅藍化。脈狀:黃鐵礦與閃鋅礦一起,呈脈狀沿巖石裂隙分布。

        2.3.3 成礦階段及礦物生成順序

        根據(jù)礦石礦物成分和結構構造之特征,大致分為以下幾個階段。

        氧化物階段:為微弱的磁鐵礦化階段,磁鐵礦交代次安山巖和綠泥石,未形成礦體。

        硫化物階段:生成礦物有黃鐵礦、黃銅礦、閃鋅礦、方鉛礦,局部見有疊加于磁鐵礦之上。

        石英—硫化物階段:主要為硅化,伴生礦物有黃鐵礦、黃銅礦、方鉛礦、閃鋅礦,疊加于硫化物階段之上,是礦體主要成礦階段。

        碳酸鹽—硫化物階段:生成礦物主要有方解石、方鉛礦、閃鋅礦,其次是黃鐵礦、黃銅礦等。

        表生氧化階段:內生金屬硫化礦物經氧化后形成孔雀石、藍銅礦、白鉛礦、菱鋅礦、褐鐵礦的氧化帶,與之相伴生的局部有高嶺土化、碳酸鹽化。

        2.3.4 圍巖蝕變

        礦點圍巖蝕變有接觸變質作用形成的角巖化和與成礦作用有關的熱液蝕變:硅化、綠泥石化、綠簾石化、碳酸鹽化、絹云母化等。與成礦有密切關系的蝕變主要是硅化、碳酸鹽化。其它還有絹云母化(高嶺土化),主要交代巖石中長石。

        3 鄂拉山口地區(qū)存在的圍巖蝕變

        鄂拉山口地區(qū)存在的圍巖蝕變主要有青磐巖化、泥化(分為中級泥化與高級泥化)、黃鐵絹英巖化以及鉀化,其中青磐巖化主要產出形式為強透入性蝕變巖(圖3b),即蝕變礦物以粒狀與細脈狀綠簾石、綠泥石、硅化以及少量的碳酸鹽與黃鐵礦為主(圖4a,b,d),區(qū)內局部地段可見面狀青磐巖化,即在巖石中存在紋層狀與脈狀青磐巖化礦物組合,綠簾石、綠泥石、石英組合與沉凝灰?guī)r互層或二者穿插。泥化蝕變主要以強高嶺土化巖石為主,巖石一般呈灰黑色—灰白色—白色,巖石中的長石類礦物對已被高嶺土化、局部可見中級泥化蝕變,鏡下礦物組合主要為粘土類礦物(高嶺石等)、石英以及大量鐵染(圖4f),中級泥化蝕變主要出現(xiàn)于英安巖中,這種蝕變目前僅見于H2-2與H1異常區(qū)中。區(qū)內黃鐵絹英巖化蝕變以強透入性蝕變類型為主(圖3d),局部發(fā)育絹云母脈,鏡下透明礦物組合主要為細粒絹云母、石英以及少量方解石,并伴隨自形粒狀黃鐵礦(圖4c,e),該種蝕變常見于次火山巖與沉凝灰?guī)r中。區(qū)內鉀化蝕變以裂隙脈裝、浸染狀以及斑塊狀強鉀化蝕變巖為主(圖5a,c),該蝕變多被晚期黃鐵絹英化蝕變疊加。

        (a)、(b)、(c) 三種不同類型的青磐巖化;(d) 黃鐵絹英巖化;(e)、(f) 沉凝灰?guī)r與英安斑巖中發(fā)育的泥化蝕變

        圖3H1地區(qū)圍巖蝕變

        (a)青磐巖化蝕變巖,鏡下蝕變礦物主要以綠簾石、石英以及少量方解石為主;(b)青磐巖,鏡下為放射狀綠簾石;(c)黃鐵絹英巖,鏡下蝕變礦物主要為細粒狀絹云母集合體與石英,與粒狀自形—半自形黃鐵礦;(d)弱青磐巖蝕變巖,鏡下主要為粒狀綠簾石交代長石礦物;(e)圖c中的局部放大;(f)泥化蝕變巖,鏡下以粘土礦物與鐵染為主

        圖4蝕變巖鏡下照片

        (a) 英安斑巖,圍巖蝕變?yōu)榻佊r化,發(fā)育有石英鉀長石脈;(b) 透入性強鉀化蝕變巖被晚期黃鐵絹英化蝕變疊加;(c) 強鉀化蝕變巖

        圖5H1區(qū)鉀化蝕變

        3.1 鄂拉山口地區(qū)圍巖蝕變分布特征

        H1區(qū)平面上圍巖蝕變具有呈環(huán)帶狀分布的規(guī)律,從中心往外圍依次是:鉀化帶、黃鐵絹英巖化帶、硅化帶、泥化帶、青磐巖化。其中鉀化蝕變中心分別分布于H2-1異常區(qū)西側以及H1異常區(qū)的東南,前者鉀化主要以裂隙脈型蝕變?yōu)橹?,而后者主要以透入性以及團斑狀強蝕變?yōu)橹鳎巴庹{查發(fā)現(xiàn)H1區(qū)地表出現(xiàn)的鉀化蝕變多為后期黃鐵絹英巖化交代,指示鉀化蝕變帶可能系早期與火山—次火山有關的高溫蝕變。泥化帶主體分布于H2-1異常區(qū)中,H1異常區(qū)分布范圍較少。青磐巖化在上述2個異常區(qū)內分布均較廣,且蝕變強度大,主體以浸染狀或選擇性浸染狀為主,個別出現(xiàn)脈狀。

        3.2 圍巖蝕變與礦化類型的空間關系

        青磐巖化中主要以Pb+Zn+Ag(Cu+Pb+Zn)礦體為主,鉛鋅以陡立細脈狀與浸染狀為主,該類礦石金屬礦物組合相對較為簡單,以方鉛礦、閃鋅礦、黃銅礦以及黃鐵礦為主;黃鐵絹英巖化蝕變巖中則以Cu(Cu+Pb+Zn)為主,其中Cu礦化以網(wǎng)脈狀+稠密浸染狀為主,金屬礦物組合以黃銅礦、磁鐵礦、輝銅礦、輝鉍礦、黃鐵礦、方鉛礦以及閃鋅礦為主,部分地段發(fā)育礦化隱爆角礫巖,多以Cu+Pb+Zn礦化為主,其金屬礦物組合與黃鐵絹英巖化帶較為類似,巖石硅化強烈。

        3.3 鄂拉山口地區(qū)Cu-Pb-Zn礦體流體包裹體

        研究區(qū)內H1、H2-1的礦體中石英—黃鐵礦—黃銅礦脈、石英—黃鐵礦—方鉛礦脈中的流體包裹體種類較多,主要特征是個體較小,包裹體主要包括富液相、富氣相與CO2三相包裹體,部分包裹體中可見子晶礦物(圖6)。另外鏡下常見富氣相與富液相包裹體共存,指示成礦流體在運移成礦時曾發(fā)生過沸騰現(xiàn)象,同時,流體包裹體中的子晶礦物指示流體為高鹽度,這些特征與典型斑巖型Cu礦的特征較為類似。

        (a)富液與富氣相包裹體共存;(b)氣液兩相包裹體(氣液比約為1∶3);(c)同圖a;(d)含子晶礦物的包裹體

        圖6鄂拉山口地區(qū)脈狀礦體石英中的流體包裹體顯微照片

        4 多金屬成礦系列探討

        鄂拉山地區(qū)礦化類型存在著明顯的礦化分帶,尤其以H1異常區(qū)縱向上以淺部富鉛銀為主,深部以鋅礦化為主。平面上區(qū)域內銅礦化主要集中于H1異常區(qū),H1異常區(qū)則主要以鉛鋅礦化為主。

        礦區(qū)內不同的礦化類型,其礦物組合差別較大,淺部的鉛鋅礦石中,金屬礦物組合以方鉛礦、閃鋅礦、黃鐵礦以及少量的黃銅礦與輝鉍礦為主,而銅鉛鋅礦石中,金屬礦物主要以黃銅礦、磁鐵礦、輝銅礦、輝鉍礦、黃鐵礦、方鉛礦、閃鋅礦、赤鐵礦、塊硫銻鉛礦以及少量的鉛釩為主,局部發(fā)育銅藍、褐鐵礦等礦物。鄂拉山口地區(qū)銅鉛鋅礦石中出現(xiàn)的金屬礦物組合與我國陸相火山—次火山熱液礦床礦石金屬礦物組合明顯不同。金屬礦物磁鐵礦、赤鐵礦以及輝銅礦的出現(xiàn)可能指示深部成礦流體可能溫度以及氧逸度相對較高。H1區(qū)14線采集的礦石樣品礦物組合自西向東從方鉛礦、閃鋅礦、黃鐵礦組合逐漸過渡為黃銅礦、磁鐵礦、輝銅礦、輝鉍礦、黃鐵礦、方鉛礦、閃鋅礦為主,顯示H1異常區(qū)東側成礦溫度相對較高。而H2-1異常區(qū)內主要是以鉛鋅銀礦化為主,其金屬礦物組合大多以方鉛礦、閃鋅礦、黃鐵礦、自然銀、輝銀礦以及極少量的黃銅礦等。礦石金屬礦物組合顯示區(qū)域內H1區(qū)可能是熱液活動中心[11-15]。

        5 結 論

        通過大量搜集H1異常區(qū)內鉆孔數(shù)據(jù),并按照基線方向自南向北繪制了H1異常區(qū)成礦元素物質量縱向分布規(guī)律圖(圖7),圖中清晰顯示了Cu與(Pb+Zn)物質場之間存在著明顯分帶,即Cu物質場中心被淺部(Pb+Zn)物質場高值區(qū)呈半環(huán)狀包圍,這種分帶趨勢整體符合熱液元素的遷移、分異、卸載成礦演化過程。

        圖7 鄂拉山口H1異常區(qū)成礦元素縱向分帶規(guī)律

        目前就鄂拉山口地區(qū)成礦元素而言,平面上具有以H1區(qū)為中心,自內向外依次有Cu(Cu+Pb+Zn)-Pb+Zn(Pb+Zn+Au+Ag、Pb+Zn+Ag)-Au(Au+ Ag),按照上述各成礦元素的地球化學性質而言,H1區(qū)可能為該區(qū)提供熱源與成礦物質的中心。成礦元素在縱向上自淺部向深部而言,整體上具有上部富Au、Ag (Pb、Ag)、Zn、Pb(Au、Ag),深部以Cu(Cu+Pb+Zn)的規(guī)律,且局部伴隨Mo礦化。H2-1異常區(qū)同樣存在著Pb、Zn、Ag元素的縱向分帶,即淺部富集Pb、Ag,深部富集Zn[16-18]。

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