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        龍川縣大長(zhǎng)沙盆地找礦方向研究

        2019-01-03 02:03:51夏自然
        西部資源 2019年4期
        關(guān)鍵詞:找礦方向矽卡巖

        夏自然

        摘要:大長(zhǎng)沙盆地位于廣東省龍川縣境內(nèi),處于北東向武夷山成礦帶南段與南嶺緯向成礦帶東端交匯部位。盆地內(nèi)構(gòu)造發(fā)育,火山巖分布廣泛,中生代構(gòu)造巖漿活動(dòng)強(qiáng)烈,屬典型的中生代火山盆地。區(qū)內(nèi)成礦地質(zhì)信息豐富,具有優(yōu)越的找礦地質(zhì)背景。筆者對(duì)盆地內(nèi)地質(zhì)情況、已知的典型礦床(點(diǎn))進(jìn)行了分析研究,指出了盆地今后的找礦方向。

        關(guān)鍵詞:大長(zhǎng)沙盆地;典型礦床;矽卡巖;找礦方向

        大長(zhǎng)沙盆又稱麻布崗盆地,位于廣東省龍川縣境內(nèi),處于北東向武夷山成礦帶南段與南嶺緯向成礦帶東端交匯部位,具有良好的區(qū)域成礦地質(zhì)條件。盆地內(nèi)構(gòu)造發(fā)育,火山巖分布廣泛,中生代構(gòu)造巖漿活動(dòng)強(qiáng)烈,屬典型的中生代火山盆地[1]。區(qū)內(nèi)成礦地質(zhì)信息豐富,礦化顯示顯著,具有優(yōu)越的找礦地質(zhì)背景。經(jīng)過(guò)多年的地質(zhì)工作,盆地內(nèi)礦產(chǎn)地質(zhì)勘查工作取得了重大進(jìn)展,盆地及其周邊地區(qū)相繼發(fā)現(xiàn)金石嶂銀多金屬礦、天堂山錫多金屬礦、麻布崗小長(zhǎng)沙鐵礦、礦山寶鐵礦、雙富鈾礦點(diǎn)、野豬嶂鈾礦點(diǎn)等大中小型礦床(點(diǎn))。

        大長(zhǎng)沙盆地位于北東向武夷山多金屬成礦帶南段與南嶺緯向成礦帶東端交匯部位,大地構(gòu)造位置處于九連山隆起與梅縣坳陷邊緣,具有有利的成礦地質(zhì)環(huán)境。盆地內(nèi)斷裂構(gòu)造發(fā)育,主干斷裂有SN向礦山寶斷裂、NE向高壩斷裂和石芬斷裂、EW向出米石斷裂,盆地內(nèi)還發(fā)育有眾多次級(jí)斷裂和火山構(gòu)造(見(jiàn)圖1)。

        區(qū)內(nèi)巖漿活動(dòng)劇烈而頻繁,蝕變作用強(qiáng)烈。侵入巖與火山巖占據(jù)了大部分面積,并表現(xiàn)為多其次和多旋回的噴發(fā)。各期侵入巖主要受NE、EW、NW向深大斷裂控制。在火山活動(dòng)晚期,由于盆地蓋層塌陷而形成的弧形斷裂廣泛發(fā)育在盆地的東部和北部,為巖漿熱液上升和元素活化、遷移、富集提供的有利構(gòu)造空間。盆地內(nèi)斷裂構(gòu)造和火山構(gòu)造為其提供了較好的熱源、礦源及礦質(zhì)運(yùn)移通道。斷裂構(gòu)造和火山構(gòu)造聯(lián)合控制了多金屬礦的產(chǎn)出。

        盆地基底主要為震旦系,是一套巨厚的濱海一淺海相復(fù)理石建造,巖性主要為混合花崗巖、斜長(zhǎng)黑云母花崗巖、安山玢巖、中基性溶巖、凝灰?guī)r等嘲。混合花崗巖的平均鈾含量為7.91×10-6,黑云母花崗巖為4.8×10-6[3]。

        盆地蓋層主要由侏羅紀(jì)的一套偏堿性火山巖及沉積巖層組成,在火山活動(dòng)晚期,由于巖漿物質(zhì)大量噴發(fā)和侵出,巖漿房空虛,使其上方崩塌和深陷,形成斷陷盆地,隨后酸性巖漿沿環(huán)狀斷裂侵入,形成火山巖,其巖性主要有流紋斑巖、花崗斑巖等[2-3]。區(qū)內(nèi)最晚的侵人體是輝綠巖等基性脈巖[3]。

        2.典型礦床(點(diǎn))地質(zhì)特征

        大長(zhǎng)沙盆地屬典型的中生代火山盆地,處于北東向武夷山成礦帶南段與南嶺緯向成礦帶東端交匯部位,位于尋烏大型變質(zhì)核雜巖的邊緣[4]及安遠(yuǎn)熱隆環(huán)形構(gòu)造南部邊緣[5],深部的伸展滑脫構(gòu)造為其提供了較好的熱源、礦源及其礦化物質(zhì)的運(yùn)移通道。盆地受構(gòu)造演化和頻繁的巖漿活動(dòng)影響,中生代構(gòu)造巖漿活動(dòng)強(qiáng)烈,蝕變明顯,具有優(yōu)越的找礦地質(zhì)背景。

        2.1金石嶂銀多金屬礦

        金石嶂銀多金屬礦位于大長(zhǎng)沙盆地北緣,總體呈NW-NNW走向展布,形成—個(gè)長(zhǎng)2000m、寬500m的銀、鉛、鋅、銅等多金屬礦體,主要產(chǎn)于震旦系云開(kāi)群深變質(zhì)巖夾大理巖、蝕變安山玢巖以及混合鉀長(zhǎng)花崗巖斷裂破碎帶中,受斷裂控制明顯。礦層廣泛強(qiáng)烈的圍巖蝕變,以硅化、矽卡巖化、黃鐵礦化為主,次為綠簾石化、綠泥石化。其中硅化持續(xù)了整個(gè)成礦期,與銀鉛鋅金屬礦化有密切關(guān)系,矽卡巖化在大理巖接觸帶附近比較明顯,并發(fā)育有矽卡巖型礦體[6]。礦床總體顯示層控特征,礦體分布受巖體接觸構(gòu)造帶和斷裂構(gòu)造帶聯(lián)合控制[7]。

        2.2天堂山錫多金屬礦

        天堂山錫多金屬礦位于盆地中南部邊緣,多金屬礦化段主要產(chǎn)于侏羅系上統(tǒng)高基坪群下亞群第二巖性段和第三巖性段次火山巖中。礦區(qū)構(gòu)造發(fā)育,北北東向的斷層帶為含礦構(gòu)造破碎帶,各帶均具錫銅多金屬礦化,局部構(gòu)成工業(yè)礦體。多數(shù)礦脈在破碎帶內(nèi)或上下盤(pán)呈細(xì)脈浸染狀、星點(diǎn)浸染狀產(chǎn)出。本次找礦過(guò)程中,把綜合找礦擺在了一個(gè)比較突出的位置。經(jīng)取樣分析,天堂山礦區(qū)火成巖中普遍含銣,Rb20含量平均品位達(dá)0.11%。經(jīng)掃描電鏡能譜及電子探針波譜分析,礦石中黑云母的化學(xué)成分普遍含有銣,含量0.62%(半定量分析)。目前僅天堂山銅錫多金屬礦區(qū)錫多金屬礦已達(dá)中型規(guī)模,氧化銣資源規(guī)模已達(dá)大型。

        2.3麻布崗小長(zhǎng)沙鐵多金屬礦與礦山寶鐵礦

        麻布崗小長(zhǎng)沙鐵多金屬礦位于盆地東南部,靠近麻布崗鎮(zhèn)圩。礦床類型比較復(fù)雜,主要為于矽卡巖型磁鐵礦、矽卡巖型Zn-Sn-Cu礦、高溫?zé)岢涮钚湾a礦體、殘坡積型褐鐵磁鐵礦體。鐵礦化體深部往往含鉛鋅礦體、鉛鋅礦體深部的蝕變帶往往含有鉛鋅銀,表現(xiàn)為上部為鐵、中部為鉛鋅、下部含銀的垂直變化特征。殘坡積型褐鐵磁鐵礦體產(chǎn)于安山玢巖中,與安山玢巖關(guān)系密切[8]。 礦山寶鐵礦位于盆地南端,賦存于中酸性巖漿巖接觸帶的矽卡巖中,是典型的矽卡巖型鐵礦床。位于NW向鐵坑斷裂、NE向麻布崗斷裂和NS向的礦山寶斷裂交匯部位。礦區(qū)已發(fā)現(xiàn)7個(gè)鐵礦體,呈脈狀產(chǎn)于花崗斑巖兩側(cè)的矽卡巖中。礦體呈似層狀產(chǎn)出,總體走向SE147°,傾向NE?;◢彴邘r呈巖墻穿插、切割主礦體。礦體具層控性,多與錫伴生。鐵礦石中的主要脈石礦物為透輝石、石榴子石、方解石等,結(jié)合礦體空間分布位置和礦石組合特征,認(rèn)為礦山寶鐵礦為接觸交代一熱液型鐵礦床[9]。

        2.4其他礦床(點(diǎn))特征

        大長(zhǎng)沙盆地區(qū)域地質(zhì)成礦背景好,具備有利的成礦地質(zhì)條件和找礦潛力。多年來(lái)盆地及其周邊地區(qū)除發(fā)現(xiàn)金石嶂銀多金屬礦、麻布崗小長(zhǎng)沙鐵多金屬礦、礦山寶鐵礦、天堂山錫多金屬礦,還發(fā)現(xiàn)野豬嶂鈾礦點(diǎn)、雙富鈾礦點(diǎn)、石芬一涵水湖鉛鋅礦、棉逕鐵多金屬礦點(diǎn)等礦床(點(diǎn))見(jiàn)表1。

        3.找礦方向

        大長(zhǎng)沙盆地成礦地質(zhì)條件優(yōu)越,地質(zhì)信息豐富。盆地內(nèi)部發(fā)育的構(gòu)造是富含礦質(zhì)的巖漿熱液活動(dòng)和富集的場(chǎng)所,是理想的成礦大環(huán)境。多旋回、多其次的巖漿活動(dòng)對(duì)多金屬的活化、遷移、富集創(chuàng)造了良好的條件。從已發(fā)現(xiàn)的礦種上認(rèn)為,本區(qū)是找鈾、銀、鉛、鋅、鐵、錫、銣等多金屬礦的理想?yún)^(qū)域,具有尋找大中型礦床前景。

        (1)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查工作及構(gòu)造控礦規(guī)律研究,力求全面掌握區(qū)內(nèi)的地層、火山活動(dòng)、斷裂構(gòu)造等信息,為區(qū)內(nèi)未來(lái)尋找更多、更大的礦床提供基礎(chǔ)資料。注意綜合找礦工作,天堂山錫多金屬礦就是在綜合找礦的基礎(chǔ)上發(fā)現(xiàn)了銣,據(jù)勘查單位資料顯示礦區(qū)銣資源儲(chǔ)量規(guī)模已達(dá)大型。且經(jīng)取樣分析,礦區(qū)內(nèi)的火成巖均含有銣,這就為在盆地內(nèi)其他地區(qū)能夠發(fā)現(xiàn)銣提供了一個(gè)思路。

        (2)在火山盆地或邊緣附近礦化構(gòu)造蝕變帶、硅化帶和含礦硅質(zhì)體是尋找火山熱液型礦床的重要標(biāo)志。安山玢巖與圍巖的內(nèi)外接觸帶是矽卡巖型礦體及熱液充填型礦體的有利成礦部位[4]。在盆地及周邊地區(qū)應(yīng)加強(qiáng)尋找多金屬礦床工作,重點(diǎn)為矽卡巖型多金屬礦床和玢巖型鐵礦。從已知礦床(點(diǎn))產(chǎn)出部位分析,認(rèn)為斷裂系統(tǒng)是本區(qū)的控礦關(guān)鍵,礦化嚴(yán)格受裂隙控制。礦體多在兩組或三組以上斷裂構(gòu)造的交匯部位。實(shí)際工作中,應(yīng)注意加強(qiáng)斷裂構(gòu)造交匯部位研究。

        (3)盆地地處武夷山多金屬成礦帶南段與南嶺緯向成礦帶東端交匯部位,是我國(guó)重要的硬巖型鈾成礦帶。盆地以東的平遠(yuǎn)仁差、上杭火山巖盆地均已發(fā)現(xiàn)中大型鈾礦床,西面的下莊礦田則是我國(guó)最為重要的花崗巖型鈾礦的集聚區(qū)之一。盆地內(nèi)目前已發(fā)現(xiàn)雙富鈾礦點(diǎn)、野豬嶂鈾礦點(diǎn)及一批鈾異常點(diǎn)帶,盆地南部邊緣的花崗斑巖中幾組裂隙構(gòu)造的交匯部位,也發(fā)現(xiàn)有鈾礦化異常的存在。說(shuō)明區(qū)內(nèi)鈾成礦地質(zhì)條件優(yōu)越,礦產(chǎn)地質(zhì)信息豐富,尤其是盆地南部、野豬嶂、雙富地區(qū)可作為以后尋找鈾礦床的重要工作區(qū)之一。

        (4)位于石芬斷裂的涵水湖礦點(diǎn)有溫泉水出露,且溫度較高。說(shuō)明區(qū)內(nèi)還具備找溫泉的非常有利條件。

        4.結(jié)論

        大長(zhǎng)沙盆地成礦地質(zhì)條件優(yōu)越,礦床(點(diǎn))信息豐富,找礦前景廣闊。從已發(fā)現(xiàn)的礦種上認(rèn)為,本區(qū)是找鈾、銀、鉛、鋅、銅、鐵、錫、銣、溫泉等礦產(chǎn)的理想?yún)^(qū)域。在實(shí)際工作中應(yīng)加強(qiáng)基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查工作和綜合找礦研究,為區(qū)內(nèi)未來(lái)尋找更多、更大的礦床提供基礎(chǔ)資料。

        在火山盆地或邊緣附近礦化構(gòu)造蝕變帶、硅化帶和含礦硅質(zhì)體是尋找火山熱液型礦床的重要標(biāo)志。在盆地及周邊地區(qū)應(yīng)加強(qiáng)尋矽卡巖型多金屬礦床和玢巖型鐵礦,尤其應(yīng)注意多組斷裂構(gòu)造交匯部位。

        區(qū)內(nèi)成礦地質(zhì)信息豐富,尤其是盆地南部、野豬嶂、雙富地區(qū)可作為以后尋找鈾礦床的重要工作區(qū)之一。銣和溫泉的找礦突破亦將是下一步工作的重點(diǎn)方向。

        參考文獻(xiàn):

        [1]陳佐權(quán),嚴(yán)金華,楊華.大長(zhǎng)沙盆地成礦遠(yuǎn)景分析[J].地球,2014(07):127-128.

        [2]孫寧,孔凡乾,羅衛(wèi),等.粵北麻布崗火山盆地鈾礦成礦地質(zhì)條件分析[J].礦床地質(zhì),2007,27(04):470.

        [3]衛(wèi)三元.大長(zhǎng)沙火山巖盆地鈾成礦條件分析[J].西部探礦工程,2006,125(06):107.

        [4]杜樂(lè)天.迎接鈾礦找礦新高潮一華南二輪找礦勢(shì)在必行[J]鈾礦地質(zhì),2005,21(03):146-151.

        [5]張萬(wàn)良,等.江西安遠(yuǎn)熱隆基本地質(zhì)特征及其鈾礦遠(yuǎn)景[J]礦產(chǎn)與地質(zhì),2005,19(02):122-126.

        [6]孫寧,孔凡乾,韋龍明,等.廣東省麻布崗地區(qū)銀金屬礦床地質(zhì)特征及找礦方向U].有色金屬(礦山部分),2015,67(01)43-67.

        [7]趙菲菲.廣東省龍川縣鉛鋅銀多金屬礦化規(guī)律研究[D].桂林工學(xué)院碩士學(xué)位論文,2008:3-31.

        [8]覃忠.廣東省龍川縣麻布崗小長(zhǎng)沙鐵多金屬區(qū)成礦地質(zhì)特征及找礦方向[J].中國(guó)科技信息,2008,16(16):25-27.

        [9]賴榮貴.廣東省龍川縣礦山寶鐵礦床地質(zhì)特征與礦床成因探討[J]西部探礦工程,2015,16(05):115.

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