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        天峻縣扎爾馬格金多金屬礦礦床特征與成礦機理

        2019-01-13 22:23:54董進生李升陽孫宏亮羅志忠張維寬
        中國錳業(yè) 2019年3期

        董進生,李升陽,孫宏亮,羅志忠,張維寬

        (青海省地質調查院,青海省青藏高原北部地質過程與礦產(chǎn)資源重點實驗室,青海 西寧 810012)

        1 地層特征

        1.1 早奧陶世吾力溝組(O1w)

        主要出露于研究區(qū)北西部,與早石炭世臭牛溝組角度不整合接觸,北側被志留紀巖體侵入。主要巖性為灰綠色長石石英砂巖、長石砂巖。灰綠色長石石英砂巖:變余砂狀結構,片理化構造。巖石由變余碎屑(86%~89%)及變余膠結物(11%~14%)構成。碎屑由石英(80%~85%)、長石(15%~18%)、白云母(1%)、巖屑(1%)、電氣石、鋯石、榍石、磷灰石、綠簾石、不透明礦物等組成[1]。

        1.2 早石炭世臭牛溝組(C1c)

        臭牛溝組主要出露在研究區(qū)西側中部,東側也有小面積出露,呈北西西向展布。巖石組合較完整,頂?shù)浊逦?。研究區(qū)出露下部碎屑巖段(C1c1):臭牛溝組碎屑巖段(C1c1)與上覆早—中二疊世草地溝組呈斷層接觸,與下伏奧陶紀地層為角度不整合接觸。成礦地層主要巖性為紫紅色長石石英砂巖、紫紅色含巖屑砂巖,底部有紫紅色礫巖(底礫巖)。紫紅色長石石英砂巖:呈紫紅色,砂狀結構,接觸式膠結中—薄層狀構造,巖石由碎屑(96%)及填隙物(4%)組成。碎屑成分為石英(84%)、長石(11%)、巖屑(4%)、其他碎屑(1%)。碎屑呈次棱角狀、次圓狀,磨圓度較好,粒徑在0.21~0.53 mm之間,分選性較好。紫紅色含巖屑砂巖:巖石呈紫紅色,變余砂狀結構,薄層狀構造,由碎屑(94%)和膠結物(6%)構成。碎屑分選性較好,粒徑約0.13~0.27 mm,磨圓度差,多呈次棱角狀,球度中。膠結物由鈣質(3%)、硅質(2%)和少許鐵質(1%)組成,分布不均勻。該巖性段為區(qū)內主要含礦地層,預查工作中發(fā)現(xiàn)的鐵、銅礦(化)體均在該地層中。

        1.3 早—中二疊世勒門溝組(P1-2l)

        主要出露于研究區(qū)南部,多呈北西—南東向展布,與上覆草地溝組呈整合接觸,局部被第四系覆蓋。研究區(qū)內僅出露下段(P1-2l1):紫紅色長石石英砂巖、粉砂巖夾灰白色、灰綠色長石石英砂巖、底部為紫紅色厚層石英礫巖夾紫紅色石英砂巖。灰白、灰綠色長石石英砂巖:砂狀結構,接觸式膠結,由碎屑(95%)、填隙物(5%)組成。碎屑成分為石英(83%,單晶石英,硅質巖屑)、巖屑(16%)、其他碎屑(1%,白云母、電氣石、不透明礦物等)。碎屑多呈次圓狀,少數(shù)呈次棱角狀,磨圓度較好。碎屑粒徑在0.15~0.41 mm之間,且分選性較好。紫紅色石英砂巖:砂狀結構,接觸式—孔隙式膠結,由碎屑(90%~94%)、填隙物(6%~10%)組成。碎屑成分以石英(單晶石英98%、硅質巖屑1%、多晶石英巖屑1%)為主。

        1.4 早—中二疊世草地溝組(P1-2c)

        該地層主要分布于研究區(qū)中部,多呈北西—南東向展布,與下伏勒門溝組呈整合接觸,與上覆臭牛溝組均呈斷層接觸。研究區(qū)出露下段(P1-2c1),灰綠色、灰色石英砂巖夾少量粉砂巖,為砂狀結構,接觸式膠結。砂巖主要成分由碎屑(96%)及填隙物(4%)組成。碎屑成分為石英(84%)、長石(11%)、巖屑(4%)、其他碎屑(1%)。碎屑呈次棱角狀、次圓狀,磨圓度較好,粒徑在0.21~0.53 mm之間,分選性較好。

        2 構造特征

        2.1 褶皺

        區(qū)內石炭紀臭牛溝組巖石中多發(fā)育等厚褶皺,褶皺兩翼產(chǎn)狀較陡。后期疊加了脆性斷層,巖石局部較破碎,粉砂巖能干性較差,褶皺行跡保持較差,長石石英砂巖中褶皺行跡保存相對較好[2]。

        2.2 斷裂

        研究區(qū)內發(fā)育主斷裂一條(F2)。該斷裂貫穿研究區(qū)西部分布,東側第四系覆蓋??傮w走向125(°)~305(°),傾向北東,傾角約35(°)。斷裂規(guī)模較大,推測長度大于4 000 m。斷裂帶內碎裂巖、斷層角礫巖均發(fā)育,發(fā)育在斷層兩側的MⅠ、MⅡ等鐵礦礦體與該斷層有關,屬構造控礦。該斷裂附近發(fā)育中構相至表構相的各種構造形跡,構造變形以表構相褶皺為主。發(fā)育北北西向斷層3條(F1、F3、F4)。F1推測長度約4 km,產(chǎn)狀78(°)∠61(°),性質為脆性逆斷層,北側產(chǎn)于二長花崗巖中,南側產(chǎn)于臭牛溝組地層中,于地層走向近似垂直。F1斷裂處發(fā)育鏡鐵、金礦化體一條,為控礦構造;F3推測長度2 km,產(chǎn)狀71(°)∠62(°),性質為脆性逆斷層,北側位于吾力溝組地層中,南側產(chǎn)于臭牛溝組地層中,基本垂直于地層走向。推測臭牛溝組地層中圈定的MⅢ、MⅣ銅礦體與F3斷層有關,屬構造控礦;F4長度2.4 km,產(chǎn)狀72(°)∠65(°),性質為脆性逆斷層,北側位于草地溝組地層中,南側產(chǎn)于勒門溝組地層中,基本垂直于地層走向[3]。

        3 巖漿巖

        研究區(qū)北東部有加里東期侵入的斑狀二長花崗巖(πηγS1),呈巖基狀產(chǎn)出,侵入巖與區(qū)內早奧陶世吾力溝組砂巖呈侵入接觸,與早石炭世臭牛溝組呈斷層接觸,局部被第四系覆蓋。巖石呈灰白色,風化后呈淺肉紅色,中粗?;◢徑Y構,塊狀構造[4]。巖石礦物組成為鉀長石(43%)、斜長石(25%~30%)、石英(25%~30%)、黑云母(12%),少量角閃石和白云母,副礦物為磷灰石、不透明礦物。巖石局部受斷層影響,發(fā)育初糜棱結構、定向構造。經(jīng)槽探工程揭露,在斑狀二長花崗巖與臭牛溝組接觸部位圈定金礦化體4條(M1~M4),金礦化多產(chǎn)于斑狀二長花崗巖裂隙面及石英脈中,說明區(qū)內礦化可能與熱液活動有直接關系,花崗巖構造裂隙發(fā)育,含礦石英脈沿裂隙充填形成金礦化體。

        4 礦(化)體特征

        4.1 M1~M4金礦化體特征

        M1~M4金礦化體長約100 m,其中M1、M2、M4金礦化體均為單樣見礦,M1厚0.8 m,Au品位0.12 g/t;M2厚0.6 m,Au品位0.55 g/t,M4厚1 m,Au品位0.31 g/t。M3金礦化體厚2 m,Au平均品位0.11 g/t。從編錄情況看,金礦化均產(chǎn)于石英脈中,受控于北北西向斷裂構造,與之接觸的花崗巖具鏡鐵礦化、綠泥石化、硅化及黃鐵礦化[5]。鏡鐵礦主要呈脈狀產(chǎn)出,多分布于石英脈中,從分析結果看,鏡鐵礦含量與金礦含量不存在正相關關系,但屬于受同一時期含礦熱液影響形成。硅化與黃鐵礦化與金礦成礦關系較密切。

        4.2 M5鐵、銅礦體

        M5鐵、銅礦體長180 m,礦體產(chǎn)狀134(°)∠46(°)。鐵礦體寬7 m,平均品位21.8%,最高品位29.5%。銅礦體寬1~2 m,平均品位0.39%,最高品位0.43%。含礦巖性為臭牛溝組紫紅色砂巖,礦化類型主要為細脈狀鏡鐵礦化及薄膜狀、侵染狀孔雀石化。

        4.3 M9、M10銅礦體

        M9、M10銅礦體長50 m,M9寬2 m,Cu品位平均0.75%,最高1.28%,M10寬1 m,Cu品位1.09%,礦體產(chǎn)狀15(°)∠42(°)。銅礦體產(chǎn)出于臭牛溝組灰綠色長石石英砂巖中,礦化類型孔雀石化,呈薄膜狀、浸染狀產(chǎn)出。

        4.4 M11銅礦體

        M11銅礦體長度約300 m,寬3.2~4.2 m。產(chǎn)狀15(°)∠65(°)。銅礦產(chǎn)出于臭牛溝組紫紅色含巖屑砂巖中,礦化類型孔雀石化,呈薄膜狀、浸染狀產(chǎn)出。經(jīng)化學樣品分析,Cu平均品位為0.91%、最高品位1.42%。

        4.5 M12鐵礦體

        M12鐵礦體長約100 m,寬1.8 m,產(chǎn)狀30(°)∠45(°)。鏡鐵礦體主要產(chǎn)于臭牛溝組灰褐色粉砂巖中,呈脈狀分布于粉砂巖裂隙面中,巖石具硅化、綠泥石化、褐鐵礦化。經(jīng)化學樣分析H2、H3中TFe含量分別為38.60%、35.55%。

        4.6 M13鐵礦體

        M13鐵礦體長100 m,寬1.6 m,產(chǎn)狀20(°)∠45(°)。鐵礦體平均品位28.4%,最高品位31.15%。鏡鐵礦體主要產(chǎn)于臭牛溝組灰綠色長石石英砂巖中,呈脈狀分布于粉砂巖裂隙面中,巖石具孔雀石化、綠泥石化、褐鐵礦化[6]。

        5 成礦機理研究

        5.1 控礦因素

        根據(jù)以上綜合研究,以下探討研究區(qū)內礦(化)體的一些控制因素。

        5.1.1 地層控礦

        研究區(qū)內出露臭牛溝組下部碎屑巖段,主要巖性為灰色—紫紅色長石石英砂巖及少量長石砂巖、粉砂巖。因為長石石英砂巖能干性強,易形成破碎帶,有利于礦質充填。本次預查工作發(fā)現(xiàn)的礦(化)體多產(chǎn)于該套地層的長石石英砂巖中,與成礦關系密切。

        5.1.2 構造控礦

        構造對研究區(qū)內的礦產(chǎn)的行測和分布都要很大的控制作用,根據(jù)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的礦(化)體分布特征分析,展布的方向與區(qū)內的主斷裂的構造線方向是一樣的,是北西—南東方向,而且分布在構造的南北的兩個方向,說明北西—南東向斷裂有可能是主成礦時期的構造,為熱液活動提供了良好的排泄條件,從而在接近地表的有利構造部位整合了礦物質。因此,在發(fā)育較晚的發(fā)育段或構造疊加部位,容易形成后期熱液充填礦床,受斷裂構造控制的礦體特征十分明顯。

        5.1.3 巖漿巖控礦

        區(qū)內加里東期斑狀二長花崗巖發(fā)育,巖體規(guī)模大多呈巖基狀復式巖體產(chǎn)出。晚奧陶世二長花崗巖與早奧陶世吾力溝組內接觸帶處產(chǎn)出有孔雀石化石英脈型金礦化點;區(qū)內鐵、金礦化體就產(chǎn)于志留紀斑狀二長花崗巖體中,說明本區(qū)礦化主要受不同期次巖漿熱液活動控制。綜上所述,結合礦石礦物成分,初步推斷區(qū)內鐵礦化、金礦化成因類型為熱液型;銅礦成因類型為中低溫熱液充填型。

        5.2 找礦標志

        從目前的認識水平出發(fā),區(qū)內找礦標志可初步總結出以下4點。

        1)區(qū)內礦(化)體均產(chǎn)于早奧陶世吾力溝組及早石炭世臭牛溝組地層中,礦化多集中分布于層間斷裂,因此早奧陶世吾力溝組及早石炭世臭牛溝組地層是直接找礦標志。

        2)銅礦化體在地表風化后形成孔雀石化,及鐵礦體在地表風華后形成的褐色褐鐵礦化,其顏色與區(qū)內圍巖易區(qū)分,是直接找礦標志。

        3)鐵多金屬礦化多與石英脈共生,充填于圍巖裂隙中,特別是構造發(fā)育地段石英脈尤為發(fā)育,因此構造及石英脈發(fā)育地段是重要找礦標志。

        4)區(qū)內加里東期巖漿巖發(fā)育,研究區(qū)北部出露大面積加里東期似斑狀二長花崗巖,巖體內部構造裂隙發(fā)育,含鐵、金礦的石英脈沿裂隙充填形成鐵、金礦化體。因此加里東期巖漿巖中構造發(fā)育地段是重要找礦標志。

        6 結 語

        研究區(qū)內巖漿巖發(fā)育,構造活動強烈,具有形成熱液型多金屬礦床的條件;礦化主要受不同期次巖漿熱液活動控制,區(qū)內鐵礦化、金礦化成因類型為熱液型,銅礦成因為中低溫熱液充填型。地表圈定多個金、銅、鐵礦(化)體,具有較好的找礦遠景。

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