嚴 瑞
(新疆地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第三地質(zhì)大隊,新疆 庫爾勒 841000)
新疆哈密市白石泉銅鎳礦區(qū)位于新疆維吾爾自治區(qū)內(nèi),在哈密市北南面約170公里,新疆首府烏魯木齊北南面650公里位置,目前,資源量達到中型規(guī)模[1]。2011-2014年間,新疆地區(qū)的地礦部門對該地區(qū)進行了礦質(zhì)檢測。檢測主要在大瓦布拉克、冬吐勁區(qū)域進行,以銅鎳為主,進行1:20萬的化探綜合查證,并最終發(fā)現(xiàn)了白石泉銅鎳礦。新疆哈密市白石泉地區(qū)在長期的地殼運動作用下,逐漸形成了復(fù)雜的地質(zhì)結(jié)構(gòu)和組成,而這種復(fù)雜的地質(zhì)結(jié)構(gòu)也為銅鎳礦的形成提供了良好條件,并形成了不同的礦儲資源類型。但是,由于對該區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)研究存在不平衡,因此,礦區(qū)內(nèi)的礦產(chǎn)資源仍有進一步開發(fā)的空間[2]。
在此基礎(chǔ)上,本文總結(jié)了關(guān)于新疆哈密市白石泉銅鎳礦的實際數(shù)據(jù)結(jié)果,探尋更適合該區(qū)域白石泉銅鎳礦發(fā)掘和尋找的方法,以期為在礦區(qū)內(nèi)銅鎳礦產(chǎn)的尋找提供參考。
通過對礦區(qū)內(nèi)出露的地層進行分析,該區(qū)域主要包括3種地層結(jié)構(gòu),分別為元古界長城系星星峽群(Chx)、薊縣系卡瓦布拉克群(Jxkw),第四系沖洪積物(QPal),三者共同組成了碎屑巖-碳酸巖類型的地質(zhì)構(gòu)造[3]。
1.1.1 長城系星星峽群(Chx)
在該地層中,其主要分布為西南傾斜,大部分位于礦區(qū)南偏西部分,并呈現(xiàn)出北寬西窄的態(tài)勢,地層偏南部分侵入接觸中細粒花崗巖,同時散布有少量閃長巖脈。地層巖性為大理巖、石英片巖、角閃片巖。
1.1.2 薊縣系卡瓦布拉克群第二巖性段(Jxkw2)
在該地層,其主要分布為南向北傾斜,大部分位于礦區(qū)南側(cè)及北側(cè)。同時,在北西方向上,有侵吞現(xiàn)象出現(xiàn),主要為中細粒輝長巖和中細粒花崗巖體,整體上侵入接觸巖體,但在部分區(qū)域也出現(xiàn)斷層接觸。在地層巖性為炭大理巖,白云石化大理巖、硅灰?guī)r、黑云斜長片巖。
1.1.3 第四系沖洪積物(QPal)
該地層總體分布趨勢同樣為向南北傾斜,主要位于盆地等低洼地區(qū),主要通過洪水堆積和自然風(fēng)力堆積形成,該段地層中,主要是砂、礫石、黏土成分。
根據(jù)上述分析,得到新疆哈密市白石泉銅鎳礦區(qū)內(nèi)的地質(zhì)簡圖,如圖1所示。
圖1 白石泉礦區(qū)地質(zhì)簡圖
礦區(qū)內(nèi)的構(gòu)造發(fā)育主要包括2種類型,分別為斷裂和褶皺,并以斷裂為主要表現(xiàn)形式。通過分析其整體分布情況可以看出,礦區(qū)內(nèi)的構(gòu)造為南北向的線型結(jié)構(gòu),并帶著有少量其他方向上的結(jié)構(gòu)摻雜其中,這也與區(qū)域的整體構(gòu)造保持著一致性。同時,除上述2種主體構(gòu)造外,斷裂、次級褶皺、破碎帶、節(jié)理帶等多種構(gòu)造也有發(fā)育。
1.2.1 褶皺構(gòu)造
礦區(qū)主要的褶皺構(gòu)造主要分為兩部分。兩條向斜一條為南北向延伸,另一向斜近似南北向延伸,翼部地層呈現(xiàn)出西向南北傾、北向南西傾的態(tài)勢,傾角基本在25°到35°之間,相對平緩,主要分布在礦區(qū)向斜的南西翼。兩翼地層之間存在傾角,角度在40°到60°之間,并且在兩翼地層之間有兩組斷裂,分別為南向北和南向西向。背斜出現(xiàn)南向西向左行斷裂切錯,因此,在背斜部分,兩翼的產(chǎn)狀出現(xiàn)了變化,這種變化與區(qū)域保持一致,即南向西向斷裂,并左行切錯,同時南向西向褶皺。
1.2.2 斷裂構(gòu)造
礦區(qū)的斷裂構(gòu)造是其主要構(gòu)造組成之一,同時其也是銅鎳礦礦化控制的主要因素。受南北向斷層以及其周圍的破碎帶影響,銅鎳礦礦化程度的大小直接受斷裂發(fā)育程度的影響。在白石泉銅鎳礦區(qū)內(nèi),斷裂結(jié)構(gòu)的發(fā)育呈現(xiàn)出程度深,規(guī)模大的特點,正斷層是主要斷裂結(jié)構(gòu)存在方式。從整體上看,在南向北30°至南向北70°之間的斷裂結(jié)構(gòu)最多。在礦區(qū)成礦晚期,斷裂出現(xiàn)南西向的轉(zhuǎn)變趨勢,且這種轉(zhuǎn)變趨勢對礦段礦體的延伸產(chǎn)生了一定的控制作用,而其他斷裂則多為后期構(gòu)造,呈現(xiàn)出斷層左行平移的構(gòu)造性質(zhì),角度在南向北50°至75°之間,并且角度傾陡,出現(xiàn)切穿南向北向斷裂的情況。因此,從整體上看,礦區(qū)內(nèi)的兩組斷裂早期并未對地層產(chǎn)生明顯作用,而隨著其發(fā)育,礦區(qū)地層被其切割為斷塊狀,并且南西向斷裂發(fā)育相對較早,其對礦區(qū)局部形成了切穿,也因此,礦區(qū)整體出現(xiàn)不連續(xù)的情況。
在1:1萬的高磁異常下,礦區(qū)構(gòu)造、巖體特征顯示明顯。正磁異常下,一般表現(xiàn)為不同形式的珠狀異常的顯示結(jié)果,這極有可能上文分析的與礦區(qū)地質(zhì)構(gòu)造有關(guān);同時,在礦區(qū)中部,存在2處面積較大的低負異常區(qū),這有可能與該區(qū)域存在的酸性巖體有關(guān)。在白石泉花崗斑巖出露區(qū),1:1萬激電測量結(jié)果為:少斑花崗斑巖與多斑花崗斑巖出露區(qū)視幅頻率值均>3%,最大值為13.35%。幅值高的部位與視電阻率低值區(qū)吻合較好。
礦區(qū)是一個大規(guī)模的綜合異常,其集Cu、Ni、Au、Ag、As、Sb、Pb、Zn多種元素于一體,且各元素之間具有較高的套合強度高,可以發(fā)現(xiàn)明顯的分布中心,有清晰分帶。在諸多元素中,Cu的最大異常為445.1·10-6,襯度為45.06;Ni最大異常為1.60·10-6,襯度為2.63。并且Cu、Ni、Au等元素含量豐富,明顯高于礦區(qū)巖石背景值,在蝕變巖中,這種差異更加明顯;Sb、Pb、Zn元素含量接近礦區(qū)巖石的背景值,并存在少量低于背景值的區(qū)域,但在蝕變巖中,各組分含量均高于背景值,這可能是由于在成礦過程,元素發(fā)生活化、遷移等變化,引起含量局部變化。
綜合已有的研究成果,結(jié)合本次研究的認識,根據(jù)現(xiàn)有的礦區(qū)地質(zhì)特征及所圈定的礦區(qū)的土層形態(tài)、賦存部位、礦區(qū)結(jié)構(gòu)、構(gòu)造以及地球物理化學(xué)等特征對該礦床成礦機理推測如下:在漫長地質(zhì)階段,隨著斷裂的不斷發(fā)育,地幔巖漿沿發(fā)育的斷裂構(gòu)造逐漸上涌,并在地殼內(nèi)部形成巖漿匯聚體,液態(tài)巖漿在重力和硫化物的共同作用,形成不同組成的巖漿,造成上涌的巖漿多樣化。同時,由于斷裂發(fā)育的作用,首先上涌的是初步分異的巖漿,上涌到斷裂后形成閃長巖、輝長巖。其次上涌的是分異完全的巖漿,由于溫度、壓力等環(huán)境因素的改變,部分礦物的化學(xué)性質(zhì)會發(fā)生改變,引發(fā)結(jié)晶,導(dǎo)致巖漿中硫含量降低,促進形成含礦的巖漿,并通過上涌的方式,最終形成礦床。
基于上述對于新疆哈密市白石泉銅鎳礦區(qū)地質(zhì)特征、成礦機理的分析結(jié)果,提出以下適合該區(qū)找礦標志:
本文通過對礦區(qū)進行底層分析,得出了礦區(qū)內(nèi)最重要的賦礦層位和巖性是碳酸巖地質(zhì)結(jié)構(gòu),而在此結(jié)構(gòu)下,銅鎳礦床頂端會產(chǎn)生部分物質(zhì),包括不同質(zhì)地的泥晶灰?guī)r、泥巖,這也是礦床形成的良好條件?;诖?,不同質(zhì)地的灰?guī)r和泥巖是可以作為在礦區(qū)內(nèi)找礦的重要標志之一。
在銅鎳礦區(qū)內(nèi),構(gòu)造是最主要的控礦因素,通過對成礦機理分析結(jié)果可知,斷裂和褶皺在對礦床的形成和分布產(chǎn)生控制作用的同時,對銅鎳礦床中成礦巖漿也有疊加和變異作用?;诖耍V區(qū)內(nèi)斷裂和褶皺相交的區(qū)域,可作為找礦的重點。
在銅鎳礦成礦巖體部分,高精度磁法顯示結(jié)果為:該區(qū)域出現(xiàn)高磁異常環(huán)繞現(xiàn)象;同時,激電特征顯示結(jié)果為:該區(qū)域有高幅頻低電阻激電異常大規(guī)模分布,基于此,可以將其作為找礦的重點依據(jù)。
白石泉銅鎳礦礦化區(qū)是一個以Cu、Ni為主的復(fù)合元素區(qū),通過對礦體周圍元素排布情況分析可知,Au、Cu在礦體中心和外圍反復(fù)出現(xiàn)。Cu、Ni、Au元素在中心部位集中分布,且礦區(qū)內(nèi)濃集中心及分帶分布清晰,因此可以根據(jù)礦區(qū)元素的排布進行礦藏探索。
作為銅鎳礦的關(guān)鍵產(chǎn)地之一,對于新疆哈密市白石泉銅鎳礦區(qū)的探尋和開采是不可以忽視的重要環(huán)節(jié),本文新疆哈密市白石泉銅鎳礦地質(zhì)特征及找礦標志初探研究,并提出以礦區(qū)地質(zhì)、結(jié)構(gòu)、物化性質(zhì)為依據(jù)的找礦方法。
在實際應(yīng)用中,可以根據(jù)礦區(qū)地質(zhì)特性,綜合采用遙感、磁法、化探、工程驗證等手段進行找礦操作,在降低投入、提高精度情況下,加大了找礦效率和效果。