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        吉林省和龍市和安河金礦地質特征及找礦標志

        2022-01-19 13:29:54張永力孫雪峰方學志賈楠劉向前孔偉思
        吉林地質 2021年4期
        關鍵詞:西溝閃長巖黃鐵礦

        張永力,孫雪峰,方學志,賈楠,劉向前,孔偉思

        吉林省有色金屬地質勘查局六○七隊,吉林 吉林市 132105

        0 引言

        吉林省和龍市和安河金礦床位于吉林省和龍市320°方位,直距47 km處,行政區(qū)劃隸屬于和龍市西城鎮(zhèn)管轄。自2000年以來,吉林省有色金屬地質勘查局607隊在吉林省和龍市和安河金礦區(qū)開展了一系列地找礦工作。2015年以前雖取得了一些找礦成果,但只是發(fā)現(xiàn)了多條規(guī)模較小的金礦體,一直未有重大突破。2015年發(fā)現(xiàn)了1號主礦體,單礦體資源儲量4 t多,使該礦規(guī)模達到中型。本文對該礦的地質特征及找礦標志進行了總結,希望對以后在該區(qū)域地質找礦工作有所幫助。

        1 區(qū)域地質

        礦床大地構造位置位于華北板塊(Ⅰ)、膠遼陸塊(Ⅱ)、南崗古陸塊(Ⅲ)、甲山微陸塊(Ⅳ)的東部邊緣。

        區(qū)域內斷裂構造和褶皺構造發(fā)育,斷裂構造以北西向、北東向兩組構造為主,北西向構造主要為古洞河—白金深大斷裂帶、西溝韌性剪切帶,西溝韌性剪切帶分部于西溝(升平林場)一帶,可見長8 km,寬約1.6 km, 呈北西方向展布;北東向構造主要為松江—明月斷裂,由一系列壓剪性斷裂組成,局部控制著侏羅系、白堊系和火山活動及脈巖的侵入,該斷裂帶亦為區(qū)域內重要的控礦構造。褶皺構造主要有孟山—臥龍背斜(Ⅱ2)、第二林場向斜、西溝復式向斜(Ⅰ1),本礦區(qū)就位于西溝復式向斜的西南翼(圖1)。

        圖1 和安河金礦區(qū)域地質圖Fig.1 Regional geologic map of He’anhe gold deposit1.第四系河流沖積物; 2.上新統(tǒng)船底山組玄武巖; 3.中新統(tǒng)土門子組砂礫層; 4.下白堊統(tǒng)大砬子組砂、礫巖;5.中侏羅統(tǒng)屯田營組; 6.新太古界夾皮溝群三道溝組上段; 7.中侏羅世花崗巖; 7.中二疊世二長花崗巖; 9.中志留世花崗閃長巖; 10.早青白口期花崗閃長巖; 11.背斜; 12.向斜; 13.推測背斜(已破壞); 14.復式向斜背斜; 15.正斷層; 16.逆斷層; 17.平移斷層; 18.性質不明斷層; 19.構造角礫巖、破碎帶; 20.糜棱巖帶; 21.韌性剪切帶; 22.不整合線; 23.巖層產狀; 24.片理產狀

        區(qū)域內巖漿活動較頻繁,從噴發(fā)到侵入,從基性到酸性巖類均有出露。從時代來看,從元古代至中新生代均有活動。區(qū)域內侵入巖分布廣泛,面積約占一半。巖漿的多期侵入,在區(qū)內形成了大面積的花崗巖,為區(qū)內多金屬礦床的形成提供了充足的成礦物質來源和氣水熱液。

        2 礦區(qū)地質

        2.1 地層

        礦區(qū)內出露的地層主要為新太古界夾皮溝群三道溝組上段(Ar3jns3),位于礦床的北側,呈北西向展布,傾向南西,傾角35°~76°。主要的巖石類型為角閃巖、斜長角閃巖、角閃斜長片麻巖、黑云母長英片麻巖、變粒巖、淺粒巖及少量的磁鐵石英巖和磁鐵角閃巖。巖石片麻狀、條帶狀構造發(fā)育。原巖為火山-沉積含硅鐵建造,有少量基性火山巖,多為中—酸性火山巖、火山碎屑沉積巖組成。

        2.2 構造

        2.2.1 北北西向斷裂構造

        在礦區(qū)東側的大砂金溝斷裂構造,為西溝韌性剪切帶南西延長部,見有較大的北北西向溝谷及沿大體順溝谷方向發(fā)育的片理化蝕變帶,其力學性質為壓扭性。構造總體走向340°,傾向南西,傾角40°~70°,沿走向及傾向較為平直,產狀穩(wěn)定,略具舒緩波狀。發(fā)育在新太古界夾皮溝群三道溝組,與其周圍巖層無明顯界限,屬于漸變過渡型。在剪切帶內發(fā)育有千糜巖、糜棱巖、長英質糜棱巖、碎粒巖、碎斑巖等。被后期構造的改造作用明顯,退變質作用強烈。

        礦區(qū)中部的小砂金溝斷裂構造在礦區(qū)內走向為北北西,向北延伸逐漸變?yōu)楸睎|向,延長約9 km,貫穿西溝韌性剪切帶,形成時間晚于大砂金溝斷裂,力學性質為壓扭性,沿大體順溝谷方向發(fā)育片理化蝕變帶,寬度1~15 m不等,蝕變以高嶺土化、碳酸鹽化為主,次為綠泥石化。其對兩側受影響的巖石產生不同程度的碎裂巖化-糜棱巖化。

        北北西向的斷裂構造為礦區(qū)的主要斷裂構造。

        2.2.2 北西向斷裂構造

        礦區(qū)西側升平溝有一條北西向的斷裂破碎帶,傾向南西,傾角40°~70°,向北延伸逐漸變?yōu)楸睎|向,延長約9 km,北部延長與小砂金溝斷裂北部延長近平行,貫穿西溝韌性剪切帶。斷裂面有斷層泥及破碎圍巖角礫存在,破碎帶的寬度1~10 m不等,角礫大小不一,略具定向排列,斷層面常見擦痕,顯示多期活動的特點。先期為壓扭性,后期繼承性活動則屬張性破裂,致使斷裂面加寬并充填大量角礫。

        2.3 巖漿巖

        礦區(qū)內巖漿巖為中侏羅世花崗閃長巖(γδJ2),呈小巖基狀產出,分布無規(guī)律。巖體相帶特征不明顯,同化—混染較強,在二長巖中見有屯田營組安山巖捕虜體,礦區(qū)內老地層捕虜體較多。

        2.4 土壤地球化學特征

        本區(qū)1∶1萬土壤異常Au元素以5×10-9為異常下限,Ag元素以0.15×10-6為異常下限。共圈定了以Au為主的異常9處,金異常值高,最高值為Au:116.7×10-9,常見值Au:(10~30)×10-9。異常連續(xù)性好,具有明顯的濃集中心。從異常驗證情況來看,引起金異常的原因與金礦(化)體關系密切,土壤測量金異常對發(fā)現(xiàn)金礦(化)體起到了直接或間接的指示作用。

        3 礦體地質

        3.1 礦體特征

        通過勘查找礦工作地表共發(fā)現(xiàn)23條金礦(化)體,均產于蝕變花崗閃長巖中,金礦(化)體均受北北西向構造蝕變帶的控制,近南北向或北北西向展布。礦體均呈層狀、細脈狀,礦體間基本相互平行。其中1號礦體為主礦體,占全區(qū)資源量總量的83.3%,為西區(qū)最底層礦體。20號至23號礦體分布在東區(qū),礦體規(guī)模小,現(xiàn)將主要礦體特征描述如下。

        1號金礦體位于23線至40線之間,地表無工程控制。深部由23號、15號、7號、3號、0號、8號、12號、16號、24號、32號、40號勘查線54個鉆孔控制,其中39個鉆孔見礦??刂频V體延長640 m,最大傾斜延深540 m,礦體規(guī)模為小型,埋深7~324 m,走向320°~350°,傾向SW,傾角24°~50°,礦體賦存標高為608~950 m。礦體金品位為(0.19~23.62)×10-6,平均品位5.37×10-6,品位變化系數(shù)為81.29%,分布均勻程度為均勻。礦體厚度0.28~3.06 m,礦體平均厚度為1.60 m,厚度變化系數(shù)為40.68%,厚度穩(wěn)定程度為穩(wěn)定。該礦體呈脈狀,脈幅、品位、厚度變化不大。

        2號金礦體位于15線至16線之間,地表無工程控制,是一隱伏礦體。深部由23號、15號、7號、0號、8號、16號勘查線26個鉆孔控制,其中11個鉆孔見礦??刂频V體延長240 m,最大傾斜延深224 m,埋深16~235 m,走向330°~340°,傾向SW,傾角23°~48°,礦體賦存標高為759~940 m。礦體金品位為(0.11~27.50)×10-6,平均品位7.96×10-6,品位變化系數(shù)為111.45%,分布均勻程度為較均勻。礦體厚度0.66~2.41 m,礦體平均厚度為1.34 m,厚度變化系數(shù)為40.95%,厚度穩(wěn)定程度為穩(wěn)定。該礦體呈細脈狀,脈幅變化較大,具有膨脹狹縮分支復合特點。

        8號金礦體位于11線至10線之間,總體走向350°,傾向SW,傾角35°~55°。地表由1個探槽控制,深部由11號、7號、3號、4號、8號勘查線23個鉆孔控制,其中10個鉆孔見礦。礦體走向與傾向上都已封閉。礦體延長200 m,最大傾斜延深160 m,埋深35~122 m,礦體賦存標高為859~977 m。礦體最高金品位24.57×10-6,平均品位4.80×10-6,品位變化系數(shù)為102.49%,分布均勻程度為較均勻。礦體平均厚度為1.73 m,厚度變化系數(shù)為94.36%,厚度穩(wěn)定程度為較穩(wěn)定。該礦體呈細脈狀,脈幅、品位、厚度變化較大,具有膨脹狹縮分支復合特點(表1)。

        表1 金礦體特征一覽表

        3.2 礦石質量

        3.2.1 礦石結構構造

        (1)礦石結構:半自形晶—他形晶粒狀結構是礦石中的主要結構類型,多數(shù)金屬硫化物、金屬氧化物呈此結構分布。少量黃鐵礦呈自形晶粒狀結構分布在礦石中。金礦物在金屬硫化物、金屬氧化物及石英中包裹呈包含結構。少量褐鐵礦交代黃鐵礦呈交代殘余結構。

        (2)礦石構造:浸染狀構造:礦石中的主要構造類型,多數(shù)金屬礦物及脈石礦物呈此構造分布。

        細脈狀構造:少量褐鐵礦呈細脈狀分布呈此構造。呈團塊狀分布在石英脈中。

        3.2.2 礦石礦物成分

        (1)金屬、貴金屬礦物:礦石中金屬礦物以黃鐵礦為主,其次為磁黃鐵礦、黃銅礦、方鉛礦、閃鋅礦等,貴金屬礦物為自然金和銀金礦[3]。

        (2)非金屬礦物:非金屬礦物主要為石英,其他有長石、碳酸鹽、黏土礦物、綠泥石、角閃石、重晶石、榍石、天青石、碳質及少量其他礦物。

        3.2.3 礦石化學成分

        礦石化學成分為Cu、Pb、Zn、Ag、As、W、Sb等元素,Au一般在(0.50~10.00)×10-6,Ag一般在(0.60~1.90)×10-6。

        有益組分主要為銀,但含量較少,無明顯變化規(guī)律,組合分析結果最高值為1.90×10-6,未達到伴生有用組分指標的要求;有害組分為砷、碳和汞,砷最高質量分數(shù)0.83×10-6,碳最高質量分數(shù)1.46×10-2,含量極少,對選礦無影響。礦石進行全分析和組合分析的結果見表2、表3。

        表2 金礦石多元素分析結果表

        表3 組合分析結果表

        根據(jù)礦石的結構、構造及礦石礦物與脈石礦物的組分、含量、共生組合關系,將其自然類型確定為含金蝕變巖型及含金石英脈型礦石。

        3.2.4 礦體圍巖及夾石

        (1)礦體圍巖:礦體頂?shù)装宓闹苯訃鷰r為蝕變花崗閃長巖,近礦間接圍巖為花崗閃長巖或石英閃長巖,接觸關系為過渡接觸,接觸界限清晰。

        礦區(qū)礦化及圍巖蝕變均較強,主要礦化有黃鐵礦化、黃銅礦化等[4];圍巖蝕變主要為硅化、碳酸鹽化、絹云母化及綠泥石化等。

        區(qū)內圍巖蝕變、礦化作用,主要受區(qū)域構造控制,蝕變作用有動力成因及熱液成因兩種,但兩者不是很容易區(qū)分。主要蝕變種類有絹云母化、綠泥石化、碳酸鹽化、硅化、黃鐵礦化。其中絹云母化、綠泥石化及碳酸鹽化,多與斷裂或糜棱巖化相伴生,黃鐵礦化為多期不同作用的產物。廣泛分散出現(xiàn)于變質巖、花崗閃長巖中的黃鐵礦,為區(qū)域變質所形成,自形程度較好,呈星散浸染狀。在石英脈及構造蝕變帶中的黃鐵礦,則為熱液成因。近脈熱液蝕變還有硅化、碳酸鹽化[5]。

        接觸礦體的圍巖蝕變強烈,遠離礦體蝕變逐漸變弱,蝕變厚度為0.1~0.5 m。

        區(qū)內夾石呈脈狀、透鏡狀、扁豆狀,夾石主要為糜棱巖,分布數(shù)量較少,對礦體完整性的影響不大。

        (2)礦體夾石:礦體內夾石較少,礦體內的夾石為蝕變花崗閃長巖。礦體的夾石全部是厚度未達到剔除厚度要求,圈入礦體并參加儲量估算的夾石,形態(tài)為透鏡狀,沒有連續(xù)性,對礦體影響不大。夾石產狀與礦體產狀一致。

        綜合礦石類型、礦石組構、蝕變礦物等地質特征,可知本礦床應屬于中高溫熱液蝕變礦床。

        4 找礦標志

        (1)礦區(qū)內Au元素土壤地球化學異常濃集中心明顯,Au元素大于20×10-9時,見礦率較高。

        (2)礦化蝕變帶內石英脈與圍巖接觸部位硫化物富集地段,是金礦體賦存的有利部位。

        (3)礦化蝕變帶中的金礦體,金屬硫化物、硅化、綠泥石化增強時,金礦化亦強;而單一的高嶺土化、綠泥石化、褐鐵礦化、碳酸鹽化則礦化弱或無礦化(1)張向東,方學志.吉林省和龍市和安河金礦詳查報告[R].長春:吉林省地質資料館,2017.。

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