学术出版,国际教著,国际期刊,SCI,SSCI,EI,SCOPUS,A&HCI等高端学术咨询
来源:职称驿站所属分类:矿业论文 发布时间:2012-12-19浏览:22次
摘要:本文对青海白石崖多金属矿从熔矿地层与成矿关系、侵入岩与成矿的关系、构造控矿与构造成矿以及围岩蚀变与成矿的关系四个方面探讨了控矿因素,以期促进该矿区的找矿工作的进展。
关键词:青海白石崖,多金属矿,控矿因素
白石崖铁多金属矿位于青海省都兰县城察汗乌苏镇与热水乡境内,察汗乌苏镇南西巧公里处,处于柴达木盆地与共和盆地之间的近南北向古生代至中生代构造岩浆隆起区,为众多矽卡岩型铁矿床(点)的集中区。上世纪80年代前,青海省地质矿产局第八地质大队和青海省有色地质八队根据磁异常和地质化探特征,在本区开展了长达30余年的找矿工作。除了发现大量的中小型铁矿床(点)和有色金属矿化外,并未取得大的找矿突破。上世纪80年代后,开展了以金为主的岩屑地球化学找矿,除在邻区发现果洛龙洼大型金矿外,本区亦未取得实质性的找矿突破。
白石崖矿区处于柴达木盆地和共和盆地之间近南北向前中生代变质岩和沉积岩地层及各期火成岩隆起区上,在成矿带上归属于北西向柴北缘成矿带,并与近东西向柴南缘成矿带(昆北成矿带)紧临夹持于北西向柴北缘深大断裂带、北西西向昆中深大断裂和北北西向哇洪山一温泉深大断裂的交汇部,兼具柴北缘成矿带和昆北成矿带的特征。在大地构造上,本区属于柴达木陆块,都兰一鄂拉山隆起带,系柴北缘构造带与鄂拉山构造成矿带的复合部位,都兰一鄂拉山晚古生代一三叠纪火山岩浆弧和弧前增生楔(潘彤等,2005),在平面上构成近东西向,再折转为南北向至北西向,总体向东突出的弧形构造带。
1容矿地层与成矿的关系
矿区内仅出露石炭系(白石崖组和单面山组)碳酸盐岩一碎屑岩和上三叠统鄂拉山组中酸性火山岩系。
据前述,石炭系碳酸盐岩一碎屑岩系由灰岩、白云质灰岩、生物屑灰岩所组成,夹细碎屑砂页岩和凝灰质砂岩,钙质岩系与细碎屑岩系常呈排骨状互层产出,层理发育。其中的铅锌铜铁硫含量较高,有机炭含量也较高,致使岩层通常为黑色和灰黑色。这种岩性在晚三叠至早侏罗世花岗质岩浆侵入时,最先受热的作用形成角岩和大理岩,铅锌铜铁等成矿元素得以活化集中,碳、硫等挥发组分得以析出;尔后在热液作用下形成矽卡岩和成矿流体;因能干岩层与非能干岩层的互层性及良好的成层性,在岩浆侵入条件下,易于发生层间滑动和机械破碎,从而强化了热液与围岩的相互作用,为成矿提供了良好的空间和条件。
对成矿最有利的岩石为灰岩、白云质灰岩;其次为钙质一碎屑质互层岩系;再次为相对粗的碎屑岩,一般泥质岩石,除形成角岩和黄铁矿薄膜外,难以形成工业矿体。
上三叠统鄂拉山组为一套陆相中酸性火山喷发岩系,由英安质、流纹质,少量安山质熔岩、火山碎屑岩和沉凝灰岩所组成。一般地,含矿性最好的为沉凝灰岩,次为火山碎屑岩,块状的熔岩不含矿。沉凝灰岩和凝灰岩含不含矿,取决于其所处的位置,如果处于火山机构中心或侵入岩体(脉)附近,则因热液蚀变交代而成矿;如果远离火山机构或侵入岩体(脉),则在断裂带内有轻微矿化外,并不含矿。
因此,在都兰这样岩浆岩大量出露的地区,灰岩一白云质灰岩等钙质岩系是找矿靶区优选的目标层。
2侵入岩与成矿的关系
都兰白石崖地区所见到的侵入岩均为晚三叠至早侏罗世(印支晚期至燕山早期)花岗闪长岩和花岗岩,属于造山后陆壳重熔型,即S型花岗岩。印支晚期侵入体以花岗闪长质为主,多以岩基和岩株产出,与鄂拉山组火山岩为同源岩浆,形成时代稍晚,主要与铁铜钻成矿关系密切。而燕山早期侵入体以花岗质为主,多以岩株和岩脉产出,主要与钨锡钥成矿关系密切。两类侵入体均可形成铅锌多金属矿化。
与火山机构相伴的中央岩株最有利于成矿,如M18产出有白石崖地区规模最大品位最高的铁多金属矿床,而且随着找矿的深入,矿床规模将进一步扩大。
从区域上来说,还存在加里东期和海西期岩浆侵入作用。加里东期岩体形成于同伸展环境,早期偏中性岩类,具同熔深成型特点,晚期偏酸性岩类,以陆壳型为主,具有碰撞花岗岩特征;华力西以造山期后同熔型为主。此外,还有较多的基性、超基性岩体,如清水河蛇纹岩、可可晒尔超基性岩、雪山辉长岩、深沟辉长岩,它们分别代表了不同时期的洋壳,为本区铁钻矿化的形成提供了物质来源。
印支晚期至燕山早期花岗质岩浆的侵入是本区最后一次强烈的地质运动,是本区铁多金属矿床最终定位的关键因素。它在侵入期间和之后形成的构造裂隙及所引起的长时期的热水对流循环,对本矿床形成起到了至关重要的作用。
M20矿体的贫矿体和富矿体REE分布曲线与花岗质侵入岩的既E配分曲线在形态上均十分相似,表明矿体和矽卡岩的形成受英安斑岩的强烈控制。尽管采自不同矿体的磁铁矿矿石、硫化物矿石稀土总量变化较大,但它们的稀土特征相近,具有一致的铺富集,稀土元素配分模式曲线一致,表明它们具有共同的来源和相似的成因机制,即为岩浆侵入所致。
3构造控矿与构造成矿
构造是成矿的基本控制因素,是成矿作用的有机组成部分。构造与成矿的关系主要表现在三个方面:一是使成矿物质活化转移,二是为成矿提供赋存空间,三是为导矿提供通道(翟裕生等,1993)。东昆仑地区的矿床类型较复杂,控制矿床(体)的构造形式比较丰富,主要包括常见的深大断裂旁侧次级断裂及褶皱构造、侵入体接触带构造、火山机构、爆破角砾岩筒及其复合型的构造控矿形式。
矿体在空间上按一定规律成群、成组出现,是构造作用造成的。当成矿前或成矿时地块受某一构造应力场作用,便在某一特定的方向形成一组与成矿关系最密切的构造。在所有的这些控矿构造类型中,断裂构造作为岩浆及成矿物质活动通道与赋存场所,在控矿因素中其扮演了一个很重要的角色。岩石共生,在垂直和水平分布上具一定规律性(图1)。
接触带+断裂+爆破角砾岩是M20矿区的控矿构造型式。本区FI断裂附近花岗斑岩中,见有爆破角砾岩,它们共同穿插于鄂拉山组火山岩,并控制了M20矿床的形成。
火山机构加中央侵入岩株是M18矿床的控矿型式。M18中央岩株为花岗闪长斑岩,呈蘑菇状产出,上大下小。在花岗闪长斑岩的超覆部位,往往见富厚矿体,这与接触交代矿床产出一般规律相同。
捕虏体构造是M14矿床的重要构造控矿型式。捕虏体两侧与花岗斑岩接触处多形成厚厚的铁多金属矿体,而捕虏体内部沿大理岩层理形成脉状似层状富铅锌矿体。
此外,在角岩化和大理岩化岩石中,可见受切层断裂控制的脉状铅锌多金属矿体,也可见沿层间破碎带产出的铅锌多金属矿体。
在花岗质岩体内部,沿断裂带和节理密集带,可形成内矽卡岩型或云英岩型含钨锡多金属矿体。
4围岩蚀变与成矿的关系
本区的围岩蚀变具有多期、复杂而又强烈的特征,主要有热变质蚀变(角岩化和大理岩化)、矽卡岩化、硅化、黄铁绢英岩化、云英岩化、钾化和钠化等。
铁矿化(包括钻矿)主要与晚矽卡岩化期有关;铜铅锌矿化主要与石英硫化物期有关;钨锡矿化主要与钾化、钠化和云英岩化有关,也可与晚矽卡岩化有关。
含矿的蚀变岩石,为富水富挥发分的矽卡岩,为高温、中温和低温蚀变叠加的部位。围岩蚀变厚度越大,交代愈彻底,矿体越大越富。
热液蚀变中以云英岩化、硅化、黄铁绢英岩化和绿泥石化为近矿围岩蚀变,而碳酸盐化和泥化本身并不成矿,仅具有找矿指示意义。
参考文献:
[1]李洪普,曹永亮,关有国,等.青海东昆仑山四角羊地区铁多金属矿床的成矿地质特征[J].地质通报,2009,25(6)
[2]李厚民,沈远超,胡正国,等.青海五龙沟金矿床矿石、矿物含金性及金的赋存状态[J].矿物学报,2001,2 (1)
[3]李文渊,董福辰,姜寒冰,等.西北地区重要金属矿产成矿特征及其找矿潜力.西北地质[J],2006,4(02)
[4]李智明,薛春纪,王晓虎,等.东昆仑区域成矿特征及有关找矿突破问题分析[J],地质论评,2007,53(5)
[5]梁祥济.中国矽卡岩和矽卡岩矿床形成机理的实验研究[M].北京:学苑出版社2000
《青海白石崖多金属矿控矿因素探讨》
本文由职称驿站首发,您身边的高端学术顾问
文章名称: 青海白石崖多金属矿控矿因素探讨
扫码关注公众号
微信扫码加好友
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3