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      西藏斯弄多礦床地質特征與找礦標志

      2019-09-10 23:54:45楊雄
      現(xiàn)代鹽化工 2019年4期
      關鍵詞:找礦標志

      楊雄

      摘? ?要:研究區(qū)內多次火山巖漿活動為主的地質事件,所形成的火山巖、火山-碎屑斑巖是鉛鋅礦及金礦(化)的成礦母巖,火山巖漿活動帶出的大量成礦物質也為區(qū)內及鄰區(qū)鉛鋅礦、鉬金礦、鐵礦等提供了重要物源,是區(qū)內鉛鋅礦成礦的“礦源層”。含礦熱液及含礦變質熱液運移,在構造裂隙及層間破碎帶中充填、富集,后期的構造活動、火山巖漿活動使鉛鋅礦進一步活化遷移、疊加、富集,兩種礦化類型都在不同程度上受到后幾種礦化的疊加、富集和改造。變質作用與鉛鋅礦成礦關系密切,變質熱液作用是重要的鉛鋅礦成礦因素之一。

      關鍵詞:區(qū)域地質;控礦因素;礦化規(guī)律;找礦標志;斯弄多礦床

      斯弄多鉛鋅礦床地處西藏自治區(qū)謝通門縣娘熱鄉(xiāng),在構造大區(qū)上屬于岡底斯成礦帶。筆者在前人研究基礎上,結合礦區(qū)祥查工作,對礦床的地質特征和控礦因素展開進一步探討。

      1? ? 礦區(qū)地質概況

      研究區(qū)鉛鋅多金屬礦床大地構造位置處于岡底斯-念青唐古拉板塊(Ⅰ)岡底斯陸緣火山-巖漿?。á颍┠暇壜「駹?南木林地塊北緣,屬“謝通門縣”鉛鋅礦成礦帶北緣的斯弄多鉛鋅礦成礦亞帶[1]。

      礦區(qū)位于西藏自治區(qū)謝通門縣娘熱鄉(xiāng),礦區(qū)地層主要為二疊系統(tǒng)下拉組巖性為碳酸鹽巖,白堊系上統(tǒng)設興組紫紅色泥質粉砂巖,第三系典中組中基性-中性熔巖,年波組中酸性火山碎屑巖夾沉火山碎屑巖及凝灰質沉積巖,帕那組中酸性火山熔巖夾火山碎屑巖[2]。

      礦區(qū)處于岡底斯-念青唐古拉板塊中段南緣之腩阿-念青唐古拉中生代隆起/弧背斷隆與謝通門-南木林陸緣火山巖帶Ⅱ級構造單元接觸帶內,斷裂構造極為發(fā)育。礦區(qū)內斷裂構造有5條,其中重要的控礦斷裂是位于礦區(qū)中部近南北向展布的斷裂[3]。

      2? ? 礦床地質特征

      2.1? 地層

      研究區(qū)含礦層巖性主要為晶屑凝灰?guī)r、熔結凝灰?guī)r、火山角礫凝灰?guī)r。

      (1)晶屑凝灰?guī)r:新鮮面為紫紅色,巖石具有晶屑凝灰結構,塊狀構造?;鹕交?、石英晶屑、長石晶屑為主要組成夾少量次生礦物。其中石英晶屑呈白色、淺灰色,他形粒狀,破碎,大小1~2 mm,個別達4 mm,含量約占20%;長石為灰白色、淺灰綠色,板柱狀,半自形-他形晶,晶形大多不完整,較破碎,大小1~5 mm,個別達7 mm,含量約占10%。本層為礦區(qū)主要含礦層位。

      (2)熔結凝灰?guī)r:礦區(qū)東部及南部大多數(shù)為熔結凝灰?guī)r。大多數(shù)呈暗紫色、紫紅色。碎屑為晶屑和巖屑,其中晶屑為主要碎屑,粒度1~2 mm,礦物主要成分為長石和石英。

      (3)火山角礫凝灰?guī)r:主要位于中部,肉眼可見紫紅色、灰綠色,具火山角礫結構,塊狀構造。由火山角礫(40%)、火山灰(60%)、少量次生礦物等組成?;鹕浇堑[大多數(shù)為不規(guī)則狀、尖棱多邊形狀,大小混雜,小者2 mm,最大可達60 mm,一般礫徑為18~45 mm,成分均為中酸性熔巖,有的粒度很細,相當于巖流表層快速冷卻的熔巖,角礫中多含石英顆粒。本層為礦區(qū)次要含礦層位。

      2.2? 構造

      2.2.1? F1斷層

      該斷層是礦區(qū)的主要控礦構造,展布于礦區(qū)中部,斷層近南北向展布,在研究區(qū)內出露長度約1.60 km。斷層發(fā)育在第三系年波組火山碎屑巖之中,斷層帶寬度5~23 m,斷裂產狀(90°~110°)∠(50°~74°),為礦區(qū)主要含礦斷層帶,BK1鉛鋅礦帶產于此斷層帶中。

      2.2.2? F2斷層

      該斷層展布于礦區(qū)中部,斷層北西-南東向分布,在研究區(qū)內出露長度約2.70 km,位于第三系年波組火山碎屑巖之中,產狀173°∠68°。

      2.2.3? F3斷層

      該斷層展布于礦區(qū)西部,斷層北東-南西向分布,在研究區(qū)內出露長度約1.5 km。該斷層切穿了年波組火山巖,斷裂產狀155°∠63°。

      3? ? 礦床成因及找礦標志

      3.1? 礦床成因

      3.1.1? 主要成礦作用

      (1)研究區(qū)鉛鋅礦區(qū)位于古特提斯裂谷帶、碳酸鹽巖含礦建造隆升褶皺帶中。成礦時期為后造山期陸內巖漿活動期。礦區(qū)內白云質灰?guī)r、角礫狀白云巖、灰?guī)r、白云巖中構造破碎帶發(fā)育,該破碎帶發(fā)育有細晶花崗斑巖及閃長玢巖巖脈、巖株及英安巖體,成礦地質條件較好。

      (2)構造破碎帶是控制該區(qū)礦化的主要因素,鉛鋅礦化發(fā)育在構造破碎帶中。從礦區(qū)構造力學性質分析,區(qū)域性構造斷裂最先為南北向擠壓,主要體現(xiàn)為多條壓扭性構造破碎帶,然后逐漸過渡到密集張扭性裂隙和斷裂構造,巖石破碎強烈,且斷裂構造傾角較陡。

      (3)礦區(qū)內斷裂構造的剪切作用明顯,又遭受后期不同期次、不同方向的構造疊加和改造,巖石中節(jié)理裂隙極其發(fā)育,導致礦體氧化作用強烈,氧化帶較深。

      3.1.2? 成礦物質來源

      根據(jù)區(qū)域地質礦產特征及相應的成礦地質條件分析:研究區(qū)成礦的物質主要來源于該區(qū)內多期次的火山—巖漿活動所形成的火山巖、火山碎屑巖及斑巖,它們是本區(qū)鉛鋅礦及金鉬礦(化)的成礦母巖,同時火山-巖漿活動帶出的大量成礦物質也為區(qū)內及鄰區(qū)鉛鋅礦、鉬金礦、鐵礦等提供了重要的成礦物質來源[4]。

      3.1.3? 成礦控制因素

      (1)研究區(qū)礦區(qū)具有層控特點,成礦空間分布在古特提斯裂谷帶碳酸鹽巖含礦建造隆升褶皺帶之中。

      (2)研究區(qū)內巖體的分布和產出主要有區(qū)內斷裂控制,斷裂構造和各種巖石節(jié)理裂隙為成礦熱液提供了運移通道和成礦場所,該區(qū)內的斷裂和裂隙起到了導礦、成礦作用。此外,在構造作用過中產生部分熱源,促使成礦物質進一步活化、遷移,使其運移到適合礦體成礦的場所[5]。

      3.1.4? 礦床成因

      研究區(qū)鉛鋅礦床的礦化主要受構造破碎帶控制,礦區(qū)成礦類型主要有構造裂隙熱液充填交代型和矽卡巖型兩種,但以構造裂隙熱液充填交代為主。礦床的成礦階段主要為3期。

      (1)沉積成巖期,該期為初始礦源層,主要為沉積物構成,生礦順序依次為黃鐵礦-閃鋅礦-方鉛礦。

      (2)構造活動成礦期,也是礦體形成的主要時期。

      (3)表生期,該期主要對礦體進行了后期的改造和破壞,使其表面原生硫化物被氧化和貧化,同時形成大量的次生礦(菱鐵礦、白鉛礦等)。

      3.2? 找礦標志

      (1)地層標志:昂杰組不純灰?guī)r及角礫狀白云巖建造。

      (2)巖性標志:含鐵角礫狀白云巖、矽卡巖、矽卡巖化灰?guī)r。

      (3)直接標志:褐鐵礦化、黃鐵礦化、黃銅礦化、孔雀石化、白云石化、硅化等一系列的礦化蝕變組合。

      (4)構造標志:構造破碎帶、構造角礫巖。

      [參考文獻]

      [1]崔曉亮,唐菊興,多? ?吉,等.西藏洞中拉鉛鋅礦床石英斑巖鋯石U-Pb年代學研究[J].成都理工大學學報:自然科學版,2011,38(5):557-562.

      [2]段志明,李光明,李應栩,等.中岡底斯成礦帶龍根鉛鋅礦床含礦斑巖年代學與地球化學特征[J].礦床地質,2014,33(3):625-638.

      [3]段志明,李光明,王保弟,等.西藏中岡底斯成礦帶查個勒鉛鋅礦床含礦斑巖年代學及其地質意義[J].吉林大學學報:地球科學版,2015,45(6):1 667-1 690.

      [4]付? ?強,黃克賢,鄭遠川,等.西藏蒙亞啊鉛鋅礦床矽卡巖型礦體白云母Ar-Ar年代學研究及其地球動力學意義[J].地質學報,2015,89(3):569-582.

      [5]付? ?強,楊竹森,鄭遠川,等.西藏龍馬拉Cu-Fe-Pb-Zn多金屬礦床金云母Ar-Ar定年及其地球動力學意義[J].巖石礦物學雜志,2014,33(2):283-293.

      Geological characteristics and prospecting sign of the Snordo deposit, Tibet

      Yang Xiong

      (School of Earth Sciences, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China)

      Abstract:Many volcanic magmatic activities in the research area are main Geological events. The volcanic rocks and volcano-clastic porphyry formed are the metallogenic parent rocks of lead-zinc ore and gold mine. The large amount of mineralized minerals brought out by volcano-magmatic activities has also been proposed as an important source for lead-zinc ore, Molybdenum gold ore, and iron ore in the region and its neighboring areas. It is the “mineral source layer” of lead-zinc ore formation in the region. The hydrothermal migration of mineral-containing hydrothermal and mineral-containing Metamorphic hydrothermal fluids is filled and enriched in tectonic fissures and interlayer fracture zones, and the later tectonic activities and volcano-magmatic activities further activate the migration, superposition and enrichment of lead-zinc ores. Both types of mineralization have been superimposed, enriched and modified to varying degrees by the latter types of mineralization. Metamorphic action is closely related to the metallogenesis of lead-zinc ore, and Metamorphic hydrothermal action is one of the important metallogenic factors of lead-zinc ore.

      Key words:regional geology; ore-controlling factors; mineralization laws; ore prospecting signs; Snordo deposit

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