孫占營,劉大明,王 瑜,王舒鵬,許 濤
西藏謝通門縣軋軋龍鉛鋅礦地質(zhì)特征及找礦標(biāo)志
孫占營,劉大明,王 瑜,王舒鵬,許 濤
(四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局川西北地質(zhì)隊,四川 綿陽 621000)
軋軋龍鉛鋅礦地處西藏岡底斯Cu、Mo、Pb、Zn、Au、Fe成礦帶中段。本文在詳細(xì)研究礦體特征和控礦因素基礎(chǔ)上,總結(jié)了成礦規(guī)律,明確了找礦標(biāo)志。鉛鋅礦體嚴(yán)格受斷層破碎帶控制,多呈脈狀、似層狀、豆莢狀、透鏡體狀。斷裂構(gòu)造為成礦熱液提供了導(dǎo)礦通道,亦是主要的儲礦空間。礦區(qū)巖漿巖為成礦提供了主要物質(zhì)來源以及氣—液熱源和熱驅(qū)動力。礦石礦物以方鉛礦、閃鋅礦為主,其次為黃銅礦、黃鐵礦。研究認(rèn)為,礦床成因?qū)贅?gòu)造熱液充填型多金屬礦。
西藏岡底斯成礦帶中段;軋軋龍;鉛鋅礦;地質(zhì)特征;找礦標(biāo)志
近年來,在西藏岡底斯成礦帶的找礦工作取得了較大進(jìn)展,已陸續(xù)發(fā)現(xiàn)一系列大中型銅、鉛、鋅、銀礦床[1]。軋軋龍鉛鋅礦區(qū)即位于西藏岡底斯成礦帶的中部,構(gòu)造變形和巖石破碎強(qiáng)烈,巖漿活動頻繁,地表蝕變礦化普遍,成礦條件較為有利,具有較好的找礦前景[2]。本文從區(qū)域地質(zhì)背景出發(fā),在總結(jié)礦區(qū)地質(zhì)、礦床地質(zhì)、地球化學(xué)、地球物理特征基礎(chǔ)上,分析礦床控礦因素,總結(jié)找礦標(biāo)志,以期對后續(xù)地質(zhì)勘查工作及區(qū)域上同類型礦床的找礦工作起一定的指導(dǎo)作用,實現(xiàn)找礦新進(jìn)展。
西藏日喀則謝通門縣軋軋龍鉛鋅礦位于岡底斯Cu、Mo、Pb、Zn、Au、Fe成礦帶,大地構(gòu)造位置屬岡底斯—念青唐古拉板片次級構(gòu)造單元念青唐古拉弧背斷隆中段(圖1),南接岡底斯陸緣火山—巖漿弧,北鄰措勒—納木錯初始弧間盆地[3]。下石碳統(tǒng)永珠組、上石碳統(tǒng)-下二疊統(tǒng)拉嘎組碎屑巖、古近系始新統(tǒng)年波組火山巖建造廣泛出露于該區(qū)域,它們與喜馬拉雅期、燕山期和印支期的中酸性侵入巖以及近東西向的斷裂帶提供了有利的成礦條件[4]。在謝通門縣境內(nèi)現(xiàn)已經(jīng)開發(fā)的有雄村金礦、朗嘎拉鉛鋅礦、納如松多鉛鋅礦、斯弄多鉛鋅礦等多座礦床[5]。
圖1 大地構(gòu)造區(qū)劃略圖
Ⅰ.喜馬拉雅板片;Ⅰ1.?。ǖ停┫柴R拉雅中陸殼片;Ⅰ2.大喜馬拉雅陸棚殼片;Ⅰ3.拉軌崗日陸隆殼片;YS.雅魯藏布江縫合帶;Ⅱ.岡底斯—念青唐古拉板片;Ⅱ1.岡底斯陸緣火山—巖漿弧;Ⅱ2.念青唐古拉弧背斷?。虎?.錯勒—納木錯初始弧間盆地;Ⅱ4.班戈—傾多拉退化??;BS.班公錯—怒江縫合帶;Ⅲ.羌塘—三江復(fù)合板片;Ⅲg.岡瓦納親緣構(gòu)造地層體群;Ⅲc.華夏親緣構(gòu)造地體(群);Ⅲm.中介性集成島鏈;Ⅲo.拼貼超覆蓋層單元;JS.金沙江縫合帶
礦區(qū)出露地層主要為上石炭統(tǒng)-下二疊統(tǒng)拉嘎組和古近系始新統(tǒng)年波組,拉嘎組與上覆地層年波組為不整合接觸。拉嘎組分布在礦區(qū)侵入巖周邊廣大地區(qū),帶狀展布,為本區(qū)最重要的含礦地層,由于受侵入巖熱變質(zhì)作用,巖石普遍角巖化,在巖體周邊形成角巖,巖石類型主要有:角巖化砂巖、角巖化泥質(zhì)粉砂巖、黑云母角巖、絹云母角巖、二云母角巖。年波組在礦區(qū)內(nèi)主要沿山脊零星分布,為一套中酸性火山熔巖和火山碎屑巖,巖性主要為灰綠色中酸性凝灰?guī)r、中-薄層青灰色凝灰質(zhì)砂巖,次為少量淺黃色流紋巖、紫紅色安山巖、英安巖。英安巖時代為古近紀(jì)始新世,年齡為56.18±0.60Ma。
區(qū)內(nèi)斷裂構(gòu)造發(fā)育,以近東西向斷裂為主,其次為北西—南東向和北東—南西向斷裂。近東西向斷裂對整個礦區(qū)構(gòu)造格局起到?jīng)Q定性的作用,控制區(qū)內(nèi)礦體的分布,為成礦熱液提供了運(yùn)移通道和容礦場所,為區(qū)內(nèi)最主要容礦構(gòu)造。
區(qū)內(nèi)巖漿巖分布廣泛,具多期特征,主要為印支晚期—喜山晚期中、酸性侵入巖以及始新統(tǒng)年波組中酸性火山巖及其火山碎屑巖。
礦區(qū)巖漿巖呈巖基或巖株狀出露于礦區(qū)大部,巖性為似斑狀二長花崗巖、中細(xì)粒(黑云母)二長花崗巖,巖體外接觸帶附近絹云母化、硅化,且多見細(xì)脈狀或裂隙充填的黃銅礦、鉛鋅礦脈。二長花崗巖時代為晚三疊世,年齡為228.2±3.5Ma。
區(qū)內(nèi)脈巖也較發(fā)育,多呈近東西向、北西向順斷裂帶分布,與區(qū)內(nèi)礦化關(guān)系緊密。
礦區(qū)物探音頻大地電磁測深圈定的異常與構(gòu)造、礦(化)體的分布吻合較好,當(dāng)有構(gòu)造蝕變帶或鉛鋅銀多金屬礦化體存在時,電阻率明顯下降,極化率明顯升高,呈低阻高極化特征。當(dāng)巖石較破碎,富水性較強(qiáng)時,電性呈低阻低極化特征。
礦區(qū)熱液脈狀鉛鋅礦體圍巖蝕變強(qiáng)烈,主要與成礦期強(qiáng)烈的巖漿熱液活動與構(gòu)造活動有關(guān),類型主要有硅化、絹云母化、綠簾石化、綠泥石化、粘土化(高嶺土化)等。當(dāng)?shù)V體所處圍巖環(huán)境不同時,圍巖蝕變的范圍、蝕變類型組合也不同,其圍巖蝕變多為上述兩種或三種蝕變類型的疊加。
該礦區(qū)是一個以鉛鋅為主的多金屬礦床,礦體主要賦存于上石炭統(tǒng)-下二疊統(tǒng)拉嘎組角巖化砂巖、角巖化泥質(zhì)粉砂巖及晚三疊世二長花崗巖間構(gòu)造破碎帶內(nèi),嚴(yán)格受斷層破碎帶控制,礦體總體上呈脈狀、似層狀、透鏡狀、豆莢狀,走向近北西-南東,傾向近北東、南西,礦體長127.2~558.6m不等,厚度1.59~3.80m。礦石礦物以方鉛礦、閃鋅礦為主,礦床成因為構(gòu)造熱液充填型多金屬礦。目前共圈出規(guī)模比較大、品位比較好的鉛鋅礦帶2條,分布在礦區(qū)南部、中北部各1條,由南向北編號分別為:K4礦帶(包括K4-1礦體)、K3礦帶(包括K3-1、K3-2、K3-2礦體)。據(jù)礦體的分布位置和礦石類型,礦體具以下特征:
圖2 軋軋龍鉛鋅礦K3礦體地質(zhì)簡圖
1.年波組下段;2.拉嘎組二段;3.二長花崗巖;4.角度不整合界限;5.斷層及編號;6.斷層破碎帶及編號;7.礦體及編號;8產(chǎn)狀
1)礦體主要賦存于斷裂構(gòu)造帶中,旁側(cè)次級斷裂及圍巖節(jié)理裂隙中亦有發(fā)育。
2)K3-2礦體和K3-3礦體在F6斷裂部位交匯膨大,且被F6斷裂錯斷,明顯受構(gòu)造控制。
3)礦化明顯具多期性、疊加性。
K3-2礦體:出露于礦區(qū)中部,地表控制礦體長度106.4m,深部控制礦體長度158.8m,控制礦體斜深105~173m不等。礦體產(chǎn)于F15斷層破碎帶內(nèi),賦存于晚三疊紀(jì)似斑狀二長花崗巖中,礦體呈似層狀、帶狀展布,總體形態(tài)較復(fù)雜,厚度變化較大、產(chǎn)狀變化大。礦體產(chǎn)狀一般為15°~35°∠58°~85°;厚度0.84~12.38m,平均厚度3.35m,厚度變化系數(shù)100.0%;礦石品位相對較高,Pb品位0.67~12.61%,平均品位4.30%,品位變化系數(shù)132.4%, Zn品位0.05%~20.90%,平均品位9.48%,品位變化系數(shù)103.9%,Ag品位15.59~224.00g/t,平均品位94.22 g/t,品位變化系數(shù)82.6%。礦石金屬礦物主要為方鉛礦、閃鋅礦,少量自然銀、黃鐵礦、黃銅礦;以條帶狀、塊狀、浸染狀構(gòu)造為主,其次為細(xì)脈狀構(gòu)造。
K3-3礦體:出露于礦區(qū)中部,地表控制礦體長度418m;深部控制礦體長度558.6m,控制礦體斜深86~201m不等。礦體產(chǎn)于F16斷層破碎帶內(nèi),礦體中段賦存于拉嘎組二段角巖化砂巖中,礦體兩端賦存于晚三疊紀(jì)花崗巖體中,礦體呈豆莢狀、似層狀,厚度變化較大、產(chǎn)狀變化大(圖3)。礦體產(chǎn)狀一般為190°~210°∠55°~86°;厚度為0.32~5.09m,平均厚度1.80m,厚度變化系數(shù)65.4%;礦石Pb品位 0.08~12.95%,平均品位2.97%,品位變化系數(shù)144.6%;Zn品位0.05~18.65%,平均品位3.67%,品位變化系數(shù)127.4%,Ag品位1.00~468.00 g/t,平均品位49.99%,品位變化系數(shù)150.1%。礦石金屬礦物主要為方鉛礦、閃鋅礦,少量黃銅礦、銅藍(lán)等;以條帶狀、塊狀、浸染狀構(gòu)造為主,其次為細(xì)脈狀構(gòu)造。
礦石類型以網(wǎng)脈狀礦石、條帶狀礦石和浸染狀礦石為主,僅礦體中心局部可見塊狀礦石。
1)塊狀礦石是礦區(qū)最重要的礦石類型,多居于礦體中間,主要金屬礦物為方鉛礦、閃鋅礦,次為黃鐵礦、黃銅礦、磁黃鐵礦等。這些金屬礦物含量在70%以上,呈他形-半自形粒狀結(jié)構(gòu)緊密連生,組成塊狀構(gòu)造。
2)浸染狀礦石主要金屬礦物為方鉛礦、閃鋅礦、黃鐵礦,次為黃銅礦和磁黃鐵礦,呈浸染狀沿片理分布。在礦體中分布在塊狀礦石的上下兩側(cè),常形成稀疏浸染狀礦石、中等浸染狀礦石、稠密浸染狀礦石以及浸染狀-條帶狀礦石之間相互過渡或混雜出現(xiàn),之間常見有硫化物細(xì)脈穿插其間。浸染狀礦石與塊狀礦石及圍巖之間關(guān)系較為清楚,肉眼易于識別,其形成與礦液由通道中心(以礦體中心的塊狀礦石為代表)向兩側(cè)滲透、擴(kuò)散有關(guān)。
圖3 20號勘探線剖面圖
1.凝灰質(zhì)砂巖;2.二長花崗巖;3.斷層及編號;4.斷層破碎帶及編號;5.礦體及編號;6.鉆孔及編號;7.探槽及編號;8;平硐及編號
3)常見的脈狀礦石有方鉛礦+閃鋅礦+黃鐵礦和石英+黃鐵礦+閃鋅礦脈,其分布在微小裂隙中以及個別塊狀礦石的邊部(圖4)。
上述三類礦石類型在空間上存在著一定的分布規(guī)律性,自礦體中心向外依次為塊狀礦石、網(wǎng)脈狀礦石、條帶狀、浸染狀,再向外靠近礦體的圍巖中還可見稀疏浸染到星點(diǎn)狀的弱礦化。礦體礦石類型的分布規(guī)律客觀地反映了熱液運(yùn)移和礦質(zhì)沉淀過程。
構(gòu)造控礦作用:礦區(qū)構(gòu)造與礦化的關(guān)系極為密切,斷層經(jīng)過處地表發(fā)育寬約2~30m不等的構(gòu)造破碎帶,主斷裂近東西向展布,發(fā)育有次級北東向和北西斷裂或者次級斷裂派生的小斷裂,斷裂構(gòu)造活動為成礦提供了熱源通道,促使地層中的成礦物質(zhì)活化遷移,熱液通過構(gòu)造產(chǎn)生的運(yùn)移通道聚集,在有利的構(gòu)造部位富集成礦,控制了熱液型鉛鋅礦化的產(chǎn)出。
巖漿巖控制作用:礦區(qū)出露的巖漿巖主要為晚三疊世二長花崗巖,K3-2、K3-3礦體賦存于晚三疊世二長花崗巖構(gòu)造破碎帶中,K4-1礦體賦存于拉嘎組碎屑沉積巖中,晚三疊世二長花崗巖可能為其提供礦質(zhì)來源和成礦熱動力。
地層控制作用:礦區(qū)出露古近系年波組火山巖地層和拉嘎組碎屑巖相地層。從前述控制成礦的構(gòu)造和巖漿巖的時代來講,礦區(qū)年波組地層與“熱液脈型”鉛鋅礦沒有關(guān)系。拉嘎組碎屑巖地層,則提供礦質(zhì)來源,為礦體賦存提供場所。
1)鉛鋅礦的原生露頭:礦區(qū)的鉛鋅礦脈(體)較多,大部分呈脈狀、透鏡狀、豆莢狀直接出露于地表,走向近北西西-南東東,因此沿走向追索原生露頭,是一種行之有效的直接找礦的方法。
2)含礦斷層破碎帶:區(qū)內(nèi)K3-1礦體受北西西向斷層F18斷層控制,K3-2礦體受北西西向斷層F15斷層控制,K3-3礦體受北西西向斷層F16斷層控制,K4-1礦體受北西西向斷層F19斷層控制,主要鉛鋅礦體均受控于北西西向斷層破碎帶,因此,區(qū)內(nèi)北西西向構(gòu)造破碎帶、構(gòu)造角礫巖等是找礦重要的構(gòu)造標(biāo)志。
圖4 鉛鋅礦礦石類型
a. ZK23鉆孔中塊狀鉛鋅礦礦石;b.PD305坑道中條帶狀鉛鋅礦礦石;c.半自形-他形粒狀結(jié)構(gòu),浸染狀構(gòu)造,脈狀方鉛礦分布于脈石礦物裂隙中;d. 半自形-他形粒狀結(jié)構(gòu),浸染狀構(gòu)造,方鉛礦交代閃鋅礦
3)礦化蝕變:區(qū)內(nèi)礦化蝕變較強(qiáng),以中低溫礦化蝕變礦物組合為主。褐鐵礦化、黃鐵礦化、磁鐵礦化、黃銅礦化、孔雀石化、方鉛礦化、閃鋅礦化等礦化組合是礦體蝕變標(biāo)志;硅化、絹云母化、綠簾石化、綠泥石化、粘土化(高嶺土化)等是近礦蝕變標(biāo)志。
4)物探異常較好地段:區(qū)內(nèi)音頻大地電磁測深電阻率值出現(xiàn)明顯差異形成的梯度變化帶為斷裂構(gòu)造,且異常明顯、規(guī)模較大,是找礦的較好地段,向深部異常規(guī)模雖然變小,但尚未消失,而且有向深部延伸的趨勢,具有較好的找礦遠(yuǎn)景。區(qū)內(nèi)物探部分異常已被工程驗證,因此物探是最有效的方法之一。
1)軋軋龍礦區(qū)的鉛鋅礦體均分布在斷層破碎帶中,礦體出露大小、形態(tài)不一,多呈脈狀、似層狀、豆莢狀、透鏡體狀;礦石礦物以方鉛礦、閃鋅礦為主,其次為黃銅礦、黃鐵礦。
2)軋軋龍礦區(qū)構(gòu)造發(fā)育,受區(qū)域性斷層影響,礦區(qū)裂隙發(fā)育,從而為導(dǎo)礦和容礦提供了通道和場所;礦區(qū)巖漿巖為成礦提供了主要礦質(zhì)來源;侵入巖為成礦提供了氣—液熱源和熱驅(qū)動力。礦床成因為構(gòu)造熱液充填型多金屬礦。
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Geological Features and Ore Criteria of the Zhazhalong Pb-Zn Deposit in Xaitongmoin, Tibet
SUN Zhan-ying LIU Da-ming WANG Yu WANG Shu-peng XU Tao
(Northwest Sichuan Geological Party, BGEEMRSP, Mianyang, Sichuan 621000)
The Zhazhalong Pb-Zn deposit lies in the middle section of the Gangdisê Cu-Mo- Pb-Zn-Au-Fe metallogenic belt. The Pb-Zn orebodies occur in veined, stratoid, pod-like, lenticular form and are controlled by fault and fractured zone. Ore minerals are galena, sphalerite, secondly, chalcopyrite and pyrite. Faulted structure acted as both ore fluid channel and host structure. Ore fluids were derived from magmatic rock. The deposit belongs to structure-hydrothermal filling deposit.
middle section of the Gangdisê metallogenic belt; Zhazhalong; Pb-Zn deposit; desposit feature; ore criteria
2019-11-25
孫占營(1984—),男,河南尉氏縣,學(xué)士,工程師,主要從事地質(zhì)找礦工作
P618.42、43
A
1006-0995(2020)04-0589-05
10.3969/j.issn.1006-0995.2020.04.013