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青海省都蘭縣勒河溝地區鉬礦地質特征及找礦方向

2011-12-31 00:00:00李續彬李建軍
科技創新導報 2011年27期

摘 要:勒河溝地區鉬礦位于柴達木盆地東南緣,大地構造位置屬東昆侖造山帶(I2)祁漫塔格—都蘭造山亞帶,歸屬為祁漫塔格—都蘭華力西期鐵、鈷、銅、鉛、鋅、錫、硅灰石(銻、鉍)成礦帶。盆地基底由由前長城系中、深變質巖系及中、晚元古界的長城系和薊縣系的淺變質巖系組成,蓋層主要由下石炭系大干溝組(C1dg)、中-上石炭系締敖蘇組(Cd)和三疊系鄂拉山組(T3e)及第四系組成。經過對該區鉬礦的初步勘查認為,該區主要含礦層位為三疊系鄂拉山組(T3e),區內巖漿活動強烈,為鉬礦化提供了豐富的物質來源。

關鍵詞:柴達木盆地勒河溝鉬礦地質特征礦床成因找礦方向

中圖分類號:P621文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2011)09(c)-0086-02

1區域地質背景

鉬礦床地處柴達木盆地東南緣,大地構造位置屬東昆侖造山帶(I2)祁漫塔格—都蘭造山亞帶,歸屬為祁漫塔格—都蘭華—力西期鐵、鈷、銅、鉛、鋅、錫、硅灰石(銻、鉍)成礦帶。

1.1 地層

該屬秦祁昆地層區(V1)東昆侖-中秦嶺地層分區(V2)柴達木南緣小區(V3),區域上出露的地層主要有下石炭系大干溝組(C1dg)、中-上石炭系締敖蘇組(Cd)和三疊系鄂拉山組(T3e)及第四系等。

石炭系地層零星出露于東山根-關角牙合,以及察汗烏蘇河南側一帶。

下石炭系大干溝組(C1dg):為一套濱淺海相、陸相沉積建造,其巖性為:下部石英砂巖或長石砂巖及礫巖;中部為灰巖及不純灰巖;上部為砂巖,含礫砂巖,細礫巖、頁巖與灰巖互層。

中-上石炭系締敖蘇組(Cd):其巖性為大理巖夾炭質頁巖、粉砂巖、紙片狀頁巖及礫巖。與下石炭系大干溝組(C1dg)為平行不整合接觸或斷層接觸,上被三疊系鄂拉山組(T3e)角度不整合覆蓋。

三疊系鄂拉山組(T3e):為本區主要含礦層位,呈北西向,分布于鋸木場北、東山根、東蘭山等地,為一套陸相噴發的中-中基性火山巖和火山碎屑巖系,與下伏石炭系呈角度不整合接觸,上部為安山巖,安山質凝灰熔巖及英安質角礫凝灰巖;中部為英安質角礫巖,英安質熔巖凝灰巖及流紋-英安質含角礫凝灰巖;下部為杏仁狀安山巖,凝灰礫巖。

第四系(Q):區內第四系分布廣泛,主要分布于察汗烏蘇河附近及山間盆地,沉積類型有冰漬、洪積、沖-洪積、沖積及風化沖積。

1.2 構造

都蘭地區處于東昆侖造山帶東段,構造活動較為發育,構造形跡主要有斷裂和褶皺兩類。

斷裂構造規模較大,走向北-北西西向,近于平行,局部發育北東向斷裂。其中北西西向斷裂構造規模大,延伸長,具有多期活動的特點,對區內地層展布,巖漿活動及成礦作用等起著重要的控制作用。

察汗烏蘇河隱伏斷層:位于察汗烏蘇河一帶,橫貫全區,這斷層對三疊系中—酸性噴發活動有明顯的控制作用,造成察汗烏蘇河兩側三疊系火山巖的分布極不均勻。走向310°,既表現為壓扭性,也表現為北東向的張扭性。

東蘭山斷層組:主要由兩條斷層組成,基本平行展布,分布與東蘭山主峰兩側,為早期正斷層,該組斷裂被后期北東向斷裂所錯斷。

北東向斷裂組:分布于察汗烏蘇河中游北側,為一組發育較晚的斷裂,斷層破碎帶內構造角礫巖與碎裂火成巖常見。

區內褶皺構造與斷裂構造的產狀相互協調一致,顯示出兩者之間的成生聯系,主要褶皺構造有關角牙合北山背斜、東蘭山東復式背斜等。

關角牙合北山背斜:分布于關角牙合北石炭系中,軸向近東西向,核部地層為下石炭統,翼部為下石炭統、中-上石炭統及第三系,構造形態較簡單,為開闊褶皺。

東蘭山東復式背斜:分布在關角牙合一帶。軸向北西西,軸長20.0 km,向東揚起。核部和兩翼均由三疊系火山巖組成。褶皺開闊平緩,向下及兩側延伸不遠,就變成簡單的單斜構造。

1.3 巖漿巖

區內巖漿巖分布廣泛,巖石類型復雜,從基性—酸性巖皆有分布。侵入巖以酸性巖為主,多呈巖基、巖株及巖脈產出;噴出巖以中-酸性巖為主,常形成較大面積的熔巖流。區內巖漿活動歷經了加里東期、華力西期、印支期和燕山期四個旋回,其中印支期-燕山期旋回巖漿活動最為強烈。

加里東期旋回表現為基性巖侵入,巖石類型為角閃輝長巖。

華力西旋回巖漿巖活動表現為中-酸性侵入巖的形成,由灰白色細粒閃長巖、灰白色中-粗粒花崗閃長巖及灰白色細-中粒花崗巖組成。

印支期巖漿活動規模巨大,分布范圍較廣,早期以中-酸性侵入活動為主,嚴格受北西向區域斷裂控制;以灰白色中粗粒二長花崗巖,灰白色中粗粒花崗閃長巖及肉紅色似斑狀花崗巖為主。晚期則為陸相中心式火山噴發,火山角礫巖及火山集塊巖發育,構成三疊紀地層的主體。巖體和圍巖的接觸帶上均具同化混染現象,圍巖蝕變普遍,主要有矽卡巖化、綠簾石化、褐鐵礦化、硅化、角巖化等。各侵入體與碳酸鹽巖接觸帶形成矽卡巖帶,并有矽卡巖型鐵礦、銅礦生成。

燕山期旋回巖漿活動微弱,以小巖株狀花崗斑巖侵入為特征。

區內脈巖發育,脈巖種類較多,計有輝長巖、閃長巖、閃長玢巖、花崗巖、花崗斑巖、正長斑巖脈、石英脈等。

2 礦床地質特征

地層以三疊系鄂拉山組(T3e)為主,次為第四系。區內構造活動強烈,構造線總體呈北西西向。巖漿活動以大面積三疊系陸相火山巖和印支期中酸性侵入巖為特征。

2.1 地層、構造、巖漿巖

礦區主要出露地層為三疊系鄂拉山組(T3e)及第四系。三疊系鄂拉山組(T3e)主要巖性:上部為安山巖,安山質凝灰熔巖及英安質角礫凝灰巖;中部為英安質角礫巖,英安質熔巖凝灰巖及流紋-英安質含角礫凝灰巖;下部為杏仁狀安山巖,凝灰礫巖。

區內斷裂構造相當發育,有北西向及北東向二組斷裂構造。其中北西向斷裂:由三條組成,以正斷層為主,傾向南西,傾角較大,長達1.2-7.0km,被北東向斷裂錯斷,斷距約200.0m。斷裂均發育于三疊系火山巖中。斷層帶上構造巖普遍發育,并有鉛、鋅礦化線索。北東向斷裂:規模較小,延伸不大,為壓扭性斷層,切錯北西向斷裂,斷距較大,屬晚期構造形跡。

區內巖漿活動較強烈,侵入巖規模較小,火山巖出露廣泛。侵入巖主要有

印支期灰白色花崗閃長巖(γδ5)和灰綠色含石英角閃閃長巖(δ5),花崗斑巖(γл)。火山巖以中酸性熔巖為主,次為火山碎屑巖,構成了三疊系鄂拉山組(T3e),巖石類型有安山巖、凝灰巖、英安質角礫凝灰巖、英安質角礫巖、英安質熔巖凝灰巖及流紋-英安質含角礫凝灰巖、杏仁狀安山巖、凝灰礫巖。巖石多呈灰綠色、暗灰綠色,變余結構,塊狀構造。巖石強烈蝕變,變安山巖普遍具簾石化,少數為碳酸鹽化及絹云母化等。

2.2 蝕變作用

本區巖石蝕變強烈,斑巖體內具較強而普遍的粘土化、硅化—絹云母化,次有鉀化等蝕變,圍巖具環繞斑巖體分布的面型青盤巖化、黃鐵礦青盤巖化及局部的矽卡巖化,角巖化蝕變。按照蝕變帶和巖體的關系及分布特點將蝕變帶劃分如下:青盤巖化帶→黃鐵礦化帶→高嶺土化帶→石英絹云母化帶(硅化、鉀化)→圍 巖→接觸帶→斑巖體。

2.3 礦體特征

鉬礦主要產于斑巖體內具弱蝕變的黑云母花崗斑巖、強蝕變的硅化絹云母化黑云母花崗巖斑巖中。含礦巖石主要為強蝕變的硅化絹云母化黑云母花崗斑巖,少量硅化高嶺土化黑云母花崗斑巖。礦體賦存于花崗斑巖中,呈北東東-東西向展布,產狀350°∠80°,礦體長130m,平均厚度32.10m,鉬平均品位0.176%,最高品位0.640%,礦化巖石為碎裂花崗斑巖,礦石呈它形粒狀結構,細脈狀、細脈浸染狀構造。礦石礦物有輝鉬礦、黃銅礦、黃鐵礦,沿裂隙石英脈發育,具有斑巖型、熱液型特征,為花崗斑巖型鉬礦體。

2.4 礦石質量

礦石中主要有益組分為Mo、Cu,以原生硫化物形式出現(輝鉬礦、黃銅礦狀態存在),局部見少量輝銅礦、蘭輝銅礦、銅蘭等次生硫化物礦石,偶見鉬化、孔雀石等氧化礦物,所以,鉬礦石的自然類型為硫化物礦石。礦床的礦石工業類型主要為鉬礦石,少量鉬銅礦石。根據礦石主要礦石礦物種類分:輝鉬礦礦石、黃銅礦礦石、含黃銅礦輝鉬礦礦石、輝鉬礦黃銅礦礦石,以前兩種為主。礦石為半自形-自形片狀結構及鱗片粒狀結構,微-細脈狀、稀疏浸染構造。

2.5 礦床類型、控制因素、找礦標志

(1)礦床類型

勒河溝礦床屬于斑巖型鉬礦床,其根據是:①礦床在空間、時間上及成因上與侵入巖—黑云母花崗斑巖及淺色細粒花崗斑巖有關。在斑巖及其圍巖中具細脈浸染狀硫化鉬、銅礦石礦物,巖石的裂隙是控制成礦作用的重要因素。②具有較大規模的面型蝕變。青盤巖化蝕變圍繞斑巖體在圍巖中呈橢園形環帶狀,具面型特征。斑巖內有鉀化蝕變,粘土化、硅化絹云母化蝕變相當發育。

(2)對控制因素的認識主要有以下幾點:

①區域地質構造控制了成礦帶,北西西向大斷裂的發育,以及北東向斷裂與北西西向斷裂的復合是控制本區斑巖成礦帶的主要因素。

②中酸性淺成含礦斑巖侵入體是勒河溝礦床的控制因素。

③蝕變—含礦斑巖體圍巖中發育了較強烈和規模較大的面型或面——線型蝕變。勒河溝礦床具有規模和強度較大的面型蝕變。

④強烈發育的小型斷裂—裂隙構造系統對于勒河溝礦床也是重要的成礦控制因素。它為熱液和礦質活動、沉淀提供了有利的空間,為圍巖蝕變和成礦作用提供了充分的發育條件。對于勒河溝礦點,北北東向小型斷裂—裂隙構造是十分重要的容礦構造。

(3)找礦標志

①黑云母花崗斑巖小巖株、花崗斑巖脈群或規模較大的含礦花崗斑巖存在,是最直接的找礦標志。

②在中基性火山巖中發育有廣闊的、呈暗綠色的面型黃鐵礦青盤巖化蝕變帶,地表形成紅褐色松散堆積物,是十分顯眼的直觀的間接標志。

③、含礦斑巖體內發育有“淺色”蝕變:粘土化和硅化絹云母化蝕變,具有一定的規模和強度。標志著有成礦的可能性。

3結論

礦區內地質工作程度相對較低,工作性質多數為局部的礦點檢查和化探異常查證,根據前人資料,礦床具有較大的前景,應加大區內及外圍勘查力度。

礦區內殘坡積物廣厚,槽探工程一般達不到地質目的,應施工淺井、鉆探工程進一步控制礦體規模、查明礦化特征。

礦區內圍巖和花崗斑巖之間具明顯的磁性差異,使用高精度磁測方法,可圈定斑巖體的分布范圍,為進一步工作奠定基礎。

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