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大吉山鎢礦床地質特征及北組深部資源潛力預測

2012-07-06 04:27:30楊樹春
科技視界 2012年11期

楊樹春

YANG Shu-chun

(江西省大吉山鎢業有限公司 江西 全南 341801)

(Jiangxi Dajishan the Tungsten Industry Co.,Ltd.,Quannan Jiangxi,341801)

大吉山鎢礦已經開采半個實際多,據大吉山鎢礦保有資源儲量僅能維持7.6年,已步入開采晚期,屬資源中度危機型礦山,解決資源接替問題是礦山近期的主要工作。本文就大吉山鎢礦地質特征做詳實敘述,并對北組深部資源潛力預測。

1 礦區地質概況

1.1 地層

礦區出露的地層由新至老有:第四系殘積、坡積、人工堆積、河溝沖積和洪積層、由圍巖礫石與泥沙組成,主要分布于山麓、山谷與河溝之中。泥盆系中下統桂頭群下亞群礫巖、砂巖夾少量板巖,分布于礦區的東南隅,巖層產狀走向30°~50°,傾向南東或北西,傾角 40°~80°,與下伏地層呈角度不整合接觸,在接觸帶上由于構造運動的影響,形成懸崖峭壁、直立陡竣。寒武系中上組淺變質砂巖、板巖、夾少量千枚巖,遍布全區,由于多次構造運動的影響,巖層產狀紊亂,總體走向為 300°~320°,傾向南西,少數傾向北東,傾角 20°~40°,由變質砂巖、砂質板巖、板巖、千枚巖組成不等厚的互層。

1.2 構造

礦區位于南嶺復雜東西構造帶東段中部,區域性東西向構造與北東向構造的復合部位,呈一軸向近于北東的復式向斜。區內與成巖成礦有關的構造為斷裂構造,按其走向大致可分為東西向、北東向、北北東與北西西向構造。

①東西向構造:該組斷裂生成時間較早,被后期運動所掩蓋與破壞,僅殘存遺跡。礦區北部五里亭巖體南緣呈東西向延伸,接觸帶上形成一條東西向的硅化蝕變帶,外接觸帶中出現一個東西向的地層直立帶,寬達百米以上;礦區南部被石英斑巖充填的一組東西向斷裂,傾向北傾角70°,石英斑巖充填后未見晚期運動;此外在礦化地段內可見其遺跡,被含鎢石英脈所充填,如14#礦脈。

圖1 礦區地質構造示意圖

②北東向構造:是決定礦區構造格架的主干斷裂,其特點是多次運動、性質復雜,規模較大,廣布全區,以位于礦區兩端的大吉山峰大斷裂帶與船底窩溝大斷裂帶為代表,由數個壓扭性側列的斷層及兩側的擠壓帶所組成,帶寬100~200m 不等,走向 40°~50°,傾向北西,傾角 40°~80°,控制礦區的礦化區間。此外在礦區西部尚有一條被閃長巖脈所充填的走向35°的斷裂,以及礦化范圍內,尤其是近東西兩端近擠壓帶地段,同一產狀的壓性斷層甚為發育,多兼反時針扭動,幾乎全部為成礦后所生成。

③北北東向構造:該組斷裂性質為壓扭性斷層,主要見于礦化區段,表現為規模不大的斷層和裂隙,一般走向10°~30°,傾向北西為主,傾角較陡。少數被含鎢石英脈所充填,說明成礦前曾有活動,但大部分為成礦后的左行斜沖小斷層,錯斷礦體,斷距不大。

④北西西向構造:該組構造除了大量發育的容礦裂隙及少量成礦后沿脈斷層外,就以被閃長巖脈所充填的斷裂為代表,中組礦脈帶中閃長巖脈走向295°,傾向北北東,傾角75°~80°,水平延長740m,沿走向和傾向均為舒緩波狀,閃長巖脈與變質巖界線不甚清晰,亦可說明成巖前斷裂兩側,受強烈壓力而破碎,導致成巖時,脈側產生強烈交代蝕變所致,故該組構造以壓性為主。

1.3 巖漿巖

據地表出露和坑鉆揭露,礦區內的巖漿巖有:花崗閃長巖、石英斑巖、閃長巖、二云母二長花崗巖、白云母堿長花崗巖、以及成礦后細晶閃長巖、煌斑巖類小脈。

2 礦床地質特征

2.1 空間分布與規模

大吉山礦區脈鎢礦床共有工業礦脈百余條,總體分為南、中、北三組,呈平行、密集、間疏、分組呈帶、產在約1km3傾斜的巖塊中。水平延伸最長為1150m,最短只有48m,平均長度約700m,垂直延深最大可達900m,平均延深600余米;單脈幅寬由0.01~3.00m,平均幅寬0.45m,平均品位1.925%,每組礦脈寬度60~70m,組間夾距70~280m不等。

2.2 產狀要素

礦脈按走向可分為四組,其產狀要素如下:

①北西西組:走向283°~300°、傾向北北東,傾角65°~80°,分南、中、北三組,礦脈條數共100條,其中南組34條和中組25條為薄脈與大脈帶,北組41條為細脈帶。

②北北東組:走向 350°~5°傾向西,傾角 45°~85°,礦脈條數9條,為薄脈帶。

③北東組:走向40°傾向北西,近乎直立,僅一條礦脈。

④近東西組:走向 85°~96°傾向北,傾角 75°只有一條礦脈。

2.3 形態特征

礦脈組帶平面上向東撒開向西收斂,約呈帚狀;垂面上向下收斂,向上撤開,約呈樹束狀,礦脈具有向西側伏的現象,側伏角60°~80°因脈而異。礦脈分支、復合、膨脹窄縮、彎曲、尖滅再現及左行側列再現的局部變化均可見及,單脈寬度水平方向中部較寬,向兩端變小尖滅,垂直方向,向下條數變少,寬度增大。

3 礦石特征

3.1 礦物組成

主要有用礦物——黑鎢礦、白鎢礦、鎢華、輝鉍礦、自然鉍、輝鉬礦、綠柱石等;主要脈石礦物——石英、長石、白云母、方解石、電氣石、黃石等;主要金屬硫化物——磁黃鐵礦、黃鐵礦、方鉛礦、閃鋅礦、毒砂、黃銅礦等。

3.2 結構構造

主要脈石礦物石英約占礦脈體積的80%以上,大部呈細密塊狀,偶見晶洞與梳狀構造,近地表稍多,其它礦物或作塊狀或呈自形—半自形—他形結晶成團塊狀,以及礦物與礦物的混集體,相互包圍、切割、交替充填等不一而足。礦脈內發育著各種方向的交叉裂隙等。

3.3 化學成份

根據數個單位對礦石進行全分析的資料,脈鎢礦床礦石化學成份平均值詳見下表。

大吉山礦區脈鎢礦床礦石化學成份表 (單位:%)

3.4 礦化特征

礦石中有益組份賦存狀態為鎢、鉍、鉬均為獨立礦物產出,唯銀呈類質同象賦存在鉍的硫化物中,鎢礦化特征:

①嚴格受礦區東西兩個主干斷裂帶的控制呈現出中部富、上下貧,中間富兩翼貧的特征。

②礦化受深部隱伏巖體的深度,空間形態的制約,致使各脈組礦化深度相差較大,南組最深,北組次之,中組最淺。

③礦化很不均勻,品位變化系數為:南組191、中組161、北組260,與脈中礦物組合具有明顯的親疏關系,即脈中出現石英長石晶體增大,具有似偉晶文象結構,硫化物增多,則礦化變貧,乃至無工業價值。

④礦化與脈寬無明顯的消長關系,但與礦脈局部形態變化有明顯的依賴關系,即在礦脈分支復合,交叉、彎曲處,礦化較富。

⑤在圍巖蝕變電氣石化、黑云母化、云英巖化強烈地段,礦化較富。

4 源潛力預測

大吉山鎢礦保有資源儲量僅能維持7.6年,已步入開采晚期,屬資源中度危機型礦山,解決資源接替問題是礦山近期的主要工作。

通過對前人資料和礦山開采資料的綜合分析,根據大吉山鎢礦礦脈的分布、礦化富集規律等認為礦區開展進一步資源潛力評價方向應在隱伏巖體陡傾斜與巖體轉變處和有一定礦化信息的地段。本次礦區北組深部篩選作為礦山開展資源潛力評價預測區,可作為礦山近期主要探礦目標。

4.1 預測區概況

大吉山礦區資源評價主要針對北組深部的“摸底”,北組礦帶位于礦區110~127線;預測區范圍直角坐標:X 2721500~2722000、Y 20234900~20235900,面積 0.50km2。“北組礦帶隱伏花崗巖體的標高100m”(第二期勘探報告);上覆地層巖性為上寒武統淺變質砂巖、砂質板巖與板巖互層,巖層產狀 210°~230°∠20°~40°; 預測礦化深度自 467m 中段~100m標高左右。

4.2 預測依據

第一期勘探:1953年~1956年長沙勘探公司205隊,對467m中段以上脈鎢礦床進行勘探,為第Ⅲ勘探類型,方法與網度:勘探線間距 100m,坑探 50×40~60m、鉆探 50×75m,槽探、淺井按線布置。提交了《大吉山鎢礦地質勘探總結報告》,獲得儲量:B+C級礦石量608.4萬噸,金屬量WO396693噸、Bi 4630噸、Mo 449噸;D級礦石量568.4萬噸,金屬量WO331090噸、Bi 1620噸、Mo 276噸。

第二期勘探:1961年~1966年江西有色冶金地質勘探公司615隊,對467m中段以上北組脈進行了補充勘探,467m以下脈鎢礦床系統控制,以坑探為主、鉆探為輔,線距100 m,坑探 100×50~100m、鉆探 100×100~200m。投入主要工作量:鉆探11536m(33個孔)、坑探4383m、槽探 25205m3。提交了《江西省全南縣大吉山鎢礦區補充地質勘探報告書》,獲得儲量:B+C級礦石量41.8萬噸、WO3金屬量10819噸;D級礦石量56.84萬噸、WO3金屬量6355噸。

儲量計算范圍:南、中組礦帶未進行儲量計算;北組礦帶計算了36條,深度從785m~317m標高,計算深度400~468m。

礦山目前開采空間:主要在467中段以上。

(1)預測區有利的成礦地質條件

北組礦帶隱伏花崗巖體侵入標高0~100m,賦存于隱伏花崗巖陡傾斜部。根據大吉山礦區礦脈的分布規律——礦脈總體具有明顯向北方向側伏分布的礦脈分布規律,與礦區中組對比,礦化深度明顯加深,預測區北組礦帶處于向北側伏的有利部位。

(2)以往地質工作程度低

北組礦帶鉆探控制深度:23號脈組最深在300~367m標高,一般在367 m標高;24號脈組控制最深在217m標高以上,一般在267~367m標高;25號脈組僅有一個鉆孔控制在0m標高以下,其它標高未能控制。北組礦帶367m標高以下僅有少量鉆孔控制,所以北組367m標高以下所遺留下的找礦空白區,有待加強地質找礦評價工作。

(3)615隊《江西省全南縣大吉山鎢礦區補充地質勘探報告書》中指出今后生產探礦方向和存在問題:

今后生產探礦方向:

①“根據對礦區南、中、北三組礦帶深部控制,特別是南、北組礦帶在317m標高以下,在開拓的同時進行深部勘探,進一步搞清遠景,保證礦山擴大生產”。

②“根據鉆探結果,在367m標高及其以下,還有脈幅品位較好的盲脈,有待礦床深部開拓時加以注意?!?/p>

勘探工作中存在的問題:

“對礦區各礦帶控制,中、北組在105線以東因地形較高、窿內工程未到105線,因此深部缺乏鉆孔控制,希今后在生產勘探中逐個中段向東勘探解決?!?/p>

上述地質勘探工作提出的生產探礦方向,為北組深部開展地質找礦提供了依據。

(4)深部鉆探工程驗證成果

104線CK28號孔23號脈組在320 m~340m標高,見3條礦脈 ,脈幅 0.12~0.32m,WO3品位 0.023~46.42%;104 線CK125孔24號脈組在250m~290m標高,8Cm以上的礦脈4條,最大脈幅0.46m,WO3品位0.015~0.106%。以上成果表明,原勘探工作所施工的深部驗證鉆孔,已初步反映了北組深部預測區有進一步找礦的前景。

[1]中央重工業部地質局長沙勘探公司205隊.江西省全南縣大吉山鎢礦地質勘探總結報告[R].1953年7月-1956年12月.

[2]江西有色冶金地質勘探公司615隊.江西省全南縣大吉山鎢礦補充勘探報告[R].1966年12月.

[3]江西冶金地質勘探二隊.江西省全南縣大吉山礦區花崗巖型鉭鈮鎢鈹礦床勘探地質報告[R].1982年12月.

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