何學昭,楊 莎,高 彪,郁東良
(1.青海省核工業地質局,青海 西寧 810000;2.中國科學院地球化學研究所,貴州 貴陽 550002)
白日其利金礦找礦標志及前景分析
何學昭1,楊 莎2,高 彪1,郁東良1
(1.青海省核工業地質局,青海 西寧 810000;2.中國科學院地球化學研究所,貴州 貴陽 550002)
白日其利金礦產于秦祁昆晚加里東造山系、東昆中陸塊之東昆中巖漿弧帶中的破碎蝕變帶中,屬于典型的構造蝕變巖型金礦。本文詳細介紹了白日其利金礦地質背景、成礦控制因素、礦化體特征、地球化學特征、找礦標志、深部預測六個方面。經綜合分析,認為白日其利金礦區金水口巖群為賦礦源層,廣泛發育的破碎蝕變帶提供運移通道,華力西-印支期中酸性侵入活動是形成該金礦床重要的熱動力條件。最后對該區深部進行了原生暈分析,依據構造疊加暈模型,前緣暈元素與尾暈元素互相疊加,出現了反分帶特征,一方面說明該區成礦具有多期疊加的特點,另一方面還說明深部還可能具有第二礦體富集帶。
白日其利金礦;地質背景;地球化學特征;找礦標志;找礦前景
白日其利金礦位于青海省格爾木市東南約50km處,大地構造位置隸屬秦祁昆晚加里東造山系、東昆中陸塊之東昆中巖漿弧帶;北以昆北斷裂帶與柴達木晚中生代—新生代斷陷盆地為鄰,南以昆中斷裂帶與東昆侖中新元古代—早古生代縫合帶相隔[1]。區內出露地層主要是下元古界金水口巖群(Pt1J)黑云角閃斜長片麻巖、斜長花崗片麻巖、黑云石英片巖、大理巖等;中元古界薊縣系狼牙山組(Jxl)大理巖及板巖等。區內構造發育,主體為F1斷裂(圖1),傾向北北東,傾角約70°,區內出露長度大于12km。斷層分帶較明顯,由內向外大致分為三個帶,最內部巖性為糜棱巖化斜長花崗片麻巖,再向外兩側為構造碎裂巖及斷層泥,最外側巖石節理發育、巖石破碎但原巖沒有位移。破碎帶北面為金水口巖群斜長片麻巖,南面為狼牙山組大理巖。另外次一級構造配套構造在區內分布廣泛,次一級斷裂帶內部的糜棱巖化斜長花崗片麻巖、碎裂巖是尋金礦(化)體的有利地段。
區內巖漿侵入活動強烈,侵入時期為晉寧期、華力西期和印支期,其中以華力西期與印支期中酸性侵入巖為主,其巖體走向嚴格受主構造(F1)控制。

圖1 白日其利金礦點礦化帶簡圖
根據范永香[2]、周遺軍等[3]研究,該類型金礦床產出的大地構造背景通常是沿古老地塊邊緣深斷裂發育的重熔-再生花崗巖類雜巖體,成礦物質來源通常同古老含金地質體有關,成礦動力通常是構造- 巖漿活化和構造-熱液活化,成礦帶的分布通常同擠壓破碎帶及面型黃鐵絹英巖化有關,礦化具有多階段性等。
綜上,從地質背景來看,該區具備成為較大規模構造蝕變巖性金礦的地層、構造、巖漿巖條件。
從白日其利地區已發現礦化體類型來看,礦化體主要賦存于構造蝕變帶內的蝕變糜棱巖化巖石中,主要受斷裂及次一級斷裂控制。
2.1 地層的含礦性
金水口巖巖群白沙河巖組和薊縣系狼牙山組變質巖系沿區域F10斷裂廣泛分布,根據1∶1萬巖石地化剖面測量結果分析,元古界變質巖系(含控礦蝕變帶)中金元素豐度平均值3.4PPb,高于地殼豐度(黎彤值)[1],地層可為金礦床提供大量的物質來源。白日其利金礦點Ⅰ、Ⅲ礦化帶產于斷裂破碎蝕變帶內,斷裂破碎蝕變帶南北兩側為狼牙山組和金水口巖群變質巖系,Ⅱ礦化帶位于斜長花崗巖斷裂破碎帶中。
2.2 斷裂構造控礦作用
與斷裂破碎帶有關的金礦,其主要成礦控制條件,必須具備構造破碎帶,且破碎帶中有熱液活動。此外還必須具有礦源層(體)。破碎帶中的成礦,是一種后生成礦作用。破碎帶通過礦源層(體) 及一般含礦地層,活動熱液將成礦物質帶入破碎帶并沉淀,完成其成礦過程[4]。
白日其利金礦點目前已發現的金礦化帶嚴格受NWW-NNW(290°方向)F1主斷裂構造及其次級斷裂控制。構造帶內褐鐵礦化、黃鐵礦化、硅化等蝕變強烈。F1主斷裂構造兩側發育近東西向及330°方向次級斷裂,其中也發現多條礦化蝕變帶。區域NWW-NNW(290°方向)構造可能控制金礦帶的展布,330°方向次級斷裂更可能控制金礦體的定位,構造是本區最主要控礦因素之一。
2.3 巖漿活動與金礦的關系
礦區內巖漿活動非常強烈,多期次中酸性巖漿活動,特別是華力西-印支期中酸性侵入活動,是形成構造蝕變型金礦床的熱動力條件,它既為成礦物質的活化、遷移、富集提供了熱動力,同時又為金成礦提供了物資來源。
在白日其利金礦點共圈定礦化帶3條、礦體12條(見圖1),礦化帶、礦(化)體均嚴格受北西西、北北西向構造破碎帶控制,礦體賦存于構造破碎帶中巖石糜棱巖化較強部位。下面將對白日其利金礦的地質特征進行分析。
3.1 Ⅰ礦化帶
Ⅰ礦化蝕變帶主要由糜棱巖、構造碎裂巖組成,主要蝕變有硅化、黃鐵礦化、毒砂礦化、絹云母化、碳酸巖化及綠泥石化等。礦化蝕變帶地表氧化強烈,呈黃褐色,主要為褐鐵礦化及黃鉀鐵礬化蝕變。該礦帶經地表工程系統揭露,配合深部硐探、鉆探控制,共圈出地表礦體5條,隱伏盲礦體2條(DⅠM6-M7),是目前發現礦體最多、礦體規模最大的礦化富集地段。金礦(化)體賦存于黃鐵礦化、硅化、絹云母化、毒砂礦化強烈地段,賦礦圍巖主要為構造碎裂巖、糜棱巖,含礦巖性主要為糜棱巖化碎裂花崗巖。
DⅠM2礦體為目前該區發現規模最大的一條礦體,Au平均品位1.28g/t,賦礦巖石為糜棱巖化斜長花崗片麻巖,位于構造碎裂巖和斷層之間。DⅠM4礦體賦礦巖石為糜棱巖化斜長花崗片麻巖。根據深部工程見礦情況分析,認為礦體沿傾向上有膨大收縮、尖滅再現現象。DⅠM6礦體賦礦巖石為糜棱巖化斜長片麻巖,具綠泥石化、黃鐵礦化礦體,Au品位為2.30g/t。GⅠM1礦體賦礦巖石為糜棱巖化斜長片麻巖,具綠泥石化,黃鐵礦化,硅化、絹云母化,Au平均品位為3.48g/t。
3.2 Ⅱ礦化帶
Ⅱ號礦化蝕變帶地表圈定礦體1條,礦化體1條。礦化蝕變帶內巖性主要為構造碎裂巖及糜棱巖化斜長花崗片麻巖,地表主要礦化蝕變有硅化、絹云母化、黃鐵礦化、黃鉀鐵礬化。
DⅡM1礦體的金平均品位為1.33g/t。賦礦巖石為構造碎裂巖及糜棱巖,碎裂巖、糜棱巖巖性主要為斜長花崗片麻巖,具黃鐵礦化、絹云母化及黃鐵鉀礬化。
3.3 Ⅲ礦化帶
Ⅲ號礦化蝕變帶基本平行于I號礦化蝕變帶。礦化蝕變帶巖性主要為碎裂大理巖及碎裂炭質板巖,礦體主要位于褐鐵礦化、碳酸鹽化較強的板巖中,礦體受斷裂帶控制,經槽探揭露圈定低品位礦體3條(DⅢM1- DⅢM3),工業礦體1條GⅢM1。
DⅢM1礦體的金平均品位1.22g/t;GⅢM1的金平均品位2.57g/t,最高品位為3.14g/t,礦體在深部尖滅,只見到一些礦化線索,賦礦巖石均為硅化大理巖。DⅢM2礦體的金平均品位分別為1.64g/t,DⅢM3礦體的金品位2.11g/t,金礦體賦存于較強褐鐵礦化、碳酸鹽化、黃鐵礦化的板巖中。
3.4 礦石組構及類型
礦石中主要金屬礦物有為黃鐵礦、毒砂,黑鎢礦,輝鉬礦,見極微量的微粒級它形粒狀黃銅、黃鐵礦和毒砂同時生成,多呈星點狀分布在巖石中,少數呈脈狀充填在巖石裂隙中。脈石礦物主要為鉀長石、斜長石、石英、絹云母、方解石組成。鉀長石形態呈它形,不規則粒狀晶,斜長石呈半自形粒狀晶。
礦石結構以粒狀鱗片變晶結構、碎裂變形糜棱結構為主;礦石構造以變余流動、塊狀構造為主,次為角礫狀、條帶狀和環帶狀構造。
3.5 礦化蝕變特征
與礦化體緊密相伴的礦化蝕變有褐鐵礦化、黃鐵鉀礬化、硅化、黃鐵礦化、黃銅礦化、碳酸鹽化、毒砂礦化、綠泥石化、絹云母化組成,寬數米至數十米不等,向深部有逐漸變窄的趨勢,但一直有延續。
4.1 1∶5萬水系沉積物異常特征
2008~2010年陜西省地礦局西安地質礦產勘查開發院在東昆侖開展《青海省格爾木市大格勒地區J46E023021等十幅》1∶5萬水系沉積物地球化學及地面高精度磁法測量工作,在白日其利地區圈出10處水系沉積物綜合異常。其中HS3、HS4、HS7~HS10異常主元素為金,HS5、HS6異常主元素為Cu、Ni。并且,白日其利金礦點位于HS8異常內(圖2),金找礦前景較好。
4.2 1∶2.5萬水系沉積物異常特征
2012年,青海省核工業地質局在1∶5萬水系沉積物異常分布區開展了148km2的1∶2.5萬水系沉積物測量,圈定綜合異常6處,異常進一步濃縮,與1:5萬水系沉積物異常吻合較好,白日其利已發現的礦化帶、礦體位于HW4異常內(圖3)。HW4異常以Au、Ag、As、Sb、Hg、Mo元素為主,各元素套合較好,異常濃集中心明顯,呈東西向展布。金異常點數67,峰值200.5×10-9,均值16.66×10-9,具內中外帶,面積5.55km2。在異常北部已發現Ⅰ、Ⅲ號礦化蝕變帶。
根據上文有關成礦控制因素、成礦規律、成礦條件分析,可以總結如下幾方面的找礦標志。
1)破碎蝕變帶標志:與金礦化密切共生的金屬硫化物在氧化帶中常形成褐鐵礦、黃鉀鐵礬等礦化蝕變,在地表呈黃褐色,顏色明顯,這是直接找礦標志。
2)圍巖蝕變標志:硅化、絹云母化、黃鐵礦化等與金礦化關系十分密切,因此,圍巖蝕變是直接的找礦標志。
3)化探異常標志:工作區地形陡峭,基巖裸露,但局部地段難以攀爬、風成土砂覆蓋較厚,破碎蝕變帶和礦化現象無法觀察。因此,化探異常的存在可以作為間接找礦標志,特別是Au、Cu、As、Sb等元素異常套合較好,且異常規模大,強度高,濃度分帶明顯時,通過地表工程揭露發現金礦(化)體的可能性大。

圖2 HS8異常剖析圖

圖3 HW4 異常剖析圖
白日其利金礦已發現礦化帶僅局限于約1km2范圍內,相比其近6km長的礦化帶,范圍還非常局限。Ⅰ、Ⅲ礦化帶位于1∶2.5萬水系沉積物HW4異常的中北部,該異常區地勢南高北低,說明異常源還在南部,異常南部還未發現礦化線索,找礦前景良好。
在白日其利勘查區Ⅰ礦帶7#勘探線地表及鉆孔中,選取了與金成礦較密切的Ag、As、Sb、Hg、Cu、Pb、Zn、Bi、Mo、W 10種元素,做原生暈分析。Ag、As、Hg為前緣暈元素,Sb、Cu為近礦暈元素,Bi、Mo、W為尾暈元素。
由圖4可看出,雖然Zk703中未發現礦體,前緣暈元素Au、 Ag、As、Sb在Zk703中都還具有較強的異常,尾暈元素Bi、Mo、W也出現了較強異常,這種前緣暈元素與尾暈元素互相疊加,出現了反分帶特征,一方面說明該區成礦具有多期疊加的特點,另一方面還說明深部還可能具有第二礦體富集帶。
從圖5中看出,Au+Ag在4130~4060 m標高金相對較富集,在3910~3860m標高處又出現一相富集帶。Sb/Bi比值從4130~4060m標高逐漸降低,但在3930~3860m標高又逐漸升高,說明深部盲礦前緣暈元素與尾暈元素疊加所致。依據構造疊加暈模型,地球化學參數變化處,說明深部可能還有另一礦體富集帶。

圖4 白日其利金礦點7#勘探線鉆孔原生暈剖面圖

圖5 白日其利金礦點7#勘探線不同標高地球化學參數疊加變化圖
該區古老的金水口群和狼牙山組變質巖系廣泛分布,是本區金礦化集中產出的重要地層條件;多期次活動的區域性NW-NWW向韌性剪切帶及旁側次一級的脆性斷裂裂隙系統,是最重要的導礦和控礦構造;多期次中酸性巖漿活動,特別是華力西-印支期中酸性侵入活動,是形成構造蝕變巖型金礦床重要的熱動力條件,它既為成礦物質的活化、遷移、富集提供了熱動力,同時也作為巖漿源為成礦提供了部分物質。另外,本文不僅介紹了白日其利金礦在地層、構造、巖漿巖活動方面的控礦因素,還總結出其在破碎蝕變帶、圍巖蝕變和化探異常方面具明顯的找礦標志,可為尋找同類型金礦提供參考。最后,對其深部找礦前景進行了分析,依據構造疊加暈模型,前緣暈元素與尾暈元素互相疊加,出現了反分帶特征,一方面說明該區成礦具有多期疊加的特點,另一方面還說明深部還可能具有第二礦體富集帶。
綜上,認為該區斷裂構造發育,巖漿巖極為發育,具有良好的金成礦地質條件,找礦前景可觀。
[1] 雷愛全,何學昭.青海省格爾木市白日其利地區金礦預查報告[R] .西寧:青海省核工業地質局,2013:5-62.
[2] 范永香.金礦床主要類型及其地質特征[M].武漢:中國地質大學出版社,1989:65-112.
[3] 周遺軍,武玉海,翟裕生.論金礦床分類[J].黃金地質,1996,2(2):1-9.
[4] 周得科,張萬平,苗夫臣,等.斷裂破碎帶對內生金礦的控制作用[J].湖北地質,1996,10(2):55-61.
Prospecting indicators and potential of Bairi Qili gold deposit
HE Xue-zhao1,YANG Sha2,GAO Biao1,YU Dong-liang1
(1.Nuclear Industry Geological Bureau of Qinghai Province,Xining 810000,China;2.Institute of Geochemistry,Chinese Academy of Sciences,Guiyang 550002,China)
Located in the late Caledonian Qinling-Qilian-Kunlun orogenic belts and the fractured-altered zone in the magmatic arc of the eastern Kunlun Blocks,the Bairiqili gold deposit is a typical structural altered rock-host gold deposit.This paper focuses on the general aspects of this deposit,including the geological setting,gating factors of mineralization,characteristics of the ore bodies and its geochemistry,indicators of the deposit as well as the prediction of deep blind deposits.After comprehensive geological prospecting and evaluation on the Bairiqili gold deposit,it can be concluded that Jinshuikou Group has been the ore-hosting rock of the deposit,while the fractured zone served as the migration pathway with the Variscan- and Indosinian intermediate-acidic intrusion provides the thermodynamic conditions required during its mineralization.The superposition of the costal halo and the retrial halo occurs and featuring reverse zoning of these haloes after deliberating of the primary halo in the deep zone based on the Structural Superimposed Halo Model (SHM),which further indicate the multiple-phase and superimposed mineralization or possible occurrence of another concentration (enrichment) of the ore bodies.
Bairi Qili gold deposit;geological setting;geochemical features;prospecting indicators;prospecting potential
2014-03-24
何學昭(1986-),男,漢族,四川,助理工程師,從事地質勘探工作。E-mail:hexuezhao1986@163.com。
P624
A
1004-4051(2015)03-0092-05