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個舊錫礦高松礦田大馬蘆礦段礦體空間產(chǎn)出規(guī)律*

2016-08-01 12:21:21康德明栗敬書劉春學(xué)倪春中
現(xiàn)代礦業(yè) 2016年6期
關(guān)鍵詞:區(qū)域

康德明 何 柯 栗敬書 劉春學(xué) 倪春中

(1.云南錫業(yè)股份有限公司大屯錫礦;2.云南大學(xué)資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院;3.云南財經(jīng)大學(xué)城市與環(huán)境學(xué)院;4.昆明理工大學(xué)國土資源工程學(xué)院)

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個舊錫礦高松礦田大馬蘆礦段礦體空間產(chǎn)出規(guī)律*

康德明1何柯1栗敬書2劉春學(xué)3倪春中4

(1.云南錫業(yè)股份有限公司大屯錫礦;2.云南大學(xué)資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院;3.云南財經(jīng)大學(xué)城市與環(huán)境學(xué)院;4.昆明理工大學(xué)國土資源工程學(xué)院)

摘要大馬蘆礦段是云錫公司大屯錫礦的主要生產(chǎn)礦區(qū),目前儲量嚴(yán)重不足,因此,有必要對多年來積累的礦山勘探和生產(chǎn)資料進(jìn)行詳細(xì)分析,總結(jié)該區(qū)域的礦體空間產(chǎn)出規(guī)律。根據(jù)大馬蘆礦段礦體的特點(diǎn),分別從形態(tài)類型、復(fù)雜程度、礦石類型、賦存地層、斷裂構(gòu)造等方面分析了區(qū)內(nèi)礦體的空間產(chǎn)出規(guī)律,并在此基礎(chǔ)上圈定了5個找礦預(yù)測靶區(qū),供礦山后續(xù)找礦勘探參考。

關(guān)鍵詞礦體空間規(guī)律找礦預(yù)測靶區(qū)找礦勘探

大馬蘆礦段處于高松礦田中部,位于大箐東—阿西寨向斜偏北翼,大箐東斷裂、馬吃水?dāng)嗔选⑻J塘壩斷裂交叉區(qū)域,是云錫公司大屯錫礦的主要生產(chǎn)礦區(qū),目前,該礦段儲量嚴(yán)重不足,極大影響了礦山的進(jìn)一步開采。為此,本研究根據(jù)大馬蘆礦段礦體特點(diǎn),對礦體空間產(chǎn)出規(guī)律進(jìn)行研究并對區(qū)內(nèi)找礦預(yù)測靶區(qū)進(jìn)行圈定,為區(qū)內(nèi)找礦勘探提供依據(jù)。

1礦區(qū)地質(zhì)概況

個舊礦區(qū)處于全球兩大錫礦帶(環(huán)太平洋錫礦帶和特提斯錫礦帶)的交匯部位,屬次級的滇東南錫礦帶中的超大型錫多金屬礦區(qū)之一。該礦區(qū)已發(fā)現(xiàn)有色、稀有及貴金屬礦產(chǎn)20余種,是一超大型錫礦區(qū),同時也是中—大型銅、鉛、鋅、鎢和銀礦區(qū),并伴有眾多的稀有、稀土等金屬礦產(chǎn)。該礦區(qū)被近SN向的個舊斷裂分割為東西兩部分,東區(qū)為超大型錫多金屬礦床的主要分布區(qū)域,NE向構(gòu)造(五子山復(fù)式背斜)控制了所有礦床的分布,橫跨五子山復(fù)式背斜之上的近EW向斷裂構(gòu)造控制了五大礦田的分布,由北至南分別為馬拉格、松樹腳、高松、老廠和卡房礦田。高松礦田位于松樹腳礦田與老廠礦田之間,北至個松斷裂,南至背陰山斷裂,東至甲介山斷裂,西至個舊斷裂,面積約50 km2。高松礦田處于個舊礦區(qū)一級構(gòu)造五子山背斜北段,受與之斜交的次級構(gòu)造(大箐東—阿西寨向斜)控制,主要出露三疊系中統(tǒng)個舊組,為一套厚大的碳酸鹽類地層。該礦田東部麒麟山一帶出露有玄武巖,深部隱伏有燕山中—晚期黑云母花崗巖體。該礦田內(nèi)斷裂縱橫交錯,在大箐東—阿西寨向斜的基礎(chǔ)上,形成了“棋盤格”式的構(gòu)造框架,與成礦作用關(guān)系明顯的主要為NE、NW、近EW向斷裂。近EW向斷裂主要有個松斷裂、麒麟山斷裂等;NE向斷裂以蘆塘壩斷裂為主干構(gòu)造,其旁側(cè)派生一系列次級斷裂和裂隙,如1#斷裂等;NW向斷裂主要有大箐東斷裂。高松礦田內(nèi)的斷裂,特別是產(chǎn)于向斜軸部的NE、近EW向斷裂與隱伏的花崗巖體相互配置形成了有利的控礦、導(dǎo)礦、容礦組合,并與層間破碎帶、剝離帶一并聯(lián)合控制著該區(qū)大型—特大型錫、鉛、銀礦床的生成和產(chǎn)出,是個舊礦區(qū)內(nèi)“向斷凹式”(即向斜+斷裂+凹槽)控礦成礦的典型[1-3]。

2礦體空間產(chǎn)出規(guī)律

2.1礦體空間分布規(guī)律2.1.1空間分布

研究區(qū)內(nèi)接觸帶硫化礦體有11個,金屬量共計54 944 t,分別占全部礦體的9.4%、22.8%。為分析礦體隨標(biāo)高的變化規(guī)律,按60 m的間距分別統(tǒng)計了1 330~1 870 m層間氧化礦體的分布情況,結(jié)果見圖1。由圖1可知:1 570~1 630 m范圍內(nèi)錫金屬量最高,1 630~1690 m范圍內(nèi)礦體數(shù)量最多;1 330~1 630 m范圍內(nèi),隨著標(biāo)高的增加,錫金屬量逐漸增加;在1 570~1 870 m范圍內(nèi),隨著標(biāo)高的增加,錫金屬量逐漸減少[4]。

為進(jìn)一步探討層間氧化礦體與花崗巖體之間的關(guān)系,分析礦體個數(shù)、金屬量與距離花崗巖遠(yuǎn)近之間的關(guān)系,統(tǒng)計了101個(其中131、132、133、134礦體為斷裂含礦予以忽略)層間氧化礦體與花崗巖的距離,結(jié)果見圖2。由圖2可知:礦體與花崗巖的最小距離為0,最大距離為1 141 m,平均距離為524 m;層間氧化礦體主要聚集于距花崗巖300~720 m的范圍內(nèi),且在0~660 m的范圍內(nèi),礦體個數(shù)與金屬量大體呈增加趨勢;在大于660 m的范圍內(nèi),礦體個數(shù)與金屬量大體呈減小趨勢[5-6]。

圖1 層間氧化礦體分布情況

圖2 層間氧化礦體數(shù)量及與花崗巖體的距離

2.1.2形態(tài)類型

區(qū)內(nèi)礦體按產(chǎn)狀及形態(tài)可分為陡傾斜脈狀礦體和緩傾斜層狀、似層狀礦體。似層狀礦體錫金屬量最多,層狀礦體次之,脈狀礦體最少,且似層狀礦體的錫平均品位最高,脈狀礦體次之,層狀礦體最低(圖3)。

圖3 不同礦體形態(tài)下的錫金屬量與平均品位

2.1.3復(fù)雜程度

礦體的界線類型可分為清楚、較清楚、漸變、不明顯等4類。界線清楚的礦體錫金屬量最多,界線較清楚的礦體次之,界線不明顯的礦體較少,界線漸變的礦體最少;界線較清楚的礦體錫平均品位最高,界線清楚的礦體次之,界線漸變和不明顯的礦體較低。礦體的完整性可分為較完整、完整和有夾石等3類。完整礦體錫金屬量最多,有夾石礦體次之,較完整礦體最少;完整礦體錫平均品位最高,有夾石礦體次之,較完整礦體較低(圖4)。

圖4 不同完整性礦體的錫金屬量與平均品位

2.1.4礦石類型

研究區(qū)內(nèi)礦石類型有花崗巖含礦(3個)、硫化礦(5個)、氧化礦(99個)、氧化礦及含錫白云巖、含礦黏土(5個)。在不同礦石類型中,氧化礦中含錫量最高,硫化礦次之,氧化礦及含錫白云巖、含礦黏土較低,花崗巖含礦中錫金屬量最低;硫化礦錫平均品位最高,氧化礦一般,花崗巖、氧化礦及含錫白云巖、含礦黏土及氧化礦的錫平均品位較低(圖5)。

圖5 不同礦石類型中的錫金屬量與平均品位

2.2礦體地層賦存規(guī)律

圖6 不同賦礦地層中的錫金屬量與平均品位

2.3礦體構(gòu)造控制規(guī)律

礦床在空間上不均勻聚集的實(shí)質(zhì)是構(gòu)造控制的

表地層分段不同標(biāo)高對應(yīng)的礦體數(shù)量及錫金屬量

體現(xiàn),在個舊礦區(qū)礦體整體呈現(xiàn)出等距性分布的特點(diǎn)。研究區(qū)內(nèi)主要的斷裂為蘆塘壩斷裂與麒麟山斷裂,以蘆塘壩斷裂與麒麟山斷裂交叉為界線,可將研究區(qū)域劃分為鈍角區(qū)域與銳角區(qū)域,其中鈍角區(qū)域可劃分為NW向和SE向區(qū)域;銳角區(qū)域可劃分為NE向和SW向區(qū)域。NE向蘆塘壩斷裂與近EW向麒麟山斷裂的交叉部位附近有礦床成群出現(xiàn),鈍角區(qū)域在礦體數(shù)量、金屬量、品位上均優(yōu)于銳角區(qū)域。其中,NW向鈍角區(qū)域的礦體數(shù)量和金屬量均優(yōu)于SE向鈍角區(qū)域,但SE向鈍角區(qū)域的錫平均品位高于NW向鈍角區(qū)域。從礦體類型和礦種來看,斷裂交叉的NE側(cè)、SW側(cè)以脈狀礦體為主,錫平均品位較高;NW側(cè)、SE側(cè)以層狀礦體為主,錫平均品位較低[8]。

3找礦預(yù)測靶區(qū)

根據(jù)高松礦田大馬蘆礦段的礦體產(chǎn)出特征和規(guī)律,對該礦段下一步的找礦靶區(qū)進(jìn)行了預(yù)測,結(jié)果見圖7[9]。

圖7 個舊錫礦高松礦田找礦靶區(qū)預(yù)測結(jié)果

4結(jié)語

針對個舊錫礦高松礦田大馬蘆礦段儲量嚴(yán)重不足的現(xiàn)狀,在深入研究多年來該礦積累的勘探和生產(chǎn)資料的基礎(chǔ)上,對區(qū)內(nèi)礦體空間產(chǎn)出規(guī)律進(jìn)行了詳細(xì)探討,并圈定了5處找礦預(yù)測靶區(qū),對于區(qū)內(nèi)后續(xù)的勘查找礦工作有一定的參考價值。

參考文獻(xiàn)

[1]蘆磊,鄧鐵林,栗敬書,等.個舊錫礦高松曠天蘆塘壩礦段探采對比分析[J].現(xiàn)代礦業(yè),2016(3):152-155.

[2]鄧明國.個舊礦區(qū)蘆塘壩10號礦群礦床模型研究[D].昆明:昆明理工大學(xué),2005.

[3]蔣順德.個舊高松礦田蘆塘壩礦段礦床地球化學(xué)及成礦預(yù)測[D].昆明:昆明理工大學(xué),2007.

[4]朱啟金.個舊大馬蘆錫礦層間氧化礦礦床特征及成礦模式[J].云南地質(zhì),2012,31(1):26-31.

[5]倪春中,張世濤,劉春學(xué).高松礦田蘆塘壩礦段節(jié)理特征分析[J].礦產(chǎn)與地質(zhì),2013,27(1):21-25.

[6]莊永秋,王任重,楊樹培,等.云南個舊錫銅多金屬礦床[M].北京:地震出版社,1996.

[7]嚴(yán)瓊,陳建平,尚北川.云南個舊高松礦田蘆塘壩研究區(qū)三維預(yù)測模型及靶區(qū)優(yōu)選[J].現(xiàn)代地質(zhì),2012,26(2):286-293.

[8]倪春中,張世濤,劉春學(xué).個舊錫礦高松礦田節(jié)理發(fā)育特征與成礦分析[J].有色金屬:礦山部分,2013,65(2):31-35.

[9]劉春學(xué),秦德先,黨玉濤,等.個舊錫礦高松礦田綜合信息礦產(chǎn)預(yù)測[J].地球科學(xué)進(jìn)展,2003,18(6):906-912.

(收稿日期2015-11-01)

*國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(編號:40902058)。

康德明(1964—),男,工程師, 661021 云南省個舊市。

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