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內(nèi)蒙古額濟(jì)納旗老硐溝鉛銀金礦床地質(zhì)特征與找礦模型建立

2016-08-22 10:21:38楊志力柴萬龍內(nèi)蒙古自治區(qū)第八地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)院阿拉善盟分院內(nèi)蒙古阿拉善盟750306
地球 2016年4期
關(guān)鍵詞:成礦特征

■楊志力 柴萬龍(內(nèi)蒙古自治區(qū)第八地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)院阿拉善盟分院內(nèi)蒙古阿拉善盟750306)

內(nèi)蒙古額濟(jì)納旗老硐溝鉛銀金礦床地質(zhì)特征與找礦模型建立

■楊志力 柴萬龍
(內(nèi)蒙古自治區(qū)第八地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)院阿拉善盟分院內(nèi)蒙古阿拉善盟750306)

老硐溝鉛銀金礦床地處哈薩克斯坦~北山板塊馬鬃山中間地塊東緣,位于巴丹吉林新坳陷內(nèi)古硐井~英雄山金成礦帶上,容礦地層為薊縣~青白口系圓藻山群,含礦巖性為褐鐵礦化白云石大理巖,礦體主要受北西向~北北西向斷裂、東西向~近東西向斷裂形成的破碎帶控制。礦體多為脈狀、透鏡狀、似層狀、近礦圍巖蝕變強(qiáng)烈,主要有碳酸鹽化、黃鉀鐵礬化、褐鐵礦化、硅化、綠泥石化、黃鐵礦化。其成因類型為受構(gòu)造破碎帶控制中低溫?zé)嵋何g變充填型鉛銀金礦床。

額濟(jì)納旗 老硐溝 鉛銀金礦床 地質(zhì)特征 找礦模型

1 引言

近幾年來,在英雄山—古硐井金成礦帶上在找礦方面取得了較大的突破,先后發(fā)現(xiàn)了古硐井金礦點(diǎn)、老硐溝鉛銀金礦床、英雄山鉛銀金礦床、梭梭井鉛鋅礦床及鐵礦床、鷹嘴紅山鎢礦點(diǎn)均產(chǎn)于哈薩克斯坦—北山板塊馬鬃山中間地塊東緣,位于巴丹吉林新坳陷內(nèi)古硐井—英雄山金成礦帶內(nèi)。層控性明顯,礦體主要賦存于薊縣~青白口系圓藻山群白云石大理巖中,構(gòu)造上與北西斷裂和東西向斷裂關(guān)系密切,礦體多產(chǎn)于斷裂附近約1km范圍內(nèi)的次級斷裂中。結(jié)合區(qū)域前人發(fā)現(xiàn)英雄山鉛銀金礦床、古硐井金礦點(diǎn)、梭梭井鉛鋅礦床等同類礦床,整個(gè)層控礦帶規(guī)模達(dá)數(shù)千米,顯示了這一成礦帶受斷裂及薊縣~青白口系圓藻山群碳酸鹽巖控制的鉛銀金礦床找礦的良好前景,內(nèi)蒙古額濟(jì)納旗老硐溝鉛銀金礦床是該帶內(nèi)規(guī)模較大的礦床,筆者對老硐溝鉛銀金礦床地質(zhì)礦產(chǎn)特征進(jìn)行了深入的分析研究,建立了找礦模型。

2 礦區(qū)概況

2.1地層

礦區(qū)出露地層為長城系古硐井群下巖組及薊縣~青白口系圓藻山群下巖性組,其中長城系古硐井群下巖組該地層以石英質(zhì)為主的淺變質(zhì)海相碎屑巖建造特征,其主要巖性為灰綠色石英粉砂質(zhì)泥質(zhì)板巖夾變石英砂巖。薊縣~青白口系圓藻山群下巖性組為主體,為一套巨厚淺海近岸相碳酸鹽巖系。巖層傾向北北東,傾角40°—76°。礦體主要產(chǎn)于薊縣~青白口系圓藻山群下巖性組白云石大理巖中,賦礦巖石為白云石大理巖中(見圖1)。

圖1 老硐溝礦區(qū)鉛銀金礦平面地質(zhì)略圖

2.2巖漿巖

礦區(qū)內(nèi)侵入巖較為發(fā)育,主要為輝綠巖脈、閃長玢巖脈及二疊紀(jì)斑狀花崗閃長巖巖體。這些脈巖及巖體侵入受斷裂構(gòu)造控制,與成礦有關(guān)的巖體是二疊紀(jì)斑狀花崗閃長巖體,該巖體與薊縣~青白口系圓藻山群白云石大理巖接觸帶上見矽卡巖型鐵銅礦體。

2.3構(gòu)造

礦區(qū)內(nèi)斷裂構(gòu)造主要與區(qū)域性大斷裂F1、F2、F7大斷裂關(guān)系密切,多數(shù)為其次級斷裂或派生斷裂。區(qū)內(nèi)斷裂構(gòu)造與成礦關(guān)系密切,既對成礦有直接控制作用,又是礦體儲存的空間。

礦區(qū)內(nèi)共分布27條斷裂,按其分布方向大致可歸為三組:北西向~北北西向斷裂21條、東西向~近東西向斷裂3條,北北東向~北東向斷裂3條。其中北西向~北北西向斷裂在礦區(qū)中最為發(fā)育,含礦性最好,控制著礦區(qū)中大多數(shù)礦體,東西向~近東西向斷裂發(fā)育次之,含礦性較好,控制著部分礦體,北北東向~北東向斷裂不發(fā)育,成礦性差,不含礦。

3 礦床地質(zhì)

3.1蝕變帶特征

在礦區(qū)出露的二疊紀(jì)斑狀花崗閃長巖體接觸帶外圍斷裂帶中,已發(fā)現(xiàn)4條礦化蝕變帶。距離巖體60m~1500m,帶內(nèi)礦化蝕變?yōu)樘妓猁}化、黃鉀鐵礬化、褐鐵礦化、硅化、綠泥石化、黃鐵礦化。蝕變帶呈NW向及EW向展布,與斷裂走向一致,蝕變帶長200m~400m。寬度2m~39m.各蝕變帶主體寬度約20m.

3.2礦體特征

在四個(gè)礦化蝕變帶內(nèi)分布著多個(gè)規(guī)模不一的鉛銀金礦體,呈近似平行狀組合。礦體主要產(chǎn)于白云石大理巖斷層破碎帶中,礦體頂?shù)装鍘r性為白云石大理巖。礦體在走向和傾向上呈膨大縮小、透鏡狀、似層狀,規(guī)模較大的呈似層狀、脈狀。礦區(qū)最大礦體Ⅱ~1走向NW,傾向NE,傾角60°~70°。單礦體長度約420m,礦體真厚度0.73~15.54m,平均真厚度7.09m,Au品位0.52×10~6~22.70×10~6,平均品位4.82×10~6,主要伴生有益組分為鉛、銀。

4 礦石特征

4.1礦石結(jié)構(gòu)、構(gòu)造

礦床因受斷裂構(gòu)造控制,礦石結(jié)構(gòu)構(gòu)造較為復(fù)雜,Ⅱ~1號礦體主要結(jié)構(gòu)為頁片狀結(jié)構(gòu)、粒狀結(jié)構(gòu)—交代結(jié)構(gòu)。礦石構(gòu)造主要為塊狀構(gòu)造、土狀構(gòu)造。

4.2礦石成分

根據(jù)宏觀微觀及巖礦鑒定,礦石礦物成分為金屬礦物和非金屬礦物,其中金屬礦物主要有自然金、螺狀輝銀礦一硫銀礦、自然銀、角銀礦、菱砷鐵礦、砷菱鉛礦、砷鉛礦、砷菱鉛礬、磁鐵礦、黃銅礦、黃鐵礦等;非金屬礦物主要臭蔥石、毒砂等。礦物的組合總體顯示中—低溫?zé)嵋禾卣鳌?/p>

5 礦床成因

老硐溝礦區(qū)鉛銀金礦床產(chǎn)于薊縣~青白口系圓藻山群下巖組第三巖性段(Jx~Qny3)白云石大理巖中,呈層狀產(chǎn)出,表現(xiàn)出含礦熱液沿裂隙充填成礦特征。熱液蝕變和礦物組合均表現(xiàn)出中~低溫組合特征。礦石呈熱液成礦~構(gòu)造控礦的結(jié)構(gòu)、構(gòu)造。根據(jù)對礦床的礦物包裹體爆裂法測溫測定,結(jié)合礦區(qū)地質(zhì)特征,從礦質(zhì)來源、熱液特征、定位方式等方面對礦床成因作初步分析。

本區(qū)主要鉛、銀、金多金屬礦受構(gòu)造破碎帶及裂隙控制,破碎帶不同程度的有與成礦有關(guān)的硅化、黃鐵礦化、矽卡巖化、褐鐵礦化等熱液蝕變。在構(gòu)造裂隙、構(gòu)造破碎帶中以充填方式成礦,由于含礦熱液壓力及溫度較低,熱液蝕變一般不明顯。根據(jù)與成礦關(guān)系密切的石英粉砂質(zhì)泥質(zhì)板巖中的黃鐵礦用爆裂法測的溫度為250℃~370℃及鉛、砷等礦物組合也說明屬中低溫,符合金的生成溫度,因此本礦床為受構(gòu)造破碎帶控制中低溫?zé)嵋何g變充填型鉛銀金礦床。

6 礦區(qū)地球物理特征

金礦體和含礦構(gòu)造的綜合性物化探特征:

在老硐溝礦床區(qū)的勘查過程中,前勘查單位開展過以激發(fā)極化法為主的物探找礦試驗(yàn)工作,但找礦效果不理想。分析原因,主要是本區(qū)激電異常多為構(gòu)造—巖漿活動(dòng)和黃鐵礦化的反映,而地表次生氧化淋濾帶中金屬硫化物已流失殆盡。不足產(chǎn)生一定強(qiáng)度的激電異常。此外,礦區(qū)地表非常干旱,供電困難,難以發(fā)現(xiàn)和圈定異常。根據(jù)礦區(qū)實(shí)際情況,借鑒國內(nèi)外物探找金的經(jīng)驗(yàn),首先在Ⅱ~1號鉛銀金礦體開展甚低頻電磁法(VLE~EM)為主,配合高精度磁測找礦方法試驗(yàn),獲得了明顯的異常。

圖2 老硐溝礦區(qū)Ⅱ~1金礦地質(zhì)、甚低頻電磁法和土壤地球化學(xué)異常圖

礦區(qū)西北部Ⅱ~1號鉛銀金礦體VLE~EM、高精度磁法測量和巖石剖面測量結(jié)果見圖2,在測線120號點(diǎn)工程揭露結(jié)果表明,此處見Ⅱ~1號鉛銀金礦體和斷裂破碎帶F7存在。圖中△T為高精度磁測曲線,D、F為VLE~EM法參數(shù)曲線,對應(yīng)D值交零點(diǎn)和F值曲線為正極大值異常。F值異常寬度為40m,極大值為18°,△T為疊加在低緩異常帶上的局部低異常,局部低異常幅度為50nT,巖石測量中金元素呈高值異常,異常極值為23×10~9,上述特征表明,含金破碎帶與圍巖存在明顯的差異。是相對的良導(dǎo)體,VLE~EM異常寬度大于破碎帶,是破碎帶和閃長玢巖脈產(chǎn)生異常疊加后的反映。破碎帶呈現(xiàn)低磁異常,說明破碎帶不僅無磁性,由于蝕變產(chǎn)生強(qiáng)烈的退磁作用,使其比圍巖磁性還要低。

上述VLE~EM法和高精度磁測及巖石地球化學(xué)測量結(jié)果表明,該方法組合對查明含礦破碎帶是非常有效的。含礦破碎帶上的物探特征是:VLE~EM法F值呈極大值異常、磁場呈局部低值或無磁異常。

7 地球化學(xué)特征

根據(jù)1:5萬化探資料和1:1萬土壤地球化學(xué)測量資料,礦區(qū)內(nèi)化探異常以Au元素為主,同時(shí)伴生有Ag、Pb、As、Sb、Hg、Bi、Sn等元素異常。從異常的分布特征看,各元素異常套合性好。元素組合在空間上形成明顯的水平分帶:內(nèi)帶由Au、Pb、Ag、As元素組成;外帶由As、Sb、Hg、Cu元素異常組成。其中內(nèi)帶元素組合的綜合異常達(dá)到三級濃度分帶,Au異常峰值為100×10~9,推測與已知的老銅溝Ⅰ礦段和Ⅱ礦段內(nèi)的金礦化有關(guān)。這些異常(帶)總體上呈近東西向展布,絕大多數(shù)Au異常與Pb、Ag、As和Sb綜合異常分布范圍相吻合。對該異常進(jìn)行異常查證發(fā)現(xiàn)了老硐溝金礦床。

8  找礦模型建立

綜合技術(shù)方法找礦模型:

通過上述地質(zhì)、地球物理、地球化學(xué)等各種地質(zhì)找礦信息進(jìn)行綜合分析,從而建立了老硐溝鉛銀金礦床綜合技術(shù)找礦模型(見表1)。

表1 老硐溝鉛銀金礦床綜合技術(shù)方法找礦模型

9  結(jié)論

老硐溝鉛銀金礦是與中酸性侵入巖漿活動(dòng)構(gòu)造破碎帶有關(guān)中低溫?zé)嵋盒偷V床。地表岀露的褐鐵礦化、黃鉀鐵釩化、方鉛礦化、硅化是直接找礦標(biāo)志。鉛銀金礦床指示元素組合為Au、Ag、Pb、As、Sb、Zn、Cu等中—低溫元素,是發(fā)現(xiàn)鉛銀金礦體的直接標(biāo)志之一。甚低頻(VLE~EM)法可準(zhǔn)確查明斷裂破碎帶位置,F(xiàn)值正異常(異常值15°~30°)和局部低磁異常(異常幅度約為50nT)或無磁異常相伴,并且與金異常及有利圍巖蝕變帶相吻合,則反映構(gòu)造破碎帶內(nèi)可能有金礦體存在。對找礦起間接指示作用。充分利用和借鑒本礦床總結(jié)找礦模型,對今后尋找該類礦床,有積極的意義。

[1]邵和明、張履橋內(nèi)蒙古自治區(qū)主要成礦區(qū) (帶)和成礦系列.2001.11.

[2]金日、楊志力 內(nèi)蒙古自治區(qū)額濟(jì)納旗老硐溝礦區(qū)鉛銀金礦生產(chǎn)詳查報(bào)告. 2013.8.

[3]鄧光勤、葉永厚內(nèi)蒙古額濟(jì)納旗老硐溝金鉛礦區(qū)詳細(xì)普查地質(zhì)報(bào)告.1984.

[4]聶風(fēng)軍著中蒙邊境中東段金屬礦床成礦規(guī)律和找礦方向.2007.10.

[5]內(nèi)蒙古自治區(qū)第一物化探勘查院完成了1:20萬區(qū)域化探掃面和1:5萬水系沉積物測量(K~47~27、K~47~28、K~47~33、K~47~34)區(qū)域化探說明書.1990.

F407.1[文獻(xiàn)碼]B

1000~405X(2016)~4~54~2

楊志力(1986~),男,地質(zhì)礦產(chǎn)助理工程師,畢業(yè)于長春工程學(xué)院資源勘查工程專業(yè),研究方向?yàn)榈刭|(zhì)調(diào)查與找礦。

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