郭泓漣+曾曉劍



摘要:廣東東里一鐵鋪鉛鋅多金屬礦床位于華南成礦區華夏鎢錫鉛鋅銅成礦亞帶,通過分析礦區的區域地質特征、礦區地質特征、礦體特征和地球化學特征,明確找礦方向,對找礦前景做出預測。
關鍵詞:找礦前景;地質特征;鉛鋅多金屬礦
1.區域地質
礦區位于武夷成礦帶的南西段,在“廣東厚婆坳地區銅錫多金屬整裝勘查區”范圍之內,區域構造位置處于北東向潮州—普寧斷裂帶的南東側,汕頭一錢東大斷裂西北側,北西向饒平一大埔斷裂帶北東側一帶。區域上,燕山期巖漿活動頻繁,侏羅紀一白堊紀巖漿侵入及火山噴發活動較強烈,具有較好的成礦地質條件,區域內知名礦點(床)有蓮花山鎢礦、飛鳳山錫礦和河塘錫礦,見圖1礦區區域地質簡圖。
1.1地層。區域范圍內出露的地層有三疊系、侏羅系、白堊系及第四系。巖性主要為陸相中酸性火山巖建造的流紋斑巖、晶屑凝灰巖、英安質凝灰熔巖,流紋一英安質熔巖和淺海相建造的長石石英砂巖及巖屑石英砂巖和粉砂巖,粉砂巖局部夾炭質泥巖。
1.2巖漿巖。礦區區域上地處東南沿海大陸活動邊緣,巖漿活動十分頻繁,以燕山期最為活躍,分布面積最廣。
晚侏羅世黑云母二長花崗巖:呈巖株產出,主要分布于礦區外南部、西北部。早白堊世黑云母正長花崗巖:主要出露于礦區西北部,分散出露,面積較小。早白堊世正長花崗巖:主要出露于礦區東北部,出露面積較大。早白堊世鉀長花崗巖:主要出露于礦區外北部,出露面積最大。燕山期后巖脈:主要有花崗斑巖、閃長巖、石英閃長巖、花崗閃長斑巖、輝綠巖、輝長巖,呈巖墻或脈狀產出,分散分布。
1.3構造。區域性斷裂帶規模大、多期活動,是重要的控巖控礦構造帶,不但控制了巖層褶皺、巖漿活動,也控制了礦產的展布。較發育的斷裂主要為北東走向的壓扭性惠來一汕頭大斷裂。
2.礦區地質
2.1地層。區內出露地層為上三疊統一下侏羅統濱海相中細粒碎屑巖建造,巖性為粉砂巖、細砂巖、石英砂巖和泥巖等。
2.2巖漿巖。礦區主要出露晚侏羅世黑云母二長花崗巖、早白堊世正長花崗巖、晚侏羅世花崗斑巖脈、晚侏羅世閃長巖脈。
2.3構造。礦區發育2條斷裂,分述如下:F1:為小斷層,發育礦區東北部細粒花崗巖中,鐵東水庫南東側,斷層南側(上盤)下陷成溝谷,北側(下盤)基巖出露完好,呈弱硅化,斷層面平整,為正斷層,斷層產狀168°62°。F2:發育于礦區東北部的細砂巖和東南部的花崗斑巖、細砂巖及黑云母二長花崗巖中,近南北向走向,是礦區主要容礦構造。
2.4圍巖蝕變。礦區圍巖蝕變主要有絹云母化、絹英巖化、黃鐵礦化、硅化及角巖化。絹云母化、絹英巖化、硅化主要發生在花崗巖和砂巖中,其中褐鐵礦化、硅化與鉛鋅成礦關系密切,硅化、褐鐵礦化是找礦標志Ⅲ。
3.地球化學特征
1:10000土壤測量結果顯示:礦區所有地質體土壤中的Ph、w元素平均含量高于克拉克值土壤中、Au、Ag元素平均含量高于克拉克值;土壤中zn、Ag、元素平均含量高于克拉克值,見表1土壤測量異常特征參數統計結果表。
據1:10000土壤測量,根據各元素異常組合特征,結合地形、地質和主要控礦構造等綜合因素,圈出AP1~AP6六處綜合異常,異常強度高,面積大,多具內、中、外帶,分帶明顯,元素組合復雜,套合較好。其中規模達乙類異常2處,編號AP1及AP6的異常特征。其中AP1位于礦區西部象鼻山一帶的銀瓶山組TJ細砂巖中心,AP1異常規模大,Au、Hg元素異常強度高,分帶明顯,特別是Au元素存在幾處高值點,峰值達184×10;AP6位于礦區東部正長花崗巖與銀瓶山組細砂巖T3交界處,Ph、Bi、Sn元素異常強度高,分帶明顯,特別是Ph元素存在幾處高值點,峰值達2310×10。異常范圍內已發現有礦化線索,據化學分析結果推斷屬礦致異常,見圖2礦區地質簡圖。
4.找礦潛力分析
礦區內圈定了4條礦(化)體,主要產于上三疊統一下侏羅統銀瓶山組T3細砂巖,局部產于花崗斑巖或黑云母二長花崗巖,產狀262°73°,地表化探異常濃集中心明顯,強度高,蝕變礦化破碎帶發育,沿斷層F2斷續出露,推測總長度大于2km,主要為褐鐵礦化和少量黃鐵礦化,品位:Pb1.28%,達工業品位,初步認為礦床屬熱液裂隙充填脈型鉛鋅礦床。
礦區處于武夷成礦帶南西段厚婆坳銅錫多金屬礦整裝勘查區東部,比鄰西段的蓮花山斑巖型鎢礦床和北東段飛鳳山錫礦,其中蓮花山鎢礦是廣東省內重要的鎢礦產地之一,其地質背景與本礦區有相似之處,蓮花山中型鎢礦床已探明三氧化鎢儲量3.4萬噸,伴生錫、鉍、鈷、銅、鉛、鋅、金、銀等有益礦產。礦區位于鎢礦床的外圍。具有良好的成礦潛力和找礦遠景。
礦區內近南北向斷裂構造和節理構造發育,它們為成礦熱液提供了通道,亦為金屬元素富集成礦提供了成礦空間和場所。
礦區內絹云母化、絹英巖化、黃鐵礦化、硅化及角巖化。絹云母化、絹英巖化、硅化等圍巖蝕變發育且強烈。而上述強烈發育的圍巖蝕變往往是鉛鋅錫金等金屬礦床的必要成礦條件和間接、直接找礦標志。
對測區內的AP1、AP6異常,地表采用槽探揭露,并對礦化蝕變破碎帶用連續刻槽方法進行取樣,實驗結果表明礦化蝕變破碎帶中Cu、Ph、zn含量較高。深部采用鉆探控制取樣,實驗結果表明鉆探控制深部的礦化蝕變破碎帶中Cu、Ph、Sn含量較高。
5.結論
綜上所述,通過地表刻槽取樣與鉆探驗證,證實本測區以cu、Ph、zn為主的多金屬組合異常受礦化斷裂構造所控制,測區內的AP1、AP6組合異常是尋找隱伏的、以cu、Pb、zn為主的多金屬礦床的有利地段。endprint