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德欽賽坡銅鉛多金屬礦地質特征及找礦方向

2018-05-09 06:40:37朱朝剛
世界有色金屬 2018年4期
關鍵詞:成礦

李 彪,朱朝剛

(1.云南南方地勘工程總公司,云南 保山 678000;2.云南環復地質礦業有限公司,云南 保山 678000)

德欽賽坡銅鉛多金屬礦位于德欽縣北東方向平距20千米處,礦區地理坐標:東經:99°02′00″~99°05′00″,北緯28°35′00″~28°38′00″,礦區海拔3600—4748米。礦區南坡坡度較陡,坡度30°~50°,局部達70°以上北坡較緩,坡度20°~30°。根據一些普查報告中獲取的信息,我們進一步分析和總結了礦區的成礦地質特征,并指出礦區的勘探目標和方向是勘探工作的現實意義在礦區資源開發過程中。

1 區域地質特征

礦區位于印度板塊與歐亞板塊之間的古特提斯構造域,大地構造位置屬中咱地塊與昌都—思茅地塊相夾持的金沙江板塊結合帶中礦區位于印度板塊與歐亞板塊之間的古特提斯構造域內,構造位置為中沙地塊和昌都-三毛斷塊相夾板與金沙江相結合。(圖1)。成礦帶屬西南三江中南段。

臺地巖相碳酸鹽巖和碎屑沉積巖在揚子地塊基底下的早古生代穩定發育;晚古生代金沙江洋開始在被動大陸邊緣環境下進行伸展裂解,形成了一套基本的火山斜坡碎屑巖和碳酸鹽巖沉積和過渡地殼型鈣堿性巖,并逐漸形成于金沙江洋的西側;晚古生代末期——早中生代向西俯沖,與江陽造山帶形成了晚三疊世弧盆體系的基本格局;三是一套濱海和淺海沉積。

巖漿巖周期明顯,由早期陸緣型火山沉積構造到中大洋火山沉積構造到晚期造山期和后期造山期酸性侵入巖、頻繁巖漿活動、多構造巖漿蝕變帶的形成,并伴隨著銅多金屬礦帶的形成。

特殊的構造位置導致復雜的區域構造,頻繁的巖漿活動,以及圍巖蝕變和疊加轉化的多個階段,這帶來了豐富的礦產資源,形成了許多銅多金屬礦床。

2 礦區地質特征

2.1 地層

礦區內出露的地層有三疊系上統阿堵拉組(T3a)、三疊系上統波里拉組(T3b)、二疊系上統(P2c)、泥盆系中、上統里農組(D2+3l),其中二疊系上統(P2c)分為三部,上部(P2c3)、中部(P2c2)、下部(P2c1),泥盆系中、上統里農組(D2+3l),為一套火山碎屑—碳酸巖的沉積建造。

2.2 構造

(1)斷裂:本區為一總體西傾的單斜構造,節理、裂隙及斷層破碎帶發育。受羊拉斷裂及金沙江深大斷裂的影響,區內次級斷裂構造發育。主斷裂有茂頂—曲隆斷裂(F1),其呈北北東向縱貫全區,長大于10公里,斷面傾向西,傾角多在45°~65°之間。上盤以泥盆系中上統里農組(D2+3l)及三疊系上統波里拉組(T3b)、阿堵拉組(T3a)地層為主;下盤為二疊系上統(P2c)變質石英砂巖、砂質絹云板巖、蝕變玄武巖及細晶大理巖等。破碎帶寬20~100米,巖石破碎,蝕變明顯,其中褐鐵礦化強,局部見孔雀石。為一西傾多期活動逆斷層。區內中、酸性(斑)巖體多沿該斷裂產出,其為區內重要的導礦、容礦構造。

(2)節理:礦區內礦化地段發育三組節理:NNE—NE、NEE、NW向。NEE、NW組構成共軛剪節理,常配套出現,其中NEE向組發育程度較NW組為好。NW組節理向SW傾斜,傾角50°~72°,單條節理延伸較短,迅速尖滅,具尖滅再現、側現的現象;NNE—NE組節理面平直,向SE傾斜,傾角40°~78°,單條節理延伸較遠,沿裂面充填金屬硫化物、石英、碳酸鹽脈。

2.3 巖漿巖

本區內巖漿巖發育,火山巖以海西期噴出安山巖、玄武巖及英安巖為主,分布于礦區中部及東部,礦區鉛鋅礦化與之關系密切。侵入巖具多期次,以印支期侵入巖為主,巖性以花崗閃長巖為主,近南北向產出,屬加仁巖體的南沿部份。次為花崗閃長斑巖、二長花崗斑巖、閃長巖、輝綠巖等,呈巖株、巖脈狀分布于礦區中部。

(1)火山巖:角閃安山巖呈大小不等的條帶狀斷續分布于里農組(D2+3l)中。巖石描述為:角閃安山巖:灰褐色,斑狀結構,塊狀構造。斑晶為角閃石(20%)、具暗化邊;基質由針狀斜長石、片狀黑云母和玻璃質組成,呈現玻基交織結構。

(2)侵入巖。①花崗閃長巖:本區巖漿巖發育,出露面積為礦區總面積的2/3。礦區出露花崗閃長巖體為加仁花崗閃長巖體的一部分,巖體呈近南北向巖基狀產出,加仁花崗閃長巖體面積>150平方千米。②花崗閃長斑巖:本區銅鉛多金屬礦化花崗閃長斑巖,面積大于0.1~0.2平方千米,蝕變分帶不明顯,具硅化、絹云母化。部分礦(化)體即產于花崗閃長斑巖巖體內、外接觸帶中,花崗閃長斑巖巖體控制礦體的產出形態。

3 礦區地球化學及地球物理特征

3.1 地球化學特征

本區進行1∶5萬化探土壤測量,共圈出Cu、Pb、Ag土壤化探綜合異常7處。異常呈不規則狀北東向長條狀產出, 異 常 值Cu122~141×10-6;Pb825.6~2186×10-6; Zn∶427×10-6; Au7.2~30×10-9;Sb37.4×10-6;As116×10-6。

異常與區內巖漿活動有關,受北東向茂頂—曲隆斷裂(F1)控制;區內以Cu、Pb、Ag異常規模大、濃度高為特征,顯示較好的找礦前景。

3.2 地球物理特征

(1)電性、磁性特征:說明銅礦化斑巖(角巖)具高極化率、中等電阻特性區別于低阻、低極化的花崗閃長斑巖,及高阻、中偏低極化率的砂(角)巖等主要圍巖。反映區內具備開展電法勘查物理前提。

(2)磁異常分布特征:區內磁異常主要為后期中酸性巖(斑巖)脈(株)沿斷裂破碎帶、裂隙帶、節理帶及巖脈體接觸帶等構造部位侵入活動引起圍巖中磁性礦物局部聚集引起。其中與激電異常基本對應,且又有化探異常的M2、M5、M11磁異常具有一定找礦意義,值得開展地質查證工作。

(3)激電異常特征:激電中梯測量共圈出有代表意義的異常10處,所圈異常與礦區地質實際情況吻合度高。其中D1激電異常具較大的找礦前景,D3、D6、D9、D10激電異常反映斷裂巖漿巖帶的存在,帶內具找與中酸性巖脈侵入活動有關的銅多金屬礦意義。

4 礦床特征

4.1 礦體特征

本區銅礦體主要產于巖體西接觸帶,小礦體主要受北西向節理、裂隙控制。鉛鋅礦體主要產于花崗閃長巖體構造裂隙帶中,主要受北西、北東向構造控制。

4.2 礦石質量

礦石的礦物成份

這一地區礦石的礦物組成相當復雜。銅礦體中的銅礦石主要為黃銅礦(CuFeS2)和孔雀石(Cu2CO3(OH)2),然后是黃銅礦(Cu2O)、黑銅礦(CuO)和斑巖銅(Cu5FeS4)。

4.3 礦石結構、構造

①礦石結構:根據礦石斷面形貌、礦石結構等含銅礦石的尺寸,具有以下形態細粒結構,以及全面亞面體顆粒狀結構。②礦石具有浸染結構、細脈結構或間隙稀疏浸染結構、塊狀結構、蜂窩狀結構、土壤結構主礦體結構。

4.4 礦石類型及品級

①礦石自然類型:氧化礦、硫化礦,銅礦體地表以氧化礦為主,鉛鋅礦體地表為硫化礦。②礦石的工業類型∶ 分為三種類型花崗斑巖型銅礦石、角巖型銅礦石、鉛鋅礦石。

5 找礦標志

5.1 巖漿巖標志

區域礦產多分布于加仁巖體內、外接觸帶及巖體內部構造破碎帶中,侵入巖的接觸帶或內部構造裂隙帶是重要的找礦標志。尤其應注意巖體變窄、傾伏端、拐彎地段。

5.2 地層層位及巖性標志

賽坡銅鉛多金屬礦礦體均產于泥盆系里農組(D2+3l)之中,是一套含有角閃安山巖、閃長玢巖的碎屑巖—碳酸鹽巖類。碳酸鹽巖具矽卡巖化、碎屑巖具角巖化、矽卡巖化,礦體就產于蝕變的矽卡巖、角巖中。在評價區內要找類似礦床必須找到相應層位的圍巖,特別注意與中酸性巖體接觸產生矽卡巖化的地段。

5.3 構造標志

斷裂構造是巖漿、熱液、礦質的運移通道,次級同向、派生斷裂、次級褶皺軸部、轉折端,裂隙帶、層間擠壓帶、破碎帶等,特別是構造交匯和轉換部位,更是容礦和儲礦場所。多數礦床(點)均產于北東、北西向構造破碎帶或層間裂隙帶中。構造是重要的找礦標志。

5.4 圍巖蝕變標志

硅化、絹云母化與成礦關系密切,硅化、絹云母化地段,有褪色蝕變現象。

5.5 地球化學(化探)標志

含礦地段出現銅、錫、金、銀、鉛、鋅、砷、銻等綜合化探異常。

5.6 礦化標志

有礦體分布地段,地表往往有褐鐵礦化,局部地段形成鐵帽,可見銅的氧化礦物藍銅礦、孔雀石,藍銅礦及鉛氧化礦物,孔雀石是礦區直接的找礦標志。

6 成礦條件

這一地區位于印度板塊與歐亞板塊之間的古特斯構造帶,位于揚子地塊邊緣的延伸裂谷、俯沖、碰撞、多盆地山地轉換的邊緣,形成了多弧盆地結構。在火山循環中明顯存在著裂谷型邊緣型火山-沉積形成;強構造受壓區構造復雜,巖漿活動頻繁,巖漿活動頻繁,礦物溶液豐富,形成了非常有利的礦化條件。

礦產資源的產出與巖漿活動、構造和圍巖密切相關。主要礦床與中酸性巖漿帶有關。礦床類型為熱液和接觸交代作用。

7 控礦因素

7.1 巖漿巖

礦體是在燕山期中間的酸性巖體周圍產生的,不僅在外接觸帶的圍巖中,也在巖體內部。

7.2 地層

本區鉛鋅礦體分布在二疊系上統(P2c)砂板巖夾基性火山巖中的破碎帶中。銅礦體產于泥盆系中、上統里農組(D2+3l)砂質絹云板巖夾淺灰色中層狀變質細粒石英砂巖中。二疊系上統(P2c)地層富含鉛、鋅;泥盆系中、上統里農組(D2+3l)地層富含銅。

7.3 構造條件

本區構造活動強烈,地層巖石性脆,斷層、層間破碎帶、節理、裂隙發育,具備了較好的含礦熱液通道和賦礦場所。

8 結論

德欽賽坡銅鉛多金屬礦產于印支—燕山期中酸性巖體內、外接觸帶、巖體內部破碎帶或裂隙帶及圍巖中的矽卡巖帶內,含礦地層為泥盆系中、上統里農組(D2+3l),為一套火山碎屑—碳酸巖的沉積建造。初步認為礦床經歷了火山沉積盆地熱水沉積初始成礦,花崗閃長斑巖-矽卡巖主導成礦——后期構造熱液疊加成礦的復雜而漫長的成礦過程。礦床具品位高、礦層穩定的特點。根據賽坡銅鉛多金屬礦成礦地質特征及成礦規律,結合區內地球化學異常元素組合、地層、構造等特征,認為是本區內形成熱液(斑巖)—矽卡巖型銅礦最有希望地區。

[1]德欽縣羽龍礦業勘查開發有限公司、云南省地質調查院,云南省德欽縣賽坡銅鉛多金屬礦普查報告,2009.

[2]云南省地質調查院,云南大羊拉地區礦產遠景調查總體設計,2005.

[3]李定謀等,金沙江構造帶銅金礦成礦與找礦,北京地質出版社,2002.

[4]朱裕生等,成礦預測方法—找礦靶區估選和成礦預測方法選區編,中國地科院成礦遠景區劃室,1992.

[5]盧作祥,范永香,劉輔臣著,成礦規律和成礦預測學,中國地質大學出版社,1988.

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