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蒙古國巴彥烏列蓋省淘寶地區銅礦床找礦標志

2018-11-01 04:41:36曹子存彭社民
西部資源 2018年1期
關鍵詞:成礦

曹子存 彭社民

摘要:本文從淘寶地區所處的構造、成礦帶位置,地質、物探、化探、遙感特征,熱液來源,蝕變類型,銅元素富集空間,論述淘寶地區銅礦找礦標志。

關鍵詞:蒙古國淘寶;銅礦;地質特征;蝕變類型;找礦標志

引言

20世紀80年代,原蘇聯地質隊伍發現了巴彥烏列蓋省淘寶地區闊哈達爾銅、鉛、鋅礦。2004年以后有多家地質勘查公司在此地區進行了地質找礦工作,筆者于2010年~2011年在此區完成了153.83km2地質普查工作。闊哈達爾銅、鉛、鋅礦探獲:銅B+C金屬量4.575萬噸(平均品位1.03%),其中B級儲量占60.02%;探獲B+C鋅鉛金屬量41.365萬噸(平均品位Zn1.28%、Pb0.55%),其中B級儲量占11.04%。

巴彥烏列蓋省淘寶地區地處蒙古古生代構造弧西北緣與淘寶裂谷匯合結西北部。早古生代淘寶裂谷呈北西走向,狹長透鏡狀,往南端收斂,長達300余km。區域構造總體格局為北西向,由北西向延伸的花崗巖、下古生界火山沉積巖建造組成;主斷裂構造線與沉積建造走向均以北西向為主。

該區域位于阿爾泰—薩彥成礦區中的蒙古阿爾泰鎢—鉬—銅—鉛—鋅—銀—鐵多金屬成礦帶;蒙古阿爾泰成礦帶西起俄羅斯的阿爾泰邊疆區,沿阿爾泰山向東延伸,至蒙古戈壁阿爾泰省東部,是俄羅斯塔利察—阿爾泰成礦區的東延部分,東西長約1300km,總面積約20萬km2,在蒙古境內主要有鎢、鉬、金、銀、鉛、鋅等礦床;鎢—鉬礦化主要是黑鎢礦—石英脈型、黑鎢礦—輝鉬礦—石英脈型和白鎢礦—綠柱石—石英脈型,其次在晚泥盆世花崗巖侵入體內接觸帶的云英巖化花崗巖和云英巖中也有鎢鉬礦化發育。金礦主要是沉積類型的小型砂金礦,如呼拉河砂金礦和主要由扎馬特、奇熱爾特、奎屯河、烏爾特布拉克等砂金礦構成的柯魯木特砂金礦田,目前已發現少數原生石英脈型金礦床(如查干陀谷金礦)和碳酸鹽—石英脈型銀礦床(如阿斯加特銀礦),銅、鉛、鋅在本礦帶主要發育與泥盆紀細碧角斑巖和玄武—流紋巖建造有關的火山熱液沉積型小型礦床和礦點,如奧托爾山小型銅礦床、湯希勒南小型銅礦床等,構成了奇熱爾特附近的銅、鉛、鋅礦點群。

1.地質特征

1.1地層

區內古生界寒武系地層普遍發生變質,為火山凝灰巖系;主要巖性有變質砂巖、大理巖、片巖夾少量安山巖,與上覆泥盆紀地層為角度不整合接觸。古生界泥盆系地層,巖性主要以底礫巖、砂巖、泥巖和安山巖為主。第四系沖積砂、粘土、洪積砂礫石及殘破積物,在山間盆地及低洼處出露。

1.2構造

北西向淘寶裂谷自本區中部通過,區內的斷層發育,多為淘寶裂谷的分支構造;北西向斷層控制礦化,而近南北向斷層可能限制礦化,對礦化體有破壞作用。

1 3巖漿巖

巖漿巖沿區域構造總體格局北西向延伸,區內花崗巖主要出露在西側及東北角,侵入寒武系、泥盆系,可能為礦化提供熱源。巖脈主要有玄武安山巖脈、石英脈、花崗巖脈。

1.4圍巖蝕變

該區域位于阿爾泰弧形盆地濁流沉積地區,在經歷沉積變質作用、大陸巖漿作用、火山作用,尤其是大陸擴張作用,多旋回沉積的巖層。侵蝕基準面暴露出了古生代沖積層和交錯層,后者與本區的西和東側的花崗巖侵入體有關。區內寒武紀及泥盆紀沉積巖均有蝕變;主要蝕變類型:硅化;綠泥石—綠簾石—硅化;絹云母—硅化;絹云母—碳酸鹽—綠泥石化;綠泥石—綠簾石—陽起石化;粘土化。絹云母—酸鹽—綠泥石化和綠泥石—綠簾石—陽起石化蝕變最為廣泛。

1.5礦化特征

(1)本區銅礦化多賦存在石英脈中,地表銅礦化以孔雀石為主,局部見有黃鐵礦及少量的黃銅礦,在裂隙中見有少量的暗色礦物。蝕變以硅化、綠泥石化為主。石英脈在受切穿地層的斷層及裂隙中。

(2)產在花崗巖與片巖接觸帶裂隙中的銅礦化,面積很小,銅礦化以孔雀石為主,見有極少的細粒黃鐵礦、黃銅礦。礦化處蝕變以綠泥石化、綠簾石化、陽起石化為主。

(3)產在侵入片巖中的強蝕變玄武安山巖脈裂隙處的銅礦化,孔雀石以薄膜形式附著在裂隙面。其蝕變有硅質化、強粘土化、絹云母化,暗色礦物均已被陽起石交代,在局部巖脈中見有2%的粒狀黃鐵礦粗晶,粒度在0.4cm左右。

(4)產在石英—方解石、泥質—鎂鐵質巖系、長英質巖石、泥質頁巖,碳質片巖,石英巖中的礦化,見黃鐵礦、閃鋅礦、方鉛礦以粒狀侵染狀分布,伴有少量黃銅礦細脈。具有弧前盆地火山噴流沉積型塊狀硫化物礦床特點,但主要是受硅化帶、構造控制。

本區銅礦石中主要銅礦物有孔雀石、藍銅礦、黝銅礦、黃銅礦,其他金屬礦物有方鉛礦、閃鋅礦、褐鐵礦、磁黃鐵礦、黃鐵礦、磁鐵礦等。綜上所述及多家地質勘查公司的資料綜合分析,認為該區銅多金屬礦床類型屬中溫熱液型脈狀礦床。

2.地球物理特征

本區部分有利成礦地段實施了激電中梯測量,巖(礦)石電性參數見表1。

從分類統計結果表中可以看出,區內各類巖性的電性特征主要表現特點:氧化銅礦石(孔雀石)視極化率最高,其最高值5.42%,最低值1.53%,平均值3.17%,其它巖石視極化率變化不明顯;粗粒花崗巖視電阻率最高,其最高值2543Ωm,最低值956Ωm,平均值1544Ωm;中粒砂巖和砂礫巖視電阻率最低,平均值分別為389Ωm和294Ωm;石英片巖和氧化銅礦石(孔雀石)視電阻率中等,平均值分別為985Ωm和637Ωm。從本區巖(礦)石的電性參數特征看,此區域利用大功率激電中梯測量對找銅礦體是非常有效。

3.地球化學特征

3.1工作區地球化學富集特征

通過表2中本區內15種元素背景值(剔除后的均值)分別與阿爾泰地區均值的比值為富集系數值(q1),歸納各元素的富集特征如下。

(1)貧乏(q1<0.8):有Au、Mn、Sn、W、Cr、Co、Ni。

(2)正常(0.8

(3)富集(1.2

(4)強富集(q1>2):Hg、As、Sb、Mo。

3.2本區元素背景含量及地球化學分布特征

根據區內15種元素剔除前的變化系數值大小分為;均勻分布(Cv<0.3)、中等起伏(0.32.4)詳見表3。

(1)均勻分布型(Cv<0.3):Sb、Co,說明其在區域上分布相對均勻,不易富集成礦。

(2)中等起伏型(0.3

(3)較大起伏型(0.6

(4)很大起伏型(1.2

(5)極大起伏型(Cv>2.4):沒有。

通過以上統計富集元素有Ag、Cu、Ph,強富集元素有Hg、As、Sb、Mo,很大起伏型(1.2

綜合異常沿斷層出露的次生石英巖展布,套合情況好,各單元素分帶明顯,峰值高;異常峰值明顯,均具濃度中心,各相關單元素之間的套合也很一致,各異常帶的元素相關組合程度強,有很好的尋找Cu、Ph礦前景。

4.遙感特征

遙感解譯結果對地質體界線、線性構造及蝕變范圍均有宏觀上指導作用;下面主要介紹遙感解譯的蝕變(鐵染、羥基異常)在本區找礦的指導作用。

4.1鐵染異常

遙感解譯的鐵染異常位置見圖2。

東北角的鐵染一級異常,位于砂巖與花崗巖接觸帶處;鐵礦物含量在10%~20%。

中部鐵染二級異常為本區闊哈達爾銅礦床礦體出露位置,氧化銅礦體中的褐鐵礦、赤鐵礦、黃鐵礦等鐵礦物含量較高。

東南部鐵染三級異常,該范圍砂巖中含有褐鐵礦、錳等礦物,局部巖石中見有孔雀石。

由此可見遙感解譯的鐵染異常,在本區直接尋找鐵礦,間接尋找銅礦均有指導作用。

4.2羥基異常

遙感解譯的羥基異常位置見圖3。

西北(分東、西兩片)、東北部羥基一、二、三級異常,異常內云母化、綠泥石化、粘土化蝕變較強,在一級異常范圍內均有銅礦化在地表出露。

西南部東西展布羥基一、二、三級異常,東端的片狀羥基二、三級異常內巖石有云母、綠泥石、綠簾石化蝕變,見有孔雀石礦化;西段異常東西向河流分布,推測為東西向斷裂,異常出露處多為沼澤地。

由此可見遙感解譯的羥基異常,特別是基巖出露區及覆蓋較淺的區域的一級異常,對尋找銅礦均有指示作用。

5.找礦標志

(1)遙感解譯選擇有利成礦的地質體、線性構造帶,特別是鐵染、羥基異常部位是尋找銅礦的有利區域。

(2)寒武紀次生石英巖是銅、鉛、鋅礦主要賦存巖性,其次寒武紀為片巖,泥盆紀的片巖、砂巖、角巖化粉砂巖。

(3)走向北西的斷層、剪切帶是主要的控制銅礦的構造。

(4)硅化、硅化—碳酸巖化蝕變以及地表鐵錳帽是本區尋找銅礦主要標志。

(5)本區大功率激電中梯測量的中阻高極化異常地帶,是本區尋找銅礦的有利部位。

(6)沿斷層北西向展布的銅、鉛、鋅等元素分帶明顯、峰值高、具濃度中心、各相關元素之間的套合一致、元素相關組合程度強的綜合異常,是本區地表尋找銅礦的最佳部位。

6結論

本區銅礦床多為北西向斷裂控制的中溫熱液型脈狀礦床;賦礦巖性主要是次生石英巖,硅化、硅化—碳酸巖化蝕變與礦化最為密切,地表礦化主要有孔雀石、藍銅礦、黝銅礦、黃銅礦、方鉛礦、閃鋅礦、黃鐵礦、磁鐵礦;礦體處遙感解譯多為鐵染、羥基一、二級異常、大功率激電中梯測量表現為中阻高極化異常、地球化學特征為相關元素套合較好的綜合異常部位;總之地物化遙吻合部位,多有銅多金屬礦體存在。

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