夏自然


摘要:大長沙盆地位于廣東省龍川縣境內,處于北東向武夷山成礦帶南段與南嶺緯向成礦帶東端交匯部位。盆地內構造發育,火山巖分布廣泛,中生代構造巖漿活動強烈,屬典型的中生代火山盆地。區內成礦地質信息豐富,具有優越的找礦地質背景。筆者對盆地內地質情況、已知的典型礦床(點)進行了分析研究,指出了盆地今后的找礦方向。
關鍵詞:大長沙盆地;典型礦床;矽卡巖;找礦方向
大長沙盆又稱麻布崗盆地,位于廣東省龍川縣境內,處于北東向武夷山成礦帶南段與南嶺緯向成礦帶東端交匯部位,具有良好的區域成礦地質條件。盆地內構造發育,火山巖分布廣泛,中生代構造巖漿活動強烈,屬典型的中生代火山盆地[1]。區內成礦地質信息豐富,礦化顯示顯著,具有優越的找礦地質背景。經過多年的地質工作,盆地內礦產地質勘查工作取得了重大進展,盆地及其周邊地區相繼發現金石嶂銀多金屬礦、天堂山錫多金屬礦、麻布崗小長沙鐵礦、礦山寶鐵礦、雙富鈾礦點、野豬嶂鈾礦點等大中小型礦床(點)。
大長沙盆地位于北東向武夷山多金屬成礦帶南段與南嶺緯向成礦帶東端交匯部位,大地構造位置處于九連山隆起與梅縣坳陷邊緣,具有有利的成礦地質環境。盆地內斷裂構造發育,主干斷裂有SN向礦山寶斷裂、NE向高壩斷裂和石芬斷裂、EW向出米石斷裂,盆地內還發育有眾多次級斷裂和火山構造(見圖1)。
區內巖漿活動劇烈而頻繁,蝕變作用強烈。侵入巖與火山巖占據了大部分面積,并表現為多其次和多旋回的噴發。各期侵入巖主要受NE、EW、NW向深大斷裂控制。在火山活動晚期,由于盆地蓋層塌陷而形成的弧形斷裂廣泛發育在盆地的東部和北部,為巖漿熱液上升和元素活化、遷移、富集提供的有利構造空間。盆地內斷裂構造和火山構造為其提供了較好的熱源、礦源及礦質運移通道。斷裂構造和火山構造聯合控制了多金屬礦的產出。
盆地基底主要為震旦系,是一套巨厚的濱海一淺海相復理石建造,巖性主要為混合花崗巖、斜長黑云母花崗巖、安山玢巖、中基性溶巖、凝灰巖等嘲。混合花崗巖的平均鈾含量為7.91×10-6,黑云母花崗巖為4.8×10-6[3]。
盆地蓋層主要由侏羅紀的一套偏堿性火山巖及沉積巖層組成,在火山活動晚期,由于巖漿物質大量噴發和侵出,巖漿房空虛,使其上方崩塌和深陷,形成斷陷盆地,隨后酸性巖漿沿環狀斷裂侵入,形成火山巖,其巖性主要有流紋斑巖、花崗斑巖等[2-3]。區內最晚的侵人體是輝綠巖等基性脈巖[3]。
2.典型礦床(點)地質特征
大長沙盆地屬典型的中生代火山盆地,處于北東向武夷山成礦帶南段與南嶺緯向成礦帶東端交匯部位,位于尋烏大型變質核雜巖的邊緣[4]及安遠熱隆環形構造南部邊緣[5],深部的伸展滑脫構造為其提供了較好的熱源、礦源及其礦化物質的運移通道。盆地受構造演化和頻繁的巖漿活動影響,中生代構造巖漿活動強烈,蝕變明顯,具有優越的找礦地質背景。
2.1金石嶂銀多金屬礦
金石嶂銀多金屬礦位于大長沙盆地北緣,總體呈NW-NNW走向展布,形成—個長2000m、寬500m的銀、鉛、鋅、銅等多金屬礦體,主要產于震旦系云開群深變質巖夾大理巖、蝕變安山玢巖以及混合鉀長花崗巖斷裂破碎帶中,受斷裂控制明顯。礦層廣泛強烈的圍巖蝕變,以硅化、矽卡巖化、黃鐵礦化為主,次為綠簾石化、綠泥石化。其中硅化持續了整個成礦期,與銀鉛鋅金屬礦化有密切關系,矽卡巖化在大理巖接觸帶附近比較明顯,并發育有矽卡巖型礦體[6]。礦床總體顯示層控特征,礦體分布受巖體接觸構造帶和斷裂構造帶聯合控制[7]。
2.2天堂山錫多金屬礦
天堂山錫多金屬礦位于盆地中南部邊緣,多金屬礦化段主要產于侏羅系上統高基坪群下亞群第二巖性段和第三巖性段次火山巖中。礦區構造發育,北北東向的斷層帶為含礦構造破碎帶,各帶均具錫銅多金屬礦化,局部構成工業礦體。多數礦脈在破碎帶內或上下盤呈細脈浸染狀、星點浸染狀產出。本次找礦過程中,把綜合找礦擺在了一個比較突出的位置。經取樣分析,天堂山礦區火成巖中普遍含銣,Rb20含量平均品位達0.11%。經掃描電鏡能譜及電子探針波譜分析,礦石中黑云母的化學成分普遍含有銣,含量0.62%(半定量分析)。目前僅天堂山銅錫多金屬礦區錫多金屬礦已達中型規模,氧化銣資源規模已達大型。
2.3麻布崗小長沙鐵多金屬礦與礦山寶鐵礦
麻布崗小長沙鐵多金屬礦位于盆地東南部,靠近麻布崗鎮圩。礦床類型比較復雜,主要為于矽卡巖型磁鐵礦、矽卡巖型Zn-Sn-Cu礦、高溫熱充填型錫礦體、殘坡積型褐鐵磁鐵礦體。鐵礦化體深部往往含鉛鋅礦體、鉛鋅礦體深部的蝕變帶往往含有鉛鋅銀,表現為上部為鐵、中部為鉛鋅、下部含銀的垂直變化特征。殘坡積型褐鐵磁鐵礦體產于安山玢巖中,與安山玢巖關系密切[8]。 礦山寶鐵礦位于盆地南端,賦存于中酸性巖漿巖接觸帶的矽卡巖中,是典型的矽卡巖型鐵礦床。位于NW向鐵坑斷裂、NE向麻布崗斷裂和NS向的礦山寶斷裂交匯部位。礦區已發現7個鐵礦體,呈脈狀產于花崗斑巖兩側的矽卡巖中。礦體呈似層狀產出,總體走向SE147°,傾向NE。花崗斑巖呈巖墻穿插、切割主礦體。礦體具層控性,多與錫伴生。鐵礦石中的主要脈石礦物為透輝石、石榴子石、方解石等,結合礦體空間分布位置和礦石組合特征,認為礦山寶鐵礦為接觸交代一熱液型鐵礦床[9]。
2.4其他礦床(點)特征
大長沙盆地區域地質成礦背景好,具備有利的成礦地質條件和找礦潛力。多年來盆地及其周邊地區除發現金石嶂銀多金屬礦、麻布崗小長沙鐵多金屬礦、礦山寶鐵礦、天堂山錫多金屬礦,還發現野豬嶂鈾礦點、雙富鈾礦點、石芬一涵水湖鉛鋅礦、棉逕鐵多金屬礦點等礦床(點)見表1。
3.找礦方向
大長沙盆地成礦地質條件優越,地質信息豐富。盆地內部發育的構造是富含礦質的巖漿熱液活動和富集的場所,是理想的成礦大環境。多旋回、多其次的巖漿活動對多金屬的活化、遷移、富集創造了良好的條件。從已發現的礦種上認為,本區是找鈾、銀、鉛、鋅、鐵、錫、銣等多金屬礦的理想區域,具有尋找大中型礦床前景。
(1)應加強對基礎地質調查工作及構造控礦規律研究,力求全面掌握區內的地層、火山活動、斷裂構造等信息,為區內未來尋找更多、更大的礦床提供基礎資料。注意綜合找礦工作,天堂山錫多金屬礦就是在綜合找礦的基礎上發現了銣,據勘查單位資料顯示礦區銣資源儲量規模已達大型。且經取樣分析,礦區內的火成巖均含有銣,這就為在盆地內其他地區能夠發現銣提供了一個思路。
(2)在火山盆地或邊緣附近礦化構造蝕變帶、硅化帶和含礦硅質體是尋找火山熱液型礦床的重要標志。安山玢巖與圍巖的內外接觸帶是矽卡巖型礦體及熱液充填型礦體的有利成礦部位[4]。在盆地及周邊地區應加強尋找多金屬礦床工作,重點為矽卡巖型多金屬礦床和玢巖型鐵礦。從已知礦床(點)產出部位分析,認為斷裂系統是本區的控礦關鍵,礦化嚴格受裂隙控制。礦體多在兩組或三組以上斷裂構造的交匯部位。實際工作中,應注意加強斷裂構造交匯部位研究。
(3)盆地地處武夷山多金屬成礦帶南段與南嶺緯向成礦帶東端交匯部位,是我國重要的硬巖型鈾成礦帶。盆地以東的平遠仁差、上杭火山巖盆地均已發現中大型鈾礦床,西面的下莊礦田則是我國最為重要的花崗巖型鈾礦的集聚區之一。盆地內目前已發現雙富鈾礦點、野豬嶂鈾礦點及一批鈾異常點帶,盆地南部邊緣的花崗斑巖中幾組裂隙構造的交匯部位,也發現有鈾礦化異常的存在。說明區內鈾成礦地質條件優越,礦產地質信息豐富,尤其是盆地南部、野豬嶂、雙富地區可作為以后尋找鈾礦床的重要工作區之一。
(4)位于石芬斷裂的涵水湖礦點有溫泉水出露,且溫度較高。說明區內還具備找溫泉的非常有利條件。
4.結論
大長沙盆地成礦地質條件優越,礦床(點)信息豐富,找礦前景廣闊。從已發現的礦種上認為,本區是找鈾、銀、鉛、鋅、銅、鐵、錫、銣、溫泉等礦產的理想區域。在實際工作中應加強基礎地質調查工作和綜合找礦研究,為區內未來尋找更多、更大的礦床提供基礎資料。
在火山盆地或邊緣附近礦化構造蝕變帶、硅化帶和含礦硅質體是尋找火山熱液型礦床的重要標志。在盆地及周邊地區應加強尋矽卡巖型多金屬礦床和玢巖型鐵礦,尤其應注意多組斷裂構造交匯部位。
區內成礦地質信息豐富,尤其是盆地南部、野豬嶂、雙富地區可作為以后尋找鈾礦床的重要工作區之一。銣和溫泉的找礦突破亦將是下一步工作的重點方向。
參考文獻:
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