梁志鵬
(廣東省有色地質勘查院,廣東 廣州 510080)
英德市八寶礦區屬于華南褶皺系粵北凹陷帶,位于粵北山字型構造西反射弧與馬蹄形地盾過渡地帶,南嶺東西向構造帶的中段南側,大東山復式花崗巖體的南緣。區內出露地層較多,構造活動強烈,巖漿作用頻繁。
(1)地層。礦區出露的地層為晚古生界地層為主,由老至新依次有:中下泥盆統老虎頭組、中泥盆統東崗嶺組、上泥盆統天子嶺組、上泥盆統帽子峰組、上泥盆下石炭統長垑組+大賽壩組、下石炭統石磴子組和第四系。
(2)構造。礦區整體表現為一傾向西南的單斜構造,其為粵北山字形構造西反射弧一部分,褶皺構造不發育,以斷裂為主,其主要為由粵北山字形構造派生出的一系列主體構造線呈北西向,其次是北向斷裂組成,斷裂中普見的綠泥石化、硅化、碎裂礦化等。礦區內褶皺基本不發育,僅在局部由于巖體和斷裂影響導致地層傾向發生倒轉,形成小褶皺。
(1)鉛鋅銀礦體礦體特征。在巖頭區段內發現了8個低溫鉛鋅銀礦體。根據中低溫熱液型礦體產出部位和礦體圍巖特征的不同,按照分布規律可以劃分為三個含礦層。即:產于中泥盆統東崗嶺組下段有4個礦體,分別為V1、V1-4、V1-6和V3;產于中泥盆統東崗嶺組上段有7個礦體,分別為V1-1、V1-2、V1-3、V1-5、V2、W7和W8;在上泥盆統天子嶺組下段,發現有1個礦體,為V2-1。
(2)礦石質量。八寶礦區中鉛鋅銀礦體為隱伏礦體,埋藏深,根據取自于V1礦體的物相分析樣品結果顯示:八寶礦區巖頭區段的鉛鋅銀礦石全部為原生礦。
(3)礦石結構。根據薄片、光片鑒定結果,結合野外觀察,礦石的主要結構包括:它形-半自形-自形晶粒結構、殘余島嶼狀結構、殘余港灣狀結構、交代結構、乳滴狀結構及包裹結構。
(4)礦石構造。根據薄片、光片鑒定結果,礦石的主要構造包括:塊狀構造、網脈狀構造、浸染狀構造。
①礦物成分。根據巖石薄片、礦石光片鑒定結果,結合《廣東省英德市八寶鉛鋅多金屬礦選礦試驗報告》中礦物自動定量檢測系統MLA測定成果:八寶礦區礦石中主要金屬礦物為閃鋅礦、方鉛礦、黃鐵礦、白鎢礦,少量斜方輝鉛鉍礦、磁黃鐵礦、毒砂、黃銅礦、赤鐵礦、白鈦石,微量的自然銀;脈石礦物主要為云母、石英、方解石、石榴石、綠泥石、綠簾石、蛭石、透輝石、螢石等。②礦物生成順序。本礦區中鉛鋅銀礦石的礦物生成順序:磁黃鐵礦、早期黃鐵礦→晚期黃鐵礦→早期黃銅礦(呈固溶體分離結構)、閃鋅礦→晚期黃銅礦→白鎢礦、針硫鉍鉛礦→方鉛礦、輝銀礦→白云母、絹云母→方解石→螢石→石英。礦石化學成分及含量。根據采集于八寶礦區鉛鋅銀礦體中光譜半定量分析和多元素組合分析樣品的分析結果,礦石中主要有用組分是Pb、Zn、Ag,伴生有用組分為Cu、[S]、WO3、CaF2、Bi、Cd、Ge、In。礦石中有用組份在不同礦體中或礦體的不同部位,礦化強度有較大的差異。礦石中主要有用組分:Pb含量為0.30%~12.75%,平均1.95%;Zn含量為0.50%~22.71%,平均4.66%;Ag含量為2.00~1443.00g/t,平均167.02g/t。礦石中伴生有用組分有:Cu含量為0.06%~1.50%,平均0.17%;[S]含量為4.00%~31.20%,平均9.29%;WO3含量為0.06-0.360%,平均0.128%;CaF2含量為5.00%~35.14%,平均10.08%;Bi含量為0.02%~0.100%,平均0.050%;Cd含量為0.01%~0.076%,平均0.043%;In含量為10.0~38.08g/t,平均22.62g/t;Ge含量為10.0~17.20g/t,平均12.49g/t。可見八寶礦區鉛鋅銀礦體中Pb、Zn、Ag、Cu、[S]、CaF2、Bi、Cd、Ge、In可回收利用。
(5)礦石類型。根據鉆探工程控制,所發現的礦體賦存在標高100米以下,埋深均大于300米,均為盲礦體,同時根據采自鉆孔中的物相樣品結果,八寶礦區鉛鋅銀礦體中的礦石自然類型均為原生礦石。八寶礦區礦石工業類型可分為鉛鋅銀礦石、鉛鋅銀硫礦石、鉛礦石、鋅礦石、鉛銀礦石、鉛鋅礦石,以鉛鋅銀礦石為主,鉛鋅銀硫礦石次之,鉛鋅礦再次之,鋅礦石、鉛礦石或鉛銀礦石最少。鉛鋅銀礦石按礦石結構、構造分類:致密塊狀鉛鋅銀礦石、條帶-浸染狀鉛鋅銀礦石、網脈狀鉛鋅銀礦石,以浸染狀鉛鋅銀礦石為主。鉛鋅銀硫礦石按礦石結構、構造分類:致密塊狀鉛鋅銀硫礦石、浸染狀鉛鋅銀硫礦石,以浸染狀鉛鋅銀硫礦石為主。
(6)礦體圍巖。鉛鋅銀礦體的圍巖有灰巖、大理巖、矽卡巖、角巖。區內巖石蝕變十分普遍,蝕變程度高,蝕變種類多,賦礦巖石和近礦圍巖具有明顯的熱液蝕變特征,越近礦體,蝕變越強,主要蝕變為大理巖化、矽卡巖化、硅化、黃鐵礦化、螢石化、云英巖化、角巖化等。其中鉛鋅銀礦體近礦圍巖蝕變主要為硅化、黃鐵礦化和螢石化。
(7)礦床成因類型。八寶礦區中的似層狀鉛鋅銀礦體、硫鐵礦體和白鎢礦體的形成與地層、構造和燕山期巖漿作用關系密切。中泥盆統東崗嶺組灰巖和砂巖具有明顯的化學物理性質差異,構造活動使得中泥盆統東崗嶺組灰巖和砂巖界面或附近易發生層間破碎,提供了成礦空間;燕山期巖漿侵入作用所形成的期后熱液構成了本區熱液礦床的主要成礦熱液來源,熱液不僅聚集了巖漿中的成礦物質,且在其運移過程中進一步萃取成礦物質,提高了成礦熱液的礦化度,在其運移過程中,當熱液系統物理化學環境發生變化,且具備有利的成礦空間時,通過充填、交代形成礦體。
(8)找礦標志。①層位及巖性標志:含礦地層及其巖性組合特征是礦區及外圍的最重要的找礦標志,中泥盆統東崗嶺組薄-中厚層狀不純灰巖的賦礦性與粵北地區泥盆系東崗嶺的賦礦性相同。②構造標志:礦區斷裂構造為控制著含礦層位的沉積環境與展布空間。③地球物理標志:該礦區賦礦巖石為灰巖,礦石為含方鉛礦、閃鋅礦、黃鐵礦等硫化物的硅質礦石,具高電阻率,高極化率地球物理特征。只要在含礦地層區內圈定的激電異常,往往是鉛鋅礦化引起的礦致異常。④地球化學標志:礦區內發現與控制的鉛鋅礦體均為盲礦體,埋深主要在300m以下,地表無任何跡象表露,但通過土壤測量仍然可以找到Sn、Bi、Ag、Pb、W、Zn、Cu礦致異常,雖在位置和深度上有一定差異,但仍不失為本區重要的間接找礦標志。⑤蝕變標志:與鉛鋅礦有關的圍巖蝕變有硅化、螢石化、黃鐵礦化等。在含礦地層及鉆孔中見到上述蝕變,是接近礦體的重要標志。
綜上所述,鉛鋅銀礦的成礦具有一定的內在規律,通過此次對該礦區進行勘探,可以掌握該礦區礦體的地質以及成礦原因,這為下一步開采提供理論支持,對促進該礦區鉛鋅銀礦的合理應用提供了重要參考。