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贛南梨坑金礦礦化分布規律及找礦方向淺析

2019-12-26 09:24:00馮巧云葉林春
世界有色金屬 2019年20期

馬 濤,馮巧云,葉林春

(江西省核工業地質局二六四大隊,江西 贛州 341000)

梨坑金礦位于南嶺東西向構造帶和北北東向武夷隆起帶的邵武~河源深斷裂的西側,會(昌)~瑞(金)~長(汀)~武(平)環狀構造南西的外側(見圖1)。區域內地質條件復雜,具有優越的成礦地質背景,也是贛南重要的金多金屬礦集區。

區內地層主要出露有震旦系、寒武系、侏羅系、白堊系。其中震旦系和寒武系為一套巨厚的淺海相復理石建造,普遍遭受區域變質作用和不同程度的混合巖化作用。侏羅系為陸相火山巖和碎屑巖建造。白堊系則以內陸湖、河相紅色碎屑巖建造為主,次火山巖為次。

區內構造輪廓分明,以斷裂構造為主,東西向、北東向、北西向三組較發育,而且后兩組有時形成明顯的環狀構造;皺褶構造次之,可分為基底皺褶和蓋層皺褶。

區內巖漿巖廣泛分布、種類繁多,基性、中酸性、酸性巖均有,但以酸性巖為主。圖內主要是燕山期不同階段的產物。

1 礦區地質特征

1.1 地層

1.2 構造

研究區以北西向斷裂構造發育為特征,在區內外規模較大的北西向構造有:上津~羅塘構造帶(F1),大汀~高峰斷裂帶(F2),梨坑~庵背斷裂帶(F3)和石背~黃崗斷裂帶(F4)。它們大致平行產出,具有等間距(1KM~1.5KM)分布特征,其延伸長度均在5KM以上,各斷裂帶均以硅化帶、硅化破碎帶和脈體的形式出現,少數為破碎角礫巖帶,局部地段為層間破碎帶。研究區就處在F2和F3的夾持區內(圖2)。

圖1 梨坑金礦區域地質構造示意圖

圖2 梨坑金礦地質略圖

1.3 巖脈

礦床內中基性巖脈發育,最主要的有閃斜煌斑巖脈,而輝綠巖脈、酸性石英斑巖脈發育較少。閃斜煌斑巖脈的產狀與含金斷裂構造基本一致,其特征簡述如下:

閃斜煌斑巖呈灰綠色、深灰色,風化后呈土黃、土紅色、斑狀結構,致密塊狀構造。斑晶為斜長石、角閃石。基質成份比較復雜,主要細小的斜長石、角閃石、黑云母和少量不規則粒狀鉀長石和石英。該巖脈在本區成群出現,多為北西向展布,脈體長寬大小不等,長幾米~幾百米,寬幾厘米~20多米,巖脈具有膨脹、收縮、分枝復合,追蹤等現象。脈巖的金含量平均9.4×10-9,局部地段已強烈綠泥石化、絹云母化、黃鐵礦化、硅化、碳酸鹽化和褐鐵礦化。經過蝕變的閃斜煌斑巖金背景值可增高達111.9×10-9。閃斜煌斑巖與金礦化在空間上有著密切的關系。

2 金礦化特征

2.1 礦體特征

研究區共發現九條礦帶,圈定礦體20個,以控制程度較高的Ⅲ號和Ⅰ號礦帶為例:

Ⅲ號礦帶是由閃斜煌斑巖脈、硅化破碎帶和硅質脈(細小石英脈群)聯合控制。地表控制礦化長約1300m,寬3m~5m,最寬有20m,總體走向280°~300°,東段傾向南西,傾角較陡,一般68°~80°,往深部局部有變緩的趨勢,傾角33°~43°,西段傾向北東,傾角77°~80°。礦體產狀基本和構造一致。

Ⅰ號礦帶,礦體產狀與構造一致。主要是含金石英脈填于早期形成的硅化角礫巖或糜棱巖帶中,東段和中段礦化與陡傾角構造有關,礦體明顯受硅化角礫巖和糜棱巖控制;西段主要與層間破碎帶有關。控制礦化關系斷續1000余米,寬0.5m~1.0m,最寬2.04m,總體走向300°~320°,主要傾向南西,傾角64°~85°,局部傾向北東,傾角72°左右。

綜合而言,Ⅰ、Ⅲ號帶礦體具規模小,常呈透鏡狀,傾角陡,品位和厚度變化較大,連續性和穩定性較差的特征。

2.2 礦石特征

2.2.1 礦石種類

礦區內所見的礦石共有五種類型:以黃鐵礦石英脈型、多金屬硫化物石英脈型、褐鐵礦石英脈型為主,而石英脈型、蝕變構造巖型次之。

2.2.2 礦石物質組成特征

按不同礦石類型,不同標高采取了有代表性的樣品進行了化學和礦物成分的分析,結果表明:以二氧化硅、氧化鐵、三氧化二鋁為主要成分,而伴生有用元素銀、銅、鉛、鋅,有害元素砷含量稍高,有的達到綜合利用的價值。

礦石的礦物成份主要有黃鐵礦和褐鐵礦,其次有黃銅礦、輝銅礦、方鉛礦、閃鋅礦、銅蘭、孔雀石、赤銅礦、赤鐵礦、銀金礦、金銀礦等。方鉛礦局部地段相當富集。脈石礦物主要是石英。

2.2.3 不同礦石類型金、銀組合特征

(1)不同礦石類型的元素配合:據地表和地下(一定深度)不同礦石樣品的分析結果統計,元素配分有如下幾方面的特點:a、金在氧化礦石的平均品位(9.131克/噸)高于原生礦石的平均品位(4.872克/噸)。b、銀的平均品位與金的平均品位卻相反,氧化礦石平均品位(11.9克/噸),低于原生礦石平均品位(26.65克/噸)。c、砷的含量原生礦石平均品位(0.414%),高于氧化礦石平均品位(0.150%)。

(2)不同礦石類型的礦物中金的含量不同:從金在各種礦石的礦物中含量測試結果看,除了煌斑巖中的石英脈和氧化礦石有比較多的單體金外,在不同的礦物中普遍含有一定數量的金,但不均勻,變化較大。

2.2.4 礦石結構構造、礦物共生組合

礦石構造主要是浸染狀構造,其次細脈狀構造,偶見有稀疏浸染狀構造、星散浸染狀構造、破碎角礫狀構造。

礦石結構主要是粒狀結構和顯微粒狀結構,地表和淺部礦石金多產于褐鐵礦裂隙中,故填隙結構和包裹結構也可見到。

與金礦物共生的主要礦物有石英、褐鐵礦(針鐵礦)、含砷黃鐵礦,其次有方鉛礦、閃鋅礦、黃銅礦。

從采取2個巖石和3個礦石樣品的稀土元素分析資料(圖3)可以明顯看出,金礦化存在兩種情況:第一種是繼承了混合巖的地球化學特征的明顯虧銪的變質砂巖石英脈型金礦化(4);第二種是與煌斑巖的地球化學特征相似的無明顯虧銪的硫化物煌斑巖石英脈型金礦化(3.5)。

2.3 礦石中金的賦存特征

2.3.1 載金礦物

高品位礦石中單體金(>10μ)含量較高。在較深部氧化程度較低的礦石中黃鐵礦和石英是主要載金礦物。在地表氧化礦石中,褐鐵礦和石英是主要載金礦物。

2.3.2 金的賦存特征

(1)礦石品位與單體金的關系:研究結果表明,礦石中單體金數量的多寡隨品位高低而交代,品位增高,微粒狀以上粒級(>0.01mm)的單位金含量不斷增加。但在低品位礦石中,單體金含量大大降低。金粒度的粗細與礦石品位也有關,在高品位礦石中以顯微粒狀以上的單體金為主,而在低品位礦石中,以超顯微金為主。

(2)金礦物中金的存在形式:石英和黃鐵礦中的金以超顯微包裹金或裂隙金為主,尤其在黃鐵礦載金礦物內,超顯微單體金占礦物內金含量的98.3%以上。而褐鐵礦載金礦物中則大部分以膠體,離子吸附金為主。

圖3 巖石、礦石稀土元素配分模式

(3)金在黃鐵礦中的分布規律:對礦石不同粒級的黃鐵礦作了物相分析結果表明,黃鐵礦粒度由細到粗,殘渣中的金含量相對要減少,而溶液中的金含量卻相當有所增加。這可能與黃鐵礦的氧化程度有關,間接說明褐鐵礦中的金分散吸附為主,而黃鐵礦中的金以超顯微單體為主。

2.4 伴生元素

礦石的伴生元素銀、銅、鉛、鋅普遍比較高,部分樣品經化學分析含量達到綜合利用的價值,有害元素砷的含量一般<3%。經統計計算得出:地表金與銅、砷、銀和地下金與銅呈正相關系,其他無明顯相關。但金與鉛空間關系密切。

3 金礦化分布規律

研究區礦體總的分布規律是受張性斷裂角礫巖帶、硅化擠壓層間破碎帶和石英脈和煌斑巖脈控制。礦體產狀和控礦構造產狀基本一致。為了進一步全面了解金礦化的分布規律,特作如下細述:

3.1 原生分散暈特征

(1)微量元素的含量特點:砷、鉛、銀、金濃集克拉克值>1,其中鉛、砷值最大,是富集程度較高的元素,而銅、鋅、鎳、鈷元素濃集克拉克值<1。其他元素與礦區實際基本一致。

(2)原生暈地球化學異常特點:該區和外圍圈出金、銀元素異常暈多個,其中較好的金異常暈5個,銀異常暈2個,前者大多沿構造方向分布,具有一定的規律性與已知金礦體相吻合,而銀的分布規律性不明顯。

(3)元素垂直分帶特點:從上至下,有金、鉛、銀—鉛、鋅、金、銀、銅—銀、鉛、鋅、金、銅,大致的垂直分帶規律,而水平分帶規律性表現不明顯。

3.2 地表金礦化點、金礦帶分布規律

研究區的金礦化,地表異常點星羅棋布,異常帶密集出露,總結其分布規律有如下特點:

(1)無論是金礦化帶走向,還是金異常點控制因素的延伸方向,極大部分是NW或NWW走向,多數南傾,少數北傾,與該地區的構造方向是一致的。

(2)金礦化主要賦存在寒武系中統高灘群地層中,礦化圍巖巖性大部分是變余長石石英砂巖,少量是千枚狀板巖和云母片巖。

(3)金礦化往往與煌斑巖脈相伴而產出,具密切的空間分布關系。

(4)資料研究表明,金礦化可能與混合巖化作用有一定的關系,雖然地表多數金礦化分布在蓋層淺變質巖系中,但在混合巖中(F2的北部)也見有金礦化。

3.3 金礦體空間展規律

該金礦的礦體多數是規模比較小,一般長40m,少數80m,最長達130m,且向深部延伸不大,往往是走向大于傾向,多數南傾,少數北傾,空間展布較明顯受含礦構造的制約,故礦體走向主要呈NW向(Ⅰ號礦帶295°~320°)和NWW向(Ⅲ號礦帶280°~290°)。礦體賦存標高一般在260m~460m,其中在350m~430m范圍出現較多。

3.4 Ag/Au比值及元素垂向變化

據目前金礦的揭露情況和已有的樣品分析結果,把垂向分成地表(約455m以上),淺深部(約400m~455m)和深部(400m以下)三部分的不同標高樣品分析數據進行了統計(統計要求金含量≥2.5g/t,統計對象是Ⅰ號和Ⅲ號礦帶)。研究基本可以粗略確定元素的垂直分帶性簡圖(圖4)。

圖4 元素垂向變化略圖

可以明顯看出:①從地表→淺深部→深部,銀的平均品位品位有極明顯的變富趨勢。金的平均品位地表→淺深部明顯變貧,而淺深部→深部略有變貧的趨勢。Ag/Au比值逐漸變大,其中Ag/Au值如果小于5.5的條件下,可推斷對金的富集相對更為有利。②鉛、鋅、銅三種元素,地表僅鉛略有富集,而鋅、銅基本沒有什么顯示,但淺深部鉛、鋅很富集,銅略有偏高,至深部鉛、鋅、銅均有礦化減弱的趨勢。③作為有害元素砷從上至下的變化規律和鉛、鋅、銅有些類同,但達不到影響金冶煉的程度。

3.5 黃鐵礦的微量元素組成與金礦化

樣品光譜分析顯示,該金礦的黃鐵礦中砷略屬偏高,與地表情況相吻合;鉛、鋅明顯較高,與礦區普遍發育鉛鋅礦物是一致的。但一般理論值是鐵46.55%、硫53.45%[3],本金礦明顯是鐵、硫均虧,這表明該金礦的礦體是屬下部或根部。

4 找礦標志及找礦方向

(1)NW和NWW向構造內或旁側出露有煌斑巖脈時,是找金極為有利的構造。

(2)單條或成群成帶灰白、淺紅色石英脈產出部位,并發育有金屬硫化物時,往往是含金脈體,是一種直接找礦標志。

(3)地表普遍硅化、金屬硫化物發育,并有褪色蝕變現象,往往是隱伏含金構造的顯示。

(4)樣品銀、金分析結果,當Ag/Au<5.5時,說明金的富集可能比較好,這是一種間接找礦標志。

(5)考慮構造的含礦性,煌斑巖脈出露,今后找礦的主攻方向為各礦帶的淺深部。

5 結語

(1)該金礦的成礦作用歸納而言:地層是成礦物質來源的基礎,煌斑巖脈充填是成礦的重要條件,含金石英脈活動是成礦的關鍵。

(2)元素組合存在垂直分帶性:地表金、鉛、銀,淺深部鉛、鋅、金、銀、銅,深部銀、鉛、鋅、金、銅。

(3)NW和NWW向構造,煌斑巖脈,含金石英脈,金屬硫化物同時存在時,是尋找金礦極為有利的找礦標志。

(4)據元素組合垂直分帶性規律,石英氧同位素δο18值均值+5.7‰和礦石中黃鐵礦鐵、硫均屬虧損,表明該金礦Ⅰ、Ⅲ號礦帶往深部發展遠景是不佳的。

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