馮運富
摘要:本文通過對安龍魯溝—白石坡地區金礦成礦地質條件與成礦規律進行探索,深入分析該區金礦成礦地質條件與成礦規律,結合該區金礦的成礦地質條件及規律,為該區實現新一輪找礦突破提供理論參考。
關鍵詞:金礦;地質條件;成礦規律
貴州具有豐富的礦產資源,尤其金礦是其中一種重要礦產資源,為了“全國找礦突破戰略行動”,全面推進“公益先行,商業跟進,基金銜接,整裝勘查,快速突破”地質找礦新機制,科學部署基礎性、公益性和商業性地質勘查找礦工作,努力實現新一輪找礦重大突破,在貴州省黔西南地區打造千噸級金礦生產基地。
1.魯溝-白石坡地區金礦成礦地質條件
根據該區地、物、化、遙特征,各類異常與成礦地質體套合好,構造特征為黔西南地區金礦成礦典型的構造組合模式,新發現了陡傾角斷裂控制的金礦體,拓展了該區新的找礦空間,通過資源潛力預測,發現具有很好的找礦遠景及較大的資源提升空間。
1.1大地構造位置
該區大地構造位置位于揚子陸塊區一級構造單元,上揚子陸塊二級構造單元,三級南盤江—右江裂陷盆地(DT)的中部,西部緊靠特提構造域。成礦區帶屬濱太平洋成礦域的華南成礦省、揚子成礦省,三級成礦帶屬于桂西-黔西南-滇東南北部(右江海槽)AuSbHgTlAg水晶石膏成礦區(Ⅲ-88),四級成礦帶屬于晴(隆)興(仁)羅(平)Au-HgSb-Ti-U-螢石成礦亞帶。該區其所處的大地構造背景、成礦區帶均是有利的金礦成礦背景。
1.2構造控礦因素
該區構造是微細浸染型金礦最重要的控制因素。黔西南地區的構造格架是在晚古生代以來北西和北東兩個方向的裂陷的基礎上,又經歷了印支末和燕山期造山作用改造,形成了由北西和北東構造體系疊加的復合褶皺-斷裂系統,它們從總體上控制了區內微細浸染型金礦的形成與分布。戈塘金礦田位于北西向的大斷裂(F7)與一系列北東向斷層和戈塘穹隆構造疊加的部位(圖1),為黔西南地區金礦成礦典型的構造組合模式,該區構造組合對成礦有利用。
1.3構造地球化學成礦條件
為了進一步查證土壤化探異常的引起原因,確定異常源,對海馬谷斷裂、萬人洞斷層、干寨斷層等北東向蝕變帶試驗性開展了構造地球化學采樣測試,針對性的沿斷裂蝕變帶采集蝕變礦物、方解石細脈、斷層泥等樣品作測試分析,據提取的各元素不同程度的異常,且異常明顯,異常重合性較好,在構造樣點上的Au元素呈單峰異常,異常寬度60m,異常峰值為178×10-9,與As、Hg元素組合異常近似完全套合(圖2),地電化學異常強度較大,通過對異常進行查證,進一步證實了異常是由含礦熱液引起,在其構造深部可能存在隱伏的金礦體。
1.4成礦地質體
該區具有“界面型”“斷控斷”等多個成礦地質體,“界面型”產于茅口組與龍潭組之間構造蝕變體(SBT)、三疊統永寧鎮組一段(灰巖)與二段(碎屑巖)巖性界面蝕變體和深部隱伏的下二疊統棲霞組與石炭系之間的界面蝕變體均等,在該區北東向的海馬谷斷、萬人洞斷裂、大樹林斷層北東段發現了金礦體,充分說明北東向的斷裂不單是成礦流體的通道,還控制了金礦體的產出,區內多條北東向斷裂帶上分布Au異常或Au-As-Sb-Hg組合異常,其套合地段及斷裂深部均可能控制有金礦體的分布,初步展示了該區斷裂型金礦的找礦遠景。
2.魯溝-白石坡地區金礦成礦規律
2.1成礦規律
成礦規律是指礦床形成和分布的空間、時間、物質來源及共生關系諸方面的高度概括和總結,通過對區域成礦規律的總結,按照《勘查區找礦預測與方法》的系列理論,以成礦地質體、成礦構造和成礦結構面和成礦作用特征標志為基礎的“三位一體”建立找礦預測模型,評價資源潛力。在總結區域礦床(點)的基礎上,分析認為構造蝕變體SBT為該區主要成礦地質體,成礦結構面主要是巖溶不整合面和硅鈣面,成礦構造主要為海馬谷斷層和戈塘背斜及其配套節理,區域金礦的成礦規律簡述為:隨著南盤江盆地的演化,在燕山期,南盤江盆地向北擠壓,與揚子陸塊發生碰撞造山,在此過程中,深源含金成礦流體沿海馬谷斷層和裂隙上升,在海馬谷斷層的導礦作用和早期戈塘背斜軸部發育節理的容礦作用及龍潭組細碎屑巖的屏蔽作用下,在茅口組頂部的巖溶不整合面耦合部位成礦。
2.2礦床成因
與該區典型礦床成因相同,根據成礦物質來源和成礦流體特征,成礦流體有深源,也有地層中物質參與,成礦流體為巖漿水、地層水和大氣降水的混合,初步認為成礦作用與花崗巖密切相關,成礦物質可能主要來源于花崗巖漿,根據形成深度、壓力及成礦物理化學條件,其屬于低溫熱液型金礦。
2.3地層及巖性組合
該區金礦主要呈層狀、似層狀、透鏡狀產于二疊系龍潭組底部、與茅口組灰巖之間巖溶不整合沉積間斷面,滲透性好的茅口組灰巖與屏蔽性好的龍潭組細碎屑巖組成的巖性組合,起到了地球化學障的作用,茅口組和龍潭組組成的硅鈣界面形成物理化學矛盾帶,為本區戈塘金礦最為有利的巖性組合,永寧鎮組一段生物屑灰巖、泥晶灰巖與永寧鎮組二段薄層粘土巖金礦化點有利巖性組合,棲霞組底部的粘土巖與灰巖的巖性組合發現有硅化蝕變現象,由此可見,地層中硅鈣巖性界面是本區已有礦床(點)的有利巖性組合,是主要的成礦控制因素之一。
2.4蝕變特征及礦物成分
該地區金礦的圍巖蝕變從縱向上看,可分為近礦圍巖蝕變和遠礦硅化蝕變。近礦圍巖蝕變為龍潭組底部的SBT,以硅化、黃鐵礦化、毒砂化、輝銻礦化、碳酸鹽化等,金屬礦物主要有自然金,毒砂、黃鐵礦、輝銻礦等。脈石礦物主要有石英(玉髓)、方解石、水云母、螢石。