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西藏工布江達縣亞桂拉礦區地球物理化學特征淺析

2020-03-09 03:24:54李成先范鵬程
中國金屬通報 2020年22期
關鍵詞:成礦特征

和 峰,李成先,范鵬程,魏 總

(1.中國地質調查局昆明自然資源綜合調查中心,云南 昆明 650200;2.中國地質調查局西寧自然資源綜合調查中心,青海 西寧 810000;3.中國地質調查局應用地質研究中心,四川 成都 610036)

1 區域地球物理特征

1.1 區域航磁異常特征

亞桂拉礦區位于藏北及唐古拉升高磁場區的藏北納木錯-工布江達變化磁場帶中部。在西藏一江兩河北部地區1:20 萬航磁ΔT 異常圖上,隆格爾-工布江達弧背斷隆帶在色日絨~工布江達地區的航磁化極異常值(△T)多為-125nT~289nT,單個正磁異常多呈條帶狀或不規則團塊狀,正磁異常與負磁異常相間分布,構成近東西向、北西西向或北東向串珠狀磁異常條帶。從航磁異常分布情況看,串珠狀正磁異常條帶與巖漿巖出露范圍基本一致。亞桂拉礦區處于工布江達縣北側近東西向串珠狀磁異常條帶邊部的正、負異常梯度帶上[1]。

1.2 地面高精度磁測異常特征

從1:5 萬高精度磁測△T 平面等值線圖可以看出(見圖2~圖4):位于中部的沖給錯—亞桂拉一帶磁異常特征復雜,為△T 的跳躍場帶,也是正負磁異常密集分布區,磁異常變化梯度大,△T 變化范圍為-748.55nT~1807.86nT。該帶出露地層為石炭-二疊系來姑組,負異常應是沉積地層無磁性的反映,或則是地質體經退磁蝕變所致,正磁異常反映了磁性體的分布狀況,結合地表地質現象分析認為,這些磁異常體主要是由富含磁鐵礦的鉛鋅鉬多金屬礦化引起,目前已知的礦床(點)主要分布在正負異常的梯度帶上[2]。

在北部弄瑪拉-勇拉一帶和中南部航列拉-野達松多一帶,出現了大面積的平穩正值磁異常帶,△T 為50nT~300nT,推測為該地區出露的大面積侵入巖的反應;在南部當莫多-過嘎錯一帶為近東西向展布的變化負值磁異常帶,局部分布有小規模的正值磁異常,△T 為-340nT~120T,該負值磁異常帶推測為沉積地層所致,而小規模的正值磁異常是由侵入巖引起。

2 區域地球化學特征

2.1 1∶50萬水系沉積物異常特征

隆格爾-工布江達弧背斷隆帶屬富K 低Na 地球化學區,也是Cu、Pb、Zn、Ag 等元素綜合異常大規模集中分布區,隆格爾-工布江達弧背斷隆帶東段可進一步劃分為兩個異常帶,即拉屋-昂張銅鉛鋅多金屬異常帶、龍馬拉-亞桂拉鉛鋅多金屬異常帶。拉屋-昂張銅鉛鋅多金屬異常帶分布于納木錯-嘉黎斷裂帶南側,呈近東西向帶狀展布,異常元素組合以Cu、Pb、Zn 為主,伴有Ag、Au、As、Sb。異常多分布于來姑組地層中,受次級斷拗和燕山晚期中酸性巖漿巖控制,異常帶位置與拉屋-昂張次級斷拗和都朗拉次級斷隆分布范圍相對應;龍馬拉-亞桂拉鉛鋅多金屬異常帶:主要沿門巴—多其木斷裂呈近東西向展布,異常元素組合以Pb、Zn、Ag 為主,伴有Cu、As、Au。異常主要分布于來姑組地層中,受近東西向次級斷拗和燕山晚期中酸性巖漿巖控制。異常帶位置與龍馬拉-亞桂拉次級斷拗和扎雪-金達次級斷隆分布范圍相對應[3]。

2.2 1:5 萬水系沉積物異常特征

元素分布特征。來姑組中Pb、Zn、Ag 的平均含量高于測區元素平均含量的3 倍以上,呈強富集、極強分異型分布,而在燕山期花崗巖和其它地層單元中則接近于或低于測區元素平均含量,表明來姑組三段、二段是該地區各地質單元中Pb、Zn、Ag元素的最主要富集層位。

利用水系沉積物樣品測試數據,對區內Au、Ag、Cu、Pb、Zn、As、Sb、W、Mo、Mn 等進行R 型聚類分析,在信度95﹪的水平上,主要異常元素劃分為4 組不同的元素分組:即As-Sb-Zn-Ag-Cu、W-Mo、Pb、Au 等元素分組,反應了與巖漿熱液成礦系列有關的元素組合及分帶特征,在一定程度上反映出區內成礦具多期次、多階段特征[4,5]。

3 研究區物化探異常特征

3.1 物探異常特征

(1)礦區電性特征。區內礦體主要產于近東西向展布的大理巖與凝灰巖或碎屑巖層間接觸帶部位,或沿近東西向斷裂構造分布,含礦巖石主要為夕卡巖化大理巖或夕卡巖,具強烈的黃鐵礦化、閃鋅礦化、方鉛礦化、磁黃鐵礦化等。在礦區內選擇不同礦石及主要巖石露頭進行了物性測定。鉛鋅礦石、鉬礦石與各類圍巖的導電性和激電特性均有明顯的差異,鉛鋅礦體為低阻高極化地質體,各類圍巖則為高阻低極化地質體,而鉬礦化體為高阻高極化體。

(2)激電異常特征。工作區多金屬礦化含硫化物豐富,具有較高的極化率特征,2008 年在亞桂拉礦區12 線、20 線、28 線礦體延伸部位開展了3 條激電中梯剖面測量,圈出了一個大面積的激電異常,異常走向近東西,長800m,寬300m~400m,東西兩端未封閉,視極化率最大值達到11.41%。異常分布位置與已知礦體分布位置一致,視極化率大于8%的高值點多分布在已知的Ⅵ號礦體和Ⅰ、Ⅳ號礦體沿走向向東延伸部位,且由西向東視極化率有增高的趨勢,反映出上述各礦體向東延伸的可能性較大。

3.2 地球化學特征

在亞桂拉礦區利用地質剖面、有代表性的勘探線剖面和主要探礦工程開展了系統的巖石地球化學測量工作,對采集的570 件巖石樣品進行了Cu、Zn、Pb、Ag、As、Sb、Hg、S、Ba、V、Cr、Co、Ni、Sr、W、Mo十六種元素分析,基本涵蓋了礦區內的所有巖性。

3.2.1 元素分布特征

礦區主要巖石大致分為八類,分別為1-流紋質凝灰巖類;2-大理巖;3-凝灰質板巖、砂質板巖類;4-變凝灰質砂巖、變石英砂巖、粉砂巖類;5-碎裂巖、構造角礫巖類;6-石英斑巖、花崗斑巖、花崗巖類;7-矽卡巖;8-礦石。通過對各類巖石地球化學特征參數計算,區內主要成礦元素分布具有以下特征[7]。

(1)與中國大陸巖石圈豐度值相比,主要成礦元素Pb、Zn、Ag、Mo 和伴生元素As、Sb、Ba、W、Mo、S 高于豐度值的2 倍以上,在區內呈極強富集分布,其中Pb、Zn、Ag、Mo 分別是豐度值的30.38、3.01、11.78、12.64 倍;V 略低于豐度值,Cu、Hg、Sr小于豐度值的二分之一,Cr、Co、Ni 不足豐度值值的五分之一。

(2)與礦區背景值相比,主要成礦元素Pb、Zn、Ag 僅在侵入巖中低于礦區背景值,而在其它各類巖礦石中均接近或高于礦區背景值,尤其在礦石中富集程度分別達到88.34、87.82 和26.67 倍;主要伴生元素Cu 除在凝灰巖和大理巖中低于礦區背景值,在其它各類巖礦石中均高于礦區背景值,在礦石中富集程度達到19.7 倍;高溫元素W、Mo 在凝灰巖、大理巖和構造巖中呈低背景分布,在其它巖礦石呈高背景分布,其中在浸入巖中Mo 含量達到礦區背景值7.33 倍。礦區主要成礦元素在各類巖石中的差異變化性可能間接說明了鉛、鋅、銀和鉬成礦的非同源性和成因的不一致性[8-10]。

(3)區內主要成礦元素Pb、Zn、Ag 在各類巖石均呈強-極強分異型分布;Mo 除在大理巖中呈分異型分布外,在其它巖石均呈強-極強分異型分布;主要伴生元素Cu 在凝灰巖、構造巖、矽卡巖和礦石中呈強-極強分異型分布,在其它巖石呈分異型分布。說明區內具備Pb、Zn、Ag、Cu、Mo 等元素地球化學富集成礦條件。

3.2.2 元素組合特征

對礦區各類巖性樣品測試數據進行了R 型聚類分析,將16種元素分為四組不同的元素組合,既1-(As、Sb、Hg、Ag、S、Cu、Zn、Pb),2-(Ba),3-(V、Cr、Co、Ni、Sr),4-(W、Mo)。該種分組結果基本反映了每組內各元素地球化學行為的相似性。在這里值得注意的是,1組元素和4組元素呈極低相關性或不相關性(皮爾遜積矩相關系數<0.3),可能說明了主要成礦元素Pb、Zn、Ag 和Mo在成礦作用方式上的極低相關性或不相關性。

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