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秘魯中部Corivale地區物化探異常特征及找礦方向

2020-10-10 12:01:22黃澤佼龍浩波
世界有色金屬 2020年15期
關鍵詞:成礦

羅 晗,黃澤佼,龍浩波

(海南水文地質工程地質勘察院,海南 ???571100)

通過遙感圖像解譯、秘魯全國1:100萬多金屬化探異常和秘魯全國1:10萬地質圖的分析圈定了Corivale找礦靶區。隨后相繼在礦區進行了1:1萬巖石樣化探工作以及1:1萬物探激電中梯掃面工作,為研究區下一步的找礦工作提供了充實的參考資料。

1 區域地質概況

Corivale位于秘魯中部科迪勒拉山脈西邊的Apurimac大區,據秘魯能礦部劃分的秘魯全國成礦區(帶)將其劃分為Apurimac始新世至漸新世斑巖-矽卡巖型銅、多金屬礦帶。Perelló(2003)[1]將其進一步劃分出Andahuaylas-Yauri成礦帶,Corivale礦區即位于該成礦帶上,該成礦帶上已有Las Bambas、Cotabambas和Antapaccay等大型銅礦床(圖1)。

圖1 Andahuaylas-Yauri成礦帶地質圖及主要銅礦床分布

區內地層、構造、巖漿巖發育齊全[2]。其礦化與始新-漸新統的Andahuaylas-Yauri巖基的閃長到花崗閃長巖質的類花崗巖有關,處于走滑剪切位置,礦化分布由多個斷層系控制。酸性到中性的侵入巖和中、上白堊統的阿爾必-土倫階的碳酸鹽巖石序列接觸,導致了銅-鉬礦化,并生成了銅-鋅矽卡巖體;基性最強的侵入巖和中上阿爾必-土倫階的碳酸鹽巖石序列接觸,生成了塊狀的鐵-銅-金礦化體;而在這些侵入巖內部,則含有脈狀的、主要礦物為金-銅的礦化。

1.1 地層

區內出露最老地層為侏羅系上部Yura群,主要分為3個組,由下而上分別為Piste組、Chuquibambilla組和Soraya組。其巖性由下部含碳及有機質的黑色碳酸鹽巖過渡到碎屑巖系的砂頁巖和濱海相的砂巖;其上為白堊系Mora組的石英砂巖,并與上統Ferrobamba組灰巖呈不整合接觸;古近系Puno群主要為紅色泥巖、砂巖、粗砂巖、礫巖等碎屑沉積;新近系Tacaza群為部分流紋熔結凝灰巖、灰白色凝灰巖和紫灰色熔結凝灰巖。第四系主要基巖為殘坡積物、河流沖積物、淤泥和粘土、風成沙等。

1.2 構造

區內構造主要受安第斯山的造山運動影響,其總體走向與安第斯造山帶的構造線一致為北西走向[3]。區內斷裂主要為北西向、近東西向、近南北向和北東向斷裂,組成完整的斷裂網絡系統,這些斷裂有為火山活動及熱液的上侵提供有利通道[4]。局部地區的矽卡巖與砂巖的接觸帶北西斷層的走滑作用切割了矽卡巖帶并控制花崗巖體的邊界,使產狀不同的灰巖與砂巖呈斷層接觸。此外區內造山期后的伸展構造十分發育,主要表現為巖漿侵入型核雜巖和伸展拆離型韌性剪切帶。

1.3 巖漿巖

區內巖漿巖活動強烈,主要侵入期為古近紀,巖體分布面積較大,具有復式巖體的特征[5],巖性主要為花崗閃長巖、黑云母蝕變花崗巖(粗粒和細粒)、花崗斑巖。局部地區還發現有安山巖和安山質熔巖、細粒閃長巖及花崗斑巖類隱爆角礫巖等。通過野外觀察,與區內成礦作用密切的巖漿巖主要是細粒黑云母花崗巖和花崗斑巖。

2 激電異常特征

對激電異常解譯之前,先對研究區的激電異常范圍展開研究,以確定是否可以在地表找到相應的金屬硫化物或其他炭質類巖體;并采集相關巖礦標本進行物性參數測試,以便區分礦化異常和炭質異常。

野外實地勘探發現研究區大范圍分布炭質灰巖,其他見花崗斑巖、矽卡巖、砂巖等。激電高值異常范圍主要為炭質灰巖,而山脊部位淺地表炭質灰巖未見黃鐵礦化。為了對激電異常做合理解釋,在研究區采集不同地點的標本進行物性測試(表1)。采集了礦化炭質灰巖、無礦化炭質灰巖、矽卡巖、蝕變灰巖以及含銀錳鉛鋅銅的礦石等。

表1 研究區巖(礦)石物性參數測定結果表

從表1中可見,礦化矽卡巖、含銀錳鉛鋅銅等的礦石、炭質灰巖(包括礦化、無礦化)、蝕變灰巖等幅頻率值較高。蝕變灰巖、風化的炭質灰巖、含銀錳鉛鋅銅等的礦石、礦化矽卡巖電阻率值較低。說明無礦化的炭質灰巖亦能引起激電異常,尤其是風化的炭質灰巖其幅頻率值很高,電阻率值最小。而本工作區淺地表存在大量的風化炭質灰巖,故炭質灰巖成為本區激電工作的干擾源。

根據激電中梯(Fs、Rs)等值線圖(圖2),激電異??傮w走向為北西向[6],但在之中存在北西、北東向高值激電異常,異常帶幅頻率值較高,一般在16.8%~25.0%,局部異常峰值達44.3%;結合電阻率等值線圖,異常帶區域電阻率較低,均在200Ω·m以下,總體呈低阻高極化現象。其高值異常與炭質灰巖有密切關系(尤其是風化炭質灰巖)。其他見支(網)脈狀低值激電異常,主要是由侵入礦化巖體引起。

3 化探異常特征

研究區巖石樣化探取樣工作的網度是50m點距、50m線距,巖石均采至新鮮基巖,采用揀塊法采集樣品,共采取巖石樣品1096個。通過化驗得到的異常統計結果見表2。

表2 研究區主要元素地球化學參數

異常元素組合較為齊全并且復雜,具有異常含量的元素為Au、As、Cu、Pb、Sb、Zn、Mo、Ag、Bi僅有低含量的點異常,Hg、W元素無異常顯示。該區異常以中低溫元素為主,異常是一個以Pb、Zn為主,伴有Cu、Au以及Mo、Sb、As的異常組合帶。異常形態較為完整,濃集中心明顯,互相之間吻合較好[7](圖3)。Cu、Au異常分布范圍中等,其含量高,是異常的主成礦元素。Pb、Zn、Sb、Mo異常范圍較Cu、Au異常大,As異常范圍較小,均與Cu、Au異常吻合,是Cu、Au的主要指示元素。

異常集中出現在區內北東向的斷層附近,出現的地層為白堊系Mora組的石英砂巖和侏羅系Piste組的黑色碳酸鹽中。

由于異常元素主要是其前緣的溫度比較低的Pb、Zn元素,這些元素的異常規模比Cu、Mo元素的異常規模大,而Cu的尾部元素Mo、W異常規模小,甚至無異常顯示。這種異常組合說明異常源剝蝕較淺,具有尋找隱伏銅多金屬礦產的遠景[8]。

圖2 雙頻激電中梯(左為幅頻率、右為電阻率)等值線圖

圖3 研究區化探綜合異常剖析圖

4 找礦方向及遠景區預測

4.1 找礦方向

對于地質工作程度較低的研究區,通過遙感、物探、化探的方法找礦成為有效的手段。結合分析物化探異常圖,兩者吻合較好,在低阻高極化區域,伴有Au、As、Cu、Pb、Sb、Zn、Mo異常,并有斷層構造控制??偨Y該區的找礦方向。

(1)斷裂及巖體和圍巖接觸帶,是重要的找礦部位。

(2)物探激電中梯視電阻率,幅頻率等值線平面圖上顯示的低阻高極化地段,往往是成礦的有利部位。

(3)化探異常中濃集中心明顯、元素套合較好,特別是部分金屬元素含量較高的地段,常是成礦的有利部位。

4.2 遠景區預測

綜合以上對研究區物化探資料分析,圈定2個找礦遠景區(圖4)。

A遠景區:該區位于研究區中北部,從物探幅頻率及電阻率等值線圖4可以看出,其異常帶幅頻率值為16%~27%,局部數值極化率達40%,電阻率值26Ω·m~2Ω·m??傮w層低阻高極化的特點,異常明顯。從各元素化探異常亦可看到Cu-Pb-Zn在這個部位存在濃度密集中心。因此A遠景區為今后探礦工作中心,也需對異常進行驗證、解譯。

B遠景區:該區位于研究區西南部,由于地勢原因其物探數據出現遺漏,但從趨勢上看其特征亦是明顯的低阻高極化,而Cu-As-Sb元素在這個區域也存在高濃度異常。因此將B遠景區作為二級遠景區,完善物探工作后再進行異常查證。

5 結語

秘魯中部Corivale地區處在有利的成礦帶上,通過物化探工作發現該區的激電異常中低阻高極化區域和Cu、Pb、Zn多金屬化探異常區域吻合較好,異常強度高、規模大、特征明顯。

異常區受北西向主斷裂和北東向次級斷裂構造控制,位于白堊系Mora組的石英砂巖和侏羅系Piste組的黑色碳酸鹽中,成礦地質條件較好,圈定2個遠景區,具有一定的找礦前景,值得進一步工作。

圖4 遠景區預測(黑色圖框為化探工作區)

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