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都龍銅街—曼家寨礦區地質構造解析及構造控礦作用

2022-06-24 08:33:46
世界有色金屬 2022年5期
關鍵詞:區域

根據地質單位對此礦區的勘查與反饋數據可知,截至2015年5月31日,曼家寨礦區中的大中小型礦體賦存數量超過290個,包括小型礦體221個。礦體中的主要金屬為鋅,次要金屬為錫、銅、伴生銀、銦、鎘等。隨著我國礦山開采工藝的逐漸成熟,以經營礦山工程為主的地方企業在近三年內的生產經營效益和社會效益呈現良好狀態

。按生產規模360.0萬噸/年計算,礦山服務年限17年,礦床潛在凈值338.73億元,靜態總利潤232.67億元,年銷售收入283980萬元,在帶動礦山社會發展經濟效益提升的同時,國家也可獲得巨額利稅。綜合有關單位在2014年6月1日至2015年5月31日期間,對采空消耗量的計算與統計分析,最終估算銅街、曼家寨礦區具有較高的礦產資源儲備量,綜合此礦區的歷史勘查數據可知,曼家寨礦區的年均產礦量可達到3.0×10

t。經國土資源部重新配號后,銅街、曼家寨礦區采礦許可證號變更為C5300002011013220105994,礦區由16.0個拐點組成,地質結構與采礦環境復雜,已無法按照原有的開采模式進行礦產資源開發,為了確保對賦存礦產資源的延續,下述將對此礦區的地質構造進行解析。

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1 都龍銅街-曼家寨礦區地質概況

為了確保對曼家寨礦區地質構造解析的真實性與可靠性,應在開展相關研究前,調派工程技術人員對礦區進行地質勘查,綜合勘查結果與歷史數據,進行曼家寨礦區地質概況的分析。具體內容如下:

本文研究的曼家寨礦區,其構造單元隸屬華南地區,整體結構中的褶皺系呈“西-南”對接,其中位于滇東南部褶皺帶的文山地區,巖層呈現復合狀背斜式,由于該地區與楊子地塊、三江褶皺地塊與印支地塊等褶皺呈現交互趨勢,多個地塊之間存在交界區域

由可溶性蛋白的數據可以發現(圖3),極品紅油麥、香港速生大葉菠菜和日本全能大葉菠菜、東方2號和東方18青梗菜在各品系的高溫高濕處理下,可溶性蛋白含量顯著高于其他品種。

因此,交接地區的礦層結構較為豐富,地質演化與遷移歷史相對復雜,加之交接區域的地殼運動與燕山運動鄰近,使區域地殼變遷的運動趨勢與燕山運動趨勢較為接近,兩者的地質演化特點也基本相同。

加里東區是曼家寨礦區的中心區域,此地區位于海盆邊緣,受到地質遷移與地殼變遷等多種因素的影響,地層中沉積大量的巖石碎屑。碎屑與海盆邊緣的碳酸鹽發生反應后析出大量金屬物質,包括金屬鋅、金屬錫等,這些礦物金屬的賦存,為曼家寨礦區后續金屬礦成礦奠定了較好的物質基礎與環境條件。

隨著周邊環境的變化,在中奧陶世末,宜昌運動的實施,對礦山加里東運動起到了一定的推進作用,加之志留系在地區的缺失,文山-馬關逐步隆起形成,形成的礦體在下盆地區與寒武系發生融合。此時,志留紀加里東運動處于強烈階段,區內地層廣泛發生區域變質,更是為曼家寨礦區成礦奠定了構造基礎。

在華力西期階段,礦區在逐步變化中轉變成為了弧后類型盆地,盆地中賦存了大量由碳酸鹽發展而來的礦巖,此種礦巖與淺海地區的泥質呈現相對賦存的狀態

。晚泥盆世末期,文山-麻栗坡大斷裂形成,其存在和發展,對后續地層發展起到了較為顯著的控制效果。尤其斷裂帶在發生兩側位置遷移后,兩端升降差十分明顯,導致地層出現了不對稱性沉積。

F4斷裂構造的長度約為3.0km,屬于“南-北”走向斷裂構造,斷裂帶北部呈現西向傾斜趨勢,傾斜角度在65.0°~75.0°范圍內,斷裂帶南部呈現西向傾斜趨勢,傾斜角度在75.0°~85.0°范圍內。沿著斷層的方向存在較為明顯的碎石角礫,寬度在1.0m~5.0m范圍內,沿斷裂帶附近區域中的方解石礦化現象顯著。其中“東-西”走向的斷裂構造發育成熟,傾斜角度較大,走向數米—數十米。

[例4]Their life together becomes full of phrases,and symbols.“Mrs.Brown means his patients and her women who ask for help.”“Your literary lunches,”is his phrase for her infidelities,used sometimes humorously,sometimes seriously.(1972:195)

斷裂構造展布于新寨-南撈-花石頭-曼家寨-南當廠一線,屬于田蓬組片巖、大理巖與沖莊組片麻巖之間的環形剝離斷層系,具有重要的控礦意義。都龍、新寨、馬卡等眾多礦床均賦存于上盤的綠片巖相變質巖中,該斷裂系形成于印支期,并在燕山期活化。礦區內主要的控礦構造F0~F4為其組成部分。下述將對F0~F4主要斷裂特征進行分析。

2 都龍銅街-曼家寨礦區地質構造解析

2.1 老君山復式背斜構造

F1斷層既是導礦構造,又是儲礦空間,在長達8km構造破碎帶中,蝕變、礦化普遍而強烈,沿構造帶形成的剝離空間,賦存有工業礦體,并有花崗斑巖脈和長英巖脈侵入斷層中。

背斜構造區域中的礦產資源以花崗巖為主,沉積在其中的巖體呈現復合結構,屬于馬關隆起結構中的核心構成。其中花崗巖體的外圍巖層依次對應混合式巖層、變質巖層,復合式背斜構造在地區以“南-北”方向展布,地層的兩側不對稱,其中南部以東區域屬于統沖莊組,南部以西區域屬于統田蓬組。綜合礦區整體地形分析,可以認為復式背斜構造的兩翼傾斜角度變化較為平緩,角度變化范圍為8.0°~20.0°,在背斜的兩端存在傾斜角傾斜趨勢。

此區域背斜構造在形成的過程中,受到地層巖漿上升、牽引、活動等行為的作用,發生背斜構造變化同步的現象。例如,田壩心傾沒背斜、小麻栗坡短軸向斜等地的背斜構造均經歷了這一變化。在此種系列作用下生成的構造屬于次級褶皺結構域,也是構成老君山復合式背斜構造的關鍵,因此,可以認為此部分構造可以對礦區中不同類型礦床的變化起到控制作用,并在一定程度上抑制了礦區內礦產資源的空間分布形式。

近年來流行病學和遺傳學的研究顯示, 生物鐘節律是廣泛存在于生物體中重要的內源性調節機制,其對糖、脂肪等代謝的調控是調節能量代謝的重要途徑,同時也使能量代謝變化呈現出重要的特征——節律性以來適應生理功能的需要[11]。更重要的是,時鐘基因震蕩節律的異常與糖代謝以及心血管疾病密切相關[12-13]。有研究發現,生物鐘晝夜節律紊亂可導致糖代謝障礙、胰島素抵抗和代謝綜合征等[14],同時生物鐘節律紊亂也可能是糖尿病產生和進展的重要促發因素[15]。如前所述,積極探索糖尿病對心肌時鐘基因Bmal1/Per2的影響及具體形式可能為防治糖尿病心肌病提供新的治療方向。

2.2 褶皺構造

褶皺構造是大部分礦區的主要構造結構,也是對區域成礦起到決定性因素的構造。在都龍銅街-曼家寨礦區內,其中褶皺構造的長度在160.0m~800.0m范圍內,在區域內呈現“南向北”分布方式,軸線包括“N-E軸線”、“S-E軸線”。基于地層宏觀角度分析,褶皺構造具有“S形狀”彎曲特征,并在剖面上存在起伏。整體構造應力較為集中,其中的剝離空間屬于礦區內鋅錫礦體的主要賦存場所,此區域為都龍銅街-曼家寨礦區內礦產資源的大量賦存創造了良好的地質條件,并為礦產資源的沉積提供了一個相對有利的空間。

2.3 斷裂構造

都龍銅街-曼家寨礦區中的斷裂構造主要分布在文山的“南向西側”與“北向東側”,屬于礦區內控礦作用較為明顯的區域,礦區內幾乎所有的矽卡巖石分布在斷裂構造中。

最后的演變時期為喜山期,在此階段中,曼家寨礦區大部分地質活動為斷塊活動,所有發生斷裂的礦帶、礦群與小型礦區沿著“北向東”的方向遷移,最終在礦區東部形成一個小型盆地,盆地中包括入侵巖石與基性巖石,沉積在盆地中的礦石呈現強酸性或強堿性。

F0斷層主要分布在礦區“南-東”部,為南當廠-五口硐-辣子寨-曼家寨-銅街剝離斷裂,在銅街一帶交匯于馬關-都龍發生斷裂,斷裂帶長度從數米到數十米不等。對應的斷裂帶在沿線地區發生斷層與擠壓,地層擠壓后出現了大量斷裂面,斷裂面中存在大量碎石。大多碎石為云母石英片巖、大理巖碎屑角礫,并有后期花崗斑巖脈、長英巖脈侵入。斷裂構造中礦巖的賦存形式如下圖1所示:

圖1中,A、B、C、D、E、F、G區域中的礦巖分別為云母石英片巖、花崗斑巖、長英巖角礫、大巖角礫、變粒巖、長英巖脈、長片麻巖。

在燕山時期,曼家寨礦區中的基底斷裂帶發生構造活動,其中潛伏在地層中的礦群發生大規模遷移,部分斷裂帶的繼承現象越發顯著。以老君山為中心的礦帶在此過程中發生了交錯變化,此時混合巖層之間的巖化反應更加劇烈,重熔巖石發生侵位,形成了多金屬礦床。

F1斷層在礦區中完全貫穿“南-北”方向,整體長度約為8.0km,不同斷層在礦區內的間隔約為250.0m,斷裂區域內花崗巖石作為填充材料,巖層整體的厚度從數米到數十米不等,區域內礦產資源的形成與其底部隱伏礦體的聯系性較為緊密。兩個鄰近的斷裂帶在礦區北部呈現貫通的趨勢,地質結構較為復雜,整體呈現網狀與脈絡狀,沿斷裂帶附近區域中的巖體礦化現象顯著。在鉆孔取芯過程中的巖性標志較弱。

F1斷層產狀變化較大,經坑道和鉆孔揭露,斷層產狀受上盤大理巖形態制約,走向NNE-SN-NNW,地表呈弧形彎曲出露,傾向西,一般傾角15°~30°,局部可達75°,斷層向北延伸至銅街丫口,歸并于F0斷裂,向南經辣子寨延至南當廠而消失。

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曼家寨礦區中最為顯著的地質構造為老君山復式背斜構造,研究區域位于文山南部,經過礦區地質層的多次構造活動,區域中形成了以“米字型”構造為主的背斜帶,其中“北向西”、“東向西”與“北向東”方向的構造帶發育較為成熟。

當前,在小學語文閱讀教學的課堂上普遍存在教師充當主角,大部分時間被老師的提問、分析所占據,學生朗讀、練習的機會比較少,影響了學生學習語文的興趣和熱情,使閱讀教學實際效果頗有事倍功半的問題。課堂教學是實施素質教育的主渠道,教師要引導學生在創造性的活動中提高對語言文字的理解、積累、遷移、運用的水平,并在語言文字訓練中提高創新意識和創新能力。為了讓學生能運用正確的學習方法進行閱讀,主動探索,提高閱讀能力,在教學實踐中,本文以新課標提出的“倡導自主、合作、探究的學習方式”為指導,大膽開展課堂教學改革,巧用“讀、說、演、寫”的探究式的教學模式優化課堂教學,提高閱讀教學的有效性,以提高學生的人文素養。

F2與F3斷層在礦區呈現地表出露狀態,走向長約4.0km,屬于“南-北”走向斷裂構造,整體呈現西部傾斜,傾斜角度在60.0°~70.0°范圍內,斷層呈現相互平行的趨勢。

隨著斷裂帶的進一步變化,在印支階段,曼家寨礦區發生了數次較為強烈的斷裂遷移活動,受到此類活動的影響,“西-北”方向的斷裂帶出現缺失。同時,在區域惡劣環境與溫度的干預下,地區早期形成的地層構造進一步發生了變質,部分地層結構穩定性較差的區域發生了局部巖化反應,初步形成了一個具有半原地性質的花崗巖礦群。

3 礦區地質構造控礦作用

綜合上文對曼家寨礦區地質構造特征的分析可知,區域地質控礦效果顯著,且地區成礦與曼家寨礦區地質環境、地質條件具有較為直接的聯系。尤其是礦區內的矽卡巖,可直接受到礦區內硫化物礦床的影響,礦區地質構造控礦作用顯著,所有沉積或賦存在區域內的礦石均屬于多階段、多原因生成的復生礦體。

曼家寨礦區內的礦體形成大多經歷了長期演化,可將此過程劃分為三個階段,分別為:礦源沉積階段→巖石變質階段(礦區內含有金屬物質的礦石發生聚類)→熱巖漿疊加階段(礦產資源或礦石富集)。礦區內價值資源的有效利用范圍在-1.5%~21.0%范圍內,大部分資源屬于正值,支持礦區地質構造控礦推論。因此,下述將從三個方面,對地質構造控礦作用展開分析與論述。

公路瀝青路面基層的施工過程中,當水泥、石頭以及砂等材料的運輸至現場后,會受到降雨沖刷問題的影響,進而造成路面結構的作用質量下降。如:在雨季氣候環境,鋪筑完路面施工材料后會受到雨水問題的危害,進而導致路面結構出現松軟問題,嚴重影響了結構作用的強度硬度效果。

第一階段為礦源沉積階段,在此階段中,背斜構造中的沉積物發生遷移,田蓬組中每平方米地層中,平均含有41.0ppm的金屬錫、211.0ppm的金屬鋅、19.0ppm的金屬鎢。外圍控礦元素的含量>數十倍正常沉積區控礦元素的含量,錫、鋅、等金屬元素以微粒狀態賦存在空間中,對礦區地球化學異常起到了較為顯著的控制效果,通過此種方式,可以實現對礦區花崗巖的形成提供物質基礎與優越條件作為支撐。

第二階段為巖石變質階段,在此階段中,礦區內含有金屬物質的礦石發生聚類,褶皺構造的控礦作用顯著。隨著褶皺帶的遷移,成礦地層溫度發生變化,與此同時,礦層中的鈉、硅等成礦元素發生活化轉移反應,在此種反應條件下,地層中產生大量發生變質的巖漿熱液。在高溫梯度場的干預下,控礦元素發生遷移,金屬元素與硅酸鹽中的物質發生交換,大量賦存在地層結構中的水錫石出現,對應礦層中的鋅金屬含量也進一步富集。簡單矽卡巖一般含錫為0.05%~0.20%,為矽卡巖型錫石硫化物礦床的演化和形成創造了條件。

第三階段為熱巖漿疊加階段,成礦流體以F0及F1等斷層為通道向層間剝離破碎帶、褶皺虛脫部位等低壓空間運移,與綠片巖相帶內的簡單矽卡巖廣泛交代,在礦區內形成結構較為復雜的矽卡巖(一般含錫0.1%~0.3%)。隨著蝕變礦化加劇和錫質不斷增補,原有分散的水錫石和錫石逐漸聚集析出,水錫石脫水轉化為錫石,使錫物相發生了變化,且粒度增大。隨著巖化反應的不斷發生,成礦空間中較為封閉的體系開始呈現一種開放性狀態,與此同時,礦巖中可揮發成分越來越低,礦液穩定性逐步下降,鋅、錫等構造層中的控礦元素大量賦存,從而形成一個相對完成的礦體。

鎳是能夠滿足循環經濟理念的金屬之一。不銹鋼或鎳理論上來說都是百分之百不會降解并且可回收的,廢不銹鋼和廢鎳不會因為回收而導致品質下降,回收回爐后的鎳金屬也可以作為非常好的原材料再次使用。據了解,在全球很多國家和地區,82%的鎳金屬都可實現回收再利用。現階段全球每年的鎳開采量在190萬 t,而全球的鎳使用量約為2 500萬 t。地表鎳儲藏量大概有1億 t,加上次表層可以開采的鎳約有2億 t,共計3億 t。不難看出,這樣高的鎳回收利用率以及豐富的資源儲量,完全可以滿足所有國家工業的高度發展需要和對鎳的增量需求,達到可持續發展的要求。

4 結語

通過本文對都龍銅街-曼家寨礦區地質構造的解析可知,礦區及其周圍地質環境條件復雜,工程多、規模大、分布范圍廣,礦業活動誘發的次生環境地質問題突出,易發生地質災害,引發環境安全問題。建議建立健全礦區水文地質、工程地質及環境地質監測體系,及時掌握開采中的安全隱患和周圍水土污染情況,系統擬定地質環境防治規劃,以便采取有效措施,確保礦山安全建設和運營、環境安全。同時,為了確保礦產資源的賦存,應當在后續的工作中,重視和加強礦區地質環境保護、監測和治理恢復,及時處理邊坡變形破壞,妥善處置礦山廢水、采礦廢石,加固排土場、尾礦庫,避免引發次生地質災害,避免由于外界環境干擾造成的礦產資源質量不良問題。

[1] 宋丹輝,韓潤生,王峰,等.黔西北青山鉛鋅礦床構造控礦機理及其對深部找礦的啟示[J/OL].中國地質:1-29.

[2] 孔志崗,張斌臣,吳越,等.四川大梁子富鍺鉛鋅礦床的控礦構造樣式及成礦機制研究[J/OL].地學前緣:1-21.

[3] 劉靖坤,薛傳東,薛力鵬,等.蘭坪金頂蜂子山鉛鋅礦床的構造控礦:來自三維空間數據分析的證據[J/OL].地球科學進展:1-14.

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