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貴州省羅甸縣上饒錳礦地質特征及成因機理研究

2022-09-27 05:47:20何文平
中國錳業 2022年4期

何文平

(1. 河南省有色金屬礦產探測工程技術研究中心,河南 鄭州 450016; 2. 河南省有色金屬地質礦產局第六地質大隊,河南 鄭州 450016)

0 前 言

早在20世紀60年代,地質工作者就在貴州省南部地區發現了錳礦化線索,但是研究和找礦工作程度較低,錳礦找礦靶位不清,礦潛力情況不明朗,制約了錳礦找礦工作的進展。近年來,隨著黔南地區二疊系含錳地層的發現,掀起了錳礦找礦的熱潮[1-7]。劉志臣[3]通過借鑒和應用貴州南華紀古天然氣滲漏沉積成錳的理論預測找礦;周琦等[4]對遵義二疊紀錳礦進行研究,完全突破了貴州二疊紀錳礦成礦的傳統認識,建立了南華紀隱伏錳礦找礦預測模型。本文在前人研究的基礎上,通過礦床地質特征分析、巖石地球化學研究,探討了羅甸縣上饒錳礦的礦床成因,為后期找礦提供依據。

1 區域地質背景

研究區位于揚子陸塊南部,屬揚子準地臺黔南臺陷貴定南北向構造變形區。在晚古生代和中生代均發生過裂谷活動,形成裂谷為早二疊世晚期張開,于早侏羅世關閉的夭折裂谷,與印度板塊、太平洋板塊在華力西期均向揚子板塊俯沖擠壓有關[1]。

區域上褶皺軸向大致可以分為北東向和北東東向2組,斷裂以北東向和近南北向為主,這些構造形跡展示了目前該地區的構造格架特征,均為燕山期構造。沿上述夭折裂谷在燕山早期仍有繼承性構造活動,古裂谷帶轉為統一的壓扭性構造帶[2]。

復雜的應力場,復雜的構造格架,多期次的構造運動和巖漿活動,礁相、臺地相碳酸鹽,裂谷晚期廣泛的中三疊統復理石建造,使研究區成為有利于錳多金屬成礦的地質背景[1](見圖1)。

1.一級大地構造單元界限;2. 二級大地構造單元界限;3. 三級大地構造單元界限;4.燕山期背斜褶皺;5.斷裂帶;6.燕山期花崗巖體;7.隱伏島鏈狀花崗巖體推測邊界;8.華南(pz)褶皺帶;9.威寧北西向構造變形區;10.普安旋鈕構造變形區;11.貴定南北向構造變形區;12.望謨北西向構造變形區圖1 區域地質構造綱要

2 礦區地質特征

2.1 地層

礦區出露地層自老到新為泥盆系、石炭系、二疊系、三疊系、白堊系、第四系,累計最大厚度7 600 m。地層接觸關系除白堊系與下伏地層呈角度不整合外,其余均屬整合或假整合接觸。其中含錳巖系為二疊系上統曬瓦群的上部或頂部,巖性為灰白、淺灰薄層硅質巖與黏土質粉砂巖、粉砂巖、粉砂質黏土巖互層,巖層中具水平紋層;在該層上部的土黃色薄層黏土質粉砂巖與淺灰、灰白色薄至中層硅質巖互層中存在錳礦化,錳礦物主要為軟錳礦,錳礦化層厚約5.5 m,而礦化較強處礦化層有1.8 m厚。錳礦化呈條帶狀(0.2~1 cm)分布在泥質粉砂巖中,或沿硅質巖的裂隙充填或沿碎裂面呈面狀分布,或呈脈狀(脈寬約0.4 cm)沿斜交巖層面的裂縫分布等。

2.2 構造

羅甸縣境北部除三疊紀拉丁期外廣布華力西-印支構造階段拉張裂陷環境的淺水碳酸鹽巖石組合,向南漸變為裂陷至裂谷階段的深水碳酸鹽及碎屑巖沉積組合[8-9]。中部橫貫的沫陽弧形構造帶把羅甸劃分為南、北2個截然不同的構造單元[10]。礦區位于南部構造單元,區內斷裂不發育,褶皺較為發育。

2.3 巖漿巖

礦區西部和南部,分布著輝綠巖體。巖體多沿背斜翼部侵入上古生代地層中,接觸的最新地層為下二疊統茅口組,巖體呈巖床產出,以順層侵入為主。圍巖接觸變質一般較弱,主要是大理巖化,次為硅化和黃鐵礦化,局部受后期熱液影響寬度達10 m,在與灰巖接觸部位具有矽卡巖化和含銅磁鐵礦化。

3 礦床地質特征

3.1 錳礦(化)層的巖石特點

錳礦(化)層主要由薄層泥質粉砂巖與薄層硅質巖互層組成(見圖2)。

圖2 含礦泥質粉砂巖(a)與含礦薄層硅質巖(b)

泥質粉砂巖:土黃色,泥質粉砂結構,弱固結,礦物成分主要為長石、石英及少量黏土礦物,黏土礦物主要為蒙脫石、高嶺石,泥質粉砂巖層厚一般1~3 cm。

硅質巖:一般呈灰白色、白色,隱晶質結構,塊狀構造,但由于后期構造作用,巖石較為破碎,硅質巖層一般厚5~10 cm。

3.2 錳礦體的特征

上饒礦區內錳礦化帶產于上二疊統曬瓦群內,錳礦化較強處,礦化帶厚度一般在1~4 m之間變化,帶內具有數層錳礦層,一般3~6層,相互近于平行,順層分布,各層厚度不一,變化于0~40 cm,變化較大,存在膨脹、收縮現象,錳礦品位變化于18.72%~36.62%之間。錳礦層與黏土巖、粉砂質黏土巖、硅質巖之間,看不到明顯的沉積間斷,而為連續沉積。

礦床類型均為錳礦胚層巖石在地表經氧化形成的錳帽型礦床。按礦石自然形態、結構、構造等,可將其分為2個亞類:

1)“土狀”礦石:具茶、咖啡、棕黑等色,疏松呈土狀,微-隱晶結構,紋層狀、多孔狀等構造,主要礦物為軟錳礦、黏土礦物(伊利石、蒙脫石、高嶺石)。根據礦石內巖石殘留體,以及地表對比研究,這類錳礦石的原始礦胚層巖石為含硅質較少的含錳粉砂質黏土巖、黏土巖及含錳硅質巖。

2)“渣狀”礦石:棕黑、黑色,殘留有較多的薄層硅質巖層及黏土巖層碎塊。礦石主要由微-隱晶軟錳礦、硅質-石英及黏土礦物(伊利石、蒙脫石)組成。其原始礦胚層巖石主要是含硅質較少的含錳粉砂質黏土巖、黏土巖及含錳硅質巖。

上述兩類礦石的平均含量為:Mn 33.92%,TFe 17.715%,P 0.036%,SiO214.315%,Al2O30.18%,CaO 1.765%,MgO 0.34%,Mn/Fe 1.915,P/Mn 0.001,(CaO+MgO)/( Al2O3+ SiO2) 0.145。該區錳礦屬高鐵、低磷、低硅酸性氧化錳礦石。

4 地球化學特征

4.1 常量元素地球化學特征

Al2O3和TiO2的含量主要由陸源物質輸入量決定,因此,巖石中Al2O3和TiO2的含量可作為大陸邊緣沉積環境的判別指標[8]。貴州羅甸南部上饒曬瓦群含錳巖系Al2O3和TiO2含量均較低(見表1),說明含錳巖系受陸源物質輸入影響較小。

表1 羅甸縣上饒含錳巖系樣品主量元素含量 %

現代海底含金屬噴流沉積物中,Fe/Ti和Al/(Al+Fe+Mn)關系是判斷沉積物屬于噴流沉積物的有效的地球化學參數[9]。典型的熱水沉積的Fe/Ti、(Fe+Mn)/Ti、Al/(Al+Fe+Mn)分別為大于20、等于20±5、小于0.35[10]。二疊系曬瓦群含錳巖系的Fe/Ti除Y-15、Y-10外,Y-11約等于20,其余均大于20,尤其是Y-06、D002-4、D003-4均大于100。含錳巖石的(Fe+Mn)/Ti均大于36.55,高于20,特別是含錳高的巖石,其(Fe+Mn)/Ti大于1 000。含錳巖石的Al/(Al+Fe+Mn)均遠遠小于0.35,一般為小于0.06,只有Y-04、Y-05分別為0.174和0.184,接近0.35。從上述這些判斷參數(見表2)分析,上饒二疊系曬瓦群含錳巖系應該屬于熱水沉積的產物。但是從Fe/Ti和Al/(Al+Fe+Mn)的數值看,二疊系曬瓦群含錳巖系中,硅質巖主要是熱水沉積的產物,礦物質錳是在硅質巖形成的過程中形成的,而細碎屑巖如粉砂質黏土巖或黏土巖卻不是熱水沉積的產物,而是深海沉積的產物。

表2 羅甸縣上饒含錳巖系主量元素特征

4.2 微量元素地球化學特征

上饒曬瓦群含錳巖系中Co、As、Ag富集程度高(見表3),而Ba元素只在Y-08富集程度高,富集系數達到2.99。富集Co、As、Ag、Ba等元素是熱水沉積所具有的特征。一般情況下,大多數沉積巖中Th的含量都高于U的含量,而熱水沉積巖中二者的關系正好相反,由于熱水沉積有較高的沉積速率,常常相對富含U,因此熱水沉積巖中Th/U<1,而非熱水沉積巖中Th/U>1[11]。

表3 羅甸縣上饒曬瓦群含錳巖系的微量元素含量 ×10-6

茅口組含錳巖系的Th/U比值大部分小于1,只有Y-08、Y-10、 Y-11三個樣的Th/U比值略大于1。含錳巖系明顯偏低的Th/U比值反映了巖石形成時富鐵鎂質物源的加入,即熱水(液)將深部(下地殼或上地幔)富鐵鎂質物源帶入。這說明熱水(液)從深部把錳質帶入了沉積巖,錳礦的形成與熱水噴流關系密切。

4.3 稀土元素地球化學特征

上饒二疊系上統曬瓦群含錳巖石的稀土總量∑REE偏低(見表4),除Y-08外,樣品的Ce負異常顯著,球粒隕石標準化曲線都為右傾型(見圖3),大部分樣品的Eu負異常突出,與熱水成因沉積巖(礦)相似。

圖3 羅甸上饒上二疊統曬瓦組含錳巖石稀土元素配分曲線

表4 羅甸縣上饒曬瓦群含錳巖系的稀土元素含量 ×10-6

曬瓦群含錳巖系中稀土總量∑REE在Y-13層最高,達到134.0×10-6,樣品稀土總量平均為24.48×10-6,而羅甸縣輝綠巖稀土元素含量較高,樣品的∑REE為164.9×10-6~187.3×10-6[12]。二者的稀土總量相比相差較遠,而且上饒曬瓦群含錳巖系的稀土總量明顯較低,含錳巖系具有低稀土含量與熱水沉積具有低含量稀土是相似的[13-15]。

5 討 論

5.1 礦床成礦條件分析

1)區域上二疊統的上部為長興組或大隆組,揚子板塊的中部為淺水碳酸鹽臺地沉積,稱為長興組;而在揚子板塊的南北兩側,即川北—鄂北—安徽中部和桂北—湘中一帶,以砂泥質沉積為主,并夾有含放射蟲的硅質層,海水深度明顯較大,即形成大隆組。可以看出揚子板塊此時具有中部相對隆起,兩側裂陷的現象[1]。羅甸南部就位于這個裂陷內,由此,羅甸南部研究區在上二疊世時期為一盆地相區,含錳巖系曬瓦群在區域上相當于大隆組,處于深水環境。

2)羅甸南部上饒曬瓦組含錳巖系樣品的Al2O3和TiO2含量均較低,說明含錳巖系受陸源物質輸入影響較小[12];在錳礦層中,分布著角礫狀粉砂質黏土巖、黏土巖以及硅質巖,角礫棱角明顯,基本上順層分布;同時在錳礦層中具有攪動構造,這些均說明存在有海底熱水的向上噴發或噴流現象。

3)典型熱水沉積的Fe/Ti、(Fe+Mn)/Ti、Al/(Al+Fe+Mn)分別為大于20、等于20±5、小于0.35[10]。從前述含錳巖系樣品的Fe/Ti、(Fe+Mn)/Ti、Al/(Al+Fe+Mn)看,上饒二疊系曬瓦群含錳巖石應該屬于熱水沉積的產物;同時在N(Fe)/N(Ti)-N(Al)/N(Al+Fe+Mn)圖解(見圖4)中。各樣品也主要分布在靠近東太平洋洋隆和紅海熱水沉積物的一側,同樣表明這些含錳巖石屬于熱水沉積的產物。

圖4 N(Fe)/N(Ti)-N(Al)/N(Al+Fe+Mn)

4)在正常的沉積碎屑巖中,長石及黏土礦物隨著石英含量的增加而減少,因而w(SiO2)與w(Al2O3)常呈負相關,而噴流-沉積巖則通常富SiO2而貧Al2O3,據此,根據Bonatti的w(SiO2)-w(Al2O3)圖解(見圖5),看出含錳巖石樣品均落在熱水區,表明是熱水沉積的產物。

圖5 w(SiO2)-w(Al2O3)圖解

5.2 礦床成因

含錳巖系地層為一套復雜的深水碎屑沉積,薄層硅質巖廣泛發育,與細碎屑巖互層出現。根據錳礦化的地質特點,結合含錳巖系的地球化學特征,初步認為羅甸上饒二疊系錳礦化層處于紫云-六盤水深斷裂與羅甸-獨山深斷裂的交叉部位,可能是深部熱水(液)發育部位,礦化層中的錳礦物質可能來源于此部位。但錳礦化層中存在有一定的正常沉積,可能是熱水噴流錳礦物質與海水發生混合作用的結果。

6 結 論

通過貴州省羅甸縣南部上饒錳礦成礦地質背景、含錳巖系、礦(化)體(層)地質及地球化學特征分析,得出以下結論:

1)上饒錳礦區位于揚子陸塊南部,屬揚子準地臺黔南臺陷貴定南北向構造變形區。復雜的應力場和構造格架,使研究區成為有利于錳多金屬成礦的地質背景。

2)上饒礦區內錳礦化帶產于上二疊統曬瓦群內,錳礦化層主要由薄層泥質粉砂巖與薄層硅質巖互層組成。礦石的平均含量為:Mn 33.92%,TFe 17.715%,P 0.036%,SiO214.315%,Al2O30.18%,CaO 1.765%,MgO 0.34%,Mn/Fe 1.915%,P/Mn 0.001%,(CaO+MgO)/( Al2O3+ SiO2) 0.145%。錳礦石屬高鐵、低磷、低硅酸性氧化錳礦石。

3)地球化學特征分析,認為羅甸縣南部上饒曬瓦組含錳巖系樣品受陸源物質輸入影響較小,屬于深水環境中,熱水沉積的產物。

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