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青海省都蘭縣色日金銀礦床地質、化探異常特征及地質意義

2023-03-15 05:45:32王卓一孫九達張志強孫國勝吳勝寶
黃金 2023年2期
關鍵詞:成礦

王卓一,孫九達,張志強,孫國勝,李 雪,吳勝寶,馬 冬

(1.吉林大學地球科學學院; 2.青海省有色第三地質勘査院)

引 言

色日金銀礦床位于青海省都蘭縣香加鄉和溝里鄉境內,大地構造位置位于東昆侖前峰弧南側復合拼貼帶東段的北部,雪山峰—布爾漢布達造山亞帶中的雪山峰—布爾漢布達華力西期—印支期鈷、金、銅、玉石(稀有、稀土)成礦帶東段。根據區域構造-巖漿-礦產的組合關系,可將區域上成礦帶劃分為昆北Au、Fe、Pb、Zn,昆中Au、Cu、Co、Ni及昆南Cu、Co、Au 3大成礦帶。色日金銀礦床位于昆中Au、Cu、Co、Ni成礦帶內,該成礦帶為早古生代昆侖大洋板塊向柴達木板塊俯沖形成的巖漿弧帶。

該區域地史演化漫長,構造復雜,巖漿活動頻繁而強烈,是中國著名的金多金屬成礦帶[1-5]。近幾年,先后在區域上發現了果洛龍洼、瓦勒尕、阿斯哈、按納格、德龍、邁龍、坑得弄舍、那更康切爾等大、中型金多金屬礦床[6-11],色日金銀礦床位于大型金礦床——瓦勒尕金礦床的南部,是新發現并正在勘探的金礦床,初步探明儲量已達中型金礦床。在色日金銀礦床的找礦勘探過程中,不同比例尺化探異常對礦體的定位起到了重要指導作用,本文在系統總結了前人地質和化探測量研究成果的基礎上,探討了色日金銀礦床在礦床成因及找礦方面的地質意義,以期為進一步找礦勘探工作提供參考依據。

1 區域成礦地質背景

區域基底主要由古元古界金水口巖群結晶巖系組成,多期次不同類型侵入巖廣泛發育,以寒武紀—志留紀俯沖型花崗巖和三疊紀俯沖型花崗巖為主體,表現為多期復合的巖漿弧特征,其形成的動力學體系主要與屬于原特提斯洋的昆南洋和屬于古特提斯洋的阿尼瑪卿洋的發展演化密切相關[1-2,12]。古元古界金水口巖群角閃巖相—麻粒巖相的高級—中高級變質巖和中元古界長城紀小廟巖組的石英片巖、石英巖,以巖漿弧基底的形式出現于造山帶中,奧陶紀—志留紀祁漫塔格群是由火山弧安山巖-英安巖-流紋巖建造和局限臺地相碳酸鹽巖建造組成,早泥盆世陸相火山盆地不整合在早期巖漿弧和變質基底之上,從早石炭世到中二疊世則由陸表海環境的碎屑巖-碳酸鹽巖組成,之后未出現海相沉積,在沿柴南緣出現晚三疊世陸相火山盆地,從侏羅紀開始則進入陸相河湖相沉積階段。

巖漿活動具有明顯的多旋回性,根據構造-巖漿活動的特點可以劃分為晉寧期、加里東期、華力西期、印支期及燕山期5個旋回,其中以華力西期和印支期巖漿活動最為頻繁和強烈。區域上斷裂十分發育,以壓性或壓扭性斷裂為主,多為區域性深大斷裂,走向為北西西向—近東西向;由北向南發育有昆北斷裂、昆中斷裂、昆南斷裂等[11-13],這些深大斷裂派生的次級張性和扭性斷裂發育,多為北西向和北東向,具多期活動的特點。區域內已發現的礦產有金、銀、鉛鋅、鐵、銅、鈷等。從礦產分布來看,金礦床主要分布在達里吉格塘—果洛龍洼—按納格—阿斯哈—瓦勒尕一帶,典型金礦床有果洛龍洼、按納格和瓦勒尕等金礦床;金多金屬礦床類型可大致劃分為巖漿熱液型金礦床、火山沉積-熱液疊加改造型金鉛鋅銀及多金屬礦床。

2 礦區地質特征

礦區出露地層主要為古元古界金水口巖群,出露面積較小,主要以捕虜體形式賦存于巖體之中。礦區內地層走向為北西向,傾向南或北,傾角50°~70°。不同巖層呈互層產出,厚度不均勻,界線不明顯,巖性主要由片麻巖和斜長角閃片巖組成,其次為大理巖和少量黑云石英片巖。侵入巖分布較為廣泛,巖體長軸延伸方向與北西向—近東西向昆中斷裂延伸方向相吻合。礦區內巖漿侵入活動以印支期最為強烈,形成了規模最大、數量最多的中酸性侵入巖;印支期侵入巖以巖基或巖株產出,巖性以花崗閃長巖為主,其次為石英閃長巖和斜長花崗巖(見圖1);侵入巖受斷裂控制明顯;燕山期巖漿活動較弱,主要呈中酸性巖脈分布。礦區內斷裂十分發育,以壓性或壓扭性斷裂為主,構成主干構造;張性和扭性斷裂居從屬地位。根據展布方向,斷裂可分為4組:近東西向斷裂、北北東向斷裂、北東向斷裂和北西西向—北西向斷裂,具有多期活動的特點[14-16]。其中,近東西向斷裂主要有F2、F3、F14、F19、F22、F30和F36斷裂;北北東向斷裂包括F4、F5、F7、F12、F18斷裂;北西西向—北西向斷裂有F6、F31、F20、F21、F25、F29斷裂。

1—第四系 2—黑云斜長片麻巖 3—大理巖 4—斜長花崗巖 5—花崗閃長巖 6—石英閃長巖 7—閃長巖脈 8—輝綠巖脈 9—含金構造蝕變帶及編號 10—含銀構造蝕變帶及編號 11—斷裂及編號 12—1 ∶2.5萬綜合異常及編號 13—1 ∶5萬綜合異常及編號圖1 色日金銀礦區地質及地球化學異常圖

3 礦床地質特征

3.1 含礦構造蝕變帶及礦體特征

礦區內目前已發現AuⅠ、AuⅡ、AuⅢ、AuⅣ、AuⅤ、AuⅥ、AuⅦ、AuⅧ、AuⅨ、AuⅩ、AuⅪ共11條含金構造蝕變帶,以及含銀構造蝕變帶1條(AgⅠ)(見圖1)。其中,AuI、AuⅡ、AuⅢ、AuⅣ含金構造蝕變帶位于礦區中西部,間隔較大,走向北北東;AuⅤ、AuⅥ、AuⅦ、AuⅧ、AuⅨ、AuⅩ、AuⅪ含金構造蝕變帶及AgⅠ含銀構造蝕變帶位于礦區東北部,構造蝕變帶較集中,走向近東西向—北西西向。含礦構造蝕變帶均產于斜長花崗巖及花崗閃長巖內,地表呈明顯的黃褐色和負地形特征,呈條帶狀、脈狀、細脈狀、透鏡狀產出,傾向多為北西向,傾角一般在75°左右。主要礦體特征見表1。

3.2 礦石特征

金屬礦物以黃鐵礦為主,其次是黃銅礦、毒砂、方鉛礦等。黃鐵礦是礦石中主要金屬礦物之一,占5 %~10 %,呈他形—半自形粒狀,單體粒徑多在2.0 mm以下。沿巖石裂隙呈浸染狀、細脈狀分布,其次呈星散狀分布。黃鐵礦具有輕微破碎現象,破碎裂隙有褐鐵礦化現象。黃鐵礦與金礦化關系密切,是主要的載金礦物。金屬礦物的生成順序為:黃鐵礦、毒砂、黃銅礦、方鉛礦。脈石礦物為石英、長石、絹云母、方解石、綠泥石等。礦石結構有粒狀變晶結構、碎裂結構、塊狀結構、膠狀構造、自形—半自形粒狀結構、交代結構等。礦石構造為蜂窩狀構造、角礫狀構造、塊狀構造,局部發育條帶狀構造。

表1 色日金銀礦床主要礦體特征

3.3 圍巖蝕變特征

蝕變巖主要分布于賦礦圍巖構造破碎帶中,蝕變主要有硅化、絹云母化、綠泥石化、碳酸鹽化、黃鐵礦化、高嶺土化等。硅化分布比較普遍,常呈脈狀產出,以充填作用為主,常與其他硫化物一起形成含金硫化物石英脈和硅質巖帶。絹云母化分布也較普遍,呈鱗片變晶結構充填于巖石裂隙中。黃鐵礦化是分布最廣泛的一種蝕變類型,在構造破碎帶中形成較寬大的黃鐵礦化構造破碎帶,黃鐵礦呈星點狀、稀疏浸染狀、細脈狀和條帶狀分布于巖石中,具有自形—半自形晶結構、他形晶結構,與石英、綠泥石、綠簾石及金屬硫化物(主要是黃銅礦)呈脈狀產出;亦有黃鐵礦呈粗粒晶、塊狀,與石英呈脈狀產出;也有黃鐵礦呈粉末狀、糜棱狀,具有碎裂結構。黃鐵礦是該礦區最主要的載金礦物,也是各礦體中的主要金屬礦物。

4 化探異常特征

色日金銀礦區先后開展過1 ∶20萬、1 ∶5萬、1 ∶2.5萬化探測量工作,圈出了以Au或其共生元素為主的綜合異常。

4.1 1 ∶20萬化探異常

1994—1995年,青海省地質礦產開發局地球化學勘查技術研究院在區域內開展的1 ∶20萬地球化學測量,在色日金銀礦區及周邊圈出AS乙3110、AS丙128、AS丙124、AS丙129、AS丙160等5處以Au為主的綜合異常。其中,AS乙3110綜合異常(見表2)是與色日金銀礦區有關的綜合異常。Au異常面積72.5 km2,異常點5個,Au平均值4.4×10-9,最高值8.2×10-9;Ag異常面積50.0 km2,異常點4個,Ag平均值117.5×10-9,最高值150.0×10-9;顯示Au、Ag成礦潛力較大。W、Sn、Hg為伴生異常元素,這些異常整體顯示了與巖漿活動的密切聯系,具有研究礦化成因及指示成礦的意義。

表2 AS乙3110綜合異常特征

4.2 1 ∶5萬化探異常

表綜合異常特征

4.3 1 ∶2.5萬化探異常

表4 1 ∶2.5萬綜合異常特征

5 地質意義

1)色日金銀礦床金、銀礦體與礦區內大面積分布的印支晚期花崗巖時空關系密切,礦體均產于印支期花崗巖、花崗閃長巖中的含礦構造蝕變帶中,表明印支晚期巖漿活動為成礦提供了流體、熱源和部分物質來源;但銀礦體與金礦體的控礦構造及礦化成分特征具有明顯差異,金礦體的控礦構造為北東向斷裂,銀礦體的控礦構造為近東西向斷裂,AgⅠ-1礦體中金含量很低,表明金、銀礦化為不同成礦期(階段)的產物。色日金銀礦床為與古特提斯洋在印支晚期閉合造山作用有關的造山型礦床。

3)由于色日金銀礦區局部地勢比較平坦、水系不發育,以及礦(化)體剝蝕較淺,使部分含礦構造蝕變帶形成的元素異常局限在較小的范圍內,導致小比例尺(如1 ∶5萬)化探工作沒有異常顯示,如礦區西部的含礦構造蝕變帶在1 ∶5萬化探測量未能圈出相應的異常,因此,應在這些區域內開展大比例尺(如1 ∶2.5萬)化探工作。

7)含有銀礦化的AuⅤ、AuⅧ、AuⅨ、AuⅪ、AgⅠ等含礦構造蝕變帶對應的1 ∶2.5萬綜合異常以Ag、Pb異常為主,這是因為Ag除少部分以獨立銀礦物存在以外,多賦存在方鉛礦中。

6 結 論

1)色日金銀礦床為與古特提斯洋在印支晚期閉合造山發生的巖漿活動有關的造山型礦床。

2)1 ∶20萬、1 ∶5萬、1 ∶2.5萬化探工作對于確定成礦遠景區及定位礦體具有不同的指示意義。

3)1 ∶2.5萬綜合異常中,金礦化的近礦異常元素以Au(Ag、As)為主,遠礦異常元素通常出現Sn、Co、Ni、Pb、Zn、As、Sb、Bi等其中的幾種元素組合,而Au異常較弱;Ag礦化的近礦異常元素以Ag或Ag、Pb組合為主。

4)1 ∶2.5萬綜合異常的遠礦異常與含礦構造蝕變帶的空間位置并不吻合,應根據地形及水系發育情況向山頂及水系上游進行追索找礦。

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