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贛州市南康區羅垅鎢礦區地質特征與找礦方向

2023-11-10 10:32:50韓永順吳中麗
江西煤炭科技 2023年4期
關鍵詞:成礦

韓永順,焦 璇,吳中麗

(江西省贛州市地質礦產服務中心,江西 贛州 341400)

羅垅鎢礦據傳1918 年由當地群眾發現,1937年徐克勤、丁毅兩位地質前輩在該區進行過地質調查,1949 年新中國成立后至20 世紀80 年代陸續開展過不同程度的地質工作,投入了較多的工作量,取得了大量的地質資料,獲得了一定的成果。區內目前主要以開采鎢礦為主,礦體4 條,分別為V14、V15、V20、V39,礦體呈薄脈狀、透鏡狀,礦體厚度0.27 ~0.65 m。礦體WO3品位介于0.10%~0.97%,平均0.52%,礦體走向以北東向為主,傾角72°~78°。由于受采礦證開采標高限制,礦山開拓生產集中在400~350 m 兩個中段,以往的地質工作僅限于淺地表勘查,沒有進行過深部鉆探,經過幾十年開采實踐,結合周邊礦區深部探礦資料對比,認為礦區深部找礦前景可觀,具備一定的潛力價值。

1 區域地質成礦背景

羅垅鎢礦區屬南嶺成礦區[1]東西向復雜構造帶東段北側,贛州- 南康斷陷盆地南東側邊沿的隆起部位,斷陷盆地長軸走向北北東,與北面的興國—贛縣盆地及南面的新城—池江盆地成“多”字型斜列排列,其內沉積了一套巨厚層狀的紫紅色砂礫巖、砂巖及紫紅色頁巖。斷陷盆地的東南側為羅垅復式背斜軸部(羅垅鎢礦區域地質如圖1 所示),復式背斜由寒武系地層組成,是贛南鎢錫礦集區最重要成礦圍巖的礦物質來源之一[2],軸向北東,傾向南東。礦區東南有燕山早期花崗巖體出露,巖性為似斑狀中粒黑云母花崗巖,成礦構造裂隙發育,多期次的控礦構造與成礦花崗巖在空間上的一致性和時間上的適時性[3],為成礦提供了十分有利的條件,加之演化完全的花崗巖聚集了高濃度的成礦元素,從而使本區形成以氣化高溫熱液鎢、鉍石英脈型礦床為主,其次有云英巖化花崗巖浸染型鎢、鉬礦床和接觸帶矽卡巖型銀、黑鎢、白鎢以及稀土、石膏、螢石礦等一大批金屬和非金屬礦產。

圖1 羅垅鎢礦區域地質

2 礦區地質

礦區位于羅垅復背斜內滲水窩—野鴨東西向斷裂與社背—石角北東向斷裂帶的交接復合部位。

2.1 礦區地層

礦區地層簡單,僅為寒武系和第四系。寒武系下統牛角河組(∈1nj):上部灰、灰綠色厚層狀凝灰質砂巖與灰綠色板巖相間,夾有少量黑色薄層狀硅質板巖。下部黑色薄層狀硅質板巖、硅質巖夾灰黑色、灰色巨厚層狀凝灰質砂巖,底部有厚層狀硅質巖及含磷結核石煤層,地層走向北東,傾向南西,傾角50°~80°,厚度大于730 m;少部分第四系(Q)全新統沿山坡或山溝零星分布,主要成分為亞砂土、亞粘土和砂石、砂礫層,厚度3~6 m不等。

2.2 礦區構造

礦區構造主要以褶皺和斷裂、裂隙形式存在。

褶皺: 羅垅復式背斜由寒武系下統牛角河群淺變質巖組成,受斷裂影響,背斜形態不完整,兩翼地層產狀也較零亂。

斷裂:礦區內規模較大的斷層有二條,即F1和F2。

F1:出露于礦區北面,走向北東,傾向320°~350°,傾角55°~85°,一般寬度3~5 m,最寬處可達15 m,呈現硅化破碎帶狀,地表露頭可見硅化破碎帶內有黃鐵礦等金屬硫化物礦化,但取樣化驗品位都較低,斷裂破碎帶內的充填物主要是變質巖碎塊,呈硅質膠結。膠結后的角礫巖塊被再次破碎,說明該斷裂帶有過多次活動。

F2:基本特征與F1相似,只是斷裂帶規模要小得多,最寬處只1.2 m。從斷裂破碎帶的裂面特征分析,結構面的力學性質為壓扭性,呈反時針扭動,破碎帶內的硅質充填物的破碎程度,反映了破碎帶有多次活動。在坑道內,該破碎帶對含鎢石英脈有一定的影響,不僅礦脈破碎位移,坑內滴水也大。從區域地質構造環境分析,這組走向北東~北東東的斷裂帶屬于區域上新華夏系構造帶的伴生產物,與含鎢石英脈的成礦裂隙正是這組走向北東~北東東斷裂帶內的低級別、低序次的斷裂面。

2.3 礦區巖漿巖

礦區南東見小巖瘤出露,面積約0.25 km2,巖性為似斑狀細粒黑云母花崗巖,預測與礦區底部隱伏大埠巖體相連。通過熱變質帶調查發現,礦區熱變質帶大體呈北東向展布,南寬北窄,南強北弱,反映了隱伏巖體侵入頂界面南部較平緩且侵位較高,北部較陡且侵位較低,預測隱伏巖體頂界約在+150~+200 m 標高之間。

3 礦床地質特征

3.1 礦床特征

羅垅鎢礦含鎢石英脈礦體賦存于寒武系變質巖內,礦脈主要分布于長圳至小羅之間,即船底嵩、大面背以東。礦化面積約0.2 km2。含鎢石英脈出露標高為海拔+464~+700 m,脈幅大于5 cm,延長大于100 m 者有40 條,其中脈幅大于或等于50 cm 的有15 條。根據含鎢石英脈的空間展布形態,呈北東東向右行斜列展布。近幾年來礦山主要開拓生產的礦脈有4 條,即V14、V15、V20、V39 四條礦脈,V15 和V20 是目前礦區的主礦脈。

3.2 礦體特征

V14 號礦脈:礦脈走向延長約250 m,傾向延深大于200 m,礦脈水平厚度最大為0.40 m,最小0.15 m,平均0.27 m,WO3品位單個樣最高0.97%,最低0.35%,礦脈平均品位0.56%,礦脈的水平厚度和WO3品位較為穩定,變化不大。

V15 礦脈:礦脈走向長約400 m,傾向延深大于350 m,水平厚度最大為0.91 m,最小為0.20 m,平均0.54 m,WO3品位單個樣最高為0.92%,最低為0.10%,平均為0.46%。礦脈水平厚度從400中段往下有變小逐勢,WO3品位無明顯變化,在350 中段V15 東端脈幅顯著變小,并向北逐漸向V20 靠近,最后合并V20。

V20 號礦脈:礦脈走向長大約270 m,傾向延深大于300 m,水平厚度最大為1.40 m,最小為0.30 m,平均厚度為0.65 m,WO3品位單個樣最高為0.77%,最低為0.12%,平均品位0.46%,礦脈向下延深脈幅有所增大,品位也較穩定,所以V20 礦脈在350 中段以下有開拓的經濟價值。

V39 號礦脈:礦脈走向延長約300 m,傾向延深大于200 m,水平厚度最大為0.48 m,最小為0.32 m,平均為0.40 m,WO3品位單個樣最高為0.88%,最低為0.38%,平均為0.59%。礦脈的脈幅有用組份含量沿走向和傾向都較穩定,向東和向下都還有資源可利用。

3.3 礦石質量和類型

礦石礦物成分主要有用礦物是黑鎢礦及伴生的白鎢礦,次要的金屬礦物有:輝鉍礦、黃銅礦、黃鐵礦、貴金屬銀等,非金屬礦物有:石英、白云母、長石、螢石等。

礦石結構主要有自形、半自形晶粒狀結構、交代溶蝕結構、交代殘余結構、似蠕蟲狀結構;礦石構造主要有塊狀構造、浸染狀構造、角礫狀構造、晶簇及晶洞狀構造、對稱條帶狀構造等;礦石化學成分主要有益成分WO3最高品位為0.97%,最低品位為0.10%,WO3平均品位為0.52%,伴生Bi品位0.13%,鎢品位變化系數為70.94%。有害元素S 和P 含量不高; 另據普查報告樣品分析資料Ag 的平均品位達到31.01 克/ 噸,個別樣品還可達到工業品位。

礦石自然類型以原生礦石為主,工業類型為黑鎢礦~白鎢礦~石英型,主要金屬礦物為黑鎢礦WO3均達到工業品位,白鎢和鉍為共伴生。

3.4 礦石品位及其變化規律

礦石品位情況及其變化程度,區內4 條主采礦體WO3品位一般在0.10%~0.97%之間,品位變化系數在54.11%~89.56%之間,雖然礦石品位不高,但是變化均較小,礦化較均勻,如表1 所示。

表1 羅垅鎢礦主要礦體有益組分元素的含量情況

據1982 年普查報告統計認為,北部礦脈以白鎢礦為主,中部礦脈白、黑鎢礦各占50%,南部礦脈黑鎢礦約占70%,白鎢礦約占30%,同時圍巖為板巖類時,往往白鎢礦有所增加,圍巖為砂巖時、硅化板巖時,黑鎢礦含量相對增多;沿走向上WO3品位變化規律不具有明顯的趨向性,均表現為一定的波狀起伏,且未發現與礦體在走向上厚度的變化具有明顯的相關性。而傾向方向WO3品位有增高趨勢,特別是V20 號礦脈向中深部都具有變富變厚的趨勢,符合礦體分枝增多,厚度與品位呈變厚變富的特征,且呈現出變化幅度往深部增大的趨勢,礦體越厚,品位越富的規律。

3.5 圍巖蝕變特征

礦區內圍巖及夾石蝕變類型較多,以硅化為主,次為云英巖化,綠泥石化、絹云母化少量。硅化:廣泛發育而程度不一,主要見于礦脈上、下盤圍巖中,寬度多在5~10 cm,最大不超過50 cm,一般與礦脈呈消漲關系,距礦脈越近或傾向延伸則硅化越強。云英巖化:發育與礦脈與砂質巖石接觸部位,與礦脈平行斷續出現,寬約1~3 cm,有時也呈團塊狀、脈狀產出,大者脈寬達25 cm,主要成分為白云母(為鋰云母,伴生鋰資源的重要特征)、石英。同時存在黃鐵礦、白鎢礦礦染:呈浸染狀分布且多見于強硅化砂、板巖中,常沿節理或層面呈條狀斷續產出,白鎢礦呈細小浸染狀分布。

4 礦體成因類型及找礦方向

4.1 礦床成因

區域內受加里東、印支期和燕山多期次構造作用,尤其印支和燕山兩期構造,對區內鎢多金屬成礦控礦作用最為明顯[4],構造活動中發生了強烈的構造—巖漿熱事件:在伸展環境下,構造活動推動深部成礦物質的活化,特別是大埠巖體中WO3含量為25.8 ppm,大于克拉克值15~16 倍[5],高含礦豐度的巖體為成礦提供了重要物質來源;而形成的深大斷裂也為深部甚至地幔來源的巖漿運移提供了向上到達上地殼甚至地表的通道,花崗質巖漿在深大斷裂的控制下,從深部帶來了大量的成礦物質,并部分熔融早期已形成的富鎢鉍等金屬元素的花崗巖和寒武系變質巖提供了形成黑鎢和白鎢必須的鐵質和鈣質,在熱液作用下,成礦物質活化,并沿在空間上與之交切的現成次級構造斷裂帶(以張扭性斷裂為主)向外遷移;因成礦時巖體外接觸帶之上為封閉性好的厚大淺變質巖組覆蓋,使含礦(氣)水熱液在構造裂隙中形成長期穩定的對流,在此過程中進一步交代富集圍巖中的有益成礦組分,并最終隨溫、壓降低等物理條件變化在走向北北東~東西向的斷裂構造有利部位卸載成礦,形成具有“五層樓”分帶格局[6]的花崗巖外接觸帶高溫熱液石英脈鎢礦床。

4.2 找礦標志

(1)在構造裂隙發育的地段,特別是東西向斷裂帶與北北東向新華夏系斷裂構造帶復合的部位,是裂隙充填型脈狀礦床成礦的有利空間,是尋找含鎢石英脈的有利地段。

(2)地表出現的云母線或石英~云母線,外接觸帶地表出現的成組、成帶的云母線,或石英~云母線,是尋找深部隱伏鎢礦床的標志。

(3)近地表發現的斷裂或蝕變帶,如其中充填有蜂窩狀風化構造的含多金屬礦化石英脈,則是區內最直接找礦標志。

5 結語

本區屬外接觸帶黑鎢- 白鎢礦石石英脈型礦床,隱伏巖體距地表出露的含鎢石英脈在400 m以上,表明礦化深度較大,云英巖化特征明顯,同時礦脈的礦物組合差異不同,呈現一定的分帶規律,即在平面上由南而北,白鎢礦增多;垂向上由下向上白鎢增多,黑鎢減少;礦區北部礦化深度可能最大,礦區北部、西端是尋找隱伏礦體最有利的地段。按照鄰近礦區成礦模式預測,該區礦體特征屬于產于花崗巖體同圍巖外接觸帶呈獨立的石英脈型鎢多金屬礦體,礦體垂向上具有“五層樓”結構,具備擴大資源儲量規模和深部尋找鎢、鉍、銀等多金屬礦產的潛力條件。

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