袁仁華++趙鵬
摘要:在充分分析了西藏布且拉礦區成礦地質背景和控礦因素的基礎上,近幾年的地質勘查工作取得了較大的成果,認為在西藏永珠—納木錯蛇綠巖帶上實現以銅多金屬為目的的找礦突破是可行的。
關鍵詞:西藏永珠—納木錯蛇綠巖帶;銅多金屬礦;地質特征;礦床成因
布且拉礦區位于崗底斯—念青唐古拉板片之措勤—納木錯初始弧間盆地永珠—納木錯蛇綠巖帶上,火山及巖漿侵入活動強烈而頻繁,不同構造層次的變質、變形作用普遍發育,地質構造極其復雜。永珠—納木錯蛇綠巖帶為一殘留板塊消減帶,屬成礦條件有利地帶,西藏布且拉銅多金屬礦區位于該成礦帶上。
1地質特征
1.1地層。
1.2構造。礦區內構造較發育,其性質以斷層和褶皺為主。
1.2.1斷層。礦區內斷裂發育,局部沿斷裂發育有小型褶皺,按其展布方向可分為北東向和北西向,帶狀展布。北東向斷裂為區域上大斷裂派生的次級構造,在礦區較為發育,具成組出現、多期活動的特點,規模較大。F3、F5、F6、F7、F8、F10斷層為北東向展布的逆斷層,F3、F6、F10斷層面北傾,F5、F7、F8段層面南傾,其中F6為礦區的主要控礦構造。F4為北西向展布的逆斷層,斷層面傾向北東。F9為北西向展布的左旋平移斷層。上述各類型斷裂把礦區地層切成大小不等菱塊狀,給含礦熱液或巖脈向上運移并充分萃取有益元素富集成礦提供良好導礦通道和儲礦場所。
1.2.1.1北東向斷層。
5礦床成因分析
5.1控礦因素。(1)構造因素:布且拉礦區位于班公錯—怒江結合帶中段南部,岡底斯板片北部,構造極為復雜。構造形變以強烈的褶皺、沖斷層及斷塊推覆為主要特征。褶皺構造多為對稱型復式褶皺或倒轉傾斜復式褶皺,主要構造線呈近東西向展布,與斷裂構造平行或近似平行展布,反映了測區主應力方向為南北向。斷裂構造以近東西向的逆斷層為主,且規模大,切割深,一般傾向南,傾角較陡。沿斷裂巖石擠壓破碎,多期性和繼承性活動明顯。其次是近南北向的張性斷裂及北東向和北西向的共軛斷裂。為鐵多金屬礦的沉積改造提供了極為有利的導礦和儲礦空間。伴隨多期次的構造作用和熱液活動,使帶內次級斷裂及兩側的巖石遭受強烈的蝕變迭加,致使破碎帶發展成為含礦破碎帶。在礦區,礦體主要出現在次級斷裂F5、F6以及F7附近的前震旦紀念青唐古拉群(AnZNq)區域變質巖下巖組(AnZNq1)地層中,主構造方向北北東,在本區對礦體形成后產生了破壞礦體形態和加富礦體品位雙重作用。
(2)巖性因素:目前所發現的礦體均產在前震旦紀念青唐古拉群(AnZNq)區域變質巖下巖組(AnZNq1)斜長角閃片巖和綠泥絹云片巖中,化探分析表明:前震旦紀念青唐古拉群(AnZNq)區域變質巖下巖組(AnZNq1)地層中的Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Fe元素豐值較高,高于克拉克值幾倍~幾十倍。說明該地層本身富含礦質元素。(3)礦床成因:根據以上各種特征,控礦因素主要為為斷裂,蝕變所需熱液來自于石英~硫化物含礦熱液。構造破碎帶為礦液的儲存提供了容礦空間,巖漿活動形成鐵、銅的高含量區,為鐵、銅礦的形成提供了最原始的礦源層。后來的區域低溫動力變質作用和廣泛的變質熱液活動使礦源層中的鐵、銅活化,并隨變質熱液遷移,在有利的構造空間得到初步富集,多期構造及熱液活動使已經初步富集的鐵、銅進一步活化、遷移、富集,形成含鐵、銅熱液,在構造破碎帶及構造裂隙中由于溫度、壓力、物理、化學條件的變化,給含鐵、銅熱液的遷移和聚集提供了有利的條件和場所,并在其中沉淀富集形成鐵銅多金屬礦體。
5.2成礦作用。鐵銅礦的形成與深部地質作用有關。由于地幔熱流體的作用,層圈中地幔塊體運動和熱的增生,形成軟化程度高、深度大、熱動力影響范圍大的區域。富鐵的上地幔發生部分熔融。印支~燕山早期的強烈構造擠壓活動,使貫通上地幔的深部斷裂緊密閉合。地幔熔體被封存于上地幔中。此時地殼物質重熔。巖漿隨構造隆起而上侵形成隱伏的花崗巖體(未出露地表)。燕山晚期強烈的擴張、拉張作用;一方面形成斷陷盆地,另一方面使原有貫通上地幔的斷裂復活。導致處在高溫高壓下的熔體上升。使富含Sb、CO2、CH4、H2O、H2S等成分的大量上地幔熱流體與熔融體分離,沿深部斷裂向上運移。使其中成礦元素發生活化遷移并淬取圍巖中的成礦元素。與下滲的堿性富含HCO3-、Ca2+、Si等大氣降水混合,形成含礦流體。含礦流體沿主干斷裂運移過程中,火山碎屑在海水中蝕變徹底分解不留痕跡,后期富SiO2的熱液活動,(噴流活動)導致可溶性SiO2增高,交代較粗的火山碎屑,使飽和的SiO2發生沉淀,同時有粘土礦物形成(成巖作用),并受阻于不透水層頁巖、粉砂巖、結晶灰巖,在接觸界面附近發生強烈交代作用,形成構造硅化蝕變巖帶。伴隨大規模的硅化結束,流體的溫度、SiO2濃度大幅度下降,含礦流體在H2S作用下,析出金形成浸染狀礦石。
燕山晚期—喜山期構造伸展、斷塊活動,構造硅化蝕變巖帶(碎裂作用)被拉張破碎,導致礦液再次充填。隨著含礦流體溫度和PH值的進一步降低,含礦熱液在有利的構造部位富集、沉淀,形成鐵銅礦。通過以上分析表明,礦床中銅和硫化物沉淀的物理、化學條件為中溫、低壓、弱堿性和弱還原環境。
結語
通過對礦區礦體化學分析發現,礦體中伴生的銅與鐵礦化關系密切,相關性好,一般鐵礦化較好地段,銅的礦化也較好,反之亦然。類比國內同類型礦山地質特征,初步認為布且拉含銅金磁鐵礦床成因類型屬沉積變質-構造熱液改造型。在本礦區,主礦體的上下盤多可見構造角礫巖和角礫巖型銅鐵礦體,且礦石品位由兩側向中心逐漸變富。這說明礦體與斷裂系統密切相關,斷裂系統既影響了礦體的后期形態,又促進了成礦熱液的活化,對礦體有再次的富集作用。
參考文獻
[1].胡杏花;朱谷昌;劉歡;李智峰;鄭緯;徐文海.祁漫塔格礦帶虎頭崖多金屬礦礦床特征和成礦作用分析[J].地質與勘探.2011(02)
[2].《西藏自治區區域地質志》西藏自治區地質礦產局,地質出版社
[3].《礦床學》地質出版社endprint
摘要:在充分分析了西藏布且拉礦區成礦地質背景和控礦因素的基礎上,近幾年的地質勘查工作取得了較大的成果,認為在西藏永珠—納木錯蛇綠巖帶上實現以銅多金屬為目的的找礦突破是可行的。
關鍵詞:西藏永珠—納木錯蛇綠巖帶;銅多金屬礦;地質特征;礦床成因
布且拉礦區位于崗底斯—念青唐古拉板片之措勤—納木錯初始弧間盆地永珠—納木錯蛇綠巖帶上,火山及巖漿侵入活動強烈而頻繁,不同構造層次的變質、變形作用普遍發育,地質構造極其復雜。永珠—納木錯蛇綠巖帶為一殘留板塊消減帶,屬成礦條件有利地帶,西藏布且拉銅多金屬礦區位于該成礦帶上。
1地質特征
1.1地層。
1.2構造。礦區內構造較發育,其性質以斷層和褶皺為主。
1.2.1斷層。礦區內斷裂發育,局部沿斷裂發育有小型褶皺,按其展布方向可分為北東向和北西向,帶狀展布。北東向斷裂為區域上大斷裂派生的次級構造,在礦區較為發育,具成組出現、多期活動的特點,規模較大。F3、F5、F6、F7、F8、F10斷層為北東向展布的逆斷層,F3、F6、F10斷層面北傾,F5、F7、F8段層面南傾,其中F6為礦區的主要控礦構造。F4為北西向展布的逆斷層,斷層面傾向北東。F9為北西向展布的左旋平移斷層。上述各類型斷裂把礦區地層切成大小不等菱塊狀,給含礦熱液或巖脈向上運移并充分萃取有益元素富集成礦提供良好導礦通道和儲礦場所。
1.2.1.1北東向斷層。
5礦床成因分析
5.1控礦因素。(1)構造因素:布且拉礦區位于班公錯—怒江結合帶中段南部,岡底斯板片北部,構造極為復雜。構造形變以強烈的褶皺、沖斷層及斷塊推覆為主要特征。褶皺構造多為對稱型復式褶皺或倒轉傾斜復式褶皺,主要構造線呈近東西向展布,與斷裂構造平行或近似平行展布,反映了測區主應力方向為南北向。斷裂構造以近東西向的逆斷層為主,且規模大,切割深,一般傾向南,傾角較陡。沿斷裂巖石擠壓破碎,多期性和繼承性活動明顯。其次是近南北向的張性斷裂及北東向和北西向的共軛斷裂。為鐵多金屬礦的沉積改造提供了極為有利的導礦和儲礦空間。伴隨多期次的構造作用和熱液活動,使帶內次級斷裂及兩側的巖石遭受強烈的蝕變迭加,致使破碎帶發展成為含礦破碎帶。在礦區,礦體主要出現在次級斷裂F5、F6以及F7附近的前震旦紀念青唐古拉群(AnZNq)區域變質巖下巖組(AnZNq1)地層中,主構造方向北北東,在本區對礦體形成后產生了破壞礦體形態和加富礦體品位雙重作用。
(2)巖性因素:目前所發現的礦體均產在前震旦紀念青唐古拉群(AnZNq)區域變質巖下巖組(AnZNq1)斜長角閃片巖和綠泥絹云片巖中,化探分析表明:前震旦紀念青唐古拉群(AnZNq)區域變質巖下巖組(AnZNq1)地層中的Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Fe元素豐值較高,高于克拉克值幾倍~幾十倍。說明該地層本身富含礦質元素。(3)礦床成因:根據以上各種特征,控礦因素主要為為斷裂,蝕變所需熱液來自于石英~硫化物含礦熱液。構造破碎帶為礦液的儲存提供了容礦空間,巖漿活動形成鐵、銅的高含量區,為鐵、銅礦的形成提供了最原始的礦源層。后來的區域低溫動力變質作用和廣泛的變質熱液活動使礦源層中的鐵、銅活化,并隨變質熱液遷移,在有利的構造空間得到初步富集,多期構造及熱液活動使已經初步富集的鐵、銅進一步活化、遷移、富集,形成含鐵、銅熱液,在構造破碎帶及構造裂隙中由于溫度、壓力、物理、化學條件的變化,給含鐵、銅熱液的遷移和聚集提供了有利的條件和場所,并在其中沉淀富集形成鐵銅多金屬礦體。
5.2成礦作用。鐵銅礦的形成與深部地質作用有關。由于地幔熱流體的作用,層圈中地幔塊體運動和熱的增生,形成軟化程度高、深度大、熱動力影響范圍大的區域。富鐵的上地幔發生部分熔融。印支~燕山早期的強烈構造擠壓活動,使貫通上地幔的深部斷裂緊密閉合。地幔熔體被封存于上地幔中。此時地殼物質重熔。巖漿隨構造隆起而上侵形成隱伏的花崗巖體(未出露地表)。燕山晚期強烈的擴張、拉張作用;一方面形成斷陷盆地,另一方面使原有貫通上地幔的斷裂復活。導致處在高溫高壓下的熔體上升。使富含Sb、CO2、CH4、H2O、H2S等成分的大量上地幔熱流體與熔融體分離,沿深部斷裂向上運移。使其中成礦元素發生活化遷移并淬取圍巖中的成礦元素。與下滲的堿性富含HCO3-、Ca2+、Si等大氣降水混合,形成含礦流體。含礦流體沿主干斷裂運移過程中,火山碎屑在海水中蝕變徹底分解不留痕跡,后期富SiO2的熱液活動,(噴流活動)導致可溶性SiO2增高,交代較粗的火山碎屑,使飽和的SiO2發生沉淀,同時有粘土礦物形成(成巖作用),并受阻于不透水層頁巖、粉砂巖、結晶灰巖,在接觸界面附近發生強烈交代作用,形成構造硅化蝕變巖帶。伴隨大規模的硅化結束,流體的溫度、SiO2濃度大幅度下降,含礦流體在H2S作用下,析出金形成浸染狀礦石。
燕山晚期—喜山期構造伸展、斷塊活動,構造硅化蝕變巖帶(碎裂作用)被拉張破碎,導致礦液再次充填。隨著含礦流體溫度和PH值的進一步降低,含礦熱液在有利的構造部位富集、沉淀,形成鐵銅礦。通過以上分析表明,礦床中銅和硫化物沉淀的物理、化學條件為中溫、低壓、弱堿性和弱還原環境。
結語
通過對礦區礦體化學分析發現,礦體中伴生的銅與鐵礦化關系密切,相關性好,一般鐵礦化較好地段,銅的礦化也較好,反之亦然。類比國內同類型礦山地質特征,初步認為布且拉含銅金磁鐵礦床成因類型屬沉積變質-構造熱液改造型。在本礦區,主礦體的上下盤多可見構造角礫巖和角礫巖型銅鐵礦體,且礦石品位由兩側向中心逐漸變富。這說明礦體與斷裂系統密切相關,斷裂系統既影響了礦體的后期形態,又促進了成礦熱液的活化,對礦體有再次的富集作用。
參考文獻
[1].胡杏花;朱谷昌;劉歡;李智峰;鄭緯;徐文海.祁漫塔格礦帶虎頭崖多金屬礦礦床特征和成礦作用分析[J].地質與勘探.2011(02)
[2].《西藏自治區區域地質志》西藏自治區地質礦產局,地質出版社
[3].《礦床學》地質出版社endprint
摘要:在充分分析了西藏布且拉礦區成礦地質背景和控礦因素的基礎上,近幾年的地質勘查工作取得了較大的成果,認為在西藏永珠—納木錯蛇綠巖帶上實現以銅多金屬為目的的找礦突破是可行的。
關鍵詞:西藏永珠—納木錯蛇綠巖帶;銅多金屬礦;地質特征;礦床成因
布且拉礦區位于崗底斯—念青唐古拉板片之措勤—納木錯初始弧間盆地永珠—納木錯蛇綠巖帶上,火山及巖漿侵入活動強烈而頻繁,不同構造層次的變質、變形作用普遍發育,地質構造極其復雜。永珠—納木錯蛇綠巖帶為一殘留板塊消減帶,屬成礦條件有利地帶,西藏布且拉銅多金屬礦區位于該成礦帶上。
1地質特征
1.1地層。
1.2構造。礦區內構造較發育,其性質以斷層和褶皺為主。
1.2.1斷層。礦區內斷裂發育,局部沿斷裂發育有小型褶皺,按其展布方向可分為北東向和北西向,帶狀展布。北東向斷裂為區域上大斷裂派生的次級構造,在礦區較為發育,具成組出現、多期活動的特點,規模較大。F3、F5、F6、F7、F8、F10斷層為北東向展布的逆斷層,F3、F6、F10斷層面北傾,F5、F7、F8段層面南傾,其中F6為礦區的主要控礦構造。F4為北西向展布的逆斷層,斷層面傾向北東。F9為北西向展布的左旋平移斷層。上述各類型斷裂把礦區地層切成大小不等菱塊狀,給含礦熱液或巖脈向上運移并充分萃取有益元素富集成礦提供良好導礦通道和儲礦場所。
1.2.1.1北東向斷層。
5礦床成因分析
5.1控礦因素。(1)構造因素:布且拉礦區位于班公錯—怒江結合帶中段南部,岡底斯板片北部,構造極為復雜。構造形變以強烈的褶皺、沖斷層及斷塊推覆為主要特征。褶皺構造多為對稱型復式褶皺或倒轉傾斜復式褶皺,主要構造線呈近東西向展布,與斷裂構造平行或近似平行展布,反映了測區主應力方向為南北向。斷裂構造以近東西向的逆斷層為主,且規模大,切割深,一般傾向南,傾角較陡。沿斷裂巖石擠壓破碎,多期性和繼承性活動明顯。其次是近南北向的張性斷裂及北東向和北西向的共軛斷裂。為鐵多金屬礦的沉積改造提供了極為有利的導礦和儲礦空間。伴隨多期次的構造作用和熱液活動,使帶內次級斷裂及兩側的巖石遭受強烈的蝕變迭加,致使破碎帶發展成為含礦破碎帶。在礦區,礦體主要出現在次級斷裂F5、F6以及F7附近的前震旦紀念青唐古拉群(AnZNq)區域變質巖下巖組(AnZNq1)地層中,主構造方向北北東,在本區對礦體形成后產生了破壞礦體形態和加富礦體品位雙重作用。
(2)巖性因素:目前所發現的礦體均產在前震旦紀念青唐古拉群(AnZNq)區域變質巖下巖組(AnZNq1)斜長角閃片巖和綠泥絹云片巖中,化探分析表明:前震旦紀念青唐古拉群(AnZNq)區域變質巖下巖組(AnZNq1)地層中的Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Fe元素豐值較高,高于克拉克值幾倍~幾十倍。說明該地層本身富含礦質元素。(3)礦床成因:根據以上各種特征,控礦因素主要為為斷裂,蝕變所需熱液來自于石英~硫化物含礦熱液。構造破碎帶為礦液的儲存提供了容礦空間,巖漿活動形成鐵、銅的高含量區,為鐵、銅礦的形成提供了最原始的礦源層。后來的區域低溫動力變質作用和廣泛的變質熱液活動使礦源層中的鐵、銅活化,并隨變質熱液遷移,在有利的構造空間得到初步富集,多期構造及熱液活動使已經初步富集的鐵、銅進一步活化、遷移、富集,形成含鐵、銅熱液,在構造破碎帶及構造裂隙中由于溫度、壓力、物理、化學條件的變化,給含鐵、銅熱液的遷移和聚集提供了有利的條件和場所,并在其中沉淀富集形成鐵銅多金屬礦體。
5.2成礦作用。鐵銅礦的形成與深部地質作用有關。由于地幔熱流體的作用,層圈中地幔塊體運動和熱的增生,形成軟化程度高、深度大、熱動力影響范圍大的區域。富鐵的上地幔發生部分熔融。印支~燕山早期的強烈構造擠壓活動,使貫通上地幔的深部斷裂緊密閉合。地幔熔體被封存于上地幔中。此時地殼物質重熔。巖漿隨構造隆起而上侵形成隱伏的花崗巖體(未出露地表)。燕山晚期強烈的擴張、拉張作用;一方面形成斷陷盆地,另一方面使原有貫通上地幔的斷裂復活。導致處在高溫高壓下的熔體上升。使富含Sb、CO2、CH4、H2O、H2S等成分的大量上地幔熱流體與熔融體分離,沿深部斷裂向上運移。使其中成礦元素發生活化遷移并淬取圍巖中的成礦元素。與下滲的堿性富含HCO3-、Ca2+、Si等大氣降水混合,形成含礦流體。含礦流體沿主干斷裂運移過程中,火山碎屑在海水中蝕變徹底分解不留痕跡,后期富SiO2的熱液活動,(噴流活動)導致可溶性SiO2增高,交代較粗的火山碎屑,使飽和的SiO2發生沉淀,同時有粘土礦物形成(成巖作用),并受阻于不透水層頁巖、粉砂巖、結晶灰巖,在接觸界面附近發生強烈交代作用,形成構造硅化蝕變巖帶。伴隨大規模的硅化結束,流體的溫度、SiO2濃度大幅度下降,含礦流體在H2S作用下,析出金形成浸染狀礦石。
燕山晚期—喜山期構造伸展、斷塊活動,構造硅化蝕變巖帶(碎裂作用)被拉張破碎,導致礦液再次充填。隨著含礦流體溫度和PH值的進一步降低,含礦熱液在有利的構造部位富集、沉淀,形成鐵銅礦。通過以上分析表明,礦床中銅和硫化物沉淀的物理、化學條件為中溫、低壓、弱堿性和弱還原環境。
結語
通過對礦區礦體化學分析發現,礦體中伴生的銅與鐵礦化關系密切,相關性好,一般鐵礦化較好地段,銅的礦化也較好,反之亦然。類比國內同類型礦山地質特征,初步認為布且拉含銅金磁鐵礦床成因類型屬沉積變質-構造熱液改造型。在本礦區,主礦體的上下盤多可見構造角礫巖和角礫巖型銅鐵礦體,且礦石品位由兩側向中心逐漸變富。這說明礦體與斷裂系統密切相關,斷裂系統既影響了礦體的后期形態,又促進了成礦熱液的活化,對礦體有再次的富集作用。
參考文獻
[1].胡杏花;朱谷昌;劉歡;李智峰;鄭緯;徐文海.祁漫塔格礦帶虎頭崖多金屬礦礦床特征和成礦作用分析[J].地質與勘探.2011(02)
[2].《西藏自治區區域地質志》西藏自治區地質礦產局,地質出版社
[3].《礦床學》地質出版社endprint