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廣西龍圍鉛鋅礦控礦因素及成礦模式探討

2015-02-22 17:47:32劉建穩李銀真黃文院
地球 2015年11期
關鍵詞:成礦

■劉建穩 李銀真 黃文院

(中化地質礦山總局山東地質勘查院 山東濟南 250012)

廣西龍圍鉛鋅礦控礦因素及成礦模式探討

■劉建穩 李銀真 黃文院

(中化地質礦山總局山東地質勘查院 山東濟南 250012)

廣西龍圍鉛鋅礦位于上林縣明亮鎮西北方向,下泥盆統蓮花山組為其賦礦層位,區內礦體受地層巖性、斷裂破碎帶及巖漿巖三位一體組合的共同控制,礦床類型為中溫熱液斷裂充填型脈狀礦床。巖漿活動帶來了大量的成礦流體和熱能,使得地層及巖漿巖中的部分成礦元素發生活化,被活化的金屬成礦元素,隨著巖漿熱液活動,沿褶皺、斷裂及次級裂隙發生遷移,進而在構造有利部位進行富集、沉淀成礦。

鉛鋅礦控礦因素成礦模式

0 引言

廣西龍圍礦區鉛鋅礦位于廣西上林縣明亮鎮西北方向。該區以往地質及礦產勘查工作較少,地質研究程度還有待進一步深入。筆者通過在該區找礦的工作經驗和已有地質資料,對該區礦床控礦因素、礦床成因及成礦模式進行了探討和研究。

1 區域地質背景

礦區大地構造位置位于南華準地臺,右江再生地槽,下雷-靈馬拗陷東部的大明山復背斜,構造軸線以北西-南東向為主(圖1)。

區內地層由古生界寒武系至新生界第三系均有分布,石炭系、二疊系地層出露較全,泥盆系地層分布最廣,其中泥盆系中下統郁江蓮花山組為鉛鋅礦賦礦地層,巖性主要為礫巖、細砂巖、鈣質粉砂巖夾泥質粉砂巖、炭質泥巖等[1]。

區內主要褶皺構造為大明山箱型復背斜,長約46km,寬約16km,為巖漿巖活動和內生礦產的主要控礦構造[2]。礦區位于大明山復式背斜北東翼南東段,南部寒武系地層為背斜的核部,巖層傾向S,傾角40°~45°,向東南傾伏。北部為泥盆系蓋層分布,地層呈單斜構造,傾向NE,傾角15°左右,與下覆寒武系呈角度不整合接觸。

礦區總體位于南丹-昆侖關深斷裂帶內,該斷裂屬硅鋁層深斷裂,為逆斷層[3]。大明山復背斜正好在該斷裂帶影響范圍內,區內發育此斷裂帶的次級構造F1斷層,為區內主要的控礦構造,分布于礦區中南部,破碎帶寬一般3~5m,局部寬達8m,傾向SW或近于直立,傾角76~89°。呈NNW向展布,斷續出露長約1400m,向南延伸出區外。斷裂帶內見鉛鋅礦呈小團塊狀及浸染狀不均勻分布于石英脈內及破碎的巖石中。

區域內巖漿巖以侵入巖為主,零星分布于大明山背斜核部附近,以燕山期活動最為強烈。燕山期巖漿侵入活躍,巖漿期后的熱液將地殼深部及沿途礦物質帶到破碎帶內充填并交代圍巖形成本鉛鋅礦床[4]。

圖1 區域地質簡圖

2 礦床地質特征

2.1 礦體特征

區內鉛鋅礦體產于斷裂破碎帶中,圍巖主要是寒武系黃河口組三段長石砂巖及泥盆系下統蓮花山組含鈣質細砂巖、粉砂巖和炭質泥巖等。共圈定礦體2個,平面上總體呈NW~SE向帶狀展布,剖面上呈脈狀,傾向237~270°,傾角76°~89°,推測延展長度1400m,賦存標高為172~589m,最大延深324m。礦體沿走向及傾向厚度變化不大,平均厚度3.21m,形態簡單,有用組分分布均勻,鉛平均品位1.09%,鋅平均品位2.48%,銀平均品位38.80%,礦體規模屬于中型。

2.2 礦石特征

礦石金屬硫化物礦物主要有閃鋅礦、方鉛礦、白鐵礦、脆硫銻鉛礦、黃銅礦、磁黃鐵礦。脈石礦物主要有石英、絹云母及水云母。

礦石主要結構為他形粒狀、柱粒狀變晶結構、壓碎角礫結構、碎裂化結構、變余細砂結構等。

礦石主要構造類型有不規則團塊狀、壓碎角礫狀、不規則碎裂構造及稀疏浸染狀構造。

2.3 礦石類型

礦區內礦石均為原生礦,自然類型可分為:致密塊狀、浸染狀、細脈狀及條帶狀鉛鋅礦石。工業類型劃分為鉛鋅硫化物-石英脈型。

2.4 蝕變作用

礦體及近礦圍巖蝕變主要有硅化、絹云母化、綠泥石化。其次是碳酸鹽化、黃鐵礦化、黃銅礦化。地表露頭一般顯示為硅化、褐鐵礦化。

3 礦床控礦因素及成因探討

龍圍鉛鋅礦床的形成是地層巖性、構造、巖漿巖三者共同作用的結果,成礦有利地層為(鈣)泥質粉砂巖、泥巖等,容礦和導礦構造為北北西向斷層,成礦母巖為花崗斑巖[5]。

如果厚層(鈣)泥質粉砂巖、泥巖在花崗斑巖附近,且在砂巖中有北北西向斷裂通過時,會形成規模較大,品位較高的鉛鋅礦[6]。礦體產狀與巖層基本一致,多呈北北西向展布。礦區內西部花崗斑巖一般以巖床出現,成礦流體承載的礦量較豐富,接觸帶內硅化破碎帶較發育,泥質、鈣泥質砂巖、粉砂巖通過順層交代從而形成礦體[7]。

因此,本區主要控礦因素為“砂巖(泥質粉砂巖、鈣泥質粉砂巖)層位+花崗斑巖+NNW向構造破碎帶”三位一體組合,礦床屬中溫熱液斷裂充填交代型脈狀礦床。

4 礦床成礦模式探討

在龍圍礦帶,巖漿活動提供了含礦熱液,含礦熱液沿運移通道(斷裂)貫入,遇到泥盆系地層中化學性質比較活潑的地層(砂巖、鈣泥質粉砂巖等),發生充填、交代作用;巖漿活動提供的熱源,使圍巖中的成礦有用元素活化、遷移到斷裂及附近有利場所成礦。巖漿活動及構造活動的多期性及長期性,不斷改造、疊加形成了鉛鋅礦體,同時受大明山復式背斜控制,使礦體產于相對封閉的環境中,成礦作用只能在斷裂及其附近的有利巖性中進行,范圍不大,因而形成透鏡狀及脈狀礦體[8]。

龍圍鉛鋅礦床主要受大明山復式背斜和北北西向斷裂(F1)所控制,表現在該構造帶與成礦母巖在活動時間上的一致性,因而造成它們在空間分布上的一致性,即成礦母巖-花崗斑巖呈NNW向分布于該構造帶西部[9];其次大明山復式背斜構造又決定了成礦有利地層的分布。由于具備了有利的構造、有利的地層和成礦母巖即礦液的供給條件,因而形成了較有發展遠景的鉛鋅多金屬礦床 (圖2)。

圖2 廣西龍圍礦區鉛鋅礦床成礦模式示意圖

5 結論

礦區內地層建造、構造活動、巖漿活動共同控制著本區金屬礦成礦,主要控礦因素為“砂巖(泥質粉砂巖、鈣泥質粉砂巖)層位+花崗斑巖+NNW構造破碎帶”三位一體組合。地層為成礦提供了部分成礦物質來源,含炭建造起到了活化地層中成礦元素的作用;構造活動使地層發生動力變質作用,并控制著巖漿的侵入和礦體的分布;巖漿活動為成礦帶來了大量的成礦物質,并控制著本區的礦化類型,礦床屬中溫熱液斷裂充填交代型脈狀礦床。

[1]李銀真,劉建穩,楊才,等.廣西上林縣龍圍礦區鉛鋅礦詳查報告 [M].中化地質礦山總局山東地質勘查院,2013.8

[2]胡云滬,羅紅波,林煜強,等.廣西"鎮龍山穹窿"銀銻多金屬礦成礦地質條件分析和成礦規律研究 [J].礦產地質,2012,26(1):40-44.

[3]黃蕙蘭,蔡明海,彭松柏,等.廣西東桃鉛鋅礦床流體包裹體研究 [J].地質科技情報, 2004,23(2):31-35.

[4]孫邦東.廣西鉛鋅礦礦源層探討 [J].廣西地質,2002,15(1):37-42.

[5]張科,胡明安,曹新志,等.廣西大瑤山及其西側鉛鋅成礦區地質特征及找礦方向[J].地質找礦論叢質,2005,20(1):21-25.

[6]張志.廣西佛子沖鉛鋅礦深部找礦預測研究 [M].中國地質大學 (北京),2006.

[7]付松武.廣西盤龍鉛鋅礦床地球化學特征及礦床成因研究 [M].中南大學,2012.

[8]付松武.遼寧省八家子鉛鋅礦典型礦床研究及深部預測 [M].吉林大學,2010.

[9]路啟福,蒙龍華,楊俊杰,等.廣西三江老堡鉛鋅礦地質特征及控礦因素淺析 [J].礦產與地質,2013,27(3):192-197.

Dragon around lead-zinc mine in guangxi ore-controlling factors and metallogenic model

Huang Wen-yuan,Li Yen-zhen,Liu Jian-wen
(Address Mine office of Geological Prospecting Institute in Shandong,JiNan 250012,china)

Dragon around lead-zinc mine in guangxi,northwest of the town of shanglin bright lower devonian lotus group for assignment of the seam,the orebody by stratigraphic lithology,faulted fracture zone and magmatic rocks of the trinity of common control,warm water in ore deposit types for fracture filling vein type deposit.Magmatic activity has brought a lot of ore-forming fluid and thermal energy,makes part of the ore-forming elements in strata and magmatic rocks occur activation,activated metal ore-forming elements,with magmatic hydrothermal activities,along the fold,fracture and secondary fracture migration,thus in the enrichment and precipitation of metallogenic tectonic positions.

Lead-zinc mine Ore-controlling factors Metallogenic model

F407.1[文獻碼]B

1000-405X(2015)-11-55-2

劉建穩(1969~),男,高級工程師。

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