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云南省空樹箐銅礦床地質特征及礦床成因

2015-12-24 09:01:26宋國爭
西部資源 2015年6期

宋國爭 劉 明

吉林省第一地質調查所 長春 130033

云南省空樹箐銅礦床地質特征及礦床成因

宋國爭 劉 明

吉林省第一地質調查所 長春 130033

礦區地處蘭坪-思茅(普洱)成礦帶內。該成礦帶是滇西最重要的構造-成礦帶,區域成礦條件十分優越。礦區地層出露十分單一,主要是白堊系下統曼崗組(K1m)。礦區內斷裂構造較為發育。主干斷裂構造呈近南北向展布,次級斷裂構造呈北西向或北東向,斷裂規模均較小。含銅礦源層在中生代開始沉積,在板塊碰撞所形成的深大斷裂所提供的熱動力的驅使下,使得熱流體發生側向移動,在環流過程中溶濾了礦源層,并在層間破碎帶、斷裂構造帶或者次級裂隙等薄弱地帶,尤其是構造疊加部位沉積并形成礦床。

曼崗組;礦源層;熱流體;層間破碎帶;斷裂構造;思茅(普洱)

1.區域地質背景

蘭坪-思茅(普洱)盆地位于青藏高原東南部,是滇西地區最重要的構造-成礦帶。礦區位于蘭坪-思茅(普洱)微板塊南部的思茅(普洱)盆地中。西與瀾滄江結合帶相鄰。東與哀牢山結合帶相鄰。

中三疊紀末,新特提斯開始形成,白堊紀結束時,印度大陸與亞歐大陸發生碰撞,致使新特提斯消亡,使得蘭坪-思茅地區進入陸內碰撞造山與盆地多重性質演變階段。侏羅紀至白堊紀,形成厚度巨大的海陸交互-陸相的碳酸鹽巖-紅層沉積,從此拉開了蘭坪-思茅盆地陸內銅多金屬礦化的序幕。本時期,斷裂構造活動異常頻繁,使得富銅陸源碎屑易于沉積在盆地邊緣或者中部等地,為本地區多金屬礦床的形成提供良好的物質基礎。

2.礦區地質特征

2.1 地層

區內地層為白堊系下統曼崗組(K1m),巖性主要由紫紅-灰白色石英砂巖、泥質粉砂巖構成。地層從老到新,其巖性特征如下:

(1)曼崗組下段(K1m1)

主要有兩套巖性組合:上部紫紅色砂巖夾灰白色石英砂巖;

下部紫紅色、暗紫色砂巖局部夾紫紅色泥巖。與下伏地層白堊系下統景星組上段(K1j2)呈整合接觸。

(2)曼崗組中段(K1m2)

為礦床主賦礦層。巖性較復雜,主要有紫紅-灰白色石英砂巖、泥質粉砂巖,暗紫色、紫灰色砂巖;紫紅色粉砂巖;紫紅色砂巖,局部夾薄層紫紅色泥巖;紫紅色泥質粉砂巖組成。

2.2 構造

礦區內地質構造復雜且褶皺不發育,主干構造線的走向呈近南北向展布,主要由走向北東向及少量北西向的兩組斷裂構造組成,構成區內構造基本格架。其中屬于次級斷裂構造的北東向斷裂構造F9、F10控制區內礦(化)體規模和空間形態。為區內的重要的控礦、賦礦的斷裂構造。

F9逆斷層:發育于白堊系下統曼崗組中段,走向80°,淺部傾角較緩,深部可能為直立,一般25-70°。本斷層為白堊系紅層中的構造蝕變帶,蝕變帶呈灰白色,以碎裂的灰白色石英砂巖為主。沿斷裂帶的巖石破碎明顯,局部見有碎裂巖化,部分巖石的裂隙往往呈粉紅色、紫紅色,為熱液交代特征。蝕變較強烈,主要為黃鐵礦化(近地表為褐鐵礦化)、碳酸鹽化、硅化及孔雀石化。

F10逆斷層:發育于白堊系下統曼崗組中段,與F9斷裂近于平行,傾角25-65°,沿斷裂帶巖石破碎明顯,構造角礫巖及斷層泥十分發育。斷層破碎帶內側見多方向性的次級斷裂。蝕變較強,主要為藍銅礦化、孔雀石化、碳酸鹽化、硅化及褪色蝕變。

2.3 礦(化)體特征

礦體產自斷層破碎帶或層間破碎帶中,其形態與規模受到斷層破碎帶、層間破碎帶及地層層位的嚴格控制。礦體與F9(II號銅礦體)及F10(I號銅礦體)斷裂構造關系密切。

(1)I號銅礦體

地表由BT4801控制,沿走向控制長度29m,銅礦化蝕變帶厚度14m,礦體厚度5m,品位Cu0.59-2.02%,平均1.23%。礦石礦物為孔雀石及藍銅礦。

礦(化)體受紫色石英砂巖層間破碎帶控制,紫色石英砂巖褪色蝕變后呈灰白-灰-淺紫等雜色。礦(化)體產狀與層間破碎帶(石英砂巖)一致,傾向5°,傾角52°。(圖2.3-1 BT4801素描圖)礦(化)體呈脈狀、透鏡狀、層狀及似層狀產出,形態較為復雜,礦(化)體的厚度與層間破碎帶的發育程度有著決定性的關系,局部出現尖滅現象。

圖2.3-1 BT4801素描圖

(2)II號銅礦體

地表由BT6001控制,銅礦體厚度約6.5m,品位Cu0.38-0.94%,平均0.67%。礦石礦物為孔雀石及藍銅礦。由南向北所見巖性為紫紅-黃白色泥質粉砂巖、淺灰-灰白色石英砂巖、灰-灰白-黑灰雜色含銅斷層破碎帶及紫紅色泥質粉砂巖。傾向345°,傾角60°(圖2.3-2 BT6001素描圖)。

圖2.3-2 BT6001素描圖

斷層破碎帶內主要蝕變為褪色蝕變、碳酸鹽化、硅化、褐鐵礦化(鏡下為硅化、碳酸鹽化石英砂巖,鐵質石英砂巖)。礦(化)體形態為脈狀、層狀,構造斷裂帶的寬窄決定著礦(化)體的薄厚。

2.4 圍巖蝕變

礦床圍巖蝕變主要有硅化、褐鐵礦化、絹云母化、褪色化、粘土化及重晶石化。區內銅礦(化)體與上述礦化蝕變緊密相連。與銅礦化反映出多期相應的熱液蝕變特征,多種蝕變疊加時,銅礦化增強。

3.礦床地質特征及礦床成因

3.1 礦床地質特征

(1)區內巖漿巖活動較弱,礦床成礦關系與巖漿巖無關。

(2)賦礦層位均在層間破碎帶、北東走向的斷層及次級裂隙中,礦體規模受二者影響較大。

(3)礦體形態較為復雜,呈層狀、似層狀、透鏡狀及脈狀,產狀與礦體厚度變化較大。

(4)蝕變礦化:硅化、孔雀石化、褐鐵礦化、藍銅礦化、碳酸鹽化、絹云母化及粘土化。

(5)礦物組合屬于超低溫熱液礦物組合特征。

(6)曼崗組中段是主含礦層位。

3.2 礦床成因

中生代地層在沉積時,含銅物質開始沉積,并未形成銅礦,但形成了含銅的礦源層。沉積物的孔隙中的大量流體,主要是海水及部分含水礦物,特別是蘭坪-思茅盆地中的數十層含膏鹽熱鹵水,經過板塊碰撞所形成的深大斷裂所提供的熱動力的驅使下,使得這些流體發生側向遷移,這些被排擠并析出來的流體摻入后期大氣降水或者是地下水,形成混合水,在環流過程中溶濾了礦源層的同時,也可能帶來大量含銅物質,這些物質沿構造薄弱地帶(層間破碎帶、斷層破碎帶以及次級裂隙中)進一步運移,在適當地段沉積、富集,形成礦體。另外,在F9、F10斷裂構造處或更次一級的斷裂構造處,以及地層的層間破碎帶等不同地帶,礦(化)體的厚度薄厚不一,特別是構造疊加部位變化較大,說明礦體受到后期構造控制,受后期熱液的疊加改造作用。

綜上所述,空樹箐銅礦床的形成,其成因較為復雜,是地層、構造、巖性、沉積建造以及后期熱液等多種因素共同作用的結果。其中與斷裂構造及地層關系最為密切。因此礦床成因屬于熱液改造型層狀銅礦床。

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宋國爭,男,1989年8月生,吉林省長春市人,助理工程師。

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