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贛南石英脈型黑鎢礦礦床地質特征探析及找礦方向總結

2015-12-28 10:29:37羅青楊輝
科學中國人 2015年27期
關鍵詞:成礦圍巖

羅青,楊輝

1南京大學地球科學與工程學院;2江西省地礦資源勘查開發中心;3江西省地礦資源勘查開發有限公司

贛南石英脈型黑鎢礦礦床地質特征探析及找礦方向總結

羅青1,2,楊輝3

1南京大學地球科學與工程學院;2江西省地礦資源勘查開發中心;3江西省地礦資源勘查開發有限公司

贛南石英脈型黑鎢礦礦床世界聞名,筆者以自身長期系統工作和研究過的淘錫坑鎢礦為例,梳理其從區域、礦區、礦體乃至礦物組分及圍巖蝕變等,從“宏觀”到“微觀”的地質特征,力圖總結規律,為新一輪鎢礦地質找礦工作中奮斗在野外一線的技術人員提供找礦方向。

贛南;石英脈型黑鎢礦;淘錫坑;地質特征;找礦方向

淘錫坑鎢礦所屬贛南地區橫跨南嶺和武夷山兩個成礦單元,已發現26個大中型鎢礦床,小型及礦點更是燦若繁星,其中以西華山、茅坪、大吉山、盤古山等為代表而世界聞名,被稱為“世界鎢都”;而七十年代發現了數以百計的稀土礦產點;八十年代發現了大型獨立型錫礦床;隨后,在金銀鉛鋅等多礦種方面相繼取得重大突破,使贛南地區成為了以鎢、稀土為核心,多金屬礦種百花爭鳴的重要礦集區。

近年來,在新一輪地質大調查工作中,區內各礦種均發現有新類型的礦床產出,如銀坑礦田的沉積—層控型鉛鋅礦床,淘錫壩隱爆層間裂隙帶型錫礦床,銀坑礦田破碎蝕變帶型金礦床等,充分說明了贛南地區尚具有得天獨厚的資源潛力。單看鎢礦,在未來的地質找礦中,積極總結已有工作成果,有針對性地在各老重點礦山的外圍與深部進行“探邊摸底”,通過對已有一定礦化信息的燕山期巖體周邊,開展針對性強的大比例航磁掃面及深穿透的物化探作業,尋找鎢錫銅等多金屬異常濃集與成礦地質條件優越的耦合區,作為下一步尋求找礦突破的理想靶區,應當仍具有巨大的資源前景[1]。

1、區域地質概況

贛南地區位于南嶺構造帶(東西向)與武夷山構造帶(北北東向)的復合部位[2]。即華夏板塊的北西緣,武夷隆起西側,羅霄褶皺帶中部。區域上屬南北向諸廣山—萬洋山構造巖漿巖帶的東側。深層構造處北西向與北東向深大斷裂帶交匯部位,深源巖漿巖帶向淺源巖漿巖帶發展的前鋒。

早古生代以前,贛南地區處于揚子古板塊(北)與華夏古板塊(南)的拼接部位,為一層以硅鋁質為主的巨厚碎屑巖建造,并為加里東運動改造而成加里東變質構造層;晚古生代,區內主要表現為地塊凹陷沉降成地槽,并在內部接受了一定量的海相、陸內湖泊—沼澤相的碳酸鹽碎屑沉積,并為相對并不太“活躍”的海西—印支運動有限改造而成海西—印支構造層;中生代以來,因受太平洋板塊的強烈俯沖,板塊與塊體間的構造巖漿演化活動急劇增強,擠壓隆升與拉張斷陷交替往復,形成了以諸廣山、于山、武夷山為代表的三條北北東向隆起帶與全南—尋烏、崇義—會昌、遂川—石城三條東西向構造—巖漿帶[3]。

總之,區域內強烈而復雜的多旋回構造—巖漿演化活動通過疊加、分異及改造等地質作用對以石英脈型鎢礦床為代表的各類型多金屬礦田的最終形成起到了決定性的控制作用。

2、礦區地質特征

淘錫坑礦區位于著名的崇(義)-(上)猶-(大)余礦集區,位于東西向的大余—會昌構造帶與北北東向的萬長山構造帶的截接疊合部位。礦區地層較簡單,主要為震旦紀—奧陶紀變質巖系,同時也是礦區的賦礦圍巖。區內巖漿巖屬燕山早期中細粒含斑黑云母花崗巖,為全隱伏花崗巖體——為深部鉆探揭露,地表未見產出。目前由鉆探工程及硐探工程揭露并控制的燕山期隱伏花崗巖呈小巖株狀產出,總體呈南北軸向延伸,并在北西段的寶山、棋洞、爛埂子一帶和南部的西坑口一帶形成小的頂凸起。(圖1)

礦區內的斷裂較為發育,均為深大斷裂的次級構造單元——延伸不長,規模不大;但形成時間跨度大,各時代構造相互疊加改造,致使整體形式較為復雜:即有控礦、儲礦斷裂(以北西向斷裂為主,南北向斷裂次之)又有破礦斷裂(以北東向斷裂為主)。

本區隱伏的燕山早期中細粒含斑黑云母花崗巖巖株是石英脈型黑鎢礦的直接成礦母巖,目前已由鉆孔及探礦巷道清晰揭露,巖體可分三個相帶,自內向外分別是:中細粒黑云母花崗巖、細粒白云母花崗巖及云英巖或云英巖化蝕變帶,其中云英巖帶內外多可見含礦石英大脈近陡立向地表淺部延展。

總之,區內隱伏的燕山早期中細粒含斑黑云母花崗巖巖株是石英脈型黑鎢礦最終成礦的直接母巖,尤其是巖株頂凸起部是含礦石英大脈最有利的產出“根基”;而成礦時的“及時”裂隙系統是最終控礦、儲礦的構造系統。

3、礦體地質特點

3.1 礦體的空間分布特征

本區礦體整體形態為簡單脈狀,脈幅變化不大,延深穩定。礦體單脈在平面上較平直,僅略呈舒緩波狀,較少見明顯彎折,大部分礦體局部可見分枝(復合)、尖滅側現(或再現)及膨大縮小等現象——而在形態明顯變化的部位,往往容易形成鎢(錫)礦的局部相對富集區(鎢“砂包”);在剖面上,礦脈體總體形態向上發散向下收斂——上部成組出現,脈組多,單脈薄,地表出露脈體多見一至數厘米寬的線脈呈群組密集產出,而深部脈體厚大而單一:爛埂子一帶礦脈,自地表往下每50m增大3~10cm;楓嶺坑脈組礦脈地表寬2~12cm,至306中段單脈15~25cm,至256中段單脈20~40cm,深部鉆孔揭露脈體最寬91cm。[4]部分含礦石英大脈根部呈楔形插入燕山早期花崗巖體外層的云英巖或云英巖化蝕變帶中,而該部位往往發育云英巖型鎢錫礦(化)體,其一般隨隱伏花崗巖體頂部云英巖殼的形態,呈似層狀產出,連續性好,規模較大,品位均勻,但相對上部含礦石英脈明顯偏低——空間上完全符合“五層樓+地下室”模式。

3.2 主要礦物組分的空間分布特征

(1)礦床中某些礦物存在明顯的局限富集現象:如鐵閃鋅礦、黃銅礦、黃玉等在寶山組礦脈中相對特別富集,爛埂子組礦脈上部可見晶體粗大且相對富集的錫石,中部多見綠柱石和輝銅礦,而兩者在其他礦脈組中一般少見。說明不同礦脈組經歷的礦化階段并不完全相同,就算是同一礦化階段在各礦脈組中,甚至在同一礦脈組中的不同部位亦存在明顯的強度差異。

(2)鎢錫礦化分布的連續性及均勻程度在各礦脈組的不同部位存在明顯差異:整體而言,爛埂子組礦脈中黑鎢礦分布較均勻,而寶山組和棋洞組中多呈“砂包”產出——說明不同脈組鎢成礦所屬的礦化階段不盡相同:有的脈體中是在早的礦化階段中垂直脈壁生長形成自形-半自形的黑鎢礦晶體(“砂包”);而在有的脈體中是在相對晚的礦化階段呈細小板狀和不規則塊狀晶體,充填于早期的石英脈裂隙中——此時一般分布較均勻。

(3)主要礦物共生組合在垂向上表現出了一定的分帶性:區內礦床上部(一般以600m標高為界),黑鎢礦與錫石組合多有發育,但黑鎢礦至深部在整體上保持了穩定礦化延續性,而錫石含量則隨著礦脈延深方向表現出漸趨減少的趨勢;與之相反,金屬硫化物(黃銅礦)隨著標高降低卻逐漸增加,至深部開始出現一些輝鉍礦、方解石等低溫礦物。其中“上錫下鎢”的空間分帶模式與成礦巖漿熱液中鎢的含量大于錫有關[5]。

3.3 近礦圍巖蝕變空間分布特征

(1)礦區內近礦圍巖蝕變具有種類多樣、分布廣范、強度變化大的特點,其中與鎢(錫)礦化關系密切的主要有硅化、云英巖化和黃玉化等:a)硅化多呈線型沿石英脈側發育,近礦脈強,遠離礦脈變弱,蝕變寬度一般5-15cm,局部礦脈密集地段可達25-50cm;b)云英巖化主要產出于隱伏花崗巖體頂部外層,與巖體圍巖接觸單的內側,隨接觸帶賦存形態呈面型或似層狀發育,在上部石英大脈兩側,局部亦見有云英巖線脈產出;c)黃玉化產出空間與云英巖化范圍基本相同,云英巖化強度大的地段黃玉化一般也強。

(2)近礦圍巖蝕變在空間上存在一定的共生現象:常見的有云英巖化與硅化、鉀長石化、絹英巖化;綠泥石化與黑云母化、碳酸鹽化;白云母化與絹云母化、黑云母化等。這種共生關系或則由蝕變分帶顯示;或則表現為后期成礦階段的蝕變作用疊加改造早期成礦階段形成的蝕變巖。

(3)近礦圍巖蝕變在時間上具有一定的多階段特征:晚的成礦階段產生的蝕變產物,多見交代、穿插或改造早的成礦階段產生的蝕變產物。例如黃鐵礦化、綠泥石化、碳酸鹽化等蝕變作用產物,常呈細小脈狀或網脈狀穿插于硅化、云英巖化、鉀長石化、白云母化等蝕變作用產物,也常見綠泥石交代白云母或黑云母等。

(4)近礦圍巖蝕變類型與蝕變原巖巖性存在因果聯系:如長石石英砂巖中多發育云英巖化、鉀長石化及絹英巖化等;泥質或粉砂質原巖中云母化、綠泥石化、碳酸鹽化等均有產出;硅質巖中多見絹英巖化、硅化等。

4、找礦方向總結

(1)從區域尋找新的礦田或大規模礦床的角度,當選擇區內多旋回構造-巖漿演化發育的成礦帶或成礦區,其中多期次的深大斷裂復合區及大規模隱伏燕山期花崗巖產出地的耦合帶是找礦的重點靶區,區域遙感、大范圍物化探掃面等工作方法是主要找礦手段;

(2)從礦區尋找新礦體的角度,一方面通過地表填圖發現出露的呈組群產出的石英線脈或細脈,另一方面可通過大比例尺深穿透的物化探作業等綜合的地質手段揭示地下隱伏花崗巖體(尤其是隱伏巖株的頂凸起部)及有利于控礦、儲礦的次級小斷裂,最終通過鉆探工程圈定新礦體;

(3)實際工作中,利用“五層樓+地下室”模型,主要礦物組分和近礦圍巖蝕變分布特征等系統成熟的地質規律和理論,對新發現或已有工程揭露但尚未充分控制的礦(化)體形成綜合預判,最終達到以合理工程量控制完整礦體的目的。

[1]鄒欣,2006.江西淘錫坑鎢礦地球化學特征及成因研究.

[2]鐘駿泰,2002.贛南區域地質構造特征與地震分布關系研究.華南地震,22(4):45-53.

[3]李詩斌,曾載淋,2006.贛南地區成礦地質條件分析及其鎢礦找礦的指導意義.東華理工學院學報,增刊:28-37.

[4]徐敏林,馮衛東,張鳳榮,等,2006.崇義淘錫坑鎢礦成礦地質特征.資源調查與環境,27(2):159-163.

[5]柳志青,1980.脈狀鎢礦床成礦預測理論.北京:科學出版社.

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