高書劍,范家盟,李山,閆春明,鮑中義
(山東省第六地質礦產勘查院,山東 招遠 265400)
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地質與礦產
招平斷裂帶留仙莊空白區成礦遠景預測
高書劍,范家盟,李山,閆春明,鮑中義
(山東省第六地質礦產勘查院,山東 招遠265400)
摘要:留仙莊空白區位于招(遠)-平(度)斷裂帶中南段,道北莊子金礦東側。招平帶中南段已發現大、中型金礦3處,由南向北依次為夏甸、姜家窯、道北莊子金礦。通過收集分析已知金礦床最新礦床地質特征及成礦規律,總結招平斷裂帶中南段礦體控礦圍巖、控礦構造、礦體賦存的基本規律,對留仙莊空白區進行遠景預測,認為該區找礦潛力巨大。
關鍵詞:留仙莊空白區;成礦規律;遠景預測;招平斷裂帶
引文格式:高書劍,范家盟,李山,等.招平斷裂帶留仙莊空白區成礦遠景預測[J].山東國土資源,2016,32(7):12-15.GAO Shujian, FAN Jiameng, LI Shan, etc. Metallogenic Prospective Prediction of Liuxianzhuang Blank Area in Zhaoyuan-Pingdu Fault Zone[J].Shandong Land and Resources, 2016,32(7):12-15.
留仙莊空白區位于招(遠)-平(度)斷裂帶中南段(曹家洼-夏甸),招遠市南30km處。與道北莊子(中型)、姜家窯(大型)、夏甸(特大型)3個金礦相鄰(圖1)。截至2015年上半年,招(遠)-平(度)斷裂帶中南段3個金礦累計探獲金資源量131t[1-2]。

1—主裂面;2—招平中南段斷裂帶;3—玲瓏序列二長花崗巖;4—馬連莊序列變輝長巖;5—棲霞序列奧長花崗巖;6—第四系;7—見礦鉆孔;8—未見礦鉆孔;9—勘探線;10—探礦權范圍圖1 招平中南段地質簡圖
1招平斷裂帶中南段地質概況
區內東南部被第四紀地層廣泛覆蓋,侵入巖遍布全區。主要為棲霞序列奧長花崗巖和玲瓏序列二長花崗巖,馬連莊序列變輝長巖,多呈小規模、零散的包體賦存于棲霞序列中。
招平斷裂帶中南段大體沿玲瓏序列與棲霞序列接觸帶展布,是該區主控礦構造,主裂面位于斷裂帶的上部,為玲瓏序列與棲霞序列的分界面。主裂面之下普遍具黃鐵絹英巖化蝕變,主裂面之上則具有強烈的碳酸鹽化。斷裂控制了姜家窯、夏甸、道北莊子等大、中型金礦的分布。
2相鄰礦區地質特征
2.1典型礦體特征
2.1.1道北莊子主礦體(Ⅰ-1號)特征
Ⅰ-1號礦體緊靠主裂面分布,賦存于黃鐵絹英巖化碎裂巖和黃鐵絹英巖化花崗質碎裂巖中。
礦體位于17~33號勘探線之間,共19個見礦鉆孔,賦存標高-470~-1245m。礦體走向長964m,傾斜深746m,控制垂深775m,最低見礦工程標高為-1197m。礦體呈似層狀產出,產狀與主裂面基本一致,走向38°~55°,平均走向50°,傾向SE,傾角在41°~55°之間,平均傾角47°。
礦體單工程厚1.48~12.07m,平均4.91m,厚度變化系數72%,屬厚度穩定型礦體。單樣品位(1.01~27.12)×10-6,礦體平均品位為2.46×10-6,品位變化系數為118%,屬有用組分分布較均勻型礦體。
2.1.2姜家窯主礦體(Ⅰ-9號)特征
Ⅰ-9號礦體與道北莊子Ⅰ-1號礦體深部相連為同一礦體(圖2),緊靠主裂面分布,受黃鐵絹英巖化碎裂巖及黃鐵絹英巖化花崗質碎裂巖帶控制。礦體分布于5~27線的-490~-1472m標高范圍內,共12個見礦鉆孔。礦體走向長783m,傾斜深630m,控制垂深440m,最低見礦工程標高為-1440m。礦體呈似層狀、大脈狀,向NE側伏明顯,側伏角約40°。礦體走向38°~55°,平均走向50°,傾向SE,傾角在26°~65°之間,平均傾角47°。礦體單工程厚1.05~35.29m,平均7.33m,厚度變化系數104%,屬厚度較穩定型礦體。單樣品位(1.01~42.58)×10-6,礦體平均品位為3.29×10-6,品位變化系數為107%,屬有用組分分布較均勻型礦體。Ⅰ-9號主礦體在19~27線沿傾斜方向向深部未尖滅,仍具延伸趨勢。

1—第四系;2—棲霞序列奧長花崗巖;3—玲瓏序列二長花崗巖;4—馬連莊序列變輝長巖;5—黃鐵絹英巖化花崗巖;6—黃鐵絹英巖化花崗質碎裂巖;7—黃鐵絹英巖化碎裂巖;8—構造角礫巖;9—產狀;10—主裂面;11—礦體及編號;12—探礦權邊界圖2 姜家窯金礦床23號勘探線剖面圖
2.1.3夏甸主礦體(Ⅶ-1號)特征
Ⅶ-1號礦體緊靠主裂面分布,受黃鐵絹英巖化碎裂巖及黃鐵絹英巖化花崗質碎裂巖帶控制。分布于495~553線之間的招平斷裂帶主裂面的下盤,控制標高-600~-1447m。礦體由41個工程控制,走向長度1260m,傾斜深1390m,總體走向45°,傾向SE,傾角36°~50°,平均傾角47°。礦體在走向及傾向上均呈脈狀、似層狀(圖3)。

1—第四系;2—棲霞序列奧長花崗巖;3—玲瓏序列二長花崗巖;4—黃鐵絹英巖化花崗巖;5—黃鐵絹英巖化花崗質碎裂巖;6—產狀;7—鉆孔;8—礦體及編號圖3 夏甸金礦床535號勘探線剖面圖
單工程厚1.09~47.61m,平均10.23m,厚度變化系數89%,屬厚度變化較穩定型礦體;單樣品金品位(1.04~35.96)×10-6,礦體平均3.35×10-6,品位變化系數129%,屬有用組分較均勻型礦體。
Ⅶ-1號礦體沿傾斜方向向深部未尖滅,仍具延伸趨勢。
2.2礦石質量
礦石礦物成分以黃鐵礦、石英、絹云母、菱鐵礦及銀金礦為主要礦物。中南段3個主礦體伴生組分為高銀低硫型,隨深部增加銀品位有增加趨勢,硫品位隨深度增加逐漸減少。礦石中主要有用組分為金,主礦體平均品位(3~4)×10-6,伴生組分銀品位(3~9)×10-6,可綜合回收;銅、鉛、鋅、硫為(1.16~1.90)×10-6,含量較低達不到綜合回收利用的要求。金礦物的粒級以微粒金和細粒金為主。礦石中硫的平均品位均小于2%,不能綜合利用,其工業類型屬低硫型金礦石。
2.3控礦圍巖
圍巖主要為新太古代棲霞序列、馬連莊序列和燕山早期玲瓏序列二長花崗巖。主礦體上盤圍巖均為新太古代棲霞序列,局部夾有零星馬連莊序列斜長角閃巖。下盤圍巖均為玲瓏序列二長花崗巖,礦體主要賦存于玲瓏序列二長花崗巖中。
2.4控礦構造
招(遠)-平(度)斷裂帶中南段為礦區內主要控礦構造。斷裂平面上形態不規則,大致沿玲瓏序列與棲霞序列接觸帶呈弧形展布,總體走向14°(走向5°~50°之間),傾向SE,傾角21°~58°,留仙莊以北,大致走向2°,寬40~70m;留仙莊以南,走向40°~49°,帶寬100~300m。帶內巖石主要為花崗質碎裂巖、角礫巖、斷層泥、黃鐵絹英巖化碎裂巖、黃鐵絹英巖化花崗質碎裂巖及黃鐵絹英巖化花崗巖,力學性質顯左行壓扭特征。3個主礦體嚴格受招平斷裂帶控制,發育以斷層泥為標志的主裂面。主裂面下盤0~100m,金礦在其走向拐彎、傾角由陡變緩部位尤為富集。
2.5礦床成因
礦床成因類型屬混合巖化—重熔巖漿熱液金礦床形成主要經歷3個時期。新太古代時期,區內陸核橫向擴展,巖漿在侵位過程中將地幔含金物質帶入地殼,形成馬連莊序列。進入震旦期后,巖漿沿NNE向控巖構造強力侵位,形成玲瓏序列。該序列形成過程中與馬連莊超序列及棲霞序列發生大范圍重熔,捕獲了其中成礦物質。燕山早期,郭家嶺序列在侵位過程中,帶入幔源成礦物質并捕獲了馬連莊序列及玲瓏序列中的成礦物質。后經構造作用,在熱液的驅動下逐漸沉積富集成礦。
3空白區地質特征
留仙莊空白區地質特征與相鄰礦區相似。區內新生界第四系廣泛分布,整體呈層狀覆蓋,山頂及山坡較薄,山腳及溝谷較厚,厚度1~10m不等。由亞砂土、砂質粘土及含有不同比例、不同成分礫石的砂土和混粒砂組成。
巖漿巖十分發育,馬連莊序列斜長角閃巖呈殘留包體狀分布于棲霞序列內;譚格莊序列片麻狀細粒奧長花崗巖分布于區內東部,呈巖基產出;棲霞片麻巖套條帶狀細粒含角閃黑云英云閃長巖分布較少,呈小包體狀分布于牟家單元內;玲瓏序列中粒二長花崗巖,分布于礦區西部及北西部,呈巖基產出。區內斷裂構造發育,主要為招平斷裂及留仙莊斷裂2條NE向斷裂構造。招平斷裂為該區控礦構造。
4招平斷裂帶中南段基本規律
4.1金礦化富集規律
(1)主裂面之下100m以內,巖石破碎程度較高,蝕變作用強烈,金礦易于富集。
(2)石英、黃鐵礦是主要載金礦物,其晶隙和裂隙愈發育,金品位愈高,易于富集成礦。
(3)具半自形晶粒狀結構,浸染狀及細脈狀構造的礦石,金品位較高。
4.2礦體賦存規律
從圖4可以看出姜家窯金礦體和道北莊子金礦實為同一金礦床(以下合稱姜(家窯)-道(北莊子)金礦床),招平中南段已知2個金礦床分別為:夏甸金礦床和姜(家窯)-道(北莊子)金礦床。

1—主裂面;2—招平南段斷裂帶;3—已知金礦體范圍;4—預測金礦體范圍;5—已知富礦帶區;6—預測富礦帶區圖4 招平南段礦體預測圖
(1)中南部金礦床側伏規律一致,側伏形態、側伏角基本相同,礦體均為SE傾,NE側伏,側伏角40°。
(2)在平面上礦床形態多呈扁豆體狀、囊狀產出,規模基本相同,一般走向長度與傾斜深之比為(1∶2)。
(3)金礦床是受NNE—NE向構造,呈等間距斜列分布,金礦床間距約1km。
(4)每個金礦床根據厚度和品位在-650~-1000m標高范圍內圈出1條礦化富集帶,帶內礦體厚度較大且金品位較高。
4.3地球化學規律
金礦床元素組合為:Au,Ag,Cu,Pb,Zn,As,Sb,Bi,Hg,W,Mo,Sn等,這些元素顯示軸向分帶。其中Hg,Ba,Sb,Bi為前緣元素組合,As-Cu,Ag,Au,Zn,Pb為礦中元素組合;Bi,Sn等為礦下元素組合。這些元素組合及分帶序列可直接指示找礦。礦體地球化學元素的垂直分帶規律,對判定礦體剝蝕深度和礦體預測具有重要指導意義[6-8]。
5遠景預測
中國地質大學在空白區淺部進行過高精度磁法、電法測量工作。發現位于招平斷裂帶及其西側的35~59線間,區內磁場表現為梯度帶及緩低磁場區,電磁場在45線附近有2處NE向低值區,反映了黃鐵礦的存在。在37線QJ37,39線TC39,47線TC47等工程中分別見有Au品位大于1.0×10-6,空白區深部成礦有較高預期。
根據分析得出的成礦規律,留仙莊空白區位于
姜家窯金礦床東北1km處,在空間上位于理論成礦區,礦區中深部為成礦富集區。
留仙莊預測區面積與夏甸金礦床和姜-道金礦床相仿,根據走向與傾斜深比例為1∶2的賦存規律,留仙莊空白區有探獲中—大型金礦床的找礦前景。
6結論
研究區內成礦條件優越,已發現的金礦床規律性非常強,通過總結礦體富集、產出規律,可以更好地把握礦體深部延伸情況并預測外圍礦體富集部位。根據招平帶中南段找礦規律、物探異常、礦化點,在留仙莊地區選出的預測區可信度高,可以作為下一步重點研究區域。
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收稿日期:2015-11-19;
修訂日期:2015-12-18;編輯:陶衛衛
基金項目:“國土資源部公益性行業科研專項(201411012)”資助
作者簡介:高書劍(1969—),男,山東招遠人,高級工程師,主要從事地質勘查工作;E-mail:gsj1969@163.com
中圖分類號:P618.51
文獻標識碼:A
Metallogenic Prospective Prediction of Liuxianzhuang Blank Area in Zhaoyuan-Pingdu Fault Zone
GAO Shujian, FAN Jiameng, LI Shan, YAN Chunming, BAO Zhongyi
(No.6 Exploration Institute of Geology and Mineral Resources, Shandong Zhaoyuan 265400, China)
Abstract:Liuxianzhuang blank area is located in middle and south section of Zhaoyuan-Pingdu fault belt, and east of Daobeizhuangzi gold deposit. Three large and medium-sized gold deposits have been found in middle and south section of Zhaoyuan-Pingdu fault belt. They are Xiandian gold deposit, Jiangjiayao gold deposit and Daobeizhuangzi gold deposit. Through collecting and analyzing geological characteristics and metallogenic regularity of the known gold deposits, ore-controlling country rocks, ore-controlling structures and basic rule of ore bodies of in middle and south sections of Zhaoyuan-Pingdu fault belt, the prospect of Xianliuzhuang blank area has been predicted. There is huge potential in the mine.
Key words:Liuxianzhuang blank area; metallogenic regularity; prospective prediction; Zhaoyuan-Pingdu fault belt