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新疆若羌縣萬榮鐵礦地質特征及成因探討

2016-09-18 11:10:52
西部探礦工程 2016年8期

劉 眾

(新疆維吾爾自治區新疆地質礦產勘查開發局第一區域地質調查大隊,新疆烏魯木齊830011)

新疆若羌縣萬榮鐵礦地質特征及成因探討

劉眾*

(新疆維吾爾自治區新疆地質礦產勘查開發局第一區域地質調查大隊,新疆烏魯木齊830011)

萬榮鐵礦產于阿爾金山大斷裂與紅柳溝—拉配泉斷裂之間的早古生代褶皺帶上。礦體呈豆莢狀、透鏡體及復雜透鏡體狀、似層狀。沿礦化帶尖滅再現,礦體受后期構造活動影響局部加富,為典型沉積變質型鐵礦床。

萬榮鐵礦;沉積變質;地質特征

萬榮鐵礦位于阿爾金山大斷裂與紅柳溝—拉配泉斷裂之間的早古生代褶皺帶上[1](見圖1),屬紅柳溝—拉配泉金、鐵、銅多金屬成礦帶。礦化一般見于該類褶皺有關的向斜核部。自2001年發現礦化線索后,結合地物化遙等手段,確定找礦靶區,并于2008年發現萬榮鐵礦。本文重點論述萬榮鐵礦地質特征,探討礦床成因,總結控礦因素,以期對該區勘查找礦工作提供理論依據。

圖1 阿爾金山地區構造綱要圖

1 礦區地質特征

1.1地層

區內出露地層有:上石炭統英格布拉克組(C2y),上寒武統塔什不拉克組(∈3t1-1),主要含礦層位為寒武系塔什布拉克組第一巖性段第二亞段(∈3t1-2):下部為灰色塊狀白云質灰巖夾玄武巖、鐵質巖;中部灰—灰綠色鈣質砂巖—粉砂巖夾礫巖、灰巖、鐵質巖;上部為灰紫色砂巖、粉砂巖(見圖2)。

1.2構造

礦區內斷裂構造較為發育,主要為東西向展布,向西趨近集中收攏,向東較為發散(見圖2)。其中東西向斷裂是與阿爾金北坡深大斷裂相平行的次級東西向斷裂,是阿爾金北坡斷裂帶中的重要組成部分,也是礦區中主要分布的斷裂構造。該斷裂多呈平行分布,以高角度逆沖的壓性和壓扭性為主要特征[2],控制著礦區地層、巖漿巖、變質巖的分布,具有多期次、多階段活動的特點,持續時間較長。斷裂以脆性變形為主,構造破碎帶規模相對較大。

1.3侵入巖

區內侵入巖以中酸性侵入體為主,主要受工作區及其周圍東西向斷裂控制,均為近東西向,均為奧陶紀侵入巖。

1.4變質與變形

礦區中普遍發育程度較輕的區域變質作用,以較淺變質的白云巖、砂巖、粉砂巖、玄武巖為主,局部出現千枚巖、板巖、結晶灰巖。礦區內早期以塑性變形為主,見有礦物拉長、定向、韌性變形及糜棱巖、千糜巖等構造巖石。晚期以脆性變形為主,主要巖石類型為角礫巖、壓碎巖、碎裂巖及擠壓破碎帶、斷層泥等巖石。

1.5圍巖蝕變

礦區中的圍巖蝕變主要有磁鐵礦化和赤鐵礦化、褐鐵礦化、絹云母化、綠泥石化、綠簾石化、硅化(玉髓化)、碳酸巖化等蝕變。

圖2 萬榮鐵礦區地質圖

1.6地球物理特征

經1∶2000磁法測量,發現礦區存在規模較大磁異常(見圖3),呈不規則橢圓狀、條帶狀,近NEE向展布,異常東西長大于400m,南北寬150~300m。峰值為1819.4nT,實地驗證,與礦體套合良好。

圖3 萬榮鐵礦磁異常圖

2 礦床地質特征

2.1礦體特征

礦體主要賦存于灰巖與玄武巖接觸帶上,局部賦存于砂巖地層中或為玄武巖中地層殘留體,礦體形態上有豆莢狀、透鏡體及復雜透鏡體狀、似層狀,富礦體呈透鏡體狀,主體部分厚大膨脹,沿礦化帶尖滅再現,礦體受后期構造活動影響局部加富,整體形態遭到破壞,形成大小不等、貧富不一的一系列礦體群,礦體的總體方位呈東西向,傾向朝南為主,傾角65°~85°,局部由于重力垮塌,傾向朝北,其中萬榮礦區中Ⅱ,白尖山礦區Ⅰ5,Ⅱ4礦體規模較大,其它規模較小。

(1)白尖山鐵礦區。Ⅰ5號白尖山礦區主礦體,礦體為獨立小山,透鏡體狀,走向長36m,可見出露寬65m,出露高差53m。礦體傾向170°,傾角75°,下盤與灰綠色塊狀玄武巖呈斷層接觸,上盤巖性為灰色細砂巖、粉砂巖,磁鐵礦呈細粒狀、紋層條帶狀分布,邊部可見磁鐵石英砂巖,礦體磁性有中心向兩側減弱,礦體中夾有3條1m寬的灰褐色細晶巖脈。TFe含量20.30%~38.10%,mFe含量10.75%~33.95%。

Ⅱ4號白尖山礦區主礦體,礦體為獨立小山,透鏡體狀,地表長80m,寬19m,出露高差89m,礦體傾向176°,傾角73°,下盤巖性為灰色鈣質粉砂巖、鈣質含礫砂巖及淺灰綠色細粒石英砂巖,上盤巖性為灰綠—灰褐色細粒石英砂巖、薄層狀鈣泥質粉砂巖。磁鐵礦呈細粒狀、紋層條帶狀分布。TFe含量30.10%~42.70%,mFe含量28.00%~37.15%。

(2)萬榮鐵礦區。Ⅱ礦體走向長458.62m,寬3.0~33.0m,平均寬5.45m。礦體南傾,傾向185°~190°,傾角61°~71°。底板圍巖為深灰色塊狀白云質灰巖,頂板圍巖為灰色片理化細粒巖屑砂巖,含礦巖石為深褐—灰黑色磁鐵礦石英砂巖。礦體TFe含量35.45%~41.20%,mFe含量12.90%~25.70%。

2.2礦石特征

礦石礦物由磁鐵礦、褐鐵礦、赤鐵礦組成,脈石礦物主要由石英組成,其次為綠泥石、絹云母組成。磁鐵礦為主要的礦石礦物,多呈灰色微帶棕色反射色,反射率較低,以半自形粒狀、微粒狀為主,粒徑較細,多在0.06~0.7mm之間,大致聚為條帶平行分布,局部較密集或稠密浸染狀分布。礦石中赤鐵礦分布相對較少,多顯棕色內反射,細纖維狀、鱗片狀,粒徑0.05~0.2mm,密集平行定向分布,局部呈網脈狀礦石碎裂隙內。褐鐵礦多存在于地表氧化帶,分布于原生礦物的表面、裂隙中。

2.3礦石結構構造及礦物生成順序

鐵礦石以浸染狀(稠密或稀疏)和條帶狀為主、部分呈塊狀構造,顯微粒狀變晶結構。鐵礦物的生成順序主要為:早期海底鐵質沉積(火山—同生沉積)—赤鐵礦、磁鐵礦(似層狀、細脈狀)疊加或變形—假象赤鐵礦(含磁性)—赤、褐鐵礦。

3 礦床成因探討

萬榮鐵礦床是產于阿爾金山元古代地槽褶皺帶中,含礦地層為上寒武統塔什不拉克組(∈3t),鐵礦體賦存于由火山碎屑巖—碳酸鹽巖—熔巖(中基性—中酸性火山巖)組成的一套含礦的海相火山—沉積巖建造中,上寒武統塔什不拉克組第一巖性段第二亞段(∈3t1-2),當時沉積原巖可能為細碎屑巖、碎屑巖和碳酸巖夾火山熔巖(中基性—中酸性火山巖),富鐵質、富硅質的火山沉積碎屑巖是礦質的主要來源,其上為條帶狀的碳酸鹽巖(白云巖),下為厚層碎屑巖(砂巖、粉砂巖夾白云巖)。鐵礦體常呈層狀、似層狀、透鏡狀,豆莢狀,常呈平行狀的成層、成群及成帶出現。礦石構造主要有浸染狀、紋層—條帶狀及塊狀構造等。礦石礦物主要為磁鐵礦,次為赤鐵礦、假象赤鐵礦,少量為褐鐵礦和硫化礦物。脈石礦物有石英、碳酸鹽巖礦物等。實地觀察中發現存在較多東西走向條帶狀的玄武巖,這些玄武巖鐵質成分含量較高,具有不同程度的弱磁性,因此推測鐵礦是由海相火山巖多次間歇性噴發形成,以玄武巖噴發為主[3-4],成礦位置為上寒武統塔什不拉克組第一巖性段第二亞段(∈3t1-2)海底火山噴發中心附近,鐵礦的物質來源與火山噴發密切相關,經過搬運在距火山口一定范圍的地方沉積成礦,形成了海相火山—沉積型鐵礦。在后期經歷大范圍區域變質及斷裂改造過程,變形變質使巖石再次增溫增壓發生塑性變形,同時又使原已形成的貧鐵礦進一步品位富集和形態改造[5],形成了目前這樣具有構造變形的海相火山—沉積變質型鐵礦。

4 控礦因素

該鐵礦是以海相火山巖(玄武巖)多次間歇性噴發為主要的鐵質來源,經海水搬運沉積,經歷了區域變質,構造變形使巖石增溫增壓、海底深埋的還原環境,使貧鐵礦富集,赤鐵礦轉化為磁鐵礦,形成了目前這樣具有構造變形、品位較富的海相火山—沉積變質型鐵礦。

主要控礦因素有:

(1)阿爾金山北坡深大斷裂(巖石圈)附近,是控制區域上地層、巖漿巖及鐵礦床分布的構造因素。

(2)上寒武統塔什不拉克組第一巖性段第二亞段(∈3t1-2),是賦存鐵礦的有利地層,海相厚層碳酸鹽巖中的火山巖夾層是聚礦的有利空間。

(3)海相火山巖的多次間歇性噴發,是鐵礦物質的主要來源[4],海相火山沉積作用是形成較穩定的海相火山—沉積型鐵礦的主要成因。

(4)鐵礦類型也受區域變質程度的控制,變形變質作用使磁性鐵進一步加富[6]。因此,變質程度愈深,易于形成塊狀磁鐵礦礦石,變質程度愈淺,易形含較多赤鐵礦的鐵礦石。

(5)后期的脆性斷裂構造對早期形成的鐵礦體,曾不同程度起到了改造和破壞作用,使原呈層狀展布的鐵礦體形態更復雜化。

(6)后期表生地質作用,造成原剝蝕出來的磁鐵礦層在地表遭受氧化,形成了較多的假象赤鐵礦,并形成了氧化礦石帶。

[1]張良臣.新疆地質構造的基本特征及成礦規律[M].新疆人民出版社,1990.

[2]祁志明,吳琦,白玉麟.新疆天山鐵礦地質特征及找礦遠景[J].新疆地質,1985,3(4):29-42.

[3]歷小鈞,李頦輝.新疆鄯善縣百靈山鐵礦床地質特征及成因分析[J].地質與勘探,1999,35(3):9-13.

[4]張紅英.新疆鄯善縣南部鐵礦帶地質特征及礦床成因分類[J].西北地質,2000,33(4):15-18.

[5]胡克亮,扎晨艷,劉迪,等.東昆侖迪木那里克鐵礦礦床地質特征簡析[J].新疆有色金屬,2010(1):12-14.

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[7]謝丞洋,李厚比.中國已查明的鐵礦資源的結構特征[M].地質通報,2009,28(1):184-186.

P618.31

A

1004-5716(2016)08-0138-03

2016-04-14

劉眾(1968-),男(漢族),河北張家口人,助理工程師,現從事地質礦產勘查工作。

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