劉宏慶+馮雷
摘要:內蒙古自治區(qū)西烏珠穆沁旗太基敖包南礦區(qū)大地構造位置位于華北陸塊北緣古生代增生帶以及北緣毛登晚古生代增生帶。古生代地層主要為二疊紀地層,大區(qū)上屬華北地層,進一步細化為內蒙古草原地層區(qū)以及錫林浩特—磐石地層分區(qū),通過總結十年來前人的工作成果,更深入的了解工作區(qū)地質構造特征以及查明不同的地質體與多金屬礦化的成因聯(lián)系。由于礦區(qū)主要是熱液型脈狀銅鋅銀礦床,通過基本查明詳查區(qū)內熱液型脈狀銅鋅銀礦化特征及時空分布規(guī)律,明確其成礦機制,為進一步的找礦提供理論依據。
關鍵詞:礦區(qū);地質特征;成礦機制
引言:礦區(qū)自然地理位置位于大興安嶺南段西坡的低山丘陵區(qū)。地形切割深度不大,山脈總體呈北東-南西向延伸。礦區(qū)屬溫帶大陸性季風氣候。年降水量較小,6至8月份降水量最大。年蒸發(fā)量大于年降水量。礦區(qū)地震烈度為Ⅵ度。區(qū)內主要以畜牧業(yè)經濟支柱,畜牧業(yè)比較發(fā)達,屬于我國主要的牧區(qū)。勘查區(qū)內供電、供水條件設施較好,勞動力充足,區(qū)內交通十分便利。
1.地質概況
內蒙古自治區(qū)西烏珠穆沁旗太基敖包南礦區(qū)大地構造位置位于華北陸塊北緣古生代增生帶以及北緣毛登晚古生代增生帶。勘查區(qū)位于朝克烏拉幅南部,區(qū)域地層主要由有二疊紀以及侏羅紀地層組成。二疊紀地層主要由碎屑巖和中酸性火山巖組成,侏羅紀地層主要由碎屑巖以及基性中性以及酸性火山巖組成。區(qū)內出露晚侏羅世花崗斑巖為區(qū)域主要的巖漿巖,大多分布在氣象站牧場以及鄰近地區(qū),東部烏蘭淖爾、烏拉格德音烏拉地區(qū)零星分布,巖體野外產狀為團塊狀,出露深度較淺,以及少量以巖株、巖脈產出,伸展方向不明顯。斷裂構造為區(qū)域主要構造,其形成時期為華力西晚期和燕山期。華力西晚期區(qū)內形成了以EN、EEN向為主的正斷層,個別斷層形成了次一級的小斷裂。華力西晚期產生少數斷層在中生代蓋層中也有分布[1]。燕山期早中期,區(qū)內發(fā)育大量的北東和北東東走向的沖斷層和正斷層以及北西走向的平推斷層,新的斷裂構造疊加在了華力西晚期古老斷裂上。礦區(qū)地層局部有零星火山碎屑巖出露,主要為燕山期花崗斑巖侵入體,脈巖罕見。燕山早期肉紅色花崗斑巖為礦區(qū)內主要出露的巖漿巖。礦區(qū)斷裂構造發(fā)育節(jié)理和斷層。礦床的形成和分布主要受礦區(qū)內的構造控制,礦化主要分布在斷層對節(jié)理的改造形成的帶狀分布的裂隙中。
2.成礦條件
斷裂構造在成礦過程中扮演著重要的角色,因為斷裂構造活動制控制著巖漿的侵,礦體的形態(tài)和其儲存位置同樣也受斷裂構造的影響;巖漿活動提供主要的成礦物質,因此它是成礦的前提和基礎,豐富的成礦物質是成礦的關鍵因素;而地層特征主要為礦體的形成提供了適合于成礦所需的圍巖,地層在礦體的隔擋層方面起著不容忽視的作用,同樣在礦體在形成過程中的運輸、富集和儲存定位。內各類構造之間相互影響或疊加復合,對礦床定位起了決定性作用。因此,礦田內礦床的所處部位也比較復雜。礦田兩期成礦作用所形成的地質環(huán)境有差異。主要分布在礦田的東部和北部的第一期成礦作用主要與大規(guī)模火山塌陷及次火山巖侵位密切相關,使得礦體主要集中在西部的第二期成礦作用主要與區(qū)域性拉張、裂解及脈巖活動息息相關[2]。
3.礦床特征
3.1礦體地質特征
礦區(qū)內花崗班巖為主要的含礦巖石,礦體大多分布在花崗斑巖中。
礦區(qū)內構造裂隙或裂隙帶對礦區(qū)內不同的金屬礦化起著重要的控制作用,礦區(qū)內主裂隙走向呈北西方向,傾向為南西方向,礦體或礦化帶也走向與裂隙面走向一致。礦體厚度變化系數較小,屬于較穩(wěn)定礦體。礦區(qū)同一礦體的礦石類型隨著空間位置的改變而改變,其分帶性比較明顯。
3.2礦石質量
礦石礦物由一些簡單金屬礦物組成,主要有閃鋅礦,黃銅礦和方鉛礦,次要礦物有黃鐵礦、針鐵礦等。脈石礦物主要由石英,長石,粘土礦物、綠泥石等組成。從基本分析及組合分析結果來看,礦區(qū)有用組分為銅和鋅,其伴生有用組分為銀,其余均未達到伴生指標,無有害組分。
3.3礦體圍巖和夾石
礦體圍巖除極個別發(fā)育在火山巖中外,大多數礦體都賦存在花崗斑巖中,由于裂隙或微裂隙影響礦化的分布,礦體邊界與圍巖分帶不明顯,有著逐漸過渡的趨勢,另外在主要礦化蝕變帶礦化分布比較散亂,因此礦體分支復合較為常見,造成厚度較大的礦體中含有的花崗斑巖夾石厚度也較大[3]。
4.成礦機制探討
燕山期花崗斑巖大面積出露在礦區(qū),少量火山巖產于礦區(qū)西部,表明花崗斑巖與圍巖接觸帶位于礦區(qū)西部,另外在花崗斑巖發(fā)現(xiàn)含有多呈棱角狀火山巖圍巖碎塊,這也表明花崗斑巖在花崗斑巖巖漿上升侵入過程中,在穹窿部位產生過隱爆作用,同時也表明花崗斑巖剝蝕深度位于地殼淺部,花崗巖斑巖邊緣及頂部接觸帶位于礦區(qū)西部地區(qū),巖漿熱液積聚的場所也位于礦區(qū)西部地區(qū),通過物化探異常及礦化分布規(guī)律分析所得出的結論與這一點吻合。因此我們認為,巖漿活動對礦區(qū)及外圍礦化起著重要的控制作用,巖漿活動為礦區(qū)及外圍礦化提供了熱動力條件,也在成礦物質的分異、運移、富集過程中的起到了重要的媒介作用,成礦物質儲存的空間為區(qū)域構造應力作用以及巖漿活動派生出的內外接觸帶構造裂隙。根據礦區(qū)礦體礦化特征,初步認為多金屬礦化與巖漿活動密切相關。
參考文獻
[1]張梅,翟裕生,沈存利,劉永慧,楊帥師,翟德高,要梅娟,王建平,王守光,高征西,張玲. 大興安嶺中南段銅多金屬礦床成礦系統(tǒng)[J].現(xiàn)代地質,2011,05:819-831.
[2]張義. 內蒙古莫若格欽銀—鉛—鋅礦化區(qū)地質特征及礦化體定位預測研究[D].中國地質科學院,2006.
[3]張梅. 大興安嶺中南段銅多金屬礦床成礦系統(tǒng)研究[D].中國地質大學(北京),2012.