池 江
(中化地質礦山總局廣西地質勘查院,廣西 南寧 530001)
查拉普金礦是藏南地區第一個、也是最大一個大型巖金礦床,而且是西藏境內迄今為止報道的首個卡林型金礦床,它是由鄭有業等人進行1∶20萬化探異常查證時所發現的。它的發現為該區巖金找礦提供了參考和借鑒,具有重要的理論及現實意義。但由于自然環境條件等因素的制約,使得該區整體工作研究程度較低,該礦床的進一步勘探和評價受到嚴重阻礙。本文對查拉普金礦床的地質特征、成因及控礦因素進行了研究和探討,為該地區的進一步勘探和找礦提供了依據。
恰拉普金礦位于山東省龍子縣徐沙鎮鵬柱村,距龍子縣東北約10km,大地構造位于喜馬拉雅板片北緣,雅魯藏布江結合帶的南側,也拉香波穹隆周緣。區內出露的地層為上三疊系涅如群及第四系,其中上三疊系涅如群為該礦床的賦礦地層,它由砂質和碳質板巖組成,它對查拉普金礦具有明顯的控制作用。近東西向斷裂構造是礦區主要的控巖和控礦構造,它發生在碳質石板瓦和砂質石板瓦之間,通常與地層移動一致。礦區巖漿巖以閃長巖、閃長巖斑巖、白云巖花崗巖為主,其中閃長巖、閃長巖斑巖接觸帶是金礦成礦的重要場所。
目前,礦區已發現10條礦帶和17個金礦床。外匯儲備規模最大、最高學位,大多數控制Ⅱ礦帶,其儲量占總儲量的一半以上。Ⅱ號金礦帶:呈北東東向分布于碳質板巖地層中,礦化帶長2100m,寬3.0m~12.0m,共有7個礦體組成。其中Ⅱ-1礦體為礦區內規模最大的一個礦體,長1510.0m,厚度1.5m~2.4m,平均厚度為4.50m,礦石金品位一般在1.03x10-6~ 12.7x10-6,最高可達46.1 X 10-6。
礦體具有以下的特征:①礦體品位低,延伸較好。低品位主要為構造蝕變巖和碎裂巖礦,高品位主要為含天然金的石英脈型礦。②礦體主要為平直脈。長50m~1510m,厚度0.8m~2.42m,產狀以中等角度向北傾斜為主,部分礦體向南傾斜。③礦體主要賦存于組碳質板巖和砂質板巖的近ew向構造中,部分賦存于NE向構造中。巖脈(輝綠巖脈或閃長玢巖)與地層接觸部位的礦(化)體往往產于該接觸斷裂帶的下盤,有些巖脈直接構成礦化。④礦體的形狀、產狀、厚度和延伸受宿主結構的控制,具有擴張、還原和急劇滅絕的特點。礦體厚度變化較大,成礦帶溶脹區成礦效果較好。一般來說,當構造和地層發生較大變化時,就會出現相對豐富的礦體。發生穩定時,靜脈厚度小而薄。⑤石英脈型礦體與圍巖邊界清楚,蝕變巖型、構造角礫巖型礦體與圍巖邊界不清楚。
礦床類型以蝕變巖型為主,其次為構造角礫巖型和石英脈型。蝕變巖型是白堊系中最重要的礦床類型。原巖為蝕變碳板巖、砂板巖、閃長斑巖和閃長巖。礦石金屬礦物主要為黃鐵礦、毒砂,其次為輝銻礦、少量閃鋅礦、黃銅礦、方鉛礦,偶有明晉。脈石礦物包括石英、長石、絹云母、綠泥石、方解石等。金礦床有砷銀礦、黃鐵礦和石英。
圍巖蝕變的主要類型為黃鐵礦化、砷化、硅化,其次為絹云母化、高嶺土化和綠石化。其中,硅化、有毒砂礦化、黃鐵礦化與礦化密切相關。
白堊系礦區經歷了多階段和多階段的成礦過程,可分為沉積變質期、熱液期和表生期。
熱液期可分為毒砂-黃鐵礦蝕變期、石英-毒砂-黃鐵礦期和石英-天然金期三個階段。
查拉普金礦床形成于14Ma~17Ma,成礦時代為新近紀中新世中期,形成于藏南拆離系構造活動期間。礦床是構造伸展體制下形成的熱隆和相應的斷裂-熱流體活動的產物,礦床類型屬變質碎屑巖中脈型金礦床。
查拉普金礦區位于喜馬拉雅板片的北喜馬拉雅被動陸緣一褶沖帶北亞帶的江孜~隆子金銻成礦帶。該地帶的全過程在裂谷斷陷盆地沉積的基礎上,經歷了一系列的構造巖漿活動、變質作用和熱液活動的地下水,疊加成礦的長期、多相性特點,提供區域成礦帶的形成是極其有利的構造環境。
4.2.1 地層對成礦控制
礦區內廣泛發育了上三疊系涅如群地層,為一套次深海-深海環境濁流沉積環境所形成的一套黑色沉積巖系,其Au的豐度值較高,其平均值為1.008×10-9,極大值3.6×10-9,離散性好。與Au密切相關的微量元素As,Sb,Hg,Bi,Ag,Cu,Zn,Cd,Sn,Mo等元素高度富集。因此,該黑色巖系為本區金礦化的形成提供了初始礦源層。
4.2.2 巖性對成礦控制
礦體圍巖為黑色碳質板巖、灰色黑色砂質板巖、粉砂巖、砂巖和硅質巖。這些巖石中的高碳含量對酸性熱液中Au的析出和富集起著重要作用,有利于Au元素的富集;另外在不同巖性的過渡帶或接觸面附近,巖石裂隙的發育和碳酸鹽巖的強滲透率容易形成地球化學屏障,為礦物物質的提取、運移和析出提供了有利條件。
查拉圖斯特拉的礦區位于北喜馬拉雅大陸邊緣褶皺區,由于印度板塊俯沖、碰撞和已故的逆沖推覆體北陸內造山階段,光滑的超然和斷裂結構效應,形成一系列的平行雙褶皺造山帶和各級結構發展的滑脫斷層,對金礦的形成在這一領域發揮了至關重要的作用。
區內具有多期的基性-中酸性巖漿活動,巖漿的侵入及噴發活動對成礦的作用主要體現在:首先,提供了大量深部成礦物質和含礦巖石,為后期成礦提供了充足的礦物基礎。其次,是提供熱量和后期礦化的熱力學條件,后期火山巖漿活動,溝通地下水熱液成礦系統形成含熱液,混合物在低壓環流流擴張帶和圍巖內置換、淋溶和再生,在物理和化學條件突變時,沉淀聚集形成礦體,展示了巖漿巖石成礦控制功能。