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山東省平度市口子礦區鉛多金屬礦地質特征及成礦研究

2018-01-30 02:03:34
世界有色金屬 2018年18期
關鍵詞:成礦

胡 冰

(山東省第四地質礦產勘查院,山東 濰坊 261021)

口子鉛多金屬礦化區是通過1:5萬長樂、祝溝、平度縣、古峴幅區域地質調查工作[1]發現的,通過后期的預查及普查工作[2],詳細了解了區內的礦化特征,獲得了較好的找礦信息。該區位于膠東半島西北側,平度市東北約32km處,行政區劃隸屬于平度市大田鎮管轄,地理極值坐標:120°03′00″~120°05′00″,36° 56′00″~36°57′15″。

1 區域地質概況

口子鉛多金屬礦區位于沂沭斷裂帶東側,魯東地塊之膠北隆起區—招遠平度凸起南緣,招—平斷裂帶西側,東臨膠萊凹陷。成礦背景優越,條件有利。

1.1 地層

區域主要出露古元古代荊山群[3]和第四系地層[4],分布于東南部,總體走向北東,包括野頭組和陡崖組,各組又分為一、二兩段。普查區內僅分布野頭組一段,呈殘留體殘存于片麻狀中細粒二長花崗巖中,總體走向北西,與花崗巖體呈漸變或突變接觸。第四系分為山前組和沂河組,主要為沖積、殘坡積物,分布于溝谷、山坡,巖性為礫、砂、粉砂和粘土,厚一般0m~3m。

1.2 構造

區內構造主要表現為斷裂線狀構造,不同時期的斷裂構造將荊山群地層切割的支離破碎,規模較大斷裂有5條(F1~F5),其中F4(口子斷裂)穿過礦區,對鉛多金屬礦床有明顯的控制作用。

1.3 巖漿巖

區內侵入巖[4]分布廣泛,主要為新元古代殼源重熔型花崗巖,即玲瓏巖套云山巖體、九曲巖體,以及中生代郭家店超單元崔召單元。區內西南黃山一帶有少量古元古代萊州巖套西水夼巖體出露;西北部大澤山一帶出露較多的中生代嶗山超單元青臺山單元。

1.4 區域礦產

區域礦產較為豐富,主要有飾材大理巖、花崗巖等,周邊主要有透輝石、石墨礦、沸石巖礦、白云巖礦、金礦等。區內東北的舊店金礦及東南的謝格莊多金屬礦均伴生鉛、鋅、銀等礦產,為山東省重要的鉛礦產地。它們與口子礦區屬同一構造地質單元,成礦條件非常相似。

1.5 區域地球物理特征

本區位于魯東重力場低、磁場平緩區南部[5]。區內不同期次的巖漿巖的接觸帶、斷裂破碎帶發育,電阻率較圍巖低,含礦蝕變巖電阻率也低,是發現含鉛銀破碎帶的線索和標志。巖石電性及激化率特征:荊山群變粒巖視電阻率ρ=200~150000Ω·M,平均41000Ω·M;激化率平均3.5%;玲瓏巖套巖漿巖視電阻率ρ=600~35000Ω·M,平均2900Ω·M;激化率平均2.1%;含鉛銀礦石視電阻率176~7210Ω·M;激化率5.09~25.4%。

1.6 區域地球化學特征

區內水系沉積物異常位于夏店—崔召Au、Ag異常區、Cu、Pb、Zn高背景區,異常強度較高。玲瓏花崗巖體元素含量 為 :Au 1.62×10-9;Ag 0.54×10-9;Cu 24.11×10-9;Pb 22.87×10-9;Zn 44.62×10-9;世界花崗巖平均值:Au 0.04×10-9;Ag 0.005×10-9;Cu 20×10-9;Pb 0×10-9;Zn 60×10-9。由此可看出口子地區花崗巖具有Au低、Ag高、Pb高、Zn低的特征。

2 礦區地質概況

2.1 地層

區內地層[6]簡單,僅分布古元古代荊山群變質地層及第四系沖積、殘坡積物。前者為野頭組呈殘留體殘存于花崗巖體中,主要巖石組合為石榴矽線黑云片巖、大理巖、長石石英巖、黑云變粒巖、淺粒巖等。它們單獨或幾種巖性組合成大小不等的透鏡體,單個透鏡體長56m~520m,寬0.2m~50m,沿走向斷續分布,走向北西,傾向北東,與花崗巖體呈漸變或突變接觸。

第四系山前組主要為沖積、殘坡積物,分布于溝谷、山坡,巖性為礫、砂、粉砂和粘土,厚一般0m~3m。

2.2 構造

構造主要表現為線狀構造,即口子斷裂(F4),東起彭家,西至所里頭,全長13km,為區內主要控礦斷裂,區內斷裂延長約3.5km,寬2m~3m,最寬處大于12m,沿走向具尖滅再現、分支復合現象,總體走向300°~310°,傾向北至北東,傾角60°~85°。

斷裂帶內巖性主要為硅化角礫巖、絹英巖化花崗質碎裂巖、硅化碎裂巖、石英脈等,沿斷裂帶或斷裂帶中斷續發育規模較小的煌斑巖脈,斷裂帶主要礦化蝕變有硅化、絹云母化、綠泥石化、碳酸鹽化、高嶺土化及鉛銀礦化等。斷裂帶兩側為中粒二長花崗巖及荊山群變質地層殘留體,巖脈碎裂現象說明該斷裂具多期活動特征,即早期為張性,后期則為壓扭性。

2.3 巖漿巖

區內侵入巖主要有。

新元古代殼源重熔型花崗巖玲瓏巖套巖云山巖體,呈巖基狀產出,內有大量古元古代荊山群變質地層殘留體。巖性為弱片麻狀細粒含石榴二長花崗巖。

中生代郭家店超單元崔召單元,分布于區南部,呈巖基狀產出,巖性為中粒含黑云二長花崗巖。

3 礦化體地質特征

3.1 礦化體特征

區內含礦斷裂帶斷續出露長約1.2km,沿走向自西向東分為兩個礦段,共計4個礦體。Ⅰ號礦體和Ⅱ號礦體分布于西礦段,Ⅲ號礦體及Ⅳ礦體分布于東礦段。各礦體的產狀與口子斷裂大致平行,走向290°~320°,傾向北,傾角60°~85°。含礦帶內巖性主要為硅化角礫巖、絹英巖化花崗質碎裂巖、硅化碎裂巖、石英脈、碎裂狀花崗巖等,分帶現象明顯,自上盤至下盤依次為碎裂狀花崗巖—絹英巖化碎裂巖—方鉛礦化石英脈—絹英巖化花崗質碎裂巖—硅化碎裂巖—硅化角礫巖—碎裂狀花崗巖。圍巖與含礦帶界線不明顯,呈漸變過渡關系。

Ⅰ號礦體,呈脈狀、透鏡狀,賦礦標高146m~193m,礦體走向延伸84m,傾向延深100m,走向118°,傾角78°。礦體賦存于斷裂下盤的石英脈中,層狀產出。鉛品位1.20%,銀品位6.27×10-6,真厚度0.74m,水平厚度0.76m。

Ⅱ號礦體,呈脈狀、透鏡狀,賦礦標高174m~219m,礦體賦存于斷裂下盤的石英脈中,層狀產出。礦體走向118°左右,傾角70°,走向延長104m,傾向延深100m。鉛品位1.57%,銀品位12.63×10-6,真厚度0.84m,水平厚度0.90m。礦體規模小,礦體形態簡單。

Ⅲ號礦體,呈脈狀、透鏡狀,賦礦標高50m~195m,礦體賦存于斷裂帶內的石英脈中。礦體走向100°左右,北東傾,傾角65°,走向延伸96m,傾向延深159m。礦體鉛品位1.15%~4.25%,平均品位3.11%,品位變化系數65.11%;銀品位5.64~11.99×10-6,平均品位8.82×10-6,品位變化系數38.55%;平均真厚度0.76m,水平平均厚度1.17m,厚度變化系數22.97%。

Ⅳ號礦體,似層狀、“S”形,賦礦標高146m~201m,礦體賦存于斷裂帶內的石英脈中,礦體總體走向114°左右,北東傾,傾角50°~63°,走向延伸146m,傾向延深64m。礦體鉛平均品位3.39%,品位變化系數94.59%;銀平均品位10.31×10-6t,品位變化系數98.64%;平均真厚度1.69m,水平平均厚度1.91m,厚度變化系數76.99%。

3.2 礦化巖石特征

3.2.1 礦石的礦物成分

礦物成分分為礦石礦物及脈石礦物。主要礦石礦物有方鉛礦、黃鐵礦、黃銅礦等,脈石礦物主要為石英。

方鉛礦呈鉛灰色,條痕黑色,金屬光澤,立方體晶形,三組解理完全,相互垂直,硬度小,密度大,呈團塊狀集合體產出。與黃鐵礦共生,單顆粒粒徑0.5mm~2.0mm之間。經方鉛礦單礦物分析,Au含量為0.40×10-6,Ag含量大于10×10-6。

黃鐵礦:呈淺銅黃色,強金屬光澤,立方體晶形,硬度大,密度大,呈星散狀、細脈狀分布,與方鉛礦共生,偶被方鉛礦包含。單顆粒粒徑0.1mm~0.5 mm之間。

黃銅礦:呈銅黃色,綠黑色條痕,金屬光澤,解理不發育,呈星散狀產于石英脈內。

脈石礦物石英:是方鉛礦化的主要賦存母體,乳白色,呈脈狀、晶簇狀產出,內部常有絹英巖化花崗質碎裂巖,構成角礫狀構造。

3.2.2 礦石的結構、構造

礦石結構以半自形—自形晶粒狀結構為主,包含結構次之。半自形—自形晶粒狀結構:方鉛礦呈半自形—自形晶,晶面完整。包含結構:在方鉛礦晶粒中有半自形—自形黃鐵礦晶粒包體。礦石構造主要有團塊狀構造、晶簇狀構造、角礫狀構造。團塊狀構造:方鉛礦集合體呈不規則團塊狀分布于石英脈中。晶簇狀構造:方鉛礦沿石英脈晶洞充填,構成晶簇狀構造。角礫狀構造:石英脈內捕虜有前期的絹英巖化花崗質碎裂巖,構成角礫狀構造。

3.2.3 礦石化學成分、有益有害組分

巖礦石中主要成分SiO2含量較高,在68.66%~86.24%,平均75.47%;S含量的高低與硫化礦的多少有關,最大值0.120%,最小值0.008%,多數不足0.1%,平均含量為0.031%。

巖礦石中微量元素含量多較低:Au 0.99~45.70×10-9、Ag 24 ~ 1348×10-9、Cu 2.0 ~ 23.1×10-6、Pb 8.6 ~ >300×10-6、Zn 18.9 ~ 341.0×10-6、W 0.48 ~ 16.48×10-6、Mo 0.61~20.78×10-6。

礦石鉛品位0.30~7.61×10-2,平均3.16%;有益組分:Au品位0.00~0.17×10-6;Ag品位5.02~24.80×10-6;Cu品位0.00~ 0.02×10-2;Zn品位0.00~ 0.08×10-2。礦石中銀品位較高,已達到綜合利用指標,其它不具工業意義。

3.3 圍巖蝕變

礦體圍巖蝕變有絹英巖化、硅化、絹云母化、綠泥石化、碳酸鹽化及高嶺土化等,其中硅化與成礦關系密切,其它蝕變則與礦化關系不大。

區內自印支期及加里東期以來,巖體同圍巖發生了強烈的同化混染作用,巖體及巖脈中含有較豐富的鉛、鋅、銀等礦化元素。受后期構造應力影響而形成的北西向張性斷裂帶為成礦熱液流動和成礦物質沉淀提供了的空間。深部熱液對巖體進行淋濾浸出,使成礦元素富集,進入壓力較低的張性破碎帶,并對碎裂巖交代成礦。

4 礦床成因及找礦標志

4.1 礦床成因

礦床賦存于口子斷裂的石英脈中,且口子斷裂又位于荊山群變質地層與巖體接觸帶附近,經歷了多次活動,礦體呈脈狀、透鏡狀產出,與圍巖界線明顯,圍巖蝕變多為低溫熱液蝕變,礦物組合簡單。

據此認為,早期的斷裂為成礦熱液提供了充足的空間,而多期的成礦熱液沿斷裂遷移,并攜帶成礦物質在局部地段富集成礦。故礦床屬低溫熱液充填型礦床。

4.2 成礦控制因素

口子斷裂為區內主要含鉛多金屬礦斷裂,規模較大,與區域構造線和地球物理場相吻合,蝕變礦化發育,斷裂帶分布于荊山群變質地層殘留體(包體)較多的二長花崗巖中,多金屬元素豐度值較高,且斷裂具多期活動特征。早期的斷裂為成礦熱液提供了充足的空間,而多期的成礦熱液沿斷裂遷移,有利于富集成礦。

4.3 礦化富集規律

口子含礦斷裂帶呈條帶狀,產狀與口子斷裂一致,走向290°~320°,傾向北,傾角60°~85°,走向上具尖滅再現、分支復合、膨大收縮現象,斷裂帶寬0.50m~12.75m,一般3m~4m。含礦帶內巖性主要為硅化角礫巖、絹英巖化花崗質碎裂巖、硅化碎裂巖、石英脈、碎裂狀花崗巖等,分帶現象明顯,自上盤至下盤依次為碎裂狀花崗巖—絹英巖化碎裂巖—方鉛礦化石英脈—絹英巖化花崗質碎裂巖—硅化碎裂巖—硅化角礫巖—碎裂狀花崗巖。圍巖與含礦帶界線不明顯,呈漸變過度關系。

經取樣分析,含礦帶中巖石(不包括礦體)金屬元素含量為:Au最高為0.11×10-6;Ag一般為1.0~1.5×10-6,最高為3.52×10-6;Cu一般為0.01×10-2;Pb一般為0.03~0.06×10-2,最高為0.38×10-2;Zn一般為0.08×10-2,最高為0.14×10-2。分析表明,含礦帶中各金屬元素含量遠高于地殼花崗巖平均值,指示各元素深部有富集成礦趨勢。

4.4 找礦標志

通過工作,可以得出以下結論,即方鉛礦多分布于石英脈中,其脈石英中晶形多較完整且多見晶洞構造,與早期形成的硅化脈明顯區別;石英多為后期熱液沿裂隙充填而成。區內基巖出露較好,根據礦體賦存于斷裂充填的石英脈中的特征,結合圍巖的物理特性,可以通過追索斷裂構造帶及石英脈,從而達到找礦目的。

4.5 礦區遠景及找礦方向

口子礦區的鉛礦床賦礦層位具有專屬性,即賦存在早期形成的構造裂隙中,為構造控礦,賦礦巖石為方鉛礦化石英脈,礦物顆粒較粗大。熱液活動至少有兩期,即早期表現為黃色調硅化帶,石英結晶較差,礦化較弱;后期石英結晶較好,色調很淺,其中發育晶洞構造,方鉛礦化較好,為區內主要成礦活動期。

礦區南東側也見到硅化現象,預測其中可能有小規模礦體存在。區域上該含礦構造帶規模較大,具有較好的成礦遠景。

5 結論

區內礦化蝕變帶礦化程度較好,鉛多金屬礦化體地表槽探個別樣品達到邊界品位,鉆探工程驗證礦化體向深部具一定延伸,建議下步對東部控礦硅化斷裂帶深部進行探索。

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