周洪亮,馮 偉
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理塘尼闊隆洼金礦地質特征及成礦模式
周洪亮1,馮 偉2
(1.四川省地質礦產勘查開發局109地質隊,成都 610010;2.核工業二〇三研究所,陜西 咸陽 712000)
尼闊隆洼金礦位于甘孜-理塘蛇綠混雜巖帶內,礦體賦存于北北西向次級構造破碎帶中。礦石主要金屬礦物有黃鐵礦、毒砂及輝銻礦。黃鐵礦化、毒砂化及輝銻礦化等熱液蝕變與成礦關系密切,屬構造蝕變巖型金礦床。晚白堊世,在蛇綠混雜巖帶內發生的一系列逆沖推覆作用產生的熱變質作用與地表水、地下水結合,產生熱鹵水循環,萃取地層中的成礦物質,沿斷裂遷移至成礦有利部位,使金元素富集,形成金礦床。
金礦;地質特征;成礦模式;尼闊隆洼
甘孜-理塘蛇綠混雜巖帶是“三江”地區東緣的重要成礦帶,目前帶中己發現了嘎拉、雄龍西、阿加隆洼、梭羅溝、馬達柯、雄卡、阿達龍、那西、尼西達柯、色卡、卡諾、蒲青溝、尼多、西沖龍等一批金礦(床)點。其中,嘎拉、雄龍西、阿加隆洼、梭羅溝為大—中型金礦床。
該區地處甘孜-理塘蛇綠混雜巖西側(圖1),日則—薩瑪隆洼斷裂以西的稻城小區主要出一套上三疊統非穩定型碎屑巖、海相火山巖為特色。其中沉積巖以復理石、類復理石建造為主,火山巖為海相的鈣堿性、基性-中酸性巖,火山巖往往作為沉積巖的夾層出現。坐景寺-昴給斷裂以東的雅江小區主要為一套巨厚、單調的上三疊統西康群復理石沉積。理塘蛇綠混雜巖群主要由基質和巖塊組成,其中基質主要由深水—半深水細碎屑沉積物及強變形構造混雜巖組成。巖塊的組成則較為復雜,包含有理塘洋殼殘片、陸緣裂離塊體、洋內弧殘塊、裂谷火山-沉積巖巖塊、灰巖巖塊等。

圖1 尼闊隆洼礦區區域地質圖
E2-3-熱魯組;T3t-圖姆溝組;T3q-曲嘎寺組;Tcg-村戈巖組;Tyc-伊策隆洼巖組;Tsm-薩瑪隆洼巖組;TDs-達森隆洼巖組;PTc-擦崗隆洼巖組;Odw-斗巫巴巖組;ηλT3-晚三疊世黑云二長花崗巖;βμ-輝綠巖;β-玄武巖巖塊;ca-灰巖巖塊
區內斷裂極發育,除日則-薩瑪隆洼斷裂、坐景寺-昴給斷裂為邊界斷裂外,甘孜-理塘蛇綠混雜巖帶中各巖組之間均以斷層接觸。斷裂以近南北向為主,北西向次之,斷裂性質以主要壓性為主,張性次之。
在礦區北西及南西發育晚三疊世黑云母花崗巖體。巖體總體表現為輕稀土富集,重稀土虧損,具明顯負Eu異常,具島弧花崗巖特點,為晚三疊世理塘洋盆向西俯沖形成的義敦島弧火山—巖漿帶的組成部分。
礦區位于甘孜-理塘蛇綠混雜巖帶西側(圖2),地層出露有三疊紀薩瑪隆洼巖組、村戈巖組及伊策隆洼巖組。各巖組間為斷層接觸。
1)薩瑪隆洼巖組,主要巖性為青灰色薄層絹云石英片巖、深灰色薄層千枚巖、灰色薄層狀板巖、青灰色中厚層中細粒變質石英砂巖。該巖組內見有玄武巖、輝綠巖等呈小巖塊分布。構成該巖組主體的千枚巖劈理發育,發生褶皺變形,石英脈多彎曲變形呈“S”形,局部膨大呈石英團塊。

圖2 尼闊隆洼礦區地質略圖
1-第四系;2-三疊系村戈巖組;3-三疊系伊策隆洼巖組;4-玄武巖;5-凝灰巖;6-變質砂巖;7-灰巖巖塊;8-輝綠巖脈;9-礦化蝕變帶及編號;10-礦體及編號;11-逆斷層及編號
2)村戈巖組,基質巖性主要為灰綠色玄武巖、玄武質凝灰巖及泥質板巖等。巖石變形破碎強烈,具綠泥石化、綠簾石化、碳酸鹽化等蝕變。灰巖以巖塊形式呈不規則棱角狀、透鏡狀在玄武巖分布,接觸帶灰巖具顯明的重結晶和碎裂巖化。
3)伊策隆洼巖組,位于礦區西部及東部,巖性主要為淺灰色中厚層中細粒變質巖屑石英砂巖、灰色薄層絹云石英千枚巖、青灰色薄層粉砂質板巖。內部混雜散布有玄武巖、凝灰巖、灰巖巖塊。巖層劈理較為發育,局部總體發生揉皺。
礦區內構造主要有斷裂、節理、片理及揉皺,斷裂主要為薩瑪隆洼巖組、伊策隆洼巖組及村戈巖組之間的分界斷裂(F1、F2、F3),節理裂隙、片理化及揉皺主要在斷裂附近較發育。
1)F1斷裂,為薩瑪隆洼巖組與伊策隆洼巖組的分界斷裂,斷面傾向東,上盤為伊策隆洼巖組,下盤為薩瑪隆洼巖組。接觸帶處發育10~15m寬的破碎帶,帶內見斷層角礫巖及斷層泥,普遍發育硅化、黃鐵礦化、褐鐵礦化。
2)F2斷裂,為伊策隆洼巖組與村戈巖組的分界斷裂,斷層傾向南西。斷層上盤為伊策隆洼巖組,下盤為村戈巖組。接觸帶處發育15~30m的破碎帶,帶內見斷層角礫巖及斷層泥,普遍具碎裂巖化、褐鐵礦化、黃鐵礦化、高嶺土化、綠簾石化等。
3)F3斷裂,為村戈巖組與伊策隆洼巖組的分界斷裂,是礦區主要的控礦斷裂。斷層上盤為伊策隆洼巖組變質砂巖,巖石較破碎,硅化較強;下盤為村戈巖組凝灰巖,片理化極發育。見20~50m斷層破碎帶,帶內巖石變形較強,可見斷層角礫巖、斷層泥及構造透鏡體。
1)侵入巖,礦區侵入巖不發育,僅在礦區東邊發現一小型燕山期閃長巖體。另在礦區內發育近南北向輝綠巖脈體,呈近南北侵入于村戈巖組玄武質凝灰巖中。
2)火山巖,礦區內火山巖為村戈巖組玄武巖、玄武質凝灰巖,主要以基質形式分布于村戈巖組中;在伊策隆洼巖組和薩瑪隆洼巖組中玄武巖則呈巖塊形式分布。
礦區現己圈定3個礦體,賦存于甘孜-理塘蛇綠混雜巖帶三疊系村戈巖組玄武質凝灰巖中的次級斷裂破碎帶中,受構造制約(圖3)。
1)①號礦體,表出露長度約100m,寬3~11m,產狀78°~85°∠70°~80°,礦體總體呈透鏡狀,頂板為玄武質凝灰巖、泥質板巖、變質砂巖,底板主要為玄武質凝灰巖。
2)②號礦體:分布于①號礦體東側約30m,呈透鏡狀與①號礦體大致平行。礦體地表出露長度約60m,寬1~6m,產狀70°∠75°;頂、底板均為片理化玄武質凝灰巖、變質砂巖。
3)③號礦體,為淺部盲礦體,分布于P0勘查線ZZK03鉆孔中。礦體呈透鏡狀產出,剖面上大致與①號礦體呈平行。礦體頂板為粉砂質板巖,底板為玄武巖。
礦石中金屬礦物約占3%~5%,除金外主要有黃鐵礦、毒砂、輝銻礦、少量褐鐵礦及金紅石;非金屬礦物有石英、綠泥石、方解石、白云石及少量絹云母。
礦石類型分氧化礦石和原生礦石(含砷硫化物礦石),特征如下:
1)氧化礦石,主要分布于地表,礦石有它形晶、交代和殘余假象等結構;具塊狀、細脈狀、網脈狀、角礫狀等構造。
2)原生礦石,主要分布于地面10~20m以下,礦石主要有變砂狀、微晶、隱晶、自形—半自形、碎裂等結構;主要為塊狀、浸染狀、細脈狀、角礫狀等構造。
礦區圍巖蝕變主要有硅化、綠泥石化、碳酸鹽化、褐鐵礦化、黃鐵礦化、毒砂化、輝銻礦化,其中與成礦關系密切的有黃鐵礦化、毒砂化、輝銻礦化。
1)村戈巖組中的基性火山巖及薩瑪隆洼巖組火山-沉積建造是該區找礦的地層標志。
2)F1、F2、F3斷裂附近的北北西及北北東向的次級構造破碎帶為該區找礦的構造標志。
3)地表氧化后呈鐵紅色的構造破碎帶是該區找礦的直接標志。
4)Au-As-Sb元素異常組合是該區找礦的化探標志
5)硅化、黃鐵礦化、毒砂化是該區找礦的最重要的熱液蝕變標志。
尼闊隆洼金礦礦體賦存于村戈巖組中的次級斷裂破碎帶中,礦石除金以外的金屬礦物主要有黃鐵礦、毒砂、輝銻礦、少量褐鐵礦及金紅石,具有硅化、綠泥石化、碳酸鹽化、褐鐵礦化、黃鐵礦化、毒砂化、輝銻礦化等熱液蝕變組合,根據其地質特征,認為礦床屬構造蝕變巖型金礦床。
甘孜-理塘蛇綠混雜帶中玄武巖及玄武質凝灰巖中的金含量為5.56×10-9~5.90×10-9(付小方,2003)[6],因此認為該區金成礦主要來源于村戈巖組中的玄武巖及玄武質凝灰巖。
綜合礦區地質特征,結合前人資料,初步認為尼闊隆洼金礦成礦模式為:
晚二疊世-中三疊世,甘孜-理塘洋盆迅速擴張,發育海底火山噴發-沉積巖系,金元素主要賦存于基性火山巖和火山期后的深水濁積巖中,形成了初始的礦源層。中-晚三疊世,理塘洋殼由東向西開始俯沖消減,至早白堊世結束俯沖,形成甘孜-理塘蛇綠混雜巖帶。晚白堊世甘孜理塘蛇綠混雜巖帶受到陸內匯聚作用,在蛇綠混雜巖帶內發生了一系列的逆沖推覆作用,在混雜巖帶內形成了一系列的北西向、南北向、北東向次級斷裂,這些斷裂成為了含礦熱液遷移通道和富集場所。同時,逆沖推覆作用產生的熱變質作用與地表水、地下水結合,產生熱鹵水循環。熱鹵水在遷移的過程中萃取了村戈巖組中(玄武巖及玄武質凝灰巖)的金元素,形成了含礦熱液。含礦熱液沿斷裂遷移至成礦有利部位(次級構造破碎帶),由于圍巖、溫度、壓力條件的改變,發了交代、充填作用,從而使金元素富集,形成金礦床。
[1] 晏子貴. 甘孜-理塘斷裂帶金礦成礦地質特征和控礦因素淺析[J].西南冶金地質經濟.2003,21(1).
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Geological Features and Genetic Model for the Nikuolongwa Au Deposit in Litang, Sichuan
ZHOU Hong-liang FENG Wei
(1- No.109 Geological Team, BGEEMRSP, Chengdu 610010; 2- Institute No.203, CNNC, Xianyang, Shaanxi 712000)
The Nikuolongwa Au deposit lies in the Garzê-Litang ophiiolitic mélange zone. The deposit occurs NNW-trending secondary structure fracture zone. The Au deposit belongs to structural altered rock type. The Au ore is composed of pyrite, arsenopyrite and stibnite. Pyritization, arsenopyritization and stibnite mineralization was related to Au mineralization. The ore fluids were derived from a hot brine as mixture of underground water and meteoric water during thermal metamorphism resulting from a series of thrusting.
Au deposit; geological feature; genetic model; Nikuolongwa
2017-10-15
周洪亮(1985-),男,重慶梁平縣人,高級工程師,長期從事區域地質調查與礦產勘查工作
P618.51
A
1006-0995(2018)03-0416-04
10.3969/j.issn.1006-0995.2018.03.015