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藏東地區鎢錫礦成礦條件及成礦規律分析

2019-02-10 18:35:21余佳樹
世界有色金屬 2019年19期
關鍵詞:成礦

余佳樹

(西藏自治區地質礦產勘查開發局地熱地質大隊,西藏 拉薩850000)

藏東地處特提斯-喜馬拉雅構造域的東南部,屬于三江構造帶的中北段,構造線呈由NW向轉為近SN向并向北東突出的弧形,隨著板塊的俯沖、閉合、碰撞,形成了斷裂帶、巖漿帶、變質帶以及有關的礦產,如與火山噴發和巖漿侵入作用有關的鐵、銅、鉛、鋅、錫、鎢、金、很多金屬礦。本文以藏東地區鎢錫礦床(點)為研究對象,分析該區鎢錫礦床的成礦規律,為進一步開展找礦勘查工作提供參考。

1 礦床類型和礦化特征

根據藏東地區已發現的鎢錫礦床(點)顯示,礦床類型可分為錫石(黑鎢礦)-電氣石-石英型和云英巖型、斑巖型和矽卡巖型。在不同的鎢錫礦床中具有多成因類型,如那阿鎢多金屬礦礦床,主要成因類型為矽卡巖型,次要成因類型為云英巖型,它們是同一期巖漿活動之期后含鎢錫熱液以不同的方式在花崗巖體內或圍巖中所形成的礦(化)體,因而兩者既有密切的空間關系和成因聯系,又在地質背景、礦化特征等方面有明顯差異。

已發現的礦床(點)和原生暈異常主要集中在北部的類烏齊縣境內,中部的吉塘-夏雅-卡貢地區和南部左貢縣地區。斑巖型以拉榮鎢礦床為主,礦化主要與晚白堊世二長花崗斑巖(90±Ma)有關,礦化主要集中于斑巖體及其接觸帶角巖中[1];矽卡巖型鎢多金屬礦床以察隅縣那阿礦床為代表,成礦時代為晚侏羅世-早白堊世(152.46±0.62 Ma~125.9±6.2Ma)之間,礦化有兩種類型,一是矽卡巖型,二是云英巖型。

2 錫鎢成礦條件及分布規律

2.1 成礦條件

綜合藏東地區鎢錫礦礦床類型的地質背景、礦化特征、化學成分及共生元素組合,并結合穩定同位素、成礦溫度等資料分析,可以認為它們均屬晚侏羅世-白堊紀花崗巖期后高-中溫氣成熱液活動的產物。雖然鎢錫礦具有不同的產出狀態,產于不同的花崗巖地質背景,同時表現出不同的化學成分和礦物、元素組合,但一般具備類似的基本成礦條件。

(1)主成礦時段:晚侏羅世-白堊紀形成的碰撞構造環境的陸殼改造型花崗巖是該帶錫(鎢)礦的成礦母巖,但并非所有該類花崗巖均具有成礦能力,而只是其中具備兩期或者兩期以上巖漿侵入活動,且氟、硼呈富集趨勢的花崗巖才具有較好的成礦能力。根據已知鎢錫礦床及預測結果顯示,藏東地區鎢錫礦主要成礦時間為晚侏羅世-白堊紀,即燕山中晚期。

(2)構造條件:即花崗巖體內外接觸帶發育的張性、壓抑性斷裂裂隙為礦液運移、充填所提供了空間,尤其是對于賽北弄錫礦,斷裂裂隙的發育程度是決定其成礦規模的重要條件,對于夏雅鎢錫礦,裂隙的發育則是錫呈線(或帶)關富集的重要條件。

(3)圍巖條件:即作為花崗巖體主要圍巖的上三疊統巴貢組(阿堵拉組和奪蓋拉組)砂板巖雖然錫、鎢豐度不高,但硼、銀等元素豐度大大高于地殼平均值,從而成為礦元素遷移提供了一定的物理化學條件,并為錫(鎢)礦產提供了有益伴生組分,此外砂巖的物理性質亦是良好的容礦條件,而致密的板巖則有利于隔擋礦液的遷移分散。另一套重要圍巖為吉塘群和酉西群,此套變質巖富含鎢、硼、銀等元素,錫含量也較高,可能是晚白堊世重熔巖漿中成礦元素的重要提供者之一,即礦源層,亦是重要成礦條件之一。

2.2 分布規律

根據藏東地區鎢錫礦成礦條件的分析,結合已發現的錫(鎢)礦床、礦(化)點及原生暈異常的分布,可以初步總結出該帶錫、鎢礦產的分布規律。

從成礦條件來看,巴貢組(阿堵拉組和奪蓋拉組)和吉塘群、酉西群變質巖從南到北縱貫本區,但南部處于構造帶縮頸部位,構造變形的疊加令其成為相對開放的地質體系,這對晚白堊世因大陸碰撞而發生的陸殼重熔,或者殼內錫、鎢等成礦元素的聚集來說均是不利的,中部和北部則不然,其構造變形的強度相對較低,且主要形成的是表皮構造,而在陸殼內則主要是碰撞重熔的發生,同時具備其他錫(鎢)成礦條件,因而該區域對錫(鎢)成礦最為有利。與此相對應的是,已發現的錫(鎢)礦床、礦(化)點及原生暈異常絕大多數分布在這些區域內,南部則很少發現錫異常。

從錫礦的類型來看,賽北弄電氣石-石英脈型錫礦主要分布在本帶北部類烏齊縣境內,長約60km,寬約20km的范圍內;云英巖型錫礦已知的點很少,主要分布在本帶中部長30余km、寬15km左右的夏雅至兵果納一帶。從與錫伴生的礦種看,北部類烏齊地區主要有鎢、銀及多金屬,并有富錫的獨立鎢礦化或銀及多金屬礦化;中部地區則在部分點見銀及多金屬伴生,鎢含量普遍較低。雖然藏東地區目前所發現的鎢錫礦床、礦(化)點數量很少,但根據西藏地區的化探異常分布特征現實,藏東地區鎢元素異常眾多,且目前所發現的鎢錫礦床(點)大多為化探異常查證的結果。由于藏東地區特殊的自然地理條件所限,導致該區域許多化探異常尚未進行查證和勘查工作,因此,藏東地區的鎢錫礦找礦潛力巨大。根據藏東地區鎢錫礦床(點)統計結果得出藏東地區鎢錫礦時空分布具有以下特征:

(1)時間分布規律

藏東地區鎢錫礦床的成礦時代研究資料較少,僅左貢縣拉榮斑巖型鎢鉬礦床做了成礦時代的研究工作。前人對鎢錫礦床與花崗巖的成礦關系認識也存在較大的差異,認為鎢成礦作用與花崗巖具有密切的成因聯系,即花崗巖與鎢錫礦床不僅具有時空關系,還是鎢錫礦床形成的主要物質來源。因此,雖然藏東地區有關鎢錫礦床成礦時代的研究工作較少,但可以通過與鎢錫礦床形成有關的花崗巖成巖時代進行間接的判斷成礦時代。

察隅縣那阿鎢多金屬礦床的形成與微細粒二長花崗巖具有密切的成因聯系[2],前人獲得微細粒二長花崗巖的LAICP-MS鋯石U-Pb年齡為152.46±0.62 Ma,1/20萬區域地質調查報告中報道了約126Ma的花崗巖年齡,可以認為那阿巖體的形成時間介于152.5±0.6~125.9±6.2Ma,成巖時代為晚侏羅世-早白堊世(燕山早期);拉榮斑巖型鎢鉬礦床與二長花崗斑巖具有成因聯系,獲得二長花崗斑巖的LA-ICP-MS鋯石U-Pb年齡為90±Ma,并通過輝鉬礦Re-Os同位素年齡測定,確定其成礦年齡為90±Ma,時代屬于晚白堊世(燕山晚期),由此也可間接的反映鎢錫礦床的成礦時代與花崗巖的成巖時代具有較高的一致性[1];索達錫礦床的形成與索打花崗斑巖密切相關,認為索達錫礦的成礦時期屬于燕山晚期,與花崗斑巖的成巖時代基本一致;夏雅巖體周圍分布有較多的鎢錫礦點,如冬仆魯、夏雅、郭井塘、謀謀日則等,均與夏雅復式花崗巖的演化密切相關,樊炳良等(未刊成果)根據LA-ICP-MS鋯石U-Pb年齡成果,認為冬仆魯的鎢成礦作用與花崗質巖漿晚期高分異演化形成的富F、B流體具有成因聯系,提出該區域鎢成礦作用時限與夏雅巖體的成巖演化時限基本一致的觀點,即鎢成礦時限為晚白堊世-古近紀(燕山晚期-喜山早期);以賽北弄、摘龍錫礦為代表的礦床(點),與該區域的錫礦與燕山晚期的黑云母花崗閃長斑巖、閃長玢巖具有成因聯系,并根據鎢錫礦床的成礦時代與之有成因聯系的花崗巖成巖時代具有較高的一致性規律,推測該區域的錫(鎢)礦成礦時代為燕山晚期[3]。

綜上所述,藏東地區的鎢錫礦床成礦時代與花崗巖成巖時代基本一致,成礦時代集中于燕山晚期,在空間上,成礦時期具有北段(賽北弄、摘龍等)為燕山晚期,中段(與夏雅巖體有關的鎢錫礦床)為燕山晚期-喜山早期,南段(那阿→拉榮、索達)為燕山早期→燕山晚期。藏東地區的鎢錫礦床成礦時代具有明顯的規律性,即與藏東地區的大地構造演化過程密切相關,而大地構造演化過程的直觀體現標志之一就是形成相應的構造-巖漿巖帶。

(2)空間分布規律

從藏東地區鎢錫礦礦產分布可以看出,雖然目前所發現的礦床(點)數量較少,但其空間分布亦具有一定的規律,主要集中在三個地區,即北部的類烏齊縣賽北弄-摘龍一帶、中部八宿縣與察雅縣一帶的夏雅巖體周圍、南部的伯舒拉嶺巖漿弧一帶,礦床(點)的總體展布方向與構造單元的展布方向一致。

從成礦區帶來看,鎢錫礦床主要分布于喀喇昆侖-他念他翁成礦帶(Ⅲ級),羌南-左貢成礦亞帶(Ⅳ級);北岡底斯成礦帶(Ⅲ級),伯舒拉嶺成礦亞帶(Ⅳ級);喀喇昆侖-他念他翁成礦帶(Ⅲ級),他念他翁成礦亞帶(Ⅳ級)。鎢錫礦床(點)總體上呈帶狀分布,局部呈群狀分布,即分布在花崗巖巖體周圍。從成礦時代分布上,北岡底斯成礦帶(Ⅲ級),伯舒拉嶺成礦亞帶(Ⅳ級),然烏-德欽成礦小帶(Ⅴ級)以燕山早期為主,而喀喇昆侖-他念他翁成礦帶(Ⅲ級),羌南-左貢成礦亞帶(Ⅳ級)和北岡底斯成礦帶(Ⅲ級),伯舒拉嶺成礦亞帶(Ⅳ級)以燕山晚期為主;在礦床成因類型上,喀喇昆侖-他念他翁成礦帶以石英脈型、熱液型錫礦為主,北岡底斯成礦帶之伯舒拉嶺成礦亞帶以矽卡巖型和熱液型鎢礦為主。

3 鎢錫礦成礦機理

3.1 錫礦成礦機理

成礦地質、地球化學背景資料表明,類烏齊-左貢帶內廣泛出露的酉西群和吉塘群變質巖系,富含鎢、錫、銀、砷、銻、鉍以及硼、氟等元素。經多次構造運動,這些元素得以分異、調整,在變質巖之部分巖層中富集,成為該帶錫、鎢、銀等礦的礦源層。在此基礎上,以晚三疊世為主的構造-地熱事件使錫、鎢及相關元素進一步遷移、聚集。晚白堊世由于板塊碰撞導致了地處大陸板塊邊緣的該帶陸殼物質發生重大調整,錫、鎢等成礦元素大量進入碰撞熔巖漿,形成了含錫(鎢)并含銀、砷等元素的花崗巖。在花崗巖定位過程中還從巴貢組(阿堵拉組和奪蓋拉組)等圍巖中獲得了B、Ag、As、Sb、Pb等元素的補充,從而造成了該帶錫、鎢礦普遍富硼并在組合元素方面不同于滇西錫礦的一大特色。巖漿演化后期,通過分異作用或分離結晶作用,成礦元素富集到殘漿或高溫氣液中。早階段的高溫氣成熱液在巖漿期后向巖體頂部、旁側運移甚至進入圍巖,引起內接觸帶云英巖化或圍巖沿裂隙發生的硅化、電氣石化等蝕變。由于此時基本處于封閉環境以及PH值較低的物理化學條件,未發生錫石的大量沉淀。到了主成礦階段,礦液溫度降低(310~360℃)、鹽度增高(NaCl為主),含礦熱液進入巖體內、外接觸帶張性斷裂裂隙中。在較開放的環境中,礦液平衡的物理化學條件受到破壞,使錫(鎢)的硼或氟化物絡合物分解,導致錫石的大量沉淀,生成了以夏雅為代表的云英巖型錫礦和以賽北弄為代表的錫石-電氣石-石英型錫礦。值得注意的是前一種類型主要形成于花崗巖內接觸帶,是以氟化物絡合物為主要搬運介質,表現在大量富氟礦物與錫石共生;主要發生在外接觸帶的后一種類型則是以硼的絡合物為主要搬運介質,電氣石即為主要的共生礦物。試比較兩種搬運介質可看出硼絡合物能使錫元素搬運的距離相對較遠,而氟絡合物則相對易于分解。

在錫石大量沉淀之后,成礦溶液中錫元素濃度以及礦液溫度均降低,鎢及銀、砷等親硫元素相對富集,開始了錫石(黑鎢礦)-硫化物型和含硫化物的黑鎢礦(錫石)-電氣石-石英型的鎢(錫)成礦階段。當礦液溫度降至300℃以下時,錫成礦作用基本結束,緊接著又開始了銀(金)多金屬成礦階段。

區域成礦模式可表述為:他念他翁屬于印支期古特提斯閉合過程中形成的弧-陸碰撞增生型造山鏈,主要為吉塘群、酉西群前三疊變形變質雜巖,加東達山碰撞巖漿弧、竹卡群鈣堿性侵入體及火山巖,卡貢-泥盆-早石炭強變形大陸邊緣類復理石建造。

在他念他翁山鏈南緣由于燕山期班怒洋盆發育、消亡過程中,在其南側形成了色哇-左貢被動大陸邊緣盆地沉積(T3-J)在燕山晚期班-怒洋盆閉合,南部岡-念陸塊與北邊的羌南-左貢(新)陸塊碰撞,形成丁青縫合帶,造成了色哇-左貢盆地的邊緣前陸型沖折變形,導致上地殼增厚,并部分熔融,形成燕山末期“S型”花崗巖侵入,在花崗巖體接觸帶外圍裂隙中形成以賽北弄為代表的石英脈型錫礦。

與此同時,在他念他翁東側的卡貢巖群由于強烈的構造變形擠壓、走滑影響,導致上地殼部分熔融,形成燕山末期含鎢錫“S型”花崗巖侵入,在巖體接觸帶形成矽卡巖型鉛鋅為主、伴生錫多金屬礦化,沿上部卡貢巖群圍巖順層節理充填形成脈狀鉛鋅為主、伴生錫多金屬礦體,構成了以索打為代表的石英脈型伴生錫礦。

3.2 鎢礦成礦機理

“岡底斯構造帶”與“三江”構造帶具有不同的演化歷史,其成礦作用也有各種的特點?!叭睒嬙鞄怯赡锨继?左貢陸塊、昌都-思茅陸塊及班公湖-怒江結合帶、瀾滄江結合帶、金沙江結合帶焊接而成,其地質構造的形成和發展,與怒江特提斯的演化有著十分密切的關系?;壮墒於雀?,尤其是吉塘巖群為富鎢的結晶基底,為以后鎢的再富集奠定了基礎。伴隨怒江特提斯洋的俯沖消減,區內巖漿活動強烈,其中以晚三疊世的二長花崗巖和花崗閃長巖分布最廣。但該期花崗巖類屬貧鎢的巖類,其鎢含量低于維氏值,導致晚三疊世無大規模的鎢成礦作用。侏羅紀晚期-白堊紀時期,怒江一帶進入碰撞造山階段,并沿怒江結合帶兩側均伴隨有同期的花崗巖漿活動,在巖石化學特征上表現為酸度大,堿質高,鋁過飽和的特征,屬較為典型S型花崗巖類,即陸殼改造型的花崗巖。該期花崗巖類W含量高于維氏值數倍以上,并發育有同期的碰撞增生造山成礦作用,形成了那阿鎢礦床、夏雅鎢錫礦點等。

岡底斯構造帶的地質構造演化則主要受控于雅魯藏布特提斯洋的發生、發展和消亡。經歷了晚古生代活動大陸邊緣演化階段、中生代多島-弧盆系統演化階段、亞洲-印度大陸主要碰撞階段(65~45Ma)和后碰撞作用階段(23~8Ma)。其中主碰撞階段和后碰撞作用階段伴隨有大量的巖漿活動,也是區內多金屬礦產的主要形成時期。白堊紀末-始新世時期(主碰撞期)發生的亞洲-印度大陸碰撞事件,表現為岡底斯南緣科迪勤拉型造山作用,后陸褶皺-逆沖帶、班公湖-怒江走滑拉分帶的形成,特提斯殘余海的徹底消亡以及橫斷山走滑轉換造山帶的再生。中新世以來的后碰撞階段,青藏高原南部地區發生大規模的側向伸展作用。岡底斯帶的伸展作用除形成一系列近南北向的裂陷盆地外,還伴生一套與伸展作用有關,以殼?;旌显礊樵磪^的火山活動和深成巖漿活動。在主碰撞階段和后碰撞作用階段,岡底斯構造帶發育相應的走滑型陸緣構造-成礦作用(那阿矽卡巖型鎢多金屬礦床)和碰撞后陸內伸展成礦作用(甲崗石英脈型鎢鉬(鉍)礦床)。

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