劉炳勝 莫亞敏
(①廣西壯族自治區礦產資源儲量評審中心(交易中心)南寧530029;②南寧大石圍礦業開發有限責任公司 南寧 530023)
廣西樂業縣林旺礦區位于廣西西北部樂業縣縣城正北約13km處,處在西林-百色斷褶帶東北部,樂業孤立碳酸鹽臺地北部邊緣,浪全—樂業區域性控巖控礦大斷裂帶上,本區屬右江成礦區,具有良好的成礦地質條件,已發現上里、百社、浪全、巖科、良弄、彎里等金礦床。目前林旺礦區已查明金礦床規模達到中型。
由老至新有:(1)石炭系:含生物屑灰巖、砂屑灰巖、薄層泥巖、白云巖、白云質灰巖。(2)二疊系:泥晶灰巖、生物屑砂屑灰巖、白云質灰巖、鐵鋁質泥巖、鐵鋁巖、泥巖、泥質灰巖、煤線,局部火山碎屑巖。(3)三疊系:微晶灰巖、泥質條帶灰巖、生物屑灰巖、泥巖、粉砂質泥灰巖、長石石英雜砂巖、粉砂質鈣質泥巖、白云質泥質粉砂巖。(4)第四系:為粘土夾碎石的殘坡積層。
礦區大部分礦體賦存在三疊系中統百逢組(T2bf),僅個別小礦體(Ⅶ、ⅩⅢ號)上延至三疊系中統板納組上段(T2b3)鈣質、粉砂質泥巖。

圖1 區域地質圖(底圖源自廣西1∶50萬區域地質圖)
百逢組在礦區僅出露該組第四段(T2bf4)中、下2個亞段,礦體主要賦存于下亞段。百逢組第四段下亞段(T2bf4-1)屬一套復理石建造,可分a、b、c、d、e 五個巖性層,巖性主要為泥巖、炭質泥巖、石英雜砂巖、石英砂巖、粉砂質泥巖夾粉至細砂巖、生物屑泥巖、含白云質或鈣質泥質粉砂巖,常含同生黃鐵礦,黃鐵礦多數呈中細粒團斑狀、團塊狀及條帶狀集合體,且多見立方體晶型。
2.2.1 褶皺
礦床位于北西走向幼平背斜(圖1)的南東傾伏端外緣,合山組(P3h)構成背斜核部,兩翼出露三疊系百逢組(T2bf)。
2.2.2 斷裂
本區斷裂發育,主要有近南北向及北西向兩組斷層,共確認了13條。主要斷裂的特征:近南北向F1斷裂群由F1、F1-2、F1-3組成,屬于區域性斷裂帶(樂業—浪全)次級斷層,為主要控礦、導礦、容礦構造,傾向近東,傾角一般大于50°,部分地段出現近直立斷層,局部出現地層倒轉,指示在造山期為逆斷層,但隨后又表現為正滑-左旋運動,含礦斷層的這種先逆沖后正斷走滑的特征在滇黔桂“金三角”似乎都有反映,暗示他們可能具有相同的成礦動力學背景(陳懋弘,2009);Fx 為F1(斷裂群)附近次級壓扭性逆斷層,北西向,也是本區X號礦體主要控礦、導礦、容礦構造;F2、F3、F6、F8、F11等均屬于本區次級控礦斷層,分別與XVI、IX、XI、XIII 等次級小礦體關系密切,主要以近南北向、北西向分布,傾向近東、北東,傾角一般在40°~60°。
本礦床金礦體產狀較陡,與控礦斷裂產狀近似。主要礦體有:
I 號礦體群中Ⅰ東、Ⅰ西呈鞍狀分布于背斜兩翼,走向延長約400m。Ⅰ東緩傾向東,斜深27~80 m;Ⅰ西由東向西不均衡倒轉,地表陡傾向西,向下局部倒轉為傾向東,斜深50~130 m。I 號礦體均厚13.06m,淺部膨厚,向南北、向下變薄,平均品位2.89g/t,呈似層狀、透鏡狀。
Ⅰ2礦體賦存于F1-2斷裂,走向長430m,斜深45~160 m。南北走向,傾向東,傾角45°~60°,局部變化大,呈階梯式陡緩交替,礦體膨縮變化極大,均厚8.40m,平均品位2.95g/t,呈似層狀、透鏡狀。

圖2 礦區地質簡圖
3.1.1 主要為構造控制
(1)褶皺(背斜)控制:礦區內背斜核部及背斜內層間滑動及平行軸面的斷裂都成為有利的儲礦場所;在層間滑動虛脫部位,礦體變厚;背斜樞紐部位巖層塑性流變增厚,背斜轉折端放射狀、網狀石英脈發育,金礦化相應增強。
(2)斷裂構造控制(占主導地位):南北向高角度張性正斷層,主要為F1(斷裂群,先逆沖后正斷走滑),規模大、延伸穩定,貫穿全區;北西向壓扭性逆斷裂,主要為Fx,規模相對較小,與F1相交于礦區中部,共同作為礦區內主要的含礦及導礦斷層;兩組斷層交匯處礦體厚度變大品位變高;高角度斷裂帶在(近)地表變緩區段出現金礦富集,厚度增大。
3.1.2 次要為層控
如Ⅱ-1 號礦體西側,存在T2bf4-1b鈣質砂巖與T2bf4-1c泥巖的有利巖性組合,但僅見斷層中脈狀礦體而未見順層層狀礦體,說明控礦因素以構造為主層控為次。礦區礦體絕大部分賦存于中三疊統百蓬組(T2bf),石英雜砂巖比粉砂巖及泥巖含礦性更好,薄層構造的巖石比厚層構造的巖石含礦性更好,這種現象在采場常見,較富的薄層構造的砂巖或泥巖礦石與較貧的厚層構造的泥巖或砂巖呈互層產出。
(1)構造圈閉作用。一是背斜核部疊加T2bf4-1c泥巖層所限制的構造圈閉。是層狀礦體僅賦存在背斜的原因所在;二是由反沖逆沖斷層及T2bf4-1a泥質巖共同組成的構造圈閉。如F10反沖逆斷層將部分T2bf4-1a泥巖逆沖到T2bf4-1b砂巖夾泥巖之上,使得成礦流體沿斷裂Fx上升時受到阻隔而難以繼續大規模往上運移,流體被迫轉向而發生側向運移,并與下盤滲透性和活潑性較強的鈣質砂巖發生長時間的水巖反應,使之發生大面積的蝕變和礦化,從而形成本礦床中最厚大的礦體(圖3)。

圖3 反沖斷層與礦層頂板形成構造圈閉作用示意圖
(2)疊加褶皺作用形成的構造高點提供成礦有利場所。造山期南北向不對稱或倒轉線狀褶皺形成之后,疊加了一期近南北向的擠壓,使得造山期褶皺發生變形,表現為樞紐傾向上的起伏和走向上的彎曲。兩期褶皺背斜的疊加處形成構造高點,是成礦最有利的構造部位,因此該處是礦體的厚大部位(圖4的Ⅰ西礦體)。
(3)主期褶皺形成斷層、劈理的導流作用。造山期南北向背斜,陡翼近直立,并往往進一步發展成為斷層,成礦流體極易沿斷層滲透進入巖層;背斜核部劈理發育有利流體穿層流動。
(4)斷層交匯部位礦化富集作用。北西向次級壓扭性斷裂(如Fx等)是主要的導礦、容礦構造,是含礦流體由深部上升的主要通道。北西向次級壓扭性斷裂與近南北向斷裂結合部位大多能形成較厚大礦體(圖2)。

圖4 主要礦體剖面示意圖
(5)先逆沖后正斷走滑斷層負壓區礦化富集作用。近南北向斷裂(主要為F1)在造山期主要表現為逆沖擠壓性質,后碰撞造山側向擠壓期間則發生左旋-正滑運動,使斷裂破碎帶在局部有利地段形成負壓區而產生真空泵效應和耗散結構體系,使含礦流體從高壓區向低壓區供給并交代、充填成礦(陳懋弘等,2007)。本礦床還有一較為典型特征:高角度斷層深部平緩部位礦體容易出現富集(圖4 的Ⅰ西、Ⅰ2礦體等)。
主要考慮構造延深情況及含礦性。礦區中下部區域地段深部已形成較厚大礦體,且斷裂在其深部仍有延深趨勢,北西向次級與南北向斷裂交匯于附近,未來勘查注意深部構造圈閉,含礦巖性以含鈣質石英雜砂巖及泥質粉砂巖為主,該地段金礦體延深可能性大,前景有利。