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貴州213鋁土礦區槽房灣—梅子溝段地質特征及控礦條件

2021-12-20 21:23:47胡樂宇
西部資源 2021年3期

胡樂宇

摘要:本文研究表明:貴州213鋁土礦區槽房灣—梅子溝段的主要賦礦層位為下石炭統九架爐組,可分為低鐵低硫型鋁土礦和高硫型鋁土礦兩大類型,礦體多呈似層狀、層狀分布;礦石礦物成分以一水硬鋁石和水云母為主,具有較高的經濟價值,可用于研磨料、高鋁水泥、氧化鋁等原材料;礦體分布規律受古地理環境影響較為明顯,礦體受控于古構造、古地理古氣候、古地貌、物源和蓋層等條件。

關鍵詞:鋁土礦;槽房灣—梅子溝段

1.礦區地質概況

1.1地層

礦區出露地層依次為:①中上寒武統婁山關組(∈2-3ls),為一套深灰-淺灰色薄-厚層塊狀白云巖夾少量泥質白云巖、角礫狀白云及燧石團塊;②下奧陶統桐梓組(O1t),巖性為生物碎屑白云巖、綠色粘土巖等;③下石炭統九架爐組(C1jj),為一套雜色粘土巖、粘土頁巖、鋁土巖等,是主要的含礦層位之一;④上二疊統棲霞組(P2q),為深灰色厚層狀細晶灰巖;⑤上二疊統茅口組(P2m),為淺灰、深灰色中厚層狀細石灰巖夾泥質條帶,局部夾燧石團塊;⑥第四系(Q),分布較廣,主要為黃、褐黃色殘坡積亞粘土,夾大小不等的硅質巖、灰巖、白云巖,鋁土礦(巖)等礫石。

1.2構造

礦區位于團溪向斜以西的兩路口背斜西翼和后槽向斜南西揚起端,受后期斷裂構造破壞,地層零亂。根據構造展布方向等可分為四組:①北東向構造,為礦區的主要斷裂,規模較大,與后槽向斜軸向大體一致,對礦體起破壞作用;②北西向構造,規模相對小,長約0.3km~1km,走向280°~345°;③近東西向構造,規模較小,傾向南;④近南北向構造,礦區東部,長度約800m,走向20°~340°,傾向290°~250°;傾角75°~85°。垂直斷距約7m~20m。

2.礦床地質特征

2.1礦體特征

礦區初步圈定礦體7條,單個礦體長度33m~169m;寬度為21m~201m,礦體規模均為小型,其特征如下:

(1)C1礦體(主要礦體):分布在羊皮坎一帶,呈北西—南東向展布,礦體呈似漏斗狀產出,長約169m,寬約201m;礦體埋深為6.00m~97.00m,平均埋深38.93m;在橫向上東部埋藏較淺,西部埋藏較深,南部埋藏較淺,北部埋藏較深,總體上與地層產狀呈正相關。礦體厚度0.60m~30.89m,平均厚度7.80m;礦石品位Al2O3為50.72% ~70.54%,平均61.15%;A/S值為1.83~13.09,平均5.01。

(2)C2礦體:位C1礦體以東100m,為一獨立礦體,呈北西—南東向展布,長約44m,寬約45m;礦體埋深為40.18m,礦體厚度30.90m,礦石品位Al2O3為71.87%,A/S值為8.03,呈單漏斗狀產出。

(3)C3礦體:呈北西—南東向展布,形態簡單,似橢圓形,長約100m,寬約39m;礦體埋深為32.00m~50.59m;礦體厚度0.94m~2.75m,平均厚度1.85m;礦石品位Al2O3為58.34%~68.49%,平均60.93%;A/S值為3.12~7.79,平均4.31。礦體呈似漏斗狀產出,結構總體較簡單,區內鋁土礦層一般為1層~2層。

(4)C4礦體:礦體形態簡單,呈北西—南東向展布,似橢圓形,長約45m,寬約86m;礦體埋深為31.90m~38.53m。礦體厚度4.14m~4.42m,平均厚度4.28m;礦石品位Al2O3為59.51%~61.15%,平均60.30%;A/S值為3.63~3.72,平均3.67。礦體呈長條形的似漏斗狀產出,結構總體上較簡單,區內鋁土礦層一般為1層~2層。

(5)C5礦體:礦體形態簡單,呈北西—南東向展布,似橢圓形,長約87m,寬約50m;礦體埋深為70.77m~131.44m。礦體厚度2.89m~8.40m,平均厚度4.94m;礦石品位Al2O3為53.16%~63.49%,平均58.16%;A/S值為2.56~4.64,平均3.62;礦體呈長條形的似漏斗狀產出,礦體結構總體上較簡單,區內鋁土礦層一般為1層~2層。

(6)C6礦體:礦體呈北西—南東向展布,形態簡單,似橢圓形,長約94m,寬約45m;礦體埋深為65.42m~70.48m。礦體厚度1.35m~1.74m,平均厚度1.55m;礦石品位Al2O3為62.56%~62.76%,平均62.67%;A/S為4.04~4.92,平均4.42。礦體呈似漏斗狀產出,總體結構較簡單,區內鋁土礦層一般為1層~2層。

(7)C7礦體:位于C1號礦體南端淺部,地表為見礦露頭控制,總體走向與地層走向一致,形態簡單,長約44m,寬約148m;礦體埋深0m~3.85m,適合于露天開采。

綜上所述,區內鋁土礦主要賦存于下石炭統九架爐組(C1jj)的中上部,層位較穩定,產狀平緩,總體呈北西—南東向展布,傾角9°~15°;礦體(礦層)產狀大致與圍巖產狀相一致。礦體在平面上的分布不連續,C1號礦體為勘查區內主礦體,分布范圍最大。礦體形態、大小、厚度及品位依附于基底古巖溶洼地的形態大小,往往在基底巖溶低洼處礦層厚度大,連續性好,層數增多,且礦石質量亦佳,凸起處或相對凸起區厚度變薄,成單層礦體,礦石品位低,或無礦形成無礦“天窗”(圖1)。

2.2礦石成分

礦石中礦物組分主要為:①一水硬鋁石,為礦區內鋁土礦最主要的礦石礦物,呈白、灰白、灰黑、淡蘭、黃褐等顏色,斜方晶系,礦物晶形常呈短柱狀薄板狀、板狀、柱狀及粒狀,多為顯微晶、隱晶狀,少數呈凝膠狀;②水云母,礦物無色透明或呈淡綠色,片狀、鱗片狀或纖維狀,少數呈針狀、蠕蟲狀;③高嶺石,呈無色,白色及綠色,粒度細小,呈粒狀、片狀、蠕蟲狀等;④綠泥石,有鱗綠泥石、鐵綠泥石、鱗綠泥石,所有綠泥石均呈片狀、葉片狀、放射狀及粒狀;⑤黃鐵礦,晶體呈立方體,長方體,屬不透明的金屬硫化物。

礦石中主要成分為Al2O3、SiO2、Fe2O3、TS,其含量變化為:①Al2O3含量一般為51.5%~74.26%,少數土狀鋁土礦石高達80%以上,少數致密狀鋁土礦石含量較低,主要賦存于一水硬鋁石中,其次呈鋁硅酸鹽的形式賦存于粘土礦物中;②SiO2含量一般為3.76%~22.43%,土狀礦石含量較低,少數土狀鋁土礦石中可小于0.4%~5%,致密狀和碎屑狀礦石較高,少量可達15%~25%,高鐵鋁土礦石中SiO2一般在15%以下,主要呈鋁硅酸鹽賦存于粘土礦物中;③Fe2O3含量一般在5%以下,高鐵鋁土礦中最高者達30.79%,主要要賦存于赤鐵礦、菱鐵礦、綠泥石、黃鐵礦及褐鐵礦等礦物中;④TS含量一般為0.02%~2.58%,平均0.218%,主要賦存于黃鐵礦中;⑤鋁土礦礦石各化學成分存在明顯的相關關系,Al2O3與SiO2、Fe2O3成負相關性,A/S成正相關性;SiO2與A/S成負相關性,與Fe2O3也明顯成負相關性;⑥各化學成分在礦床中分布規律是:剖面上礦層中部Al2O3、A/S高,SiO2、Fe2O3低;下部和上部Al2O3、A/S低,SiO2、Fe2O3高;平面上地表Al2O3、A/S高,深部TS高,SiO2一般略高;礦體厚度大,Al2O3、A/S高,SiO2、Fe2O3低,厚度薄,Al2O3、A/S低,SiO2、Fe2O3高,礦石品位與礦體厚度成正比。

2.3礦石組構

礦石結構主要為碎屑狀結構,其次為豆鮞狀結構和晶粒結構。其中,碎屑狀結構為礦區內最主要結構類型,有碎屑和膠結物兩部分組成,粒徑一般0.005mm~2mm,碎屑主要由鋁礦物組成,有時伴有鮞綠泥石和鐵礦物,個別由鋁礦物、綠泥石單獨組成;豆鮞狀結構是礦區內僅次于碎屑結構的重要結構,由豆、鮞粒混雜堆積形成,以<0.25mm為主,具有核心和有1層~6層同心層,尤以1層~3層最為常見;晶粒結構鏡下呈泥晶、粉晶一泥晶、隱晶和顯微晶粒結構等,其成分由自形、它形粒狀一水硬鋁石組成,粒度0.001mm~ 0.005mm。

礦石構造主要有塊狀、土狀斜交層理及藻鋁疊層石構造。其中,塊狀構造由一水硬鋁石堆積為厚度大于0.5m形成的構造,其內無明顯的細層區分,是礦區內最常見的一種類型;土狀構造僅分布于地表或接近于地表部位,是礦石經強烈風化雜質被淋濾溶蝕[1],礦石表面粗糙、結構疏松、易碎、無層理,呈土狀或半土狀具有晶間或多孔狀,主要由一水硬鋁石組成,伴有少量的粘土礦物,常見于低鐵低硫型礦石。

2.4礦石自然類型

根據礦內鋁土礦礦石結構構造特征,將其劃分為碎屑狀、鮞豆狀及致密狀鋁土礦三種自然類型,以碎屑狀為主、豆鮞狀和致密狀次之。碎屑狀礦石一般分布在礦體頂部,致密狀礦石分布在礦體的邊緣和礦體頂底部。礦石質量以碎屑狀為主、豆鮞狀質量為佳,致密狀礦石較差。工業類型:主要為低鐵鋁土礦石,少量高鐵鋁土礦石,高鐵鋁土礦石所占比例為4.7%~9.4%,高硫鋁土礦石極少。高鐵鋁土礦一般分布在礦體的邊緣,或呈孤立狀,在礦體深部呈插花狀出現。

(1)低鐵低硫型鋁土礦:礦石顏色灰白,淺灰色,以中高鋁、中低硅、低鐵,中高鋁硅比為其特征。雜質礦物以高嶺石為主,Al2O3含量一般大于55%,A/S一般>5,Fe2O3<15%,TS<0.7%。這類礦石習稱“白礦”,分布較廣,相應的礦石自然類型為碎屑狀和致密狀鋁土礦,是礦區內礦石最主要的工業類型。(2)高硫型鋁土礦:礦石以中高鋁,中低硅、高硫、中及高鋁硅比為其特征。雜質礦物以硫、硅礦物為主。Al2O3含量47.77%~75.46%,A/S一般大于5,Fe2O3<15%,TS>0.7%。這類礦石在諸礦體內均可見及,但分布范圍很局限,在平面上多呈插花狀分布。礦石中硫礦物—黃鐵礦呈星點狀、結核狀,是礦區礦石較多的工業類型;區內多數礦體為高硫型鋁土礦。

3.控礦條件分析

(1)古構造條件。緩慢上升的加里東運動,使遵義地區隆升為陸,基底巖層長期遭受風化,由于加里東運動不強烈,致使風化物質得以完整保存下來,這是鋁土礦成礦的古構造條件。(2)古地理古氣候條件。根據古地磁資料,該區當時處于北緯8°12′的赤道附近的低緯地區,氣候特點為熱帶雨林、炎熱和充沛雨水,從而為鋁土礦形成的風化作用提供了良好的古地理古氣候條件[2]。(3)古地貌條件。加里東運動的緩慢上升,使遵義地區的基底地層下奧陶統桐梓組(O1t)—湄潭組(O1m)或寒武系婁山關群(∈2-3ls)長期遭受風化剝蝕而形成準平原化地貌,準平原化地貌中形成了大小不等、深淺不一的如干個漏斗、溶溝、溶槽、盆地[3],為鋁土礦含鋁巖系的保存提供了良好的古地貌條件。(4)物源條件。加里東運動期間,遵義地區的大厚度裸露巖層下奧陶統桐梓組(O1t)—湄潭組(O1m)粘土巖、頁巖Al2O3含量比較高,為鋁土礦含鋁巖系或鋁土礦的形成提供了良好的物源條件。另外,寒武系婁山關群(∈2-3ls)泥質白云巖、白云巖,雖然Al2O3含量低,但是厚度具大,也為鋁土礦含鋁巖系或鋁土礦的形成提供了一定的物源條件。(5)蓋層條件。鋁土礦含鋁巖系或鋁土礦形成之后,經歷了梁山期或棲霞期長期的迅速海侵過程,為鋁土礦含鋁巖系或鋁土礦的保存提供了足夠的蓋層條件。

參考文獻:

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[2]楊濤,黃波,朱和書,馬力克.貴州省沉積型鋁土礦“移硅沉鐵富鋁”成礦模式探討[J].礦產與地質, 2020, 34(04): 696-703.

[3]鮑淼,林權富,朱斗圣.貴州省黔北地區鋁土礦床地質特征及成礦模式探討[J].西部探礦工程, 2020, 32(06): 123-127.

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