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內蒙古成和爾銀多金屬礦地質、化探異常特征及成因分析

2023-01-01 00:00:00武葆源
中國資源綜合利用 2023年4期

摘要:本文結合內蒙古成和爾銀多金屬礦的礦區地質背景,分析不同比例尺的化探異常特征和礦化蝕變帶特征,明確礦床成因。經土壤化探測量及后期查證,銀鉛鋅礦化與礦區內大面積分布的海西期花崗巖時空關系密切。銀多金屬礦體主要受近東西向斷裂控制,同時花崗巖為成礦提供熱源和物質來源,尤其富含硅質成分。分析發現,成礦與硅化程度呈正相關,這為研究區后期找礦提供借鑒。

關鍵詞:銀多金屬礦;地質特征;化探異常;礦床成因

中圖分類號:P618.52 文獻標識碼:A 文章編號:1008-9500(2023)04-00-03

DOI:10.3969/j.issn.1008-9500.2023.04.016

Analysis on Geology, geochemical anomaly characteristics and Genesis of the Chenghe’er silver polymetallic deposit in Inner Mongolia

WU Baoyuan

(514 Brigade of North China Geological Exploration Bureau, Chengde 067000, China)

Abstract: Based on the geological background of the Chenghe’er silver polymetallic deposit in Inner Mongolia, this paper analyzes the characteristics of geochemical anomalies and mineralization alteration zones at different scales to clarify the genesis of the deposit. According to soil geochemical surveys and later verification, the mineralization of silver, lead, and zinc is closely related to the large-scale distribution of Hercynian granite in the mining area. Silver polymetallic ore bodies are mainly controlled by near east-west trending faults, while granite provides a heat source and material source for mineralization, especially rich in siliceous components. Analysis has found that mineralization is positively correlated with the degree of silicification, which provides a reference for future ore exploration in the study area.

Keywords: silver polymetallic ore; geological characteristics; geochemical anomalies; deposit genesis

成和爾銀多金屬礦位于內蒙古自治區呼倫貝爾市,是開展1∶5萬礦產地質調查時發現的礦點,主要分布于由石炭紀花崗巖提供的熱液引起的化探異常區[1-3]。結合區域分布的已知礦產和礦山,研究區成礦條件優越,然而受地理位置和政策等因素影響,研究區找礦工作沒有接續進行。內蒙古地質勘查基金服務區域礦產地質調查,為研究區找礦工作提供了保障。本文結合礦區地質背景,系統分析化探異常特征和礦化蝕變帶特征,明確礦床成因,為研究區下一步找礦提供基礎支持。

1 礦區地質背景

研究區位于額濟納旗-興安嶺元古代華力西期-燕山期銅鉛鋅金銀鉻鈮成礦區的大興安嶺中段鐵鋅鎢金鉛成礦帶上,該成礦集中區內已知有額仁陶勒蓋銀礦床、查干布拉根-甲烏拉鉛鋅銀礦床、四五牧場金礦床、七一牧場鉛鋅礦床等20多處礦(化)點。研究區奧陶世以前屬于晚加里東基底構造層,主體構造方向為北東向。這一時期,前古生代曾游離于西伯利亞板塊和華北板塊之間的許多微陸塊單獨增生,到達大陸邊緣或彼此拼合,導致巖漿島弧和大陸邊緣增生帶的出現,隨著兩大板塊的逐漸靠攏,古生代后期形成統一的東亞大陸。前中生代形成的北東及與其共軛的北西向兩組斷裂,無論對區域構造格局的制約,還是對巖漿及成礦活動的控制均起到極為重要的作用[4-5]。

如圖1所示,研究區內出露地層較為簡單,主要為中-下奧陶統多寶山組(O1-2d),巖性主要為灰綠色變細砂粉砂巖、灰黑色絹云母板巖、斑點板巖(原巖為泥巖),巖體接觸帶附近巖石破碎嚴重,主要受北西向構造破壞影響,原巖成分基本不可見,疊加沿構造裂隙貫入的硅質熱液而形成硅質碎裂巖。研究區內侵入巖主要為石炭紀花崗巖,分布于礦區西部和中部,與中-下奧陶統多寶山組呈侵入接觸。研究區內從北至南,花崗巖的粒度呈逐漸變大趨勢,由中細粒到中粒,但大部分地區為淺肉紅色中粒花崗巖,其中花崗巖富含硅質成分,為礦物質運移提供熱源和載體。

2 礦區化探異常特征

研究區占據1∶5萬礦產地質調查化探異常區的大部分,由于東部到達礦產地質調查區邊界,因此異常在區內未封閉。異常形態不規則,元素組合為Au、As、Sb、Hg、Pb、Ag、Zn、Cd、Cu、Mo、Bi、Sn、W,各元素套合程度較好,有2個明顯的濃集中心。異常規模較大,強度較高,Cu、Pb、Ag、Zn、Au、Mo、Bi具有四級濃度分帶。其中,Cu最大品位為0.028 2%,Pb最大品位為0.582 1%,Zn最大品位為0.183 6%,Ag最大品位為10 g/t,Au最大品位為0.01 g/t,Mo最大品位為0.008 0%。主成礦元素為Cu、Pb、Ag、Zn、Au、Mo、Bi。

異常主要分布于石炭紀巖體與多寶山組內外接觸帶附近,南濃集中心由W、Mo、Bi、Pb、Zn、Ag、Cd、As、Sb、Hg等元素套合組成,北濃集中心由Cu、Pb、Zn、Ag、As、Au、W、Sn、Mo、Bi等元素套合組成。高、中、低溫元素組合齊全,說明具有多期次熱液活動的特點。巖體侵入地層為元素的富集提供必需的空間、熱源及物質,分布于石炭紀花崗巖與多寶山組接觸帶的異常是尋找熱液充填型或接觸交代型銀鉛鋅多金屬礦的有利地段[6-7]。

通過研究區1∶1萬土壤化探測量驗證,異常得以重現,主要異常元素為Ag、Pb、Mo,伴有As、Sb、Hg異常。結合地質情況,異常分布具有3個規律。一是子異常多產于花崗巖體邊部或其與多寶山組地層的接觸帶附近,從已發現的礦點看,這些異常與破碎蝕變帶關系密切。二是從與蝕變帶的套合情況看,異常與已發現的①號銀礦化帶和②號銀礦化帶對應。異常主要位于多寶山組斑點板巖和石炭紀花崗巖接觸部位,異常走向與接觸界線相一致。三是從異常區內的蝕變礦物看,硅化、褐鐵礦化在非異常區的蝕變帶內亦有產出,而異常區內蝕變在硅化出現的同時,多伴有鉀化、碳酸鹽化等現象,具有一定的找礦標志意義。

3 礦化蝕變帶特征

研究區內斑點板巖和中粒花崗巖共發現兩條銀礦化帶。

3.1 ①號銀礦化帶

礦化巖石為斑點板巖,呈青灰色,原巖成分均發生蝕變,伴隨著沿裂隙侵入的硅質成分而形成硅質碎裂巖,巖石中硅化、褐鐵礦化、黃鐵礦化發育,并伴有綠泥石化、絹云母化,沿裂隙面有鐵錳質浸染。走向為92°,長為121 m,寬為2~3 m。地表打塊樣化驗結果顯示,Au品位為0.02 g/t,Ag品位為32.59 g/t,Pb品位為0.096%,Zn品位為0.013%,Mo品位為0.019 9%。經探槽揭露,①號銀礦化帶厚度為3~5 m,Ag品位一般在21.4~33.6 g/t。礦化好的部位形成1條銀礦體,Ag品位為59.1 g/t,伴生元素Pb、Mo品位分別為0.57%、0.027%,厚度約為1 m。礦化帶走向近東西,北傾,硅化、黃鐵礦化、褐鐵礦化較強,不連續有石英脈充填,裂隙可見大量褐色鐵錳質浸染。

3.2 ②號銀礦化帶

礦化巖石為花崗巖中的石英脈,巖石較破碎,硅化、黃鐵礦化、褐鐵礦化強,富銀礦物主要為輝銀礦。礦化帶走向為270°,傾向南西,傾角近直立,礦化帶出露長約為100 m,寬約為2 m。地表打塊樣化驗結果顯示,Au品位為0.02 g/t,Ag品位為234.00 g/t,Pb品位為0.204%,Zn品位為0.011%,Mo品位為0.007 0%。經探槽揭露,②號銀礦化帶Ag品位一般在25.9~34.2 g/t。礦化好的部位形成2條銀礦體,Ag品位一般在118~188 g/t,可見褐鐵礦化、鉀化、硅化、黃鐵礦化和碳酸鹽化。

4 礦床成因分析

經綜合分析,構造為礦(化)體的運移提供了空間和通道,而巖漿巖則為其提供含礦熱液。研究區礦床是與構造和巖漿巖有關的破碎蝕變巖型銀多金屬礦床,控礦因素主要有兩個。

4.1 礦化與蝕變的關系

含銀礦(化)體主要賦存在石炭紀花崗巖與多寶山組硅質碎裂巖的接觸帶附近,無論是內接觸帶還是外接觸帶,均嚴格受南東向構造破碎蝕變帶控制。侵入巖與地層的接觸帶附近均有硅化、褐鐵礦化出現,但只有同時伴有鉀化、碳酸鹽化、黃鐵礦化的區域,才有銀礦化的發生。因此,鉀化、黃鐵礦化、碳酸鹽化等礦化蝕變是研究區的主要找礦標志。

4.2 礦化與巖漿巖的關系

經查證,研究區中東部的中細粒花崗巖中,Ag具有很高的豐度,可見銀礦(化)與酸性巖漿巖關系密切。

5 結語

銀多金屬礦成因復雜,必須結合實際情況進行綜合分析。本文以內蒙古成和爾銀多金屬礦為例,結合礦區地質背景,系統分析化探異常特征和礦化蝕變帶特征,明確礦床成因,為研究區下一步找礦提供基礎支持。同時,其他具有類似地質條件的地區可以借鑒相關經驗,更加高效地尋找銀多金屬礦床。

參考文獻

1 盧守卿,胡殿波,李國建,等.大興安嶺東段陸相火山巖型銀鉛鋅多金屬礦成礦規律及找礦方向研究[J].能源與環保,2021(9):93-98.

2 張 亮.內蒙古阿拉善右旗努爾蓋成礦區異常分析及找礦預測[J].新疆有色金屬,2020(5):5-6.

3 甄 澤.內蒙古扎賚特旗林場鉬礦成礦地質特征及礦床成因淺析[J].西部資源,2020(1):32-34.

4 馬永吉,劉辰曦,楊高杰,等.內蒙古古朔根烏拉地區金屬礦成礦規律及礦產預測[J].地質調查與研究,2015(4):27-34.

5 董化祥,謝 祥,禹明高.青海門源地區克克賽金礦床地球化學異常特征及找礦前景[J].礦產勘查,2021(3):69-77.

6 武葆源,劉瑞年,蘇宏建,等.內蒙古呼倫貝爾市九一牧場等四幅1∶5萬區域礦產地質調查報告[R].承德:華北地質勘查局五一四地質大隊,2016.

7 賈 文,李志華,馬學東,等.內蒙古阿巴嘎旗AP23化探異常特征分析及找礦潛力預測[J].礦產勘查,2010(3):269-274.

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