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四川省木里縣耳澤金礦床地質特征及找礦潛力分析

2025-03-28 00:00:00涂耀周福篯舒石楊燊
黃金 2025年3期
關鍵詞:成礦特征

摘要:耳澤金礦床位于特提斯成礦域的甘孜—理塘成礦帶,該成礦帶為重要的貴金屬成礦區(qū),具有較好的找礦前景。礦區(qū)及外圍大量的崗達概組碳酸鹽巖為礦床形成提供了豐富的物質來源,多期構造活動導致北西向斷裂和耳澤背斜在礦區(qū)交會,耳澤背斜核部及發(fā)育的次生構造破碎帶、節(jié)理裂隙帶、大理巖中溶洞為礦物質運移、富集和沉淀提供了良好的地質條件,成礦地質背景十分優(yōu)越。目前,礦區(qū)已圈定12個礦體,金資源量規(guī)模已達中型。耳澤金礦床與紅土坡金礦床對比,二者在區(qū)域構造、地層巖性、成礦部位及成礦機制具有高度的相似性,如加強科研和勘查投入,在二者之間及其附近的空白區(qū)域有望取得重大找礦突破。

關鍵詞:耳澤式金礦床;地質特征;礦床成因;找礦潛力;甘孜—理塘成礦帶;找礦突破;四川省

[中圖分類號:TD15" P618.51 文章編號:1001-1277(2025)03-0085-06 文獻標志碼:A doi:10.11792/hj20250315 ]

引言

中國西南的三江復合造山帶是特提斯成礦域的重要組成部分和最壯觀造山帶之一,該成礦域自晚前寒武紀以來經歷了超級大陸解體—增生—大陸碰撞等一系列大地構造事件,具有長期活動特點[1-6]。區(qū)域內地質構造復雜,巖漿活動強烈,成礦流體活躍,礦產種類繁多,成礦類型豐富。耳澤金礦床位于特提斯成礦域的甘孜—理塘成礦帶。甘孜—理塘成礦帶是中國重要的、以金為主的貴金屬成礦帶,具有良好的金地球化學和地球物理特征,該成礦帶已發(fā)現(xiàn)以梭羅溝超大型金礦床為代表的數(shù)十個金礦床(點),具有極大尋找金礦的前景[4,7-13]。耳澤金礦床屬于停產礦床,研究程度較高,查明資源量已達中型規(guī)模。本研究在已有成果的基礎上,通過對耳澤金礦床地質特征、礦床成因、找礦標志等進行分析,預測耳澤金礦床及其外圍找礦潛力,為后續(xù)地質研究與找礦勘探提供參考。

1區(qū)域成礦背景

甘孜—理塘成礦帶處于特提斯成礦域、喀喇昆侖—三江造山系、義敦—理塘造山帶/金銀鉛鋅銅汞銻鎢帶[5,14-18]。甘孜—理塘成礦帶處于特提斯成礦域(Ⅰ-3),喀刺昆侖—三江(造山帶)成礦?。á?9)義敦—香格里拉(造山帶弧盆系)Au-Ag-Pb-Zn-Cu-Sn-Hg-Sb-W-Be成礦帶(Ⅲ-32)之甘孜—理塘(洋盆結合帶)Au-(Cu-Ni)成礦亞帶(Ⅲ-32-①)[19-22],耳澤金礦床位于甘孜—理塘成礦帶木里水洛地區(qū)陸殼殘片中Au-Fe-Cu-Ag成礦遠景區(qū)(Ⅳ-15)木里恰斯Au-Fe-Cu礦集區(qū)。

耳澤金礦床的大地構造位置為甘孜—理塘結合帶(見圖1-A)。甘孜—理塘結合帶位于三江褶皺系雅江冒地槽與義敦優(yōu)地槽之間[7],北起青海玉樹,向南經鄧柯、甘孜、理塘延伸至木里,長約700 km,總體走向北北西向,北窄南寬,整體呈向北東凸出的反S弧形帶狀分布(見圖1-B),北段寬35 km,中段最窄處寬僅5 km,南段撒開處寬達70 km,東界為甘孜—理塘—木拉—木里斷裂,西界為鄧柯—絨壩岔—拉波斷裂,南部被龍門山—玉龍雪山斷裂所截[7,9,15]。區(qū)域發(fā)育多期構造運動和巖漿活動,出露有活動陸緣沉積巖、蛇綠巖體、被動陸緣復理石建造、島弧火山巖體等各類構造巖體[1,10,15],多期構造和巖漿活動為金元素的活化、遷移及富集成礦提供了有利條件[10,17-18,23-28]。

2礦區(qū)地質特征

2.1地層

礦區(qū)內出露地層主要為上二疊統(tǒng)崗達概組二段(P2 g2)及第四系(見圖2)。崗達概組二段自下而上可分為4層:細晶大理巖(P2 g2-2),區(qū)內未見其底;條帶狀大理巖(P2 g2-3),為主要含礦層;片理化大理巖(P2 g2-4),為次要含礦層;不等晶大理巖(P2 g2-5)[10]。第四系在礦區(qū)內零星分布。礦區(qū)內地層除第四系外均遭受不同程度和不同類型的變質作用。

2.2構造

礦區(qū)內地層呈近東西向展布,形成寬緩的耳澤背斜(又稱此換背斜),背斜軸向北西—南東,軸線舒緩波狀起伏,向南東傾伏,背斜內尤其在背斜軸部發(fā)育擠壓破碎帶,破碎帶呈近順層發(fā)育,與背斜略為斜交[10]。礦區(qū)內主要發(fā)育F16(麻婆貢斷裂)、F20(牙若—俄同斷裂)、F21(歡漫—靈額蓋斷裂)、F22(丹滴卡—呷里降斷裂)等4組斷裂(見圖3)。F16斷裂為逆斷裂,總體沿320°延伸,長約27 km,該斷裂切割震旦系、寒武系、奧陶系、三疊系地層,使耳澤背斜遭到破壞,成為破背斜,該斷裂與成礦關系密切。F20斷裂為逆斷裂,斷續(xù)狀沿40°~60°展布,斷面傾向北西,延伸約6.5 km,西南端與F16斷裂交會。F21斷裂為逆斷裂,呈北西315°展布,斷面傾向南西,傾角40°~60°,長約7.5 km,向北西端與F20斷裂交會。F22斷裂為逆斷裂,總體呈北西向延伸,在呷里降呈北東向弧形凸出,長約9.7 km,斷面傾向北東,傾角大于40°,被水洛河斷裂所切割、限制[11]。

除上述構造外,礦區(qū)內還發(fā)育順層破碎帶,但規(guī)模小,具有羽狀排列特征。其中,沿背斜及兩翼4條平行排列的北西向破碎帶是主要容礦構造,特別是2組或多組斷裂交會處,往往是礦床產出的集中部位。

2.3巖漿巖

礦區(qū)內巖漿巖不發(fā)育,僅在泥盆系地層局部見蝕變中基性火山碎屑巖及具殘余火山結構的蝕變基性火山碎屑巖。礦區(qū)內巖脈類型單一,巖性多為蝕變輝綠巖(硬綠泥石千枚巖),斜交層理,沿節(jié)理、裂隙貫入,其外觀呈淺綠色、綠色,致密塊狀,蝕變強烈,原巖結構不清,可能屬次火山巖類。

3礦床地質特征

3.1賦礦層位

耳澤金礦床主要賦存地層為上二疊統(tǒng)崗達概組二段條帶狀細晶大理巖(P2g2-3)和片理化大理巖(P2g2-4)。

3.2礦體特征

礦體產出集中,在東西長1 150 m、南北寬80~320 m、面積0.2 km2的范圍內,圈定了②,③,④,⑥,⑦,?,?,?,22,29,34號共計12個規(guī)模較大(具2個以上斷面控制)的礦體,礦體特征見表1。其中,②,③,④號3個礦體查明資源量占全礦床查明資源量的90 %以上。

礦體大致可分為板狀、透鏡狀、囊狀和不規(guī)則脈狀等。礦體走向、傾向、傾角、厚度、品位均變化較大,在同一個含金褐鐵礦體中按品位可圈出多個貧富相間的金礦化條帶,一般邊緣較富,中心偏貧。品位變化系數(shù)139.67 %~242 %。礦體與圍巖界線清楚,在圍巖接觸面上常見溶溝、溶槽,在接觸帶分布有角礫狀巖塊,巖塊間被黏土礦物充填。礦體傾角一般上盤緩而下盤陡,地表緩深部陡,礦體底部常見不規(guī)則“根須”插入下部圍巖中。

3.3礦石特征

根據(jù)礦物特征和礦物共伴生特征,礦石類型可分為原生礦石和氧化礦石。

原生礦石分布于礦體核部,氧化礦石分布于礦體邊緣。原生礦石類型主要為黃鐵礦-菱鐵礦型,占比小于1 %,不具實際意義。礦石礦物主要為菱鐵礦、黃鐵礦、自然金組合,以及少量銀金礦、毒砂、黃銅礦、(砷)黝銅礦和石英,主要載金礦物為黃鐵礦、菱鐵礦、黃銅礦和(砷)黝銅礦。礦石結構主要為自形—他形結構、鑲嵌等結晶結構,礦石構造以塊狀構造、斑雜狀構造、條帶狀構造及晶洞構造為主,礦石中未見明金,僅見顯微自然金,金品位低,集中于0.07~4.9 g/t。

氧化礦石是耳澤金礦床的主要礦石類型,礦石礦物為針鐵礦、纖鐵礦、自然金組合,以及少量黃鐵礦、銀金礦、黃銅礦、輝銅礦、孔雀石、黏土礦物。主要載金礦物為針鐵礦和釬鐵礦,自然金以包裹金、粒間金等形式存在。礦石結構主要有交代假象結構、交代殘余結構、變膠狀交代結構,礦石構造以塊狀構造、土狀構造、皮殼狀構造、膠狀構造、葡萄狀構造、腎狀構造、鐘乳狀構造、晶洞構造為主,礦石含金性較好,金平均品位達3.18 g/t,最高可達126.12 g/t。根據(jù)主要礦物針鐵礦的產出特征,以及其與黏土礦物的混合情況,可以把氧化礦石劃分出3種亞類:①褐鐵礦型礦石,原生礦物基本轉變?yōu)獒樿F礦,但多數(shù)保留原生礦物的假象,特別是黃鐵礦假象;礦石中金品位變化較大,一般為0.11~30.4 g/t,并普遍出現(xiàn)在礦體露頭部位。②菱鐵礦型礦石,礦石常呈腎狀、葡萄狀、針狀、乳狀、筍狀、柱狀等,敲擊出現(xiàn)的斷口呈現(xiàn)針狀或放射狀集合體;針鐵礦中某些脫水程度較高者,漸變?yōu)槌噼F礦;礦石金品位0.3~16.0 g/t,在某些腎狀、葡萄狀針鐵礦的表面可見金薄膜。③土狀、格狀和蜂巢狀礦石,多產于礦體的邊部和靠近礦體的圍巖破碎處;呈土狀、粉砂狀、粉末狀和蜂巢狀,主要由褐鐵礦組成,質地松軟;礦石金品位較高,一般為1.0~32.1 g/t,最高可達100 g/t[11]。

3.4圍巖蝕變

礦體圍巖比較單一,圍巖原巖為石灰?guī)r,經交代作用全部變成大理巖,主要為條帶狀大理巖,其次為細晶大理巖、不等晶大理巖、片理化不等晶大理巖及少量基性凝灰?guī)r(或絹云母千枚狀板巖),但交代作用不發(fā)育,蝕變微弱,蝕變帶寬僅數(shù)十厘米至數(shù)米。礦體完整,無夾石,與圍巖呈突變接觸,界線清晰。

4礦床成因

礦區(qū)成礦物質主要來源于上二疊統(tǒng)崗達概組和下三疊統(tǒng)麥溝組碳酸鹽巖[10-11]。礦體主要產于沿背斜軸及兩翼平行排列的4條北北西向破碎帶中,地層

綜上,通過對礦區(qū)地質特征、礦(化)體特征的綜合分析,認為礦床的成因類型為淺層中低溫熱液型之構造-熱液型。

5找礦標志

耳澤金礦床主要賦礦地層為崗達概組,容礦巖石為條帶狀大理巖、片理化大理巖等。礦體呈板狀、透鏡狀、囊狀、不規(guī)則脈狀等發(fā)育于耳澤背斜軸部的虛脫空間、破碎帶和古溶洞中,順層或切層產出,成因類型主要為淺層中低溫熱液型之構造-熱液型。耳澤金礦床的找礦標志如下:

1)鐵帽。礦化帶(體)在地表表現(xiàn)為褐鐵礦化發(fā)育,因此在地表礦化帶(體)分布區(qū)及其附近往往形成一定規(guī)模的紅褐色、黃褐色條帶,俗稱“火燒皮”,其為尋找金礦的宏觀標志。

2)地層標志。崗達概組為礦區(qū)主要礦源層與容礦地層,在該層位中的破碎帶內形成礦體的可能性大。

3)構造標志。礦區(qū)具有一定規(guī)模的北北西向斷裂為主要導礦及容礦構造,是礦體形成有利構造,特別是在2組或多組斷裂交會處,與成礦關系最為密切,在斷裂中超碎裂巖發(fā)育的部位,一般是礦體發(fā)育較好的部位。

4)巖溶標志。在大理巖或能干性較強巖石中發(fā)育的古溶洞為礦化的有利地段。

5)蝕變標志。礦區(qū)與成礦關系密切的蝕變類型主要有黃鐵礦化、黃銅礦化、輝銅礦化、孔雀石化、硅化、方解石化及黏土化。其中,細粒狀、浸染狀的黃鐵礦含金量普遍較高。因此,圍巖蝕變是重要的找礦地質標志。

6)老硐。礦區(qū)采坑、民窿、老硐等已開采痕跡,是最為直接的找礦標志,充分利用這些已開采痕跡,可發(fā)現(xiàn)新的礦化地段或直接找到工業(yè)礦體。

6找礦潛力分析

耳澤金礦床位于四川省木里縣水洛鄉(xiāng),該地區(qū)屬于構造剝蝕、侵蝕類地形,地勢險峻,峰巒疊嶂,峽谷深切,懸崖瀑布分布其間,為典型高原山地景觀,交通極為不便,已施工的探礦工程勘探深度淺、數(shù)量少、大部分礦體未控制其邊界,如加強勘查投入,該礦區(qū)及周邊有望取得重大突破。

耳澤金礦床位于特提斯成礦域的東喜馬拉雅—西南三江成礦帶,具有良好的找礦前景[7]。礦區(qū)及外圍大量的崗達概組碳酸鹽巖為礦床形成提供了豐富的物質來源,耳澤背斜核部及發(fā)育的次生構造破碎帶、節(jié)理裂隙帶、大理巖中的溶洞為礦質運移、富集和沉淀提供了良好的通道。根據(jù)上述成礦條件,耳澤金礦床西南部位于耳澤背斜近核部,破碎帶發(fā)育,破碎帶中礦物蝕變與耳澤金礦床相似,因此該區(qū)找礦潛力較大。

耳澤金礦床北部2 km處的紅土坡金礦床位于水洛復式背斜的北西向耳澤背斜北東翼及傾沒端,含礦地層為領麥溝組地層,礦體主要產于北西西向的斷裂中,其成礦機制為巖漿熱液有關的中、低溫層控礦床[12]。耳澤金礦床和紅土坡金礦床在區(qū)域構造、地層巖性、成礦部位及成礦機制具有高度的相似性。耳澤金礦床—紅土坡金礦床一帶出露地層為崗達概組和領麥溝組,巖性以碳酸鹽巖為主,北西向、北東向破碎帶發(fā)育,破碎帶中鐵染現(xiàn)象發(fā)育,局部見溶蝕現(xiàn)象,構造成礦條件較好,因此該區(qū)有望尋找耳澤式金礦床。

綜上,根據(jù)對耳澤金礦床地質特征、礦床成因及找礦標志等的綜合分析,耳澤金礦床—紅土坡金礦床一帶及其附近具有尋找內生金礦的良好前景。

7結論

1)耳澤金礦床位于特提斯成礦域的甘孜—理塘成礦帶,其大地構造位置為甘孜—理塘結合帶,該地區(qū)是重要的成礦帶,具有良好成礦潛力。

2)耳澤金礦區(qū)及外圍廣泛分布厚度較大的崗達概組碳酸鹽巖,為礦體的形成提供了豐富的成礦物質,成礦地質條件好。

3)耳澤金礦床存在多期次構造運動,北西向—北北西向斷裂與耳澤背斜在礦區(qū)交會,具有良好的成礦構造條件,找礦潛力極大。

4)耳澤金礦床和紅土坡金礦床在區(qū)域構造、地層巖性、成礦部位及成礦機制等具有高度的相似性,成礦條件好,找礦潛力大,加強科研和勘查投入,在耳澤金礦床—紅土坡金礦床一帶及其附近有望取得重大找礦突破。

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Geological characteristics and prospecting potential of the Erze Gold Deposit

in Muli County, Sichuan Province

Tu Yao1, 2, Zhou Fujian1, 2, 3, Shu Shi1, 2, Yang Shen1, 2

(1.Regional Geological Survey Brigade, Sichuan Bureau of Geological and Mineral Exploration and Development;

2.Sichuan Rongda Mining Group Co., Ltd.; 3.Sichuan Gold Corporation Limited)

Abstract:The Erze Gold Deposit is located in the Garze-Litang metallogenic belt within the Tethys metallogenic domain, an important precious metal metallogenic zone with promising prospecting potential. The extensive Gangdagai Formation carbonate rocks in the mining area and its periphery provide a rich material source for the deposit. Multi?phase tectonic activities resulted in the intersection of NW?trending faults and the Erze anticline in the mining area. The core of the Erze anticline, along with secondary structural fracture zones, joint?fissure zones, and karst caves in marble, created favorable geological conditions for mineral migration, enrichment, and precipitation, indicating a highly advantageous metallogenic geological setting. To date, 12 orebodies have been delineated in the area, and the gold resource has reached a medium?scale deposit size. A comparison of the Erze and Hongtupo gold deposits reveals significant similarities in regional structure, stratigraphic lithology, ore?forming positions, and metallogenic mechanisms. Enhanced research and exploration investment in the blank areas between and in the vicinity of both deposits could lead to major prospecting breakthroughs.

Keywords:Erze?type gold deposit; geological characteristics; deposit genesis; prospecting potential; Garze-Litang metallogenic belt; prospecting breakthrough; Sichuan Province

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