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窯洞山東金礦基本特征及成因分析

2022-09-12

1 礦區地質特征

青海窯洞山東金礦位于東昆侖成礦帶中部, 地處昆中斷裂與昆南斷裂的復雜構造帶中, 是青海省內金、銅、多金屬的成礦有利地區。

礦區范圍內僅出露中—晚奧陶世納赤臺群 (O2-3N) 和第四紀晚更新世沖洪積物 (Qp3pal) 地層。主要巖性為炭質千枚狀板巖和砂質板巖, 是礦區內主要的賦礦巖層。

礦區內無明顯的背 (向) 斜構造, 主要是奧陶世赤臺群地層組成的單斜構造層, 地層走向為近東西向。區內受區域韌性剪切帶的影響, 次一級斷裂構造發育, 共發育有6條斷裂, 斷裂性質為正斷層。巖漿活動以侵入為主, 主要為加里東晚期志留世石英閃長巖和華力西早期早泥盆世二長花崗巖。

2 礦體特征

礦區內發現共圈定16條金礦體, 礦體長度一般為100—589m, 延深32—211m。其中工業品位礦體12條, 平均品位6.52×10-6, 估算金屬量2758.19kg。低品位礦體4條, 平均品位1.72×10-6, 估算金屬量205.46kg, 共估算334金資源量2.96T。

金礦體分為兩類:一類是石英脈型金礦體, 分布于礦區南部, 含礦巖性為石英脈, 蝕變主要為孔雀石化、褐鐵礦礦化, 礦化主要為黃鐵礦化和黃銅礦化。另一類為構造蝕變巖型金礦體, 產于區內發現的礦化蝕變帶內。礦體品位較穩定, 礦體在走 (傾) 向上都比較穩定, 局部礦體產轉較陡。蝕變主要為碎裂巖化、糜棱巖化、硅化和褐鐵礦化, 礦化主要為黃體礦化。

3 礦石特征

3.1 礦石物質組成

礦石中的金屬礦物主要有黃銅礦、黃鐵礦、褐鐵礦、孔雀石、藍銅礦、毒砂以及微量的鏡鐵礦。脈石礦物主要有石英、長石、絹云母。金礦化主要與黃鐵礦、褐鐵礦的含量呈正相關。

3.2 礦石結構

(1) 交代殘余結構:礦石中比較少見, 表現為黃銅礦和石英脈充填在巖石裂隙中形成脈狀構造, 多被褐鐵礦交代, 呈交代殘留狀含在褐鐵礦中。其殘留黃銅礦的粒徑在0.005-0.30mm間。

(2) 自形晶粒結構:礦石中大多數黃鐵礦為半自形粒狀結構。黃鐵礦往往呈粗細不等的半自形單晶顆?;虬胱孕涡瘟罴象w, 并且呈不均勻分布。半自形粒狀的黃鐵礦在礦石中含量多, 其它金屬礦物含量很少。

(3) 隱晶質結構:礦石中比較少見, 主要表現為褐鐵礦在與石英脈交代后, 用肉眼無法辨認。

(4) 土狀結構:在礦石中比較常見, 表現為土狀粉末的褐鐵礦、孔雀石化。

3.3 礦石構造

(1) 土狀構造:是金礦石中分布最廣泛的一種構造類型, 褐鐵礦及孔雀石呈土狀粉末, 含量1%左右, 在礦石中沒有方向性, 不均勻分布。

(2) 脈狀構造:孔雀石、藍銅礦呈粉末狀集合體沿巖石裂隙面分布, 形成脈狀構造, 脈寬在0.01-0.19mm間。

(3) 稀疏星點狀構造:主要為黃鐵礦以及極少量金屬礦物, 顆粒細小, 一般在0.15mm左右, 多為自形-半自形單晶顆粒, 呈星點狀散布在金礦石中。

3.4 礦石類型

根據地表槽探工程揭露和深部鉆探工程驗證情況分析, 大致認為礦區內以自然類型礦石和氧化礦石為主, 氧化深度為10~20m, 深部以原生礦石為主。根據成因類型可劃分為構造蝕變巖型和石英脈型兩種。

3.5 金屬礦物生成順序

依據礦區內礦石光片鑒定結果確定其金屬礦物生成順序:自然金→毒砂→黃銅礦→黃鐵礦→褐鐵礦→孔雀石。

4 控礦因素及礦床成因分析

4.1 控礦因素

1、礦區內脆性斷裂和韌性剪切帶都比較發育, 形成一系列北西-南東向的斷裂帶, 這些斷裂帶為本區含金熱液的運移提供了通道, 是本區的導礦構造。

2、巖漿及其熱液活動為成礦元素的富集提了供熱動力。在巖漿熱液活動過程中, 一方面, 巖漿可以分泌出含有大量成礦物質的熱液, 沿斷裂構造運移、排泄成礦。另一方面, 巖漿活動可以提供大量熱能, 促使其圍巖中形成熱水循環, 在巖漿熱液運移、排泄及圍巖中熱水循環過程中, 還可能不斷活化, 萃取圍巖中的成礦物質, 沿斷裂裂隙向上運移。從而形成不同礦石類型的金礦石。

綜上所述, 構造運動與成礦關系極為密切, 成礦作用始于加里東-印支早期, 印支晚期達到高峰, 為主要成礦期。斷裂構造多期的活動, 為區內金礦的形成提供了通道和形成的空間及相應的熱液, 巖漿活動, 為金礦的形成提供了重要的物源和熱液。

4.2 礦床成因分析

礦區主體構造為多期活動的區域NW-SE向韌性剪切帶, 該構造是重要的導礦和控礦構造, 控制金礦床和金礦帶的展布, 對金礦的形成起主導作用。由其衍生的次級斷裂內, 層間破碎帶非常發育, 現已圈定8條構造蝕變破碎帶。其中4條為構造蝕變礦化帶, 含礦性良好, NW-SE向走向, 呈層狀平行展布, 為區內含礦構造。金礦化受韌性剪切帶變形控制、金礦體賦存于破碎蝕變帶中, 構造破碎蝕變帶總體走向北西-南東向, 在成礦前期, 構造帶與區域主要構造性質一樣, 為壓性逆沖斷層, 成礦期時變為張性, 形成礦化的張性構造巖, 由此表明本金沉淀與構造變形作用同步。礦石礦物主要為毒砂、黃鐵礦, 脈石礦物主要為石英, 金的賦存狀態表明, 含金礦物主要為熱液黃鐵礦和毒砂, 金在礦石中主要以硫化物包裹金的形式存在, 其他含量較少, 礦石中的硫化物是金的最主要的載體礦物。另外, 本區分布有數量眾多的石英脈群, 大部分沿巖石裂隙分布, 含礦性比較良好, 但不均勻。石英脈的這種特征, 很明確地指示了該區金礦床的成因是熱液作用性。本區剝蝕程度較淺, 賦礦地層為中-晚奧陶世志留紀世赤臺群碎屑巖地層, 通過對礦床地質特征的綜合研究得出, 金礦床成因類型為中-低溫熱液構造蝕變巖型金礦床。

摘要:窯洞山東礦區主體構造為多期活動的東西向韌性剪切帶, 該構造是重要的導礦和控礦構造, 控制金礦床和金礦帶的展布, 對金礦的形成起主導作用。通過幾年的地質工作, 在區內共圈16條金礦體, 產于中-晚奧陶世納赤臺群碎屑巖組 (O2-3Nb) 地層中。

關鍵詞:窯洞山東,基本特征,成因分析

參考文獻

[1] 青海省地質調查院, 青海省格爾木市昆侖河整裝勘查報告, 2015。

[2] 韓軍君等, 青海省格爾木市窯洞山東金多金屬礦預查 (內部資料) , 2016。

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