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    廣西三江老堡鉛鋅礦床成礦模式

    2013-11-12 10:07:38廖順妹路啟福覃明飛陳有大陳文倫
    華南地質(zhì) 2013年1期
    關(guān)鍵詞:硅質(zhì)白云巖鉛鋅礦

    廖順妹,路啟福,覃明飛,陳有大,陳文倫

    (廣西壯族自治區(qū)二七一地質(zhì)隊(duì).廣西 臨桂 541100)

    近年,在桂北E-W向北山-泗頂-老廠鉛鋅成礦帶的北部,首次發(fā)現(xiàn)了成型的揚(yáng)子型鉛鋅礦床——三江縣老堡鉛鋅礦床。該區(qū)與湘鄂西鉛鋅成礦帶的成礦環(huán)境比較類似[1],成礦地質(zhì)條件優(yōu)越,找礦潛力大。從本世紀(jì)初期,廣西地勘總院第一勘查院和二七一地質(zhì)隊(duì)先后在該礦區(qū)進(jìn)行預(yù)、普查工作,將礦床金屬資源量擴(kuò)大至中型,預(yù)測(cè)遠(yuǎn)景可達(dá)大型規(guī)模。筆者在項(xiàng)目工作的基礎(chǔ)上,對(duì)老堡鉛鋅礦床進(jìn)行礦床地質(zhì)特征解剖。同時(shí)結(jié)合前人同位素和流體包裹體研究,對(duì)礦床成因和成礦模式進(jìn)行嘗試性探討,供廣大同行參考。

    1 區(qū)域地質(zhì)背景

    本區(qū)大地構(gòu)造上屬于上揚(yáng)子陸塊,雪峰東部(元寶山)陸緣裂陷區(qū)。區(qū)域出露地層有四堡群砂頁巖及中-基性火山噴發(fā)巖、丹洲群砂泥質(zhì)巖、震旦系礫質(zhì)巖、砂泥質(zhì)巖、硅質(zhì)巖、局部白云巖,寒武系砂泥質(zhì)巖、局部灰?guī)r、白云巖等[2]。區(qū)內(nèi)構(gòu)造活動(dòng)頻繁,褶皺斷裂發(fā)育,總體呈NE-NNE向展布。主要褶皺有元寶山穹隆及次級(jí)老堡、同樂復(fù)式向斜;斷裂構(gòu)造以NE-NNE向最為發(fā)育,構(gòu)成密集斷裂帶,其中的三江-融安區(qū)域性深大斷裂具多期、多階段活動(dòng)特點(diǎn),控制區(qū)域巖漿巖、沉積巖和礦產(chǎn)的分布。區(qū)域巖漿活動(dòng)強(qiáng)烈,以四堡期和雪峰期為主。四堡期和雪峰早期以海底噴發(fā)作用為主,形成一系列超基性、中基性火山巖小巖體和巖脈;雪峰晚期開始有大規(guī)模的重熔型花崗巖漿侵入,以元寶山花崗巖基為代表。區(qū)域礦產(chǎn)主要有鉛、鋅、釩、磷、重晶石、石煤等,主要賦存于下寒武統(tǒng)清溪組下段、為震旦系下統(tǒng)陡山陀組和上統(tǒng)老堡組中,本區(qū)已知有鉛鋅礦床、礦(化)點(diǎn)7處,其中小型鉛鋅礦床1處(老堡),礦(化)點(diǎn)5處。

    相對(duì)于地殼豐度 (Pb 12.5×10-6、Zn 70×10-6)[3],區(qū)內(nèi)地層的成礦元素含量略高,桂北寒武系地層Pb 含量為 33.6×10-6,Zn 含量為 82.9×10-6;震旦系地層 Pb含量為 21.8×10-6,Zn含量為 65.9×10-6;丹洲群地層 Pb含量為 28.4×10-6,Zn含量為83.3×10-6;四堡群地層 Pb 含量為 29.8×10-6,Zn 含量為66.0×10-6,可能為揚(yáng)子型鉛鋅礦床的形成提供了較豐富的金屬物質(zhì)。

    2 礦區(qū)地質(zhì)特征

    礦區(qū)位于三江、平垌嶺深大斷裂之間。出露地層主要為南華系黎家坡組,震旦系陡山沱組、老堡組和寒武系清溪組(圖1)。

    圖1 廣西三江縣老堡鉛鋅礦區(qū)地質(zhì)簡(jiǎn)圖Fig.1 Geological map of Laobao Pb-Zn deposit,Sangjiang County,Guangxi Province

    黎家坡組由礫質(zhì)不等粒變質(zhì)雜砂巖組成,為一套濱海相碎屑巖沉積。陡山沱組從下往上細(xì)分為三層:(1)灰黑色中厚層泥巖夾薄層硅質(zhì)巖:普遍見黃鐵礦結(jié)核,直徑數(shù)毫米-百余毫米,黃鐵礦多呈它形粒狀,少數(shù)呈立方體狀產(chǎn)出,厚1.36~9.91 m;(2)白云巖層:以深灰色、灰黑色中-中厚層狀白云巖為主,局部含0.2~1.4 m泥巖(或千枚巖)夾層,厚7.64~30.72 m。該層為本區(qū)鉛鋅礦主要賦礦巖性段,含礦1~3層不等;(3)含炭泥巖層:為黑色、深灰色、薄層狀、含炭泥巖為主,常夾薄層硅質(zhì)巖及2~6層厚0.29~6.85 m薄層灰黑色白云巖或細(xì)砂巖、磷質(zhì)巖,有時(shí)其上部見不穩(wěn)定的深灰色-灰色中厚層狀白云巖。該段水平層理發(fā)育,普遍見黃鐵礦結(jié)核或條帶,厚58.09~98.44 m。老堡組整合于陡山沱組之上,主要巖性為深灰、灰黑色薄-中層狀硅質(zhì)巖,底部巖石具瘤狀構(gòu)造。地貌上呈奇峰陡崖出現(xiàn)。含礦硅質(zhì)巖厚37~187 m,部分地段含礦3~4層,分別產(chǎn)于硅質(zhì)巖底部、中下部、中上部,以底部、中下部礦層為主。清溪組下段為深黑色泥巖、薄層硅質(zhì)巖、粉砂巖。

    區(qū)內(nèi)次級(jí)褶皺和斷裂發(fā)育,老堡向斜是本區(qū)構(gòu)造主干,它是由兩個(gè)次級(jí)長軸向斜和一個(gè)次級(jí)背斜組成復(fù)式向斜,呈 20°~25°走向,長 70 km,寬 6~8 km,為一緊密復(fù)式褶皺,老堡向斜核部為寒武系清溪組(Cq)地層,傾角一般40°~50°。斷裂構(gòu)造主要以一系列多期活動(dòng)的NNE向逆斷層為主,規(guī)模較大的斷裂主要有和里-培秀及泗里口逆斷層(F1),位于礦區(qū)西北側(cè)的桂塘沖一帶,斷層呈20°~35°方向展布,傾向NW,傾角50°~70°,長度大于5.5 km,寬度大于10 m,沿?cái)鄬訋r層次級(jí)褶皺較發(fā)育,巖石破碎。老堡向斜內(nèi)層間構(gòu)造(層間破碎、剝離、虛脫、裂隙等)發(fā)育,是本區(qū)最主要的儲(chǔ)礦構(gòu)造。礦區(qū)未見巖漿巖出露。

    3 礦床地質(zhì)特征

    3.1 礦體特征

    目前在礦區(qū)范圍內(nèi)已控制鉛鋅礦化脈帶5條,圈定鉛鋅礦體11個(gè),其中產(chǎn)于陡山沱組下部白云巖中的礦體7個(gè),產(chǎn)于老堡組硅質(zhì)巖中的礦體4個(gè),以Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ-1號(hào)礦體為主。礦體呈層狀和似層狀產(chǎn)出,總體與地層產(chǎn)狀一致,局部與地層小角度斜交(圖2)。礦體長100~1250 m,平均厚1.78 m,Pb+Zn平均品位2%~4%,在次級(jí)背、向斜轉(zhuǎn)折處虛脫、破碎和穿層裂隙構(gòu)造發(fā)育處變厚變富,在褶皺翼部剝離、虛脫部位變薄。礦體與地層圍巖常呈漸變過渡關(guān)系。

    Ⅰ號(hào)礦體呈20°~50°方向展布,傾向NW,傾角56°~75°。礦體呈層狀、似層狀產(chǎn)于陡山沱組下部白云巖層間破碎帶中,控制長1250 m,傾向延深大于110 m,厚1.02~6.70 m,平均1.47 m,Pb品位0.06%~3.33%,平均 0.94%,Zn品位 0.82%~4.98%,平均1.87%。

    Ⅱ號(hào)礦體產(chǎn)狀多變,展布方向大致15°~63°,傾向NW及SE,傾角20°~65°。礦體呈似層狀、透鏡狀產(chǎn)于陡山沱組下層白云巖層間破碎帶中,控制長 920 m,厚 1.0~2.50 m,平均厚 1.75 m,Pb品位0.46%~2.34%,平均 1.06%,Zn品位 0.28%~7.88%,平均2.54%。

    Ⅲ-1號(hào)礦體展布方向大致30°~60°,傾向NW,傾角50°~58°。礦體呈層狀、似層狀產(chǎn)于陡山沱組白云巖中,控制長580m,傾向延深大于120 m,厚1.11 m,Pb品位0.20%~5.32%,平均2.78%,Zn品位1.08%~7.83%,平均4.49%。

    3.2 礦石特征

    圖2 老堡鉛鋅礦區(qū)115號(hào)勘探線剖面圖Fig.2 The profile of prospecting Line No.115 in Laobao Pb-Zn ore deposit

    老堡礦床礦石的礦物成分比較簡(jiǎn)單,常見金屬礦物有閃鋅礦(圖3左)、方鉛礦,次為黃鐵礦,局部見少量黃銅礦。閃鋅礦、方鉛礦有兩個(gè)世代,早世代礦物主要見于浸染狀、條帶狀礦石中,粒度細(xì)小,其中閃鋅礦呈深棕色、深褐色,半自形粒狀到它形粒狀,粒徑0.03~0.05 mm,方鉛礦呈它型粒狀,粒徑0.016~0.16 mm。晚世代礦物主要見于塊狀、脈狀或角礫狀礦石中,粒度稍粗,閃鋅礦呈淺棕色、淺棕褐色,粒徑0.5~22 mm,方鉛礦粒徑在0.5~3.0 mm之間,最大可達(dá)5 mm。黃鐵礦常與閃鋅礦、方鉛礦伴生。據(jù)容礦圍巖的不同,非金屬礦物組合有所差別。圍巖為白云巖的礦體,非金屬礦物主要有白云石、石英和方解石,其次有絹云母;圍巖為硅質(zhì)巖的礦體,非金屬礦物主要有石英,其次有重晶石、絹云母。在硅質(zhì)巖礦體礦石中,還存在一些碳瀝青(圖3右),它們往往出現(xiàn)在礦化末期。梁金城等(2009)[4]還在礦石中發(fā)現(xiàn)了石墨和炭質(zhì)集合體。

    礦石結(jié)構(gòu)以熱液結(jié)晶結(jié)構(gòu)為主,常見它型粒狀結(jié)構(gòu)和共結(jié)邊結(jié)構(gòu),次為半自形粒狀結(jié)構(gòu)。在成礦作用較強(qiáng)的地方,壓碎結(jié)構(gòu)、交代殘余結(jié)構(gòu)可能會(huì)占主導(dǎo)地位。此外,黃鐵礦的草莓結(jié)構(gòu)也比較常見。礦石構(gòu)造比較復(fù)雜,以浸染狀構(gòu)造、條帶狀構(gòu)造、脈狀(或細(xì)脈狀)以及它們的疊加構(gòu)造為主,局部見角礫狀構(gòu)造、塊狀構(gòu)造等。

    3.3 圍巖蝕變

    礦區(qū)鉛鋅礦體主要產(chǎn)于震旦系上統(tǒng)老堡組硅質(zhì)巖、下統(tǒng)陡山沱組下部白云巖層系中,其主要圍巖為白云巖、硅質(zhì)巖,次為板巖。礦床圍巖蝕變相對(duì)較弱,不同的圍巖,其蝕變有所區(qū)別,在老堡組硅質(zhì)巖中,蝕變以硅化為主,伴隨輕微絹云母化;陡山沱組白云巖中的蝕變略微復(fù)雜一些,主要為白云石化和方解石化,次為硅化和黃鐵礦化,局部地區(qū)見絹云母化和綠泥石化。在礦體附近的板巖中,也見到一些硅化、絹云母化、綠泥石化和黃鐵礦化。一般而言,構(gòu)造變形程度越高,則圍巖蝕變相對(duì)越強(qiáng),礦化越好。

    3.4 成礦期次

    礦床的形成主要經(jīng)歷了熱水沉積礦化期及熱液疊加礦化期。

    熱水沉積礦化期:是成礦物質(zhì)的初始富集,以出現(xiàn)大量層狀-星散狀的草莓狀黃鐵礦為特征,同時(shí)沉積形成少量微細(xì)粒浸染狀硫化物硅質(zhì)巖礦石、條帶狀硫化物硅質(zhì)巖礦石(局部發(fā)育紋層構(gòu)造)。

    熱液疊加礦化期表現(xiàn)為各類脈狀鉛鋅礦化,常疊加在沉積期之上,該期分五個(gè)階段:a、碳酸鹽巖-石英-黃鐵礦階段:白云石、方解石、石英、黃鐵礦沉淀形成不規(guī)則細(xì)脈;b、石英-黃鐵礦-閃鋅礦階段:少量石英、黃鐵礦、淺黃色閃鋅礦呈微細(xì)脈狀、浸染狀產(chǎn)出;c、黃鐵礦-方鉛礦-閃鋅礦階段:該礦化階段為成礦的主要礦化階段,棕色閃鋅礦、方鉛礦等形成細(xì)脈浸染狀、條帶狀礦石;d、石英-重晶石-方鉛礦階段:石英、重晶石、黃鐵礦、方鉛礦等形成細(xì)脈或團(tuán)塊膠結(jié)破碎后的早期礦石,形成脈狀、碎裂狀、角礫狀構(gòu)造;e、方解石-黃鐵礦-石英階段:為無礦階段,與第一個(gè)階段不同的是該期脈體常常穿切第一階段脈體。

    4 礦床成因

    郜兆典等(2004)[5]研究認(rèn)為,本區(qū)黑色巖系(硅質(zhì)巖、炭質(zhì)泥巖等)為熱水沉積巖,賦存于其中的重晶石、釩礦等礦產(chǎn)為熱水沉積礦產(chǎn)。老堡礦床發(fā)育有紋(微)層構(gòu)造的微細(xì)粒浸染狀、條帶狀的硅質(zhì)巖礦石,具備同生沉積礦石特點(diǎn),應(yīng)為熱水沉積產(chǎn)物。

    圖3 硅質(zhì)巖礦體中的脈狀礦石(左,以閃鋅礦為主;右,含有碳瀝青.)Fig.3 Siliceous rock-type ore-bodies(left:Sphalerite;right:Anthraxolite-bearing)

    對(duì)于熱液疊加成礦期,礦區(qū)圍巖蝕變常與礦體圍巖協(xié)調(diào)變化,礦化晚期能見到碳瀝青,顯示鉛鋅礦化與地層內(nèi)熱液活動(dòng)密切相關(guān)。前人研究顯示[4],礦體石英包裹體均一溫度波動(dòng)范圍較大,均一溫度在115~344℃之間,平均157~211℃,指示成礦溫度為中低溫。石英包裹體成礦流體鹽度(wt%NaCl)介于3.72%~5.80%之間,最高達(dá)13.40%,說明成礦流體以低鹽度鹵水為主。流體包裹體液相成分主要是H2O,氣相成分主要為CO2和CH4,陽離子K+>Na+>Ca2+>Mg2+,陰離子 Cl-> F-,指示成礦流體屬于NaCl-KCl-MgCO3-H2O體系,為富鹵素、富堿質(zhì)的溶液,與深部環(huán)流熱鹵水成分相當(dāng)。穩(wěn)定同位素方面,梁金城等(2009)[4]對(duì)老堡礦床硫同位素研究發(fā)現(xiàn),礦體上下盤圍巖中星散狀、層狀黃鐵礦δ34S值為17.8‰、21.9‰。礦體中黃鐵礦δ34S值為12.0‰~20.3‰,平均為15.4‰,多與震旦系硫酸鹽硫同位素值接近或相當(dāng),說明礦體中的硫多源于地層,少量來自熱液流體。石英內(nèi)流體包裹體δDH2O較為穩(wěn)定,介于-58‰~-61‰,對(duì)應(yīng)的δ18OH2O變化較大,為1.5‰~8.41‰,指示成礦流體為地層中的環(huán)流熱鹵水。在成礦作用發(fā)生之前,這些流體已經(jīng)與圍巖發(fā)生一定程度的氧同位素交換。

    綜合分析成礦地質(zhì)背景、礦床地質(zhì)特征、礦床空間分布特點(diǎn)后認(rèn)為,巖漿活動(dòng)與兩期鉛鋅成礦作用基本無關(guān)。由此初步認(rèn)為,礦床鉛鋅成礦物質(zhì)基本都來源于地層,礦床可能為熱水沉積-中低溫?zé)嵋焊脑斐梢颉?/p>

    5 成礦模式

    晚元古代沉積成巖時(shí),因三江同沉積等深大斷裂活動(dòng),在海盆中沿?cái)嗔研纬蒒NE向斷陷盆地,沉積了一套半深海-深海相的炭質(zhì)泥巖、硅質(zhì)巖,局部夾碳酸鹽巖為主的沉積巖,富含SiO2、C、Pb、Zn、V、Mn、Ba的海底熱鹵水沿活動(dòng)大斷裂上升至盆地中,因熱鹵水鹽度高、密度大,在盆地中與海水混合,因壓力、溫度突變,在吸附作用、生物作用的促進(jìn)下,沉淀形成礦源層。印支-燕山期,本區(qū)構(gòu)造活動(dòng)強(qiáng)烈,斷裂復(fù)活、疊加,并形成一系列容礦構(gòu)造(層間破碎帶、層間滑動(dòng)帶、層間虛脫等)。大氣降水沿?cái)嗔选⒘严兜葮?gòu)造薄弱帶下滲升溫,在構(gòu)造等熱能的驅(qū)動(dòng)下,形成環(huán)流熱鹵水,從初始礦源層和地層中萃取Pb、Zn組分,進(jìn)而演變?yōu)楹V熱液,進(jìn)入儲(chǔ)礦構(gòu)造中。因物理化學(xué)場(chǎng)變化,加之上部封閉性的泥質(zhì)巖對(duì)含礦熱液有用組分的沉淀、交代起了良好的屏蔽作用,通過充填作用、交代作用等多期次的成礦作用過程,從而形成老堡礦區(qū)的沉積-熱液改造型鉛鋅礦床(表1和圖3)。

    圖4 廣西三江縣老堡鉛鋅礦床成礦模式圖Fig.4 Ore-forming Model of Laobao Pb-Zn deposit in Shanjiang County,Guangxi Province

    6 結(jié)論

    三江縣老堡礦床共有鉛鋅礦體11個(gè)礦體,均呈層狀、似層狀產(chǎn)于震旦系上統(tǒng)老堡組硅質(zhì)巖、陡山沱組白云巖層間構(gòu)造中,與地層同步褶曲。礦石組分比較簡(jiǎn)單,圍巖蝕變較弱。

    礦床地質(zhì)、流體包裹體和穩(wěn)定同位素等多方證據(jù)顯示,礦床存在兩期成礦作用,早期震旦紀(jì)熱水沉積形成鉛鋅礦源層,晚期印支-燕山期中低溫?zé)嵋函B加改造導(dǎo)致礦床最終形成。成礦金屬和硫源多來源于地層,少部分來自熱液流體。成礦流體為地層中的環(huán)流熱鹵水。

    表1 廣西三江縣老堡鉛鋅礦床成礦模式表Table 1 Ore-forming mode of Laobao Pb-Zn deposit in Sanjiang,Guangxi province

    [1]祝敬明,顏代蓉,張漢金,等.神農(nóng)架冰洞山鋅礦礦床模型[J].資源環(huán)境與工程,2009,23(2):89-113.

    [2]廣西壯族自治區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)局.廣西壯族自治區(qū)區(qū)域地質(zhì)志[M].北京:地質(zhì)出版社,1985.

    [3]Taylor S R.The abundance of chemical elements in the continental crust:a new table [J].Geochimica et Cosmochimica Acta,1964,28(8):1273-1285.

    [4]梁金城,劉之葵,李曉峰,等.桂北老堡鉛鋅礦床成因研究[J].桂林工學(xué)院學(xué)報(bào),2009,29(2):162-168.

    [5]郜兆典,等.廣西區(qū)域成礦研究報(bào)告[R].南寧:廣西壯族自治區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局,2004.

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