丁 瑞
(1.吉林大學地球科學學院,吉林 長春 130021;2.中國建筑材料工業(yè)地質勘查中心吉林總隊,吉林 長春 130033)
敦化市宋家硅藻土礦床地質特征及成因淺析
丁 瑞1,2
(1.吉林大學地球科學學院,吉林 長春 130021;2.中國建筑材料工業(yè)地質勘查中心吉林總隊,吉林 長春 130033)
本文系統(tǒng)論述了敦化市宋家硅藻土礦的礦床地質特征及其成因。礦體賦存于新生界新近系中新統(tǒng)土門子組地層中,嚴格受敦密斷裂帶形成拉分—裂陷型復合盆地控制。礦床由粘土質硅藻土礦體組成,形態(tài)、規(guī)模、產(chǎn)狀受地貌及沉積巖相控制,研究礦體特征、礦床成因對該區(qū)硅藻土找礦有一定指導意義。
硅藻土;礦床特征;成因
硅藻土具有孔隙度大、吸附力強等優(yōu)點,在建材、輕工、化工、石油、食品及環(huán)保領域應用廣泛。吉林省的硅藻土主要集中在白山市六道溝—八道溝一帶,是我國優(yōu)質硅藻土主產(chǎn)地,產(chǎn)品享譽中外,但已開采數(shù)十年,保有資源儲量銳減。吉林省敦化市宋家硅藻土礦的發(fā)現(xiàn),為吉林省硅藻土找礦提供了新的線索,通過產(chǎn)品實驗及檢測,敦化市宋家硅藻土礦礦石質量符合“光觸媒硅藻泥輕質高強板”產(chǎn)品原材料的質量要求,可作為該產(chǎn)品的主要原材料進行使用。
本區(qū)地層區(qū)劃屬濱太平洋地層大區(qū),雞西—延吉地層分區(qū),延吉—琿春小區(qū)。區(qū)內(nèi)地層較簡單,中生界三疊系大興溝群托盤溝組僅在區(qū)域西北部零星出露,由一套中—中酸性火山熔巖、火山碎屑巖構成;新生界新近系中新統(tǒng)土門子組大面積出露于中部以東區(qū)域,根據(jù)其巖性組合自下而上分3個巖性段,其中段為本區(qū)硅藻土礦主要賦存層位;新生界第四系早更新統(tǒng)軍艦山組氣孔狀玄武巖、塊狀玄武,主要出露區(qū)域中西部;新生界第四系更新統(tǒng)Ⅱ級階地洪沖積層出露于區(qū)域東北部,主要由洪沖積砂、礫石、亞粘土組成;新生界第四系全新統(tǒng)分布于區(qū)內(nèi)牡丹江河兩側,主要由黑色淤泥和草炭土及亞砂土、亞粘土組成。區(qū)域地質簡圖見圖1。
區(qū)域內(nèi)為一呈北東向展布的新生代斷陷盆地,本區(qū)處于區(qū)域斷陷盆地的東南部,普查區(qū)東南金溝屯即為盆地的東部邊緣。硅藻土礦層即賦存盆地之中的土門子組中段,礦體形態(tài)受沉積盆地基底和沉積巖相控制,含礦層產(chǎn)狀與礦層產(chǎn)狀基本一致,近水平層狀產(chǎn)出,傾角0~4°。
圖1 區(qū)域地質簡圖
敦化—密山斷裂帶自本區(qū)東南角斜穿而過,是一條規(guī)模巨大的巖石圈斷裂,斷裂帶呈55~60°方向,由2條相距10km左右的主干斷裂構成。區(qū)內(nèi)出露的為其北西支斷裂,斷層傾向北西。2條主干斷裂之間為中、新生代沉積盆地,中生代盆地控制著晚侏羅世—晚白堊世地層的分布,新生代沉積盆地控制著本區(qū)硅藻土礦床的分布。
巖漿巖在區(qū)域的西部大面積出露,以噴出巖為主,侵入巖次之。噴出巖分布于區(qū)域北西部,為第四系早更新統(tǒng)軍艦山組玄武巖類,形成玄武巖臺地。主要巖性為灰色氣孔狀、杏仁狀橄欖玄武巖。侵入巖分布于區(qū)域西部,由早三疊至晚三疊系牡丹序列吉祥單元中粗粒二長花崗巖和石門單元中粗?;◢忛W長巖組成,分布面積不大。
礦床賦存于新生界新近系中新統(tǒng)土門子組中段(N1t2)層位中,由一層粘土質硅藻土礦體組成,礦體的形態(tài)、規(guī)模、產(chǎn)狀,礦層在空間上的分布嚴格受古地貌和沉積巖相控制。礦體及頂?shù)装鍍A角一般在0~4°之間,礦體總體產(chǎn)狀近于水平。礦層直接頂板為硅藻粘土、粉砂巖,底板為硅藻粘土、砂巖??辈閰^(qū)內(nèi)施工了68個鉆孔,僅西南部邊緣的3個鉆孔未見礦,其他均控制到礦體??刂频V體(層)東西長4 555m,南北向寬3 320m。礦體(層)賦存標高321.00~402.00m??刂频V體(層)厚度1.00~20.80m,厚度變化較穩(wěn)定。礦體(層)在盆地中心厚,向盆地邊緣逐漸變薄直至尖滅??臻g上,礦體西南方向已控制至邊緣,北西、南東、北東方向均未控制至礦體邊緣,依據(jù)盆地走向,礦體以向東偏北方向延伸為主,為本區(qū)主要找礦遠景區(qū)。
2.2.1 礦石結構、構造
礦石呈泥質生物結構,微層狀、塊狀構造,以塊狀構造為主。
2.2.2 礦物組分
礦石主要礦物組分由硅藻、粘土礦物(長石、石英碎屑)組成,硅藻成分為蛋白石,非晶質,硅藻含量最高61.50%,最低46.30%;其他礦物綠泥石含量13.20%~16.60%,云母含量4.20%~6.10%,分別呈顯微鱗片狀、泥粉晶狀;石英含量12.80%~20.80%,長石含量5.90%~10.20%,形態(tài)呈微粒狀、棱角狀。詳見礦石物相分析結果表1。
2.2.3 礦石化學成分
礦石化學成分主要由SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、燒失量組成,其中SiO2為礦石中主要有益組分,Al2O3、Fe2O3、CaO、燒失量為有害組分。礦石有益、有害組分變化系數(shù)小,分布均勻,有害組分均未超標,礦石質量穩(wěn)定。詳見礦石主要化學成分表2。
表1 礦石物相分析結果(%)
表2 礦石主要化學成分(%)
2.2.4 礦石物理性能
勘查工作對礦石(粘土質硅藻土)的物理性能進行了較系統(tǒng)的測試,選取15件樣品對礦石松散干容重、礦石堆密度、礦石pH值進行了測試;選取52件樣品對礦石干體積質量、濕度進行了測試;選取12件樣品對礦石比表面積、耐火度進行了測試。詳見礦石物理特征表3。
根據(jù)礦石的礦物組分、含量特征,礦石自然類型為粘土質硅藻土,屬低品級硅藻土礦石。以本區(qū)硅藻土礦石化學成分與吉林省長白—臨江地區(qū)馬鞍山西大坡硅藻土礦對比,將本礦區(qū)硅藻土劃分為Ⅳ級品,詳見礦石工業(yè)品級對照表4。根據(jù)礦石質量及以往工業(yè)應用情況,本區(qū)礦石工業(yè)類型為保溫材料、建筑材料用硅藻土。
表3 礦石物理特征
宋家硅藻土礦經(jīng)初步測試分析,硅藻成分為蛋白石,非晶質,種類以直鏈藻為主(圖2),圓盤藻次之(圖3),其他有少量球形藻、小環(huán)藻、管狀藻、輪盤藻。
表4 礦石工業(yè)品級對照
圖2 水洗后的直鏈藻、小環(huán)藻
圖3 水洗后的圓盤藻
直鏈藻是由圓筒形細胞以瓣面相連而成的鏈狀群體。形成硅藻土后多斷裂成單個筒狀細胞或由少數(shù)細胞組成的群體。細胞直徑為4~10μm,高3~15μm。其殼環(huán)面具8~24列與細胞縱軸相平行的點紋,即細孔。筒形細胞內(nèi)徑2~5μm。因此直鏈藻具多孔性,其體積、主要孔徑和比表面積均大。此種結構的硅藻土較其他結構的具良好的催化劑載體性能。
新生代在太平洋板塊與東北亞大陸邊緣的相互作用下,沿敦密斷裂帶形成拉分—裂陷型復合盆地,盆地發(fā)展的初期,湖域小,水淺而動蕩,處于緩慢下降的狀態(tài),接受了大量的以陸源碎屑為主的沉積。到了中期階段,地殼處于相對穩(wěn)定狀態(tài),湖盆大而平靜,水質清潔,在溫暖濕潤的氣候條件下,硅藻及各類水生植物開始大量繁衍,盆地開始接受藻殼等生物碎屑沉積,并伴有一定量的膠體化學及少量的陸源碎屑沉積;到了晚期,地殼表現(xiàn)為明顯的波動上升,湖水復現(xiàn)淺而動蕩的環(huán)境,結束了硅藻繁衍堆積的歷史,代之以粉砂巖、砂巖、含硅藻粘土的沉積過程。
(1) 硅藻是一種單細胞的水生藻類植物,它從周圍水中吸取SiO2建造自己的藻胞,藻胞外殼為含水氧化硅(SiO2·H2O),大量的硅藻死亡后,體內(nèi)有機質被水帶走,殼壁直接或經(jīng)搬運沉積下來,稍加固結后便可形成硅藻土,硅藻的大量堆積是硅藻土礦形成的基本條件。
(2) 大而穩(wěn)定的湖水盆地,利于硅藻生長的水質,溫暖濕潤的氣候,充足的陽光,為硅藻形成的先決條件。
(3) 盆地周圍巖石(多為玄武巖)中硅酸鹽礦物經(jīng)風化分解出大量的可溶性二氧化硅,被水帶入盆地中,為硅藻的繁衍生長提供了豐富的物質來源。
(1) 含礦巖系由砂巖、粉砂巖、含硅藻粘土、硅藻粘土組成,表明其沉積類型以碎屑—生物沉積為主。
(2) 盆地基底對礦層的規(guī)模、形態(tài)、產(chǎn)狀起著控制作用,顯示了湖盆沉積的特點。
(3) 礦層水平微層理構造發(fā)育,植物化石豐富,并可見炭質碎屑,標志著此間為淡水湖泊古地理環(huán)境。湖水清靜,氣候溫暖,陽光充足。
綜上所述,該礦床成因類型為淡水湖泊相生物—碎屑沉積礦床。
(1) 構造:新生代斷陷盆地。
(2) 地層:新近系中新統(tǒng)土門子組中—上部沉積層位,大面積的新近系、第四系玄武巖分布區(qū)。
P619.265
A
1007-9386(2017)04-0040-03
2017-01-16