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    河南欒川冷水—赤土店鉬鎢鉛鋅多金屬礦床特征及成礦潛力

    2021-07-10 06:08:42陳俊魁蔡春楠何玉良韓江偉王世權(quán)桂新星
    金屬礦山 2021年6期
    關(guān)鍵詞:鎢鉬鉬礦矽卡巖

    陳俊魁 蔡春楠 何玉良 韓江偉 王世權(quán) 桂新星

    (1.河南省地質(zhì)調(diào)查院,河南 鄭州 450007;2.河南省金屬礦產(chǎn)成礦地質(zhì)過程與資源利用重點實驗室,河南 鄭州 450007;3.河南省地質(zhì)科學(xué)研究所,河南 鄭州 450007)

    河南省欒川鉬鎢礦集區(qū)位于華北陸塊南緣金銀多金屬成礦帶上,區(qū)內(nèi)主要金屬礦產(chǎn)為鎢鉬,并以斑巖—矽卡巖型為主,礦床規(guī)模大、品位高,是我國鎢鉬礦的主要產(chǎn)地之一,現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)三道莊、南泥湖、上房溝等大中型鎢鉬礦床及礦(點)16處,其他22種礦產(chǎn)累計各類礦床(點)128處,該區(qū)已成為國家鉬礦資源的重要后備基地。冷水—赤土店鉬鎢鉛鋅多金屬礦位于欒川鎢鉬礦集區(qū)中部的冷水—赤土店一帶,地理中心點坐標為東經(jīng)111°29′00″,北緯3°52′36″。該區(qū)由于被不同的礦權(quán)所分割,前期工作投入既零散又分散,僅對個別礦區(qū)進行了點上評價,評價的礦種及評價手段較為單一,新的技術(shù)方法及理論在野外應(yīng)用不足,缺乏有效的大探測深度的物化探手段應(yīng)用及深部鉆探工程驗證,其勘查深度多在350 m以淺,深部找礦信息缺乏,礦種僅局限于鉛鋅多金屬礦產(chǎn),鉬(鎢)礦的勘查評價程度低,這些均導(dǎo)致全區(qū)的系統(tǒng)研究與預(yù)測不足,礦區(qū)總體綜合評價不全面。自2011年以來,河南省地質(zhì)調(diào)查院連續(xù)承擔(dān)河南省地質(zhì)勘查基金項目,在該區(qū)以斑巖—矽卡巖型鉬(鎢)礦和層控型鉛鋅銀礦為主攻礦床類型,以礦床成礦系列等現(xiàn)代成(找)礦理論為指導(dǎo),以自然含礦地質(zhì)體為單元,采用大探測深度、高精度的地球物理勘查和高效高質(zhì)量先進的鉆探、三維建模、立體找礦預(yù)測等多種技術(shù)方法手段,對該區(qū)進行了系統(tǒng)的評價工作,找礦工作取得重大突破,全區(qū)共查明鉬金屬631.17 萬 t,WO3138.28萬 t,鎢鉬提交資源量達到超大型規(guī)模[1-3],成為世界第一大鉬礦。近年來,多位學(xué)者先后對該區(qū)進行過相關(guān)研究,成果豐碩[4-10]。本研究在前人工作[11-16]的基礎(chǔ)上,就冷水—赤土店鉬鎢鉛鋅多金屬礦的區(qū)域成礦地質(zhì)背景、礦床特征、成礦時代、礦床成因、找礦標志等進行系統(tǒng)分析,并建立該區(qū)的鎢鉬鉛鋅多金屬礦的成礦模式和綜合找礦信息模型,對于在欒川礦集區(qū)內(nèi),乃至在東秦嶺—大別山鉬成礦帶尋找更大規(guī)模的鉬鎢鉛鋅多金屬礦資源具有一定的參考意義。

    1 區(qū)域成礦地質(zhì)背景

    欒川冷水—赤土店鉬鎢礦床位于華北陸塊南緣金銀多金屬成礦帶(Ⅲ3)的盧氏—欒川鉬鉛鋅金(鐵)成礦帶Ⅳ級成礦區(qū)(帶)上[17],區(qū)域上自北向南被區(qū)域性大斷裂馬超營斷裂、欒川斷裂兩個大型斷裂帶挾持(圖1)。區(qū)內(nèi)出露地層為太古宇太華雜巖及上覆中元古界熊耳群,中元古界官道口群,新元古界欒川群、寬坪巖群,古生界陶灣群,新生界古近系及第四系。區(qū)域地層總體呈NWW向展布,區(qū)內(nèi)鉬鎢礦床主要賦存地層為官道口群白術(shù)溝組和欒川群三川組、南泥湖組、煤窯溝組。

    區(qū)域構(gòu)造主要受華北陸塊南緣逆沖推覆構(gòu)造帶控制,發(fā)育NWW—NW向疊瓦狀逆沖推覆構(gòu)造,形成一系列緊閉—中常—寬緩褶皺和NWW向逆沖斷層。區(qū)內(nèi)巖漿巖自元古代到中生代都有發(fā)育,其中燕山期中酸性侵入巖(小巖體)與區(qū)內(nèi)鉬、鎢、銅、鉛、鋅、硫、鐵、螢石等內(nèi)生礦產(chǎn)在空間、時間和成因上聯(lián)系密切,是主要的成礦地質(zhì)體。區(qū)域礦化以鉬礦化為主,鉬鎢礦體主要受深部侏羅紀末花崗巖基和逆沖推覆構(gòu)造體系的聯(lián)合控制。

    2 礦區(qū)地質(zhì)特征

    2.1 地層

    礦區(qū)出露地層主要有中元古界官道口群(Pt2G)、新元古界欒川群(Pt3L)、下古生界陶灣群(Pz1T)和新元古界寬坪巖群(Pt3K)及溝谷分布的第四系沉積物,與鎢鉬多金屬成礦關(guān)系密切的為官道口群白術(shù)溝組和欒川群三川組、南泥湖組、煤窯溝組。其中,白術(shù)溝組(Pt2b)主要分布在礦區(qū)中部的黃背嶺背斜核部和青和堂—莊科背斜核部,巖性以白云石大理巖夾絹云石英片巖,局部為含碳白云石大理巖(黃背嶺一帶變質(zhì)為鈣硅酸鹽角巖);三川組(Pt3s)沿黃背嶺—石寶溝背斜、青和堂—莊科背斜兩翼分布,巖性主要為中厚層條帶狀黑云大理巖、石英大理巖及絹云大理巖,夾薄層鈣質(zhì)片巖;南泥湖組(Pt3n)沿駱駝山—南泥湖背斜、黃背嶺—石寶溝背斜、青和堂—莊科背斜兩翼分布,巖性主要為石英(片)巖、絹云母黑云母片巖、角巖、大理巖、鈣硅酸角巖等;煤窯溝組(Pt3m)主要分布在礦區(qū)中部,巖性主要為云母石英片巖、石英云母片巖、白云石大理巖等(圖2)。

    2.2 構(gòu)造

    區(qū)內(nèi)構(gòu)造主要受控于華北板塊與揚子板塊碰撞以及晚侏羅世古太平洋板塊向歐亞板塊的俯沖,前者形成NWW走向的褶皺和斷層(圖2),后者形成NNE向的斷裂構(gòu)造。兩期構(gòu)造交匯部位為燕山期成礦巖體侵位和成礦提供了空間。以上房溝—大窯峪溝一線為界,區(qū)內(nèi)構(gòu)造分東西兩段,東段構(gòu)造線呈NW—SE向,西段呈NWW向展布,構(gòu)造線呈弧形轉(zhuǎn)折。東段以形態(tài)較完整的背斜為主,向斜狹窄且殘缺不全;西段以形態(tài)較寬緩的向斜為主,背斜緊閉且殘缺不全。褶皺樞紐總體向西傾伏。

    2.3 巖漿巖

    區(qū)內(nèi)巖漿巖比較發(fā)育,主要為燕山期斑狀黑云母花崗閃長巖、花崗閃長巖、花崗斑巖、斑狀黑云母二長花崗巖、黑云母二長花崗巖、花崗巖等,并呈NW—NWW向侵入于地層及構(gòu)造帶中,多以巖墻、巖床、巖株狀產(chǎn)出,其侵入于白術(shù)溝組、三川組碳質(zhì)千枚巖、大理巖中,與圍巖接觸面產(chǎn)狀為南北陡、東西緩,水平方向上巖性變化主要表觀為邊緣粒度變細,黑云母及斑晶減少,巖體東西兩端邊緣相硅化伴隨有輝鉬礦化。其主要巖體為南泥湖巖體、上房溝巖體、石寶溝巖體、黃背嶺巖體等,區(qū)內(nèi)含礦侵入體主要巖石為斑狀黑云母二長花崗巖,次為斑狀黑云母花崗閃長巖。

    2.4 地球物理特征

    礦區(qū)總體處于一個高值磁場區(qū),磁異常特征線走向與該區(qū)地層的展布方向一致,磁異常形態(tài)雜亂,多為點狀或點線狀,反映出區(qū)內(nèi)地層、構(gòu)造、巖體分布的復(fù)雜多樣。區(qū)內(nèi)平均正負值為-200~+300 nT,區(qū)內(nèi)最低負異常為-375 nT,位于黃背嶺巖體和石寶溝巖體之間;最高正異常值為+625 nT,位于西北部上房溝巖體出露位置。區(qū)內(nèi)共有30個剩余磁異常區(qū),中部的2個面積較大的正磁異常異常幅度分別300 nT、400 nT,其對應(yīng)的區(qū)域地表均有花崗巖出露,區(qū)內(nèi)鎢鉬礦體大部分均表現(xiàn)為正磁異常。

    2.5 地球化學(xué)特征

    礦區(qū)內(nèi)Pb、Zn、Mo、W單元素異常面積大、濃集中心面積大(圖3),元素異常套好,其中Mo、W元素異??傮wNW方向呈長條狀分布,Pb、Zn元素異常總體NW向呈串珠狀分布,與區(qū)域構(gòu)造線的總體走向一致。礦區(qū)內(nèi)有馬圈鎢鉬鋅鉛異常(5-甲1)和魚庫尖鎢鉬異常(9-乙1)兩個綜合異常均為礦致異常。

    3 礦床地質(zhì)特征

    3.1 礦體特征

    3.1.1 礦體形態(tài)

    礦體整體形態(tài)簡單,為厚大層狀、似層狀、板狀、塊狀、透鏡狀,具有多層展布、中間厚大、穩(wěn)定延伸,周緣分支發(fā)叉的特征。在頂?shù)装逵蟹种?fù)合、向深部分支尖滅、褶皺構(gòu)造轉(zhuǎn)折處有膨脹狹縮現(xiàn)象。礦體分布于礦區(qū)內(nèi)中酸性巖體與圍巖的外接觸帶上,以外接觸帶為主。礦體形態(tài)、產(chǎn)狀總體受巖體界面控制,隨著巖體頂界面的起伏而變化,遠離巖體頂界面受地層和構(gòu)造聯(lián)合控制。

    區(qū)內(nèi)礦體總體呈NW走向,走向20°~320°,傾向SW,傾角為5°~30°,局部受巖體界面影響,傾角較陡(40°~60°)。其中中心厚大部位為南泥湖箱狀背斜軸部,背斜北翼傾向NE,傾角為5°~10°,平均為8°。

    3.1.2 礦體規(guī)模

    該區(qū)分為南泥湖和石寶溝兩個礦段,其中南泥湖礦段共圈出了NM1、NM2、NM3、NM4和NM5鎢鉬礦體5條,石寶溝礦段控制了SM1、SM2、SM3鎢鉬礦體3條。

    3.1.2.1 南泥湖礦段

    該礦段鎢鉬礦體西起冷水北溝,東到廟溝,南北方向控制長度4 374 m,東西方向控制長度3 900 m,面積約13.21 km2,以NM2、NM4礦體規(guī)模較大。

    (1)NM2號鎢鉬礦體。礦區(qū)該礦體規(guī)模最大,以鉬礦化為主,共伴生有鎢,礦體產(chǎn)出受南泥湖花崗斑巖侵入體控制,分布于內(nèi)外接觸帶,以外接觸帶為主??刂崎L4 374 m,南北寬4 250 m,現(xiàn)有21個鉆孔控制。礦體單工程最大厚度180.49 m,最小厚度1.37 m,平均11.76 m,鉬品位1.778%,平均0.070%。WO3最高品位0.446%,平均0.032%。礦體總體走向318°,傾向SW,傾角為15°~26°。礦體中心厚大部位為南泥湖箱狀背斜軸部,背斜北翼傾向NE,傾角為5°~10°,平均8°,以南泥湖背斜軸為界,南翼以鉬礦為主,北翼以鎢礦為主;埋深0~1 580 m。該礦體礦區(qū)內(nèi)共估算新增鉬97.64萬t,WO312.75萬t。

    (2)NM4號礦體。該礦體分布于內(nèi)外接觸帶,以外接觸帶為主,全長2 530 m,南北寬1 970 m,現(xiàn)有5個鉆孔對礦體東部的深部延伸情況進行控制。礦體最大厚度437.63 m,最小厚度0.72 m,平均40.52 m,鉬最高品位2.060%,平均0.096%;WO3最高品位0.291%,平均0.009%。受上房溝堿長花崗斑巖侵入體與上房溝向斜控制,礦體沿北側(cè)伏端逐漸變薄,巖體南和南東方向侵入面較陡,礦體厚大,礦體總體保存較好,局部有后期正斷層破壞現(xiàn)象,但斷距不大,對礦體連續(xù)性影響不大。該礦體共估算新增鉬金屬量 101.22 萬 t,WO30.88萬t,占本次估算新增 WO3資源量的2%。

    3.1.2.2 石寶溝礦段

    該礦段控制了3條鎢鉬礦體,其中SM2、SM3礦體規(guī)模較大。礦體平面上西起榆木溝口,東到竹園溝,南北方向控制長度為4 930 m,東西方向控制長度為2 750 m,礦體垂向賦存標高為1 533.90~-121.62 m。

    (1)SM2號礦體。該礦體是石寶溝礦段的深部主礦體,分布于魚庫隱伏中酸性巖體與圍巖的內(nèi)外接觸帶上,以內(nèi)接觸帶為主,現(xiàn)有9個鉆孔控制。礦體控制長度為1 750 m,南北寬2 150 m,最大厚度約486.27 m,最小厚度0.95 m,平均21.28 m;礦體鉬品位最高1.762%,平均0.087%;WO3最高品位0.557%,平均0.025%。礦體總體走向320°,礦體以鉬礦化為主共伴生鎢,在鉬礦體頂部靠近外接觸帶發(fā)育有層狀鎢礦體,以低品位礦為主,與薄層狀鉬礦體交叉發(fā)育。該礦體共估算新增鉬金屬量89.95萬t,WO310.32萬t。

    (2)SM3號礦體。該礦體是石寶溝礦段的淺部主礦體,分布于魚庫中酸性巖體與圍巖的外接觸帶上。位于SM2礦體上部,向北東、南西方向拓展,現(xiàn)有21個鉆孔控制。該礦體東西向控制長3 450 m,南北寬2 400 m;礦體單工程最大厚度約70.87 m,最小厚度0.97 m,平均7.17 m;鉬最高品位0.162,平均0.055%;WO3最高品位0.190,平均0.056%。該礦體共估算新增鉬12.06萬t,WO311.34萬t。

    (3)其余鎢鉬礦體。除了上述礦體外,礦區(qū)內(nèi)還發(fā)現(xiàn)有4條規(guī)模較小鎢鉬礦體,其產(chǎn)狀與總體產(chǎn)狀一致(表1)。

    3.1.3 礦體分布規(guī)律

    礦區(qū)內(nèi)鉬鎢鉛鋅礦體的空間分布與(地層)巖性、構(gòu)造、巖漿巖及熱液交代作用的強度密切相關(guān),其整體呈NW向展布,分成2個亞帶。北側(cè)亞帶(南泥湖礦段)的礦床(點)分布在青和堂—莊科背斜上,中心成礦帶以南泥湖—三道莊、上房溝、馬圈斑巖型—矽卡巖鎢鉬礦為中心,向外過渡為駱駝山、銀和溝矽卡巖型鋅硫鐵礦,邊緣成礦帶為冷水北溝、核桃岔三道溝、楊樹凹鉛鋅銀礦;南側(cè)亞帶(石寶溝礦段)的礦床(點)分布在黃背嶺—石寶溝背斜上,背斜核部是以石寶溝和黃背嶺巖體為中心的斑巖—矽卡巖型鎢鉬礦(西魚庫隱伏鎢鉬礦、榆木溝鎢鉬礦、大王溝鎢鉬礦),背斜兩翼過渡帶為熱液型鋅礦,外圍邊緣成礦帶為熱液型鉛鋅銀礦。垂向上,以成礦巖體頂界面為界,自下而上巖體頂界面之下不含礦或形成以鉬為主的礦體(局部伴生少量鎢礦),巖體頂界面之上隨圍巖不同而形成矽卡巖型或角巖型的鉬(鎢)礦,然后出現(xiàn)矽卡巖型鋅鎢礦體,再向上到地表出現(xiàn)脈狀鉛鋅礦體,總體特征與平面上隨著距離成礦巖體的增加而出現(xiàn)的分帶規(guī)律相似。

    3.2 礦石特征

    3.2.1 礦石結(jié)構(gòu)構(gòu)造

    鎢鉬礦石的主要結(jié)構(gòu)為自形—半自形晶粒狀結(jié)構(gòu)、交代—交代殘余結(jié)構(gòu)(圖4和圖5)、包含結(jié)構(gòu)、充填結(jié)構(gòu),構(gòu)造主要為細脈狀構(gòu)造、侵染狀構(gòu)造、細脈侵染狀構(gòu)造、塊狀構(gòu)造等。銅、鉛鋅礦礦石結(jié)構(gòu)一般以共邊結(jié)構(gòu)、碎裂結(jié)構(gòu)為主,構(gòu)造較復(fù)雜,構(gòu)造為致密塊狀構(gòu)造、密集浸染狀構(gòu)造、條帶狀構(gòu)造、團塊狀構(gòu)造及不規(guī)則狀、細脈狀等。

    3.2.2 礦石礦物特征

    礦區(qū)內(nèi)鎢鉬礦礦石礦物主要為輝鉬礦與黃鐵礦、磁黃鐵礦、黃銅礦、白鎢礦,脈石礦物主要為石英、鉀長石、斜長石、鈣鐵榴石、鈣鋁榴石、透輝石。

    銅、鉛鋅礦礦石礦物成分主要為閃鋅礦、方鉛礦、黃銅礦、黃鐵礦、磁黃鐵礦等。

    3.2.3 礦石化學(xué)成分特征

    根據(jù)礦石光譜分析結(jié)果(表2)可知,礦石主要有用組分為Mo、W,伴生元素主要為S、Ga,其他元素含量較低。

    根據(jù)礦石化學(xué)全分析結(jié)果(表3),礦石化學(xué)成分與賦礦巖石的化學(xué)成分基本一致,但不同的礦石類型其化學(xué)成分有差異。

    3.3 礦體圍巖、夾石

    (1)鎢鉬礦。鎢、鉬礦床的主要工業(yè)礦石賦存于三川組上段、南泥湖上段的矽卡巖、鈣硅酸角巖、南泥湖中段角巖與煤窯溝組中段的矽卡巖中。在礦體邊界的不同部位,由于巖性的差異所構(gòu)成的圍巖也不相同。礦體與圍巖呈漸變過渡關(guān)系。圍巖蝕變主要有硅化、鉀化、云英巖化、矽卡巖化、沸石—碳酸鹽化。

    (2)銅鉛鋅礦。礦區(qū)銅鉛鋅礦體的頂?shù)装鍑鷰r主要為黑云母大理巖、絹云鈣質(zhì)片巖、絹云石英片巖、大理巖、變石英砂巖、碳質(zhì)千枚巖形成的角巖、矽卡巖、石英巖、石英片巖透輝石、陽起石角巖等。圍巖蝕變主要有透輝石化、透閃石化、綠簾石化、硅化、螢石化、碳酸鹽化等。

    3.4 礦化期、礦化階段劃分

    根據(jù)輝鉬礦、白鎢礦及黃鐵礦與各種交代形成的蝕變礦物共生關(guān)系和生成的先后順序不同,可分為高溫—中低溫?zé)嵋浩诩氨砩凇F渲懈邷亍械蜏責(zé)嵋浩诔傻V作用在該期貫穿始終,可分為鈣矽卡巖階段、鉀長石石英硫化物階段、石英硫化物階段、沸石碳酸硫化物階段(表4)。

    4 礦床成因與成礦時代

    (1)礦床成因。本研究認為該礦床成因應(yīng)屬斑巖—矽卡巖型,主要依據(jù)為:①礦區(qū)內(nèi)燕山期巖漿巖活動最為強烈,鉬鎢礦床的形成、分布與該期中酸性花崗斑巖侵入密切相關(guān),礦體分布于礦區(qū)內(nèi)中酸性巖體與圍巖的內(nèi)外接觸帶上,并以外接觸帶為主;②礦體形態(tài)、產(chǎn)狀總體受巖體界面控制,隨著巖體頂界面的起伏而變化,遠離巖體頂界面受地層和構(gòu)造聯(lián)合控制,構(gòu)造、巖性對礦體控制程度較弱;③賦礦圍巖主要為花崗斑巖、二長花崗巖、矽卡巖、角巖等,圍巖中蝕變主要為硅化、鉀化、矽卡巖化。

    (2)成礦時代。根據(jù)相關(guān)測試,南泥湖、上房溝等含礦斑巖的SHRIMP年齡分別為(157.1±2.9)Ma和(157.6±2.7)Ma[18],金堆城、南泥湖—三道莊、上房溝、雷門溝等斑巖(矽卡巖)型鉬礦床的輝鉬礦Re-Os年齡為140 Ma左右[19-20]。太山廟花崗巖體的SHRIMP年齡為(115±1.4)Ma,東溝含礦A型花崗斑巖體成巖年齡為(112.2±1.5)Ma,輝鉬礦Re-Os同位素年齡為(116±1.7)Ma;南泥湖—三道莊礦區(qū)浸染狀輝鉬礦化樣品Re-Os同位素年齡為(146.0±1.1)Ma[19]。綜上分析,本研究認為鉬鎢礦床形成于燕山晚期,矽卡巖與礦化在空間上密切共生,成礦年齡為135~157 Ma。

    5 成礦預(yù)測

    5.1 成礦模式

    本研究在充分結(jié)合前人成果[22-26]的基礎(chǔ)上,結(jié)合最新勘查成果,對該礦床的成礦模式進行了分析。綜合分析認為,該礦床的形成與南泥湖巖體、上房溝巖體、石寶溝等一系列燕山期斑巖體及巖漿熱液交代碳酸鹽巖等不同巖石類型密切相關(guān),當富含鉬、鎢、鉛、鋅、銀等成礦元素的花崗質(zhì)巖漿沿著EW向斷層與NNE向斷層交匯處上升并侵位形成花崗斑巖體和巖漿期后中高溫含礦流體,其成礦流體主要為巖漿水及部分雨水;成礦流體在運移過程中,由于成礦流體溫度和圍巖性質(zhì)的不同,進而使不同成礦元素組合出現(xiàn)明顯的分帶現(xiàn)象,從而形成不同類型的礦化及礦床,其中以巖漿水為主的中高溫含礦流體在南泥湖等斑巖體的內(nèi)接觸帶形成斑巖型鉬礦化、鉀化、硅酸鹽化等。在其斑巖體的外接觸帶,當其圍巖類型為碳酸鹽巖時,形成矽卡巖型鉬(鎢)礦化、矽卡巖型多金屬硫鐵礦化;當其圍巖類型為碎屑巖時,則形成細脈浸染型的鉬(鎢)礦化。隨著成礦流體的運移及成礦元素的變化,成礦流體中的巖漿水混合了部分雨水等,成礦溫度進一步降低,并形成中低溫含礦熱液,其在斷裂形成的成礦通道中與圍巖發(fā)生熱液交代充填及熱蝕變作用,從而形成了硅化、絹云母化、綠泥石化、碳酸鹽化等一系列圍巖蝕變及鉛鋅銀礦化,最終形成了由斑巖—矽卡巖型鉬(鎢)礦床(南泥湖—三道莊),層狀矽卡巖型鎢鋅(鉛)硫鐵礦床(駱駝山、銀河溝),層狀及熱液脈狀鉛鋅(銀)礦床(冷水北溝、赤土店)組成的一個完整的成礦序列(圖6)。

    5.2 找礦模型

    5.2.1 找礦標志

    (1)直接標志。地表“火燒皮”和礦化露頭是最直接的找礦標志。

    (2)成礦地質(zhì)體。區(qū)域成礦地質(zhì)體為燕山期中酸性侵入巖,多呈巖株、巖筒狀,地表出露面積一般小于1 km2,少數(shù)可達3 km2,尤其是高產(chǎn)熱率的巖體(魚庫巖體和南泥湖巖體分別為10 μWm-3和6~7 μWm-3)。

    (3)成礦構(gòu)造與成礦結(jié)構(gòu)面。成礦構(gòu)造屬逆沖推覆構(gòu)造體系和斑巖侵入體構(gòu)造系統(tǒng),成礦結(jié)構(gòu)面有構(gòu)造界面、巖性界面和地質(zhì)體界面,不同礦產(chǎn)類型的成礦結(jié)構(gòu)面存在差異。

    (4)地球化學(xué)標志。①水系沉積物異常的元素組合為Mo-Cu-Zn-(Pb)-(Ag)-(Mn),異常面積大,濃集中心明顯;②巖石地球化學(xué)測量地表W、Pb、Zn、Ag元素組合異常反映地表或深部有鉛鋅銀礦體存在,其內(nèi)帶高值區(qū)指示有富厚礦體賦存,在礦體傾向上的地表構(gòu)造裂隙充填物具有Pb、Zn、Ag中低溫元素異常。

    (5)地球物理標志。重力場中表現(xiàn)為布格重力負異常和剩余重力異常,異常值為-5~-1 mGal,化極磁異常平面圖中表現(xiàn)為正磁異常。重、磁場中的梯度帶,電場表現(xiàn)為低阻高極化特征,多數(shù)礦體位于低阻與高阻過渡帶。

    5.2.2 找礦模型要素

    以冷水—赤土店鎢鉬礦床的礦床特征和成礦模式為基礎(chǔ),參考東秦嶺鉬礦成礦相關(guān)研究成果,以成礦信息的提取、濃縮、綜合為途徑,建立的冷水—赤土店鎢鉬礦床的綜合找礦信息模型要素如表5所示。

    5.3 成礦潛力預(yù)測

    冷水—赤土店鎢鉬多金屬礦區(qū)鎢鉬鉛鋅礦體厚度大、延伸深,受工作程度及工作投入限制,礦體邊界并未完全控制,部分礦段控制程度較低,尤其是正在開采中的南泥湖鉬礦、三道莊鉬(鎢)礦、上房溝鉬礦三大礦山中,尚未開展深部鉆探驗證工作,上房溝鉬礦西南測某企業(yè)施工的單個鉆孔累計鉬礦體厚度達1 140.39 m,鉬平均品位為0.090%,并且鎢鉬礦相對控制程度較高,鉛鋅礦控制程度相對較低,需要對整個工作區(qū)進一步加強鎢鉬鉛鋅礦勘查工作,提高控制程度,進一步擴大找礦成果。

    區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)空間分布受控于斷裂構(gòu)造、地層及燕山晚期斑巖,鉛鋅銀礦床的成礦物質(zhì)主要來源于官道口群及欒川群地層,鉬鎢礦成礦物質(zhì)多來源于燕山晚期的巖漿流體。以冷水—赤土店礦區(qū)為中心的區(qū)域欒川群、官道口群地層分布廣,構(gòu)造活動強烈,欒川斷裂、馬超營斷裂、夜長坪—銀家溝斷裂帶、八寶山—后瑤峪斷裂帶等成群成帶密集分布,且分布著眾多的與鉬(鎢)礦關(guān)系密切的燕山期中酸性小巖體,目前已發(fā)現(xiàn)三道莊、南泥湖、上房溝、魚庫、火神廟等鉬(鎢)礦等一系列大中型斑巖型和斑巖/矽卡巖型礦床,且區(qū)內(nèi)出露的小巖體,以南泥湖、石寶溝中心形成了一個規(guī)模大、元素分帶明顯、形態(tài)完整的區(qū)域地球化學(xué)異常區(qū)(圖3)。該異常具有明顯的水平分帶特征,從異常區(qū)中心向外是一個由高溫到低溫元素的完整序列,元素組合依次為Mo-W-Bi-Cu-Zn-Pb-Ag-As-B-Ge,元素組合在整個異常區(qū)分為中心帶、中間帶和邊緣帶,中心帶為高溫的Mo-W-Sn組合,中間帶為中低溫的Cu-Zn組合,邊緣帶為低溫的Pb-Ag-As組合,元素組合的水平分帶與斑巖型—矽卡巖型—中低溫?zé)嵋盒偷V床成礦分帶相對應(yīng)。區(qū)內(nèi)Pb、Zn、Mo、W單元素異常面積大、濃集中心面積大(圖3),異常套好,其中Mo、W異??傮w呈NW向長條狀分布,Pb、Zn異??傮w呈NW向串珠狀分布,且馬圈鎢鉬鋅鉛異常和魚庫尖鎢鉬異常兩個綜合異常均證實為礦致異常。

    因此,以冷水—赤土店鎢鉬多金屬典型礦床為基礎(chǔ),通過對欒川地區(qū)的地質(zhì)、地球物理、地球化學(xué)及遙感等綜合資料進行分析,在區(qū)域上共圈定出南泥湖—馬圈鎢鉬鉛鋅多金屬成礦遠景區(qū)、石寶溝—赤土店鉛鋅多金屬成礦遠景區(qū)、火神廟—大西溝3個鎢鉬鉛鋅成礦遠景地段(圖7),與冷水—赤土店有相似的成礦背景和成礦地質(zhì)條件,顯示出該區(qū)具有較大的找礦潛力,值得進一步開展鎢鉬鉛鋅礦床勘查工作。

    6 結(jié) 論

    (1)冷水—赤土店鎢鉬多金屬礦床主要賦存地層為官道口群白術(shù)溝組和欒川群三川組、南泥湖組、煤窯溝組地層;鎢鉬礦體主要分布于礦區(qū)內(nèi)中酸性巖體與圍巖的內(nèi)外接觸帶上,以外接觸帶為主,礦體整體形態(tài)簡單,并多呈似層狀、板狀,厚度大,延伸深,并具有多層展布特征;礦體形態(tài)、產(chǎn)狀總體受巖體界面控制,隨著巖體頂界面的起伏而變化,遠離巖體頂界面受地層和構(gòu)造聯(lián)合控制,礦床成礦類型多樣,并兼顧斑巖型、矽卡巖型兩類礦床的成礦特點,具有較大的成礦規(guī)模和找礦潛力。

    (2)鎢鉬成礦作用與燕山期中酸性侵入巖密切相關(guān),成礦物質(zhì)多來源于燕山晚期的巖漿流體,燕山期小斑巖體是鉬鎢多金屬礦床的主要成礦母巖,矽卡巖與鎢鉬礦化在空間上密切共生,含礦巖漿在運移過程中由于溫度變化和圍巖的差異,從而使不同的成礦元素組合出現(xiàn)明顯的分帶現(xiàn)象并形成不同類型的礦化(床),該礦床成礦時代為燕山晚期,成礦年齡為135~157 Ma,礦床類型為斑巖—矽卡巖型。

    (3)以冷水—赤土店鎢鉬多金屬礦床為基礎(chǔ),結(jié)合區(qū)域成礦特征,建立了豫西地區(qū)的鎢鉬多金屬礦床的成礦模式和綜合找礦模型,為該地區(qū)尋找該類型礦床提供了參考,對于欒川及豫西地區(qū)的鉬鎢礦的找礦工作有一定的現(xiàn)實意義和參考價值。

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