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青海维日可琼金矿化点探讨

2016-04-14李文成王显真刘季清青海省第一地质矿产勘查院青海海东810600

地球 2016年4期
关键词:祁连造山硅质

■李文成 王显真 刘季清(青海省第一地质矿产勘查院青海海东810600)

青海维日可琼金矿化点探讨

■李文成 王显真 刘季清
(青海省第一地质矿产勘查院青海海东810600)

维日可琼金矿点于2002年由青海第一地质勘查大队发现,行政区划隶属于青海省天峻县管辖,大地构造位置上处于宗务隆裂谷造山带内,就位于柴北带与南祁连带之间。矿点距西宁市约390Km,有青藏铁路和西~峻公路经过天峻县,交通尚属方便。本文首先分析了青海维日可琼金矿矿区地质特征,然后探讨了该矿床地质特征,最后该矿成矿模式,具有较强的意义和价值。

维日可琼金矿 地质特征 成矿模式

维日可琼金矿点位于南祁连基底隆起一早古生代弧盆带的中段,宗务隆山北侧。金矿点于2002年发现至今,断续做过一些普查工作,但是总体工作程度较低,矿床远景不明。该矿点是目前在南祁连带志留纪浊积岩中发现的矿化较好的一个金矿点,虽然规模较小,但对研究区内金的矿化具有重要意义,故本论文对此做了一些相关研究工作,以对区内进一步寻找金矿有所启示。

1 区域地质背景

研究区位于祁连山南部及柴达木盆地北部之间的区域,位于青海省东部,西起阿尔金山脉,东部连接北秦岭山脉,南邻柴达木盆地,北接祁连山脉研究区内自然、经济地理条件极差,海拔标高大多在3000m以上,地势总体呈现西高东低的趋势,山势陡峻,相对高差500m以上,大部分地段处于高寒山区,常年积雪,对开展地质工作构筑了天然障碍;交通条件较差,多数地段不太便利;该区内气候寒冷、冬长夏短、早晚温差大、多风少雨、蒸发量远大于降水量且植被稀少,属典型的大陆性高原气候,而且更是一个亟待经济开发的少数民族地区。

2 区域地质特征

2.1区域地层

南祁连地区出露地层从太古界到第四系皆有发育,主要集中在前寒武纪、寒武纪、奥陶—志留纪、石炭—二叠纪、中生代三叠纪及新生代几个时间段内,区内地层按照构造带可划分为柴北带地层小区、宗务隆带地层小区、南祁连带地层小区及中祁连带地层小区,以区内北西西向深大断裂为界,前寒武纪地层的结晶基底与早、晚古生代的火山—沉积建造地层构成的褶皱基底相间分布,呈现“谷”、“隆”间隔的特点。并且由于南祁连地区受多期次造山作用的影响,前中生代地层多发生构造改造变质变形。

2.2区域构造

南祁连地区由一系列自古生代以来具北西向构造发育特征的不同时代造山带及古老基底隆起带组成,而此种构造格局是由柴北、宗务隆山、中祁连南缘、北祁连南缘四条近北西向区域断裂划分。这四条区域断裂呈北西向近平行展布,它们分别为南祁连四个次级构造单元之间与南邻柴达木盆地、北邻北祁连造山带的分界所在。南祁连地区内部构造受周边大型深壳走滑断裂控制,构成大小不等的梯形格状特征,以北西西向断裂为主,北东东向、北北西向次之,发育多条北西西向韧性剪切带,并出现一些环状构造。据重力、航磁、遥感等解释,区内尚发育有较多隐伏的Ⅲ级断裂及构造穹窿。

2.3区域岩浆作用

南祁连地区岩浆活动十分强烈,分布也广泛,其始于元古代,结束于新生代,不同时期的岩石组合记录了南祁连多旋回复合造山的演化历史。该区内不仅保留了洋盆演化、大陆裂解过程中形成的镁铁质—超镁铁质蛇绿岩,也分布了与洋—陆俯冲、碰撞、造山晚期大陆伸展阶段过程有关的中酸性岩浆岩岩石组合,还大量发育了岛弧环境形成的火山岩组合。其岩石地球化学特征反映出南祁连多旋回复合型造山带复杂的区域构造演化史及特殊的地壳演过程,这些显著特征也奠定了南祁连区域成矿作用的独特性及多样性。

3 矿床地质特征

出露地层主要为早志留世巴龙贡噶尔组的一套复理石碎屑岩建造,总体呈北西、北西西向带状展布。依据岩石组合,划分为砂板岩段和千枚岩段。砂板岩段岩石组合为砂质、粉砂质板岩、硅质板岩,局部可见千枚状板岩、绢云母板岩、绿泥石板岩、变硬砂岩、硅质岩及安山质熔结凝灰岩千枚岩段岩石组合为粉砂质板岩、绿泥石粉砂岩、变砂岩、局部可见硅质板岩、硅质岩、安山质熔结凝灰岩等,砂板岩普遍具较强片理化现象,局部似千枚状板岩。根据目前的矿化信息,各类岩性中硅质岩的含金性最佳区内断裂构造发育,主要有向、近向和近向三组断裂。以向及近向为主,与之平行的次级断裂比较发育。向断裂控制了区内地层分布和岩浆活动,构成了区内的总体构造格架。区内岩浆活动较弱,无大规模岩浆岩出露,但各类脉岩发育,多沿北西向断裂破碎蚀变带分布。

4 矿体特征及矿床地球化学

区内发现六条破碎蚀变带,根据空间分布位置分为东、西两个矿化带。矿石类型比较简单,均为碎裂蚀变岩型。围岩蚀变主要有硅化、高岭土化、绿泥石化、绢云母化等,矿化局部见有毒砂矿化、褐铁矿化,偶见黄铜矿化、铅锌矿化等。与金矿化关系最密切的蚀变主要为沿破碎带、脉岩及其边部发育的褐铁矿化、硅化、高岭土化。而对于岩矿石地球化学特征,我们对矿区的金矿石、脉岩及赋矿围岩进行了稀土及微量元素分析,其从维日可琼金矿区微量元素蛛网图解可以看出图,金矿石、闪长岩脉、硅质岩及泥、砂质板岩的微量元素分配模式十分相似,但总体上表现了花岗质岩脉、浅变质地层的源区关系,也反映了成矿物质来源与岩脉、围岩的亲密关系。

5 成矿模式

志留纪时期,南祁连带西段党河南山造山运动趋于尾声,造山后拉张出现了一系列北西西向的断陷和裂谷,即在该区内形成了加里东晚期哈尔腾—哲合隆断陷带,随着裂陷作用的加剧,海水侵入,并开始接受海相沉积,形成了一套海相复理石碎屑岩建造,且该地层中的硅质板岩、硅质岩具金高背景值显示,含金多在50—200ppb区间,初步形成了区内金的高背景矿源层,这为后期宗务隆造山运动改造成矿奠定了良好基础。另外,晚古生代末期—早中生代早期,南祁连洋壳向南俯冲形成的增生楔,发生造山运动,形成宗务隆造山带,区内地层挤压变质变形,并形成了一系列NW向逆断层,并在这些断层之间形成了断裂破碎带,为成矿提供了有利的构造空间,同时伴随中三叠世的碰撞造山作用,发生强烈的岩浆活动,如青海湖南山花岗岩体等。

[[1]张博文.青海南祁连造山带内生金属矿床成矿作用研究 [D].吉林大学,2010.

[2]李世金.祁连造山带地球动力学演化与内生金属矿产成矿作用研究 [D].吉林大学,2011.

[3]白永波.甘肃阿克塞县察汗鄂博图岭一带地球化学异常评价与成矿靶区圈定[D].兰州大学,2014.

P621[文献码]B

1000~405X(2016)~4~80~1

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