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青海省大场地区造山型铜钼矿床的潜力分析

2018-02-23岳涛王成勇

西部资源 2017年5期

岳涛+王成勇

摘要:造山过程中会引起金、银、铜、铅锌、钼等成矿元素发生一定程度的活化、迁移和富集矿化。形成造山型矿床—以金矿床在表层,银、铜、铅锌、钼等矿床在深部或金与银、铜、铅锌、钼等成矿元素伴生的金多金属矿床。大场地区的大场、加给陇洼等金矿床均属于造山型金矿床,但未发现银、铜、铅锌、钼矿床的伴生,该区地球化学特征显示:元素组合以金砷锑为主;说明该区剥蚀作用较弱,研究该区各成矿元素地球化学图发现,铜钼两种元素在该区呈高背景,为造山作用引起。通过降低铜钼的异常下限,圈出一些铜钼异常,根据这些异常结合已有成矿事实、地质构造,圈定出两处隐伏矿预测区,预测区内发现弱化探异常与弱物探异常套合较好,在预测区内寻找造山型铜钼矿床的潜力较大。

关键词:造山型矿床;大场地区;造山型金矿;造山型铜钼矿床

Potential analysis of orogenic-type copper-molybdenum deposits in Dachang area, Qinghai Province

Yue Tao1, Wang Cheng Yong

Abstract: During the orogenic process, gold, silver, copper, lead and zinc, molybdenum and other ore-forming elements have been activated, migrated and enriched to a certain extent. Formation of orogenic-type Deposits - gold deposits in the surface layer of silver, copper, lead and zinc, molybdenum and other deposits in the deep or gold and silver, copper, lead and zinc, molybdenum and other metallogenic elements associated with gold polymetallic deposits. Dachang area, in addition to the long depression of Dachang gold deposit belong to orogenic-type gold deposits, but no silver, copper, lead and zinc, molybdenum deposit, according to the elements for gold and arsenic antimony; it shows that the weaker denudation, the area of each metallogenic element geochemical map, two elements of copper Mo was high background in the area, due to orogenesis. The abnormal lower limit of copper and molybdenum, copper and molybdenum circle some abnormal, according to these anomalies with existing metallogenic facts, geological structure delineated two area prediction of concealed ore prediction area found weakening geochemical anomaly and weak geophysical anomaly fit better, in predicting area for orogenic-type copper molybdenum ore bed potential.

Key words: orogenic-type deposit; Dachang zone; orogenic-type gold deposit; orogenic-type Copper-Molybdenum deposit

大場、加给陇洼等造山型金矿位于青海省北巴颜喀拉山脉北坡西段,行政区划属青海省玉树州曲麻莱县麻多乡管辖,其地理坐标为东经96°07′~96°20′,北纬35°15′~35°25′[1]。该区已有很多专家对区内的金的成矿作用、流体包裹体及成因类型等方面做了大量的研究,取得了丰硕的成果。(本文在前人研究的基础上,通过《青海省东昆仑中段1∶5万矿调多元地质信息集成与找矿预测》项目对该区进行综合研究和成矿预测。

1.造山型矿床及其成矿模式

据研究,造山型金矿是变质地体中受构造控制的脉状后生金矿床,在时间和空间上与增生造山作用有关。造山型金矿的概念包括了过去有些文献中常见的石英脉型、韧性剪切带型、构造蚀变岩型以及一些网脉状的金矿床。它们主要形成于中地壳的绿片岩相环境,有些文献中也常称为中温或中深成热液矿床。但是,造山型金矿床形成过程中不光只有金砷锑元素的迁移;与金元素地球化学行为相似的银、铜、铅锌、钼等成矿元素也发生一定程度的活化、迁移和富集矿化[2]。形成造山型矿床—以金矿床在表层,银、铜、铅锌、钼等矿床在深部或金与银、铜、铅锌、钼等成矿元素伴生的金多金属矿床。例如,河南栾川康山金银铅矿床,河南灵宝大湖金钼矿床(上部为金矿,下部为钼矿),内蒙古白乃庙铜(-金-钼)矿床和白乃庙金(-铜)矿床,等等[2]。

2.研究区区域地质背景

2.1区域构造及成矿带endprint

该矿区大地构造位置处于北巴颜喀拉造山亚带,北以布青山南坡断裂为界与阿尼玛卿华力西期缝合带毗邻,南东以巴颜喀拉主峰北侧断裂为界与中、南巴颜喀拉造山亚带相邻。

区内断裂构造以石炭—二叠纪地层出露地带的甘德—玛多区域性断裂构造为代表,断裂构造具有密集性发育的特点及长期性、多期活动特点,断裂构造切割较深,在大场附近的甘德—玛多断裂发现了含蓝闪石玄武岩,说明该断裂深切达地幔,从而成为地下含矿热液活动和运移的良好通道,具有较好的构造热液条件[3]。

2.2矿区地质概况

矿区地层主要为三叠纪昌马河组和甘德组;二叠纪布青山群马尔争组(P2m)。构造以甘德—玛多深大断裂为依托,总体表现为断裂构造发育,褶皱构造次要的构造骨架;岩浆活动相对贫乏,仅沿甘德-玛多断裂带有中基性火山岩分布[1]。

2.3矿床成因

研究区矿床成因类型相同,属于“中低温热液型”,是板块碰撞作用的结果:由于板块碰撞作用产生地热增温,驱动变质水(地层变质脱水)沿大断裂迁移,途中不断萃取成矿物质,在区域隆升过程中不断有大气降水的渗入,从而形成富含成矿物质的CO2-NaCl-H20流体。在造山过程的晚期,甘德—玛多断裂发生右行逆冲,其两侧的地层被牵引褶皱,在褶皱轴部及两翼形成断裂—裂隙系统,当富含成矿物质的CO2-NaCl-H20流体进入这些断裂─裂隙系统后,首先与围岩反应,随着流体被冷却,流体不混溶作用分离出成矿流体,并在这些断裂─裂隙系统中淀积出金、金锑等各种成矿物质[3]。

3.研究区成矿预测

研究区造山型金矿发育[4],区内综合异常以金砷锑为主,说明研究区遭后期剥蚀作用较弱,与昆南带剥蚀深度最小,矿床保存条件好[5]相对应。研究区未出现银、铜、铅锌、钼等元素的异常,但查看这几种元素的地球化学图发现,铜、钼两种元素在该区呈现高背景状态(见表1),且套合较好,由于区内断裂构造发育,热液作用强烈,区内的铜钼异常是由区内造山热液作用引起,因此在该区具有寻找造山型铜钼矿床的潜力。

结合铜、钼地球化学图,铜以60×10-6为下限,钼以2×10-6为下限,圈出一些铜、钼异常,根据这些异常结合已有成矿事实,地质构造圈定出加给陇洼铜钼隐伏矿预测区和大场铜隐伏矿预测区(见图1)。

通过对加给陇洼地区的综合研究发现该区的铜钼异常主要出现在遭后期剥蚀作用较强的更新世冲洪积附近,呈环状包围加给陇洼,但加给陇洼金矿床未出现铜钼异常,说明加给陇洼的金砷锑异常为前缘晕,周边遭剥蚀强烈地区出现的铜钼异常为近矿晕。

加给陇洼铜钼隐伏矿预测区南部出现叠加到负磁背景上的局部正异常;长度2.5km,宽度500m,约300nT高精度磁异常,推测由隐伏岩脉引起,该磁异常与铜异常套合较好;预测区北部出现叠加到负磁背景上的局部正异常;长度4km,宽度400m,约几十至几百纳特高精度磁异常,推测由隐伏岩脉引起,该磁异常与铜钼异常套合较好(图2),因此在该区寻找隐伏铜钼矿床的潜力较大。大场铜隐伏矿预测区出现叠加到负磁背景上的局部正异常;长度3km,宽度400m,约几十至几百纳特高精度磁异常,推测由隐伏岩脉引起,该磁异常与铜异常套合较好(图3)。因此在该区寻找隐伏铜矿床的潜力较大。

4.结论

(1)研究区铜钼元素的高背景是由该区的造山作用引起。

(2)研究区以金砷锑异常为主,说明研究区遭后期剥蚀作用较弱,处于前缘晕。

(3)加给陇洼周边的铜钼异常主要出现在遭后期剥蚀作用较强的更新世冲洪积附近,处于近矿晕。

(4)加给陇洼铜钼隐伏矿预测区和大场铜隐伏矿预测区里的化探异常和物探异常虽然都很弱,但套合较好,在该区寻找隐伏铜钼矿床的潜力较大。

参考文献:

[1]赵俊伟,刘长征,等.青海曲麻莱县大场地区金矿整装勘查实施方案[R].2015.

[2]陈衍景.造山型矿床、成矿模式及找矿潜力[J].中国地质, 2006, 33(6):1181-1196.

[3]赵财胜,赵俊伟,孙丰月,等.青海大场金矿床地质特征及成因探讨[J].矿床地质, 2009, 28(3):122-133.

[4]赵俊伟.青海东昆仑造山带造山型金矿床成矿系列研究[D].吉林大学, 2008.

[5]许庆林.青海东昆仑造山带斑岩型矿床成矿作用研究[D].吉林大学, 2014.

[6]史连昌,岳涛,等.青海省东昆仑中段1∶5万矿调多元地质信息集成与找矿预测工作总结报告[R].2016.

[7]姬丙艳,严永邦,等.青海省东昆仑成矿带中段开荒—错尼I46E002024等二十三幅1∶5万水系沉积物地球化学及地面磁法测量成果报告[R].2010.

[8]刘永慧,席忠,张志刚,等.内蒙古乌拉特后旗查干花铜钼矿床地质特征及找矿标志[J].西部资源, 2014(2):200-202.

[9]刘永慧,席忠,张志刚,等.内蒙古乌拉特后旗查干花铜钼矿床地质特征及找矿标志[J].西部资源, 2014(2):200-202.

[10]王鑫.内蒙古满洲里地区乌努格吐山铜钼矿床的地质、地球物理、地球化学特征[J].西部资源, 2016(2):106-108.

[11]张志军,李继业,张翰奇.华北地台北缘铜钼矿床地质浅析[J].西部资源, 2014(2):156-157.

[12]翁海蛟,韦龙明.内蒙古车户沟斑岩型铜钼矿区矿石特征及成因探討[J].西部资源, 2014(2):126-129.endprint