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    滇西北香格里拉地區鎢礦成礦規律及找礦方向

    所屬分類:經濟論文 閱讀次 時間:2022-01-14 10:25

    本文摘要:摘要:滇西北香格里拉地區已成為我國重要的銅鉬資源勘查開發基地,區內的燕山期巖漿巖帶呈南北向縱跨義敦島

      摘要:滇西北香格里拉地區已成為我國重要的銅鉬資源勘查開發基地,區內的燕山期巖漿巖帶呈南北向縱跨義敦島弧、甘孜–理塘結合帶及揚子西緣坳陷帶,并伴隨著鎢鉬多金屬礦化,形成了休瓦促、麻花坪等大中型鎢多金屬礦床。區內鎢礦床與花崗巖有直接成因和空間聯系,具有剩余重力低異常、弱正磁異常、鎢錫鉬鉍組合異常及鎢錫自然重砂異常特征。本文通過休瓦促、麻花坪典型礦床分析,總結鎢礦時空規律,控礦因素及成礦模式,結合區域重力、航磁、化探、重砂等異常,綜合分析該區具有尋找石英脈型、矽卡巖型、巖漿熱液型鎢多金屬礦的找礦潛力,并探討了鎢礦找礦方向。

      關鍵詞:找礦方向;成礦規律;鎢礦床;香格里拉;滇西北

    礦產方向

      引言

      金屬鎢是國際上公認的戰略性礦產,廣泛應用于國防和國民經濟各個領域,特別是潔凈能源、信息產業、航天航空和國家安全等許多高新技術領域。世界上的鎢礦床分布不均勻,我國鎢礦產資源豐富,儲量和產量長期居世界首位,但由于相關地質找礦工作的投入不足,加上當前社會經濟的快速發展,目前我國鎢資源優勢逐漸減弱,資源安全形勢嚴峻(王明燕等,2014;毛景文等,2019;蔣少涌等,2020)。

      考慮到鎢礦產的重要戰略價值,加強對其成因研究及找礦勘查十分必要。香格里拉地處西南三江特提斯復合造山帶,是中國重要的銅鉬多金屬資源勘查開發基地之一,產出有普朗超大型斑巖型銅礦、銅廠溝大型斑巖–矽卡巖型銅鉬礦等礦床,成礦地質背景優越,找礦潛力巨大(鄧軍等,2011,2014,2016;Dengetal.,2014a,b;李文昌等,2010a,2016;Lietal.,2017)。

      國內眾多學者在該區針對銅鉬礦開展了大量的成巖成礦作用、礦床特征、成礦年代、成礦流體及物質來源等基礎礦床學研究(莫宣學等,1993;潘桂棠等,2003;曾普勝等,2003,2004,2006;侯增謙等,2001,2003,2004;范玉華和李文昌,2006;冷成彪等,2008;曹殿華等,2009;李文昌等,2010b,2011,2012,2013;任江波等,2011;黃肖瀟等,2012;曹康等,2014;Lietal.,2011,2014,2017;楊立強等,2015;Wangetal.,2014a,b;Yuetal.,2014,2020;王新松,2014;王新松等,2011,2015;劉學龍等,2016;Yangetal.,2017a,b,2018;余海軍,2018;江小均等,2019;董濤等,2020),厘定了區內出露巖體的成礦專屬性,即與印支期洋殼俯沖有關的閃長玢巖、石英閃長玢巖、石英二長閃長玢巖、石英二長斑巖等中酸性島弧巖漿。

      伴隨有銅多金屬成礦作用;與燕山期碰撞后伸展有關的二長花崗巖-花崗閃長巖等加厚地殼部分熔融產生的酸性巖漿, 與鉬多金屬成礦作用密切。但隨著近年勘查工作的深入,研究發現燕山期巖漿巖帶由北向南縱跨義敦島弧、甘孜理塘結合帶進入揚子西緣坳陷帶,并伴隨著鎢鉬多金屬礦化,從北向南形成了休瓦促鎢鉬礦(中型)、沙都格勒鎢鉬礦(小型)、熱林鎢鉬礦(礦點)、亞雜鉛鋅礦(共伴生錫)、紅山銅鉬礦(共伴生鎢)、銅廠溝銅鉬礦(伴生鎢)、麻花坪鎢鈹礦(大型)等鎢錫礦床點,顯示出較好的鎢礦找礦潛力。

      本文在系統總結前人研究成果的基礎上,通過休瓦促鎢鉬礦、麻花坪鎢鈹礦典型礦床研究,總結鎢礦時空規律,控礦因素及成礦模式,結合區域重力、航磁、化探、重砂等異常,探討鎢礦找礦方向,為該區下一步工作部署提供一定的依據及思路。

      1區域地質背景

      香格里拉地區位于西藏–三江造山系和上揚子陸塊區結合部位(圖1a),縱跨四個三級構造單元:西側的中咱–中甸地塊,北部的義敦島弧帶南段,東側的甘孜–理塘蛇綠混雜巖帶向南急劇收縮部位,南部的揚子陸塊西緣鹽源–麗江坳陷帶。

      中咱–中甸地塊,古生代屬于揚子古陸西部被動邊緣的一部分,晚古生代中晚期由于甘孜–理塘洋的開啟,而裂離揚子陸塊,構成微陸塊中的穩定地塊。陸塊具有典型的基底與蓋層的二元結構,基底為石鼓群、巨甸巖群的變質復理石細碎屑巖、碳酸鹽、中性火山巖;蓋層為古生代-晚古生代的濁積巖、火山巖、陸源碎屑巖、碳酸鹽巖、磨拉石建造。蓋層的古生界碳酸鹽沉積建造內產出區域變質型大理石礦、中—低溫熱液型銅鉛鋅礦床,古近紀老君山地區山間盆地產出沉積型銅礦、砂金礦及與富堿斑巖有關的斑巖型銅金礦等。

      義敦島弧南段,即為格咱島弧,夾持于鄉城–格咱斷裂和安家村斷裂、楚波–熏洞斷裂之間,向南至麗江石鼓與金沙江結合帶交合;是甘孜–理塘洋向西俯沖的產物。晚三疊世(210~230Ma),發育與俯沖相關的鈣堿性島弧型淺成—超淺成中—酸性侵入巖,巖性以石英閃長玢巖–石英二長斑巖–花崗閃長斑巖–黑云母花崗巖為主,同時形成斑巖–矽卡巖型Cu多金屬礦床(以普朗、雪雞坪斑巖型Cu礦床和郎都矽卡巖型Cu礦床為代表);晚白堊世(86~75Ma),發育伸展構造背景加厚地殼部分熔融形成的S型或I型花崗巖,巖性以似斑狀石英二長巖–二長花崗斑巖為主,同時形成斑巖–矽卡巖–熱液型CuWMo多金屬礦床。

      甘孜–理塘結合帶為晚二疊世—晚三疊世早期形成的甘孜–理塘洋盆向西俯沖消減于中咱地塊之下的殘余部分(潘桂棠等,2003),位于安家村斷裂以北,主要出露二疊系、三疊系及剪切帶構造混雜巖。揚子陸塊西緣鹽源–麗江坳陷帶位于楚波–熏洞斷裂以東,安家村斷裂以南。主要出露上古生界及三疊系。斷裂多呈北東、北西向展布,旁側次級節理、裂隙發育,控制了斑巖體及礦產分布。銅廠溝、東爐房、陸家村等地區,出露燕山晚期和喜馬拉雅期各類斑巖,不同程度的伴隨鎢鉬銅鉛鋅金多金屬成礦。

      2典型礦床特征

      2.1休瓦促石英脈型鎢鉬礦

      休瓦促石英脈型鎢鉬礦床位于香格里拉市格咱鄉,由東、西兩個礦段組成,礦床規模為中型。出露地層為上三疊統喇嘛埡組,巖性為灰至深灰色粉砂質板巖及變質砂巖,與巖體接觸部位發生熱變質作用形成十幾米至上百米的角巖化帶。侵入巖發育,由晚三疊世早期似斑狀黑云母花崗巖及晚白堊世晚期二長花崗斑巖構成休瓦促復式巖體。

      眾多學者研究認為休瓦促鎢鉬礦床的形成與晚白堊世巖漿活動密切相關(李建康等,2007;孟健寅,2014;Wangetal.,2014b;王新松等,2015;余海軍和李文昌,2016;Gaoetal.,2017,2018;張向飛,2018;高雪,2018;江小均等,2019;王忠強等,2020),其巖石具有較高的SiO2(70%~76%)及全堿含量(7.5%~10.7%),為準鋁質到弱過鋁質(A/CNK:0.96~1.07),具有較低的Mg、Ca、P含量,相對富集輕稀土元素、Rb、U、Th和Ta,而相對虧損重稀土元素、Ba、Sr和Eu,總體呈現出高分異I型花崗巖特征。休瓦促巖體具有相對較高的(87Sr/86Sr)i(0.7075~0.7098)和δ18O(5.9‰~8.4‰)值,負的εNd(t)(-8.0~-6.9)和εHf(t)(-7.6~-3.2)值,以及古老的Nd及Hf同位素的模式年1.3~1.7Ga,指示著其主要源于加厚的中基性下地殼部分熔融(Wangetal,2014b)。

      1∶5萬土壤地球化學測量在該區圈定1個以鎢鉬銅異常為主的甲類綜合異常,以W規模大、濃度高、與Mo緊密伴生為特點。異常區W平均含量48.7×106,最高250×106,異常面積26km2,規模158.3NAP;Mo平均含量13.0×106,最高34×106,異常面積15.25km2,規模49.6NAP;Cu平均含量268.7×106,最高1204×106,異常面積12.25km2,與已知的休瓦促鎢鉬礦套合好。休瓦促復式巖體全巖元素平均含量W為23.3×106、高出地殼豐度值近8倍,Mo為5.95×106,高出地殼豐度值3倍,表明該巖體具有很好的W、Mo含礦性。

      1∶10萬航磁特征:△T磁異常為弱正磁異常,呈北北西向長橢圓狀,異常值為20~72nT,與該區二長花崗巖體出露范圍基本一致,推斷弱正磁異常主要為巖體內磁鐵礦等磁性礦物引起。礦區發育節理與含礦石英細脈,相伴綠泥石化、綠簾石化、云英巖化、絹云母化、碳酸鹽化等近礦圍巖蝕變,蝕變越強,鎢鉬礦化越強,在空間上密切共生。礦化類型有石英脈型(形成工業礦體)及少量斑巖型(未形成工業礦體)。

      石英脈型鎢鉬礦體賦存于巖體內部構造裂隙中,受北西向斷裂的控制,主礦體呈脈狀、透鏡狀、似層狀產出,走向延伸185~735m,傾向延伸150~217m,平均厚2.2~9.5m,WO3品位0.141%~0.388%、Mo品位0.071%~1.074%。礦石礦物以白鎢礦、輝鉬礦為主,少量黃銅礦、黃鐵礦,呈粗粒–偉晶結構、半自形—它形粒狀結構,具團塊狀構造、細脈狀、細脈浸染狀、星點狀構造。輝鉬礦多呈扇形片狀集合體、菊花狀集合體狀,晶體粗大,粒徑可達6cm;白鎢礦呈自形粒狀晶體產出,往往與輝鉬礦共生,也有單獨存在于石英脈中。

      3成礦規律

      通過休瓦促鎢鉬礦床和麻花坪鎢鈹礦床系統研究,結合區域地質背景特征,深入剖析香格里拉地區鎢礦的成礦規律。

      3.1時空規律

      該區的鎢多金屬礦床分布表現出明顯的時空分帶性,休瓦促、沙都格勒、熱林、紅山、麻花坪鎢多金屬礦床(點)主要圍繞酸性侵入巖呈近南北向展布。鎢鉬礦成巖成礦時間主要集中在86~77Ma之間(徐興旺等,2006;李建康等,2007;尹光候等,2009;王新松等,2011,2015;孟健寅,2014;余海軍等,2015;余海軍和李文昌,2016;張向飛等,2017;高雪,2018),為燕山晚期,盡管燕山晚期侵入體由北往南穿越不同的構造單元,但其成巖成礦具有高度的一致性,成礦以鎢鉬為主,共伴生銅鉛鋅等多金屬組分,應形成于統一的成巖成礦地質事件。

      3.2控礦因素

      區內鎢多金屬礦床主要控礦因素有:巖漿巖、巖漿侵位地層、構造裂隙系統,它們之間既有密切的聯系,又有一定的獨立性,并在成礦系統中發揮著不同的作用。在巖漿中,鎢是高度不相容親石元素,其在地殼中的豐度約是地幔的250倍(Newsometal.,1996;Knigetal.,2011;RudnickandGao,2014;祝紅麗等,2020),在地殼物質發生部分熔融時,鎢元素傾向進入熔體相,因此花崗質巖漿可以為鎢礦床的形成提供初始的成礦物質來源。

      另外,花崗巖的巖漿演化作用對鎢的富集與成礦十分重要,巖漿演化過程可以促進鎢元素在殘余巖漿中富集(GrovesandMcCarthy,1978;HuangandJiang,2014),與鎢礦相關的花崗巖具有顯著的Eu、Sr、Ba、Ti負異常。香格里拉地區燕山期花崗質巖漿發育,由北向南為休瓦促二長花崗斑巖、熱林二長花崗斑巖、紅山花崗閃長巖、銅廠溝花崗閃長斑巖等,巖石化學成分上以富硅、富堿,貧水,低Al2O3、CaO、MgO呈準鋁質–弱過鋁質,REE呈“海鷗式”分布,富Ta、Zr、Nb、Ga、Y,貧Ba、Sr、Eu,具有高度演化的I型或S型花崗巖的特征,其源區主要為殼源物質,沒有或者有少量幔源物質的加入(侯增謙等,2001;李文昌等,2013),香格里拉地區的鎢礦化與其關系密切。

      鎢礦床的形成與巖漿熱液活動具有密切的聯系(許泰等,2019),因此含礦熱液運移的通道,礦質沉淀的構造空間及構造裂隙的存在直接影響著礦床的形成和發育。當礦區內發育塑性特征的變質巖時,花崗巖侵位其中,侵位晚期受區域NWSE向張裂隙作用形成白鎢礦–輝鉬礦石英脈和未礦化石英脈(江小均等,2019),如休瓦促、熱林石英脈型鎢鉬礦體主要賦存于巖體內部構造裂隙中。當礦區內發育化學性質活潑巖性時,成礦熱液沿接觸帶或構造裂隙交代圍巖,形成浸染狀矽卡巖型鎢礦體或發育于細脈或裂隙中的巖漿熱液脈型鎢礦體,如麻花坪熱液脈型鎢鈹礦早期SN向背斜褶皺及逆沖為主的層間剪切帶形成聚礦空間,EW向橫張裂隙充填形成熱液脈鎢鈹礦床(冉明佳等,2011)。

      4找礦方向探討

      香格里拉地區鎢礦成礦作用與酸性巖漿侵入作用相關,根據侵位深度不同形成了石英脈型(休瓦促、熱林)、矽卡巖型(紅山)、巖漿熱液型(麻花坪)鎢多金屬礦床,結合重力、航磁、化探及重砂異常特征,探討了休瓦促–熱林、紅山–銅廠溝、麻花坪深部及外圍3處地區找礦方向。

      休瓦促–熱林地區,二長花崗巖出露地表,圍巖主要為變質砂巖及板巖等碎屑巖,礦體受花崗巖及斷裂控制,產于巖體內部及外接觸帶角巖中,呈雁行排列,呈脈狀、透鏡狀及條帶狀,常見分支復合、尖滅再現、尖滅側現;圍繞二長花崗巖及鎢鉬礦床點具有較好的鎢錫鉬組合化探異常及Ⅰ、Ⅱ鎢錫重砂異常。該區下一步主要應以尋找巖體內部及外接觸帶角巖中的石英脈型鎢鉬礦為主,圍繞燕山期花崗巖內部及接觸帶構造帶、鎢鉬錫鉍化探異常及鎢錫重砂異常布置開展工作。

      另在熱林二長花崗巖體圍巖的石英脈中發現了共伴生的錫礦(亞雜)、休瓦促后期偉晶巖中發現了共伴生的硅鈹礦,后期的工作中應兼顧錫鈹礦的勘查評價,同時根據含礦石英脈脈寬、脈幅及脈率加強石英脈型鎢鉬礦的綜合評價。

      紅山–銅廠溝地區,產出有隱伏–半隱伏花崗閃長斑巖,圍巖主要為變質碎屑巖及碳酸鹽巖,礦體受花崗巖、圍巖及斷裂控制,產于巖體內部、外接觸帶矽卡巖及斷層破碎帶中。礦床位于剩余重力低異常梯度帶上,具較強的正磁異常,主要由巖體侵位深及矽卡巖型礦體引起;具有較好的銅鉛鋅鎢錫鉬綜合異常,元素多,套合好,濃集中心明顯,且與紅山、銅廠溝、東爐房等大中型斑巖型–矽卡巖型銅鉬多金屬礦床對應較好。

      下一步主要應以巖體內部及外接觸帶矽卡巖中斑巖型–矽卡巖型鎢鉬銅多金屬的找礦為主,圍繞重磁異常、銅鉛鋅鎢錫鉬綜合異常及鎢錫重砂異常布置開展工作。紅山銅鉬礦外接觸帶中已圈定了矽卡巖型銅鎢礦體,近年深部揭露到了鉬礦化的花崗閃長巖,下一步加強鎢礦的評價;銅廠溝地區在斑巖型–矽卡巖型銅鉬礦體已發現了白鎢礦化信息,東爐房地區與銅廠溝成礦背景相似,且銅鉬鎢錫金銀綜合化探異常強,套合好,應加強鎢礦的綜合評價。

      5結論

      (1)香格里拉地區鎢多金屬成礦主要受燕山期下地殼熔融的酸性花崗巖,富含Al、Si、Fe、Ca的碎屑巖地層及次級構造控制,初步建立了鎢多金屬礦成礦模式。

      (2)香格里拉地區鎢多金屬礦床表現為剩余重力負異常、正磁異常、鎢錫鉬組合異常及鎢族重砂異常特征,探討了休瓦促–熱林、紅山–銅廠溝、麻花坪深部及外圍3處地區的找礦方向及重點。

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      作者:董濤,2,杜斌1,2,段召艷1,2,曹曉民1,2,宋旭峰1,2,董紅國1,2,張有名1,李冰1

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