宗樂斌,李世杰,關(guān)鍵東
(1.北京中地華安地質(zhì)勘查有限公司,北京 100084;2.天津生態(tài)城環(huán)境技術(shù)股份有限公司,天津 300467;3.內(nèi)蒙古自治區(qū)第七地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)院,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010020)
本區(qū)位處大內(nèi)蒙大興安嶺中段南坡,大地構(gòu)造位置處于西伯利亞板塊、西伯利亞板塊東南陸緣增生帶與華北板塊、華北板塊北部陸緣增生帶的銜接部位;次級構(gòu)造為查干敖包~扎蘭屯古生代增生陸緣與索倫~西烏沁旗晚古生代增生陸緣[1]。區(qū)內(nèi)大規(guī)模的巖漿活動及斷裂構(gòu)造形成了面積較大的中酸性火山巖和侵入巖。成礦區(qū)帶上屬古亞洲成礦域額濟(jì)納旗~興安嶺成礦區(qū),橫跨大興安嶺中段華力西、燕山期鐵、鋅、鎢、金、鉛、鉻成礦帶與突泉~林西華力西、燕山期鐵、銅、鉛、鋅、鈮成礦帶,具良好的成礦條件[2]。
區(qū)內(nèi)地層為古生界二疊系上統(tǒng)林西組,中生界三疊系下統(tǒng)哈達(dá)陶勒蓋組、侏羅系上統(tǒng)滿克頭鄂博組,新生界第四系沖積物、洪積物、沼澤物。本區(qū)侵入巖較發(fā)育,分布在西北部及東部,總體呈北東向帶狀展布,受北東向區(qū)域斷裂構(gòu)造控制明顯;少部分沿環(huán)狀火山斷裂侵入,受火山機(jī)構(gòu)控制明顯。侵入巖類型主要為侏羅紀(jì)石英閃長巖、石英二長巖、石英二長斑巖、二長花崗巖、花崗斑巖、正長巖等,呈巖基、巖株產(chǎn)出,巖體與中生代地層呈侵入接觸,與內(nèi)生金屬礦化關(guān)系較為密切。蝕變類型主要有硅化、褐鐵礦化、綠泥石化、碳酸鹽巖化、黃鐵礦化、方解石化等。
研究區(qū)內(nèi)流紋質(zhì)角礫凝灰?guī)r、安山質(zhì)集塊巖、弱蝕變二長斑巖、沉角礫凝灰?guī)r四種巖石標(biāo)本的極化率較低,且變化范圍較小,其極化率一般低于1%。電阻率呈中高電阻率狀態(tài),在500~15000Ω·m,之間,具有較明顯的級次差別。區(qū)內(nèi)火山巖中的安山質(zhì)集塊巖屬于高阻類巖石,其平均電阻率一般大于5000Ω·m。中低阻電阻率巖石主要為侏羅系上統(tǒng)的流紋質(zhì)含角礫凝灰?guī)r、沉角礫凝灰?guī)r和流紋質(zhì)角礫凝灰?guī)r或蝕變巖石,其電阻率值較低,電阻率一般在1000Ω.m~2000Ω·m,而蝕變后金屬礦物增多其電阻率相應(yīng)降低,電阻率一般在1000Ω·m以下。無論高阻類巖石,還是中低阻類巖石,經(jīng)受構(gòu)造運(yùn)動后,巖石破碎或蝕變,使得原巖中金屬礦物增多或被水及泥質(zhì)物質(zhì)充填,其電阻率均有不同程度的降低,在視電阻率曲線上表現(xiàn)為局部低阻特征,電阻率的下降幅度主要取決于巖石的破碎程度及巖石的蝕變礦化程度,為利用電阻率參數(shù)尋找斷裂破碎帶提供了地球物理依據(jù)。
本區(qū)中部和東北部視極化率場表現(xiàn)為跳躍高視極化率場,呈長橢圓狀,總體走向北西320°±,區(qū)內(nèi)封閉,控制長約1000m,寬約500m。視極化率ηs值一般在5.0%以上,東北部高視極化率區(qū)呈豌豆?fàn)?,總體走向北西310°±。在研究區(qū)東部及南部,視電阻率一般在3000Ω.m~8000Ω.m之間,個別點(diǎn)達(dá)10000Ω.m以上,電阻率等值線呈現(xiàn)一個個跳躍的高阻區(qū)域。
中部視高極化率區(qū)對應(yīng)低視電阻率區(qū),表現(xiàn)為低阻高極化特征;東北部視高極化率區(qū)對應(yīng)高視電阻率區(qū),表現(xiàn)為高阻高極化特征。推斷附近存在北西向斷裂,該區(qū)的高阻低極化可能為中生代含礦巖漿熱液在侵入過程中與圍巖含礦物質(zhì)作用并進(jìn)一步迭加改造,造成硫化礦物相對富集,有可能形成熱液裂隙充填交代蝕變型鉛多金屬礦床。
2.3.1 異常區(qū)特征
本區(qū)極化率場主要分為高極化率場和低極化率場,在高極化率場區(qū)內(nèi)形成多個局部激電異常,極化率平均值為3.39%,均方差為1.47%,異常下限定為5.6%。研究區(qū)圈定一處激電中梯異常,異常總體形態(tài)呈長橢圓狀,長軸走向140°±,區(qū)內(nèi)封閉。
控制長度約800m,最寬處約300m。異常區(qū)分布多個極值中心,極化率峰值分別為6.94%和8.46%,對應(yīng)該極化率異常區(qū)視電阻率反映為相對低阻特征。
區(qū)內(nèi)巖性為侏羅系上統(tǒng)滿克頭鄂博組流紋質(zhì)角礫凝灰?guī)r,由物性特征知,流紋質(zhì)角礫凝灰?guī)r極化率較低,不可能形成較高的視極化率場。
推斷中生代含礦巖漿熱液在侵入過程中與地層接觸帶附近的含礦圍巖發(fā)生交代蝕變,造成硫化礦物相對富集,從而形成本區(qū)的高視極化率場,局部更富集的地段形成較高的激電異常。
2.3.2 異常驗(yàn)證及解釋
異常內(nèi)共布設(shè)8條綜合剖面,與異常相關(guān)的綜合剖面P3、P4、P5、P6、P7中個元素均相對富集,其主成礦元素Ag、Pb、Zn值相對較高,其中P5中的Pb最高值為693.2×10-6,Ag最高值為1.975×10-6,YZP3中的Zn最高值為171.2×10-6;熱液元素Bi、Sb在P5、P6、P7具明顯的跳躍性,其中P5中的Sb最高值為36.9910-6,P7中的Bi最高值為11.69×10-6。
為了判斷該硫化礦物富集體的埋深、傾向等賦存狀態(tài),在異常區(qū)實(shí)測了一條激電中梯剖面。
激電中梯PC1剖面240點(diǎn)~340點(diǎn)有明顯的激電異常顯示,ηs值在6%以上,異常極值點(diǎn)260點(diǎn)達(dá)7%以上,異常顯得非常突出,對應(yīng)視極化率異常電阻率總體顯示相對低阻。從激電測深ηs斷面圖在220號~340號點(diǎn)間顯示非常明顯的視極化率異常,兩側(cè)ηs背景值在5%以下,異常區(qū)ηs值一般在6%以上,異常中心極值可達(dá)7%以上。從ηs斷面圖等值線特征分析,該極化體由一個斷面為橢圓狀的極化體而組成,而且極化體向深部及西南方向延伸。從激電測深ρs斷面圖分析,對應(yīng)視極化率異常在高視電阻率與低視電阻率的接觸帶附近,西南方向延伸部分亦處在高、低視電阻率接觸帶上。據(jù)激電測深曲線判斷極化體頂部埋深為20m左右。
研究區(qū)中部有兩條明顯的低視電阻率帶,結(jié)合巖性分布及剖面特準(zhǔn)推斷兩條斷裂F1和F2,這兩條斷裂處于測區(qū)中部低視電阻率區(qū)與高視電阻率區(qū)的過渡區(qū)域,呈北西-南東向條帶狀展布,且F1和F2斷裂附近呈高視極化率場區(qū),推斷F1和F2斷裂高視極化率區(qū)是由巖漿熱液裂隙充填與構(gòu)造破碎帶圍巖交代蝕變,從而造成金屬硫化物相對富集,形成低阻高極化場區(qū),具備明顯構(gòu)造控礦特征。
本區(qū)的激電中梯異常是由巖漿熱液侵入時含礦熱液與圍巖中的含礦物質(zhì)迭加改造作用造成接觸帶附近硫化礦物相對富集而形成的強(qiáng)極化體引起,從異常的異常中心分析,該極化體由兩條北西向條帶狀極化體組成。推斷該硫化礦物富集體最淺處頂部埋深20m左右,傾向近約水平。結(jié)合本區(qū)的成礦有利地段,具備形成熱液裂隙充填型鉛多金屬礦床的有利條件。