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      云南省香格里拉桑都格勒鉬礦地質(zhì)特征及成因分析

      2020-09-30 01:14:22何正文
      四川有色金屬 2020年3期
      關(guān)鍵詞:角巖輝鉬礦鉬礦

      何正文

      (云南旅游職業(yè)學(xué)院, 云南昆明 650221)

      香格里拉桑都格勒鉬礦位于香格里拉市城北東20°方位平距約80km,休瓦促鎢鉬礦區(qū)正南約6km處,隸屬香格里拉市格咱鄉(xiāng)所轄。礦區(qū)地處橫斷山脈之高寒山地狹谷區(qū),位于哈巴雪山北延之雪線以上,屬高山峽谷區(qū)。

      1 區(qū)域成礦背景

      桑都格勒鉬礦地處甘孜-理塘結(jié)合帶西側(cè)德格-中甸陸塊東緣,印支期義敦-中甸島弧帶南段,構(gòu)造線總體呈近北北西向展布[1];區(qū)域上跨四川稻城縣和云南香格里拉市兩省。

      礦區(qū)地球物理特征處于中甸近南北向重力低異常北部,重力負(fù)異常-400×10-5m/s2~-300×10-5m/s2,省界附近強(qiáng)度最大,紅山-桑都格勒一帶達(dá)-400×10-5m/s2,正磁異常值達(dá)40-60 nT。在格咱島弧成礦帶的三個(gè)亞帶中,有30余個(gè)礦床(礦點(diǎn))分布,桑都格勒鉬礦區(qū)屬休瓦促-桑都格勒鎢鉬礦亞帶(東帶),西側(cè)為普朗-紅山銅多金屬礦亞帶(中帶),格咱斷裂以東屬雪雞坪-阿熱銅多金屬礦亞帶(西帶),三個(gè)亞帶均呈北西-南東向展布,主要礦床類型有斑巖型、矽卡巖型、構(gòu)造熱液型、熱液石英脈型等。

      2 礦區(qū)地質(zhì)

      桑都格勒鉬礦主要分布于卜同花崗巖體內(nèi),含礦帶位于巖體西接觸帶的內(nèi)接觸帶,呈北東-近東西向展布。含礦巖石主要為鉬礦化石英脈,次為破碎狀鉀化黑云母二長(zhǎng)花崗巖。構(gòu)造為北西-南東向斷裂,出露的地層為上三疊統(tǒng)地層。

      2.1 地層

      礦區(qū)出露的地層分別為上三疊統(tǒng)拉納山組二段地層和喇嘛啞組一段的一部分地層,并發(fā)育第四系(Qg2)堆積物[2]。礦區(qū)內(nèi)地層、巖性特征由老到新分述如下:

      上三疊統(tǒng)拉納山組二段(T3l2):出露于礦區(qū)西部,走向北西-南東,傾向南西,傾角38°~60°。巖性為紫灰-深灰色角巖化粉-細(xì)砂巖、粉砂質(zhì)板巖、絹云板巖及含炭質(zhì)板巖夾灰白色角巖化磁黃鐵礦化石英砂巖和灰-灰白色石英。近接觸帶則見有黑云母角巖、透輝石黑云母角巖、輝鉬礦化角巖及云英巖化輝鉬礦礦脈(厚約20cm)灰色角巖化、磁黃鐵礦化石英砂巖厚約1m~3m,在地表具強(qiáng)烈的褐鐵礦化,呈條帶狀展布。

      上三疊統(tǒng)喇嘛啞組一段(T3lm1):出露于礦區(qū)西部,走向北東-南西、傾向北西、傾角20°~56°。巖性為灰白-深灰色粉砂質(zhì)板巖、角巖化粉-細(xì)砂巖夾紫灰色厚層狀角巖化石英砂巖、細(xì)砂巖和深灰色中-厚層狀角巖化長(zhǎng)石石英砂巖,局部呈互層產(chǎn)出,近接觸帶邊緣有角巖出現(xiàn)。

      第四系(Qg2):主要分布于礦區(qū)南端,由花崗巖、板巖、細(xì)砂巖巖塊、礫、砂及腐植土組成,為沖積、坡積、冰磧及崩塌巖塊等堆積物。

      2.2 構(gòu)造

      礦區(qū)構(gòu)造主要以北西向構(gòu)造為主,并伴有近東西向及北東向斷裂和裂隙。

      2.2.1 褶皺

      主要褶皺為休瓦促背斜構(gòu)造,軸向北西,東翼傾角25°,西翼傾角60°。由于巖層受動(dòng)力作用影響,波狀彎曲及次級(jí)小褶皺發(fā)育,規(guī)模較小。

      2.2.2 斷裂

      目前在礦區(qū)只發(fā)現(xiàn)一組北西向斷裂[3]。

      (1)F1斷裂:分布于礦區(qū)北西部,走向北西-南東,傾向241°~265°,傾角74°~85°。南西側(cè)出露拉納山組二段(T3l2)地層,地層傾向220°~274°,傾角33°~62°,具角巖化、輝鉬礦化;北東側(cè)為碎裂黑云母二長(zhǎng)花崗巖。

      (2)裂隙:區(qū)內(nèi)裂隙發(fā)育,主要為走向20°~110°的縱張裂隙,裂隙分枝復(fù)合,尖滅再現(xiàn),尖滅側(cè)現(xiàn)極為明顯,局部發(fā)育呈“X”型裂隙,有些被鎢鉬石英脈、乳白色石英脈所充填,是礦區(qū)內(nèi)重要的導(dǎo)礦和容礦構(gòu)造。

      2.2.3 巖漿巖

      礦區(qū)內(nèi)巖漿巖出露卜同花崗巖體(ηγ61),巖體長(zhǎng)軸呈320°方位展布和區(qū)域構(gòu)造線方向一致,區(qū)域面積大于93.6km2,而云南境內(nèi)只有42.5km2,往南東方向延入四川省境內(nèi),為一花崗巖巖基,其時(shí)代為燕山運(yùn)動(dòng)晚期,卜同花崗巖體具有一定的巖性(相)帶特征。

      2.2.4 變質(zhì)作用

      礦區(qū)變質(zhì)作用主要表現(xiàn)為侵入巖體與圍巖的接觸帶上的熱變質(zhì)作用,巖體自身的蝕變交代作用等。

      2.2.5 礦區(qū)地球化學(xué)異常特征

      礦區(qū)位于休瓦促-布斯Cu、Pb、Zn、W、Sn等多金屬異常區(qū)內(nèi),異常面積為160km2,分布于休瓦促牧場(chǎng)至布斯一帶,由五個(gè)土壤地球化學(xué)異常及重砂異常組成的多金屬異常區(qū)。經(jīng)巖石光譜全分析成果表明:造礦元素的豐度值較高,而個(gè)別含量極高(表1)。

      由表1中可看出主要的造礦元素的含量高出“維諾格拉多夫”的酸性巖與變質(zhì)巖豐度值的數(shù)倍至幾百倍,表明巖體及角巖化帶的含礦性較好。

      表1 礦區(qū)不同巖石單元元素含量表

      2.2.6 圍巖蝕變特征

      礦區(qū)內(nèi)蝕變類型主要有角巖化、綠簾石化、鉀長(zhǎng)石化、硅化、絹云母化、粘土化等,在礦體或近礦圍巖及蝕變破碎帶巖石見有硅質(zhì)交代,有時(shí)可見硅化邊等。與礦化關(guān)系較為密切的是巖體的硅化、綠簾石化、鉀長(zhǎng)石化、絹云母化,圍巖的角巖化[4]。

      3 礦體特征

      3.1 礦體特征

      礦體產(chǎn)于內(nèi)接觸帶附近,呈脈狀、透鏡狀,走向?yàn)楸睎|-近東西,傾向北西或南東,傾角均大于65°,近接觸帶20m~40m,礦化極為強(qiáng)烈,遠(yuǎn)離接觸帶,礦化逐漸減弱,以至消失。

      區(qū)內(nèi)已圈定KT1~KT10號(hào)共10個(gè)礦體(圖1),礦體長(zhǎng)度80m~460m,平均真厚度1.27m~5.73m,Mo品位0.200×10-2~0.475×10-2,單樣Mo品位最高1.58×10-2,傾角65°~85°。鉬礦賦存于巖體內(nèi)之石英脈中,礦與石英構(gòu)成礦體,具粗晶~偉晶構(gòu)造,脈石礦物為石英、鉀長(zhǎng)石、斜長(zhǎng)石、少量黑云母、礦石礦物為輝鉬礦及極少量白鎢礦,偶見綠泥石、綠簾石等。輝鉬礦呈斑狀、聚斑晶狀及團(tuán)塊狀分布于石英脈內(nèi),礦化不均勻。

      3.2 礦石質(zhì)量

      礦體內(nèi)主要礦石礦物為輝鉬礦、白鎢礦,尚有黃銅礦、黃鐵礦等,偶見錫石和輝銻礦等。礦石中有益組份主要為Mo,普遍伴生WO3,但WO3在該礦區(qū)含量較低,難形成可利用礦體,局部伴生有銅元素,無其他伴生元素;礦石中有害組份除CaO、WO3含量較高,但未超過有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),其它元素含量均較低(表2)。

      根據(jù)礦物形態(tài)、粒度及相互關(guān)系,礦石主要為自形-半自形粒狀結(jié)構(gòu)、粗粒-偉晶結(jié)構(gòu)。

      表2 礦層中各微量元素光譜分析結(jié)果統(tǒng)計(jì)表/%

      3.3 礦石類型

      從鉬物相分析結(jié)果得出,礦區(qū)硫化物中的鉬分布率最低為81.25%,最高為100.00%,地表和地下礦無明顯差異,從而確定礦石類型屬原生硫化物類型。礦石工業(yè)類型主要為含白鎢礦、輝鉬礦石英脈型;少量含白鎢礦、輝鉬礦蝕變破碎花崗巖型,偶見錫石和輝銻礦等。鉬礦石中伴有黃銅礦、黃鐵礦等金屬硫化物,基本未風(fēng)化。礦體中鉬品位主要介于0.08%~1.580%之間,總體屬中貧礦石。

      3.4 礦體圍巖及夾石

      礦體圍巖為黑云母二長(zhǎng)花崗巖,構(gòu)成礦體的頂、底板。石英脈型礦體與圍巖界線較清楚,與野外觀察編錄收集的礦層(體)及化驗(yàn)結(jié)果相吻合。

      礦體厚度小,一般無夾石;礦體厚度大,出現(xiàn)分支,夾石厚度一般3.00m,夾石長(zhǎng)度80.0m,呈透鏡狀?yuàn)A于礦體中,其巖性為黑云母二長(zhǎng)花崗巖,局部具綠簾石化、硅化,夾石一般可見細(xì)粒星點(diǎn)狀輝鉬礦化。

      4 礦床成因探討

      4.1 控礦因素

      4.1.1 賦礦層位

      礦床主要分布于卜同花崗巖體內(nèi),受燕山殼型花崗巖控制,礦化既發(fā)育于外接觸帶圍巖之中,也發(fā)育于巖體內(nèi),工業(yè)礦體主要產(chǎn)于巖體內(nèi)或內(nèi)接觸帶。礦區(qū)構(gòu)造活動(dòng)強(qiáng)烈,并有斷層及破碎帶、節(jié)理、裂隙發(fā)育,是含礦熱液的通道及成礦場(chǎng)所[5]。

      4.1.2 構(gòu)造

      礦區(qū)內(nèi)構(gòu)造主要有一組北西向的斷裂和裂隙節(jié)理,在斷裂的南西側(cè)有拉納山組二段(T3l2)地層,地層傾向220°~274°,傾角33°~62°,具角巖化、輝鉬礦化;北東側(cè)為碎裂黑云母二長(zhǎng)花崗巖,裂隙發(fā)育,主要為走向20°~110°的縱張裂隙,裂隙分枝復(fù)合,尖滅再現(xiàn),尖滅側(cè)現(xiàn)極為明顯,局部發(fā)育呈“X”型裂隙,有些被鎢鉬石英脈、乳白色石英脈所充填,是礦區(qū)內(nèi)重要的導(dǎo)礦和容礦構(gòu)造[6]。

      表3 樣品物相分析結(jié)果統(tǒng)計(jì)表/%

      4.1.3 礦石風(fēng)(氧)化特征

      礦區(qū)共送鉬物相分析樣5件,3件為地表探槽采取,2件為坑道中采取,1件為選礦試驗(yàn)樣,從表3鉬物相分析結(jié)果可以看出,礦區(qū)硫化物中的鉬分布率最小為81.25%,最大為100.00%,地表和地下礦無明顯差異,從而確定礦石屬原生硫化物類型。

      4.2 礦床成因

      礦床受巖體、構(gòu)造控制,已發(fā)現(xiàn)的礦體均產(chǎn)在花崗巖巖體內(nèi)部,與后期斷層、石英脈和含礦熱液作用關(guān)系極為密切,含礦熱液沿破碎帶上升過程中,產(chǎn)生熱變質(zhì)及交代蝕變,形成含礦石英脈、角巖等。因此,拉桑都格勒鉬礦床屬于燕山期黑云二長(zhǎng)花崗巖有關(guān)的熱液脈狀鎢鉬多金屬礦床。

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