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    薊縣盤山花崗巖巖體成礦地質(zhì)特征研究

    2015-03-17 04:36:24聞秀明朱翔鵬朵興芳王衛(wèi)星
    地質(zhì)找礦論叢 2015年4期
    關(guān)鍵詞:盤山薊縣白云巖

    聞秀明,朱翔鵬,張 全,朵興芳,王衛(wèi)星

    (天津市地質(zhì)調(diào)查研究院,天津 300191)

    薊縣盤山花崗巖巖體成礦地質(zhì)特征研究

    聞秀明,朱翔鵬,張 全,朵興芳,王衛(wèi)星

    (天津市地質(zhì)調(diào)查研究院,天津 300191)

    文章通過對薊縣盤山地區(qū)已有的1∶5萬區(qū)域地質(zhì)調(diào)查、物化探資料和大比例尺的礦山勘查資料進行綜合研究,發(fā)現(xiàn)盤山巖體的礦化類型在空間上呈現(xiàn)規(guī)律性分布,礦化幾乎全部集中于巖體與圍巖的內(nèi)外接觸帶上。礦化具有水平分帶性,巖體內(nèi)帶發(fā)育有中高溫含鎢石英脈型小型礦床,巖體邊部外接觸帶內(nèi)側(cè)發(fā)育夕卡巖型的磁鐵礦、含銅磁鐵礦等,巖體外接觸帶外側(cè)發(fā)育有夕卡巖型鉬、銅礦,巖體外接觸帶最外側(cè)發(fā)育有熱液型鉛鋅、銀礦等。盤山巖體的成礦作用主要受溫壓條件控制,并受制于含礦溶液性質(zhì)、構(gòu)造條件和圍巖條件,成礦具有多階段性和多期性。

    盤山巖體;花崗巖;成礦特征;水平分帶;天津市

    0 引言

    薊縣盤山地區(qū)位于燕山南麓和華北平原的中東部,其大地構(gòu)造位置處于華北陸塊中北部。為了總結(jié)天津市區(qū)域成礦規(guī)律,多年來筆者先后編制過天津市大地構(gòu)造單元劃分圖[1]、天津市建造構(gòu)造圖[2-3]、天津市鐵、磷、金、銅、鎢、鉬、硫鐵、錳(硼)、鉀成礦預(yù)測等圖件[3],其中的盤山巖體及周邊成礦背景研究工作是重要的部分。

    研究盤山巖體及周邊地質(zhì)構(gòu)造演化、有關(guān)成礦時空與物質(zhì)組成特征是前人所沒有進行過的工作,本文將通過對盤山巖體的地質(zhì)構(gòu)造背景研究,總結(jié)盤山巖體及其周圍分布的各種類型的礦產(chǎn)(銅、鎢、鉬等)成礦特征及時空間分布規(guī)律,為尋找盤山巖體周邊多金屬礦產(chǎn)提供線索。

    1 區(qū)域地質(zhì)概況

    薊縣盤山地區(qū)主要岀露地層有中元古界長城系、薊縣系,新元古界青白口系,以及新生界第四系。長城系由常州溝組、串嶺溝組、團山子組、大紅峪組4個組組成,主要為一套碎屑巖+碳酸鹽巖沉積。薊縣系分為高于莊組、楊莊組、霧迷山組、洪水莊組、鐵嶺組4個組,為一套以碳酸鹽巖為主的沉積。青白口系從下至上為下馬嶺組、長龍山組、景兒峪組。下馬嶺組為一套粉砂質(zhì)頁巖,與上覆龍山組假整合接觸;長龍山組(駱駝嶺組)由含礫長石砂巖、石英砂巖、海綠石砂巖及雜色頁巖組成;景兒峪組為一套紫紅、紫灰、灰綠和蛋青色薄-中層含泥白云質(zhì)灰?guī)r、泥晶灰?guī)r,局部夾硅質(zhì)條帶,最底部常有一層含海綠石粗粒長石砂巖或細礫巖,與下伏長龍山組假整合接觸。第四系主要為中、晚更新統(tǒng)和全新統(tǒng)。中更新統(tǒng)主要為坡洪積和殘積相,晚更新統(tǒng)為河湖相、沖洪積、坡洪積相;全新統(tǒng)為沖洪積和河流沖積相。

    區(qū)內(nèi)主要構(gòu)造為褶皺和斷裂,褶皺有盤山背斜、府君山向斜、莊果峪向斜,斷裂有薊縣斷裂、黃崖關(guān)斷裂、楊莊斷裂、新房子斷裂等。

    出露的侵入巖體主要有3個:盤山花崗巖,石臼花崗巖,朱耳峪正長巖體。

    已發(fā)現(xiàn)的礦床(點)有常州溝變質(zhì)鐵礦、黃花山金礦、沿河鎢礦[4]、溝河北鉬礦[5]、大石峪銅礦、石臼多金屬礦等,均為小型[6-9]。

    2 盤山巖體特征

    盤山巖體位于薊縣城西8 km處,面積約50 km2。根據(jù)其巖石組合與組構(gòu)、侵入期次和時代不同,可將盤山巖體劃分為4個建造:中粗粒(二長)花崗巖、中粒黑云二長花崗巖、含斑石英二長巖和中細粒(二長)花崗巖[4,6-7]。盤山巖體為花崗巖雜巖體。

    巖體中的鋯石U-Pb同位素年齡有203.3~207.6 Ma、217.1 Ma、222.7 Ma,為晚三疊世印支期產(chǎn)物[10]。盤山花崗巖巖石化學(xué)組成特征顯示為鈣堿系列[11],但堿量偏高,SiO2含量偏高;微量元素W、Mo、Pb、Cu、Cr、Hf、Nb等含量較高,其中以W、Mo特別富集為特征。

    盤山花崗雜巖體侵位于由圍巖高于莊組、楊莊組、霧迷山組灰質(zhì)白云巖、泥質(zhì)白云巖和白云巖構(gòu)成的背斜核部,屬無“頂垂體”,圍巖處于巖體的四周圍;各期巖體與圍巖為侵入接觸關(guān)系,巖體界面外傾,南緩北陡[4-12]。

    3 盤山巖體成礦地質(zhì)特征

    3.1 成礦地質(zhì)構(gòu)造特征

    成礦物質(zhì)的遷移通道主要為裂隙、圍巖層理、層間破碎、褶皺構(gòu)造,以及巖體與圍巖的接觸帶;成礦物質(zhì)富集成礦為其與圍巖的交代擴散和巖石內(nèi)部的裂隙充填(圖1)。

    圖1 天津市薊縣盤山巖體侵入巖漿構(gòu)造與礦化分布圖Fig.1 Map showing distrinution of magma intrusion structure and mineralization at Panshan granite body1.第四系;2.霧迷山組;3.楊莊組;4.高于莊組;5.大紅峪組;6.團山子組;7.串嶺溝組;8.常州溝組;9.細粒二長花崗巖;10.石英二長斑巖;11.中粒黑云母二長花崗巖;12.粗粒二長花崗巖;13.石英二長斑巖脈;14.煌斑巖脈;15.輝綠巖;16.透輝石化大理巖;17.白云巖化大理巖;18.角巖;19.地質(zhì)界線;20.產(chǎn)狀;21.斷裂;22.礦產(chǎn)地

    3.1.1 褶皺控礦

    褶皺構(gòu)造主要為盤山背斜。盤山花崗雜巖沿著盤山背斜核部侵入,兩翼由高于莊組、楊莊組和霧迷山組白云巖組成,各自呈單斜狀,地表地層產(chǎn)狀往往與花崗巖接觸帶產(chǎn)狀一致。盤山背斜南北略長,軸向350°左右;在其外圍的東、北、西側(cè)發(fā)育有“周緣向斜”,它們分別是府君山向斜、莊果峪向斜和水峪向斜。

    盤山背斜控制了巖體的分布,同時也控制了巖體與圍巖接觸帶的分布和規(guī)模,進而控制了有關(guān)礦產(chǎn)的成礦。

    3.1.2 斷裂控礦

    薊縣斷裂控制了盤山花崗雜巖侵入,其次級斷裂是富集成礦的最有利的容礦空間。

    在沿河鎢礦區(qū),成礦前斷裂是貫穿預(yù)測區(qū)的角礫巖帶,走向NNW,傾向近東,一般寬度為1 m±,帶內(nèi)有石英斑巖脈貫穿;角礫成分為灰?guī)r、黏土巖、花崗巖,膠結(jié)物為花崗質(zhì),并見有鎢、鉬、銅、鐵礦化。容礦構(gòu)造有3組:一為走向350°~20°、傾向E或W、傾角70°~85°的斷裂,以本組斷裂為主;二為走向為300°~320°、傾向S或N、傾角70°~80°的斷裂;三為走向為40°~60°、傾向S或N、傾角70°~80°的斷裂。另外,還有一個環(huán)狀斷裂[4]控礦。

    在溝河北礦區(qū),NNW走向的溝河北斷裂、駱駝鞍斷裂和南山莊斷裂交匯于此。溝河北斷裂、駱駝鞍斷裂帶內(nèi)被輝綠巖脈充填。斷裂帶內(nèi)兩盤巖石破碎強烈,構(gòu)造角礫巖及擠壓透鏡體發(fā)育,碎裂巖和壓碎巖普見。次級斷裂構(gòu)造有3組:一為走向47°±的壓性斷裂構(gòu)造,傾角50°~70°;二為走向310°~330°的斷裂,以壓性為主,伴有張性;三為走向7°±的張性斷裂,其不太發(fā)育、規(guī)模較小。沿前兩組斷裂往往有脈巖發(fā)育,特別是沿NW向斷裂巖脈更為發(fā)育,它們呈平行狀、履行狀出現(xiàn)。此外,區(qū)內(nèi)巖石節(jié)理裂隙較發(fā)育,以走向45°~60°和走向315°~325°兩組為主,裂隙內(nèi)能見到細小的石英脈充填。它們是夕卡巖型鐵、銅、鉬、鉛鋅、銀礦床有利的成礦部位[5,13]。

    3.1.3 侵入體與圍巖接觸帶控礦

    盤山花崗巖巖體界面呈現(xiàn)外傾,產(chǎn)狀較緩。圍著盤山巖體是一環(huán)形的接觸帶,接觸帶自巖體向圍巖依次分為內(nèi)接觸帶、大理巖化帶和白云巖地層。巖體內(nèi)接觸帶巖石受后期熱液影響,產(chǎn)生了不同程度的絹英巖化蝕變作用,有中高溫?zé)嵋盒玩u、銅礦化發(fā)生。外接觸帶主要由薊縣系高于莊組四段、楊莊組和霧迷山組一段下部組成;外接觸帶向巖體外圍傾斜,產(chǎn)狀與圍巖地層產(chǎn)狀一致。接觸帶發(fā)生了不同程度的接觸變質(zhì)作用,出現(xiàn)有白云巖大理巖、透輝石大理巖,還可見透閃石、鎂橄欖石、金云母大理巖;南部接觸帶還見有角巖化。接觸帶的變質(zhì)礦物出現(xiàn)的種屬與原巖成分密切相關(guān),如鎂橄欖石分布于泥質(zhì)大理巖中,透閃石、透輝石分布于燧石條帶及白云質(zhì)大理巖中。

    接觸帶構(gòu)造為主要容礦構(gòu)造,其產(chǎn)狀變化對礦體的形成關(guān)系密切。當(dāng)剖面上出現(xiàn)緩陡交替形成階梯狀的凹兜構(gòu)造時,使得成礦元素易于在凹兜部位停留,并與圍巖有充分的時間進行交代作用,故而在該處有好的礦化。

    3.1.4 圍巖層間破碎控礦

    盤山花崗雜巖侵入體的圍巖為薊縣系高于莊組上部、楊莊組和霧迷山組底部。高于莊組上部巖性為中薄層含泥炭質(zhì)灰質(zhì)白云巖、中層含粉砂內(nèi)碎屑含灰白云巖、乳頭狀結(jié)核白云巖,頂部為瀝青質(zhì)白云質(zhì)灰?guī)r。楊莊組為薄層狀砂質(zhì)白云巖、中-厚層狀含泥鐵質(zhì)白云巖和粉砂泥質(zhì)白云巖,層面見泥裂、波痕、鹽巖假晶等。霧迷山組一段上部為厚層泥晶砂屑白云巖、硅鎂質(zhì)條帶白云巖、燧石條帶白云巖、疊層石白云巖等;下部為頁片狀含粉砂或粉砂質(zhì)的泥屑白云巖、厚層含硅鎂質(zhì)結(jié)核白云巖、燧石條帶白云巖、藻白云巖。圍巖產(chǎn)狀傾向SW和NE,傾角35°±;圍巖層理較發(fā)育,層間較易破碎。其巖性和層面構(gòu)造有利于熱液接觸交代的發(fā)生,進而控制了有關(guān)礦產(chǎn)的成礦作用。

    3.2 礦化蝕變作用

    在盤山巖體南部內(nèi)接觸帶見含礦斑狀石英二長巖、中細?;◢弾r巖石受后期熱液影響,產(chǎn)生不同程度、不同規(guī)模的熱液蝕變。蝕變可分為大面積蝕變和局部蝕變,前者表現(xiàn)為廣泛的輕微絹英巖化,使斜長石牌號降低;后者只出現(xiàn)在石英脈巖兩側(cè),近礦圍巖蝕變由強漸弱:絹英巖→絹英巖化→弱絹英巖化。與其有關(guān)的礦化主要為鎢礦化。

    外接觸帶主要為盤山花崗巖巖體與長城系高于莊組、薊縣系楊莊組和霧迷山組一段白云巖的接觸帶,接觸帶普遍遭受夕卡巖化、硅化、絹云母化、大理巖化,以大理巖化和夕卡巖化為主。夕卡巖主要為鎂夕卡巖,呈似層狀、條帶狀或團塊狀分布于大理巖中,且主要發(fā)生于大理巖中含有燧石條帶部位,基本上平行于層理分布;早期以透輝石夕卡巖化為主,晚期以透閃石夕卡巖化為主[9-11]。

    在外接觸帶外側(cè),沿裂隙充填的石英脈兩側(cè)有硅化、絹云母化等。

    3.3 礦化特征

    3.3.1 礦化分布

    (1)內(nèi)接觸帶礦化帶。主要有巖體內(nèi)的沿河鎢礦床,其含鎢石英脈的產(chǎn)狀、形態(tài)和規(guī)模嚴(yán)格受巖性及構(gòu)造裂隙控制。含礦圍巖為含斑石英二長巖和中細?;◢弾r。黑鎢礦賦存于石英脈中,礦脈絕大多數(shù)為走向40°~80°、350°~20°,成群成組或交織成網(wǎng)狀產(chǎn)出,礦脈的厚度較穩(wěn)定,局部膨縮,分支復(fù)合現(xiàn)象常見。一般結(jié)晶較好的地段礦化較好,反之礦化較差;條帶狀石英脈一般礦化均勻,含較多的硫化物;巨晶梳狀石英脈中結(jié)晶好與差的交替處礦化最富;石英脈尖滅部位礦化不好。在礦脈兩側(cè)有云英巖化和絹云母化,蝕變帶窄小。礦石礦物主要為黑鎢礦,伴生礦物有錫石、黃錫礦、輝鉬礦、黃銅礦、輝銀礦、自然銀、黃鐵礦。礦石結(jié)構(gòu)為自形-半自形結(jié)構(gòu),硫化物呈交代殘余結(jié)構(gòu)、乳滴結(jié)構(gòu)、鑲邊結(jié)構(gòu)。構(gòu)造為條帶狀、梳狀、縞狀、塊狀、浸染狀、放射狀和蜂窩狀等構(gòu)造。

    (2)外接觸帶礦化帶。巖體外圍呈弧形向外凸出,主要為與夕卡巖有關(guān)的礦產(chǎn)。夕卡巖中含較多的金屬硫化物,順巖石節(jié)理、裂隙、巖層間裂隙或在石榴石、透輝石的邊緣分布,并交代了透輝石和透閃石。礦化多集中于巖體凹部與接觸面由陡變緩處。礦體通常較小,分布零散,其形態(tài)、產(chǎn)狀受巖體與白云巖接觸帶形態(tài)產(chǎn)狀制約,有透鏡狀、扁豆?fàn)睢⒛覡畹?。礦體以金屬硫化物礦石為主,礦石礦物主要為磁鐵礦、輝鉬礦、黃銅礦、黃鐵礦,其次為少量的閃鋅礦、方鉛礦、白鎢礦、銀銅礦。礦石結(jié)構(gòu)為細-中粒結(jié)構(gòu)、他形-半自形粒狀結(jié)構(gòu)。礦石構(gòu)造為塊狀、致密塊狀、條帶狀、浸染狀、細脈狀、網(wǎng)脈狀構(gòu)造[4-5,13]。

    圖2 天津市薊縣盤山巖體地球物理異常圖Fig.2 Geophysical anomaly map of Panshan granite body1.磁法推斷斷裂;2.磁法推斷酸性巖體;3.磁法推斷的磁性蝕變帶;4.航磁ΔT化極等值線負值線;5.航磁ΔT化極等值線0值線;6.航磁ΔT化極等值線正值線;7.礦床(點)位置

    3.3.2 成礦建造

    (1)內(nèi)接觸帶

    斑狀石英二長巖。似斑狀結(jié)構(gòu),塊狀構(gòu)造,斑晶成分為斜長石、鉀長石、石英和角閃石等。其中,斜長石具環(huán)帶構(gòu)造,局部輕微絹云母化;鉀長石常被基質(zhì)溶蝕,大小不等,多數(shù)屬于次一級斑晶。基質(zhì)成分為鉀長石、石英、斜長石和黑云母。斑狀石英二長巖為主要成礦建造。

    細粒黑云母二長花崗巖。細粒結(jié)構(gòu),塊狀構(gòu)造。礦物成分為鉀長石、斜長石、石英和黑云母等,鉀長石含量多于斜長石,斜長石以鈉長石至奧長石為主,斜長石呈半自形板狀晶體。此建造為次要成礦建造。

    石英脈。分布在巖體中的含礦石英脈。已發(fā)現(xiàn)大小不等的礦脈近300多條,厚度平均0.25~0.5 m。石英脈分枝復(fù)合較普遍,并穿插石英斑巖脈。礦脈類型有塊狀輝鉬礦石英脈、條帶狀硫化物黑鎢礦石英脈、梳狀黑鎢礦石英脈。石英脈基本上沿斷裂分布,產(chǎn)狀與斷裂一致。

    (2)外接觸帶

    透輝石白云大理巖。其原巖為含燧石條帶白云巖,夕卡巖化主要與此有關(guān)。透輝石白云大理巖呈白色、深灰色、灰色,變斑狀、粒狀變晶結(jié)構(gòu),塊狀構(gòu)造。白云石含量約占55%,重結(jié)晶他形粒狀,局部可見復(fù)雙晶,有時具定向拉長。透輝石約占35%,不規(guī)則粒狀分布在白云石間,呈團塊狀和條帶狀的集合體夾在其中。透閃石和其它少量方解石、白云母、絹云母共約占10%;透閃石常呈束狀和放射狀集合體。巖石中有時透輝石含量小于5%。

    粒硅鎂石透輝大理巖。暗灰色、米黃色,中粗粒變晶結(jié)構(gòu),致密塊狀構(gòu)造,主要礦物成分為方解石、透輝石、粒硅鎂石,其次為透閃石、絹云母、陽起石等。

    透閃石白云大理巖。變斑狀和微晶變晶結(jié)構(gòu),塊狀或似豆?fàn)顦?gòu)造。其組成中白云石約占60%~90%,透閃石約占10%~40%;其中斑晶約占5%。白云石變晶粒徑0.01~0.05 mm,其間廣泛分布纖片狀透閃石變晶和針柱狀透閃石斑晶。其原巖為泥質(zhì)白云巖[5,13]。

    蛇紋石透輝石大理巖。粒狀變晶結(jié)構(gòu),塊狀構(gòu)造。組成中的方解石約占50%,透輝石約占25%,蛇紋石約占25%;礦物粒徑0.05~0.5 mm。其中,方解石晶形較小,它形相嵌;透輝石和蛇紋石結(jié)晶較粗,常呈不規(guī)則集合體,且見蛇紋石常具定向拉長特征。

    (3)外接觸帶外側(cè)

    在外接觸帶的最外側(cè),主要為沿裂隙充填的石英脈。主要由赤鐵礦、黃鐵礦、方鉛礦、閃鋅礦、銀銅石英脈組成。

    3.4 物化探特征

    3.4.1 物探異常

    布格重力異常圖顯示,整個布格重力場特征為在一片低緩的背景場上疊加了一個形態(tài)規(guī)整的南北向橢圓狀低值局部異常;該低值局部異常為盤山巖體低密度的花崗巖引起。異常周圍等值線較密,表明巖體接觸帶上巖石密度變化較劇烈,推斷盤山巖體接觸帶區(qū)域圍巖發(fā)生強烈蝕變造成巖石密度發(fā)生突變。

    航磁特征反映盤山巖體磁異常近似為一蘑菇狀,最高值為200 nT,上延至3 000 m后該異常未消失,表明盤山巖體規(guī)模大、埋藏較深,屬于上大下小的柱體巖基。巖體邊緣部位以密集等值線梯度帶為特征,內(nèi)部疊加數(shù)個幅值與形狀各異的局部異常。以航磁ΔT化極垂一導(dǎo)零值線圈定巖體邊界,盤山花崗巖體與航磁異常有著良好的對應(yīng)關(guān)系;巖體內(nèi)部的多個局部異常為粗粒二長花崗巖、中粒黑云母二長花崗巖、斑狀石英二長巖、細粒二長花崗巖等不同巖性的巖石分布引起,也證明了盤山巖體為多期次侵入的復(fù)合巖體。ΔT等值線圖(圖2)顯示巖體東南部等值線稀疏、西北部等值線密集,推斷巖體向東南方向傾伏。

    航磁ΔT化極圖反映,蝕變帶為ΔT化極等值線密集梯度帶,且環(huán)繞巖體四周。ΔT化極等值線密集表明磁場變化劇烈,反映了強烈的圍巖蝕變作用。已知的鉬、銅、鉛鋅、磁鐵礦、金銀等多金屬礦礦化點均分布在蝕變帶范圍內(nèi)。

    根據(jù)斷裂構(gòu)造在磁場上的特征,區(qū)內(nèi)起到控礦成礦作用的斷裂有11條;礦化點基本上位于斷裂附近甚至位于幾條斷裂交匯部位。

    圖3 天津市薊縣盤山巖體地球化學(xué)異常圖Fig.3 Geochemical anomaly map ofPanshan granite body1.第四系;2.霧迷山組;3.楊莊組;4.高于莊組;5.大紅峪組;6.團山子組;7.串嶺溝組;8.常州溝組;9.細粒二長花崗巖;10.石英二長斑巖;11.中粒黑云母二長花崗巖;12.粗粒二長花崗巖;13.輝綠巖;14.透輝石化大理巖;15.白云巖化大理巖;16.角巖;17.地質(zhì)界線;18.斷裂;19.地球化學(xué)異常區(qū)

    3.4.2 化探異常

    化探異常區(qū)位于盤山巖體內(nèi)及圍巖接觸帶,面積約70 km2(圖3)。

    在盤山巖體北部,化探異常呈弧形分布。鎢異常平均值為w(W)=4.42×10-6,最大值為13.60×10-6;鉬異常平均值為w(Mo)=2.77×10-6,最大值為30×10-6;鉍異常平均值為w(Bi)=0.91×10-6,最大大值為9.00×10-6;銅異常平均值為w(Cu)=33.90×10-6,最大值為94×10-6;鉛異常(3處)平均值分別為w(Pb)=24.41×10-6、27.12×10-6、26.99×10-6,最大值分別為31.87×10-6、36.39×10-6、28.09 ×10-6;鋅異常(3處)平均值分別為w(Zn)=72×10-6、76×10-6、79.29×10-6,最大值分別為77×10-6、76×10-6、96×10-6;銀異常平均值為w(Ag)=0.28×10-6,最大值為0.4×10-6;金異常平均值為w(Au)=11.3×10-6,最大值為44×10-6。

    盤山巖體南部,鎢異常平均值為w(W)=22.95×10-6,最大值為172×10-6;鉬異常平均值為w(Mo)=2.77×10-6,最大值為30×10-6;鉍異常平均值為w(Bi)=1.42×10-6,最大值為11.5×10-6;銅異常平均值為w(Cu)=9.13×10-6,最大值為240×10-6;鉛異常平均值為w(Pb)=35.84×10-6,最大值為192.20×10-6;鋅異常平均值為w(Zn)=83.58×10-6,最大值為290×10-6;銀異常平均值為w(Ag)=0.48×10-6,最大值為1.5×10-6。

    盤山巖體東部,銅異常平均值為w(Cu)=53×10-6,鉛異常(2處)平均值分別為w(Pb)=29.45×10-6、23.41×10-6,最大值分別為38.75×10-6、29.14×10-6。

    圖4 盤山巖體成礦地質(zhì)剖面模式圖Fig.4 Model of metallogenic geological profile Panshan granite body1.霧迷山組;2.細粒二長花崗巖(四期);3.含斑石英二長巖(三期);4.中粒黑云花崗巖(二期);5.粗粒二長花崗巖(一期);6.銅礦體;7.鐵礦體;8.鉬礦體;9.鉛鋅礦體;10.銀銅礦體;11.含鎢石英脈;12.夕卡巖;13.煌斑巖脈,14.輝綠巖脈;15.地質(zhì)界線;16.正斷層

    4 成礦分析

    盤山巖體成礦作用的構(gòu)造環(huán)境為華北陸塊北緣,成礦作用的構(gòu)造階段為晚三疊世;盤山巖體為殼?;旌显春歪T磶r漿上涌結(jié)晶分異的產(chǎn)物(鈣堿性花崗巖組合),其構(gòu)造背景為印支晚期板內(nèi)拉伸構(gòu)造環(huán)境[1-3,14]。成礦作用發(fā)生在古亞洲構(gòu)造體制向太平洋構(gòu)造體制轉(zhuǎn)化的重要時期。印支晚期受太平洋板塊俯沖影響,區(qū)內(nèi)發(fā)生板內(nèi)造山運動,后期大規(guī)模中酸性巖漿侵入,含礦花崗巖通過同熔花崗質(zhì)巖漿的活動把礦質(zhì)從礦源層活化、轉(zhuǎn)移而帶入到淺部,沿著構(gòu)造裂隙上涌,時逢板內(nèi)造山運動由擠壓轉(zhuǎn)為引張,巖漿被動侵入圍巖中與碳酸鹽巖發(fā)生接觸交代作用。形成的褶皺構(gòu)造和斷裂構(gòu)造,為含礦熱液運移、活動及交代提供了的通道、空間及阻隔條件。圍巖建造的成礦作用主要為長城系高于莊組和薊縣系楊莊組、霧迷山組等白云巖類與中酸性侵入巖接觸,發(fā)生接觸交代作用。

    盤山巖體已發(fā)現(xiàn)的礦化主要以鎢、鐵、鉬、銅、鐵、鉛鋅、銀為主。礦化類型在空間上有規(guī)律地分布,礦化幾乎全部集中于巖體與圍巖的內(nèi)外接觸帶上(見圖1)。礦化具有水平分帶性,巖體內(nèi)帶發(fā)育有中高溫含鎢石英脈型小型礦床(沿河鎢礦),巖體邊部外接觸帶內(nèi)側(cè)發(fā)育夕卡巖型的含銅磁鐵礦、磁鐵礦等(西流水含銅磁鐵礦、雙庵磁鐵礦、東窩鋪磁鐵礦等),巖體外接觸帶外側(cè)發(fā)育有夕卡巖型鉬、銅礦等(溝河北鉬礦、田家峪的銅礦、大石峪銅礦),巖體外接觸帶最外側(cè)發(fā)育有鉛鋅礦、銀金等礦(許家臺鉛鋅礦、白土嶺銀銅礦)。內(nèi)接觸帶鎢礦床明顯具有構(gòu)造和巖漿組合控礦的特點;外接觸帶鎢、鐵、鉬、銅、銀銅、鉛鋅礦等主要為巖體與白云巖圍巖接觸變質(zhì)和熱液蝕變帶控礦,斷裂、裂隙、地層層間構(gòu)造為成礦提供了有利填充空間,為礦液的運移和礦質(zhì)沉淀創(chuàng)造了有利空間,巖漿期后熱液為成礦提供了礦源,并且夕卡巖礦化總是形成于一定的深度內(nèi)。

    盤山巖體隨著遠離巖體接觸帶由內(nèi)向外溫度逐漸降低,礦化類型由鎢鐵→銅鉬鉛鋅→銀金,成因類型由熱液礦床→接觸交代礦床→熱液礦床分布,礦化溫度由高中溫→中溫→中低溫演化,空間位置由內(nèi)接觸帶→外接觸帶內(nèi)側(cè)→外接觸帶外側(cè)→外接觸帶最外側(cè),顯然盤山巖體的成礦作用主要受溫壓條件控制,受制于含礦溶液的性質(zhì)、構(gòu)造條件和圍巖條件,成礦具有多階段性和多期性(圖4)。

    5 建議

    在今后對盤山地區(qū)的找礦工作中,加大對盤山巖體的投入,重點放在巖體邊部的接觸帶上和斷裂交匯部位,以圍巖礦化蝕變?yōu)檎业V標(biāo)志,進行深部找礦,尤其加大盤山接觸帶外側(cè)的金銀礦尋找力度。

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    Research on metallogenic and geological characteristics of Panshan granite body in Jixian county of Tianjin city

    WEN Xiuming1, ZHU Xiangpeng1, ZHANG Quan1, DUO Xingfang1, WANG Weixing1

    (TianjinGeologicalSurveyInstitute,Tianjin300191)

    Comprehensive study on regional geological survey at scale 1∶50000 and geophysical and geochemical survey at large scale and prospecting data of some mines show regular spatial distribution of mineralization types at Panshan granite body. Almost all the types are concentrated at inner or outer contact zones between the granite and enclosing rock. The mineralization is zoned horizontally. The small medium-high temperature tungsten bearing quartz vein type deposits are developed at the inner contact zone, the skarn type magnetite and cupreous magnetite etc at the outer contact zone, the skarn type molybdenum、copper at outside of the outer contact zone, hydrothermal type lead zinc、 silver etc at outermost side. The mineralization of Panshan granite body is mainly controlled by the temperature and pressure conditions then by ore fluid property and the structural and wall rock conditions. The mineralization is formed in multi-stages.

    Panshan granite body;metallogenic characteristics; horizontal zoning; Tianjin

    2014-09-23; 責(zé)任編輯: 王傳泰

    國家地質(zhì)大調(diào)查項目“天津市礦產(chǎn)資源潛力評價”(編號:1212011121000)資助。

    聞秀明(1961—),男,高級工程師,學(xué)士,1985年畢業(yè)于長春地質(zhì)學(xué)院,長期從事基礎(chǔ)地質(zhì)和礦產(chǎn)地質(zhì)工作。通信地址:天津市南開區(qū)迎水道20號,天津市地質(zhì)調(diào)查研究院;郵政編碼:300191;E-mail:13502094931@163.com

    10.6053/j.issn.1001-1412.2015.04.004

    P588.121,P612

    A

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