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    青藏高原安多地區(qū)找礦潛力分析

    2021-04-02 04:37:46濤,黃波,2
    有色金屬(礦山部分) 2021年2期
    關鍵詞:集區(qū)礦集區(qū)金沙江

    楊 濤,黃 波,2

    (1.貴州理工學院 資源與環(huán)境工程學院,貴陽 550003;2.貴州有色金屬和核工業(yè)地質勘查局物化探總隊,貴州 都勻 558000)

    安多地區(qū)地處青藏高原中部(圖1)[1],青海省與西藏自治區(qū)交界的安多縣一帶,是全球最重要成礦之一的“特提斯—喜瑪拉雅成礦帶”[1-5],對安多地區(qū)找礦前景研究及進一步建立整裝勘查區(qū)具重要意義。

    YZB—揚子陸塊;ALSB—阿拉善陸塊;INDB—印度板塊;TRMB—塔里木陸塊;CTP—青藏中央高原;EKLS—東昆侖山;BY-NSG—巴顏喀拉—北松甘地體;N(S)QT—北(南)羌塘地體;NLS—北拉薩地體;WKLS—昆侖山擠壓轉換帶;ALT—阿爾金山擠壓轉換帶;QLS—祁連山擠壓轉換帶;LMS—龍門山擠壓轉換帶;GDS—岡底斯主俯沖增生造山帶;HM—喜瑪拉雅主碰撞造山帶;SSGT—南松甘擠出地體;LPT—蘭坪擠出地體;BST—保山擠出地體;TCT—騰沖擠出地體;TSHT—甜水海擠出地體;KBRT—喀布爾地體;ANMQS—阿尼瑪卿縫合帶;JSJS—金沙江縫合帶;SHS—雙湖縫合帶;BG-NJS—班公湖-怒江縫合帶;IYSZ—印度-雅江縫合帶;HYF—海源斷裂;SQLF—南祁連斷裂;ANMQ—阿尼瑪卿斷裂;EKLF—東昆侖斷裂;XSHF—鮮水河斷裂;ALS-RRF—哀牢山-紅河斷裂;LCJF—瀾滄江斷裂;JLF—嘉黎斷裂;GlGF—高麗貢斷裂;KKF—喀喇昆侖斷裂;AlTE—阿爾金斷裂;SGF—沙蓋斷裂;CMF—恰曼斷裂;MMT—主曼沖斷裂;1—逆沖斷層;2—逆沖兼走滑斷層;3—右行走滑斷層;4—左行走滑斷層;5—縫合帶;6—側向擠出方向;7—板塊運動方向;8—板塊運動速度;9—安多地區(qū)范圍圖1 安多地區(qū)的大地構造略圖(據許志琴等[1]修編)Fig.1 Geotectonic outline of Anduo area

    1 區(qū)域地質背景

    本區(qū)主體為羌塘板塊(QT),北部涉及到中朝-柴達木板塊(EKLS)和南部涉及到拉薩板塊(LS)[1,3-4]。主要出露地層為中新生代火山碎屑巖和碎屑巖—碳酸鹽巖建造,元古代地層多位于北部中朝-柴達木板塊,為一套復雜的變質巖系;古生代由少量較復雜的淺變質巖系、火山碎屑及碳酸鹽巖沉積建造。巖漿巖分布范圍較小,多為小型巖體或巖株侵入于中新生代地層中;北側昆侖縫合帶上,多為晚古生代末期-早中生代基性-超基性巖;南側的班公湖-怒江縫合帶上多為中生代早-中期的基性-超基性巖[1-6]。

    2 中-新生代構造演化

    金沙江洋開始閉合于晚二疊世,中三疊世末期完成左行走滑俯沖和碰撞,是特提斯洋向北東方向匯聚或碰撞的重要時期[1,4-6]。侏羅世—早白堊世早期,金沙江斷裂表現為左行走滑性質[4-6]。早白堊世中期—古新世,班公湖—怒江碰撞形成,并發(fā)育了蛇綠巖套,金沙江斷裂表現為右行走滑逆斷層[5]。始新世—漸新世印度板塊與歐亞板塊碰撞[6-8],形成了左行走滑活動。新近世—早更新世喜山期強烈的構造運動,在板塊俯沖、碰撞、下地殼加厚的基礎上,殼?;摚蒯\浟魅ι嫌?,巖石部分熔融是地表隆升和伸展的主要動力[1,6,9]??傊小律《劝鍓K的俯沖,產生的逆沖推覆、走滑拉及板塊的碰撞與俯沖等作用[1,6,10-11],伴隨強烈的巖漿活動和成礦物質上涌,提供了大規(guī)模成礦的前提條件。

    3 主要的礦集區(qū)

    根據區(qū)內礦床(點)統(tǒng)計結果,分析了相鄰地質背景下的礦床(點)數量、規(guī)模及地質特征,編制區(qū)內礦床分布綜合等值線圖,圈定了主要的礦集區(qū)和范圍(表1、圖2),控制了主要的礦床(點)分布。區(qū)內所有礦床(點)共獲得礦集區(qū)5個,其中A級礦集區(qū)3個,B級礦集區(qū)2個,具有較高找礦潛力。

    表1 安多地區(qū)礦集區(qū)簡表

    EKLF—東昆侖山擠壓轉換帶;XSHF—鮮水河斷裂帶;JSJS—金沙江縫合帶;SHS—雙湖縫合帶;BG-NJS—班公湖—怒江縫合帶圖2 安多地區(qū)礦集區(qū)分布范圍略圖(據中華人民共和國礦產圖(草圖)安多幅修編,2018)Fig.2 An outline map of distribution area of ore concentration in Anduo area

    1)吳曼通洞礦集區(qū):礦集區(qū)位于圖幅中部偏南西部位,雙湖縫合帶南西部,長約30 km,寬約10~20 km,因其成礦背景與其東的小唐古拉山鐵礦相近,組合為一個礦集區(qū)(表2、圖3)。廣泛分布了中侏羅統(tǒng)(J2),其次為上侏羅統(tǒng)(J3),以及少量下元古界(Pt1)、中上元古界(Pt2-3)、上三疊統(tǒng)(T3)和下白堊統(tǒng)(K1);區(qū)內西部巖漿活動較強,巖性為中酸性巖漿的下白堊統(tǒng)二長花崗巖(ηγK1)、下白堊統(tǒng)英云閃長巖(γδoK1)、下白堊統(tǒng)花崗斑巖(ξγK1)、下白堊統(tǒng)石英閃長玢巖(δoμK1)及安山玄武玢巖(BμK1)組合系列。

    區(qū)內主要為水晶礦和鐵礦床(點),以及多個鉛鋅礦、銅礦點組成,以吳曼通洞(117)超大型水晶礦為代表,東部以小唐古拉山中型鐵礦(116)為代表,礦床(點)多與下白堊統(tǒng)中酸性巖漿活動關系密切,形成以矽卡巖型、熱液型及火山巖型成因礦床(點),即多期次構造運動和巖漿活動提供了豐富的成礦物源,并在有利部位產生的礦床(點),顯示了較高找礦潛力。

    表2 吳曼通洞集區(qū)礦床(點)特征表

    1—下白堊統(tǒng);2—上侏羅統(tǒng);3—中侏羅統(tǒng);4—上三疊統(tǒng);5—中-新元古界;6—古元古界;7—下白堊統(tǒng)二長花崗巖;8—下白堊統(tǒng)英云閃長巖;9—下白堊統(tǒng)花崗斑巖;10—下白堊統(tǒng)石英閃長玢巖;11—安山玄武玢巖;12—地層界線;13—角度不整合界線;14—重要實測斷層;15—SHS-雙湖縫合帶;16—角度不整合界線;17—金屬礦床(點)、編號及規(guī)模;18—非金屬礦床(點)、編號及規(guī)模圖3 吳曼通洞礦集區(qū)礦床(點)地質礦產圖(據中華人民共和國礦產圖(草圖)安多幅修編,2018)Fig.3 Geological and mineral map of the ore deposits(points) in Wumantongdong ore gathering area

    2)托吉涌礦集區(qū):礦集區(qū)位于圖幅內中東部偏南,呈SE向展布,南東—北西長約60 km,寬10~20 km。出露地層主要為中二疊統(tǒng)(P2)、上三疊統(tǒng)(T3)、下白堊統(tǒng)(K1)及少量下統(tǒng)石炭系(C1)、古近系(E)和新近系(N);出露巖漿巖為少量上白堊統(tǒng)二長花崗巖(ηγπK2)、始新統(tǒng)石英正長巖(ξoπE2)和上三疊統(tǒng)閃長巖(δT3);礦集區(qū)位于金沙江縫合帶南部(表3、圖4)。

    表3 托吉涌礦集區(qū)礦床(點)特征表

    1—上新統(tǒng);2—中新統(tǒng);3—漸新統(tǒng);4—古近系;5—下白堊統(tǒng);6—上三疊統(tǒng);7—中二疊統(tǒng);8—下石炭統(tǒng);9—始新統(tǒng)石英正長巖;10—上白堊統(tǒng)二長花崗巖;11—上三疊統(tǒng)閃長巖;12—地層界線;13—重要實測斷層;14—重要逆斷層;15—角度不整合界線(左上為新地層,右下老地層);16—礦床(點)、編號及規(guī)模圖4 托吉涌礦集區(qū)礦床(點)地質礦產圖(據中華人民共和國礦產圖(草圖)安多幅修編,2018)Fig.4 Geological and mineral map of the ore deposits(points) in the Tuojiyong ore gathering area

    區(qū)內主要為Cu、Mo、PbZn礦多個礦床(點)組成,成礦時代從古生代至新生代均有,主要集中于中新生代。燕山-喜山期構造運動,隨著白堊統(tǒng)二長花崗巖和始新統(tǒng)石英正長巖的侵入,帶來了豐富的成礦物源,形成了與之有關的礦床,顯示了較高找礦前景。

    3)莫海拉哼礦集區(qū):礦集區(qū)位于東部偏南,呈SE向展布,北西—南東長約80 km,寬20~40 km;出露地層主要為中下石炭統(tǒng)(C1-2)、中二疊統(tǒng)(P2)、上三疊統(tǒng)(T3)、古近系(E),巖漿巖較少,主要為上白堊統(tǒng)石英閃長巖(δoK2)、正長花崗巖(ξγK2)及始新統(tǒng)二長閃長玢巖(ηδμE2);全區(qū)SE向控制了主要構造格局(表4 、圖5)。

    區(qū)內礦種主要由鉛鋅礦、銅礦,以及鐵礦、硫鐵礦、螢石及鹽湖相沉積礦床(點)組成,成礦時代自晚古生代到新生代,多集中于中-新代,主構造為SE向,提供了有利的成礦空間,伴隨巖漿活動和成礦物質上涌,顯示了較高的找礦前景。

    1—漸新統(tǒng);2—始新統(tǒng);3—古近系;4—下白堊統(tǒng);5—白堊系;6—上三疊統(tǒng);7—中二疊統(tǒng);8—上石炭統(tǒng);9—下石炭統(tǒng);10—始新統(tǒng)二長閃長玢巖;11—上白堊統(tǒng)正長花崗巖;12—上白堊統(tǒng)石英閃長巖;13—地層界線;14—重要實測斷層;15—重要逆斷層;16—角度不整合界線;17—平行不整合界線;18—金屬礦床(點)、編號及規(guī)模;19—非金屬礦床(點) 圖5 莫海拉哼礦集區(qū)地質礦產圖(據中華人民共和國礦產圖(草圖)安多幅修編,2018)Fig.5 Geological and mineral map of Mohailaheng ore gathering area

    表4 莫海拉哼集區(qū)礦床(點)特征表

    4)菜園子溝礦集區(qū):礦集中位于圖幅北東角,呈EW向展布,東西長約180 km,南北寬10~20 km;出露地層主要為中新元古代(Pt2-3)、奧陶系-志留系(OS)、上石炭統(tǒng)(C2)、中二疊統(tǒng)(P2)、下三疊系(T1)、上三疊統(tǒng)(T3)、始新統(tǒng)(E2)及新近系(N),少量下石炭統(tǒng)(C1)、上二疊統(tǒng)(P3)、中三疊統(tǒng)(T2)、侏羅系—白堊系(JK)及上新統(tǒng)(N2)。區(qū)內巖漿活動較強,以上志留統(tǒng)二長花崗巖(ηγS3)和花崗閃長巖(γδS3)、中泥盆統(tǒng)英云閃長巖(γδoD2)和二長花崗巖(ηγD2)為主,少量元古代變質超基性巖(∑Pt2)、上泥盆統(tǒng)英云閃長巖(γδoD3)、上二疊統(tǒng)輝長巖(γP2)及上三疊統(tǒng)正長花崗巖(ξγT3)(表5、圖6)。

    表5 菜園子溝礦集區(qū)礦床(點)特征表

    1—上新統(tǒng);2—新近系;3—始新統(tǒng);4—侏羅系—白堊系;5—上三疊統(tǒng);6—中三疊統(tǒng);7—下三疊統(tǒng);8—上二疊系;9—中二疊統(tǒng);10—石炭系—二疊系;11—上石炭統(tǒng);12—下石炭統(tǒng);13—奧陶系—志留系;14—中新元古代;15—上三疊統(tǒng)正長花崗巖;16—中二疊統(tǒng)輝長巖;17—上泥盆統(tǒng)英云閃長巖;18—中泥盆統(tǒng)英云閃長巖;19—中泥盆統(tǒng)二長花崗巖;20—上志留統(tǒng)花崗閃長巖;21—上志留統(tǒng)二長花崗巖;22—元古代變質超基性巖;23—地層界線;24—重要實測斷層;25—重要逆斷層;26—角度不整合界線(左上為老地層,右下新地層);27—金屬礦床(點)、編號及規(guī)模;28—非金屬礦點及編號圖6 菜園子溝礦集區(qū)地質礦產圖(據中華人民共和國礦產圖(草圖)安多幅修篇,2018)Fig.6 Geological and mineral map of Caiyuanzigou mine gathering area

    區(qū)內主要為銅和金礦床(點),以及釩鉬、滑石、水晶、鐵金及銻礦點等多個礦床(點);其中銅礦床(點)主要分布于西部,金礦床(點)主要集中于東部,多沿近EW向構造及其旁側分布。礦床(點)多為后期巖漿(熱液)和沉積改造成因,多期次構造運動和巖漿活動提供了豐富的成礦物源,并在有利的空間富集成礦,顯示了較高找礦潛力。

    5)沱沱河礦集區(qū):中部偏南西部位,總體上夾持于金沙江和雙湖縫合帶之間,東西長約170 km,南北寬140 km;地層出露主要為中新生代沉積建造,由SE向構造組合系列,發(fā)育了與之交匯(NE向)的次級構造,分布了中新生代小巖體。劉長征等[12]統(tǒng)計了40多個礦床(點)和主要礦床特征(見表6),總結出4個成礦帶:①約改-雅西錯(Pb、Zn、Ag、Fe、Cu、Mo)成礦帶;②多才瑪-布瑪浪納(Pb、Zn、Cu、Mo)成礦帶(以多才瑪鉛鋅礦為代表);③納保扎隴-直欽賽加瑪(Pb、Zn、Ag、W、Sn)成礦帶(以那日尼亞鉛鋅礦為代表);④楚多曲-日隴瑪(Pb、Zn、Ag、W、Sn、Fe)成礦帶(以楚多曲鉛鋅礦為代表)。

    表6 沱沱河礦集區(qū)主要鉛鋅礦床成礦特征(由劉長征等修編[12])Table 6 Metallogenic characteristics of Main Pb-Zn deposits in Tuotuohe ore gathering area

    4 成礦地質背景分析

    1)地殼主要由低密度硅酸鹽組成,地幔為與深源性高密度相關的有色金屬、黑色金屬、貴金屬、稀有稀土分散元素等的富集處[13],并在特定地質作用下上涌,形成相關的內生礦床。從特提斯—喜瑪拉雅和太平洋東部邊緣成礦帶上礦床來看,是重要的深源性礦產主要產出地[2,10-14],如特提斯—喜瑪拉雅帶上的驅龍銅礦及金頂鉛鋅礦等超大型礦床,以及太平洋東部邊緣的El-Teniente斑巖銅礦系列(智利,儲量超過9 000萬t)[2-3,15]。因此要大規(guī)模成礦,必須有更大規(guī)模成礦物質來源。

    2)地殼平均厚度約17 km,隨著印度板塊的俯沖(圖7),近年來地震層析資料表明印度板塊下插到800 km處[6,16],切開了上地幔軟流圈,改變了軟流圈的運動方式(馬曉旻[17]和黃波等[11]認為軟流圈以“旋渦”對流方式,以及賴健清等[18]對地幔運動的認識—幔團螺旋運動),隨著強烈?guī)r漿活動和大規(guī)模成礦物質上涌,并在有利地段富集成礦。

    GHS—高喜瑪拉雅巖片;THS—特提斯喜瑪拉雅巖片;LHS—低喜瑪拉雅巖片;MCT—主中沖斷裂;STD—藏南拆離系;σ1—主壓應力;σ2—主張應力圖7 喜瑪拉雅擠出作用伴隨側向物質流動的3D模式(據許志琴等[1]略有修改)Fig.7 3D model for extrusion of the Himalayan Slice accompanied with lateral material flows

    實際上,旋渦只是螺旋運動的平面反映,我們認為螺旋運動是宇宙中普遍存在的運動方式,在內外因作用下,相應的圓心、半徑和速度等按特定的規(guī)律變化,形成三維以上開放式體系,從目前已知最小的電子圍繞原子核的運動到目前已知最大銀河系的運動方式。

    因此,螺旋運動引發(fā)的下地殼加厚造就了“加厚旋涌”成礦動力模式,是“特提斯—喜瑪拉雅”的動力模式,即中新代板塊碰撞與俯沖→下地殼加厚→深切軟流圈→構造網絡和空間→巖漿活動伴隨成礦物質上涌→成礦,產生了有利的成礦地質背景。

    3)菜園子溝礦集區(qū)位于東昆侖山擠壓轉換帶北部,地層出露較齊全,廣泛分布了中上元古界萬寶溝群(Pt2-3WB)淺變質碎屑巖、火山巖及碳酸鹽巖,發(fā)育了近EW向多組構造和多期次巖漿活動;區(qū)內各礦床(點)主要以西Cu東Au;可能與西部巖漿活動較強和成礦溫度較高有關;王瑞軍等[19]研究了區(qū)內小干溝(1)等為代表的構造蝕變巖型或石英脈型金礦床,與其余礦床(點)成因多為后期巖漿(熱液)成因相近。即礦集區(qū)受多期次的強烈構造運動,發(fā)育了近EW向多組構造,提供了成礦物質的運移通道和沉淀空間,伴隨多期次的巖漿活動,活化和萃取了圍巖中成礦物質,加上巖漿或熱液中成礦流體及多(期)次疊加作用,具備了以中大型Cu、Au為主的多金屬遠景。

    4)藏麻西孔礦集區(qū)沿金沙江縫合帶分布,口前曲中下游、托吉涌、莫海拉哼3礦集區(qū)分別沿金沙江縫合帶兩側分布;多組SE向的主構造及與之交匯的次級構造,伴隨不同巖性和期次的巖漿活動,提供了豐富的物質來源和成礦地質條件。

    劉銀等[20]認為金沙江縫合帶西段的造山帶溝—弧—盆體系構造格局,具有典型的洋中脊—島弧蛇綠巖地球化學特征,是晚二疊金沙江俯沖產生的蛇綠混雜巖;林傳勇等[21]認為其形成于早白堊世弧后盆地的封閉階段和后期的造山階段;汪嘯風等[22]提出該縫合帶的元古宙殘留變質基底,受到了強烈的混合巖化和重熔作用,促進地層的成礦物質活化和遷移,伴隨不同期次巖漿活動帶來的成礦物質,則易于特定條件下在有利部位沉淀。因此,金沙江縫合帶成礦物源具有多重性,即具軟流圈—下地殼及地層中成礦物源,以及圍巖的多樣性,在不同的背景中形成了成因類型復雜多樣的礦床系列(圖8)[2-6]。

    圖8 不同深度斷裂誘發(fā)不同的巖漿活動和形成不同類型的礦床(據萬天豐修編[6])Fig.8 Different depths of faults will induce different magmatic activities and form diffenent types of ore deposits

    因此,李洪普等[23]對藏麻西孔礦集區(qū)研究認為具大型—超大型遠景。從口前曲中下游礦集區(qū)的多個砂金礦床(點),表明有更大的原生金礦來源,具大型—超大型遠景。栗亞芝等[24]從托吉涌礦集區(qū)的納日貢瑪斑巖銅礦與玉龍銅礦的對比認為該區(qū)具大型—超大型礦床遠景。劉英超等[25]分別對莫海拉哼礦集區(qū)的然者涌鉛鋅礦和吉龍銅礦作了系統(tǒng)研究,對吉龍銅礦成礦模式總結為:走滑斷裂→鉀質巖漿活動→富金屬熱液運移→與富硫酸鹽地層相遇和有機質熱還原→還原硫與金屬物質結合→硫化物沉淀,擴大了原有礦床規(guī)模。湯朝陽等[26]提出“印支期石英閃長巖體及其圍巖蝕變帶可作銅、鉛鋅等多金屬礦的找礦標志,燕山期英云閃長巖、花崗巖、石英脈及接觸帶是巖金、銀、鎢、錫的找礦標志,火山沉積建造是重要的含錳建造,板塊俯沖的仰沖盤上重熔花崗巖帶是鎢、錫、銀、稀有金屬,韌性剪切帶是金礦的有利地帶,復理石帶是低溫淺成熱液金礦的“有利帶”對應。

    5)沱沱河礦集區(qū):總體上夾持于金沙江和雙湖縫合帶之間,地層出露主要為中新生代沉積建造,可能受金沙江、雙湖縫合帶影響,形成了SE向構造組合系列,發(fā)育了與之交匯(NE向)的次級構造,提供了成礦物質運移和沉淀空間,加上中新生代巖漿活動和成礦流體活動,同樣具備了金沙江縫合帶相近的成礦背景,即印度板塊的俯沖,產生的逆沖推覆、走滑拉張等作用,伴隨巖漿活動與成礦物質的上涌,為大規(guī)模成礦提供前提條件。張羽中等[27]、孔會磊等[28]分別對那日尼亞、茶曲怕查等鉛鋅礦床作了系統(tǒng)的地質特征及成因研究,提出了找礦遠景,與劉長征等[12]總結出4個成礦帶對應,并成為首批青藏高原整裝勘查區(qū),結合多種手段和方法,取得了豐碩的找礦成果,具備了大型—超大型遠景區(qū)。

    因此,無論是陳建平等[29]提出的“與三疊系火山噴發(fā)作用有關的鐵、銅、鉛鋅、銀成礦系列,與新生代淺成侵入巖和熱液疊加改造型有關的鉬、銅、鉛鋅多金屬礦系列”;還是侯增謙等[30]提出的“青藏高原碰撞造山帶Pb-Zn-Ag-Cu礦床類型”(圖9)。螺旋運動造就的中新生代印度板塊碰撞和俯沖,在安多地區(qū)產生的逆沖推覆、走滑拉張等作用下,伴隨巖漿活動和成礦物質上涌,不同的地層、構造及巖漿等地質作用下,造就了成因類型多樣性的礦床系列,具備了有色金屬、黑色金屬、貴金屬、稀有稀土元素等相關的大型—超大型多金屬礦床遠景區(qū),使“特提斯—喜瑪拉雅成礦帶”成為全球重要的成礦帶。

    圖9 青藏高原北東緣受逆沖推覆構造控制的Pb-Zn-Ag-Cu礦床的成礦模型(據侯增謙等[30])Fig.9 A tectonic model showing of the Pb-Zn-Ag-Cu deposits in the northern and eastern margins of the Tibetan orogenic belt

    5 結論

    1)螺旋運動引發(fā)的下地殼加厚造就了“加厚旋涌”成礦動力模式,即中新生代構造運動→板塊碰撞與俯沖→下地殼加厚→深切軟流圈→構造網絡和空間→巖漿活動伴隨成礦物質上涌→成礦。

    2)中—新生代印度板塊的俯沖,產生的逆沖推覆、走滑拉張作用,伴隨強烈的巖漿活動和成礦物質上涌,提供了大規(guī)模成礦的前提條件;并在不同的成礦地質背景中造就了成因類型復雜多樣的礦床系列。

    3)通過對安多地區(qū)礦床(點)統(tǒng)計,總結出五個礦集區(qū),其中菜園子溝為位于東昆侖山擠壓轉換帶北部以Cu、Au為主的中大型礦集區(qū)。藏麻西孔、托吉涌及莫海拉哼3個集區(qū)沿金沙江縫合帶或南北兩側分布,具備了有色金屬、貴金屬、黑色金屬及稀有稀土元素等大型—超大型礦床遠景區(qū)。沱沱河礦集區(qū)主體位于金沙江縫合帶與雙湖縫合帶夾持部位,也是有色金屬、貴金屬、黑色金屬及稀有稀土元素等大型—超大型礦床遠景區(qū)。建議加強對該地區(qū)勘查工作,成立整裝勘查區(qū),使其早日成為國內重要的礦業(yè)開發(fā)基地。

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