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塔吉克斯坦某金矿矿床地质特征及成因分析

| 来源:网友投稿

王垚波

(广东省地质局第五地质大队,广东 肇庆 526020)

塔吉克斯坦某金矿是由特变电工杜尚别矿业有限公司投资,由广东省地质局第五地质大队负责承担地质勘查的岩浆热液型金矿,工作时间主要为2018~2019年。矿区位于塔吉克斯坦共和国境内,艾尼市附近,位于塔吉克斯坦首都杜尚别市350°方向约125km处,矿区至艾尼市有简易的盘山公路,交通较方便。矿区属大起伏高原地貌,总地势东高西低。海拔一般在+2000m至+4000m,矿区地形高差约2000m±。见“V”型和“U”型谷。植被较稀疏,基岩多裸露,局部滚石堆积较多。属温带大陆性气候,夏天温热少雨,冬天寒冷干燥。

矿区大地位置位于中亚成矿带与特提斯喜马拉雅成矿带的交汇部位,是全球著名的成矿有利区位[1],本矿区位于区域上的乔列矿田内,其内包括金斗山金矿、乔列金矿和东杜奥巴金矿等多个大型金矿,该矿田主要为古生代的沉积-变质岩,其中穿插有大量浅成火山岩和侵入岩,叠加后期褶皱和断层,矿田地质特征复杂[2]。

区域属泽拉夫尚-阿莱伊斯结构层系带,其北部边界始于泽拉夫尚山的北侧,其南侧结束于吉萨尔山深处的断裂。

区域主要发育上奥陶纪-下志留纪的亚格诺布岩系和申格岩系、下泥盆纪的舒特岩系以及第四纪沉积物。亚格诺布岩系主要分布在矿田的南部区域,岩性主要为含碳绿泥石绢云母石英页岩和粉砂岩;
申格岩系分布在雅夫奇河的上游及乔列溪流的右岸,岩性主要为白云岩及白云质的石灰岩,石灰岩中夹有石英砂岩;
舒特岩系分布在申格岩系的上部,岩性主要为石灰岩;
第四系主要为冰川、冲洪积以及坡积作用形成的松散碎裂的沉积物。

区域上发育大量呈岩脉、岩床、岩株状的中酸性侵入岩,岩性主要为:微闪长石玢岩、花岗岩、煌斑岩状花岗闪长岩、花岗闪长岩、斜长花岗岩、微闪长岩细晶岩和细晶岩,此外也发育少量的基性岩,如云母辉绿岩。

区域内发育一系列规模显著的褶皱结构,系造山运动时期发展而来,在整个中生-新生代期间都是稳定的挠曲带。

矿区出露地层主要有下石炭统马尔古佐尔岩系和第四系地层(图1)。前者在矿区内广泛分布,主要为陆源碎屑岩和化学沉积岩。主要岩石类型为砂岩、绢云母石英片岩及灰岩,颜色呈浅灰色至深灰色,根据其岩性组合特征差异在本区分为两段:第一段主要为变质石英砂岩和变质石英粉砂岩,局部夹变质碳质石英砂岩、绢云母石英片岩、硅化褐铁矿化变质石英砂岩;
第二段主要为灰岩:以泥质灰岩、白云质灰岩为主。二者为互层关系,交替沉积。

图1 矿区地质简图

矿区位于大型金矿区金斗山矿区东部,区内构造发育,以褶皱为主,有一条贯穿于矿区的波依马扎尔大背斜,位于矿区中部,由西往东贯穿于整个矿区,其顶部大部分被剥蚀,只留下部分南北两翼的灰岩“盖子”。该背斜轴面直立,两翼倾向相反,两翼倾角50°~70°,为开阔背斜。在背斜顶部,灰岩与砂岩接触附近带,常形成层间滑动破碎带,局部形成层间虚脱空间,破碎带和虚脱空间为含矿热源提供了运移的通道以及成矿物质结晶、富集、沉淀的有利成矿空间[1]。

矿区内岩浆岩不太发育,主要为侵入岩,形态呈脉状,属于岩赫舍尔托布岩体,岩性为花岗斑岩。主要分布在矿区中部、南部,脉宽2m~10m,产状160°~200°∠46°~70°。岩脉与地层呈侵入接触关系,围岩一般为砂岩、灰岩,接触带一般含矿,使围岩发生碎裂岩化和褐铁矿化。

矿区以区域变质作用为主,动力变质作用局部发育,在岩脉附近发育热液交代变质作用及热接触变质作用。区域变质主要为马尔古佐尔岩系发生浅变质,形成一系列的浅变质岩,如:变质砂岩、变质粉砂岩、千枚岩以及片岩;
动力变质主要在断裂带附近及层间破碎带附近较发育,形成碎裂岩、角砾岩和糜棱岩等;
热液交代变质形成多种蚀变岩,热接触变质使灰岩发生大理岩化。

矿区由于受多种地质作用,岩石蚀变较为发育,形成各种蚀变岩,其中构造带附近蚀变最强,普遍发育有硅化、绢云母化、绿泥石化、黄铁矿化以及碳酸盐化。此外,近地表黄铁矿发生次生氧化作用形成褐铁矿,其中硅化、黄铁矿化、褐铁矿化与金矿成矿关系密切。

硅化:蚀变强、分布广,在含炭质砂岩、片岩中及破碎带中均不有同程度的发育。其硅质体呈微晶细脉状、扁豆状、透镜状集合体,沿岩石裂隙分布,近矿围岩硅化尤为发育。

褐铁矿化:主要分布在地表附近,由黄铁矿氧化形成,主要呈脉状沿岩石裂隙充填,或呈浸染状分布,其中在破碎带附近最发育,与金矿化关系最为密切(图2)。

图2 金矿体赋存位置图

矿区矿体数量较多,主要形态呈不规则层状、脉状、透镜状,局部形成矿体群,但大多规模较小,矿体群大致呈北东向平行产出,倾向北西或南东,倾角普遍较陡,一般在45°~70°,个别较缓。由北往南分布规律:北部矿(化)体规模较小,矿化较弱;
中部矿(化)体规模大,矿化较好;
南部矿(化)体有一定的规模,就目前地质填图发现矿化较弱。矿体密集带主要分布在矿区中部,其中,有两条规模较大的矿体:Ⅵ-1、Ⅳ-2矿体。

Ⅳ-1矿体位于波依马扎尔背斜轴部,从西往东,矿体长度为750m,总体走向60°。矿体往西倾伏,倾向150°~170°,倾角40°~60°。在地表整体呈‘V’字形,似层状产出,中间厚,两边薄。矿体连续较好,埋藏浅,沿走向方向,地表有多个区域表现出褐红色,用地质锤刨开见有明显的褐铁矿化现象(图3)。矿体厚度3.22m~21.76m,平均12.78m,品位0.07g/t~7.02g/t,平均品位1.15g/t。

图3 Ⅳ-1矿体地表褐铁矿化特征图

Ⅳ-2矿体位于Ⅳ-1矿体南侧,产于灰岩与砂岩接触带附近,西段薄,东段厚,形态呈长勺状、似层状产出,总体走向70°,目前控制地表延伸长度850m,矿体连续性较好。矿体往西倾伏,倾向160°~170°,倾角40°~60°,矿体厚度3.86m~27.17m,平均13.48m,品位0.61g/t~2.84 g/t,平均品位1.29g/t。

浅部矿石类型主要为氧化矿石,呈粉状、泥状、碎块状。矿石矿物主要由硫化物氧化形成,包括褐铁矿、砷铁氧化物,脉石矿物以石英、白云母为主,次为钠长石、钾长石、高岭土、白云石、锆石等。

矿石中主要金矿物为自然金,金黄色,以角粒状、尖角粒状、浑圆粒状、麦粒状、长角粒状等形态为主,粒度以微粒金为主,细粒金少量,中粒金最少。多数金矿物颗粒清洁,但有少量金矿物与金属氧化物连生,金矿物颗粒的凹陷处多数都夹杂或粘附金属氧化物(图4)。矿石中金以三种形式存在于矿物中,粒间金53.27%,包裹金32.82%,少量的裂隙金,占13.91%。

图4 显微镜下金矿物的形态特征

矿床工业类型为破碎带蚀变岩型金矿,矿床成因类型属岩浆热液金矿床。

3.1 成矿地质体

本区内矿源地质体主要为隐伏的中酸性侵入岩,其在矿区外西南方向大面积出露,岩性为花岗斑岩,在区内仅见少量呈脉状侵入,其为成矿提供矿源、热源及流体。

3.2 成矿构造

矿区内波依马扎尔背斜顶部,褶皱构造作用使灰岩与其它碎屑沉积岩层间发生相对滑动,沿岩性界面形成层间破碎带,局部形成层间虚脱空间,破碎带为含矿热液运移提供通道,层间虚脱空间为金矿热源充填、沉淀、交代富集成矿提供成矿空间。

3.3 成矿结构面

矿区内矿体主要受石炭系灰岩和碎屑沉积岩的硅/钙岩性界面、背斜轴部层间滑脱破碎构造界面、以及岩石所处氧化与还原环境之间的地球化学界面,三个控矿界面共同控制,形成了矿区近于平行的数条层状或脉状的金矿体。

3.4 后期次生氧化富集

近地表经风化剥蚀暴露于地表或近地表的金矿体,经矿区积雪融化形成的雪水和雨水的共同淋滤氧化作用下,矿石中的活性物质被水迁移走,如炭质和砷等,同时也带走岩石中的金,在不同岩性界面和地形相对低洼等处,地表氧化含矿流体留置,沉淀富集形呈成片状或透镜状的氧化矿体。

3.5 成矿规律

通过以上分析结合附近大型金斗山金矿的成矿规律,认为本区金矿床的成矿规律可总结如下:首先深部的隐伏中酸性岩体为成矿提供成矿物质、成矿流体和成矿热源;
其次,在动力变质作用、褶皱变形、区域变质和中酸性岩体(脉)侵入等共同作用下,含矿成矿流体发生迁移,在灰岩和碎屑沉积岩的硅/钙岩性界面、背斜轴部层间滑脱破碎构造界面、以及岩石所处氧化与还原环境之间的地球化学界面,形成金矿体;
近地表矿体在雪水和雨水的淋漓作用下在低洼和岩性界面富集,形成次生氧化工业金矿体[3]。

矿区地表以氧化矿为主,矿体埋藏浅,且很多直接出露地表,植被覆盖少,基岩出露较好,故采用1∶10000岩屑地球化学测量圈定异常靶区可直接有效的指导找矿;
地表强褐铁矿化蚀变特征直接指示矿体的大致位置,为矿区找金矿的直接重要找矿标志,一般矿体埋藏较浅时,地表表现为褐红色,采用地质锤刨开即可发现金矿(化)体;
矿化带内具绢云母化、硅化、绿泥石化等蚀变现象,可在一定程度上指导找矿;
矿区矿体具有一定的“层控性”,主要赋存在石炭系马尔古佐尔岩系第一段的变质中细粒石英砂岩、变质石英粉砂岩、绢云母化硅化石英片岩中;
地表出露的矿化蚀变花岗斑岩脉,亦指示矿体的大致位置[4]。

塔吉克斯坦某金矿成因类型属岩浆热液型金矿,矿体数量较多,主要形态呈层状和脉状,规模较大的主要为Ⅵ-1和Ⅳ-2,其均位于波依马扎尔背斜轴部,长750m~850m,总体走向60°~70°,倾向150°~170°,倾角40°~60°,厚约13m,平均品位均较低,样品品位主要介于1~2g/t之间。

矿区石炭系马尔古佐尔岩系第一段褐铁矿化(黄铁矿化)硅化蚀变砂岩、含炭质粉砂岩、碎裂岩、粉砂岩为主要赋矿层位,矿区及附近的侵入岩为主要成矿物质来源及热源,区内波依马扎尔背斜,为矿区主要控矿、导矿、容矿构造,同时矿区地表矿体在雪水和雨水的淋滤氧化作用下,有用组份金被再次富集,形成氧化矿体。

综上可知矿区的成矿作用较复杂,同时成矿条件也较好。通过对该矿床矿体地质特征研究和成因分析可为后期找矿提供指导。

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