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文檔簡介
1、2015年度學術交流會圓滿成功 廣西 南寧 1廣西北山鉛鋅黃鐵礦礦床模式:認識與進展Some insights and advances for genesis of the Beishan lead-zinc-pyrite deposit ,Guangxi廣西有色金屬集團資源勘查有限公司GUANGXI NON-FERROUS METALS GROUP RESOURCE EXPLORATION CO.,LTD劉湘華2015/12/16234“礦床模式是描述一類礦床基本屬性(性質)的系統排列的信息。” D.P.Cox“將模式的概念移植到地質學中,用以描述某些特定的地質現象、體現地質體賦存的地質環
2、境、反映一定的地質發展階段的地質體的基本特征。”陳毓川5 成因模式比簡單描述性模式更令人喜歡。 不排除次要屬性的簡單描述性模式,會讓礦床模式的數量逐步增加,直至接近礦床的總數,這樣我們就不再需要模式了。6 譬如:密西西比河谷型(MVT)以碳酸鹽為容礦巖石的鉛鋅礦床模式,有個普遍被人接受的屬性是有次生白云巖的存在。但我們能確定它是基本控礦因素嗎? 假如我們在石灰巖中發現一個礦床,我們能否認它是屬于MVT型鉛鋅礦嗎? 或者說,其關鍵的特性是滲透性,而白云巖的形成則是加強了這種滲透性,或者反映了先期存在的滲透性被白云巖和礦石所利用,也許白云巖僅僅記錄了溶液中Ca/Mg比值一個特定范圍,這一比值是組成
3、礦液的盆地鹵水特征。這些觀點值得探討? 白云巖是一種有效的找礦標志,在有些地方就是“最終模式”,如廣西北山鉛鋅黃鐵礦床。7 基于這些認識,我對廣西北山鉛鋅黃鐵礦的礦床模式進行了資料收集和簡單地對比研究。8 廣西北山鉛鋅黃鐵礦礦床位于廣西河池市環江縣,屬上朝鎮北山村。 該礦床由古人發現,19751986年,經廣西第七地質隊證實為一大型鉛鋅黃鐵礦礦床。 北山礦床從找鐵發現原生菱鐵礦到擴大發現鉛鋅礦、黃鐵礦的勘查認識過程,是經歷一段曲折、不斷探索逐步完善的認識過程,其礦床模式與成因也一再被反復認識與深化,對找礦起到很大的促進作用。孫邦東,潘其云發現和認識的過程:9 1968年,廣西二一五地質隊梁珍庭
4、等預測北山、上甫、都川一帶褐鐵礦“屬小型的低溫熱液多金屬鉛鋅硫化物礦床鐵帽”。 1980年,廣西第七地質隊胡純生等在北山礦床勘探過程中,發現北山生物礁,提出礁頂白云巖控礦的新認識。 1985年,宋學信等通過對北山礦床礦石礦物微量元素測試與研究,認為北山黃鐵礦屬沉積成因,北山閃鋅礦和方鉛礦屬于沉積改造成因。 同年,涂光熾在中國層控礦床地球化學中將北山礦床劃為沉積改造型層控礦床。10 1987年,胡純生等從古地理、地層、巖性、構造、成礦物理化學條件等方面進行分析,認為北山礦床的成因類型是膠體沉積(成巖)熱液迭加礦床。 同年,劉崇民等通過研究北山礦床成巖、成礦、成暈的地質地球化學環境,成礦物質來源,
5、以及后期熱液改造元素的活動特點,認為該礦床應屬沉積富集為主的層控性礦床。 同年,陳好壽、石煥琪等通過穩定同位素地球化學研究,認為北山礦床的形成,經歷了沉積-成巖礦化和成巖后富集改造成礦兩個階段。11 1988年,汪金榜等通過對北山鉛鋅黃鐵礦體的形態規模、產狀、成分及礦石結構構造等研究,認為北山礦床可能屬古巖溶鉛鋅黃鐵礦礦床,成礦主要和古巖溶作用有關。 1989年,劉文均根據層控礦床理論,認為北山礦床成因類型為成巖后生礦床。 1993年,陳毓川、朱裕生等在中國礦床成礦模式中認為是沉積礦化-后期熱液成礦礦床。 2001年出版的廣西鉛鋅礦地質支持兩階段成礦論,即沉積改造成因。 2003年,郜兆典將廣
6、西與其相似的礦床稱為“北山式鉛鋅、黃鐵礦床”,認為是“熱鹵水熱液礦床”。同年出版的廣西區域成礦研究報告定這類礦床為“物質多來源熱鹵水型熱液鉛鋅黃鐵礦床”。12 2004年,謝世業等認為北山地區鉛鋅礦化具有噴流沉積成礦的特點。 2005年,戴自希等在世界鉛鋅資源的分布與潛力一書中認為北山鉛鋅礦為MVT型鉛鋅礦床。 2007年,李毅認為北山鉛鋅-黃鐵礦可能為熱水沉積礦床。 2009年,張長青、毛景文等將北山鉛鋅黃鐵礦劃為MVT型鉛鋅。13 2011年,甄世民等從含礦性組合、礦石礦物特征、區域白云石化等方面對比,認為北山鉛鋅黃鐵礦具有MVT型礦床的成因特點。 2012年,王瑞湖運用地質界面成礦理論,
7、研究桂中坳陷周緣成礦模式,認為北山-泗頂地區是與沉積型地質界面有關的鉛鋅多金屬礦床;與桂中沉積盆地演化過程中形成的盆地流體有密切關系,屬密西西比河谷型(MVT)鉛鋅礦床。 2013年,歐正等根據北山地區下巴鉛鋅礦床礦床地質特征,認為其屬于MVT型礦床。1415 為什么要劃分為MVT型礦床?1.與國際接軌,便于學術交流。礦床學教程-姚鳳良.孫豐月等-2006-吉林大學16北山鉛鋅礦2. 打破找礦思路的局限性。川滇黔MVT成礦帶173. 成因認識尚未完全。時、空、物、能?礦質(溶液、金屬和硫)來源、搬運機理、淀積原因(Pb,Zn)Cl2(液態)+H2S(氣態)PbS或ZnS18 劃分為MVT型礦床
8、的依據?1.大地構造背景。19Passive margins被動大陸邊緣from Bradley, 2008; Deposits 礦床 from Leach et al., 200520Sedex型:主要形成于被動大陸邊緣或元古宙裂谷/下陷盆地中。MVT型:被動大陸邊緣的碳酸鹽巖臺地層序。from Leach et al., 201021 北山礦床賦存在中、晚泥盆世地層中,礦石鉛同位素模式年齡反映出成礦作用發生在328197Ma之間。成礦時代可能為海西晚期印支期。 (陳毓川等,1995)2.賦礦地層及成礦時代。22Leach et al., 2001, 2005MVT礦床的年齡從前寒武到第三紀
9、233.儲礦巖層儲礦巖層多數在白云巖中,少數產在灰巖里。4.儲礦構造儲礦構造斷層、破碎帶和溶解坍塌角礫巖等。5.礦體形態礦體形態礦體形態變化較大,層狀、筒狀、透鏡狀、不規則狀等。24地質特征MVT型鉛鋅礦床北山鉛鋅黃鐵礦床6.礦石礦物特征主要為閃鋅礦、方鉛礦、黃鐵礦、白鐵礦、菱鐵礦、白云石、方解石和石英,僅在少數礦床(區)發育重晶石和螢石,個別礦區發育有含銀或者含銅的礦物。主要為閃鋅礦、黃鐵礦,次為方鉛礦,局部見菱鋅礦,脈石礦物主要為白云石,微量石英。7.圍巖蝕變白云巖化、黃鐵礦化、方解石化和硅化。白云巖化、黃鐵礦化,次為方解石化。250510152025MehdiabadAdmiralBay
10、NavanReocinFankouPavlovskoyeBuickDaliangziTouissit-BouBekerPolarisBleibergLisheenPrairieCreekSanVicenteGaynaRiverSumsarTianbaoshanCadjebutTrendElAbedBlackAngelUrultunPillara(Blendevale)MagmontNanisivikHuayuanSilverminesGalmoyKamargaEmaratRaiblTop 30 MVT DepositsTaylor et al., 2010; Leach et al., 200
11、58.規模及品位:礦石量10Mt,Pb+Zn品位10%,Pb/Zn=0.161。269.與巖漿巖關系無直接聯系。沒有明顯證據。10.結構構造常有結晶粒狀結構、交代結構、草莓狀結構、環帶狀結構、鑲嵌結構。常見紋層條帶狀構造、塊狀構造、角礫狀構造、脈狀、網脈狀構造、皮殼狀構造、晶洞狀構造、瘤狀構造等。主要有半自形它形粒狀結構、生物碎屑結構、變膠狀、壓碎結構,其次有自形粒狀結構、交代殘余結構等。主要構造有膠狀(腎狀)、角礫狀、條帶狀、塊狀、脈狀構造等。交代殘余結構條帶狀構造塊狀構造2711.流體包裹體溫度和鹽度MVT溫度:50250,集中在90150,鹽度在15-35wt%。北山礦床溫度:130150,含礦流體是高鹽度的Na-Ca-Cl鹵水,Cl含量較高。北山礦床礦體內包裹體很少、很小,說明成礦的時間很短。28地質特征MVT型鉛鋅礦床北山鉛鋅黃鐵礦床12.成礦物質來源硫來自地殼及海水中的硫酸鹽;Pb來自地殼,Zn來源不詳。硫主要是來源于海水硫酸鹽或生物硫;Pb是以殼源為主,少數幔源加入。13.鉛同位素部分礦床鉛同位素組成變化
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