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內蒙古扎賚特旗昂根山銅礦區物化探異常特征及找礦方向

2018-11-20 10:48王自國
現代礦業 2018年10期
關鍵詞:音高均值成礦

王自國

(中國煤炭地質總局勘查研究總院)

昂根山銅礦區位于內蒙古扎賚特旗境內,大地構造位于西伯利亞板塊南緣、興安地塊東部,屬于大興安嶺成礦帶[1-2]。區內構造較為復雜,巖漿活動強烈。大興安嶺成礦帶是我國 26 個重點成礦區帶中優先部署找礦工作的 10 個重點區帶之一[3],具備大規模成礦的地質條件和找礦潛力,礦床大多與中生代巖漿熱液活動關系密切[4]。自20世紀60年代以來,先后有內蒙古地質局大興安嶺區調隊、國家905航測隊、內蒙古有色七隊等單位的技術人員對該區域進行過地質填圖、區域礦產地質調查等工作。但昂根山銅礦區此前的工作程度很低,盡管進行了少量的地質工作,但地質成果顯示該礦區具有一定的找礦潛力。本研究通過在礦區開展物化探測量工作,通過對物化探異常進行綜合解譯,探討礦區找礦方向,供區內后續找礦工作借鑒。

1 地質概況

1.1 區域地質特征

昂根山銅礦區區域大地構造位置地處大興安嶺南段,位于華北板塊天山—興安造山系,烏力吉—林西(晚古生代)造山帶,中生代屬于大興安嶺中生代火山巖帶,二連—賀根山—阿榮旗斷裂帶和紅旗牧場—溫都爾廟—西拉木倫河斷裂之間[5],屬于神山—烏蘭浩特鐵銅多金屬礦帶,為大興安嶺銅多金屬成礦帶的一部分[6-7]。區域地質構造十分復雜,斷裂構造尤為發育,NE向構造和NW向構造構成了區域的總體構造格架[8-10]。區域地層主要有侏羅系上統滿克頭鄂博組(J3mk)、瑪尼吐組(J3mn)、白音高老組(J3b)以及第四系全新統。區域上巖漿活動較強,侵入巖和火山噴發巖分布較為廣泛。

1.2 礦區地質特征

1.2.1 地 層

礦區地層主要為侏羅系白音高老組,巖性以流紋巖(圖1)和凝灰巖(圖2)為主,在礦區大面積分布;侏羅系瑪尼吐組巖性主要為安山巖(圖3),分布于礦區東北部;第四系分布于河谷中,以沖洪積物為主。

圖1 流紋巖鏡下照片

1.2.2 構 造

礦區內斷裂構造較為發育,共有5條主要斷裂構造: F1斷裂為1條向東突起的弧形構造,切穿了礦區內斜長花崗斑巖巖體;F2斷裂呈近SN向延伸,具有張扭性特征,切割的地層為上侏羅統白音高老組;F3斷裂呈近SN向延伸,具有張扭性特征,該斷裂切割的地層為上侏羅統白音高老組;F10斷裂為1條向西南突起的弧形斷裂,該斷裂恰好為上侏羅統瑪尼吐組和白音高老組的分界線;F11斷裂為1條NE—SW向的實測斷裂,具有張扭性特征,切穿的地層為上侏羅統白音高老組。

圖2 凝灰巖鏡下照片

圖3 安山巖鏡下照片

1.2.3 巖漿巖

礦區巖漿巖主要為酸性侵入巖,斜長花崗斑巖巖體(圖4)以巖株狀產出于礦區中部和南部,其次還有正長斑巖巖脈。

圖4 斜長花崗斑巖鏡下照片

1.2.4 礦化及蝕變特征

在緊鄰礦區的東南部外圍登吉屯礦區,通過鉆探工程已發現了工業斑巖型銅礦體。在本礦區內花崗斑巖巖體和地層的交界處發現有銅氧化礦露頭,主要為孔雀石化、黃銅礦化、褐鐵礦化。礦石礦物主要為孔雀石,含少量黃銅礦、褐鐵礦,Cu品位為0.42%。

2 地球化學特征

本研究在礦區開展了1∶1萬土壤化探測量工作[11-15],分析了Ag、As、Au、Bi、Cd、Cu、Mo、Pb、Sb、Sn、W、Zn 12種元素,共圈定了6個綜合異常帶,由南向北依次編號為Ⅰ#、Ⅱ#、Ⅲ#、Ⅳ#、Ⅴ#、Ⅶ#(圖5)。

圖5 礦區物化探綜合異常分布

2.1 Ⅰ#綜合異常帶

Ⅰ#綜合異常帶位于礦區南部,走向NW,西南端未封閉,異常面積為0.18 km2,為Ag、As、Au、Bi、Mo、Pb、Sb綜合異常,各元素組合、套合好,且套合元素較多,所有元素濃度分帶僅有外帶。異常區所在地層為白音高老組和二疊系林西組,該異常區域位于白音高老組和二疊系上統林西組的接觸部位,該地區缺失三疊紀地層,說明該區內經歷了較強烈的地質構造運動,大型的地質構造運動往往伴隨著一系列的巖漿活動,而地層的接觸部位為多金屬成礦的有利部位。

2.2 Ⅱ#綜合異常帶

Ⅱ#綜合異常帶位于礦區東南部,走向NW,東端未封閉,各元素組合、套合好,異常面積較大,異常強度較高。Ⅱ#異常帶又可進一步分為Ⅱ-1#、Ⅱ-2#2個次級異常帶。

(1)Ⅱ-1#綜合異常帶。該異常帶位于礦區東南部,走向NW,東南端未封閉,異常面積為0.91 km2,為Ag、As、Au、Bi、Mo、Pb綜合異常。各元素組合、套合好,所有元素濃度分帶僅有外帶。 異常區所在的地層為白音高老組, F11斷裂地表部分延伸進入該異常區,地層中Pb、Zn、W、Sn、Mo、Bi、Hg等元素相對背景值富集,巖漿活動帶來的含礦熱液可沿F11斷裂及其伴生的次一級的斷裂、裂隙、節理等運移充填,或者與圍巖地層發生交代作用,使得礦質在合適的部位富集、沉淀成礦,復雜的火山斷裂系統既可以是導礦構造,又可以是容礦構造。

(2)Ⅱ-2#異常帶。該異常帶位于礦區南部,走向NW,呈不規則狀分布,異常面積為0.41 km2,為Ag、As、Au、Cd、Cu、Pb、Sb、Sn、W綜合異常。該異常中,各元素套合好, Sn、W具有2級濃度分帶,且中帶異常較好;Ag、As、Au、Cd、Cu、Pb、Sb濃度分帶僅有外帶。異常區域所在地層為侏羅系上統白音高老組,且位于晚侏羅世侵入巖斜長花崗斑巖之上,由于外界物理條件的變化,可使含礦流體中的成礦元素發生沉淀、富集。

2.3 Ⅲ#綜合異常帶

Ⅲ#綜合異常帶位于礦區西部,走向NW,西南端未封閉,各元素組合、套合程度一般。Ⅲ#異常帶可進一步分為Ⅲ-1#、Ⅲ-2#2個次級異常帶。

(1)Ⅲ-1#異常帶。該異常帶位于礦區西部,走向近NW,異常面積為0.13 km2,為Cd、Mo綜合異常。該異常帶中,各元素套合好,異常強度較高。Cd、Mo均有2級濃度分帶,其中,Cd異常均值為263.3×10-9,最高值為595.0×10-9,NAP值為0.04,異常襯度為2.04;Mo異常均值為2.11×10-6,最高值為7.24×10-6,NAP值為0.12,異常襯度為1.41。該異常區域所在地層為白音高老組,且該異常西南邊未封閉,異常區域邊部北東方向有一小型的花崗巖巖體,說明該區發生過地質構造運動,巖漿活動可以帶來一定的成礦物質,或者巖漿熱液通過萃取方式從圍巖中獲得一定的成礦元素,而巖體的邊部和地層的接觸部位由于物理化學條件的改變,常常使得成礦物質發生富集、沉淀。

(2)Ⅲ-2#異常帶。該異常帶位于礦區西部,走向近NW,異常面積為0.38 km2,為Ag、Au、Sb、Sn綜合異常。該異常帶中,各元素套合程度一般,異常強度一般。Au具有2級濃度分帶,其余元素濃度分帶僅有外帶。其中,Ag異常均值為117.0×10-9,最高值為244×10-9,NAP值為0.12,異常襯度為0.98;Au異常均值為1.5×10-9,最高值為45.3×10-9,NAP值為0.13,異常襯度為1.94; Sb異常均值為1.8×10-6,最高值為4.51×10-6,NAP值為0.09,異常襯度為1.27;Sn異常均值為2.75×10-6,最高值為2.76×10-6,NAP值為0.02,異常襯度為0.76。該異常區域所在地層為白音高老組,且該異常西南邊未封閉,異常區域邊部西南方向有一大型的二長花崗斑巖巖體,巖漿活動可以帶來大量的成礦物質。

2.4 Ⅳ#綜合異常帶

Ⅳ#綜合異常帶位于礦區北部,走向近EW,異常面積為0.05 km2,為As、Pb綜合異常。該異常帶中,各元素套合程度一般,異常強度一般,各元素濃度分帶僅有外帶。其中,As異常均值為16.6×10-6,最高值為19.4×10-6,NAP值為0.03,異常襯度為1.07;Pb異常均值為35.7×10-6,最高值為43.4×10-6,NAP值為0.05,異常襯度為1.11。該異常區域所在地層為白音高老組,大部分區域被第四系河漫灘堆積層覆蓋,異常區邊部正西方向不遠處有F3斷裂經過,該斷裂為較好的導礦、容礦構造。

2.5 Ⅴ#綜合異常帶

Ⅴ#綜合異常帶位于礦區中部偏東,走向NW,東端未封閉,各元素套合好,異常面積一般,異常強度較高。Ⅴ#異常帶可進一步分為Ⅴ-1#、Ⅴ-2#2個次級異常帶。

(1)Ⅴ-1#異常帶。該異常帶位于礦區東部,走向近NW,異常面積為0.09 km2,為Au異常,具有2級濃度分帶。Au異常均值為1.1×10-9,最高值為18.0×10-9,NAP值為0.16,異常襯度為1.41。該異常區域所在地層被第四系河漫灘堆積層覆蓋,成礦物質來源主要為原巖風化后的殘留物。根據其周圍的地層及構造分布,推測該區域覆蓋層之下為尚未風化的白音高老組地層,并且有斜長花崗斑巖侵入。

(2)Ⅴ-2#異常帶。該異常帶位于礦區中部,走向近NW,異常面積為0.14 km2,為Bi、Cd、Cu、Zn綜合異常。該異常帶中,各元素套合程度較好,異常強度較好, Cu濃度分帶具有2級分帶,Bi、Cd、Zn濃度分帶僅有外帶。其中,Bi異常均值為0.83×10-6,最高值為1.50×10-6,NAP值為0.01,異常襯度為1.67;Cd異常均值為157.8×10-9,最高值為256×10-9,NAP值為0.04,異常襯度為1.2;Cu異常均值為78.4×10-6,最高值為759×10-6,NAP值為0.09,異常襯度為2.86。該異常區域所在地層為白音高老組,異常區域南側有一大型的斜長花崗斑巖巖體出露,異常區域東側為火山斷裂,西側有F1斷裂通過,成礦條件十分有利。

2.6 Ⅶ#綜合異常帶

Ⅶ#綜合異常帶位于礦區北部,走向近EW,異常面積為0.24 km2,為Ag、As、Au、Mo、Pb綜合異常。該異常帶中,各元素套合程度一般,異常強度較好,Au濃度分帶具有2級分帶;其余元素濃度分帶僅有外帶。其中,Ag異常均值為139.8×10-9,最高值為160×10-9,NAP值為0.01,異常襯度為1.17;As異常均值為14.4×10-6,最高值為21.1×10-6,NAP值為0.55,異常襯度為0.93;Au異常均值為1.26×10-9,最高值為5.40×10-9,NAP值為0.04,異常襯度為1.58;Mo異常均值為2.37×10-6,最高值為5.5×10-6,NAP值為0.01,異常襯度為1.58;Pb異常均值為27.9×10-6,最高值為47.9×10-6,NAP值為0.2,異常襯度為0.87。該異常區所在地層為瑪尼吐組,異常區邊部正西方向為瑪尼吐組和白音高老組的分界線,該界線也為礦區的F10斷裂,該斷裂為較好的導礦、容礦構造。

3 地球物理特征

4 地物化綜合剖面特征

5 異常查證

6 結 語

扎賚特旗昂根山銅礦區位于大興安嶺南段多金屬成礦帶上,成礦地質條件有利。結合礦區1∶1萬地質測量、磁法測量、土壤地球化學測量、地物化綜合剖面測量成果,詳細分析了礦區物化探異常特征,通過布設少量槽探驗證工程,揭露出了1條銅礦化體,Cu品位為0.21%。研究表明:礦區礦化露頭、物化探異常區及綜合剖面極化率高值點,均位于巖體和地層的接觸部位或構造破碎帶附近,該類區域為成礦有利區域,值得進一步開展工作。

圖8T1探槽素描

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