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黑河遜克縣食品去離子水設備

發布時間:2021-05-26 07:23:17

❶ 黑龍江省遜克縣東安金礦床

東安金礦床位於黑龍江省遜克縣南東45km處,屬黑龍江省北部金成礦帶中段,於1998年被黑龍江省有色地質勘查局707 隊發現,礦床找礦潛力巨大,預測儲量可達大型(劉偉等,2002),具大—特大型遠景。

1 區域成礦地質環境

1.1 大地構造單元

礦區位於燕山期環太平洋成礦帶西帶大陸邊緣,加里東-華力西褶皺帶北部。大地構造處於松嫩地塊和佳木斯地塊之間的伊春-延壽地槽褶皺系北段。三級構造單元隸屬於遜克中新生代火山盆地的中間隆起帶北緣(劉偉等,2002)。

1.2 區域地層

區域上地層以新元古界張廣才嶺群變質中酸性火山-細碎屑岩為基底,下寒武統碳酸鹽岩夾陸源細碎屑岩為蓋層。中生界發育下白堊統中-酸性火山熔岩及火山碎屑岩(郭繼海等,2004a)。

遜克火山盆地的基礎為下白堊統光華組(K1gn),上覆新近系中新統—上新統孫吳組(N1-2s)和第四系下更新統大熊山組(Q1d)。其中間隆起稱為寶山隆起帶,是盆地中重要的金-多金屬成礦帶。隆起帶內構造、岩漿活動強烈。地層發育不全,比較零散,基底為新元古界張廣才嶺群正溝組(Pt3z),蓋層為寒武系下統西林群鉛山組(

),二者為該區金礦床的初始礦源層。此外,尚有小塊晚古生界和早中生界的二疊系、三疊系出露(劉偉等,2002)。

1.3 區域構造格架

斷裂主要為礦床西部的NNE向庫爾濱殼斷裂。該斷裂沿庫爾濱河谷展布,長度>160km,具左行扭動特點,生成時代為燕山期,它的次級斷裂控制了潛火山岩的分布。

斷裂南段呈近SN向,北段呈NNE向近直線展布,略顯波狀,反映為壓扭性質,切穿了燕山期以前形成的構造形跡、侵入岩和地層,形成時代為燕山期,控制了庫爾濱火山沉積盆地和寶山隆起帶的展布。沿隆起帶庫爾濱斷裂的次級斷層發育燕山期侵入活動,早白堊世火山-侵入作用強烈,對成礦有顯著的控製作用。斷裂形成深度較大,具多期活動性。

1.4 區域岩漿活動

該區岩漿活動強烈,延續時間長,從加里東期一直到中燕山晚期,其中,中加里東期和印支晚期的侵入岩呈岩基狀產出,中燕山晚期侵入岩多呈小岩株狀或岩牆狀產出,常與同時代的中-酸性火山岩相伴出現(郭繼海等,2004b)。

1.5 成礦單元

金礦床成礦單元處於天山-興安成礦域、吉黑成礦省、小興安嶺-張廣才嶺成礦帶上。

2 礦區地質特徵

2.1 賦礦地層

礦區出露地層主要為下白堊統光華組(K1gn),分布在北東部,為一套陸相中酸性火山-侵入雜岩建造。規模不大,分布較為零散。岩性為流紋岩、流紋質凝灰岩、流紋質角礫凝灰岩、英安岩夾薄層砂岩以及次火山岩相的流紋斑岩、英安玢岩、流紋質隱爆角礫岩等(圖1)。該套岩石為東安金礦的主要賦礦圍岩之一,在時空、物源和熱源等方面均與成礦關系密切(劉偉等,2002)。

圖1 東安金礦區地質略圖

(據劉偉等,2002)

Q—第四系;N1-2s-砂礫岩;λ—流紋岩;tf—流紋質凝灰岩;tfj—流紋質角礫凝灰岩;ζ—英安岩;

λπ—流紋班岩;

—印支晚期鹼長花崗岩;

—燕山中晚期鹼長花崗岩。

1—斷裂;2—蝕變帶;3—金礦體及編號

2.2 礦區岩漿岩

印支晚期(

)侵入岩分布於礦區西部,面積較大,呈小侵入體或岩株狀產出,岩性為中粗粒鹼長花崗岩,屬造山晚期鈣鹼性系列花崗岩類,為東安金礦的主要賦礦圍岩。

燕山中晚期(

)侵入岩形成於晚侏羅世,在區內廣泛分布,呈小岩株、岩脈或岩牆狀產出,規模小,明顯侵入於印支晚期花崗岩。岩性為細粒鹼長花崗岩、花崗斑岩、閃長玢岩和英安玢岩等。屬造山期後鈣鹼性系列花崗岩類,與火山作用有成因聯系,常與同時代的中酸性火山岩相伴出現。與成礦關系密切,區內金礦體多與其同空間相伴產出(劉偉等,2002)。

2.3 控礦構造

延伸百餘千米的燕山期庫爾濱殼斷裂的次級斷裂以SN,NNE,NNW,NE,NW向為主,為壓扭性或張扭性質,長幾十米至2000m,多發育於岩體與火山-侵入雜岩的接觸部位,為區內主要的控礦、容礦斷裂。區內金礦(化)體、蝕變帶均發育於此類次級斷裂中,斷裂的轉折變化部位往往是金礦化較富集的部位。其中,SN向斷裂是礦區主要的控礦和容礦斷裂,礦區主礦體V號礦體即發育於SN向斷裂中(劉偉等,2002)。

2.4 圍岩蝕變

礦區圍岩蝕變作用普遍而強烈,主要沿斷裂、隱爆角礫岩帶和燕山中晚期小侵入體(脈)、次火山岩體(脈)附近分布。礦化蝕變分帶性明顯,如V號礦體由礦脈向外可分為:①內帶為強硅化帶,主要為雲英岩化、玉髓化、冰長石化、黃鐵礦化、褐鐵礦化和螢石化等;②帶為硅化帶,主要為硅化、綠泥石化和絹雲母化;③外帶為泥化帶,主要為高嶺土化、水白雲母化和綠泥石化。礦體主要賦存於內帶。圍岩蝕變是該區主要的找礦標志之一,雲英岩化、硅化、玉髓化、冰長石化和黃鐵礦化與金礦化關系密切(劉偉等,2002)。

3 礦體地質特徵

3.1 礦床(體)特徵

區內已發現14條礦體(表1),賦存於中酸性潛火山岩與晚印支期鹼長花崗岩、中燕山晚期的細粒鹼長花崗岩外接觸帶的強硅化蝕變帶中。

表1 東安金礦床礦體特徵

(據劉偉等,2002)

礦體呈脈狀,走向以近SN向為主。個別為NE向,一般為陡傾斜,傾角為70°~85°,礦體規模大小不一,長度為50~800m,厚度為1~7m,延深<500m,礦石金品位為3×10-6~20×10-6,其中規模較大的有5,10,12和14 號礦體。現已探明的5 號礦體,其長度為770m,厚度為6.70m,最大延深358m,礦石平均品位:Au為9.05×10-6,Ag為75.8×10-6,是目前該區發現的最大的礦體(郭繼海等,2004a)。

3.2 礦石成分

礦石的顯著特點是貧硫低砷。礦石中金屬礦物含量低,總量<1%,主要有黃鐵礦、褐鐵礦和自然金以及極少量的銀金礦、黃銅礦、閃鋅礦、方鉛礦和毒砂等。脈石礦物種類比較簡單,主要為各種顏色、粒度的石英,其次為冰長石、高嶺石、少量絹雲母和綠泥石。

礦石類型按有益組分劃分為金礦石、金銀礦石和含銀金礦石。其中,金礦石按組構特徵可劃分為浸染狀金礦石、角礫狀金礦石、網脈狀金礦石和團塊狀金礦石等(劉偉等,2002)。

3.3 礦石組構及成礦階段劃分

礦石結構以他形粒狀為主,自形-半自形粒狀次之。礦石構造以角礫狀、脈狀—網脈狀為主,梳狀晶簇、晶洞和條帶狀次之。

根據東安金礦的礦體特徵、產出位置及礦石礦物特徵來判斷,東安金礦成礦主要形成於熱液期。該成礦過程主要經歷了3個成礦階段。

硅化階段:熱液蝕變的早期階段,該階段主要發生在中燕山晚期細粒鹼長花崗岩上侵之後;主要蝕變為硅化,其次有絹雲母化、綠泥石化等。硅化蝕變礦物以低溫石英和玉髓為主。主要以浸染狀、團塊狀交代中粗粒或細粒鹼長花崗岩。大部分地段殘留原岩結構構造,為東安金礦早期礦化階段。

乳白色硅化-冰長石階段:該階段主要發生在中燕山晚期潛流紋岩之後,伴隨有隱爆角礫岩;主要蝕變為硅化、冰長石化和絹雲母化。硅化在近地表為隱晶質的石英和玉髓礦物,深部為半自形、他形粒狀的石英。主要以網脈狀、細脈狀和大脈狀充填於潛火山岩接觸帶外側的斷裂中,形成東安金礦早期礦體,該階段雖然局部品位較高,但主體金品位為3×10-6~5×10-6

灰色石英岩化-冰長石化階段:主要蝕變為灰色石英岩化、冰長石化和綠泥石化。該階段有黃鐵礦、黃銅礦、方鉛礦和閃鋅礦等硫化物出現。石英主要以網脈狀、細脈狀和大脈狀疊加於早期的乳白色石英脈上,是東安金礦的主要成礦階段(郭繼海等,2004b)。

3.4 礦石風化特徵

礦石自然類型,根據礦石的氧化程度可劃分為氧化礦和原生礦,近地表的強風化帶為氧化礦,往深部為原生礦。從Ⅴ號礦體物相分析結果來看,氧化帶最大厚度為39.9m,最小為25.90m(郭繼海等,2004b)。

3.5 礦床(石)組分

Au的伴生或共生元素有Ag。

4 礦床成因

4.1 礦物包裹體特徵

金礦石中石英包裹體類型為NaCl-H2O型,絕大多數為氣液兩相包裹體,氣液比為5%~20%,多數為10%。包裹體形狀主要為不規則狀,其次為橢圓狀,大小為4~25 μm,以8~10 μm者居多。流體成分以H2O為主(95%左右),氣相以CO2為主,其次為CO和CH4等。陽離子以Na,K和Ca2+為主,含少量Mg2+,陰離子以Cl-

為主,F-次之(劉偉等,2002)。

圖2 石英流體包裹體均一溫度頻率分布直方圖

(據劉偉,2002)

4.2 物理化學條件

1)溫度:石英流體包裹體的均一溫度分布范圍為154~358℃。據溫度頻率直方圖(圖2),可將成礦期大致劃分為3個階段:中溫階段(290~348℃)、中低溫階段(190~290℃)和低溫階段(144~190℃),成礦的最佳溫度區間主要集中在190~290℃之間,為主成礦階段,表明成礦溫度為中低溫(劉偉等,2002)。

2)壓力:成礦壓力較低,為48.75×105~328.88×105Pa,以100×105~250×105Pa居多。計算成礦初始深度為0.2~1.0km,顯示了淺成-超淺成成礦環境(劉偉等,2002)。

3)鹽度:鹽度分布范圍為2.06%~8.36%,主要集中在4%~8%之間,流體鹽度較低(劉偉等,2002)。

4.3 同位素地球化學標志

對石英流體包裹體進行了氫氧同位素測定,δO變化范圍為0.6‰~4.0‰,δD在-90‰~-98‰之間,相對比較穩定,在δD-δO圖(圖3)上,各樣品的投影點均落於大氣降水與岩漿水之間的區域,結合包裹體少且小、液相為主、鹽度低的特點,說明成礦流體由大氣水和岩漿水混合組成,且以大氣水為主,具淺成特徵(劉偉等,2002)。

圖3 流體包裹體δD-δ18O 關系圖

(據敖貴武等,2005)

4.4 稀土元素

稀土元素特徵表明,印支晚期鹼長花崗岩:ΣREE=49×10-6~653×10-6,ΣLREE/ΣHREE=2~4,為輕稀土富集型,銪虧損極為明顯,呈近於對稱的「V」字型(圖4),具重熔(部分幔源分異)特點。燕山中晚期細粒閃長花崗岩:ΣREE=83.01×10-6~213.4×10-6,ΣLREE/ΣHREE=1.72~3.93,為輕稀土富集型,銪有一定虧損,呈中等「V」字型,具重熔特點。早白堊世中酸性火山—侵入雜岩:ΣREE=100×10-6~200×10-6,ΣLREE/ΣHREE=3~6,為輕稀土富集型,銪虧損很明顯,為大「V」字型,該組岩石與其下部的玄武安山岩富集程度相近,曲線形態相似,只是銪虧損明顯,表明二者岩漿來源一致,且前者由後者演化而來,為幔源成因(劉偉等,2002)。

圖4 REE 模式圖

(據郭繼海,2004b)

1—鹼長花崗岩;2—細粒鹼長花崗岩;3—花崗斑岩

4.5 成礦時代

金礦石的Rb-Sr全岩測定年齡為108.37±1.3 Ma;安山岩、英安岩、流紋岩和潛流紋岩等容礦火山-侵入雜岩的Rb-Sr全岩測定年齡為112.51±3.5 Ma。二者數值十分接近,說明成礦與火山活動近於同時發生,推斷成礦時代為燕山中晚期(劉偉等,2002)。

綜上所述,東安岩金礦床為淺成熱液型金礦床。

5 找礦標志

礦體具強硅化、弱硫化物礦化,呈脈狀充填於控礦構造中。Ⅴ號主礦體呈大脈狀,平均厚度約8m,延深>300m,傾角一般>70°,產狀變化較大。礦體與圍岩界線清晰,電性差異明顯,表現為高電阻率的特點,高密度電阻率法中的溫納裝置能反映覆蓋層厚度為20m的脈狀高阻體的產出部位、產狀及其變化(石耀輝等,2004)。

參考文獻

敖貴武,薛明軒,周輯等.2004.黑龍江東安金礦床成因探討.礦產地質,18(2):118~121

郭繼海,金鳳鳴,汪長生.2004a.黑龍江東安金礦潛火山岩的控礦作用.礦產與地質,18(3):232~235

郭繼海,汪長生,石耀軍.2004b.黑龍江東安金礦地質及地球化學特徵.地質與勘探,40(3):37~41

劉偉,鄭子東,蔡繼宏等.2002.黑龍江省遜克縣東安金礦床地質特徵及成因探討.礦產與地質,16(6):332~336

石耀軍,敖貴武,陳海明.2004.高密度電阻率法在東安岩金礦床勘探中的應用.礦產與地質,18(3):278~281

(肖力編寫)

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