趙生龍,項佰萬,魯生彪,馬存忠
(青海齊鑫地質(zhì)礦產(chǎn)勘查股份有限公司,青海 西寧 810016)
青海省什多龍鉛鋅礦是鄂拉山成礦帶一個鉛鋅為中型規(guī)模、銀為小型規(guī)模的綜合性礦床。區(qū)域大地構(gòu)造位于昆中花崗—變質(zhì)雜巖隆起帶東端與鄂拉山早中生代(三疊紀(jì))火山—巖漿弧弧前增生楔交匯部位。由于受多期次地質(zhì)事件的影響,該地區(qū)構(gòu)造復(fù)雜,巖漿活動頻繁。出露地層主要為太古代—早元古代、中晚奧陶世、石炭紀(jì)、三疊紀(jì)、第三紀(jì)及第四紀(jì)地層。礦區(qū)區(qū)域性斷裂較為發(fā)育,呈北西—南東向展布,主要為與溫泉—哇洪山大斷裂平行的次級北西向的斷裂,對區(qū)內(nèi)構(gòu)造、地層起破壞作用。區(qū)內(nèi)主要有區(qū)域變質(zhì)作用、熱力變質(zhì)作用和動力變質(zhì)作用三種。區(qū)域礦產(chǎn)主要產(chǎn)于印支期花崗巖類巖石與碳酸鹽類巖石的接觸帶附近,以及構(gòu)造蝕變帶中。其中最主要的礦化類型為碳酸鹽類巖石與印支期花崗巖類巖石接觸帶的矽卡巖型多金屬礦化,其次為印支期花崗巖類巖石中與構(gòu)造裂隙有關(guān)的巖漿熱液脈型鉬多金屬礦化。
(1)什多龍銀鉛鋅礦床處于東昆侖成礦帶的都蘭鐵多金屬成礦亞帶和鄂拉山多金屬成礦亞帶的交接部位。前者成礦元素組合為Fe-Zn、Cu(Pb);后者成礦元素組合Zn、Pb、Cu、Ag、Au(Fe)。什多龍銀鉛鋅礦床,具有上述兩個成礦帶的成礦特征。
(2)本區(qū)曾經(jīng)歷了多次構(gòu)造運動和巖漿活動,斷裂、褶皺構(gòu)造發(fā)育,巖漿巖分布廣泛[1]。所以,侵入巖與內(nèi)生礦化關(guān)系密切;在其構(gòu)造復(fù)合部位為控制成礦的主要地段。
(3)區(qū)內(nèi)一般為矽卡巖型和熱液型礦床,次為裂隙充填—交代型礦床,個別可能為層控礦床。目前礦化普遍,一般規(guī)模不大,多為礦點、礦化點,也有部分構(gòu)成為中小型礦床。這些礦床基本上受巖漿巖的影響、構(gòu)造控制和巖層的制約。
(4)圍巖蝕變有早、晚期矽卡巖化、石英—硫化物期、熱液期蝕變。蝕變愈復(fù)雜,成礦愈佳[2]。一般早期石榴石矽卡巖化不含礦,晚期矽卡巖化成礦以鐵為主,次有銅、錫、鎢等礦化,后二期熱液蝕變以及迭加改造晚期矽卡巖,成礦元素以銅、鉛、鋅、銀等為主。成礦方式有交代、交代—充填、充填等,以交代成礦為主。
(5)導(dǎo)礦、運礦構(gòu)造以北北西向構(gòu)造為主,次為東西向構(gòu)造;容礦儲礦構(gòu)造有東西向、北北東向、北東向三組斷裂。
礦石鉛同位素同位素分析表明鉛的來源具有多樣性,下地殼、地幔和上地殼都有,但主要來自于與造山巖漿活動有關(guān)的下地殼與地?;旌蟻碓吹你U,結(jié)合本區(qū)情況,很可能來自于花崗閃長巖的巖漿,同時混染有極少量的上地殼鉛。礦區(qū)花崗閃長巖體中黑云母的高Pb、Zn、Cu含量,顯示Zn、Cu也極有可能來自于該巖體。因此可以說,礦區(qū)的金屬物質(zhì)主要來源于花崗閃長巖,可能有少量圍巖的萃取。
礦床金屬硫化物的硫同位素組成直方圖塔式效應(yīng)明顯,表明硫的來源比較單一。利用共生礦物對(閃鋅礦-方鉛礦)高溫平衡外推法得到成礦期熱液系統(tǒng)總硫同位素值δ34S∑S為5.48‰。接近于來自地幔和深部地殼組成,落入巖漿硫儲庫內(nèi),顯示礦石中的硫總體具有巖漿硫的特征,即來自于花崗閃長巖?;◢忛W長巖黑云母高的F、Cl,為成礦提高F、Cl的礦化劑來源。礦化劑的來源同樣主要來自于花崗閃長巖。
本區(qū)礦化階段方解石的碳同位素變化范圍窄,落入深部來源碳儲庫中,特別與巖漿熱液碳儲庫一致。在δ13CVPDB-δ18O V-SMOW圖解中,方解石由早期至晚期,從地幔源噴氣區(qū)向大氣CO2演化,表明成礦流體中的碳主要來源于深部地幔,地幔通過脫氣作用形成CO2隨巖漿成礦熱液流體上侵至地表,隨后隨著成礦熱液的成礦作用的進行,不斷有大氣降水碳的加入。同時,主成礦階段石英的氫同位素組成指示成礦流體水的來源主要為大氣降水、部分巖漿水。
什多龍鉛鋅礦床成礦流體各個階段的巖相學(xué)特征表明,各成礦階段的流體包裹體大量發(fā)育富液兩相包裹體,部分發(fā)育純液相包裹體,其它相態(tài)類型罕見,表明流體包裹并未發(fā)生過大規(guī)模的沸騰作用。其中個別石英中發(fā)育有極少量的富氣相兩相包裹體,兩者均一溫度一致,可能代表著小規(guī)模的減壓沸騰作用。在均一溫度-鹽度關(guān)系圖,礦區(qū)流體性質(zhì)有由矽卡巖礦床性質(zhì)區(qū)向淺成低溫?zé)嵋旱V床性質(zhì)演化的特征,表明礦區(qū)流體后期有淺源低溫低鹽度的流體混入。碳、氫、氧同位素同樣顯示成礦流體中有大氣降水的加入。因此可以得出,礦區(qū)成礦流體的沉淀主要是由于大氣降水的大量加入,導(dǎo)致成礦熱液物理化學(xué)條件的聚變,Pb、Zn絡(luò)合物分解,礦質(zhì)沉淀。結(jié)合前面所述,礦區(qū)的成礦開始于矽卡巖階段晚期,隨著成礦流體向淺部運移在斷裂、破碎帶等有利構(gòu)造部位,與大氣降水發(fā)生充分混合,發(fā)生沉淀,形成礦體。
什多龍鉛鋅礦床據(jù)目前勘查資料分析,該礦已達中型礦床規(guī)模。但是,仍有擴大礦床規(guī)模的可能。Ⅲ、Ⅳ礦段礦體延深,以及深部盲礦體有存在的可能性。南礦帶向西以至礦區(qū)外圍,尋找新的成礦地段、新礦體。北礦帶向西,巖體超覆下大理巖中,有可能擴大Ⅶ礦段規(guī)模,尋找盲礦體。礦床中部,即Ⅲ礦段以南地段,還值得進一步研究。對未驗證過的物探激電異常,應(yīng)進一步分析和驗證。
[1]方剛.青海省興??h什多龍鉛鋅礦床地質(zhì)特征及找礦前景分析[D].中國地質(zhì)大學(xué)(北京),2013.
[2]雷曉清,劉寶山.青海省興??h什多龍矽卡巖型鉛鋅礦床成因及找礦標(biāo)志分析[J].地球,2015(10).