与基性、超基性岩有关的矿床——新疆哈图构造蚀变岩型金矿床

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哈图金矿床位于新疆托里县境内哈图山南麓,南东距克拉玛依市65km。其黄金开采史可追溯至清代。目前,已探明的金矿有齐依求Ⅰ号矿(简称齐Ⅰ),和其东约10km的齐依求Ⅱ号矿(简称齐Ⅱ)。

一、区域背景

矿区位于准噶尔海西褶皱带扎依尔-达尔布特复式向斜北翼。属哈图—灰绿山成矿带,该带西起阿克巴斯套花岗岩体北侧,东至灰绿山,全长近70km,宽1~3km。

地球物理场呈北东东向的展布,长60km,宽 1~2km的重力高值带(图 12.1),矿区处于该高值带的西部重力高的北侧。对应区域磁场,大部为-100nT左右的平稳负磁场,仅西局部重力高与极值大于500nT,编号 TM-6的航磁异常的大体对应。

地球化学Au元素异常明显,大于20×10-9范围约180km2,最高含量达1733×10-9

二、成矿环境

1.地层

矿区出露的地层主要为中—上石炭统包古图组和太勒古拉组。包古图组为一套中基性火山碎屑沉积岩。岩性主要有泥质粉砂岩、凝灰质砂岩、钙质粉砂岩和硅质粉砂岩。太勒古拉组亦为一套中基性火山岩、火山碎屑沉积岩,主要岩性有玄武岩、泥质粉砂岩、凝灰岩、碧玉岩、中性熔岩、硅质岩等。区内主要赋矿层位为太勒古拉组,分布于安齐断裂北西侧。

2.构造

区域构造线主要为NE—NEE向,其中NE向规模较大。自北西→南东排列有:哈图断裂,安齐断裂,达啦布特断裂(图12.2)。三组断裂均呈NE—SW向展布。这三组断裂控制范围内,有大量金矿点及老硐分布。金矿主要赋存于安齐断裂北西侧的次级断裂带中,且以NE向和近EW向断裂带含矿性最好。

3.岩浆岩

区域内岩浆活动频繁,岩浆岩比较发育,从超基性岩到中—酸性岩均有分布;以海西晚期最为发育。超基性岩多为规模不大的岩株,酸性岩为规模较大的岩基,主要有阿克巴斯套和哈图花岗岩基(体)。沿哈图—灰绿山金矿带(见图 12.4)及其附近分布的岩浆岩,主要以火山—次火山岩为主。

图12.1 哈图金矿区域背景场剖析图

实际资料表明,金矿床的规模与基性火山—次火山岩体规模呈正相关。次火山活动强烈,岩体规模大,产状复杂,且向下延深大者往往成大矿。矿带内主要金矿均位于这类大岩体内或其边缘部位。

4.区域地球化学

(1)微量元素的平均含量。哈图金矿带主要地层中微量元素含量见表12.1。其中太勒古拉组地层中Au、As、Hg元素含量明显高于区域背景值,Ag、Ba则低于区域背景,Sb、Bi、W、Mo稍高或近于区域背景。包古图组地层中As、Sb、Hg、W、Mo高于区域背景值,Au、Ag、Bi、Ba稍高或接近区域背景。

图12.2 哈图金矿区域地质及金矿(床)点分布略图

表12.1 哈图矿带中微量元素平均值

(2)区域地球化学异常特征:呈Au、Ag、As、Sb、Bi、Hg等元素的高背景带。

5.区域地球物理

哈图—灰绿山成矿带的重、磁、能谱异常主要与沿安齐断裂带分布的玄武-辉绿岩有关,由图12.3可见,(区域)重、磁异常与玄武-辉绿岩等次生火山岩对应较好。由于金矿的产出与玄武-辉绿岩密切相关,故利用重、磁及能谱异常,可圈出次生火山岩体的分布及大体形态,提供找金的有利地段。

图12.4显示重力垂向二次导数Δgzz异常呈近北东东向,强度约大于300×10-11/m·s2。1∶2.5万航空综合站航磁异常呈近东西向串珠状断续分布,伽马能谱总计数率在4000cpm(脉冲数/分)的正常背景上,出现与重、磁异常对应的3000~3250cpm的低值异常。齐Ⅰ、齐Ⅱ金矿,即分布于北东东向Δgzz异常两端高值部位;分别与两个北负、南正,幅度25~30nT的航磁异常的负异常对应。

三、矿床地质特征

1.矿体组合分布及产状

已发现并编号的主要金矿脉近30条,它们成群分布于安齐断裂上盘2km2范围内。矿脉(床)沿断裂(裂隙)充填形成,其空间位置、展布方向及形态变化与断裂构造基本一致,多以透镜状或脉状沿断裂延伸,并沿走向及倾向呈舒缓波状,具分枝复合现象。

图12.3 哈图—灰绿山金矿带重、磁剩余异常及地质简图

矿脉大致可分为北西向、北东东—近东西向、北东向及少量北北西向脉组。其中以北西向脉组含矿性最佳,近东西向次之,最富的主矿脉为L7、L8和L5等。L7矿脉走向310°,倾向南西、倾角51°~60°,地表控制长384m,最大厚度4m,沿倾斜延深达500m。

2.矿石构造及主要矿物组合

矿石构造为:浸染状、星点状、网脉状、细脉状。

硫化物含金石英脉型矿石,主要矿物组合有石英、方解石,含少量自然金、黄铁矿、毒砂等;贫—中硫化物蚀变岩型矿石,矿物组合为铁白云石、绢云母、绿泥石、碳酸盐及少量自然金、黄铁矿、毒砂、黄铜矿、黝铜矿、闪锌矿等。

3.矿化阶段及分带性

成矿作用可分为三个阶段:

(1)石英-黄铁矿阶段(第Ⅰ阶段)。围岩蚀变微弱,黄铁矿化较弱,一般仅在近脉围岩中出现少量呈星散状分布的黄铁矿,此阶段金矿化较弱。

(2)石英-黄铁矿-毒砂-自然金阶段(第Ⅱ阶段)。又可分为两个亚阶段:早亚阶段围岩发生强烈蚀变,金矿化中等;晚亚阶段金矿化强烈,但在本矿区发生不普遍。

(3)碳酸岩化阶段(第Ⅲ阶段)。基本无金矿化,为成矿热液活动的尾声。

4.蚀变类型及分带

热液蚀变主要有硅化、绢云母化、黄铁矿化、毒砂化、绿泥石化、碳酸岩化、钠长石化、绿帘石化等。当硅化、绢云母化和黄铁矿化十分发育时,即呈“黄铁绢云岩”,可形成具工业意义的矿体;毒砂化、绿泥石化和碳酸岩化亦具重要意义。围岩蚀变一般沿裂隙两侧呈不对称分布,大多是裂隙上盘蚀变带宽,蚀变类型复杂。由裂隙向外可分为三带。

(1)内(强)蚀变带。岩石具片理化,全部蚀变破碎,极少保留原岩成分,常见石英脉或方解石脉分布。主要矿物有石英、绿泥石、方解石、绢云母,含较多的黄铁矿、毒砂、黄铜矿等金属硫化物,常见明金,往往构成石英脉型和围岩蚀变岩型富矿石。

(2)中蚀变带。较少见原岩成分,主要蚀变矿物有方解石、绿泥石、绢云母,少见黄铁矿、毒砂、黄铜矿等硫化物。一般无明金,金的品位仍可达工业要求。

图12.4 哈图金矿床区域场剖析图

(3)外(弱)蚀变带。为蚀变、破碎比较弱的岩石,原岩矿物可保留50%以上,结构清晰,主要蚀变矿物有方解石、绿泥石、白钛矿,金含量很低。

5.氧化带

在表生作用下,地表可见褐铁矿化、赭石化等。

6.主要控矿因素

安齐断裂两侧及其次级断裂为控矿构造,即主干断裂提供了含矿热液的通道,次级断裂、裂隙构造提供了含矿热液充填、沉淀的空间。

(海西晚期)酸性岩浆的侵入活动提供热源和含矿热水溶液。

火山熔岩、火山碎屑岩为矿床的围岩,玄武岩是成矿的有利围岩。

四、矿区地球物理特征

1.岩矿石物理性质

据张炳义、熊光楚、高增勋参考资料,对部分岩性以块数加权平均,其岩矿物性参数见表12.2、12.3。

表12.2 哈图矿区主要岩矿石物性参数表

表12.3 哈图矿区主要岩石放射性强度(cpm)表

(1)容矿围岩玄武-辉绿岩具有中等磁性、较高密度,与围岩差异明显或较明显;极化率微弱,电阻率中等,即与围岩无明显电性差异。放射性强度较区内其它岩石低2/3~1/4。当埋深浅时,可以伽马能谱测量圈定其分布范围。

(2)含金石英脉、金矿化凝灰砂岩及(金)矿化岩石具中等极化率,高于围岩一倍左右;出露地表后,因氧化极化率降低,与围岩无明显差异。

2.物性模型

岩矿石物性特征,综合归纳于表12.4,表中空白格为缺资料项。

表12.4 哈图矿区主要岩矿石物性归纳表

3.地球物理异常

重力异常:在齐Ⅰ金矿区,高精度重力测量在赋存金矿的容矿围岩玄武-辉绿岩上观测到明显的局部重力高异常(图12.5),其重力Δgzz异常近于椭圆状,长轴呈北东向,横穿齐Ⅰ矿区剖面(图12.6),重力Δg B在南高北低的背景场上,显示呈较规则的重力高异常。曲线圆滑,幅值达(30~40)×10-5m·s-2,与容矿围岩玄武-辉绿岩对应较好。剩余Δgr曲线梯度大,呈多峰状,两侧曲线的拐点处,与玄武-辉绿岩的边界大致对应。

磁异常:在大片负磁异常中,ΔT呈长轴北东向的椭圆状微弱正异常,三个局部异常中心,其极值约40nT;东南部等值线稀疏,北西密集并伴有弱负磁异常。

航磁ΔT剖面异常微弱而圆滑,曲线北陡南缓,略不对称;异常极大值ΔTmax≈35nT,偏于玄武-辉绿岩的南部,北侧极小值ΔTmin≈-6nT。

伽马能谱异常:航放伽马能谱测量呈椭圆形低值异常,cTC,min≈2250cpm,剩余异常约1200cpm。

U、Th、K 及总量 TC 在剖面上,均显示为低值异常(图 12.6),相对强度分别为w(K)≈0.8%,w(U)≈2.5×10-6,w(Th)≈6×10-6,cTC≈1300cpm。三种元素异常形态相似,位置相应,反映了齐Ⅰ金矿容矿围岩玄武-辉绿岩(蚀变)的分布范围。

4.干扰体或干扰因素及其影响

据现有资料分析:综合物探圈定容矿围岩玄武-辉绿岩(蚀变)干扰较小;寻找和圈定含金石英脉的矿化蚀变带,可直接用激发极化法,其主要干扰为不含金的黄铁矿化。

五、矿区地球化学特征

1.岩矿石地球化学参数

(1)矿石中主要微量元素含量(表 12.5)揭示:①与矿区背景比较,矿石中成矿成晕元素组分可分为(Au、As、Sb),(Ag、Hg),(Bi、Mo)三组不同指示意义的指示元素。②齐Ⅰ、齐Ⅱ矿石中的微量元素含量变化及分布特征相近,表明受同一控矿因素,同一期次生成的金矿。

图12.5 哈图金矿床齐Ⅰ金矿区综合物探异常图

图12.6 横穿Ⅰ矿区重磁放剖面

表12.5 哈图矿区主要岩矿石中主要微量元素含量

(2)矿区内主要岩石微量元素含量见表12.5:①大部分岩性中Au、As、Sb、Hg、W等元素含量均高于区域背景值。②各类岩性中,泥质粉砂岩Au、Ag、Bi、Hg、Mo含量最高。③玄武岩中Au、Ag、As、Sb等元素明显低于其它岩性中含量,而蚀变玄武岩中,这几种元素含量较玄武岩高出3~8倍,显示构造活动和热液蚀变作用导致围岩中元素的活化转移,亦为区内控制成矿的重要因素。

2.矿床地球化学异常

(1)岩石测量。齐Ⅰ矿区岩石地球化学异常图(图12.7)显示:①安齐断裂北西侧矿脉赋存地段,有清晰的但形态不甚规则的Au、Ag、As、Sb、Hg、B、Ba、Bi、Mo异常;在断裂南东侧,这些元素的异常规模小、衬度低,呈断续分布。②Au、Ag、As元素的主体异常和高浓度带,分布于矿区中部含金石英脉集中的3~6线地段,显示与含金石英脉紧密相伴;而Sb、Hg、B、Ba的主体异常及其中、高浓度带,分布在远离矿体的0~5线间,显示其中—远程指示元素的特征;Bi、Mo、W的异常含量较低,其主体异常偏向矿区中部矿体出露一侧,呈剥蚀程度较大或矿尾部元素异常的特征反映。

剖面异常特征示于图12.8。在含矿破碎带上,对应有明显或较明显的Au、As、Sb、Hg、Bi、B等元素异常。

(2)钻孔岩石地球化学异常剖面。齐Ⅰ金矿(L27 脉)0 线岩石地球化学异常剖面(图12.9)显示,各元素异常多呈条带状,其中 Au、As、Ag、Se 等异常紧包矿脉(或矿化体)及热液蚀变带,浓集中心明显,分带清晰。Au、As尤为突出,其内带异常指示矿体赋存部位,外带异常大体与蚀变带范围对应。Sb、Hg、B、Ba等元素异常的高浓度带集中分布于矿化带的前缘和上部,形成前缘晕;Bi、Mo、W 等元素含量低;其中、内带异常零星,并集中分布在矿化带的中、下部,为已控制的矿化带尾部晕的反映。

图12.7 哈图金矿床齐Ⅰ金矿区岩石地球化学异常图

3.元素分带序列及矿化剥蚀程度指标

(1)哈图金矿床的指示元素组合,具有较明显的垂直和水平分带。

水平分带(由内至外):W、Mo、Bi、As、Au、Ag、Se→Au、As、Ag、Sb、Hg→Sb、Hg、B、Ba。垂直分带(自上而下):B、Ba、Hg、Sb→As、Au、Ag、Se→Bi、Mo、W。

(2)剥蚀程度评价指标。根据前缘元素和尾部元素的累乘比值变化(表12.6),可推断其矿化赋存部位,估量矿(化)体剥蚀程度。

表12.6 哈图矿床剥蚀程度评价指标

图12.8 哈图金矿床齐Ⅰ金矿16线化探地质综合剖面图

六、地球化学异常找矿模型及找矿标志

1.哈图金矿床地质-地球物理-地球化学找矿标志归纳于表12.7。

2.哈图金矿床地质-地球物理-地球化学找矿模型示意图见图 12.10,哈图金矿地球物理找矿模型简表见表12.8。

3.地质找矿勘查物探化探优选方法组合流程

(1)发现基性火山—次火山岩体聚集分布区:1∶20~1∶10万区域重力、航空磁测调查;或应用1∶20~1∶10万重力、航磁等区域调查资料进行综合分析研究。

(2)寻找并圈定容矿岩体玄武-辉绿岩:在基性火山—次火山岩体聚集分布区,进行1∶5万~1∶2.5万航空磁测与伽马能谱测量或航空综合站观测。

图12.9 哈图金矿床齐Ⅰ金矿(L27脉)0线岩石地球化学异常剖面图

表12.7 哈图金矿床地质-地球物理-地球化学找矿标志集

图12.10 哈图金矿地质-地球物理-地球化学找矿示意模型

(3)寻找和圈定含金石英脉矿化蚀变带:以岩石地球化学测量为主的中—大比例尺化探,和以激电法为主,配合高精度磁测,地面伽马能谱测量等。

表12.8 哈图金矿地球物理找矿模型简表

七、地质、地球物理、地球化学特征简表

表12.A哈图金矿床地质特征简表。

表12.B哈图金矿床地球物理特征简表。

表12.C哈图金矿床地球化学特征简表。

表12.A 哈图金矿床地质特征简表

表12.B 哈图金矿床地球物理特征简表

表12.C 哈图金矿床地球化学特征简表




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