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矿区地质 [广东省饶平县某多金属矿区地质特征及找矿前景]

其他范文 时间:2022-10-05

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   摘要 本文通过对广东省饶平县某多金属矿区的成矿地质背景、矿区地质特征、矿区水文、环境和工程地质条件的分析,指出矿区东北部的铅锌银矿化体和东部的钼钨矿体成矿条件良好,其中铅锌银矿化体产于流纹斑岩中的近南北向硅化破碎带和靠近接触带的局部部位,钼钨矿体产于花岗岩体上部的云英岩中。综合以上分析,该矿区具有较好的找矿前景。
  关键词:多金属矿区;找矿;成因分析
  Abstract:This article through to the guangdong province RaoPingXian a metal mining area more than of ore-forming geological background, mine geological characteristics, mining area environment and hydrology, the analysis of the engineering geological conditions, and points out that the mining area of northeast of lead and zinc silver body and eastern tungsten molybdenum body good metallogenic conditions, including the lead and zinc silver from flow lines porphyry body the nearly ns-trending fracture zone and carried the contact of a local site near, tungsten molybdenum in granite rock mass of the upper body YunYing rock. Comprehensive above analysis, this mine has good prospecting prospects.
  Keywords: many metal mining area; Prospecting; Cause analysis
  中图分类号:O741+.2文献标识码:A 文章编号:
  
  
  0 前言
  矿区位于广东省饶平县,属低山丘陵地貌区,地势总体西高东低,海拔标高一般为200~500 m。所在地属海洋副热带季风气候区,夏季受太平洋台风影响较大,年降雨量充沛,为1475.9 mm,年平均气温21.4 ℃。区内植被发育,主要为松树、杉树、桉树及灌林草丛,水系较发育。区内岩石风化强烈,第四系残坡层厚,一般厚度5 m左右,最厚可达20 m以上。区内滑坡、泥石流等地质灾害弱发育。
  近年来,在大量的矿区地质普查工作中,积累了大量的地质资料。笔者在此基础之上,通过分析矿区的地质背景、水文地质特征、矿床地质特征以及化探分析结果,认为该区具有良好的找矿前景。
  1 成矿地质背景
  矿区位于武夷成矿带东南端,地处银窟―茶阳铜铅锌多金属成矿带东端。区域主要地层、基本构造、岩浆岩及矿产是燕山期华南沿海地壳运动的产物。在区域构造格局中,矿区位于区域北西向主要断裂(漳溪断裂、富岭断裂、帽山断裂)东南端与新丰向斜的交汇部位;区域北东向构造主要为新丰向斜,断裂构造不发育。
  区域地层特别是矿区附近出露的主要地层自下而上有:三叠系上统小坪组,侏罗系,侏罗系中统漳平群,侏罗系上统兜岭群,第四系。
  区域构造主要为大埔―丰顺华夏系及华夏式构造。华夏系和华夏式构造由一系列北东向褶皱群(次级褶皱呈雁行排列)及一系列与动力变质带伴生的北西向褶皱带和张性、张扭性断裂群组成,并且形成一系列呈北东向展布的中生代红色盆地和喷发盆地,其中包括位于区内东南部的新丰向斜,其轴线呈45°方向展布,翼部岩层倾角10°~30°,为开阔喷发向斜构造,新丰岩体沿向斜核部侵入。断裂构造群具有多次活动的特点,表明华夏系及华夏式构造行迹是多次形变的结果,并伴随着燕山期岩浆的多期次侵入活动,是本区内生金属矿产的主要成矿期。
  2 矿区地质特征
  矿区主要地层为侏罗系上统兜岭群上亚群上段的火山岩,分布于矿区中东部、南部及东北部(约占矿区面积的28%),为新丰向斜西翼的一部分。第四系(Q)为山间盆地中的残积、冲积粘土和砂质粘土,主要分布于矿区东部(约占矿区面积的9%)。主要构造以北西向断裂为主,北北西向、南北向、北东向断裂次之,东西向断裂仅见于第一溪。侵入岩浆岩主要为燕山三期二长花岗岩(岩基)、斑状二长岩(边缘相),分布于矿区中西部(约占矿区面积的47%),与兜岭群火山岩呈侵入接触关系;燕山五期细粒花岗岩、斑状花岗岩分布于矿区西部及东北部(约占矿区面积的14%),侵入于火山岩及燕山三期岩体中; 燕山三~五期中酸性及酸性浅成小岩株侵入就位多受构造控制(约占矿区面积的2%)。矿区矿化主要为W、Mo、Pb、Zn、Au、Ag及Nb、Ta等稀有金属矿化。
  矿区地层主要为出露于矿区中部的侏罗系上统兜岭群上亚群上段及分布于矿区东部和东南部的第四系。侏罗系上统兜岭群上亚群上段主要有出露有凝灰质流纹斑岩和流纹质凝灰熔岩、熔结凝灰岩、流纹斑岩和英安斑岩;第四系主要由残积层、冲积层组成。残积层主要位于山脊及山坡上,由粘土、砂质粘土等组成;冲积层主要位于矿区南部的冲积平原及山间盆地中,主要由砾石、砂石、粘土及亚粘土等组成。
  本区构造以断裂构造为主,兜岭群上亚群上段为新丰向斜西翼的一部分,总体倾向东或东南。断裂构造主要走向为北西向,南北向,北东向次之,断裂部位及附近伴有多种矿化及蚀变现象。
  矿区岩浆岩与火山岩发育,各期岩浆岩侵入到矿区的火山岩或前一期次的岩体中。矿区的变质作用形式为侵入接触带附近的接触热变质作用,主要为红柱石绢云母化、红柱石石英角岩化、红柱石堇青石石英角岩化。
  矿区多处见蚀变作用,侵入岩体中多见云英岩化、钾化、钠化、萤石化、绿泥石化、硅化及叶腊石化等。火山岩区发育硅化、碳酸岩化、萤石化、黄铁矿化及绿泥石化等。火山岩与岩浆岩局部接触部位见钾长石化。
  3 矿区水文、工程及环境地质
  矿区为低山丘陵区,地势总体西高东低,海拔标高一般为200~500m,位于矿区西部的苦竹坝顶为全区最高峰,海拔805m。矿区属海洋副热带季风气候区,年降雨量充沛,为1475.9毫米,年平均气温21.4℃。矿区水系发育,流经矿区东部的九村溪为矿区的主要水系,落差近400m;矿区分布四个水库,分别为双坟水库、赤结坑水库、田峰山水库和林河塘水库;矿区地下水补给充足,主要通过地表渗透及裂隙补给。矿区最低侵蚀基准面标高大约为海拔80m。矿区岩性主要为花岗岩与火山岩,其中花岗岩的节理裂隙发育,风化程度较高,岩石含水性中等。火山岩节理裂隙弱发育,风化程度中等,岩石含水性较差。综合分析,矿区水文地质条件简单,对未来矿床开采活动影响较弱。
  矿(化)体围岩主要以花岗岩、流纹斑岩为主,花岗岩风化侵蚀程度普遍较强,风化深度可达20m以上。流纹斑岩风化程度中等,多见褐铁矿化,两者物理力学性质较强,含水性中等,适宜开展各种工程活动。矿区断裂构造方向主要为西北向、南北向,北东向次之,多为较稳定的张性断裂,破碎带伴有多种矿化及蚀变现象,以铁质硅质胶结为主。岩浆岩和火山岩岩体较稳定。矿区花岗岩的风化深度普遍较深,火山岩的风化深度较浅,矿区岩溶不发育,无不良自然现象及工程地质问题。矿区工程地质条件简单,对未来开采所进行的各种工程影响不大。
  矿区为低山丘陵地貌,位于环太平洋地震带上,基本烈度属Ⅶ区,不处于地震活动区,新构造特征不明显,活动断裂构造不发育。矿区地质灾害主要有局部边坡失稳、小规模泥石流等。根据矿区的自然地理条件、工程水文地质和区域构造特征,判别其地质灾害危险性小到中等,危害性小。矿区水系发育,根据矿区地质地理条件及人类采矿活动分析,矿山环境地质问题主要为对土地资源、地下水资源和地质地貌景观影响,其中土地资源和地下水资源影响属简单级别,地质地貌景观影响较轻微。通过分析矿区的水文地质、工程地质和环境地质条件,得出矿区的矿床开采技术条件为简单―中等。
  4 找矿前景分析
  矿区已大致控制的矿(化)体是位于矿区东北部的铅锌银矿化体和东部的钼钨矿体。此外,矿区还分布着多处矿(化)点。
  铅锌银矿化体产于流纹斑岩中的近南北向硅化破碎带和靠近接触带的局部部位,硅化破碎带宽3~6m,多见角砾状构造,呈张性,发育褐铁矿化、黄铁矿化、镜铁矿化和硅化。接触带呈不规则面状,同样发育褐铁矿化、镜铁矿化和硅化。初步认为成矿地质作用为侵入岩浆期后热液沿各种构造面(破碎带、层间破碎带及碎裂流纹斑岩带)运移、交代、富集而成。该类型矿化硅化破碎带分布于异常西侧,有一定规模。异常中心及东部工作程度较低,有望通过下步详细的勘查工作,发现更多的矿(化)体。下步工作拟先采用物探与槽探相结合的方式,探测清楚破碎带的规模、走向和产状,同时在局部位置进行地表揭露,最后在综合整理、综合分析的基础上,选有利位置进行深部的钻探验证。
  钼钨矿体发现于花岗岩体上部的云英岩中,其中多见黄铁矿、褐铁矿、细网状石英脉,矿体赋存于云英岩(原岩为二长花岗岩或斑状二长花岗岩)中,呈细网脉状、浸染状。初步认为矿床成因类型为侵入岩浆期后热液云英岩型钼钨矿床,但也不排除存在斑岩型矿床的可能。矿体所赋存的云英岩及云英岩化范围大,已揭露的矿体及云英岩分布于异常东南侧,异常西侧及北西段尚未做进一步勘查工作,且附近出露燕山各期的中酸性―酸性小岩体、岩脉等,故该区段成矿地质条件良好,有进一步勘查的必要。下步的工作拟先找出云英岩的成因,是受裂隙控制,还是受不同期岩体的接触带控制,找出成矿与哪一期岩体有关,并加以验证。
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