Typical deposit model and prospecting prediction of the Zhashui-Shanyang Au-Cu-Ag polymetallic ore-concentration area, Shaanxi Province
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摘要:
柞水-山阳金铜银多金属矿集区成矿条件优越, 找矿潜力较大, 区内可划分出与晚侏罗世—早白垩世构造-岩浆热液活动相关的金、铜、银、铁、铅、锌、锑成矿亚系列, 与晚三叠世中酸性岩浆活动相关的钼、钨成矿亚系列, 与泥盆纪热水喷流沉积作用相关的碳酸盐岩容矿的铜、铁、铅、锌、银成矿亚系列等5个。归纳总结了矿集区金铜银多金属矿床找矿标志, 分别建立了夏家店金矿床、池沟铜钼矿床、银洞子银铅多金属矿床、龙头沟金矿床、王家坪金矿床的综合找矿模型。通过区内综合找矿方法、找矿模型的具体运用, 进行找矿预测, 取得了较好的找矿进展。在圈定的夏家店和风沟-西田家沟2个找矿靶区预测金资源量42 t、银资源量450 t、铅资源量4×104 t。提出了研究区金铜银多金属矿床找矿预查选区、普查评价和详查勘探3个阶段不同的找矿方法技术组合, 为研究区进一步的找矿工作提供了参考模型和方法依据。
Abstract:The Au-Cu-Ag polymetallic deposit has favorable ore-forming conditions and great prospecting potential in the Zhashui-Shanyang ore concentration area. The area can be divided into five sub-series of Au-Cu-Ag-Fe-Pb-Zn-Sb minerogenetic sub-series related to tectono-magmatic hydrothermal activity in the Late Jurassic-Early Cretaceous, Mo-W minerogenetic subseries related to intermediate-acid magmatic activity in the Late Triassic and Cu-Fe-Pb-Zn-Ag minerogenetic subseries of carbonate-host related to hot water jet deposition in the Devonian period. The prospecting criteria of the Au-Cu-Ag polymetallic deposit are summarized. The comprehensive prospecting models of Xiajiadian Au deposit, Chigou Cu-Mo deposit, Yindongzi Ag-Pb polymetallic deposit, Longtougou Au deposit and Wangjiaping Au deposit are established respectively. Through the concrete application of comprehensive prospecting method and prospecting model in the area, the prospecting prediction has been made, and better prospecting progress has been achieved. The amount of gold, silver and lead resources are 42 tons, 450 tons and 400 000 tons respectively in the two ore-prospecting target areas of Xiajiadian cond Fenggou-Xitianjiagou. In this paper, the author puts forward a combination of different prospecting methods in three stages: pre-prospecting and selecting area, general survey and evaluation, and detailed exploration, which provides a reference model and method basis for further prospecting in the area.
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图 1 柞水-山阳矿集区地质矿产简图(刘凯等,2020)
Figure 1.
图 2 秦岭造山带陕西段成矿带构造单元划分示意图(陈毓川, 1999)
Figure 2.
图 4 夏家店金矿床地质简图(刘凯等,2020)
Figure 4.
表 1 柞水-山阳矿集区夏家店金矿床综合找矿模型
Table 1. The comprehensive exploring model of Xiajiadian gold mineral deposit in Zhashui-Shanyang polymetals ore-concentrated area
方法标志分类 远成低温热液型金矿 地质要素标志 构造位置 区域性镇安-板岩镇大断裂及其南部 成矿地质体 隐伏岩体 成矿时代 139.60±0.98 Ma(单矿物Sm-Nd同位素等时线年龄) 容矿岩石 水沟口组炭硅质板岩、西岔河组砾岩 赋矿位置 断裂构造、水沟口组岩石地球化学界面、不整合面 容矿构造 断裂构造面(NNE向张性构造、EW向剪切构造)、不整合面、氧化还原界面 蚀变及矿化类型 蚀变有硅化、黄铁矿化、褐铁矿化、雌黄化、雄黄化、萤石化、方解石化、绢云母化和(铁)碳酸盐化等,黄铁矿化、萤石化、雌黄化、雄黄化、褐铁矿化、硅化与金矿化关系最密切, 矿化类型主要为微细粒浸染状矿化 地球化学特征 金矿石∑REE含量23.89×10-6~94.23×10-6, 平均为54.14×10-6;ΣCe/ΣY>3, δEu值为0.63~0.90 成矿流体特征 均一温度为50~270℃, 盐度为0.88%~14.98% NaCl eqv 同位素特征 δ13CPDB值为-2.8‰~1.8‰, δ18OV-SMOW值为13.38‰~16.6‰, δ18OH2O值为-5.97‰~14.02‰, δD值为-99‰~-67.6‰, δ34S值为-9.4‰~5.8‰, 206Pb/204Pb值为18.081~18.746, 207Pb/204Pb值为15.555~15.612 物探异常标志 1 : 10万航磁异常 位于EW向带状磁异常梯度带上, 异常最大1550 nT, 最小-461 nT 1 : 5万地面高精度磁异常 长轴近EW向的椭圆状中等磁异常边缘 1 : 1万视充电率异常 金矿石具有高充电率、低电阻率电性特征, 特别是含炭金矿石最为明显, 矿体充电率异常均值为16.27%, 电阻率几何均值为5 Ω·m, 与其他岩石有明显的差异 化探异常标志 1 : 1万次生晕异常 异常组合元素为Hg、Sb、As、Au, 异常由内向外有As-Au-Ag、Sb、Hg的组合分带特征 原生晕异常 Au > 50×10-9, 指示金矿化异常体, Au>500×10-9, 指示金矿化体, Au>1000×10-9, 指示金矿体 遥感异常标志 环形构造, EW向与NE向线性构造叠加;铁染异常 表 2 柞水-山阳矿集区池沟铜钼矿床综合找矿模型
Table 2. The comprehensive exploring model of Chigou copper-molybdum mineral deposit in Zhashui-Shanyang polymetals ore-concentrated area
方法标志分类 斑岩型铜钼矿 地质要素标志 构造位置 区域性凤镇-山阳大断裂北部3 km处 成矿地质体 石英闪长斑岩、花岗斑岩岩体 成矿时代 148.1±2.0 Ma(辉钼矿Re-Os同位素等时线年龄) 容矿岩石 石英闪长斑岩、花岗斑岩、花岗闪长岩、石英闪长岩 赋矿位置 矿体多产于斑岩体内外接触带附近 容矿构造 EW向断裂构造、斑岩体顶部及其附近的断裂构造、接触带构造、角砾岩筒 蚀变及矿化类型 自斑岩体边缘向外, 蚀变主要有钾化、硅化、绢英岩化、绿泥石化、绿帘石化、矽卡岩化、碳酸盐化等。矿化主要有黄铁矿化、黄铜矿化、辉钼矿化等, 铜矿化与绿泥石化、绿帘石化叠加钾化和黑云母化关系密切, 钼矿化与硅化、钾化关系密切。区内主要矿化类型是斑岩型铜(钼)矿化 地球化学特征 二长花岗岩、石英闪长岩SiO2含量为58.01%~67.78%, K2O+Na2O含量为6.66%~8.75%, K2O/Na2O值为0.92~1.15, Al2O3含量为14.26%~16.46%, CaO含量为2.07%~5.10% 成矿流体特征 均一温度为250~400℃, 盐度为5%~10% NaCl eqv 同位素特征 δ18O值为2.7‰~8.5‰, δD值为-90‰~-107‰, δ34S值为-4‰~4‰ 物探异常标志 1 : 10万航磁异常 位于区域串珠状航磁异常内, 矿区航磁异常面积大, 异常值高, 多达100~218 nT 1 : 1万地面高精度磁异常 矿区磁异常发育, 多表现为正异常, 磁异常值在100 nT以上, 显示深部可能有隐伏含矿斑岩体 1 : 1万视充电率异常 矿体往往显示中等极化率特征, 充电率异常5%~8% 化探异常标志 1 : 1万次生晕异常 异常以Cu、Mo、Au、Ag、W、Bi为主, 伴有Ba、Cd、Pb、Zn、Sn异常, 由异常中心向外, 呈现Cu(Mo)-W-Au-Ag-Pb(Zn)元素组分分带特征 原生晕异常 Cu 100×10-6~500×10-6, 指示铜矿化异常体, Cu 500×10-6~1000×10-6, 指示铜矿化体, Cu大于2000×10-6, 指示铜矿体 遥感异常标志 NNE向串珠状环形构造, EW向与NNE向线性构造叠加 表 3 柞水-山阳矿集区银洞子银铅多金属矿床综合找矿模型
Table 3. The comprehensive exploring model of Yindongzi silver lead polymetals mineral deposit in Zhashui-Shanyang ore-concentrated area
方法标志分类 海底热水喷流沉积(SEDEX)型银铅多金属矿 地质要素标志 构造位置 柞水-山阳泥盆纪沉积盆地 成矿地质体 三级沉积洼地及同生断裂 成矿时代 374~386 Ma(Rb-Sr同位素等时线年龄和铅同位素模式年龄) 容矿岩石 浅海相泥质-碳酸盐建造, 岩性为绿泥绢云千枚岩、磁铁(菱铁)千枚岩、铁白云质绿泥绢云千枚岩、绢云母结晶灰岩、粉砂质千枚岩夹重晶石岩、似碧玉岩、钠长岩 赋矿位置 大西沟组第二岩性段上部地层 容矿构造 矿体与围岩产状一致, 界线清楚, 具有明显的层控矿床特征 蚀变及矿化类型 无明显围岩蚀变, 仅在矿体上下盘附近围岩有褪色化现象和弱的绿泥石化、硅化、黄铁矿化及碳酸盐化 地球化学特征 千枚岩: SiO2含量为52.99%~54.33%, K2O+Na2O含量为2.15%~5.53%, K2O/Na2O值为1.39~15.10, Al2O3含量为16.30%~19.94%, CaO含量为3.72%~4.51% 成矿流体特征 均一温度小于200℃, 总硫值+22.6‰~+23.8‰, pH值7~8, Eh值-0.40~-0.17 V, logfO2值-44.91~-38.12 同位素特征 主矿体硫化物δ34S值为13‰~19‰, 重晶石δ34S值为21‰~28.48‰,δ18O值为19.1‰~19.6‰(含矿硅质岩), δ30Si值为-0.2‰~0.1‰(含矿硅质岩);方铅矿206Pb/204Pb值为18.01~18.25, 207Pb/204Pb值为15.55~15.85, 208Pb/204Pb值为37.97~38.94 物探异常标志 1 : 1万地面高精度磁异常 200~500 nT的中等正磁异常, 通常可指示矿体;-50~200 nT的磁异常, 是含矿层位的反映 1 : 1万电阻率异常 1000~1500 Ω·m的低电阻率异常, 一般指示矿体;800~1500 Ω·m的电阻率异常, 往往反映含矿层位 化探异常标志 1 : 1万次生晕异常 异常组合元素为Cu、Ag、Pb、Zn、As、Fe、Ba, 异常由内向外具有CuAg-PbAg-Pb-Fe-Ba的组合分带特征 遥感异常标志 环形构造, NWW向与NE向线性构造叠加 表 4 柞水-山阳矿集区龙头沟金矿床综合找矿模型
Table 4. The comprehensive exploring model of Longtougou gold mineral deposit in Zhashui-Shanyang polymetals ore-concentrated area
方法标志分类 受构造控制的中温热液型金矿 地质要素标志 构造位置 区域性山阳-凤镇大断裂与镇安-板岩镇断裂之间 成矿地质体 断裂深部存在的隐伏岩体 成矿时代 141.70 ± 0.92 Ma(单矿物Sm-Nd同位素等时线年龄) 容矿岩石 泥盆系大枫沟组砂岩、板岩、砾岩 赋矿位置 EW向层间南倾的剪切断裂构造 容矿构造 近EW向F1、F2等层间剪切断裂构造 蚀变及矿化类型 硅化、重晶石化、黄铁矿化、褐铁矿化、(铁)碳酸盐化和绢云母化、黄铜矿化、镜铁矿化等。与成矿关系最密切的是黄铁矿化和褐铁矿化, 其次为硅化 地球化学特征 金矿石∑REE含量56.1×10-6~291.0×10-6, 平均173.55×10-6;∑Ce/∑Y值为0.362~1.304, 平均0.941;δEu值为3.35~8.58, 平均5.12;δCe值为0.73~0.74;Sm/Nd值为0.313~0.447, 平均为0.356。金矿石中黄铁矿Co/Ni > 1围岩∑REE含量179.1×10-6, ∑Ce/∑Y值为4.740, δEu值为0.680, δCe值为0.89, Sm/Nd值为0.183 成矿流体特征 均一温度260~280℃, 盐度1.5%~4%NaCl eqv, 成矿压力140~200 MPa 同位素特征 矿石中黄铁矿δ34S值为0.39‰~5.91‰, 平均2.74‰;石英包裹体中δ18O石英值为17.1‰~19.5‰, 平均18.6‰;δD值为-105‰~-113‰, 平均-109.2‰;黄铁矿化石英脉矿石中石英δ30Si=0.2‰ 物探异常标志 区域航磁异常 区域航磁正异常 布格重力异常 布格重力负异常带相对平缓的EW向带状异常 激电测深异常 视充电率几何平均值为1.25%~3.31%,常反映金矿体, 低于1.25%一般指示围岩;视电阻率几何平均值达524~577 Ω·m, 指示金矿体, 低于524 Ω·m或高于600 Ω·m一般反映围岩 化探异常标志 1 : 2.5万沟系次生晕异常 Au、Cu、As、Sb、Hg元素异常组合 原生晕异常 元素组合Au、Ag、Hg、Cu、Pb、Zn、As、Mn、Bi、Sb、Co, 其中前缘晕元素为As、Sb、Hg, 近矿晕元素Ag、Cu、Pb、Zn, 尾晕元素Bi、Mo、Co 遥感异常标志 环形构造边部的线性断裂构造及其叠加构造, 铁染异常、羟基异常受断裂控制明显, 异常的发育与断裂构造关系明显 表 5 柞水-山阳矿集区王家坪金矿床综合找矿模型
Table 5. The comprehensive exploring model of Wangjiaping gold mineral deposit in Zhashui-Shanyang polymetals ore-concentrated area
方法标志分类 受构造控制的远成低温热液型金矿 地质要素标志 构造位置 山阳-凤镇断裂和镇安-板岩镇断裂之间 成矿地质体 断裂深部存在的隐伏岩体 成矿时代 195 Ma(单矿物Sm-Nd同位素等时线年龄) 容矿岩石 泥盆系星红铺组含炭泥质灰岩、钙质板岩、生物碎屑灰岩 赋矿位置 EW向断裂构造与NE向、NW向形成的“井”字形构造中部 容矿构造 近EW向F21断裂及其平行的次级断裂构造 蚀变及矿化类型 黄铁矿化、硅化、雌黄化、炭化、铁碳酸盐化、雄黄化, 少量辉锑矿化、黄铜矿化、白钨矿化;与成矿关系最密切的是黄铁矿化、硅化、雌黄化, 其次是铁碳酸盐化、雄黄化 地球化学特征 金矿石∑REE含量94.71×10-6~141.03×10-6, 平均117.30×10-6;∑Ce/∑Y值为7.62~16.30, 平均11.03;δEu值为0.43~0.55, 平均0.49;δCe值为0.73~0.78, 平均0.76, (La /Sm)N值为3.86~4.52, Sm/Nd值为0.17~0.19。金矿石中黄铁矿Co/Ni值为1~4。围岩∑REE含量42.45×10-6~61.22×10-6, 平均51.84×10-6;∑Ce/∑Y值为6.71~7.66, 平均6.92;δEu值为0.49~0.76, 平均0.63;δCe值为0.95, (La /Sm)N值为2.8~3.6, Sm/Nd值为0.21~0.31 成矿流体特征 均一温度90~250℃, 平均118℃;盐度4.61%~22.38% NaCl eqv, 平均15.96%NaCl eqv;成矿压力82~345 MPa, 平均133 MPa;流体密度0.967~1.12 g/cm3 同位素特征 金矿石中黄铁矿δ34S值为-1.51‰~12.8‰, 平均6.54‰;石英-方解石δ18O石英值为6.6‰~21.7‰;δ13C值为-1.2‰~1.4‰;δD值为-104‰~-52.1‰ 物探异常标志 区域航磁异常 位于区域航磁正异常区 布格重力异常 布格重力负异常带相对平缓的EW向带状异常 激电异常 视极化率为3%~7%, 平均5.63%, 视电阻率500~1500 Ω·m, 平均851 Ω·m的中高极化中低阻特征指示金矿体, 高阻低极化和低阻低极化特征反映围岩 化探异常标志 1 : 1万土壤地球化学异常 元素异常组合Au、As、Sb、Hg 原生晕异常 元素组合Au、Ag、Hg、Sb、As、Cu、Pb、Zn、Bi、Mo, 其中前缘晕元素为As、Sb、Hg, 近矿晕元素Au、Ag、Cu、Pb、Zn, 尾晕元素Bi、Mo 遥感异常标志 环形构造边部, 铁质异常和羟基异常条带状发育, 控矿断裂呈断续的线性影像 表 6 夏家店矿区视充电率异常特征及推断解释
Table 6. A list of abnormal characteristics and in ferential interpretation of apparent charging rate in Xiajiadian mining area
异常编号 长度/m 宽度/m 最大值/% 平均值/% 展布特征 地质解释 备注 M1 26 12 8.62 8.42 似带状NW向 与F1有关的NW向次 单剖面控制 M2 68 10~58 9.73 7.31 似带状NW向 级含炭蚀变构造带 东侧未圈闭 M3 275 7~30 5.28 4.68 条带状NE向 Ⅴ矿化蚀变带 已圈闭 M4 695 27~87 11.24 4.92 环带状 炭质构造蚀变带 东侧未圈闭 -
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