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发育热水堆积 岩相的亚相有重晶石岩亚相、硅质

(发布日期:2019-11-23)

  sedex 矿床勘查方式 一、成矿预测取矿产勘查的根基理论 (一) SEDEX 型铅-锌矿床成矿取定位纪律 从全球和我国对 SEDEX 型铅-锌矿床研究进展看,SEDEX 型铅-锌矿床成矿 取定位纪律可归纳总结如下 6 个根基方面: (1) SEDEX 型铅-锌矿床构成于裂谷、弧后裂谷和舒展盆地的中部或边部次 级堆积盆地和同生断裂附近(Large,1980,1983;KcGay,1991;Derrick,1996; 方维萱,1999a;朱上庆等,2000) 该类矿床构成于舒展体系体例或总体挤压体系体例下的局部舒展布景中。 堆积盆 地的构制动力学类型次要有:裂陷盆地、走滑-拉分盆地、断陷盆地,多具有区 域基底-堆积盆地充填地层体-后期取岩石地层等构成的“三层式”构制-岩石 地层布局, 区域基底岩石多富集 Pb-Zn 等成矿物质,并具有成矿物质可活化的矿 源层特点。这些特征是计谋靶区优选宏不雅标记和成矿区带优选的宏不雅根据。 (2) 堆积盆地是 SEDEX 型铅-锌矿床的次要定位构制,其次要特征是堆积盆地具 有较着地分级(Large;1980,1983;KcClay,1991;方维萱等,1999a) 一级堆积盆地常节制着 SEDEX 型铅锌成矿带和多个大型-超大型 SEDEX 型铅锌矿床集中区; 二级堆积盆地节制着大型-超大型金属矿床集中区中 SEDEX 型铅 -锌矿床的矿床分带,热水堆积成矿盆地是大型-超大型矿床的定位空间,其 内部常被低次第同生断裂朋分、盆地基底隆起或生物(点)礁隆分隔,有些地域常 发育多个四级热水凹地,它们是热水堆积矿床和热水堆积岩相的堆积容纳空间。 因而, 划分堆积盆地分级特征并圈定热水堆积成矿盆地或四级热水凹地是缩 小成矿靶区无效路子。 (3) 同生断裂(或称同堆积断层)不成是成矿-成盆的从控要素和热水运移的构制 通道(Large,1980;KcCI~,1991;翟裕生,1997;方维萱等,200la、b),并且 也是岩石圈深部和表壳彼此感化和耦合的序参量 如正在泥盆纪,因为扬子陆块爬升的近程效应,秦岭微板块内及其两侧发育着 3 个分歧的地幔-地壳对流系统,深部岩石圈迟缓地近南北向收缩,浅部发生了伸 展裂陷构成堆积盆地-海山(岛)构制,这种秦岭型舒展构冒昧要是由地幔-地壳对 流系统所构成。 因近南北向近程爬升及岩石圈收缩取地壳下降流和地幔上升流的 彼此耦合,导生了堆积盆地系中发育 NE 向、NW 向、SN 向和 EW 向的网状同 生断裂系统, 为热水从地壳大规模排出, 上升进入次级堆积盆地供给了构制通道。 热水喷溢进入堆积盆地常为低次第同生断裂(NE 向、博猫游戏登录。NW 向及 SN 向),而高次第 同生断裂(EW 向及 SN 向)为成盆从控要素(方维萱等,200la,b)。因而,逃迹和 发觉高次第同生断裂是圈定堆积盆地空间的环节, 逃迹和发觉低次第同生断 裂是寻找 SEDEX 型铅-锌矿床深部勘查和勘察方针的无效路子之一。 (4) 热水堆积岩相发育齐备,分异优良,它们是构成 SEDEX 型铅-锌矿床赋矿岩 石建制和岩相组合(方维萱等,2000a、b,2001c、d) 如厂坝一李家沟超大型铅-锌矿床内及银硐子一大西沟超大型矿集区中(银硐子 超大型银多金属矿床、大西沟大型菱铁矿床、中型沉晶石矿床),发育热水堆积 岩相的亚相有沉晶石岩亚相、硅质岩亚相、钠长石岩亚相、电气石钠长石似碧玉 岩亚相、镁铁碳酸盐岩亚相(包罗菱铁矿岩、铁白云岩、硅质菱铁矿铁白云岩等) 和铁绿泥石岩亚相等, 反映了古热水场的地球化学类型较为复杂,是多组分复杂 的热水系统(方维萱,1999d)。正在物质构成上,SEDEX 型铅-锌矿床常有间接赋存 于热水堆积岩相之中,有些热水堆积岩相本身就是矿床中矿石的构成部门(如沉 晶石岩亚相、硫化物岩、菱铁矿岩等);热水堆积岩相正在 SEDEX 型铅-锌矿床的 赋矿地层具有专一性和不成朋分性, 也是堆积盆地内十分主要的堆积系统和地层 充填体构成部门, 热水堆积岩相的亚相和微相类型划分、特征和判此外地质地球 化学根据和尺度是成矿预测的焦点内容之一。 合理划分热水堆积岩相的亚相和微 相类型有帮于确定同生断裂(或称同堆积断层)的空间、进行热水堆积成 矿盆地或四级热水凹地的空间布局精细描述和成矿预测。 (5) 多组分、多要素及多过程流体成矿感化地球化学动力学构成分歧类型的矿石 建制组合 多组分耦合的热水场空间拓扑布局是超大型金属矿床所特有的, 也是次要的勘察 方针区。 热水成岩成矿感化常具有突发性,若热水堆积成矿盆地中有先存的成矿 流体,后继喷溢进入的热水因具有分歧成分、性态,构成夹杂热水(或取一般沉 积夹杂)的非均衡系统。正在分歧成分、性状热水夹杂系统的鸿沟协同窗束缚前提 下,两类热水场(A2、A2)构成的热水夹杂系统的空间拓扑布局为: 并型热水场:两类热(A1、A2)沿统一同生断裂喷溢进入热水盆地,Al 类热水 和 A2 类热水两个调集包含着不异点,记做 A1=A2,即为点集式(热泉型)。并型 热水场构成上为层状矿体, 下为网脉状矿体的多组分耦合空间布局,发育正在热水 喷溢通道内(同生断裂)是从矿体的赋存空间,常可能取上部层状矿体的有斜 交。 交型热水场:若 A1 类和 A2 类热水别离以点集式或线集式喷溢而进入统一热 水堆积成矿盆地,它是两类热水场波及的范畴总和,Al 和 A2 类热水场两个调集 配合所包含点的调集为交型热水场。 它是分歧性态、 成分热水夹杂系统的多组分、 多沉耦合空间域拓扑布局。 交型热水场常位于并型热水场之上或旁侧,若为线集 式喷溢(沿同生断裂带), 常正在同生断裂一侧矿体的厚度敏捷增大, 档次俄然升高, 向同生断裂的另一侧(上升盘)俄然减薄尖灭,以至缺失热水堆积岩相。一般地, 沿矿层至同生断裂带附近, 矿层的倾角亦变陡,或发育正在两个背斜之间的向 斜构制中。 正在岩石-矿石组构学上和矿石建制组合上,它们正在平面和剖面上具有持续变化 或突变纪律, 查询拜访某矿点这种纪律或自创已知矿床纪律,对于矿点评价和详查勘 探工做都具有必然的参考价值。 对于点集式空间拓扑布局的热水场,构成了从矿 体核心向两侧同时层位发育较着的纵向热水堆积岩相及成矿分带, 流体通量动量 方程从命高斯分布(如沉晶石矿层)。而线集式空间拓扑布局的热水场是典型单一 成分热水层流系统, 常构成厚大而不变的高档次层状矿体,两种热水流体动力学 机制构成了优良的热水堆积岩相的微相及岩石组合带现象。 面集式空间拓扑布局 的热水场中各类热水堆积岩相发育齐备,分异优良,表示为盆地或四级热水 凹地(热卤水池)聚沉正在 SEDEX 型铅-锌矿床,发育 F-As-Sb-Ba-CO2-Fe-B 组合的 非常是寻找超大型矿床的流体地球化学主要标记。分歧成分、性状的热水夹杂体 系中,多要素成矿感化地球化学动力学,如温度(T)、压力(P)、酸碱性(Eh-pH)、 物质化学位(Mi)等的耦合是遍及存正在的,这也是触发非均衡热水夹杂系统失稳, 激发矿质大规模骤沉的地球化学机理。 多过程耦合是超大型矿床构成的主要地球 化学机理, 从热水夹杂地球化学流体动力学角度看,热水夹杂流体动力学过程有 热水喷溢逐步衰减的阻尼型(U=Y-et,如大西沟菱铁矿层垂向热水流体通量动量 剖面布局)、反阻型(U= Yet,如大西沟沉晶石矿层剖面布局)、高斯型(钠长似碧 玉岩二维垂向剖面)和两种分歧成分、性状的热水鸿沟层双扩散系统型(如硅质岩 亚相中,夹含铜硅质铁白云岩-铁白云岩)等四种分歧流体动力学过程。 矿石建制类型及其正在岩石-矿石组构学的空间变化纪律研究和总结有帮于正在详 查评价和勘察过程中矿体定位预测。 6) SEDEX 型铅-锌矿床的矿床组合类型 有(铜)银铅锌型( BrokenHill 型、世纪、Cannington 等)、菱铁矿-沉晶石银-铜-铅-锌矿床组合型(陕西银硐子一大西沟)、 含银-铅-锌矿床型(甘肃厂坝-李家 沟、陕西铅硐山等)、天青石-石膏-镉-铅-锌矿床组合型(云南金顶)等 5 中典型矿 床组合类型。 从热水喷口核心, 成矿分带为铜→铅锌→锌→菱铁矿→沉晶石→ (锰 矿化)。

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