内生金属矿床

内生金属矿床,第1张

湖南内生金属矿床特别是钨、锡、钼、铋、铜、铅、锌、金、银、锑、汞、稀有、稀土等的成矿作用,自湘东南—湘西北有明显的区域性变化趋势,表现出有规律的成矿分带(史明魁,1993)。这种分带,不仅在成矿温度、元素组合方面,还表现在矿床类型、成矿机制乃至赋矿层位的变化上。这种现象是与湖南地区主要构造特征的总体规律相一致的。

钨、 锡、 钼、 铋矿产 钨与锡、 钼和铋或其中的任何1~2个矿种共生时,多分布在湘东南、湘南地区,它们主要受加里东期北西向构造和一些东西向构造的复合控制,如柿竹园钨锡钼铋多金属矿,在构造上主要受桂阳—郴州东西向凹陷带、桃江—宜章南北向凹陷带以及炎陵(酃县)—宜章褶断带或宁冈—郴州断裂带复合控制,该矿田处于中、上泥盆统组成的复向斜的扬起部位、千里山燕山期花岗岩之南端。区内断裂、岩脉十分发育,并且有多期次活动、相互错切的特点(刘义茂等,1997)。就全省而言,钨矿大部分分布在雪峰山断褶地带及其以东的广大地区,并主要赋存于各构造体系的复合交叉点附近,背斜倾伏端岩体被早期断裂切割的一侧等有利的地段。

铜、 铅、 锌矿产 湖南地区热液型铜矿多以接触交代型矿床为主,且集中分布在湘南地区晚古生代凹陷带中,并产于燕山期花岗闪长岩、花岗岩类与泥盆系、石炭系碳酸盐岩类接触带的附近的特定部位,严格受南北向构造带和南北向再褶皱、北西向隆起所控制。矿体形态较复杂,矿种组合多样,有用组分丰富,常常可构成多金属矿床。如在大义山岩体的西北侧以硼为主,伴生有铜钨锡铋;在东南则以铜锡锌砷为主。在骑田岭岩体北侧以钨为主,伴生钼铜;南西侧则以锡为主,伴生铜(杨明桂,1995)。

热液型铅锌矿床则主要分布在湘东北、湘南地区。在湘南地区,热液型铅锌矿产主要产于燕山期花岗岩类岩石以及与中上泥盆统、下石炭统大塘组、中上石炭统和下二叠统的灰岩、白云质灰岩、白云岩等接触带附近,且大部分受湘南晚古生代凹陷所局限,严格受桃江—临武南北向凹陷带和一些北北东向和东西向构造的复合控制,具有规模大,品位高,伴生有用组分复杂,矿体集中等特点。如桂阳黄沙坪铅锌矿矿区,由石炭统组成倒转复背斜,轴部为下石炭统大塘阶石蹬子段、测水段,并被呈北北东向的燕山期石英斑岩所侵入,轴向近南北,轴面倾向东,轴面倾角较平缓,两侧及其翼部被多条断裂切截,矿体主要赋存于断裂破碎带或其一侧、石英斑岩周围、层间破碎带等有利地段(史明魁,1993)。在湘东北地区,热液型铅锌矿床则主要分布在前泥盆系隆起区中,含矿围岩多为前泥盆系浅变质硅酸盐类岩层(以冷家溪群最为重要),矿体主要赋存于各断裂交会处的破碎带中。

锑、 金、 汞矿产 锑矿主要产于扬子陆块与华夏陆块的交接部位,受北东向和北北东向的断裂、褶皱、穹窿联合控制。如湘中锡矿山锑矿田就是位于一个被断裂破坏了的北东向复背斜中,矿田由老矿山、童家院、物华、飞水岩四个矿床组成,每个矿床赋存于各自相应的背斜之中,共同构成北北东向右行雁列式,可见锑矿体与断裂关系十分密切(林肇风,1987)。据统计,湖南省境内大多数锑矿体均产于断裂及其附近的层间破碎带中,且多呈群产出。

金矿以脉金为主,其次为伴生金。前者主要集中分布在雪峰山联合弧形构造带内(权正钰等,1988)。在全省范围内,可以划分出:湘西金矿带、湘西南金矿带、湘东北金矿带、湘中金矿带(主要指白马山—龙山东西向构造带)四个带,这些矿带内的每一个具体矿床或矿区都与北东向、北北东向、东西向断裂及其层间断裂破碎带密切相关。脉金大部分产于冷家溪群、板溪群组成的隆起带或背斜的轴部,以及与轴向一致的层间裂隙和断裂破碎带中。如漠滨金矿主要受北东向至北东东向构造控制,矿化常富集在层间断裂发育、节理密集的石英主脉等稳定地段,以及在岩层平缓的主构造和沿倾向由陡变缓,沿走向弧形拐弯等部位;伴生金矿主要分布在湘东南和湘西北,其次为湘南和湘中地区,分布零星,规模较小,若以雪峰联合弧形构造为界,往南东至湘中和湘南地区,则伴生金具有含金围岩层位逐步升高,金矿化减弱,硫化物含量增多的特点。

汞矿主要有层控型、裂隙断裂控制型。前者分布在湘西新晃、凤凰一带,系著名的湘黔汞矿带的一部分。矿体主要赋存于区内中寒武统敖溪组的白云岩、白云质灰岩中。在新晃—狮子坪—保靖水银厂一线,矿带呈北北东向展布,在区域构造上位于保靖—铜仁—玉屏的北东向断裂东侧,具体受花垣—茶田褶断带和花垣—大庸—慈利断裂、新晃—芷江断裂带控制,且汞矿带呈北北东多字型复式背斜带作等距分布,严格受加里东期区域性北东向的同沉积断裂控制,在该断裂带西侧的渔塘寨式的层控型铅锌矿带,其控矿构造、形成机理也与层控型汞矿带属同一模型。

五一小长假到啦,世界这么大,我想去看看,钱包那么小,该怎么办呢?既然走不太远,周边转转也挺好,现在我和朋友就去一个适合五一出游的旅行地。巍山扎村金矿尤其适合喜欢金矿地质旅游的朋友们Mark,过一个有滋有味的假期。

迎着蒙蒙晨雾,由巍山乘车约半小时,就到了扎村金矿。与友人相邀扎村金矿工程师,人称“夫子”的老李,同去扎村金矿一日游。

从金矿选厂往北步行山路约一公里,见一小村,山野碧绿,菜地青青,幢幢新房,欣欣向荣,一派生机。原来,这个金矿就是以这个村子命名的扎村金矿了。站在扎村前,举目眺望,村后山脉,峰峦重迭,郁郁苍苍,浮动在云影中。

由扎村再往北爬山1里左右,进入矿山。李“夫子”一边擦着汗珠,也未忘其“导游”之责,介绍说:巍山县扎村——五里巷金矿区位于魏山县城270°方向,平距18km处,隶属巍山县鼠街乡岩子脚村所辖。矿区南缘的岩子却村有简易公路通往巍山县城,里程52km,其北西侧三合洞村则有23km的乡村公路可至大仓街,与大理市——南涧县公路相连。但从岩子脚、三合洞两村至矿区均为矿山简易公路,里程约5~15km,矿区交通较为方便。矿山现有日处理矿石200吨浮选厂一座。

金矿产于南北向断裂带的中生代红层黑色页岩与紫红色砂页岩之间的灰色、灰白色砂岩中,为一中型规模的金矿床。含矿带长880米,宽300米,面积025平方公里。圈出矿体5条,矿体长40~520米,厚度111~537米,金品位331~643克/吨,探获金储量117吨,伴生硫23589吨。

扎村金矿的发现对在滇西红层中寻找金矿是一个突破。如何利用扎村金矿中低品位矿石仍是一个大问题。有关部门对氧化矿石进行了堆浸氰化法提金试验。试验结果金的浸出率为7763﹪,但残渣平均含金为051克/吨。

徒步郊野,弯弯曲曲的山间小道上,绿草丛丛,小花怒绽着红紫,时而可听到一两声清脆悦耳的鸟语。千变万化的浮云,在朦胧的薄雾里,伸展着身躯,带着那春光中难有的惺松睡意。远处山崖上流淌来的溪水,吮吸着丝丝春风;时而有若听到了芳草里兰花的耳语;时而又好象看到那流泉边迎春花的笑意。呵,春是盎然的、快乐的,春是年轻的、富有魅力的!

老李接着说,扎村金矿区大地构造位置位于三江印支地褶皱系兰坪——思茅陷中段、无量山弧形构造带的北东缘,紫金山复式背斜南部倾没端之东侧。成矿区划属的兰坪——江城铅锌汞锑金(铜铁)成矿带之兰坪铅锌汞锑金(银)成矿远景区南部,是寻找金矿的有利地区。出露地层主要为三叠系上统三合洞组灰岩夹含粉砂质泥灰岩;挖鲁八组页岩、粉砂岩;麦初组泥质粉砂岩、石英砂岩、泥岩夹泥灰岩透镜体;侏罗系下统江组泥岩,中统花开佐石英杂砂岩、泥质粉砂岩、粘土岩夹复成份砾岩;第四系残坡积物、滑坡积物。

矿区处于紫金山复式背斜南部倾没端之东翼,西侧有区域性的以三合洞断裂为主的纵向新断层带通过。矿区内有近南北向的推覆——滑脱断裂(即含金破碎带)贯穿矿区。其次有北东东向断裂、北东向断裂等。上述断裂互相交切,呈网格状分布。由于构造作用具多期次活动的特点,致使区内次级小断裂、裂绺特别发育,尤其是在含金破碎带内分布更为广泛,为区内含矿热液提供了良好通道和容矿空间。

扎村金矿矿体产于矿区中部的推覆——滑脱新裂构造破碎带中,位于扎村——茶雷村——五里巷金矿化破碎带南段。该金矿化破碎带呈北北东向展布,长约9千米,受北东东向倾向低角度之推覆——滑脱构造控制,沿断裂带由南向北有扎村金矿床、茶雷村金矿点、五里巷金矿化点分布,与金的重砂异常相重合,其北西有物化探金、铜异常相对应。其中扎村金矿床划分为上黄山金矿段和扎村金矿段,已发现和圈定了七个金矿体(层)。

总之,扎村金矿矿区成矿地质条件较好,矿区及外围尚具有较大的找矿潜力,矿区含矿破碎带北延地段末完全进行查证,这些地段破碎带较宽、矿化蚀变强,工作程度较低,完全能找到可开发的矿体。

穿过曲径,拾级而上,登上了金山。山腰见有一探槽,是地质工作者探矿挖出来的,原来可以看到矿体,时已久废,现在已被浮土掩盖,今日就只有这杂草丛生的凹槽了。在不远的地方还看到一些钻井平台,我数了一下,远远近近有二十多个。

我们来到一个平台上,老李从他的包里拿出地质资料给我们看,资料上这样记载:

在扎村矿区一带,扎村金矿的控矿推覆——滑脱构造破碎带(即含金破碎带)贯穿整个矿区,于矿区内南起上扎村,北至阿皮活都,长约25km,水平宽约50-200m。钻探控制矿(化)带最大斜深已达400m以上,垂直厚度20-90m。破碎带倾向南东东,倾角20°-35°。矿化强烈,是个具构造控制多期叠加成矿作用特点的破碎蚀变岩型金矿床。扎村矿段是本矿区金矿体的主要产出地段,已发现和圈定三个矿体层7个矿体。其中KTI-1、KT-2、KT1三个矿体规模较大,其余均为小矿体。

KTI-1矿体:分布于112-115线,呈北北东向展布,倾向南东东,倾角约25°,形态为一较规则的透镜体。矿体长约620m,平均水平宽约160m,平均垂厚366m,平均品位239g/t。

KTI-2矿体:分布于112-117线,呈北北东向展布,倾向南东东,倾角20°-30°,形态为一透镜状,局部呈分枝复合状。矿体长约720m,平均水平宽200m,平均垂厚622m,平均品位188g/t。

KT1矿体:分布于112-127线,呈北北东向展布,倾向南东东,倾角20°-35°,为一较稳定的似层状矿体。长约880m,平均水平宽240m,平均垂厚880m,平均品位189g/t。

上黄山矿段金矿体:上黄山矿段共圈定出3个金矿体,规模小矿体形态主要为透镜状,次要为分支复合状,局部具有多层产出特征。单个矿体长度在40-320m之间,垂厚120-260m,矿体平均品位116-225g/t。

矿区金矿体的围岩和夹石均为含金破碎带内的蚀变碎岩及其破碎岩和角砾岩。夹石中普遍具金矿化,金含量在0-099g/t之间,平均含量约03g/t左右。资源量估算按金191圈边界,3g/t工业的指标进行估算矿区探获(333)资源量:金金属量1168587kg,金平均品位204g/t(其中工业矿金金属量398322kg,平均品位519g/t。低品位矿金金属量770265kg)

按金1g/t圈矿体的指标进行估算,矿区探(333)资源量:矿石量567万吨,金金属量11430kg,金平均品位203g/t,按金05g圈矿体的指标进行估算,矿区探获(333)资源量:矿石量660万吨,金金属量12040kg,金平均品位163g/t。

在五里巷——茶雷村金矿区,地质测量在含金破碎带中定出3个工业矿体,其中五里巷圈定两个矿体分别为V1和V2,茶雷村圏定一个矿体V3。

矿体主要特征如下:

V1矿体(群)产于矿化蚀变破碎带北部五里巷,呈平行脉状产出,为矿区主矿体。工程控制矿体长710米,平均厚度685米,工程平均品位078~164g/t,矿体平均115g/t,地表及浅部为氧化矿石,地下为原生矿石。共有8个工程控制,其中钻孔2个、槽探6个。

V2矿体矿化带总体呈南北向似层状展布,为单工程控制,长40米,平均厚324米,平均品位103g/t。

V3矿体:位于矿区南部茶雷村。矿化带呈走向26°,倾向西、倾角25°,长460米,宽20~150米。矿体产于矿化蚀变带中部,地表有8个工程控制,深部有两个钻孔控制,工程控制矿体长310米,工程间距80160米,控制斜深68~110米。单工程矿体厚度100~1036米,平厚度298米,单工程平均品位090~180g/t,矿体含金量平均145g/t。

资源量估算:

经对矿区出露的三个金矿体(群),进行资源量估算。矿区共估算:金储量约307280kg,平均品位123g/t,其中金金属量38305kg,平均品位1160g/t。初步显示出矿床规模,远景资源量大于10吨。

拐过弯,山小了,坡缓了,山坡上长满了树木,林间透露出一丛丛红红的山茶,一丛丛黄的、白的粉红色的杜鹃。一条金矿山脉,一条花带相映成趣,给人一种美的享受。婉转的鸟鸣,采花人的山歌此起彼伏。这时从山坡上走过来三个姑娘,她们身挎竹篓,头上插着鲜花,边说边笑。我不禁从心里说道:“多好的山花,多好的人啊!”

老李是位风趣的人,他见我们如此着迷,就笑着对我们说:“可惜你们来得不是时候。要是秋天来,满山的梨子、苹果、山楂,红彤彤、香喷喷的,加上采果姑娘的歌声,纷飞的彩鸟和蓝天白云,才使人心醉哟!”

来到一个金矿露头点,老李指着金矿化带又详细给我们介绍扎村金矿的金矿化特征:

扎村金矿的金矿(化)体产于北东东向含金构造破碎带中,该含金构造破碎带向北延伸穿越北矿段,向南延伸穿越南矿段,规模较大。金矿化主要发育在上三叠统麦初餐组的断裂破碎带中,而含矿层中的长石石英砂岩杂砂岩、粉砂岩含金较高,具明显的层控、岩控特征。该破碎带有向北收敛、向南撤开之势,在南端被众多近东西向横断层切割而显得零乱本区无论褶皱或断裂,主要呈北北西——南南东向展布,也有北西或北东向局部南北向、北东东向或近东西向的构造线。因而在区域上构成复杂的构造格局。与成矿有关的断裂是北北东——南南西向断裂,它是含矿断裂,是矿区主要的控矿构造。在紫金山复背斜形成后期由于持续的变形作用和受力的不均衡,就形成一侧为压性、另一侧为张性兼具走滑剪切的构造组合,扎村金矿及邻区田口村砷金矿就受到这种构造组合的控制。据同位素资料,表明两者的成矿物质具有同源性,同时相应地表明两者构造深部存在着必然的联系。

形成于挽近地质时期的中国大陆第三纪含煤盆地,可分东、西两个部分。大陆东部的含煤盆地受滨太平洋构造域的制约,盆地分为两种类型,位于海域的东海陆架、台西及南海北部属于弧后盆地或弧后前陆盆地,盆地规模较大,总体呈北北东向展布;位于大陆东部沿郯庐断裂带呈北北东向展布和分布在隆起带或坳陷带亦呈北北东向展布的盆地均以小型断陷或坳陷为主。大陆西部的含煤盆地受特提斯构造域的制约,盆地类型亦可分为两种,位于喜马拉雅板片及冈底斯—腾冲活动带西段的盆地,受喜马拉雅断裂带和雅鲁藏布江断裂带的影响,属主动大陆边缘(岛弧型)盆地;集中分布在中国大陆西南部(滇桂)华南板块与藏滇板块交汇部的盆地,受三江构造带、康滇构造带的影响,均为小型断陷型盆地,有些盆地兼有走滑性质。上述含煤盆地中的海域弧后盆地和喜马拉雅构造带的主动大陆边缘盆地,受自然地理条件与勘探程度的限制,暂不列入煤层气勘探评价范围。

属特提斯构造域位于大陆西南隅(滇桂)的第三纪含煤盆地,靠东部的琼北文昌盆地、桂南盆地群发育较早(始新-渐新世)有些延至第三纪末(中新-上新世);受北西走向具左旋走滑性质的右江断裂带、南丹—紫云断裂带控制,并受北北西走向构造带的干扰,形成了诸多北西、北东向的小型断陷盆地。南宁、合浦、百色等盆地,老第三纪处于温湿气候条件,形成含有褐煤、油页岩等暗色碎屑岩沉积。新第三纪中新统长坡组煤系含煤较差,仅有局部可采煤;黄牛岭组含煤性较差,含1~3层褐煤;中上新统南康群仅含数层局部可采褐煤层;桂南、琼北盆地群含煤性亦较差。均是寻找煤层气藏的不利地区。

位于扬子陆块西缘康滇构造带的滇北盆地群、滇东南盆地群,因受绿汁江断裂带、安宁河断裂带、小江断裂带的控制,断陷盆地呈南北向分布,盆地均发育于新第三纪,由数十个小型断陷盆地组成。滇北盆地群昭通、弥勒、寻甸、曲靖等盆地,含煤岩系为上新统昭通组,中部含煤段为炭质粘土、粘土与褐煤互层,钻井钻遇煤层厚19377 m,一般厚数米至数十米。滇东南盆地群开远、红河盆地和文山盆地,含煤岩系为中新统小龙潭组,中段含煤段含褐煤厚数十米,开远小龙潭盆地含煤厚223 m。滇北、滇东南盆地群上第三系含煤岩系含煤性好,但煤岩变质程度低均为褐煤,因此该区亦属寻找煤层气藏的不利地区。

跨越华南、藏滇两个板块,分布在几个构造带的川西藏东盆地群、思茅盆地群、腾冲盆地群,受金沙江断裂带、澜沧江断裂带和怒江断裂带组成的三江构造带的控制,具有右旋走滑性质,形成了一系列沿构造带走向的小型断陷盆地。分布在松潘—甘孜活动带的剑川盆地,含煤岩系为中新统双河组,含煤2~3层,厚25 m。昌台盆地含煤岩系为中新统昌台组,中部含煤段含三组煤层,含煤层、煤线21~92层,可采煤层3~33层,厚3093 m。阿坝盆地含煤岩系为上新统阿坝组,中部含煤段含五组煤层,含可采煤2~22层,厚3661 m。分布在羌北—昌都—思茅(微)陆块、羌中南—唐古拉—保山陆块、冈底斯—腾冲活动带的浑源、丽江、保山和潞西等百余个盆地,含煤岩系为上新统三营组,含煤数层至10余层,多为薄—中厚煤层。龙棱景东为巨厚煤层,厚达50~100 m。滇西新第三纪含煤盆地煤系十分发育,煤层多,厚度大,含煤性好,但是煤系地层因缺少上覆盖层未能深埋,煤岩变质程度低,均为褐煤。红河等少数盆地煤岩为气煤、长焰煤,可能是构造应力作用的结果。鉴于煤层气地质条件和自然地理条件等因素,滇西及整个大陆西南地区第三纪含煤盆地均列为暂不考虑煤层气勘探开发的地区。

分布在中国大陆东北部的依安盆地,是松辽盆地发展演化萎缩期形成的第三纪含煤盆地。至今仅有一口钻井钻遇1 m厚的煤层,含煤岩系为古、始新统乌云组。分布在松辽—华北沉降带的含煤盆地还有下辽河、渤海湾、华北老第三纪裂陷盆地,含煤岩系为下始新统—上始新统孔店组上部薄煤层。位于大兴安岭—山西隆起带的围场—林西盆地,冀北蒙南张北、集宁盆地,是新第三纪形成的中小型坳陷盆地,含煤岩系为中新统汉诺坝组,含煤3~20余层,可采煤3层,厚05~27 m。上述盆地含煤岩系变质程度低,均为褐煤,因此亦是煤层气勘探暂不考虑的地区。

位于滨太平洋构造域大陆构造—岩浆“活化”带东侧的第三纪含煤盆地,主要受郯庐断裂系的控制,形成一系列北北东走向的断陷盆地,自北而南为普阳—宝泉岭隐伏带、佳木斯隐伏带、依兰—尚志盆地、舒兰盆地、伊通盆地、沈北盆地、黄县盆地、潍坊隐伏带、坊子盆地。另一带发育在同属郯庐断裂系的敦化—密山断裂带,自北而南为虎林—密山隐伏带、牡丹江隐伏带、敦化盆地、梅河口盆地、抚顺盆地。郯庐断裂系控制的地堑型含煤盆地煤系地层均为下第三系。

普阳—宝泉岭隐伏带含煤岩系为始、渐新统宝泉岭组,有局部可采煤,盆地深部煤系发育较好。依兰—尚志盆地含煤岩系为始、渐新统达莲河组,含煤最多达20余层,厚03~09 m,煤层薄。舒兰盆地含煤岩系为始新统舒兰组,下部含煤30~50余层,并含数层油页岩,上部含煤20~30层,局部达50层,煤层厚10~30 m,可采煤6~15层,舒兰含可采煤厚1776 m。伊通盆地含煤岩系为下始新统双阳组和上始新统—下渐新统永吉组,含薄煤层。沈北盆地含煤岩系为始新统杨连屯组,下部含煤5~61层,厚50~60 m,上部含可采煤厚089~22 m,中部夹30 m厚的油页岩。黄县盆地含煤岩系为始新统黄县组,含可采或局部可采煤7层,厚125~156 m,其中一层可采煤厚65 m,并含油页岩5层。潍坊隐伏带、坊子盆地含煤岩系为始新统五图组,仅昌乐五图盆地含可采煤30余层,厚36 m,煤层不稳定,夹有油页岩。

分布在敦化-密山断裂带的虎林-密山隐伏带,含煤岩系为始、渐新统虎林组,含煤8层,可采煤1~2层,厚105~152 m。桦甸盆地含煤岩系为古—渐新统桦甸组,上部含煤段含煤23层,厚 015~09 m,最厚2 m,含可采煤3层,单层厚05~07 m。梅河口盆地含煤岩系为始、渐新统梅河口组,含煤30余层,一般含煤14层,主要位于下含煤段,含可采煤5~7层,单层厚06~3 m,局部达25 m,可采煤厚337~8815 m,均厚2153 m。抚顺盆地含煤岩系为始新统古城子组,含巨厚煤层,厚06~134 m,均厚50 m,并夹油页岩。计军屯组煤层仅有05~08 m,其下古新统老虎台组含煤1~2层,厚05~23 m;栗子沟组含煤1~2层,厚05~4 m。

第三纪含煤盆地煤层气勘探程度很低,仅有抚顺盆地施钻了三口试验井,石油勘探在普阳—宝泉岭盆地获取的井下资料亦可借鉴。

依兰—尚志盆地南北长200 km,盆地北部达莲河组煤层厚18~231 m,一般厚111~182 m。地堑东侧煤层埋深400~1200 m,煤层厚60~230 m,单层厚大于70 m,均厚大于15 m,煤层顶板油页岩厚度大于110 m。煤岩镜质体反射率为051%~058%,属长焰煤。上述资料说明,依兰-尚志盆地尚具有可能形成煤层气藏的一定条件。

普阳-宝泉岭隐伏带是被第四纪沉积覆盖的第三纪断陷盆地,油气勘探已有15口钻井钻遇煤层,含煤岩系为始、渐新统宝泉岭组。汤参1井煤层最大埋藏深度为29976 m,钻遇煤层72层,累厚71 m,单层均厚099 m。新1井煤层埋藏最浅为2350 m,最大单层厚度为10 m。汤参1、2井煤岩镜质体反射率为028%~114%,随煤层埋深增大煤岩变质程度亦随之增高。据报道,盆内施钻的油气勘探井在含煤地层中试获天然气,单井产气量为(1~72)×104 m3/d。从勘探资料可见,第三纪煤岩变质程度随煤层埋深逐渐增高,埋深1000 m以上为褐煤,1000 m以下逐渐增为长焰煤,再深增至气煤煤阶。由此可见,在煤层气勘探深度可及的范围内,可对盆地煤层气成藏条件进行有宜的探索。

抚顺盆地是唯一进行煤层气勘探试验的第三纪含煤盆地,盆地位于依兰—舒兰断裂带与敦化—密山断裂带的交汇部,第三纪含煤盆地叠置在前震旦系基底上发育的侏罗、白垩纪断陷盆地之上。第三纪盆地经历了古新世拉张裂陷构造岩浆强烈活动时期,含煤沉积不稳定,始新世早期构造活动缓和时期,形成了巨厚煤层,始新世中期深水湖相发育时期,形成了巨厚油页岩层,至始新世末盆地隆升沉积中断。由于成盆期后北东东向逆冲断裂的推覆和北西西向断裂的切割,形成了近东西走向的不对称向斜构造,向斜南翼翘起,北翼被逆断层冲断,西部和南部煤层变浅或出露地表,东部向斜核部煤层埋深达1300 m。

抚顺盆地含煤岩系为下第三系古、始新统抚顺群,主煤层为始新统底部古城子组,煤层少、单层厚度大,其下的古新统老虎台组、栗子沟组,煤层厚度小、变化大。古城子组煤层厚130 m,均厚50 m,最薄2 m。煤岩以光亮、半亮煤为主,显微组分以镜质组为主,含量高达9037%,挥发分为4283%~467%,属低灰、低硫、低磷煤。镜质体反射率为054%~065%,属长焰煤,其下为气煤。煤层含气量,5608~680 m井段含气量为555~936 m3/t,随煤层埋深含气量增加,但向斜轴部含气量减少。科控1井测定煤层含气量为1514 m3/t,兰氏体积为1719~2347 m3/t,兰氏压力为263~406 MPa。探2井井深850 m,地层压力为605 MPa,地层渗透率为20×10-3μm2。科控1井7582~7952 m钻遇主煤层厚29 m,筛管完井未压裂排采292天,产气255×104m3,单井日均产气873 m3/d。

抚顺盆地是一个发育在中生代断陷盆地之上的第三纪小型断陷盆地,盆地虽小却发育了较好的老第三纪含煤岩系,始新世早期古城子组煤层巨厚,煤系地层之上又有厚达110 m的油页岩覆盖,形成了良好的沉积组合,有利于煤层气成藏与保存。聚煤期后的构造变动对盆地有一定的影响,逆断层的推覆及配套断层的切割都会使盆地构型改变,但是抚顺盆地基本保持了向斜构造轮廓,主煤层深埋部位保存基本完好,煤层埋藏适中,煤岩属长焰煤、气煤,为煤层气成藏提供了基本条件。从抚顺盆地含煤状况分析,盆地含煤性较好,煤岩煤质较好,实测煤层含气量、渗透率、等温吸附参数、地层压力等与中低煤阶正常范围测定参数值基本相符合,试验井排采状况表明主煤层具有一定的产能,说明盆地具有形成煤层气藏的可能条件,值得对其进行探索。

从整个中国第三纪含煤盆地状况分析,除海域弧后盆地规模较大外,大陆上发育的含煤盆地规模均较小,多属小型断陷盆地,盆地总面积(不含海域)16×104 km2,煤炭资源量为15817×108 t,仅占全国煤炭资源量的028%。由于第三纪含煤盆地所处地域古气候条件适宜,大陆东北部老第三纪含煤盆地与西南部的新第三纪含煤盆地均有丰富的聚煤沉积物源,形成了巨厚的煤层,但大多缺少上覆盖层,煤层埋深较浅,煤岩变质程度较低,大部为低变质褐煤。总体评价第三纪含煤盆地认为,煤层气成藏条件较差。但抚顺盆地、依兰—舒兰盆地、宝泉岭盆地等,在煤层之上覆盖有较厚的油页岩,煤层埋藏并不太深,但煤岩变质程度已达长焰煤、气煤阶,煤系地层生烃能力、储集条件均趋变好,因此可选择这类盆地进行探索,对开拓第三纪低变质煤阶小型盆地煤层气勘探是有益的。

综上所述,根据含煤—煤层气盆地形成煤层气藏的基本条件,参照煤层气勘探取得的地质参数,综合分析研究评价认为:鄂尔多斯盆地东缘石炭、二叠系含煤岩系和西南缘侏罗系含煤岩系,沁水盆地南部石炭、二叠系含煤岩系,黔西盆地群二叠系含煤岩系,准噶尔盆地南缘侏罗系含煤岩系和松辽盆地东南部及盆地南部断陷盆地群白垩系含煤岩系是寻找煤层气藏的有利层位和地区。

鄂尔多斯盆地具有形成含煤盆地的稳定构造环境,持续沉降形成了多期叠置型沉积构造盆地。鄂尔多斯盆地基底为前震旦系稳定地块,地块上发育了早古生代克拉通盆地,其后形成了晚古生代克拉通含煤盆地。印支期后华北克拉通盆地解体,形成中生代前陆坳陷盆地,其下的石炭、二叠系含煤岩系变形形成沉积构造盆地,三叠纪末期和早、中侏罗世发育的含煤岩系覆盖其上,形成叠置型含煤盆地,喜马拉雅期盆地抬升,周缘形成地堑型断陷盆地。鄂尔多斯盆地在华力西中期至燕山期末,仅有数次短暂抬升,总体处于持续稳定沉降状态,形成了有利煤层气成藏的巨厚的含煤沉积组合。印支期后,石炭、二叠系含煤岩系在差异升降及挤压应力作用下,形成近南北、偏北北东向不对称性巨型复式向斜,受逆冲推覆西部构造陡窄复杂,中、东部构造宽缓简单,有利于煤层气成藏。盆地虽经多期构造运动改造,构型基本完好,变形不很剧烈,多层系含水层形成的水动力系统未遭大的变革破坏,对煤层气成藏与保存都很有利。

鄂尔多斯盆地具有良好的聚煤沉积环境,石炭、二叠纪时期盆地处于华北克拉通含煤盆地聚煤有利相带,形成了以太原组、山西组为主的海相、海陆交替相、陆相含煤岩系,侏罗纪又形成了以延安组为主的陆相含煤岩系,两个地质时代的煤系地层均具有煤层多、厚度大、煤质好、资源丰度高的特点,同时还发育了与煤系地层相匹配的区域性沉积盖层,良好的沉积组合有利于煤层气成藏与保存。

鄂尔多斯盆地构造活动较稳定,印支期后岩浆活动较弱,含煤盆地以深成变质为主,以巨型盆地构型为轮廓,自盆缘向盆内形成由低至高的煤岩变质环带,石炭、二叠系煤岩变质跨度大,由长焰煤至无烟煤阶,盆地东缘带以低中变质煤为主,由北向南变质程度逐次增高。中侏罗世延安组煤系以低变质煤为主,盆地南部变质程度稍高。

鄂尔多斯盆地煤层气勘探试验成果,石炭、二叠系目标煤层含气量、渗透率、地层压力、含气饱和度、气井产量等地质参数,初步验证了石炭、二叠系煤层气成藏条件,盆地东缘晋西挠褶带是煤层气成藏有利地区。侏罗系延安组应选择盖层条件较好,煤层含气量相对高的盆地西南部进行勘探。鄂尔多斯盆地煤层气勘探试验同时表明,由于盆地构造部位不同和含煤岩系分布的差异,盆地东缘晋西挠褶带成藏条件亦有所不同,目前初步证实以中部离石鼻状隆起成藏条件较好,南、北段尚需进一步勘探验证。从已有勘探资料表明,含煤岩系向盆地延伸部位,煤层发育、煤岩变质、水动力和水化学等条件可能变好,对煤层气成藏更为有利,是寻找盆地内煤层气高产区带的有利地区。

沁水盆地是在山西隆起带上形成的构造盆地,印支期后华北石炭、二叠纪克拉通盆地解体,与东、西坳陷带相间形成山西隆起带,燕山期受差异升降与挤压应力作用,前三叠系形成复式背向斜构造,石炭、二叠系煤系地层圈闭形成沁水复式向斜,喜马拉雅期形成的汾河地堑斜截盆地西部,虽经多期构造变形改造,盆地构型基本完好,盆内构造较为简单,为煤层气成藏准备了构造条件。

沁水盆地石炭、二叠纪时期位于华北含煤盆地的聚煤有利相带,形成了以太原组、山西组为主的含煤岩系,煤系地层厚度大、煤层多、煤质好、埋藏浅、资源丰度高,是煤层气成藏的基本物质条件。煤系地层之上发育了三叠系区域性沉积盖层,是煤系地层深埋成煤、成烃的必要条件。在三叠系沉积盖层覆盖下的石炭、二叠系煤系地层,煤岩变质可以达到中低煤阶,燕山期山西隆起带深部岩浆大面积侵入,形成区域性岩浆热变质异常带,使中低煤阶煤演化成为高中阶煤,煤岩变质程度增高使煤层渗透性变差,但经煤层气勘探测试表明,煤层渗透率并不很差,勘探试验井气水产出状态还较正常,说明沁水盆地煤阶虽高但煤层储集条件尚有形成煤层气藏的可能。

沁水盆地煤层气地质条件的另一特点是,现今盆地中部有一近东西向分水岭,盆地地层水形成南、北两个水动力系统。已有资料证实,盆地北部岩溶陷落柱发育,钻井泥浆漏失严重,地下水动力活跃,是煤层气成藏的不利地区。经煤层气勘探初步证实,沁水盆地南部斜坡带煤层气成藏条件较好,根据盆地煤层气地质条件综合分析,向盆地中部延伸的斜坡带深部煤层气成藏条件可能变好,是寻找煤层气高产带的有利地区。

黔西盆地群位于四川盆地与红水河盆地之间,是华南克拉通含煤盆地经印支期后变形改造的滇黔桂盆地群的一部分,由于多向构造应力作用形成多种型式的向斜构造,二叠纪龙潭组含煤岩系构成向斜构造圈闭,形成以含煤盆地(向斜)为单元的水动力系统和含气系统。

黔西盆地群位于康滇古陆东侧,晚二叠世龙潭期处于华南克拉通含煤盆地聚煤有利相带,形成煤层多、厚度大、煤质好、含煤性好、资源丰度高的龙潭煤系。黔西盆地群位于水城—紫云断裂与贵阳—师宗断裂交叉带以西,是煤岩变质较适中的中低变质区,对煤层气成藏较为有利。龙潭组含煤岩系之上连续沉积了海相碳酸盐岩、膏盐岩层,是一套封盖条件好的沉积盖层,向斜内三叠系残留厚度多为1000~2000 m,封盖层条件较好,有利于煤层气成藏与保存,煤层埋藏浅亦有利于煤层气勘探。

黔西盆地群虽然列入寻找煤层气藏的有利地区,但是仍应指出,经多期、多向构造变形改造已裸露地表的黔西中小型残留盆地,虽然构造向斜保存基本完好,但二叠系含煤岩系经过变形重建,煤层渗滤条件变差,水动力系统及其相伴的含气系统亦随之调整重建,赋存在煤层中呈吸附状态的甲烷是否在煤层中依然留存,只有经过煤层气勘探实践验证,才能作出正确的结论。

准噶尔盆地发育在准噶尔地块之上,震旦纪至早寒武世为克拉通发展阶段,其后受洋盆影响构造较为活动,晚二叠世进入陆内坳陷沉积发展阶段,中三叠世开始为前陆坳陷盆地发展时期,喜马拉雅期天山褶皱带向北强烈推覆,盆地南缘强烈沉陷,形成明显的不对称箕状盆地。印支中期形成前陆坳陷盆地后,经燕山、喜马拉雅期沉积建造叠加与构造运动改造,坳陷加深,规模扩大,强化了前陆盆地构型,但盆地未经褶皱回返,未遭严重破坏,整体构型保存基本完好,对煤层气成藏与保存都很有利。

准噶尔盆地主要含煤岩系为下、中侏罗统八道湾组和西山窑组,煤系地层厚度大、煤层多、煤质好、资源丰度高。在两套含煤岩系间发育了深湖相细碎屑岩沉积,煤系地层之上发育了上侏罗统、白垩系及第三系沉积盖层,形成了一套有利煤层气成藏的沉积组合。

准噶尔盆地燕山期后盆内岩浆活动较弱,含煤岩系随盆地沉陷深埋以深成变质为主,形成由盆缘向盆内、由低至高的不对称型变质环带,在盆地周缘煤层埋深适中、煤岩变质适中、水动力条件封闭的构造带,是煤层气成藏的有利地带。据已有资料分析,盆地南缘构造陡带有可能形成水动力封闭的高压带是寻找煤层气藏的有利地区。

松辽盆地的基底为稳定的嫩松地块,古生代盆地基础分属两类,北部为华力西褶皱带,南部为华北古生代克拉通,燕山运动卷入滨太平洋构造域,早期形成北北东走向的中小型断陷盆地群,晚期形成北北东走向的大型坳陷盆地,喜马拉雅期盆地边缘形成北北东走向的大型裂陷带。侏罗纪至早白垩世为松辽盆地聚煤期,早、中侏罗世煤系分布在盆地西缘断陷带,晚侏罗至早白垩世煤系分布在盆地东南部断陷盆地。早白垩世沙河子组、营城组分布在盆地东南部及盆地以南的中小型断陷盆地,是松辽盆地的主要含煤岩系。松辽盆地深部断陷盆地群受控于北北东向为主的扭压性断裂,晚侏罗世火山岩发育,早白垩世构造相对稳定,含煤岩系夹少量火山岩、火山碎屑岩。燕山晚期至喜马拉雅期,盆地边缘郯庐断裂系活动,形成北北东向张扭性裂陷带,有些断陷盆地亦有掀斜或断褶,但断陷盆地群基本格局并未破坏,以断陷盆地为单元的水动力系统依然存在,对煤层气成藏与保存都很有利。

松辽盆地深部及以南的含煤断陷盆地,晚侏罗至早白垩世沉积均以独立的中小型断陷盆地为单元,形成陆内河湖相含煤沉积,晚侏罗世火山岩发育煤系较差,早白垩世物源充沛聚煤较好,早白垩世发育了厚度大、煤层多、煤质好、资源丰度高的含煤岩系,早白垩世晚期沉积层覆盖于煤系地层之上,晚白垩世沉积披覆式的覆盖于断陷盆地之上,形成良好的区域性封盖层。

松辽盆地深部及以南断陷盆地煤岩变质程度较低,多处于低变质烟煤阶,由于松辽盆地深部高热流值、高地温场形成的区域性地温异常,煤系地层变质程度相对增高,使低变质煤演化适中,煤层埋深又较浅,既利于煤层气成藏,又有利于勘探开发。

松辽盆地深部含煤断陷盆地煤层气勘探程度很低,仅有铁法盆地及松辽盆地以南的阜新盆地进行了煤层气勘探试验,勘探成果初步证实了施钻盆地的煤层气资源前景。根据松辽盆地东南部及以南的断陷盆地的煤层气地质条件分析,参照铁法、阜新盆地煤层气勘探实践,评价认为松辽盆地东南部及盆地以南的早白垩世含煤断陷盆地是寻找煤层气藏的有利地区。

经过对含煤—煤层气盆地的分析研究和综合评价,除上述四个成煤地质时期五个盆地(群)确认为寻找煤层气藏的有利层位和有利地区外,尚有跨越六个成煤地质时期近二十个大小不等的盆地(群)可列为寻找煤层气藏的可探索地区。

石炭二叠纪盆地:鄂尔多斯盆地南部渭北隆起带东、北部,鄂尔多斯盆地西北部桌子山构造带(银川断陷),华北(狭义)盆地(北、南华北),四川盆地东南部,美姑盆地,湘中南盆地群,红水河盆地西部等。

三叠纪盆地:库车盆地,四川盆地东南、西部,楚雄盆地等。

侏罗纪盆地:松辽盆地西缘、吐鲁番-哈密盆地、库车盆地北缘等。

白垩纪盆地:三江盆地群等。

第三纪盆地:抚顺盆地、依兰—舒兰盆地、普阳—宝泉岭隐伏带等。

吉首市位于湖南省西部、湘西土家族苗族自治州南部;319国道、209国道、229省道与枝柳铁路交汇处。市境东南部与泸溪县、西北部与花垣县、西南部与凤凰县、北部与保靖县、古丈县毗邻。地理坐标:北纬28°08′~28°29′、东经109°30′~110°04′之间。东西跨度559千米,南北跨度373千米,总面积107833平方千米。[4]

地形地貌

市境地质构造处于全国东部新华夏系构造第三个一级隆起带的南西段,西部为武陵山二级隆起带的南段,东南部为沅麻盆地二级沉降带的西缘,呈北北东——北东向展布,由一系列皱褶和断层组成。[4]

吉首市境地貌以中低山和低山地貌为主,面积占全市面积的80%,西北高,东南低,呈中山、中低山和低山三级梯降,西北部和东南部地势高差824米。山脉呈带状平行排列,西部

吉首市 (16张)

、西北部为中山,高峰重峦,山大坡陡,悬崖峭壁,山脉北东、北北东走向。西南部为低山,山脉北东、北北东走向。东部、东南部为红岩低山,山峰丛丛,岭峪交错。中部为较开阔的盆地,平、丘、岗地貌发育。吉首城区地貌属于低山、丘、岗、平地区,地势较平坦,四周山坡平缓。乾州地势较开阔平坦,呈盆地状,四周为低山、岗、丘。市境岩溶地貌发育,溶沟、漏斗、落水洞等岩洞形态典型,发现的较大溶洞有69个,其中查明基本情况的有56个,总长18578米、平均宽115米、平均高95米,总面积1858万平方米,可利用面积1392万平方米。[4]

唐志高 郑可志 庞善荣 彭和锋 黄少政 潘忆

(广西壮族自治区三一〇核地质大队,广西 灵川 541213)

[摘要]广西沙子江-张天堂铀矿床大地构造位置处于扬子陆块桂北隆起越城岭断裂褶皱带苗儿山岩体中段西侧的豆乍山花岗岩体西部,面积约88km2。矿区地质勘查工作始于1965年,1975年提交《3101矿区储量报告》,矿床达到中型规模,矿床类型为花岗岩型。2006~2012年在沙子江铀矿床的沙子江外围地段、张天堂地段再次开展普查工作,矿床得到进一步扩大。矿床矿体形态较为复杂,主要呈透镜状和脉状;矿区地史上热液活动频繁,成矿条件良好,铀源丰富;经过多年勘查,大矿体在深部仍有继续向下延伸的趋势。矿山开发实践证明,矿床开发利用在技术、经济上可行。随着经济发展、开采技术的提高以及铀资源需求不断增大,矿床开发具有很好的经济意义。

[关键词]沙子江-张天堂;花岗岩型;铀矿床

1 发现及勘探过程

三一〇核地质大队从1965年开始在广西资源县豆乍山地区开展铀矿勘查工作,在1:25000地面伽马测量和顺便地质填图过程中,发现大量伽马异常点、带,圈定了沙子江异常区,之后主要在沙子江矿床约30km2 的范围内对F800、F801、F802、F803、F805等断裂带进行了地表及浅部钻、硐探揭露,圈定(C +D)级储量达中型规模,1975年提交了《3101矿区储量报告》。期间,对矿床外围F704、F900、F1000等含矿带进行了揭露,发现了大坪里矿点(F1000)、张天堂矿点(F704)、沙子岗矿化点(F900)。

2006~2012年,在沙子江矿床深部及外围至张天堂地段再次开展普查工作,对F800带组和F700带组进行钻探揭露,并投入少量工作量对F600带组进行揭露探索,共完成钻探工作量58654m,矿床有了较大扩展。

矿床矿体形态较为复杂,主要呈透镜状和脉状,沙子江地段主要矿体按50m×50m的工程间距控制,对分散的矿体的控制程度大部分达到了100 m×100 m;张天堂地段,大部分矿体为单工程控制。矿体的最高控制标高为1650m(F800),最低控制标高为720m(F709)。矿床规模为中型,矿床类型为花岗岩型,矿床技术经济评价显示矿床开发利用在技术、经济上可行。

2 矿床基本特征

矿区在大地构造位置处于扬子陆块桂北隆起越城岭断裂褶皱带苗儿山岩体中段西侧的豆乍山花岗岩体西部(图1)。

图1 豆乍山地区区域地质略图

1—白垩系;2—石炭系;3—泥盆系;4—奥陶系;5—寒武系;6—震旦系;7—南华系;8—丹州群;9—燕山期早期花岗岩;10—印支期花岗岩;11—加里东期花岗岩;12—正断层;13—大型铀矿床;14—中型铀矿床、小型铀矿床

矿床位于以加里东期花岗岩为主体的苗儿山复式岩体中段、印支期香草坪花岗岩体与燕山早期第二阶段豆乍山花岗岩体(西南侧)的接触部位附近。在构造位置上则位于区域一级新(宁)-资(源)断裂带上盘,区域二级天金断裂带、香草坪断裂带的西侧,直接受控于区域三级断裂构造F800、F700、F600断裂带组。

区内含铀地层分布广,含铀量高,花岗岩体面积大、期次多,有利铀成矿的构造发育、铀矿床、矿点、矿化点多,成矿条件非常好。

矿区水文地质、工程地质条件简单,环境地质条件较复杂,矿山的环境质量综合评价为第三类。

矿石为易浸出型矿石,便于工业利用,矿石中有益组分仅为铀,目前未发现共(伴)生有益组分,有害组分含量极低。

矿床浅部已经由核工业金原铀业有限公司桂林分公司开发,开发利用在经济技术上是可行的。

21 地层

区域上出露的地层有丹州群、南华系、震旦系、寒武系、奥陶系、泥盆系、石炭系、二叠系、白垩系及第四系,其中震旦系的陡山沱组、寒武系的清溪组、泥盆系的信都组、东村组和石炭系的寺门组均属区域性含铀层位。矿区内除有部分第四系冲积物堆积外,无其他地层出露。

22 岩浆岩

区域上岩浆活动频繁,以酸性侵入岩为主,主体为苗儿山岩体,侵入于下古生代地层,呈大岩基产出,为陆壳改造型成因,属多期多阶段侵入的复式花岗岩体,主体为加里东期,出露面积1633km2,伴随有印支期、燕山早期、燕山晚期的花岗岩补体侵入。

矿床范围内出露的岩浆岩主要是印支期香草坪岩体 、燕山早期第二阶段豆乍山岩体 ,局部见燕山早期第三阶段 细粒花岗岩,偶尔见晚期的小岩脉。

印支期香草坪岩体 分布在矿区西、南部,岩性为灰白色中粒斑状黑云母花岗岩。燕山早期第二阶段豆乍山岩体 分布在矿区中北部,岩性为灰白色中细粒似斑状黑云母花岗岩,致密坚硬,与印支期香草坪岩体 呈侵入接触,局部地段为断层接触关系。燕山早期第三阶段 细粒二云母花岗岩仅见于矿床中东部,与 呈侵入接触。

23 构造

区域上经历了多期次构造运动,以加里东运动、印支运动和燕山运动最为显著。加里东运动形成以北北东向为主的紧密线状褶皱构造(越城岭复背斜)和初期的同生断裂;印支运动是强烈的褶皱造山运动,并伴随基底断裂构造的复活;燕山运动以块断拉伸运动为特征,造成基底断裂再次复活,同时产生了以北北东向为主导的断裂构造,另有北东向、北西向、近南北向、近东西向断裂构造与之配套。

矿区断裂构造发育,按展布方向分为北北东向、北东向、南北向、北西西向4组,其中直接含矿的构造主要为北北东向的 F800、F700、F600等构造带组。

231 北北东向断裂构造带组

2311 F800断裂带组

F800断裂带位于矿床中部,为F800断裂带组的主带,走向15°~35°,倾向南东,倾角为65°~80°,全长>5000m,主带宽01~10m,上、下盘蚀变带一般宽3~10m,最宽达30m。破碎带内岩石破碎程度高,上、下盘次级带密集发育。核心为构造角砾岩、白色石英脉、强硅化碎斑花岗岩、赤铁矿(黄铁矿)化硅化碎斑花岗岩,两侧基本对称分布有蚀变碎裂花岗岩、蚀变轻碎花岗岩,往深部延伸稳定。岩石蚀变主要有硅化、赤铁矿化、黄铁矿化、钾长石化、水云母化、碳酸盐化、高岭土化等,上、下盘蚀变范围近于对称发育,发育有明显的挤压片理及大量的水平擦痕,力学性质属压扭性质。

F800上盘平行分布有 F801、F802、F803、F804断裂带,下盘平行分布有 F805,其基本特征与F800大致相同,有着相似的成矿环境,断裂带的规模及构造岩的破碎程度次于F800带,上、下盘次级带发育,其成矿期脉体活动及热液蚀变强度和矿化均不及F800。单条带连续性较差,长度>1000m,倾向南东,倾角65°~84°,破碎带一般宽3~7m,最宽达15m,核心部位岩性一般为碎斑花岗岩、构造角砾岩、硅质脉(一般宽005~030m),F805核心部位为5~30cm厚的红色构造泥;两侧岩性由内向外依次为赤铁矿化钾长石化碎裂花岗岩、肉红色—紫红色高岭土化钾长石化碎裂花岗岩、蚀变轻碎花岗岩,蚀变以硅化、赤铁矿化、水云母化、黄铁矿化、碳酸盐化、钾长石化、高岭土化等为主。其上、下盘还发育有更次一级的破碎带。

2312 F700断裂带组

F700断裂带位于矿区中东部,从南至北沿北东向延伸后转为近南北向延伸出图,破碎带长数千米,一般宽05~15m,走向30°±,倾向南东,倾角72°±,分支复合、膨胀收缩明显。破碎带中心为烟灰色硅质脉岩、硅化碎斑花岗岩,赤铁矿化、黄铁矿化碎斑花岗岩,局部有构造角砾岩;两侧为蚀变的碎裂花岗岩。蚀变以赤铁矿化、高岭土化、钾长石化为主,上、下盘次级带发育。

F700上盘次级带有 F702、F703、F705、F707断裂带,下盘次级带有 F704、F709、F710断裂带,与F700近于平行分布,走向延伸长度大于1000m,宽05~10m,倾向南东,倾角62°~78°,破碎带中心为硅化碎斑花岗岩、赤铁矿化碎斑花岗岩,局部有角砾岩,两侧为蚀变的碎裂花岗岩,蚀变以赤铁矿化、高岭土化、钾长石化为主,上、下盘次级带发育,尖灭再现、分支复合、膨胀收缩明显。

2313 F600断裂带组

F600带组位于矿区的东部,是 F700断裂带组上盘的平行带,主要有 F601、F600、F602、F604F608等断裂构造,总体走向北北东,延伸长500~3000m,倾向南东,倾角72°±,构造岩为角砾岩、硅化碎斑花岗岩、赤铁矿化钾长石化碎裂花岗岩、蚀变轻碎花岗岩等,蚀变以赤铁矿化、硅化、钾长石化、高岭土化、水云母化、绿泥石化为主,其上、下盘次级带也比较发育。

232 北西向裂隙群带

北西向裂隙群带是北北东向主含矿断裂的配套构造,走向280°~300°,倾向北东或南西,倾角陡,一般为78°~85°,由多条密集发育的细小裂隙组成,以雁列式或尖灭再现形式产出。在矿区及外围,依据物化探晕圈大致推测有5组北西向裂隙群带近等间距分布(图2),矿床各矿化段沿走向呈200~400m韵律分布可能与该组裂隙群带有关。它不直接含矿,但与北北东向构造相交所形成的多个构造“结”,往往是矿体群平行分布的有利场所。如西部的大坪里,东部的张天堂,都在一条北西向裂隙群带上。

233  北东向构造带

该组构造见于矿床中部和矿床40~66线,中部者充填细晶岩,40~66线者充填物则与北北东向构造的充填物类似,平均走向约38°~50°,倾向南东,倾角与F800基本一至,走向长500~1000余米,倾向延伸与F800若即若离,特别相交部位与构造融为一体。其作用是与北北东向构造一起构成N 字形交汇部位,使构造空间增大,矿液运移通畅,有利于铀富集沉淀。

图2 豆乍山地区北西向裂隙带组分布示意图

1—第四系;2—丹州群;3—燕山早期花岗岩;4—印支期花岗岩;5—加里东期花岗岩;6—花岗斑岩脉;7—细粒花岗岩脉;8—硅化断裂构造带及编号;9—矿床、矿点;10—伽马异常点;11—钋异常点;12—伽马总量相对等值场;13—210 Po相对等值场;14—北西裂隙带组

234 南北向构造带

该组构造规模小,但分布普遍,一般都具明显的赤铁矿化,易于发现,充填物多为赤铁矿化轻碎花岗岩,对矿化及其他方向构造的影响较小。

24 放射性地球物理、地球化学特征

241 地球物理特征

各地质单元伽马总量背景值由老到新( 除外)呈下降趋势, 均方差为1020×10-6,大于本区其他岩体。伽马总量测量数据呈单峰正态分布,除γ3外,都呈不同程度正偏,尤以 较明显。离散度也以 最大(大于20%)。伽马能谱测量铀背景值以 最高,Th/U值为340,低于本区其他岩体,说明豆乍山岩体为富铀岩体。

其放射性地球物理场、地球化学晕的分布规律表现为:异常场直接反映地表铀矿化,高场、偏高场多与含矿构造断裂带有关。如F600带组,虽然地表铀异常点、带少,但是,地表地质物探综合剖面测量结果显示,氧浓度偏高场及异常点都不同程度地反映了隐伏构造及其蚀变带的分布位置,在各构造带及其上、下盘普遍存在氡浓度偏高场、高场,氡浓度偏高场、高场等的特征与已知矿区特征比较吻合,显示其深部可能存在较好的铀矿化。

242 地球化学特征

各地质单元地球化学参数背景值由老到新,除210 Po在 出现低值外,总的呈下降趋势。210 Po测量数据分布曲线均呈明显的单峰正态分布类型,除y3岩体外,都呈不同程度的正偏。岩石微量铀以 最高, 最低,变化范围在(7~10)×10-6之间。

豆乍山岩体 是含铀、富铀岩体。香草坪岩体 铀活性大,铀迁出率高,是铀源体,在有利的地质构造部位能富集成矿。γ3岩体铀背景值最高,但活化铀比例小,对铀的富集成矿不利,是本区的古铀源区。 出露面积小,铀含量相对较低,岩体内构造不发育。

放射性水文地球化学特征:不同期花岗岩地下水中,铀含量以对数正态分布, 、 、 铀平均含量为(73~74)×10-8,相差较小,但高于γ3。水中铀含量与岩石中的铀丰度无明显相关性,而与岩石铀的浸出率有关,花岗岩地下水中氧浓度值反映构造发育,岩石松散破碎,射气性能较好。

243 物理参数特征

本区铀镭平衡系数(Kp)在不同品位矿石中差异较大,随着矿石品位变高,铀镭平衡系数变低。铀镭平衡系数(Kp)在深度体现为地表浅部偏镭,氧化带铀大量流失;标高1360~1460m略偏镭,氧化还原带部分铀流失,标高1360m以下略偏铀,还原带有铀的迁入。

钍含量在正常岩石中为00033%,随着矿石品位变高,钍含量相对变低。钾含量稳定,在不同品位矿石中变化不大。正常岩石Th/U 为380,低品位矿石Th/U 在005~020之间,高品位矿石Th/U在001~005之间。

25 脉体活动及围岩蚀变

由于多期多阶段岩浆-构造活动,导致区内热液脉体和热液蚀变广泛发育。热液脉体的种类主要有块状石英、细晶石英、杂色微晶石英、玉髓、紫黑色萤石、方解石、辉沸石等,根据热液蚀变作用与铀矿化的时间关系,分为成矿前、成矿期和成矿后3期热液脉体活动,各期均伴随有相应的脉体充填。

与铀矿化有关的脉体主要有烟灰(杂)色微晶石英-黄铁矿-沥青铀矿脉、灰黑色玉髓-赤铁矿-沥青铀矿脉、紫黑色萤石-沥青铀矿脉。

近矿围岩蚀变的种类主要有硅化、黄铁矿化、赤铁矿化、钾长石化、水云母化、绿泥石化、紫黑色萤石化、碳酸盐化、高岭土化、蒙脱石化等。与铀矿化关系较为密切的是中度硅化、赤铁矿化、黄铁矿化、钾长石化、紫黑色萤石化、绿泥石化等。

26 矿体地质

矿床含矿构造带主要是北北东向 F800、F700、F600带组,F800带组工作程度相对较高,F700、F600带组及F805工作程度较低。

261 矿体空间分布特征

沙子江矿床沙子江地段有矿体115个,张天堂地段有矿体33个,现矿床共有矿体148个。所有矿体均分布在南起37线、北至84线长4400m、东西宽约2000m、面积约为88km2 的范围内,它们分别赋存于F800、F700、F600等含矿构造带组中。

矿体赋存的最高标高为1595m(PT0-32),最低标高为710m(Kt79-2),矿化垂幅达885m,有一个矿体出露地表,其余均为隐伏矿体。一般埋深18~212m,最大埋深达710~800m(Kt79-2)。

矿床中部F800带组是矿床内主要含矿构造,矿体主要赋存于F800主带及其次级带F801、F802、F803、F804中,并集中在构造带组的南段产出,其南段有大小矿体达76个,占矿床矿体总个数的514%。矿体呈近平行、似等标高沿北北东向分布,其倾向长度远大于走向长度。含矿岩性主要为赤铁矿化钾长石化碎裂花岗岩,发育有钾长石化、赤铁矿化、绢云母化等。

矿床东部即张天堂地段,对应于F800含矿带组南段,走向长度约10km,主要的含矿构造有 F700主带及其次级带 F702、F703、F702、F707、F709, F600构造带的次级带 F602、F604、F608发现矿体33个。含矿岩性主要为赤铁矿化、硅化碎裂花岗岩、构造角砾岩,发育有钾长石化、赤铁矿化、硅化、绢云母化等蚀变。

矿床西部F805对应于F800含矿带组中段,走向长度约16km,主要含矿构造为F805及上盘次级带,发现矿体有13个。矿体产于F805含矿带及其上盘次级带中,含矿岩性主要为黄铁矿化赤铁矿化钾长石化碎裂花岗岩,发育有钾长石化、黄铁矿化、赤铁矿化、硅化、绢云母化、高岭土化等蚀变。

262 矿体规模、形态、产状

矿床有10个矿体达中型规模,其余均为小型;较大矿体呈脉状,小矿体呈扁豆状、透镜状;产状与赋存构造带产状基本一致。矿体沿北北东向与含矿带走向基本平行,平均走向15°~35°,平均倾角713°。

263 矿体变化特征

矿床上已知矿体的空间分布组合具有如下特征:矿体沿走向分段成群出现,形成矿段韵律。含矿段与非含矿段长度相当(80~300m间),分段界线明显,近垂直,矿段倾向深度大于走向长度。

单矿带中矿体沿倾向并不连续,具有尖灭再现和尖灭向下盘侧现的特点。在一系列的平行矿带中,矿体往往在相近的高程,同时出现在不同的含矿带上,并略向下盘带侧伏。

矿床矿体的最大厚度变化系数是PT2-2(1332%),最小值是PT0-51(263%),一般都在118%~37%之间,平均为742%。最大品位变化系数是PT3-2(2449%),最小值为PT0-51(184%),一般都在40%~120%之间,平均为874%,属较均匀型铀矿床。

264 矿石质量

2641 矿石岩性特征

含矿石岩性主要为赤铁矿化硅化构造角砾岩矿石、强硅化碎斑花岗岩矿石、硅化碎斑花岗岩矿石、含黄铁矿微晶石英脉矿石、黄铁矿化赤铁矿化钾长石化碎裂花岗岩矿石等。矿石中见沥青铀矿、铀黑、脂铅铀矿、硅钙铀矿、铜铀云母等,还见少量后生方解石呈小细脉状存在。

尽管钻孔见矿化异常的最大深度达980m(标高445m),但在氧化分带上仍处于构造氧化带或混合带(氧化-还原带)部位。矿石氧化特征明显,以红色、紫红色赤铁矿为主,普遍见次生铀矿物充填在裂隙或孔洞中(孔洞中充填的多为铀次生矿晶簇),黄铁矿仅见于抗风化能力强的微晶石英脉或硅化碎斑花岗岩中。

2642 矿石物质成分

矿石中金属矿物有赤铁矿、黄铁矿、磁黄铁矿和少量白铁矿。非金属矿物有石英、长石、云母、绿泥石、绿帘石、高岭土、方解石、萤石、红(黑)色玉髓等。矿石矿物以铀的次生矿物为主(钙铀云母、铜铀云母、硅钙铀矿、脂铅铀矿……),少量沥青铀矿、铀黑。

不同品级矿石间及其与无矿构造岩常量元素化学成分相比,仅表现在含矿蚀变岩石中SiO2含量明显增高,Na20+K20含量降低,其他无明显差别。

2643 矿石类型和品级

矿石的自然类型以赤铁矿化硅化碎斑花岗岩矿石为主,其次为赤铁矿化硅化角砾岩和微晶石英脉矿石,目前见者多为氧化矿石。

矿石的工业类型为特征性矿物含量低的含铀高硅酸盐铀矿石。

品位大于0300%的矿量约占矿床储量的38%,为经济效益高的富矿石品级。其余矿石品级以中等品位(普通)矿石为主,在中薄或大矿体边部有部分低品位(贫)矿石。

265 矿体围岩和夹石特征

近矿体围岩和矿体中的夹石主要为构造岩,岩性以弱硅化、水云母化、赤铁矿化碎斑花岗岩、碎裂花岗岩为主,向外渐变为轻碎花岗岩、正常花岗岩。

266 矿床共(伴)生元素综合评价

沙子江矿床为单铀型矿床,开发利用过程中未发现其他可供综合利用的共(伴)元素,也未发现对矿床开采利用的有害元素。

豆乍山地区已探明的铀矿有沙子江、双滑江、白毛冲、孟公界等4个铀矿床,还有一大批矿点、矿化点等待升级。其他矿产有双滑江大型萤石矿床、孟公界钨矿点、鸭头水钨矿、苦李水钨矿、田洞里高岭土矿点、横水头钒矿、沙洲头钒钼矿等。

27 成矿远景分析

矿床内铀矿体主要产于豆乍山岩体 与香草坪岩体 接触部位附近,并赋存于北北东向断裂带中,矿体的形态、规模、产状等均严格受北北东向断裂构造控制,在构造变异地段更有利于铀的富集成矿。矿化与赤铁矿化、钾长石化关系密切,赤铁矿化、钾长石化强及岩石破碎程度高容易发育富矿化。此外,铀矿化还与高岭土化、绿泥石化、碳酸盐化等蚀变有较密切的关系。

本区有富铀岩体——豆乍山岩体 出露,有多组不同方向不同级别的断裂构造交汇分布,尤其是北北东向断裂带,其主带上、下盘次级带密布且基本都有铀矿化产出,同时,北西向裂隙群带组对铀成矿也起着不可忽视的作用。岩石受构造作用破碎,热液脉动强烈、围岩蚀变发育,特别是与铀矿化关系密切的赤铁矿化、钾长石化、高岭土化、绿泥石化及碳酸盐化等。总体上,这一地区具有良好的铀成矿地质环境,成矿地质条件对铀成矿极为有利。经新一轮的铀矿地质勘查,矿床外围地区新发现了数个矿床,显示这一地区有着较好的发展远景;矿床的深部及其周边附近新增了较多的资源量,同时,也还存在较大的找矿空间;就铀矿找矿而言,沙子江地区具有良好的成矿远景。

3 主要成果和创新点

31 主要成果

1)2006~2012年的勘查工作,矿床得到进一步扩大。

2)进一步查明矿床、矿体多产于与香草坪岩体接触部位附近的豆乍山岩体 内,新一轮勘查成果表明远离接触带的香草坪岩体 内只要有北西向断裂群带与北北东向构造复合就会有工业铀矿体赋存。

3)勘查过程中,钻探揭露在矿床内地表埋深700m以下仍发现有富大矿体,大大拓展了这一地区的找矿空间。

4)对矿床内基本近等间距分布的北西西向(290°±)裂隙带组控(含)矿性有了初步的新的认识。

32 新的地质认识

1)地表物化探晕圈与主要的裂隙带组对应关系明显,北西西向裂隙带组与北北东向主含矿带的复合部位正是北北东向主含矿带内矿体群的赋矿地段;北北东向含矿断裂带与北西向裂隙群带的交接处成为成矿有利部位。

2)已知矿体在北北东向主含矿带内沿走向成韵律性分段成群分布,间距200~250m,矿体的空间定位与北西西向的裂隙带组的分布密切相关。与已知矿体平行的北北东向断裂带在相近高程上见矿的几率高,矿床内有较多的矿体位于相同高程而产于不同带内的所谓“串”矿,起“串”矿作用的应是北西向裂隙群带。

3)矿体沿含矿带倾向并不连续,具尖灭再现或尖灭侧现的特点,后者在平行带间也常见。矿体及矿体集中段的走向长度均小于倾向长度,矿体的长度与北西向裂隙郡带的发育宽度有关,而倾向长度可能与北西向裂隙带组发育的深度有关。

4 开发利用状况

沙子江矿床自1975年提交《3101矿区储量报告》后,中核集团金原铀业公司已于2001年6月申办了《711矿(广西资源)沙子江矿》开采证并投产开采,在矿区建立了小型开采堆浸矿山,至今已连续十多年达标生产。矿山开发利用过程中验证了以往铀矿勘查工作,并形成了系统的采选冶技术经济参数,同时也推动了其周边矿床的开发利用。目前,沙子江矿床的东面与之相距几千米的双滑江矿床的开发利用工作正在建设之中。

5 结束语

沙子江矿床的铀矿地质勘查工作自1965年开始,至1975年提交矿区储量报告期间进行了近十年的勘查工作,投入钻探工作量6万余米;2006年南方新一轮铀矿地质勘查启动至今,在矿床及其外围地区又开展了8年的铀矿地质勘查工作,投入钻探工作量10万余米。通过上述铀矿地质勘查工作,对于矿床及其外围地区的地质构造条件、成矿地质环境、铀矿化成矿规律及特征等有了一定的认识,但也还存在一些认识上的不足,主要有以下几个方面:

1)断裂构造的控矿作用问题。区域上及矿床范围内断裂构造主要有北北东向、北东向、北西向、近南北向及近东西向几组,但控矿及含矿以北北东向构造为主。矿床及其外围地区其他方向构造,特别是北西及近东西向构造或裂隙组对铀矿化的控制作用还需更深入的研究。

2)深部矿化的分布规律问题。经钻探揭露显示,矿床内在埋深700m以下仍发现有厚20m以上的富大矿体,但矿体在走向及倾向上的连续性较差,矿石中除有原生铀矿产出外,还有大量的次生铀矿产出,ZK5-15孔揭露发现次生铀矿产出最大深度达980m(标高445m),矿床深部铀矿化的分布规律及矿床氧化带深度值得进一步探索研究。

3)豆乍山 与香草坪 两岩体接触带成矿问题。在矿床东南面外围上述两岩体接触界面附近深部有富厚矿体产出,但因投入的工作量有限,其及成矿作用、矿化分布等特征尚未完全查明,两种不同岩性接触界面的成矿作用还待深入探索。

矿床经前后十几年的勘查,控制并提交了一定的铀矿资源量。特别是经过新一轮的铀矿地质勘查工作,矿床的深部及外围的资源量得到了扩大。矿山建成运行十几年来,形成了一整套成熟可行的工艺技术支撑,同时也有较为充足的资源保障。因此,沙子江矿床及其周边地区的铀矿勘查开发有着良好的发展前景。

参考文献(略)

我国铀矿勘查的重大进展和突破进-—入新世纪以来新发现和探明的铀矿床实例

[作者简介]唐志高,男,1964年生,高级工程师。1984年毕业于华东地质学院地质系,同年8月分配至原核工业中南地勘局三一〇大队工作,历任分队技术负责、分队长、地质科长等职。2009年起任广西壮族自治区三一〇核地质大队副大队长,2011~2013年兼任总工程师。获部级科技进步三等奖1项。近年负责“桂北越城岭东侧铀多金属成矿规律与找矿方向研究”、“广西苗儿山铀矿田铀矿整装勘查区找矿预测与方法研究”等项目。

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