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大兴安岭成矿带北段区域地球化学背景与成矿带划分研究

2020-02-04张鑫山

中国科学探险 2020年5期
关键词:有色金属大兴安岭成矿

张鑫山

摘要:本文针对大兴安岭成矿带北段区域地球化学背景状况进行了深入研究和分析,大兴安岭的成矿带是我国有色金属的重要分布区域之一,整体的有色金属储备量巨大,同时是我国除了新疆地区以外唯一存在地質空白的重点区域。但是大兴安岭地区的矿产勘察研究工作开展程度相对较低,必须要进行更深层次的勘察和研究。通过对大兴安岭成矿带北段区域的化学背景分析之后,对成矿带划分工作进行了深入探索,以此来全面提高大兴安岭有色金属开采工作的整体质量和效果,推动我国社会经济的快速向前发展。

关键词:大兴安岭;成矿带;地球化学背景;成矿带划分

中图分类号:TD92          文献标识码:A

大兴安岭位于我国中部地区,隶属于北山南蒙古兴安成矿带的东段区域,在我国称之为东乌旗—兴安成矿带。由于大兴安岭的成矿带地质条件构成相对比较复杂,其中各个矿带的构成相互交错,各期岩浆的活动频繁,整个成矿作用相对比较复杂,同时还具有多样叠加改造以及有色金属富集等多方面特性,进而形成了大兴安岭地区非常独有的地质层矿工作条件。长期发展以来,受到森林植被覆盖等方面因素影响,该成矿带的找矿工作一直没有取得实质性的突破和进展,从整个大兴安岭的地质构造条件以及局部岩浆活动情况来进行分析,相关研究工作人员认为,大兴安岭成矿带北段区域声控条件良好,具有非常广阔的找矿发展前景。因此,需要针对大兴安岭北段区域的成矿带划分工作进行深入研究和探索,全面提高大兴安岭的矿产资源开采工作效果。

1    大兴安岭成矿带北段区域地球化学背景分析

1.1 元素含量变化特征分析

在针对大兴安岭成矿带北段区域的有色金属含量变化分析工作过程中,相关研究工作人员以1:20万的区域化扫描比例,以面积为33×104 km2的数据为基础,有效补充最新的地质情况数据信息,通过1:2.5万图幅作为基础分析构成单元,对成矿带的最新数据进行统计,共计算了共39种有色金属元素的特征值情况。因为有色金属的变化量参数变异系数以及极差系数等均已经达到了标准数值控制要求。因此,在研究过程中引入偏离度相关概念,可以反映出各种金属矿平均含量,在中位数Me的偏离程度情况,以此对有色金属的具体含量变化状况进行全面评价和分析[1]。通过富集系数、变异系数以及偏离度等几个重要数据指标展开针对性评价和分析,从中可以有效得出全区域元素含量的变化特征。具体如下:

其中主量元素铁和锌含量正常,同时还含有钠钾等元素,铝元素含量较高并且钾钙钠镁除了钙元素,其他均以正态分布特征为主。在该地区元素当中有效反映出了富碱高铝型花岗岩以及酸性火山岩为主要的地质条件构成特点,钙镁变异系数均超过0.4,并且在整个分布均匀程度上相对较差。

亲硫元素Mo相比于我国平均值超过了56.2%,属于高富集程度,偏离度达到了20.5%,整体的成矿物质基础条件良好且系数为0.646,整体呈不均匀分布状态;银元素的含量相比于全国平均含量超过了10.5%,偏离度为17.8%,显示情况基础条件良好,变异系数为1.304,整体分布不均匀。锰元素和银元素的成矿信息最为明显,同时铅锌等金属元素含量和我国其他地区平均值含量相接近,整体以不均匀的分布态势为主,但是分别和其他的共生金属包含银、铬等金属元素呈交叉混合式分布,整体的分布均匀程度较差,但是在整体的成矿信息条件上相对较好,局部富集情况信息比较明显,同时该地区的铜元素出现高度平化现象,Be系数为0.562,存在局部富集的金属矿成矿信息。

亲铁元素除了镍之外还包含了一些稀有金属,同时离散程度较小、偏离度较弱整体的成矿地球化学信息表现相对较弱。因为稀土材料和La、Y等含量变化分布相对比较复杂,呈不均匀型分布状态,在背景特征和分布规律方面,需要在后续找矿工作中进行进一步分析和探索[2]。

1.2 重点元素空间分布特征

针对大兴安岭地区北段区域主要有色金属含量等直线图进行特定分析和研究,从中可以有效得出该地区的主要有色金属成矿区的矿带分布特征。在德尔布干断裂带的西侧区域,包含了大量的钾、钠以及氢硫元素等,其中氢氧元素包含了Ba、Sr等作为主要的元素特征。在北部地区中段和南段区域还蕴含了大量的银、铅、锌、铬、氟以及相关的稀有金属元素。将氢氧和稀土类元素分为三组,可以有效反映出中南段的地质条件构成情况。在鄂伦春伊尔断裂带西侧以及稀土类元素为主,同时氢氧元素包含了锰、氟等,在该地区的富集程度相对较高。

尽管在大兴安岭成矿带北段区域,主要的元素分布整体上受到区域性断裂带的影响相对较大,但是在德尔布干断裂带和西侧区域范围内的有色金属含量依然比较丰富。通过工作人员到实地勘察,从中得出一个总面积大约为6.5×104 km2的复杂巨大地球化学块体当中,含有大量的有色金属元素,并且该矿带在后续的情况和找矿工作前利益上相差较大。这种异常的化学块体在大兴安岭北部区域的成矿带也有一个类似环形的成矿条件,整体的表现和中生代火山岩盆地边缘保持相同,整体显示为德尔布干裂北段经过阿龙山,而不是直接转向塔河。在鄂伦春伊尔师断裂带南段切割出了两道河流异常区域,同时在大连一带的两侧有色金属的组合分布差异性相对较大,有效显示出该成矿地带经过合理划分之后整体的成矿条件比较优良,在稀土类元素La、YTh的构成条件下,地图化学在元素含量值方面需要取平均值大小,同时多元素的对称累积度需要进一步提升。通过元素含量参数数值分析,可以得出大兴安岭成矿北段区域的矿带构成情况,并且需要对不同框带有色金属的类型以及分布情况差异性进行更深入的探索。

2    大兴安岭成矿带北段区域划分工作分析

相关研究工作人员针对大兴安岭成矿带北段区域成矿规律进行了全面分析和研究,并且对该地区地质矿产勘查工作进行了深入探索,有效提出了成矿带的具体作用、成矿规律发展情况以及矿产资源的整体分布状况等。通过成矿区带的有效划分,为后续的矿产资源勘查以及开展工作打下良好的基础。在早期阶段,大兴安岭成矿带北段区域成矿数据信息相对比较匮乏,并且整体的成矿条件呈现为 “两带一盆”或者 “两带”的形式。如图1所示,人们对该地区的初步认知存在一定的模糊和误差,在近几年的发展过程中,针对大兴安岭成矿带北段区域的地球化学背景情况进行深入分析和探索,并且通过各种针对性的地球化学测量数据分析,对该区域的成矿带进行新一轮的勘察和重新认识。通过对上述元素地球化学特征及其矿床的施工分布规律进行分析和探索,在本次矿区范围内成矿的主要特征和矿藏的时空分布规律相对比较明显。在该矿区的矿产资源分布方面主要集中在成矿带北段区域,并且重点分布在三条NE方向,主干线的西北侧或者火山断裂盆的边缘地区。在南部附近区域还有大量的铜银等金属元素,并且在该区域内部包含了两处超大型的铜矿乌努格吐山多宝矿山,同时相互之间存在着一定的关联,通过勘测分析,该地区的铜矿资源储备量超过了5.5×104 t。同时存在一处区域内部的铜元素含量异常,矿区内部已经发现了大量的铜金属矿体,同时东西带状分布条件非常明显。该矿区内部的银矿库存在铅锌矿当中,但是在断裂带以北的铅锌矿含银量通常低于50GT[3]。

根据大兴安岭成矿带北段区域的金属矿床空间分布状况以及成矿的作用特征、金属元素地球化学的分布规律,对该区域深度构造及其有色金属成矿带单元之间的对应关系进行总结和分析,和元素地球化学的分布特征相类似,相关研究工作人员针对矿区矿床整体的分布情况以及发展规律,对铅锌矿床和铜钼矿床的分布情况进行重点探索。其中北部地区的金属矿锌元素的含量明显多于铅元素的含量。银矿床和铜矿床只在局部地区分布比较集中,由于这种类型的矿床和铅元素集中分布的矿床在空间上,具有较强的连续性以及带状发展的特点。金矿床主要分布在中生代盆地边缘区域,同时和变质基底层地质条件之间有着明显的关联,根据成矿地质条件环境状况,对U元素地球化学异常特征以及和俄蒙林区进行对比和分析,大兴安岭地区西坡位置具有优矿资源的开采工作潜力,但是该地区缺少形成大型铁锡矿的成矿地质条件,同时在对应的地球化学信息方面也比较缺乏,有效综合矿床形成的具体成因及其成矿环境条件,对大兴安岭北部地区的地球化学场的结构特征,要深入研究和探索,并且对该区域的成矿带进行有效划分[4]。

3    结语

通过对主干断裂边界问题进行深入研究和分析,元素地球化学场和地球化学综合异常特征条件显示和分析,断裂带向北方区域延伸直接深入到黑龙江地区。以往研究工作人员针对由东向南偏移的认知程度,仍然只停留在自己断裂线当中,在厄尔古那地块东部区域断裂带,铁元素的分布范围相对较广,同时存在深海沉积物元素组合构成特征。通过异常线性分布显示和分析元素任务之间的组合方式,可以看出大兴安岭东坡位置主要是以火山沉积建造和德尔布干在中南段火山沉积建造为主。古亚洲成矿域和环太平洋成矿叠加方面的问题,通过对多宝山相互之间存在的集体断裂带构成条件进行探索。在古亚洲成矿区域,大兴安岭最北端在成矿条件方面,主要是以两大成矿叠加带作為核心区域,同时该区域的铜银等金属矿分布相对比较密集,主要是依据乌努格吐山铜矿和多宝山铜矿以及和成矿时代方面关联比较密切。

参考文献

[1] 王天豪,范文亮,张今立.大兴安岭中北段金属矿床类型及控矿因素分析[J].资源信息与工程,2019,34(2):3-4.

[2] 王春松,桂新星,闫红圃,等.大兴安岭北段西呼和楚鲁地区地球化学特征与找矿方向[J].矿物学报,2017,37(4):401-410.

[3] 马玉波,邢树文.大兴安岭Cu-Mo-Ag多金属成矿带主要地质成矿特征及潜力分析[J].地质学报,2016,90(7):1316-1333.

[4] 李春诚,吕新彪.大兴安岭北段古利库金(银)矿床流体包裹体特征与成矿机制[J].地质科技情报,2016,35(2):152-160.

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