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宜昌—恩施地区铅锌矿控矿因素及成因探讨

2010-09-08李书涛刘圣德伍齐学李方会廖宗明杨刚忠

资源环境与工程 2010年3期
关键词:震旦系方铅矿灯影

罗 郧,李书涛,刘圣德,伍齐学,李方会,廖宗明,杨刚忠

(1.武汉地质调查中心,湖北武汉 430223;2.湖北省地质调查院,湖北武汉 430034)

宜昌—恩施地区铅锌矿控矿因素及成因探讨

罗 郧1,李书涛2,刘圣德2,伍齐学2,李方会2,廖宗明2,杨刚忠2

(1.武汉地质调查中心,湖北武汉 430223;2.湖北省地质调查院,湖北武汉 430034)

通过对宜昌—恩施地区铅锌矿成矿控制因素及成矿类型、成矿物源、成矿流体、成矿温度等分析,对矿床成因进行了初步探讨,认为本区铅锌矿成因类型以沉积—改造型为主,由沉积型—沉积改造型—淋滤型组成成矿系列。成矿系统和矿床组合与美国的密西西比河谷型(MVT)类似。

控矿因素;矿床类型;成因;探讨

0 引言

湖北宜昌—恩施铅锌矿处于扬子准地台上扬子台坪鄂中褶断区与八面山台褶带,西邻四川台坳,发育众多中小型矿床(点),见图1。

图1 宜昌—恩施地区地质构造及铅锌矿分布略图Fig.1 Distribution sketch map of geological structure and lead-zinc of Yichang-Enshi area

区内总体地层属上扬子地层分区,自前震旦纪至第四纪地层发育齐全。前震旦纪基底主要出露于黄陵断穹核部和走马坪背斜核部。

铅锌矿赋矿地层在宜昌地区主要为上震旦系灯影组,恩施地区主要为寒武系,次为奥陶系。赋矿岩性均为一套含碎屑的碳酸盐岩,褶皱和断裂构造极为发育。

1 铅锌矿基本特征

1.1 含矿岩系及其分布

该区主要含矿地层为震旦系灯影组,其次为寒武系娄山关组、奥陶系南津关组。前者广泛分布于长阳背斜核部及黄陵背斜周边,自下而上可划分为蛤蟆井段(Z2dn1)、石板滩段(Z2dn2)、白马沱段(Z2dn3),其中石板滩段又可划分为上、下两个亚段。根据对比研究,长阳背斜与黄陵背斜震旦系灯影组含矿岩系及含矿性、层位有一定差异。长阳背斜层控铅锌矿主要赋存于灯影组白马沱段上部,如王家湾、何家坪、竹林口等矿点;黄陵背斜层控铅锌矿分布层位及层数多,在灯影组石板滩段和白马沱段赋存工业矿体,可构成矿床规模,如滩淤河、白鸡河、凹子岗等矿床[1]。后者则广布于恩施地区咸丰背斜及走马坪背斜中,如尖山坪、郭家坡、万寺坪等矿点。

1.2 赋矿岩石特征

区内含铅锌矿化层其容矿岩石为一套含碎屑的碳酸盐岩,岩性主要为白云岩、泥质白云岩、灰质白云岩,以白云岩为主,其次为灰岩。具亮晶或中—粗晶结构,多为块状构造,少见角砾状或碎裂状构造。不同矿床类型,赋矿岩石有较大差异,如凹子岗矿区含锌碳酸盐类型,按其构造特征划分为纹层状菱锌矿(闪锌矿)白云岩、条带状菱锌矿(闪锌矿)白云岩和角砾状菱锌矿(闪锌矿)白云岩,属沉积型矿化类型。而殷家坪矿区赋矿岩石为重晶石化铅锌矿化构造角砾岩、含菱锌矿纹层状白云岩、含方铅矿菱锌矿碎裂微晶白云岩,属沉积—改造型矿化类型。

主要铅锌矿含矿岩石类型见表1。

1.3 矿化特征

宜昌地区黄陵背斜北部如远安凹子岗锌矿区以闪锌矿为主,菱锌矿次之,偶见褐铁矿、黄铁矿及方铅矿。脉石矿物以白云石为主,偶见石英、方解石、有机炭等。其中闪锌矿多为微细粒(d=0.05~0.1 mm),不均匀分布于白云石中,局部呈集合体产出,镜下见有微细粒闪锌矿相对集中于藻纹层或藻屑周围及附近。菱锌矿呈微粒状,粒度大小分布与闪锌矿相似,局部镜下见其分散在闪锌矿脉靠白云石一侧的附近[2,3]。

表1 宜昌—恩施地区铅锌矿含矿层位及岩石类型Table 1 Ore-hosting horizon and rock type of Yichang-Enshi lead-zinc mine

黄陵背斜南部宜昌殷家坪铅锌矿区有用矿物有方铅矿、闪锌矿、菱锌矿、褐铁矿,另有少量或微量的辉铜矿、黝铜矿、磁铁矿、黄铁矿、铅矾。其中方铅矿多沿构造裂隙分布,形成在铅锌矿化阶段,呈条带状产于矿脉中,与闪锌矿密切共生。闪锌矿呈两种状态赋存:一种呈细小等轴、半自形粒状分布于原岩隐晶白云石晶粒间,一般为星点状不均匀分布,局部分布较均匀;另一种分布于岩石裂隙中,颗粒粗大。代表该矿物生成有两个阶段:前者形成于早期黄铁矿化阶段,矿物颗粒细,颜色深,现仅见呈角砾产出;晚期形成在铅锌矿化阶段,颗粒较粗,与方铅矿、黄铁矿、白云石等组成脉状体,呈条带状产出。菱锌矿也有两种赋存状态:一种赋存于角砾岩裂隙中,少数成半自形菱形粒状,粒度0.1~0.4 mm,多数成微粒状,粒度0.01~0.06 mm,沿裂隙及隙壁分布,被褐铁矿渲染,有时成显微网脉;另一种赋存于角砾岩岩石中,菱锌矿呈它形粒状或粒状集合体,粒度0.01~0.04 mm,零星分布在石英及白云石晶粒间,并伴有褐铁矿析出。辉铜矿(Cu2S):含量3%,粒度0.4~1.0 mm。辉铜矿与方铅矿紧密伴生,沿岩石构造裂隙分布,呈胶状、粒状分布于块状方铅矿周边。黝铜矿:它形粒状,含量0.5%,粒度0.04~0.12 mm。黝铜矿沿构造裂隙伴随方铅矿分布,在黝铜矿边部,常有不规则状黄铁矿伴生。铅矾(PbSO4):含量0.1%,粒度0.01~0.08 mm。在角砾岩裂隙中,由方铅矿氧化后形成的次生矿物,分布于方铅矿解理及边缘。

长阳背斜如七丘矿区矿石矿物为黄铁矿、褐铁矿、方铅矿、闪锌矿、菱锌矿,脉石矿物为白云石、方解石、硅石。方铅矿、闪锌矿(菱锌矿)二者呈共生或伴生关系,即闪锌矿(菱锌矿)含量高时,方铅矿含量也相应增高。铅锌矿化与黄铁矿化(褐铁矿化)关系密切,据目前发现的铅锌矿(化)均赋存于黄铁矿化(褐铁矿化)体中,肉眼观察,在褐铁矿帽中未见到明显铅锌矿化,铅锌品位一般都较低。在浅部钻孔中即可见到闪锌矿、方铅矿,表明铅锌在地表氧化环境下具氧化流失现象[4]。

恩施地区咸丰背斜如郭家坡矿区有用矿物有闪锌矿、少量方铅矿和黄铁矿,微量磁铁矿、铜蓝、褐铁矿,脉石矿物主要为白云石、方解石,少量石英、重晶石、萤石等。闪锌矿有两个成矿阶段,早期闪锌矿呈浸染状,局部呈团块状,晚世代闪锌矿与方铅矿一起呈脉状穿插早世代闪锌矿。方铅矿含量相对较少,主要为充填作用形成,大部分在晶洞内和角砾岩间形成较好结晶体,有些充填于闪锌矿晶粒之间,充填时间晚于闪锌矿。黄铁矿在矿石中以星点状、细脉状两种形式与石英、闪锌矿伴生,不均匀分布。

2 铅锌矿控矿因素

2.1 与铅锌成矿有关的岩相古地理环境

2.1.1 震旦纪灯影期岩相古地理

灯影期海相碳酸盐岩沉积占绝对优势,有三次明显的海浸(蛤蟆井段、白马沱段下部和天柱山段)和两次明显的海退(石板滩段和白马沱段上部)。沉积相分布总体于神农架东北部经宜昌—湘鄂边境为走向北北西向的台地边缘浅滩,滩的内侧(西侧)分布着宽度不大的潮坪相;滩的西北为大型局限海台地,台地北部以潮坪为主,台地西北亦为潮坪相;滩的东北侧为局限海台地潮下环境,东南侧为开阔海台地潮下相;滩的南侧湘西北则由陆棚相很快过渡至江南古断裂以南的深水盆地环境;在黄陵背斜东南翼,白马沱段上部见潮道相,表明滩的东南转折处存在着潮道。灯影期海浸来自西南,区内无古陆或岛屿。从地史演化特征看,灯影期古生物群大量繁殖,其中兰绿藻占居主导地位,并且在潮坪相地层中大量出现。而藻类生物则是本区铅锌元素在地层中富集的重要条件。

区内与铅锌成矿作用有关的控矿沉积相主要有以下5种❶徐安武等,鄂西震旦—寒武系层控铅锌矿成矿地质条件研究及找矿靶区预测,宜昌地质矿产研究所,1993。:

(1)潮坪相:为一套泥晶、粉晶白云岩、富叠层石灰岩,水平(及不规则)纹层发育,局部偶见交错层理,普遍见藻类生物,常见叠层石云岩(藻云岩),相对应的岩性段中含锌丰度较高。宜昌地区多见于震旦系灯影组如远安凹子岗锌矿床,恩施地区见于寒武系中统(覃家庙群)如建始马鹿山铅锌矿点。

(2)局限海台地潮下相:为一套薄—中厚层含藻球粒、藻纹层碎屑泥—粉晶云岩、泥粉晶云岩等,藻类生物较为发育,主要见于陡山沱组上部、震旦系灯影组石板滩段下亚段及白马沱段中上部。铅锌矿化富集受制于特定的岩性层与后期热液矿化叠加,矿(化)体与顶底板界线清晰,层位控制特征明显,但矿体分布受制于区域断裂的侧枝构造控制,矿体形成于沉积期后的成岩阶段。如长阳王家湾、何家坪、鹤峰万寺坪、凤凰岭等铅锌矿床(点)。

(3)台地边缘浅滩相:为一套中细晶白云岩、鲕状白云岩、砂砾屑白云岩、硅化残余砂砾屑或砂屑灰岩等,常见交错层理。主要见于震旦系灯影组蛤蟆井段、白马沱段地层。该相段铅锌矿化多与后期构造裂隙相关,于次级断裂某一侧的同一岩性层中呈团块状、细脉状断续产出,如宜昌朋虎山、洋坪河等铅锌矿化点。

(4)潮道相:为一套白色块状细晶白云岩,普遍发育溶蚀小孔,中上部为灰白色中—厚层状泥粉晶云岩,普遍夹顺层展布之白色硅质条带。局部重晶石富集形成似层状或长透镜状之重晶石矿体。主要见于黄陵背斜东南翼宜昌秦家淌—西州—柘木坪—石牌一带灯影组白马沱段上部。矿化受深灰色角砾白云岩控制,沿角砾屑含重晶石白云岩砾间孔和层内网状脉充填。在柘木坪—石牌一带,铅锌矿化体的直接底板为台地边缘浅滩相的亮晶砂屑核形石白云岩,顶板为潮坪相—潮上相波状叠层石白云岩及具窗格构造泥晶白云岩。

(5)古岩溶充填相❷谭文清,冉瑞生等,湖北省宜昌地区震旦系上统层控铅锌矿成矿规律研究,湖北省宜昌地质勘探大队,2006。:仅见兴山滩淤河一处,该矿为小型富锌矿和中型镉矿床,古岩溶发育于高锌、镉背景值的石板滩段下部,该古岩溶充填物砾间孔隙的锌、镉矿化显然发生在岩溶被充填以后,矿体形态大小与古岩溶被充填的形态大小基本一致。

2.1.2 寒武纪岩相古地理

寒武纪早期本区表现为海浸,至石牌早期全区均为陆棚环境,石牌中期时开始海退,表现为厚度不大的游动性台地边缘浅滩相,呈席状展布,如咸丰背斜一带。其中黄陵背斜—长阳背斜一带浅滩常与潮坪相伴生,并见有潮道相。寒武纪末期—奥陶纪早期本区又显示海浸,海水来自南、北两个方向。

2.1.3 岩相古地理控矿作用分析

区内震旦系铅锌矿主要分布于限制性的台地边缘浅滩相与局限海台地潮下相的交接部位——潮坪相中。矿带呈NNW—SSE平行于台地边缘浅滩相带延伸,自黄陵背斜西北翼,进入黄陵背斜南东翼,经长阳背斜,止于走马背斜。

寒武系铅锌矿全部分布于游动性的台地边缘浅滩相带之中,由于滩相基本上呈席状展布,因而矿带方向不明显,但矿点分布密度自S W向NE变小的趋势明显。

综上岩相古地理控矿条件,区内有利成矿的岩相古地理环境是:

(1)限制性台地边缘浅滩相内侧和局限海潮下相外侧的交接部位,叠层石发育的潮坪及近岸潮下带是铅锌成矿的有利部位。

(2)在台地边缘浅滩相的顶部或局限海台地相的底部当出现暗色胶磷矿层时,其胶磷矿层及其直接顶底部位是寻找层状铅锌矿最理想的部位,区内特别要注意主要矿源层灯影组第二段中部。

(3)局限海台地下潮坪相深灰—灰黑色富炭质白云岩和泥岩中出现较密集的微粒状黄铁矿时,往往形成铅锌富集。

2.2 控矿构造

2.2.1 褶皱控矿

褶皱和断裂构造是沉积改造型铅锌矿重要形成条件。

(1)区域褶皱的控矿作用 ①短轴大背斜控矿:黄陵背斜属此类。印支—燕山期,黄陵背斜地区受到区域构造热动力条件作用。产生的热液活动促使矿源层铅锌元素活化,并且作定向迁移,在近轴部倾伏端的一翼张裂隙的发育部位聚集成矿[5]。如柘木坪、秦家淌等沉积改造型铅锌矿点分布则受其控制。

②歪斜复式背斜:长阳背斜属此类。背斜东段倾伏端铅锌(床)点和矿化点分布集中,其矿化强度在背斜倾伏端灯影组地层中收敛圈闭部位增强,如王家湾和何家坪矿床则赋存于此。

(2)次级褶皱控矿 ①歪斜式倾卧背斜的缓倾翼控矿,如长阳背斜南翼控矿;

②横跨低缓小背斜轴部控矿,如长阳王家湾铅锌矿床(见图2)。

2.2.2 断裂控矿

图2 长阳王家湾纵剖面简图(显示横跨背斜的控矿作用)Fig.2 Longitudinal profile diagram of Wanjiawan in Changyang

(1)区域性断裂控矿 区域断裂活动对铅锌矿形成控制形式是多样式的。一方面提供了热动力条件,另一方面伴随形成次断裂,构成了导—储矿成矿系统[6]。如天阳坪断裂、仙女山断裂、板仓河断裂、雾渡河断裂和樟村坪断裂等,规模大,具多期活动性质,期间夹持的断块内部,次级断裂极为发育;部分铅锌矿分布受其控制明显,如柴家坪铅锌矿点(见图3)。

图3 柴家坪铅锌矿地质示意图Fig.3 Geological schematic diagram of Chaijiaping lead-zinc mine

(2)次级断裂控矿 ①断层的控矿作用 此类断层多为张性、张扭性。本区断裂控矿最显著的特征是表现其“层控性”,往往与含铅锌地层或矿源层共同作用,形成沉积改造型铅锌矿。断层破碎带,或旁侧派生的裂隙带是铅锌富集的有利空间。特别是在断层与矿源层交接部位有利成矿,如柴家坪铅锌矿、恩施尖山坪则受断层破碎带控制。

②层间裂隙带的控矿作用 层间裂隙带一般平行或低角度沿矿源层或附近层位分布。一般由二组以上张性、扭性节理组合,单个节理一般延伸很短,部分含矿层间裂隙带可以缓倾角斜切层理分布,如黄家山铅锌矿,但总体多限制在一定岩性层间,这种层间裂隙带分布与发育程度,很显然受岩石力学性质控制。层间裂隙带是本区最重要的控矿构造样式,黄陵背斜西北翼、南翼和长阳背斜有广泛分布,其中包括长阳王家湾、何家坪铅锌矿床(见图4),兴山县黄家山、五指山铅锌矿点,走马万寺坪铜铅锌矿点,咸丰背斜郭家坡铅锌矿点等。层间裂隙带的形成与印支—燕山期褶皱作用及层间滑动有关。

图4 长阳何家坪层间滑动面铅锌矿化特征图Fig.4 Characteristic diagram of interlayer-gliding surface of Hejiaping lead-zinc mineralization in Changyang

3 矿床成因探讨

3.1 矿床类型和成矿物质来源

3.1.1 铅锌矿床类型的划分

徐安武等(1993)根据成矿作用,将鄂西震旦—寒武系层控铅锌矿划分为三个类型:沉积改造型、后生型和古岩溶充填型,其中,将沉积改造型定义为沉积期—成岩期矿床;后生型定义为后生构造活动阶段的产物,强调地层、岩相及断裂控矿;古岩溶充填型定义为岩溶系统成矿类型,古岩溶充填成矿作用经历了开放—封闭—开放三个演化阶段。本文根据其成矿物源及成矿特点分为沉积型、沉积改造型和淋滤型三种类型。

3.1.2 铅锌成矿物质来源

(1)稀土元素特征❶马元、祝敬明,扬子地块北东缘鄂西铅锌矿成矿地质特征、成矿规律与找矿方向研究,湖北省地质调查院,2009。对该区矿床进行稀土元素分析,结果表明稀土元素组成具有稀土总量低、Eu呈弱负异常或不具异常、轻稀土富集的特点。球粒陨石标准化的稀土模式曲线总体向右缓倾斜,中部呈上凸状,与中国典型MVT型云南会泽铅锌矿床的矿石的稀土元素配分模式曲线十分相似,会泽铅锌矿床的稀土元素配分模式曲线呈轻稀土上拱的右倾型,Eu有一定的负异常或无异常。区内各个矿床REE总的变化趋势具有一致性,说明成矿流体的性质十分相似,但是也存在差异性,这可能与各个矿床不同时代的沉积地层具不同的化学特征有关。各矿床的矿石与围岩的稀土配分曲线非常接近,说明了成矿物质主要来自于围岩地层。

(2)稳定同位素标志 ①硫的同位素组成及其来源。从徐安武等(1993)在本区采集的硫同位素结果来看,δ34S值为正值,以富集重硫为特征,变化范围9.92‰~47.22‰,其中震旦系灯影组为13.04‰~47.22‰,上寒武统为9.92‰~22.28‰;方铅矿9.92‰~24.92‰(离差14.99‰)。灯影组中方铅矿为14.73‰~24.92‰,离差10.19‰;上寒武统方铅矿为9.92‰~22.28‰,离差12.36‰。闪锌矿13.04‰~26.99‰,离差13.95;重晶石31.07‰~47.22‰,离差16.15‰。表中全部δ34S平均值20.68‰,与同时代海水中δ34S值21‰接近,其中震旦系δ34S平均值23.37‰,上寒武系δ34S平均值为15.43‰。从上述特征可以看出,硫来源于同时代的海水。根据δ34S值变化范围判断,部分硫与海水蒸发相最为密切,但与结晶基底硫同位素组成有明显差异。

另外,江涛等(1987年)对长阳背斜震旦系灯影组和陡山沱组汞矿进行了研究,通过对汞矿矿石中单矿物重晶石、辰砂、黝铜矿硫同位素采样分析,重晶石δ34S值为38.00‰~44.5‰,平均41.06‰;辰砂δ34S值15.10‰~19.10‰,平均17.77‰;黝铜矿δ34S值24.40‰~26.8‰,平均25.60‰;所有单矿物δ34S平均值为28.14‰。江涛等认为硫来源地层本身,δ34S值指示海水蒸发盐岩,这与上述铅锌矿硫同位素来源结论一致,进一步印证了本区震旦系层控矿床(铅锌矿与汞矿)的共性特征。

②铅同位素组成及其来源。根据鄂西震旦系部分铅锌矿铅同位素测试分析结果(表2),其具有三个特征:

第一,数值相对稳定,变化范围小;

第二,铅源区特征值μ、W、K3变化均很小,反映不同矿床(点)铅的来源相同;

第三,所有模式年龄456.12~534.41 Ma,小于震旦纪灯影组上限年龄(543 Ma),表明为正常铅,其年龄值与地层非常接近。

③地层铅锌丰度。该区不同矿区震旦系地层铅锌丰度统计结果见表3。从表中可以看出,该区震旦系Pb、Zn平均值较高,其中Pb平均值是克拉克值的2.46倍,Zn平均值是克拉克值的1.62倍。成矿元素Pb、Zn在各地层单元中,灯影组石板滩段含量变化最大,富集趋势明显;白马沱段和蛤蟆井段Pb、Zn丰度也远高于地壳碳酸盐岩平均值。根据岩石化学统计,Pb、Zn元素在藻云岩类如含藻团粒泥晶—中晶云岩或角砾状菱锌矿藻泥晶云岩中相对富集,此类岩石主要分布于中部、顶部及Z2dn1中部,沉积环境为碳酸盐台地潮坪—潮下带,有利藻类生物繁衍生息,从而构成了本区Pb、Zn主要矿源层。

(3)成矿元素共生关系 根据徐安武等(1993)的鄂西灯影组石板滩段及相关矿床(点)Zn、Cd关系坐标图解分析,石板滩段岩石中Zn与Cd含量呈正相关关系,反映矿床Zn、Cd来自石板滩段地层(矿源层)。

3.1.3 成矿流体特征

结合该区内专题研究中流体包裹体分析样品资料,其结果表明,区内铅锌矿流体包裹体主要可分为四种类型:纯液相包裹体、富液相包裹体、纯气相包裹体和含NaCl子矿物包裹体。不同矿区包裹体的组合有所不同。成矿流体组分中,Na+、Ca2-、F-、Cl-等离子含量较高,而且Na+>K+、Ca2+>Mg2+、Cl->F-,气相组分主要为H2O、CO2、CO、CH4、H2,成矿流体为Cl--Na+-Ca2+-Mg2+型。属于典型中等盐度矿床。

3.1.4 铅锌矿的成矿温度

区内所有矿床的均一温度都介于80~200℃之间,属中、低温流体。所测得的与铅锌共生的石英、方解石的均一温度可以认为是成矿温度。其中凹子岗矿区的成矿温度在120~200℃左右,主要成矿温度在140℃左右,还有130℃和150℃两个主要的成矿温度,表明该矿区可能也经历了多期成矿;白鸡河矿区的成矿温度主要集中在140~175℃;尖山坪矿区的主成矿温度在100~106℃之间,该矿区的成矿温度明显低于其它几个矿区,而同属一个矿区中朱家沟矿点成矿温度介于100~170℃之间,主成矿温度在100℃左右。由此,可以看出本区内各矿床的成矿温度具有南低北高的特点,且成矿温度集中在100~150℃之间。属于典型的低温矿床。

3.2 矿床成因探讨

(1)本区震旦系上统铅锌矿分布具有一定层位性,无论是沉积型,还是沉积改造型,明显受灯影组蛤蟆井段、石板滩段、白马沱段及寒武系娄山关组等层位控制。

(2)大多矿床(点)分布在潮坪(藻坪)相、潮下相、台地边缘浅滩相和古岩溶充填相带上,反映铅锌矿的形成与上述沉积相的直接关系。

(3)同位素研究表明,铅、硫来源于地层,其中部分硫与膏盐层可能存在成生联系。各矿床的矿石与围岩的稀土配分曲线非常接近,也说明了成矿物质主要来自于围岩地层。

(4)均一法测定该区成矿温度集中在100~150℃之间,属于典型的低温矿床。而爆裂法和硫同位素对温度计法,测定长阳背斜铅锌矿成矿温度为310~339℃,表明成矿热源来自构造事件,并与褶皱和断裂活动有关。

4 结论

综上所述,本区铅锌矿成因类型以沉积—改造型为主,由沉积型—沉积改造型—淋滤型组成一个完整的矿床成矿系列。成矿系统和矿床组合与美国的密西西比河谷型(MVT)类似。

表2 鄂西震旦系部分铅锌矿同位素组成、模式年龄及源区特征值表Table 2 Isotopic composition,model age and characteristic value of source region of some lead-zinc mine in Sinian system

致谢:本文是中国地调局国土资源大调查项目——湖北宜昌—恩施铅锌矿产资源调查评价项目的部分成果,成文过程中得到了李松生和李均权二位教授级高级工程师的指导,在此一并感谢!

[1] 雷义钧,伍齐学,刘圣德,等.鄂西黄陵断穹北部震旦系铅锌矿床成因探讨[J].华南地质与矿产,2007(3):37-42.

[2] 李方会,廖宗明,刘圣德,等.湖北省远安县凹子岗锌矿体基本特征[J].资源环境与工程,2009,23(2):95-99.

[3] 刘圣德,李方会,廖宗明,等.鄂西铅锌矿成矿规律及区域成矿模式[J].资源环境与工程,2008,22(4):417-422.

[4] 冉瑞生,刘圣德,杨文学.长阳县竹林口铅锌矿成因探讨[J].资源环境与工程,2009,23(3):219-224.

[5] 廖宗明,李方会,余立新,等.鄂西地区铅锌矿赋矿层位及控矿构造研究[J].资源环境与工程,2008,22(6):559-564.

[6] 刘圣德,廖宗明,李方会,等.湖北兴山白鸡河锌矿成因分析[J].资源环境与工程,2009,23(1):7-12.

(责任编辑:于继红)

Discussion on Ore Controlling Factor and Genesis of Yichang-Enshi Lead-zinc Mine

LUO Yun1,LI Shutao2,LIU Shengde2,WU Qixue2,LI Fanghui2,LIAO Zongmin2,YANG Gangzhong2
(1.Wuhan Center of Geological Survey,Wuhan,Hubei430223;2.Hubei Institute of Geological Survey,Wuhan,Hubei430034)

The genesis of deposit is preliminarily discussed through analyzing Yichang-Enshi lead-zinc mine from the aspects of ore-controlling factors,ore-for ming type,source of ore-for ming materials,ore-for ming fluid and ore-forming temperature.Genetic type is emphasis on sedimentary-reworked type.Metallogenic series is composed of sed imentary type,sedimentary-reworked type and leaching type.Metallogenic series and ore-deposit association in this region is similar toMississippi valley-type in United State.

ore-controlling factors;deposit type;genesis;discussion

P618.42;P618.43

A

1671-1211(2010)03-0246-08

2010-05-19;改回日期:2010-06-03

罗郧(1966-),女,高级工程师,地质矿产勘查专业,从事地质调查及科研工作。E-mail:lyun113366@tom.com

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