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黔西南包谷地金矿区构造控矿特征及找矿预测

2020-11-09陈发恩刘建中谭礼金蒙明华王泽鹏王大福万大学

矿产与地质 2020年4期
关键词:包谷垭口变体

陈发恩,刘建中,谭礼金,蒙明华,王泽鹏,3,王大福,万大学

(1.贵州省地质矿产勘查开发局一○五地质大队,贵州 贵阳 550018;2.贵州省地质矿产勘查开发局,贵州 贵阳 550004;3.自然资源部基岩区矿产资源勘查工程技术创新中心,贵州 贵阳 550081)

0 引言

贵州省包谷地金矿位于著名的滇黔桂“卡林型”金矿矿集区,行政区划属于黔西南州兴仁市,近NWW向包谷地复式背斜为矿区主体构造。20世纪80年代初,贵州省地矿局一○五地质大队在区内发现大垭口金矿点,经过数年地质勘查工作,找矿效果不明显。2014—2018年,一○五地质大队开展中国地质调查局项目“贵州兴仁包谷地背斜矿产地质调查”,新发现铁厂坳、沟头、轿子山、安者、包谷地、猴子坡等矿点,矿体产于龙潭组中下部断裂带、断裂牵引膝折带及构造蚀变体(SBT)中,估算333+334金资源量大于10 t,并对区内金矿成矿背景、控矿因素和成矿规律进行了总结[1-2]。

笔者通过实地调查,认真分析研究区及相邻区域以往地质、物化探及金矿资料[3-7],认为包谷地金矿区构造总体为近EW向的包谷地箱装复式背斜,走向上为多个次级背斜向斜呈尖灭再现雁行相间排列,剖面上龙潭组与茅口组不整合界面附近及龙潭组中下部岩层挤压变形强烈,不同级次褶皱断裂成群成带发育,向上挤压变形逐渐减弱,多数在龙潭组上部消失,长兴组以上岩层构造较简单,低次别褶皱断裂不发育,矿化蚀变消失,金矿体集中产于龙潭组中下部褶皱断裂带中[2,8-13]。地表龙潭组中下部未出露地段沿次级背斜深部仍有隐伏次级褶皱断裂存在,有矿化蚀变存在,具有找矿潜力,为区内下一步找矿提供参考。

1 区域地质背景

大地构造位于扬子陆块与华夏陆块接合部位,属南盘江—右江国家级成矿区(带)北部黔西南矿集区之兴仁—安龙成矿带,近EW向包谷地箱状复式背斜为区内主要控矿构造。

区域出露地层主要有中上二叠统及三叠系,零星有白垩系出露,以三叠系分布最广。中二叠统为台地相碳酸盐岩,上二叠统为海陆交互相细碎屑岩夹灰岩及煤层(线)。三叠系为陆棚相-开阔台地相-局限台地相-陆棚相过渡的碎屑岩-碳酸盐-碎屑岩组合。白垩系为山间盆地红色含砾碎屑岩。

区域构造定型于燕山期,构造线以NWW向、NE向为主,SN向和NW向次之。以紧闭背斜与宽缓的向斜相间排布构成隔槽式褶皱为主,背斜轴部附近伴有逆冲断层,平面上NWW向与NE向的紧闭背斜(穹窿)褶断带和宽缓向斜(构造盆地)相间呈“菱形”的构造组合样式,空间上具有“层、块、带”特征[14]。属于浅层薄皮构造,是地壳浅层复杂滑脱作用的产物(图1),主滑脱面为中上二叠统(茅口组与龙潭组或峨眉山玄武岩组)之间的假整合面。为区域内金矿成矿流体主要运移通道和矿体就位场所[8-13]。构造叠加位置是成矿有利地段。

图1 兴仁市包谷地金矿区域地质矿产简图Fig.1 Regional and geological sketch map of mineral resources in Baogudi gold mining area of Xingren City

区域内岩浆岩为中晚二叠世喷溢的峨嵋山玄武岩及同期侵入辉绿岩。

区域内Au-As-Hg-Sb成矿元素异常受背斜构造控制明显,异常叠合区是的成矿有利区段。

区域热液矿产以金矿为主,主要有泥堡特大型金矿、戈塘大型金矿、万人洞、豹子洞、包谷地、大垭口、三道沟、铁厂坳等小型金矿或金矿点。

2 矿区地质

2.1 地层

内出露地层有中上二叠统茅口组、峨眉山玄武岩组、龙潭组、长兴组及大隆组,下三叠统飞仙关组及嘉陵江组。

茅口组(P2m):灰色厚层至块状生物灰岩,厚度>50 m。

峨眉山玄武岩组(P2-3em):为深灰、灰绿色凝灰质黏土岩、黏土岩、玻屑沉凝灰岩、块状玄武岩、角砾状玄武岩。向东变薄尖灭,厚0~180 m,与下伏茅口组呈假整合接触,为区内含矿层位。

龙潭组(P3l):与下伏茅口组或峨眉山玄武岩组呈假整合接触,按岩性组合分两段。

下段(P3l1):灰、浅灰色中厚层至块状生物屑硅化灰岩夹薄至中层粉砂岩、黏土岩及煤层(线),含1层可采煤层,厚120~150 m。为层控型矿主要赋矿层位。

上段(P3l2):灰、灰黄、深灰色砂岩、粉砂岩、黏土岩夹生物屑灰岩、炭质黏土岩及煤层(线),含可采煤层5~7层,厚188~200 m。为层控型矿次要赋矿层位。

长兴组(P3c):灰、深灰色粉砂岩、粉砂质黏土岩、生物屑灰岩、泥灰岩、砂屑灰岩,厚80~130 m。

大隆组(P3d):灰、深灰色钙质黏土岩夹生物灰岩及蒙脱石黏土岩,厚10~25 m。

飞仙关组(T1f):灰绿、灰、深灰色粉砂质黏土岩、粉砂岩、细砂岩、泥灰岩、灰岩、泥灰岩组成。厚530~550m。

嘉陵江组(T1-2j):为灰、深灰色泥灰岩、灰岩,厚度>100 m。

2.2 构造

矿区内以EW向褶皱断裂构造为主,有SN向褶皱断裂叠加,伴有NW向断裂发育(图2、图3)。

2.2.1 EW向构造

包谷地复式背斜:近EW向包谷地复式箱状背斜构造是区内主体构造和控矿构造。由一系列近EW向雁行排列的不同级别背斜(大垭口、包谷地、马古地、云顶等背斜)、向斜(垭口田向斜)及近EW向断裂(F1、F2、F3、F4、F5、F6等断裂)组成,控制包谷地金矿区内金矿床(点)的分布范围(图1、图2、图3),总体长30 km,宽6~8 km。核部出露为茅口组和龙潭组,两翼依次为长兴组、大隆组、飞仙关组、嘉陵江组,近核部龙潭组中下部挤压变形强烈,伴有一系列平行次级褶皱和高角度逆断层发育,次级背斜较紧闭,是高角度逆断层发育部位,岩层产状较陡,倾角35°~65°,硅化蚀变较强,金矿化明显,次级向斜较宽缓,岩层产状较陡,倾角15°~45°,蚀变矿化较弱。野外调查显示EW向次级褶皱断裂多集中发育龙潭组中,并具有自下而上逐渐减弱趋势,向上一般未切穿长兴组,少有进入飞仙关组中(图2、图3)。构造变形、蚀变矿化呈现下强上弱。大垭口—垭口田段(中矿段)最具代表。

大垭口背斜:为包谷地复式箱状背斜南翼主要次级背斜,轴向近EW向,长18 km,宽0.5~3 km,核部出露龙潭组下段,两翼依次为龙潭组上段、长兴组、大隆组、飞仙关组。近核部变形强烈,次级褶皱、断裂(F1等)、节理较发育,次级背斜紧闭向斜相对宽缓,形成隔挡式构造组合样式,总体南翼较陡,岩层倾角20°~55°,北翼稍缓,岩层倾角15°~45°,龙潭组中下部挤压变形强烈,次级褶皱断裂较发育,向上变形逐渐减弱,次级褶皱断裂消失(图2、图3)。近轴部发育褶皱、断裂(F1等),具强硅化、黄铁矿化、褐铁矿化、辉锑矿化、褪色化和高岭土化。为区内主要控矿构造。

包谷地背斜:为包谷地复式箱状背斜北翼主要次级背斜,长10 km,宽0.5~2 km,核部出露茅口组和龙潭组下段,两翼依次为龙潭组上段、长兴组、大隆组、飞仙关组等。近核部变形强烈,次级褶皱、断裂(F3等)、节理较发育,次级背斜紧闭向斜相对宽缓,形成隔挡式构造组合样式,总体北翼陡,岩层倾角20°~55°,南翼稍缓,岩层倾角15°~40°,龙潭组中下部挤压变形强烈,次级褶皱、断裂、节理较发育,向上变形逐渐减弱,次级褶皱断裂消失(图2、图3)。在安者附近受后期SN向背斜叠加和断裂破坏,轴向发生偏转向北凸出。近轴部发育褶皱、断裂(F3等),具强硅化、黄铁矿化、褐铁矿化、褪色化和高岭土化。为区内主要控矿构造。

垭口田向斜:为包谷地复式箱状背斜东段核部次级向斜,长10 km,宽0.5~2 km,为大垭口背斜与包谷地背斜之间的连接向斜,影响地层为龙潭组、长兴组、大隆组、飞仙关组等。总体岩层稍缓,两翼倾角10°~35°,在龙潭组中下部有次级褶皱、断裂、节理发育,向上挤压变形逐渐减弱,次级褶皱断裂消失(图2、图3)。次级褶皱断裂带具强硅化、黄铁矿化、褐铁矿化、褪色化和高岭土化。零星有矿体产出。

EW向断裂:有F1、F2、F3、F4、F5、F6等断裂,集中发育次级大垭口背斜、包谷地背斜及垭口田向斜近轴部,长3~10 km,断层带宽5~50 m,倾向南或北,倾角50°~70°,主要发育于龙潭组中,破碎带具碎裂化、角砾化,硅化、黄铁矿(褐铁矿)化、高岭土化,石英细脉和方解石细脉发育,偶见辉锑矿化。为压扭性逆冲断层。断层两盘多有牵引背褶皱,膝折带为金矿(化)体产出部位,F1、F3、F5控制沟头、大垭口、轿子山、猴子坡、包谷地等地金矿体产出。受后期构造SN向、NW向构造叠加改造,F6被错断(图2、图3)。

2.2.2 NW向构造

只有F8断层,走向290°~310°,倾向NE,倾角75°,长5 km,断层带宽5~10 m,主要表现为碎裂化、角砾化,伴有硅化、黄铁矿(褐铁矿)化,错断东西向构造,为平移逆断层。

2.2.3 SN向构造

有安者背斜和F9断层。

安者背斜:发育于矿区东部安者附近,轴向350°,轴线长2.5 km,宽1 km,两翼基本对称,核部出露茅口组,两翼为龙潭组,进入长兴组背斜消失,形成晚于EW向构造,使EW向构造转向。

图2 兴仁市包谷地金矿区中矿段地质矿产图

图3 兴仁市包谷地金矿区中矿段A—A'实测地质构造矿产剖面图Fig.3 Field survey A-A' section map of geological structure and mineralization in the middle section of Baogudi gold mining area of Xingren City

F9断层:走向5°~10°,倾向东,倾角55°,长大于2 km,断层带宽3~8 m,主要表现为碎裂化、角砾化,方解石化、黄铁矿(褐铁矿)化,错断EW向、NW向构造,为平移正断层。

2.2.4 构造蚀变体(SBT)

产于龙潭组或峨眉山玄武岩组与茅口组不整合界面附近的一套硅化蚀变矿化构造角砾岩,是早期区域构造滑脱作用和成矿期热液蚀变交代作用的产物。主要由碎裂凝灰质黏土岩、角砾状凝灰质次生石英岩、硅化角砾凝灰质砂岩、硅化角砾状含生物碎屑灰岩组成,角砾状构造发育,角砾大小悬殊,角砾成分有茅口组灰岩、龙潭组粉砂岩、黏土岩,或峨眉山玄武岩组玄武岩、沉凝灰岩,普遍具硅化、金矿化,局部见辉锑矿化、雄(雌)矿化、方解石化、萤石化,具有孔隙度高、吸附性强的特点。为含区内成矿热液沿背斜核部侧向移动的主要通道和金(锑)就位空间,简称构造蚀变体(SBT),是黔西南地区金矿金(锑)主要赋矿地质体[12-15]。

2.3 地球化学特征

通过2015年矿调1∶5万土壤地球化学测量圈定Au、Sb、As、Hg综合异常4个,东部包谷地异常规模大,峰值高,空间套合好,三级浓度分带、浓集中心和峰值都很明显(图2),最高峰值w(Au)=1200×10-9、平均值w(Au)=25.3×10-9。是成矿有利地段。

通过2016年矿调区内大垭口、轿子山、猴子坡、包谷地附近开展1∶1万构造(岩石)地球化学测量显示,Au、Sb、As、Hg、W的含量高,浓集中心和峰值明显,峰值w(Au)=11 700×10-9,是土壤地球化学测量峰值的14.26倍;平均值w(Au)=43×10-9,是土壤地球化学测量平均值1.7倍,异常空间套合非常好,浓集中心与土壤地球化学测量非常吻合,三级浓度分带明显,为矿致异常。

3 矿体地质

3.1 矿体特征

区内金矿主要产于包谷地箱状复式背斜近核部次级大垭口背斜、包谷地背斜、断裂破碎带及构造蚀变体(SBT)中,发现12个矿体,分布于6个矿化带中,包括沟头、轿子山、猴子坡、包谷地、安者等矿点。矿体受不同级次背斜、断裂、地层岩性、热液蚀变控制突出。目前只有山地工程揭露。按控矿构造和矿体形态特征分为切层矿体和顺层矿体两类(图2、图3)。赋矿层位为龙潭组上段下部及龙潭组下段,容矿岩石主要为生物屑灰岩、钙质砂岩、粉砂岩、凝灰质黏土岩及构造角砾岩。

切层矿体:主要产出次级大垭口背斜和包谷地背斜近轴部F1、F3、F5等逆冲断层破碎带中,矿体呈透镜状、脉状产出,产状与断层产状一致,走向和倾向上有尖灭再现,有分支复合现象,走向长300~800 m,延深40~80 m,厚0.82~9.29 m,金品位为1.08×10-6~2.94×10-6。赋矿层位为龙潭组上段下部及龙潭组下段,容矿岩石为断裂破碎带中碎裂岩、角砾岩(图4),具硅化、黄铁矿(褐铁矿)化,偶见辉锑矿化、雄(雌)黄化。矿体分布于沟头、轿子山、猴子坡、包谷地等地,受断裂控制明显。

顺层矿体:按矿体产出空间位置,分为龙潭组中的矿体和构造蚀变体型矿体中矿体。龙潭组中的矿体主要产于包谷地箱状复式背斜近核部次级背斜近轴部龙潭组上段下部及龙潭组下段中,容矿岩石为砂岩、黏土质粉砂岩、生物灰岩及其过渡性岩石(图4),矿体呈似层状、透镜状、马鞍状产出,产状与岩层产状一致,走向和倾向上有尖灭再现,走向长100~400 m,延深20~60 m,厚0.82~3.08 m,金品位为1.02×10-6~11.45×10-6,具硅化、黄铁矿(褐铁矿)化,偶见辉锑矿化、雄(雌)黄化。矿体分布于轿子山、包谷地等地,受地层岩性控制突出。

图4 兴仁市包谷地金矿区TC11地质素描图Fig.4 Geological sketch map of TC11 trench in Baogudi gold mining area within Xingren City

构造蚀变体中的矿体:产于构造蚀变体(SBT)中的矿体,产状与SBT一致,严格受SBT的控制,容矿岩石为硅化碎裂化凝灰质黏土岩、碎裂岩及角砾岩,走向长100 m,延深20 m,厚1.36 m,金品位为1.35×10-6~4.36×10-6。具硅化、黄铁矿(褐铁矿)化、偶见萤石化、辉锑矿化、雄(雌)黄化。

3.2 矿石组分特征

4件样品均采于矿体地表露头,1件为原生矿石,3件为氧化矿石,由贵州省地质矿勘查开发局中心实验室分析,采用GGX-600 原子吸收分光光度计/S-320仪器进行测试分析,结果见表1。以SiO2、Al2O3、CaO为主,其他含量甚少。SiO2含量高,显示区内硅化蚀变较强,Fe2O3含量较高,为近地表风氧化引起。

3.3 热液蚀变与矿物组成

热液蚀变:主要为硅化、黄铁矿化、褐铁矿化、毒砂、方解石化、白云石化,少见雄黄、辉锑矿、萤石、高岭石化等。与金成矿密切热液蚀变有硅化、黄铁矿化、毒砂、白云石化。

矿物组成:金属矿物主要为黄铁矿、毒砂、褐铁矿,少见雄黄、辉锑矿;脉石矿物主要为石英、方解石、萤石、白云石、绿泥石、有机炭与变质沥青等。金以包裹金形式存在,赋存于微细~超微细粒黄铁矿外缘的含砷黄铁矿环带中,主要属于难选冶硫化物型矿石。

3.4 矿床成因

区内成矿期4件石英包裹体水δDV-SMOW为-76‰~-55.7‰,平均-64.9‰,δ18OV-SMOW为16.5‰~24.5‰,均值为21.1‰;δ13CV-PDB为-14.3‰~-7.0‰,均值-10.9‰;3件辉锑矿的δ34S值(δ34SCDT)分别为-0.49‰、-0.69‰和1.9‰,变化范围狭窄。成矿分为主成矿阶段(砷黄铁矿+毒砂+石英)和晚成矿阶段(辉锑矿+萤石+雌黄+雄黄+石英),对应金矿化阶段和锑矿化阶段。主成矿阶段包裹体均一温度集中于180℃~260℃,盐度w(NaCleq)为0~9.08%;晚阶段包裹体均一温度集中于120℃~200℃,盐度w(NaCleq)为0~8.16%[9]。成矿流体主要来自深部,有大气降水混合,具有中低温、低盐度的特点[1,13,15-16]。

黔西南矿集区金矿同属于成矿系统,成矿年龄集中在148~134 Ma,为燕山中晚期成矿[12,19]。包谷地金矿区位于黔西南矿集区中部,成矿时代同为燕山中晚期。

表1 兴仁市包谷地金矿点矿石成分分析结果Table 1 Chemical analysis data of the ore samples at Baogudi gold occurrence in Xingren City

4 构造控矿特征

区内构造分级控矿特征明显,近NWW向包谷地复式箱状背斜控制矿区内金矿床(点)的分布范围,EW向次级大垭口、包谷地、云顶等背斜控制矿点、矿化带的展布,EW向背斜核部虚脱空间、高角度逆冲断层破碎带、断裂牵引膝折带及构造蚀变体是矿体产出位置,构造叠加复合部位是矿体增厚变富的部位[17-18]。

4.1 背斜控矿

NWW向包谷地复式箱状背斜是包谷地金矿区主体构造,由一系列EW向次级背斜向斜雁行排列组成,次级背斜核部虚脱空间控制层矿型矿体的产出。

大垭口、包谷地等背斜:是包谷地复式箱状背斜南翼和北翼主要次级背斜,近核部变形强烈,次级褶皱、断裂(F1、F3、F4、F5、F6等)、节理较发育,受龙潭组与茅口组假整合界面上下岩石能干性差异的影响,在龙潭组中下部挤压变形强烈,次级褶皱、逆冲断裂、节理较发育,向上挤压变形逐渐减弱,次级褶皱多断裂消失在长兴组中(图3、图4)。褶皱变形、蚀变矿化具有靠近茅口组增强,远离茅口组减弱,土壤化探Au、Sb、As、Hg异常沿背斜轴线展布,异常峰值主要落在沿背斜发育的断裂带上,包谷地背斜受后期SN向安者背斜叠加轴向发生偏转向北凸出。近轴部具强硅化、黄铁矿化、褐铁矿化、褪色化和高岭土化,自下而上蚀变矿化由强变弱,逐渐消失,与应力挤压变形褶皱断裂发育程度的强弱一致。为区内主要控矿构造,大垭口背斜控制沟头—五指山—猴子坡矿带的产出,包谷地背斜控制包谷地—安者矿带的产出。矿体呈似层状、透镜状、鞍状,剖面上沿层呈尖灭再现,剖面上有多层叠置特点。

4.2 断裂控矿

EW向断裂(F1、F2、F3、F4、F5、F6等断裂)集中发育于次级大垭口背斜、包谷地背斜及垭口田向斜近轴部龙潭组中下部,向上逐渐消失,一般未切穿长兴组,向下多消失于龙潭组下段与茅口组之间的构造蚀变体中,走向长3~10 km,断裂带宽5~50 m,倾向南或北,倾角50°~70°,牵引褶皱、节理裂隙发育,构造(岩石)化探Au、Sb、As、Hg异常主要沿断裂展布,异常峰值均落在断裂带上,普遍具硅化、黄铁矿(褐铁矿)化、褪色化、金矿化,石英、方解石网状细脉发育,偶见辉锑矿化。断裂带、牵引膝折带为金矿(化)体产出部位,矿体有分支复合尖灭再现,断裂带与有利容矿岩石耦合、构造交汇、断裂产状陡缓变化部位是矿体变厚变富地段,矿化蚀变主要集中在龙潭组中下部,EW向断裂是区内成矿流体向上运移通道和金沉淀就位空间。F1、F3、F5控制沟头、大垭口、轿子山、猴子坡、包谷地等地金矿体产出,沿F2、F4、F6断裂带矿化蚀变明显,具有找矿潜力。

4.3 构造蚀变体控矿

构造蚀变体(SBT)是黔西南地区卡林金矿成矿流体沿背斜轴部侧向运移的主要通道和金沉淀就位的主要空间[8-12]。区内由碎裂凝灰质黏土岩、角砾状凝灰质次生石英岩、硅化角砾凝灰质砂岩、硅化角砾状含生物碎屑灰岩组成,普遍具金矿化,局部见辉锑矿化、雄(雌)矿化,方解石化,具有孔隙度高、吸附性强的特点。金矿体呈层状、似层状、透镜状产出,严格受SBT控制,产状与SBT基本一致。是区域成矿流体沿背斜核部侧向移动的主要通道和金(锑)就位空间。区域上SBT控制了戈塘、泥堡、水银洞、架底等大型金矿床中主要矿体,区内控制铁厂坳、安者等金矿点,构造蚀变体为区内成矿流体主要运移通道和含矿地质体,为深部找矿的主要目标层。

5 找矿地质模型与深部找矿预测

5.1 找矿地质模型

诸多学者对黔西南地区金矿床的研究成果,表明黔西南地区的金矿床属同一个成矿系统,成矿流体主要来自深部地幔,有地层和大气降水的混染[1,12-16,19]。成矿流体沿深大断裂向上运移,进入包谷地箱状复式背斜近轴部,受龙潭组黏土岩封闭阻隔,流体沿区域构造滑脱面侧向运移,与构造滑脱破碎带发生水岩反应形成构造蚀变体,在次级背斜轴部富集金矿体,流体沿次级背斜轴部及近轴部断裂、节理裂隙向上运移至渗透性较好岩石(生物灰岩、钙质砂岩、粉砂岩),受其顶底板黏土岩封闭阻隔,沿孔隙度大的岩石侧向运移并富集形成层控型矿体,在断裂破碎带及牵引膝折带形成的断裂型矿体。矿体主要集中产于包谷地箱状复式背斜次级背斜核部、高角度逆冲断裂破碎带及其牵引褶皱膝折带[8-14,17-19](图5)。包谷地复式箱状背斜近核部龙潭组中下部应力集中,挤压褶皱变形强烈,次级褶皱断裂、节理特别发育,向上应力释放,变形较简单,褶皱断裂逐渐消失,构造简单,矿化蚀变消失。含矿带主要分布于次级大垭口、包谷地、马古地、云顶等背斜近核部,矿体主要产于沿这些背斜核部发育断裂及其牵引膝折带中,矿体走向上呈尖灭再现,有分支复合延伸。区内找矿主要在包谷地箱状复式背斜核部次级背斜核部、近轴部断裂、断裂牵引膝折带及构造蚀变体,共同构成区内地质找矿模型,构造蚀变体为区内找矿最终目标层,探矿工程以揭穿构造蚀变体为目的。为包谷地复式背斜金矿今后金矿找矿提供参考。

5.2 深部找矿预测

包谷地金矿区中矿段:大垭口—垭口田地段,长8 km,宽2.5 km,背斜核部主要出露龙潭组,翼部为长兴组、大隆组、飞仙关组。1∶5万土壤化探圈定Au、Sb、As、Hg综合异常规模大,空间套合好,三级浓度分带明显;1∶1万构造(岩石)化探在大垭口、轿子山、猴子坡、包谷地附近Au、Sb、As、Hg、W的含量高,浓集中心和峰值明显,Au峰值为11 700×10-9,是土壤化探的14.26倍,为矿致异常,已发现11矿体露头,矿体成集中于龙潭组中下部次级大垭口、包谷地背斜近核部断裂带及低级别背斜核部,安者附近构造蚀变体发现矿体,有SN向背斜叠加,是成矿有利地段,深部未揭露,矿体埋深0~200 m。具有较大的找矿潜力,是实现区内金矿找矿突破最有利地段,钻孔以揭穿构造蚀变体为目的。

包谷地金矿区东矿段:垭口田以东地段,长12 km,宽1~2 km,目前未发现矿体,地表主要出露飞仙关组,主要赋矿地层龙潭组中未出露,地表土壤化探异常不明显,次级大垭口、包谷地背斜向东延伸,逐渐倾伏,依据区内构造变形、蚀变矿化具有靠近茅口组增强,远离茅口组减弱的特征(图5),推测深部龙潭组中下部应存在EW向隐伏断裂带、低级别背斜构造、构造蚀变体依然存在,控矿构造、赋矿层位、容矿岩石都存在,是成矿有利地段,有望发现矿体,具有较好的找矿潜力,构造埋深300~600 m,钻孔以揭穿构造蚀变体为目的。

包谷地金矿区西矿段:大垭口—三道沟地段,长12 km,宽2~3 km,三道沟、铁厂坳构造蚀变体中发现矿体,沟头发现断裂型矿体,地表出露龙潭组、长兴组、大隆组、飞仙关组,向西有茅口组、峨眉山玄武岩组出露,峨眉山玄武岩组向东逐渐尖灭,浅部有次级云顶、马古地、大垭口等背斜尖灭再现雁行排列,地表有土壤化探低缓异常沿次级云顶背斜分布,依据区内构造变形、蚀变矿化具有靠近茅口组增强,远离茅口组减弱的特征(图5),推测深部龙潭组中下部或峨眉山玄武岩组中存在近EW向隐伏断裂带、低级别背斜及构造蚀变体存在,零星发现矿体。控矿构造、赋矿层位、容矿岩石都存在,是成矿有利地段,具有较好的找矿潜力,矿体埋深0~400 m,钻孔以揭穿构造蚀变体为目的。

图5 兴仁市包谷地金矿区剥蚀后(a)与剥蚀前(b)地质找矿模型图Fig.5 The sketch map of geological prospecting model for Baogudi gold mining area in Xingren City

6 结论

1)区内金矿主要集中产于龙潭组中下部近EW向次级背斜核部、断裂破碎带、断裂牵引膝折带及构造蚀变体中。构造分级控矿特征明显,包谷地复式箱状背斜是控制区内金矿床(点)分布范围,次级大垭口、包谷地、马古地、云顶等背斜控制矿化带的展布,背斜核部虚脱空间、高角度逆冲断裂破碎带、牵引膝折带及构造蚀变体控制矿体产出位置,构造叠加复合交汇部位是成矿的有利地段。

2)区内金矿以断裂型为主,层控型为辅,主要赋矿层位龙潭组中下部,主要容矿岩石为生物屑灰岩、钙质砂岩、粉砂岩、凝灰质黏土岩及构造角砾岩。

3)依据区内构造控矿特征,建立包谷地金矿区金矿地质找矿模型,开展深部找矿预测,认为包谷地金矿区中矿段具有较大的找矿潜力,是实现区内金矿找矿突破最有利地段,矿体埋深0~200 m;东矿段深部构造蚀变体、隐伏次级背斜断裂存在,具有较好的找矿潜力,矿体埋深300~600 m;西矿段发现矿体及矿化蚀变带,地表有低缓化探异常,深部构造蚀变体、隐伏次级背斜、断裂存在,具有较好的找矿潜力,矿体埋深0~400 m。

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