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涼山州鹽源縣銅礦資源如何

發布時間: 2022-08-15 04:32:11

㈠ 六苴銅礦還幹得幾年

還可以一直做很多年。
六苴鎮位於大姚縣境北部,距縣城45公里,是兩縣四鄉鎮的交匯地。
全鎮分布有彝、漢、回、白、苗等19個民族。鎮域幅員遼闊,境內銅礦資源豐富,是滇中重點銅礦區。隨著歷史的變遷和礦產資源的枯竭,銅礦的熱度漸漸冷卻,但卻留下很多帶有歷史味道的景物。六苴人的勤勞,也讓小鎮散發出不一樣的光彩。

㈡ 古近紀銅礦化斑岩(西范坪)群

(一)岩體地質及岩石學特徵

1.西范坪斑岩體群

西范坪斑岩體群位於鹽源縣桃子鄉與雲南省寧蒗縣交界處,屬揚子陸塊西南緣錦屏山陸緣拗陷與玉樹-中甸微陸塊接合部南側揚子陸塊內側,北鄰甘孜-理塘結合帶。斑岩群由大小不等的百餘個斑岩體組成(圖6-42)。其圍岩主要為三疊系砂岩、泥岩,均已程度不同地產生角岩化、青磐岩化。斑岩體群主要由石英二長斑岩、二長斑岩,少許閃長玢岩及雲煌岩脈,南與雲南羅卜地斑岩體群、北與四川木里普爾地斑岩體相鄰。南京大學地球科學系沈渭洲、徐士進等(1996)對西范坪斑岩進行了K-Ar同位素年齡測定,其測定結果見表6-17。其中礦化石英二長斑岩黑雲母K-Ar年齡為34.6~34.1Ma,不含礦的石英二長斑岩的角閃石K-Ar年齡為32.2~33.5Ma,其成岩時代屬古近紀。

表6-17 西范坪斑岩體群K-Ar同位素年齡測定結果表

(1)岩石組成

根據岩體相互接觸關系和同位素測年資料、岩石特徵,其由老到新岩石序列如下。

①石英二長斑岩:石英二長斑岩分布廣泛,是西范坪斑岩體群主體岩石類型。石英二長斑岩和淺灰色斑狀黑雲角閃石英二長斑岩組成,後者侵入前者。但二者均以色淺、鉀長石斑晶多、大,基質粒度偏粗為特徵,局部地方(80號岩體)具銅礦化。

②二長斑岩:二長斑岩分布局限,由暗灰、灰色斑狀角閃二長斑岩、黑雲二長斑岩和灰白色含黑雲二長斑岩組成,後者侵入前二者,且二長斑岩均侵入石英二長斑岩。

③正長斑岩:在鑽孔中見及,呈捕虜體產出。

④閃長玢岩與雲煌岩脈:零星分布,多呈脈狀侵入上述岩石之中,由輝石黑雲角閃玢岩、輝石雲煌岩組成,普遍含黑雲母斑晶而不含鉀長石斑晶。

(2)岩體產狀及組合型式

西范坪斑岩體群由百餘個大小不等、產狀各異的侵入體組成。其總體分布特點是:①大侵入體多呈岩株、枝產出,數量少,單個岩體面積大(> 2km2),不含礦;②小侵入體多呈岩床、岩牆產出,數量多,單個岩體面積小(< 0.5km2);極少數呈岩筒產出(如80號岩體),偶見侵入(隱爆)角礫岩相伴,具明顯銅礦化。

據王康明(1996)研究,根據西范坪岩體產狀和組合型式,可將西范坪斑岩群分為主體、環帶、邊緣3部分。

主體部分位於斑岩體群中心,由大侵入體(如56號達其山岩體)組成,面積0.5~2km2,呈NE 向產出,形成斑岩體群分布區的正地形,由石英二長斑岩組成。岩石蝕變弱,礦化微弱。

環帶部分由中等規模(0.1~0.4km2)侵入體組成,環繞主體部分斷續分布,由石英二長斑岩、二長斑岩等多種岩性組成,局部見爆發角礫岩(如80號岩體);岩體產狀多為岩枝、岩床,少數呈岩筒產出;呈岩筒者,岩性復雜,圍岩蝕變強烈,內見石英細脈,具明顯銅礦化。

邊緣部分分布於斑岩體群外緣,多由石英二長斑岩、黑雲角閃玢岩、輝石雲煌岩等岩床、岩牆組成,蝕變弱,礦化微。

圖6-42 鹽源縣西范坪—模範村一帶地質略圖

1—第四系;2—中三疊統鹽塘組;3—下三疊統青天堡組;4—上二疊統樂平組;5—上二疊統峨眉山玄;6—二長斑岩體及編號;7—煌斑岩體及編號;8—礦化二長斑岩體及編號;9—三疊系砂岩銅礦;10—地質界線及平行不整合界線;11—斷層線;12—青磐岩化角岩帶;13—向背斜構造;14—玄武岩火山機構及編號;15—隱伏環形影像及編號;16—隱爆碎裂岩筒、0號勘探線部面位置

(3)蝕變特徵

據李立主等(1996)研究,西范坪斑岩群蝕變「總的說來屬青磐岩化帶,部分疊加絹英岩化。以黃鐵礦化、綠泥石化、絹雲母化、硅化、黑雲母化、鉀長石化為主;褐鐵礦化普遍,綠簾石化、高嶺土化、碳酸鹽化、鈉長石化、伊利石化分布不均勻」,可歸並為青磐岩化、絹英岩化、3種蝕變類型。

①青磐岩化:分布廣泛,包括黃鐵礦化、碳酸鹽化、綠泥石化、綠簾石化等。以銅礦化的80號岩體周圍最強,蝕變帶寬達數十米,常有黃鐵礦-綠泥石細脈、含銅黃鐵礦脈、綠泥石-黃鐵礦-石英細脈產出,伴有弱銅、鉛、鋅礦化。

②絹英岩化:分布局限,一是岩石硅化重結晶,二是形成硅化石英脈,局部地方形成絹英岩。富含石英細脈常含較多硫化物及銅、鉛鋅礦化。

③鉀化:包括鉀長石化、黑雲母化,主要出現於銅礦化的80號岩體及接觸帶圍岩中,出露較少,局部形成黑雲母-石英細脈,與銅礦化關系密切。

(4)礦化特徵

西范坪斑岩體群經普查證實,存在中型銅礦床。其中工號礦體是西范坪礦區最主要礦體,呈桶狀產於80號岩體內部,延伸達300餘米。在出現輝銅礦等次生富集礦物的地方,銅礦品位明顯升高,表明次生富集對銅礦再富集起到非常重要作用。出現輝銅礦的次生富集帶在垂向上交替出現,在垂深150~180m 區間,伊利石化、輝銅礦等基本消失。Ⅱ、Ⅲ號礦體分別產於80號岩體東側接觸帶和58號岩體南側接觸帶,規模極小。目前,尚未在斑岩體接觸帶發現工業礦體。據李立主(1996)、任光輝(1994)研究,西范坪斑岩群具備大型-超大型(斑岩銅礦)礦床生成條件。

2.普爾地斑岩體群

普爾地斑岩體位於木里縣氂牛坪鄉,南距鹽源西范坪斑岩體群約70km,產於揚子陸塊西緣與玉樹-中甸陸塊南緣內邊緣,屬喜馬拉雅期木里推覆體異地系統。其圍岩主要為晚三疊世雙峰式火山岩組合的殘片,包括安山玄武岩、英安岩及其火山碎屑岩和變砂岩、板岩、千枚岩。

(1)岩石組成

普爾地斑岩體群目前已在約8k m2范圍內發現斑岩體6處(圖6-43),其中有2個斑岩體礦化較強。最大礦化斑岩(①號岩體)體長≥160m,寬≥60m,形狀為岩枝或者岩床。經地質調查和工程揭露,岩體接觸面外傾(北東部:55°∠74°、南東部:100°∠35°、西北部:330°∠57°),具向下變大、礦化增強趨勢(李維國等,1996)。

普爾地斑岩銅礦礦化岩石為灰色石英二長斑岩。岩石具變余斑狀結構、基質為變余似粗面結構,塊狀構造。岩石由變余斑晶及基質組成,造岩礦物主要為鈉-更長石(40%~45%)、鉀長石(25%~30%)、其次為少量的石英(5%)。岩石中斑晶含量5%~12%,粒徑0.25~2mm,以單斑為主,少數為聚斑;斑晶成分為鉀長石和鈉-更長石,形狀為自形板狀,部分斑晶的邊部被基質熔蝕交代呈渾圓狀,少數出現港灣狀的外形;斑晶的內部常見裂隙,沿其裂隙有次生褐鐵礦、絹雲母分布。基質具微晶結構、霏細結構,主要由微晶鈉長石和霏細狀正長石組成,含少量石英、絹雲母、褐鐵礦等,粒徑<0.15mm。

(2)岩體產狀及組合型式

普爾地斑岩體群中岩體規模小、數量少,集中產於木里推覆體(異地系統)的仰天窩背斜軸部。岩石具霏細、隱晶結構,多與安山玄武岩、紫紅色玄武質凝灰岩伴生。無論是露頭上,還是在顯微鏡下,均由於其粒度微細而與粗面岩不易區分,但其與圍岩可見截然斜切接觸關系表明其應為侵入岩,近年來對①號銅礦化斑岩普查工作顯示,其產狀呈楔狀、似層狀岩床。

圖6-43 普爾地斑岩體群地質圖

(3)蝕變特徵

據李維國等(1996)研究,普爾地斑岩體和圍岩蝕變普遍,資料顯示蝕變呈未封閉環狀,僅南部蝕變不強。由外向內可劃分如下3個蝕變帶(圖6-44)。

圖6-44 普爾地1號斑岩體蝕變分帶特徵示意圖

(引自李維國等,1996)

①青盤岩化帶:即綠泥-綠簾石-黃鐵礦-碳酸鹽化帶。包括蝕變玄武岩、大理岩,蝕變帶寬20~80m。與圍岩呈漸變過渡關系。其特徵是以黃褐色褐鐵礦薄膜為主,含銅礦物少,具弱銅礦化現象,含銅品位為0.001%~0.08%。

②絹英岩化帶:即絹雲母-弱硅(石英)化帶。帶寬100~150m,與青磐岩化帶呈漸變過渡關系;主要表現特徵仍是以褐鐵礦化現象顯著為特徵(黃褐色薄膜或少量星點狀黃鐵礦),其次有少量的石英。含銅礦物有:孔雀石(常見)、斑銅礦、藍銅礦、黃銅礦,是銅礦體的賦存部位,含銅品位一般為0.01%~0.4%,最高1.49%。

③絹雲母-鈉長石化帶:即絹雲母-硅化-鈉長石化帶,是岩體在地表的中心蝕變帶,平均寬25m 左右,與絹英岩化帶呈漸變過渡接觸關系。主要特徵是硅化現象較強,並有明顯的鈉化現象。含銅礦物有:孔雀石、斑銅礦、藍銅礦、黃銅礦(地表少而坑道內較多),是銅礦賦存部位之一,含銅品位在0.01%~1.01%之間。

鉀化帶尚未發現,其原因可能有二:一是工程揭露深度不夠,二是與岩石富鈉貧鉀有關。

普爾地①號銅礦化斑岩具全岩礦化特徵,岩石具隱晶-霏細結構,頂部尚有玄武岩頂垂體,尚未發現鉀化帶,表明岩體屬超淺成侵位,剝蝕程度淺。

(4)礦化特徵

普爾地斑岩①、⑤號斑岩體為礦化斑岩體,①號斑岩體長160m,寬60m,呈楔狀。岩體由內向外蝕變分帶為:絹雲母-硅化-鈉長石化帶(寬20~30m),絹雲母-碳酸鹽化-弱硅化帶(寬15~35m)及青磐岩化帶,前兩帶具銅礦化。礦石礦物組合為斑銅礦、輝銅礦及褐鐵礦、孔雀石等,含礦品位0.01%~1.49%,一般0.31%~0.35%,最高可達1.39%~1.49%。地表可見Cu> 0.5%的工業礦體(54×34m);另外在1號斑岩體約40m 深處(據坑道揭露)已發現隱伏礦化斑岩體,以緻密狀黃鐵礦為主,含Cu 0.38%~0.51%(水平厚度4.94m)。

經區域對比(表6-18),普爾地銅礦化斑岩與鹽源西范坪、雲南普郎斑岩銅礦特徵差異明顯,主要表現在以下幾方面:①岩石粒度細,富鈉貧鉀;②蝕變相對較弱,未見鉀化;③產出構造背景不同,普爾地-西范坪斑岩體群產於揚子陸塊邊緣,普朗斑岩體群產於昌台-鄉城島弧帶;④相鄰區岩漿活動微弱。

表6-18 普爾地與鄰區斑岩銅礦特徵對比表

(二)岩石化學特徵

西范坪斑岩體群岩石化學成分見表6-3。

西范坪、普爾地石英二長斑岩主要氧化物中SiO2為64.3%,Al2O3為15.51%,∑FeO 為3.93%,CaO為1.89%,MgO 為1.43%,Na2O為4.27%,K2O為5.01%,M=5.21,M#=56.36,A/CNK=1.00,屬酸性岩類。與世界石英二長岩均值(R.M.Le.Maitre,1976)相比,岩石以富Al2O3、Na2O、K2O,貧SiO2、CaO為特徵。

在FA M 圖(圖6-45)中,西范坪、普爾地石英二長斑岩均屬鈣鹼性系列岩石,與鈣鹼性岩漿演化晚期岩石特徵相近。與雲南劍川-北衙銅礦化斑岩、玉龍銅礦化斑岩、西藏岡底斯銅礦化斑岩存在的差異是相對富鐵貧鎂。

圖6-45 西范坪斑岩體群AFM圖解

在Na-K-Ca圖解(圖6-46)中仍具鈣鹼性岩漿演化趨勢,但主要顯示演化晚期產物。以Na在Na+K+Ca三者中的相對含量可將東特提斯斑岩大致分為三組:①60%~80%,以普爾地斑岩為代表,以極低Ca高Na為特點;②35%~50%,以西范坪和北衙斑岩為代表,以低Ca中Na為特點;③20%~30%,以玉龍、劍川斑岩為代表,以低Ca低Na為特點。

在SiO2-K2O圖解(圖6-47)中,東特提斯銅礦化斑岩明顯地顯示了各自特點。西范坪斑岩體群以低硅高鉀為特點,主體投入粗玄岩系列;普爾地斑岩以低硅低鉀(富鈉)為特點,主體投入鈣鹼性系列;玉龍斑岩以高硅高鉀為特點,主體投入粗玄岩系列;岡底斯斑岩與玉龍斑岩十分接近,仍以高硅高鉀為特點,但主體投入高鉀鈣鹼性系列。

在R1-R2圖解(圖6-48)中,西范坪斑岩體群與整個東特提斯銅礦化斑岩幾乎均投入造山晚期花崗岩區。從岡底斯→西范坪、普爾地→劍川、北衙→玉龍,隨R2增大而有序排列,顯示Ca+Mg+Al依次升高的特點。

(三)稀土元素特徵

西范坪斑岩體群稀土元素特徵見表6-4。

圖6-46 西范坪斑岩體群Na-K-Ca圖解

圖6-47 西范坪斑岩體群SiO2-K2O圖解

西范坪石英二長斑岩稀土總量∑REE284.5×10-6,∑Ce/∑Y=11.5,(La/Yb)n=45.88,δEu=0.81。屬輕稀土富集,稀土分餾強,Eu弱虧損型。其稀土分配模式(圖6-49)呈右傾型(輕稀土相對富集),Eu負異常不太明顯。

西范坪-雲南戰河斑岩、雲南劍川-北衙斑岩和岡底斯斑岩均有著相似的稀土元素分配型式和輕稀土富集,稀土分餾強,Eu弱虧損的特點。相對而言,從西范坪-雲南戰河→雲南劍川-北衙→岡底斯斑岩,稀土總量和各稀土元素均具依次降低的特點。

(四)微量元素特徵

西范坪斑岩體群岩石微量元素特徵見表6-5。

圖6-48 西范坪斑岩體群Rl-R2圖解

圖6-49 西范坪斑岩體群稀土元素分配模式圖

西范坪石英二長斑岩主體9件樣品微量元素平均值中Rb=178×10-6,Ba=1991×10-6,Sr=759×10-6,Sr*=0.82,Sr微弱虧損,Rb/Sr=0.23,顯示高Ba-Sr特點。微量元素分配模式圖(圖6-50)中相同構造岩漿岩帶的雲南戰河銅礦化斑岩與西范坪斑岩微量元素分配模式十分一致,其中Nb、P、Ti均顯負異常,尤以Nb負異常最為明顯。Th、Zr則顯示明顯正異常。

西范坪-雲南戰河斑岩、雲南劍川-北衙斑岩和岡底斯斑岩均有著相似的微量元素分配型式。相對而言,西范坪-雲南戰河斑岩Th正異常和P 負異常最為明顯;雲南劍川-北衙斑岩Th正異常和P負異常微弱;岡底斯斑岩則出現Ba負異常,P、Zr、Ti負異常均不明顯。

圖6-50 西范坪斑岩體群微量元素分配模式圖

(五)同位素特徵

南京大學地球科學系沈渭洲、徐士進等(1996)對西范坪斑岩同位素特徵曾進行研究。

1.Sr同位素特徵

西范坪石英二長斑岩的Pb、Sr同位素組成見表6-19。(87Sr/86Sr)i=0.70552~0.70527,屬低初始(87Sr/86Sr)i花崗岩類中(87Sr/86Sr)i偏高的花崗岩。其源岩雖位於玄武岩源區,但其(87Sr/86Sr)i甚至比地幔源岩漿受地殼少量混染的(87Sr/86Sr)i還要高,幾乎與地殼物質部分熔融岩漿的(87Sr/86Sr)i(0.7057~0.7064)接近。在T(Ma)-(87Sr/86Sr)i圖(圖6-51)中,西范坪石英二長斑岩投入華南同熔型花崗岩區,其源區屬玄武岩源區。由於西范坪石英二長斑岩含較多角閃石,稀土δEu異常不明顯,表明斜長石分離微弱,源岩主要屬下地殼,還可能有地幔物質混熔。

表6-19 西范坪石英二長斑岩Sm-Nd、Rb-Sr同位素組成表

圖6-51 石英二長岩T(Ma)-(87Sr/86Sr)i岩圖解

2.Nd同位素特徵

由表6-19可知,西范坪石英二長斑岩體的εNd值為-4.1~-4.5,相似於華南同熔花崗岩的值(-1.9~-7.4),在εNd-t圖上均投入地殼演化線上方,說明它們的源區並不是變質沉積岩。按Nd模式年齡為1043~1079,相似西范坪石英二長斑岩的源岩為中元古代末期產物。

3.δ180同位素特徵

西范坪石英二長斑岩全岩δ18O值為7.72‰~8.61‰,變化較小,屬正常18O花崗岩范疇,其來源於相對貧18O的火成岩或者火山碎屑岩。

綜上所述,西范坪石英二長斑岩來源於元古代火成岩,其源岩成分與冕寧沙壩片麻岩、河口群變質火山岩相似。

(六)成礦物質來源

1.來自鉛同位素證據

西范坪石英二長斑岩和浸染狀、角礫中脈狀黃鐵礦的鉛同位素組成相當一致,206Pb/204Pb=18.075~18.082,207Pb/204Pb=15.610~15.645,208Pb/204Pb=38.340~38.401,表明成礦熱液中鉛的來源均一,礦床中成礦組分鉛以岩漿來源為主。

2.來自硫同位素證據

西范坪斑岩銅礦床中黃鐵礦的硫同位素無論是浸染狀,還是細脈狀,耶或其產於斑岩中,或角岩中,黃鐵礦的δ34S值變化小,為-1.68‰~1.66‰(平均0.64‰),相似於玉龍斑岩銅礦中黃鐵礦的值(2.40O~1.67‰),平均0.47‰。表明硫來源單一,而且成礦過程中物理化學條件變化不明顯,硫主要源於深部岩漿硫。

㈢ 國內銅礦主要類型

我國地處歐亞、印度洋和太平洋世界三大板塊交會地區,區域地質背景復雜,有利於形成各種類型的銅礦,加之環太平洋、古亞洲(中亞-蒙古)和古地中海(阿爾卑斯-喜馬拉雅)世界3大銅成礦帶都通過我國,因此我國銅礦床工業類型齊全。迄今為止,全球各種主要銅礦類型均已在我國境內發現,計有斑岩型、矽卡岩型、海相砂頁岩型、陸相砂頁岩型、海相火山岩型(即黃鐵礦型)、陸相火山岩型、銅-鎳硫化物型、脈型和自然銅型等。有的學者(劉雅蓉,1989)把海相火山岩型和陸相火山岩型合稱為火山沉積型,把海相砂頁岩型和陸相砂頁岩型合稱為層狀型。總的來說,我國銅礦資源也很豐富,銅金屬總儲量已超過7000萬t,它們主要分布在長江中下游、大興安嶺、祁連山、中條山、西南「三江」、川西南—滇中和天山、阿爾泰山、北山及內蒙古狼山—渣爾泰地區。和國外相似,我國的銅金屬儲量主要也是集中在斑岩型、海相砂頁岩型、海相火山岩型、銅-鎳硫化物型和矽卡岩型5種銅礦類型,所不同的是我國的矽卡岩型銅礦占的位置更重要一些,因為我國碳酸鹽岩石比較發育,岩漿活動頻繁(特別是燕山期);其他類型的銅礦在規模、品位等方面也還有一些差別(礦床規模普遍較小,銅的品位較低),這可能和我國的地質演化及其他地質特點有關。我們根據我國各銅礦類型所佔銅金屬儲量比重的大小,把它們依次排列為:斑岩型→海相砂頁岩型→矽卡岩型→海相火山岩型(即黃鐵礦型)→銅-鎳硫化物型,其中斑岩型銅礦的儲量佔全國50%以上。目前,我國的大型、超大型銅礦床基本上都產在上述5種銅礦類型中,它們所佔有的銅金屬儲量為全國總儲量的80%以上。

(一)斑岩型銅礦

這是我國最主要的銅礦類型,它們主要分布在東北興安嶺、山西中條山、長江中下游、西南「三江」、北疆和華北克拉通北緣5個地區,它們基本上位於世界3大斑岩型銅礦帶(環太平洋帶、古亞洲帶和古地中海帶)的分布區內。它們的分布與構造作用關系密切,總的受構造活動帶控制,但就單個礦床而言,礦床定位於隆坳交接部位,並靠隆起一側(芮宗瑤,1998)。在斑岩體中,並不是整個岩體內都有銅礦,而往往只是在斑岩體外緣的某些部位,該處一般裂隙構造比較發育,蝕變作用比較強烈,成礦作用發生在成岩之後,顯然成礦是與熱液活動有關。目前,我國已知的5個超大型銅礦床中,斑岩型銅礦就佔了4個,即西藏玉龍、江西德興銅廠與富家塢和黑龍江的多寶山(儲量已接近超大型規模)。另外還有內蒙古烏奴格吐山、山西銅廠峪、江西德興硃砂紅、西藏貢覺多霞松多和西藏察雅馬拉松多5個大型銅礦床。我國的斑岩型銅礦床中銅的平均品位,相對比國外要貧一些,礦石含銅量多低於1%。斑岩型銅礦床的礦石組分較復雜,可綜合利用的元素較多,最常見的有鉬,常形成典型的斑岩型銅-鉬礦床,其次是金、銀、錸、硒、碲,它們都可作為副產品進行回收。有的可能還伴生有鉑族元素,但這還需要進一步進行深入工作才能確定。

(二)海相砂頁岩型銅礦

這種銅礦類型主要產於海相細碎屑岩-碳酸鹽建造中,賦礦圍岩為細碎屑岩(有的含火山物質)或碳酸鹽岩石,礦體呈層狀、似層狀展布,並隨地層同步褶皺,有的地段還有後期切層的銅礦脈產生。礦床規模一般較大,主要分布在四川會理—雲南東川—易門—元江、山西中條山、內蒙古狼山—渣爾泰和青海鄂拉山地區,它受陸內裂谷(亦有人稱坳拉谷)或隆起區的邊緣海槽控制。海相碎屑岩型銅礦容礦地層的時代主要是元古宙和古生代。和國外相比,我國的元古宙更重要一些,主要礦床都是產於中、新元古代細碎屑岩(有的含火山物質)-碳酸鹽建造中,它是我國銅礦重要類型之一。其中最大的礦床是雲南東川湯丹銅礦,據最近的資料,其銅金屬儲量已接近超大型礦床規模(250萬t)。另外還有內蒙古潮格旗霍各氣、烏拉特後旗炭窯口、青海興海銅峪溝和雲南東川落雪等大型銅礦床。礦石成分簡單,主要為銅、鐵的硫化物,如斑銅礦、黃銅礦、輝銅礦和黃鐵礦等,有的還有方鉛礦和閃鋅礦,個別礦床附近還有鈷異常顯示。目前,產於古生代沉積盆地中的海相砂頁岩型銅礦,在我國東部廣大地區基本上沒有發現,但在我國西北地區的塔里木和柴達木地塊的周邊地區,現已找到了這種類型的礦床,但由於工作程度低,其規模遠景尚不大清楚。青海古生代地層內的銅峪溝(大型)銅礦床中,矽卡岩礦物較多,過去多稱其為類矽卡岩型礦床但根據其圍岩為砂頁岩,礦體順層分布及礦床的其他特點,把它劃歸砂頁岩型銅礦可能更合適一些。由於這種類型銅礦床的規模一般較大,因此今後應注意在塔里木和柴達木地塊周邊尋找海相砂頁岩型銅礦床。

(三)矽卡岩型銅礦

這是我國有特色和很重要的銅礦類型,它產於中酸性侵入岩與碳酸鹽岩石的接觸帶中。分布范圍非常廣,遍及我國大多數省(自治區),如西藏、江西、湖北、廣東、黑龍江、雲南、內蒙古、山東、安徽、山西、江蘇、廣西、湖南、遼寧和青海等省(區)都有產出,其中長江中下游地區和雲南、山東及廣東幾省這種類型礦床最多,特別是在長江中下游地區矽卡岩型銅礦床常常成群成帶出現,並經常和斑岩型銅礦共存,其分布特徵一般是岩體內部為斑岩型,岩體邊緣接觸帶中為矽卡岩型,因此我們有時稱其為斑岩-矽卡岩型,如雲南的雪雞坪、江西城門山和湖北封山洞礦床都是斑岩型和矽卡岩型兩種類型銅礦並存。目前,已知矽卡岩型的大型銅礦床有江西瑞昌武山、九江城門山、鉛山天排山和湖北大冶銅錄山、廣東曲江大寶山與安徽銅陵冬瓜山等。矽卡岩型銅礦的一個重要特點是礦床小而富,礦石銅的品位可達2%~3%,主要為大、中、小型銅礦床及礦點,基本上不形成超大型礦床。礦石成分相對比較復雜,常含有鈷和少量的金,不同礦床的伴生組分不一,有鉬、鉛、鋅、錫和磁鐵礦等。

(四)海相火山岩型銅礦

這種類型銅礦西方國家多稱為塊狀硫化物礦床,而原蘇聯則稱之為含銅黃鐵礦型,它是我國重要的銅礦類型之一。其品位較富,多數礦床的含銅品位都在1%以上。礦體和地層產狀一致,呈層狀、透鏡狀,成群出現。從太古宙到第三紀的地層中都有礦床產出,成礦時代的范圍大,我國主要是產於元古宙和古生代海相火山岩中。分布地區廣,主要分布在我國西部祁連山與西南「三江」地區,如甘肅、青海、四川和雲南等省,此外在遼寧、陝西、山西、新疆等省(自治區)亦有產出。這類礦床為海底火山活動的產物,大多數海相火山岩型銅礦都產於不同成分火山岩的交接部位。含礦火山岩大多屬細碧角斑岩建造,包括有凝灰質火山岩和火山熔岩。較著名的大、中型銅礦床有新疆北部阿舍勒、青海瑪沁德爾尼、甘肅蘭州白銀廠、四川會理拉拉廠和九龍李伍及雲南新平大紅山等礦床,屬同生源積成因。這類礦床在空間上常與鐵礦伴生,如雲南大紅山和甘肅陳家廟礦床等,其上部為含銅(磁)鐵礦床,下部為含鐵銅礦床。

(五)銅-鎳硫化物型銅礦

這類礦床在空間分布和時間上都與鎂鐵質基性—超基性岩體關系密切,礦體的形態、規模、產狀與礦化都受岩體控制,礦體多呈似層狀、透鏡狀,產於層狀鎂鐵質—超鎂鐵質岩侵入體的底部接觸帶,通常認為是重力分異、流動分異和結晶分異的結果。這些鎂鐵質基性—超基性岩體主要沿古大陸邊緣或陸內裂谷或陸內深大斷裂分布,它們是在拉張環境中地幔岩上涌的產物。形成這種類型礦床有兩個很重要的條件:一是裂開深度要大;二是深部成礦物質豐富。這種情況與海相火山岩型銅礦有一定的相似之處,只是成礦方式不同罷了。因而在產有銅-鎳硫化物型銅礦床的深大斷裂帶的延伸地區,常出現成礦時代與銅-鎳硫化物型銅礦床不同的海相火山岩型銅礦床,如在額爾齊斯超岩石圈斷裂帶中,東南部有早二疊世喀拉通克銅鎳硫化物礦床,西北部有中泥盆世的阿舍勒海相火山岩型銅礦床;又如北祁連海相火山岩型銅礦帶的北側有中元古代(1509Ma)金川銅鎳硫化物礦床。這兩種類型銅礦的空間分布關系,其在成因上有何聯系是一個值得深入研究的問題,因為這對找礦很有意義。從現有資料來看,我國銅-鎳硫化物型礦床基本上分布在長白山、阿爾泰山、天山、祁連山和橫斷山5個地區,最著名的礦床有甘肅金川、新疆富蘊喀拉通克和吉林盤石紅旗嶺,其中甘肅金川礦床中銅、鎳的金屬儲量都達到了超大型礦床的規模,而且其中伴生的鉑族元素是目前我國鉑族金屬的主要來源。

(六)陸相砂頁岩型銅礦

這種類型銅礦在我國有較重要的意義,它產於中—新生代陸相盆地(雲南震旦系下統的澄江組陸相砂岩中亦有銅礦化)中,根據礦床產出的區域地質背景、礦體產狀和礦石礦物的差異,又可分為兩個亞類。一種是銅礦化多順層分布,礦體主要呈層狀、似層狀、透鏡狀(和美國科羅拉多高原的砂岩型銅(鈾)礦相同,但那裡多為產於氧化-還原帶中的礦卷狀礦體),為含礦岩系。以紅色砂頁岩為主,夾黃色、灰色、紫色、綠色等雜色砂頁岩,這套岩性組合常被稱為「紅層」。盆地面積相對不是很大,為一些斷陷盆地與山間盆地,因而形成的礦床一般規模不大。盆地底部一般為暗色的粗碎屑岩或煤系,中部為含銅建造,上部為膏鹽建造。銅礦化產於紅色碎屑岩所夾的淺色砂頁岩(一般為灰色、灰綠色、灰黑色等)中,礦石礦物以輝銅礦、銅藍、斑銅礦、黃銅礦、孔雀石、藍銅礦、黃鐵礦、白鐵礦為主,有少量的方鉛礦、閃鋅礦和砷黝銅礦。礦石銅品位較富,一般在1.0%~2.0%之間,不同礦床中常伴生有鈾、銀、硒等有用元素,有時還可圈出它們的礦體,甚至還可形成含銅鈾礦床或含銅銀礦床。這種礦床的成因,20世紀80代以來人們的認識比較一致,先期同生沉積,後期熱液疊加改造成礦,我們把它稱之為沉積改造礦床。陸相砂頁岩型銅礦主要分布在我國南方,如湖南的衡陽盆地、麻陽盆地、雲南的楚雄盆地和四川的安寧河盆地,它們在同一地區受相同的層位控制。較著名的礦床有雲南大姚的六苴、大村、凹地苴,牟定郝家河、四川會理大硐廠和湖南麻陽九曲灣及常寧柏坊等,但至今沒有找到一個這種類型的大型礦床,這可能與岩礦的陸相盆地規模不大有關。另一種是產於陸相砂頁岩中的銅礦,目前僅見於雲南蘭坪-思茅盆地,它主要分布於蘭坪盆地西沿的瀾滄江沿岸瀾滄江深大斷裂東側和思茅盆地中部NNW向的中軸深大斷裂附近。區內斷裂構造非常發育,礦化成群出現,主要集中在中侏羅統,其次是三疊系,二疊系,白堊系和第三系,岩性有砂頁岩、火山岩和灰岩,代表性礦床有金滿銅礦(中型)。另外,其附近的地表泉華中亦有銅礦化(孔雀石),泉華覆蓋於第三系之上(如蘭坪縣啦井北山)。礦體主要呈脈狀,礦石礦物以黝銅礦、斑銅礦和黃銅礦為主,其次為黃鐵礦、孔雀石、藍銅礦,偶見輝銅礦、方鉛礦、閃鋅礦。其礦體展布和礦物組合顯然不同於第一種礦化,這反映它們在成因上有差別,可能是一種新的銅礦類型。我們在研究滇西三江地區騰沖兩河金礦、381鈾礦、江城勐野井鉀鹽礦、蘭坪鉛鋅礦、金滿銅礦和啦井銅礦化點時,提出它們為陸相熱水沉積成因。並根據產狀又將陸相熱水沉積礦床分成3個亞類,即盆地沉積型、充填(貫入)沉積型和泉華沉積型,金滿銅礦床屬充填(貫入)型陸相熱水沉積型礦床。該礦床有大脈型和細脈型兩種礦體,大脈型礦體是該礦床的主體,沿層間斷裂破碎帶分布,嚴格受斷裂破碎帶控制,其銅金屬儲量佔全礦的86%,銅品位為0.65%~12.02%,平均為2.04%;細脈型礦體多,規模小,品位低,多低於1%,最大礦體的銅品位為0.65%~1.94%,平均1.03%,分布分散,大多分布在侏羅系中統花開佐組上段的灰色細砂岩中,個別產於大脈型礦體相應部位。

(七)陸相火山岩型銅礦床

它主要見於我國東部中生代中酸性陸相火山岩分布區,其次是我國西部川滇黔三省的二疊紀陸相峨眉山玄武岩中亦有一些銅的礦化和礦點。此外,在我國西部的准噶爾、西天山、西秦嶺、可可西里和岡底斯山等地,從石炭紀到第三紀亦有基—中—酸性陸相火山岩型銅礦床和礦化,但目前發現的礦床不多。陸相火山岩型銅礦首先受火山岩建造類型控制,並順深大斷裂分布。過去由於我國陸相火山岩型銅礦的大型、超大型礦床發現較少,因此與前述的礦床類型相比,研究程度相對要低一些。陸相火山岩型銅礦常和次火山岩在一起,容易把它當成斑岩型礦床,但斑岩型與陸相火山岩型中的銅礦化差別很大,斑岩型銅礦床整體上以浸染型礦石為主,而陸相火山岩型卻以脈狀礦石為主。此外,陸相火山岩型銅礦的圍岩蝕變也是很特徵的,常見有明礬石化、冰長石化和迪開石化等陸相火山岩型特有的圍岩蝕變。此類礦床的礦石成分比較簡單,有時伴生有銀、金。陸相火山岩型銅礦在長江中下游及閩浙粵沿海等省的燕山期陸相火山岩中常有產出,但所見礦床的規模都不大,目前只有福建上杭紫金山銅礦達到大型規模。該礦床產於北西向的雲霄-上杭深大斷裂中的上杭白堊紀陸相火山-沉積盆地的東緣,礦石礦物以黃鐵礦、藍輝銅礦-輝銅礦為主,其次是硫砷銅礦、銅藍及少量斑銅礦等。

(八)脈型和自然銅型的銅礦

其所佔銅金屬儲量的比例很少,而且有的斑岩型、陸相火山岩型和陸相砂頁岩型銅礦中亦有脈狀礦體產出,故在此不對這兩種銅礦類型進行介紹。

上述7種銅礦類型都是按含礦主岩劃分的,這在野外和室內都比較好識別,有關各類礦床的成因及其詳細情況將由以後各章進行深入論述,在此不予討論。還應該特別說明,近幾十年來,我國地質工作者在銅礦的找礦和研究方面做了大量工作,取得了很大的成績,但我們也必須清楚地看到,過去我們的工作主要是集中在我國東部地區,而對我國西部的廣大地區,由於交通不便和經濟比較落後等原因,地質基礎研究和找礦的工作程度相對較低,因此在該地區找到上述類型的銅礦,甚至發現新的銅礦類型也還是有可能的。近年來,我國相繼在西部地區找到了一些大型或有大型遠景的銅礦床與地區,如四川鹽源西范坪(大型,富鹼斑岩型)、雲南德欽羊拉(大型,塊狀硫化物型為主)、維西托頂(中型,塊狀硫化物型)、景谷民樂(中型以上,斑岩型)、思茅大平掌(中型以上,海相火山岩型)和塔里木與柴達木周邊地區的古生代海相砂頁岩型等,這說明我國今後找到大型、超大型銅礦床是有可能的,特別是在我國西部地區找礦前景更好,當然工作的難度還是很大的。

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㈣ 四川拉拉銅礦地質資料開發促進地質找礦重大突破

尹國龍 廖志楊 李世燕 鍾佩燕 郎文宗

(四川省地質礦產勘查開發局403地質隊)

摘要 四川拉拉銅礦經歷了50多年的勘查歷程,在這一歷程中,地質資料的多次開發利用發揮了重要作用。本文介紹了拉拉銅礦概況,總結了地質資料開發所取得的成果,提出了進一步工作設想。

關鍵詞 四川;拉拉銅礦;地質資料;開發

四川省會理縣拉拉地區銅礦田,是我國川滇銅鐵礦帶著名的銅鐵礦產地,由四川省地質礦產勘查開發局403地質隊(以下簡稱403地質隊)發現、普查、詳查、勘探,直至開發。

拉拉銅礦從發現到開發經歷了55個春秋,其間幾經起落。2004年後,403地質隊科研人員通過對歷史資料的整理和岩心的再次利用,結合新技術、新方法,在拉拉地區取得了重大找礦突破。

一、拉拉銅礦田概況

拉拉銅礦田及外圍,在大地構造上處於康滇地軸中段東緣,攀西-東川拗拉槽北部,是EW走向的金沙江褶斷帶與川滇經向構造帶的交接復合部位,地質構造復雜,岩漿活動頻繁,為多種礦產的形成提供了優越的地質條件。

該區以前震旦系變質岩硅質結晶為基底。晉寧運動形成的構造線呈近EW向展布,此後的新元古代晉寧島弧造山運動、SN向主幹斷裂及其配套的剪切帶應運而生。區內不同礦床類型受不同構造期次的控制,其中「拉拉式」銅多金屬礦受河口期火山地塹成礦期控制。

拉拉銅礦田,北起黎溪 -河口,南至雲南 -四川交界的黎洪,南北長約30km,東西寬2~5km,北寬南窄,面積107km2(圖1)。提交銅礦資源/儲量80×104t,全國礦產資源潛力評價預測潛在資源量26×104t;提交鐵礦資源/儲量3000×104t,全國礦產資源潛力評價預測潛在資源量16000×104t。

圖1 拉拉銅礦田露天采場

拉拉銅礦床賦存於河口群落凼組之黑雲母片岩、二雲片岩及鈉長岩中。礦床在平面上大致呈EW向展布,長1900m,寬900m,由50個礦體組成,厚度大於3m者共有24個。其中1~5號礦體規模最大,延伸較長,其餘礦體較小。礦體一般呈重疊-疊瓦狀產出,形狀多呈不規則的似層狀、透鏡狀,膨縮現象明顯,並有分叉復合現象。礦物成分為黃銅礦、斑銅礦、赤銅礦、自然金、自然銅、黃鐵礦、磁鐵礦、輝鉬礦。以粒狀結構為主,礦石構造為浸染狀、條帶狀、條紋狀。拉拉銅礦區是一個含有多種有益伴生組分的銅礦床,有益組分有銅、鈷、鉬、鐵、硫、硒、碲、錸、稀土、金、銀、磷、鎳等13種元素。

二、地質資料二次開發及取得的找礦成果

1.2004年以前的找礦歷程

403地質隊三分隊從1956年開始對該區落凼銅礦田開展普查、詳查、勘探。1956~1970年,以小面積找銅為主,主要是在落凼礦區及外圍尋找銅礦。1970~1984年銅鐵並舉,大面積、全方位、多兵種、多手段、教學科研齊上,集中了大量物力、財力,開展拉拉、黎溪、毛姑埧3個地區的銅鐵礦床勘探和面上找礦工作,於1982年12月提交了《四川省會理縣拉拉銅礦落凼礦區詳細勘探地質報告》。1984~2004年,403地質隊工作陷入低谷,拉拉礦區勘查停滯。

2.2004年以後地質資料開發利用及找礦突破

2004年以後,403地質隊貫徹《國務院關於加強地質工作的決定》,開始重新認識拉拉銅鐵礦田,組織多名專業人員反復查閱拉拉礦田歷史勘查報告、科研報告、論文、原始工程編錄等資料,並多次現場查看鑽孔岩心,分析成礦機理,研究銅鐵礦床的源、運、儲、存,提出了找礦新思路。所用資料清單見表1。

表1 拉拉地區地質資料清單

續表

3.資料開發形成新的找礦思路

通過對落凼組鈉質火山岩與黎洪鈉質火山岩以及拉拉以北大團箐組含錳菱鐵礦與雲南姜驛含錳菱鐵礦的對比分析,同時參照地層產狀,提出紅泥坡為復式向斜的新認識。在此思想指導下,403地質隊在拉拉至黎洪之間施工了4個深800 m以上的鑽孔(拉拉ZK764、紅泥坡CK743、十里牌之北ZK-1301、黎洪ZK1)和若干中深孔,確認拉拉銅礦含銅層位和含銅岩石(落凼組鈉質火山岩)綿延到了黎洪、姜驛。紅泥坡復式向斜的確定,開辟了深部找礦和外圍找礦的廣闊前景(圖2,圖3)。

圖2 地質專家查看岩(礦)心

圖3 地質專家進行實物地質資料與原始資料、成果資料對比

4.利用測試資料建立樣品資料庫,動態評估礦床價值

銅的工業指標品位是一個動態指標,根據市場-品位-資源儲量動態關系,研究建立了落凼銅礦樣品資料資料庫,編制了不同工業指標圈礦的儲量計算剖面圖;用不同工業指標計算礦床資源儲量,編制了拉拉落凼礦區Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ礦體儲量計算水平投影圖,建立了落凼銅礦品位-噸位數學模型。完成工作量:4線至8線,利用301個鑽孔、3198件樣品、13組工業指標計算儲量,編制1∶2000礦區地形地質圖1張、1∶2000礦區儲量計算水平投影圖65張、1∶1000礦區儲量計算剖面圖117張,建立落凼銅礦樣品資料資料庫一個。

利用這一模型,2006年重新對落凼礦區進行資源量估算,新增銅礦資源量18.21×104t,相當於新發現一個中型銅礦床。

5.斑岩型鐵礦資源估算

根據選礦實驗,拉拉地區火山岩系中的磁鐵礦是可以回收的,通過資料分析,拉拉地區前震旦系河口群天生壩組、新橋組、落凼組、大團箐組、小銅廠組和白雲山組的岩石中均含磁鐵礦物,分布在F27(東界)至F13(西界)斷層之間。上述6 組低品位斑岩型鐵礦的資源/儲量估算約17×108t(表2)。

表2 斑岩型鐵礦資源量表

三、推進地質資料進一步開發利用工作設想

403地質隊資料室依法嚴格執行地質資料匯交制度,開展地質資料專項清理,推進地質資料研究開發,並依照有關規定向社會公開與交流。加快現代化信息技術運用,實施「數字地質」工程,建立地質勘查圖形庫、專業資料庫及典型礦床成礦模式、礦床預測模型,建立綜合分析系統,更新查詢信息系統,解決現有地質勘查和礦產資源信息分散、保存方法落後、查詢不便和共享困難等問題,提高地質礦產資源信息的利用效率和社會共享程度。收錄四川省各地質勘查行業和各工業部門的地質礦產信息,依法為全社會提供基礎地質、礦產資源信息等地質服務公共產品,讓全社會享受到地質工作的公共成果。

㈤ 銅礦資源開發情況

總體來看,大部分銅礦床(點)水文地質、工程地質條件較為簡單,便於開采。但大部分礦床平均海拔約4000m左右,為中高山地區,相對高差1500~4000m,交通條件不便,供水供電困難,給開發帶來一定難度。

研究區銅礦資源有以下幾個特點:

(1)勘查程度偏低,詳查以上的礦產地沒有,絕大多數為預查、普查。

(2)礦床規模小,116處有資源儲量的礦床點,只有少數求出了資源量。以小型和礦點為主,無大中型礦床。

(3)許多銅礦共、伴生有用組分較多,可綜合利用。特別是布倫口銅礦和沙子溝銅礦共、伴生有鉛、鋅、金、銀等元素,需綜合開發利用。

(4)開發利用的外部條件差,主要表現為海拔高(4000m以上)交通不便、供電、供水困難。

(5)目前僅有阿克陶布倫口銅礦和沙子溝銅礦在開采,產能小,年產礦石僅×104t左右。簡單采選以銷售礦粉為主,當地沒有相應的冶煉廠家,礦業生產附加值較低,對當地經濟拉動不大。

(6)由於當地地質工作程度較低,交通不便,經濟不發達,礦產資源開發力度較弱,沒有大型的礦產企業,如果提高勘查工作程度,探明礦產資源詳細分布及儲量,可以招商引來大型礦產企業,對當地經濟能產生拉動和帶動作用。

㈥ 鹽源縣平川鎮廟子溝銅礦是哪家公司的

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㈦ 我國銅礦類型及找礦方向

目前,雖然我國的銅礦儲量已超過了7000萬t,但其中有不少是規模小、品位低或交通不便的不宜開發的銅礦,缺少形成銅礦基地的大型、超大型銅礦床和總儲量大的銅礦集中區,從而導致銅礦資源非常緊缺。欲緩解或解決我國銅礦資源緊缺的問題,除了在工業生產中加強銅的回收外,更重要的是尋找能形成銅礦基地的大型、超大型銅礦床和銅礦集中區,並應以此作為今後地質找礦與銅礦研究的主要目標。

從前面的研究結果來看,銅礦類型很多,但不同的銅礦類型形成的礦床規模與分布特徵不一樣,據現有的資料來看,僅只有斑岩型、海相砂頁岩型、銅鎳硫化物型(即岩漿熔離型)能形成超大型銅礦床,而塊狀硫化物型(包括海相火山岩型和熱水沉積型)、陸相火山岩型和矽卡岩型等多形成大型銅礦床或銅礦集中區。陸相砂頁岩型銅礦由於其產出的沉積盆地太小,一般不會形成超大型銅礦,多以中小型礦床為主。含銅(金)石英脈型則以礦點、礦化點居多,最大也不夠形成小型礦床。顯然,銅礦床的規模對銅礦類型有明顯的選擇性,這在今後我們勘查和評價礦床遠景時應予以特別的注意。

地質背景的差異對銅礦類型的發育有制約作用。所有的各種大型、超大型銅礦床及礦產密集區大都分布在不同時期的克拉通邊緣,受裂谷或坳拉槽或深大斷裂控制,某一銅礦類型與一定的構造、沉積建造(包括岩性組合)和岩漿活動有明顯的關系。一般來說,斑岩型銅礦多產於隆坳交接帶靠隆起一側;海相砂頁岩型、塊狀硫化物型和銅鎳硫化物型銅礦都產於裂谷或坳拉槽中;陸相砂頁岩型銅礦產於受陸內裂谷或深大斷裂控制的、基底或周邊有銅礦床(化)的陸相盆地中;矽卡岩型銅礦的發育,取決於中酸性岩漿活動與碳酸鹽岩石的耦合。上述銅礦類型可以在一個地區單獨出現,但更多的是在一個地區或相似地質背景中往往存在有幾種銅礦類型,如阿爾泰、祁連山和川西九龍-木里火山岩發育區,容礦岩石為火山岩的塊狀硫化物型銅礦床和岩漿熔離型的銅鎳硫化物礦床佔有重要位置;西南三江地區深大斷裂非常發育,因此該區最有意義的銅礦類型便是成礦物質來自深源的富鹼斑岩型和塊狀硫化物型(容礦岩石有火山岩和沉積岩兩種);長江中下游地區,中酸性岩漿岩和細碎屑岩-碳酸鹽建造發育,為形成斑岩型與矽卡岩型銅礦創造了良好條件。以上例子都是針對形成大型、超大型銅礦和銅礦集中區而言的,不包括小型和分散分布的銅礦。

時至今日,有關我國大比例尺的銅礦的區、帶分布和劃分,廣大地質工作者已做了大量的工作與研究,關鍵的問題是對現有的銅礦區、帶的進一步評價和如何開展地質工作。據此,我們初步認為:

(1)興安嶺地區位於環太平洋和古亞洲-興蒙兩大(銅)成礦帶的交會部位,深大斷裂發育和岩漿活動強烈,有利於斑岩型和以火山岩為容礦岩石的塊狀硫化物型銅礦床的產出,今後應以這兩種銅礦類型作為本區的主攻方向。與此同時,也可以參考俄羅斯達拉松含金斑岩型銅礦床的礦床地質特點,開展金-銅組合特徵的找礦。根據興安嶺地區的地表地貌特點,可選擇一些有針對性的找礦方法:應用遙感技術,仔細研究本區的區域構造(特別是大型斷裂構造);開展大比例尺的化探工作,注意金-銅組合的分布規律;加強礦床(特別是甲烏拉、額仁陶勒蓋等多金屬礦床)的元素垂直分帶性研究。

(2)長江中下游地區是我國銅礦工作程度最高的地區之一,而且也是今後找銅最有遠景的重要地區之一。但對這個地區來說,找礦的難度較大,今後「攻深找盲」的突破,關鍵是要在客觀、仔細總結分析前人工作的基礎上,針對該區的地質演化特點,一定要有一些新的思路。我們研究認為:①應加強區域性地質基礎研究,如:為什麼鄂東南是以鐵銅組合為主,皖南與贛北(包括贛東北和贛西北)主要又是銅、金、鉛、鋅、銀等的多金屬元素組合,而到了江蘇寧鎮山脈一帶卻又變為以鉛鋅為主,這種分帶現象反映了長江中下游地區的地質構造、岩漿活動是如何演化的。區內很多與大型銅礦床有關的層狀矽卡岩是接觸交代形成的還是沉積作用(包括火山沉積)的產物?從大范圍的角度,搞清區內NNE、NWW、NE等幾個方向的深大斷裂的先後穿插關系及其對沉積盆地和成礦作用的控製作用。揚子地塊東北緣的地質演化對銅多金屬成礦作用的影響,等等;②選擇長江中下游中的1~2個成礦有利地區(贛東北或贛西北)開展多種方法的綜合研究與勘查,加大勘探深度。

(3)滇東南個舊—文山地區,過去銅在該區的礦量總的不是很多,而且多是作為個舊、都龍等礦床的伴生元素來看待,因而未把滇東南作為銅的重要成礦區。事實上,滇東南地區個舊—文山地區深大斷裂發育,中新生代岩漿活動頻繁,是Sn、W、Cu、Pb、Zn等多金屬礦產的重要成礦區。沿紅河斷裂及其與小江-個舊深大斷裂交會區分別發育有以火山岩和沉積岩為容礦岩石的塊狀硫化物礦床,前者為龍博河礦床(其南東方向至越南境內亦有這種類型的銅礦床),其容礦岩石為受變質的基性火山岩;後者為個舊卡房錫銅多金屬礦床,其礦化嚴格受三疊系中統含火山岩系的個舊組的層位控制。個舊組以碳酸鹽岩石為主,所夾火山岩為變基性岩,銅礦化和變基性岩同步展布,銅礦體呈層狀、似層狀,並隨地層一起褶皺,而且花崗岩不直接與銅礦接觸,顯然個舊卡房的錫銅多金屬礦化亦是同生沉積成因,應屬於塊狀硫化物礦床。在卡房的東南部和南部還有類似的銅礦化,但由於過去普遍認為該區的這種礦化是與燕山期的花崗岩有關,而這里基本上未見有花崗岩,主要是以層狀變基性岩為主,因而對其中的銅礦化不太重視,致使研究程度較低,銅礦前景不太明朗。此外,區內的寒武系、三疊系地層中普遍含有火山岩,其中Sn、W、Cu、Pb、Zn等元素的豐度較高,它們在後期的改造(還包括區域變質和岩漿活動)過程中富集形成上述元素的礦化、礦床,如老君山、薄竹山外圍的一些銅錫礦床(都龍礦床中的水硐廠礦段)和礦化點(白牛廠礦床中的阿尾礦段)。我們在研究都龍、白牛廠多金屬礦床時,發現其容礦岩石為沉積岩的塊狀硫化物礦床。

上述情況顯示,滇東南個舊—文山地區是一個新的銅礦遠景區,有利的銅礦類型為塊狀硫化物型,重點地區是個舊卡房及其南部元陽—金直至中越邊界一帶。

(4)康滇地區。它是我國最重要的銅礦基地之一,以往長期以來的勘查與開發主要是集中在東川、易門、拉拉廠和大紅山等礦床(田)。目前,該區已形成了采、選、冶等一整套完整開發銅的工藝流程,為我國經濟建設作出了顯著的成績,該區今後的主要任務是擴大銅礦資源儲量。從我們的研究來看,該區有良好的成礦和找礦遠景,具體是:①加強東川—易門—元江(紅河邊)一帶的地質基礎研究和勘探深度(如東川地區銅礦化延伸很大,很多鑽孔都沒有對銅礦化封口);②對東川—易門—元江之間的一些有利地區(如武定、易門地區的七公里—一都廠和杞木塘—梅山以及南部銅廠沖、雞冠山等)進行深入地質研究和開展一些普查鑽探工作;③川西南的黎溪—通安地區,其地質和礦化特徵與東川地區相似,特別有利於稀礦山式銅礦的形成;④安寧河-綠汁江斷裂以西的川西九龍—木里地區,銅的成礦遠景很好(但交通不便),是尋找塊狀硫化物銅礦床最有利地區。

(5)西南三江地區。除早先發現的玉龍銅礦(田)外,近10年來新近又發現了一些大、中型銅礦床,顯示出該區的成礦和找礦遠景都很好。從這些礦床發現的經過來看,這些礦床有的是產於偏僻的交通不便地區(如德欽羊拉),有的是氧化帶、浮土覆蓋區,但它們的分布具有明顯的規律,主要是沿深大斷裂產出,如瀾滄江深大斷裂東側(托頂、金滿、民樂、大平掌),金沙江-紅河深大斷裂西(南)側(如羊拉、龍博河)及沿蘭坪-思茅盆地的中軸斷裂分布(以小型礦床和礦點為主)。銅礦產出的圍岩時代和岩性都多種多樣,有碎屑岩、碳酸鹽岩石、火山岩與富鹼斑岩,成礦作用主要是發生在古生代和新生代,特別是新生代的成礦作用更為重要。因此我們在尋找和評價該區的銅礦床時,要特別注重研究新生代的構造-岩漿活動的演化,同時要加強交通不便的德欽—芒康一帶和蘭坪-思茅盆地西緣與瀾滄江深大斷裂東側浮土、氧化帶發育區的地質勘查與研究,後者以尋找塊狀硫化物銅礦為主。此外還應對鎮康、耿馬-巍山、大理-賓川-鹽源富鹼斑岩帶的富鹼斑岩型銅礦進行深入研究,特別應把鹽源周圍地區作為勘查和地質研究的重點地區。

(6)祁連山地區。本區亦是我國銅礦資源基地之一,區內銅礦床(點)星羅棋布,銅礦類型也很多,有海相火山岩型(即塊狀硫化物型或黃鐵礦型)、銅鎳硫化型(即岩漿熔離型)、海相砂頁岩型、矽卡岩型和熱液型等,前3種類型已存在有大型和超大型銅礦床,特別是海相火山岩型的白銀廠銅礦床(田)是我國銅礦資源的支撐基地之一,其銅金屬的年產量曾占我國的五分之一。根據我們的研究,這種海相火山岩型銅礦床在本區成礦遠景較好,是銅礦床的主要遠景類型,其中北祁連是主要遠景區。北祁連地區斷裂構造與古元古代及中寒武世與中上奧陶統海相火山岩非常發育,其中有5個銅礦集中區和一大批大、中、小型銅礦床及大量的銅礦(化)點。銅鎳硫化物型礦床亦沿該區控制海相火山岩的斷裂帶產出,礦床數量雖少,然其中的金川礦床銅、鎳的金屬儲量分別都達到了超大型礦床的規模。這類礦床都是產於基性、超基性的堆積岩中,屬於侵入相,這類岩石在該區地表遠比海相火山岩出露少,因此若要在該區尋找第二個金川,目前的根據尚不足,其成礦遠景有待於進一步的工作。區內還有一類過去認識不足和成因尚有爭議的海相砂頁岩型銅礦床,我們本次研究認為,該區的海相砂頁岩型銅礦床今後要予以特別重視,因為海相砂頁岩型銅礦床都是產於盆地規模大的海盆地中,易形成大型、超大型銅礦床,如中非地區產於元古宙中尚比亞—剛果的加丹加銅礦帶和俄羅斯的烏多坎銅礦(超大型),產於二疊系中的德國—波蘭的曼斯菲爾德銅礦帶等。我國海相砂頁岩型銅礦規模也很大,如雲南東川-易門銅礦帶、山西中條山篦子溝銅礦及內蒙古狼山的霍各氣等都有大型、超大型銅礦床,它們都是產於元古宙海相盆地中,而產於古生代海相盆地中的海相砂頁岩型銅礦床至今發現甚少,因此在青海鄂拉山地區發現的銅峪溝(大型)海相砂頁岩型銅礦具有重要意義。從地質特徵來看,祁連山西緣和柴達木盆地周邊是尋找這種銅礦類型的有利地區。

(7)阿爾泰地區。該區銅礦床基本上都分布在額爾齊斯火山岩帶中,帶內的地質構造、火山岩與銅礦類型和祁連山有很多的相似性,主要銅礦類型也都是海相火山岩型與銅鎳硫化物型。眾所周知,海相火山岩中銅的本底很高,可形成同生礦床或礦化層,倘若有規模大的斷裂構造與之交會,就可能形成富礦床、富礦體或礦產集中區,如阿舍勒、沙爾布拉克、喀拉通克等礦床和阿爾泰市郊等。本區的斷裂構造是以NWW向為主體,另有一些後期的NW向呈不規則雁行狀排列的斷裂,這兩組斷裂的交會區是尋找銅礦床的有利地區。此外,本區目前中型以上的銅礦床較少,而是以小型礦床和礦點、礦化點為主,因此今後應在成礦有利地區選擇性地開展帶有一定勘探工程的普查找礦,使礦產評價有一定的深度控制。

總的來說,欲緩解和解決我國銅礦資源緊缺的局面,在戰略上是:我國東部地區是攻深找盲,重點地區應擺在長江中下游的贛北、皖南和興安嶺地區(特別是興安嶺西坡);中西部是川、滇兩省的「康滇地軸」及其西緣與個舊—金平地區,西部包括西南「三江」、祁連山和阿爾泰地區,中西部和西部以評價銅礦集中區有利類型與地段為主,如富鹼斑岩型、塊狀硫化物型和海相砂頁岩型,加強地質及化探、物探、遙感資料的綜合分析研究,特別應注意地質演化與深部地質特徵。

我國地殼演化特殊,因此在吸收國外經驗的同時,一定要考慮我國的地質特點,如環太平洋、古亞洲-興蒙和古地中海-喜馬拉雅3大成礦帶在我國交會,我國沒有典型的地台和地槽,古生代以來地殼與岩漿活動頻繁,細碎屑岩-碳酸鹽建造發育,以及揚子地塊周邊的地質演化,古、中元古代、晚古生代、晚中生代與新生代成礦作用的特色等等。總之,在評價銅成礦區帶及銅礦類型時,一定要考慮中國地殼演化的特色,這樣才可能得出比較合乎實際情況的遠景評價,為在我國尋找新的銅礦基地和豐富成礦理論作出貢獻。

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