謝春霞
(廣東省核工業(yè)地質(zhì)局二九三大隊 廣州 510800)
下莊鈾礦田礦化類型與成因討論
謝春霞
(廣東省核工業(yè)地質(zhì)局二九三大隊 廣州 510800)
下莊鈾礦田是我國最大的花崗巖型鈾礦田,本文在簡要闡明下莊礦田區(qū)域地質(zhì)背景的基礎(chǔ)上,通過總結(jié)下莊礦田基礎(chǔ)資料和前人的研究認識,得出目前下莊礦田鈾礦化類型按控礦構(gòu)造特征分為硅化帶大脈型、“交點”型、密集裂隙帶型、蝕變碎裂巖型、花崗巖外帶型等五種,并對下莊礦田鈾礦的物質(zhì)來源、運移、富集成礦進行了初步探討,對礦田內(nèi)下步尋找更多、更富、更大規(guī)模的鈾礦床有一定現(xiàn)實意義。
下莊鈾礦田 鈾礦化類型 物質(zhì)來源 富集成礦
下莊鈾礦田為我國找到的第一個花崗巖型鈾礦田,從1957年普查發(fā)現(xiàn),1958年落實“希望礦床”,至1991年已發(fā)展為萬噸鈾礦田。50多年來,隨著整個礦田不斷深入的鈾礦找礦工作,礦田面積不斷擴大,礦田鈾礦品位得到顯著提高,部分花崗巖里面鈾的含量已經(jīng)達到24×10-6g/t[1],遠遠超出了鈾礦的工業(yè)開采品位。隨著對下莊礦田不斷深入的研究工作,在控礦因素上面的認識也得到了較大提高。從一開始的硅化帶玉髓控礦發(fā)展到今天的三組構(gòu)造帶、基性巖脈、補體和兩次富鈾熱液的“四位一體控礦”,同時還提出了在礦田內(nèi)部的三高(高鈾、高鉀、高伽瑪場)和三低(低釷、低磁力場、低重力場),對于鈾礦礦源和成礦機理等都有了進一步的認識,這一系列新的認識對我們新一輪的找礦工作有重要的指導(dǎo)意義。
下莊礦田位于廣東省翁源縣、始興縣、連平縣與江西省全南縣相毗鄰的地區(qū),位于貴東巖體東部,處于華夏古陸邊緣,閩贛后加里東隆起的西南緣與湘桂粵北海西-印支坳陷交接部位的南嶺緯向構(gòu)造帶中部[2]。即大東山-貴東東西向構(gòu)造帶與粵北山字型構(gòu)造東翼弧油山-下莊新華夏系成礦帶和黃陂斷裂帶交匯復(fù)合部位(圖1)。該區(qū)經(jīng)歷了前震旦紀、震旦紀到中三疊世、中新生代的構(gòu)造演化,造成陸殼多次碰撞和拉張裂陷[3~6]。由于頻繁的構(gòu)造運動和斷裂導(dǎo)致了下莊礦田從震旦到白堊以來頻繁的巖漿活動,最終形成了貴東復(fù)合花崗巖體,也是下莊礦田的鈾礦礦源所在。
圖1 下莊礦田大地構(gòu)造位置示意圖Fig.1 Structure sketch map of Xiazhuang ore field
總結(jié)前人的研究和認識,目前下莊礦田內(nèi)已發(fā)現(xiàn)18個鈾礦床及一批礦點礦化點,鈾礦化嚴格受構(gòu)造控制,東西向、北東東向和北北東向三個方向斷裂構(gòu)造相互交匯,構(gòu)成棋盤格子狀,控制了鈾礦床的分布。鈾礦化類型按控礦構(gòu)造特征分為硅化帶大脈型、“交點”型、密集裂隙帶型、蝕變碎裂巖型、花崗巖外帶型等五種。根據(jù)廣東省核工業(yè)地質(zhì)局二九三大隊基礎(chǔ)資料顯示,這五種類型的鈾礦主要有以下特點:
1、硅化帶大脈型鈾礦
礦化嚴格受硅化斷裂帶控制,含鈾脈體由微晶石英構(gòu)成,圍巖以中粗粒黑云母花崗巖為主,礦體主要產(chǎn)于近東西向、北東東向和北北東向構(gòu)造帶中。共生礦物主要有瀝青鈾礦、微晶石英、黃鐵礦、赤鐵礦、螢石、方解石等,由此構(gòu)成瀝青鈾礦—微晶石英(硅化帶)型的礦化類型。該類礦床主要分布于礦田北部,約占礦田查明鈾資源的45%。
2、“交點”型鈾礦
礦床定位于斷裂帶與輝綠巖脈相交部位,礦體嚴格受斷裂與輝綠巖脈復(fù)合構(gòu)造控制,輝綠巖的厚度往往成為礦體的長度;礦體呈板柱狀,長度小,延深大,長深比例往往在幾倍至十幾倍;礦石品位較富,大部分0.3%以上,主要為瀝青鈾礦-紫黑色螢石、黑色微晶石英型和瀝青鈾礦-方解石型礦石;熱液蝕變主要有赤鐵礦化、絹云母化、硅化、綠泥石化、粘土化等。主要產(chǎn)于礦田南部,約占礦田查明鈾資源的40%。
3、密集裂隙帶型鈾礦化特征
礦體的展布受裂隙帶控制,含鈾脈體主要由微細的硅質(zhì)或微晶石英脈體群構(gòu)成,沿裂隙密集成帶展布。主要分布于礦田東部,約占礦田查明鈾資源的10%。
4、蝕變碎裂巖型鈾礦
礦床受蝕變碎裂巖帶、破碎帶控制,含礦主巖大多為強烈破碎的花崗巖,并經(jīng)后期的粘土化、綠泥石化、絹云母化、白云母化、黑云母化等蝕變和堿交代,巖石中常見有微晶石英、螢石、黃鐵礦、瀝青鈾礦等細小脈體,而且有蝕變、碎裂石英正長巖富集礦體。本類型約占礦田查明鈾資源的5%。
5、花崗巖外帶型鈾礦
礦體產(chǎn)于花崗巖體外接觸帶中,受寒武—震旦系的淺變質(zhì)巖層間破碎帶或切層斷裂帶控制;巖層有角巖化等重結(jié)晶現(xiàn)象,礦體呈透鏡狀產(chǎn)出,賦礦巖石通常含有碳質(zhì)、黃鐵礦等。該類約占礦田查明鈾資源的5%。
下莊礦田鈾礦礦源和形成機理在近幾年取得了很大的成就,主要體現(xiàn)在三個方面。一是關(guān)于貴東巖體的物質(zhì)成分與成因研究,大多數(shù)學(xué)者認為,貴東巖體屬于典型的殼源花崗巖范疇,是在印支-燕山期由特提斯構(gòu)造向太平洋構(gòu)造轉(zhuǎn)換時期,地殼早期加厚、然后減薄、后期伸展多種因素條件下形成的復(fù)式巖體[7~10]。二是關(guān)于鈾礦物質(zhì)來源問題的研究,這類研究多認為鈾礦物質(zhì)來源于地幔深部,且多與深部地幔柱活動或深部大斷裂活動有關(guān),深部熱動力將鈾礦物質(zhì)帶至淺部[11]。三是關(guān)于鈾礦床遷移、富集與成因研究,以地幔去氣說[12]為主,包括構(gòu)造活動對成礦的控制與影響[7]、流體活動的控制因素[11]、成礦交代[13]、水巖相互作用與鈾礦富集。
下莊礦田構(gòu)造作用對于鈾礦的控制是極其明顯的,東西向、南北向、新華夏系構(gòu)造和粵北山字形構(gòu)造都是宏觀控礦的主要部位[14],有很多的礦點直接產(chǎn)出于新華夏系各組斷裂中,礦體產(chǎn)于斷裂破碎帶中,其中硅化斷裂破碎帶有規(guī)律地受到構(gòu)造應(yīng)力場的制約。構(gòu)造作用對于鈾礦的形成始終只是一個必要外界條件而已,鈾礦本身是來自哪里,又如何運移并最終富集成礦?這就要對構(gòu)造作用之外的條件進行進一步的探索和了解。
1、物質(zhì)來源
下莊礦田主要是花崗型鈾礦,伴隨著深成至淺成巖漿演化序列,鈾逐漸得到了富集[15]。下莊礦區(qū)的鈾的克拉克值大致在 0.0011%~0.0028%左右,是一般花崗巖鈾克拉克值(0.00035%)的3~6倍。鈾以分散的離子或者配離子以靜電引力被礦物的表面、雙晶面、解理面未飽和的余鍵吸附,也有可能存在于氣液包裹體中,分配率達到了21.38%以上。無論是鈾的含量還是存在的形式都有利于鈾礦的富集和成礦,但是含鈾礦的熱液是怎么運移的呢?
2、鈾的運移、富集
CO2和H2O為地幔流體的主要成分,這一點已被大量資料所證實,其中所占的比例總是遠遠高于其它組分,CO2所占比例之所以高,可能與流體上升過程中碳酸鹽再沉積作用(2CO→2C+ CO2)有關(guān)。根據(jù)國內(nèi)外的研究資料我們不難得出這樣的結(jié)論:在地幔孕育了大量的 CO2氣體,而且地球深部由淺至深有 H2O→CO2→CH4→H2富集趨勢,其中殼一幔界面附近可能是CO2的集聚帶。地幔中富含大量的CO2,如果由大地構(gòu)造作用產(chǎn)生的深大斷裂延伸至地幔,必然導(dǎo)致減壓作用而發(fā)生地幔去氣,釋放出 CO2+H2O流體,并沿著斷裂通道向上運移到地殼淺部[12]。大氣降水和原始巖漿水中 CO2含量相對較少,難以聚集成鈾成礦所需的規(guī)模,所以地幔去氣產(chǎn)生的 CO2對鈾成礦至關(guān)重要,而且在構(gòu)造活動區(qū)地幔去氣也完全能夠釋放出足量的CO2。
前人根據(jù)流體包裹體、水-巖反應(yīng)研究和堿交代的作用等研究了地幔去氣作用與鈾礦成礦兩者之間的關(guān)系。
據(jù)胡瑞忠等依據(jù)流體包裹體中的碳、硫同位素,基性脈巖與鈾礦床年齡的關(guān)系等一系列證據(jù)[16~19],指出鈾成礦得益于鈾在深部相對還原的環(huán)境被氧化進入熱液,在淺部相對氧化的環(huán)境被還原;地殼拉張使大量幔源∑CO2進入熱液體系,富含∑CO2的熱液通過母巖的裂隙、斷裂、孔隙大量浸取出花崗巖中的鈾;當含礦熱液運移到淺部時,由于含礦熱液的壓力急劇下降使熱液沸騰,∑CO2從含礦熱液中逸出,使先前以穩(wěn)定絡(luò)合物形式遷移的鈾絡(luò)合物解體而形成鈾礦床。這種深源礦化劑說較為合理地解釋了鈾礦的成礦時代與花崗巖成巖間的時差,鈾礦床同時集中于中生代晚期地殼拉張成礦等問題。
據(jù)張敏等對粵北地區(qū)產(chǎn)鈾巖體的成礦研究[20],流體中的H2O和ΣCO2分別來自不同的源區(qū),ΣCO2主要來自地幔,是地幔部分熔融過程中釋放并伴隨幔源鐵鎂質(zhì)巖漿底侵而進入到地殼之中,H2O主要來源地幔流體途經(jīng)的圍巖,部分可能來源于大氣降水。U主要來源于產(chǎn)鈾巖體的印支期的基底或圍巖,部分可能來自于地幔。當富ΣCO2的地幔流體途經(jīng)印支期的富鈾巖體時,富鈾巖體中的鈾被萃取到流體中,形成富ΣCO2、富U的成礦熱液,當富ΣCO2、富U熱液上升到壓力突然降低的部位,因ΣCO2大量逸出而使鈾沉淀形成鈾礦,而這種壓力突然降低的部分通常是輝綠巖脈侵入的地段或者構(gòu)造交點以及構(gòu)造破碎帶等。
圖2 粵北地區(qū)鈾礦成礦模式(張敏,2006)Fig.2 Metallogenic model of uranium in northern area of Guangdong
一般來說鈾礦的成礦作用與堿交代作用是密不可分的,這也是大多學(xué)者一致認為的?;洷钡貐^(qū)的鈾礦成礦機理開始很多學(xué)者認為是巖漿后期熱液自身變質(zhì)的產(chǎn)物,但是最新的研究表明是在巖體形成之后[21],地幔流體經(jīng)過地球深層次構(gòu)造上涌經(jīng)過交代作用而形成的。地幔流體是一種以富堿(K,Na,Li)和富揮發(fā)分(CO2,S,H2O)為特征的超臨界流體,具有極強的滲透能力、萃取能力和化學(xué)反應(yīng)能力。地幔流體具有較高的溶解能力,含有豐富的鈾礦化劑;在穿越地殼向上遷移的過程中,既可激發(fā)、活化地殼中的鈾元素,也可促進淺部流體的循環(huán)對流,萃取更多的鈾成礦物質(zhì);其充足的流體來源和穩(wěn)定的熱源(交代作用產(chǎn)生)條件可以使鈾成礦系統(tǒng)能夠長時間維持[11]。
由于本區(qū)處于構(gòu)造的交匯部位,區(qū)內(nèi)的構(gòu)造巖漿活動異常頻繁,除了控制加里東期、海西期、印支期外、還控制了燕山期早晚期花崗巖。斷裂構(gòu)造發(fā)育,尤其是新華夏構(gòu)造早晚兩期最為強烈。目前的工作程度相對較高,但是在西部地區(qū)的工作程度較少,堿交代和接觸帶鈾礦床剛剛發(fā)現(xiàn)。所以進一步擴展找鈾礦顯得很緊迫。
從找礦標志上來講,可以從區(qū)域構(gòu)造標志、構(gòu)造標志、巖體或巖性標志、礦物標志、蝕變標志、古熱源區(qū)標志、異常及分散暈標志以及地形地貌標志等來指導(dǎo)找礦。此外結(jié)合地球化學(xué)領(lǐng)域同位素探討成礦物質(zhì)來源、礦床成因、成礦時代、成礦過程(階段)具有重要意義。
[1]黃國龍,吳烈勤等.粵北花崗巖型鈾礦找礦潛力及找礦方向[J].鈾礦地質(zhì).第22卷,第5期.2006年9月.
[2]丁瑞欽,梁天錫.下莊礦田構(gòu)造巖漿演化與富鈾成礦作用初探[J].鈾礦地質(zhì).第19卷,第1期.2003年1月.
[3]馬杏垣,劉和甫等.中國東部中、新生代裂陷作用和伸展構(gòu)造[J].地質(zhì)學(xué)報.1983.
[4]王鴻禎,楊森楠等.中國東部及鄰區(qū)中、新生代盆地發(fā)育及大陸邊緣區(qū)的構(gòu)造發(fā)展[J].地質(zhì)學(xué)報.1983.
[5]王光杰,騰吉文等.中國華南大陸及陸緣地帶的大地構(gòu)造基本格局[J].地球物理學(xué)進展.第15卷,第3期.2000年9月.
[6]余心起,吳淦國等.中國東南部中生代構(gòu)造體制轉(zhuǎn)換作用研究進展[J].自然科學(xué)進展.第15卷,第10期.2005年10月.
[7]李建紅,衛(wèi)三元等.貴東巖體地質(zhì)地球化學(xué)特征及其形成的構(gòu)造環(huán)境識別[J].鈾礦地質(zhì).第20卷,第6期.2004年11月.
[8]張成江.貴東巖體花崗巖的成因類型及成礦專屬性探討[J].鈾礦地質(zhì).第 7卷,第4期.1991年7月.
[9]張成江.貴東巖體花崗巖中晶質(zhì)鈾礦的特征及其找礦意義[J].成都地質(zhì)學(xué)院學(xué)報.第17卷,第3期.1990年7月.
[10]林錦榮.論貴東巖體東西部花崗巖巖石學(xué)特征和鈾成礦條件差異性[J].鈾礦地質(zhì).第8卷,第2期.1992年3月.
[11]姜耀輝,蔣少涌等.地幔流體與鈾成礦作用[J].地學(xué)前緣(中國地質(zhì)大學(xué),北京).第11卷,第2期.2004年4月.
[12]劉磊.地幔去氣與成礦的關(guān)系——以江西火山型鈾礦為例(D).中國科學(xué)院研究生院:2005.
[13]李子穎,黃志章等.貴東巖體鈾成礦交代作用特性研究[J].礦物巖石地球化學(xué)通報
[14]李社,管太陽等.下莊礦田控礦斷裂的分形特征[J].地質(zhì)找礦論叢.第 20卷,第4期.2005年12月.
[15]覃幕陶,劉師先編著.南鄰花崗巖型和火山型鈾礦床[M].地質(zhì)出版社.1998.
[16]胡瑞忠,金景福.貴東花崗巖體中煌斑巖的成因[J].礦物巖石.第 10卷,第 4期.1990年1月.
[17]胡瑞忠.花崗巖型鈾礦床成因討論——以華南為例[J].地球科學(xué)進展.第 9卷,第2期.1994年3月.
[18]胡瑞忠,畢獻武等.華南白堊一第三紀地殼拉張與鈾成礦的關(guān)系[J].地學(xué)前緣(中國地質(zhì)大學(xué),北京).第11卷,第1期.2004年3月.
[19]胡瑞忠,畢獻武等.華南地區(qū)中生代以來巖石圈伸展及其與鈾成礦關(guān)系研究的若干問題[J].礦床地質(zhì).第26卷,第2期.2007年4月.
[20]張敏,陳培榮等.粵北地區(qū)產(chǎn)鈾巖體的鈾礦化特征及其成礦機制探討[J].化工礦產(chǎn)地質(zhì).第28卷,第1期.2006年3月.
[21]沈渭洲,凌洪飛.粵北下莊地區(qū)輝綠玢巖地球化學(xué)特征及其成因[J].第二屆全國應(yīng)用地球化學(xué)學(xué)術(shù)討論會論文專輯.
The Discussion of Mineralization Types and Causes of the Deposites of Xiazhuang Uranium Ore Field
Xie Chun-xia
(Guangdong Province Nuclear Industry Geological Bureau 293 Brigade,Guangzhou 510800,Guangdong,China)
Xiazhuang Uranium Ore Field is the largest one of granite type in China.On the basis of brief description of areal geology background of Xiazhuang,by summing up the initial data of Xiazhuang and the the predecessors’ study of it,this paper draws a conclusion that according to the characteristics of the ore-controlling structures,the uranium mineralization types in this ore field can be divided into five types,including silicified zone,intersection,spaced fissure zone,altered cataclastic rock,metamorphic types.Furthermore,primary discussion for the material source,transportation,enrichment and mineralization of uranium in Xiazhuang ore field was progressed,which have realistic significance for prospecting for more rich and large uranium deposit.
Xiazhuang Uranium Ore Field;uranium mineralization type;mineralization material source;enrichment and mineralization
G322
B
1007-6344(2017)02-0324-02
2015-05-17
中央地質(zhì)勘查基金項目《廣東省翁源縣下莊南鈾礦普查》
項目編碼:2009441002
謝春霞(1986-),女,碩士學(xué)位,主要從事地質(zhì)礦產(chǎn)勘查工作。Email:337613403@qq.com.