安金亮,劉志磊
(河南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第二地質(zhì)勘查院,河南 鄭州 450000)
河南省西峽縣石門溝鉬礦發(fā)現(xiàn)于20世紀的50年代,當時的相關(guān)研究人員在這一地區(qū)做了系統(tǒng)性的地表地質(zhì)調(diào)查,對地下工程也進行了一定的驗證,但是因為當時的經(jīng)濟條件不足,技術(shù)條件落后,以及其他很多方面條件的不完備,使得該鉬礦的形成原因一直難以定論。本次研究,通過總結(jié)前人的研究經(jīng)驗,利用目前的很多成礦理論系統(tǒng),對該鉬礦的成礦特征及其成礦原因進行簡要分析。
在該礦區(qū)之內(nèi)一共有三個礦段,十八個礦體。第一個礦段是白石尖礦段,在這個礦段之中共有九個礦體,規(guī)模最大的礦體是K1-1,這個礦體的品位很高,并有著最長的走勢,其長度大約為255m。這個礦體處在中粗粒二長花崗巖的巖體之中,及其與細粒二長花崗巖外層的接觸帶位置,礦體的總體布局是NEE向展布,有著比較平穩(wěn)的走向,傾向NNW,傾角在20°~60°之間,礦體平均品位是0.087%,有著比較大的厚度和品位變化系數(shù),因此在局部的地段之中鉬元素富集,形成品位較高的礦體。
第二個礦段是馬脖壕礦段,在這個礦段之中共有七個礦體,每個礦體產(chǎn)狀基本一致,處于160°~130°范圍之內(nèi)。這七個礦體的走向長度都在55m~225m之間,礦體平均品位是0.0788%。在這個礦段之中,規(guī)模最大的礦體是MK2礦體,它有著較高的品位,品位平均值達到0.216%,該礦體的布局呈脈狀和似層狀。在局部的地段之中有著比較平穩(wěn)的產(chǎn)狀,其長度是255m,寬度是242m。在這個礦體之中,綠簾石化和黃鐵礦化普遍存在,構(gòu)造節(jié)理發(fā)育。
第三個礦段是南溝礦段,在這個礦段之中共有兩個礦體,分別是NK1礦體和NK2礦體。在這個礦段之中,鉬礦體的平均厚度達到5.01m,其厚度的變化系數(shù)為112.23%,其平均品位達到0.069%,品位變化系數(shù)是204.4%。
在本次研究之中,分別對這三個礦段之中主要含有的有用元素以及有益元素進行了分析,見下表1礦石組合樣分析情況。
表1 組合樣分析情況
通過上表可以看出,在鉬礦石之中有用元素和有益元素含量如下表2。
表2 礦石之中主要含有的有用元素和有益元素含量
組合樣分析表明在礦石之中,鉬元素是主要的有用元素,其平均含量是0.181%,已經(jīng)達到了工業(yè)利用品位,但是其他的一些伴生元素卻都有著較低的含量,無法滿足綜合回收的標準。在這個鉬礦之中的三個礦段都是產(chǎn)自中細粒的石英脈之中、花崗巖之中、花崗斑巖之中以及二長花崗巖之中,也有少量的礦體產(chǎn)自中粗粒的石英脈之中或者是花崗巖之中,因此這三個礦段之中的十八個礦體具有很多的共同特征,這些礦體的形成和石英脈發(fā)育的程度之間有著密不可分的關(guān)系,而不同期次花崗巖的接觸地帶都有著比較強的礦化特征。在這三個礦段之中,白石尖礦段以及馬脖壕礦段之中的礦化強度和綠簾石之間有著密切的關(guān)聯(lián),構(gòu)造節(jié)理對于其礦化程度有著明顯的控制作用,特別是在白石尖礦段之中,石英脈節(jié)理的深構(gòu)造發(fā)育和圍巖接觸面上形成了富集度很強的鉬礦。在南溝礦段之中,構(gòu)造節(jié)理和鉬礦化之間并不存在明顯的關(guān)系,綠簾石化的發(fā)育也并不明顯,礦石比較貧瘠,但是這個礦段之中的礦體產(chǎn)狀與礦體品位都比較穩(wěn)定。
該鉬礦處于細粒二長花崗巖脈體之中或者是處于寬大的石英脈體之中,輝鉬礦化主要呈浸染狀以及星散狀發(fā)育,局部呈現(xiàn)出團塊狀、大片狀以及放射狀形式的強烈集合富集。
在礦體之中,輝鉬礦有著比較大的晶體體積,其直徑可以達到2mm~5mm,最大直徑甚至可以達到10mm。第101勘探線上的ZK101鉆孔(傾角為80°)資料表明,在中粗粒的二長花崗巖之中,輝鉬礦、黃鐵礦普遍存在,而且也有螢石和細脈狀鉬礦存在。經(jīng)采樣化驗,礦(化)體厚度達19.3m,鉬平均品位可以達到0.13%。
在本次研究的區(qū)域之內(nèi),近EW至NWW方向的瓦穴子到小羅溝的深斷裂帶對該鉬礦的形成提供出了容礦以及配礦構(gòu)造。在由蠻子營到太平鎮(zhèn)這一帶之中的巖體屬于燕山期斑巖體,其展布的方向大致和瓦穴子到小羅溝的深斷裂帶的展布方向相同,這一帶的巖體是經(jīng)過板塊之間的碰撞,并在拉張環(huán)境的作用之下,通過基性巖漿底部的侵蝕作用而得以形成。在石門溝的會鉬礦化之下,二長花崗巖受到了地殼之下一些物質(zhì)的熔融作用,進而形成了巖漿,并通原本的基性朝著酸性實現(xiàn)了正向的演化,在演化之后,巖漿又經(jīng)過了結(jié)晶分異以及同化混染,使得礦體之中的鉬元素以及鎢元素等的這些金屬礦物質(zhì)都轉(zhuǎn)變成了熔融狀態(tài),并始終保持這個狀態(tài)在巖漿房之中分布。同時,鉬礦和鎢礦的形成也和硅、鉀富集的超酸性花崗斑巖有著直接的關(guān)系。
隨著礦體的中層和下層地殼熱量的不斷增加,有一部分硅、鉀富集的超酸性花崗斑巖就會呈現(xiàn)出熔融狀態(tài),花崗斑巖會在礦體基底之中的深熔高侵位形成,在其巖漿之中,氧化硅和氧化鉀的含量會很高。在巖漿的冷凝作用之下,富水熱的流體就會發(fā)生分離現(xiàn)象,進而由氣體轉(zhuǎn)變成熱的液體,在這樣的條件之下,高溫和中溫縱橫交錯形式的含鉬花崗巖或者是含鉬礦體就得以形成,在經(jīng)過了很多次的構(gòu)造運動之后,熱的巖漿就會從這個構(gòu)造的裂縫處升上來,一直上升到地殼的淺部,并沿著有利構(gòu)造的空間繼續(xù)移動,因此,含鉬的巖體就會以不同的期次形成。
因此,經(jīng)以上的分析可推測出,在河南省西峽縣石門溝鉬礦的礦床之中,鉬礦的形成原因是熱巖漿填充了石英脈,進而形成了鉬礦。
綜上所述,本次在研究之中,通過對不同礦段不同礦區(qū)之中主要有用元素含量以及主要有益元素含量的分析,發(fā)現(xiàn)該礦床之中主要有用元素是鉬元素,且其含量值完全符合工業(yè)利用標準,而該鉬礦的成礦原因與熱巖漿填充石英脈有著直接的關(guān)系。同時,本次研究發(fā)現(xiàn),該礦床雖然屬于小型的礦床,但是礦床深部的工程控制依然存在不足,如果進一步對其深部進行鉆探和控制,將會讓該礦床的資源儲量實現(xiàn)進一步的增加。