会理关河—黎洪片区贫铁矿找矿前景

时间:2023-09-11 13:55:09 来源:网友投稿

石焕焕,康琳琳,李 果,刘国峰,张 应

会理关河—黎洪地区位于扬子地台(Ⅰ)西缘,康滇地轴(Ⅱ)中段。按板块构造的观点,属扬子古板块川滇岛弧带的西南缘。按地质力学的观点,属南岭东西构造带和川滇南北构造带内。本区主要地质构造特点:

(1)在结晶基底康定群形成后,褶皱基底前震旦系会理群发育了一套早期为海相优地槽型的远源火山混生沉积(具浊流沉积特征)的岩石建造和晚期冒地槽型的浅~滨海相沉积的砂泥质~碳酸盐建造,经过“会理运动”和晋宁运动,结束了本区的地槽发展阶段。

(2)基底构造为晋宁中期的东西向和晋宁末期的北西向或其叠加形成的构造格架。

(3)晋宁运动后,长期隆起。印支期后,才接受沉积。并受到加里东、海西、印支运动的波及和影响,特别是燕山运动的强烈影响,继承和改造了早期构造,形成南北向、北东向构造。

(4)区内岩浆活动强烈,主要为晋宁早期的中、酸性的火山喷发活动和晋宁中、晚期的基性侵入最为强烈。

(5)在沉积河口群地层时,有四次大规模的中偏基性~中酸性火山喷发活动,表现为远源火山凝灰、碎屑与正常成分的砂泥质、炭质和钙质的混生沉积(具浊流沉积特征)。大规模的火山喷发活动,为本区铜、铁矿床的形成提供了丰富的物质来源。

1.1 区域地层

区域地层组合:前震旦系、震旦系、寒武系、奥陶系、志留系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系和新生界。以下元古界变质岩系和三叠至白垩系陆相沉积(红层)为主,其它时代的地层零星分布。

1.2 区域构造

各种构造体系交织复合,以南北向为主,次为东西向、北东向,主要表现为晋宁期的东西向挤压,形成南北向基底褶皱和压性断裂。南北向构造体系由震旦纪以来一系列南北向主干断裂及相伴的次级断裂组成。这类断裂具多次和长期活动特点,在不同地质时期,具明显的控制作用。北东及东西向构造体系显然是受相邻构造区影响而产生的,主要是形成北东及东西向张裂和断陷。

1.3 区域岩浆岩

本区岩浆活动强烈,具多期次、多旋回的特点。河口早期和中期的岩浆活动尤其强烈,前者表现为强烈的火山喷发,而后者则为基性岩侵入。在海西期和印支期虽有基性岩和酸性花岗岩的侵入,其强度及规模较小。

1.4 区域矿产

区域矿产中主要金属矿产有铜、铁、镍;
其它非金属矿产、矿物原料和建筑材料有黄铁矿、石膏、滑石、陶瓷粘土、高岭土、白云石、石英岩等。

依据沉积旋回和岩性特征划分为五个组。即河口组(含矿岩系)、通安组、力马河组、凤山营组、天宝山组。

关河—黎洪贫铁矿成矿带主要赋存在前震旦系会理群河口组,呈近南北向延伸,延伸长30km,宽1.2km ~5.1km。河口组地层为一套中基性—酸性火山岩沉积为主的沉积建造,厚度大于1000m。分布在黎洪、拉拉、天生坝、河口、关河一带。

含矿岩系前震旦系会理群河口组(Pt1h)地层在关河—黎洪地区,由上、中、下三个沉积—火山喷发旋回组成。可分为六个岩性段。由老到新岩性:

一岩性段(Pt1h1):分为五层。

Pt1h11:石英白云母片岩。

Pt1h12:炭质板岩夹大理岩透镜体。

Pt1h13:斜长角闪岩(含铁)。

Pt1h14:黑云角闪岩(含铁)。

Pt1h15:二云石英片岩夹炭质板岩(含铁)。

二岩性段(Pt1h2):分为五层。

Pt1h21:白云石英片岩、柘榴石云母片岩。

Pt1h22:石英钠长岩、钠长岩夹云母片岩(含铁)。

Pt1h23:钠长岩。

Pt1h24:白云石片岩夹石榴石云母片岩、炭质云母片岩(含铁)。

Pt1h25:石英钠长片岩与变质砂岩互层。

三岩性段(Pt1h3):分为五层。

Pt1h31:白云母石英片岩与变质砂岩互层。

Pt1h32:凝灰质板岩夹大理岩及钙质变砂岩。

Pt1h33:钙质白云母石英片岩(含铁)。

Pt1h34:柘榴角闪黑云母片岩(含铁)。

Pt1h35:瓦板状白云母石英片岩。

四岩性段(Pt1h4):分为三层。

Pt1h41:柘榴黑云母片岩、黑云母片岩、斑状石英钠长岩。

Pt1h42:磁铁石英钠长岩夹白云钠长岩(含铁)。

Pt1h43:白云石英片岩、二云片岩、石英钠长岩互层。

五岩性段(Pt1h5):分为四层。

Pt1h51:白云石英片岩夹大理岩、炭质板岩透镜体。

Pt1h52:变质砂岩与白云石英片岩互层。

Pt1h53:含柘榴钙质白云石片岩(含铁)。

Pt1h54:石英角闪黑云片岩(含铁)。

六岩性段(Pt1h6):分为二层。

Pt1h61:石英钠长岩、炭质板岩、大理岩夹黑云片岩、二云片岩。

Pt1h62:炭质板岩、结晶灰岩、千枚岩。

3.1 会理绿湾贫铁矿

3.1.1 矿体产出特征

矿体产于前震旦系会理群河口组二段地层中。含矿母岩为石英钠长岩、白云母钠长片岩,少数为白云母石英片岩。矿体产状与围岩产状基本一致。矿化与围岩呈渐变过渡关系,两者界线不清。矿体长300m ~475m,沿倾斜延深140m ~250m,厚2.18m ~124.46m,平均95.05m,厚度变化系数68%,厚度变化中等,分枝尖灭,产状与围岩基本一致。

3.1.2 矿石矿物及结构构造

可分为石英钠长岩型矿石和云母片岩型矿石,两种矿石类型的矿物,结构构造是不同的。

(1)钠长石型矿石:主要由磁铁矿(15%~30%)、赤(褐)铁矿(1%~5%)、钠长石(54%~72%)、石英(12%~35%)、绿泥石、黑(白)云母及少量黄铁矿、黄铜矿矿物组成。矿石呈半自形—自形结构,稀疏浸染状结构。其构造呈块状构造、条纹状构造、粉状构造。

(2)云母片岩型矿石:主要由磁铁矿(10% ~25%)、赤(褐)铁矿(5%~10%)、白云母(6%~30%)、黑云母、绿泥石(2%~32%)、石英(20%~30%)及磷灰石(偶见)等矿物组成。矿石呈鳞片粒状变晶结构、片状构造。

3.1.3 化学组分

矿石化学成份:Tfe 品位11.82%~18.73%,平均14.58%。品位变化系数8 ~12,品位变化均匀。

TFe 在氧化带(1m ~40m)有富集现象。,其含量由地表向深部变低。在地表氧化带中长石类矿物易变质成粘土类矿物,随地表水和风的作用而流失。磁铁矿一般较稳定或氧化成赤(褐)铁矿保留在地表,相对富集。

S、P,在氧化带和原生带含量均低。S 一般含量0.01% ~0.04%,平均0.02%;
P:0.20% ~0.48%,平均含量0.36%;
S 品位变化系数43,品位变化均匀;
P 品位变化系数53.98,品位变化较均匀。

TFe 与S 相关系数(γ)-0.2604,两者呈负相关关系。

TFe 与P 相关系数(γ)-0.4317,两者呈负相关关系。

矿石中其他元素:TiO21.48%、SiO244.85%、Al2O316.82%、CaO0.46%、MgO0.42%、Cu <0.01%、As0.03%、Pb0.01%、Zn0.01%。(CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3)=0.01,为酸性矿石。

3.1.4 矿石自然类型及工业类型

(1)矿石自然类型。以组成矿石主要铁矿物分主要为混合矿石和磁铁矿石。混合矿石(mFe 分布率15%~85%),分布在地表1m ~40m。磁铁矿石(mFe 分布率>85%),主要分布在矿体深部。

以矿石结构构造分主要为浸染状矿石、条纹状矿石两种。

(2)矿石工业类型。炼钢(TFe ≥56%)、炼铁(TFe ≥50%)用的矿石没有,全为需选矿石(TFe >13%)和暂不能利用矿石(11%<TFe <13%)。

3.1.5 矿体围岩蚀变及夹石

矿体围岩为钠长岩和云母片岩、蚀变微弱。夹石亦为前两种岩石。一般厚2m ~10m。在深部含夹石量多,厚度大(4m ~30m)。

围岩及夹石含铁量8%~10%左右,矿体与他们之间界线不清楚。开采时对矿石品位有影响,但不是很大。

3.1.6 矿床成因

(1)矿体产出与石英钠长岩和云母片岩密切相关。地表氧化矿(粉矿)含铁量高于深部。

(2)矿体产状、矿物成分与围岩产状、矿物成分基本一致,矿体与围岩呈过渡关系。

(3)后期辉长岩脉,辉绿岩脉对矿体影响不明显。

综上所述矿床为火山沉积变质型矿床。地表为风化壳型矿床。

3.1.7 找矿标志

(1)石英钠长岩及白云母石英片岩分布区。(2)地磁异常分布区。

(3)磁铁矿重砂异常分布区。

3.2 会理黎洪贫铁矿

3.2.1 矿体特征

含矿岩系主要赋存于前震旦系会理群河口组石英钠长岩、二云石英钠长片岩中。矿体呈透镜状,内有夹石,膨缩现象明显,也有分叉复合等现象。矿体产状与围岩产状基本一致,受岩性和层位的控制。矿体呈透镜状,倾向北西,倾角26°~33°。矿体长150m ~400m,倾向最大103m ~258m,矿体最小埋深0m,最大埋深72m。矿体厚度为7.94m ~11.31m。TFe 品位21.27%~22.39%,有用组分均匀程度属均匀。

3.2.2 矿石矿物及矿石结构构造

(1)矿石矿物主要为磁铁矿,次为赤铁矿,偶见褐铁矿。据矿石光片鉴定,金属矿物呈不规则形状集合体或浸染状、星点状不均匀分布。

磁铁矿:自形— 半自形,等轴粒状,粒径一般在0.05mm ~0.5mm,不均匀浸染状、星散状分布,具“强磁性”。

赤铁矿:自形—半自形晶粒状,少许为他形晶粒状集合体,粒径一般在0.5mm 左右,也有少许结晶较粗大者,赤铁矿常见交代磁铁矿。

黄铁矿:自形— 半自形,等轴粒状,粒径一般在0.05mm ~0.4mm 左右,不均匀星散状分布,细脉状分布于岩石中,偶见分布于脉石矿物中,常见交代磁铁矿。

黄铜矿:半自形粒状,常见不规则形状集合体,杂乱零星分布,偶见分布于脉石矿物中,偶见交代磁铁矿。

(2)主要脉石矿物特征。脉石矿物主要由石英、钠长石及少量绿泥石、绿帘石、榍石、碳酸盐等组成。

石英、钠长石:粒度在0.1mm ~0.6mm 之间,沿一定方向不均匀分布于黑云母、普通角闪石之间。

方解石:呈星散状或细脉穿插岩石分布(沿岩石裂隙充填),脉宽一般0.1mm ~0.6mm,分布不均匀。

绿泥石:沿片理方向不均匀分布,多数保留柱状假像,推测是由角闪石、黑云母析出钛蚀变分解而成,少数呈“斑晶状”分布。

(3)矿石的结构有:自形至半自形晶粒状结构,磁铁矿、赤铁矿为自形至半自形晶粒状,形成于单晶或集合体,存在于非金属矿物间,少许赤铁矿为他形晶粒状。叶片状结构,镜铁矿成叶片、鳞片状,呈叶片状结构,交代结构、交代残余结构,赤铁矿、磁铁矿交代长石矿物,赤铁矿交代磁铁矿。

矿石的构造有:以尘点状、侵染状、条带状、条纹状构造为主,次为团块状、细脉状构造。

3.2.3 矿石化学分析

通过组合分析,矿石中有用元素为TFe、mFe。其余元素S 含量0.05%~0.4%,P2O5含量0.14%~0.77%,Cu 含量只有一个组合样品为0.1%,其余全部小于0.1%,Au 含量全部小于0.1g/t,Ag含量全部小于2g/t,均不满足规范推荐的伴生组分评价的最低要求。其硫、磷较低,对矿石冶炼无影响。

3.2.4 矿石类型

(1)矿石的自然类型。按组成矿石的主要铁矿物,该矿区为磁铁矿石。

按矿石的构造和金属矿物成分划分为:稀疏浸染状-铁矿石:矿物以磁铁矿、赤铁矿为主。脉石矿物有石英、钠长石、白云石、绿泥石等。该类型矿石品位变化不大。

(2)矿石的工业类型。矿石的工业类型从选矿工艺,当矿石中含铁矿物主要为磁铁矿石、赤铁矿石时,根据磁性铁(mFe)对全铁(TFe)的占有率,将其划分为磁性铁矿石和弱磁性铁矿 石。(mFe)/(TFe)≥85%为磁性铁矿石;
(mFe)/(TFe)≤85%弱磁性铁矿石。

3.2.5 矿体围岩蚀变及夹石

(1)矿体围岩及夹石。矿体的顶底板围岩和夹石主要为河口组的磁铁石英钠长岩,底板岩性为辉长岩。

磁铁石英钠长岩:浅肉红色、浅灰~灰白色,粒状变晶结构、块状构造、条纹条带状构造;
矿物成分主要为石英、钠长石,次为磁铁矿、黑云母、白云母及黄铁矿、黄铜矿等。

辉长岩:暗绿色、灰绿色,辉长结构,块状构造;
矿物成分主要为斜长石、次闪石、辉石及黑云母等。

(2)围岩蚀变。近矿围岩蚀变主要有钠长石化、磷灰石化及碳酸盐化,次为绿泥石化、绢云母化。

钠长石化:钠长石化主要是在蚀变过程中,纳质的加入及原生细粒钠长石的改造重结晶,使之成较粗大的钠长石晶体,与此同时吸附了原岩中细粒铁矿,形成较粗大的铁矿颗粒。

绿泥石化:分布广泛,主要属后期热液蚀变产物及区域变质的结果。前者多分布于矿物粒间或沿裂隙充填,后者在岩石中多沿节理面分布。

绢云母化:主要是交代岩石中原生的铝矽酸盐矿物而成,呈细晶鳞片状,一般数量少。

3.2.6 矿床成因及找矿标志

(1)矿床成因。矿体赋矿岩石为河口组磁铁石英钠长岩、石英钠长岩中,呈浸染状分布,成因类型为火山沉积变质型铁矿。矿体受层位、岩性的严格控制。主矿体分布在石英钠长岩中。含磁铁矿的条纹—条带状石英钠长岩组成的含矿层。矿体几乎都有往边缘逐渐变薄变贫的趋势。

(2)找矿标志。根据高—中温热液充填交代型及火山沉积变质型矿床的特征,寻找该类矿床主要有以下标志:

矿床产于一定的地层层位中:主要含矿层位为前震旦系会理群河口组地层中磁铁石英钠长岩、石英钠长岩中。

地磁异常测量的强磁异常区。

围岩蚀变标志:近矿围岩蚀变主要有钠长石化、磷灰石化及碳酸盐化。

3.3 贫铁矿的远景评价

(1)地质勘查工作。区内贫铁矿地质工作总的较差。目前仅对大云山、绿湾(三、四队)、拦腰田、红泥沟、天生坝、石龙、黎洪、关河等地段进行过地质勘查,工作程度达普查—详查。重点矿区求获矿石资源量:大云山矿区:178.27 万吨。绿湾矿区(四队):761.47 万吨。拦腰田矿区:288.80 万吨。天生坝矿区:>1000 万吨。黎洪矿区:328.4 万吨。

(2)找矿远景。前震旦系会理群河口组地层中,贫铁矿不但独立产出外,还往往与拉拉式铜矿伴生。目前除上述的大云山、绿湾、拦腰田、红泥沟、天生坝、黎洪、石龙经过勘查和苦竹林、大团箐、官地、红泥坡、关河等多个开采点外,河口组地层还广布在河口至水绿箐、关河一带,地质工作程度很低,找矿前景大。据初步估算会理贫铁矿有10 亿吨(矿石)。以当前铁精粉价计,潜在经济价值600 亿~800 亿元人民币。

据已有选厂入选指标:原矿TFe 品位为10.35%,mFe 品位为4.27%。每处理100t 原矿可以得到全铁品位64.71%的铁精矿6.2t,品位55.21%的次级铁精矿4.96t。由此可以看出绿湾铁矿原矿品位虽然较低,但可选性极好,采用湿式预先抛尾作业可极大提高生产效率。

综合认为,该区具有贫铁矿规模巨大、易采易选、经济效益可观持点,可加强本地区贫铁矿找矿地质工作。

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