AI: 土屋斑巖銅礦床的發現過程與成礦模型
2025年07月28日 16:43
海外礦業投資
責編:戚金榮
作者:海外礦業投資
土屋斑巖銅礦床的發現過程與成礦模型1. 發現過程(新疆東天山,1994-1997年)
- 線索初現:1994年,新疆地礦局第一地質大隊在哈密戈壁灘開展1:5萬化探掃面時,發現一處 銅異常峰值達600×10?? 的區域(遠超背景值30倍),地表可見 孔雀石化(翠綠色礦物,銅的氧化標志)。
- 關鍵人物:地質隊員 楊俊弢 在追蹤異常時,發現一片 褐鐵礦化蝕變巖,經驗判斷深部可能存在硫化物礦化。
- 工程驗證:1997年首個鉆孔 ZK001 在孔深120米處揭露 60米厚銅礦體(品位0.8%),后續勘探確認資源量 銅500萬噸(伴生金100噸),成為中國第三大斑巖銅礦。
2. 成礦模型:島弧斑巖系統的“三層樓”結構(1) 地質背景
- 構造位置:準噶爾板塊與塔里木板塊碰撞帶北側 石炭紀島弧(康古爾塔格斷裂南緣)。
- 含礦巖體:泥盆紀 斜長花崗斑巖(年齡356-369 Ma),侵位于石炭系企鵝山群玄武巖中。
(2) 礦化-蝕變分帶(垂向)
深度
蝕變帶
礦化特征
標志礦物
淺部
(0-300m)
青磐巖化帶
孔雀石化+褐鐵礦網脈
綠泥石+綠簾石+碳酸鹽
中部
(300-800m)
絹英巖化帶
細脈浸染狀黃銅礦(主礦體)
石英+絹云母+黃鐵礦
深部
(>800m)
鉀硅酸鹽化帶
稀疏浸染狀輝鉬礦+斑銅礦
黑云母+鉀長石+硬石膏
(3) 成礦機制
- 流體演化:巖漿熱液(400℃)從斑巖體頂部溢出,與圍巖反應形成蝕變分帶。
控礦要素
- 構造:北西西向斷裂控制斑巖侵位,層間裂隙賦存礦體。
金屬沉淀:流體降溫(300→150℃)導致硫化物(黃銅礦)沉淀,氧化帶形成孔雀石。
3. 類似礦床的尋找方向(1) 國內靶區(2) 全球潛力區
中亞造山帶
- 哈薩克斯坦:Aktogay銅礦(石炭紀島弧,銅儲量700萬噸)。
- 蒙古:Oyu Tolgoi(奧尤陶勒蓋,銅4500萬噸,金1800噸)。
環太平洋帶
- 智利:El Teniente(典型陸緣弧斑巖銅礦,深部鉀化帶未剝蝕)。
(3) 找礦標志組合
地質
- 古生代島弧環境 + 中酸性斑巖體(SiO?>60%) + 玄武巖圍巖。
地球化學
- Cu-Mo-Au-Ag 套合異常,Cu>200×10??,Mo>20×10??。
地球物理
- 高極化率(>8%)+ 低電阻率(<100Ω·m) → 硫化物富集;
遙感
- 羥基(2200nm)+ 鐵染(850nm)蝕變異常,面積>5km2。
4. 勘探技術策略
快速篩查
- 衛星遙感圈定蝕變區 → 2. 地面XRF測定銅異常 → 3. 激電掃面定位硫化物靶區。
深部驗證
- 針對激電異常中心 斜孔鉆探(傾角60°),穿透斑巖體頂部(500-800m)。
成本控制
- 戈壁區用 車載螺旋鉆(成本<50),替代傳統巖心鉆(50/m),替代傳統巖心鉆(50/),替代傳統巖心鉆(200/m)。
:類似土屋的礦床需滿足 ——島弧背景+鈣堿性斑巖+還原性圍巖(玄武巖/安山巖)。當前最優靶區是 (已發現土屋、赤湖等礦床),其深部及外圍仍存在未探明斑巖體。
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