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Géologie, géochimie et métallogénie du gisement d'or Omai, Bouclier Guyanais, Amérique du Sud = Geology, geochemistry and metallogeny of the Omai Gold Deposit, Guiana Shield, South America

机译:南美洲圭亚那盾,奥迈金矿床的地质,地球化学和成矿=南美洲圭亚那盾,奥迈金矿床的地质,地球化学和成矿

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摘要

La mine d'or d'Omai est située dans le Supergroupe Barama-Mazaruni, qui fait partie de la ceinture paléoprotérozoïque de roches vertes du Bouclier guyanais. La séquence stratigraphique se compose de cycles de roches volcaniques mafiques (et de corps mafiques-ultramafiques sous-volcaniques génétiquement reliés) à felsiques, intercalées avec des sédiments terrigènes. La séquence volcano-sedimentaire a été percée par un stock quartzo-monzodioritique (le stock d'Omai), ainsi que par plusieurs filons de porphyres quartzo-feldspathiques et rhyolin'ques de formes irrégulières. Des dikes et des sills mafiques post-minéralisation se sont mis en place au Mésoprotérozoïque et au Trias. La séquence volcano-sédimentaire de Barama-Mazaruni a été métamorphisée au sousfaciès des schistes verts inférieur. La structure locale est relativement simple et consiste en deux phases de déformation (Dl et D2). La phase Dl a produit une foliation régionale fortement pentée ayant une direction ESE-ONO ainsi que des cisaillements ductiles subparallèles à la foliation régionale. La phase D2 a plutôt produit une fracturation cassante/ductile a pendage modéré et disposée perpendiculairement aux zones de cisaillement de la phase Dl. Les structures D2 représentent les principales voies d'accès des fluides minéralisateurs.ududLe gisement d'Omai se compose de deux zones aurifères distinctes, exploitées depuis 1992 dans des fossees à ciel ouvert appelées Fennell et Wenot. La minéralisation de Fennell est reliée principalement au stock d'Omai et, en moindre volume, dans les roches volcaniques encaissantes (basaltes tholéiitiques et andésites calco-alcalines). La minéralisation de Wenot est principalement associée à des dikes tabulaires de porphyres quartzo-feldspathiques et de rhyolites fortement silicifiés, et localement à des andésites et métapelites. ududLes caractéristiques géologiques et les données géochronologiques des deux zones minéralisées suggèrent qu'elles sont reliées génétiquement et représentent un même événement métallogénique corrélable à la dernière phase de déformation cassante-ductile associée à l'orogenèse trans-amazonienne il y a 2.0 Ga.ududLes veines aurifères sont subhorizontales et subverticales. Les veines subhorizontales ont été divisées en trois systèmes: 205°-215o/15-35°NO, 120°-140°/15°-35°SO et un système à direction variable et pendage de 5-15° qui longe le contact nord du stock d'Omai. Ces systèmes de veines sont essentiellement confinés aux roches magmatiques felsiques (le stock d'Omai, les dikes de porphyres quartzo-feldspathiques et de rhyolites), à l'exception du troisième système qui se propage uniquement dans les basaltes tholéiitiques de la zone Fennell. La majorité des veines se pincent abruptement au contact des roches volcano-sédimentaires encaissantes plus ductiles. L'épaisseur des veines varie de quelques millimètres à 0.8 m. Dans la zone Fennell, les veines subhorizontales montrent peu de variation de direction et pendage, tandis que dans la zone Wenot elles ont des directions et pendages aléatoires décrivant l'aspect typique en "stockwork".ududLes veines subverticales recoupent tous les contacts stratigraphiques. Elles sont moins abondantes que les veines subhorizontales. Les relations de recoupement en alternance entre les veines subhorizontales et subverticales suggèrent que leur mise en place était simultanée. Les réseaux de veines sont de type fentes de tension ("crack-seal" et "cisaillement") et de type brèches. Certaines caractéristiques texturales des veines à Ornai sont comparables avec celles décrites dans les gisements d'or orogénique archéens, tandis que d'autres sont semblables aux textures décrites dans les gisements épithermaux cénozoïques des régions circum-pacifiques.ududLa minéralogie des veines comprend principalement, en ordre d'abondance relative, du quartz, carbonates (calcite, ankérite), scheelite, or natif, et plusieurs espèces de sulfures et tellurures. La plupart des phases métalliques et de gangue ont précipités à basse température (entre 120 et 260 °C), dans un milieu chimique situé à la limite entre oxydant et réducteur. Les premiers fluides hydrothermaux enrichis en CO2, W, et Na ainsi que les fluides subséquents enrichis en S ont joués un rôle important dans le transport et dépôt de l'or. Les mécanismes probables qui ont influencés le dépôt de l'or incluent: 1) le refroidissement des fluides minéralisateurs; 2) la composition chimique des épontes et; 3) la perméabilité de l'éponte. L'efficacité de l'interaction fluide-roche et la diminution graduelle de la/b2 et du H;S dans les solutions hydrothermales ont favorisé le dépôt de l'or et des sulfures/tellurures.ududLes scheelites des veines aurifères ont des rapports isotopiques 87Sr/86Sr variant entre 0.7019-0.7021 et des valeurs ôI80 entre 3.8 et 4.8%o, qui suggèrent des températures et des compositions isotopiques constantes des solutions hydrothermales. Les isotopes d'oxygène mesurés dans le quartz varient entre 13.2 et 14%o et sont identiques aux rapports isotopiques mesurés dans des carbonates (moyenne de 13.8%o pour la calcite et 14.4%o pour l'ankérite). Les isotopes du carbone des carbonates varient entre +1.7 et 4.7%o. Les valeurs de Ô18O des fluides hydrothermaux se situent entre +5.3 et -2.7%o et les valeurs de ÔD entre -52 et +18%o.ududLes isotopes radiogéniques et stables des deux principaux types de veines suggèrent que les fluides minéralisateurs proviennent de deux sources différentes: 1) d'origine mantéllique et/ou en provenance de la partie inférieure de la croûte continentale, qui ont interagit avec les roches volcaniques mafiques locales et; 2) d'origine superficielle (eau marine ou météorique). Les conditions physico-chimiques de dépôt de la minéralisation à Omai (basse température, pression, salinité, et contenu en CO2, pH légèrement acide à neutre, fugacités modérées de l'oxygène et du soufre, fugacité élevée des tellurures), l'implication de l'eau de surface, la présence des structures hôtes de la minéralisation de nature essentiellement cassante et la localisation dans un terrain faiblement métamorphisé sont autant de critères permettant de classer Omai dans la catégorie des gîtes épithermaux. D'autres caractéristiques majeures tels que: le style d'altération; le cadre géodynamique; l'emplacement tardi-orogénique/syn- à tarditectonique; la présence des fluides d'une source profonde et; de manière moins directe, la paragénèse minéralogique se rattachent à la définition des gîtes mésothermaux plus profonds. La superposition des caractéristiques épi- et mésothermales d'Omai correspond donc à la partie supérieure du "continuum model" proposé pour les gisements archéens de type "gold-only" et définie comme le domaine crustal dit épizonal. Omai serait donc un premier exemple de gîte orogénique aurifère d'âge paléoprotérozoïque de type épizonal associé aux granitoïdes et aux roches vertes. Il représente un équivalent de ce type de gîte ayant été décrit uniquement dans certains cratons archéens (Yilgam et Zimbabwe).udud
机译:Omai金矿位于Barama-Mazaruni超级集团中,该集团是圭亚那盾牌古元古代绿岩带的一部分。地层层序由镁铁质火山岩(和遗传相关的亚火山岩镁铁质超音波体)到长英质的旋回组成,散布着陆源性沉积物。火山-沉积序列被石英-Mondidioritic储层(Omai储层)以及一些不规则形状的石英-长石和菱形斑岩脉贯穿。在中元古代和三叠纪建立了矿化后的黑手党堤防和基石。巴拉马-马扎鲁尼火山沉积序列已变质为下部绿色页岩的亚相。局部结构是相对简单的并且包括两个变形阶段(D1和D2)。阶段D1产生具有ESE-ONO方向的强烈陡峭的区域性叶状构造以及与区域性叶状构造平行的延展性剪切。 D2相宁可产生具有中等倾角且垂直于D1相的剪切区布置的脆性/延性断裂。 D2结构代表了矿化流体的主要进入途径。 Ud ud奥迈矿床由两个不同的金矿带组成,自1992年以来在称为Fennell和Wenot的露天矿中开采。 Fennell矿化作用主要与Omai储量有关,在较小的体积内与主体火山岩(可生玄武岩和钙碱性安山岩)有关。 Wenot矿化主要与石英长石斑岩和高度硅化的流纹岩的板状堤坝有关,局部与安山岩和变质岩有关。 ud ud这两个矿化带的地质特征和地质年代学数据表明,它们是遗传连锁的,代表着与跨亚马逊造山运动2.0 Ga前相关的脆性韧性变形最后阶段相关的同一成矿事件。 ud ud金静脉是水平的和垂直的。将水平下静脉分为三个系统:205°-215o / 15-35°NW,120°-140°/ 15°-35°SW和可变方向系统和沿接触面延伸的5-15°倾角Omai股票北部。这些脉系统基本上只限于长英质岩浆岩(奥迈岩浆,石英长石斑岩和流纹岩的堤防),第三个系统除外,仅在芬内尔带的玄武岩中扩散。大多数静脉突然收缩,与更具延展性的宿主火山沉积岩接触。静脉的厚度从几毫米到0.8 m不等。在Fennell地区,水平下静脉的方向和倾角变化不大,而在Wenot地区,水平静脉的方向和倾角是随机的,描述了“库存”中的典型外观。地层学。它们不如水平下静脉丰富。水平和垂直下静脉之间交替的重叠关系表明它们的放置是同时的。静脉网络是张裂类型(“裂缝密封”和“剪切”)和断裂类型。 Ornai矿脉的某些纹理特征与Archean造山金矿床中描述的特征相当,而其他特征与环太平洋地区新生代超热矿床中描述的纹理相似。主要是相对丰富的石英,碳酸盐(方解石,铁矾石),白钨矿,天然金以及几种硫化物和碲化物。大多数金属相和脉石相在低温(120至260°C)下在氧化剂和还原剂边界的化学介质中沉淀。第一批富含CO2,W和Na的热液以及随后的富含S的流体在金的运输和沉积中起着重要作用。影响金沉积的可能机制包括:1)冷却矿化液; 2)墙壁的化学成分; 3)挂壁的渗透性。流体-岩石相互作用的效率和/ b2和H; S在水热溶液中的逐渐减少有利于金和硫化物/碲化物的沉积。 87Sr / 86Sr同位素比在0.7019-0.7021和ôI80值之间在3.8和4.8%之间变化,这表明恒温和水热溶液的同位素组成。在石英中测得的氧同位素在13.2%至14%o之间变化,并且与在碳酸盐中测得的同位素比率相同(方解石平均为13.8%o,而白铁矿平均为14.4%o)。碳酸盐的碳同位素在+1.7至4.7%之间变化。热液的Ô18O值在+5.3至-2.7%o之间,而ÔD值在-52至+ 18%o之间。 Ud ud两种主要类型的脉的放射源和稳定同位素表明矿化液来自两个不同的来源:1)地幔起源和/或来自与当地镁铁质火山相互作用的大陆壳下部。 2)表面来源(海洋或流水)。在Omai沉积矿化物的物理化学条件(低温,高压,盐度和CO2含量,pH呈弱酸性至中性,适度的氧气和硫逸度,高逸度的碲化物),其含义地表水,存在本质上易碎的矿化主体结构以及在弱变质地形中的位置,都是将奥迈归为超热矿床类别的所有标准。其他主要特征,例如:变更样式;地球动力学框架;晚造山/同构造的位置;来自深处的流体的存在;以及矿物共生以较不直接的方式与更深的中温矿床的定义有关。因此,奥迈的表观和中热特征的叠加对应于为“仅金”型太古宙沉积提出的“连续谱模型”的上部,并被定义为所谓的地带上壳区。因此,奥迈将是与花岗岩和绿色岩石有关的上元古代古元古代造山金矿床的第一个例子。它代表了仅在某些太古宙克拉通(Yilgam和津巴布韦)中描述过的这种类型的沉积物。

著录项

  • 作者

    Voicu Gabriel;

  • 作者单位
  • 年度 1999
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  • 正文语种 en
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