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Contrôle polygénétique sur la localisation des gisements proximaux et distaux dans le champ polymétallique-stannifère à Xinlu, Guangxi, Chine méridionale

机译:广西南部新陆地区多金属-锡田中近端和远端沉积物定位的多基因控制

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摘要

La plupart des gisements d'étain primaires sont associés avec des intrusions granitiques. Pourtant, les relations spatiales entre eux ne sont pas toujours évidentes, celles-ci montrant plusieurs variantes. Certains gisements sont situés dans ou près de la zone de contact entre l'intrusion et les roches environnantes: ce sont les gisements proximaux. D'autres sont localisés dans des roches relativement éloignées de l'intrusion: ce sont les gisements distaux. Quel est le mécanisme de la séparation spatiale des gisements d'étain? Sous quelles conditions se forment les gisements proximaux? Sous quelles conditions se forment les gisements distaux? Ces questions sont liées de près avec l'exploration minérale. Vu que la zone de contact entre l'intrusion et les roches environnantes est une frontière géologique et géophysique, elle est donc une référence utile pour étudier la localisation des gisements et choisir les cibles d'exploration, et surtout pour établir la profondeur des forages d'exploration. Ces problèmes n'ont pas été étudiés systématiquement jusqu'à maintenant. La localisation des gisements d'étain a été généralement attribuée aux environnements locaux de déposition des minerais, ex.: "des couches sédimentaires favorables" ou "des positions structurales favorables", etc. Par conséquent, il semble que la localisation des gisements d'étain est indépendante des intrusions elles-mêmes et est principalement déterminée par les conditions locales. Etant donné que la plupart des composantes de la minéralisation et la capacité de mouvement des fluides minéralisateurs origine des intrusions granitiques, on peut quand même affirmer que la localisation des gisements d'étain associés avec des intrusions est contrôlée principalement par les intrusions elles-mêmes. Pourquoi certains gisements d'étain sont-ils localisés au contact entre les intrusions et les roches environnantes, alors que d'autres sont localisés dans des roches relativement éloignées des intrusions? Cette localisation des gisements est probablement plus déterminée par les intrusions elles-mêmes que par les conditions locales. Les modèles de zonation métallique ont expliqué la distribution spatiale régulière des différents éléments ou des assemblages d'éléments par rapport aux intrusions, mais n'ont pas examiné la différenciation d'une zone spécifique de minéralisation par rapport aux intrusions.ududLe champ de minéralisation polymétallique-stannifère de Xinlu, Guangxi, Chine méridionale, où des gisements d'étain proximaux et distaux se sont développés, constitue une excellente région pour examiner certains des problèmes mentionnés ci-dessus. Ce champ fait partie du district minéralifère de Ping-Gui, lequel est un des plus importants producteurs d'étain de la Chine. La minéralisation polymétallique-stannifère dans cette région, comme dans les autres parties de la Chine, est associée avec des intrusions granitiques formées dans les environnements tectoniques de "diwa" ou d'activation de plateforme, ce qui est typique des provinces métallogéniques en Chine et ailleurs.ududLe champ de minéralisation de Xinlu a une histoire tectonique compliquée, qui se divise en trois étapes: l'étape géosynclinale (du Protérozoique à la fin du Silurien), l'étape de plateforme (du Dévonien au début du Triassique), et l'étape de diwa (du milieu du Triassique au récent). La minéralisation polymétallique-stannifère est reliée aux intrusions granitiques du Batholithe de Guposhan, qui s'est formé lors de l'étape de diwa. Le champ de minéralisation de Xinlu se trouve à la marge sud du batholithe. Il y a trois phases d'intrusion dans le batholithe. La première phase est située du côté est de Xinlu, la deuxième phase se trouve à l'ouest; ces deux phases se chevauchent au nord de Xinlu, et la trosième phase est située dans le milieu du champ de minéralisation sous forme de petits stocks. Les roches sédimentaires à Xinlu sont des carbonates et des roches élastiques déposées lors de l'étape de plateforme. Elles sont entourées par les granites du Batholithe de Guposhan sur trois côtés (est, nord et ouest) et à la base. Par conséquent, le champ de minéralisation est en fait situé dans un profil concave de la surface des intrusions. Plusieurs dykes, principalement de composition intermédiaire, injectent les roches sédimentaires.ududCinq gisements polymétalliques-stannifères ont été découverts à Xinlu. Les gisements Dachong et Liuhe'ao sont situés au nord du champ de minéralisation, là où les intrusions granitiques recoupent les niveaux plus élevés. Les corps minéralisés se superposent sur les skarns et les hornfels développés dans la zone de contact entre les intrusions et les roches encaissantes. Les gisements Baimianshan et Shimen se trouvent dans la partie sud du champ de minéralisation, là où les granites sont plus profonds. Les corps minéralisés se sont développés dans les carbonates situés entre quelque cents et mille mètres au-dessus des intrusions granitiques. Il y a une relation serrée entre les corps minéralisés, les dykes et les failles remobilisées par les intrusions granitiques. Le gisement Mouqiaomian est situé à l'ouest de Xinlu, là où les carbonates sont entourés par les granites sur tous les côtés et à la base, et les corps minéralisés sont développés dans les carbonates au-dessus des skarns dans la zone de contact entre les granites et les roches encaissantes. La plupart des corps minéralisés distaux sont du type veine escarpée, excepté les deux corps minéralisés stratiformes à Baimianshan. Les assemblages des minéraux métalliques sont similaires, composés principalement de pyrrhotite et sphalerite, avec la présence de cassitérite dans le minerai.ududL'étude des caractéristiques géochimiques des granites du Batholithe de Guposhan indique que la troisième phase d'intrusion a évolué à partir du magma de la deuxième phase, les deux étant des granites de type S. La première phase a une source similaire aux granites de type I. La troisième phase intrusive a le plus haut potentiel de minéralisation, ce qui est supporté par son association spatiale avec les gisements, par son plus haut degré de différenciation, et ses plus hauts contenus en éléments minéralisateurs que les granites "stériles". La déficience en ETR, Sn et F dans les granites de la troisième phase par rapport à ceux de la deuxième phase peut être expliquée par le partage des éléments dans les fluides hydrothermaux qui lui sont associés, ce qui est supporté par leur caractère hyperalumineux. Les contenus en éléments de minéralisation dans les granites de la deuxième phase et dans le membre le plus felsique de la première phase sont assez élevés, mais ces magmas granitiques ont retenu les éléments de minéralisation plutôt que de les relâcher dans les fluides hydrothermaux, réduisant ainsi leur potentiel de minéralisation. Les dykes sont génétiquement reliés aux granites du Batholithe de Guposhan, comme le démontre leur rapport spatial et temporel. Un modèle de contamination sédimentaire est proposé pour expliquer la composition moins riche en silice des dykes en comparaison avec les granites, ce qui est supporté par les observations pétrologiques et les études géochimiques. Le potentiel de minéralisation des dykes est généralement bas à cause de leur petite taille et de leur potentiel de rétention des éléments de minéralisation. Les roches sédimentaires ont en général un plus faible potentiel de minéralisation que les granites, parce que leurs contenus en éléments de minéralisation sont généralement faibles, et que la remobilisation des éléments requiert des conditions plus spécifiques.ududLes caractéristiques géochimiques des minéraux métalliques ont été étudiées. Les compositions isotopiques de S, O et Pb des minéraux métalliques des gisements proximaux et distaux sont similaires, et indiquent que la majorité des fluides minéralisateurs sont dérivés des magmas granitiques, quoique une certaine partie des éléments et fluides minéralisateurs soient dérivés des roches sédimentaires et de l'eau météorique. Il est clair que la formation des gisements distaux n'est pas déterminée par une source non-magmatique des éléments minéralisateurs. Les gisements proximaux et distaux dans le champ polymétallique-stannifère de Xinlu sont formés dans un système hydrothermal contrôlé par les intrusions granitiques.ududLes inclusions fluides dans la cassitérite des gîtes proximaux et distaux et dans le quartz des granites associés avec les gisements proximaux ont été systématiquement étudiées. Les températures des fluides minéralisateurs sont estimées à l'aide des températures d'homogénéisation et indiquent que le gradient de température dans les conduits est faible. Les pressions des fluides sont estimées à partir des isochores des inclusions individuelles. Dans les gisements, les valeurs se situent entre celles des pressions lithostatique et hydrostatique (plus près de hydrostatique). Pour ce qui est des intrusions, la pression des fluides se rapproche de la pression lithostatique vers l'intérieur des intrusions. Il est possible que le contraste des pressions des fluides entre l'intérieur et l'extérieur des intrusions soit à l'origine de la dynamique de mouvement des fluides. L'étude des inclusions fluides indique aussi que la séparation des phases fluides est un mécanisme important pour la déposition des gisements proximaux et distaux. Ce point est démontré par la coexistence générale des inclusions fluides homogénéisées à l'état liquide et à l'état vapeur à des températures similaires.ududUne analyse du système des conduits à Xinlu indique la présence de systèmes subverticaux et d'autres sub-horizontaux. Le premier est représenté par des failles et fractures, et le second est représenté par les litages et fractures interstratifiées dans les roches sédimentaires. Les conduits les plus efficaces pour les courants des fluides de minéralisation à Xinlu sont les failles et fractures contrôlant l'intrusion des dykes et/ou remobilisées par l'intrusion granitique. Puisque les dykes sont génétiquement associés avec les granites, les structures contrôlant les dykes sont plus probablement reliés aux sources des fluides de minéralisation. L'association temporelle entre les dykes et les granites fait en sorte que ces structures peuvent mieux conserver leur forte perméabilité pendant l'activité des fluides de minéralisation. Le caractère géomécanique d'extension des structures indique que les fluides à l'intérieur de celles-ci approchent un état hydrostatique. Ceci contraste avec l'état lithostatique à l'intérieur des intrusions. Le système sub-horizontal a peut-être joué un rôle pour fournir de l'eau souterraine et des solutions à partir des roches sédimentaires aux fluides de minéralisation dans les conduits, mais les quantités incorporées sont limitées.ududDes modélisations sont effectuées pour simuler la distribution des gradients de température dans un environnement d'intrusion concave comme celui de Xinlu. Il est démontré que le gradient de température est le plus bas à la zone de contact et augmente loin de l'intrusion. Ceci est à l'opposé d'un environnement d'intrusion convexe. Les gisements hydrothermaux ayant tendance à être localisés là où la température des fluides de minéralisation baisse brusquement, il s'en suit que les gisements proximaux se forment plus difficilement dans un environnement d'intrusion concave.ududFondé sur les études ci-dessus, un modèle général est établi pour expliquer la localisation des gisements proximaux et distaux à Xinlu. Ce modèle tient compte des conduits, de la dynamique de migration, de la séparation de phase et de la baisse de température des fluides de minéralisation. La dynamique de migration des fluides de minéralisation est principalement déterminée par le gradient de pression entre les régions sources et les conduits, ce qui est associé de près avec la profondeur d'emplacement des intrusions granitiques. L'étude des inclusions fluides de Xinlu et les conclusions d'autres auteurs dans la littérature indiquent que la pression des fluides à l'intérieur d'une intrusion est égale ou supérieure à la pression lithostatique, alors que la pression des fluides dans les conduits s'approche plutôt de la pression hydrostatique. Puisque la pression lithostatique augmente avec la profondeur plus rapidement que la pression hydrostatique, le contraste entre les deux augmente avec la profondeur. Par conséquent, plus l'intrusion est profonde, plus la dynamique de migration des fluides sera élevée et plus ceux-ci pourront migrer sur de grande distance avant de déposer les minerais. Ceci est supporté par le fait que les gisements proximaux sont mieux développés au nord de Xinlu, là où les intrusions sont moins profondes, alors que les gisements distaux sont mieux développés au sud de Xinlu, là où les intrusions sont plus profondes. La distance verticale entre les gisements et les intrusions est proportionnelle à la profondeur d'emplacement des intrusions. Ce point est aussi supporté par les caractéristiques géochimiques des minéraux métalliques qui indiquent que les fluides de minéralisation sont principalement dérivés des intrusions granitiques, et par l'étude des inclusions fluides qui indique un faible gradient de température dans le système des conduits, ce qui implique une haute vitesse de courant des fluides de minéralisation. La séparation de phase, qui est un des mécanismes les plus importants pour la déposition des minerais, a joué un rôle très important pour la localisation des minerais. Le fait que la séparation de phase se fasse dans un lieu proximal ou distal, et la distance de migration des fluides de minéralisation avant la séparation de phase, sont déterminés par la composition, la température et la pression des fluides et la profondeur d'emplacement des intrusions. Au nord de Xinlu, la profondeur des intrusions est assez faible et les fluides de minéralisation sont transférés du champ à une phase à celui à deux phases dans la zone de contact immédiate en sortant des intrusions. Au sud de Xinlu, la profondeur d'emplacement des intrusions est assez grande et les fluides de minéralisation restent dans le champ à une phase même sous la pression hydrostatique au niveau de la zone de contact. La séparation de phase ne se produit donc pas immédiatement à la sortie des intrusions, mais à plusieurs centaines de mètres au-dessus de celle-ci. La baisse de température est un autre mécanisme très important pour la déposition des minerais. Ceci est compatible avec le modèle, vu que les environnements moins profonds des intrusions sont généralement associés aux intrusions convexes. Celles-ci, avec un gradient de température plus élevée à la zone de contact, favorisent la formation des gisements proximaux. Inversement, les intrusions plus profondes sont plus probablement concaves et avec un gradient de température moins élevée à la zone de contact, ce qui est défavorable à la formation des gisements proximaux.ududEn résumé, les gisements hydrothermaux associés avec les intrusions magmatiques se forment plutôt dans la zone de contact entre l'intrusion et les roches environnantes lorsque l'intrusion est placée à des niveaux élevés et est convexe. Ils sont plutôt localisés à des emplacements distaux quand l'intrusion est située à des niveaux plus profonds et est concave. Le niveau de déposition des minerais dépend en grande partie du développement du système de conduits et de la composition, la température et la pression des fluides de minéralisation. Une revue de la littérature indique que les modèles établis à Xinlu peuvent être appliqués sur une variété de gisements hydrothermaux associés avec les intrusions granitiques dans d'autres régions du monde, bien que les conditions géologiques spécifiques peuvent influencer les modèles. Les connaissances de la géologie locale, de la distribution spatiale des intrusions, de la source, la composition, la température et la pression des fluides de minéralisation, des donnés P-V-T-X correspondantes, de la distribution des conduits et des diverses unités lithologiques favorables pour la déposition des minerais influencent l'application des modèles. Ces modèles peuvent servir à choisir les cibles d'exploration minérale et à établir la profondeur des forages.ud
机译:大多数主要的锡沉积物都与花岗岩侵入有关。但是,它们之间的空间关系并不总是很明显,它们显示了几种变体。一些沉积物位于侵入岩和周围岩石之间的接触区域内或附近:这些是近端沉积物。其他则位于与侵入相对较远的岩石中:这些是远端沉积物。锡沉积物空间分离的机理是什么?在什么条件下会形成近端沉积物?在什么情况下会形成远端沉积物?这些问题与矿物勘探密切相关。鉴于侵入岩与周围岩石之间的接触区域是地质和地球物理边界,因此对于研究矿床的位置和选择勘探目标,特别是确定井眼的深度是一个有用的参考。 '勘探。到目前为止,尚未对这些问题进行系统的研究。锡矿的位置通常归因于当地的矿石沉积环境,例如“有利的沉积层”或“有利的结构位置”等。因此,似乎锡沉积物的位置与侵入物本身无关,并且主要取决于当地条件。考虑到大多数矿化成分和矿化流体的流动能力都来自花岗岩侵入体,仍然可以说与侵入体相关的锡矿的位置主要由侵入体本身控制。为什么有些锡矿床位于侵入体与周围岩石之间的接触点上,而另一些锡矿床则位于距侵入体相对较远的岩石中?沉积物的位置可能更多地取决于入侵本身,而不是当地条件。金属分区模型解释了与侵入有关的不同元素或元素集合的规则空间分布,但没有检验与侵入有关的特定矿化区域的差异。研究近端和远端锡矿的华南广西新路的多金属锡矿化是研究上述问题的绝佳地区。该矿场是中国最大的锡生产商之一的平桂矿区。与中国其他地区一样,该地区的多金属-锡矿化与在“ diwa”或平台活化的构造环境中形成的花岗岩侵入有关,这是中国和中国成矿省的典型特征。 ud ud新陆成矿区具有复杂的构造历史,分为三个阶段:地斜线阶段(从元古代到志留纪末期),平台阶段(从泥盆纪到三叠纪初)。 )和diwa阶段(从三叠纪中期到最近)。多金属锡矿化与古坡山岩床的花岗岩侵入体有关,该岩体是在diwa阶段形成的。新鹿矿化区位于岩床南缘。侵入岩床分为三个阶段。第一阶段位于新路东侧,第二阶段在西侧。这两个阶段重叠在新庐以北,第三阶段以少量储层的形式位于矿化区的中间。新路的沉积岩为台地阶段沉积的碳酸盐岩和弹性岩。它们在古柏山的基础上在三个侧面(东,北和西)和底部被花岗岩包围。因此,矿化场实际上位于侵入体表面的凹形轮廓中。几处堤防注入了沉积岩,其中有五种多为金属-锡-锡矿床。大冲和六合'矿床位于成矿区的北部,那里的花岗岩侵入带与较高的矿床相交。矿化体叠加在侵入体与主体岩石之间接触区域中形成的矽卡岩和角上。白棉山和石门矿床位于成矿区的南部,花岗岩更深。矿化体在花岗岩侵入体上方几百到一千米之间的碳酸盐中发育。矿化体,堤坝与花岗岩侵入带修复的断层之间有着密切的关系。牟桥面矿床位于新庐西侧,碳酸盐在四周和底部都被花岗岩包围,矿化体在碳酸盐岩上方的矽卡岩之间形成了接触带。花岗岩和宿主岩。除白面山的两个层状矿体外,大多数远端矿体为陡脉型。金属矿物的组成是相似的,主要由黄铁矿和闪锌矿组成,矿石中有锡石。 udd udd研究古坡山岩基花岗岩的地球化学特征表明,侵入的第三阶段在来自第二相的岩浆,均为S型花岗岩,第一相的来源与I型花岗岩相似,第三侵入相的成矿潜力最高,这与它的空间联系有关与矿床相比,其矿化程度更高,矿化元素的含量也高于“无菌”花岗岩。与第二相相比,第三相花岗岩中ETR,Sn和F的不足可以通过与之相关的热液中元素的共享来解释,这由它们的高铝质特性支持。第二阶段的花岗岩和第一阶段的最长岩质元素中的矿化元素含量很高,但是这些花岗岩岩浆保留了矿化元素,而不是将其释放到热液中,从而降低了它们的矿化潜力。堤防与古坡山基岩的花岗岩有遗传联系,如它们的时空关系所示。提出了一种沉积污染模型来解释与花岗岩相比,堤坝的二氧化硅成分较少,这得到岩石学观测和地球化学研究的支持。堤坝的矿化潜力通常较低,这是由于堤坝的尺寸小且保留了矿化元素的潜力。沉积岩的成矿潜力通常低于花岗岩,这是因为其矿化元素的含量通常较低,并且这些元素的迁移需要更特定的条件。 Ud ud金属矿物的地球化学特征具有经过研究。近端和远端沉积物的金属矿物的S,O和Pb的同位素组成相似,表明大多数成矿流体都来自花岗质岩浆,尽管某些成矿元素和流体来自沉积岩和岩石。大气水。显然,远端沉积物的形成不是由矿化元素的非岩浆来源决定的。新陆多金属-锡质田中的近端和远端沉积物是在花岗岩侵入控制的热液系统中形成的。Ud ud近端和远端沉积物的锡石中以及与近端沉积物相关的花岗岩石英中的流体包裹体已经被系统地研究过了。使用均质化温度估算矿化液的温度,表明导管中的温度梯度较低。根据各个夹杂物的等渗线估计流体压力。在矿床中,该值介于岩石静压力和静水压力之间(更接近静水压力)。关于侵入物,流体的压力接近朝向侵入物内部的岩石静压力。侵入物的内部和外部之间的流体压力的反差可能是流体运动的动力学的起点。对流体包裹体的研究还表明,流体相的分离是近端和远端沉积物沉积的重要机制。这一点可以通过在相似温度下在液态和气态下均质化的流体夹杂物的普遍共存来证明: Ud ud对新路管道系统的分析表明存在亚垂直系统和其他亚垂直系统。 -水平。第一个以断层和断裂为代表,第二个以沉积岩中的层理和层状裂缝为代表。在新路,用于矿化流体流动的最有效的管道是控制堤防侵入和/或由花岗岩侵入带修复的断层和裂缝。由于堤坝与花岗岩具有遗传联系,因此控制堤坝的结构更可能与矿化流体的来源有关。堤坝与花岗岩之间的时间联系意味着这些结构可以在矿化流体活动期间更好地保持其高渗透性。结构延伸的地质力学特征表明,结构内部的流体接近静水状态。这与侵入体内部的岩石静力学状态形成对比。亚水平系统可能在将地下水和沉积岩中的溶液供应到管道中的矿化液中发挥了作用,但是引入的数量是有限的。模拟像新鲁这样的凹入入侵环境中温度梯度的分布。已经表明,温度梯度在接触区域是最低的,并且远离侵入而增加。这与凸入侵环境相反。热液沉积物往往位于​​矿化流体温度突然下降的地方,因此,在凹入的侵入环境中,近端沉积物更难形成。 ,建立了一个通用模型来解释新鹿区近端和远端沉积物的位置。该模型考虑了矿化流体的管道,运移动力学,相分离和温度下降。矿化流体的运移动力学主要取决于源区与导管之间的压力梯度,该压力梯度与花岗岩侵入体的位置深度密切相关。对Xinlu流体包裹体的研究以及其他作者的结论表明,侵入体内的流体压力等于或大于岩石静压力,而导管中的流体压力而是接近静水压力。由于岩石静压力在深度上的增加快于流体静压力,因此两者之间的对比度随深度增加。因此,侵入越深,流体的运移动力学就越高,并且在沉积矿石之前流体就能够越长距离地迁移。这一点得到以下事实的支持:近端沉积物在侵入较浅的新庐以北更好发育,而远端沉积物在侵入较深的新露以南则更好发育。沉积物和侵入体之间的垂直距离与侵入体位置的深度成正比。金属矿物的地球化学特征(表明矿化流体主要来自花岗岩侵入体)和流体包裹体的研究表明管道系统中的温度梯度较弱,这也支持了这一点。矿化液的高流速。相分离是矿石沉积的最重要机制之一,它在矿石定位中起着非常重要的作用。相分离是发生在近端还是远端,以及在相分离之前矿化流体的迁移距离,取决于流体的组成,温度和压力以及位置的深度。入侵。在新庐以北,侵入体的深度相当浅,矿化流体在离开侵入体时从直接相带中的一相场转移到两相场。在新鹿以南,侵入点的深度很大,即使在接触区水平的静水压力下,成矿流体也仍以一相保留在油田中。因此,相分离不是立即在侵入物的出口处发生,而是在其上方几百米处发生。矿石沉积的另一个非常重要的机制是温度下降。这与模型兼容,因为较浅的侵入环境通常与凸状侵入相关联。这些在接触区域具有较高的温度梯度,有利于近端沉积物的形成。相反,较深的侵入体更有可能是凹形的,并且在接触区具有较低的温度梯度,这不利于近端沉积物的形成。 Ud ud总之,与岩浆侵入体有关的热液沉积物是当将侵入物置于较高高度并呈凸状时,它会形成在侵入物与周围岩石之间的接触区域中。相反,当侵入位于更深的位置并且是凹入的时,它们位于远端位置。矿物质的沉积水平在很大程度上取决于管道系统的发展以及矿化液的组成,温度和压力。文献综述表明,尽管特定的地质条件可能会影响该模型,但在新鹿建立的模型可以应用于与世界其他地区的花岗岩侵入有关的各种热液矿床。当地地质知识,侵入体的空间分布,成矿流体的来源,成分,温度和压力,相应的PVTX数据,管道分布以及各种有利的沉积岩性单元的知识矿物会影响模型的应用。这些模型可用于选择矿物勘探目标并确定钻探深度。

著录项

  • 作者

    Chi Guoxiang;

  • 作者单位
  • 年度 1992
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