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右江裂谷区三叠系岩石物性特征及其与金矿化的关系(2)

来源:网络收集 时间:2026-09-30
导读: 对岩石的进一步淋滤。特别是一些富含有机质的泥质岩中,按照 H de 18) C ebr 0的 H—— g(9微型孔隙排烃模型,干酪根热解产生的 C H是产生微裂隙和推动烃类运移的主要动力。体系的C C H和 O等气相组分可以造成局部

对岩石的进一步淋滤。特别是一些富含有机质的泥质岩中,按照 H

de 18) C ebr 0的 H—— g(9微型孔隙排烃模型,干酪根热解产生的 C H是产生微裂隙和推动烃类运移的主要动力。体系的C C H和 O等气相组分可以造成局部的高压气源,使微裂隙形成开启闭合开启的重要 持续过程,使矿源层的成矿元素不断排放到热液中“。 高龙、金牙金矿床,矿石矿物流体包裹

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矿

床

地

质

体中的气相组分中,还原性气体 C。 C O、 H等含量很高, O最高变化在 (.5 ̄44 )× C。 338 .2 1一, H为 (.2 ̄185 0 C。 01 4 .8 )×1~ 0说明富含有机质的含矿地层中,会产生大量的高压气

体,对岩石孔隙或微裂隙有扩张作用,导致岩石的渗透率增大,为地下热流体在岩石中大范围的渗流提供了条件。表 1桂西北中三叠统百蓬组各分层岩石孔隙度殛渗透宰Ta . P r st n eme bl yo o k n v ro sly r fM ideTrasc B te gF r to Me 1 o o i a d p r a ii fr c sI aiu a e so d l isi ap n o main y tn r h s r a x o t we t n Gu ng i e

分层代号T () 1

孔隙度/1 93

平均值/7 6 .5 4 1 .7 3 2 .7

渗连率/ a m4 3 .6

平均值/ ma79 8 l. 62 4

T}产 ()^ 3 T尸 () 4 T2 ' () b f 2

18~ 1. . l 65 13~ 9 9 .4 . 2 07~ 6 2 .7 2

17~2 . .8 03 11~ 5. .4 92 1 3~8 0 5 .4

高龙金矿 () 5盒牙金矿石 ( ) 5注:括号内为样品敢

07~14 .6 . 5 0 5~2 6 .6 7

10 .l 15 .1

11~17 .0 .2 1 0~2 4 5 .3

16 .1 16 .0

在百蓬组的各类岩石中,孔隙度和渗透率有较大的变化 ( 2比较起来泥灰岩明显低表 ) 于砂质泥岩和粉砂岩粉砂岩的孔隙度最高可达 1., 65渗透率最大为 2. L,表明粉砂 03 d n质岩中孔隙较为发育,而且连通性较好;砂质泥岩类的孔隙度最大为 1., 3渗透率最大为 9 5. d砂质泥岩中发育的孔隙主要为基质中的微孔隙,么高的孔隙度和渗透率, 92。 m这无疑有利热液

的淋滤及迁移。挂西北地区微细粒浸染型金矿化一般发生在含泥、钙质较高的粉砂质

岩中,可能也与其中的较高孔隙度和渗透率有关而泥灰岩孔隙度和渗透率分别相当于砂质岩的 i4/o/ ̄Ii,相应桂北微细粒浸染型金矿床,很少产在泥灰岩的地层中。表 2百蓬组各娄岩石的孔隙度殛渗透宰T Me2 a P r st n e me bl yo a tu o k fBap n o ma in o o i a d p r a ii fv ro sr c so le g F r to y t

岩类粉砂岩 ( ) 5砂质泥岩() 4混灰岩 () 3美国 Fi砂岩 r o ( 30 深 00m)

孔晾度/ 0 7~1+ . 7 65 46~1. 3 93 1 5~5 5 .4 3 0

平均值/ 2 2 l.2 00 2 6 .4

渗透事/ md 1 3~2 . .5 0 3 17~5. .8 92 11~2 6 .4 . 2 l0 00

平均值/ md 5 7 .2 1. 83 1 7 .5

4l 8 4 1 m 5~ 44

中国河套渐新统砂岩

2.~2. 05 64

8.~16 10 94

注:括号内为样品敦

比较起来,高龙、金牙两个矿床矿化岩石中的孔隙度和渗透率就大为降低,仅相当于岩石的 13 1l。说明成矿期后热液中各种组分大量析出,充填了原先渗透性良好的孔隙。/-/o

3成矿热液的来源及其迁移就位31热液的来源 . Ff 17)指出, y e(96 大规模的成矿作用都包含巨大体积的流体, l r(97 Ed 17)在讨论热 e

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第1卷 6

第4期

张景荣等:右江裂答区三叠系岩石物性特征及其与金矿化的关系

35 4

液矿床成因模式时也强调,足够的水量是必不可少的。那么,高龙、金牙金矿巨大体积的流

体究竟来自何处呢? 沉积物中存在的水溶液主要有两种来源,即沉积物形成时被封闭的孔隙水,粘土矿物中的吸附水,成岩化学反应产生的交换水及来自盆地外的深循回的地下水。众所周知,沉积物形成时,特别是泥岩类,有很高的含水量 ( 3~3 )在埋藏成岩过程中由于上覆沉积约 0 5,物的压力不断增大,孔隙水不断排出。成岩作用岩石固结孔隙度进一步降低,流体得以更多

的排出。 据刘宝君 (92估箅 l泥质沉积物在固结时可排出 30水; 19) m。 5 1砂质沉积物压实时排出 7水。沉积物固结成岩时排出

的这么巨大体积的流体为成矿作用准备了充足的水 01量。这些同生水在排出后,由于与围岩的交换作用,其化学成分与物理性质也会发生显著的变化,表现为盐度增加,溶液由弱酸性变为弱碱性,最终形成建造水。地球化学的研究资料证实了成矿热液的这种性质。在地热梯度或深部热源的驱动下,形成热液的循环对流。当

然,也不排除部分天然水的参与。 矿源层中金属元素进入热液的方式有两种可能,一是热卤水溶解易溶硫化物。因为金在矿源层中主要以易释放金的形式赋存于硫化物相中,那么,这些硫化物的溶解将导致大量的 金进入热液体系,以金的硫氢络合物 (hn e e, 99 Sebr r 18)和有机络合物的形式迁移[]二 g 。 m是粘土矿物吸附的金属元素随粘土矿物的层间水的排出而被直接带入热液中。 3 2热液的迁移就位 .成矿热液在相对封闭的岩层中发生循环对流的原因是多种多样的,如构造变动、地热梯

度的变化、水相态的变化以及有机质排烃作用 (特别 C C H、 O气体)产生的压力等[。 其中以构造变动和地热梯度改变对成矿流体的循环对流影响最大。显然,成矿过程中热液发生的 这种流动,不仅给成矿元素的重新分配及迁移创造了良好的动力条件,也给外来水的加入提供了可能性。在沉积盆地中,成矿流体出于降低势能的需要,一般由中心向边缘流动,由上往下流,由

低透水层向高透水层流动;当断裂带出现时,往往优先向断裂方向流动。压力控制的等焓效应——

沸腾是金属沉淀的重要机制之_。』故而许多层控矿床常常分布在这样的陆缘盆地中。这

些陆缘盆地常常发育控制盆地沉积分异的同沉积断裂带,特别是那些具有多期活动特点的大断裂。这些同沉积断裂成了地表水下渗及含矿热液迁移的良好通道,也是成矿物质沉淀的天然场所。因此,国内、外许多层控矿床的空间分布常和这些长期活动的大断裂存在密切关系。 在金牙金矿区,金牙一更新一中亭隐伏断裂实际上也是一条在碳酸盐岩台地边缘发育的 同沉积断裂,它不仅控制了断裂两侧的岩相分布,而且也是金成矿作用含矿热液循环对流及金属沉淀的有利场所。江南地背斜的北西侧湘黔一江南同生大断裂及其派生的裂隙系统也控制了皖南、湘、黔一带古生代地层中的微细粒浸染型金矿床的分布。在高龙矿区,发育于水下隆起周边的环状断裂,不仅是大气降水下渗补给的通道,也是含矿热液喷发、金属沉淀的场

所。

4形成金矿床的热液水量及搬运金属量的估算对于热液矿床,金属成矿作用涉及到的一个重要方面就是热液水量及携带的金属量。从

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普遍意义上说,一个矿床的金属储量大致相当于矿区内全部热液携带的金属量。我们知道,热液对矿源层中成矿物质的淋滤、迁移都是通过岩石的孔隙及裂隙系统进行的。假若我们已知道含矿层岩石的孔隙、裂隙相对于整个岩石系统的孔隙度,也就是热液的充满度,就可以根

据含矿带岩石总体积佶算成矿热液的水量。利用一定温度下热液金属溶解度数据就可计算出 携带的金属量。从本区金矿床的特征来看,热水循环有两种形式:一种是相对开放的系统,如高龙金矿

床,成矿期热液具有热泉型喷发 …… 此处隐藏:3232字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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