기금넷 공식사이트 - 금 선물 - 수남 ⅲ-진단기 은연 아연 다금속성광대 (수열침착과 관련된 은연 아연 철광상 광상 시리즈)
수남 ⅲ-진단기 은연 아연 다금속성광대 (수열침착과 관련된 은연 아연 철광상 광상 시리즈)
(a) 지역 금속 생성 지질 특성
남남 남화-진단계는 서로 다른 층의 지역적 불통합으로 덮여 있다. 예를 들면 신원고대 청백구기의 구군이나 계구군과 같다. 남화조는 휴녕조와 뇌공우조로, 두께가 3000m 이고, 주요 암석성은 자갈, 자갈, 사암, 화산 부스러기, 빙퇴석 자갈이다. 진단계 지층에는 블루다 그룹 (북부의 가파른 산투 그룹과 동일) 과 피원촌 그룹 (두께 400 미터) 이 포함되며, 주로 탄산염암, 검은 셰일, 실리콘암으로 구성되어 있다.
본 지역은 구조적 발육을 단절하는데, 주로 북동향과 근동서향의 두 그룹이 있다. 시간적으로, 안남과 동남화남은 진령기 이후의 변두리 해역에 속하며, 다리프트 밸리, 호, 분계, 작은 구획의 복잡한 대륙 가장자리 특징을 가지고 있다. 인지운동은 트라이아스기 전 퇴적 덮개의 대규모 주름과 균열을 일으켜 동북과 북동쪽으로 뻗어 있는 일련의 주름단층을 형성했다. 연산운동 기간 동안 이 지역은 대륙 변두리 활동대로 전환되어 강한 차이 블록 운동이 주요 특징이다.
본 지역의 진단계는 대륙 가장자리의 스트레칭 분지, 즉 안후이 남단분지이다. 그 북쪽 경계는 강남의 깊은 단단으로, 단북에서 조호호, 여주로, 거대한 해수 탄산염암이다 (그림 5-39). 덕흥-우진 단단은 분지의 남계이고, 남쪽은 저장화카이-임안 탄산염대지이다. 분지 내 단절 발육, 예를 들면 기문-삼양구 만개교가 부러져 모두 동서로 분포되어 있다. 분지는 수심이 크지 않아 수십 미터에서 수백 미터까지 다양하다. 블루다팀은 선반 가장자리 분지상 (1998) 에 속한다. 램 틴 형성 지층은 metallogenic 벨트에서 가장 개발 된 지층이며, metallogenic 벨트에서 대표적인 광석 함유 지층입니다.
그림 5-39 안후이 남부의 램 틴 형성의 고지 지형도
(이, 200 1)
일부 단층은 뚜렷한 상속성과 장기 활동 특징을 가지고 있다. 예를 들어, qimen-sanyang keng wanjiaqiao 단층은 동서향에 가깝습니다. 진녕 () 에서 히말라야 () 기까지 활동이 있어 원곡유 () 에서 중생대 지층까지 관여하여 마그마의 분포를 통제할 뿐만 아니라 지층, 암상 발육, 광물의 분포를 통제한다.
구내 마그마암은 화강암류를 위주로 하고, 침입 시대는 진녕기와 연산기이다. 진녕 말기 연화산과 백산암체와 관련된 광상은 아직 발견되지 않았다. 연산 초기에는 의현암체, 태평암체, 소요암체, 연산 말기에는 황산암체, 풀릉암체가 있었다. 이 시기 마그마 활동이 가장 강렬하여 다단계 복식암체를 형성했다. 이 암석이나 접촉대에서는 광화만 발견되고 공업광체는 발견되지 않았다. 즉, 광상과 암반의 관계는 결코 밀접하지 않는다는 것이다.
납 아연은 다금속 광상은 대륙 변두리 단층대에서 생산되며 육각형 광화에 속한다. 선형 단절 구조는 광상의 분포를 통제하고, 화산 활동은 발육하지 않고, 광산암계는 부스러기암-탄산염암이다. 광상은 단순한 황화물을 특징으로 하며, 주요 광성 원소는 은, 금, 납, 아연, 텅스텐, 철, 텅스텐이다. 광상 가로구역은 Cu, W→Pb, Zn, Ag→Fe, Mn 이 뚜렷하다. 이 광상들은 해저 분출 납 광상 (대형, 198 1) 과 화남 덩어리 황화물 광상 (구련흥 등, 1997) 과 비교해 해저 분출 동생광상과 비슷한 광산을 가지고 있다. 램 틴 그룹 (은) 납-아연 polymetallic 예금에는 Yanshan 후기 침입체와 열수 중첩 개조의 층상 광석 몸체가 있습니다.
램 틴 그룹 지층은 남화계 leigongwood 그룹과 거짓 통합 접촉을 보였고, 상복의 Pingyuan 그룹과 통합 접촉을 보였다. 램 틴 그룹의 총 두께는 70 ~ 208 미터입니다. 전반적으로 동쪽은 두껍고 서쪽은 얇다.
맨 아래: 회색과 회갈색 망간 백운암과 백운질 회암, 두께 32 ~ 120m (표 5- 12). 국부적으로 철 망간 광상과 실리콘 바위가 발달하다. 망간 함유 탄산염암은 상대 두께가 크다. 철광상과 실리콘암, 망간탄산염암의 조합은 기문, 능현, 휴닝, 계계, 닝국선, 즉 기문-삼양갱-만가교단연선, 길이 200km 이상, 너비 20-30 km, 면적 약 500km2 에 분포되어 있다.
표 5- 12 안후이 남부의 진단계 (램 틴 그룹) 탄산 망간암 분포
(이, 200 1, 수정)
그림 5-40 안후이 남부의 sinian 퇴적물과 망간 함유 탄산염 분포도
(이, 200 1)
1-백운질 석회암; 2- 망간 함유 탄산염 암; 3- 석회암 경계; 4- 지방 경계; 5- 다양한 예금 (포인트); 6-파괴 및 수량; 7-아마 짧은 층일 겁니다. ① qimen sanbao (구리) 은 납-아연 다 금속 예금; ② Yixian xikeng 은, 납, 아연 다 금속 예금; ③ xiuning guiyuan 철 망간 광석 침대; ④ xiuning dabailing limonite 침대; ⑤ Jixi rukeng 철 망간 광석 침대; ⑥ Jixi Xiaoyao 은 다 금속 예금; ⑦ Jixi (텅스텐) 은 예금; ⑧ ningguo yuanchuan bikeng 철 망간 광석 침대; ⑨ ningguo xiaoyinshan 철 망간 광석 침대: ⑼ningguo 잔디 금 망간철 예금 포함; 황산 태평 오일 대나무 구덩이 철 망간 광석 침대; 이현 조류 pingping pyrite 침대 부족: ningguo mulikeng 철 망간 광석
표 5- 13 안후이 남부의 sinian 주요 퇴적물의 지질 특성
(이, 200 1, 수정)
중부: 청전은 검은색 탄소 셰일 위주로 층상, 분산 침염, 종양형 황철광, 칼슘암, 칼슘 슬레이트가 풍부하다. 이 층의 윗부분에는 회색 백운 석회암 몇 층이 끼어 있다.
위: 황철석 결핵, 덩어리, 띠, 두께 18 ~ 22m 이 포함된 회색 리본 석회석. 맨 위: 회갈색에서 검은색까지 망간가루 사암암, 국부 탄소, 두께가 약 18 ~ 40m 로 십언 세그먼트에서 볼 수 있습니다.
(2) qimen sanbao 납-아연 광상
광상은 램 틴 그룹에서 발달했다. 상향식으로는 구리, 은, 납아연, 텅스텐, 철망간 세 가지 광체 (점) 가 있는데, 이는 남다조의 세 가지 층, 즉 맨 아래에 망간 탄산염암 (구리, 은, 납 아연), 중간 셰일 (텅스텐, 몰리브덴), 맨 위에 망간 부스러기가 규칙적으로 분포되어 있다 이런 성광작용은 안후이 남부의 삼보뿐만 아니라 저장 서남지방에서도 청전조의 고정층을 따라 광화작용이 계속 심화되어 많은 황다금속과 유색금속 광상 (구 연흥 등, 1987) 을 형성했다. 광석 몸체는 주로 황화물 판과 렌즈 몸체로 구성됩니다. 광체 두께는 대부분 0.3~20m 이고 가로 규모는 500m 이상입니다. 니켈 철 망간은 규모가 작다. 층상 광석 체의 바닥은 종종 메쉬 또는 정맥 철 납-아연 광석을 볼 수 있습니다. 광상 납 매장량 654.38+0 만 9 천 톤, 아연 매장량 4890 만 톤.
광체는 탄산염암, 진흙회암, 탄소질 셰일에 통합되어 기본적으로 주변암과 동시에 주름을 잡는다. 공간적으로, 광체는 종종 실리콘암과 브롬암을 함유하고 있다. 온수가 퇴적되어 형성된 탄산염암은 광범위하게 분포되어 면적이 수천 평방미터에 달한다. 광상 (체) 은 기문-삼양구 만개교를 따라 간헐적으로 분포되어 있으며, 단층으로부터 수직거리가 거의 20 킬로미터도 채 안 되어, 주로 끊어진 북서쪽 (끊어진 상판) 에 분포되어 있다.
광석 유형, 구조 및 광화 단계: 주로 황철광-셈아연, 황철광-셈아연-방연광, 황구리-황철광-셈아연-방연광 등 간단한 원생황화물입니다. 금속 광물은 셈아연, 방연 광산, 황동광, 황철광, 적철광, 자석 광산, 백철광을 포함한다. 망간 광석 베드에는 황철광, 적철광 및 물 마그네시아가 있습니다. 맥석 광물은 중정석, 응시, 반딧불, 실리콘암, 방해석을 포함한다. 주요 구조에는 반자형-이형 미세 구조, 자형 입상 구조, 파열 구조, 간격 구조, 콜로이드 구조 등이 있습니다. 주요 구조는 덩어리, 모서리, 리본, 메쉬, 침지 및 층입니다. 성광 단계는 세 단계로 나뉜다. 첫 번째 단계는 퇴적 작용을 위주로 하고, 두 번째 단계는 동생침착성암 성광, 세 번째 단계는 말기 마그마 재농축이다.
주변암 변경: 실리콘화 위주, 탄산염화, 투섬석 순이다.
광상 원인: 지역 지질과 광상 지질에 따르면 광상은 온수침착으로 형성되어 단절 구조에 의해 통제된다. 적철광은 해양 분지 바닥에 금속 퇴적물을 함유한 흔한 그룹으로, 일반적으로 열액 활동의 상징으로 여겨진다. 수남 지진단계에서 생산되는 다금속광상은 대형 (198 1), 도살광지 (2000) 등 열수침착광상과 잘 비교된다. 즉 납광상은 종종 열수분출구와 그 부근에 집중된다 (예: 삼보). 하지만 분출구로부터의 거리가 늘면서 휴녕과 같은 철광상이 형성되고 중정석, 반딧불, 실리콘암이 동반돼 뜨거운 물이 넘치는 대표적인 산물이다. 또한 온수용액이 희석됨에 따라 온수침착과 정상 해수침착이 번갈아 나타나는 전환대가 나타나 은과 납, 아연 (구리는 삼보에서만 볼 수 있음) → 철, 망간 → 텅스텐이 형성된다.
지구 화학적 특징에서 볼 때, 광체 중 서로 다른 암석 유형의 상수 원소는 Fe/Ti-Al/(Al+Fe+Mn) 그림에서 실리콘암은 태평양융기 양익 부근의 온수침착구에 속하며, 검은 혈암과 진흙정회암은 분지침착에 속하며 육원물질과 생물물질의 끝단에 가깝다. 브롬탄산염암은 분지침착과 온수가 퇴적된 과도대에 위치하여 온수가 퇴적되는 중첩 특징을 나타낸다. 온수침착의 원인을 판단하는 데 사용되는 Ba, Ag, As, Hg 등 미량 원소의 농축 계수는 모두 8 이상이며 뚜렷한 부를 나타냈다. Ba 의 최대 함량 계수는 3068× 10-6 으로 동태평양 해저온수 작용에 따른 Ba 의 농축액을 초과했다. 망간 함유 탄산염암의 망간 함량은 최대 8.49× 10-6 으로 태평양 능선과 홍해 온수 퇴적물의 망간 함량보다 높으며, 모두 온수 퇴적 광물의 표시 (등, 200 1) 를 나타냅니다.
삼모황철광황 동위원소의 변화는 비교적 커서 바닷물과 지하온수의 두 가지 근원을 밝혀낼 수 있다. 성광 온도는 각각 250 C 와 300 C 로, 성광온수와 해수의 혼합유체임을 나타낸다. 친링 온수가 퇴적되어 형성된 장댐 납 광산과도 비교할 수 있다.
결론적으로, 이 광상 (그리고 성광대 중 대부분의 광상) 은 진단기 망간 탄산염 리프트 밸리계 가장자리에서 생산되는 열수광상 (MVT 형) 이다.