鐵礦化與褪色蝕變的關(guān)系
發(fā)布時(shí)間:2020-01-20 09:40
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1)所有礦床的鐵礦體必定伴有圍巖的褪色蝕變。2)鐵礦體、矽卡巖體和褪色蝕變巖是礦化蝕變體系的組成部分。該體系規(guī)模大,其中,
1)所有礦床的鐵礦體必定伴有圍巖的褪色蝕變。2)鐵礦體、矽卡巖體和褪色蝕變巖是礦化蝕變體系的組成部分。該體系規(guī)模大,其中,鐵礦體體積較小,褪色蝕變巖體積最大,是體系的主體。3)鐵礦床的規(guī)模與褪色蝕變的范圍和強(qiáng)度具正相關(guān)。4)礦體和蝕變?cè)隗w系中的空間位置和形成溫度:上述鐵礦床大多賦存在侵入體的接觸帶上或其附近。不同的礦化蝕變帶大致平行接觸面分布。它們的形成溫度從侵入體的內(nèi)部向邊部,至外部逐漸降低,巖體內(nèi)的蝕變有鈉長(zhǎng)石化、鉀長(zhǎng)石化、基性長(zhǎng)石化等,它們的形成溫度是體系內(nèi)最高的,形成時(shí)間可能是最早的。接觸帶附近的蝕變以矽卡巖化為主,還有磁鐵礦化等,它們的形成溫度屬中-高溫,鐵礦體主要集中在該帶中,形成時(shí)間稍晚于堿交代等巖體內(nèi)蝕變。巖體外的蝕變主要為中、低溫,形成時(shí)間可能更晚一些。蝕變巖的形成溫度變化很大,溫差可達(dá)數(shù)百攝氏度,這表明,與巖石進(jìn)行反應(yīng)的熱液溫度是受處于冷卻過(guò)程中的高溫巖漿巖引起的異常地?zé)崽荻瓤刂频?。各種礦化蝕變帶在體系內(nèi)雖占有不同的空間和不同的形成溫度,但它們的形成幾乎具同時(shí)性,僅局部顯示先后性。5)成礦熱液的成因及其與褪色蝕變的關(guān)系:根據(jù)交代過(guò)程中巖石成分的變化,很容易準(zhǔn)確判斷交代前和交代后熱液的主要成分。西伯利亞南部鐵礦床的三類(lèi)褪色蝕變巖的形成溫度都遠(yuǎn)高于鐵礦的形成溫度,因此,有可能存在成礦期前的熱液,根據(jù)成分判斷,帶入的主要為Na、K、Ca,帶出的為Fe,即這種早期熱液是富Na、K、Ca而不含或貧含 Fe的,不是鐵礦成礦熱液。與鐵礦體緊密相伴的褪色蝕變巖,不論其形成溫度高于或低于鐵礦的形成溫度,它們的共同特征是鐵被活化,據(jù)上述5個(gè)礦床統(tǒng)計(jì),原巖中TFe含量平均為7.23%,褪色蝕變巖中平均為2.96%,平均減少4.27%,這意味著原巖中60%的鐵從巖石轉(zhuǎn)入熱液。由此可知,褪色蝕變過(guò)程就是鐵礦成礦熱液的形成過(guò)程。這種成礦熱液既不是巖漿分異形成,也不是變質(zhì)分異形成,而是交代作用的產(chǎn)物。因此,由這種熱液形成的鐵礦床不是巖漿熱液成因,也不是變質(zhì)熱液成因,而是證據(jù)確鑿的交代熱液成因。6)在圍巖褪色蝕變過(guò)程中釋放的鐵量與礦床儲(chǔ)量的對(duì)比:在Aн3ас鐵礦床的輝長(zhǎng)巖變?yōu)殁c長(zhǎng)巖時(shí),TFe含量從8.37%變?yōu)?.97%,析出了6.40%的Fe,占原巖Fe量的3/4(表2-18)。計(jì)算結(jié)果表明,每1000cm3鈉長(zhǎng)巖釋放TFe 200 g,1km3鈉長(zhǎng)巖釋放Fe 2億t。Aнзac礦區(qū)褪色鈉長(zhǎng)石巖的規(guī)模是相當(dāng)大的,面積約為2km2(圖2-21),已控制深度超過(guò)900m,體積大于2km3。由其釋放的Fe總量至少達(dá)4億t,如換算成標(biāo)準(zhǔn)礦石,則其總量將大大高于這一數(shù)字。這一數(shù)量比磁鐵礦礦石儲(chǔ)量高很多倍,完全能滿足鐵礦體和矽卡巖體形成所需之鐵量。在ИрбиH礦床鉀化過(guò)程中Fe含量從7.26%降至1.40%,減少了5.86%,釋放的Fe量占原巖含量的4/5(表2-20)。鉀化褪色蝕變巖的面積較大,約為1km3,相當(dāng)于鐵礦體面積的15倍(圖2-24)。蝕變巖與礦體的體積之比遠(yuǎn)大于面積之比。僅以10倍計(jì)算,10個(gè)體積的蝕變巖析出的Fe集中于1體積原巖上,可形成Fe含量為65.86%的富鐵礦石(5.86%×10+7.26%)。因此,這里的褪色蝕變巖釋放的Fe量同樣能充分滿足礦床形成的需要。
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