《热液矿床概论》PPT课件.ppt
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1、热液矿床概论,热 液 矿 床 概 论,概述含矿热液的种类及来源成矿物质来源含矿热液的运移成矿物质的沉淀成矿方式围岩蚀变矿化期、矿化阶段和矿物的生成顺序热液矿床的带状分布规律,概 述,通过含矿流体(气相、液相、超临界流体)作用而形成的后生矿床称热液矿床或气水-热液矿床。特征成矿物质的迁移富集与热流体的活动密切相关;成矿方式主要是通过充填或交代作用;成矿过程中伴有不同类型、不同程度的围岩蚀变;构造的控制作用,运移的通道,富集沉淀的主要场所;成矿物质的来源较复杂,热液、从围岩中萃取;成矿物质成分(矿物、元素)呈现不同级别和类型的原生分带;形成的矿床种类多,除铬、金刚石、少数铂族元素(如锇、铱)矿床外
2、;热液矿床的经济价值。,含矿热液的种类及来源,根据成因,有五种类型:1.岩浆成因热液 2.变质成因热液 3.建造水 4.大气水热液 5.幔源初生水热液,含矿热液的种类及来源,岩浆成因热液 岩浆结晶过程中从岩浆中释放出来的热水溶液。H2S、HCl、HF、SO2、CO、CO2、H2、N2等,岩浆结晶的深度、温度、初始含水量、成分、流体相组成 岩浆侵位深度和岩浆初始含水量。,图1 水在硅酸盐熔浆中的溶解度(1)玄武岩桨(1100)(2)安山质熔浆(1100),含矿热液的种类及来源,岩浆成因热液 深处形成的岩浆水含量未达到饱和,当岩浆上升到近地表或在岩浆结晶晚期,当无水硅酸盐矿物部分或大部分结晶以后,
3、或水热爆发作用打开裂隙时,岩浆气液析出;若岩浆初始含水量很高,在较深处或在岩浆结晶早期阶段,即可有岩浆流体相析出;在岩浆流体析出过程中,H2O、HCl、HF、H2S、SO2、CO2的相对比值常随时间而有所改变。,含矿热液的种类及来源,岩浆热液来源主要证据 A、时间、空间上一致性;B、成矿专属性;一定类型热液矿床常与一定类型岩浆岩相关;C、不同类型矿床或矿种常围绕侵入体呈水平或垂直分带;D、矿石与岩浆岩在某些矿物和微量元素组成上具一致性;,通过氢-氧同位素的计算可以确定岩浆水的参与(见下图):D=-80-40(D=-80-50);18OH2O=5.59.5(或18OH2o=68)。H-O同位素与
4、初生水相似,CO2、Na+、K+、Si4+、Al3+、SO42-、Cl-有所增加。,不同成因水的同位素组成图解,含矿热液的种类及来源,变 质 成 因 热 液 岩石在变质作用过程中所释放出来的热水溶液。岩石遭受区域变质时,总伴随矿物的脱水反应,而且脱水同变质强度成正比。沉积岩平均含水量5.54%,少数可达15%以上。沉积岩在变质过程中释放出4%的水,1km3沉积岩可释放出1亿吨水。变质成因热液具有很强的溶解迁移金属络合物的能力。典型的区域变质水的D变化范围为-20-65,18OH2O=525。,含矿热液的种类及来源,建造水 沉积物沉积时含在沉积物中的水,又称封存水。最初来自地表,与沉积物一起沉积
5、,并与矿物颗粒密切接触,长期埋藏于地下,与其周围的矿物发生反应,使其丧失了原有地表水的性质。建造水广泛见于油田勘探过程中;部分低温铅锌矿床。,含矿热液的种类及来源,大气水热液 包括天水、湖水、海水、河水、冰川水和浅部地下水;加热的地下水广泛参与热液成矿过程。大气降水的同位素组成D=-340+50,18OH2O=-44+10。现代活火山区,以天水为主的热泉中正在形成金、银、锑、汞、钨等矿床;红海底部形成巨大的金属泥质沉积物;加利福尼亚索尔顿热水,含盐度达36%,银210-6、铜25 10-6、铅达10010-6、锌达70010-6,其成分也以天水为主。,含矿热液的种类及来源,幔源初生水热液 即地
6、幔流体,指地幔中形成的一种高密度的超临界流体,挥发分以H20和CO2为主,含少量的F、Cl、S、P及惰性气体等组分,其中溶解了大量的微量及常量元素,为还原性流体;弱还原条件下以H20-CO2为主;强还原条件下则以CH4-H2O-H2为主;引发并参与地壳中某些热液成矿作用。,一般通过测量上地幔硅酸盐的H-O同位素组成来推断“初生水”的组成其氢氧同位素为:D=-48(或-70-30),18OH2O=7(或68.5)。成分中CO2含量很高,可达78.54%,且常见纯CO2(占100%)的包裹体,其中金属元素以富含Fe,Mg,Mn为特征。,含矿热液的种类及来源,幔源初生水热液 参与热液成矿作用的主要表
7、现:溶解深部成矿元素并带入地壳成矿;改造地壳物质,使其中的成矿元素发生活化转移成矿;含有较多的碱质和硅质,直接为某些热液矿床提供这类物质;在地壳中产生异常高的地热梯度,加速地壳浅层水的深循环,或与浅层水混合形成对流的循环系统而成矿。,成 矿 物 质 来 源,岩浆熔体地壳岩石上幔源,成 矿 物 质 来 源,1.岩浆熔体岩浆结晶过程中,岩浆中的成矿物质随着岩浆热液的析出,多以络合物的形式进入热液,形成含矿热液。许多金属阳离子,如Fe2+、Fe3+、Cu+、Cu2+、Pb2+、Zn2+等,易形成氯络合物,热液和岩浆中Cl-的浓度高低,与热液形成矿床的能力有一定关系。其他挥发性组分,如CO2、CO、H
8、2S、SO2、HF等与岩浆热液的含矿性也有关系。岩浆热液的其他物理化学性质,也都会影响热液的含矿性。,成 矿 物 质 来 源,2.地壳岩石不同来源的热液,在其源区或其运移过程中与不同类型的地壳岩石发生反应,捕获其中的成矿物质,形成含矿热液,进而成矿。决定因素:岩石中成矿组分的最初含量;热液流体循环过程中所影响的岩石的体积(范围);岩石和所流经的热液之间发生水岩反应的强度;水-岩比值(即参与反应的流体质量和发生反应的岩石质量之比)的大小。,成 矿 物 质 来 源,各种来源的热液可把地壳岩石中的成矿物质活化出来,并使之迁移、富集成矿。热液沿围岩的裂隙、孔隙渗滤、运移时,可以和围岩中组分发生反应,这
9、一过程通常称为水岩反应。通过水-岩反应,一部分物质溶解,使热液中金属组分含量升高,并使围岩中原有金属元素的含量减小。江西德兴铜矿,远离矿体的九岭群中元古界火山-沉积岩系,平均含铜5510-6,紧邻矿化-蚀变带的外围有一环形含铜量低值区,宽25 km,平均含铜4010-6,在矿化蚀变带中含铜(1001000)10-6以上,矿化蚀变带中的铜有一部分来自铜元素降低的围岩。在成矿物质从围岩滤出的过程中,围岩可发生或强或弱的变化。同生热液可以把原来沉积物中所含的铅、锌,在建造水释放过程中带出,某些含铅、锌较高的油田卤水即可能属于这种成因。变质热液可以从变质原岩中带出或从所流经的岩石中萃取成矿物质。岩浆热
10、液除了可以把岩浆中的成矿组分带出外,由于其高温特点所决定的高搬运能力,往往会捕获所流经的岩石中的成矿物质而成矿。被不断加热的大气水热液在其循环过程中,会淋滤所接触的地壳岩石中成矿物质,形成热液矿床。矿源层 矿源岩,成 矿 物 质 来 源,来自幔源地幔流体的活动可以把分散在上地幔中的成矿物质活化、迁移到地壳中成矿。产于金伯利岩、钾镁煌斑岩等中的原生金刚石流体包裹体成分、碳同位素组成等与原始地幔碳一致;碲是一种分散元素,在地球圈层中的丰度值为:地壳0.00410-6,地幔 0.0110-6,地核 0.5210-6。在地质地球化学循化过程中,碲趋于分散。四川大水沟脉型独立碲矿床(碲品位1%15%,最
11、高可达30%)。矿化蚀变带以富钾的碳酸盐为主,C、O、H及惰性气体同位素与地幔一致。,含 矿 热 液 的 运 移,含矿热液运移的动力含矿热液运移的通道 成矿物质的运移形式,含 矿 热 液 的 运 移,热液流动的原因受多种因素的控制:在一定深度范围内,当岩石渗透率较高时,热液可以在重力驱动下,从重力能高处向低处流动。在地下较深处,在温度梯度小较封闭的裂隙系统中,由于压力差较大,热液自深处向上运动。在有岩浆侵入或其他异常热源存在条件下,出现异常温度梯度并有较高孔隙度,将形成对流的热液系统。,含矿热液运移的动力,图5-4小侵入体周围的对流循环示意图Pr-青盘岩蚀变(根据Sheppard,1997),
12、海水热液及其成矿模式,含 矿 热 液 的 运 移,按成因:原生孔隙和次生裂隙原生孔隙:指岩石生成时就具有的孔洞和裂隙。岩石的孔隙度是全部孔隙的体积与岩石体积之比。孔隙度:花岗岩0.5%,片麻岩1%,石英岩1%,石灰岩5%,砂岩15%,砂20%。有效孔隙度:有效孔隙度是液体能在其中流动的相连通的孔隙体积与岩石体积之比。,含矿热液运移的通道,含 矿 热 液 的 运 移,(2)次生裂隙:指成岩过程中或成岩以后产生的各种裂隙,包括非构造裂隙和构造裂隙两类。非构造裂隙如沉积物的挤压收缩和侵入岩的冷却收缩所产生的裂隙、溶解裂隙、矿物结晶或重结晶而形成的裂隙、坍塌角砾裂隙等。构造裂隙主要指地壳运动产生的褶皱
13、虚脱、断裂及与之有关的一系列裂隙。对热液矿床来说,构造裂隙对于含矿热液的运移和矿质的沉淀具有更为重要的意义。,含矿热液运移的通道,含 矿 热 液 的 运 移,成矿物质呈硫化物溶液运移 如含铜硫化物在温度为25400间的水溶液中溶解度仅为10l0-62.310-24克分子/立升,显然难以实现硫化物的大量运移和聚集,铜矿床也不可能由硫化铜溶液形成。成矿物质呈胶体溶液运移 热液矿床中出现胶状构造的现象毕竟不多,它主要出现在一些浅成矿床中。胶状构造的出现可能是成矿时温度下降过速的缘故,但成矿之前成矿物质未必能呈胶体状态。胶体的粘度较大,不易于长距离搬运,无法解释由大量渗透、交代作用形成的热液矿床。,成
14、矿物质的运移形式,主要出现于温度较高的热液矿床中,如云英岩型钨、锡矿床可能就是以这样的形式运移和成矿的。当溶液中存在数量较多的H2S时,卤化物溶液就变得很不稳定。H2S在热水溶液中的溶解度是随温度的降低而增高的,在温度较低时,成矿组份是难以成卤化物搬运的。,成矿物质呈卤化物气态溶液运移,表 各种金属卤化物在水中的溶解度(18),成 矿 物 质 的 沉 淀,成矿物质呈易溶络合物运移 热液矿床形成过程中,金属成矿元素主要呈络合物形式搬运。络合物比简单化合物溶解度大许多倍,可搬运大量成矿物质。络合物在水溶液中稳定性,主要取决于络阴离子离解能力大小。在热液矿床形成过程中,由于热液体系物理化学性质的变化
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