《热液矿床概论》PPT课件

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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①成矿物质的迁移富集与热流体的活动密切相关;②成矿方式主要是通过充填或交代作用;③成矿过程中伴有不同类型、不同程度的围岩蚀变;④构造的控制作用,运移的通道,富集沉淀的主要场所;⑤成矿物质的来源较复杂,热液、从围岩中萃取;⑥成矿物质成分(矿物、元素)呈现不同级别和类型的原生分带;⑦形成的矿床种类多,除铬、金

2、刚石、少数铂族元素(如锇、铱)矿床外;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

3、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,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): δD=-80‰

4、~~-40‰(δD=-80‰~-50‰);δ18OH2O=5.5‰~9.5‰(或δ18OH2o=6‰~8‰)。 H-O同位素与初生水相似,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

5、δD变化范围为-20‰~-65‰,δ18OH2O=5‰~25‰。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,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δD=-340‰~+50‰,δ18OH2O=-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

6、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2×10-6、铜25×10-6、铅达100×10-6、锌达700×10-6,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

7、位素为:δD=-48‰(或-70‰~-30‰),δ18OH2O=7‰(或6‰~8.5‰)。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现:①溶解深部成矿元素并带入地壳成矿;②改造地壳物质,使其中的成矿元素发生活化转移成矿;③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;④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.

8、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

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