鄂尔多斯盆地巴音布拉格地区铀成矿远景评价

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  摘要:鄂尔多斯盆地是中生代发育起来的大型内陆拗陷盆地,面积约25万km2。研究区位于盆地北部的Ⅰ号砂岩朵体上。通过对巴音布拉格地段的铀成矿条件分析,认为该地段无论从铀源、构造、含矿含水层的岩性-岩相条件、层间氧化作用及后生还原作用,还是古气候及古水动力条件,都与纳岭沟、皂火壕铀矿床非常一致或者相似,并且业已发现了重要的矿化线索,因此其成矿远景极为乐观,有望发展成为新的铀矿带。
  关键词:巴音布拉格地段;层间氧化作用;成矿远景
  Abstract:Erdos basin is a large inland depression basin developed from Mesozoic, with an area of 25×104 km2. Bayinbulage area is located in the 1st sandstone lobe in northern Erdos basin. In terms of uranic sources, tectonics, water and ore bearing strata’s lithological character and lithofacies, interlayer oxidation and epigenetic reduction, paleoclimate and paleohydrodynamic power characteristics, The thesis argues that this area is very similar with Nalinggou or Zhaohuohao uranium deposit, moreover, some important mineralizing clew has been found, therefore, its epigenetic prospect is very optical and it is hopeful to become a new uranic belt.
  Abstract: Bayinbulage area interlayer oxidation epigenetic prospect
  1. 地质背景
  鄂尔多斯盆地是中生代发育起来的大型内陆拗陷盆地,面积约25×104km2。盆地边缘受深大断裂限定,呈南北向矩型展布。研究区位于盆地北部的Ⅰ号砂岩朵体上(图1)
  盆地基底地层主要由前寒武系结晶基底、沉积基底等古老变质岩系及古生界沉积基底和碳酸盐海相地层组成。
  盆地盖层由中生界三叠系、侏罗系、下白垩统和新生界沉积地层组成,其中三叠系总体为一套以河湖相、沼泽相为主的红色、杂色砂页岩、泥质岩建造。
  2. 铀成矿条件分析
  2.1 铀源
  鄂尔多斯盆地后生成矿具有双重铀源。一部分主要来自前中生代铀含量较高的地层和岩浆岩体,二是目的层本身提供的二次铀源。
  2.2 岩性——岩相及地层结构
  找矿目的层中侏罗统直罗组下段下亚段辫状河砂体发育,在剖面上形成稳定的泥——砂——泥结构,构成成矿的有利空间。岩性以灰色、灰绿色砂岩夹泥岩为主,砂岩分选中等,颗粒形状呈次棱角状,固结程度低。灰色砂体中存在丰富的炭屑、黄铁矿等还原介质,原生还原能力较强;因此,该区直罗组下段下亚段具备后生成矿的岩性岩相条件。
  2.3 构造演化
  总体上印支期形成了良好的地层结构,燕山运动发生氧化作用,为主要成矿作用阶段,后期喜山运动形成铀的再次富集,后期周边断裂形成,盆地由渗入型变为渗出型,地下水对前期形成铀矿化进行改造。
  2.4 后生还原作用
  研究区位于鄂尔多斯盆地北部的巨大油气田的边部和煤田上部,由于断裂构造和直罗期辫状河道下切作用的影响,深部油气及煤成气等还原性气体可以顺利上升和扩散,而目的层顶板泥岩展布稳定,使得还原性气体在含矿层顶部被屏蔽并产生较强的还原作用,这一后生还原作用为成矿期后对已形成的铀矿体起到很好的保护作用。
  2.5 古气候条件
  古气候从沉积期的温暖潮湿环境向沉积期后的半干旱、干旱转变对铀成矿十分有利。
  2.6 水文地质条件
  鄂尔多斯盆地北部的河套古隆起在中生代是主要补给区,提供了长时期含氧含铀水的补给,整个盆地北部的砂体厚度大,纵向展布稳定,承压水头高,径流畅通,为层间氧化带的发育及铀成矿提供了必要的水动力条件。
  3. 铀成矿远景评价
  3.1 发育有利的辫状河砂体
  研究区直罗组下段存在厚大的主河道砂体(图1),研究区东部为Ⅰ号砂体的分布范围,砂体总体呈北西——南东向带状展布,以20m厚砂体为界,可圈出长大于100km、宽度在25km~41km的砂带。其中巴音布拉格以东至东部边界之间砂体厚度较大,等厚线较密,说明河流下切作用强烈,厚大砂体集中在研究区东部的、大营、呼斯梁地区,砂体厚度在80m~100m间变化,最厚可达180m(ZKH5-2孔),且向河道两边砂体厚度迅速变薄。项目施工的ZKB64-64孔和收集的ZKB96-15孔砂体厚度分别达到135m和115m,中间可见泥岩隔层和上、下亚段间的分层标志。
  3.2 发育控矿的层间氧化带
  同皂火壕、纳岭沟及大营铀矿床一致,巴音布拉格地区的直罗组下段砂体中也以“灰绿色”古氧化为主,它主要与古层间氧化作用及后期还原改造作用有关,于河套断陷形成之前发生、发展。
  横向上,古层间氧化带发育宽度较大(达5km~12km),氧化带总体发育方向是由北东向南西,其氧化带前锋线位于ZKT95-95孔与煤1孔之间,由于工程较少,没有具体控制位置。氧化带长在10km以上,呈北西南东向展布,为呼斯梁——皂火壕区域古层间氧化带前锋线向西的延伸,其形成与从北向南的氧化作用以及北西向南东沿河道迳流的含氧水向南西侧向氧化有关,控制程度低。
  垂向上,层间氧化带一般为单层,形态基本为卷状。总体表现为从北向南、由北东向南西具有由浅变深的特征,且靠近北部氧化砂体厚度与含水层砂体厚度基本一致,向南、南西方向氧化砂体厚度小于含水层砂体厚度,并向前锋线方向尖灭;氧化砂体呈灰绿色,表现为“古氧化”特征,顶板为同组灰绿色泥岩,底板为同组灰白色砂岩或延安组泥岩。
  3.3 已发现良好的铀矿化线索
  研究区同纳岭沟、皂火壕铀矿床处于相同的构造、铀源等条件,而且处于同一砂带Ⅰ号朵体上(图4、图6),区域上位于同一氧化带上,相同或者相似的成矿条件,目前在该地段施工的2个钻孔中,已经发现了一个矿化孔(ZKBXX-XX),而在其南部约2.2km已发现了一个工业矿孔(ZKBX-X,主矿层平米铀量5.24kg/m2,厚度为7.20m,品位为0.0165%),显示了该地段很好的成矿前景,因此该地段有望发展成为新的铀矿产地。
  4. 结论
  (1)通过上述对巴音布拉格地段的铀成矿条件分析表明,该地段无论是铀源、构造演化特点、含矿含水层的岩性——岩相条件、层间氧化及后生还原作用,还是古气候和水动力条件,都与纳岭沟、皂火壕铀矿床是非常一致或者相似的,对层间氧化带及铀矿化的形成都非常有利。
  (2)巴音布拉格目前已经发现了重要的工业铀矿化线索,显示了该地段良好的成矿前景,因此有发展为新的铀矿产地的潜力。
  参考文献:
  [1] 郭庆银,鄂尔多斯盆地西缘构造演化与砂岩型铀矿成矿作用,博士论文,2010.
  [2] 焦养泉等《鄂尔多斯盆地东北部直罗组底部砂体分布规律及铀成矿信息调查》中国地质大学(武汉)沉积盆地及沉积矿产研究所2002~2003.
  [3] 王永君、张林、高龙等。《鄂尔多斯盆地西北缘铀矿调查评价成果报告》(内部),2012年.
  [4] 杨建新,李西得等《内蒙古鄂尔多斯市伊和乌素——呼斯梁地区1∶25万铀资源区域评价》(内部)2006年.
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