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沉积相模式是一种沉积相的空间组合形式,它以相序递变规律研究为基础,从而对沉积相的演化加以高度的概括,所以研究区扇三角洲模式的建立能够更加直观的体现出沉积体系的空间演化和沉积相的平面展布规律[21, 23]。根据郑秋枫[24]对克孜勒苏群上亚旋回地层泥岩的微量元素分析可知,克五段时期研究区已受到海侵影响,而发育了一套海陆交互扇三角洲沉积。
垂向上,研究区受海侵影响,自西南向东北方向总体发育一套完整的向上变细的正旋回沉积序列(图 7):其中底部为扇三角洲平原的褐红色、灰白色、杂色细砾岩、砂砾岩粗碎屑分流河道沉积,具大—中型交错层理、厚层块状构造,局部见冲刷充填构造,向上粒度逐渐变小,偶见紫色泥岩分流河道间沉积。中部为扇三角洲前缘,其中扇三角洲前缘底部为厚层状褐色、灰白色砂砾岩体水下分流河道沉积,见中型槽状、楔状交错层理,向上变为褐色、杂色、灰白色中—厚层中—细砂岩,砂岩顶部可见中—薄层状紫红色泥岩,形成“砾砂泥”的河道沉积二元结构,具中—小型平行层理、楔状、板状交错层理、粒序层理,颗粒支撑;局部砂岩中夹泥岩或粉砂质泥岩形成反粒序的河口坝或远砂坝沉积。顶部前扇三角洲主要为发育水平层理的中—厚层泥岩和粉砂质泥岩。
平面上,早白垩世时期,由于受羌塘—藏北地块的碰撞作用影响,使得塔里木盆地西南缘费尔干纳—托云—康苏等地形成断陷洼地。在侏罗世或更早就已经隆起的乌拉根隆起就自然地就成为了研究区的物源剥蚀区。根据野外实地勘察发现在乌拉根隆起的西南WB剖面发现大量细—中砾岩,这并不太符合前人认为的冲积扇和辫状河三角洲的特征。笔者团队通过对剖面中“砾砂泥”岩的含量统计认为,在克五段沉积期,研究区自“凹中隆”的乌拉根古隆起发育一套完整的距离物源很近的靠山型扇三角洲沉积。在前人的研究基础上,笔者根据冯增昭[25]提出的单因素分析多因素综合作图法原理,将砾岩含量大于40%的区域划为扇三角洲平原,泥岩含量大于60%区域划为前扇三角洲这一标准(表 1),绘制了研究区克五段沉积相平面图[25-26]。其中扇三角洲平原分布范围较小,主要分布在古隆起山前一带,以紫红色、灰白色细砾岩、砂砾岩、含砾砂岩沉积为主;河流自老山中直接流出注入研究区。扇三角洲前缘在研究区分布范围最大,分流河道也较发育,在乌拉根铅锌矿、康西地区均有分布,以褐色、灰白色砂砾岩、细—中砂岩沉积为主。而前扇三角洲分布范围最小,区内仅在康苏镇以西的部分地区出现。由于河流从古隆起不同方位发育,因此研究区表现为复合叠加扇型的“大前缘小平原”的沉积特征(图 8)。
表 1 研究区剖面砾岩、砂岩、泥岩含量
Table 1. Section of conglomerate, sandstone and mudstone content in study area
剖面名称 WB 2274 2404 康西1 康西2 康西3 康西4 康西5 康西6 北东1 北东2 砾岩含量/% 42.8 46.5 42.6 25.1 22.5 8.8 24.1 19.5 9.2 28.3 9.4 砂岩含量/% 57.2 53.5 48.2 67.0 64.3 80.7 62.0 75.1 80.7 71.7 87.7 泥岩含量/% 0.0 0.0 9.2 7.9 13.2 10.5 13.9 5.4 10.1 0.0 2.9 剖面名称 北东3 康苏河北 康苏河南 南东1 南东2 北西1 北西2 康苏镇西0 康苏镇西1 康苏镇西2 康苏镇西3 砾岩含量/% 1.0 33.1 20.7 11.6 21.6 29.4 28.3 34.7 15.3 0.0 0.0 砂岩含量/% 88.3 66.9 75.6 83.9 75.3 37.0 62.5 61.2 66.1 39.6 34.1 泥岩含量/% 10.7 0.0 3.7 4.5 3.1 33.6 9.2 4.1 18.6 60.4 65.9 -
基于野外地层露头剖面的观测、钻孔资料和前人研究资料综合分析,研究区主要含矿岩系位于克孜勒苏群五段紫红色地层中“褪色”的灰白色砂砾岩、砂岩中。由研究区沉积模式及沉积相研究来看,铅锌矿体主要位于海陆过渡位置的扇三角洲平原和扇三角洲前缘(水下)分流河道微相中,与此同时(水下)分流河道微相中的砂砾岩、中—细粒砂岩是铅锌矿体富集段(图 7, 8、表 2)。
表 2 研究区各沉积微相成矿潜力评价
Table 2. Metallogenic potential evaluation of sedimentary microfacies in the study area
微相类型 主要岩性 微相空间展布情况 砂体连续性 原始铅锌物质 沉积与微相关系 矿化显示 成矿潜力 扇三角洲 扇三角洲平原 分流河道 砾岩、砂砾岩、中—粗粒砂岩 ●●● ●● ●● ●● ●● 分流河道间 粉砂岩、泥岩 Χ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧΧ 扇三角洲前缘 水下分流河道 砂砾岩、中砂岩 ●●● ●●● ●● ●●● ●●● 河口坝 中—细砂岩、泥岩 ● ● ● Χ ● 远沙坝 粉砂岩、泥质粉砂岩 Χ ● Χ Χ 分流间湾 粉砂质泥岩、泥岩 ●● ●● Χ ΧΧ ΧΧ 前扇三角洲 泥质粉砂岩、泥岩 ● ΧΧ ΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ 注:评价等级:好:●●●;较好:●●;中:●;较差:Χ;差:ΧΧ;很差:ΧΧΧ。 刘增仁等[2]研究后认为乌拉根铅锌矿为一具有多成因、多期次的层控砂砾岩型铅锌矿,成矿大致分为:原始矿源层形成、大规模油田卤水成矿、断裂构造叠加富矿、氧化迁移富集四个阶段。其中沉积作用与矿源层的形成及油田卤水的成矿作用和后期叠加富矿关系密切(图 9)。其主要表现在:
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晚侏罗—早白垩世,以高锌铅背景的西天山、乌拉根古隆起元古界变质基底为源区,风化剥蚀作用为动力,在研究区迅速沉积了一套扇三角洲低成熟度粗碎屑岩建造,将铅锌金属物质搬运到乌拉根、康西地区进行沉积,为之后砂砾岩容矿及铅锌成矿提供了金属来源和容矿空间[14]。而受到古特提斯洋海侵影响,气候由炎热干燥的氧化环境逐步转变为温暖湿润的还原环境,从而有利于含矿碎屑物质的反应。海水携带Pb、Zn成矿物质与陆源碎屑所携带Pb、Zn成矿物质,在海陆交汇的扇三角洲平原和前缘过渡地带弱氧化—弱还原的沉积环境下进行积淀,形成一个地球化学障,该沉积环境有利于搬运来的铅锌成矿物质沉积,从而促进了原始矿源层形成,为最终成矿奠定了物质基础。
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研究区扇三角洲(水下)分流河道发育良好,在纵向上叠置分布,连片性好(图 7),(水下)分流河道中沉积的细粒砂砾岩、中—细砂岩原生孔隙贯通性良好[26-27],有利于后期盆地(油田)卤水和深部成矿物质的循环,因此扇三角洲中的细粒砂砾岩、中—细砂岩也是盆地(油田)卤水运移聚集的最佳场所。古新世以来克五段矿源层上覆的海湾相阿尔塔什组膏质白云岩作为隔挡层,有效的阻挡了流体的向上运移,保障了铅锌成矿物质在其下部的扇三角洲相砂砾岩中积淀。它在阻挡盆地卤水向上移动的同时,使其只能横向运移与石膏提供的硫源发生作用,从而使得铅锌矿初步富集。始新世—上新世时期强烈地断裂活动萃取地壳深部的成矿物质,使其以含矿热卤水的形式沿断裂上移,并再次在阿尔塔什组下部克五段孔隙贯通性良好的细粒砂砾岩、中—细砂岩中进行反应使其“褪色”进而卸载富集成矿。因此,扇三角洲沉积模式为后期改造(成岩)成矿提供绝佳场所。
Sedimentary Model of Fan Delta in the Fifth Member of Kizilsu Group in Uragen Pb-Zn Deposit, Xinjiang
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摘要: 下白垩统克孜勒苏群五段(K1kz5)为塔里木盆地喀什凹陷北部乌拉根铅锌矿主要含矿层位。以研究区野外实测地层-沉积剖面为基础,根据克孜勒苏群第五岩性段岩石学、沉积构造及薄片粒度分析,确定了研究区克孜勒苏群五段的沉积模式。结果表明:研究区克孜勒苏群第五岩性段地层自乌拉根古隆起向北发育了一套完整的扇三角洲沉积相,并可进一步划分为水上、水下两部分,分别为水上部分-扇三角洲平原的分流河道、分流河道间;水下部分-扇三角洲前缘水下分流河道、河口坝、远砂坝、分流间湾和前扇三角洲。通过沉积相与矿体位置关系的研究表明,铅锌矿体主要赋存于扇三角洲平原和扇三角洲前缘过渡地带的(水下)分流河道微相的细粒砂砾岩和中-细粒砂岩中。扇三角洲沉积模式与铅锌成矿关系密切,它不仅促进了原始矿源层的形成,还为后期改造成矿提供了场所。Abstract: The fifth member of the Lower Cretaceous Kizilsu Group is the main ore-bearing horizon in the Uragen Pb-Zn deposit in the northern Kashi Sag, Tarim Basin. A sedimentary model was constructed of the petrology, sedimentary structure and grading analysis of the fifth member of Kizilsu Group, based on a survey of a stratigraphic-sedimentary section in this area. This showed that the full fan delta facies was developed following the Uragen uplift of the fifth member of Kizilsu Group in the study area, and may be divided into subfacies including a fan delta plain, a fan delta front and a front fan delta. The microfacies of the distributary channel, underwater distributary channel, distributary bend, estuarine dam and far sand dam were also further divided. It was found that the main ore bodies occur in the (underwater) distributary channel microfacies of the fan delta plain and in the front transition zone of the fan delta. The fan delta sedimentary model is closely related to lead-zinc mineralization, since it promoted the formation of the original source bed and provided a location for later re-formation and ore-forming.
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表 1 研究区剖面砾岩、砂岩、泥岩含量
Table 1. Section of conglomerate, sandstone and mudstone content in study area
剖面名称 WB 2274 2404 康西1 康西2 康西3 康西4 康西5 康西6 北东1 北东2 砾岩含量/% 42.8 46.5 42.6 25.1 22.5 8.8 24.1 19.5 9.2 28.3 9.4 砂岩含量/% 57.2 53.5 48.2 67.0 64.3 80.7 62.0 75.1 80.7 71.7 87.7 泥岩含量/% 0.0 0.0 9.2 7.9 13.2 10.5 13.9 5.4 10.1 0.0 2.9 剖面名称 北东3 康苏河北 康苏河南 南东1 南东2 北西1 北西2 康苏镇西0 康苏镇西1 康苏镇西2 康苏镇西3 砾岩含量/% 1.0 33.1 20.7 11.6 21.6 29.4 28.3 34.7 15.3 0.0 0.0 砂岩含量/% 88.3 66.9 75.6 83.9 75.3 37.0 62.5 61.2 66.1 39.6 34.1 泥岩含量/% 10.7 0.0 3.7 4.5 3.1 33.6 9.2 4.1 18.6 60.4 65.9 表 2 研究区各沉积微相成矿潜力评价
Table 2. Metallogenic potential evaluation of sedimentary microfacies in the study area
微相类型 主要岩性 微相空间展布情况 砂体连续性 原始铅锌物质 沉积与微相关系 矿化显示 成矿潜力 扇三角洲 扇三角洲平原 分流河道 砾岩、砂砾岩、中—粗粒砂岩 ●●● ●● ●● ●● ●● 分流河道间 粉砂岩、泥岩 Χ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧΧ 扇三角洲前缘 水下分流河道 砂砾岩、中砂岩 ●●● ●●● ●● ●●● ●●● 河口坝 中—细砂岩、泥岩 ● ● ● Χ ● 远沙坝 粉砂岩、泥质粉砂岩 Χ ● Χ Χ 分流间湾 粉砂质泥岩、泥岩 ●● ●● Χ ΧΧ ΧΧ 前扇三角洲 泥质粉砂岩、泥岩 ● ΧΧ ΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ 注:评价等级:好:●●●;较好:●●;中:●;较差:Χ;差:ΧΧ;很差:ΧΧΧ。 -
[1] 周新源, 胡煜昭, 刘胜, 等.塔里木盆地喀什凹陷北部露头区油气地质[M].北京:石油工业出版社, 2003:1-192. Zhou Xinyuan, Hu Yuzhao, Liu Sheng, et al. Petroleum geology of outcrops areas in the northern part of Kashi Sag in Tarim Basin[M]. Beijing:Petroleum Industry Press, 2003:1-192. [2] 刘增仁, 田培仁, 祝新友, 等.新疆乌拉根铅锌矿成矿地质特征及成矿模式[J].矿产勘查, 2011, 2(6):669-680. doi: 10.3969/j.issn.1674-7801.2011.06.005 Liu Zengren, Tian Peiren, Zhu Xinyou, et al. Ore-forming geological characteristics and metallogenic model on Wulagen lead-zinc deposit, Xinjiang[J]. Mineral Exploration, 2011, 2(6):669-680. doi: 10.3969/j.issn.1674-7801.2011.06.005 [3] 蔡宏渊, 邓贵安, 郑跃鹏.新疆乌拉根铅锌矿床成因探讨[J].矿产与地质, 2002, 16(1):1-5. doi: 10.3969/j.issn.1001-5663.2002.01.001 Cai Hongyuan, Deng Guian, Zheng Yuepeng. Genetic discussion on Wulagen lead-zinc deposit of Xinjiang[J]. 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