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文檔簡介
))任課教師 年任課教師 年月日課程名稱課程名稱 礦床:中國地質大學()地球科學與資源學院班后通過計算造山型金礦的深度。并且以吉林樺甸二道甸子金礦床為實例,檢驗了利用流體包裹成礦模式(1-Groves等于1992年提出并于1993model在15km以上的地殼剖面中,在不同的垂向深度上可連續(xù)形成金礦,并產(chǎn)在不同變質巖中的金粒相粒相Pb1圖1成礦過程1.花崗質侵入體;圖1-1課程名稱課程名稱 礦床:180~700oC100~500Mpa5km,造山型金礦寒武紀為面狀分布,在顯生宙為帶狀分布。主要形態(tài)為脈型金礦,包括網(wǎng)脈、[6]圖1-2流體 圖1-3原生,次生,假次生礦物結晶生長過程中獲在礦物晶體缺陷、空穴、晶格空位、位錯及微裂隙中的成巖成礦流體(1-2)。課程名稱課程名稱 礦床:均一法主要適合于透明礦物的測溫均一溫度是在L=V曲線下獲得,需要將壓力調整至捕獲時壓力。因此需要壓力校正:Tt=1-4圖圖1-5所測溫度(Th)與成礦溫度課程名稱課程名稱 礦床:(二CO2H2OCO2(CO2中的量)H2O?CO2包裹體測定壓力[13]其中:H-深度(m),G-地溫梯度,/100m),T-溫度,c-校正值(受天氣影響或受季節(jié)30m)[14]P=H×(2.7其中:圖1-6綜合上述,再根據(jù)Sibson的斷裂帶流體垂直分帶曲線,用計算機分段擬合求得深度和壓力之間的關系式,即不同壓力段計算成礦深度的如下:時 任課教師 年任課教師 年月日 課程名稱課程名稱 礦床:測得的流體壓力大于370MPa時,y=. x+4.1998式中:xy別代表流體壓力值MPa和成礦深度km[6]1]。四.造山型金礦床流體包裹體特征H2O-CO2-NaCl±CH4低鹽度(<8wt%義,其在礦區(qū)460m中段了含金石英脈樣品15件,對樣品石英中發(fā)育的流體包裹體開展了系鏡下觀察表明,石英脈中主要發(fā)育氣液兩相,含CO2三相2種類型的原生流體包裹體,偶見純CO2包圓狀及少量三角形狀、四邊形狀等。氣液兩相包裹體大小一般為4-12Lm,氣液比為10%-30%,多為15%。含CO2三相包裹體大小一般為6-16Lm,主要集中于7-11Lm;CO2相所占比例變化較大,為40%-90%[19]。128.7℃-285.4187.4℃集中于130-230℃,依鹽水溶液包裹體溫度-密度、溫度-壓力關系式,估算流體密度為0.88-0.98g/cm3,最大壓力值為62.16×106Pa,最小為34.7×106Pa,平均為48.8×106Pa。CO2相部分以均一至液相為主,少量臨界均一,均一溫度變化范圍為18.5-30.8℃;富水溶液含CO2變化范圍為250.3℃-326.2℃,平均溫度為263.5℃,據(jù)此估算流體密度為0.88-0.98g/cm3,最大壓力值為109.6×106Pa,最小56.7×106Pa,平均77×106Pa[20]。溫度推測:如果是在理想情況下,可以根據(jù)地溫梯度進行推測,將(二)中平均溫度187.4℃ 課程名稱課程名稱 礦床:此外,簡單根據(jù)壓力劃分礦區(qū)是靜水壓力或是靜巖壓力的方法是不對的,需要根據(jù)當?shù)赜^察情況以及巖心描述確定其在各個深度的不同壓力值。因此根據(jù)經(jīng)驗通過壓力來計算成礦深度還是存在很大誤差。[1][4][5][6][7][8]2007.3[2]GrovesDI,BarleyME,BarnicoatAC,etal.Sub-greenschisttogranulite-hostedArchaeanlode-golddepositsoftheYilgarnCraton:adepositionalcontinuumfromdeep-sourcedhydrothermalfluidsincrustal-scaleplumbingsystems[J].GeologyDepartment(KeyCentre)andUniversityExtension,TheUniversityofWesternAustraliaPublication,1992,22:325~337.[3]GrovesDI.Thecrustalcontinuummodelforlate-Archaeanlode-golddepositsoftheYilgarnBlock,WesternAustralia[J].Mineral.Deposita,1993,28:366~374.[8],[9],[10],[13][15],中國地質大學()地球科學與資源學院礦床[11][12]等流體包裹體熱力學[M]地質1999-[14]地熱學基礎[M]科學2009-07-,2010,40(5:1053-SibsonRH.CrustalStress,F(xiàn)aultingandFluidFlow[J].Geol
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