腾冲温泉中Li-U-Au异常富集特征及其成因浅析_伍皓.pdf
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1、伍皓,李小刚,夏彧,等,2023.腾冲温泉中 Li-U-Au 异常富集特征及其成因浅析J.沉积与特提斯地质,43(2):416427.doi:10.19826/ki.1009-3850.2022.11004WU H,LI X G,XIA Y,et al.,2023.Characteristics and causes of Li-U-Au abnormal enrichment in Tengchong hotspringJ.Sedimentary Geology and Tethyan Geology,43(2):416427.doi:10.19826/ki.1009-3850.2022.1
2、1004腾冲温泉中 Li-U-Au 异常富集特征及其成因浅析伍皓1,李小刚2,3*,夏彧1,周恳恳1,梁薇1,李炼鹏4,孔然4,雷星5,谢忠评2(1.中国地质调查局成都地质调查中心(西南地质科技创新中心),四川成都610218;2.重庆科技学院复杂油气田勘探开发重庆市重点实验室,重庆,401331;3.自然资源部沉积盆地与油气资源重点实验室,四川成都610218;4.云南省核工业 209 地质大队,云南昆明650032;5.云南省核工业地质调查队,云南昆明650106)摘要:综合滇西腾冲 1974 年以来的调查研究文献资料发现,该区正在发育国内外罕见的现代热泉型铀、金、砷、锑、稀土、锂、汞、钨
3、、氢等元素的异常富集系统。为总结温泉中锂、铀、金战略性金属元素异常富集特征,探索其共生富集机制,本文统计了腾冲 57 个温泉近 50 年报道的 320 个地球化学数据,初次系统梳理出温泉中锂、铀、金元素具以下典型特征:(1)3 种金属元素集中在部分泉水中异常富集。锂、金主要富集于大滚锅,铀主要富集于珍珠泉和叠水河碳酸泉,温泉中锂和铀含量高于全省绝大多数温泉。(2)锂元素含量稳定、富集效率高、资源潜力大。热海地区温泉锂含量变异系数均低于 30%,指示半个世纪来锂含量波动幅度小,锂“流而不衰”;有学者初步测算出全区温泉年溢出锂金属量达 532.9 吨,20 年流失量即可超过一个小型锂矿。此外,38
4、1 砂岩型铀矿床还存在铀“采而不尽”的现象,可能与泉水中新生铀的持续补给有关。在前人研究成果基础之上,新提出温泉中锂、铀、金的共生富集可能主要是在地核或其局部富集的此类元素沿“腾冲现代地幔柱”自下往上迁移,在地表温泉及其沉积物中不断聚集的结果,即“核源地幔柱”成因。关键词:腾冲;温泉;锂、铀、金富集特征;地核;地幔柱中图分类号:P611;P612;P641.3 文献标识码:ACharacteristics and causes of Li-U-Au abnormal enrichment inTengchong hot springWU Hao1,LI Xiaogang2,3*,XIA Yu1
5、,ZHOU Kenken1,LIANG Wei1,LI Lianpeng4,KONG Ran4,LEI Xing5,XIE Zhongping2(1.Chengdu Center,China Geological Survey(Geosciences Innovation Center of Southwest China),Chengdu 610218,China;2.Chongqing Key Laboratory of Complex Oil&Gas Exploration and Development,Chongqing University of Science&Technolog
6、y,Chongqing 401331,China;3.Key laboratory of sedimentary basin and oil and gas resources,Ministry of naturalresources,Chengdu 610218,China;4.209 Geological Brigade of Nuclear Industry of Yunnan Province,Kunming 650032,China;5.Nuclear Industry Geological Survey Team of Yunnan Province,Kunming 650106,
7、China)收稿日期:2022-07-27;改回日期:2022-09-29;责任编辑:曹华文;科学编辑:曹华文作者简介:伍皓(1984),男,硕士,高级工程师,主要从事铀矿调查研究。E-mail:通讯作者:李小刚(1983),男,博士,教授,主要从事构造地质学与能源矿产勘查研究。E-mail:xg_资助项目:中国地质调查局二级项目(DD20190122、DD20221661)、自然资源部沉积盆地与油气资源重点实验室开放基金(cdcgs2022006)联合资助 第 43 卷 第 2 期 Vol.43 No.22023 年 6 月沉 积 与 特 提 斯 地 质 Sedimentary Geolog
8、y and Tethyan GeologyJun.2023Abstract:Based on the investigation and research results since 1974 in Tengchong,Western Yunnan Province,it is found that thereis a rare modern hydrothermal enrichment system of uranium,gold,arsenic,antimony,rare earth,lithium,mercury,tungsten,hydrogen and other elements
9、.To summarize the anomalous enrichment characteristics of strategic metal elements of lithium,uraniumand gold in hot springs and explore their symbiotic enrichment mechanism,we collected 320 geochemical data from 57 hot springsreported over the last 50 years through regional data collection and inte
10、gration.Then we firstly systematically combed out thefollowing typical characteristics of lithium,uranium and gold elements in hot springs:(1)Three kinds of metal elements areanomalously enriched in some springs.Lithium and gold are mainly enriched in the Dagunguo spring,uranium is mainly enriched i
11、nZhenzhu spring and Dieshuihe carbonated spring.The hot springs in this area contain higher levels of lithium and uranium than mostin the province.(2)Lithium element has the characteristics of stable content,high enrichment efficiency and great resource potential.The variation coefficients of lithiu
12、m content in hot springs in Rehai area are all lower than 30%,indicating that the fluctuation rangeof lithium content is small in the past half century.It is estimated that the annual overflow of lithium from hot springs in the regionamounts to 532.9 tons,and the loss in 20 years can exceed that of
13、a small lithium mine.In addition,the 381 sandstone-type uraniumdeposit also has the phenomenon of“inexhaustible exploitation”of uranium,which may be related to the continuousreplenishment of new uranium from the spring.On the basis of previous research results,it is proposed that the co-accumulation
14、 oflithium,uranium and gold in hot springs may be mainly caused by the migration of such elements in the core or its local areas alongthe“Tengchang modern mantle plume”from bottom to top,and the continuous accumulation in the surface hot springs and theirsediments,that is,the origin of“Earths core s
15、ource-Mantle plume”.Key words:Tengchong;Hot spring;Characteristics of Li-U-Au abnormal enrichment;Earths core;Mantle plumes 0引言2016 年,原国土资源部、国家发展改革委等联合发布全国矿产资源规划(20162020 年),将锂矿、铀矿、金矿等 24 种矿产列入战略性矿产目录。2020 年以来,“新冠”疫情的暴发和“俄乌战争”的爆发给战略性矿产的稳定供应带来诸多不确定因素,加强以热泉型矿床为代表的“非常规”矿产资源调查研究已迫在眉睫。热泉型矿床通常是指伴随地表和近地表的热
16、泉活动而产生的具有工业意义的矿石堆积体(芮宗瑶和沈建忠,1992)。早在 1955 年,就有美国学者开展过热泉型金矿的研究工作(White et al.,1955),20 世纪 7080 年代,由于环太平洋带陆相火山岩地区与天水活动有关的金、银、铅锌、铜、汞和锑矿床的勘查获得巨大成功(Nelson and Giles,1985),使得热泉型矿床一直受到国内地质学家的持续关注(潘传楚,1988;戴杰敏,2000;王登红等,2007;赵元艺等,2010;郭唯明等,2019;王晨光等,2020)。1974 年,云南省核工业 209 地质大队在腾冲地区进行铀矿普查的过程中,首次在眼镜泉、松木箐的热泉沉
17、积物中发现铀矿化现象(佟伟和章铭陶,1989)。1987 年,前人在眼镜泉的硅华中鉴定出沥青铀矿和铀石(Zhuand Tong,1987),后在小寨温泉等其他热泉沉积物中也有相同的发现(侯宗林和郭光裕,1991;郭光裕等,1993;核工业二八 O 研究所,2006)。不仅如此,1989 年,209 队在前期铀、金综合调查的基础上,与中科院贵阳地化所、北京大学合作在腾冲两河地区探获我国首个典型的热泉型金矿床,储量至少 5 吨(胡涛和张振儒,1991)。此外,腾冲部分温泉中的砷、锑、稀土、锂、汞、钨等元素也异常富集(腾冲地热资源联合调查组,1974;佟伟和章铭陶,1989;胡云中等,2002;Zh
18、ang et al.,2008;肖昌浩等,2010;庄亚芹等,2016;郭清海等,2017,2020;Guo etal.,2017;郭唯明等,2019;罗黎,2021;严克涛等,2022),泉口甚至检测到含量高达 5.15%、15.14%的氢气(上官志冠和霍卫国,2001;赵慈平,2008)。目前来看,与国内业已发现的川西热泉型金矿化(王登红等,2003,2007),西藏搭格架、谷露热泉型铯矿(赵元艺等,2007,2010),以及搭格架温泉中还存在钨元素、氦气异常富集不同(赵平等,2002;Guo et al.,2019;郭清海和杨晨,2021),腾冲正在发育世所罕见的现代热泉型铀、金、砷、锑
19、、稀土、锂、汞、钨、氢等元素异常富集系统,其共生富集特征、成因机制尚缺系统总结分析,蕴藏的科研和经济价值亟待探索挖掘。为此,本文以 2014 年开展至今的滇西砂岩型铀矿调查工作为依托(伍皓等,2016;周恳恳等,2023 年(2)腾冲温泉中 Li-U-Au 异常富集特征及其成因浅析417 2021),拟通过区域资料搜集整合和系统梳理,重点对温泉中锂、铀、金 3 种战略性金属元素异常富集特征及其共生富集机制进行初步探讨,为后期此类“非常规”多金属资源勘探开发提供依据。1区域地质概况腾冲地块位于青藏高原东南缘,其东以怒江缝合带与保山地块相隔,西以密支那缝合带与印度板块(缅甸地块)相接,是中国大陆集
20、火山、地热(温泉)、地震于一体的典型火山地热构造地区(林木森,2015)。经历了中特提斯班公湖怒江洋俯冲、腾冲保山地块碰撞拼合(170100 Ma)和新特提斯雅鲁藏布密支那洋俯冲、印度板块向北俯冲碰撞(15065 Ma,Yin and Harrison,2000;莫宣学和潘桂棠,2006;戚学祥等,2019)。该地块在新生代早期(6555 Ma)以挤压逆冲推覆为主导,中期(2411 Ma)以走滑剪切运动为主,晚期以张剪性构造为特征。腾冲地区现今构造岩浆地热活动主要受晚期枢纽近垂直纵弯弯滑褶皱构造作用的影响,弧形断裂转折端部位形成的张剪性断裂为上新世到全新世持续的火山喷发提供了岩浆上涌的通道,造
21、就了腾冲地区从上新世到全新世持续的火山喷发。火山喷发间歇期留存的地壳岩浆囊则成为区内良好的热源,岩浆囊有 3 个:第 1 个位于腾冲县城热海一带,第 2 个位于马站曲石一带,第 3 个位于五合龙江团田蒲川新华一带(图 1-b,赵慈平等,2012)。而弧形断裂与北西南东向断裂的交会构造断陷沉降部位又提供了良好的热水补给和热水上涌通道,控制了腾冲地区的热泉及地热异常的分布(林木森,2015)。区内共有 58 个温泉群,平均 100 km2有一个,其中沸泉群3 个,包括硫磺塘黄瓜箐、朗普寨热水塘和攀枝花 硝 塘,泉 温 高于 45 的 热 泉 25 个;泉 温 在4537 的温泉 11 个,低于 3
22、7 的微温泉 19 个(廖志杰,1999)(图 1)。2温泉中铀、金、锂元素富集特征笔者查阅搜集了国内学者自 1974 年以来发表的与腾冲温泉中铀、金、锂元素含量相关的报告文献,掌握了区内除龙光台酸水温泉外的 57 个温泉的共 320 个地球化学数据,其中,以锂含量数据最为丰富,有 236 个,铀含量数据 49 个,金含量数据35 个(附表 1-2*)。经数据统计分析,总结出温泉中锂、铀、金元素具以下典型富集特征:2.1锂、铀、金元素集中在部分泉水中异常富集一般泉水中锂含量为 239 g/L(郭唯明等,2019),全区 57 个温泉中,除小甸澡塘、靠碑塘等14 个温泉和热海中的杨家坡、黄瓜箐锂
23、含量低于40 g/L 外,其余均高于此值。以热海温泉区中的大滚锅、听泉楼、眼镜泉、鼓鸣泉和怀胎井锂含量最高,2012 年以来的检测值均在 4.29 mg/L 以上,其中,又以大滚锅中锂含量(6.1311.18 mg/L)居全区之首,怀胎井(左)检测出 11.78 mg/L 的单个最高 值(附 表 1*,图 2)。与 滇 西 北(0.007 30.67mg/L,王蒙蒙,2017;徐洪飞,2020;Liu et al.,2020)、临沧(0.1261.2 mg/L,余鸣潇,2019)、滇东南(0.00119.120 mg/L,王云,2021)温泉中锂含量相比,腾冲热海温泉区锂含量处于全省中上水平。
24、并高于川西温泉群(0.036.1 mg/L,Qi et al.,2017;Liet al.,2019;于沨等,2022),但明显低于青藏高原南部 温 泉 中 锂 含 量(12.7 239 mg/L,王 晨 光 等,2020)。区 域 上 水 温 大于 70 的 温 泉,铀 含 量 为0.30.5 g/L;水温小于 40 的温泉,铀含量一般为 1 g/L(郭婷婷,2012),大于 1 g/L 即可认为是异常(程汝南,1982)。20 个开展过铀含量测试的温泉中,仅热海大滚锅、珍珠泉、眼镜泉、霞客亭西、和顺酸水沟、永乐澡堂和叠水河碳酸泉共 7 个温泉铀含量发现异常,其中,以珍珠泉、叠水河碳酸泉检测
25、值最高,分别为 62.87 g/L 和 59.7161.157 g/L(附表 2*),高于滇东南 46 个温泉中铀含量(033.19 g/L,王云,2021)。泉水金含量一般为 0.003 g/L(侯宗林,1992),2017 年最新开展过金含量测试的 12 个温泉中,除黄瓜箐、叠水河碳酸泉温泉外的 10 个温泉金含量均高于 0.003 g/L,其中,以大滚锅金含量最高(0.0370.043 g/L,Xiao et al.,2017),12 倍于一般泉水金含量。但令人费解的是,1998 年大滚锅中金含量可达 0.53 g/L(刘宝耽等,1998)(附表 2*),2002 年硫磺塘地段内的热沸泉
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