成矿流体形成演化

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1、•第三节成矿流体形成与演化•如果被充分加热,或者形成对流系统,天水与海•成矿流体是具有一定温度热水流体,但是成矿流体不是水则是成矿流体的重要来源。纯水,纯水的溶解度很低,成矿流体是富含挥发分的卤•在一定地质条件下,任何来源的热水流体都可以水。形成成矿流体,但是并不是所有的流体都是成矿•挥发分、盐类成分起到增加金属元素溶解度的作用。成流体,因此我们提出成矿流体形成演化的概念,矿流体中的水主要起源于岩浆源、大气(地下)水和海水,有一些热液也可以由变质作用产生。在于成矿流体形成过程中的地质作用。•在部分熔融过程中,引起熔融作用的水,当岩浆结晶凝

2、•不同来源流体类型在不同的地质环境中所经历的固时又被释放出来。演化路径是不同的,因此其最终所形成的结果是•这种水携带可溶组分如NaCl,还有Au、Ag、Cu、Pb不同,即成矿作用是一个动态过程,我们对某一、Zn、Hg、Mo等元素,这些元素一般难于以离子置换矿床成矿流体一些特征的研究只能是成矿流体某进入普通的矿物中(如石英、长石等),而残留在晚期一时刻的特征,而不能代表成矿流体的全部特征。的热液中。因此成矿流体演化的研究,而不限于成矿期流体的研究,具有更重要的作用。ò成矿流体中富含挥发分、卤素、碱金属元素及成ò1、大气降水矿元素,除了海水来

3、源卤水带有一些卤素外,大部ò大气降水是地表水蒸发再降落于地面的水。这种水在降分是在水岩作用过程中,从岩石中获得的,或者说落地表之前未与岩石发生作用,除了其中混入的粉尘物是在流体演化过程中获得的,因此本文主要研究质外,是类似于纯净蒸馏水的成分,因此是不具有成矿成矿流体中挥发分、卤素来源及同位素等地球化溶液性质的。学演化。ò地理上,大气降水量与地理位置有关,由滨海到内陆,由热带到寒带,由构造活动区到稳定区降雨量逐渐减少。由热带到寒带,由构造活动区到稳定区降雨量逐渐减少。ò一、成矿流体起源夏季降雨量大,冬季降雨量小,但是大气降水分布范围ò现代地

4、质环境中,能够获得或集中最大量水体的广,总的受时间或空间限制小,因此可以参与到一切地质环境是大气降雨环境、沉积盆地及海洋环境,这作用或流体成矿作用中,几乎所有的成矿流体中都有大不同环境来源的水也都在不同程度的参与了成矿气降水混入。作用。岩浆和变质作用也带来丰富的热水流体,ò大气降水的重要地球化学特征是氢氧同位素组成随着远而岩浆和变质作用带来的热能对成矿有更重要的离海洋而逐渐变轻。在地表,大气降水的活动能量很强,[1]它直接参与了表层岩石的风化剥蚀、搬运及分散富集成作用。矿。ò因此研究地表水的动能状态是研究大气降水成矿ò海水是咸化度较高的卤

5、水体系,是自然界最好的的一个重要方面。大气降水渗入地下之后,将与溶剂,由于长期与海底玄武岩的作用,以及大陆岩石发生一系列水岩反应,或与其它流体混合,溶解物质的补给,聚集了自然界所有的元素。而逐渐演化为不同成分物理化学不同类型的流体ò海水的主要成分:溶液。ò成卤元素(K+、Na+、Cl-、SO2-、Ca2+、、Mg2+);4ò2、海水ò其它元素含量差别较大,从ppm、ppb到ppt级。ò海洋面积占地球表面的71%以上,其实海水的体òlppm级元素:Sr、Rb、B、N、F、Si;Br、C;积重量也是相当可观的,约为1.37×109立方公21ò

6、lppb级元素:V、Cr、Ti、Co、Ni、Cu、Zn、As、里或1.37×10升。Se、Mo、U、Sb、I、Cs、Ba;Li、P、Ar;ò矿床学研究表明有许多成矿作用是在海下发生的,òl其它元素均为ppt级含量。尤其是现代海底地热区是重要的成矿区,因此海水作为一种成矿流体来源水的研究具有十分重要的意义。1ò3、建造水海水的主要化学成分ò由于沉积盆地所处的地理环境不同,建造水的成分类型元素浓度(‰)存在形式总盐比有较大的差异。ò内陆盆地环境:地表大气降水集中后封闭于沉积物中并Cl19.356Cl-55.30经过了一定水岩作用的水;Na10

7、.764Na+30.76ò滨海盆地环境:封闭在沉积物中的海水;ò有部分建造水是起源于含水粘土矿物的脱水及有机质热Mg1.293Mg2+,MgSO3.69解过程中脱水反应[3]。4ò建造水在封闭于沉积物中之后,与沉积物发生广泛的水SO2.709SO2-7.7444岩反应,因此明显改变了原始水的成分,但是我们仍然可以根据某些成分组成特点追溯建造水的起源特点。Ca0.413Ca2+,CaSO1.184ò建造水盐度变化很大,有些高于10%的富NaCl卤水,K0.399K+1.14并富含I、Br、B、Rb、Cs、Sr、Ba及成矿金属元素的自然增温水

8、体。建造水的温度大多在200℃以下,属于合计34.934-99.81中低温的范围,矿化度最高可达360g/L,且随着矿化度的增高,成矿元素的含量也增高。ò高盐度建造水可以是海水蒸发浓缩而成,可

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