بررسی‌های کانه‌زایی و شاره‌های درگیر بر روی رگه‌های کانی‌زایی کوارتز در کانسار وراگرمایی کالچویه، جنوب‌غربی نایین

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

نهشته­ی مس کالچویه در 110 کیلومتری شرق اصفهان، در پهنه­ی ایران مرکزی و در کمربند ولکانوپلوتونیک ارومیه- بزمان واقع شده است. سنگ میزبان این نهشته سنگ­های آتشفشانی با ترکیب پیروکسن آندزیت و توف­های ائوسن با سنگ­شناسی توف ماسه­ای و توف سنگی است. توف­های ماسه­ای سنگ میزبان اصلی این نهشته هستند. کانه­زایی به شکل رگه­ای و رگچه­ای بوده و کوارتز گانگ اصلی کانه­زایی است. کانه­های اولیه (هیپوژن) شامل دوفاز سولفیدی کالکوپیریت، گالن و فاز اکسیدی مگنتیت و کانه­زایی سوپرژن سولفیدی شامل کوولیت و کالکوسیت است. بررسی­های ریزدماسنجی شاره­های درگیر در کانی کوارتز نشان می­دهد که دمای همگن شدن بین 101 تا 312 درجه سانتی­گراد و درجه شوری از 7/0 تا 3/7 درصد وزنی معادل نمک طعام متغیر است. فرایند جوشش در شاره­های کانه­ساز در 400 متر زیر سطح قدیمی آب رخ داده است. این مطالعات بیانگر وجود محلول کانه­ساز با دمای کم تا متوسط، شوری پایین و قدرت کانه­سازی کم می­باشد. همچنین بررسی­های انجام شده حاکی از آن است که کانه­زایی فلزی کالچویه از نوع کانسارهای وراگرما با سولفیدی شدن پایین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mineralization and fluid inclusions studies on quartz mineralized veins at Kalchoyeh epithermal deposit, southwest Nain

چکیده [English]

Kalchoyeh copper deposit is located about 110 km east of Isfahan, in Central Iran, Urumieh- Bazman volcanoplutonic belt. Host rocks of this deposit are Eocene volcanic rocks and tuffs which are pyroxene andesitic lava and sandy and lithic tuffs. Sandy tuffs are the main host rocks of the deposit. Ore mineralization is taken place as veins and veinlets and quartz is the main gangue mineral. Hypogene mineralization includes chalchopyrite, galena and magnetite. Covellite and chalcocite are also found as supergene mineralization. Microthermometric measurements of fluid inclusions in quartz indicate homogenization temperatures between 101 to 312 °C and salinities from 0.7 to 7.3 wt % NaCl equivalent. Boiling occurred in the mineralizing fluids at 400 meter below the paleo- water table. Based on performed studies, Ore fluid was low to medium temperature and low salinity and potential mineralization. In addition ore mineralization in Kalchoye is type of epithermal deposits with low sulfidation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fluid inclusions
  • epithermal
  • quartz
  • Kalchoyeh
  • Nain
[1] Khoie N., Qorbani M., Tajbakhah P., "Copper deposits in Iran", Geological Survey of Iran, (1999) 421p.

[2] سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، "نقشه توپوگرافی 500000: 1 اصفهان"، (1370) برگه 39.

[3] Lindgren W., "Mineral deposits", 4th ed. New York, McGraw Hill, (1933) 930p.

[4] شهاب پور ج.، "زمین شناسی اقتصادی"، انتشارات دانشگاه شهید با هنر کرمان، (1382) 544 ص.

[5] امینی ب.، امینی چهرق م.، "نقشه زمین شناسی 1:100000 کجان"، سازمان زمین شناسی کشور، (1382) برگه شماره ی 6555.

[6] عمیدی س.، نبوی م. ح.، "نقشه زمین شناسی 1:250000 نایین"، سازمان زمین شناسی کشور (1356).

[7] Vink B.W., "Stability relations of malachite and azurite", Mineralogy Magazine, 50, (1986) 41-47.

[8] Wilkinson J.J., "Fluid inclusions in hydrothermal ore deposite", Lithos, 55 (2001) 229-272.

[9] Rodder E., "Fluid inclusions: Reviews in Mineralogy", 12 (1984) 644p.

[10] Shepherd T., Rankin A.H., Alderton D. H.M., "A Practical Guide to Fluid Inclusion Studies Blackie", USA Chapman and Hall, New York, (1985) 239p.

[11] Hedenquist J.W., Henly R.W., "Effect of CO2 on freezing point depression measurements of fluid inclusions: Evidence from active systems and application to epithermal to studies", Economic Geology, 80 (1985) 1379-1406.

[12] Giggenbach W.F., Stewart M.K., "Processes controlling the isotopic composition of steam and water discharges from steam vents and steam- heated pools in geothermal areas", Geothermics, 11 (1982) 71-80.

[13] Drummond S.E., Ohmoto H., "Chemical evolution and mineral deposition in boiling hydrothermal systems", Economic Geology, 80 (1985) 126-147.

[14] Plumlee G.S., "Fluid chemistry evolution and mineral deposition in the Main- Stage Creede epithermal system", Economic Geology, 89 (1994) 1860-1882.

[15] Simeone R., Simmons S.F., "Mineralogical and fluid inclusion studies of low- sulfidation epithermal veins at Osilo (Sardinia), Italy", Mineralium Deposita, 34 (1999) 705-717.

[16] Ronacher E., Richards J.P., Reed M.H., Bray C.J., Spooner E.T.C., Adams P.D., "Characteristics and evolution of the hydrothermal fluid in the North Zone high- grade area", Porgera Gold Deposit, Papua New Guinea, Economic Geology, 99 (2004) 843-867.

[17] Hassan- Nezhad A., Moore F., "A stable isotope and fluid inclusions study of the Qaleh- Zari Cu- Au- Ag deposit, Khorasan Province", Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 27 (2006) 805- 818.

[18] حسنی پاک ع.ا.، "اکتشافات ذخایر طلا، انتشارات دانشگاه تهران"، (1381) 742 ص.

[19] Hass J.L., "The effect of salinity on the maximum thermal gradient of a hydrothermal system at hydrostatic pressure, Economic Geology", 66 (1971) 940-946.









[20] Bodnar R.J., Reynolds T.J., Kuehn C.A., "Fluid inclusion systematics in epithermal systems", Reviews in Economic Geology, 2 (1985) 73-97.

[21] Pirajno F., "Hydrothermal mineral deposits", John Wiley and Sons, Berlin, (1995) 709p.

[22] Sillitoe R.H., "Epithermal models: Genetic types", geometrical controls and shallow features, p. 403- 417, in Kirkham, R. V., Sinclair, W. D., Thorpe, R. I. and Duke, J. M., (eds.) Mineral deposit modeling, GAC Special Paper 40 (1993) 798p.

[23] Kretz R., "Symbols for rock-forming minerals", American Mineralogist, 68 (1983) 277-279.