کانی‌شناسی توده‌ی آهنی منطقه‌ی حاج الیاس در شمال باختری نهبندان، خاور ایران

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 شرکت حدید سنگ پویا

چکیده

بر اساس مشاهدات صحرایی، داده­های مغناطیسی و آنالیزهای شیمیایی در منطقه­ی حاج الیاس واقع در شمال باختری نهبندان، یک توده­ی آهنی در درون سنگ آهک­های دولومیتی کرتاسه زیرین شناسایی شد. نفوذ یک توده­ی دیوریت پورفیری آهن­دار به درون سنگ­های کربناتی باعث کانی­زایی آهن در این منطقه شده است. بررسی حدود 750 متر مغزه­های به­دست آمده از 7 گمانه­ی پی­جویی در منطقه، نشان داد که کانی­زایی در مرز تماس توده­ی دیوریتی با سنگ آهک­های دولومیتی رخ داده است. مگنتیت، هماتیت و لیمونیت کانه­های این زون هستند. پلاژیوکلاز، کوارتز، کلسیت، دولومیت، گارنت، کلینوپیروکسن، هورنبلند، تورمالین، هرسینیت، سرپانتین، اپیدوت، پیریت، اسفالریت و کالکوپیریت باطله­های این زون را می­سازند. گارنت بیشتر ترکیب آندرادیتی دارد. مگنتیت در درون شکستگی­ها به هماتیت و لیمونیت دگرسان شده است. میانگین عیار آهن در زون کانه­دار،70 درصد است. عیار مس و روی خیلی پایین است. بر اساس داده­های کانی­شناسی، کانی­زایی در حاج الیاس با اسکارن نوع کلسیمی _منیزیمی همراه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mineralogy of Haj-Elyas iron deposit, northwest of Nehbandan, East of Iran

چکیده [English]

Based on field observation, magnetic data results and chemical analysis of the samples in the Haj - Elyas area northwest of Nehbandan, an iron ore body within the Lower Cretaceous dolomitic limestone, was identified. The intrusion of a Fe-bearing porphyritic diorite into the dolomitic limestone caused the occurrence of iron mineralization in the area. Studies of 750 meters of diamond drill Core logs, indicated that the mineralization occurred at the contact of porphyritic diorite and dolomitic limestone. The ore minerals in this zone are magnetite, hematite and limonite. Gangue minerals are plagioclase, quartz, calcite, dolomite, garnet, clinopyroxene, hornblende, tourmaline, hercynite, serpentine, epidote, pyrite, sphalerite and chalcopyrite. Garnet is more andradite in composition. Magnetite is altered to hematite and limonite in fractures. The average iron grade within mineralized zone is about 70 percent. Copper and zinc show very low grade. Based on mineralogical data, the mineralization at Haj - Elyas is associated with calcic – magnesian skarn type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • calcic-magnesium skarn
  • iron
  • Haj Elyas
  • east of Iran
[1] Einaudi M.T., Meinert L.D., Newberry R.J., ’Skarn deposits’, Econ. Geol. 75th Anniversary Volume (1981) 317–391.

[2] Meinert L.D., “Skarns and skarn deposits”, Geosci. Canada 19, (1992). 145–162.

[3] Meinert L.D., “Igneous petrogenesis and skarn deposits”, Geol. Assoc. Canada Spec. Pap. 40, (1993) 569–583.

[4] Misra K.C. ”Understanding Mineral Deposits”, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, the Netherlands( 2000).

[5] Cook S.J.Bowman J.R.., ”contact metamorphism surrounding the Alta stock;finite element model simulation of the heat – and 18O/16O mass–transport during prograde metamorphism”, jour.sci.,297 (1997) 1-55.

[6] Meinert L.D., Hedenquist J.W., Satoh H., Matsuhisa Y., ”Formation of anhydrous and hydrous skarn in Cu–Au ore deposits by magmatic fluids”, Economic Geology 98, (2003) 147-156.

[7] Stocklin J., “Structural history and tectonic of Iran”, A review, The American association (1968).

[8] افتخار نژاد ج، " نقشه زمین‌شناسی چهار گوش بصیران با مقیاس 100000 / 1، شماره 7853 "، سازمان زمین‌شناسی کشور. (1371).

[9] شاهین ا.، زرین کوب م،ح.، شبستری غ،ر.،کتابی پ.، عباسلو ف.، "کانی‌شناسی و ژئوشیمی توده آهنی منطقه‌ی حاج الیاس در شمال باختری نهبندان"، خاور ایران ، مجموعه مقالات هفدهمین همایش بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران دانشگاه همدان ، (1388)، ص 1-6.

[10] Dickson J.A.D., ”A modified staining technique for carbonates in thin section”, Nature (1965) 205,587.

[11] Shelly D., “Igneous and metamorphic rocks under the microscope”, Chapman and Hall, London, (1993) 445.

[12] Deer W.A., Howie R.A., Zussman J., ”Rock-forming Minerals”, vol. 1B. Disilicates and Ring Silicates. Longmans, London. (1986).

[13] یزدانی م.، جهانگیری ا.، شکوئی ح.، "بررسی پترولوژی توده‌ی نفوذی و زون اسکارنی حاصل از آن در منطقه‌ی نبی جان (جنوبغرب کلیبر)"، مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران- دانشگاه مشهد، (1386)، ص 134-139.

[14] کوهساری ا .ح.، میر دهقان س .ک .، انصاری ع . ح .، "مطالعات کانی‌شناسی اسکارن‌های کوه آهن یزد"، مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران _ دانشگاه مشهد ، (1386) ، ص293 -288 .

[15] Guilbert J.M., Lowell J.D., ”Variations in zoning patterns in porphyry ore deposits”, Canadian Institute of Mining Bulletin, 67. (1974) 99- 109

[16] Einaudi M.T., Burt D.M., “Introduction—terminology, classification and composition of skarn deposits”, Econamic.Geology .,vol,77,No.4, (1982) 745-754.

[17] Bucher K., Frey M., "Petrogenesis of metamorphic rocks.", Springer, Berlin, (1994) 318 pp.

[18] Deer W. A., Howie R. A., Zussman J., “An introduction to the rock forming minerals. Second edition”, Longman Scientific and Technical, (1992) 696 p.

[19] Berman R.G., Brown T.H., Greenwood H.J., ” An internally consistent thermodynamic data base for minerals in the system Na2O–K2O–CaO– MgO–FeO–SiO2–Al2O3–Fe2O3–TiO2–H2O–CO2”, Atomic Energy of Canada Technical Report TR-337, (1985) 62p.

[20] Perkins E. H., Brown T. H., Berman R.G., “PTX-SYSTEM: three programs for calculation of pressure-temperature composition phase diagrams”, Computers and Geosciences 12,

(1986) 749-755.

[21] Shimizuki H., “Characteristics of skarn deposits and related acid magmatism in Japan”, Economic geology. v.75, (1980) 173-183.

[22] Barnes H.L., ”Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits”, John Wiley and Sons, New York. (1979) 422 pp.

[23] Harriss N.B., Einaudi M.T., ”Skarn deposits in the Yeringtin,Nevada: Metasomatic skarn evolution near Ludwig”, Economic geology 77, (1982) 877-898.

[24] Sangster D.F., ”The contact metasomatic magnetite deposits of southwestern British Columbia”, Geol. Surv. Canada Bull. (1969) 172, 79.

[25] Sokolov G.A., Grigorev V.M., "Deposits of iron, in Smirnov", V.I., ed., Ore deposits of the USSR: London, Pittman, v. 1, 1977, p. 7-113.

[26] Grigoryev N.A., Sazonov V.N, Murzin V.V., and Gladkovskiy, ”Sulfides as gold carriers in skarn magnetite deposit skarns and ores: Geochem”, Intern. v. 27, (1990)142-146.