مطالعات زمین‌شناسی و ژئوالکتریکی (IP, RS) کانسار مس واجارو، جنوب‌غرب شاهرود

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی معدن_اکتشاف، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

2 استادیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

3 دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

چکیده

کانی‌سازی مس واجارو در 20 کیلومتری غرب روستای ترود و در جنوب‌غرب شهرستان شاهرود واقع شده است و از لحاظ زمین‌شناسی در زون متالوژنی ترود-چاه شیرین قرار دارد. کانی‌سازی سطحی مس سولفیدی-اکسیدی در سنگ میزبان آتشفشانی ائوسن واقع شده است. برای تعیین عمق و امتداد کانی‌سازی، مطالعات ژئوفیزیک به‌روش ژئوالکتریک (IP/ RS) با روش قطبی-دوقطبی و دوقطبی-دوقطبی بر روی شش پروفیل انجام گرفت. نتایج این مطالعات ادامه کانی‌سازی را تا عمق 50 متری نشان داده است که با حفاری‌های انجام شده کانی‌سازی تا عمق 185 متری مشاهده گردید. مطالعات میکروسکوپی نشان می‌دهد، سنگ میزبان کانی‌سازی با ترکیب آندزیت و آندزیت-بازالت است که متحمل دگرسانی‌های وسیع پروپیلیتیک و دگرسانی‌های محلی سریسیتی-کربناتی و هیدروکسید آهن (با گسترش محدود به کانی‌سازی) شده است. کانی‌سازی به‌صورت رگه و رگچه‌ای، پراکنده و پرکننده فضاهای خالی است. رگچه‌های کلسیتی با ضخامت‌ کم همراه با ماده معدنی شکستگی‌ها را پر کرده و ارتباط نزدیکی با کانی‌سازی نشان می‌دهد. کانی‌سازی در دو مرحله هیپوژن و سوپرژن تشکیل شده است؛ که در مرحله هیپوژن کالکوسیت، بورنیت، کالکوپیریت و مگنتیت همراه با کانی‌های اپیدوت، کلریت، سریسیت و رگچه‌های کلسیتی تشکیل شده است. در مرحله سوپرژن کانی‌های اکسیدی و سولفیدی شامل کالکوسیت ثانویه، کوولیت، مالاکیت، آزوریت و گوتیت در شکستگی‌ها و حفرات سنگ تشکیل شده است. مطالعات میان-بارهای سیال بر روی کانی کلسیت دمای بین 121 تا 200 درجه سانتی‌گراد و دمای ذوب یخ بین 1/1- تا 8/5- درجه سانتی‌گراد را نشان می‌دهد؛ که میزان شوری‌های به‌دست آمده بین 8/1 تا 9/8 درصد وزنی معادل نمک طعام است. با توجه با ویژگی‌های زمین‌شناسی، کانی‌شناسی، بافت و ساخت ماده معدنی و داده‌های میان‌بارهای سیال، کانی‌سازی مس واجارو قابل مقایسه با ذخایر تیپ مانتو می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


-Alavi, M., 1991. Tectonic map of the Middle East, scale 1:5,000,000. Geological Survey of Iran.
-Albinson, T., Norman, D.I., Cole, D. and Chomiak, B., 2001. Control on formation of low- sulfidatio epithermal deposits in Mexico: Constrain from fluid inclusion and stable isotope data. In: T. Albinson and C.E. Nelson (Editors), New Mines and Discoveries in Mexico and Central America. Society of Economic Geologists, Inc, Special Publication 8, Littleton, 1- 32pp.
-Cabral, A.R. and Beaudoin, G., 2007. Volcanic red-bed copper mineralization related to submarine basalt alteration, Mont Alexander, Quebec Appalachians, Canada. Mineralium Deposita, 42(8): 901-912.
-Ebrahimi, S., Arab-Amiri, A., Ghanbari, H., 2020, Mneralogy, alteration, fluid iclusion and stabel isotope studies of the Sharifabad-Bardeskan copper deposit, NE Iran, Scientific Quaterly Journal, v. 30, 135-146.
-Ebrahimi, S., 2019, Mineralization and fluid inclusion characteristics of Pirmardan stratabound copper deposit (Manto Type), SW Shahrood, Journal of Economic Geology, v. 11. 457-471.
-Evard, M., Dumont, T., Hemnans, M., Chouteau, O., Pirard, E., and Nguyen, F., 2018. Geophysical investigation of the Pb-Zn deposit of Lontzen-Poppelsberg, Belgium. Minerals, 8:233.
 
-Hushmandzadeh, A.R., Alavi Naini, M. and Haghipour, A.A., 1978. Evolution of geological phenomenon in Totud area. Geological Survey of Iran, Tehran, Report H5, 136 pp. (in Persian).
-Imamjomeh, A., Rastad, E., Bouzari, F. and Rashidnejad Omran, N., 2008. An introduction to individual disseminated-veinlet and vein mineralization system of Cu (Pb-Zn) in the Chahmoosa- Gholekaftaran mining district, eastern part of Toroud- Chahshirin magmatic arc. Scientific Quarterly Journal, Geosciences, 70(4): 112-125. (in Persian with English abstract).
-Kamali, 2020. Exploration studies on the Namakazar area, Ms.C. Thesis, Shahrood University of Technology, 98p.
-Kojima, S., Astudillo, J., Rojo, J., Trista, D. and Hayashi, K.I., 2003. Ore mineralogy, fluid inclusion, and stable isotope characteristics of stratiform copper deposits in the coast Corillera of northern Chile. Mineralium Deposita, 38(2): 208-216.
-Oyarzun, R., Ortega, L., Sierra, J., Lunar, R. and Oyarzun, J., 1998. Cu, Mn, and Ag mineralization in the Quebrada Marquesa Quadrangle, Chile: the Talcuna and Arqueros districts. Mineralium Deposita, 33(6): 547-559.
-Roedder, E., 1984. Fluid inclusions. In: P.H. Ribbe (Editor), Reviews in Mineralogy, V. 12. Mineralogical Society of America, Vancouver, 644 PP.
-Salehi, L., Rasa, I., Alirezaei, S. and Kazemi Mehrnia, A., 2016. The Madan Bozorg, volcanic- hosted copper deposit, East Shahroud; an example of Manto type copper deposits in Iran. Scientific Quarterly Journal, Geosciences, 98 (4): 93-105. (in Persian with English abstract).
-Samani, B., 2002. Metallogenic of the Manto type copper deposit. 6th Geological Society of Iran Conference, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.
-Shamanian, G.H., Hedenquist, J., Hattori, K. and Hassanzadeh, J., 2004. The Gandi and Abolhassani epithermal prospects in the Alborz magmatic arc, Semnan province, Northern Iran. Economic Geology, 99(4): 691–712.
-Simmons, S.F. and Browne, P.R.L., 2000. Hydrothermal minerals and precious metals in the Broadlands- Ohaaki geothermal system: Implication for understanding low- sulfidation epithermal environments. Economic Geology, 95(5): 971-999.
-Stöcklin, J., 1968. Structural history and tectonics of Iran: A review. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 52(7): 1229–1258.
-Sultan, S.A., Mamsour, S.A., Santos, F.M., and Helaly, A.S., 2009. Geophysical exploration for gold and associated minerals, case study: Wadi El-Beida area, South Eastern Desert, Egypt, Geophysics Engineering 6:343-356.
-Tavasoli, A. and Lotfi, M., 2007. Mineralization and tectonomagmatic environment of the Choghondar Sar, east Semnan. 26th Earth Science Conference, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran.  
-Whitney, D.L. and Evans, B.W., 2010. Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist, 95 (1): 185–187.
-Wilkinson, J.J., 2001. Fluid inclusions in hydrothermal ore deposits. Lithos, 55(1-4): 229-272.
-Wilson, N.S.F. and Zentilli, M., 2006. Association of pyrobitumen with copper mineralization from the Uchumi and Talcuna districts, central Chile. International Journal of Coal Geology, 68(3):158– 169.