块状硫化物矿床的类型
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1997年矿 床 地 质M IN ERA L DEPO SIT S第16卷 第2期阿舍勒铜锌块状硫化物矿床地质特征和成因叶庆同 傅旭杰(中国地质科学院矿床地质研究所,北京) 张晓华(中国地质科学院区划室,北京) 提 要:阿舍勒矿床与早—中泥盆世双峰式火山活动有着成因联系,产于火山洼地中,它在喷气-沉积阶段形成,后又经历了变质改造和岩浆热液叠加。
矿床具有双层结构、很好的矿化分带和蚀变分带。
成矿流体的温度、压力和酸碱度等物理化学条件变化引起了围岩蚀变和矿石堆积,在海底界面上下形成了具有成因联系的两套矿化。
成矿物质既来自深循环的海水,也来自岩浆热液。
据此提出了深循环海水和岩浆热液的混合流体成矿模式。
主题词:块状硫化物矿床 矿化分带 蚀变分带 成矿模式 阿舍勒阿舍勒铜锌矿床位于新疆哈巴河县城北,阿舍勒泥盆纪火山-沉积盆地中部,后者是哈萨克斯坦矿区阿尔泰成矿带向东延入我国的部分。
它是在元古宙—早古生代陆壳基础上由裂谷演化形成的,即是拉张型过渡壳演化的产物[1],其形成后又经历了大型左行斜向推覆构造的强烈改造。
阿舍勒矿床就是在这样的区域地质背景下形成的大型富铜矿床。
1 矿床地质特征在阿舍勒矿区内出露地层有下中泥盆统托克萨雷组和阿舍勒组、中上泥盆统齐也组和下石炭统红山嘴组(图1)。
其中,阿舍勒组是主要的赋矿层位,它自下而上分为三个岩性段,代表了三个火山喷发亚旋回。
每个亚旋回都是从酸性、中酸性火山碎屑岩夹基性熔岩演化到火山沉积岩[2]。
在地层柱状图上,越往上火山沉积岩所占的比例越小,而细碧岩夹层数量增多,到第三岩性段几乎全由细碧岩类组成。
因此,阿舍勒组是以酸性、中酸性火山碎屑岩为主的双峰式岩套。
火山岩的爆发指数大约为70,说明是一次猛烈爆发的火山事件 。
在每次火山活动衰歇期都有成矿作用发生,但是第二岩性段顶部是最主要的赋矿层位。
矿区内构造线近南北,其北部和南部构造线转为北西向,与区域构造线基本一致,因而在平面上呈一反“S”型。
1.矿产和矿床;矿产:自然界产出的,由地质作用形成的有用矿物资源。
矿床:地壳中由地质作用(Geological Processes)形成的,其所含的有用矿物资源的质和量,在一定的经济技术条件下能被开采利用的地质体。
2.我国矿产资源的形势和对策;3.矿床学的发展阶段;4.现代矿床学的基本特点;5.矿床学的研究任务。
1.同生矿床,后生矿床,叠生矿床。
同生矿床(syngenetic ore deposit):是指矿体和围岩是在同一地质作用过程中,同时或近于同时形成的,如沉积矿床和岩浆分结矿床等。
后生矿床(epigenetic ore deposit):指矿体的形成明显地晚于围岩的一类矿床,矿体和围岩是由不同地质作用和在不同时间形成的,如热液脉型矿床。
叠生矿床(polygenetic ore deposit):在先期形成的矿床上又叠加了后期形成的矿床。
2.矿体的形态有那些?3.矿体产状包括那些容?矿体的产状是指矿体产出的空间位置和地质环境,包括五个方面容:①矿体的空间位置②矿体的埋藏情况③矿体与岩浆岩的空间关系④矿体与围岩层理、片理的关系⑤矿体与地质构造的空间关系。
褶皱、断裂、节理等4.矿脉;矿脉是产在各种岩石裂隙中的板状矿体,属典型的后生矿床,可分为层状矿脉和切割矿脉。
矿脉规模大者长达千米,一般几十米—几百米,厚几十厘米—几米或十米—几十米,延伸几十米—-几百米,少数可达千米以上。
5.隐伏矿与露天矿;露天矿:矿体大部分出露地表,或其产出经浅剥离后可以开采的矿体。
隐伏矿(盲矿体):完全隐伏的矿体6.围岩和母岩;围岩:指矿体周围的岩石。
母岩:在矿床形成过程中,提供主要成矿物质的岩石7.矿石和脉石;矿石:矿石是从矿体中开采出来的,从中可提取有用组分(元素、化合物或矿物)的矿物集合体。
矿石由矿石矿物和脉石矿物两部分组成。
脉石(gangue):矿床中与矿石相伴随的无用固体物质。
8.矿石矿物和脉石矿物;矿石矿物:在矿床中有经济价值的矿物脉石矿物:在矿床中无经济价值的矿物9.矿石品位、边界品位及工业品位的概念及应用。
矿床学类型祥解1.6.1 矿床、矿体和围岩矿床:是地质作用的产物,是自然界中分散存在的矿质富集到一定程度的产物,与一般岩石所不同的是,它具有经济价值。
矿床的概念随经济技术的发展而变化。
19世纪时,含铜高于5%的铜矿床才有开采价值,随着科技进步和采矿加工成本的降低,含铜0.4%的铜矿床已被大量开采。
确定为矿床的基本条件是:①有用元素或矿物的含量要达到最低可采品位。
②矿石中的有用组分可提取,即矿石的工艺技术条件要具备。
③矿体可采。
采矿难易对成本影响很大,因而也对确定矿床的最低可采品位有重要影响。
④矿石的储藏量。
矿床规模大,虽然矿山建设投资大,但经济效益很高。
⑤经济上合理。
获得矿产品的全部费用,包括采矿、选矿、交通运输、设备、能源和水源供应、劳动工资等的开支是否可产生经济效益。
Cu 、Fe ⇐Au 、Pb 、Zn ⇐Au Au ⇒Fe上述条件的综合分析和评价决定着一个矿床的经济价值。
矿体:是矿床的基本组成单位,是达到工业要求的含矿地质体,又是开采的直接对象。
它具有一定的大小、形状和产状。
一个矿床可以由一个或数个矿体组成。
围岩:是矿体周围暂无经济价值的岩石。
矿床工业类型:是在矿床成因类型的基础上,从工业利用的角度划分的矿床类型,它们是某种矿产的主要来源,在工业上起重要作用的矿床类型。
如,铁矿的工业类型是沉积变质型、海相沉积型、岩浆型、接触交代型和热液型。
1.6.2 矿体的形状和产状矿体的形状和产状是由多种因素决定的,其中最主要的是矿床的成因,其次则是构造条件及围岩性质等。
矿床的成因不同,其矿体形状也往往不同。
如沉积矿床的矿体形状多为层状,而热液矿床的矿体则多呈脉状等。
(1)矿体的形状:每一个矿体都有三个可以量取的方向,根据这三个方向的发育情况,矿体的形状大致可分成等轴状矿体、板状矿体、柱状矿体三种。
1)等轴状矿体:即在三个方向上均衡发育的矿体。
按其直径大小的不同,又可分为矿瘤(图1-6-1)、矿囊、矿巢等。
厄立特里亚阿斯马拉Emba Derho矿床特征作者:池祥成郭龙来源:《学习与科普》2019年第27期摘要:Emba Derho矿床为厄立特里亚阿斯马拉铜金多金属矿项目四个矿床中的其中一个,属于新元古界的阿拉伯-努比亚地盾上典型的火山成因块状硫化物(V.M.S.)矿床。
该矿床从上至下可划分出四个带:氧化金矿带(铁帽)、表生铜矿带、原生铜矿带、原生锌矿带。
1.矿区概况1.1 矿区地理位置及交通Emba Derho矿区位于厄立特里亚国首都阿斯马拉市西北12km。
阿斯马拉市至矿区有柏油路和土质二级公路连通,交通方便。
1.2 矿区气候及自然条件Emba Derho矿区气候干燥,年气温5℃~30℃,每年1月份气温最低,5月气温最高。
矿区年平均气温16℃。
矿区年平均降水量534mm,其中65%发生在被称为大雨季的7、8月份,17%发生在6月和9月,12%发生在4、5月份,其余月份以零星小雨形式降水。
年蒸发量为1200mm。
矿区海拔2260~2380m,有木本植被稀疏分布,土地大多被开垦,用于农业种植。
2. 矿区地质矿区区域上位于新元古界阿拉伯-努比亚地盾(ANS)(Neoproterozoic Arabian-Nubian Shield)西南部,出露岩性为纳克法群(Nakfa)的一套长英-铁镁质火山岩系列。
该岩系覆盖了厄立特里亚大部分地区,埃及、苏丹和埃塞俄比亚部分地区,以及沙特阿拉伯西部地区[2],是阿拉伯-努比亚地盾火山成因块状硫化物(V.M.S.)矿床的成矿控矿岩系,目前已发现至少52个块状硫化物(V.M.S.)矿床。
矿区位于区域性近南北向的阿斯马拉复式向斜轴部偏西翼,地层总体向北东陡倾。
根据Emba Derho地层剖面,矿区块状硫化物矿化带的底板围岩为石英斑岩或斑状流纹岩残余、角砾岩和长英质凝灰岩,这些岩石已蚀变为绢云绿泥片岩;矿化带由多层的浸染状~块状硫化物、互层的凝灰岩和火山流体物质及重晶石层组成;矿化带上盘(顶板)由枕状玄武岩和角砾岩层组成,具明显的绿帘石-硅化蚀变。
矿床成因分类方案I.岩浆矿床
一、岩浆分结矿床
二、残浆贯入矿床
三、岩浆熔离矿床
四、岩浆爆发矿床
五、岩浆喷溢矿床
II.伟晶岩矿床
III.热液矿床
一、矽卡岩型矿床
二、斑(玢)岩型矿床
三、高中温热液脉型矿床
四、低温热液矿床
IV.热水喷流矿床
一、火山成因的块状硫化物矿床(VMS)
二、沉积岩中的块状硫化物矿床(SMS)
V.风化矿床
一、残积和坡积矿床
二、残余矿床
三、淋积矿床
VI.沉积矿床
一、机械沉积矿床
二、蒸发沉积矿床
三、胶体化学沉积矿床
四、生物化学沉积矿床
Ⅶ.可燃性有机(岩)矿床
Ⅷ. 变质矿床。
河南省南召县水洞岭式块状硫化物型铜锌矿成矿规律及矿床模型【摘要】在综合研究区以往勘查科研成果及国内外同类型块状硫化物型矿床研究成果的基础上,利用成矿系统理论,完善水洞岭块状硫化物型铜锌矿床的系统成矿模式并建立综合找矿模型。
【关键词】综合找矿模型;块状硫化物型;水洞岭式;南召县1成矿地质背景研究区位于秦岭褶皱带东段,成矿区划属洞街—水洞岭多金属成矿带。
区域上主要由三大地质单元组成,从北到南依次为中元古造山带,加里东弧后盆地以及加里东火山岛弧区。
其中研究区处于加里东弧后盆地拉伸构造活动环境,随着地史的变迁,形成了加里东期乔端—白土岗火山隆起及河口—水洞岭火山洼地,不同的成矿环境,有不同的矿产组合。
弧后盆地是块状硫化物铜锌矿床和火山沉积变质热液银、金矿床的有利产出部位。
本区位于弧后盆地的火山洼地内,由二郎坪群火山岩组成。
区内火山喷发岩发育,分异明显。
区内出露地层主要为下古生界海底火山喷发相的二郎坪群火神庙组及大庙组,主要岩性为细碧岩、角斑岩、石英角斑岩类及火山碎屑岩、碳酸岩类岩石等。
本区南部出露海西期五朵山花岗岩体,东部和北部有加里东期南河店花岗闪长岩体。
除此之外尚有众多小岩株、岩脉分布。
分布于南部的火神庙组地层由于受五朵山花岗岩体吞蚀而出露较窄,在岩体内残留体较多。
而位于北部板山坪—白土岗一带的火神庙组地层亦受花岗闪长岩体的侵蚀呈支离破碎零星分布。
区内构造形迹比较复杂,构造线总体走向近北西。
由于区域构造应力影响,褶皱、断裂构造发育。
在洞街—青山一带十分明显,以大庙组碳酸盐岩为核部形成复式背向斜构造。
近年来研究成果表明,该带以大庙组地层为主,组成的成矿带为一韧性剪切变质带的一部分。
研究区位于青山向斜南东转折端部位。
2矿化富集规律通过大量坑道观察及室内综合分析,可以初步将本矿区铜锌矿床矿化富集规律归纳如下:2.1褶皱构造控矿规律在印支期南北向挤压作用下,加里东期形成的海底火山岩地层及块状硫化物矿床发生强烈褶皱变形及变质作用改造是形成具有工业意义的商品富矿必不可少的一个阶段,对矿床的最终形成是至关重要的。
矿床学1、宁乡式铁矿与BIF铁矿的区别?BIF型:又称铁-硅建造,形成于早前寒武纪(18-37.6亿年),铁含量大于15%的变质化学沉积岩,具条带状构造,由铁质(赤铁矿、磁铁矿)和硅质(燧石、石英)薄层条带互层组成,当铁含量达到工业要求时,称为BIF型铁矿床宁乡式铁矿:铁矿床类型之一。
是一种海相化学沉积型铁矿,赋存于中、上泥盆统砂页岩中。
矿体呈层状,具鲕状构造,矿石矿物为赤铁矿、石英、绿泥石、碳酸盐矿物。
2、VHMS矿床与SHMS矿床VHMS矿床:火山岩为主岩的块状硫化物矿床,这类矿床产海相火山岩中系中,主要由Fe、Cu、Pb、Zn等硫化物组成,并常伴有Au、Ag、Co等多种有益元素,多表现为块状矿体和网脉状矿体。
SHMS矿床:沉积岩容矿型块状硫化物矿床3、IOCG矿床与VMSD矿床IOCG矿床名为铁氧化物铜-金矿床,矿物以Fe、Cu、Au等金属矿物或它们的组合矿物为主,富铁贫硫,铁矿石以磁铁矿(低钛)和赤铁矿为主,蚀变以钠化和钾化为主,且有磁铁矿与下部钠化相伴而赤铁矿与上部钾化相伴的特征,另外多与角砾岩筒相伴生。
VMSD矿床:海相火山喷流矿床4、结晶分异与熔离结晶分异:结晶分异作用指岩浆在冷却过程中不断结晶出矿物和矿物与残馀熔体分离的过程。
主要是由于重力作用5、铝土矿有哪两大成因类型?它们是如何形成的?铝土矿矿床可分为古风化壳型铝土矿矿床和红土型铝土矿矿床,古风化壳型铝土矿矿床的成因可分为三个阶段:第一阶段是陆生阶段,是在大气条件下由风化作用形成含有铝土矿矿物、粘土矿物、氧化铁矿物等的残、坡积富铝风化壳物质,此阶段为大气条件下原地残积、堆积或异地堆积阶段;第二阶段是富铝钙红土层、经过一定时间的岩化作用以后才为海水(或湖水)淹没,逐渐深埋地下,经过一段时期的成岩后生作用演变改造后形成原始铝土矿层;第三阶段是表生富集阶段,是原始铝土矿层随地壳抬升到地表浅部后由于地表水或地下水的改造作用,使硅质淋失、铝质富集,形成品位较富的有工业价值的铝土矿矿床。
块状硫化物矿床的类型、分布和形成环境 (2008-11-05 23:24:14) 转载 标签:
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块状硫化物矿床的类型、分布和形成环境 李文渊,《地球科学与环境学报》,29(4),2007:332-344
块状硫化物矿床广义上包括火山喷流或火山成因块状硫化物矿床(volcanogenic massive sulfide deposit ,简称VMS 矿床) 和沉积喷流矿床( Sedex矿床) ;狭义上仅指火山成因块状硫化物矿床。火山成因块状硫化物矿床,也有称火山岩为主岩的块状硫化物矿床(volcanic-hosted massive sulfide deposit ,简称VHMS 矿床) ,以往称之为黄铁矿型矿床。这类矿床产于海相火山岩系中,主要由铁、铜、铅、锌等硫化物组成,并常伴有金、银、钴等多种有益元素,多表现为块状矿体和网脉状矿体。块状硫化物矿床铜的工业意义仅次于斑岩型铜矿,其广泛分布于世界各主要造山带的不同时代的海相火山岩系中。块状硫化物矿床中的铜矿与斑岩型铜矿、砂页岩型铜矿,加上岩浆铜镍硫化物矿床,是世界四大支柱型铜矿类型。在中国,块状硫化物矿床中铜的重要性按储量排在岩浆型铜镍硫化物矿床、斑岩型铜矿床、夕卡岩型铜和多金属矿床、热液脉型铜矿床之后,居第五位,但在西北地区仅次于岩浆型铜镍硫化物矿床。 1 块状硫化物矿床的类型划分 块状硫化物矿床可按构造环境(围岩岩性)和矿石组分来划分。按构造环境划分:塞浦路斯(Cyprus) 型、黑矿( Kuroko) 型、别子(Besshi) 型和诺兰达(Noranada) 型矿床类型,分别代表了不同的构造环境和地质背景。塞浦路斯型矿床形成于增生板块边缘(洋中脊) ,以中生代大洋中脊拉斑玄武岩为含矿围岩,主要为铜矿石组分;黑矿型矿床形成于汇聚板块的边缘,与年轻的火山弧或弧后盆地与硅铝质地壳深熔作用形成的钙碱性、碱性长英质岩浆有关,主要为铅、锌、铜矿石组分;别子型矿床则形成于新元古代或显生宙弧前海槽或海沟的火山沉积岩系中,围岩为沉积岩,主要为铜、锌矿石组分;诺兰达型矿床是一种古老的矿床,形成于汇聚板块的边缘,产于太古宙—古元古宙俯冲岛弧的拉斑系列到钙碱性系列的玄武安山岩到流纹岩中,以锌、铜矿石组分为特征。 按矿石组分也可划分为:铜群(包括锌铜群和铜锌群) 、锌铅铜群和铅锌群。前两类属于火山成因块状硫化物矿床,铅锌群为沉积喷流矿床。故属于VMS 的矿床只包括铜群和锌铅铜群两类。这种划分与现代海底热液成矿作用的构造环境二分特征基本一致。 对于古代典型块状硫化物矿床的分类总结是有意义的,但局限性也显而易见。因为古代矿床的成矿构造环境是研究推断出来的,比如塞浦路斯矿床就有弧后和洋中脊两种环境认识,更重要的是并不总是存在构造环境与矿石组分良好的对应关系,而且往往后期热液活动会改造矿石的初始成分,因此现存的矿石组分并不能完全代表矿床形成时的实际情形。通过实施深海钻探计划(DSDP) 和钻探计划(ODP) 查明,主要形成于4 种大地构造环境: ①大洋中脊(北纬21°处类型) ; ②洋内弧后(Lau 海盆类型) ; ③陆缘弧后(冲绳海槽) ; ④陆内裂谷(红海亚特兰蒂斯Ⅰ号海渊类型) 。其中第④类可看作是第①类的早期阶段,是大洋盆地初期阶段环境,类似的还有西Woodlark 盆地,也是洋盆扩张初期阶段,扩张轴部延伸到了张裂的大陆壳中,矿床分布于扩张轴地段破火山口内,与玄武安山岩有关。对照古老造山带中的块状硫化物矿床分类研究和现代海底重要硫化物矿床的构造分布类型,大洋环境成矿的认识是一致的,而最值得探讨的是弧后和岛弧环境,这也是目前成矿环境认识中最有争议的问题。岛弧环境的现代海底成矿作用仅见于西太平洋小笠原岛弧,总体上矿化较弱,尚未发现有一定规模的矿床,与古代矿床中多认为形成于岛弧环境的认识显著不同。不过近来愈来愈多的研究已表明,过去认识的岛弧成矿环境并非与挤压造弧阶段的岛弧钙碱性中酸性火山岩有关,而是形成于岛弧开裂断陷阶段的双峰式岩石组合中,是岛弧裂谷的产物,日本的黑矿和三江地区的呷村提供了这方面的实例。而岛弧裂谷是一种特殊的弧后盆地,其进一步发育就形成了弧后盆地,只是弧后盆地的形成发育是一个过程,从幼年期到成熟期,岩石组合不同,成矿可能不同。幼年期可能形成锌铅铜矿床,成熟期扩张脊拉出的新洋壳出现,发育典型的大洋中脊玄武岩,故形成铜锌矿床。西南太平洋弧后盆地冲绳(Okinawa) 海槽和马里亚纳(Mariana) 海槽的成矿作用其实就是这种认识的现代例子。冲绳海槽发育在厚20 km 的陆壳基底上的弧后扩张盆地,是菲律宾大洋板块向西俯冲致使琉球弧张裂的产物,尚属于岛弧裂谷阶段的弧后扩张盆地,在深1200~1600 m 的弧后盆地内,发育双峰式火山岩组合,由流纹岩(英安岩) 和玄武岩构成,成矿特征十分类似于日本的黑矿,硫化物丘为锌铅铜矿化特征;马里亚纳海槽则经强烈扩张出现洋壳,东侧为Pagan 岛弧,西侧为残留弧,发育典型的大洋中脊玄武岩而非双峰岩石组合, 水深1600 ~3700 m ,矿化类似于大洋中脊的情况,以铜锌矿化为主。劳(Lau) 海盆类型矿化介于冲绳海槽和马里亚纳海槽之间,属过渡类型。 由此可见,火山成因的块状硫化物矿床按成矿环境和主要容矿岩石类型总体可划分为两大类型:(1) 扩张中心的块状硫化物矿床。大洋中脊环境,弧后盆地拉张至成熟期出现洋壳时也类似于大洋中脊的环境,总之是洋壳的地质背景,容矿岩石主要为大洋拉斑玄武岩,以铜或铜锌矿化为成矿特点,一般统称之为塞浦路斯型矿床,但并非指塞浦路斯的特鲁斯矿床的具体成矿特征。(2) 岛弧/ 陆缘的块状硫化物矿床。岛弧裂谷或大陆裂谷环境,弧后盆地拉张的幼年期属于这类环境,以不出现洋壳为特征,尚属于陆壳背景,双峰式火山岩为主要成矿围岩,表现为锌铅铜矿化特征,岛弧拉张环境形成的日本中新世黑矿矿床是最典型代表。 由于洋—陆构造转换存在过渡环境,火山成因的块状硫化物矿床更多的应该是过渡类型,反映到单个矿床矿石组分上有很大变化,特别是与岛弧/陆缘裂张环境有关的矿床。 2 块状硫化物矿床的地质分布 块状硫化物矿床的特点是品位富(含铜0.2 %-0.8%,最高可达10%以上,主要为塞浦路斯型矿床) 、伴生有益组分丰富,除主元素铜锌铅外,常有金银硫、重晶石及硒锑镉钴和锡等,经济价值高。矿床规模以中小型为主,也有大型和超大型矿床产出。空间上常呈带(区) 成群分布,形成总体储量可观的矿田、矿带。 火山成因的块状硫化物矿床的成矿几乎不受时代的限制,从全球范围看,古代的块状硫化物矿床主要可划分为6 个成矿期:太古代、古元古代、新元古代、早古生代、晚古生代和古近纪,显然受全球构造演化差异的制约,不同构造单元的成矿时代有明显不同。 1) 北美地台、西澳皮尔巴拉和伊尔冈克拉通 北美地台(加拿大地盾) 、西澳地台的皮尔巴拉( Pilbara) 克拉通和伊尔冈( Yilgarn) 克拉通以太古代—古元古代为主的火山成因块状硫化物矿床。其中,加拿大地盾成矿上显示了锌铜型特点,银和金是主要伴生组分, 但金主要限于富铜的矿床中,火山岩的成分从玄武岩到流纹岩,认为与拉斑系列和钙碱性系列均有关系,夹有燧石、含铁建造、硅质凝灰岩和火山成因的杂砂岩等沉积岩,以加拿大地盾Keewatin 绿岩带中诺兰达(Noranda)等为代表,产有多个铜金属储量百万吨以上的大型—超大型矿床。鲁坦(Rut tan ,铜244万吨,1.47%;锌156万吨,1.61 % ,古元古代) 、Flin flon(铜134.8万吨,2.18 %; 锌248万吨,4.25 % ,古元古代) 、Geco(铜为103.2万吨,1.86 %; 锌174万吨,3.45 % ,太古代) 、Kidd Creek(铜388万吨,2.46 %; 锌859万吨,6.0%,形成于太古代) 、诺兰达(Noranda ,铜244万吨,2.14 %; 锌156万吨,1.37%;银500吨,18g/t;金210吨,3.7g/t,太古代) 和Horne(铜123万吨,2.18 % ,太古代) 。认为锌铜型矿床是在地壳还很薄的时候形成的,与分异不良的原始地幔中火山岩浆活动有关;西澳的皮尔巴拉和伊尔冈克拉通显示为锌铅铜型多金属矿床和锌铜型矿,成矿年龄3.46~2.7Ga ,块状硫化物矿床产于克拉通绿岩地体内,火山岩具有拉斑和钙碱系列特征,火山成因的块状硫化物矿床主要产于绿岩带内镁铁质、长英质火山岩中的中性、酸性火山岩和凝灰质沉积岩中,认为是火山岛弧内或附近环境。含矿岩系中常伴生有燧石和含铁燧石建造,表现为绢云母绿泥石蚀变带和近侧富铁绿泥石、碳酸盐蚀变岩筒的特点,矿床有良好的垂直分带,块状矿体之下为浸染状和网脉状矿化,上部块状矿体富锌,下部富铜,但主要为中小型矿床。值得一提的是火山成因块状硫化物矿床和岩浆铜镍硫化物矿床共存于花岗-绿岩地体中,构成明显的成矿组合。 2) 东欧地台西北地区波罗的地盾中部 东欧地台西北地区波罗的地盾中部的芬兰、瑞典大部分和挪威、俄罗斯邻区古元古代—中元古代火山成因块状硫化物矿床。已知矿床以锌铜型为主,部分为锌铅铜型多金属矿床,含矿火山岩包括玄武岩- 安山岩- 英安岩建造,上覆有镁铁质到中性的枕状熔岩流,认为是原始岛弧环境,火山岩之上有泥砂质沉积岩,大部分矿床出现在长英质火山岩的顶部或顶部附近,空间上构成两个矿带发育上百个规模不等的矿床,以芬兰的奥托昆普和瑞典的谢累夫特为代表,已知大型矿床有瑞典的Aitik(铜120万吨,0.4 %;银1500吨,5g/t;金90吨,0.3g/t ,元古代) 、谢