略论花岗岩地区锡矿找矿方法
锡矿开采方法
锡矿是一种重要的金属矿石,因其具有良好的导电性和耐腐蚀性,被广泛应用于电子、化工、航空航天等领域。
然而,锡矿的开采一直以来都是一个比较困难的问题,传统的开采方法需要大量的人力、物力和财力,而且还会对环境造成一定的影响。
为了解决这个问题,人们一直在探索锡矿的简单开采方法。
在本文中,我们将介绍一些锡矿简单开采的方法,希望能够对相关领域的人员有所帮助。
一、水力采矿法水力采矿法是一种比较简单的锡矿开采方法,它利用水流的冲击力将锡矿冲出矿脉,然后通过水流的冲刷将锡矿输送到集料池中。
这种方法的优点是操作简单,成本低,对环境的影响较小,但是其缺点是采矿效率较低,需要大量的水资源。
操作步骤:1. 确定采矿区域,搭建水力采矿设备。
2. 将水流引入采矿区域,控制水流的流速和流量。
3. 利用水流的冲击力将锡矿冲出矿脉,然后通过水流的冲刷将锡矿输送到集料池中。
4. 对采集的锡矿进行初步的处理和分离。
二、露天采矿法露天采矿法是一种常见的采矿方法,它利用机械设备将矿石从地表上刨掉,然后通过运输车辆将矿石运输到加工厂进行加工。
这种方法的优点是采矿效率高,操作简单,但是其缺点是对环境的影响较大,需要大量的土地资源。
操作步骤:1. 确定采矿区域,搭建露天采矿设备。
2. 利用机械设备将矿石从地表上刨掉,然后通过运输车辆将矿石运输到加工厂进行加工。
3. 对采集的锡矿进行初步的处理和分离。
三、浮选法浮选法是一种常用的锡矿分离方法,它利用不同矿物的物理和化学性质的差异,通过在水中加入药剂和气泡,使得锡矿和杂质矿物分离。
这种方法的优点是分离效果好,操作简单,但是其缺点是药剂和气泡的使用量较大,对环境造成一定的影响。
操作步骤:1. 将锡矿破碎成适当的颗粒大小,然后加入药剂和气泡。
2. 在搅拌槽中进行搅拌,使得锡矿和杂质矿物分离。
3. 将分离后的锡矿进行进一步的处理和加工。
四、地下采矿法地下采矿法是一种比较传统的采矿方法,它利用地下隧道和工作面将矿石从地下开采出来。
四类主要金属矿床模型与找矿
边缘弧后盆地找斑岩钼矿、花岗岩有关钨锡矿和卡林型金
矿,造山带前陆盆地找MVT型铅锌矿,等等);2)运用
航空遥感技术圈定找矿远景区(主要 ETM , Aster 和雷达
技术,中比例尺高光谱技术;不同比例尺航空测量技术,
不同尺度地球化学异常圈定;这些技术与地质有效结合, 圈定找矿区位);3)矿床模型为找矿指导(对于不同类型 矿床,建立一系列矿床模型,包括区域尺度、矿集区尺度 和矿床尺度);4)在矿床模型指导下,合理运用地球化学、
(毛景文等,2010)
提出矿床模型:用于找矿与勘查
斑岩型铜多金属 矿床成矿系统的 矿床模型——用 于找矿勘查
(Sillitoe, 2010)
西藏玉龙矿集区斑岩铜矿床
雄村斑岩铜金矿床
围岩是早侏罗世雄 村组或叶巴组中基 性 火 山 岩 ( 176177Ma) ,属于岛弧 型 火 山 岩 ( Tafti 等 , 2006 ,唐菊兴等 )。 而 成 矿 时 代 为 164173Ma ( 唐 菊 兴 等 , 2009 ) , 含 矿 的 闪 长玢岩是一种钙碱 性 花 岗 岩 类 (167177Ma, 唐 菊 兴 等,2009,2010)
4. 成矿主要构造环境
斑岩 铜矿 大洋板块
大 陆
地球物质分布具有明显的不均一性,铜主要来自地幔,钼 来自下地壳,钨锡来自上地壳。形成内生铜矿的最基本要 素是:地幔物质+水
大洋板片在俯冲过程,部分熔融,并有大量水加入,而形成含 矿岩浆。岩浆高侵定位,因而在大陆边缘发育大规模斑岩铜 (钼金)矿带
按照产出的构造环境和元素组合,斑岩铜矿可以分为: (1)大陆边缘:Cu-Mo 或 Cu-Mo-Au, 偶尔也含W; (2)大洋岛弧:Cu-Au 或 Cu;很少Mo,绝对不含 W。 矿体产出的空间位置:
花岗岩大理石矿山开采方法有哪些?
花岗岩大理石矿山开采方法有哪些?一、现今的花岗岩矿山开采自古以来,我们的祖先用火烧冷激的办法来开山、修路,象四川的栈道,穿越秦岭的遂道,及古墓的挖掘。
随着社会的发展、进步,铁器时代和火药的发明之后,人们就采用在岩石上凿孔,然后在洞内放置炸药,引爆后把基岩炸开。
之后,用各种方法利用已炸开的石头。
十九世纪西方工业化革命的浪潮席卷全球,以意大利、西班牙为首的石材加工机械及矿山开采机械相继问世,影响巨大。
而我国从清朝至民国,长期的闭开自守和战乱,也无暇顾及矿山。
直到解放后的六十年代才开始从意大利引进成套的加工设备来加工合格的板材。
但矿山的开采由于开采设备的价格高,自动化程度高,工人操作技术要求高,而国内一直没有引进。
有极个别的单位引进了单机也发挥不了效益,往往变成了废铁一堆。
所以矿山开采这方面还相当落后,大多数还是人们的蚂蚁啃骨头的方法、爆破的方法来开山采石。
矿山工人劳动强度大,生产不安全,开采操作无序,乱挖乱炸,不可再生的宝贵资源浪费很大。
在花岗岩开采的历史上,也留下了我国工人们的创造性劳动:如清朝末期的汉口海关大楼,全部是湖南丁字湾的麻石建成,现今还屹立在长江之北。
又如解放后的1959年的北京十大建筑之一的人民英雄纪念碑,它是山东青岛的师傅们在王家妹岛上取出的一块重约200吨的整麻石加工而成。
这些成就将永垂青史。
二、应力集中爆破法国外的文献资料(瑞典)几十年前就有报告,应力集中方法就象在布店里买一段布,先在一端剪一个口子,两手一撕,布就开了,这就是应力集中的原理。
在我国由湖北工业设计院的爆破高级工程师申请了发明专利(14022号,在岩石孔内刻槽工具)。
具体操作是用凿岩机在基岩上凿出φ40的若干个深孔,在每一个孔内均匀地用机械方法刻出一对槽子,如图,槽子是有方向性的,在孔内填满火焰引爆剂,孔口由粘结性很好的黄泥压紧、压实。
电讯号点火后,在孔壁内沿槽子的方向产生应力集中的高压汽体将基岩挤开。
现在能做到一面切割和双面切割基岩,分开的大石头再用人工劈裂的方法打成荒料,运到加工厂后切割成毛坯板材。
马关县都龙花石头钨锡矿地质特征、成矿规律及找矿方向浅析
找矿技术P rospecting technology马关县都龙花石头钨锡矿地质特征、成矿规律及找矿方向浅析高兴瑞(云南华联矿产勘探有限责任公司,云南 曲靖 655000)摘 要:系统的研究了马关县龙花石头钨锡矿床的区域地质概况、地质特征、矿体特征,经研究发现该区域矿床为热液型矿床,矿体多为破坏矿体连续性的成矿后期断裂。
矿床由北、中、东、南四个近东西走向矿带组成,含矿石英脉受近东向裂隙控制,平面上呈疏密相间的侧幕状分布,垂向上脉带呈上宽下窄的"楔形"产出,具有结构分带特征。
矿区南带勘查程度相对较低找矿潜力较大,北带、东带仍有找矿空间。
关键词:马关县;钨锡矿;地质特征;成矿规律;找矿方向中图分类号:P618.44;P618.67 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2019)01-0058-2Geological Characteristics, Metallogenic Law and Prospecting Direction ofDulonghua Stone Tungsten-Tin Deposit in Maguan CountyGAO Xing-rui(Yunnan Hualian Mineral Exploration Co., Ltd.,Qujing 655000)Abstract: The regional geological survey, geological characteristics and orebody characteristics of Longhua Stone Tungsten-Tin Deposit in Maguan County are systematically studied. It is found that the deposits in this area are hydrothermal deposits, and the orebodies are mostly late-stage faults that destroy the continuity of ore bodies. The deposit is composed of four near-east-west strike ore belts: north, middle, East and south. The ore-bearing quartz veins are controlled by Near-East trending fissures. They are densely distributed in lateral curtain on the plane, and the vertical vein belts are wedge-shaped with the characteristics of structural zoning. The prospecting potential in the southern zone of the mining area is relatively low, and there is still room for prospecting in the northern and Eastern zones.Keywords: Ma Guan County; W-Sn deposit; geological characteristics;Metallogenic regularity;prospecting direction马关县都龙花石头钨锡矿区位于铜街~曼家寨锌锡矿区的北西侧,地处老君山花岗岩体南西部的内接触带上,与矿化关系密切的围岩蚀变主要为云英岩化、硅化与黄铁矿化。
锡矿石特征
锡矿石特征
锡矿石是一种重要的金属矿石,其具有独特的特征和性质。
本文将从锡矿石的形成、种类、用途和开采等方面进行探讨,以全面了解锡矿石的特征。
1. 形成
锡矿石主要形成于花岗岩、变质岩和砂岩中,通常与石英、长石等矿物伴生。
锡矿石的形成过程主要是由于地壳中的岩浆活动和矿物质的沉积作用,经过漫长的时间才形成了可供开采利用的锡矿石矿床。
2. 种类
锡矿石主要有柱状锡石、石英锡石、黄锡矿等多种类型。
其中,柱状锡石是最常见的一种锡矿石,其形态呈柱状或块状,含锡量较高;石英锡石则是由石英和锡石组成的矿石,含锡量一般较低;黄锡矿则是一种含硫的锡矿石,常常伴生有其他金属矿物。
3. 特征
锡矿石具有一些独特的特征,如金属光泽、臭味、硬度适中等。
金属光泽是锡矿石的主要特征之一,使其在阳光下闪闪发光;臭味则是锡矿石中含有硫化物所致,有时会散发出特殊的气味;硬度适中使得锡矿石容易进行加工和提炼。
4. 用途
锡矿石是一种重要的金属矿石,广泛用于冶炼锡、制造合金、电子产品等领域。
在现代工业中,锡被广泛应用于电子元器件、食品包装、建筑材料等方面,具有重要的经济价值。
5. 开采
锡矿石的开采主要通过露天开采和地下开采两种方式进行。
露天开采是指直接开采露出地表的矿石,适用于矿床较浅的情况;地下开采则是通过井下隧道和采矿设备进行开采,适用于矿床较深的情况。
总的来说,锡矿石是一种重要的金属矿石,具有独特的特征和广泛的用途。
通过对锡矿石的形成、种类、特征、用途和开采等方面的了解,可以更好地认识和利用锡矿石资源,促进矿产资源的可持续发展。
希望本文能够帮助读者更深入地了解锡矿石的特征和价值。
锡矿在地质找矿中的成因规律
锡矿在地质找矿中的成因规律摘要:我国资源幅员辽阔,各种金属分布十分广泛。
其中,我国的金属矿床分布也十分地广泛,类型也十分多样,在这之中,锡矿的数量最多。
锡矿的形成不仅受到花岗岩进入岩体造成影响,同时地质构造、区域地层等也是其形成的重要影响因素。
本研究将对锡矿的成矿地质条件以及分布特征与矿床特征进行分析,通过划分矿床类型、创建成矿模型等,提出其矿床成因与矿化规律,规划出一套科学的找矿模式,以期为相关学者提供一定的理论参考。
关键词:锡矿;地质找矿;成因规律分析前言:我国矿产资源丰富,尤其是我国西南地区,富含多种金属矿床。
而通过研究部分地区锡矿成矿的地质背景以及其相关的成因规律,不仅能有效解决锡矿在地质找矿中的众多亟待解决的问题,同时也对锡矿资源的寻找提供了重要的指导方向,此外还促进了工作人员进一步探讨锡矿床以及花岗岩等的形成环境的有效性提高。
1.锡矿概况及其相关特征1.1锡矿概况我国西南地区板块的交界地带有利的赋矿层位主要是泥盆纪与石炭纪底层中的白云岩、灰岩以及含泥质灰岩等碳酸盐岩。
此地区经历的重大地质构造事件有加里东运动、燕山运动以及印支运动等,从而形成了类型多样的变形搁架。
其中构造盆地、褶皱、断裂是其组成的主要部分。
此外,在不同时期内,花岗岩的类型也在发生变化,分布范围也较为广泛。
通过对其矿床成因进行研究,了解锡矿成矿地质背景与成矿规律,不仅能有效解决锡矿地质找矿中众多亟待解决的问题,同时也可对锡矿资源的寻找提供重要的指导方向。
1.2锡矿床分布特征西南地区锡矿资源十分丰富,其矿床分布也十分广泛。
受地质构造影响,矿床的类型也十分复杂。
据相关资料统计,在发现的各类型锡矿床中,中小型矿床数量最多。
岩浆岩是影响矿床分布的主要原因,特别是燕山期的岩浆岩对其分布的影响十分显著。
受岩浆活动的影响,矿床也呈现出多时期多阶段的鲜明特征。
矿床多具有十分复杂的物质组分,单一组分较为少见,常常以共生或伴生状态出现。
由于岩体中心是朝外的,其物质组分与矿化强度具有较为明显的分带性。
花岗岩矿产资源
花岗岩矿产资源花岗岩是一种常见的硬质岩石,由石英、长石和云母等矿物质组成。
它具有坚硬、耐磨、耐酸碱腐蚀等特性,因此被广泛用于建筑材料、路面铺装、厨房台面等领域。
下面将讨论花岗岩的矿产资源。
1.矿产分布花岗岩广泛分布于全球各地,尤其是在地壳的上层。
在中国,花岗岩的产地主要分布在华北、陕西、四川、广东、江西等地。
此外,巴西、印度、南非、芬兰等国家也拥有丰富的花岗岩矿产资源。
2.开采方法花岗岩的开采可以分为露天开采和地下开采两种方法。
露天开采通常用于较浅的矿脉,包括爆破、破碎、勘探和运输等过程。
地下开采主要应用于深层和大规模的矿脉,通常采用坑道和矿井的方式进行开采。
3.建筑材料应用花岗岩作为一种天然石材,广泛应用于建筑领域。
它被用作室内外墙面装饰、地板铺装、门、窗、框架等的制作,具有极高的美观性和耐久性。
此外,花岗岩也被用于制作台面、水槽、洗衣盆等厨房和卫生间的装饰。
许多世界著名的建筑如埃菲尔铁塔、白金汉宫等都使用了花岗岩作为装饰材料。
4.道路施工应用花岗岩具有极高的抗压强度和抗磨损性,在道路建设中得到了广泛应用。
它被用作路面铺装材料,使得道路更加坚固耐用。
花岗岩路面具有良好的防滑性能和降低驾驶噪音的效果,提高了道路的安全性和舒适性。
在一些高速公路和重要的交通线路中,使用花岗岩进行路面铺装已成为常见做法。
5.园林景观应用花岗岩的天然纹理和多样的颜色使其成为园林景观设计的热门材料。
它被用于制作花坛、人行道、健身路径、喷泉、雕塑等景观元素,增加了园林的美观和艺术氛围。
花岗岩由于其坚硬的特性,能够经受住各种气候条件和外界环境的考验,因此在户外景观领域拥有广阔的应用前景。
综上所述,花岗岩是一种重要的矿产资源,具有广泛的应用价值。
它在建筑材料、道路施工和园林景观等领域发挥着重要作用。
随着经济的发展和城市化进程的推进,对花岗岩的需求量将不断增加,因此保护花岗岩矿产资源和合理开采利用是非常重要的。
同时,开发新的花岗岩应用领域和提高花岗岩开采、加工技术,也是进一步发展花岗岩产业的重要方向。
与花岗岩有关的锡成矿研究进展
与花岗岩有关的锡成矿研究进展任涛;李欢【期刊名称】《中南大学学报:自然科学版》【年(卷),期】2022(53)2【摘要】对与花岗岩有关的锡矿床中锡的成矿机制及相关研究进展进行归纳和总结。
研究结果表明:锡成矿作用在时间和空间上与花岗岩密切相关,花岗岩为锡成矿提供了重要物源和成矿场所。
花岗岩类型、变质沉积基底的重熔、岩浆源区及演化、熔体物化条件及锡在熔体中的存在形式等都是锡富集的重要控制因素;锡在熔体-流体间的分配行为可以解释锡的富集-沉淀机制。
锡石为锡矿床中主要的矿石矿物,研究锡石的地球化学特征可以了解锡矿床的形成机制;锡石原位U-Pb定年技术已成为限定锡矿床年龄的主要手段,锡石的U-Pb定年结果可为研究锡矿床多期次成矿作用和矿集区成矿动力学背景提供更精准的年龄依据;锡石的微量元素在揭示锡石沉淀时的物理化学环境、锡矿床的成矿流体来源和成矿动力学等方面有着重要的指导意义;锡石的溶解再沉淀模式为判定锡石多期次流体活动性质提供了新的思路。
锡同位素作为新兴的非传统稳定同位素,在示踪金属矿床成矿作用、揭示成矿元素的源运储行为、还原金属矿床成矿过程等方面将发挥重要的作用。
新的原位分析测试手段(如NanoSIMS)的应用有助于锡的富集与沉淀机制研究、锡石与锡矿床的成因判断等。
【总页数】21页(P514-534)【作者】任涛;李欢【作者单位】中南大学地球科学与信息物理学院;中南大学有色金属成矿预测与地质环境监测教育部重点实验室【正文语种】中文【中图分类】P578.292;P618.51【相关文献】1.南岭稀土花岗岩、钨锡花岗岩及其成矿作用的对比2.再论花岗岩的分类及其与金铜钨锡成矿的关系——答华仁民先生和王登红博士对“张旗等(2010)花岗岩与金铜及钨锡成矿的关系”一文的质疑3.特提斯金属成矿带锡成矿区的锡矿化与花岗岩对比4.广东省揭西县淘锡湖锡多金属矿床成矿花岗岩研究5.广东省揭西县淘锡湖锡多金属矿床成矿花岗岩研究因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
锡矿的选矿方法
锡矿的选矿方法锡矿选矿那可是个技术活!就像在沙里淘金一样,得有一套靠谱的方法。
先说说重选法吧!这就好比大浪淘沙,利用矿物和脉石的比重差异,把锡矿从一堆杂质中选出来。
把矿石放进特定的设备里,通过水流和重力的作用,让重的锡矿颗粒沉淀下来,轻的杂质就被冲走啦。
这方法简单粗暴,成本还低,多棒啊!但要注意控制水流速度和设备的参数,不然可就选不出好矿啦。
再看看浮选法。
这就像一群小伙伴在玩捉迷藏,锡矿和其他矿物都有不同的“性格”,通过添加特定的药剂,让锡矿表面变得“滑溜溜”的,然后气泡就可以把锡矿给带起来,和其他矿物分开。
这方法选出来的锡矿纯度高,效果杠杠的!不过呢,药剂的选择可得小心,要是用错了药剂,那可就抓瞎喽。
磁选法也有它的用处。
如果锡矿里混有磁性矿物,那就可以用磁选法把它们分开。
就像一块大磁铁,把铁钉子吸走一样,把磁性矿物吸走,留下锡矿。
这方法简单有效,但是对于没有磁性的矿物就没招啦。
在选矿过程中,安全性那是超级重要的!要是不小心出了事故,那可就惨啦。
所以设备一定要定期检查,操作人员也要严格遵守操作规程。
稳定性也不能忽视,要是选矿过程不稳定,一会儿好一会儿坏,那可不行。
要保证设备的正常运行,才能选出好矿。
锡矿的选矿方法应用场景可广泛啦!无论是大型矿山还是小型选矿厂,都能找到适合的方法。
重选法适合处理粗粒矿石,浮选法适合处理细粒矿石,磁选法适合处理有磁性矿物的矿石。
各有各的优势,就看你怎么选择啦。
比如说某个矿山,用了重选法和浮选法相结合的方式,选出来的锡矿纯度高,产量也大。
这不是两全其美嘛!既提高了经济效益,又为国家的工业发展做出了贡献。
总之,锡矿选矿方法有很多,各有各的特点和优势。
只要根据实际情况选择合适的方法,注意安全和稳定,就能选出好矿,为国家的经济发展添砖加瓦。
花岗岩石材开采问题
花岗岩石材开采问题
简介
花岗岩是一种由长石、石英和云母等矿物质组成的火成岩。
由于其
特殊的物理和化学特性,花岗岩被广泛用于建筑、地面铺砌、纪念碑
等领域。
然而,花岗岩的开采和加工过程中存在很多问题,例如环境
污染、职业健康问题等。
本文将探讨花岗岩石材开采问题及其解决方案。
花岗岩开采过程
花岗岩的开采过程通常分为以下步骤:
1.寻找花岗岩矿脉:通常通过地质勘探和矿产资源评估等手
段确定。
2.预处理:清除表面残留物、移除杂质、进行初始开采等。
3.钻孔:使用钻机进行孔洞预处理,为后续的爆破打下基础。
4.炸药爆破:将爆破药物填充钻孔,并引爆药物,使石块破
碎。
5.挑选和切割:挑选合适石块,切割成适合下一步加工的形
状和尺寸。
6.补充色彩和抛光:将石块喷上涂料,加强颜色,实现抛光。
例析矿区矿体分布特征及找矿方向
例析矿区矿体分布特征及找矿方向1 矿区地质1.1 地层矿区地表出露的地层除第四系外,主要为泥盆系锡矿山组灰-深灰色厚层状灰岩和石炭系马栏边组灰色厚层状含白云质条带或斑状灰岩。
锡矿山组灰岩厚度一般为300m左右,矿区东部有少量出露,与岩体接触带大部分蚀变为大理岩或矽卡岩,伴随出现锡、铜矿化。
石炭系马栏边组灰岩仅在区内局部出露,大多蚀变为矽卡岩和大理岩,与岩体接触带附近出现锡矿化。
1.2 岩浆岩区内岩体为多期侵入活动形成,区内主要表现为前期小恒单元(J2X)岩体侵位形成细粒斑状黑云母花岗岩,出露面积占矿区面积的50%;第二期次岩前单元(J2Y)岩体以上拱和覆盖的形式与小恒单元成脉动侵位;第三期次道士仙单元(J2D)岩体与前期岩体呈涌动接触隐伏于地下;最晚期次介头单元(J2J)岩体以上拱和穿插的形式大部分隐伏于地下,与前期花岗岩体界线清晰,呈脉动接触,在深部形成小岩株,上拱接触面附近及前峰部位形成强烈的自变质和围岩蚀变,是蚀变花岗岩型锡矿床的主要成矿点。
1.3 岩体与成矿关系区内矿体均赋存于花岗岩岩体内,以云英岩脉型、石英脉型、蚀变花岗岩型为主,矿物沉淀和生成具有从高温到中低温递变的过程,体现了岩浆期后热液成矿的分带规律性。
花岗母岩中富含W、Sn、As等元素。
1.4 构造与成矿关系区内构造主要为断裂及褶皱,具体体现为北北东向、北东向、北北西向、近南北向断裂、节理、裂隙及剪切劈理成带发育,是区内重要的容矿构造。
由于局部应力场的转换,在某一块段形成以某方向为主的密集平行分布的构造带。
矿区中部矿体严格受近南北向的一组节理控制,矿体产状同节理产状一致,同时发育一组与该组节理斜交的北东向节理,与成矿无密切关系;东部白沙子岭矿段矿体严格受一组近东西向节理控制;西部铜丝岭矿段矿体受一组近南北向节理控制。
2 矿体分布规律2.1 平面分布规律2.1.1 矿体间分布规律。
区内矿体沿岩体北西方向大致分为三条带,平面上呈近三等距分布图1所示,东部白沙子岭矿段矿体走向近东西,中部桃花冲矿段矿体近北东走向,西部铜丝岭矿段矿体近南北走向,总体呈现由南东到北西方向的拉扭特征。
锡矿床地质特征与控矿因素分析
矿产资源M ineral resources 锡矿床地质特征与控矿因素分析张志斌,孙立强(内蒙古赤峰地质矿产勘查开发有限责任公司,内蒙古 赤峰 024005)摘 要:近几年,锡矿资源开发过程中遭遇了各种各样的环境问题,使得锡矿资源开发受到了巨大的制约。
为了实现锡矿资源的长远发展,新时期下的锡矿资源开发不能再采取野蛮开采的路线,而是要结合锡矿床地质特征以及控矿因素合理找矿,合理控矿。
通过分析锡矿床地质特征与控矿因素,探究如何更好发现矿脉,减少不必要的资源浪费,为我国矿业更好地发展提供技术支持。
关键词:锡矿床;热液型矿床;控矿因素中图分类号:P618.2 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2021)18-0105-2Geological characteristics and ore controlling factors of tin depositsZHANG Zhi-bin, SUN Li-qiang(Inner Mongolia Chifeng geological and mineral exploration and Development Co., Ltd,Chifeng 024005,China)Abstract: In recent years, various environmental problems have been encountered in the process of tin resources development, which has greatly restricted the development of tin resources. In order to realize the long-term development of tin resources, the exploitation of tin resources in the new period can no longer take the route of barbaric mining, but should combine the geological characteristics of tin deposits and ore controlling factors to reasonably explore and control the ore. By analyzing the geological characteristics and ore controlling factors of tin deposits, this paper explores how to better discover ore veins and reduce unnecessary waste of resources, so as to provide technical support for the better development of China's mining industry.Keywords: tin deposit; Hydrothermal deposit; Ore controlling factors通过对锡矿矿石地质特征及结合岩相古地理、物质来源、构造等方面对矿床成因及找矿标志进行总结,有助于更好地发现和开采地区矿产,提升地区的锡矿产量,为地区的经济效益提升提供帮助。
地质矿产勘查找矿方法略谈
地质矿产勘查找矿方法略谈地质矿产勘查找矿是指根据地质学理论和方法,通过一系列的勘查工作,寻找地下蕴藏的各种矿产资源。
在地质勘查找矿工作中,必须依据不同的矿产类型和成因特点,结合地质资料和科学技术手段,采用多种综合方法,才能达到准确找矿的目的。
本文将就地质矿产勘查找矿的一些常用方法进行略谈。
一、地表地质调查地表地质调查是地质矿产勘查的起点工作,通过对地表地质的详细调查和分析,掌握区域地质背景、构造特征、岩性分布、矿物产出等情况,为后续的找矿工作提供依据。
地表地质调查主要包括地质地貌、岩石露头、沉积岩剖面、矿石出露、矿床地质构造、水文地质等内容。
通过对地表地质的综合观察和分析,可以初步判断区域的矿产潜力,选择适合的找矿方向和方法。
二、地球物理勘查地球物理勘查是利用地球物理方法对地下进行勘查和测量,探测地下的构造、岩层、矿体等信息。
地球物理勘查方法主要包括地震勘探、地球电磁法、重力勘查、地磁勘查、放射性勘查等。
通过这些方法可以获取地下的物理参数,找出异常体,揭示矿床的位置、大小和形态特征,为后续的找矿工作提供重要的地质信息。
地球化学勘查是利用地球化学方法对地表和地下的岩石、土壤、水体、植被等进行采样和分析,寻找与矿床有关的地球化学异常。
地球化学勘查方法主要包括野外地球化学勘查和实验室分析两个方面。
通过野外地球化学勘查可以发现地表的地球化学异常,进一步确定找矿目标区域,而实验室分析则可以确定异常体的成分和性质,为判断矿床类型和价值提供依据。
四、遥感勘查遥感勘查是利用航空摄影、卫星遥感、地面探测等技术手段获取地表地质信息和矿产信息的方法。
通过遥感技术可以获取大范围的地质和地貌信息,发现地表的构造、岩性、矿物等特征,识别地质构造和异常体,寻找潜在的矿产资源。
遥感勘查可以成为地质勘查找矿的重要辅助手段,为确定勘查区域和找矿方向提供重要的信息支持。
五、花岗岩矿产普查花岗岩矿产普查是以花岗岩矿为重点的勘查活动,主要包括花岗岩矿体的定位、储量估算、矿床成因分析等内容。
浅谈锡矿在地质找矿中的成因规律
裂有 两组 , 分 别是 N E _ _ N 匝 向与NW 向, 其 中NB —N 匝 向断裂 主要倾 向南 东方
向, 小部 分偏 向北 西 。 竹竿 断裂 自东 向西主要 有桂东 与汝城 断裂地 带 , 燕 山期 陆 相盆地 发膏 隋况与 断裂状 态息息 相关 。 而香 花岭 至 阳明 山断裂地 带与 断裂地 带
创 建成 矿 模型 等 , 探讨 出地 区的锡 矿在地 质 找矿 中的方 向 。
一
概 况
该矿 区位于 我 国西南地 区板块 的交界地 带 , 其 有利 的赋矿层 位主要 是泥盆 纪 与石 炭纪 底层 中 的 白云岩 、 灰岩 以及含 泥质 灰岩 等碳 酸盐 岩 。 此地 区 经历 的 重 大地 质构 造事件 有 加里 东运 动、 燕 山运 动 以及 印支运 动等 , 从 而形 成 了类型 多 样的变 形 搁架 。 其 中构 造盆地 、 褶皱 、 断 裂是 其组成 的 主要部 分 。 区域 竹竿 断
二 锡矿 床 特征 与成 因 类型 1 分 布特 征
分 明以及矿 化类型 复杂 的特点 。 云英 岩型 、 矽卡岩 型 、 锡 石硫 化物型 以及蚀变 岩
体型 等是 矿床 的主 要类 型 。 在 空 间分布 上 , 各矿 床类 型分布 主要 是 由深到浅 或
围绕 岩体 向外 顺序 延展 。 盖层 十分 广 阔 , z 一 一∈、 d 2 一d 3 含有 较高 的f 、 w、 a i 、 s n 、 c u 、 等 元素 , 通过 岩浆 作用 , 组成矿 物质 的重要 部分 。 无论 是在成 因上 , 还是在 时空分 布上 , 锡矿 床都与 酸性花 岗岩类 以及 中酸 陛花 岗岩类有着 息息 相关 的联 系, 其成 矿形 成过程 一般 都要 经理 含矿岩 浆 热液 、 成矿岩 体 以及韩 狂花 岗岩 的 形成及演 化 , 经岩 浆作用 后 , 气 水热液 成矿几 个阶段 。 矿体 主要存 在褶 皱构造 的 虚脱空 间 、 伴 生的逆 冲断 裂带 、 层 间剥 离裂 隙以及岩 体顶部等 地方 。 根据 控制 因 素与成 矿 机理 , 建 立 了锡 矿的理 想 成矿模 式 。 如 图二 所示 : 3 、 找 矿方 向 内生 锡矿 是此 区域主 要锡 矿 , 外生锡 矿 十分罕见 。 内生锡 矿的 形成主 要是 受 到岩 浆侵 入的 影响 , 是 在岩浆 运动 过程 中产 生的含 矿气水 热液 , 当成西南地 区成矿作 用与岩 浆活动 的重要 部分 , 研
花岗岩饰面石材矿山开采流程
花岗岩饰面石材矿山开采流程一、花岗岩矿山勘探1. 选择矿山地点在开采花岗岩之前,需要经过一系列的勘探工作,首先选择适合开采的矿山地点。
通常,选择矿山地点需要考虑到花岗岩的产地、地质结构、地形地貌等因素,以便确定后续的开采方案。
2. 地质勘探地质勘探是矿山开采的前期工作之一,主要是通过野外地质勘探和钻孔勘探等方式,对矿山的地质结构、岩层赋存状态、矿床分布等进行详细的调查和分析,为后续的开采工作提供科学依据。
3. 环境评价在选择矿山地点之后,需要进行环境评价工作,评估开采矿山对环境的影响,包括土壤、水质、植被等方面的影响。
通过环境评价,可以有效减少矿山开采对环境的破坏,保护生态环境。
二、花岗岩矿山采石1. 选矿在矿山采石工作中,需要对岩石进行初次的筛选和分类,将合适的岩石从矿石中进行挑选,以便后续的加工和利用。
2. 采石爆破采石爆破是花岗岩矿山开采的主要方式之一,通过爆破技术将岩石进行破碎,使其易于运输和加工。
爆破作业需要根据矿石的情况和开采需求,制定合适的爆破方案和控制措施,确保爆破作业的安全和高效进行。
3. 采石运输采石后,需要将岩石运输到加工场所进行后续加工。
运输方式主要有机械运输和人工搬运两种方式,选择合适的运输方式可以提高采石效率,降低成本。
三、花岗岩矿山加工1. 石材切割花岗岩矿石采石后,需要进行石材切割工作,将原始矿石切割成适合加工的规格和尺寸,以满足市场需求。
2. 石材抛光石材抛光是花岗岩加工的重要环节之一,通过抛光工艺可使花岗岩表面光滑亮丽,增加其装饰效果,提高产品的附加值。
3. 石材质检加工后的花岗岩石材需要进行质检工作,对其尺寸、表面质量、色泽等进行检测,确保产品符合质量标准。
四、花岗岩矿山运输1. 矿石运输采石后的矿石需要进行运输,一般采用卡车或铁路等运输工具将矿石运输到加工场所或销售地点。
2. 石材运输加工后的花岗岩石材需要进行运输到用户处进行安装或销售,根据需要选择合适的运输方式,确保产品的安全运输。
浅析栗木花岗岩型矿床特征及找矿预测
浅析栗木花岗岩型矿床特征及找矿预测栗木矿田矿床类型多种,有砂锡矿床、脉型矿床和花岗岩型矿床。
而花岗岩型矿床是今后勘查和开采的主要对象。
本文详细论述两种岩体型矿床地质特征及对比研究,结合地物化遥最新成果,提出今后深部找矿预测。
标签:栗木矿田花岗岩型矿床找矿预测区栗木矿田是我国著名的南岭有色和稀有金属成矿带的重要组成部分。
最早发现于1934年,最先开采含锡钨脉状矿体。
至今,国家对矿田投入了大量资金开展一系列物化、地质等勘查和科学研究工作,相继查明了砂锡矿床、钨锡脉型矿床、花岗伟晶岩脉型锡钽铌矿床和含锡钽铌花岗岩型矿床。
本文拟对两种花岗岩型矿床的地质特征进行总结并结合物化探异常和遥感地质特征对矿田的找矿进行预测。
1矿田成矿地质条件栗木矿田位于南岭东西向构造带中段,江南古陆东南缘的桂东北坳陷区的海洋山褶断带中,次级恭城复向斜的北端扬起部位。
矿田内出露地层有寒武系边溪组、中下泥盆统、下石炭统,其所含Sn、W 高于克拉克值的数倍至数十倍,这为成矿提供了部分物质来源。
矿田EW向和SN向断裂构造组成该区构造基本格架,两组断裂交汇部位是含矿花岗岩就位有利场所;次级断裂及花岗岩中裂隙带是脉状锡钨矿床形成的有利容矿构造;几组断裂交叉部位,同时斜切次一级背、向斜地段,是花岗岩型锡钨钽铌矿成矿有利部位。
矿田内岩浆岩主要为栗木花岗岩,此外,尚发育有花岗斑岩脉、花岗伟晶岩脉等,沿断裂破碎带侵入。
其属燕山早期产物,可划分为三个幕,是一个同源同期不同阶段的复式岩体。
第一幕,岩性为细粒似斑状铁白云母花岗岩,同位素地质年龄196~185百万年,分布于泡水岭、牛形岭一带。
第二幕,岩性为细—中粒斑状锂铁白云母花岗岩和中粒似斑状锂铁白云母花岗岩,同位素地质年龄174百万年,是栗木岩体的主要组成部分,主要分布于牛栏岭、香檀岭、鱼菜、金竹源等地。
第三幕,岩性为细—中粒含锂云母钠长石花岗岩,同位素地质年龄160百万年,呈岩钟状突起,分布于老虎头、水溪庙及金竹源一带。
云南腾冲县小龙河锡矿床成因及找矿前景
云南腾冲县小龙河锡矿床成因及找矿前景摘要:小龙河锡矿分布在花岗岩岩石与围岩的衔接地域内,燕山晚期的花岗岩浆深入并不断演变成矿石源头,之后的结构功能在岩石顶端构成张剪纹路,为矿石沉积提供了空间条件。
通常隶属气化-高温液体云英矿石锡矿床。
关键词:锡矿成因;找矿潜力;案例解读小龙河锡矿处于藏地-三江山地结构(VII)冈底斯湖盆结构(VII-5)的腾冲岩石系统内,属于碧螺山-腾冲(岩浆弧)Sn- W - Fe - Pb - Zn - Cu - Ag矿石结构的棋盘岩-小龙河(燕山带岩石弧状结构)Sn - W - Fe - Pb - Zn - Cu - Ag矿石地域。
一、中国锡矿时空分布定律(一)成矿区域中国的锡矿矿石在空间上分布较为离散,具备分布范畴较大并且矿石相对汇集的特征,当中超过8成汇集分布在华南区域,然后在昆仑-祁连-秦脉-大别山岩石带、天山-兴盟岩石山区-三江造山地域都能够看到。
华南的锡矿矿石汇集分布于南岭锡矿区域与赣北皖南锡矿地域,锡矿矿石通常在南岭锡矿区域与右江-桂北锡况地域内。
(二)成矿年代中国锡矿床的诞生年代跨越性极强,自元古宙到新生代均有。
文章统筹的参数依照钨矿为核心、锡矿为主与钨锡同生来进行区分。
此外,统筹的成矿时代参数通常是钼矿Re-Os、锡矿U-Pb、云母Ar-Ar等可靠年龄。
依照钨锡矿床诞生的时间维度,锡矿的成矿功能能够分成七大阶段,也就是元古宙成矿时代、寒武纪矿石时代、加里东矿石阶段等。
当中,元古宙矿石时期与石炭纪矿石时期都是锡矿较多的时期。
但是寒武纪与新生代矿石时期通常以钨矿为多;燕山阶段(180-80Ma)是锡矿最多的矿石时期,燕山阶段的WO3总计钻探储备量接近600万吨,Sn能够攀升到400万吨;然后是印支年代、加里东时代等。
(见图1)图1 我国钨锡矿床成型年代与数目关联图二、云南腾冲小龙河矿石特点小龙河矿石地域已经钻探了不同规模矿石区79个,依照矿体成型的原由分成矽卡岩类与云英岩类。
探矿技术方法
探矿技术方法一探矿技术方法找矿技术方法是泛指为了寻找矿产采用的工作措施和技术手段的总称。
找矿技术方法实施的首要目的是获取矿化信息,并通过对矿化信息的评价研究最终发现欲找寻的矿产。
找矿技术方法按其原理可分为地质找矿方法、地球化学找矿方法、地球物理找矿方法、遥感技术找矿方法、工程技术找矿方法五大类。
各类方法对地质体从不同的侧面进行研究,提取矿产可能存在的有关信息,并相互验证,以提高矿产的发现概率。
(一)地质找矿方法包括传统的地质填图法、砾石找矿法、重砂找矿法等。
1地质填图法地质填图法是运用地质理论和有关方法,全面系统地进行综合性的地质矿产调查和研究,查明工作区内的地层、岩石、构造与矿产的基本地质特征,研究成矿规律和各种找矿信息进行找矿。
地质填图法的工作过程是将地质特征填绘在比例尺相适应的地形图上,故称为地质填图法。
因为本法所反映的地质矿产内容全面而系统,所以是最基本的找矿方法。
无论在什么地质环境下,寻找什么矿产,都要进行地质填图。
因此,是一项综合性的、很重要的地质勘查工作。
地质填图搞得好坏直接关系到找矿工作的效果。
如有些矿区由于地质填图工作的质量不高,对某些地质特征未调查清楚,因此使找矿工作失误,国内外都有实例应引以为戒。
同时,也有很多实例,通过地质填图而取得可观的找矿效果。
随着高新技术和计算机技术在矿产勘查工作中的普及应用,地质填图正由过去单一的人工野外现场填制向采用遥感技术、野外地质信息数字化、计算机直接成图方面发展,由单的二维制图向三维、立体制图方向发展。
2砾石找矿法砾石找矿法是根据矿体露头被风化后所产生的矿砾(或与矿化有关的岩石砾岩),在重力、水流、冰川的搬运下,其散布的范围大于矿床的范围,利用这种原理,沿山坡、水系或冰川活动地带研究和追索矿砾,进而寻找矿床的方法。
砾石找矿法是一种较原始的找矿方法,其简便易行,特别适用于地形切割程度较高的深山密林地区及勘查程度较低的边远地区的固体矿产的找寻工作。
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略论花岗岩地区锡矿找矿方法
作者:陈卫东
来源:《中小企业管理与科技·学术版》2009年第09期
摘要:本文主要以中国南岭地区为例,利用卫星遥感数据为信息源,通过断裂构造信息提取和矿化蚀变信息提取进行成矿预测。
关键词:遥感找矿信息信息提取断裂构造信息
0引言
花岗岩发育地区地形条件复杂,通行不便,植被较发育,地面地质工作困难,而且地质工作程度相对较低,而采用遥感技术(遥感找矿法)可以有效地弥补上述不足。
花岗岩地区与锡矿有关的矿化蚀变、与脉状锡矿体关系密切的断裂构造、花岗斑岩脉等,都可以通过遥感找矿信息提取技术有效地提取出来,从而大量增加了地质信息。
笔者以中国南岭成矿带花山地区为例,探讨了花岗岩地区利用遥感找矿信息提取技术预测锡矿找矿远景区的方法。
1遥感找矿信息与地物波谱分析
1.1遥感找矿信息提取的地质基础对山地地区典型锡矿田(区)地质特征、成控矿特点分析可知:锡矿床以构造蚀变岩型、接触带矽卡岩型和残留顶盖矽卡岩型最具找矿前景,其次是石英斑岩脉型。
区内蚀变以矽卡岩化、云英岩化、电气石化、硫化物化、钾化、硅化为主,次为萤石化、绢云母化、高岭土化等,其中与锡矿化关系密切的是矽卡岩化、云英岩化、电气石化、黄铁矿化。
因此,本区各类型锡矿床的遥感找矿信息提取的地质基础为:
1.1.1接触带矽卡岩型和残留顶盖矽卡岩型锡(铅锌)矿床。
主要提取矽卡岩化蚀变信息,在地表多数矽卡岩常风化成为铁帽,其波谱特征与花岗岩和灰岩等其它沉积岩有较明显的区别。
1.1.2构造蚀变岩型锡矿床。
主要提取云英岩化、电气石化、硫化物化、钾化、硅化等蚀变信息,结合进行断裂构造信息提取。
锡矿体往往明显地受断裂控制。
1.1.3石英斑岩型锡矿床。
由于石英斑岩脉在地貌上一般呈比较明显的线(带)状正地形,而且,石英斑岩本身也受一定的断裂构造控制。
所以,对此类矿床重点进行线状影像信息提取。
这是遥感信息的优势所在。
1.2典型地物波谱特征分析为了研究花岗岩地区锡多金属矿化及有关围岩、蚀变岩(矿)石的光谱特性,分别在多个山区等已知锡多金属矿区采集了有代表性的岩石、矿石、矿化蚀变标本,利用IRIS型波谱测试仪进行了反射波谱测试。
绘制典型岩、矿石样本波谱曲线图。
由波谱曲线圈看出,产于外接触带的矽卡岩、铁帽、灰岩具有大致相同的波谱特征,处于低反射率区,曲线平滑:沉积的中细粒砂岩处于中反射率区,在TM1和TM7有小幅吸收谷:分布于岩体内接触带以及岩体内部的矽卡岩、云英岩化花岗岩处于高反射率区,且在TM1和TM7有较深的吸收谷。
分析表明,本区主要找矿标志铁帽、矽卡岩化、云英岩化等蚀变与地层、岩浆岩等围岩之间存在明显的反射率差异,也具有较明显的波谱特性,具备遥感找矿信息提取的物质基础和理论条件。
2断裂构造信息提取与解译
2.1断裂构造信息提取技术方法断裂构造信息提取的基本方法包括空间卷积变换、主成分分析、假彩色合成、HIS变换、人机交互式解译等技术方法。
2.2断裂构造解译结果通过线状影像增强处理和人机交互式解译,新增断裂1355条。
特别是花山岩体内部断裂极其发育,近EW向、近SN向(NNE向)、NE向、NE向都有发育,既有规模较大的NE向、NE向和近SN向断裂,也有近EW向、近SN向和NE向的断裂密集带。
断裂的形成时代应该与岩体的形成时代相同或较晚,因此,一般认为,岩体内断裂主要形成于燕山晚期,这与南岭地区锡多金属主要成矿期是一致的。
3遥感异常信息提取
3.1遥感异常信息提取方法遥感异常信息提取的重点是:矽卡岩化、铁帽(褐铁矿化)、云英岩化等。
研究认为采用矿化蚀变信息增强处理(比值方案选取)、矿化蚀变信息提取(主成分析)、光谱角分类等技术方法得到的结果较为理想。
3.1.1比值增强处理根据以上地物波谱特征分析,考虑到消除照度和阴影等因素对信息提取的影响,采用比值方法可以取得较好的效果。
又由于矿物岩石蚀变一般在TM5有较高的反射率,而一些干扰信息如植被在TM4有较小的反射率,水体或含水分较高的粘土等在TM1有较高的反射率。
所以,在设计比值时一般将TM5作分子,其它TM波段作分母。
优选4个增强弱矿化蚀变信息的比值(TM5/TM1、TM5/TM
4.TM5/TM7、TM7/M1),这些比值均能不同程度地增强某种或几种蚀变信息,压抑某些干扰信息。
如TM5/TM1增强富铁类岩石,对铁帽反应敏感,有助于提取矽卡岩化、云英岩化、磁铁矿化等信息:TM5/TM4增强富铁和富二氧化硅岩类(两者在0.85μm处有吸收带),有助于提取褐铁矿化、硅化、黄铁矿化信息;
TM5/TM7增强与粘土化有关的矿化蚀变信息。
有助于提取云英岩化、磁铁矿化、电气石化、矽卡岩化蚀变信息;TM7/TM1增强氧化铁帽信息,有助于提取铁帽。
3.1.2主成分分析选择上述4个比值经过主成分分析,可以得到4个主分量(PC1、PC2、PC3、PC4)。
选择集中了主要信息量的PC1、PC2、PC3合成彩色图像,比原始图像的KL变换结果更好地显示弱信息。
3.1.3光谱角分类法采用光谱角分类法是对岩石进行波谱形态识别的主要方法之一,它将光谱数据视为多维空间的矢量,利用解析方法计算像元光谱与光谱数据库光谱或像元训练光谱之间矢量的夹角,根据夹角的大小来确定光谱间的相似程度,以达到识别地物的目的。
由于光谱角对增益不敏感,因此,能够减弱因地形和照度引起的增益变化。
以上述合成彩色图像作为分类依据,训练各类异常的光谱样区,取其在各对应波段的光谱反射率的平均值建立3维空间的矢量样本模型,计算各像元在3个波段的灰度值数据矢量与样本模型之间的夹角,根据夹角的大小确定光谱间的相似程度,夹角越小,相似程度越高:反之亦然。
矢量夹角(θ)通过矢量间相似系数(即矢量夹角的余弦cosθ)计算获得。
通过分析给定像元与样本模型之间光谱相似程度量值,或设定光谱角度阈值,试验认为本区取值0.05可较好地区分矿化蚀变遥感异常与非矿化蚀变遥感异常。
分类后处理,包括过滤(SIEVE)处理,最小阀值为2:膨胀(CLUMP)处理,窗口尺寸采用3×3。
光谱角分类能快速客观全面地反映遥感异常的光谱分布,但不能识别“异物同谱”和“同物异谱”现象,有可能漏画或多画遥感异常;异常图斑细碎。
需进行一定的人工修改。
3.2遥感异常信息提取结果与评价分类后的遥感异常图,按照其分布的位置与花岗岩体的关系,分为3种类型:即分布于岩体内的遥感异常,有21处;分布于接触带的遥感异常,有7处;分布于岩体外围的遥感异常,有11处。
按照遥感异常所代表的矿化蚀变类型,可以分为矽卡岩化遥感异常、云英岩化等蚀变遥感异常、粘土化遥感异常以及铁帽等4类。
各类型异常约39处。
经过野外调查以及相关地质找矿单位的已知矿产资料查证,已知矿化地段15处。
将已见矿的遥感异常的处数除以遥感异常的总处数,再乘以100%,初步计算出了遥感异常分布区的见矿率评价指标为:到本项目野外工作结束时为止,遥感异常的总见矿率为38.4%;分布于花岗岩体内的遥感异常见矿率为47.5%:分布于花岗岩体接触带的遥感异
常的见矿率为43.0%;分布于岩体外围的遥感异常的见矿率为18.2%。
从岩体内部到远离岩体,遥感异常的见矿率由高到低的分布规律可以看出锡矿最有利的找矿地段在岩体内部,其次在岩体的内外接触带。
从目前遥感异常的总见矿率仅为38.4%可知,本区锡矿找矿的前景还很大。
4遥感成矿远景预测
4.1预测方法及预测图编制遥感找矿预测的基本方法是以遥感异常为主,辅以多源信息(多专题信息)叠加综合分析法。
主要专题图层及叠加顺序为:地理信息图层、地层岩浆岩解译图层、地质构造解译图层、化探异常图层、遥感异常图层、已知矿点图层。
最后,在上述叠合图上综合分析,圈定遥感找矿远景区,根据遥感异常的类型和预测依据划分远景区的类型和级别。
4.2预测结果及结论本区共划分了23个遥感找矿远景区,其中Ⅰ级遥感异常远景区10个;Ⅱ级遥感异常远景区4个;Ⅲ级遥感异常远景区9个。
5结束语。