矿床
重要的矿床类型(带图)
5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。
我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。
”6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。
”7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。
8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。
9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。
重要的矿床类型1、矽卡岩型铁矿床此类矿床规模大小不一,可构成中、大型矿床,一般多为富矿,而且常伴生Co、Ni、Au、Cu、Pb、Zn→Cu、Pb、Zn、Mo、Bi、W、Sn等多种有用金属组分,并且常与矿浆贯入型铁矿、矽卡岩型铜矿、矽卡岩型锡等矿床共生。
重要的矿床如(河北)中关、(湖北)铁山、(新疆)磁海、(菲)Parap、(美)Eagle Mountain、(墨)Fierro。
(1)地质构造背景有利成矿的大地构造位置是不同地质时期的大陆边缘弧及岛弧、大陆边缘隆起中的凹陷带和与之相邻的坳陷带及裂谷。
矿床形成于中、浅成侵入体与碳酸盐岩、钙质凝灰岩及钙质页岩等化学性质活泼的围岩接触带及其附近。
与成矿有关的岩体可为辉长岩及辉绿岩、闪长岩及二长岩、石英闪长岩及石英二长岩、花岗闪长岩及花岗岩,一般富碱质(多富Na2O)或偏碱性,规模多属中、小型。
成矿深度一般在1-4.5km,蚀变及矿化的温度一般在800-200ºC,主要矿化温度在500-400ºC。
(2)矿床特征矿体呈似层状、凸镜状、囊状、不规则状产于接触带的矽卡岩中,主要受接触带、断裂及层间破碎带、捕虏体等构造控制,与围岩1.“噢,居然有土龙肉,给我一块!”2.老人们都笑了,自巨石上起身。
而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。
矿床知识点总结
矿床知识点总结一、矿床形成的基本过程地球上的矿床形成过程是一个复杂的地质历史过程,也是地球演化的产物。
矿床的形成一般经历了多个阶段,包括矿源的形成、矿化作用、成矿作用等过程。
1. 矿源的形成矿源是矿床形成的第一步,它是形成矿床的必要条件。
矿源的形成涉及到地质物质的起源和富集过程,形成矿源的方式主要有地壳物质的迁移、聚集和富集。
2. 矿化作用矿化作用是矿床形成的重要过程,它指的是地质物质中一些元素的赋存状态发生了变化,以产生矿化体为主要表现的地质过程。
矿化作用包括了成矿流体的运移、矿石物质的富集和矿床内部组构的形成过程。
3. 成矿作用成矿作用是地球内部热液活动、构造运动、岩浆活动等现象,使在地壳中原有散布的矿物质和元素重新聚集、富集而形成矿床的过程。
成矿作用包括了构造热液作用、岩浆热液作用、沉积成矿作用等。
二、矿床的分类矿床按成因、地质时代和地质构造特点等不同来分类,通常可以分为矿床的类型和矿床的类别。
1. 矿床的类型按照矿床形成过程和表现特征的不同,通常可将矿床分为构造矿床、岩浆矿床、沉积矿床和变质矿床等几种不同类型的矿床。
- 构造矿床:由构造活动引起的地质构造变形和断裂,形成各种规模形态和产状的矿床;- 岩浆矿床:在岩浆活动作用下形成的富集矿床;- 沉积矿床:在沉积作用下形成的大规模富集的矿床;- 变质矿床:在变质作用下形成的矿床,主要是由岩石变质后与热液作用形成的矿床。
2. 矿床的类别按照矿床的地质时代和地质构造特点的不同,矿床可以分为原生矿床、沉积矿床和分异矿床等几种不同类别的矿床。
- 原生矿床:由地球内部活动形成的矿床;- 沉积矿床:通过沉积作用形成的矿床;- 分异矿床:由岩石矿物或地球化学作用引起的富集矿床。
三、矿床的特点1. 矿床的地质特点矿床的地质特点是指矿床所处的地质构造、地质时代、地质体制和产状等特征。
地质特点对矿床的成因、规模和品位等有重要的指导作用。
2. 矿床的矿物学特点矿床的矿物学特点是指矿床中的主要矿物种类、组合、产状和空间分布规律等特征。
典型矿床基本特征及研究方法
典型矿床基本特征及研究方法典型矿床是指在地质构造、矿化过程、矿石特征等方面具有代表性的矿床。
研究典型矿床的基本特征和研究方法对于深入理解矿产资源形成规律、指导资源勘查和开发具有重要意义。
典型矿床的基本特征可以分为岩性特征、构造特征、矿物特征和矿石特征。
二、构造特征:构造对矿化过程和矿床形态有重要影响。
例如,断裂构造常是矿液运移和矿床形成的通道,褶皱构造和断裂构造常形成封闭的矿化区域等。
三、矿物特征:矿物是矿床形成的直接产物,矿物特征对矿床的类型和成因具有重要指示意义。
例如,铁矿床的特征矿物常为赤铁矿和磁铁矿,铜矿床的特征矿物常为黄铜矿和斑铜矿等。
四、矿石特征:矿石是矿床可供开采和利用的部分,研究矿石特征可以为矿石的加工和利用提供信息。
例如,铁矿石的特征是磁性和密度较大;铜矿石的特征是电导率较大;金矿石的特征是黄金颗粒的粒度和品位等。
研究典型矿床的方法主要包括实地调查、野外地质调查和室内实验等。
一、实地调查:实地调查是典型矿床研究的基础,通过实地观察和采样,了解矿床的地质背景、构造特征、岩性特征、矿物特征等。
实地调查需要结合现场地质地貌、构造断裂、矿石产出情况等因素进行分析,获取矿床的基本信息。
二、野外地质调查:野外地质调查是根据实际野外调查数据进行的系统观测和研究,通过绘制地质剖面图、钻探分析等手段获取更多的地质信息。
野外地质调查包括地质地貌调查、地质地貌剖面测量、化探测量等。
三、室内实验:室内实验主要是通过光学显微镜观察矿石薄片、化学分析等手段,进行矿物组成、结晶形态、矿石性质等方面的研究。
室内实验可以辅助实地调查和野外地质调查的结果,从而深入了解矿床的成因和特征。
综上所述,研究典型矿床的基本特征和研究方法是通过实地调查、野外地质调查和室内实验等手段,全面了解岩性特征、构造特征、矿物特征和矿石特征,从而深入揭示矿床的成因和形成机制。
这对于矿产资源勘查和开发具有重要的科学意义和指导价值。
矿床学基础知识
一、有关矿床的基本概念〔一〕矿产的种类矿产的分类有多种方式,如按产出状态可分为气体矿产、液体矿产、固体矿产三种;按矿产的性质及其主要工业用途,又可分为金属矿产、非金属矿产、可燃有机矿产和地下水资源四类。
1、金属矿产是从中可提取金属元素的矿物资源,按工业用途又分为:〔1〕黑色金属:铁、锰、铬、钒、钛等。
〔2〕有色金属:铜、铅、锌、镍、钴、钨、锡、钼、铋、锑、汞等。
〔3〕轻金属:铝、镁等。
〔4〕贵金属:金、银、铂、钯、锇、铱、钌、铑等。
〔5〕放射性金属:铀、钍、镭等。
〔6〕稀有、稀士和分散金属,可分为三类。
①稀有金属:钽、铌、锂、铍、锆、铯、铷、锶等。
②稀土金属:包括原子序数39和57-71的16个元数。
根据地球化学性质又分为:ⅰ轻稀土金属〔铈族元素〕:包括镧、铈、钕、钷、钐、铕等。
ⅱ重稀土金属〔钇族元素〕:包括钇、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥等。
③分散金属:如锗、镓、铟、铊、铪、铼、镉、钪、硒、碲等。
2、非金属矿产是从中可提取非金属元素或可直接利用的矿物资源。
按工业用途又可分为:〔1〕宝玉石及工业美术材料矿产:如钻石、翡翠、红宝石、蓝宝石等。
〔2〕建筑及水泥材料:如花岗岩、大理岩、石灰岩、砂岩、珍珠岩、松脂岩等。
〔3〕陶瓷及玻璃工业原料:如长石、石英砂、高岭土、和粘土等。
〔4〕压电及光学原料:如压电石英、光学石英、冰洲石、和粘土等。
〔5〕工业制造业原料:如石墨、金刚石,云母、石棉、重晶石、刚玉等。
〔6〕化学工业原料:如磷灰石、磷块岩、黄铁矿、钾盐、岩盐、明矾石等。
〔7〕冶金辅助原料:如萤石、菱镁矿、耐火粘土等。
3、可燃有机矿产是指可为工业或民用提供能源的地下资源。
按产出状态可分为三类:〔1〕固体的可燃有机矿产:如煤、油页岩、地蜡、地沥青等。
〔2〕液体的可燃有机矿产:如石油。
〔3〕气体的可燃有机矿产:如天然气等。
4、地下水资源包括地下饮用水、技术用水、矿泉水、地下热水和卤水等。
〔二〕同生矿床和后生矿床1、同生矿床是指矿体与围岩在同一地质作用过程中,同时或近于同时形成的矿床。
矿床学
矿床学一、名词解释矿产是指自然界产出的,由地质作用形成的有用矿物资源。
具体而言,是指天然赋存于地壳内部或地表,由地质作用形成的,呈固态、液态或气态的具有经济价值或潜在经济价值的物质。
矿床指在地壳中由成矿地质作用形成的,所含有用矿物资源的质和量符合当前经济技术条件,并能被开采和利用的地质体。
矿石指在矿床中开采出来,并在现有技术和经济条件下能从其中提取一种或多种有用组分(元素、化合物或矿物)的天然矿物集合体。
一般由有用的矿石矿物和暂时无法利用的脉石矿物所组成。
矿石品位指矿石中有用矿物或有用组分的单位含量,是衡量矿石质量的主要标志。
矿种不同,矿石品位的表示方法也不相同。
矿体是矿石在三维空间的堆积体,占有一定的空间,具有一定的形态、产状和规模。
是构成矿床的基本单位,是矿山中被开采和利用的对象。
同生矿床指矿体与围岩基本上是在同一地质作用过程中同时或近于同时形成的矿床。
后生矿床指矿体与围岩分别在不同的地质作用过程中形成的,且矿体的形成明显晚于围岩的矿床。
叠生矿床指在先期形成的矿床或矿体上,又受到了后期成矿作用的叠加而形成的矿床。
成矿系列指在一定地质环境中,在统一的地质成矿作用下形成的,在时间上、空间上和成因上有密切联系的一组矿床类型。
成矿模式是指对矿床地质特征、成矿条件、形成环境及成因机制的高度综合和概括,反映矿床研究成果,表达矿床成矿规律。
变成矿床遭受变质作用改造的矿床和由变质作用形成的矿床统称为变质矿床。
若岩石中的某些组分,在变质作用前尚不具有工业价值,经变质作用后成为具有工业价值的矿床,或由于变质作用改变了工业用途的矿床,都称为变成矿床。
可能性矿石矿物指矿石中能被工业利用的金属和非金属矿物。
有些矿石成分较简单,有些矿石则成分较复杂。
脉石矿物指那些虽然与矿石矿物相伴,但目前还不能被利用的矿物。
脉石指矿床中与矿石相伴生的无用固体物质,包括脉石矿物、夹石和围岩碎块等。
它们通常在开采和选矿过程中被废弃掉。
矿体中围岩碎块和夹石的含量过多,就相对降低了矿石的品位,一般称其为矿石贫化。
矿床类型划分
⑥ 构建成矿结构面空间格架
⑦ 建立成矿构造体系
3.2.2 构造系统类型
(1) 沉积构造系统:沉积构造、沉积盆地构造
(2) 火山构造系统:火山构造、次火山构造、火山沉积构造
(3) 侵入构造系统:侵入岩体构造、侵入接触构造 (4) 断裂构造系统:断裂构造、裂隙构造 (5) 褶皱构造系统:褶皱构造、多期褶皱构造 (6) 复合构造系统:常见断裂构造体系和其它四种叠加产生
(7) 成矿后构造系统:顺矿、断矿
3.2.4 结构面研究内容
(1) 区分成矿前、成矿期、成矿后构造; (2) 成矿构造空间特征; (3) 确定结构面力学性质; (4) 判断结构面运动方式; (5) 构造强度; (6) 物质成份;
(7) 活动期次及其相关特征;
(8) 三维应力分析;
成矿断裂构造成因类型一览表
成矿地质特征 中酸性小侵入体与不纯灰岩、火山 凝灰岩的接触带。围岩多为含石榴 子石、钙铁辉石、绿帘石矽卡岩 角砾岩体多产于太古宙和元古宙的 变质岩中,原岩为中基性火山岩。 岩体成群成带分布且受构造控制, 岩性为多铁的硅铝质岩石。金矿化 分布在岩体内的角砾周边及裂隙发 育地段,与胶结物密切相关 磁铁矿、黄铜矿、黄铁矿、 赤铁矿、斑铜矿、银金矿 钙铝榴石、透辉石、绿帘石、 石英、方解石
1.重熔岩浆热液金矿床
河北峪耳崖
(一)岩浆热液金 矿床
系指与重熔的中酸性侵入体或与混合岩化花岗岩在成因和时空分布上有关的热 液型金矿床,可分三个亚类。
2. 混合岩化 - 重熔岩浆热液 金矿床 3.接触交代-热液金矿床
山东玲珑、焦家 湖南水口山 辽宁华铜,山东沂南 台湾金瓜石,吉林刺猬沟 黑龙江团结沟 黑龙江东风山
矿床分类
矿床以成矿作用作为主要分类依据在分类中适当考虑环境,同时在分类时再结合考虑成矿来源,分三大类:内生矿床、外生矿床、变质矿床。
(1).内生矿床包括岩浆矿床、伟晶岩矿床、接触交代矿床、热液矿床。
(2).外生矿床包括风化矿床和沉积矿床。
(3).变质矿床包括区域变质矿床、接触变质矿床和混合岩化矿床。
岩浆矿床的特点:三同、两高、一多。
同时(成矿作用与成岩作用同时形成或近于同时形成)、同地(矿体多产于岩体中,母岩就是围岩)、同源(矿石的物质组分与母岩物质组分完全相同)。
两高指高温和高压。
一多指岩浆起源和成矿方式多样化早期岩浆矿床特征 (1).矿石的矿物组成与母岩的矿物组成在成分上一致,矿体与母岩无明显界线,呈渐变关系; (2).它的矿石常呈自形、半自形结构,构造为侵染状; (3).有用矿物在动力或重力作用下,主要集中在岩体的底部或者边部,矿体的形态呈矿瘤、矿巢、凸镜、似层状。
晚期岩浆矿床特征 (1).矿石与母岩的矿物组成基本上一致,矿体与围岩界线清晰;(2).矿石一般具有海绵陨铁结构稠密侵染状构造或致密块状构造;(3).矿体呈条带状或似层状,含矿岩浆在内外力共同作用下,可形成脉状或凸镜状矿体。
伟晶矿床的物质成分特点:一杂(化学元素种类多,矿物共生组合复杂),二浓(40多种元素高度浓集,本身的克拉克值低);种类齐全,稀有宝库(各个大类的矿物在伟晶岩中都找得到,稀有元素在伟晶岩中也找得到);继承母岩,阶段演化(矿物成分与母岩具有一致性,演化上具有继承性,具有早期成岩晚期成矿的特点)。
气水热液的运移原因:热液自身的能量、压力差、浓度差、底部热液成矿物质的沉淀影响因素:a、温度,b、压力,c、pH值,d、氧化还原反应,e、不同性质溶液混合。
气水热液的主要成分: (1).H2o:为气水热液的基本成分; (2).基本元素:K、Na、Ca、Mg、卤族元素及各种酸根; (3).金属成矿元素:亲铜元素、过渡元素、稀土稀有元素、放射性元素;(4).气态元素组合:水蒸气、H2S、CO2。
矿床的研究方法
矿床的研究方法一、矿床研究的重要性。
矿床对于人类的发展和经济建设那可是至关重要啊!咱们生活中用到的好多金属、矿物,都得从矿床里开采出来。
没有对矿床的深入研究,就没法有效地找到和开发这些宝贵的资源。
这就好比做饭没米,巧妇也难为无米之炊呀!1.1 经济价值。
矿床能带来巨大的经济效益,那可真是“金山银山”。
比如说,一个大型的铜矿或者金矿,一旦成功开采,能带动一方经济,创造大量的就业机会,让当地老百姓过上好日子。
1.2 战略意义。
在国家层面上,一些关键的矿产资源,像稀土,那可是战略物资。
对矿床的研究和掌控,关系到国家的发展和安全,这可不是闹着玩的。
二、矿床研究的方法。
2.1 地质勘查。
这就像是给地球做“体检”。
地质工作者们翻山越岭,观察岩石、地层的特征,寻找矿床的蛛丝马迹。
有时候要敲敲打打,采集样本,有时候还得用各种高科技设备,像地质雷达啥的。
2.2 化学分析。
把采集回来的样本放到实验室里,分析里面的化学成分。
这就好比是“破案”,通过分析元素的含量和组合,来判断矿床的类型和规模。
2.3 地球物理勘探。
利用物理方法,比如磁力、重力、电法等,来探测地下的情况。
就好像给地球做“CT”,能发现隐藏在深处的矿床。
三、矿床研究面临的挑战。
3.1 复杂性。
矿床的形成过程那叫一个复杂,受到多种因素的影响。
有时候就像一团乱麻,得一点点地理清楚。
3.2 环境问题。
开采矿床可能会对环境造成破坏,这可是个头疼的事儿。
在研究矿床的时候,还得想着怎么保护环境,实现可持续发展。
矿床的研究是一项既有意义又充满挑战的工作。
咱们得不断努力,创新方法,才能更好地开发利用这些地下的宝藏,同时又保护好咱们的家园。
矿床的基本概念及分类
矿床的基本概念及分类一、矿床的基本概念矿床,是指埋藏在地壳里面的矿物集合体,在现代技术条件下,能以工业规模从中提取国民经济所必需的金属或矿物产品的矿体。
矿床对每一矿区而言,是由一个或多个矿体所组成的。
二、矿床的分类矿床的矿体形状、厚度及倾角,对于矿床开拓和采矿方法的选择,有着直接的影响。
因此,矿床一般按矿体形状、倾角和厚度三个因素进行分类。
(一)按矿体形状分类(1)层状矿床。
这类矿床多为沉积或变质沉积矿床。
其特点是矿床规模较大,赋存条件(倾角、厚度等)稳定,有用矿物成分组成稳定,其含量较均匀。
(2)脉状矿床。
此类矿床主要是由于热液和汽化作用,将矿物充填于地壳的裂隙中生成的矿床。
其特点是矿脉与围岩接触处有蚀变现象,矿床赋存条件不稳定,有用成分含量不均匀。
(3)块状矿床。
这类矿床主要是充填、接触交代、分离和汽化作用形成的矿床。
它的特点是:矿体大小不一;形状呈不规则的透镜状;矿巢、矿株等产出;矿体与围岩的界限不明显。
(二)按矿床倾角分类(1)水平和微倾斜矿床,倾角小于5(2)缓倾斜矿床,倾角为5-30。
(3)倾斜矿床,倾角为30-55。
(4)急倾斜矿床,倾角大于55。
矿体的倾角与采场的搬运方式有密切关系。
在开采水平和微倾斜矿床时,各种有轨或无轨搬运设备可以直接进入采场。
在缓倾斜矿床中搬运矿石,可采用人力或电耙、运输机等机械设备,在倾斜矿床中,可借助溜槽、溜板或爆力抛掷等方法,利用重力搬运矿石。
(三)按矿体厚度分类矿体的厚度是指矿体上盘与盘问的垂直距离或水平距离。
前者叫做垂直厚度或真厚度,后者叫做水平厚度。
矿床规模划分标准
矿床规模划分标准
矿床规模一般根据资源量的大小,可分为多个等级。
常用的划分标准如下:
1.大型矿床:指矿体规模大,资源量丰富,一般具备年产几百万吨矿石以上的开采能力。
2.中型矿床:指矿体规模较大,资源量一般较为丰富,年产几十万吨矿石至几百万吨矿石左右。
3.小型矿床:指矿体规模较小,资源量较为有限,年产几十万吨矿石以下。
以上划分标准一般适用于地质矿产勘查和开采过程中的初步评价和分类。
在实际操作中,也会结合区域地质条件、矿体性质、矿业技术要求等因素进行综合评价。
矿床类型
矿床成因类型按照矿床成因划分的矿床类型称为矿床成因类型。
矿床成因涉及面较宽,分类依据不同则产生不同的分类系统,如依据成矿作用划分的矿床成因类型和依据成矿物质来源划分的矿床成因类型。
我们采用以成矿作用为主要依据、适当考虑成矿地质环境和尽量能反映成矿物质来源的原则,划分的矿床成因类型如下:这些类型中,接触交代矿床按成矿作用应属热液矿床,考虑到成矿地质环境和矿床特征而划分为独立的内生矿床类型。
同样,可燃有机矿床按成矿作用应属生物沉积矿床,考虑其特殊性划分为一个独立的沉积矿床类型岩浆矿床的成矿地质条件一、大地构造条件及岩浆条件对于岩浆矿床而言,岩浆岩与矿种间有明显的对应关系,即一定的矿种仅与一定的岩浆岩有关,此种对应关系称为岩浆成矿专属性。
因此,岩浆是岩浆矿床形成的首要条件。
然而不同的大地构造环境有不同类型的构造岩浆活动,即不同的岩浆岩分布于不同的大地构造单元中。
因此,岩浆条件和大地构造条件密不可分。
以下按板块构造观点叙述岩浆矿床的成矿大地构造背景和岩浆岩的条件。
(一)大陆板块内部与热点、裂谷及深大断裂有关的岩浆岩和矿床1、层状基性-超基性侵入体此种侵入体多被认为与地幔热点和大陆裂谷有关,一般岩体规模较大,分异良好,具火成堆积构造,常与铬铁矿矿床、PGE矿床、钒钛磁铁矿矿床有关。
铬铁矿矿床产于下部超基性岩相带,钒-钛磁铁矿矿床产于上部斜长岩及辉长岩等基性岩相带,铂族元素矿床多产于中部过渡岩相带,如阿扎尼亚的布什维尔德岩体。
我国已发现的层状岩体超基性岩相多不发育,含钒钛磁铁矿岩体的岩石化学常具如下特征:MgO<8%、m/f<2(超基性相<3)、TiO2>2、ΣREE高>100ppm、LREE强烈富集。
至闪长岩钒-钛磁铁矿层(布什维尔德)Fe-Ti-V铂族元素带(梅林基层铂族元素)斯铬铁矿层可能出现(布什维尔德)Cr块状和基质浸染状铜镍硫化物(斯蒂尔沃特铜-镍矿)40021图4-1典型镁铁-超镁铁质层状杂岩体的图解(据Norman J.Page(1986))2、金伯利岩及钾镁煌斑岩此类岩体与大陆板块内的深大断裂有关,多产于深大断裂附近。
矿床的成因及分类
矿床的成因及分类矿床的成因及分类一、内生矿床内生矿床主要是在岩浆活动过程中,在一定条件下,有用组分富集起来所形成的矿床。
内生矿床提供了绝大多数的有色金属、稀有金属和部分非金属矿产,在国民经济中起着重要的作用。
根据岩浆的发展顺序和冷凝成矿阶段,内生矿床可以分为岩浆矿床、伟晶岩矿床、气化热液矿床和火山矿床。
1.岩浆矿床岩浆矿床是岩浆冷凝过程中,由于岩浆分异作用使分散在岩浆中的有用组分聚集而成的矿床。
可以说它是岩浆侵入地壳产生的第一批矿床。
这类矿床一般形成于具有较高温、压环境的地下深处,相当于深成岩的形成部位。
形成矿床的矿物质来源于上地幔或地壳深处,由于是在较高的温压条件下形成的,故矿石矿物一般为熔点高、密度大、成分简单的矿物,如铬铁矿、铂族元素等。
矿体几乎都产于超基性或基性侵入体母岩内,实际上矿床就是火成岩体内有用组分相对富集的地段,母岩即是围岩,二者多呈逐渐过渡的关系。
绝大多数的铬、镍、铂族元素及相当数量的钒、钛、钴、稀土等矿产,都产于岩浆矿床中。
2.伟晶岩矿床伟晶岩是一种由粗大晶体组成的呈脉状岩体产出的岩石。
在伟晶岩形成过程中,在挥发成分的影响下,通过岩浆分异或气液交代作用,使有用组分富集而形成的矿床,称伟晶岩矿床。
各种成分的岩浆均能产生相应的伟晶岩,但分布最广、工业意义最大的是花岗伟晶岩矿床。
我国伟晶岩矿床产地很多,如内蒙古大青山白云母伟晶岩矿床、新疆阿尔泰稀有金属(钽、铌、铯、锂、铍等)伟晶岩矿床等。
3.气化-热液矿床成矿物质在热气和热液中被搬运并填充到岩石裂隙里所形成的矿床,统称为气化-热液矿床。
4.火山矿床是指在火山活动过程中,产于地表或接近地表(0~1.5km)的矿床。
根据成矿作用可以分为火山岩浆矿床、火山气液矿床和火山沉积矿床。
二、外生矿床在地表外力作用下使有用元素或有用组分聚集所形成的矿床,称外生矿床。
根据成矿过程的不同可以分为风化矿床和沉积矿床两大类。
另有一类是由生物堆积而成的可燃有机岩矿床,从广义角度看,它属于沉积矿床的范畴,但因其形成的特殊性和复杂性,一般又作为专门的成矿理论进行研究。
关于矿床开采技术条件
在开采结束后,需要对破坏的生态 环境进行恢复治理,以改善当地的 环境质量。
03 矿床开采的工程 条件
矿山规划与设计
矿山规模与布局
根据矿床的储量、品位、开采技术等因素,确定矿山的规模和整体 布局。
矿山生产能力与采矿方法
根据矿床的赋存条件、矿石性质等因素,选择合适的采矿方法,并 确定矿山的生产能力。
可持续性发展 跨界合作与创新
不断探索和研发新的开采技术,提高开采效率、降低成本、减 少对环境的影响。
利用数字化技术和智能化设备,实现远程控制、自动化开采, 提高安全性。
将可持续性发展理念融入开采技术中,注重环境保护、资源节 约和社区发展,实现经济、社会和环境效益的平衡。
加强与其他领域和行业的合作,引入新的技术和思路,推动开 采技术的创新发展。
04 矿床开采的经济 条件
矿床的经济价值评估
矿产资源储量估算
市场供需分析
根据矿床的地质勘探结果,对矿产资源的 储量进行估算,为后续的经济价值评估提 供基础数据。
分析矿产资源的市场供需状况,预测未来 市场趋势,为经济价值评估提供市场基础 。
采矿成本估算
价格与收益预测
根据矿床的地质条件、地理位置、开采方 式等因素,估算采矿成本,包括人力、设 备、材料等方面的投入。
环境治理与恢复成本
根据国家相关法规和政策,计算采矿 过程中的环境治理和恢复成本。
收益预测及投资回报率分析
收益预测
根据矿产资源的销售价格、数量和质量等因素,预测采矿后 的总收益。
投资回报率分析
根据总收益和总投资额,计算投资回报率,评估投资风险和 收益水平。
05 矿床开采的技术 创新与发展趋势
新型开采技术的研发与应用
常见矿床类型总结
产于钙质、炭质沉积岩中的,金呈次显微—超显微的浸染状赋存于含金黄铁矿中的一类金矿床,因20世纪60年代初最早发现于美国内达华州卡林地区而得名。
典型矿例:美国:Carlin,Getchell,Gold Quarry等;中国:东北寨、桥桥上、马脑壳、阳山、板其、牙他等.(小区域中的大资源)矿床特征:21。
陆缘地壳减薄拉张区.2。
矿床常呈群呈带出现,构成巨大的矿集区。
3.含矿主岩为各种不纯的(泥质、粉砂质、炭质)碳酸盐岩、细碎屑岩(钙质、炭质粉砂岩、页岩)和硅质岩。
4.成矿受构造控制明显,尤其是高角度正断层与有利岩性层位交切部位是成矿的有利场所。
5.常发育不同的围岩蚀变,蚀变带较宽,但蚀变较弱,矿体与围岩渐变过渡。
6。
矿体多呈似层状、透镜状和脉状,形态产状受高角度断层及其旁侧褶皱构造控制。
7。
中低温热液矿物组合:矿石矿物主要为黄铁矿、含砷黄铁矿、毒砂,次为辉锑矿、雄黄、雌黄、辰砂、白铁矿、磁黄铁矿等;脉石矿物为石英、玉髓、方解石、铁白云石、绢云母、重晶石、钠长石。
矿石构造以浸染状、细脉状、网脉状、角砾状构造为主。
金以次显微-超显微形式出现(含砷硫化物中—不可见次显微金,中晚期硫化物与石英等脉石矿物中—显微金和明金)。
8。
矿石中金品位一般低而分散,矿石储量一般在100万—1亿吨,品位1—15g/t.金储量一般为几吨至几十吨,个别达100t以上。
9.成矿流体具中低温、低盐度特征,含较高的CO2和一定量的H2S。
成矿深度一般在1—3Km。
成因:1。
含矿流体的来源:水主要来自下渗的大气降水,部分来自沉积物成岩压实过程中释放出的同生水;金属组分和硫主要来自沉积地层。
2。
含矿流体的迁移:含矿热液主要在重力(密度差)和构造应力等驱动下发生对流循环,并沿高角度断层向上运移,到达浅部后沿孔隙度和渗透率高的有利岩性层位渗透交代-充填成矿;金主要以硫氢化物络合物的形式搬运。
3。
矿质沉淀机制:成矿流体由于温度降低、流体成分改变以及与近地表含氧酸性溶液的混合而使金络合物分解,导致金沉淀富集。
矿床学第十一章 机械沉积矿床
§3 矿床分类及重要矿床特点
二、冲积砂矿床
、概念 2 、特点 3、有利于冲积砂矿床富集部位 4、分类
1
§3 矿床分类及重要矿床特点
二、冲积砂矿床
1、概念
冲积砂矿床 (allurvial placer deposit): 是指含重矿物的岩石或矿床的风化碎屑物经河水搬 运到适合地方,通过机械沉积分异逐渐富集而形成 的矿床。
矿床学
第十一章 机械沉积矿床
§1
概念及特点 §2 形成条件 §3 矿床分类及重要矿床特点
第十一章 机械沉积矿床
§1
概念及特点
一、概念 二、特点
三、研究意义
第十一章 机械沉积矿床
§1 概念及特点
一、概念 机械沉积矿床(Mineral Deposit by Mechanical
3、寻找原生矿床 的重要标志。
第十一章 机械沉积矿床
§2 形成条件
一、物源及搬运介质 二、气候
三、地貌
第十一章 机械沉积矿床
§2 形成条件
一、物源及搬运介质: 1、物源(原岩) 1)原生矿床 Au —→ 砂金 2)岩石中副矿物 伟晶岩中Nd、Ta(如尼日利亚为世界产 量95%),花岗岩中独居石、金红石、锆石等,爆破角砾岩 (金伯砾岩)中的金刚石 2、搬运介质 1)风的分选 仅限于干燥地区,其作用较小; 2)冰川搬运能力强,但分选差,形成砂矿可能性小; 3)生物 尤其是微生物本身质量小,不可能搬运砂矿物; 4)水,尤其是流水是形成砂矿床最重要的营力。
三、滨海砂矿床
§3 矿床分类及重要矿床特点
一、矿床分类
矿床学复习资料 2矿床学基础
矿床学基础基本概念一、矿床的组成 1、概念(复习矿床)矿床(mineral deposit)是指在地壳中通过地质作用形成的,其有用组分的质和量达到工业要求,在现有 经济技术条件下能被开采利用的地质体。
矿床的组成:矿石 脉石矿物 矿体脉石 矿 床 围岩 Ore bodyCountry rock 矿体 Wall rock 矿石矿物Wall rockOre body Wall rock Ore body Wall rock Ore body矿体与围岩是矿床的基本组成单位。
而且关系非常密切,根据其二者的形成先后关系矿床可分为三大类:同生矿床:指矿体与围岩是在同一地质作用下,同时或近于同时形成的矿床。
如岩浆分结作用形成的矿床、沉积作用形成的矿床。
后生矿床:矿体形成明显晚于围岩,二者是在不同的地质作用下形成的。
如热液作用形成的脉状矿床。
叠生矿床:指有用组分由同生期富集和后期有用组分的叠加再富集而形成的矿床。
因此,此类矿床既具有同生矿床特点又具有后生矿床特点,属复成因的矿床,如层控矿床。
二、矿体与围岩1、矿体:指由矿石和脉石组成的独立地质体,是矿床的主要组成部分,是开采和利用的主要对象。
矿体具有一定的形状(form / morphology)、大小和产状(mode of occurrence),并占有一定的空间位置,被围岩所包围。
(矿体=矿石+脉石)2、围岩:泛指矿体周围的岩石,其界线有的很清楚(如脉状矿体),有的呈渐变过渡(如由细脉浸染状矿石组成的矿体)。
3、母岩:指矿床形成过程中,提供成矿物质来源的岩石。
与矿床在空间上和成因上具有密切联系。
如由岩浆结晶分异作用形成的富镁质超基性岩中的铬铁矿矿床,富镁质超基性岩即是铬铁矿矿床的母岩。
围岩和母岩是两个完全不同的概念。
对某些矿床而言矿体的围岩就是母岩,如多数岩浆矿床;在另一些矿床中矿体的围岩与母岩无关,如多数热液形成的脉状矿床。
4、矿体形态:根据矿体在三度空间延伸情况,形状可分为三种最基本的类型:等轴状矿体、板状矿体、柱状矿体(通常称矿体形态为层状、似层状、脉状、囊状、不规则状等)等轴状矿体:矿体的三轴在三度空间呈大致均衡延伸。
矿床名词解释
1.矿床:地壳中由地质作用形成的所含有用组分的质和量在当前经济技术条件下能采利用的地质体。
2.矿石:指从矿体中开采出来的,可从中提取有用组份且在目前的经济技术条件下具经济价值的矿物集合体。
3.盲矿体:指产在地下基岩中的,即形成后从未出露过地表的矿体。
4.围岩蚀变:指矿体周围的岩石在气水热液作用下,发生一系列旧矿物为新的更稳定的矿物所代替的交代作用。
5.斑岩铜矿床:产于陆相火山盆地中,与钙碱性火山岩浆活动有关,并直接与中酸性为主的浅成、超浅成小斑岩体在成因上和空间上有联系,矿石为细脉浸染型的一类铜矿床。
6.气水热液:地下形成的含多种挥发组分和成矿元素的气态或液态水溶液。
8.煤化作用:泥炭转变为褐煤、烟煤、无烟煤,或腐泥煤转变为腐泥褐煤、腐泥烟煤、腐泥无烟煤的过程9.层控矿床:广义:指那些受层状岩石控制的矿床。
指形态特征,而非成因意义,不管是同生的、后生的,还是岩浆矿床,只要是呈层状的矿体如沉积的石膏矿床、石盐矿床、煤、磷块岩矿床,甚至风化矿床(如福建漳浦铝土矿)、岩浆矿床(如攀枝花钒钛磁铁矿矿床),因其呈层状而统称为层控矿床。
狭义:指赋存于一定地层层位中,经多种成矿作用形成的矿体,其形态呈层状,或基本呈层状,包括部分不规则状,但仍受层位控制的矿床。
10.沉积矿床:指地表岩石和矿石在风化作用下被破碎、分解的产物,有机残骸和火山喷发物、宇宙物质等被水、风、冰川、生物等营力搬运到有利于沉积的地质环境中,经各种沉积分异作用沉积下来,当其有用组分富集达到工业要求的地质体。
11.矿石品位:指矿石中有用组分的含量。
12.内生矿床:在岩浆活动过程中,有用元素或有用矿物富集起来形成的矿床。
13.岩浆熔离作用:指在较高温度下的一种均匀的岩浆熔融体,当温度和压力下降时,分离成两种或两种以上不混熔的熔融体的作用。
14.矿床原生分带:15.残余矿床:岩浆岩和内生矿床在地表氧气、碳酸气和水的作用下,发生强烈分解作用,各种元素发生不同程度的迁移,地表附近的水把易溶的、较轻的物质带走,而在风化条件下稳定的元素和矿物残留原地有些有用矿物相对富集形成矿床16.古砂矿床:17.变成矿床:经变质作用改变了工艺性能和用途的矿床或岩石经变质作用后形成的矿床。
矿床勘探方法
矿床勘探方法矿床勘探是指对地下矿产资源进行综合调查,以了解矿床的分布、规模、品位和储量等基本特征的科学技术活动。
它是寻找地下矿产资源的一种手段,为矿山设计、选矿、开采和矿产资源评价提供基础数据。
随着科技的发展,矿床勘探方法也得到了快速的发展和更新。
本文将介绍几种常见的矿床勘探方法。
1. 地质勘探地质勘探是矿床勘探的基础工作,目的是通过对矿床附近地质构造、岩性和地层等进行综合研究,找到潜在的矿化带和矿床。
地质勘探方法主要包括地质勘察、地质测量和地质钻探等。
地质勘察是通过地面调查、野外地质剖面和地质地球化学样品收集等手段,对地质构造进行初步了解。
地质测量利用地面测量仪器和设备,对地质面貌、地貌和地貌特征进行测量和记录。
地质钻探是通过钻探设备和钻探工具,对地下岩层进行取样和分析,以获取地下的地质信息。
2. 物探方法物探方法是利用地球物理场和地下介质的物理性质,通过测量和分析地球物理现象,推断地下矿床的形态、分布和性质等。
常用的物探方法有重力测量、磁力测量、电法测量、地震测量和放射性测量等。
重力测量是通过测量地球重力场的变化,推断矿床下方岩石的密度和矿床的分布。
磁力测量是通过测量地球磁场的变化,推断矿床下方岩石的磁性和矿床的分布。
电法测量是通过测量地下电阻率的变化,推断矿床下方岩石的电性和矿床的分布。
地震测量是通过测量地震波传播的速度和反射波的强度,推断矿床下方岩石的密度和矿床的形态。
放射性测量是通过测量地下放射性元素的含量和分布,推断矿床的类型和性质。
3. 测量方法测量方法是利用现代测绘技术和仪器设备,对地表和地下的地形、地貌和地质构造等进行测量和记录。
常用的测量方法有航空摄影测量和卫星遥感测量等。
航空摄影测量是通过航空摄影机以一定高度和速度,对地表地貌和地形进行连续摄影,再通过空中三角测量和平差计算,确定地面对象的位置和形态。
卫星遥感测量是利用卫星携带的多光谱遥感仪器,对地表地貌和地形进行连续探测和图像记录,再通过遥感图像解译,确定地面对象的位置和形态。
矿床学基础知识
矿床学基础知识一、有关矿床的基本概念(一)矿产的种类矿产的分类有多种方式,如按产出状态可分为气体矿产、液体矿产、固体矿产三种;按矿产的性质及其主要工业用途,又可分为金属矿产、非金属矿产、可燃有机矿产和地下水资源四类。
1、金属矿产是从中可提取金属元素的矿物资源,按工业用途又分为:(1)黑色金属:铁、锰、铬、钒、钛等。
(2)有色金属:铜、铅、锌、镍、钴、钨、锡、钼、铋、锑、汞等。
(3)轻金属:铝、镁等。
(4)贵金属:金、银、铂、钯、锇、铱、钌、铑等。
(5)放射性金属:铀、钍、镭等。
(6)稀有、稀士和分散金属,可分为三类。
①稀有金属:钽、铌、锂、铍、锆、铯、铷、锶等。
②稀土金属:包括原子序数39和57-71的16个元数。
根据地球化学性质又分为:ⅰ轻稀土金属(铈族元素):包括镧、铈、钕、钷、钐、铕等。
ⅱ重稀土金属(钇族元素):包括钇、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥等。
③分散金属:如锗、镓、铟、铊、铪、铼、镉、钪、硒、碲等。
2、非金属矿产是从中可提取非金属元素或可直接利用的矿物资源。
按工业用途又可分为:(1)宝玉石及工业美术材料矿产:如钻石、翡翠、红宝石、蓝宝石等。
(2)建筑及水泥材料:如花岗岩、大理岩、石灰岩、砂岩、珍珠岩、松脂岩等。
(3)陶瓷及玻璃工业原料:如长石、石英砂、高岭土、和粘土等。
(4)压电及光学原料:如压电石英、光学石英、冰洲石、和粘土等。
(5)工业制造业原料:如石墨、金刚石,云母、石棉、重晶石、刚玉等。
(6)化学工业原料:如磷灰石、磷块岩、黄铁矿、钾盐、岩盐、明矾石等。
(7)冶金辅助原料:如萤石、菱镁矿、耐火粘土等。
3、可燃有机矿产是指可为工业或民用提供能源的地下资源。
按产出状态可分为三类:(1)固体的可燃有机矿产:如煤、油页岩、地蜡、地沥青等。
(2)液体的可燃有机矿产:如石油。
(3)气体的可燃有机矿产:如天然气等。
4、地下水资源包括地下饮用水、技术用水、矿泉水、地下热水和卤水等。
(二)同生矿床和后生矿床1、同生矿床是指矿体与围岩在同一地质作用过程中,同时或近于同时形成的矿床。
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矿床矿床(mineral deposit):地表或地壳里由于地质作用形成的并在现有条件下可以开采和利用的矿物的集合体。
也叫矿体。
由地质作用形成的、有开采利用价值的有用矿物的聚集地。
包括地质的和经济的双重含义。
矿床是地质作用的产物,但又与一般的岩石不同,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。
基本介绍矿床,指地壳中富集了有用矿物或组分,在质和量上目前已达到工业要求,并具备开采条件的部位。
矿床中含有矿石,矿石是指在目前技术、经济条件不可从中提取有用元素、有用组分或有用矿物的矿物集合体。
矿石中常包括有用矿物(又名矿石矿物)和脉石矿物两类矿物。
有用矿物是指能提供有用元素(或组分)或本身可直接被利用的矿物;脉石矿物是指矿石中没有用处的那些矿物。
随着技术和经济的发展,某种矿物集合体是否可作为矿石是可以变化的,相应地矿床的概念也是可变的。
矿石中有用元素、有用组分或有用矿物的含量称为品位。
金属矿石的品位是指其中有用金属元素或组分的含量;非金属矿石品位常指其中有用矿物或有用组分的含量。
矿床周围的岩石叫做围岩,而提供矿床中成矿物质来源的岩石叫做母岩。
矿床的三种属性矿床的概念包含地质方面和经济技术方面的双重属性。
近年来,矿床的环境属性正被越来越多地得到人们的关注。
矿床的地质属性、经济技术属性、环境属性相互关联、相互制约,地质属性是矿床的基本属性;经济技术属性是界定矿与非矿的主要标志;环境属性是指在保护环境较少环境影响的条件下开发矿产资源。
编辑本段确定矿床的基本条件确定矿床的基本条件是:①有用元素或矿物的含量要达到最低可采品位,如铜的最低可采品位是0.4%,铁的最低可采品位一般是25%。
②矿石工艺性质,包括有用组分的赋存状态。
如铝在霞石和高岭石中含量较高,也可分离出来,但加工工艺复杂,成本很高,因此一般只从铝土矿中提取铝。
③矿体的形状和内部结构。
有用物质在岩石中是均匀分布,还是在局部集中(如矿脉),对于采矿难易和成本影响很大,因而也对确定矿床的最低可采品位有重要影响。
④矿床规模。
指可采矿石的储藏量。
矿床规模大,矿山建设投资大,但经济效益很高。
⑤获得矿产品的全部费用,包括勘查、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,也决定着矿床的最低可采品位。
上述条件的综合分析和评价决定着一个矿床的经济价值。
矿床是自然界中分散存在的矿质富集到一定程度的产物。
如铁在地壳中平均含量约为5% ,铁矿石最低可采品位为25%,铁必须经过地质作用富集到5倍以上并具有一定规模,才能成为矿床。
导致有用元素或矿物高度富集的地质作用称成矿作用。
发生明显矿化的地点叫矿点。
分类矿床种类繁多,按照物态可分为固体矿床。
液体矿床和气体矿床。
固体矿床分布最广,液态矿床有石油、热卤水和地下水,气态矿床有天然气;按成矿作用方式,矿床可分为内生矿床(内力地质作用生成)、外生矿床(外力地质作用生成)和变质矿床(变质作用生成);按矿产性质和工业利用情况可分为金属矿床(如金矿床、钨矿床)、非金属矿床(如耐火粘土、萤石矿床)和能源矿床(如石油、煤和天然气)。
固体矿床种类还可以按赋存围岩进一步详细划分。
特征矿床的大小、形状及产出深度可以有相当大的变化。
矿体的形状可以有不连续的脉状及凸镜状、不规则块状、筒状或胡萝卜状、裂隙网脉状、破碎岩石及沉积地层中的浸染体及沉积层状等。
目前对矿床形成的确切深度或最大深度知道得还不多。
金刚石晶体可能形成于几十公里深的上地幔;硫化物矿物形成于几百至数千公尺深的范围内。
许多矿床形成的深度可深达16公里。
成矿的温度及压力变化范围很大,这取决于成矿的深度。
由岩浆熔融体分异作用形成的岩浆分凝矿床在非常高的温度和压力条件下形成。
成矿时的压力-温度关系可能是复杂的。
静水压力梯度取决于地下水的密度或含盐量,一般每加深30公尺增加3千克/平方公分(每加深100迟增加40~45磅/平方寸)。
在同样深度下,地静压力或岩石压力是静水压力的2~3倍。
共生次序是指在某个矿床内不同矿物形成的先后次序。
在同一矿床内,随着成矿熔液温度、压力及化学成分的变化,在不同时间将产生不同矿物的沉淀。
在不仅有一个热液活动期的成矿条件下,共生次序会进一步复杂化。
根据对全世界许多热液矿床的研究,按照矿物的稳定性顺序,已确定了矿物沉积的一般顺序。
与矿物共生次序有关的是矿床的分带现象。
当成矿熔液沿着岩石中通道运动时,它们在温度、压力及化学成分上发生变化。
结果在沉积过程中,随着距岩浆源距离的增加,可形成不同矿物的富集。
这种分带现象是常见的,但是在矿床中并不都出现。
一般情况下,锡、钨及铋矿物比铜矿物更靠近岩浆源,而铅及锌矿物则远些,自然金、自然银和含金、银矿物则更远,而距岩浆源最远的是锑和汞矿物。
若干类型矿床介绍耐火原料矿床如耐火粘土、蓝晶石类、叶蜡石、硅石、菱镁矿和石墨等。
①耐火粘土矿床矿石工业类型分硬质粘土、高铝粘土和软质粘土3种,三者常在同一层位或不同的上下层位相伴而生。
硬质粘土是制造粘土砖的主要原料,矿物成分主要是高岭石,次要矿物有一水硬铝石、三水铝石,地开石、伊利石、叶蜡石等。
矿石质量要求(以熟料计) Al2O3≥30%,Fe2O3≤3.5%,烧失量≤15%,耐火度≥1630℃。
高铝粘土是制造铝砖的主要原料,矿物成分主要是一水硬铝石,次要矿物有高岭石、一水软铝石等。
矿石质量要求(以熟料计)Al2O3≥50%,Fe2O3≤2.5%,CaO≤0.8%,烧失量≤15%,耐火度≥1770℃。
软质粘土在耐火材料工业中用作粘结剂,矿物成分主要是高岭石,次要矿物有伊利石、水云母和蒙脱石。
矿石质量要求(以生料计)Al2O3≥22%,Fe2O3≤3.5%,烧失量≤18%,耐火度≥1580℃,可塑性≥2.5。
矿床类型主要有沉积矿床和风化残积矿床两类。
中国主要产于华北和西南奥陶系不整合面上的中石炭世地层中,其次产于上部古生代和中、新生代地层中。
一般矿体顶板平直,底板受古喀斯特岩溶影响,变化很大。
矿床规模一般为大、中型。
产于砂页岩、火山岩中的矿体呈层状、似层状、透镜状,厚度变化小,矿石类型和品级变化较简单,其规模一般为中、小型。
矿床层位从上部古生代到第四纪均有产出,其中以中石炭世工业意义最大,其次是晚石炭世、早二叠世、晚二叠世和第三纪,其主要成矿期所占百分比及典型矿区如表1。
②蓝晶石类矿床主要用于不定形耐火材料和耐火砖的添加剂。
工业矿物有蓝晶石、夕线石、红柱石,其精矿质量要求如表2。
矿床类型有:区域变质矿床,由高铝质泥质岩变成,是中国蓝晶石类矿床的主要类型,呈层状、似层状、透镜状产出,矿体长一般是数十米到数百米,厚数米到数十米,原矿石矿物含量一般10~30%,最高可达80~90%,矿床规模一般是大中型,典型矿床有河北邢台卫鲁蓝晶石矿(太古宙),河南南阳隐山蓝晶石矿(元古宙),黑龙江鸡西三道沟夕线石矿(震旦纪),吉林蛟河蓝晶石矿(二叠纪)等;此外,还有接触变质红柱石矿床(如北京周口店)和伟晶岩矿床(如新疆富蕴契布拉盖蓝晶石矿)。
③叶蜡石矿床叶蜡石是制造叶蜡石砖的主要原料。
矿石质量要求Al2O3≥16~20%,Fe2O3≤1%,CaO<1%,MgO<1%,耐火度≥1630℃。
主要由叶蜡石和石英组成。
在中国最主要矿床类型是火山岩热液蚀变矿床,分布在中国东部中生代中酸性火山岩带中,呈似层状,大透镜体状产出,矿体延长一般长数十米到数百米,厚数米到数十米,延深数十米到200多米。
矿石化学成分为Al2O318~24%,SiO268~75%,Fe2O3和K2O+Na2O一般均小于1%。
探明储量占总储量绝大部分,质量较佳。
典型的叶蜡石矿床有福州峨嵋和浙江青田等矿。
此外,还有小规模的区域变质矿床,如浙江常山芳村矿。
④硅石矿是制造硅砖的主要原料。
矿石质量要求SiO2≥96%,Al2O3≤1.3%,CaO≤1%,Fe2O3≤1.5%,耐火度≥1710℃,吸水率≤4%。
当硅石用作硅铁、硅锰和其他硅合金原料时,矿石质量要求SiO2≥97%,Al2O3≤1%,CaO≤0.5%,P2O5≤0.03%。
矿物主要由石英组成。
中国硅石矿床类型有沉积变质矿床和沉积矿床。
沉积变质矿床主要产于前寒武纪,如辽宁石门矿,矿体呈层状产出,长数百米到1000多米,厚数十米到100多米,含SiO296~99%,一般>97%,Al2O30.14~1.5%,一般<1%,Fe2O30.08~0.2%,一般<0.15%,矿床规模为大型。
沉积石英岩矿床,产出层位有寒武纪、泥盆纪、二叠纪、三叠纪和侏罗纪等,其中泥盆纪砂岩经济价值最大。
其他地层中一般为中、小型,矿石杂质较多,质量较次。
⑤菱镁矿矿床制造各种耐火镁砖的氧化镁,主要来源于菱镁矿。
其矿石质量要求MgO≥41%、CaO≤6%,SiO2≤5%。
中国菱镁矿资源丰富,矿床类型有沉积变质矿床,沉积-热液交代矿床和风化淋滤矿床。
沉积变质矿床主要产于下元古界变质岩系中,以辽宁大石桥的菱镁矿最为著名。
矿石为晶质菱镁矿,规模属大型,其储量占探明储量绝大部分。
矿体呈层状、似层状、透镜状产出,长1000~5000米。
矿石化学组分MgO35~47%。
热液交代矿床,由白云岩经热液交代形成晶质菱镁矿,如四川汉源桂贤菱镁矿。
矿体呈似层状、透镜状产出,长数十米到数百米,厚数米到100多米。
矿石化学成分MgO33~45%,CaO2.2~16.8%,酸不熔物0.06~1.38%。
风化淋滤矿床,产于超基性岩风化壳的底部碳酸盐化蛇纹岩带内,矿石以隐晶质菱镁矿为主。
主要化学组分MgO36.7~41.4%,矿石质量差,需经选矿方能使用。
⑥石墨矿床石墨是用作坩埚、铝碳砖、镁碳砖、保护渣的原料,有晶质石墨和土状石墨两种。
坩埚和制砖用的石墨一般固定碳的含量要在85%以上,用作保护渣的石墨,固定碳含量要求30~60%。
在中国最主要矿床类型是区域变质矿床,产于前寒武纪中-深变质岩系中,如山东南墅和黑龙江佛岭,为晶质鳞片状石墨矿床。
矿石含固定碳3~10%,高者可达20%以上,该类型矿床规模大,可选性好,储量占探明储量的绝大多数。
其次为接触热变质型矿床,是火成岩与煤系地层接触经热变质作用形成石墨,储量小,典型矿床如湖南郴县鲁塘和吉林盘石石墨矿。
此外,白云岩、橄榄岩、铬铁矿、锆石、膨润土也广泛应于耐火材料工业。
白云岩的氧化镁含量是制造耐火砖的主要指标。
橄榄岩是制造镁橄榄石砖和不定型耐火材料的主要原料。
矿石质量要求MgO>40%,耐火度>1750℃。
铬铁矿是制造铬砖、铬美砖的主要原料。
锆石是制作锆石砖和绝缘板的原料,制砖用锆石精矿质量要求ZrO2≥65%、Al2O3≤0.5%,作绝缘板用的精矿质量要求ZrO2≥60%。