印尼红土镍矿地质工作概况
红土镍矿概况简介

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。
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。
红土镍矿概况简介一、红土镍矿来源及成分1、红土镍矿的来源表1-6 红土镍矿资源在各地区的分布状况国家或地区 资源/Mt 镍品位/% 含镍量/% 占总量的比例/%澳大利亚 2452 0.86 21 13.1 非洲 996 1.31 13 8.1 中、南美洲 1131 1.51 17 10.6 加勒比海 944 1.17 11 6.9 印度尼西亚 1576 1.61 25 15.7 菲律宾 2189 1.28 28 17.4 新喀里多尼亚 2559 1.44 37 22.9 亚洲和欧洲 506 1.04 5 3.3 其他 269 1.18 3 2.0 总计126211.281611002、红土镍矿的成分 1)低镍高铁矿NiFe H2O PSiO2MgOCaO0.6%-1.0%48%-52%30%-35%0.003%-0.009%3.0%-6.0%0.5%-2.8%0.01%-0.1%2) 中镍高铁矿NiFeH2OPSiO2MgOCaO5.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。
红土镍矿概况简介
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红土镍矿概况简介一、红土镍矿来源及成分1、红土镍矿的来源表1-6 红土镍矿资源在各地区的分布状况国家或地区资源/Mt 镍品位/% 含镍量/% 占总量的比例/% 澳大利亚2452 0.86 21 13.1非洲996 1.31 13 8.1 中、南美洲1131 1.51 17 10.6加勒比海944 1.17 11 6.9印度尼西亚1576 1.61 25 15.7菲律宾2189 1.28 28 17.4 新喀里多尼亚2559 1.44 37 22.9亚洲和欧洲506 1.04 5 3.3 其他269 1.18 3 2.0总计12621 1.28 161 1002、红土镍矿的成分1)低镍高铁矿2)中镍高铁矿3)高镍低铁矿二、红土镍矿冶炼工艺目前,世界上投产的红土镍矿处理方法如下:还原造锍熔炼-吹炼-高锍镍精矿火法镍铁还原镍铁熔炼-吹炼红土镍矿精练-电镍选择性还原焙烧-常压氨浸湿法加压酸浸1 红土镍矿的火法处理工艺还原熔炼生产镍铁世界上用得最多的火法处理工艺是还原熔炼生产镍铁。
其原则工艺流程见图1-2。
由于原矿含有大量附着水和结晶水,所以熔炼前的炉料准备主要是脱水和干燥。
一般是在干燥窑内脱除附着水,在较长的回转窑内于较高的温度下焙烧,进一步把结晶水排除,同时炉料得到预热以节约电炉能耗。
出窑炉料温度为980℃~1000℃,直接送入电炉上面的料仓中,经还原熔炼制取高碳镍铁,其可以做冶炼不锈钢的原料,但大部分用于精炼[36]。
就还原熔炼的设备而言,较大生产规模的工厂大都采用电炉熔炼,少数几个小厂采用鼓风炉熔炼。
鼓风炉熔炼生产镍铁的优点是投资小、能耗较低,适合规模小、电力供应困难以及含镍较低的红土矿区;它的缺点是对矿石适应性差,对镁含量有较严格的要求,另外也不能处理粉矿,对入炉炉料也有严格的要求。
电炉熔炼的工艺适合处理各种类型的氧化镍矿。
生产规模可依据原料的供应情况决定,可大可小,对入炉炉料业没有严格要求,粉料或大块料都可以处理,但缺点是能耗太大[15,37-39]。
印度尼西亚苏拉威西岛砾岩型红土镍矿床地质特征及成因

Ge o l o g i c a l c h a r a c t e r i s t i c s a n d g e n e s i s o f g r a v e l l a t e r i t i c n i c k e l d e po s i t i n S u l a we s i ,I n d o n e s i a
该 矿床 成矿 母 岩 并 非是 基 性 、超 基 性 岩 ,而是 砾 石 成 分 以超 基 性 岩 为 主 的 一 套砾 岩 。为 了 区分 传 统 意
义上 由基 性、超基性岩风化淋滤形成的红土型镍矿 ,笔者将其称为砾 岩型红土镍矿 。该矿床 的结构分
带 由上往下可分为 :腐植 土层 、红土层、强风化砾岩层 、半风化砾岩层、砾岩层 ,镍矿体主要分 布于 半风化砾 岩层 中。初 步认为矿床是 由砾岩经过风化一 水解一 淋滤一 沉淀富集等作 用形成 的。 关键词:砾 岩型红土镍矿 ;地质特征 ;矿床 成 因;印度尼 西亚
第3 4卷
第 l 期
世
界
地
质
Vo 1 . 3 4 No . 1 Ma r . 201 5
2 0 1 5年 3月
GL 0BAL GE0L 0GY
文章 编号 :1 0 0 4 —5 5 8 9( 2 0 1 5 )0 1 —0 1 2 0— 0 7
印度尼西亚苏拉威 西岛砾岩型红土镍矿床地质特征 及成 因
C HEN G L i — q u n ,L I U J i a n — b o ,R EN Xu e . y i ,W U Gu o . x u e , . Q i n h u a n g d a o Mi n e r a l R e s o u r c e a n d H y d r o g e o l o g y B r i g a d e , H e b e i G e o l o g i c a l P r o s p e c t i n g B u r e a u , Q i n h u a n g d a o 0 6 6 0 0 1 , H e b e i ,C h i n a ;
印尼苏拉威西岛红土型镍矿的成矿地质特征及成因分析
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1.桂林理工大学地球科学学院,541004 2.中山大学地球环境与地球资源研究中心,510275
捅要:“红士型”镍矿是当前全球镍资源开发利用的重点类型,科学研究意义重大。Kolonodale
矿床是东南亚红.十型镍矿带上的一处典型矿床,发育在印度尼西噩苏拉威两岛。矿床产在超基性岩 石风化壳中,野外成矿地质特征以红士化剖面内出现垂向分带最典型,自上而下可见紫色铁帽带、 黄色枯土带、灰绿色镍矿带和绿色基岩带等岩性序列。综合分析认为,母岩基础、气候背景、构造 体系,地形地貌等构成了红士型镍矿床发育的主要控矿要素,氧化作用、水解作用、碳酸作用等对 镍元素在表生环境卜的活化迁移起重要作用。该类矿床的成矿过程可概括性地理解为物理风化破碎、 蛇纹石化蚀变、黏十风化、红士风化、硅镁镍矿沉淀等五个成矿阶段。
关键词:“红士型”镍矿、硅镁镍矿、印尼 一、红土型镍矿的研究背景
镍矿石主要来自两种矿床类型:硫化物型和红十型,其中硫化物璀镍占总储量28%,而红十型 镍约占72%(E1ias,2002)。硫化物型镍矿床品位高、杂质少和易选冶,一直以来是镍产量的主要 来源。但是,当前国际上人多数硫化物型镍矿山(加拿大的萨德伯里、俄罗斯的诺列尔斯克、澳犬 利弧的坎博尔达、南1|的里腾斯堡)己面临矿山开采难度加大和保有储量急剧减少的危机。在硫化 物型镍矿床面临严重储量危机的形势F,全球镍行业已将资源开发利用的重点转移到红+型镍矿床 上(G1eeson et a1.。2003:千瑞江等,2008)。 长期以来,国内外地学界对红十型镍矿的研究并不重视,与硫化物型镍矿形成巨人反著。其原 冈是:一方面该类型矿床的开发利J}lJ程度低,制约了地质研究和找矿勘探的积极性;另一方面行业 内对表生成冈矿床研究存在一定偏见,认为其成矿机理简单,缺乏理论深度。但是,近年来以澳人 利哑为代表的发达国家学者在该领域频频开展重大项目,在涉及红十型镍矿的矿石矿物学、矿床成 冈机理以及勘探技术方法等方面取得了许多重要进展(E1ias,2002:Gleeson et a1.,2003; a1.,2006)。需要指出的是,当前对红十型镍矿的研究成果多来白撕澳、新喀 里多尼哑、巴两等少数地区。相比之下,在我国周边的东南Ⅱ红十型镍矿的研究报道并不多见。
印尼苏拉威西岛红土型镍矿的地质特征及成因分析
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样分 析可 出现较 高 品位 的样 品 , 该层 是 矿 区主要 的含
矿层 。
气候 因素是红 土化 作用 的表 生营 力 , 它可促 生 N i
离 子从母 岩矿物 中活化释放 和迁移 。T o n t o w e a 矿 区全
腐岩带是超基性岩风化剖面下部处于半风化状态 年 高温 多雨 , 且濒 临海 岸线 , 降水 中盐 度较 高 , 更有 利 于 对基 岩 的腐蚀 和破 坏 , 有 利 于 该地 区可 能发 生 的充 的产物 , 以其矿物组 分和结构 、 构造部 分保 留原 岩特 性
沟谷过 度发 育 的区域 不利 于矿 体 基岩带处 在腐岩带之 下 , 与上层 呈渐变过 渡关系 , 谷水 系 的发 育格局 , 主要 南蛇纹石化 的橄 榄岩组 成 , 暗绿色 一 灰黑色 , 中粒 的保存。大地构造环境最终促使矿床的形成和保留 , o n t o w e a 矿床地处 印尼苏拉 威西岛东部蛇绿 岩带 , 该区 结构 , 块状构造 , 岩石节理发育, 靠近腐岩带部分沿节 T 域 长期处 于 抬升 背景 的风化 剖 面 中 , 地貌 发展 和地 形 理面 可见 到淡绿 色 硅酸镍 矿 薄膜 。
表生环境后 , 受 氧化作 用 、 水 解作用 、 碳酸化作用等表生
红土镍矿床是特殊地质和特定地表环境共 同 耦 合作 作用 的影 响 , 造成红 土化过程 中元素迁移行为产生差异
用的产物, 它的形成条件与岩f 生 基础 、 大地构造环境 、 气 ( 图2 ) 。C o 、 N i 高值 区 间分 布在矿 化剖 面 中下部 , 剖面 候背景 、 地形地貌 、 地下水条件等 内外生 因素密切相关 。 顶部和底部均为低值 , N i 在腐岩层达到最大富集; M 、
红土镍矿概述
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红土镍矿1.镍矿概述目前,已探明陆地上的镍矿资源中,镍金属的工业储量约为八千万吨,镍矿物主要以硫化镍矿和镍红土矿(也称红土镍矿)两种形式存在,其中硫化镍矿约占20%、镍红土矿大约75%、硅酸镍矿占5%,镍矿的开发利用以硫化镍矿和镍红土矿为主,主要产镍国加拿大、俄罗斯、澳大利亚、新喀里多尼亚、印度尼西亚、菲律宾、古巴、中国。
1.1硫化镍矿硫化镍矿主要以镍黄铁矿(Fe,Ni)9S8、紫硫镍铁矿(Ni2FeS4)、针镍矿(NiS)等游离硫化镍形态存在,有相当一部分镍以类质同象赋存于磁黄铁矿中,按镍含量不同,原生镍矿可分为三个等级:特富矿:Ni≥3%,富矿:1%≤Ni≤3%,贫矿:0.3%≤Ni≤1%1.1.1硫化镍矿的分布加拿大:萨德伯里镍矿带、林莱克-汤普森镍矿带;俄罗斯:科拉半岛镍矿带、西伯利亚诺里克斯镍矿区;澳大利亚:坎巴尔达镍矿中国:金川镍矿带、吉林磐石镍矿带芬兰:科塔拉蒂镍矿带1.1.2硫化镍矿的选矿处理方式绝大多数的原生硫化镍矿的镍含量都低于3%,对于镍含量在0.3-1%的硫化镍矿则需要进行选矿处理。
在含铜的硫化镍矿中,镍主要呈镍黄铁矿、针硫镍矿、紫硫镍矿等游离硫化镍形态存在,此类硫化镍矿主要用丁基或戊基等高级黄药有效浮选。
浮选后的镍精矿可分为镍含量从3%到8%每相差0.5%分一个级,共有11个级别:特级品Ni≥8%,一级品7.5%≤Ni≤8% ……九级品3.5%≤Ni≤4%十级品3%≤Ni≤3.5%1.1.3硫化镍矿提镍方式硫化镍原矿(浮选)----镍精矿(鼓风炉熔炼)----低冰镍(转炉吹炼)----高冰镍(加硫酸常压,高压浸出)----硫酸镍(电解)---电解镍。
1.2镍红土矿在氧化镍矿中,镍红土矿含铁高,含硅镁低,含镍为1%~2%;硅酸镍所含铁低,含硅镁高,含镍为 1.6%~4.0%。
目前,氧化镍矿的开发利用是以镍红土矿为主,它是由超基性岩风化发展而成的,镍主要以镍褐铁矿(很少结晶到不结晶的氧化铁)形式存在。
印度尼西亚红土镍矿床特征及勘探论文
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印度尼西亚红土镍矿床特征及勘探摘要:随着中国经济的高速发展,镍矿的需求量一直保持着高位增长趋势。
印度尼西亚拥有丰富的红土镍矿,通过找矿工作以及前人对红土镍找矿工作的总结,指出红土镍矿床特征及勘探方法。
红土镍矿为地表风化壳型矿床,受地形控制明显,为超基性岩在热带及亚热带常年高温,多雨地区经风化,淋滤,沉积富集而成。
而由于受印尼矿业政策,气候条件,技术设备等影响,实现高效快速,低成本确定矿化区,有效勘探的勘探方法是解决这些问题的途径。
关键词:红土型镍矿床;超基性岩;勘探方法;印度尼西亚中图分类号:o741+.2 文献标识码:a 文章编号:1印度尼西亚红土镍矿研究背景随着中国经济的高速发展,对进口镍矿的需求量不断增加。
而全球探明的镍储量中,硫化镍约占三分之一,红土镍矿约占三分之二。
这种由超基性母岩风化,淋滤,沉积富集而成的红土镍矿,一般分布在赤道线两侧,即以赤道为中心纬度30°以内的热带国家。
矿床分布相对集中,如印尼尼西亚,菲律宾,巴布亚新几内亚,新喀里多尼亚,澳大利亚,古巴,巴西等。
印度尼西亚为中国主要红土镍矿进口国,其镍资源主要为基性,超基性岩体风化壳中的红土镍矿,主要分布在苏拉威西岛东部,延伸到哈马赫拉,奥比岛,瓦伊格奥群岛以及伊利安查亚的塔纳梅拉地区。
2成矿地质条件和成矿环境2.1超基性母岩体富镁超基性岩是红土镍矿矿床形成发育的物源基础,其主要来源于地壳下深部的软流圈,以铁镁为主。
矿区主要出露橄榄岩和方辉橄榄岩,经过中等程度的蛇纹石化,这类岩石类型利于红土镍矿床发育。
镍在超基性岩内以类质同象的形式代替镁,因此,富含铁、镍的超基性岩体是寻找红土镍矿的必要条件。
2.2 气候因素印度尼西亚镍矿带位于赤道附近,年平均气温30°以上,属岛屿热带雨林气候,高温、多雨,且滨海地区降雨富含盐分,促使超基性岩类风化,淋滤,沉积而富集成矿。
且雨季,旱季明显,出现干湿气候交替,有利于红土剖面淋滤流体中溶解组分达到饱和。
红土镍矿原料-概述说明以及解释
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红土镍矿原料-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容应该是对红土镍矿原料的背景和重要性进行简要介绍。
可以按照以下方式撰写:概述红土镍矿是一种重要的金属矿石,被广泛应用于钢铁、不锈钢、合金等行业。
它是含有镍元素的土壤矿石,因其呈现红色或棕红色而得名。
红土镍矿原料的开采和利用对于经济发展和工业生产起着至关重要的作用。
红土镍矿是一种丰富的资源,主要存在于地壳中的镍铁质地下矿床中。
它的含镍量较高,一般在1到3之间,有些高品位的红土镍矿甚至含有更高的镍含量。
由于其含有丰富的镍元素,红土镍矿在现代工业中具有重要的战略意义。
红土镍矿的开采和利用已经成为许多国家的重要产业。
在全球范围内,许多国家都有红土镍矿资源的开发,并且通过加工和冶炼,将其转化为金属镍,以满足各种工业需求。
同时,红土镍矿的开采和利用也对促进当地经济发展、增加就业机会和提升出口贸易做出了重要贡献。
本文将重点介绍红土镍矿原料的定义和特点、分布和产量以及其开采和利用的相关信息。
通过对红土镍矿原料的深入了解,可以更好地认识其重要性,并为红土镍矿的发展前景和开发利用提出建议。
在广大读者了解红土镍矿原料及其开采利用的基础上,为相关领域的研究和实践提供参考和指导。
1.2文章结构文章结构部分内容可以包括以下信息:文章结构部分旨在介绍整篇文章的组织结构和内容安排,以让读者对文章的整体框架有一个清晰的了解。
首先,本篇文章将由引言、正文和结论三个部分组成。
引言部分将提供概述、文章结构和目的。
在概述中,将简要介绍红土镍矿原料的背景和重要性。
接着,将明确文章的结构,说明接下来正文部分将介绍红土镍矿的定义和特点、分布和产量,以及其开采和利用情况。
最后,将阐述本文的目的,即介绍红土镍矿原料的重要性、发展前景,并提出对其开发利用的建议。
正文部分将深入探讨红土镍矿的相关内容。
首先,将介绍红土镍矿的定义和特点,包括其成分、性质等方面的特点。
接着,将详细介绍红土镍矿的分布和产量情况,包括全球主要产地和产量状况。
印度尼西亚苏拉威西岛-北马露姑群岛红土型镍矿的成矿地质规律研究
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印度尼西亚苏拉威西岛-北马露姑群岛红土型镍矿的成矿地质规律研究苏拉威西岛-北马露姑群岛是印度尼西亚南部的一个重要矿产区,其中红土型镍矿被认为是该区的重要资源。
本文旨在研究苏拉威西岛-北马露姑群岛红土型镍矿的成矿地质规律。
首先,该区的红土型镍矿主要分布在南纬0°-3°之间的低山丘陵地区。
这些矿床的形成与岩浆作用有关,其中在新元古代晚期至中生代早期,火山岩和花岗岩的侵入产生了一系列的岩浆和热液,这些热液在地下流动时,与含镍的岩石反应,最终形成了红土型镍矿。
其次,该区红土型镍矿的成矿物质主要来源于基性岩石的分解和氧化作用,如辉长岩、辉绿岩、橄榄岩等。
在这些基性岩石分解的过程中,相应地释放出了大量的镍元素,这些元素在地下随着水流的运移,最终被沉积成不同规模的矿床。
此外,该区域复杂的地质构造也对红土型镍矿床的形成产生了重要影响。
这一地区同样经历了一系列强烈的地壳运动,其中包括北马露姑海脊、帕洛波和桑加山等断裂,这些断裂地带形成的裂隙和缝隙,成为了热液流动的重要通道和水力环境。
这些特殊的地质构造环境为热液流动和聚集提供了条件,加速了镍元素的聚积和矿物化过程。
最后,该区今后的红土型镍矿开采存在着一些问题。
一方面,当前的红土型镍矿主要分布在热带雨林区,采矿对环境的影响较大,如果开采不当,将可能对周边的水土资源和生态系统造成严重的破坏。
另一方面,该区域的红土型镍矿矿床比较分散,开采难度和成本相对较高,需要面临着技术和资金的不小挑战。
综上所述,苏拉威西岛-北马露姑群岛红土型镍矿的成矿地质规律是比较复杂的,其中包括岩浆作用、基性岩石的分解、地质构造等多个因素的作用。
在今后的开采过程中,需要科学合理地应对各种挑战,确保开采过程对环境和社会的影响尽量减少,在同时促进矿产资源的合理利用和经济发展。
以下是关于苏拉威西岛-北马露姑群岛红土型镍矿的相关数据:1.矿床分布范围:该区红土型镍矿主要分布在南纬0°-3°之间的低山丘陵地区。
印尼苏拉威西岛红土镍矿成矿规律及找矿方法探讨
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印尼苏拉威西岛红土镍矿成矿规律及找矿方法探讨[摘要]通过对印度尼西亚苏拉威西岛红土镍矿进行找矿工作和对前人研究成果的总结,指出红土镍矿的成矿规律并提出一种新的找矿方法进行探讨。
红土镍矿是超基性母岩经过长期风化―淋滤―沉积形成的地表风化矿床。
找矿勘查工作主要结合红土镍矿地表找矿特征通过对全区的路线调查圈定靶区,进而钻探验证计算资源量。
[关键字]红土镍矿成矿规律找矿方法1红土镍矿概述红土镍矿是热带和亚热带地区超基性母岩经过风化―淋滤―沉积形成的地表风化矿床。
主要分布的国家有美洲的古巴、巴西,东南亚的印度尼西亚、菲律宾,大洋洲的澳大利亚、新喀里多尼亚、巴布亚新几内亚等。
印度尼西亚的红土镍矿具有储量大,易开采,离海岸线近易于运输等特点。
截至2008年,印尼的镍金属储量、基础储量分别是320万吨、1300万吨,分别约占世界总量的4.6%和8.67%。
居世界第5位。
苏拉威西岛是印尼红土镍矿的主要开采地,主要集中在中苏省和东南苏省。
目前正在开采的矿山在30家左右,大部分为小规模开采,著名的公司有INCO 和Aneka Tambang。
这些矿山大都集中在沿海20公里左右的范围内,均为开采原矿直接出口,主要销往中国。
远离海岸线的地区由于运输距离远,交通不便目前基本上都未开发利用。
2红土镍矿成矿规律2.1红土镍矿成因:地表富含Fe、Ni的超基性或者基性岩在大气、水、生物等条件的长期作用下,发生物理的、化学的、生物的变化,进而使含镍矿物淋滤-富集形成工业矿体。
红土镍矿的主要成分是铁、铝、硅等含水氧化物。
2.2垂直分层特点成矿母岩经过风化破碎,镍自上层浸出而后向下沉淀,一般从上到下分为以下几层。
第一层,红土层:厚度一般3-5米,红土颗粒中等,颜色较深,含铁量高,局部形成褐铁矿化铁帽。
第二层,红土和黄土层:厚度一般在5米左右,黄土一般呈团块状分布在红土层中。
黄土主要为超基性岩经绿泥石化和蛇纹石化形成的土状矿体,品位在1.5-1.8%之间。
印度尼西亚papua矿区红土型镍矿床地质特征

印度尼西亚papua矿区红土型镍矿床地质特征印度尼西亚的PAPUA矿区红土型镍矿床是一个地表风化壳型矿床,属于含镍基性-超基性岩体的风化-淋滤-沉积产物。
这个矿床的地质特征主要包括以下几个方面:1. 岩性特征:该矿床的典型超基性岩红土风化壳剖面存在四个明显的分带,从上至下分别为腐植层、铁质粘土层、辉橄岩风化层和辉橄岩半风化层。
2. 矿石特征:红土型镍矿主要由腐植层、铁质粘土层、辉橄岩风化层和辉橄岩半风化层组成。
其中,腐植层是地表最上部的棕红色偏土灰色粘土层,含有植物根系或有机质。
铁质粘土层由红色褐铁矿组成,以铁高镁低为特征。
辉橄岩风化层按岩性可分为红黄色土状辉橄岩、黄色黄绿色土块状辉橄岩和浅黄色至浅灰色块状辉橄岩。
3. 矿物共生组合:红土型镍矿中的主要矿物有针铁矿、赤铁矿、少量次生石英和高岭土等。
同时,该矿床的矿物共生组合也比较复杂,包括多种金属元素如Fe、Cr、Mn、Co等。
4. 化学成分特征:红土型镍矿的化学成分以Fe2O3含量较高为特征,同时Cr2O3、MnO和Co含量也相对较高。
在次生石英发育阶段,Fe2O3含量较低,SiO2含量相对增高。
5. 地质构造特征:红土型镍矿的形成与地形关系密切,通常分布在热带及亚热带常年高温、多雨的地区。
该矿床受地形控制明显,主要由超基性岩在高温、多雨的环境下经过长时间的风化、淋滤和沉积作用而形成。
综上所述,印度尼西亚PAPUA矿区红土型镍矿床是一个典型的超基性岩红土风化壳型矿床,其地质特征主要包括岩性特征、矿石特征、矿物共生组合、化学成分特征和地质构造特征等方面。
这些特征的综合分析对于评估该地区红土型镍矿的资源潜力和制定合理的开发利用方案具有重要的意义。
印尼中苏拉威西省某区红土型镍矿地质勘查的技术和方法

印尼中苏拉威西省某区红土型镍矿地质勘查的技术和方法印尼某区新近发现一中型红土型镍矿床,初步探明镍金属量2.6万吨,达到中型矿床规模,Ni品位可达1.5%。
本矿床属风化淋滤型矿床。
笔者结合多年现场工作实际情况,从红土型镍矿地质勘探类型和探矿工程密度、红土型镍矿地质勘探程度和深度、红土型镍矿勘探技术要求、矿区水文地质、工程地质、环境地质勘查技术要求、矿床技术经济评价要求等五个方面详细叙述了本区红土型镍矿地质勘查的技术和方法。
标签:红土型镍矿地质勘查技术方法在遵循地质工作规律的同时,结合本区实际情况部署工作。
总的部署原则是:根据前期初步成果,注重红土分布区和蚀变带找矿。
选取其地势较平坦地段(一般选山坡地一级、二级坡)布设钻探、浅井工程控制镍矿体面和空间分布。
采用先稀后密、深浅相结合的原则布置工程。
采用点面结合、实地调查与综合研究并重、实践与理论模式找矿相结合的找矿方法;常规地质调查与浅井、钻探等山地工程综合运用。
实现为矿山开发提供必要的基础地质资料的目标。
1镍矿地质勘探类型和探矿工程密度本区共分13个矿体,其中Ⅰ号镍矿体最大,其资源储量约占总量的72.1%。
Ⅰ号矿体主要分布于7线~20线间,主要赋存于腐岩层中。
矿体形态受地形控制,其五个地质因素类型系数取值大致如下:规模:走向长度800米,倾向延深280~480米不等,属中型,类型系数取0.56。
形态:似层状、大透镜状,内部很少夹石,基本无分枝复合,类型系数取0.6。
构造影响程度:矿体基本无断层破坏或岩脉穿插,构造对矿体形态影响很小,类型系数取0.3。
厚度稳定程度:变化系数62.12%,较稳定,类型系数取0.4。
镍元素分布:变化系数10.1%,均匀,类型系数取0.6。
勘查类型系数之和为2.46,由此确定本矿床的勘探类型属Ⅰ~Ⅱ类过渡型。
采用100×100米网格间距控制332资源量,局部复杂区加密到50×50米(参DZ/T 0214-2002之附录D)。
红土镍矿概况简介
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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。
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。
红土镍矿概况简介一、红土镍矿来源及成分1、红土镍矿的来源表1-6 红土镍矿资源在各地区的分布状况国家或地区 资源/Mt 镍品位/% 含镍量/% 占总量的比例/%澳大利亚 2452 0.86 21 13.1 非洲 996 1.31 13 8.1 中、南美洲 1131 1.51 17 10.6 加勒比海 944 1.17 11 6.9 印度尼西亚 1576 1.61 25 15.7 菲律宾 2189 1.28 28 17.4 新喀里多尼亚 2559 1.44 37 22.9 亚洲和欧洲 506 1.04 5 3.3 其他 269 1.18 3 2.0 总计126211.281611002、红土镍矿的成分 1)低镍高铁矿NiFe H2O PSiO2MgOCaO0.6%-1.0%48%-52%30%-35%0.003%-0.009%3.0%-6.0%0.5%-2.8%0.01%-0.1%2) 中镍高铁矿NiFeH2OPSiO2MgOCaO5.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。
印尼红土型镍矿成矿规律研究
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印尼红土型镍矿成矿规律研究一、背景印尼是世界上主要的镍生产国之一,其主要的镍矿产区位于苏拉威西岛、洛姆布克岛等地,其中的印尼红土型镍矿是目前印尼镍矿的主要类型之一。
然而,印尼红土型镍矿的成矿规律尚未得到完全解析,因此进一步深入研究印尼红土型镍矿的成矿规律具有重要的理论和实践意义。
二、成因环境印尼红土型镍矿主要出现在苏拉威西岛和洛姆布克岛的中新世至晚新世的基性火山岩层系中。
这些火山岩沉积于海洋和湖泊盆地中,常伴随着泥岩、砂岩等沉积物。
经过长时间的风化作用和地球化学过程,形成了具有特殊地质环境和物化条件的印尼红土型镍矿。
三、铜镍成分含量印尼红土型镍矿中,铜镍成分含量通常在0.7%至1.8%之间,其中镍的含量占相当重要的地位。
因此,印尼红土型镍矿的开采对于满足世界范围内的镍需求具有重要的经济价值。
四、成矿规律从已有的研究成果来看,印尼红土型镍矿的成矿规律主要受控于以下几个因素:1. 物源供给印尼红土型镍矿中镍的来源主要是来自于基性火山岩中的铜镍矿物。
同时,长期的风化-淋溶过程也为印尼红土型镍矿的形成提供了物源。
因此,对于印尼红土型镍矿的形成,物源供给是非常重要的。
2. 接触作用印尼红土型镍矿主要产出在火山岩和泥岩/砂岩接触带中,这说明了接触作用在印尼红土型镍矿的形成中的重要性。
不同类型的岩石之间的接触作用会导致复杂的地球化学过程,这对于印尼红土型镍矿的成矿过程具有非常重要的影响。
3. 水热作用印尼红土型镍矿的成矿过程与水热作用密切相关,尤其是热液流体对于印尼红土型镍矿的形成起到了关键的作用。
水热作用不仅能够提供必要的营养物质,而且可以改变原有的矿物结构及其物性性质,从而促进印尼红土型镍矿的形成。
4. 地质构造印尼红土型镍矿的分布区域常常位于地壳运动剧烈的构造带中,这说明了地质构造在印尼红土型镍矿的分布中也起到了非常重要的作用。
大规模的地壳运动和断裂活动可以改变原岩的物理化学性质,从而为印尼红土型镍矿的形成提供了适宜的物理条件。
印尼PomalaalUP159红土型镍矿风化壳特征及找矿方向
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学 术 论 坛135科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION 苏拉威西岛位于印度尼西亚东部地区,面积17.46万km 2,呈K 字型展布,是印尼红土镍矿资源最为丰富的地区之一。
该岛的红土镍矿主要分布在中东部地区,比较著名的找矿远景区有北科纳威县的Langgikima 、Lasolo,莫罗瓦利县的Kolonodale 、Tontowea 以及科拉卡县的Pomalaa 等。
近年来,随着我国对金属镍资源需求与日俱增,国内众多地勘单位和企业陆续进入印尼苏拉威西岛开展红土型镍矿的勘查与开发工作,例如:云南有色地质局308队[1]、河北地矿局第五地质大队、中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队、华东有色地质局805队[2]等。
中矿资源勘探股份有限公司响应国家矿产资源勘查“走出去”战略号召,积极开拓东南亚国家优势矿种勘查市场,目前红土型镍矿及铅锌多金属矿项目遍及苏拉威西、加里曼丹及西爪哇等地。
该文以东南苏拉威西省科拉卡县Pomalaa IUP159矿床为例,分析该类矿床的风化壳垂向分带特征,以期指导该地区今后的找矿勘查工作。
1 地质概况矿区位于印度尼西亚东南苏拉威西省科拉卡县(Kolaka)的波马拉镇(Pomalaa)辖区(如图1),大地构造位置为欧亚板块、太平洋板块和印度-澳大利亚板块汇聚作用形成的蛇绿岩带上[3],自新生代以来构造活动非常活跃,为红土型镍矿的形成提供了良好的条①通讯作者:车林睿(1989,1—),男,汉,河南南召人,硕士,矿物学、岩石学、矿床学专业,助理工程师,研究方向:主要从事有色金属矿产 勘查和成矿机理研究,E-mail:dukeclr@ 。
DOI:10.16661/ki.1672-3791.2016.01.135印尼PomalaaIUP159红土型镍矿风化壳特征及找矿方向①刘利茂 车林睿*(中矿资源勘探股份有限公司 北京 100089)摘 要:印度尼西亚苏拉威西岛产出一系列规模大、品位富、易开采的红土型镍矿床。
印度尼西亚红土镍矿的生成及找矿勘探

印度尼西亚红土镍矿的生成及找矿勘探红土镍矿作为具有一定的优势的矿种,主要产于印度尼西亚,在近几年引起了我国地质研究学者的广泛关注。
红土镍矿的找矿勘探工作一直是众多地质研究学家关注的问题,而研究印度尼西亚红土镍矿的生成原因,对于该矿种的找矿勘探工作有着一定的帮助。
所以,在总结前人智慧与经验的基础之上,本文对印度尼西亚红土镍矿的生成及找矿勘探问题进行了研究,以期为该矿种的找矿勘探工作提供参考建议。
标签:红土镍矿印度尼西亚生成找矿勘探0引言镍元素被广泛的应用于钢铁和有色金属冶炼中,涉及了轻工业、化工、电池和机械制造业等多个行业。
随着人类社会的发展,人们越来越依赖于对镍元素的使用,因此,镍矿成为了找矿勘探工作的重点目标。
就目前而言,世界上已经发现的镍矿种有两类,一是硫化镍矿,二是红土镍矿。
其中,硫化镍矿是经岩浆分异作用富集而成的,而红土镍矿是超基性母岩经风化、淋滤作用富集而成的。
但是相比较而言,全球已发现的镍矿储量中的72%都为红土镍矿,所以,红土镍矿的生成及找矿勘探成为了地质学家关心的问题。
1印度尼西亚红土镍矿的生成因素分析印度尼西亚的红土镍矿资源主要为超基性的岩体风化壳中的红土镍矿,分布在印度尼西亚群岛的东部。
这些地区的超基性岩风化壳分布广泛,主要的矿床类型为含水酸盐质镍矿床。
根据印度尼西亚的气候条件和红土镍矿的垂直分布特点来看,红土镍矿的生成因素主要有以下几点。
1.1气候因素红土镍矿一般分布在纬度为30摄氏度以内的热带国家,而印度尼西亚的四季温度一直在30摄氏度以上。
因此,该地区的降水量较大,有利于超基岩的风化和沉积。
而超基岩的分化、淋滤和沉积,正是该岩石富集成矿的最好条件。
另外,该地区的半干旱到干旱的气候变化,也有利于红土矿床的存储。
因此,该地区特定的气候因素是印度尼西亚红土镍矿生成的原因[1]。
1.2地形地貌因素印度尼西亚是群岛型的国家,而红土镍矿正分布于这些群岛上。
从红土镍矿的矿床位置可以看出,矿床一般分布在海边的地势平坦的地区,这样的地区的排水系统往往不发育。
红土镍矿 (2)

红土镍矿1. 简介红土镍矿是一种含有镍的矿石,通常呈红色或棕红色,因此得名。
镍是一种有价值的金属,广泛用于各种工业应用,特别是在制造不锈钢和合金方面。
红土镍矿是世界上最主要的镍矿石之一,被广泛开采和利用。
2. 产地红土镍矿的产地主要分布在加拿大、印度、俄罗斯、澳大利亚、菲律宾等国家。
其中,加拿大的苏禄省、安大略省和魁北克省是世界上最大的红土镍矿产区。
3. 原理红土镍矿的形成主要与地质作用有关。
在地质作用的影响下,镍从镍硫化矿石中释放出来,与含有镍的氢氧化物或碳酸盐结合,形成红土镍矿。
红土镍矿通常富含镍、铁、镁等金属元素。
4. 采矿与加工红土镍矿的采矿方法主要有露天采矿和地下开采两种。
在露天采矿中,矿石被爆破或挖掘出来,然后通过挖掘机或输送带将矿石运送到处理厂。
在地下采矿中,矿石通过地下巷道和井筒运送到地面。
采矿后,红土镍矿需要经过一系列的加工过程才能得到纯度较高的镍。
首先,矿石经过破碎和磨矿处理,将矿石细碎成较小的颗粒。
然后,经过浮选或磁选等物理分离过程,将镍矿与其他杂质进行分离。
最后,通过化学反应和炼金等过程,得到纯度达到要求的镍。
5. 应用领域镍是一种重要的金属材料,在许多领域有广泛的应用。
以下是一些主要的应用领域:5.1 不锈钢制造镍是制造不锈钢的重要原料之一。
不锈钢具有优异的耐腐蚀性能,被广泛用于制造厨具、建筑材料、化工设备等。
5.2 合金制造镍合金具有良好的热稳定性和耐腐蚀性能,被广泛应用于航空航天、能源、汽车等领域。
镍合金可以制造发动机零件、燃气轮机叶片、化工设备等。
5.3 电池材料镍在电池材料中的应用也很重要。
镍氢电池和锂离子电池都需要使用镍作为电极材料,具有高能量密度和长寿命的特点。
5.4 化学工业镍在化学工业中用作催化剂,可以促进化学反应的进行。
镍催化剂广泛应用于合成氨、合成烯烃、液体燃料等领域。
6. 环境影响红土镍矿的开采和加工对环境有一定的影响。
首先,采矿过程中需要破坏地表和地下的自然环境。
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印度尼西亚红土型镍矿山地质工作概况陈义博(四川金广实业(集团)股份有限公司)摘要:本文结合地质学理论和笔者五年来对印尼红土镍矿的亲身实践,综合系统地介绍印尼红土型镍矿的类型、区域地质、矿体划分、开采情况,并较为详细地讲述了中国投资商实地考察印尼镍矿山的勘探历史活动。
科学规范的地勘工作和有效的勘查报告核查是对投资矿山成功的首要工作和基础。
关键词:红土型镍矿;分布;地质;勘查;核查;印度尼西亚一、红土型镍矿红土型镍矿是一种典型的风化-淋积-残余矿床,主要产于超基性岩(橄榄岩、辉橄岩等)上部的红土风化壳中,其形态、规模受地形表面形态控制。
矿石类型相对复杂。
矿石自然类型以褐铁矿型和硅酸镍氧化型矿石为主。
镍元素主要呈类质同象或吸附状态分布在矿物中,分布较均匀。
矿石结构主要为粗中粒结构、假象结构、破裂结构、交代网格结构。
矿石构造主要为土状、土块状、致密块状、胶状等。
二、区域地质苏拉威西岛及周边区域位于太平洋板块、澳洲板块和欧亚板块的聚合部位,地质条件十分复杂。
根据岩性组合和大地构造特征,大致可分为5个地质构造区域1.西苏拉威西第三系火山弧2.第四系Minahasa--Sangihe火山弧3.中苏拉威西白垩系—古新统变质带4.东苏拉威西白垩系蛇绿岩带5.由澳洲大陆分离出的古生代班达微大陆残片盛产红土型镍矿的东苏拉威西白垩系蛇绿岩带由三个显著的地带组成:北中带,中带和南带。
在这些带内,蛇绿岩仰冲在三叠纪和侏罗纪的沉积岩与火山沉积岩上(如火山碎屑岩,石灰岩等)。
蛇绿岩由纯橄岩,橄榄岩,辉石岩和由其衍生出的蛇纹岩组成。
三、矿体划分国外将红土镍矿矿层结构划分为盖层(Top Soil)、褐铁矿化层(Limonite)、分解层(Saprolite)、基岩(Bed Rock),而通常在分解层中单独标识硅镁镍矿(Garnierite),其原因是该矿石属高品位矿石:约1.9%-6%Ni,平均品位2.0%-2.5%Ni。
但是,因为受地形、裂隙等影响,该层矿体不稳定,多呈透镜状。
矿体划分定义:盖层(Top Soil):褐色地表腐质土,含砂质、滑石、高岭土、粘土。
褐铁矿化层(Limonite):褐色-褐红色,蜂窝状、块状褐铁矿,块状针铁矿。
分解层(Saprolite):褐黄色-土黄色,土状含碎石团块蛇纹石化橄榄岩,残积强风化橄榄岩。
硅镁镍矿(Garnierite):翠绿色,中粒结构,块状构造,油脂光泽,表皮类似于蛇纹石化“皮壳状”,含镍硅酸盐,氧化后因镁、钾离子的流失矿石呈乳白色。
基岩(Bed Rock):灰黑色,暗绿色,中—粗粒结构,块状构造,岩石较为坚硬,同时在岩石裂隙中分布有网状白色胶结物(硅质),未风化橄榄岩。
四、品位变化特征矿体呈层状面型展布,总体随地形起伏而变化。
镍品位从地表随着深度的变化由低变高再变低,总体呈正态分布;铁品位随着深度变化由高变低,不呈正态分布;钴品位从地表随着深度的变化由低变高再变低,不呈正态分布。
镍品位分布直方图累积频率图五、分布红土型镍矿主要分布在加里曼丹(Kalimantan)岛、苏拉威西(Sulawesi)岛、哈马黑拉(Halmahera)岛、西巴布亚鸟头半岛(Papua)。
在加里曼丹(Kalimantan),红土镍矿相对集中分布在东加里曼丹朗易克斯(Lang Ikas)地区。
哈马黑拉(Halmahera)岛红土镍矿主要集中在布里(Buli)、韦达(Weda)、苏巴印(Subayin)、格比(Gebe)、噢比(Obi)。
苏拉威西(Sulawesi)岛红土镍矿主要集中在东南与中苏省,东南省主要集中在波马拉(Pomala)、科拉卡(Kolaka)、北科纳威(Konawe Utara)、卡比纳(Kabeana),中苏省莫罗洼里(Morowali)地区。
镍矿分布印度尼西亚红土型镍矿分布图六、开采情况早期印尼红土镍矿的开采主要集中在东南苏拉威西省的波马拉地区。
据相关资料介绍,该地区50年代起开始开采,随着06-08年镍价上升以及市场对高品位镍矿的需求上升,该地区的高镍矿逐步被开采消耗,资源量逐渐耗竭,出口量缩减。
近些年,开采高镍矿的地区逐步从波马拉转移到中苏省的莫罗洼里地区、东南省的北科纳威地区以及哈马黑拉岛的噢比岛、格比岛。
七、勘查从红土镍矿的成矿原理出发,广泛分布于超镁铁质岩的红土风化壳是红土镍矿最直接、最重要的找矿标志,而高差变化不大或是地形属于缓坡的地带更有利于红土镍矿的形成和保存。
通常,红土型镍矿的找矿方法和勘查手段有电磁物探、浅井和浅部钻孔。
笔者将5年时间里接触的镍矿山矿山地质工作情况分类如下:1、矿山具备勘探权证(IUP Exploration),但未进行相关地质工作。
2008年早期工作中常接触到这类矿权(IUP),即获得了勘探权证,但是还未进行过相关地质工作。
国内有投资意向的企业到了印尼之后,会对这类矿权的矿区自发性地进行实地考察。
时常无功而返,不是矿区内没有找矿前提的超镁铁质岩,就是沟壑纵横、河流密布,没有成矿条件,甚至连矿化点都找不到。
2、矿山具备勘探权证(IUP Exploration),但只进行了少量简单的勘探工作。
所谓的少量、简单的勘探工作,通常是调查者选取矿区内的小片面积并在其中布置少量浅井、手工钻工程,以便估算出资源量,再以此为依据推算出整个矿区的资源量,最后按照一定打折系数,给出最终的结论。
这类矿权勘探结果极其不科学,带有大量的虚假成分。
3、矿山具备勘探权或采矿权(IUP Exploration/Production),根据前人地质资料增加浅井和钻孔工作,专业地质服务公司出具地勘报告。
在矿区内进行规范的地质工作,得到相应的资源量结果,其地勘工作往往处于国内勘查标准的普查阶段,能够大致地反应整个矿区内矿体分布,品位、厚度等情况,对投资者投资矿山提供基础料。
可以大致的了解和判断矿山的远景情况,为下步工作提供明确的方向。
4、矿山具备采矿权,根据前人地质资料对整个矿区进行详查-勘探,专业地质服务公司出具地勘报告。
在矿区内进行规范的地质工作,得到相应的储量\资源量结果,可以较为准确的了解矿山的矿石量,矿体品位、厚度、形态等,为开采所需提供相应的地质数据,但此类矿山在合作报价上相对较高。
2006年期间,印尼国家在1:500000图幅的基础上对镍矿成矿区域进行了1:250000的区域地质调查工作,由此,印尼尚未被发现的中-大型镍资源基本不存在。
印尼勘查标准主要采用澳大利亚(JORC)标准,通过探井及钻孔方式确定矿石储量和资源量。
笔者常年在印尼本土所接触到的电磁物探技术是指在地质勘探前借助电磁法预测矿山的矿体深度,为澳大利亚地质公司所常用,通过对比实测剖面与成像剖面,可以较为准确的了解基岩与矿体间的界限。
其目的只是科学地预测出矿山的找矿前景,而并非笔者后来听到的可以通过电磁法确定矿山储量\资源量。
八、资源量划分标准印尼本土勘探标准采用澳大利亚JORC标准,其资源量划分为:推断资源量(Inferred Mineral Resource):是指矿产资源的吨位、品位,以及估算出来的矿物含量的可信性较低的部分。
通过使用适当的技术收集露头、探槽、探坑、开采到钻孔的数据,以地质证据为基础进行推断和假设,但该资源量结果未验证地质和/或矿石品位的连续性,故其可靠性是有限的或不确定的。
控制资源量(Indicated Mineral Resource):是矿产资源的吨位、密度、形状、物理特征,而品位和矿物含量则是估算出来的一个合理的可信性的部分。
亦需要从露头、探槽、开采到钻孔的勘探、取样及测试收集的数据,如果位置太广泛或间隔不恰当则为地质和/或品位的连续性,但间距接近可以假设的连续性。
探明资源量(Measured Mineral resource):是矿产资源的吨位,密度,形状,物理特征,品位和矿物含量可估算出一个高级的可信性的部分。
它是基于详尽和可靠的勘探。
它是使用适当的技术从露头,探槽,探坑,开采和钻孔数据收集起来。
这些工程的网度应足以确认地质和/或品位的连续性。
九、储量/资源量估算由于红土型镍矿属于风化淋积残余矿床,矿与非矿之间为过渡关系,并无明显截然边界;加之后期矿山选冶技术对矿石质量要求严格,同时也为了提高矿体的综合利用价值,需要插值及估算的元素较多(一般应该进行Ni、Fe、MgO、Si、Cr、Co的插值)。
在资源量估算时,其Ni边界品位不宜采用人为确定的方法,也不适宜采用传统资源量估算的方法(地质块段法、断面法等)。
印尼本土通常采用地质统计学的方法对红土型镍矿体(床)进行整体评价和资源量估算。
根据样品化学分析结果,通过SUPEC或是MICROMINER软件采用统计学方法,确定Ni矿化边界品位、变异系数和各种区域化变量的时空分布特征,以此边界品位建立矿体模型,采用距离反比二次幂内插法或是地质统计学的方法(克里格法)进行品位插值,进行整体评价,以适应不同时期、不同矿产品价格变化的需求,同时也便于矿山开采配矿。
现阶段国内外对红土型镍矿矿山储量/资源量采用不同的计算方法。
一、国内采用地质块段法;二、国外采用距离反比法。
国内地勘单位现阶段大多采用MAPGIS地质块段法计算,是按照(国标)规范对储量/资源量进行估算,同时也是本国国家储委、中储联认可的估算方式。
国外现阶段主要采用SUPEC距离反比二次幂内插法和MICROMINE距离反比加权法,该方法是采用数学建模,通过国际地勘理事会认可同时被四大矿业资本市场所认可的方法。
通过国内具备甲级资质的地勘单位对同一矿区内采用国内外两种不同计算方法进行比对,在同一数据的情况下使用MICROMINE距离反比加权法、SUPEC 距离反比二次幂内插法与MAPGIS地质块段法对估算储量\资源量对比,其结果加权法与内插法差异较小、相较吻合,相比地质块段法有一定差异,矿体越简单差异越小。
十、风险控制国内对海外红土镍矿的需求日益增加,国家政策亦有扶持,“走出去”的思路迫在眉睫,但近几年海外项目成功者又屈指可数。
对想要走出去的海外投资者提出了更高的风险控制要求。
在这里仅从矿山投资相对应的地质工作、储量\资源量风险控制进行阐述,同时结合印度尼西亚当地实际地质工作情况,根据矿山所做地质工作程度将投资矿山分为四类:1、矿区内完成少量探井工程;2、矿区内完成小面积的钻探工程;3、矿区内完成区调工作;4、按照地质工作程序完成的矿山普查、详查、勘探工作。
前3类主要是矿区内地质工作的简单基础资料,不能系统、完整的反映矿区内的矿体分布情况,品位、厚度变化情况,但可以通过对基础资料进行分析、实地踏勘了解矿山情况,判断矿山的找矿远景及选择靶心区域,通过专业地质工程师分析后续的勘探资金投入和可能勘探后达到的结果,以此确定后续勘探工作的必要性,并按照前期的设计方案,分步骤实施,以降低风险勘探投资的风险。