四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床地质报告
四川攀枝花
四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床攀枝花式钒钛磁铁矿位于四川西南部,四川省渡口市东北12Km处。
储量近百亿吨,是我国最大的岩浆型钒钛磁铁矿矿床。
渡口市是我国西南地区最大的钢铁冶金联合企业所在地。
区域地质概况(—) 地层区内最古老的地层为上震旦系。
分两层,下部是蛇纹石化大理岩;上部是透辉岩和透辉石大理岩互层。
上三叠纪地层在本区最发育,分布在矿区北部和西北部,其底部是紫红色砂砾岩;上部为灰绿色砂岩与黑色砂页岩互层,含煤。
老第三系紫红色砂砾岩呈水平或近水平,不整合覆于老地层之上。
(二)构造含矿岩体位于康滇地轴中段西缘的安宁河深大断裂带中,受安宁河深大断裂次一级NE向断裂控制。
岩体呈NE30°方向延展,长35km,宽2km,与震旦纪地层整合接触。
向北西倾斜,呈单斜状(实为务本一攀枝花岩盆状岩体的东南部分)。
岩体内部层状构造明显,不同成分矿物构成的浅色岩与暗色岩相互更叠交替;层之间为过渡关系。
原生层状构造与围岩产状一致,硅酸盐矿物均作线状平行排列。
(三)岩浆岩:1)太古代一早元古代太古代一早元古代岩浆活动强烈,早期为大规模海底火山喷溢,伴有基性、超基性岩侵入,中期为钠质花岗岩侵入,晚期为少量钾质花岗岩侵入。
火山岩赋存于康定群中,都经历了低绿片岩一角闪岩相的变质作用,且由北向南由基性到酸性,变质程度增高。
中基性火山岩在沪定以北尚有残余岩浆结构,以南已变成斜长角闪岩。
中酸性岩皆变成变粒岩、浅粒岩。
基性、超基性侵入岩在西昌一攀枝花地区有分布,岩体为呈岩株、岩盆、岩床产出的基性杂岩体及透镜状、脉状产出超基性杂岩两类,区内出露的有冕宁桂花村、米易娅口、攀枝花干塘坝等岩体。
本期基性岩属铁质岩系列,形成矿产有钒钦磁铁矿、磁铁矿;超基性岩亦属铁质岩系列,具铜镍、金及石棉、蛇纹石等矿化。
钠质花岗岩从庐定到攀枝花广泛分布,区内有磨盘山、大陆乡、大田等岩体。
多以岩枝、岩株,常由单一的石英闪长岩组成,属中酸性一弱酸性的钙一钙碱性钠质花岗岩系列。
钒钛磁铁矿矿床的成矿地质特征及成因综述
49矿产资源Mineral resources钒钛磁铁矿矿床的成矿地质特征及成因综述张雪瑞(成都理工大学地球科学学院,四川 成都 610059)摘 要:钒钛磁铁矿矿床是全球金属钒和钛的主要来源,约占全球钛资源量的80%以上,钒资源量的70%以上,成为各大矿业公司的重点勘查和开采对象。
由于钒钛磁铁矿矿床属产于镁铁-超镁铁质岩体的典型岩浆矿床,其矿床成因与地幔柱活动相关,因而一直是矿床学家研究的热点。
本文通过搜集国内外关于钒钛磁铁矿矿床的资料,简要介绍了钒钛磁铁矿矿床的含矿岩体形态、矿体特征和成矿地质背景等内容,并以经典成因理论和中国攀西地区成矿控制因素为重点对矿床成因模式进行了总结。
关键词:钒钛磁铁矿矿床;地质特征;成因模式中图分类号: P611 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2020)23-0049-2 收稿日期:2020-12作者简介:张雪瑞,男,生于1994年,汉族, 四川成都人,硕士在读,研究方向:地质学(岩石学、矿物学、矿床学) 。
1 钒钛磁铁矿矿床的地质特征1.1 钒钛磁铁矿矿床的定义钒钛磁铁矿矿床在形成过程中与大型铁质镁铁-超镁铁质层状岩体和斜长岩杂岩体密切相关,属晚期岩浆矿床[1]。
该矿床中最主要的矿石矿物是磁铁矿和钛铁矿,二者通常呈格架状、叶片状构造紧密连生。
同时,由于钒通常以类质同像混合物的形式产于磁铁矿中,因此被称为钒钛磁铁矿矿床。
含矿的超基性-基性岩体常与大规模的大陆溢流玄武岩在时空上紧密伴生,并且它的母岩浆主要由高镁玄武岩提或苦橄榄质组成;因此,据信这种在铁质-超基性侵入体中发生的岩浆沉积与地幔柱活动直接相关[2]。
表1列出了世界上主要的大型含钒钒磁铁矿床。
目前,世界上最大的钒钛磁铁矿床位于在南非Bushveld 杂岩体中,其钒和钛的储量分别达到260万吨和2.1亿吨。
我国的钒钛磁铁矿床以攀西地区的攀枝花、红格和白马岩体为代表,其组成了世界上最大的钒钛磁铁矿矿集区,赋存着超过880万吨的钒和8.7亿吨的钛,分别占世界资源量的11%和38%。
攀枝花铁矿报告
攀枝花钒钛磁铁矿矿床攀枝花钒钛磁铁矿矿床位于四川省攀枝花境内,属仁和区银江乡及市东区所辖,地理坐标东经101o45`45"~101o47`08",北纬26o36`15"~26o37`15"。
矿体长35Km,宽约2Km,储量近百亿吨。
成昆铁路纵贯攀枝花市区,市区内有支线横贯东西各矿区,公路可直通成都、昆明、交通极为方便。
丽江、大理;市区内公路四通八达,并有公交线直通矿区,攀枝花钒钛磁铁矿矿床是世界闻名、中国最大的钒钛磁铁矿矿床,现己成为我国重要钢铁基地之一,也是钛、钒原材料重要生产基地。
图1 攀枝花市交通位置图一、区域地质概况攀枝花铁矿地处杨子地台西缘盐源—丽江台缘拗陷与康滇地轴(中段)的交接部位,其成矿受区域性南北向的安宁河断裂、磨盘山—昔格达断裂和攀枝花断裂组成的川滇南北向造带(北段)及加里东期—海西期基性、超基性岩浆活动的控制。
矿体产于侵入震旦系上统大理岩中的海西期辉长岩体中,岩体作北东30o 方向延伸。
矿体呈似层状, 层位稳定, 规模巨大。
因受断裂切割分为朱家包包、兰家火山、尖包包、倒马坎、公山、纳拉箐6个矿段。
矿源主要来自于地幔,矿石主要是钒钛磁铁矿。
1、地层矿区出露地层较简单,仅有震旦系上统灯影组;三叠系上统丙南组、大莽地组、宝鼎组;第三系昔格达组和第四系。
1.1 震旦系上统灯影组出露于攀枝花辉长岩体东南侧的岩体底板,受海西期花岗岩影响及构造破坏,该层残缺不全,且普遍变质,岩性为大理岩。
在兰家火山主峰下可明显分为二层:下部为镁橄榄石蛇纹石化大理岩,主要矿物成分为方解石、镁橄榄石、蛇纹石、透闪石等,厚150m;上部为透辉石、透辉石大理岩互层,矿物成分为透辉石、方解石、透闪石等,厚75m。
1.2 三叠系上统丙南组分布于新庄、硫磺沟、岔河一带,为紫红色砂岩、砾岩互层,上部过渡为紫红色页岩。
与大莽地组呈假整合接触,厚度为206m。
大莽地组分布于大莽地、红泥一带,以粗砂岩、砾岩为主,夹页岩及煤层,厚度为2156m。
四川省攀枝花务本钒钛磁铁矿床地质特征及找矿前景
图 2 Z 3 2 、Z 8 5柱 状简 图 K 20 K0
23 区构 造特征 _矿
矿 区地 处攀 枝花 断裂 西北缘 ,断裂构 造发 育 。主要 有 F、F两条 断层 。
图 1 务 本辉 长 岩体 区域 相 对 位 置 略 图
区域 地层 总 体为 一套 深变 质 的片麻 岩混 合 岩形 成 的结 晶基底 ,以辉绿 岩 、玄 武岩 及 中酸 性火 山岩 、
细碧岩等组成 的蛇绿岩套及中一浅变质火山岩和碎屑岩组成褶皱基底 。沉积盖层主要为巨厚的钙碱性火 山岩 系及 沉积碎 屑 岩系 、过渡 型碱 性橄榄 玄 武岩浆 、含 煤建 造一 类磨 拉石一 膏 盐红 色沉 积 。 区域 构造 为 一系列 南 北 向或近 于南 北 向断 裂带 或褶 皱组 成 ,产要 构造 活 动发 生 于晋 宁期 ,经 历 了澄 江期 、加里东期 、华力西期 、印支期 、燕山期等 ,形成一个 以褶皱及逆断层为主的南北 向先张后压的构 造带 。主要有 金 河一 箐河 断裂 、安 宁 河一 昔格 达 断裂 、攀枝 花 断裂 等 ,这些 断 裂具 有规模 大 ,延 长 达数 百公 里 ,宽度 达 数公 里 ,由若 干互 相 平行 的断 裂组 成 。在 不 同的地 质年 代 中有各 类 不 同岩浆 沿 断裂 带及
第四系地层覆盖在矿区其余所有地层上 ,厚度为 18 第三系地层主要覆盖在含铁辉长岩体及三叠 ~ m; 系 砂泥 岩地 层之上 ,厚 度 为 16 m;正长 岩 、正长 斑岩 、角 闪正 长岩 、‘ 面岩 等后期 岩 体覆 盖在 含矿辉 -0 粗 长 岩体 之上 , 度 达 30 60 图 2) 含矿 辉长 岩体顺 层 间断裂 侵 入到震 旦 系灯影 组 、 音崖 组地 层 中 , 厚 0— 0 m( ; 观 与震 旦 系地层 呈侵 入接 触关 系 ( 图 2) 如 。 22矿 区岩体特 征 . 矿区岩浆岩主要有华力西期的辉长岩体 ( 务本岩体 ) 、印支期 的正长 ( ) 、燕山期的角闪正长岩 斑 岩 及 粗面 岩等 。 务本岩体为矿区含矿辉长岩 , 出露面积约 2 0 m , . k 呈北东一南西延伸, 5 长约 20m、 60 10 m; 60 宽 0 ~4 0 从 物探 异 常分 析 ,在矿 区内的 雷神庙 附 近折 向南 被后 期形 成 的角 闪正 长岩 和正 长 岩覆 盖 ,覆盖 辉 长岩体 长度约 20 m, 0 0 因此 , 务本岩体总长度 > 60 宽 60 10m, 出露面积大一倍 ; 40m, 0 — 50 较 岩体总体倾 向南东 , 倾角 4。~0 , 0 5 。 具单斜构造 。含矿岩体规模较大 , 钒钛磁铁矿呈似层状产出 , 层位较稳定 ; 层状构造由 不 同矿物成分或浅色岩与暗色岩相互更替而形成 ,原生层状构造和岩体分布方 向与围岩产状一致 ,含矿 辉长岩浆结晶分异作用十分清晰。 务本岩体从上往下大致可分为 四个岩相带 : 上部岩相带、中部岩相带 、 下部岩相带 、 底部岩相带 ,其中底部岩相带为矿区的主要含矿岩相带 ,主要为深色 ( 或暗色 ) 粗粒层 中一 状 辉长 岩 ;下部 岩相 带为深 色一 色 的 中一 浅 细粒 层状 辉长 岩 ,中部 岩相 带为 深色 一 色 ( 浅 以浅 色 为主体 )的 中一 细粒 ( 以细粒 为主 )层状 辉长 岩 ( 夹少量 辉 石岩 ) 部岩带 为浅 色细 粒层 状辉 长岩 ) ,上 。
四川攀西地区钒钛磁铁矿整装勘查(攀枝花)
四川攀西地区钒钛磁铁矿整装勘查(攀枝花)1. 长江上游安宁河流域生态环境地质调查报告安宁河流域生态环境地质调查是一项新的基础性、公益性的调查工作,也是一项探索性很强的示范型项目。
报告在阐述安宁河流域地质背景条件和自然资源特征基础上,系统全面地阐明了安宁河流域存在的主要生态环境地质问题及其生态环境效应,深入研究分析了流域生态地质环境的动态演化过程,并选择有代表性的典型地段进行重点解剖,归纳总结出流域内2种生态地质环境空间演化机制概念模型;然后,在开展现状评价的基础上初步建立了评价指标体系,实现了生态环境地质质量定性与定量相结合的综合评价预测;最后,提出了安宁河流域生态地质环境综合开发与保护建议,并建立了长江上游安宁河流域生态环境地质空间数据库。
该成果为流域生态地质环境的综合开发与保护规划提供了可靠的科学依据,并将为西部大开发决策和长江上游生态屏障建设发挥重要的作用。
同时,该成果为编制生态环境地质调查技术要求打下了良好的基础,也为其它地区生态环境地质调查提供可借鉴的经验和示范作用。
2. 攀枝花市(三区)地质灾害调查与区划报告600001575, 灾害, 四川省攀枝花市, 四川省地矿局成都水文地质工程地质中心, 王志旭等, 2002/6/30攀枝花市地质灾害调查与防治区划工作按照国土资源部环境司《县(市)地质灾害调查与区划基本要求》及实施细则,应用环境地质学、地质灾害防治工程学、计算机技术、GIS技术等手段对攀枝花市乡、镇、行政村、街道办事处的地质灾害进行全面系统调查。
调查测量面积2003.7km2,调查乡镇166个,填写调查卡片195个,其中滑坡134处,泥石流42处、崩塌点12个,地面塌陷5处,地面裂缝2条。
拍摄地质灾害现场照片203张。
编制防灾预案9个,对发现的123处地质灾害隐患点移交地方政府已全部落实责任人。
编制了《四川省攀枝花市地质灾害调查与防治区划报告》、《攀枝花市地质灾害分布与易发区图》(1/10万)、《攀枝花市地质灾害防治规划图(1/10万)、建立了地质灾害空间数据库。
攀枝花钒钛磁铁矿组分
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攀枝花式钒钛磁铁矿
攀枝花式钒钛磁铁矿攀枝花式钒钛磁铁矿攀枝花, 磁铁矿一、攀枝花式钒钛磁铁矿(一)概况攀枝花式钒钛磁铁矿位于四川西南部。
区内攀枝花、白马、红格、太和四大矿区集中展布在四川省西昌至攀枝花市区域内,呈一个南北长约200公里、东西宽30~50公里的狭长区带内——即攀西裂谷带。
攀枝花钒钛磁铁矿为常隆庆、殷学忠1936年在攀枝花(时称渡口)矿区做地质调查时发现,1942年、1941年他们分别发表文章并计算了铁矿石储量。
1941~1944年李善邦、秦馨攀、陈正、程裕淇等对矿石进行了研究,确定矿石矿物主要为钛磁铁矿、铁矿及钛磁铁矿含钒。
从那时开始,攀枝花铁矿便逐渐以“攀枝花钒钛磁铁矿”著称。
攀枝花式钒钛磁铁矿正式勘查工作起于1954年;四川省地矿局、冶金地勘局等单位几代地质人员进行了50多年的勘查,首先勘查的是攀枝花矿区,以后相继勘查了白马、太和、红格以及其他大、中型矿区;陈毓川院士等知名专家和矿床所等科研单位、院校也进行了深入和长期研究。
区内共查明攀枝花式钒钛磁铁矿大型矿床8处、中型矿床9处,发现矿点、矿化点10余处,踏勘、检查航磁异常近10处;其中攀枝花、白马、红格、太和4个矿区为勘探,其他大、中型矿区基本达详查,个别中型矿区为普查。
区内现已查明矿石资源量100.74亿吨,矿石中伴生钛(TiO2)资源量8.53亿吨、伴生钒(V2O5)资源量1960.5万吨,同时初步查明铜、钴、镍、铬、锰、铂族元素、镓、钪等有益组合的赋存状态及分布规律。
(二)工作思路与方法攀枝花式钒钛磁铁矿按矿产资源潜力评价技术要求的指导思想开展工作。
根据全国统一划分,攀枝花式钒钛磁铁矿预测类型为岩浆型。
攀枝花式钒钛磁铁矿为四川矿产资源潜力评价项目中矿产课题所设黑色金属子课题的重要工作内容,并设立了铁矿专题。
2008年7月24日呼和浩特会议,进一步明确了矿产资源潜力评价技术流程;并且新疆提出了成矿规律、成矿预测工作方法示范。
根据这些要求和经验,专题初步拟订了以下操作程序。
岩浆矿床实习报告(四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床)
矿床学实习报告矿床类型:岩浆矿床典型矿床:四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床班级:020151姓名:***实习日期:2017.09.29一、矿床地质背景简介1、大地构造位置四川省攀枝花钒钛磁铁矿床位于攀枝花境内,在四川省渡口市东北12Km处,是我国最大的钒钛磁铁矿床。
大地构造位置属扬子准地台康滇地轴中段西缘的安宁河深大断裂带上,西邻丽江台缘坳陷北段,西南接滇中坳陷,该区域岩浆活动非常活跃,构造极其复杂,是我国非常重要的岩浆-构造带。
(如图1中方框内)2、区域主要地层、岩浆岩、构造(1)地层区内中元古界、古生界、中生界及新生界地层均有出露,最古老的地层为上震旦系,分两层,下部是蛇纹石化大理岩;上部是透辉石和透辉石大理岩互层。
上三叠纪底层在本区最发育,分布在矿区北部和西北部,其底部是紫红色砂砾岩,上部为灰色砂岩与黑色砂页岩互层,含煤。
老第三系紫红色砂砾岩呈水平或近水平,不整合覆于老地层之上。
基底为下元古代早期的米易群,主要岩性为斜长角闪岩以及角砾状混合岩,夹少量的变粒岩;围岩地层为震旦系—寒图1(据25万综合)武系一套陆表海沉积[1],下部为观音崖组砂岩以及片岩,分布较少,上部主要为灯影组白云岩、夹硅质条带的白云岩,呈断层接触于基底地层之上。
矿区缺失寒武系—石炭系的地层,推测是由于基底地层的抬升,导致了寒武—石炭系地层变薄至消失[2],晚二叠世由于裂谷中裂隙构造发育到达顶峰,形成以峨眉山玄武岩为主的大陆溢流相火山岩,以及研究区层状含矿辉长岩体。
在晚三叠世-晚侏罗世的裂陷盆地中,堆积了厚度巨大的陆相类磨拉石—含煤建造,在矿区中主要以丙南组(T3b)和大荞地组(T3d)为代表,主要岩性为砂岩、砾岩以及上部的页岩和含煤层。
而到第三系主要为薄层砂页岩沉积,厚度巨大。
[3](2)岩浆岩该区位于康滇构造-岩浆带上,区内岩浆岩十分发育,呈南北向分布于地轴内,形成四川省内著名的岩浆杂岩带[4]。
①侵入岩主要分布于含矿岩体以及研究区两侧的正长岩。
四川省攀枝花新街钒钛磁铁矿矿床地质特征
54矿产资源M ineral resources四川省攀枝花新街钒钛磁铁矿矿床地质特征罗启超1,周 杨2(1.成都理工大学 地球科学学院,四川 成都 610059;2.中国地质大学 工程学院,湖北 武汉 430074)摘 要:攀西地区是我国钒钛磁铁矿重要成矿带和铁矿石基地。
攀枝花钒钛磁铁矿矿石有着丰富的有益元素,其中铁、钛、钒被开发利用,伴生元素钴、镍元素等,具有很高的经济价值,到目前为止,却没有被有效的利用。
在广泛搜集、整理了攀西地区钒钛磁铁矿现有的地质资料和相关稀有分散元素研究成果的基础上,大致总结了攀枝花新街矿区中钴镍的分布状况,为下一步回收利用提供了一定的依据。
综合来看,在铁矿开发利用过程中,钴与镍主要富集在磁铁矿中,在对钒钛磁铁矿综合利用时,也具有综合利用价值。
关键词:新街钴镍分布特征中图分类号:P573 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2020)07-0054-2收稿日期:2020-04作者简介:罗启超(1994-),男(汉族),四川绵阳人,硕士,研究方向:矿产普查与勘探;1 区域地质概况攀西地区是我国钒钛磁铁矿非常重要的一个成矿带,区内遍布各类时期的基性-超基性岩,侵入岩和喷出岩都十分发育。
区域内的基性-超基性岩,主要出露于安宁河、绿汁江流域。
区内地层主要受南北向的断裂带控制,呈南北向带状展布,其次是在会理一带,呈东西向的带状展布。
2 矿床地质特征2.1 岩体特征新街岩体位于川滇南北向裂谷带中段的安宁河断裂与昔格达断裂之间,岩体底板为中二叠世晚期的峨眉山玄武岩,顶板为与峨眉山玄武岩同期的正长岩。
此外,岩体的某些地段完全包裹在峨眉山玄武岩中[1]。
新街岩体与峨眉山玄武岩是同源岩浆演化过程中不同岩相的产物。
图1 新街矿床地质简图(据攀枝花地质综合研究队改编,1981)新街岩体是一个北西-南东向的椭圆形层状基性-超基性岩体。
岩体长7 km,宽1km-1.5 km,为白马钒钛磁铁矿带向南的延伸部位。
钒钛磁铁矿基本情况
钒钛磁铁矿基本情况我国钒钛磁铁矿床分布广泛,储量丰富,储量和开采量居全国铁矿的第三位,已探明储量98.3亿吨,远景储量达300亿吨以上,主要分布在四川攀枝花地区、河北承德地区、陕西汉中地区、湖北郧阳、襄阳地区、广东兴宁及山西代县等地区。
其中,攀枝花地区是我国钒钛磁铁矿的主要成矿带,也是世界上同类矿床的重要产区之一,南北长约300km,已探明大型、特大型矿床7处,中型矿床6处。
钒矿资源较多,总保有储量V2O5 2596万吨,居世界第3位。
钒矿主要产于岩浆岩型钒钛磁铁矿床之中,作为伴生矿产出。
钒矿作为独立矿床主要为寒武纪的黑色页岩型钒矿。
钒矿分布较广,在19个省(区)有探明储量,四川钒储量居全国之首,占总储量的49%;湖南、安徽、广西、湖北、甘肃等省(区)次之。
钒钛磁铁矿主要分布于四川攀枝花-西昌地区及河北承德地区,黑色页岩型钒矿主要分布于湘、鄂、皖、赣一带。
钒矿成矿时代主要为古生代,其他地质时代也有少量钒矿产出。
钛矿主要为钒钛磁铁矿中的钛矿、金红石矿和钛铁矿砂矿等。
钒钛磁铁矿中的钛主要产于四川攀枝花地区。
金红石矿主要产于湖北、河南、山西等省。
钛铁矿砂矿主要产于海南、云南、广东、广西等省(区)。
钛铁矿的TiO2保有储量为3.57亿吨,居世界首位。
钛矿矿床类型主要为岩浆型钒钛磁铁矿,其次为砂矿。
从成矿时代来看,原生钛矿主要形成于古生代,砂钛矿则于新生代形成。
含钒钛磁铁矿岩体分为基性岩(辉长岩)型和基性-超基性岩(辉长岩-辉石岩-辉岩)型两大类,前者有攀枝花、白马、太和等矿床,后者有红格、新街等矿床。
总的来说,两种类型的地质特征基本相同,前者相当于后者的基性岩相带部分的特征,后者除铁、钛、钒外,伴生的铬、钴、镍和铂族组分含量较高,因而综合利用价值更大。
钒钛磁铁矿不仅是铁的重要来源,而且伴生的钒、钛、铬、钴、镍、铂族和钪等多种组份,具有很高的综合利用价值。
钒钛磁铁矿一般技术路线为磁选-重选-浮选、浮选-磁选-重选、磁选-浮选-重选-浮选、浮选-弱磁-强磁-重选等相结合的选矿工艺。
岩浆岩之攀枝花钒钛磁铁矿矿床特征分析
岩浆岩矿床主要内容:一、岩浆矿床概述二、岩浆成矿作用及矿床类型三、岩浆矿床的成矿条件四、岩浆矿床的主要类型及其地质特征一、岩浆岩矿床概述一、岩浆岩矿床的概念岩浆矿床的概念(Magmatic Deposit):岩浆矿床系指各类岩浆在侵入地壳或喷出地表过程中,经过结晶作用、分异作用、熔离作用及爆发作用,使分散其中的有用组分发生聚集而形成的矿床。
由于它们是在正岩浆期形成的,因此又称为正岩浆矿床。
地壳和上地幔中存在多种类型的岩浆,但能形成岩浆矿床的主要是源于上地幔的镁铁-超镁铁质岩浆。
这是因为镁铁-超镁铁质岩浆粘度较小,有利于分散其中的元素和成矿物质扩散、对流和聚集,从而形成矿床。
中酸性岩浆虽然含有种类更多、含量丰富的各类成矿元素,但由于岩浆的粘度较大,金属元素等成矿组分不易在其中扩散、对流和聚集,故难于在岩浆的成岩阶段富集成矿,所以中酸性岩浆很少形成岩浆矿床。
二、岩浆岩矿床的工业意义岩浆矿床具有十分重要的工业意义,因为火成岩中含有很多重要的矿产资源,但它们通常散布于整个火成岩体中,由于数量太少而无法利用,只有通过某些特殊的富集作用把这些有用资源聚集起来才能被开采利用,聚集的结果就是岩浆矿床。
岩浆矿床具有十分重要的工业意义。
世界上绝大部分的铬、镍、铂族元素以及大部分铁、铜、钒、钛、钴、磷、铌、钽和稀土元素等矿产资源均来自岩浆矿床。
这些矿床大部分是钢铁工业的基本原料或国防工业、尖端工业必需原料的来源。
它们大多在我国具有较富的储量,但有些比较稀缺,如铬、铂族元素等。
因此,研究岩浆矿床的成矿条件、矿床成因和分布规律等具重要意义。
二、岩浆岩成矿作用及矿床类型岩浆中的有用组份析出、聚集和定位的过程称为岩浆成矿作用。
按成矿作用的方式和特点,可以分为结晶分异成矿作用、熔离成矿作用和爆发成矿作用三种一、结晶分异作用与岩浆分结矿床(Crystallization-differentitation deposit)岩浆侵位和冷凝过程中,矿物按一定顺序(矿物的晶格能、键性和生成热降低顺序)依次从岩浆中结晶,并在重力作用下发生分异和聚集的过程,称之为结晶分异作用。
攀枝花钒钛磁铁矿矿床的地质地球化学特征-PPT精品文档
〈3〉成矿元素的原始富集
钒、钛、铁等元素是第四周期的过渡元素 ,其地壳丰度 分别为 0.013 5 % , 0.57 %和5.63 %。攀枝花岩体中 钒、钛、铁等元素的平均含量分别为 0.029 7 % ,1.51 %和 8.64 %;攀枝花钒钛磁铁矿矿床的二级矿石中钒、 钛、铁等元素的平均含量分别为 0.41 % ,8.42 %和 41.52 %。与钒、钛、铁的地壳丰度对比可知 ,钒、钛 、铁等元素在矿床中存在着明显的富集。
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元素之间的关系:
〈1〉钛铁氧化物 〈2〉矿石的成分 〈3〉成矿元素的原始富集
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〈1〉钛铁氧化物
(1) 钛磁铁矿的电子探针分析结果表明 ,钛磁铁矿中的钛和铁 含量存在着很好的线性关系,关系为: 100 w ( TiO2) = - 0.747 1 w ( FeO) ×100 + 68.74 钛磁铁矿中的铁与钛呈负消长线性关系,造成这种负消长线性 关系极有可能的原因是钛磁铁矿中钛与铁的类质同象置换。 电子探针:一种分析仪器,可以用来分析薄片中矿物微区的
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如何了解?
从本质上研究攀枝花钒钛磁铁矿矿床的元素组合、
富集、 成矿过程和主要组分变化规律 , 地质地球 化学是必不可少的方法!
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地质概况
地质地球化学特征
主要矿物 元素之间的关系
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地质概况
攀枝花钒钛磁铁矿产于基性 —超基性岩体之中, 攀枝花钒钛磁铁矿矿床产于辉长岩体之中 ,矿床的产 状与辉长岩体及流层产状相一致 ,呈一单斜构造。矿 体呈似层 状,层位稳定,规模巨大;被构造破坏和 金 沙江切割,矿体分成若干矿段。
化学组成。该仪器将高度聚焦的电子束聚焦在矿物上,激发 组成矿物元素的特征X射线。用分光器或检波器测定荧光X射 线的波长,并将其强度与标准样品对比,或根据不同强度校 正直接计数出组分含量。
岩浆矿床实习报告(四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床)
矿床学实习报告矿床类型:岩浆矿床典型矿床:四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床班级:020151姓名:崔勇辉实习日期:2017.09.29一、矿床地质背景简介1、大地构造位置四川省攀枝花钒钛磁铁矿床位于攀枝花境内,在四川省渡口市东北12Km处,是我国最大的钒钛磁铁矿床。
大地构造位置属扬子准地台康滇地轴中段西缘的安宁河深大断裂带上,西邻丽江台缘坳陷北段,西南接滇中坳陷,该区域岩浆活动非常活跃,构造极其复杂,是我国非常重要的岩浆-构造带。
(如图1中方框内)2、区域主要地层、岩浆岩、构造(1)地层区内中元古界、古生界、中生界及新生界地层均有出露,最古老的地层为上震旦系,分两层,下部是蛇纹石化大理岩;上部是透辉石和透辉石大理岩互层。
上三叠纪底层在本区最发育,分布在矿区北部和西北部,其底部是紫红色砂砾岩,上部为灰色砂岩与黑色砂页岩互层,含煤。
老第三系紫红色砂砾岩呈水平或近水平,不整合覆于老地层之上。
基底为下元古代早期的米易群,主要岩性为斜长角闪岩以及角砾状混合岩,夹少量的变粒岩;围岩地层为震旦系—寒图1(据25万综合)武系一套陆表海沉积[1],下部为观音崖组砂岩以及片岩,分布较少,上部主要为灯影组白云岩、夹硅质条带的白云岩,呈断层接触于基底地层之上。
矿区缺失寒武系—石炭系的地层,推测是由于基底地层的抬升,导致了寒武—石炭系地层变薄至消失[2],晚二叠世由于裂谷中裂隙构造发育到达顶峰,形成以峨眉山玄武岩为主的大陆溢流相火山岩,以及研究区层状含矿辉长岩体。
在晚三叠世-晚侏罗世的裂陷盆地中,堆积了厚度巨大的陆相类磨拉石—含煤建造,在矿区中主要以丙南组(T3b)和大荞地组(T3d)为代表,主要岩性为砂岩、砾岩以及上部的页岩和含煤层。
而到第三系主要为薄层砂页岩沉积,厚度巨大。
[3](2)岩浆岩该区位于康滇构造-岩浆带上,区内岩浆岩十分发育,呈南北向分布于地轴内,形成四川省内著名的岩浆杂岩带[4]。
①侵入岩主要分布于含矿岩体以及研究区两侧的正长岩。
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2、攀枝花铁矿的勘探过程
2.1早期调查
攀枝花铁矿的勘探过程可分为新中国成立以前早期地质调查和新中国成立后的详细地质 勘探两个阶段。
攀枝花矿藏的发现要追溯到1936年,一 位叫常隆庆的地质学家出现在金沙江畔, 看到崎岖不平的地面上到处矗立着黑色的 大石头。
TFe品位25.3%,铁矿石图3.2.6攀枝花—西昌地区铁矿分布示意图储量3.14亿吨, 伴生TiO2品位6%,TiO2储量922万吨,V2O5品位0.25%,V2O5储量76.5万吨。 ➢ 攀枝花红格镇
TFe品位27.4%,铁矿石储量18.4亿吨,伴生TiO2品位10.5%,TiO2储量2亿吨, V2O5品位0.24%,V2O5储量448万吨。
2.3勘探结果
攀枝花铁矿经过50年代的地质勘探和60年代中期的补充勘探,完成了勘探任务。 ➢ 到1980年,攀枝花西昌地区已探明铁矿54个,总储量81亿吨,其中钒钛磁铁矿23 个,总储量77.6亿吨。 ➢ 到1985年,攀西地区已探明钒钛磁铁矿储量达到100亿吨,占全国同类型铁矿储 量的80%以上,其中钒的储量占全国的87%,钛的储量占全国的92%。 ➢ 市境内攀枝花、白马、红格、安宁村、中干沟、白草成为攀西地区的6大矿区, 总储量75.3亿吨。
他们以金沙江畔的兰家火山为中心,对包括尖包包、倒马坎以及一些外围地区进 行勘察,再次发现了这个巨型宝藏,并评估认为这一带的钒钛磁铁矿储量在数亿吨。
2.2详细勘探
中华人民共和国成立后,中央于1954年4月在北京召开了全国地质普查工作会议。 ➢ 1954年6月,西南地质局根据全国的统一部署,组建了会理普查大队。 ➢ 1955年1月,中央在接到西南地质局的报告后,将这一矿区列入重点普查规划。 ➢ 攀枝花铁矿的发现震动了时任地质部长李四光。他在1956年初将此事汇报给毛泽 东。 ➢ 1964年,中苏交恶,国际形势紧张,毛泽东亲自构想了大三线建设,并亲自拍板 确定将这块蛮荒之地建成西南最大的钢铁基地。 ➢ 1965年,攀枝花启动全面建设。国务院从10大部委抽调5万人,迅速汇集到攀枝 花,去唤醒那个沉睡了亿万年的巨型宝藏。
四川攀枝花徐家沟矿区钒钛磁铁矿地质特征与找矿标志研究
找矿技术P rospecting technology 四川攀枝花徐家沟矿区钒钛磁铁矿地质特征与找矿标志研究吴荣道(四川省冶金地质勘查局成都地质调查所,四川 成都 610203)摘 要:矿区位于扬子准地台“康滇地轴”中段的攀枝花断裂带上,仅出露震旦系上统(Z2),断裂构造是区内最主要的构造,控制着矿体的产出与分布。
属晚期岩浆分异矿床。
岩体规模、地质构造、岩浆分异等找矿标志明显。
关键词:攀枝花;徐家沟矿区;地质特征;找矿标志中图分类号:P618.2 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2019)15-0061-2Geological characteristics and prospecting criteria of vanadium-titanium magnetitein Xujiagou mining area, Panzhihua, SichuanWU Rong-dao(Chengdu Geological Survey, Metallurgical Geological Exploration Bureau, Chengdu 610203,China)Abstract: The mining area is located on the Panzhihua fault zone in the middle section of the Kangxi ground axis of the Yangtze quasi-platform. Only the upper Sinian system (Z2) is exposed. The fault structure is the most important structure in the area, controlling the output of the ore body. distributed. It belongs to the late magma differentiation deposit. The prospecting indicators such as rock mass scale, geological structure and magma differentiation are obvious.Keywords: Panzhihua; Xujiagou mining area; geological characteristics; prospecting mark1地层矿区出露地层简单,仅出露震旦系上统(Z2):为矿区内最老地层,在勘探线(P32、P33)上的攀枝花辉长岩体底部有产出,受后期侵入的闪长岩、花岗岩影响及构造破坏,该层残缺不全,且普遍变质,岩性为大理岩[1]。
钒钛磁铁矿基本情况
钒钛磁铁矿基本情况我国钒钛磁铁矿床分布广泛,储量丰富,储量和开采量居全国铁矿的第三位,已探明储量98.3亿吨,远景储量达300亿吨以上,主要分布在四川攀枝花地区、河北承德地区、陕西汉中地区、湖北郧阳、襄阳地区、广东兴宁及山西代县等地区。
其中,攀枝花地区是我国钒钛磁铁矿的主要成矿带,也是世界上同类矿床的重要产区之一,南北长约300km,已探明大型、特大型矿床7处,中型矿床6处。
钒矿资源较多,总保有储量V2O5 2596万吨,居世界第3位。
钒矿主要产于岩浆岩型钒钛磁铁矿床之中,作为伴生矿产出。
钒矿作为独立矿床主要为寒武纪的黑色页岩型钒矿。
钒矿分布较广,在19个省(区)有探明储量,四川钒储量居全国之首,占总储量的49%;湖南、安徽、广西、湖北、甘肃等省(区)次之。
钒钛磁铁矿主要分布于四川攀枝花-西昌地区及河北承德地区,黑色页岩型钒矿主要分布于湘、鄂、皖、赣一带。
钒矿成矿时代主要为古生代,其他地质时代也有少量钒矿产出。
钛矿主要为钒钛磁铁矿中的钛矿、金红石矿和钛铁矿砂矿等。
钒钛磁铁矿中的钛主要产于四川攀枝花地区。
金红石矿主要产于湖北、河南、山西等省。
钛铁矿砂矿主要产于海南、云南、广东、广西等省(区)。
钛铁矿的TiO2保有储量为3.57亿吨,居世界首位。
钛矿矿床类型主要为岩浆型钒钛磁铁矿,其次为砂矿。
从成矿时代来看,原生钛矿主要形成于古生代,砂钛矿则于新生代形成。
含钒钛磁铁矿岩体分为基性岩(辉长岩)型和基性-超基性岩(辉长岩-辉石岩-辉岩)型两大类,前者有攀枝花、白马、太和等矿床,后者有红格、新街等矿床。
总的来说,两种类型的地质特征基本相同,前者相当于后者的基性岩相带部分的特征,后者除铁、钛、钒外,伴生的铬、钴、镍和铂族组分含量较高,因而综合利用价值更大。
钒钛磁铁矿不仅是铁的重要来源,而且伴生的钒、钛、铬、钴、镍、铂族和钪等多种组份,具有很高的综合利用价值。
钒钛磁铁矿一般技术路线为磁选-重选-浮选、浮选-磁选-重选、磁选-浮选-重选-浮选、浮选-弱磁-强磁-重选等相结合的选矿工艺。
四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床地质报告
四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床地质报告矿区自然筒况四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床位于四川省攀枝花市东北12Km处。
储量近百亿吨,是我国最大的岩浆型钒钛磁铁矿矿床。
攀枝花市是我国西南地区最大的钢铁冶金联合企业所在地(图1-1)。
攀枝花市是四川省通往华南、东南亚沿边、沿海口岸的最近点,是四川与云南交界处重要的区域性枢纽城市,具有对内对外的区位优势。
成昆铁路攀枝花站北距成都站749千米,南接昆明站351千米。
攀枝花市境内有京昆高速公路,国道108线,省道214、216、310线,市内的各条公路干线通畅便捷。
攀枝花矿产资源丰富,有铁、钒、钛、煤、石灰石、白云石、粘土、石墨、苴却砚矿石、硅藻土等。
1936年9月2日,地质学家常隆庆到攀枝花调查地质矿产,发现储量巨大的钒钛磁铁矿。
建国后,国家地质部门多次对攀枝花钒钛磁铁矿资源开展普查,勘探,探明攀枝花钒钛磁铁矿的储量占全国的百分之七十,钛资源储量占全国百分之六十四,位居中国第一,世界第三;钒资源储量占全国百分之九十三,居全国第一,世界第一。
攀枝花铁矿的朱家包包、兰家火山、尖包包3个区段已建成年产1350万吨钒钛磁铁矿的大型露天矿山。
我国目前正处于经济发展的关键时期,对各种资源的需求量特别的大,尤其是钢铁,铁矿石的需求缺口也更为突出。
因此,摸清这一区域的资源潜力情况,对指导我国钢铁工业的可持续发展具有重要意义。
而攀枝花钒钛磁铁矿的发现以及进一步的开采,为我国寻找钒钛磁铁矿拓展了视野,也将会大大缓解我国铁矿资源不足的紧张形势。
康滇大陆古裂谷带构造-岩浆岩略图1-4图1.中生界;2.早古生界;3.晚古生界;4.前震旦系;5.燕山期正长斑岩;6.燕山期花岗岩;7.印支期粗面岩;8.印支期霞石正长岩;9.印支期碱性超基性岩;10.印支期正长岩;11.印支期花岗岩;12.海西晚期二叠世玄武岩;13.海西期层状杂岩体;14.早奥陶世玄武岩;15.加里东期小型超基性岩体群;16.张裂古大陆边缘;22.反复活动深断裂;①箐河-程海;②攀枝花-楚雄;③昔格达-元谋;④安宁河-易门;⑤普雄河-普渡河;⑥甘洛-小江;⑦道浮-炉霍;⑧泥柯河;⑨清川-汶川;⑩卑川-盐井坪;矿区地质概况区内最古老的地层为上震旦系。
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3.7攀枝花矿产资源勘查规划
3.7攀枝花矿产资源勘查规划
4、攀枝花的“铁矿经济”
4.1攀枝花的发展历史
在过去40年的发展中,攀枝花的铁矿造就了攀枝花的工业神话。 一个项目造就一个城市,攀枝花的铁矿对攀枝花经济的影响更多的是通过一个企 业——攀钢来体现的 。 众所周知攀枝花的产业支柱主要是以攀钢为核心价值取向,地理资源优势为产业 导向。所以攀枝花矿产资源混然天成的成为主要因素,做为一个工业经济发展方向, 政府采购和财政支出都息息相关。 税收主要包括攀钢及相关企业单位和私营单位。如果没有攀钢就没有攀枝花发展 规划的今天。
3.5钒钛磁铁矿-产业现状
攀钢钛产业实力雄厚,在国内占据重要地位。已形成了钛精矿、高钛渣、钛 白粉、纳米钛白、海绵钛、钛锭等系列产品,是国内唯一拥有全流程钛工业的 钛产业基地,在国内率先开发出氯化法钛白、酸溶性钛渣生产钛白、铝粉除钒 精50家,逐渐成为国内最大的钛白粉、钛金属生产基地。
3、攀枝花铁矿的产业现状及规划
3.1矿体概况
攀枝花全市共发现矿产76种,探明储量的矿产39种,得到开发利用的矿种45种。 全市发现矿产地490余处,其中特大型、大型矿床46个,中型矿床30个,小型矿床52 处,矿业及矿化点289处。
主要矿产储量情况为:煤保有储量36947.26万吨,钒钛磁铁矿保有储量669374.1 万吨,伴生钛保有储量42457.93万吨(钛资源储量占世界储量的35%),共生钒保有 储量1037.59万吨,钒、钛资源储量分别居世界第一位和第三位;熔剂石灰石保有储 量29493.1万吨,冶金用白云岩保有储量36374万吨,晶质石墨保有储量1 529.8万吨, 硅藻土1355.6万吨,饰面用花岗石资源储量8375万立方米,苴却砚石资源储量2098万 吨。
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四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床地质报告矿区自然筒况四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床位于四川省攀枝花市东北12Km处。
储量近百亿吨,是我国最大的岩浆型钒钛磁铁矿矿床。
攀枝花市是我国西南地区最大的钢铁冶金联合企业所在地(图1-1)。
攀枝花市是四川省通往华南、东南亚沿边、沿海口岸的最近点,是四川与云南交界处重要的区域性枢纽城市,具有对内对外的区位优势。
成昆铁路攀枝花站北距成都站749千米,南接昆明站351千米。
攀枝花市境内有京昆高速公路,国道108线,省道214、216、310线,市内的各条公路干线通畅便捷。
攀枝花矿产资源丰富,有铁、钒、钛、煤、石灰石、白云石、粘土、石墨、苴却砚矿石、硅藻土等。
1936年9月2日,地质学家常隆庆到攀枝花调查地质矿产,发现储量巨大的钒钛磁铁矿。
建国后,国家地质部门多次对攀枝花钒钛磁铁矿资源开展普查,勘探,探明攀枝花钒钛磁铁矿的储量占全国的百分之七十,钛资源储量占全国百分之六十四,位居中国第一,世界第三;钒资源储量占全国百分之九十三,居全国第一,世界第一。
攀枝花铁矿的朱家包包、兰家火山、尖包包3个区段已建成年产1350万吨钒钛磁铁矿的大型露天矿山。
我国目前正处于经济发展的关键时期,对各种资源的需求量特别的大,尤其是钢铁,铁矿石的需求缺口也更为突出。
因此,摸清这一区域的资源潜力情况,对指导我国钢铁工业的可持续发展具有重要意义。
而攀枝花钒钛磁铁矿的发现以及进一步的开采,为我国寻找钒钛磁铁矿拓展了视野,也将会大大缓解我国铁矿资源不足的紧张形势。
康滇大陆古裂谷带构造-岩浆岩略图1-4图1.中生界;2.早古生界;3.晚古生界;4.前震旦系;5.燕山期正长斑岩;6.燕山期花岗岩;7.印支期粗面岩;8.印支期霞石正长岩;9.印支期碱性超基性岩;10.印支期正长岩;11.印支期花岗岩;12.海西晚期二叠世玄武岩;13.海西期层状杂岩体;14.早奥陶世玄武岩;15.加里东期小型超基性岩体群;16.张裂古大陆边缘;22.反复活动深断裂;①箐河-程海;②攀枝花-楚雄;③昔格达-元谋;④安宁河-易门;⑤普雄河-普渡河;⑥甘洛-小江;⑦道浮-炉霍;⑧泥柯河;⑨清川-汶川;⑩卑川-盐井坪;矿区地质概况区内最古老的地层为上震旦系。
分两层,下部是蛇纹石化大理岩;上部是透辉岩和透辉石大理岩互层。
上三叠纪地层在本区最发育,分布在矿区北部和西北部,其底部是紫红色砂砾岩;上部为灰绿色砂岩与黑色砂页岩互层,含煤。
老第三系紫红色砂砾岩呈水平或近水平,不整合覆于老地层之上(图1-2)。
含矿岩体位于康滇地轴中段西缘的安宁河深大断裂带中,受安宁河深大断裂次一级NE向断裂控制。
岩体呈NE30°方向延展,长35km,宽2km,与震旦纪地层整合接触。
向北西倾斜,呈单斜状(实为务本一攀枝花岩盆状岩体的东南部分)。
岩体内部层状构造明显,不同成分矿物构成的浅色岩与暗色岩相互更叠交替;层之间为过渡关系。
原生层状构造与围岩产状一致,硅酸盐矿物均作线状平行排列。
岩体自上而下分为五个相带:顶部浅色层状辉长岩带:厚500—1000m。
浅色矿物含量一般>50%。
含稀疏的暗色矿物条带,偶尔为铁、钛氧化物矿条。
该岩带顶部与三叠系或正长岩呈断层接触。
上部含矿带:厚10—120m。
以含铁辉长岩为主,夹有稀疏浸染状矿石。
含磷灰石丰富,达5%—20%,并有较多的辉石集中,可作标志层。
在底部有时可见厚约3m的斜长岩层。
下部暗色层状辉长岩带。
暗色矿物含量一般>50%,构成密集条带,并夹有含铁辉长岩薄层及钒钛磁铁矿条。
总厚度166—800m。
与底部含矿层呈过渡关系。
底部含矿层:厚60—500m,为主要含矿层。
由各种类型钒钛磁铁矿矿石组成,夹有层状暗色辉长岩。
边缘带:以暗色细粒辉长岩为主。
厚度变化大,10—300m。
顶部往往有数米厚的橄榄岩及橄辉岩层。
底部与大理岩接触带常变质为角闪片岩。
(图1-3)岩体内各岩相带、矿带、铁矿层产状均与原生层状构造产状一致,大体走向N60°E,倾向NW,倾角较陡。
攀枝花反钛磁铁矿矿床略图1-21第四纪;2上三叠系砂砾岩;3上震旦系大理岩;4基底杂岩;5正长岩;6片理化细粒橄榄辉长岩;7反钛磁铁矿;8辉长岩——斜长岩;9钛磁铁辉石岩;10角闪辉长岩;11地质界线;12断层;攀枝花钒钛磁铁矿矿床综合柱状图图1-3矿床地质特征矿体特征1.,图1-51-4,图主要矿体呈层状、似层状,产于辉长岩中,可划分成两个含矿带。
(图。
1-6),平均上部含矿带:位于暗色层状辉长岩中部,分布稳定。
呈层状,似层状。
长15km。
大部分为表外矿石和稀疏浸染状矿石。
倒马坎矿段矿石平,矿层累积平均厚18m厚60m V2O50.08%。
其标准剖面为:、TiO27.20%、均品位:TFe24.82% 顶部层状辉长岩上覆岩石:)富辉石型稀疏浸染状矿层(1.75m 上矿层:6.82m含稀疏浸染矿条带辉长岩()(Ⅰ矿体)30m)层状辉长岩()富辉石型稀疏浸染状矿层(5.07m 下矿层:2.10m)(Ⅱ矿体)层状辉长岩()含铁层状辉长岩(表外矿)(5.75m )富辉石型稀疏浸染状矿层(7.50m 下伏岩石:暗色层状辉长岩。
.底部含矿带:矿层规模大,在整个辉长岩体下部稳定分布。
含矿层最厚500m(朱家包包)矿层累计厚度230m。
公山段含矿层最薄(70m);矿层累计厚度20m。
整个含矿层平均厚210m,矿层平均累计厚度130m。
含矿率为65%,平均品位TFe33.23%,TiO211.63%,V2O50.30%。
该矿带自下向上可分为7个矿体:粗粒辉长岩中的浸染状矿体(Ⅸ矿体)、底部致密块状矿层(Ⅷ矿体)暗色层状辉长岩中条带状矿层(Ⅶ矿体)、稠密浸染状矿层(Ⅵ矿体)、稀疏浸染状矿层(Ⅴ矿体)、星散状矿层(Ⅳ矿体)、表外条带状矿层(Ⅲ矿体)。
图1-4 攀枝花钒钛磁铁矿矿床地质剖面图1.上三叠统砂页岩;2.角闪正长岩;3.粗粒辉长岩;4.层状细粒辉长岩;5.层状含铁辉长岩;6.细粒辉长岩;7.稀疏浸染状矿体;8.稠密浸染状矿体;9.致密块状矿体;10.辉长岩层状结构;11.矿带编号;断层;12.图1-5 兰家火矿段P 剖面图15.1.表内矿;2.表外矿;3.花岗岩;4.伟晶辉长岩;5.中、细粒辉长岩;6.中、细粒辉长岩;7.震旦系大理岩图1-6 攀枝花—务本钡钛磁铁矿层状辉长岩体剖面图1.下部含矿带;2.上部辉长岩;3.顶部辉长岩;4.灯影组大理岩;5.观音崖组碎屑岩;6.印支期花岗岩;7.石英闪长岩;8.侏罗系含铜红层组合;9.断层2.矿石物质成分按矿物共生组合及产出特点划分,矿石中的矿物成分有以下几种自然组合:金属矿物:钒钛磁铁矿组合:钛磁铁矿、钛铁晶石、钛铁矿、尖晶石。
硫化物组合:磁黄铁矿、黄铜矿、黄铁矿、镍黄铁矿。
氧化带矿物组合:磁赤铁矿、假象赤铁矿、褐铁矿。
非金属矿物:主要造岩矿物:拉长石、异剥辉石、角闪石、橄榄石、磷灰石。
次生硅酸盐矿物:次闪石(透闪石)、绿泥石、蛇纹石等。
矿石中有用组分为铁、钛、钒、锰、钴、镍、铜、钪和铂族元素等。
钒主要赋存在钛磁铁矿中。
锰以类质同象存在于钛铁矿、钛磁铁矿和脉石矿物中。
钪以类质同象方式取代普通辉石、钛角闪石、黑云母和钛铁矿中的Mg2+、Fe2+、Fe3+和Al3+。
钴、镍、铜以独立矿物形式为主,类质同象次之。
铂族元素的含量随矿石品位增高而增高,其中Pt、Os和Ru见有独立矿物。
矿石结构构造3.常见的结构有嵌晶包铁结构,海绵陨铁结构、固溶体分离结构等。
矿石构造有致密块状、稠密浸染状、稀疏浸染状、条带状等构造。
矿床成因此类型矿床属岩浆分结矿床。
处于地幔热点之上的深部巨大岩浆房为幔源镁铁质岩浆的充分分异与成矿提供了优越条件。
磁铁矿、钛铁矿的晶出一般在较晚阶段,但因岩体而异。
我国的此类矿床中磁铁矿晶出多晚于辉石和斜长石,具有晚期岩浆分结矿床的结构构造特征或/和发育脉状贯入矿体,成矿作用可用图1-7的模式解释。
在布什维尔德杂岩中,磁铁矿的晶出晚于橄榄石和斜方辉石而大致与斜长石相当,因此层状矿体主要分布于上岩带(斜长岩为主)下部及主岩带顶部,具有早期岩浆分结矿床的结构构造特征(J.威廉赛(1966)),但在主矿带及其下部的各岩相中也常见可能来自下部主岩带的矿浆贯入矿体。
晚期岩浆分结矿床成矿作用理想模式(据贝特曼原图修改)图1-71-在冷凝带形成后早期岩浆结晶;2-先后结晶的硅酸盐矿物因比重不同按重力关系占据各自的位置;3-富矿残浆通过粒间空隙向下集中,较晚结晶的比重较小的硅酸岩晶体上浮(此阶段冷凝结晶则形成层状矿体);4-在外力作用下富矿残浆经压滤作用沿裂隙贯入形成贯入矿体。
攀枝花钒钛磁铁矿矿床的形成并不局限于一种成因,而是多种成矿作用综合的结果。
1.攀枝花式钒钛磁铁矿严格受海西早期形成的古裂谷构造控制。
这种构造条件和环境不,仅提供岩浆上侵的通道和侵位空间,而且使得岩浆分异成岩成矿具备相对宁静的条件。
.2.含矿层状基性—超基性岩,是由碱质玄武岩浆分异演化派生而成的贫硅高铝高钙碱性的铁质(和贫铁质)基性超基性岩,富含TiO2,辉石以单斜辉石为主。
3.磁场位转换(航空磁测资料→垂直磁化异常)更与地质体吻合。
4.基性、基性—超基性岩体两种岩相,均具韵律式变化规律,即自上而下基性程度和含矿性增高的韵律变化,并形成了多旋回的韵律式结构,钒钛磁铁矿层均赋于各韵律层的下部和底部。
5.攀枝花式钒钛磁铁矿属海西期与富铁基性、超有关的Fe、Ti、V、PGE成矿系列。
其含矿性的变异特点是:自下而上形成了含铬、铂钒钛磁铁矿—钒钛磁铁矿—以钛铁矿为主的成矿序列。
6.据矿体形态、产状、矿石组构、组分及地球化学特征,将攀枝花铁矿床成岩成矿过程分为四个期次:成岩期、主成矿期、次成矿期和表生期。
手标本描述钒钛磁铁矿:黑色,颗粒大小不均一,中粒结构,致密块状构造,比重大。
,黑色,不规则粒状,半金属光泽,不平坦断口,无解97%主要矿物:磁铁矿,含量约为理2%,白色,不规则细粒点状沸石,含量约为1%长石,含量约为,灰白色,玻璃光泽次生变化:蛇纹石化命名:黑色中粒致密块状构造磁铁矿铜镍矿矿石矿物:黑色,具有海绵陨铁结构,致密块状构造,比重大。
,黑色,短柱状55%主要矿物:辉石,含量约为橄榄石,含量约为20%,绿色,已发生蛇纹石化蚀变镍黄铁矿,含量约为20%,红黄色,无解理,金属光泽,充填于辉石颗粒之间铜黄铁矿,含量约为5%,铜黄色,无解理,金属光泽次生变化:橄榄石蛇纹石化命名:黑色海绵陨铁结构致密块状构造含镍黄铁矿含橄榄石辉石张璇地质08-208016228学号:。