如何寻找锰矿

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锰矿石(氧化锰碳酸锰)的选矿方法

锰矿石(氧化锰碳酸锰)的选矿方法

锰矿石(氧化锰、碳酸锰)的选矿方法(一)氧化锰矿石以风化矿床的次生氧化锰矿石为主,还有某些沉积型和热液型矿床的原生和次生氧化锰矿石。

矿石中锰矿物主要是硬锰矿、软锰矿和水锰矿等;脉石主要是硅酸盐矿物,也有碳酸盐矿物;常伴生铁、磷和镍、钴等成分。

氧化锰矿石的选矿方法以重选为主。

风化型氧化锰矿石常含大量矿泥和粉矿,生产上采用洗矿一重选方法。

原矿经洗矿除去矿泥,所得的净矿,有的可以作为成品矿石,有的需要用跳汰和摇床等再选。

洗矿溢流有时也需要用重选或强磁选等方法进一步回收。

有的沉积型原生氧化锰矿石,由于开采贫化,生产上采用了重介质和跳汰重选剔除脉石,得到块状精矿。

含铁氧化锰矿石中,铁矿物主要是褐铁矿。

铁与锰难以用重选、浮选或强磁选分离,需要采用还原焙烧磁选方法。

工业上已采用了洗矿一还原焙烧磁选一重选流程。

(二)碳酸锰矿石沉积型碳酸锰矿石中,主要锰矿物是菱锰矿、钙菱锰矿、含锰方解石和菱锰铁矿等;脉石有硅酸盐和碳酸盐矿物;也常伴生硫和铁等杂质。

矿石一般比较复杂,锰矿物嵌布粒度细到几微米,不易解离,往往难于得到较高的精矿品位。

碳酸锰矿石选矿生产实践较少,研究了强磁选、重介质选矿和浮选等方法。

有的沉积型含硫碳酸锰矿石,工业:上采用了炭质页岩、黄铁矿和锰矿物的顺序优先浮选流程。

有的热液型含铅锌碳酸锰矿石,采用了浮选一强磁选流程。

某些含硫富锰矿石,锰矿物主要是硫锰矿,可以采用焙烧方法除硫。

有的富碳酸锰矿石生产上也采用焙烧方法,除去挥发成分,得到成品矿石。

氧化锰和碳酸锰矿石中都含有一些难选矿石,锰与铁、磷或脉石紧密共生,嵌布粒度极细,难以分选,可以考虑用冶炼方法处理。

例如,处理高磷高铁锰矿石的富锰渣法,生产活性二氧化锰的硝酸浸出法和生产金属锰的电解法等均已有工业生产。

此外,还在研究连二硫酸钙法和细菌浸出法等。

锰矿的地质特征和找矿方法

锰矿的地质特征和找矿方法

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
锰矿的地质特征和找矿方法
锰矿的产出是有章可循的,只要我们懂得锰矿产出的信息和标志,就能根据这些信息和标志,将锰矿找到。

一、地质标志
1、沉积型锰矿常呈层状产出,层数不等,受一定层控制,产于不同时代的含锰地层中。

含锰地层一般为海相硅质碳酸盐岩中,组成锰矿层的矿石以碳酸锰矿石(菱锰矿)为主,氧化锰矿石和硅酸锰矿石次之。

2、残积型锰矿(锰帽矿床)位于沉积锰矿层或含锰层的氧化带内,与原生锰矿带的层位完全相同,只是矿石类型不同而已。

3、淋积型锰矿是各时期的含锰岩系风化后,锰质被淋滤出来,经过次生富集而成,淋积锰矿的层位不大稳定。

4、堆积型锰矿是残积型锰矿或淋滤型锰矿继续在风化作用下,矿体被破坏,矿石在原地或异地,堆积起来形成新的矿体。

一般赋存于第四纪红土层或褐土层中,呈似层状产出。

上述各类风化锰矿的分布受一定含锰层位的控制。

二、直接找矿标志
1、锰矿层露头是直接找矿标志。

通常在地表发现的是层状次生氧化锰露头,矿石主要由硬锰矿、软锰矿、偏锰酸矿组成,具明显的次生组织结构,常混杂有硅质、泥质物,质地疏松,矿层顶底板界线比较清楚,矿石的排列尚保持断续的层理,层位稳定。

根据这些特征可以确定这是残积型锰矿露头。

这类锰矿沿走向延伸可达数公里至数十公里,沿倾向可延伸到地下水面附近,可达数十米深。

残积型锰矿不但具有良好的工业价值,而且可作为寻找沉积型锰矿的主要标志。

在残积型锰矿的深部,即位于地下水面以下部分,多为原生沉积锰矿层或沉积变质锰矿层,或目前尚无工业利用价值的含锰层,如含锰灰岩,含锰硅质灰岩、含锰硅质岩等。

沉积锰矿层一般是由菱锰矿、锰方解石、水锰。

中国锰矿地质勘查

中国锰矿地质勘查

中国锰矿地质勘查锰矿地质勘查工作,与铁矿一样,分为普查、详查和勘探3个阶段,采用不同比例尺地质调查和地质勘探手段,由表及里,由浅入深地完成勘查任务。

(1)地质普查这是寻找、发现锰矿并做出初步评价的工作阶段。

在有锰矿形成的远景区内,进一步开展1/5万或1/1万比例尺地质调查,以便确定锰矿的存在和初步规模。

对已发现的矿点或矿层进行普查工作,查明是否有进一步工作的价值,提交普查报告,一般探求D+E级储量,为是否进行详查阶段工作提供依据。

在普查阶段中,要基本查明矿田构造、含矿地层分布,正确划分含锰地层和分析锰矿形成的岩相、古地理条件,研究矿区构造、锰矿露头、追索锰矿的分布和延伸,了解氧化锰矿与原生锰矿的关系,分析锰矿远景。

在岩矿物性条件具备时,可以开展地球物理探矿工作,有的地区也可以开展地球化学探矿工作。

在确认最有希望的含锰地段,进行重点研究,布置少量槽、井探等地表探矿工程以揭露矿体,或用稀疏的钻探工程探索矿体深部延深,初步确定锰矿体的形态、产状、分布、矿石的质量与数量。

(2)地质详查目的和任务是对经过普查阶段工作证实具有进一步工作价值的矿床,做出是否具有工业价值的评价,提交详查报告,一般探求C+D级储量,其中C级储量要达到10%~20%,为是否进行勘探阶段工作提供依据,并可提供矿山总体规划和矿山项目建议书使用。

要求应用地质方法和探矿工程手段,较详细地查明锰矿区构造、矿体分布范围、矿体产状和形态、矿石质量、数量和工业利用的可能性。

一般用一定密度的探矿工程控制矿体的空间变化,并需填绘1/5千或更大比例尺的地质图,开展相应的地质综合研究。

同时,初步开展矿床经济技术评价,根据工业利用特点,确定合理的工业指标,开展锰矿加工技术试验、水文地质和工程地质研究、矿山开采技术条件研究等。

总之,有关矿石质量,矿床开采利用的经济意义等问题,在详查阶段得出基本评价结论。

对我国许多中、小型锰矿床来说,详查阶段工作成果可作为矿山建设设计和开采的依据。

锰矿选矿流程

锰矿选矿流程

锰矿选矿流程
锰矿的选矿流程主要包括粉碎、筛分、重选和浮选等步骤。

1. 粉碎:将原始锰矿经过破碎机粉碎成适当大小的颗粒,以便后续的处理和提取。

2. 筛分:通过振动筛或者离心筛将粉碎后的锰矿进行分级,分离出不同粒度的矿石。

3. 重选:利用重选机通过不同密度的分选介质(如重介质、液体介质)对矿石进行分离。

锰矿中,锰铁矿则可通过重选分离出锰铁精矿。

4. 浮选:通过浮选机将精选后的锰矿进行浮选处理。

浮选是利用锰矿与浮选剂的亲和性差异,通过气泡或其他添加剂的作用,使锰矿颗粒与浮选剂形成气泡附着在上面,从而使锰矿浮起并得到分离。

5. 脱水:浮选后的锰矿浆液需要经过脱水处理,去除多余的水分,以便后续的干燥、运输和储存。

6. 干燥:对于脱水后的锰矿,进行干燥处理,将其水分含量降低到一定的水平,以便后续的运输、储存和加工。

7. 存储和运输:将选矿完成的锰矿储存起来,或者进行运输到下一个加工环节,以便进一步加工和利用。

以上是常见的锰矿选矿流程,实际流程可能因锰矿种类、矿石的特性以及加工要求等因素有所差异。

南非Kalahari锰矿田地质特征及找矿方法

南非Kalahari锰矿田地质特征及找矿方法

南非Kalahari 锰矿田是全球最大和最丰富的锰矿产地之一,已被开采和利用了数十年。

本文旨在介绍南非Kalahari 锰矿田的地质特征和找矿方法。

一、地质特征南非Kalahari 锰矿田位于南非北部和邻国波札那的希沙瓦托山脉。

主要矿区包括Hotazel 矿区、Kathu 矿区、Wessels 矿区、Mamatwan 矿区等。

从地质学角度看,K alahari 锰矿田属于中生代时期的Kalahari 盆地,盆地受到了广泛的旋回性地动力学作用,形成了多期时期性褶皱-断裂构造,构造发育、变形强烈。

矿化主要发生在Kalahari 盆地破碎带内,矿化物主要为菱锰矿,锰矿石年龄最终显示在早白垩纪时期。

矿石的成因主要属于富锰砂岩系列,其形成机制包括氧化还原、沉淀-富集、长距离发生等因素的影响,其中氧化还原是产生菱锰矿的重要因素之一。

Kalahari 盆地是富锰砂岩的赋存区,该区域和南非的其他部分相比,火山岩显示了更强的火山活动,更多的火山岩熔岩石英闪长岩或橄榄岩组成供应了富锰液的钙碳酸盐基底和运移通道,使成因具备了有利条件。

二、找矿方法1.物探法:物探法可以通过探针模拟或真实数据进行磁场探测。

磁场勘探是锰矿勘探中最古老和最常见的勘探方法之一,在Kalahari 锰矿田区域也被广泛使用。

对于均质地壳系统(如含有锰、铁矿床的超基性岩或基性岩)磁异常具有较强的反应,还可以发现矿区内的废弃物或褐铁矿等,从而识别和确定可能的锰矿化。

2.地球化学勘探法:地球化学勘探法包括用地面、物探芯管分析、土壤分析和岩石矿物分析等方法。

Kalahari 锰矿田地区所含菱锰矿化质地差别很大,矿化区的杂乱性和塑造不规则的形态使他们不适合进行大规模土壤分析,事实上,土壤分析方法在Kalahari 区域的准确性和可重复性上存在着明显的缺陷。

矿区内的芯管分析可以揭示出矿化下方的地质结构现象,有助于预估锰矿化区域的范围。

3.勘探孔法:勘探孔:打孔、钻孔和井孔等,是探测矿床或固体储量的最有效方法之一。

锰矿开采工艺流程

锰矿开采工艺流程

锰矿开采工艺流程一、勘探。

咱得先知道锰矿在哪呀。

这勘探就像是寻宝游戏一样。

勘探人员背着各种仪器,跑到可能有锰矿的地方。

他们会看地形地貌,要是看到那种特别的石头或者地层结构,就像发现了宝藏的线索一样兴奋。

有时候在山上,有时候在偏僻的山谷里,总之哪里都有可能。

他们还会打钻孔取样呢,就像从大地这个大蛋糕里挖一小口尝尝,看看里面有没有锰矿,这个过程可费时间和精力啦。

二、开采前的准备。

当确定了锰矿的位置和储量之后,就开始做开采前的准备啦。

这就好比要建房子先打地基一样。

得先把周围的环境清理一下,要是周围有树呀草呀的,就得合理处理,总不能让它们影响开采嘛。

还要修路呢,要是没有路,那些开采的设备怎么进去呀,就像给那些大机器铺了一条红毯,让它们可以大摇大摆地走进矿区。

另外,还得建造一些基础设施,像工人住的房子、存放工具的仓库之类的,这就是开采的小基地啦。

三、露天开采。

如果锰矿是接近地表的,那可能就会采用露天开采的方法。

这就像是从蛋糕上面一层一层地切下来一样。

会用那些超级大的挖掘机,一铲子下去就能挖好多矿石呢。

还有那种巨型的卡车,就像一个个大怪兽,把挖出来的矿石运走。

不过露天开采也有麻烦的地方,下雨天的时候矿区就会变得泥泞不堪,那些设备在里面走就像在泥潭里打滚的小猪一样,很容易陷进去,所以还得有排水系统来保持矿区的干燥。

四、地下开采。

要是锰矿在地下比较深的地方呢,就只能用地下开采啦。

这个过程就有点像老鼠打洞。

要先挖竖井或者斜井,就像挖地道一样,一直通到锰矿所在的地方。

然后在地下再挖掘巷道,矿工们就沿着这些巷道去开采矿石。

地下开采可危险啦,因为随时可能会有塌方的危险,所以安全措施必须做到位。

矿工们都得戴着安全帽,还有各种防护设备,就像超级英雄的装备一样,保护自己的安全。

五、矿石的运输。

不管是露天开采还是地下开采,采出来的矿石都得运出去呀。

如果是露天开采,那些大卡车就直接把矿石运到选矿厂之类的地方。

要是地下开采呢,就得通过提升设备把矿石从地下运到地面,然后再装车运走。

锰矿资源的发现和勘探技术


地震勘探:通过地震波探测地下岩石结构和矿产资源
重力勘探:通过测量地球重力场变化来探测地下矿产资源
磁力勘探:通过测量地球磁场变化来探测地下矿产资源
地球化学勘探技术
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露头观测与采样分析技术
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采样分析:采集地表岩石和土壤样本,进行化学分析,确定锰矿资源的存在和分布
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案例二:某公司在勘探过程中,由于勘探设备故障,导致勘探失败。教训:需要定期维护勘探设备,确保设备正常运行。改进措施:加强设备维护,定期检查设备性能。
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案例三:某公司在勘探过程中,由于勘探人员操作不当,导致勘探失败。教训:需要提高勘探人员的操作技能和安全意识。改进措施:加强人员培训,提高操作技能和安全意识。
露头观测:通过观察地表岩石和土壤,判断地下是否有锰矿资源
遥感技术:利用卫星遥感数据,分析地表特征,寻找锰矿资源的线索
地球物理勘探技术:通过地震、重力、磁力等方法,探测地下锰矿资源的存在和分布
锰矿资源的勘探技术
PART 04
钻探工程
定义:钻探工程是一种通过钻孔获取地下岩芯或矿体的技术手段
目的:了解地下地质构造、矿体分布、品位和厚度等信息
PART 05
高精度勘探技术的研发与应用
高精度勘探技术的重要性:提高勘探效率,降低成本
研发进展:新型勘探技术的研发和应用
应用领域:地质勘探、资源勘探、环境监测等领域
发展趋势:智能化、自动化、精细化的高精度勘探技术将成为主流
智能化勘探技术的探索与实践
智能化勘探技术的概念和特点
智能化勘探技术的发展趋势和挑战

选矿之锰矿的选矿方法

立志当早,存高远
选矿之锰矿的选矿方法
我国锰矿绝大多数属于贫矿,必须进行选矿处理。

但由于多数锰矿石属细粒或微细粒嵌布,并有相当数量的高磷矿、高铁矿和共(伴)生有益金属,因此给选矿加工带来很大难度。

目前,常用的锰矿选矿方法为机械选(包括洗矿、筛分、重选、强磁选和浮选),以及火法富集、化学选矿法等。

1.洗矿和筛分
洗矿是利用水力冲洗或附加机械擦洗使矿石与泥质分离。

常用设备有洗矿筛、圆筒洗矿机和槽式洗矿机。

洗矿作业常与筛分伴随,如在振动筛上直接冲水清洗或将洗矿机获得的矿砂(净矿)送振动筛筛分。

筛分可作为独立作业,分出不同粒度和品位的产品供给不同用途使用。

2.重选
目前重选只用于选别结构简单、嵌布粒度较粗的锰矿石,特别适用于密度较大的氧化锰矿石。

常用方法有重介质选矿、跳汰选矿和摇床选矿。

目前我国处理氧化锰矿的工艺流程,一般是将矿石破碎至6~0mm 或10~
0mm,然后进行分组,粗级别的进行跳汰,细级别的送摇床选。

设备多为哈兹式往复型跳汰机和6-S 型摇床。

3.强磁选
锰矿物属弱磁性矿物〔比磁化系数X=10 乘以10-6~600 乘以10-6cm3/g〕,在磁场强度Ho=800~1600kA/m(10000~20000oe)的强磁场磁选机中可以得到回收,一般能提高锰品位4%~10%。

由于磁选的操作简单,易于控制,适应性强,可用于各种锰矿石选别,近年来已在锰矿选矿中占主导地位。

各种新型的粗、中、细粒强磁机陆续研制成功。

目前,国内锰矿应用最普遍的是中粒强磁选机,粗粒和细粒强磁选机也逐。

锰矿的选矿方法

锰矿的选矿方法锰矿是一种重要的非金属矿产资源,在冶金、化工、电子、轻工等领域都有广泛的应用。

锰矿的选矿方法是指对锰矿进行物理和化学处理,从中分离出有用的锰矿物,以提高锰矿品位和降低杂质含量的技术过程。

本文将从锰矿的选矿原理、选矿流程、选矿设备、选矿指标等方面进行详细介绍。

一、锰矿的选矿原理锰矿的选矿原理是根据锰矿物与其他矿物的物理和化学性质的差异,通过选矿设备对锰矿进行物理或化学处理,使得锰矿物与其他矿物分离,达到提高锰矿品位和降低杂质含量的目的。

锰矿的选矿原理主要包括以下几个方面。

1.矿物学原理锰矿物在自然界中主要以四面体锰矿、菱锰矿、硬锰矿、钙锰矿、辉锰矿等形式存在。

这些锰矿物的物理和化学性质有所不同,其中四面体锰矿和菱锰矿是锰矿的主要成分,品位较高,而硬锰矿、钙锰矿、辉锰矿等则是锰矿的杂质成分,品位较低。

因此,在锰矿的选矿过程中,需要将锰矿物与其他矿物进行分离,以提高锰矿品位和降低杂质含量。

2.物理学原理锰矿物和其他矿物之间存在一定的物理差异,如密度、磁性、颜色、形态等。

利用这些差异,可以通过物理选矿方法对锰矿进行分离。

例如,通过重选、磁选、浮选等方法,将锰矿物与其他矿物分离,达到提高锰矿品位和降低杂质含量的目的。

3.化学学原理锰矿物和其他矿物之间存在一定的化学差异,如酸碱性、溶解度等。

利用这些差异,可以通过化学选矿方法对锰矿进行分离。

例如,通过浸出、氧化、还原等化学反应,将锰矿物与其他矿物分离,达到提高锰矿品位和降低杂质含量的目的。

二、锰矿的选矿流程锰矿的选矿流程包括粗选、中选、精选和尾选等环节。

其中,粗选和中选主要是通过物理选矿方法对锰矿进行分离,精选和尾选则是通过化学选矿方法对锰矿进行分离。

下面将对锰矿的选矿流程进行详细介绍。

1.粗选粗选是指将原矿经过初步破碎后,利用物理选矿方法将锰矿物与其他矿物分离的过程。

常用的粗选方法包括重选、磁选和浮选等。

其中,重选是利用重力对矿物进行分离,将密度较大的锰矿物与其他矿物分离;磁选是利用磁性对矿物进行分离,将具有磁性的锰矿物与其他矿物分离;浮选是利用矿物的浮力对矿物进行分离,将易浮的锰矿物与其他矿物分离。

国内外锰矿地理分布

全球锰资源分布和产量根据美国地质调查局2015年发布的数据,全球锰资源储量约为5.7亿吨,并且分布不平衡,主要集中分布在南非(1.5亿吨)、乌克兰(1.4亿吨)、加蓬(2400万吨)、巴西(5400万吨)、印度(5200万吨)、澳大利亚(9700万吨)、中国(4400万吨)和墨西哥(500万吨)这几个国家,其他国家储量极少。

陆地锰矿资源量在1亿吨以上的超大型锰矿产地分布如下:一、锰矿资源的分布锰在地壳中大量存在,平均含量约0.1%,其含量之大在已知元素中排名第15位,在重金属中锰仅次于铁而居第二位,其多以化合物形式广泛分布于自然界中。

从成矿年代来看,由前寒武纪到第四纪各个不同时代的地层都有锰矿床分布,其中以前寒武纪到第三纪为主要成矿时期,其次为古生代寒武纪、奥陶纪、纪留纪、泥盆纪、石炭纪、二叠纪和中生代三叠纪、侏四纪和白垩纪。

在地理分布上,世界五大洲和四大洋都有锰矿床分布,但分布极不平衡,陆地锰矿床主要集中在南非、前苏联、加蓬、巴西、澳大利亚和印度,这六个国家的储量占世界陆地总储量的93%以上。

世界五大洲陆地锰矿床赋存的矿石储量和潜在资源储量达173亿t,其中确定、推定和推测储量为47.42亿t,在地理分布上欧洲占48.45%,非洲占33.35%,大洋洲占9.21%,美洲占6. 11%,亚洲占2.88%.大陆世界重要锰矿位置示意图见图1。

世界可供开发利用的有经济价值的锰矿储量约9至10亿t,锰矿石在世界呈不均匀分布,陆地锰矿石储量的95%以上分布在南非、前苏联(俄罗斯、乌克兰)、加蓬、澳大利亚、巴西和印度等国家。

其中绝大多数为氧化锰矿石。

南非、前苏联锰矿石储量分别占世界总储量的42.8%,37.9%;海床上以锰结核形式分布在太平洋区域。

南非、前苏联锰矿床具有规模大、品位高的特点,绝大多数适合露天开采,可大规模经营,经济效益好。

世界海洋锰结核资源极为浩瀚,据估计,海底锰结核总储量为3000~3500亿t,若以目前的开发速度,海底锰结核储量够全世界用1.5万年。

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如何寻找锰矿
我国已知锰矿的成因类型,有内生矿床和外生矿床两大类,但具有工业价值的多是外生矿床,主要是海相沉积矿床和风化矿床,现仅就这两种的找矿前提条件
及找矿标志,简介如下:
1、找矿前提地质条件
(1)地层条件沉积锰矿常呈层状产出,层数不等,受一定层位控制,赋存于若干成矿时期的含锰地层中。

在我国南方主要含锰是下震旦统、上震旦统、上泥盆统、下石炭统、下二叠统、上二叠统、中三叠统、上三叠统;北方主要含锰地层是下震旦统、上震旦统,次为下寒武统及下石炭统。

此外,在我国的前震旦系、上奥陶统、下侏罗统、第三系,也有含锰层位存在,
都是值得注意的。

风化矿床的成矿时期主要是第四纪,但它赋存的层位并不是都在第四纪地层中.不同类型的风化矿床所赋存的层位多不相同。

残积型锰矿(又称锰帽矿床)位于沉积锰矿层或含锰层的氧化带内,与原生带的层位完全相间,只是矿石类型不同而已。

淋积型锰矿是各时期的含锰岩系风化后,锰质淋滤出来,经过次生富集而成。

由于含锰岩系厚度绞大,含锰不均匀,虽然大致有一定层位,但是顶底界限不大明显,所形成的
矿体又大小不一,形态很复杂,有的矿体仍赋存于含锰岩系中的不同部位,有的可分布到下伏地层的溶洞裂缝内,因此淋积型锰矿的层位是不大稳定的。

堆积型锰矿是残积型每矿或淋织型锰矿继续遭受风化作用,矿体被破坏,矿石就在原地或稍经移动,堆积起来形成了新的矿体,赋存于第四.系的红土层或褐土层中,呈似层状产出,一般有一至两层。

尽管各种类型风化矿床赋存的层位不同,但是锰质的来源,无论是直接还是间接,均来自附近的含锰地层,因而一切风化锰矿的分布,仍然受一定层位的控制。

如果没有含锰地层分布的地区,也就没有风化锰矿的存在。

有风化锰矿分布的地区,在其附近就有可能找到沉积锰矿,特别是有残积型锰矿分布的地区,找到沉积锰矿
的可能性就更大。

(2)岩相古地理条件我国海相沉积锰矿常富集于古陆边缘的浅海陆棚、潜丘上,并且主要分布于硅质岩相带及硅质岩--碳酸盐岩相带中,是沉积锰矿的重要成矿条件。

组成锰矿层的矿石以碳酸锰矿石为主,氧化锰矿石和硅酸锰矿石次之.。

2、直接找矿标志
(1)锰矿层露头矿作层状产出的锰矿露头是最重要的直接找矿标志,通常在地表发现的是层状次生氧化
锰露头,矿石主要由硬锰矿、软锰矿、偏锰酸矿组成,具明显的次生组织结构,常混杂有大量的硅质、泥质物,质地疏,矿层的顶底板界线比较清楚,矿石的排列尚保持断续层理,层位稳定,根据这些特征完全可以确定这是残积型锰矿露头。

此类锰矿床走向延伸可达几公里到几十公里,沿倾向可延深到地下水面附近。

在我国南方热带及亚热带地区,氧化带较发育,垂深一般为30----50米,最深可达百余米,在北方温带地区,氧化带发育较浅,一般垂深仅有几米到十几米。

矿床规模从大型到小型均有,以中小型居多。

矿石都是可选的,大部分可用简单选矿方法,获得工业富矿
石。

残积型锰矿,不仅本身具有较大的工业价值,而且可作为寻找沉积锰矿的主要标志。

在残积锰矿床的深部,即位于地下水面以下部分,多可能是原生沉积锰矿层或沉积变质锰矿层,或是目前尚无工业价值的含锰层,如含锰灰岩、含锰硅质灰岩、含锰硅质岩等。

我国已知的锰层,一般是由菱锰矿、锰方解石等碳酸盐矿石组成,少数也有由水锰矿、菱锰矿组成,或由菱锰矿、钙菱锰矿、锰铁叶蛇纹石、蔷薇辉石等混合型矿石组成。

沉积型锰矿的规模较大,一般都是大中型。

但贫矿多富矿少,贫矿经过焙烧选矿可以使用。

层状的碳酸盐锰矿有时可直接出露于地表,如在沟谷中易受冲刷的地方,偶而可见到菱锰矿的露头,菱锰矿矿石在野外是可以辨认的,因为它具有浅灰、灰绿、浅棕、肉红等多种颜色,质地坚硬致密,断口平滑,手掂较重,常具线理构造等特征,不难同其碳酸盐岩
石区别开来。

残积矿床的锰矿石既然是沉积的锰矿层或含锰岩层次生富集形成的,次生矿石的锰含量自然比原生矿石为高,一般可高半倍到五倍,因此按照残积锰矿原矿含锰量的高低,常可初步判别原生沉积的是锰矿石还是含锰岩石,在正常情况下,残积矿原矿的含锰量达到30%以上的,原生沉积的多是锰矿石,低于30%的多
是含锰岩石。

(2)锰矿转石有锰矿体常被表土覆盖,不易直接观察到它的天然露头,但是矿体风化后易于破坏,形成大小不一的锰块、锰粒不均匀地散布在地表上或溪流中,这些锰块锰粒粒常见的都是硬锰矿或软锰矿,也是良好的直接找矿标志。

在在沉积岩分布地区,发现锰矿转石,标志着附近可能有含锰地层存在,在山坡岭顶上发现锰矿转石密集成堆,或见有块度较大的锰矿块,都标志着邻近就有风化锰矿床存在。

者在崖锥上或冲积层中发现锰矿转石,本身很难富集成工业矿
休,但要注意在附近的山坡、崖壁上可能有矿体分布。

3、间接找矿矿标志
(1)土壤标志含锰岩系风化后常形成红土、黄棕土或黑褐土。

但中国南方广泛分布的红土,又多是碳酸盐岩石和"红层"的风化残余产物,部分含有机质较多的泥质灰岩风化后也会变成黑褐土,此不是所有的红土或黑褐土都可以做为寻找锰矿的标志,必须加以区分开来。

飞凡是普遍含有像绿豆、黄豆般大小的浑圆状锰粒的红土,或含有锰矿碎屑的黑褐土,才可以作为寻找风化锰矿床的重要标志,也是寻找沉积锰矿的间接标志。

在这种含锰红土中常可找到堆积型锰矿,,在这种含锰红土层下面有时可找到淋积型锰矿,在含锰黑褐土中可找到残积型锰矿或淋积型锰矿。

凡不含锰粒、锰屑的红土、黑褐土,都不能作为找矿标志。

(2)岩性标志沉积锰矿层因容易风化或被上覆岩层遮盖,在野外调查时很难发现它的露头,但可借助于矿层围岩所具有的比较明显的特征作为找矿标志,以岩性比较坚硬,分布稳定的岩层作为标志层。

如上、下震旦统锰矿的黑色页岩、冰碛层;上泥盆统锰矿的含锰扁豆状灰岩,下石炭统锰矿的薄层硅质灰岩与硅质灰岩互层;下二叠统锰矿的含锰硅质岩,以及上二叠统锰矿的含煤岩系,都可作为标志启。

在这些标志
层的上面或下面,有可能找到相应时期的沉积锰矿。

但是,由于锰矿沉积环境有一定的局限性,只能在局部地区成矿,因此,标志层虽然分布比较稳定,并不能指望凡有标志层分布的地方都能找到锰矿。

通常在沉积锰矿层的上下围岩中都含有相当数量的锰,一般为百分之几,组成了含锰岩系,当发现有含锰岩系分布的地区,不管有无其他岩性标志层,都应认为是很好的找矿标志,必须进行详细检查,方可对这一地区是否有锰矿存在作出正确评价。

(3)构造标志各种类型锰矿的分布及赋存状态,常受地质构造的控制,所以地质构造也是锰矿的重要找矿标志。

我国已知的含锰建造和沉积锰矿的分布,多受东西向构造体系和华夏系构造带所控制。

成矿后,沉积锰矿在向斜构造中保存比较完整,在背斜构造中,因轴部易受侵蚀和强烈割切,矿层不易保存,故多分布于背斜两翼。

残织型锰矿多分布于受侵蚀的向斜两翼的浅部,即地下水面以上的氧化带内,矿体作狭长带状分布。

如果在平缓褶皱轴部的低品位锰矿层或含锰岩层埋藏不深,可以氧化富集,则仍可能有本类型分布。

淋积型锰矿多分布于含锰岩层遭受强热挤压和发生褐皱、断裂、破碎的局部地方,在这些构造复杂的地方,空隙较多,被淋滤出来的锰质易于凝聚
富集,在构造间隙中形成形态复杂多变的矿体,厚度、品位、含矿率的变化都很大,矿床规模多为中小型,以小型为主。

堆积型锰矿产于第四系红土层中,一般与构造无直接关系,但它是淋积型或残积型锰矿的矿体遭受破坏,原地堆集而成的。

所以堆积锰矿的分布,间接受地质构造制约,常分布于向斜盆地两翼,也有分布于开阔背斜中的,当其他类型风化锰矿床接近地表、反复出露,经长期风化作用后,也可以孕育成分布较广、规模较大的堆积型锰矿。

(4)地貌标志各种类型锰矿的分布,往往与一定的地貌有密切关系。

我国已知的沉积锰矿,大多数分布于低山丘陵地区,少数分布于岩榕峰丛洼地或溶丘洼地地区。

风化型锰矿也是这样,所不同的只是其分布范围一般都在地下水面之上,其产状形态与地貌的关
系更加密切而已。

残积型锰矿有明显的顶底板,如果上覆的岩层大部分被剥蚀掉,又伴随着沟谷下切,则锰矿层会出露在较高的山坡或山顶上,沿走向可延伸较远,并且在垂直矿层走向的切割沟谷中可见到矿层沿倾斜出露。

若矿层沿山麓沟谷出露,则因地下水位高,侵蚀作用快,矿体沿倾向延伸就很浅。

在峰丛石山地区,氧化带较浅,残积矿就不多。

无论在岩溶地区还是在低山丘陵
地区,若原生沉积的锰矿层或含锰层埋藏较浅,高出地下水面之上,其产状与山坡的坡度和倾向大体一致时,次生富集的残积矿分布面积就较宽广,反之,其产状与山坡的倾向相反,则则氧化带的深度浅,特别是倾角越陡,氧化带就越浅,所形成的残积矿其分布
面积就越浅窄。

淋积型锰矿的矿体常分布于低山丘陵地区构造复杂的局部地段,与地形坡度陡缓关系不大,与地下水关系较密切,矿体多分布于地下浅部,但也有的分布于地下水面以下比较深的地方。

堆积型锰矿主要分布于坡度平缓的低山丘陵地区,且绝大多数的矿体分布于缓倾斜的山坡和比较平坦的山顶上,但坡度大于二十度的山坡或低平的谷地以及岩溶峰丛地区是很少有矿体存在的。

矿体常呈似层状产出,因受地貌细节的支配,矿体的分布常随山梁而凸出,随山沟而凹入,形态极不规则,矿体大小悬殊。

一个矿区常由十几个到几十个矿体组成;矿石多为硬锰矿、软锰矿,块度不等,品位不均匀,含矿率变化大;规模自大型到小型都有,易于采选,全部可露天开采;矿石可用简单的水洗手选、筛分方法获得净矿石。

这个类型是我国南方的锰矿床重要工业类型。

在区域矿产调查时,要注意在一个矿区内往往可能有
几种类型锰矿同时存在,密切共生。

因此,在里外实践中,须全面考虑,综合研究。

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