大冶铁矿
大冶铁矿选矿概况

大冶铁矿选矿概况大冶铁山矿床由6个大矿体组成,自西向东为铁门坎、龙洞、尖林山、象鼻山、狮子山和尖山矿体。
除尖林山矿体为盲矿体外,其余各矿体均露出地表。
铁山矿床分氧化带和原生带。
氧化带以假象赤铁矿矿石为主,氧化深度一般在地表以下100 m 以内。
目前氧化带已采空,仅剩下少量上部挂邦矿石。
原生带物质组分复杂,根据其矿物组成及结构构造特征分为磁铁矿矿石和赤铁矿- 菱铁矿- 磁铁矿矿石矿石主要是铁铜共生矿,铁矿物主要为磁铁矿,其次是赤铁矿,其他还有黄铜矿和黄铁矿等。
矿石平均品位53.8%,最高的达54-60%。
脉石矿物有方解石、石英等,脉石中含SiO28%左右,有一定的溶剂性(CaO/SiO2为0.3左右),矿石含P低,(一般0.027%),含S高且波动很大(0.01-1.2%),并含有Cu(0.2-1.0%)和Co(0.013%-0.025%)等含有色金属。
矿石的还原性较差,矿石经烧结、球团造块后入高炉冶炼。
磁铁矿矿石。
金属矿物以磁铁矿为主,其次为赤铁矿、黄铁矿、黄铜矿、少量磁黄铁矿等;脉石矿物主要为方解石、白云石、透辉石等。
磁铁矿呈自形、半自形至它形细至粗粒结构,系致密块状构造为主。
其次为条带状、浸染状、粉状、多孔状构造。
混合矿矿石。
金属矿物主要有假象赤铁矿、菱铁矿、磁铁矿组成,其次为黄铁矿、黄铜矿等。
脉石矿物有方解石、白云石、绿泥石等。
矿石呈交代粒状及残余- 核晶结构为主,其次为蜂窝状结构、环带结构、放射状结构、束状结构。
矿石构造以花斑状、似条带状构造为主,其次为角砾状、块状、脉状等。
赤铁矿密度为4. 28 g/ cm3 ,菱铁矿密度为3. 60 g/ cm3 ,废石密度为2. 6 g/ cm3 左右。
按照重选矿石的可选性准则判断,属易选矿石。
选矿工艺为磁选—细筛—磁筛—细筛筛上和磁筛中矿再磨后返回细筛的工艺流程破碎设备碎矿作业中的破碎机及筛分机等主要设备都采用了高效节能设备,可使破碎产品粒度达到12 mm以下,为磨矿作业节能与改善细度创造了条件。
湖北大冶铁矿成矿特征及控矿因素分析

湖北大冶铁矿地质特征及控矿因素分析(一)区域地质概述(1)区域地质特征鄂东南地区在大地构造位置上,处于淮阳山字型构造前弧西侧与新华夏系构造体系(以梁子湖北北东向断裂带和大磨山—鄂城隆起带为主)的复合地段。
大致与传统构造区划的下扬子褶皱带西部大冶复式向斜构造部位相当。
区内西南角大磨山一带有元古界板溪群及震旦纪地层零星出露。
古生界和中生界及中下三叠世地层广泛分布于本区,除志留系、泥盆系为一套砂页岩建造外,其余均为碳酸岩建造,夹有少量碎屑岩及煤层。
上三叠及其后的中生代地层分布于本区北部和西部。
西部梁子湖一带中生代断陷盆地广泛分布侏罗纪砂页岩及白垩纪中酸性、中基性火山岩建造。
新生界为陆相红色碎屑岩堆积。
主要分布于长江沿岸及梁子湖、大冶湖盆地附近。
岩浆岩主要为燕山期,与铜铁矿产有关的多期侵入的中酸性复式岩体、规模大小不等,有三十多个,其中主要的自北向南依次有鄂城、铁山、金山店、阳新、灵乡、殷祖六大岩体,同时还有铜山口、丰山洞、阮家湾等许多小岩体分布。
(2)地层矿区内出露的地层主要为三叠系下统大冶群,其次为二叠系上统大隆组和龙潭组。
大冶群碳酸盐类岩石在铁山火车站以北,由于燕山期铁山岩体的改造而不同程度变质为大理岩。
由于多次区域构造变动,特别是铁山岩体侵入时热力和动力等因素的作用,在大理岩中形成复杂的摺叠层,造成标志层不清,地层层序不明。
但矿区地层区内与区外的地层完全可以对比,即他们的大部分均属下三叠统大冶群,次为上二叠统的大隆组与龙潭组。
由于矿区内变质岩系地层中未见到古生物化石,所以在地层对比中主要依据的是变质前后的岩性特征、组合特点、残存的原岩结构与构造标志(如缝合线,层理度等)。
(3)岩浆岩铁山岩体东西长24公里,南北宽5公里左右,面积约120平方公里,成北西-南东纺锤形。
经前人76年1:5万铁山幅地质测量确认,铁山岩体是燕山期多次岩浆活动侵入形成的复式岩体。
矿床范围内出露的岩浆岩有四种岩浆岩,属铁山侵入体南缘中段部分,根据野外穿插关系和间接证据、适当参考同位素年龄数值确定上述四种岩浆岩形成顺序自早而晚为:中细粒含石英闪长岩、黑云母透辉石闪长岩、正长闪长岩和斑状含石英闪长岩。
大冶铁矿

大冶铁矿实习报告班级:021132姓名:蒋晓鹏指导老师:吕新彪杨振1.区域地质简介黄石国家矿山公园大冶铁山铁(铜)矿床位于湖北省东南部大冶市。
黄石国家公园是我国首座国家矿山公园。
大冶矿区共由6个大矿体组成,自东向西依次为尖山、、、尖林山、龙洞和铁门坎,储量比较丰富。
6个矿体除龙洞矿体向南倾斜和尖林山矿体呈隐伏平卧状外,其他都向北北东倾斜。
单个矿体长360-920m,倾斜延深100-550m不等。
厚10-80m,局部可达180m。
鄂东南成矿区内寒武系至第四系地层广泛出露(缺失中、下泥盆统和上侏罗统),古生界和中生界下三叠统主要分布于成矿区中部广大地区。
鄂东南矿集区位于长江中下游成矿带最西端,大地构造位置属于扬子板块东北缘,北临大别造山带,南与九岭-幕阜隆起带毗邻。
鄂东南矿集区地质及矿产简图(据Hu et al., 2014)区内的构造变形主要由印支-燕山期构造运动所形成。
印支期形成一系列褶?皱束和叠瓦式的逆冲滑覆构造带,主要表现为北西西至东西向的弧形褶皱及走向逆冲?断裂,上覆以滑片;燕山期形成北北东向的隆坳带,叠加褶皱、断裂,并辅以箕式盆地。
在三角形区内,印支与燕山期构造直交叠加。
区域岩浆岩包括鄂城、铁山、金山店、灵乡、殷祖、阳新等主要侵入体和众多的岩?体群。
侵入岩出露面积达612平方千米,伴生铜、铁、金等多金属矿床。
2.矿区地质概况地层区内出露地层主要为上二叠统大隆组和龙潭组以及下三叠统大冶群。
其中龙潭组( P2L) 20~60m主要出露在矿区最南部边的松山煤田等地可分为三个岩性段:上段为保安段薄层硅质岩、粘土页岩;中段为下窑段厚层含燧石条带灰岩;下段为炭山湾段杂色砂质页岩、粘土岩夹炭质页岩及薄层煤。
但在八卦山该组地层为含燧石结核的结晶灰岩及大理岩。
大隆组(P2d)以黑色薄层、致密、性脆而节理发育的硅质岩或硅质页岩为主,夹有粘土质或炭质页岩,厚15 m,与下伏龙潭组为整合或假整合接触。
下三叠统大冶群(T1dy)是区内分布最广的地层,与其下伏的大隆组地层成假整合接触。
大冶铁矿实习报告

大冶铁矿实习报告一、实习单位介绍大冶铁矿是中国最大的铁矿生产企业之一,成立于1969年。
位于湖北省大冶市,拥有丰富的铁矿资源和先进的生产设备。
公司秉持创新、务实的企业精神,致力于精细管理和环境保护,以提高产能和质量,与国际市场保持竞争力。
二、实习背景作为一名矿业工程专业的学生,我有幸在大冶铁矿进行为期两个月的暑期实习。
此次实习旨在提升我的专业知识和实践技能,并增加对矿山运营的了解。
三、实习内容1. 矿山勘探和开采在实习期间,我参与了大冶铁矿的矿山勘探和开采活动。
通过与工程师们的交流和观察,我深入了解了矿山的地质结构和矿石分布情况。
还学习了使用一些现代化的勘探设备,如地质雷达和无人机,以提高勘探效率和准确性。
2. 矿山设备维护我还有机会参与矿山设备的维护和保养工作。
从检查设备的工作状态到更换零件和润滑油,我学到了如何保证设备的正常运行和延长其使用寿命。
这对于提高生产效率和减少成本非常重要。
3. 安全生产管理大冶铁矿一直以来都非常重视安全生产。
在实习期间,我参与了一些安全培训并学习了如何正确佩戴和使用个人防护设备。
我还有幸亲眼目睹了大冶铁矿的安全管理体系,并深入了解了各种应急预案和安全标准。
这让我对矿山安全管理有了更深入的理解。
四、实习收获通过此次实习,我不仅学到了大量的专业知识和实践经验,还培养了团队合作和解决问题的能力。
与公司工作人员和其他实习生的合作让我了解到了职场中的合作与沟通的重要性。
此外,我还深入了解了矿山业务和行业发展趋势,对未来的职业规划有了更清晰的认识。
五、感谢与展望在此,我要向大冶铁矿及其员工们表示诚挚的感谢。
感谢他们给予我这次宝贵的实习机会,并提供了良好的学习和成长环境。
同时,我对未来怀有美好的期望,希望自己能够在矿业领域取得更多的进步与成就。
六、总结通过这次实习,我对矿业行业有了更深入的了解,也锻炼了自己的实践能力。
大冶铁矿的管理模式和企业精神给予了我很多启发和学习的机会。
我相信,通过不断学习和实践,我能够成为一个更优秀的矿业工程师,并为行业发展做出自己的贡献。
生产矿山生态修复典型案例

生产矿山生态修复典型案例一、武钢大冶铁矿:从“矿坑”到“花园”武钢大冶铁矿那可是个有故事的矿山。
以前啊,挖矿挖得热火朝天,矿坑越来越大,周围的环境也变得乱糟糟的。
不过呢,后来他们就开始搞生态修复啦。
对于那些陡峭的矿坑壁,他们想办法固定住,就像给山壁穿上一层保护甲一样,防止石头再乱掉。
然后,往矿坑里填土,这可不是个小工程,就像给大地做修补似的。
再接着,种上各种各样的树和草。
那些小树苗刚种下去的时候,感觉就像一群小士兵站在那里,准备让这片土地重新变得生机勃勃。
现在啊,那里已经变成了一个大花园。
春天的时候,花开得五颜六色的,还有好多小鸟在里面唱歌呢,以前谁能想到这个大矿坑能变成这么美的地方呀。
二、唐山南湖生态城:废弃矿区的华丽转身。
唐山南湖生态城以前是开滦煤矿采煤塌陷区。
那时候的景象可惨了,到处都是大坑小洼的,水也是黑乎乎的脏水。
他们开始修复的时候,先治理水污染。
就像给生病的水做一场大手术一样,把那些脏东西都清理掉,让水重新变得清澈起来。
然后在那些塌陷的土地上搞规划。
有的地方填土造地建公园,有的地方就挖深一点做成湖。
在建设公园的时候,特别用心。
修了很多弯弯绕绕的小路,就像给人们在画里画了几条线一样,让大家可以在里面散步游玩。
还种了大片大片的荷花,到了夏天,那荷花盛开的场景,真是美极了。
现在的南湖生态城,成了唐山的一颗绿色明珠,好多人都喜欢去那里休闲娱乐呢。
三、德兴铜矿:绿色在矿山蔓延。
德兴铜矿是个大铜矿。
以前开采的时候,大量的废渣和废水对环境影响特别大。
他们的修复办法也很有一套。
对于废渣,他们进行分类处理。
有些废渣可以用来填坑,就像把没用的东西变成有用的材料一样。
还有些废渣经过处理后,上面可以种植物。
对于废水,通过一套高科技的净化系统,把废水变得干净得能让小鱼在里面欢快地游来游去。
而且,他们在矿山周围种了好多树木。
刚开始种树的时候,就像在一片黄色的土地上撒下绿色的希望种子。
现在那些树都长得高高大大的,形成了一片绿色的屏障,挡住了灰尘,也让整个矿区看起来不再那么单调,就像给矿山穿上了一件绿色的外衣。
大冶铁矿矿床实习报告

一、实习背景大冶铁矿位于湖北省黄石市铁山区,是中国著名的露天铁矿之一。
本次实习旨在通过实地考察和调研,了解大冶铁矿的地质特征、矿床成因、开采工艺等方面的知识,为今后的学习和工作打下坚实基础。
二、实习目的1. 了解大冶铁矿的地质特征、矿床成因及开采工艺;2. 掌握露天矿床的勘探、开采、选矿等基本知识;3. 培养实践能力,提高团队协作精神。
三、实习内容1. 区域地质背景大冶铁矿位于鄂东南地区,处于扬子准地台下扬子台褶带西端。
该地区构造复杂,岩浆活动发育。
大冶铁矿所在的铁山矿田位于鄂东南三角形构造岩浆岩区的中心,处于印支期构造的大冶向斜的南翼与燕山期鄂城一大磨隆起带的中脊以及姜桥一下陆断裂褶皱带的交切部位。
2. 矿区地质(1)地层:铁山矿区内出露地层以中下三迭统大冶灰岩为主,次为二迭系乐平统硅质页岩层。
(2)构造:矿区构造复杂,深部有山坡一枫林穿壳断裂横贯区内,区内盖层与深部连通,成为深部物质向盖层运移的活动中心。
(3)岩浆岩:铁山矿区岩浆活动发育,主要有花岗岩、闪长岩等。
3. 矿床地质特征(1)矿体特征:大冶铁矿共由6个大矿体组成,自东向西依次为尖山、狮子山、象鼻山、尖林山、龙洞和铁门坎。
(2)矿石特征:大冶铁矿矿石品位较高,以磁铁矿为主,部分为赤铁矿。
(3)成矿期和成矿阶段:大冶铁矿成矿期主要在元古代,成矿阶段分为磁铁矿阶段和赤铁矿阶段。
4. 成矿条件和成因分析(1)成矿条件:大冶铁矿成矿条件优越,主要有以下几点:1)丰富的矿产资源:大冶铁矿资源储量丰富,品质优良;2)良好的地质构造:矿区地质构造复杂,有利于成矿;3)适宜的成矿环境:鄂东南地区气候适宜,有利于成矿。
(2)成因分析:大冶铁矿成因主要为岩浆热液成因,即岩浆热液在地下循环过程中,将矿物质带入地表形成矿床。
四、实习心得体会1. 通过本次实习,我对露天矿床的勘探、开采、选矿等基本知识有了更深入的了解,为今后的学习和工作打下了坚实基础。
2. 实习过程中,我学会了如何与团队成员协作,共同完成任务,提高了团队协作能力。
大冶铁矿地质及矿化特征研究

大冶铁矿地质及矿化特征研究大冶铁矿是中国著名的大型铁矿床之一,位于湖北省大冶市。
自20世纪初发现以来,一直是中国重要的钢铁生产基地之一。
随着经济和技术的发展,大冶铁矿的地质和矿化特征也受到了越来越多的关注和研究。
大冶铁矿属于中生代侏罗系下统的实属岩系,主要由砂岩、泥岩和硅质岩组成。
矿区地形起伏较大,最高点海拔约为500米。
地质构造复杂,主要由北北西走向的断裂构造、西北东南走向的褶皱构造以及东南西北走向的韧性剪切断裂构造组成。
大冶铁矿矿体主要产于硬质热液蚀变带中的砂岩中。
矿区内主要含有磁铁矿、方铅矿、黄铜矿、白钨矿、黄钨矿等矿物。
其中,磁铁矿是最主要的矿物,占矿体总储量的80%以上。
其次是方铅矿、黄铜矿等。
磁铁矿矿物学和地质特征研究表明,大冶铁矿的矿床类型属于变质型热液磁铁矿矿床。
磁铁矿主要不同于一般海相沉积磁铁矿,它是在硬质热液蚀变带中形成的。
大冶铁矿矿区的地质构造对矿床生成和矿床分布起到了至关重要的作用。
矿区内的断裂构造是矿床形成的主要控制因素。
在硬质热液蚀变作用下,断裂和节理等构造裂隙很容易被填充和富集矿物,形成矿床。
因此,在勘探和开采中需要充分考虑地质构造因素。
大冶铁矿开采历史悠久,已经有近百年的历史。
在经历了历代的开采和改造之后,矿区内的铁矿资源得到了有效的保护和合理的利用。
在目前的生产中,已经实现了从地下采矿到露天采矿的转型。
矿区科学合理的规划和管理,有助于保障储量的保持和利用效率的提高。
总之,大冶铁矿是中国重要的铁矿矿床之一,其地质和矿化特征的研究不仅对于深入了解其内在规律,指导矿床勘探和开采,而且对于中国铁矿资源的整体开发也具有重要的参考意义。
在保障资源的可持续利用和环保方面,在未来发展中需更加重视科学的地质特征研究以及生产调控。
大冶铁矿采矿

大冶铁矿采矿一、地理交通位置与隶属关系大冶铁矿位于黄石市铁山区,西距武汉市104km,东距黄石市25km,东南距大冶市15km..地理坐标为东经114度54分43秒,北纬30度13分10秒。
矿区有准轨铁路和公路与武汉铁路、武黄公路相连,西北经鄂州市到武汉市与京广线相连,南通大冶,东至黄石市与长江相通,水路交通极为便利。
矿区属低山丘陵结构的盆地地形。
矿区最高峰为四峰山,海拔487.08m。
大冶铁矿矿部海拔标高为40~60m。
矿区气候属长江中游亚热带气候,四季分明,夏热冬寒,年平均气温为17摄氏度。
极端最高气温为40度3分。
最低气温为-11摄氏度。
雨季较长,年平均降雨量1400mm,日最大降雨249.5mm.矿床地质概况:铁矿位于铁山侵入体与下三迭纪大冶灰岩的接触处,成因类型属于接触交代高温热液矿床,矿体走向为NNW--SEE.自西而东由铁门坎、龙洞、尖林山、象鼻山、狮子山、尖山六个矿体组成。
沿走向长达四千余米。
二、矿床地质特征:1、尖林山矿体:尖林山矿体位于铁山区中部,属一潜伏矿体,东连象鼻山矿体,西与龙洞矿体相接。
布在13~19勘探线之间,矿体走向,N42度W,倾向N48度E。
平均倾角10左右;矿体埋藏深度离地表为121.5m至357m之间,埋藏最高标高为+100m,最低标高为-55m(-55m以下的矿量是在矿井开始建设后,才进行勘探发现的,所以不包括在不设计范围内,)矿体最大厚度77m,最小厚度2m,平均厚度30m.沿走向685m(13~18),倾向延伸平均205m,矿体呈似层状产出,形状较不规则。
沿倾向方向,矿体上部产于大理岩中;中部产于大理岩与闪长岩间;下部插入闪长岩中。
一般情况是:上盘为闪长岩,下盘为大理岩。
2、龙洞矿体:龙洞矿体位于尖林山矿体之西,直接出露地表,分布在8~13勘探线之间。
矿体主要走向N35度W,倾向S55度W,倾角在50度~80度之间。
矿体最大厚度53m,最小厚度2m,平均厚度17m,沿走向长488m,倾向延伸平均126m.矿体露头最高标高190m,埋藏最低标高-116m。
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大冶铁矿实习报告班级:021132姓名:蒋晓鹏指导老师:吕新彪杨振1.区域地质简介黄石国家矿山公园大冶铁山铁(铜)矿床位于湖北省东南部大冶市。
黄石国家公园是我国首座国家矿山公园。
大冶矿区共由6个大矿体组成,自东向西依次为尖山、狮子山、象鼻山、尖林山、龙洞和铁门坎,储量比较丰富。
6个矿体除龙洞矿体向南倾斜和尖林山矿体呈隐伏平卧状外,其他都向北北东倾斜。
单个矿体长360-920m,倾斜延深100-550m 不等。
厚10-80m,局部可达180m。
鄂东南成矿区内寒武系至第四系地层广泛出露(缺失中、下泥盆统和上侏罗统),古生界和中生界下三叠统主要分布于成矿区中部广大地区。
鄂东南矿集区位于长江中下游成矿带最西端,大地构造位置属于扬子板块东北缘,北临大别造山带,南与九岭-幕阜隆起带毗邻。
鄂东南矿集区地质及矿产简图(据Hu et al., 2014) 区内的构造变形主要由印支-燕山期构造运动所形成。
印支期形成一系列褶?皱束和叠瓦式的逆冲滑覆构造带,主要表现为北西西至东西向的弧形褶皱及走向逆冲?断裂,上覆以滑片;燕山期形成北北东向的隆坳带,叠加褶皱、断裂,并辅以箕式盆地。
在三角形区内,印支与燕山期构造直交叠加。
区域岩浆岩包括鄂城、铁山、金山店、灵乡、殷祖、阳新等主要侵入体和众多的岩?体群。
侵入岩出露面积达612平方千米,伴生铜、铁、金等多金属矿床。
2.矿区地质概况2.1 地层区内出露地层主要为上二叠统大隆组和龙潭组以及下三叠统大冶群。
其中龙潭组( P2L) 20~60m主要出露在矿区最南部边的松山煤田等地可分为三个岩性段:上段为保安段薄层硅质岩、粘土页岩;中段为下窑段厚层含燧石条带灰岩;下段为炭山湾段杂色砂质页岩、粘土岩夹炭质页岩及薄层煤。
但在八卦山该组地层为含燧石结核的结晶灰岩及大理岩。
大隆组(P2d)以黑色薄层、致密、性脆而节理发育的硅质岩或硅质页岩为主,夹有粘土质或炭质页岩,厚15 m,与下伏龙潭组为整合或假整合接触。
下三叠统大冶群(T1dy)是区内分布最广的地层,与其下伏的大隆组地层成假整合接触。
自下而上可分为7 个岩性段。
岩性主要为灰岩、泥灰岩和大理岩等滨浅海相沉积。
最常见的深部矿体近矿围岩是大冶群第五段的厚层大理岩和白云质大理岩,次为大冶群第四段的中厚层-厚层大理岩。
另外还有第四系沉积物出露,主要以坡积残积物及冲积物为主,主要分布于山间盆地及河谷地带。
2.2 构造矿区经历了复杂的构造变动,经过了多次构造的叠加与改造,接触热动力构造十分发育。
印支期形成的北西西向构造形迹奠定了本区基础构造格架,燕山运动以来与侵入体热动力变质有关的褶皱构造(包括燕山早期岩体侵入接触断裂带及热接触动力变形带构造)及燕山晚期岩体侵入动力变形构造。
2.2.1 印支期北西西向构造北西西向构造出现于铁山岩体南部,其由一系列北西西向的线状褶皱和压性断裂组成。
褶皱形态多以紧密线状为主,断裂通常具有多期活动特点,早期具压性,中期具张性、晚期压扭性。
区域性的北西西向构造控制了岩体接触带以及工业矿体的空间展布特征,使其总体上也呈北西西向产出。
具有区域性控岩、控(矿)带的作用。
铁山铁铜矿床地质略图(据石准立等,1981)1.第四系; 三叠系下统大冶群:2.花斑状构造大理岩;3.大理岩夹白云质大理岩; 4.大理岩夹角岩; 5.含石香肠构造大理岩; 6.含石榴石、透辉石大理岩; 7.大理岩夹角岩条带; 8.页岩夹泥灰岩; 9.上二叠统硅质岩、角岩; 10.斑状含石英闪长岩; 11.正长闪长岩; 12.辉石闪长岩; 13.中细粒含石英闪长岩; 14.闪长玢岩; 15.煌斑岩; 16.花岗斑岩; 17.矽卡岩; 18.矿体; 19.断层2.2.2 燕山早期岩体热接触动力变形带及侵入接触断裂带构造(1)塑性到半粘性流变构造——褶皱大理岩中褶叠层的出现和褶皱的复杂性、不协调性以及各种类型香肠的发育是这种塑性和半粘性流变的最明显的标志。
(2)岩体侵入接触断裂带(面)侵入岩体与大理岩直接接触,接触面构造简单,接触界线截然分明,接触面从上到下呈波状弯曲,有的矿段侵入接触面以断裂破碎带相接触,根据断裂破碎带发育的片理构造与主断层交切关系判断,接触带断裂具逆冲断层性质。
还有一些矿段侵入接触面十分复杂,接触带内发育有片理化带、角砾岩带矽卡岩及各种侵入的岩脉,组成十分复杂的构造接触带,如尖山矿段采坑东帮岩体接触带,该断裂带(面)经历了“压性-张性-再挤压-再张裂”的断裂构造变形阶段。
2.2.3 燕山晚期岩体侵入动力变形构造实习中主要可见三组断裂:岩体北侧山坡上的大断裂、岩体南侧一老洞之下通过发育的植被发现的断裂、捕掳体(大理岩)南120 米处可见另一断裂。
2.3 岩浆岩矿床位于铁山岩体南缘接触带上。
铁山岩体东西长24 km,南北宽5 公里左右,出露面积约120 km,呈NWW-SEE 向纺锤形,是燕山期多次侵入而形成的闪长岩-花岗闪长岩杂岩体。
总共有4次侵入岩。
四种岩浆岩形成顺序自早而晚为:中细粒含石英闪长岩、黑云母透辉石闪长岩、正长闪长岩和斑状含石英闪长岩,与成矿关系密切的为前两种。
前者是铁山矿区岩浆活动规模最大的一次岩侵入活动,形成了铁山岩体的主体,由闪长岩类岩石组成。
此外还有少量的脉岩:闪长玢岩、煌斑岩、辉绿岩等。
岩浆岩的岩石化学特征:①属SiO2弱过饱和及SiO2不饱和的(黑云母透辉石闪长岩)岩石类型;②K2O+Na2O含量高于中国和世界同类岩石,为富碱的岩石类型;③中细粒石英闪长岩、正长岩和斑状含石英闪长岩中的Fe3O、FeO、MgO、CaO含量低于中国和世界同类岩石。
岩石名称矿物成分岩石结构分布及矿体的接触面积比(%)中细粒含石英闪长岩斜长石69.8%,钾长石12.2%;石英7.9%;角闪石7.9%;副矿物有磁铁矿、锆石、榍石、磷灰石等中细粒全晶质半自形粒状或柱粒状结构东起尖山、西到铁门坎成一宽200m—400m的N WW向岩带直接与大理岩接触73.86黑云母透辉石闪长岩斜长石69.7%,钾长石7.1%,角闪石0.8%,黑云母6.6%,透辉石12.5%;副矿物同上半自形到他形不等粒状结构或柱粒状结构呈近EW向长条状分布,有分支插入中细粒含石英闪长岩与大理岩中26.13正长闪长岩斜长石65.4%,钾长石19.3%,石英3.2%,角闪石9.3%,黑云母0.4%,透辉石0.1%;副矿物同以上两种岩石中粒半自形粒状结构主要分布在上述两种两种岩石以北,是铁山岩体的主体<0.01斑状含石英闪长岩斜长石71.8%,斜长石13.0%,石英7.6%,角闪石5.7%副矿物有榍石、磁铁矿、锆石、磷灰石中粒似斑状结构主要分布于矿区尖山以东与矿体无直接接触关系3.矿床地质特征3.1 矿体特征大冶铁(铜)矿床矿体整体上呈肠状分布,由六大矿体组成,自西向东为铁门坎、龙洞、尖林山、象鼻山、狮子山和尖山矿体。
除尖林山矿体为盲矿体外,其余各矿体均出露地表,已遭受到一定程度的剥蚀。
矿体主要产出在中酸性岩体与碳酸盐岩接触带上,其矿化在空间上与矽卡岩相关。
在平面和剖面上,矿体主要呈透镜状发育于大理岩向闪长岩弯曲的部位,原因是该部位密集裂隙,容易富集成矿流体,经一系列物化反应形成矿体。
3.2 矿石特征3.2.1 矿物类型大冶铁矿床一般可分为原生带和氧化带。
原生带以含铜磁铁矿-赤铁矿-菱铁矿矿石为主,其次为黄铁矿-黄铜矿矿石。
氧化带以含铜褐铁矿-赤铁矿矿石为主,矿石的金属矿物主要为铁和铜的氧化物,主要有赤铁矿、褐铁矿、赤铜矿、孔雀石等,次为铜蓝、蓝铜矿和软锰矿等,并含有不等量的原生矿物。
3.2.2 矿石描述TS-K-7褐黄色菱铁矿矿石:褐黄色,交代结构,致密块状构造,主要矿物为菱铁矿(50%)、铁白云石(30%)、石榴子石(20%)。
菱铁矿,浅褐黄色,玻璃光泽,半自形粒状,晶形明显,无解理,硬度小于小刀;铁白云石,浅褐色,半自形粒状,硬度小于小刀,为白云石与含铁溶液的交代产物。
TS-K-6原生灰白色菱铁矿矿石:灰白色微带红,交代结构,致密块状构造,主要矿物为菱铁矿,含量50%左右,为磁铁矿的交代产物,黄白色,玻璃光泽,半自形粒状,晶形明显,无解理,硬度小于小刀。
TS-K-8块状红褐色菱铁矿矿石:红褐色,交代结构,致密块状构造,主要矿物为菱铁矿(60%)、褐铁矿(30%)、方解石(10%)。
菱铁矿,褐黄色,玻璃光泽,半自形粒状,晶形明显,无解理,硬度小于小刀;褐铁矿,红褐色,半金属光泽,硬度小于小刀。
TS-K-9花斑状磁铁矿矿石:棕褐色,细粒晶状结构,花斑状构造,矿石矿物主要为磁铁矿(50%)、菱铁矿(20%)、赤铁矿(10%),脉石矿物主要为方解石(10%)、透辉石(5%)、石英(5%)。
磁铁矿,黑色,他形粒状,金属光泽,硬度大于小刀,磁性;菱铁矿,褐黄色,玻璃光泽,半自形粒状,晶形明显,无解理,硬度小于小刀;赤铁矿,褐红色,他形粒状,土状光泽,硬度大于小刀,磁性,为氧化产物。
块状磁铁矿矿石TS-K-10:黑色,细粒他形结构,浸染状构造,主要矿物为磁铁矿(80%)、黄铁矿(15%)、黄铜矿(5%)。
磁铁矿,黑色,他形粒状,金属光泽,强磁性,硬度大于小刀,比重大;黄铁矿,浅铜黄色,不规则粒状、脉状,金属光泽,硬度大于小刀;黄铜矿,铜黄色,他形粒状,金属光泽,硬度大于小刀。
3.3 围岩蚀变大冶铁矿附近的岩体与碳酸盐岩接触带两侧均经受了一定程度的接触交代作用和热液蚀变作用的改造,主要蚀变类型有矽卡岩化、钠化、钾化、硅化、金云母化、绿泥石化、碳酸盐化和高岭土化等,形成各类矽卡岩、碱质交代岩和热液蚀变岩。
实习中主要可见以下2 种蚀变类型:(1)矽卡岩化矽卡岩化是最为发育的围岩蚀变,主要发育在黑云母透辉石闪长岩与大理岩的接触带上及附近,而在中细粒含石英闪长岩的接触带上矽卡岩化强度较弱,矽卡岩(带)与此矿床(体)在空间上密切共生,这种相关性充分体现了接触交代作用及其所形成的矽卡岩是成矿作用的重要组成部分和标志。
铁山铁铜矿的矽卡岩以钙矽卡岩(主要矿物:石榴石、方柱石、绿帘石)为主,其次为镁矽卡岩(主要矿物:透辉石、金云母)。
实习中主要可见以下两种矽卡岩化岩石:条带状矽卡岩化灰岩黑灰色,交代结构,条带状构造,主要矿物有透辉石(30%)、石榴子石(20%)、黄铁矿(10%),此外可见硅质条带(20%)以及交代残余的灰岩(20%)。
放射状硅灰石矽卡岩灰绿色,交代结构,放射状构造,主要矿物有硅灰石(90%)灰绿色,硬度较大、黄铁矿(10%)褐黄色。
(2)绿泥石化绿泥石化是一种常见的晚期热液蚀变类型,主要分布在正接触带与附近的围岩中,尤其是断裂带及裂隙中,呈他形不规则状、鳞片状集合体及细脉状充填于断裂带及裂隙中或叠加在矽卡岩化上,局部交代角闪石。
3.4 成矿期及成矿阶段铁山矿床主要由两期铁铜矿化叠加而成,每一期成矿都经历了多个发展阶段。