矿床类型

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主要的矿床类型(带图)[整理版]

主要的矿床类型(带图)[整理版]

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,与围岩多呈渐变关系。

矿石矿物以磁铁矿为主,可见赤铁矿、菱铁矿、镜铁矿、磁黄铁矿、黄铁矿、黄铜矿、锡石、闪锌矿、方铅矿等。

脉石矿物为矽卡岩矿物组合,如石榴石、透辉石及钙铁辉石、方柱石、钠长石、阳起石、符山石、绿泥石、方解石、金云母、蛇纹石、白云石、石英等,因矿床和矽卡岩类型而异。

矿石具交代结构、交代残余结构、它形-半自形粒状结构,浸染状、条带状、斑杂状、角砾状、致密块状等构造。

围岩矽卡岩化普遍,且常具有一定的分带性,分带情况因矿床而异、蚀变最强烈的部位多在正接触带。

近矿围岩多见金云母化、阳起石化、透闪石化、绿泥石化。

(3)成矿作用模式(见图7-8)虽不排除部分矿床的铁来自岩体的围岩,但大多数矿床的铁质是岩浆热液带入的,岩体富钠及钠化蚀变作用有利于铁质进入热液。

矿床的分类

矿床的分类

矿床的分类各种矿床的形成是地壳中分散的各种有用成分,在成矿作用之下得到局部集中富集的结果。

这个局部富集的过程是极为复杂的,因而成矿作用也是多种多样的。

如果从成矿地质作用及成矿物质的来源来考虑,成矿作用可概括地归纳为三大类:内生成矿作用,外生成矿作用,变质成矿作用。

由内生成矿作用所形成的各种矿床,总称为内生矿床;同理,外生成矿作用—外生矿床;变质成矿作用—变质矿床。

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(表1-6-1)。

表1-6-1 矿床成因分类内生矿床外生矿床变质矿床叠生矿床岩浆矿床岩浆分结矿床风化矿床残积、坡积破床接触变质矿床层控矿床岩浆熔离矿床残余矿床区域变质矿床岩浆爆发矿床淋积矿床混合岩化矿床岩浆喷溢矿床可燃有机矿床伟晶岩矿床沉积矿床机械沉积矿床接触交代矿床蒸发沉积矿床热液矿床岩浆热液矿床胶体化学沉积矿床地下水热液矿床生物-化学沉积矿床火山热液矿床变质热液矿床1.6.4内生矿床内生矿床中的有用组分多来自于岩浆,并且是在其演化过程中与其余组分分离并产生迁移而集中富集成矿的。

岩浆在地下深处时呈熔融状态。

它的组成除作为主体的硅酸盐类物质外,还含有一些挥发性组分以及少量的金属元素或其化合物。

与成矿作用关系最大的是这些挥发性组分。

挥发性组分包括水、碳酸、盐酸、硫酸根、硫化氢、氟、氯、磷、硫、硼、氮、氢等。

这些挥发分的特点是:熔点低,挥发性高,在岩浆活动过程中可以降低矿物的结晶温度,从而延缓其结晶时间;尤其重要的是,它们可以和重金属结合成为挥发性化合物,使这些重金属具有较大的活动性,这就大大地有助于它们的迁移、分离和富集。

根据岩浆化学成分和性质划分,有超基性岩浆、玄武质岩浆(基性岩浆)、安山质岩浆(中性岩浆)、花岗质岩浆(酸性岩浆)四类。

内生成矿根据岩浆成矿作用可分为正岩浆期、残浆期和气液期三期。

正岩浆期:这个阶段是以成岩为主、成矿为辅的阶段。

矿床类型矿种和矿物组合表

矿床类型矿种和矿物组合表
详细描述
这类矿床的形成与变质作用有关,通常在高温高压环境下,岩石中的有用组分 在适当的条件下聚集形成矿床。常见的变质岩型矿床包括石墨、石棉、蓝晶石 等。
火山岩型矿床
总结词
火山岩型矿床是指由火山活动形成的矿床,通常与火山岩有关。
详细描述
这类矿床的形成与火山活动密切相关,通常在火山喷发过程中,火山岩中的有用 组分在适当的条件下聚集形成矿床。常见的火山岩型矿床包括硫磺、铜矿、金矿 等。
铜矿在全球范围内分布较广,主要用于电气、建 筑、机械、交通等领域,对国民经济发展具有重 要作用。
铜矿资源的合理利用和保护同样重要,应加强资 源勘查和科技研发,提高资源利用率和经济效益 。
锌矿
锌矿是一种重要的有色金属矿产,主 要成分为锌的硫化物或氧化物。根据 矿物成分和成因,锌矿可分为闪锌矿、 菱锌矿、异极矿等类型。
复杂的矿物组合。
煤矿物组合的形成与沉积作用、变质作 用等密切相关。不同的地质环境下,煤 矿物组合的种类和丰度也会有所不同。
煤矿物组合的开采和利用对于能源、化 工等领域具有重要意义。不同种类的煤 矿物具有不同的物理和化学性质,因此 在开采和加工过程中需要根据实际情况
采取相应的工艺和技术。
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煤矿
煤矿是一种重要的能源矿产,主要成分为碳的氧化 物或含碳矿物。根据煤化程度和成因,煤矿可分为 褐煤、烟煤、无烟煤等类型。
煤矿在全球范围内分布广泛,是全球能源消费的主 要来源之一,对国民经济和人类生活具有重要意义 。
煤矿的开采方法有露天开采和地下开采,选煤工艺 也较为成熟。煤矿的开采和使用过程中应采取相应 的环境保护措施。
矿床类型、矿种和矿物组合表

CONTENCT

• 矿床类型 • 矿种 • 矿物组合

各种矿床工业指标

各种矿床工业指标

各种矿床工业指标矿床是指地质构造中含有经济利用价值的矿石和矿石原料的地层或岩体。

矿床工业指标是对矿床进行评价和分析的指标,主要用于评估矿床是否具备开发和利用的潜力。

下面将介绍一些常见的矿床工业指标。

1.矿床类型:矿床可以分为金属矿床、非金属矿床和能源矿床等几大类。

其中金属矿床又可分为有色金属矿床和黑色金属矿床。

矿床的类型直接影响到其开采和处理的方式。

2.矿床储量:矿床储量是指矿床中可经济利用的矿石或矿石原料的总量。

储量通常分为探明储量、可能储量和预测储量等不同程度的可信度。

矿床的储量大致可以反映其可持续开采的时间和潜在经济效益。

3.矿石品位:矿石品位是指矿石中目标矿物或矿石原料的含量。

品位越高,矿石中目标矿物所占比例越高,开采和选择性提取的效益越高。

品位是评估矿床经济价值的重要指标之一4.矿石开采和加工成本:矿石开采和加工成本包括矿床的开采成本、选矿成本、矿石破碎、磨矿和矿石浓缩等加工成本。

开采和加工成本的高低直接影响到矿床的经济可行性和投资回报率。

5.采矿工艺:矿床的采矿工艺通常由矿石性质、矿石浓度、矿石的磨矿性能和选矿性能等因素决定。

不同的矿床采用不同的采矿工艺,包括露天开采、地下开采、堆浸法、浮选法、烧结法等。

6.矿石市场需求:矿床的市场需求是指矿石在国内外市场的需求量。

市场需求直接决定了矿床的开发价值和销售的可行性。

各种金属和非金属矿石市场需求不同,受经济、技术和环境因素的影响较大。

7.矿床的地质特征:矿床的地质特征包括矿床的空间分布、形态、产状、含矿岩性、构造背景、成因类型、形成时代等。

地质特征是矿床成因和开发潜力的重要依据。

除了上述指标,还有矿床的技术可行性、环境影响、社会影响、开发和管理政策等指标也是矿床工业评价的重要内容。

综合考虑这些指标可以更全面地评估矿床的经济价值和开发潜力,为矿产开发和利用提供科学依据。

22种矿床勘查类型划分依据

22种矿床勘查类型划分依据

22种矿床勘查类型划分依据!本文根据地质矿产勘查行业标准汇编而成,涵盖22种矿床勘查类型:岩金矿床铜、铅、锌、银、镍、钼矿床高岭土、膨润土、耐火粘土矿床冶金、化工用石灰岩及白云岩、水泥原料矿床硫铁矿——硫铁矿和多金属型矿床硫铁矿——煤系沉积型矿床钨、锡、汞、锑矿床盐湖和盐类矿床——固体矿床盐湖和盐类矿床——浅藏卤水矿床深藏卤水矿床磷矿床砂矿床玻璃硅质原料、饰面石材、石膏、温石棉、硅灰石、滑石、石墨矿床重晶石、毒重石、萤石、硼矿床铝土矿、冶镁菱镁矿煤矿床泥炭矿床煤矿床水文地质勘查类型稀有金属矿床稀土内生矿床风化壳离子吸附型稀土矿床铀矿床01岩金矿床确定因素:第I勘查类型(简单型):矿体规模大,形态简单,厚度稳定,构造、脉岩影响程度小,主要有用组分分布均匀的层状一似层状、板状一似板状的大脉体、大透镜体、大矿柱第II勘查类型(中等型):矿体规模中等,产状变化中等,厚度较稳定,构造、脉岩影响程度中等,破坏不大,主要有用组分分布较均匀的脉体、透镜体、矿柱、矿囊第III勘查类型(复杂型):矿体规模小,形态复杂,厚度不稳定,构造、脉岩影响大,主要有用组分分布不均匀的脉状体、小脉状体、小矿柱、小矿囊具体类型特征:02铜、铅、锌、银、镍、钼矿床确定因素:第I勘查类型:为简单型,五个地质因素类型系数之和为2.5-3.0,主矿体规模大到巨大,形态简单到较简单,厚度稳定到较稳定,主要有用组分分布均匀到较均匀,构造对矿体影响小或中等第II勘查类型:为中等型,五个地质因素类型系数之和为1.7-2.4,主矿体规模中等到大,形态复杂到较复杂,厚度不稳定,主要有用组分分布较均匀到不均匀,构造对矿体形状影响明显第III勘查类型:为复杂型,五个地质因素类型系数之和为1-1.6,主矿体规模小到中等,形态复杂,厚度不稳定,主要有用组分分布较均匀到不均匀,构造对矿体形状影响明显到严重具体类型特征:03高岭土、膨润土、耐火粘土矿床确定因素:I勘查类型:矿体(层)延展规模大型,形态规则,厚度稳定,内部结构、地质构造简单II勘查类型:矿体(层)延展规模中一大型,形态较规则,厚度较稳定,内部结构、地质特征简单至较简单Ill勘查类型:矿体(层)延展规模中一小型,形态较规则至不规则,厚度较稳定至不稳定,内部结构、地质构造较简单至复杂具体类型特征:04冶金、化工用石灰岩及白云岩、水泥原料矿床确定因素:第I勘查类型:矿体内部结构简单,厚度稳定,构造简单至中等,岩浆岩与变质岩不发育至较发育,岩溶不发育至较发育第II勘查类型:矿体内部结构中等,厚度较稳定,构造中等至复杂,岩浆岩与变质岩较发育至发育,岩溶较发育至发育第III 勘查类型:矿体内部结构复杂,厚度不稳定,构造复杂,岩浆岩与变质岩发育,岩溶发育具体类型特征:05硫铁矿——硫铁矿和多金属型矿床确定因素:第I勘查类型:矿体形状简单-较简单,厚度稳定-较稳定,构造简单-中等的大型矿床第II勘查类型:矿体形状较简单,厚度较稳定-不稳定,构造简单-复杂的大-中型矿床,矿体形状较简单,厚度较稳定,构造中等的中小型矿床第III勘查类型:矿体形状复杂,厚度不稳定,构造中等-复杂的中-小型矿床具体类型特征:06硫铁矿——煤系沉积型矿床确定因素:第I勘查类型:矿体形状简单,厚度稳定-较稳定,连续性好,构造简单的大型矿床第II勘查类型:矿体形状简单-较简单,厚度较稳定,连续性较好,构造简单-中等的大-中型矿床第III勘查类型:矿体形状较简单-复杂,厚度不稳定,连续性差,构造中等的中-小型矿床具体类型特征:07钨、锡、汞、锑矿床具体类型特征:08盐湖和盐类矿床——固体矿床确定因素:第I勘查类型:矿体延展规模大型,矿体稳定,构造简单或岩(盐)溶不发育(或界线规则)第II勘查类型:矿体延展规模大-中型,矿体较稳定,构造简单-中等或岩(盐)溶中等-发育(或界线较规则)第III勘查类型:矿体延展规模中-小型,矿体不稳定,构造较简单-复杂或岩(盐)溶不发育-发育(或破坏矿体)具体类型特征:09盐湖和盐类矿床——浅藏卤水矿床确定因素:第1勘查类型:矿体延展规模大型、矿体稳定、构造简单或岩(盐)溶不发育(或界则)第II勘查类型:矿体延展规模大-中型,矿体较稳定,构造简单-中等或岩(盐)中等-发育(或界线较规则)第III勘查类型:矿体延展规模中-小型,矿体不稳定,构造较简单-复杂或岩(盐)溶不发育-发育(或破坏矿体)具体类型特征:10深藏卤水矿床确定因素:第I勘查类型:无河流补给,或虽有常年性、季节性河流补给,但补给强度弱:周边地下水及盐下水富水性弱,卤水动态稳定,卤水层结构简单,水化学组分分布均匀-较均匀、水平分带和垂直分异不明显第II勘查类型:有常年性河流注入并形成湖泊,补给强度中等,周边地下水及盐下水富水性弱-中等,卤水动态较稳定,卤水层结构较简单;水化学组分分布较均匀,但水平分带和垂直分异较明显第III勘查类型:河流补给较丰富,有常年性湖泊,周边淡水含水层-直延伸到矿层之下,具承压性,水头高,富水性强,卤水动态不稳定,卤水层结构较简单-较复杂,水化学组分变化较大、水平分带和垂直分异明显具体类型特征:11磷矿床确定因素:第I勘查类型:矿体延展规模大型、矿体稳定、构造简单或岩(盐)溶不发育(或界线规则)第II勘查类型:矿体延展规模大一中型、矿体较稳定、构造简单一中等或岩(盐)溶中等一发育(或界线较规则)第III勘查类型:矿体延展规模中一小型、矿体不稳定、构造较简单一复杂或岩(盐)溶不发育一发育(或破坏矿体)具体类型特征:12砂矿床确定因素:第工类型(简单型):主要矿体延展规模大,宽度较稳定,形态简单-较简单,有用组分分布较均匀第II类型(中等型):主要矿体延展规模大-中等,宽度不稳定-很不稳定,形态较简单-复杂,有用组分分布不均匀-很不均匀第III类型(复杂型):主要矿体延展规模中等-小,形态复杂,宽度很不稳定,有用组分分布很不均匀,底板极不平坦,属于此类型的多为规模小的支谷砂矿,残积、坡积、洪积砂矿和以岩溶为基底的砂矿,以及人工堆积的砂具体类型特征:13玻璃硅质原料、饰面石材、石膏、温石棉、硅灰石、滑石、石墨矿床确定因素:矿床勘查类型根据矿体规模、主矿体形态和内部结构、主矿体厚度稳定程度、矿石质量稳定程度及矿床构造、岩浆岩、岩溶对矿体的影响和破坏程度五个方面划分为三个类型,即:1地质条件简单型,11地质条件中等型,111地质条件复杂型。

矿床分类

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。

各矿床类型主要特征简表

各矿床类型主要特征简表
W、Sn矿床以F-、SO4-2为主,Cu、Mo矿床以Cl-为主;
为酸碱、氧化复原地球化学障。
各矿床类型主要特征简表
四、高温岩浆热液型钨锡矿床
矿化特征
成矿地质体
成矿构造
成矿结构面
矿体及矿石特征
元素分带
蚀变特征
成矿阶段
流体特征
指与酸性、中酸性岩浆作用有密切关系的一类钨锡多金属矿,矿化类型包括斑岩型、云英岩型、伟晶岩型、矽卡岩型、变花岗岩型、石英脉型、破碎带蚀变岩型。空间上常与中低温热液型铅锌矿呈过渡关系。矿床常成群成带出现,以钨锡为主,共伴生有钼、铋、萤石、铜铅锌等矿产,岩浆岩型主要矿化为伲钽矿,部分出现钨、钼。
火山机构和次火山岩。
一般铁(铜)与中基性火山岩建造有关,基性系列为玄武岩和辉绿玢岩;中性系列为辉长闪长岩、闪长玢岩。
金(铜)矿床主要是中性岩,包括英安质-安山质火山岩、次火山岩。
银铅锌矿床主要是酸性岩,长石多为碱性长石。
陆相火山喷发盆地、火山机构、火山原生断裂构造、次火山岩体接触结构面和区域构造带叠加构造。为火山机构中次火山岩体侵位后热液流体成矿作用形成的成矿构造系统。断裂构造必须在火山热液流体影响范围内才能起作用。
原生金属硫化物主要有黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿,少量斑铜矿、方铅矿、闪锌矿、辉铜矿、黝铜矿、磁黄铁矿、毒砂、自然金、辉锑铋矿、叶锑铋矿、碲银矿、碲金银矿等。金属氧化物常见磁铁矿、钛铁矿、赤铁矿、镜铁矿等,次生金属矿物包括褐铁矿、孔雀石、辉铜矿、铜蓝、蓝铜矿、赤铜矿、自然铜、钼华等。
原生矿石结构包括他形粒状、自形-半自形粒状结构、交代溶蚀结构、包含结构、固溶体别离结构等、矿石构造主要为细脉浸染状、浸染状、脉状、条带状、角砾状、块状、团块状构造。
接触交代型钨锡矿主要为矽卡岩和硫化物矿化,少数矿床岩体顶部出现云英岩型矿化。外带矽卡岩厚度一般小于100米,矽卡岩呈块状,常呈现W、Sn、Mo、Bi全岩矿化现象。硫化物矿化分布于矽卡岩外侧的大理岩或灰岩中,内带为铜锌或铜锡矿化,矿物组合为磁黄铁矿+铁闪锌矿+黄铜矿+黝锡矿〔+锡石〕;中带为铅锌锡矿化,矿物组合为黄铁矿+闪锌矿+方铅矿+毒砂〔+锡石〕;外带为铅锌银〔锑〕矿化,矿物组合为白铁矿+闪锌矿+方铅矿〔+辉锑矿〕。方解石、萤石为贯穿矿物。

矿床类型划分(1)

矿床类型划分(1)

含金石英脉型
带型
石英硅化钾化蚀 变岩型 (东坪式)
斑岩型(团结沟式)
矽卡岩型
表 I.1 岩金矿床工业类型简表
表 I.1(续)
成矿地质特征
矿物共生组合
金属矿物
脉石矿物
形成于变质基底隆起区,区内以中 黄铁矿为主,次为黄铜矿、
酸性岩浆岩、混合岩、变质岩为主。 焦家式金矿受再生花岗质岩体与胶 东群接触带控制,矿化发育在主断 裂带下盘的角砾岩、碎裂岩、碎裂
✓岩浆型
—我国15%
✓夕卡岩型
—我国9.5%,占富铁矿的40%
✓热液型
—我国11%
基本概念
3. 矿床工业类型
铜矿床的主要工业类型
✓斑岩型
—世界>50%
✓火山-沉积块状硫化物型
—世界~22%
✓岩浆型铜镍硫化物矿床
—世界~ 2%,俄罗斯28%
✓矽卡岩型
—中国16.4%
✓沉积型
—世界~ 30%
基本概念
黄铁矿,次为黄铜矿、方铅 矿、自然金,少量闪锌矿、 辉铋矿、铜蓝、斑铜矿、辉 钼矿
石英、绿泥石、绿帘石,次 为方解石、钾长石、绢云母、 钠长石及少量黑云母、斜长 石、次闪石、阳起石、萤石
位于地台隆起的边缘拗陷区。含矿 地质体产于太古宙到元古宙的条带 状含铁硅质岩层中
磁铁矿、磁黄铁矿、黄铁矿、 毒砂、钛铁矿,少量自然金、 铁闪石、石英、镁铁闪石、 辉钴矿、黄铜矿、方铅矿、 碳酸盐矿物 闪锌矿
➢ (1)考虑确定同一种成矿地质体 ➢ (2)考虑采用同一种找矿预测工作方法。 ➢ (3)考虑地球化学特征的显著差异。
1.3.2 矿床 分类

3.1 成矿地质体研究
3.1.1 成矿地质作用/成矿地质体概念 3.1.2 成矿地质作用和成矿地质体类别 3.1.3 确定成矿地质体 3.1.4 确定成矿地质体空间位置 3.1.5 成矿地质体特征研究 3.1.6 成矿地质体和矿床关系研究 3.1.7 矿体剥蚀深度研究
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(1)能源矿产:煤、石油、油页岩、天然气、铀、钍等; (2)黑色金属矿产:铁、锰、铬、钒、钛等; (3)有色金属矿产:铜、铅、锌、铝、镍、钴、钨、锡、铋、钼等 ; (4)稀有金属矿产:铍、锂、铌、钽、锆、镉、镓、铟、稀土等; (5)贵金属矿产:金、银、铂、钯、钌、锇、铱、铑等; (6)冶金辅助原料矿产:熔剂用石灰岩、白云岩、硅石、菱镁矿、 耐火粘土等 (7)化工原料矿产:硫铁矿、自然硫、磷、钾盐、明矾石、化工用 石灰岩、泥炭 (8)特种类矿产:压电水晶、冰洲石、金刚石、蓝石 棉、熔炼水晶、光学萤石等 (9)建材及其他类矿产:云母、石棉、 高岭土、石墨、石膏、滑石、水泥用石灰岩等; (10)水气矿产:地下水、地下热水、二氧化碳气等。
矿床勘查类型根据矿体的规模、形态变化
程度、厚度稳定程度、矿体受构造和脉
岩影响程度和主要有用组分分布均匀程
4.类型三分,允许过渡的原则
例如,铁、锰、铬矿床均按简单、中等和复杂三个等级划分为I、n、Ⅲ三个勘 查类型。由于地质因素变化的复杂性,允许其间有过渡类型以及比第Ⅲ勘查类型 更复杂的类型存在。
5.在实践中验证并及时修正的原则
对已确定的勘查类型,仍须在勘查实践中验证,如发现偏差,要及时研究并予 修正。
二、部分矿种的矿床勘查类型 (一)岩金矿床勘查类型 1.确定矿床勘查类型的主要因素
二、部分矿种的矿床工业类型
1。铁(Fe) (1)用途:铁是经济建设不可缺少的物质基础,广泛应用于国民经 济各部门,人民生活也离不开它。铁矿石经冶炼后可以制成生铁、 铁合金燃铁、碳素钢、合金钢、特种钢等。此外,纯磁铁钢可做合 成氨的催化剂;赤铁矿、镜铁矿、褐铁矿还是天然的矿物原料。 (2)铁矿床的工业类型(表2-2)。
第二节 矿床工业类型
矿床工业类型是在矿床成因类型基础上,从
工业利用的角度来进行矿床的分类。对多数矿
床来说,其成因类型是多种多样的,但在工业上具有重要 意义、作为主要找矿对象的,常常是其中的某些类型。以 铁矿为例,它的矿床成因类型多达十几种,但就世界范围 来讲,工业价值较大的有火山喷发沉积变质型(占世界铁 矿储量的60%,我国为48.7%),海相沉积型(占世界铁 矿储量的30%,我国为15%),以及岩浆型、矽卡岩型和 热液型等四、五种。
第一节 矿床成因类型
按照矿床的形成作用和成因划分的矿床 类型,称为矿床成因类型。如岩浆矿床、伟 晶岩矿床,气成—热液矿床以及风化矿床、 沉积矿床,变质矿床等。按矿床成因进行矿 床分类是最基本的分类方法,按成因类型逐 一研究每类矿床的成因、特征、形成条件和 分布规律,是矿床学研究的基本内容。
矿床的成因分类反映人类对矿床成因和 成矿过程的认识程度,也是人类对矿床研究 成果的高度概括。正确地制定矿床成因分类 对了解成矿作用的本质、指导生产实践都具
划分矿床勘查类型的主要依据是:矿体规模的
大小,主矿体形态的变化程度,主矿体厚度稳定性、矿体 受构造和脉岩影响程度以及矿体中主要有用组分的分布均 匀程度等。
一、矿床勘查类型确定的原则
1.追求最佳勘查效益的原则
勘查工程的布置应遵循矿床地质规律,从需要、可能、效益等多方面综合考虑 ,以最少的投入,获取最大的效益。
一般把这些作为某种矿产的主要来源,在
工业上起重要作用的矿床类型,称为矿床工 业类型。
划分矿床工业类型的目的,在于突
出有重要意义的矿床类型,作为找矿勘探和 研究工作的重点,以便深入研究它们的地质 特点、形成作用、分布规律以及工业利用条 件等,为多快好省地开发矿产资源服务。
由于各种矿产的产出条件和工业要求不同
3.金(Au) (1)用途:金(商品名称为黄金)作为一种特殊的贵金属,很早就用于制造货币和
装饰品或作为硬通货加以储备。目前,作为珠宝和工业用途的需求日益增加,但
黄金仍作为国际货币结算手段和货币信用的基础,因此,世界各国十分重视金矿 的勘查和开发。迄今为止,已采金11.2万t,其中约15%已经损耗掉,保留下来 的约有9.5万t,估计世界各国中央银行持有黄金储备3,6万,(比20世纪80年代 中期有所减少),私人持有金币、金条和首饰近5.9万to (2)金矿床的工业类型(表2—4)。
2.铜(Cu) (1)用途:铜具有良好的导电性、导热性、延展性、抗张力,容易与其他金属
制成合金。在电气工业中用以制作电线、电缆、电机设备等,无氧铜还用来制作 超高频电子管。
铜及其合金应用于电气工业、机械制造、交通运输、化学工业及国防工业方面
。例如黄铜用来造枪弹和炮弹,白铜用来造舰艇和发电设备等冷凝器和热交换器 等。 铜的化合物在农业上用作杀虫剂和除草剂。铜还是防腐油漆的主要成分。 (2)铜矿床的工业类型(表2-3)。
Байду номын сангаас
第三节 矿床勘查类型
在矿体地质研究和总结以往矿床勘查经验的基础
上,按照矿床的主要地质特点及其对勘查工作的 影响(即勘查的难易程度),将相似特点的矿床加以 理论综合与概括而划分的类型,称矿床勘查类型 。
划分矿床勘查类型的目的,在于总结矿床勘查的
实践经验,以便指导与其相类似矿床的勘查工作,为合理 地选择勘查技术手段,确定合理的勘查研究程度及勘查工 程的合理布置提供依据。
2.从实际出发的原则
每个矿床都有其自身的地质特征,影响矿床勘查难易程度的四个地质变量因素 (矿体规模、矿体形态复杂程度、构造复杂程度、有用组分分布均匀程度)常因矿 床而异,当出现变化不均衡时,应以其中增大矿床勘查难度的主导因素作为确定 的主要依据。
3.以主矿体为主的原则
当矿床由多个矿体组成时,应以主矿体(占矿床资源/储量70%以上,由一个或 几个主要矿体组成)为主;当矿床规模较大,其空间变化也较大时,可按不同地 段的地质变量特征,分区(块)段或矿体确定勘查类型。
,矿床工业类型一般是按矿种来分别 研究的,如铁矿床工业类型、铜矿床工业
类型、磷矿床工业类型等。
一、矿产的工业分类
目前工业利用的矿产种类甚多,每种矿产又有许许多多的矿床工
业类型,而且各种矿产在工业上的应用范围十分广泛,工业对矿石 要求又各有差别,各种工业类型矿床产出的地质条件、矿床特征和 经济意义都不相同。我国目前将矿产分为以下类别:
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