锰矿地质勘探规范
锰矿储量分类、分级、级别条件 和储量计算的有关规宝

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟锰矿储量分类、分级、级别条件和储量计算的有关规宝一、储量分类根据我国当前技术经济条件,并考虑远景发展的需要,将锰矿储量分为两类:1.能利用(表内)储量,是符合当前生产技术经济条件的储量。
2.暂不能利用(表外)储量:是由于有益组份含量低,或有害组份含量高,而矿石加工技术方法尚未解决;矿体厚度薄;矿山开采技术条件或水文地质条件特别复杂,不符合当前生产技术经济条件,工业上暂不能利用而将来可能利用的储量。
二、储量分级和级别条件按照勘探研究程度和控制程度,将锰矿储量分为A、B、C、D 四级,各级储量的工业用途和条件如下:A 级是矿山编制采掘计划依据的储量,由生产部门探求,其条件是:1.准确控制矿体的形状、产状和空间位置。
2.对于影响开采的断层、褶皱、破碎带已准确控制,对于夹石和破坏矿体的火成岩的岩性、产状及分布情况,已经确定。
3.对矿石工业类型和品级的种类及其比例和变化规律已详细确定。
在需要分采和地质条件可能的情况下,应圈出主要矿石工业类型和品级。
B 级是矿山建设设计依据的储量,又是地质勘探阶段探求的高级储量,并可起到验证C 级储量的作用,一般分布在矿体的浅部矿山首期开采地段。
其条件是在C 级储量的基础上:1.详细控制矿体的形状、产状和空间位置,相邻剖面矿体形态基本对应。
2.破坏和影响矿体的较大褶皱、破碎带以及较大的断层的性质已查明,其产状规模已较准确地控制,夹石的岩性、产状、分布情况已基本确定。
3.矿石工业类型和品级的种类及其比例已确定,变化规律已查明。
在需要分采和地质条件可能的情况下,应圈出主要矿石工业类型和品级。
C 级是矿山建设设计依据的储量,其条件是:1.基本控制矿体形状、产状和空间位置。
2.破坏和影响主要矿体的主要褶皱、破碎带和较大断层[注]的性质已了解,其产状规模已基本控制。
对夹石的岩性、产状和分布情况。
中国锰矿

y o u j i n x u 中国锰矿什么是锰矿在现代工业中,锰及其化合物应用于国民经济的各个领域。
其中钢铁工业是最重要的领域,用锰量占90%~95%,主要作为炼铁和炼钢过程中的脱氧剂和脱硫剂,以及用来制造合金。
其余10%~5%的锰用于其他工业领域,如化学工业(制造各种含锰盐类)、轻工业(用于电池、火柴、印漆、制皂等)、建材工业(玻璃和陶瓷的着色剂和褪色剂)、国防工业、电子工业,以及环境保护和农牧业,等等。
总之,锰在国民经济中具有十分重要的战略地位。
锰矿矿业简史锰矿物的利用历史十分悠久,据文献记载,世界上利用锰矿物最早的国家有埃及、古罗马、印度和中国。
我国利用锰矿物的历史可追溯到距今约4500~7000年前后新石器时代的仰韶文化(彩陶文化)时期。
由于软锰矿呈土状,它的颜色呈黑色,极易染手,在古人看来,这是一种奇妙的陶器着色颜料。
可是锰元素的发现却比较晚,到1774年才由瑞典矿物学家甘恩(J.G.Gahn)从软锰矿中还原出了金属锰。
锰在钢铁工业上的应用是各国冶金学家几十年不懈努力的结果。
1875y ou j i n x u 年以后,欧洲各国开始用高炉生产含锰15%~30%的镜铁和含锰达80%的锰铁。
1890年用电炉生产锰铁,1898年用铝热法生产金属锰,并发展了电炉脱硅精炼法生产低碳锰铁。
1939年开始用电解法生产金属锰。
最早开采的锰矿山是美国田纳西州惠特福尔德(Whitifeld)锰矿,始采于1837年,到1884年锰矿石年产量已达4万t。
印度也是开采锰矿较早的国家之一,始采于1892年。
第一次世界大战前,印度出口锰矿石一直居世界首位。
1928年以后其地位被原苏联所取代。
从本世纪20年代末原苏联的锰矿石产量一直居世界领先地位。
此外,开采锰矿石比较早的还有巴西、加纳、澳大利亚、南非和加蓬等国。
我国锰矿的地质找矿工作开始得也比较早,据所见资料,从1886年开始,并于1890年首先在湖北兴国州(今阳新)发现锰矿,随后于1897年和1907年又先后在湖南发现安仁、攸县和常宁、耒阳锰矿;1910年发现广西防城大直、钦州黄屋屯锰矿;1913年和1918年,前后发现了湖南湘潭上五都锰矿(1937年改称为湘潭锰矿)和广西木圭、江西乐华锰矿。
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。
锰矿的地质特征与资源潜力

锰矿资源开发的社会经济效益评估
锰矿资源的经济 价值:锰矿在钢 铁、化工、电子 等领域的应用, 其经济价值显著
锰矿的选矿技术
选矿方法:重力选矿、磁选、浮选等 选矿工艺:破碎、筛分、磨矿、分级等 选矿设备:破碎机、筛分机、磨矿机、分级机等 选矿效果:提高锰矿品位,降低杂质含量,提高经济效益
锰矿的冶炼技术
锰矿的冶炼方法:火法冶炼、湿法冶炼 火法冶炼:主要包括还原熔炼、氧化熔炼、电炉熔炼等 湿法冶炼:主要包括酸浸、碱浸、电化学浸出等 冶炼过程中的环境保护:减少废气、废水、废渣的排放,提高资源利用率
相关
锰矿的分布: 全球范围内广 泛分布,但主 要集中在非洲、 亚洲和南美洲
锰矿的类型: 主要有氧化锰 矿、碳酸锰矿、
硅酸锰矿等
锰矿的品位:不 同地区和矿床的 锰矿品位差异较 大,通常以氧化 锰矿的品位较高
锰矿的资源潜力
全球锰矿资源概况
锰矿储量:全球锰 矿储量丰富,主要 分布在非洲、亚洲 和南美洲
锰矿类型:主要有 氧化锰矿、碳酸锰 矿和硅酸锰矿等
锰矿应用:广泛应 用于钢铁、化工、 电子和建材等行业
锰矿开采:全球锰 矿开采主要集中在 南非、中国、巴西 和澳大利亚等国家
中国锰矿资源潜力分析
锰矿储量:中 国锰矿储量丰 富,占全球储
量的1/3
锰矿分布:主 锰矿类型:主 锰矿应用:广
要分布在广西、 要为氧化锰矿, 泛应用于钢铁、
锰矿资源的可持续开发利用
合理规划 开采区域, 避免过度 开采
中国锰矿资源现状及锰矿勘查设想

中国锰矿资源现状及锰矿勘查设想摘要:矿产资源是自然形成的、不可再生的重要资源,经过技术处理与开发,能够在经济发展和国防建设中起到重要作用。
锰矿资源是一种分布于自然界中的矿产资源,并且今年来越来越得到各国重视,已经被世界各国列入重要的矿产资源行列,并对全球所分布的锰矿资源加深研究。
我国基于这一资源的勘查与管理已经有所开展,本文根据现阶段锰矿资源的勘探现状,对我国的资源勘探方法以及方向进行整体概括。
关键词:锰矿资源;现状;勘探设想前言:从全球范围讲,锰矿资源的陆地分布较为丰富,因而相应的勘探与加工企业应运而生,针对这些资源的各国贸易往来也有所增多。
根据调查,全球已探明的锰矿资源进十亿吨,而我国的锰矿总量却不在首列,这与我国的经济生产和土地面积不成正比。
因此,在此基础上进行相应的勘探设想在所难免。
1.我国锰矿资源的分布离特点1.1我国锰矿资源的分布我国面积相对辽阔,在全球陆地领土国家中站在前列,近些年,普遍对锰矿资源的重视有所提升,而我国建立在调查经验上的相应调查也已经开展。
从总体上看,我国锰矿资源多分布于南方地域以及北方临海的省市,因而不难发现在地质构造上的影响关系。
另一方面,在分布特点上,我国锰矿资源较为集中的分布,虽然受到目前勘探技术的影响,但整体特点不会有较大差错。
其中,锰矿资源的类型多样性较差,基本上是沉积和变质造成的海相矿床和变质风化型,这直接决定了我国锰矿山的基本类型,影响了产业结构和发展方向。
1.2锰矿资源的基本特点据有关调查,我国开始对锰矿资源进行勘探与开发的时间较早,基本上与国际有关国家相当。
另外,受到过往经济发展结构的影响,在锰矿资源的初步勘探到使用并非是同时的,某一地域发现这一资源便展开了加工,因而在不断深入的勘探发展中,我国锰矿资源的勘探量与原始分布量存在差异。
但是,整体上看,都呈现出总量不足,分布不均,质量较低的特点。
从调查结果看,一直以来我国对于资源的使用模式严重影响了资源的分布,而且在资源基础上开展的其他活动也就此定型,这就意味着,优质锰矿含量较少,使用难度较大与低维度。
铁、锰、铬矿地质勘查规范

铁、锰、铬矿地质勘查规范1 范围本标准规定了铁、锰、铬矿产地质勘查规范的内容,包括范围、引用标准、勘查的目的任务、勘查研究程度、勘查控制程度要求、勘查工作及质量要求、可行性评价、矿产资源/储量分类估算等方面的要求。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
GB/T 13908-2002 固体矿产地质勘查规范总则3 勘查的目的任务3.1 预查通过对区内地质、物探、化探、遥感等资料的综合研究,初步的野外观测,极少量的工程验证结果,并与地质特征相似的已知矿床类比,提出可供普查的矿化潜力较大地区,为普查工作提供依据,并可估算预测的矿产资源量。
3.2 普查通过对矿化潜力较大地区进行地质填图、数量有限的取样工程和物探、化探等野外工作,以及可行性评价的概略研究,提出是否有进一步详查的价值,或圈定出详查区范围,估算推断的矿产资源量,为详查工作提供依据。
3.3 详查通过对普查圈出的详查区采用各种勘查方法和手段,进行系统的工作和取样,并通过预可行性研究,做出是否具有工业价值的评价,或圈出勘探范围,估算控制的矿产资源/储量,为勘探工作提供依据,也可作为矿山总体规划和编制矿山项目建议书的依据。
3.4 勘探通过对勘探区采用各种勘查手段和有效方法,加密各种采样工程,并进行可行性研究,估算探明的矿产资源/储量,为矿山建设确定生产规模、产品方案、开采方式、开拓方案、矿石加工选冶工艺、矿山总体布置和矿山建设设计等提供依据。
4 勘查研究程度4.1 地质研究程度4.1.1 预查阶段全面收集地质、矿产、物探、化探和遥感地质等资料,了解区域地质特征和成矿远景。
大致查明普查区内的地层、岩性、厚度、产状和分布等,大致查明较大的褶皱、断裂和破碎带的分布、规模和产状,大致查明侵入岩或喷发岩的种类、数量、形态和分布。
4.1.3 详查阶段4.1.3.1 区域地质:进一步研究区域与成矿有关的地层、构造、岩浆岩、变质岩及矿产等资料,并根据物探、化探和遥感地质等资料,阐明铁、锰、铬矿产在区域构造单元上的位置、区域地质特征、成矿条件、成矿远景和区内的主要矿产等。
锰矿地质勘查
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟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2006 年3 月25 日的价值,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。
贵州省矿产资源大精查高地锰矿深孔钻探技术
钻探工程Drilling Engineering第50卷增刊2023年9月Vol. 50 Sup.Sep. 2023:262-266贵州省矿产资源大精查高地锰矿深孔钻探技术朱璞1,赵强*1,班金彭2,杨丕祥3,冉飞4(1.贵州省地质矿产勘查开发局103地质大队,贵州 铜仁 554300;2.贵州省地质矿产勘查开发局115地质大队,贵州 贵阳 551400;3.贵州省地质矿产勘查开发局117地质大队,贵州 贵阳 550001;4.贵州省地质矿产勘查开发局112地质大队,贵州 安顺 561000)摘要:找矿深度不断加大是矿产勘查的显著特征,贵州省松桃县高地锰矿最深钻孔2001.68 m ,最浅1486 m 。
施工主要难点为孔内事故预防、孔斜控制等。
从钻孔设计、设备配置、钻进工艺、钻进参数及泥浆配置等方面着手,为项目的推进提供保障措施,总结出了贵州省高地锰矿深孔钻的偏斜规律、防斜措施及最有效的施工方案,为今后贵州省锰矿深孔钻探施工提出技术意见。
关键词:深孔钻探;事故预防;孔斜控制;高地锰矿中图分类号:P634 文献标识码:B 文章编号:2096-9686(2023)S1-0262-05Analysis of deep hole drilling technology for Gaodi Manganese Mine ofGuizhou mineral resources survey in detailZHU Pu 1,ZHAO Qiang *1,BAN Jinpeng 2,YANG Pixiang 3,RAN Fei 4(1. 103 Geological Team, Bureau of Geology and Mineral Exploration and Development of Guizhou Province,Tongren Guizhou 554300, China ;2. 115 Geological Team, Bureau of Geology and Mineral Exploration and Development of Guizhou Province,Guiyang Guizhou 551400, China ;3. 117 Geological Team, Bureau of Geology and Mineral Exploration and Development of Guizhou Province,Guiyang Guizhou 550001, China ;4. 112 Geological Team, Bureau of Geology and Mineral Exploration and Development of Guizhou Province,Anshun Guizhou 561000, China )Abstract :The continuous increase in prospecting depth is a significant feature of mineral exploration. The deepest borehole of Gaodi Manganese Mine in Songtao County , Guizhou Province is 2001.68m and the shallowest is 1486m. The main difficulty of the construction is the prevention of accidents in the hole and the control of the hole inclination. Starting from the drillinig hole design , equipment configuration , drilling technology , drilling parameters and mud configuration , etc., this paper provide safeguard measures for the advancement of the project. The deflection law , anti‑deflection measures and the most effective construction plan of the deep hole drilling of the Gaodi Manganese Mine in Guizhou Province are summerized , and technical opinions are put forward for the future construction of the deep hole drilling of the Manganese Mine in Guizhou Province.Key words : deep hole drilling; accident prevention; hole tilt control; Gaodi Manganese Mine收稿日期:2023-04-27; 修回日期:2023-07-27 DOI :10.12143/j.ztgc.2023.S1.040基金项目:贵州省重点矿产资源大精查项目“松桃县高地锰矿勘探”(编号:黔地矿科合〔2019〕6号)第一作者:朱璞,男,汉族,1982年生,高级工程师,勘查技术与工程专业,主要从事钻探工艺技术研究及施工工作,贵州省铜仁市碧江区共青路162号,****************。
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
[湖南]锰资源尾矿库工程水文地质勘察报告_secret
一、概述(一)工程概况xx锰资源有限公司拟在xx镇xxx建尾矿库,为了解该拟建场地水文、工程地质情况,受xx锰资源有限公司委托,我院承担了xxx水库尾矿库坝址和尾矿库水文、工程地质勘察工作。
xxx尾矿库位于xx区xx镇山支尾村,北西3.5公里为xx镇,有322国道线和衡昆高速公路通到xx镇,有乡村公路及矿山路通往拟建尾矿库附近,交通较方便。
(二)勘察工作1、勘察目的与任务本次勘察目的是:为尾矿库坝址的设计与施工提供水文、工程地质资料。
主要任务是:①查明库区和坝址范围内的岩土工程地质条件,地质结构和岩土物理性质,对岩土的均匀性、强度和变形性状作出定性和定量评价,查明有无岩溶发育。
②查明库区水文地质条件,地下水埋藏条件、水位变化幅度,评价地下水对建筑材料的腐蚀性,评价库区岩土渗透性。
③查明库区及坝址范围发育的不良地质现象的成因、类型、分布范围、发展趋势及对工程的影响,提出评价;特别要求查明尾矿库区及坝肩山体稳定性及滑坡体性质。
④查明库区及坝址范围内各层岩土的类别、厚度、结构、工程特性,提供工程地质剖面图、钻孔柱状图等。
⑤查明尾矿堆积体的颗粒组成、密实程度及其沉积条件,尾矿的物理力学性质。
⑥根据场地岩土性质,对坝基、坝肩、库区、进行稳定分析。
⑦对库区筑坝材料的适宜性进行调查。
2、勘察依据本次勘察执行的技术标准如下:①、《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001);②、《上淤法尾矿堆积坝工程地质勘察规程》(TGJ11-86);③、《碾压式土石坝设计规范》(SL274-2001);④、《尾矿库安全监督管理规定》(安监总局2006年第6号令)⑤、《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001);⑥、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2008);⑦、《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)。
3、勘察方法①、现场踏勘:接受任务后,我院组织专业技术人员对场地地形、地貌及植被覆盖特征进行了解外,还组织有关人员查阅与场地有关的区域地质资料。
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锰矿地质勘探规范(试行)中华人民共和国地质矿产部中华人民共和国冶金工业部一九八二年十二月第一章绪论锰是灰白色的金属,硬而脆,熔点1244℃,沸点2097℃,比重7.3。
锰矿石是重要的矿物原料。
主要用于冶金工业,特别是钢铁工业中。
锰具有脱氧、脱硫及调节作用(如阻止钢的粒缘碳化物的形成),还能增加钢材的强度、韧性、可淬性。
各类钢的生产都不能缺少锰。
锰对铸铁的生产也是重要的。
高锰钢(含Mn7.5~19%)具有特殊性能,如高碳高锰耐磨钢、低炭高锰不锈钢、中碳高锰无磁钢、高锰耐热钢等。
锰与铜、镍、铝、镁的合金,也是耐热耐蚀的材料。
在其他工业上,锰的用途也很广泛。
二氧化锰在干电池中作消极剂;在有色金属湿法冶金、氢醌(对苯二酸)生产、铀的提炼上作氧化剂;在陶瓷和搪瓷生产中作氧化剂和釉色;在玻璃生产中用于消除杂色和制作装饰玻璃。
化学工业上生产硫酸锰、高锰酸钾、碳酸锰、氯化锰、硝酸锰、一氧化锰等,是化学试剂、医药、焊接、油漆、合成工业等的重要原料。
锰矿石的自然类型,主要有氢氧化锰—氧化锰矿石、氧化锰矿石、碳酸锰矿石、氧化锰—碳酸锰矿石,次要的有硫化锰—氧化锰矿石、硫化锰—碳酸锰矿石、硅酸锰—碳酸锰矿石、硼酸锰—碳酸锰矿石。
锰矿石中的锰矿物,列举如表1。
178表1类矿物名称化学分子式Mn(或MnO2、MnO)常见含量及特征元素含量(%)附注硬锰矿A3B8O16(O,OH)6 A=Ba,少量Al,Ca,Si,B=Mn4+,少量Mn2+,FeMnO2 60—85MnO 0—7.46BaO 5—18锰矿氧化带和次生锰矿中主要矿物之一。
隐钾锰矿K≤2 Mn8O16MnO2 79—90MnO 0—6K2O 2—4锰矿氧化带和次生锰矿中主要矿物之一,属α-MnO2,高品位的隐钾锰矿石可作放电锰。
钡硬锰矿Ba≤2 Mn8O16MnO2 66—88MnO 0—9BaO 2—18锰矿氧化带和次生锰矿石中常见矿物。
钙硬锰矿(兰西锰矿) (Ca,Mn2+)Mn?44O9·3H2OMnO2 65—75MnO 0—14CaO 3—12见于锰碳酸盐和锰硅酸盐岩的风化带中。
铅硬锰矿Pb≤2Mn8O16MnO2 60±MnO 8±PbO 20—33含铅的次生锰矿中的常见铅锰矿物。
锂硬锰矿(Al,Li)MnO2(OH)2MnO2 45—60MnO 0.5—8Al2O3 17—24LiO 2 0.4—3次生钴锰矿床中主要的载钴、镍矿物,含Co可达0.6-10%。
复水锰矿(偏锰酸矿) MnO2·nH2OMnO2 71±MnO 1.8±由锰硅酸盐和锰碳酸盐,特别是含锰灰岩风化形成的锰帽中主要锰矿物之一。
软锰矿β—MnO2MnO2 90—98 原生、次生氧化矿石中主要锰矿物之一,结晶者称黝锰矿,软锰矿石常作放电锰用。
恩苏塔矿???241XxMnMn O2-2x(OH)2xx=0.06—0.07(大多数)MnO2 89—93MnO 0.8—1.8锰矿氧化带中常见矿物,属ρ—MnO2,该矿物具有良好的放电性能。
氢氧化物│氧化物类斜方软锰矿(兰姆斯德矿)γ—MnO2MnO2 90—97放电性能好,但较少见。
179180续表1类 矿物名称化学分子式Mn(或MnO 2、MnO)常见含量及特征元素含量(%) 附 注 钡镁锰矿 (H 2O …)≤2(Mn …)≤8(O ,OH)16或Mn 2+Mn ?43O 7·2H 2OMnO 2 50—79 MnO 3—13 MgO 1—3 BaO 0.2—3 现代海洋锰结核中主要矿物,也见于锰矿床的氧化带。
钠水锰矿 (Na ,Ca)Mn 7O 14·3H 2OMnO 2 66—79 Na 2O 0.16—12现代海洋锰结核中主要矿物,也见于锰矿床氧化带的下部。
水锰矿 γ—MnOOH(或Mn 2O 3·H 2O )Mn 55—62原生沉积氧化矿石的主要矿物之一。
褐锰矿 3(Mn ,Fe)2O 3(Mn ,Mg ,Ca)SiO 3 Mn 55—60 SiO 2 8.5—11 受变质锰矿石或原生氧化锰矿石的主要矿物之一。
黑锰矿 MnO ·Mn 2O 3(Mn 可局部为Fe 2+替换) Mn 45—65 同上。
黑镁铁锰矿(Mn ,Fe ,Mg)O(Fe ,Mn) 2O 3Mn 24± Fe 42± 受变质锰矿石或原生氧化锰矿石的常见矿物之一。
方铁锰矿 方锰矿 (Mn ,Fe)2 O 3MnO Mn 52—62 Mn 77.4 同上,较罕见。
水锌锰矿HZnMn ??42xO 4Mn 38± ZnO 37±含锌的次生锰矿中常见矿物之一。
氢 氧 化物 │ 氧化 物类 黑锌锰矿 (Zn ,Mn 2+,Fe)Mn ?43O 7·3H 2O MnO 2 60—64MnO 0.8—6ZnO 14—21同上。
菱锰矿MnCO 3Mn 35—45 碳酸锰矿石中主要矿物。
钙菱锰矿 (Mn ,Ca) CO 3 Mn 25—35 同上。
锰方解石 (Ca ,Mn) CO 3 Mn 15—27 同上。
锰白云石 Ca(Mn ,Mg)(CO 3)2 Mn 15—18 碳酸锰矿中常见矿物。
碳 酸 盐类铁菱锰矿 (Mn ,Fe) CO 3Mn 32—38 Fe 5—15铁锰碳酸盐矿石中常见矿物。
续表1类矿物名称化学分子式Mn(或MnO2、MnO)常见含量及特征元素含量(%)附注硫锰矿MnS Mn 55.69S 37.16受变质的和内生矿床中可大量出现,沉积碳酸锰矿床可少量存在。
硫化物类褐硫锰矿MnS2Mn 41.80S 57.50 受变质的和内生矿床中常见矿物。
硼酸盐类锰方硼石Mn3 B7O13ClMn 41.80B2O3 49.10Cl 6.80一般罕见,在个别沉积矿点中可成为主要矿物。
蔷薇辉石(Mn,Ca) SiO3MnO 47.05CaO 6.97SiO2 45.98锰石榴石Mn3Al 2(SiO4)3MnO 32.80Al 2O 3 18.12SiO2 44.82硅酸盐类锰铁叶蛇纹石(Mn,Fe,Mg) 4 Si3O10·3H 2OMnO 31.74FeO 14.41MgO 6.31SiO2 45.98在某些碳酸锰矿床中含量较多。
工业锰矿床,主要属外生(沉积、风化)矿床,内生矿床在国内外锰矿储量中所占的比重极小。
轻微变质作用可以使氧化锰矿石脱水变富,但强烈变质作用可使原来有用的锰矿石,变成复杂的锰硅酸盐,锰失去利用价值。
但结晶良好的蔷蔽辉石,称为粉翠,是一种玉石矿。
一般地说,只有受变质锰矿,而尚未发现变质成因的锰矿。
按我国已知锰矿的成因、含矿岩系的岩石特征和矿床的锰矿物特征,划分下述类型:一、海相沉积矿床类是工业锰矿床最重要的类型,我国主要锰矿沉积层位有:蓟县系铁岭组,震旦系下统南沱组、上统陡山沱组,奥陶系中统磨刀溪组、上统五峰组,泥盆系上统榴江组、五指山组,石炭系下统大塘阶、阿克沙依组、中统黄龙群,二181迭系下统孤峰组、上统龙潭组,三迭系下统菠茨沟组、北泗组、中统法郎组。
其次还有长城系高于庄组,寒武系下统邱家河组、中统大茅组等。
按含矿岩系和锰矿层特征,分为五个亚类,从储量规模来说,前三个亚类最重要。
1. 产于硅质岩、泥质灰岩、硅质灰岩中的碳酸锰矿床:矿床分布于台盆或台槽区,含矿岩系以富含硅质、泥质,出现硅质岩段或夹层的不纯的碳酸盐岩为特征,其周围或旁侧为同期沉积的纯碳酸盐相区。
缺乏底栖大个体生物化石,富含浮游生物化石。
锰矿层主要产出于含矿岩系的泥质、硅质灰岩段内。
纯碳酸盐相内几乎没有锰矿出现。
矿石具灰泥结构、结核状、豆状、微层状构造。
矿石均属碳酸锰类型,尚未见有原生氧化锰类型。
有菱锰矿型、钙菱锰矿—锰方解石型、锰方解石型。
有的矿床局部出现锰的硅酸盐—菱锰矿型。
脉石矿物主要为石英、玉髓、方解石。
大多数属酸性矿石。
矿层浅部发育次生氧化带,主要为隐钾锰矿,硬锰矿—软锰矿型矿石。
典型矿床有广西下雷、龙头、安徽大通。
2. 产于黑色页岩中的碳酸锰矿床:含矿岩系或含矿岩段为黑色含碳页岩、粘土岩,夹灰岩、白云岩层或透镜体,有时夹劣煤或鸡窝状石煤,富含微粒黄铁矿,具水平层理或线理。
矿石具泥晶结构、球粒结构及少量鲕状结构,块状、条带状构造,球粒在一些矿区经鉴定为兰绿藻。
矿石为碳酸锰类型,尚未见有原生的氧化锰类型。
最普遍者是菱锰矿型,其次有钙菱锰矿—锰方解石型、锰方解石型(少数矿区矿石中出现少量锰菱铁矿、黑锰矿、黑镁铁锰矿、方锰矿、硫锰矿等矿物)。
脉石矿物主要为石英、方解石及粘土矿物,常见伴有星散状的黄铁矿。
以酸性矿石为主。
近地表部分不同程度地发育次生氧化带,有隐钾锰矿—恩苏塔矿型和恩苏塔矿—隐钾锰矿型矿石。
典型矿床有湖南湘潭、民乐、贵州大松桃、铜锣井、四川高燕。
3. 产于细碎屑中的氧化锰、碳酸锰矿床:含矿岩系为杂色粉砂质页岩、粉砂岩,常夹有泥质灰岩、灰岩,以水平层理为主,或有少量交错纹理。
矿层常产在小旋回从碎屑岩到碳酸盐岩的过渡带处。
矿石具细粒集合体及鲕状、球粒状结构,条带状、块状构造。
原生矿石有氧化锰类型和碳酸锰类型,氧化锰类型主要为水锰矿型;碳酸锰类型有菱锰矿型、钙菱锰矿—锰方解石型。
有的矿区主要为锰的氧化物(褐锰矿或水锰矿)与锰的碳酸盐矿物混合类型。
脉石矿物有的以石英、玉髓为主,有的以方解石为主。
有的属酸性矿石,也有属自182熔性或碱性矿石者。
近地表有发育程度不等的氧化矿石,主要为软锰矿—硬锰矿型。
典型矿床有辽宁瓦房子、云南斗南。
4. 产于白云岩、白云质灰岩中的氧化锰、碳酸锰矿床:含矿岩系或含矿段为白云岩、粉砂质白云岩、白云质灰岩。
矿层底板的白云岩,具涟痕、浪成凹坑,缓斜层理、水下滑动构造,或含有鲕粒。
在燕山地区长城系高于庄组中产出的矿床(如河北前干涧),矿石有菱锰矿型、锰方硼石—菱锰矿型,呈晶粒或隐晶结构,鲕状、豆状、块状、条带状构造。
脉石矿物有石英、白云石、方解石,属酸性矿石。
次生氧化带以软锰矿型矿石为主。
在云南建水地区法郎组中产出的矿床(白显),经次生氧化改造,主要有软锰矿型矿石和水锰矿—复水锰矿型矿石,但前者其中残留有大量黑锰矿,可能原生沉积为氧化锰矿石。
脉石矿物以方解石为主。
属自熔性矿石。
5.产于火山沉积岩系中的氧化锰、碳酸锰矿床:含矿岩系属火山喷发期后或火山喷发间歇期的正常海相沉积碎屑岩与碳酸盐岩。
矿层产在碎屑岩中或碎屑岩向碳酸盐岩过渡处。
火山喷发岩属中、基性,沉积碎屑岩含有火山物质的玻屑、晶屑,矿层中常出现碧玉条带或团块。
矿石呈晶粒状、球粒状结构,块状、条带状、网脉状构造。
在新疆下石炭统阿克沙依组产出的矿床(莫托沙拉),主要为菱锰矿型,褐锰矿和锰的硅酸盐以网脉状出现,并有微弱的方铅矿、闪锌矿化。