四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床

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钒钛磁铁矿矿床的成矿地质特征及成因综述

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。

攀枝花钒钛磁铁矿选矿厂(550万吨)设计

攀枝花钒钛磁铁矿选矿厂(550万吨)设计

攀枝花钒钛磁铁矿选矿厂(550万吨/年)设计目录摘要............................................................... (Ⅰ)第一章总论 (1)第一节选矿厂概况 (1)一、设计能力 (1)二、选矿厂地理交通位置和交通状况 (1)三、矿区气象 (1)四、居民和农业经济 (2)第二节厂址选择 (2)第三节供水、供电、尾矿处理 (2)一、供水 (2)二、供电 (2)三、尾矿处理 (2)第二章原矿、试验及产品方案 (3)第一节原矿性质 (3)一、原矿多元素分析 (3)二、矿物组成及嵌布粒度 (3)三、元素赋存状态 (5)四、结构构造和矿物物理参数 (5)第二节选矿试验研究 (6)一、阶磨阶选扩大连选试验 (6)二、两段磨矿、粗精矿再磨再选工业试验 (6)三、阶磨阶选工业试验 (7)第三节选矿流程及选矿指标确定 (7)一、破碎流程 (7)二、选别流程 (7)三、选矿指标的确定 (8)第四节产品方案和产品销售 (8)第三章工艺流程及主要设备的选择计算 (11)第一节工作制度和生产能力 (11)第二节破碎流程和破碎设备的选择计算 (11)一、破碎筛分流程的选择 (11)二、破碎筛分流程的计算 (12)三、各产物的产率和重量计算 (14)四、破碎设备的选型计算 (17)五、筛分设备的选择计算 (24)第三节磨矿流程和磨矿设备的选择和计算 (28)一、磨矿流程 (28)二、磨矿设备的选型计算 (30)三、水力旋流器的选择计算选型 (37)第四节选别流程和选别设备选择计算 (41)一、选别流程的确定 (41)二、选别流程的计算 (42)三、矿浆流程的计算 (46)四、选别设备的选型计算 (54)五、脱水作业设备选型 (55)第四章辅助设施及辅助设备的计算 (56)第一节矿仓的计算 (56)一、原矿受矿仓的选择计算 (56)二、预先筛分分配矿仓 (58)三、细碎缓冲分配矿仓 (59)四、检查筛分缓冲分配矿仓 (60)六、粉矿仓 (61)第二节给矿机的选型计算 (62)一、粗碎产品给料机 (62)二、预先筛分给料机 (63)三、细碎给料机 (64)四、检查筛分给料机 (65)五、磨矿给料机 (65)第三节带式输送机的选择计算 (66)一、计算输送带的宽度 (66)二、传动滚筒功率计算 (67)三、计算电动机的功率 (69)四、输送带最大张力计算 (69)五、输送带层数确定 (70)六、制动力矩的计算 (70)第四节起重机的选择 (71)第五节砂泵选择计算 (72)一、砂泵出口管径的计算 (72)二、砂泵扬送矿浆需要的总扬程计算 (72)三、砂泵扬送矿浆的总扬程折算成清水扬程 (73)四、砂泵所需功率计算 (73)五、其余砂泵选择计算 (74)第五章厂房布置与设备配置 (76)第一节厂房布置的基本原则 (76)第二节设备配置的基本原则 (76)第三节厂房布置图 (76)一、厂房布置图 (76)二、总平面布置图 (76)第六章修理、取样及其辅助设施 (77)第一节机修车间 (77)第二节取样 (77)第三节试验室 (77)第四节化验室 (77)第七章技术经济评价 (78)第一节选矿单位工程概算 (78)一、工艺设备概算价值 (78)二、金属构件概算价值 (78)第二节选厂职工劳动定员 (78)第三节精矿设计成本 (79)一、电力负荷及电费的计算 (79)二、总成本计算 (79)第四节经济评价 (80)一、利润计算 (80)二、流动资金 (80)三、总投资 (80)四、投资回收期 (81)第一章总论第一节选矿厂概况一、设计能力本次设计为四川省攀枝花密地选矿厂设计,生产能力为550万吨/年,原矿为攀枝花钒钛磁铁矿,选别产品为铁精矿。

四川省攀枝花务本钒钛磁铁矿床地质特征及找矿前景

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 。

攀枝花钒钛磁铁矿组分

攀枝花钒钛磁铁矿组分

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四川省攀枝花新街钒钛磁铁矿矿床地质特征

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

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理位置

四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床地理位置

四川攀枝花钒钛磁铁矿矿区地理位置及交通简况:
攀枝花是四川通往华南、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,成昆铁路贯通全境,境内还有国道214,216,310线。

攀枝花位于成昆线上,可直达成都,重庆,昆明,北京等地。

攀枝花市境内水运航道是两江一河,即金沙江,雅砻江和安宁河,总通航里程为368公里。

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。

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。

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。

图1 攀枝花交通地理位置图。

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3)早震旦世
火山岩分布于西昌、来易地区的为赋存于苏维组胡流纹质火山碎屑岩、玄武岩、安山岩、沉凝灰灰岩、凝灰质砂岩夹玄武岩。
4)寒武纪-奥陶纪
主要为基性、超基性侵入岩,岩体规模小,数量多,呈岩株、岩基、岩枝、岩脉产出。出现铜镍铂矿化,代表性岩体有力马河、朱布。
5)石炭纪-二叠纪
侵入岩为基性,超基性层状岩体,呈岩盆,单斜层产出,代表性岩体攀枝花、红格、白马。
黄铁矿:自型、半自型包在酸盐矿物和铁钛氧化物间,粒度一般0.13—0.26mm,他型粒状,分布于硅酸盐氧化物和铁钛氧化物间,粒度一般0.2—0.6mm。
硅酸盐矿物:辉石:辉石晶粒中常见双晶,常呈半自型、他型粒状,肉眼观察呈块状。
橄榄石:常呈自形、半自形粒状,晶体中常包有少量钛铁矿片晶及骸晶、钛铁矿片晶、尖晶石。
三、成矿浅析
1.成矿条件:
物质来源和早期岩浆岩演化
构造因素:(1)大地构造范围大致北起康定,南至元江深大断裂,蜿蜒长700km,宽40—200m,为一北窄南宽的南北向的独立构造单元。
(2)与扬子板块准地台有共同的基底,因而是地台西部边缘的一部分,在古地貌上呈南北向的正向单元;自古以来不断均衡隆起,长期受剥蚀,出露结晶基底。(3)这个构造单元轴部相对稳定,在漫长的地质年代里,以升降运动为主。
围岩:底板围岩中碳酸盐岩为找矿标志
2.成矿作用及控矿因素
该矿床为内生成矿作用的岩浆成矿作用。矿床形成要素:能量来源地幔及岩浆热能,物质含矿岩浆岩主要物质来源于上地幔上部,是上地幔熔融程度不太高的、富含铁的、钛和碱质的液相分离物。
3.矿床成因:此类型矿床属岩浆分异矿床。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。来自下部主岩带的矿浆贯入矿体。
普通角闪石:棕褐色,偏光显微镜下,沿解理面和裂开面常分布有铁钛氧化物片晶,形成闪光构造。
基性斜长石:他形不规则粒状,粒度0.5—2.5mm,常呈定向排列趋势。
磷灰石:呈自形长柱状,主要分布于辉长岩型矿石中。
目估铁矿含量:55%*77.88%=42.79%
侵染状磁铁矿(PZH-5)
矿物颜色为灰黑色,硬度5—6,相对密度为重,矿石矿物有磁铁矿:片状、粒状为主。钛铁矿:呈片状,少数呈自型粒状。脉石矿物有:辉石:常呈半自型、他型粒状,肉眼观察呈块状。斜长石:他形不规则粒状。侵染状构造。
(2)嵌晶团粒结构:粒度为0.05—0.6mm,铬钛磁铁矿-钛磁铁矿系列的矿物与粒度<0.1mm的含钛普通辉石的集合体呈团粒结构分布在中粗粒橄榄石晶粒内组成。
(3)假斑状嵌晶结构:他形不规则粒状的含钛普通辉石、含钛普通角闪石中包嵌着大量的钛磁铁矿、钛铁矿、含钛普通辉石。
矿石构造:
(1)侵染状构造:是本矿床主要的矿石构造类型,是金属矿物以细小单晶集合体分布于硅酸盐颗粒间。
(2)致密块状构造:铁钛氧化物>85%,呈致密结合体状产出,常由单一的粒状嵌晶结构组成。
(3)条带状构造或薄层状构造:是由铁钛氧化物或夹带钛铁氧化物的暗色矿物在相对浅色背景上较高度的集中,定向排列且连续性较好,从而形成不同构造类型的条带。
(4)流状构造:浅色矿物和暗色矿物略显集中分布,呈定向拉长排列。矿物较集中且有一定的连续性时,即形成流索状构造。
(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。
2)中元古代
火山岩有赋存于群下部河口组、通安组中的细碧岩、角斑岩、石英角斑质火山岩系,主要分布于会里地区。会群组上部天山组中主要赋存有英安质磷灰熔岩,分布于德昌、会理地区。该期基性、超基性侵入岩呈岩株、岩床、岩墙产出。
上覆岩层:顶部层状辉长岩
富辉石型稀疏侵染状矿层(1.75m)
上矿层:含稀疏侵染矿带辉长岩(6,82m)
层状辉长岩(30m)
富辉石型稀疏侵染状矿层(5.07m)
层状辉长岩(2.10m)
含铁层状辉长岩(5.75m)
富辉石型稀疏侵染状矿层(7.50m)
下矿层:暗色层状辉长岩。
底部含矿带:矿层规模很大,在整个辉长岩体下部稳定分布。含矿层最后可达500m,矿层累计厚度230m,公山段含矿层最薄(70m),矿层累计厚度20m。整个含矿层平均厚度210m,矿层平均累计厚度130m。含矿率为65%,平均品位TFe为33.23%,TiO2为11.63%,V2O5为0.30%。
该矿带自上而下分为7个矿体:粗粒辉长岩中的侵染状矿体、底部致密块状矿体、暗色层状辉长岩中条带状矿层、稠密侵染状矿层、稀疏侵染状矿层、星散状矿层、外表条带状矿层。
2.矿石特征
矿石名称:攀枝花磁铁矿氧化矿石(PZH-6)
矿石整体氧化呈红褐色,硬度5.5—6,相对密度为重,可见晶型很好的黄铁矿、黄铜矿晶面。
四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床
位于四川省渡口市东北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。
一、矿区地质概况
(—)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。(二)构造
矿石矿物:金属矿物:钛磁铁矿:片状、粒状为主。半自型、他型粒间结构磁铁矿呈半自型、他型分布于早期结晶的硅酸盐矿物颗粒间。
尖晶石:呈片状和粒状少数呈自型粒状。
氧化带矿物:假象赤铁矿、磁赤铁矿。
褐铁矿:红褐色,自型、半自型粒状,集合体致密块状。
硫化物组合:黄铜矿:不规则粒状分布于磁铁矿边缘或包在其中。
6)三叠纪-第三纪
三叠纪有中酸性及碱性侵入体,代表性岩体有矮郎河花岗岩、磨盘山花岗岩及广泛分布、规模小的超钾质系列的金云山火山岩及白流金火山岩。
二、矿床地质特征
1.矿体特征
主要矿体呈层状、似层状,产于辉长岩中,可划分成两个成矿带。
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,平均厚度60M,矿层累计厚度18KM。大部分分为外表矿石和稀疏侵染状矿石。倒马坎矿段矿石平均品位:TFe为24.84%,TiO2为7.20%,V2O5为0.08%。其标准剖面为:
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。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。
目估铁矿含量:48%*77.88%=37.38%
含星点状黄铁矿辉长岩(PZH-2)
矿物颜色呈亮灰色,硬度5.5—6,相对密度中,矿石矿物为黄铁矿,晶型为自型、半自型。肉眼可见完好晶面。脉石矿物为单斜辉石和斜长石,致密块状集合体,嵌晶结构,块状构造。
3.矿石结构构造
(1)嵌晶结构:在粗大的钛普通角闪石、含钛普通辉石中包嵌着钛铁氧化物、橄榄石和少量基性斜长石、磷灰石。
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