钨矿床工业类型及勘探类型
广东省南雄市棉土窝钨矿地质探析

广东省南雄市棉土窝钨矿地质探析棉土窝钨矿位于广东省南雄市的南部,是粤北钨矿化集北东部的一石英脉型黑钨矿床,矿山开采历史悠久,长期的开采导致该矿浅部的资源已经枯竭,成了一个资源严重危机型的矿山,因此寻找接替资源成了迫在眉睫的事情。
笔者试对棉土窝钨矿床的地质特征及成矿规律进行分析,以期为矿山下一步寻找接替资源带来新的突破。
1区域背景概述棉土窝钨矿位于赣、湘、桂地台的南东部,赣南坳陷盆地的南西缘,南雄—江湾断层构造带的北东段,南雄红层盆地南东边缘。
区域地层简单,以寒武纪八村群为基底,盖层为中下泥盆纪桂头群和上白垩纪南雄群。
区内构造复杂,形成以NNE向褶皱、断裂为特征的构造框架。
火山活动强烈,主要发育燕山期花岗岩。
2矿床地质特征2.1 矿区地质特征2.1.1 矿区地层矿区内地层较单一,除第四系外,仅见寒武系地层在矿区北西和南西边部零星出露(见图1)。
寒武系为杂色变质砂岩、砂质板岩,厚度200m;第四系松散堆积物为残坡积层,由土黄色砂质粘土夹岩石碎块组成,厚度0.2~6m。
2.1.2 矿区构造矿区内构造复杂,以断裂构造为主,按其性质和方向可分为EW组,NW组、NE组、NEE组、SN组等五组。
EW组走向近EW,倾向S(少数N),倾角78~85°;NW组(F10和F11)走向320~340°,倾向NE或SW,倾角80°,属压扭性断裂;NE 组(F4)走向51°,倾向NW,倾角85°,为一压扭性断裂;NEE组走向62~80°,倾向NW,倾角20~40°,性质为压扭性;SN组(F3)走向0~7°,倾向E或W,倾角>85°,性质为张扭性断裂。
1第四系2寒武系八村群3燕山三期花岗岩4华力西期斑状黑云母花岗岩5闪长玢岩6石英斑岩7实测、推测断层及编号8逆断层9平移断层10含矿石英脉及编号2.1.3 矿区岩浆岩矿区内岩浆岩发育,花岗岩占全区面积95%,按岩性和侵入序次,可分为华力西期斑状黑云母花岗岩,燕山三期中粒黑云母花岗岩、细粒二云母花岗岩。
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。
湖南湘东钨矿床地质特征及找矿方向

湖南湘东钨矿床地质特征及找矿方向朱浩锋,李兆宏,蔡维,刘文军(湖南省地质矿产勘查开发局四一六队,湖南株洲412007)摘要:湘东钨矿为典型的石英脉型黑钨矿床,其资源量已经面临枯竭。
通过对湘东钨矿地层、构造、岩浆岩的详细阐述,分析对比矿区南组脉与北组脉地质特征,讨论了岩浆岩成矿之间的关系,认为矿体与燕山早期花岗岩侵入有关;而通过对构造的观察与大地构造背景分析,认为矿区老山坳断层表现为先逆后正的性质,矿脉富集于该断层所派生的R 与R’裂隙之中。
最终,通过所建立的构造演化图,认为老山坳断层下盘深部与控盆断层深部具有一定的找矿前景。
关键词:钨矿;地质特征;找矿潜力;湘东中图分类号:P618.67文献标识码:A 文章编号:1006-0995(2019)01-0068-04DOI:10.3969/j.issn.1006-0995.2019.01.016湘东钨矿位于湖南省茶陵县北东部(图1),属于典型的石英脉型黑钨矿床[1],目前矿山面临可采储量日益减少的困境。
根据矿脉产出位置,矿区共分为南组脉与北组脉(图1c)。
两组矿脉受断层的影响而表现出不同的地质特征,前人[2-6]工作对老山坳断层的控矿特征进行了相关讨论,一种观点认为老山坳断层为逆冲性质,另一观点则认为老山坳断层为伸展性质。
老山坳断层性质及其与成矿的关系直接影响了湘东钨矿找矿方向确定。
本文通过对湘东钨矿各中段进行系统构造观察,在分析地质构造演化的基础上提出湘东钨矿找矿方向。
1地质背景湘东钨矿位于杨子地块与华夏地块交界处(图1a),属于南岭多金属成矿带中段。
研究区内沉积地层除缺失志留系地层外,显生宙地层寒武系至第四系均有发育,包括寒武系变质石英砂岩和绢云母板岩、奥陶系硅质板岩、泥盆系中-厚层石英砂岩夹砂质页岩、石炭系白云质灰岩、三叠系泥质灰岩及砂质灰岩、侏罗系变质石英砂岩、白垩系及古近系红色砂砾岩以及未固结的第四系松散沉积物[7]。
研究区基底构造层由炎陵县-桂东南北向隆起带和炎陵县-汤市北西向褶断带组成,主要形成于加里东期最后定型于印支期。
钨矿勘查实施方案

钨矿勘查实施方案钨矿是一种重要的金属矿产资源,具有广泛的用途和市场需求。
为了有效开发和利用钨矿资源,必须进行科学的勘查工作,制定合理的实施方案。
本文将针对钨矿勘查的实施方案进行详细介绍,以期为相关工作提供参考和指导。
一、前期准备工作。
在进行钨矿勘查前,必须做好充分的前期准备工作。
首先,要进行地质资料的搜集和整理,了解矿区的地质特征和矿产地质背景。
其次,要对矿区进行详细的地质调查,掌握矿区的地质构造、地层分布、岩石类型等信息。
同时,还需要进行地球化学、地球物理和遥感调查,获取更多的矿产地质信息。
最后,要对矿区的环境和资源条件进行评估,为后续的勘查工作提供依据。
二、勘查方法和技术。
钨矿勘查需要运用多种方法和技术,以获取准确的矿产地质信息。
首先,可以采用地质测量和地球物理勘查技术,进行地质构造和矿体的探测。
其次,可以进行地球化学勘查,采集矿区的岩石、土壤、水样等进行化验分析,寻找钨元素的异常体。
同时,还可以利用遥感技术,获取矿区的地表信息和矿化蚀变带的特征。
最后,可以进行钻探勘查,获取地下矿体的详细信息,为矿区的评价和开发提供依据。
三、勘查工作的实施步骤。
钨矿勘查的实施步骤包括,确定勘查目标和范围、选择勘查方法和技术、组织实施勘查工作、获取勘查数据和信息、对勘查结果进行评价和分析。
在实施勘查工作时,需要根据矿区的地质特征和勘查目标,合理制定勘查方案和计划,科学组织勘查队伍,确保勘查工作的顺利进行。
四、勘查成果的评价和分析。
在完成钨矿勘查工作后,需要对勘查成果进行评价和分析。
首先,要对获取的勘查数据和信息进行整理和归纳,绘制地质图、地球化学图、地球物理图等,形成勘查报告和成果。
其次,要对勘查结果进行评价,判断矿区的钨矿资源量和品位,为后续的开发利用提供依据。
最后,还需要对勘查工作的过程和方法进行总结,为今后的勘查工作积累经验和教训。
五、勘查报告的编制和提交。
钨矿勘查的最终成果是勘查报告,必须按照相关规定进行编制和提交。
中国钨矿报告

中国钨矿报告目录第一节什么是钨矿(p2)一、钨矿(p3)二、钨矿用途(p3)第二节中国钨矿资源简介(p3)一、全球钨矿资源概述(p4)二、中国钨矿资源特点(p6)三、中国钨矿资源开发利用情况(p11)四、总结(p15)第三节中国钨矿供需形势及未来展望(p16)一、中国钨矿未来展望(p16)二、钨矿机遇与未来(p17)第四节中国权威地质机构(p18)一、江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队(p18)1、局情简介(p18)2、主要领导(p19)3、联系方式(p20)二、湖南省地质矿产勘查开发局(p20)1、局情简介(p20)2、主要领导(p21)3、联系方式(p22)三、内蒙古自治区地质矿产勘查开发局、集团公司(p22)1、局情简介(p22)2、主要领导(p23)3、联系方式(p30)第一节什么是钨矿一、钨矿二、钨矿用途第二节中国钨矿资源简介据测算,钨在地壳中的含量为0.007%,自然储量620万t,可开采储量290万t。
目前,钨金属基本上是从钨矿石中提炼出来的。
钨是我国得天独厚、具有战略意义的优势资源,中国不仅钨矿储量居世界第一,而且生产量、消费量和出口量也居世界第一,因而被誉为四个“世界第一”。
然而,中国钨矿资源具有“富矿少,贫矿多,共、伴生矿多,单矿种少”等特点,存在资源开发和综合利用水平较低、浪费严重等问题。
一、全球钨矿资源概述世界钨储量集中在中国、加拿大、俄罗斯和美国,占世界总储量的76%。
据美国地质调查局2009年公布的世界钨矿储量,中国是钨矿储量最大的国家,加拿大、俄罗斯和美国分别位居第二、第三和第四,见表1。
表1 2008年世界钨储量(钨含量)分布国家或地区储量/万t 储量基础/万t 位次中国180 420 1加拿大26 49 2俄罗斯25 42 3美国14 20 4 玻利维亚 5.3 10 5 朝鲜— 3.5 6奥地利 1 1.5 7葡萄牙0.47 6.2 8其他国家44 75全球300 630除中国和美国外,具有重大资源潜力的国家有:澳大利亚、奥地利、玻利维亚、巴西、缅甸、加拿大、哈萨克斯坦、朝鲜、韩国、葡萄牙、西班牙、土耳其、塔吉克斯坦、乌兹别克、土库曼和泰国。
技术话说如何找钨矿

技术话说如何找钨矿找钨矿的关键是了解其地质特征,然后使用相应的探测技术来寻找潜在的矿床。
以下是一种方法,可以帮助寻找钨矿的流程。
首先,要了解钨矿的产矿条件。
钨主要以钨矿石的形式存在,常见的钨矿石有黑钨矿、白钨矿和钨铁矿等。
钨矿一般分布在岩浆岩、变质岩和矽卡岩中,尤其是出现在含有铬、锡、铅、锌、钴等金属的矿化脉中。
其次,进行地质勘探。
地质勘探是通过对地质地貌、岩石地质、矿化地质、构造地质以及水文地质的综合研究,来确定钨矿床的存在。
其中,磁测是一种常用的勘探方法。
钨矿石具有较高的磁化率,可以通过磁力异常来找到潜在的矿床。
地形地貌调查也是重要的一环,因为钨矿石一般较重,倾向于富集在河流的下游或沉积于冲积扇中。
另外,还可以结合地球物理勘探方法,如电阻率法、地震勘探等进行综合探测。
接着,进行矿化脉勘探。
由于钨矿石常伴生于含钨的矿化脉中,所以矿化脉勘探是一种重要的找矿方法。
大部分铅锌矿床中含有钨矿石,因此可以通过寻找铅锌矿床来找到钨矿。
此外,也可以通过调查变质岩和岩浆岩中的脉石矿化来找到钨矿床。
最后,进行实地勘探。
根据前期的地质调查和勘探工作,选择合适的地点进行实地勘探。
实地勘探可以采取多种方法,如钻孔、采样、化验等。
其中,钻孔是一种常见的勘探方法,可以通过钻孔采样,来获取地下矿体的信息。
钻孔采样后,可以进行化验分析,以确定钨矿床的品位和规模。
通过以上的流程和方法,可以逐步确定找钨矿的方向,并最终找到潜在的钨矿床。
值得注意的是,钨矿床的开采是一个复杂的工程,需要考虑地质、经济、环境等多个因素的综合影响。
因此,在找到潜在的钨矿床后,还需要进行更加细致的勘查和评估,以确定是否具备开采的条件。
西藏哈海岗钨钼多金属矿床地质物化探特征及其找矿意义

西藏哈海岗钨钼多金属矿床地质物化探特征及其找矿意义西藏哈海岗钨钼多金属矿床位于西藏自治区昌都市左贡县哈海岗镇,区域地处昌都—西藏岗巴—尼洋河构造带内,属于缺口式岛弧型铁—钙碱性侵入岩型多金属矿床,主要金属矿物为钨、钼、铅、锌等,是一个具有良好找矿前景的矿床。
该矿床的地质特征主要包括:地质构造上,矿床产于大规模异常的空旷部位,为缺口式岛弧型构造,断裂走向多为北西—南东方向,其中断层多具有剪切变形和逆冲错动的特点;岩石学上,矿床主要侵入了石英二长岩、花岗闪长岩、辉长岩等岩石,具有高钾钙碱性,一些矿体的围岩石英二长岩、辉长岩、石榴子石二长岩、辉石橄榄岩具有较好的矿化性能;矿体属性上,矿体体积大、形态扭曲,型态多样,矿体产状常常受到区域构造和地层岩性的影响,且矿床品位较高,同时微量和稀土地球元素富集。
物化探方面,在该区域进行了大量的物探研究工作,主要探测方法有重力法、磁法、电法和放射性测量等方法。
其中,重力异常带在该区域明显且范围广泛,反映了矿体的存在且矿体质量较好。
磁法异常较小,但是却很好地揭示了区域构造格局,电法数据表明该区域地下土层的电阻率相对较低,与多金属矿床矿体的性质相符。
该矿床具有重要的找矿意义。
地质物化探研究表明,区域矿化和成矿条件优越,矿床成因复杂、品位高,发现面积广泛,总的资源量较大,且未来矿床的后续探测和开发具有很好的潜力和前景。
同时,对于矿床的开发和利用,需要综合考虑地质、矿物资源、环境及社会影响等各方面因素,实现最大限度的资源利用,带动当地经济发展。
综上所述,西藏哈海岗钨钼多金属矿床具有良好的找矿前景和开发利用价值,但其开发利用应在保护环境和社会稳定的前提下进行,实现可持续发展。
为了更加深入了解西藏哈海岗钨钼多金属矿床的情况,以下将列举相关数据并进行分析。
1.矿床资源量该矿床的总资源量估计为5万吨,其中钨资源量为2.5万吨,钼资源量为2.2万吨,铅、锌等其他金属的资源量也不容忽视,这些数据显示了该矿床的潜在价值。
甘肃省敦煌小独山钨矿床地质特征及成因初探

3 矿体特征
淤泥河断裂在矿区形成数个不同规模的东西向 平行同斜逆断层。同时还有许多次级断裂和层间断 裂破碎带, 形成了 3 巨大的构造破碎( 个 白钨矿化)
4 2
甘
肃
科
技
第2 7卷
蚀变带。在 F ~ 5断裂带 间 , 2 F 形成 了北蚀变带, 该 蚀变带南北最宽处可达 30 长大于 70 向东延 5 m, 0 m, 出图。沿 F 6断裂 南侧 发 育 的 中蚀 变 带, 宽约 最 30 长约 10m。在 F 咫 之间发育南蚀变带 , 0 m, 20 7~
者联合控制了矿床的分 布, 主成矿 中心在 7~ 2线 1
间 。矿 化最 强烈 , 已知 的一 些 高 品位样 品均 分 布 在 该 部位 。 52 石英细 脉 密集度 . 控 制 了矿 化 的强 弱 , 别 是 2—5r 厚 的 中细 特 e a
3. % , 0 3 若以矿石样品统计 , 边界矿样 品占 3 .% , 19 W0 3在 0 1% ~ .0 的贫 矿 占了将 近 4 % 。 富 .2 02% 0
岩化 细砂 岩 。 第 三 岩性 段 ( l : Ph ) 为绢 云母 千 枚 岩 , 上部 夹
凝灰质砂岩 , 中部及下部主要为绢云母千枚岩 , 局部
含少 量炭质 。
地层分区属于天 山一兴安地层区北山分区印尼 喀拉一红柳园地层小区 , 受断裂构造长期活动影响 , 地层 出露不全 , 且多为断层 接触 。主要 出露地层有 奥陶一志留系( 未分 ) 中、 下、 上统 、 泥盆系 中统、 石
1 .第四 系,.二叠 系下统红柳 河组 第一 亚组 第六岩性段 ,.二叠 系下统红柳河组 第一亚组第五岩性段 ,.二 叠系下统红柳 河 2 3 4
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矿物组合简单,常见的为白钨矿(黑钨矿)—硫化物。另有白钨矿—辉锑矿—自然金等
Pb、Zn,含钨赤铁矿、钨铁矿、磁黄铁矿
本类矿床规模多属大、中型。组份含量贫到中乖。矿物颗粒较粗时为较易选的矿石,呈浸染状的细粒矿物较多时,为难选矿石。这类矿床,目前只有达到中等品位且矿石易选的才被开采利用
沃溪西安、大明山、南秧田等钨矿
矽卡岩型钨矿床
矿床产于花岗岩类岩体与碳酸盐类岩石和部分碎屑岩的接触岩及其附近,有大量矽卡岩矿物存在
矿体呈似层状,凸镜状、弯曲条带状和囊状等
主要矿物有白钨矿、黑钨矿
Mo、Sn、Cu、Zn、Pb、Bi、等
本类矿床规模大、中、小型均有,矿石中含钨品位中等到较贫,并具局部富集特征、主要工业矿物白钨矿往往呈粒状、浸染状均匀地分布于矽卡岩中或矽卡岩的裂隙中,因钨颗粒细小较难选。本类矿床(包括复合型),目前产钨量仅次于石英大脉型矿床
中型,少数大型或小型
湘东钨矿
Ⅳ
矿体规模中至小型
小型:长<300
深<200
形态较复杂至很复杂的囊状变化大的脉状和不规则状,构造破坏中等至较大
品位不均匀至很不均匀(不均匀为130~250很不均匀>250
厚度变化较大至很大(变化很大>100)
矿体不连续,少数基本连续(不连续0.5~0.8基本连续0.8~0.9
矿物组合主要为白钨矿—黑钨矿—硫化物
Mo、Bi、Pb、Sn、Zn等
钨含量多属中等到较贫,分布均匀。规模较大,由大、中型到巨大型。矿石有较易选的,也有较难选的。较易选的回收率也不及石英大脉型。这类矿床目前只有部分开采利用
行洛坑、莲花山、阳储岭等钨矿
层控型钨矿床
控制矿体的地层,主要为元古 界碎屑沉积岩夹火山岩和碳酸盐岩,寒武系浅变质泥砂岩夹碳酸盐岩或炭质板岩夹薄层硅质岩以及泥盆系、石碳系砂页岩和碳酸盐岩或火山碎屑岩
瑶岗仙、新田岭、荡坪、宝山、杮竹园等钨矿
二、钨矿床勘探类型
根据现行《钨矿地质勘探规范》,将钨矿床勘探类型划发为四个类型,见表2。பைடு நூலகம்
表2 钨矿床勘探类型划分
勘探类型
矿体规模
矿体形态
主要组份分布
均匀程度
(品位变化系数%)
厚度稳定性(厚度变化系数%)
矿化连续性
(含矿系数)
矿床规模及实例
Ⅰ
矿体规模大至巨大
1.巨大型:
多为小型少数中型棕树坑钨矿
有用组份分布均匀但较贫,主要矿物为黑钨矿、锡石
Mo、Pb、Cu、Be
含钨品位较低但分布比大脉型均匀。矿床规模多数为大、中型。矿石易选,但选别效果略次于石英大脉型。矿床的勘探与开采均按脉带进行,目前在我国部分被开采利用
上坪钨矿
石英细脉浸染型钨矿床
花岗岩、花岗闪长斑岩,石英斑岩,个别产于附近的围岩中
由密集细小含钨石英脉网络交织,互相穿切组成,其中也有部分较大的含钨石英脉,矿体呈巨大块状,似层状条带状和岩盖状等
主要伴生组分
矿床价值
矿床实例
石英大脉型钨矿床
花岗岩及浅变质砂岩和板岩的内、外接触带。据赣南各钨矿统计,产于内接触带的占54%,外接触带的占36%,两者占90%
矿体呈独立大脉陡倾斜板状产出
含钨品位多数中等到较富,分布不均匀。以石英—黑钨矿—锡石,石英—黑钨矿(及少量白钨矿)—硫化物组合较多
Sn、Mo、Bi、Be、Cu、Pb及黄铁矿、毒砂等
矿床规模相差较大,大、中小型均有。由于矿石易选,回收率一般80%以上,此类矿床目前在我国具较大工业价值,储量约占50%左右,产量占90%以上(居我国首位)
大吉山、西华山、盘古山、邓阜仙、石人嶂、长营岭等钨矿
石英细脉带型钨矿床
花岗岩及砂岩、板岩、页岩、片岩等的内、外接触带
矿体呈带状。由比较密集的含钨细脉,并常夹有少量含钨石英大脉及不含钨的围岩组成
长>1500m
深>800m
2.大型:
长1000~1500m
深500~800m
矿体形态简单至较简单,产状较稳定到稳定,即:简单规则层状、似层状,构造破坏小
较简单巨大的凸镜状,巨大的近似等轴状,厚的带状或厚的板状,构造破坏性小至中等
品位较均匀至均匀(较均匀50~130,均匀<50)
厚度变化小(<80)
矿体基本连续至连续(连续0.9~1.0基本连续0.8~0.9)
Ⅲ
矿体规模中等,少数为大型
中等:
长300~1000m
深200~500m
矿体形态较简单至较复杂的凸镜状,扁豆状、不规则带状和组织结构复杂的脉状
品位一般不均匀,少数较均匀或很不均匀(不均匀为130~250,很不均匀>250)
厚度变化不大至较大(变化较大80~100)
矿化基本连续,少数不连续(不连续0.5~0.8)
钨矿床工业类型及勘探类型
一、钨矿床工业类型
现行《钨矿地质勘探规范》划分的工业类型,见表1。
除表1所列几种主要矿床类型外,云英岩型矿床、伟晶岩型矿床、砂钨矿床等,因品位较低矿石难选或因规模小、形态复杂,目前开采利用极少,属次要矿床类型。
表1 我国钨矿床工业类型
工业类型
成矿围岩
矿体形态产状
主要工业矿物及组分含量
巨大型,瑶岗位钨矿
Ⅱ
矿体规模中等至大型
1.大型 同上
2.中等:
长300~1000m
深200~500m
矿体形态较简单,产状较稳定,较简单者即巨大的凸镜状,巨大的近似等轴状,厚的带状或厚的板状,构造破坏性小至中等
品位较均匀(50~130)
厚度变化不大(60~80)
矿化基本连续(0.8~0.9)
中至大型漂圹钨矿(Ⅰ、Ⅱ矿带)