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本项目属于全国危机矿山接替资源找矿专项。本次工作在充分收集研究前人工作资料的基础上,以接触交代矽卡岩型铁矿床成矿模式为指导,从成矿地质条件和矿体赋存规律研究入手,以坑内钻探为主要手段,辅以井中三分量磁测,同时应用了复电阻率剖面测量及地磁资料二维和三维反演研究等新的物探技术方法,以物探研究成果指导找矿钻孔的布置,以成矿规律研究指导勘查工作。完成钻孔15个,走向控制长700余米,倾向最大垂深近900 m,于-200m以下共圈定深部矿体14个,其中铁矿体9个,铜矿体5个。大致查明了深部铁矿体分布特征、规模、形态、产状及其矿石质量变化情况。 2100433B
成果登记号 |
20140044 |
项目名称 |
江苏省镇江市韦岗铁矿接替资源勘查报告 |
第一完成单位 |
江苏省地质调查研究院 |
主要完成人 |
黄震、潘万乾、胡福培、仲伟福、李四清、贾根、魏邦顺、黄建平、肖书明 |
研究起始日期 |
2006-12-01 |
研究终止日期 |
2010-06-01 |
主题词 |
韦岗铁矿;接替资源勘查;矽卡岩型磁铁矿床 |
任务来源 |
部门计划; |
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云南省澜沧铅矿接替资源勘查工作总结
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危机矿山接替资源找矿规划将分阶段实施。
第一阶段(2004~2005年)
1.开展危机矿山资源潜力评价,编制我国主要固体矿产危机矿山接替资源找矿规划实施方案。
2.开展危机矿山找矿关键技术研究与推广应用。
3.开展危机矿山接替资源勘查试点工作,探索我国危机矿山接替资源找矿运行机制,实施第一批危机矿山接替资源找矿项目。
第二阶段(2006~2010年)
1.全面开展大中型危机矿山接替资源勘查工作,发现并查明一批新增储量,延长矿山服务年限。
2.开展危机矿山共生伴生矿产与尾矿综合利用研究评价。
3.对我国危机矿山接替资源找矿规划的实施进行全面总结和评估。
中国铁矿资源有两个特点:一是贫矿多,贫矿资源储量占总量的80%;二是多元素共生的复合矿石较多。此外矿体复杂;有些贫铁矿床上部为赤铁矿,下部为磁铁矿。
东北地区铁矿主要是鞍山矿区,它是目前中国储量开采量最大的矿区,大型矿体主要分布在辽宁省的鞍山(包括大弧山、樱桃园、东西鞍山、弓长岭等)、本溪(南芬、歪头山、通远堡等),部分矿床分布在吉林省通化附近。鞍山矿区是鞍钢、本钢的主要原料基地。
鞍山矿区矿石的主要特点:除极少富矿外,约占储量的98%为贫矿,含铁量20-40%,平均30%左右。必须经过选矿处理,精选后含铁量可达60%以上。
2)矿石矿物以磁铁矿和赤铁矿为主,部分为假象赤铁矿和半假象赤铁矿。其结构致密坚硬,脉石分布均匀而致密,选矿比较困难,矿石的还原性较差。
3)脉石矿物绝大部分是由石英石组成的,SiO2在40-50%。但本溪通远堡铁矿为自溶性矿石,其碱度(Ca+Mg/SiO2)在1以上。且含锰1.29-7.5%可代替锰矿使用。
4)矿石含S、P杂质很少,本溪南芬铁矿含P很低,是冶炼优质生铁的好原料。
主要分布在河北省宣化、迁安和邯郸地区的武安、峰峰矿区。矿山村等的地区以及内蒙和山西各地。是首钢、包钢、太钢和邯郸、宣化及阳泉等钢铁厂的原料基地。
迁滦矿区矿石为鞍山式贫磁铁矿,含酸性脉石,S、P杂质少,矿石的可选性好。
邯邢矿区主要是赤铁矿和磁铁矿,矿石含铁量在40%-55%之间,脉石中含有一定的碱性氧化物,部分矿石S高。
中南地区铁矿以湖北大冶铁矿为主,其他如湖南的湘潭,河南省的安阳、舞阳,江西和广东省的海南岛等地都有相当规模的储量,这些矿区分别成为武钢、湘钢及该地区各大中型高炉的原料供应基地。
大冶矿区是中国开采最早的矿区之一,主要包括铁山、金山店、成潮、灵乡等矿山,储量比较丰富。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。矿石含铁量40-50%,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。
华东地区铁矿产区主要是自安徽省芜湖至江苏南京一带的凹山,南山、姑山、桃冲、梅山、凤凰山等矿山。此外还有山东的金岭镇等地也有相当丰富的铁矿资源储藏,是马鞍山钢铁公司及其他一些钢铁企业原料供应基地。
芜宁矿区铁矿石主要是赤铁矿,其次是磁铁矿,也有部分硫化矿如黄铜矿和黄铁矿。铁矿石品位较高,一部分富矿(含Fe50%-60%)可直接入炉冶炼,一部分贫矿要经选矿精选、烧结造块后供高炉使用。矿石的还原性较好。脉石矿物为石英、方解石、磷灰石和金红石等,矿石中含S、P杂质较高(含P一般为0.5%,最高可达1.6%,梅山铁矿含S平均可达2%-3%),矿石有一定的溶剂性(如凹山及梅山的富矿中平均碱度可达0.7-0.9),部分矿石含V,Ti及Cu等有色金属。
除上述各地区铁矿外,中国西南地区、西北地区各省,如四川、云南、贵州、甘肃、新疆等地都有丰富的不同类型的铁矿资源,分别为攀钢、重钢和昆钢等大中型钢铁厂高炉生产的原料基地。
以为主攻矿种新增探明资源储量为目标,依托大中型资源生产基地,应用新理论、新技术、新方法,开展探明储量保证程度低、找矿潜力大、市场需求好的大中型危机矿山深部和外围接替资源勘查工作,实现危机矿山找矿的重大突破。工作任务主要包括我国危机矿山资源潜力评价、危机矿山接替资源勘查、危机矿山地质探矿关键技术推广应用等。
(一)危机矿山资源潜力评价
调查主要固体矿产大中型矿山现状,全面了解危机矿山矿产资源现状、生产状况、产销关系等相关资料,建立与完善我国主要固体矿产矿山基础数据库,进行矿山危机程度评价,科学评估危机矿山资源潜力,依据市场需求、危机程度与资源潜力,筛选接替资源勘查区,制定危机矿山接替资源找矿实施方案。
开展危机矿山资源潜力评估。系统总结我国大中型矿山多年来的地质勘查、矿山开发和科学研究成果,开展危机矿山资源储量核查和地质调查,开展矿床成矿地质条件、成矿作用、控矿因素等综合分析,结合地质、物探、化探等综合找矿信息,应用矿产资源综合信息预测的理论、方法和GIS技术,科学预测矿山深部及外围已知矿种的找矿潜力;运用新的成矿理论,积极研究与探索新类型矿床和找矿方向,力争在2004~2005年期间基本摸清矿山保有储量危机状况和资源前景,为进一步部署接替资源勘查提供科学依据。
编制危机矿山接替资源找矿实施方案。系统总结我国危机矿山矿产资源状况、矿山服务年限与资源潜力状况等因素,研究危机矿山的地域分布与社会影响,探索不可再生资源的开发与管理机制;在紧缺和优势矿种中,选择经济效益和社会效益影响大的典型矿山,按矿山储量危机程度和资源潜力,进行危机矿山筛选排队,分不同层次部署矿山找矿工作,确定优先开展矿山接替资源找矿工作的次序,制订危机矿山接替资源找矿规划纲要的实施方案。
(二)危机矿山接替资源勘查
根据危机矿山接替资源找矿规划纲要实施方案,按照分布实施、滚动安排的原则,开展矿区深部及外围的综合成矿研究与大比例尺找矿预测,对目标区进行地质、地球物理、地球化学等综合方法评价和解剖研究,确定最佳找矿目标进行工程验证和控制,力求发现新的矿床、矿体或矿段,提交新增储量。
危机矿山接替资源勘查的任务主要包括三个层次:一是在矿山采掘工程附近开展“探边摸底”的探矿工作,扩大矿山近期可采矿量;二是在矿山近外围找矿,扩大保有储量;三是开展矿区外围的找矿评价,为矿山的中长期发展提供新的后备基地。同时,运用成矿系统的新思维,加强矿山外围新矿种、新类型的综合预测与评价;重视金属矿山共生、伴生组份与非金属矿产资源的综合评价和可利用性研究,提高资源利用效益,多途径解决危机矿山的接替资源问题。根据掌握的资料,初步安排各主攻矿种的重点地区如下。
煤矿:重点开展江苏、山东、河南、安徽、黑龙江、辽宁、福建等危机矿山深部和外围接替资源勘查;同时,开展四川、贵州低硫煤资源评价等。
铁矿:重点开展河北、安徽、山西、山东、湖北等重要铁矿石生产基地的接替资源勘查。
锰矿:重点开展广西、云南、湖南、广东、福建及湘渝黔接壤区等生产基地优质锰矿的接替资源勘查。
铜矿:重点开展长江中下游地区、辽吉地区、滇中—川南、山西、甘肃等重要铜矿生产基地的接替资源勘查。
铝土矿:重点围绕广西、贵州、河南、山西等我国大型铝业基地开展富铝土矿的接替资源勘查。
铅锌矿:重点开展辽吉地区、川滇黔相邻地区、秦岭地区、湘中—粤北地区、青海锡铁山地区等富铅锌矿山的接替资源勘查。
钨锡矿:重点开展我国南岭地区、云南、广西等钨锡生产基地的接替资源勘查。
钼矿:重点开展辽宁、陕西等大型钼矿基地的接替资源勘查。
锑矿:重点围绕湖南锡矿山外围,兼顾贵州、广西等省区大型锑矿开展接替资源勘查。
镍矿:主要围绕甘肃和吉林等地区的老矿山开展接替资源勘查。
金矿:重点开展胶东地区、吉林、小秦岭地区和冀蒙接壤区等大型金矿接替资源勘查。
磷矿:重点围绕南方大型磷矿生产基地开展接替资源勘查。
加强对大中型矿山尾矿的物质组分和规模、有用组分的赋存状态和富集规律,以及尾矿利用的经济可行性论证评价;加强对金属矿山中的非金属矿产资源的回收利用研究;开展大中型矿山共生伴生组分分析及其综合回收利用工艺研究,变废为宝,物尽其用,最大限度发挥资源的利用效益,降低矿山生产成本,提高矿山企业综合经济效益;减少矿产开发对生态环境的破坏,实现经济效益与环境效益的统一。
(三)推广应用资源勘查关键技术
坚持科技进步,重视危机矿山接替资源勘查过程中充分利用关键勘查技术。重点研究解决矿山生产对物探仪器和测量设备的干扰问题和对化探样品的污染问题、危机矿山寻找深部和隐伏矿体的深部定位问题以及资料综合研究问题,开拓找矿新思路,探索新矿种和新类型矿床的找矿突破。在新的成矿理论指导下,通过加强关键技术的应用研究,提高地质、地球物理、地球化学和钻探等技术方法的综合应用水平,提高找矿效率。
中、大比例尺成矿预测技术应用。应用现代成矿学理论,开展成矿特征、区域成矿规律和成矿系统研究,建立区域成矿模式,总结控矿因素和找矿标志。加强现有矿山的矿床模型和找矿模型研究,充分利用地质、物探、化探和深部工程验证的信息,通过矿田构造对矿体控矿—导矿—容矿三级定位构造研究,选择少数大型矿集区开展三维立体填图,借助GIS技术进行多元综合找矿信息提取,开展危机矿山深部和外围大比例尺成矿预测,对矿山找矿潜力进行综合评价。
精细地球物理、地球化学探测技术应用。开展矿山强干扰环境下物探方法的有效性试验研究,特别是井中物探、高精度磁测、CT成像技术等的应用研究;加强大探测深度物探方法的应用研究和推广,如瞬变电磁法、大功率高分辨率电磁法、可控源音频大地电磁法、大功率井中充电法、井中激发极化法等精细找矿方法的研究。开展岩石地球化学、矿床地球化学模型、金属活动态地球化学、汞气测量、钻孔或坑道原生晕填图等精细找矿方法研究。
深部找矿的钻探技术。发展坑道钻探技术,加强精密定向钻进系统、金刚石绳索取心钻探技术,反循环中心取样系统,空气泡沫钻进系统、全液压岩心钻探和全液压坑道岩心钻探技术的研究与推广应用,满足矿山深部及外围寻找盲矿体的需要。
结合不同的矿床类型和矿山地质条件,研究获取不同深度矿体及相关地质信息的最佳技术方法组合。以大比例尺矿产预测技术为基础,开展适用于矿山资源勘查的三维可视化GIS系统研制,立体展现矿区地质与矿床特征,提高深部找矿的效率。