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相似文献
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1.
近年来铁矿石价格的一涨再涨时中国的铁矿资源产生了重大影响:一方面,矿山的开采品住降低,一些原来不具经济意义的已查明的铁矿资源变得可以开采利用;另一方面,一些过去不认为是铁矿的含磁铁矿岩石成了可以开发利用的超贫磁铁矿资源.在调查研究的基础上,以河北和辽宁的超贫磁铁矿资源为例,对其类型、特征及开发利用现状进行了总结,并提出了勘查开发建议.  相似文献   

2.
承德市超贫(钒钛)磁铁矿特征   总被引:4,自引:0,他引:4  
超贫磁铁矿,是一个全新的概念,即达不到现行铁矿地质勘查规范边界品位要求,在当前技术经济条件下可以进行开发利用的含铁岩石的统称。承德市超贫(钒钛)磁铁矿,成矿母岩为超基性岩体和基性岩体。矿石品位一般为TFe l4%~18%,mFe 6%~12%。该类型超贫磁铁矿床一般规模均较大,延长可达数公里至数十公里,宽可达几百米,多为大中型矿床,具有品位相对稳定的特点。矿石以半自形粗粒结构,海绵陨铁结构为主。经调查全市超贫磁铁矿资源储量为45.37亿吨,其中普查、详查和勘探的资源储量约6亿吨。  相似文献   

3.
牟定安益地区超贫磁铁矿产出特征   总被引:2,自引:0,他引:2  
牟定安益地区元古界龙川群变质岩地层及侵位于其中的基性超基性岩体出露较广, 近期工作发现了产于路古模组第三段绿片岩中的超贫磁铁矿及产于基性超基性岩体中的含铂钯超贫磁铁矿两种铁矿化类型, 该区具有找超贫磁铁矿的前景。  相似文献   

4.
河南嵩县南岭超贫磁铁矿的地质特征与找矿模式   总被引:2,自引:0,他引:2  
随着国民经济的快速发展,传统的铁矿资源越来越紧缺,迫切需要寻找和开发非传统的铁矿资源。河南嵩县南岭超贫磁铁矿(mFe,其含量为10.20%)品位低,易采易选,性质上可归属于非传统矿产资源。通过对南岭超贫磁铁矿的磁铁矿石、斜长角闪(片)岩化学成分的对比分析,结合矿区地质特征和矿体特征,对矿体进行n(Fe+Al+Ti)-n(Ca+Mg)和w(FeO+Fe2O3+TiO2)-w(Al2O3)-w(MgO)图解分析,结果显示南岭矿区的含磁铁斜长角闪(片)岩和斜长角闪(片)岩是大洋富铁拉斑玄武岩经变质作用而形成的,矿床的成因类型为风化残积型超贫铁矿床。进一步厘定了找矿标志,建立了找矿模式,对寻找南岭型铁矿有一定的借鉴意义。  相似文献   

5.
铁矿资源分为富铁、贫铁,随着市场需求增大和资源的枯竭,超贫铁矿将逐渐发展为主要方向,本文就河北省邢台县将军墓一带铁矿地质特征,将其定名为低质超贫铁矿,认为该类型资源在一定条件下具有很好的开发利用前景。  相似文献   

6.
超贫磁铁矿是需要通过磁选富集后才能利用的铁矿石,磁性物是其磁选后的主要产品,磁性物中有益有害组分的含量是否满足规范要求是评价超贫磁铁矿可选性的前提,然而尚未引起足够的重视。本文采用电磁分选仪对超贫磁铁矿进行磁选,结合ICP-OES法对原矿和磁性物中有益有害组分(TFe、V_2O_5、TiO_2、P、Cu、Pb、Zn)进行了测定。结果表明,对于含量明显低于规范要求的V_2O_5、Cu、Pb、Zn,磁选后其含量虽有变化,但不影响冶炼及综合评价的结果;对于TFe、TiO_2、P,磁选后其含量发生明显变化,其中TFe由14.23%~16.60%提高至53.95%~69.86%,TiO_2由4.43%~5.02%降至0.84%~1.83%,P由0.11%~0.30%降至0.027%~0.048%,已对冶炼及综合评价的结果产生了影响,依据磁性物中TFe、TiO_2、P的含量更能切实反映超贫磁铁矿的可选性;所用超贫磁铁矿易于选别,通过单一弱磁选即可获得主要组分(TFe)及有害物质(P、Cu、Pb、Zn)满足炼铁用铁矿石工业要求的精矿;大部分TiO_2随弱磁选进入尾矿,后期应注意对尾矿中的TiO_2进行评价。该方法可快速获得超贫磁铁矿原矿及磁性物中有益有害组分的含量信息,既能从冶炼角度初步评价超贫磁铁矿的可选性,也可以确定后续综合利用研究的目标元素,对于超贫磁铁矿资源的合理开发利用具有重要的现实意义。  相似文献   

7.
随着技术进步,超贫钒钛磁铁矿被广泛开采,产生大量富含镁钙的尾矿,该尾矿可用于封存CO_2。本文选取承德超贫钒钛磁铁矿尾矿作为研究对象,对其进行物相鉴定、常量元素分析、粒径分析及盐酸浸取动力学分析。结果显示尾矿主要含角闪石及辉石,其钙镁含量较高,为30%左右,颗粒较细,平均粒径小于50μm。钙镁浸出率随着温度升高而增加,85℃时镁钙浸出率达到26.5%和27.0%。通过实验数据拟合可知,反应速率受固体产物层内扩散控制,尾矿活化能约为43 kJ/mol。按目前的水平,开采河北承德超贫钒钛磁铁矿将产生约250×10~8t尾矿,根据本实验最高钙镁浸出率计算,CO_2封存量可达20×10~8t。  相似文献   

8.
1 地质背景红山咀超贫钒钛磁铁矿位于平泉县西坝乡,是近年发现的具有大型规模的超贫钒钛磁铁矿.矿床位于内蒙地轴(Ⅱ)东南前缘,承德拱断束(Ⅲ)平泉凹断束(Ⅳ)与滦平凹断束(Ⅳ)相接部位~([1]).  相似文献   

9.
随着技术进步,超贫钒钛磁铁矿被广泛开采,产生大量富含镁钙的尾矿,该尾矿可用于封存CO2。本文选取承德超 贫钒钛磁铁矿尾矿作为研究对象,对其进行物相鉴定、常量元素分析、粒径分析及盐酸浸取动力学分析。结果显示尾矿主 要含角闪石及辉石,其钙镁含量较高,为30%左右,颗粒较细,平均粒径小于50μm。钙镁浸出率随着温度升高而增加, 85℃时镁钙浸出率达到265%和270%。通过实验数据拟合可知,反应速率受固体产物层内扩散控制,尾矿活化能约为 43kJ/mol。按目前的水平,开采河北承德超贫钒钛磁铁矿将产生约250×108t尾矿,根据本实验最高钙镁浸出率计算,CO2 封存量可达20×108t。  相似文献   

10.
本文在超贫铁矿找矿和勘查评价过程中,对大泉眼钛磁铁矿的成矿机制进行了研究,提出该矿床是由于多期岩浆作用形成的,为今后深入研究该类矿床成矿机制提出了初步看法.文章指出,大泉眼构造是矿区内多期成矿作用控矿场所,舍铁建造的存在、太古宙及早-中侏罗世岩浆侵入作用是矿区内成矿不可或缺的地层、侵入岩及构造条件.  相似文献   

11.
中国已查明的铁矿资源的结构特征   总被引:6,自引:1,他引:5  
以中国2005年的铁储量库为基础,总结了中国铁矿查明资源的矿床类型、矿石类型、矿石品级、矿产组合、勘查程度、矿体埋深等的结构特征。结果表明:中国铁矿床类型以沉积变质型、岩浆型、接触交代-热液型及火山岩型为主,查明铁矿资源绝大多数为单一矿产和主要矿产,虽然品位低,但以易选的磁铁矿石和钒钛磁铁矿石为主;勘查程度高,开发利用的风险较小;勘查深度浅,开采技术和经济条件有利,深部找矿潜力大。  相似文献   

12.
铁铜是对国民经济发展具有重要影响的大宗矿产,属甘肃省优势矿产,本文通过已查明、已利用铁铜矿资源的数量、分布、质量结构分析认为,甘肃省铁铜矿区域集中度高,铁贫而铜富,磁铁矿矿石、硫化铜矿石为主要的铁铜矿石类型,铜矿具有品位富、易选冶、共伴生组分多的特点。由于甘肃省铁铜资源开发早、利用程度高,后备资源不足问题显现,文章对铁铜矿勘查、开发提出了建议及对策。  相似文献   

13.
辽宁弓长岭铁矿床磁铁矿稀土元素特征及其地质意义   总被引:4,自引:0,他引:4  
辽宁弓长岭铁矿床是我国著名的沉积变质型铁矿床,其二矿区的磁铁富矿达大型规模,属国内之最.为探讨弓长岭铁矿床铁矿的物质来源、形成环境和富矿成因,本文以二矿区六个铁矿体的贫铁矿石和富铁矿石中磁铁矿单矿物为研究对象,利用电感耦合等离子体质谱进行了系统的稀土元素测试.结果表明,所有样品中磁铁矿的稀土元素总量(∑REEs)和Y具有非常一致的特征:稀土元素总量较低,Y/Ho比值较高;经太古界后平均澳大利亚页岩( PAAS)标准化呈现重稀土相对富集、轻稀土相对亏损的分馏模式,大部分呈现La正异常,所有样品都有明显的Eu和Y正异常,这些特征表明研究区的磁铁矿成矿物质主要来源于海底高温热液和海水;虽然磁铁矿的Ce/Ce*为0.69~ 0.97,但大多数样品缺乏真正意义的Ce负异常,这暗示其沉积于还原的海水环境;富铁矿石磁铁矿的稀土元素总量和Eu含量明显高于贫铁矿石的磁铁矿,而且含富矿的上含铁带Eu异常明显较高,表明富铁矿石磁铁矿具有更明显的热液特征,是在贫铁矿石的基础上受热液活动形成的.  相似文献   

14.
谢忠 《地质与资源》2016,25(3):265-268
辽宁清原大莱河铁矿位于清原县敖家堡乡大莱河村,属沉积变质再造鞍山式铁矿床.该矿床埋深0~170 m,已控制矿体延长410 m,延深220 m,地表槽探揭露最宽处20 m.矿体总体为倾斜的扁豆状体,倾向北西,向北东侧伏,夹石较少.矿体的直接围岩为斜长角闪岩、含磁铁斜长角闪岩,间接围岩为(含石榴)黑云斜长片麻岩.矿石类型单一,为磁铁石英岩(磁铁矿石),矿石品位较均匀.初步估算332+333类资源量逾300×104 t.  相似文献   

15.
2005~2007年,在河南省南召县白土岗-南河店-带发现数十个风化花岗闪长岩型超贫磁铁矿床。矿体的形态、产状、规模与花岗闪长岩体基本一致,矿石类型、成分简单,磁性铁品位2.79~13.28%,平均9.02%,矿石易采易选,在当前经济技术条件下,开采该类矿床具较好经济效益。笔者以梅子垛铁矿为例分析说明该类矿床成矿地质特征及矿石加工技术性能。  相似文献   

16.
甘肃北山地区红山铁矿床成因及成矿机制   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
甘肃北山地区红山铁矿床为赋存于元古界青白口系顶部的沉积变质型铁矿床,其铁矿石主要类型为磁铁矿,少量为赤铁矿、镜铁矿。矿石储量可达亿吨,经野外调研和室内综合研究,本矿床形成于裂陷海盆中,与多处含铁的热卤水喷流柱上涌有关,属于"Sedex"型铁矿类型。  相似文献   

17.
鞍山黑石砬子铁矿地质特征   总被引:1,自引:1,他引:0  
鞍山黑石砬子铁矿床位于东鞍山铁矿与大孤山铁矿之间,是近年来鞍本地区发现的大型铁矿床.Ⅱ-1号矿体是主要的工业矿体,延长2000余米,水平厚度百余米,控制延深1000余米.有用矿物主要为磁铁矿和赤铁矿,矿体品位在走向和垂向上基本稳定,但FeO有随深度增加而增加的趋势.矿石化学成分和矿物组成简单,有害物质含量低,矿体中夹石率较低,属于沉积变质型的鞍山式铁矿床.  相似文献   

18.
辽宁本溪大台沟铁矿地质特征及找矿标志   总被引:1,自引:0,他引:1  
辽宁本溪大台沟铁矿为鞍山-本溪铁矿成矿带内发现的首个位于标高-1000 m以下的特大型“鞍山式”铁矿床,含矿岩系为近直立展布的鞍山群樱桃园岩组,包含其内的铁矿体为隐伏的厚板状陡倾斜矿体,矿体埋深1100~1200 m,控制矿体延长2000 m.矿体自上向下可划分3种自然矿石类型,分别为赤铁矿石、赤铁磁铁复合矿石及磁铁矿石.大台沟铁矿床属典型“鞍山式”铁矿床,矿物成分较简单,含铁矿物以磁铁矿和赤铁矿(镜铁矿)为主;矿石结构类型有镶嵌粒状变晶结构、鳞片粒状变晶结构、柱状粒状变晶结构等;矿石构造类型以条带状为主.铁矿石TFe品位平均为29.34%;mFe品位平均为14.63%;矿石中其他元素含量除SiO2较高外,均甚微,SiO2平均含量46.08%.笔者在阐述大台沟铁矿地质特征基础上,总结出大台沟铁矿找矿标志,对于区域内潜在的“大台沟式”(埋藏较深、存在高大磁异常)铁矿床的找寻具有一定借鉴意义.  相似文献   

19.
Banded iron-formations are main resources of global iron ore in which high-grade ore is mainly composed of martite–goethite and hematite. They are also the major resource of iron ore in China, mainly distributing in Liaoning and Hebei Province. In China, the iron ore with Fe greater than 50% is classified as high-grade iron ore. The high-grade iron ore mainly consists of magnetite and displays its unique characteristics. Gongchangling iron deposit is one typical BIF-iron deposit which contains 150 Mt of high-grade iron ore in China. The high-grade magnetite ore bodies mainly occur around magnetite quartzite, faults and the cores of folds and show positive relation to the development of the “altered rocks” in this deposit. This research shows that high-grade magnetite comes from magnetite quartzite and they are both formed, with little or no addition of aluminum-containing detrital material, by marine chemical deposition in reduced environment and they are closely related to seafloor hydrothermal activity.Muddy–silty rocks are original rocks of “altered rocks”, of which the primitive mantle normalized REE pattern, except Eu, is consistent with that of iron ore, reflecting that their formation is related to the formation of high-grade magnetite ore. Therefore, the formation mechanism of high-grade iron ore is proposed as following: the regional metamorphism provides storage space for the formation of high-grade magnetite ore and required temperature and pressure conditions for the mineral transformation; the regional metamorphic hydrothermal fluid leaches FeO out of magnetite quartzite when it passes by; and the FeO that leached out moves near faults or cores of folds together with the metamorphic hydrothermal fluid and aluminum-containing rocks, of which the original rocks are muddy–silty; in the formation of high-grade iron ore, aluminum-containing rock appears in the intervals of sedimentation of iron-containing rock series and consumes the silicon leached out of magnetite quartzite and forms garnet, chlorite, and biotite.  相似文献   

20.
范正国 《地质与勘探》2012,48(4):750-759
[摘 要]冀东孤山子航磁异常为冀东三大航磁异常之一,且位于冀东石人沟-板城铁矿集中区。通过对本区地质构造特征、岩矿石物性及重磁异常特征等进行综合研究,认为孤山子航磁异常并非完全由孤山子基性-超基性岩杂岩体和已控制的浅地表超贫磁铁矿体所引起,进而采用2. 5D 拟合技术进行了定量拟合计算和资源量估算,认为孤山子航磁异常具有较好的找铁矿前景。同时,通过对孤山子航磁异常的推断解释,总结了减少航磁异常解释多解性的思路与做法。  相似文献   

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