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31.
希特伦峡湾(Citronen Fjord)铅锌矿是处于储量扩展和可行性研究阶段的世界级原生铅锌矿床,也是目前所知世界上最北端的铅锌矿床。希特伦峡湾的褶皱和逆冲断层较发育,矿化区主要有迪斯卡弗里(Discovery)区、比奇(Beach)区和伊斯茹姆(Esrum)区,矿体呈NW-SE走向,主要赋存在晚奥陶世—早志留世泥岩和页岩中,主要的硫化物是黄铁矿、闪锌矿和方铅矿。硫化物δ34S值变化于+7‰~+35‰间(CDT),多数在+10‰~+25‰间,铅同位素具有放射铅成因特征。成矿流体温度在80~160℃之间,属中低温热液型。希特伦峡湾铅锌矿在成因上为喷流沉积型(SEDEX)矿床。格陵兰岛赋存和产出许多铅锌矿,尤其是北格陵兰古生代的富兰克林阶盆地,其东西向延伸超过2 500km,这个未充分开发的盆地将是勘探铅锌矿的优良靶区。  相似文献   
32.
利用2016—2020年班戈错水位观测资料,采用ARIMA季节乘积模型、Winters线性模型及时间序列分解模型建立针对该湖的水位预测模型。通过对比时间序列分解模型在班戈错水位预测精度较高,运用时间序列分解模型对2022—2024年水位进行了预测,确定未来3年将会出现水位的明显升高,水位增幅达到0.97 m。研究结果能为LiCl矿的开采提供精度较高的水位预测,并通过水位监测来指导班戈错矿田建设。  相似文献   
33.
江西省德兴铜矿矿区重金属元素的环境效应   总被引:6,自引:0,他引:6  
初娜  赵元艺  张光弟  杨慧 《地质学报》2008,82(4):562-576
本文系统研究了德兴铜矿排石场和尾砂库的环境问题,以环境介质(水土植物)中重金属元素含量为研究对象,论述矿区重金属的环境效应。研究结果表明祝家村低品位矿石堆浸场淋滤产生的酸性废水是造成大坞河流域重金属污染的主要来源。大坞河上游水体中Cu元素含量高达14506μg/L,是国家Ⅲ级水标准的14倍之多,Zn元素含量高达2938μg/L,是国家Ⅲ级水标准的2.9倍,同时pH值在3~4范围内;到中下游水体中Cu元素含量减小到几千到几百μg/L,水质有所改善。大坞河沿岸上游和中游土壤重金属含量受河水影响,随着与河岸距离的增加而减小。同时水稻中Pb元素含量是国家粮食标准的2倍。推测4#尾砂库尾砂表层氧化带深度大于80cm;而1#尾砂库库内尾砂中氧化带估计在0~25cm处。推测两个尾砂库产酸能力小于酸中和能力,故坝底水中pH值在7左右,对周围水体影响较小。与4#尾砂库距离近的石墩头村稻田表层土壤中Cu、Mo元素含量较高,远离尾砂库土壤中重金属含量降低。同时4#尾砂库周围土壤中Cd、Pb、Cu元素的吸附态、碳酸盐态比例在20%左右,因而在酸性环境下较容易被植物吸收。1#尾砂库矿建村种植的小白菜中Pb元素含量超过国家蔬菜标准的4倍,Cu、Pb、Zn元素含量严重超过背景值。  相似文献   
34.
陈龙  赵元艺  常玉虎 《地质论评》2016,62(S1):259-260
戴村位于江西省乐平市,长期受毗邻德兴矿集区内多个矿山开采产生的重金属污染的影响,矿山开采过程中,开采与选冶、矿山尾砂库堆积、露天废石厂淋滤和老窿洞等产生的废渣废水能携带大量重金属元素通过向土壤、地表水、地下水、及生物体中迁移,长此以往可造成严重的重金属污染,进而破坏地区生态环境(刘春阳等,2006;王晓亮等,2013;Liu Guannan et al.,2013;柳建平等,2014)  相似文献   
35.
中蒙俄经济走廊是“一带一路”战略所确定的六大经济走廊之一,也是区域成矿背景优越、资源潜力巨大、开发条件较好的经济走廊。从大地构造位置上看,中蒙俄经济走廊处于劳亚古陆的主要部分,由一系列产出规模和形态各异的大型陆块及其大陆边缘的巨型造山带组成,地质构造格局和演化历史极为复杂。具体而言,该经济走廊主要囊括了中朝陆块、塔里木陆块、西伯利亚陆块和乌拉尔-蒙古造山带、昆仑-祁连-秦岭造山带。尽管各个古陆块拼合和对接发生的时间上和动力学机制尚存在有认识上的分歧,但大陆岩石圈多旋回性拼合和裂解为成矿元素大规模、突发性和超巨量富集创造了有利条件,并且形成储量巨大的金属矿床(聂凤军等,2014, 2015;赵元艺等,2015)。  相似文献   
36.
王爱云  赵元艺  李小赛 《地质论评》2016,62(S1):273-274
多龙矿床位于羌塘国家级自然保护区边缘的实验区的边缘,是西藏地区发现的首例超大型浅成低温热液铜(金)矿床,如果将来对其进行开发利用,建立开发利用环境成本指标体系,定量计算环境成本是必要的重点工作内容。本文在系统研究西藏地区矿产资源开发引起的环境问题及环境保护现状基础上,从开发环境影响和修复成本两方面,建立西藏多龙矿床开发利用环境成本指标体系。  相似文献   
37.
王松  赵元艺  李小赛  乔东海 《地质论评》2016,62(S1):279-280
多不杂斑岩铜金矿地处西藏阿里地区改则县境内,位于改则县城北西方向约100km处。该矿床位于班公湖-怒江缝合带西段北缘,目前已经控制的铜资源量超过400万吨,品位0.46%~1.13%;金资源量超过110 t,品位0.15 ~0. 26g/t(祝向平等,2012),是西藏继玉龙、驱龙斑岩铜矿后发现的又一个具超大型远景规模的斑岩型富金铜矿床(李光明等,2007)。由于矿床位于藏北高原,生态环境极其脆弱,因此,研究其环境特征有着极为重要的意义。  相似文献   
38.
本文报道了华北克拉通南缘鲁山县下汤地区早前寒武纪变质基底岩石的地球化学、锆石定年和Hf同位素组成。上太华岩群两个变质沉积岩样品的变质锆石年龄为1.91~1.93 Ga,由于变质作用强烈改造,碎屑锆石真正的形成年龄难以确定。碎屑锆石ε_(Hf)(t)和t_(DMW(CC))(Hf)分别为-0.26~10.41和2244~2958 Ma。一个变质辉长闪长岩样品的捕获锆石年龄为2.32 Ga,变质锆石年龄为1.93 Ga。捕获锆石的ε_(Hf)(t)和t_(DM2(CC))(Hf)分别为-1.79~2.22和2695~2940 Ma。两个片麻状奥长花岗岩样品的岩浆锆石和变质锆石年龄分别为1.93 Ga和1.92 Ga,岩浆锆石的ε_(Hf)(t)和t_(DM2(CC))(Hf)分别为-3.30~1.30和2481~2764 Ma。一个片麻状正长花岗岩样品的岩浆锆石和变质锆石年龄分别为1.93 Ga和1.92 Ga,岩浆锆石的ε_(Hf)(t)和t_(DM2(CC))(Hf)分别为-3.67~2.40和2415~2788 Ma。结合地球化学和前人研究结果,可得出如下结论:(1)上太华岩群形成时代形成于古元古代早期;(2)进一步支持了该区存在约2.3 Ga岩浆作用的认识;(3)发现广泛分布的1.91~1.93 Ga壳源奥长花岗岩和正长花岗岩;(4)确定1.91~1.94 Ga变质作用在该区广泛发育。  相似文献   
39.
二十一站岩体位于中亚造山带东段额尔古纳地块北东部上黑龙江盆地Cu-Au成矿带内,经过多年勘查研究,岩体中已发现斑岩型铜金矿化,但由于未进行系统工作,在物质来源和岩浆演化方面尚未取得重大突破。本研究对二十一站岩体系统采样,进行锆石U-Pb年代学、岩石地球化学、Sr-Nd-Pb同位素研究。结果显示,二十一站岩体岩浆活动大致分2个阶段,花岗岩、石英正长岩和二长花岗岩形成于186.5~206.9Ma,属于晚三叠世–早侏罗世;石英二长斑岩和石英二长岩形成于127.6~133.2 Ma,属于早白垩世。岩体2个阶段花岗岩类岩浆岩主要为高钾钙碱性系列–钾玄岩系列,为Ⅰ型花岗岩。微量元素方面,样品富集大离子亲石元素(Rb、Th、K、Pb等), Pb具有明显正异常,亏损高场强元素(Nb、Ta、Ti、P等),表现出弧岩浆或主动大陆边缘岩浆的特征。稀土元素方面,样品表现为轻稀土元素富集,重稀土元素亏损的平滑右倾型分配模式,具有轻微的Eu负异常(0.62~0.90), LREE/HREE值为9.48~14.81,(La/Yb)N值为11.57~23.22,轻、重稀土元素分馏明显,表明岩浆经...  相似文献   
40.
上黑龙江盆地前哨林场位于兴蒙造山带东段额尔古纳微地块北缘, 北与西伯利亚古陆以蒙古—鄂霍次克缝合带相隔, 东以塔源—喜桂图断裂与兴安地块相邻。本文通过对上黑龙江盆地前哨林场黑云母二长花岗岩进行锆石U-Pb年龄、主微量及同位素地球化学系统研究, 为探讨早古生代额尔古纳微地块与相邻地块的碰撞机制提供理论依据。利用LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素测定技术, 获得研究区黑云母二长花岗岩结晶年龄为(458.4±2.4) Ma(MSWD=0.022), 确定了岩体形成时代为早古生代中—晚奥陶纪。岩石中锆石Hf同位素?Hf(t)值介于–4.64 ~ 1.84, 其测点大部分位于球粒陨石演化线之下, 两阶段模式年龄(tDM2)介于 715 ~ 1 126 Ma。地球化学显示岩石具有富硅、富铝、富碱等特征; 稀土配分曲线表现出轻稀土(LREE)相对富集, 重稀土(HREE)相对亏损的右倾特征, 且岩石相对富集大离子亲石元素Rb、K及高场强元素Th、U、Zr、Hf, 相对亏损大离子亲石元素Ba、Sr及高场强元素Nb、Ta、P、Ti。岩石成因类型判别图显示前哨林场黑云母二长花岗岩具A型花岗岩特征, 岩石Hf同位素及微量元素特征显示岩体岩浆来源于中—新元古代古老地壳的熔融, 且存在少许幔源物质及新增生地壳物质熔融的参与, 元素特征暗示岩石形成于额尔古纳地块与西伯利亚古陆碰撞后的伸展构造环境背景下。结合前人对额尔古纳地块早古生代花岗岩形成背景的研究, 认为额尔古纳地块北缘及东北缘早古生代花岗岩形成机制不同, 前者形成于额尔古纳地块与西伯利亚古陆及蒙古—图瓦地块碰撞、拼接后伸展背景下; 后者主要形成于额尔古纳与兴安地块碰撞伸展背景下。  相似文献   
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