中国矿产分布

编辑:HKB  来源:中国矿物网  时间:2012-04-26

  中国已探明储量的金属矿产有54种,即:铁矿、锰矿、铬矿、钛矿、钒矿、铜矿、铅矿、锌矿、铝土矿、镁矿、镍矿、钴矿、钨矿、锡矿、铋矿、钼矿、汞矿、锑矿、铂族金属(铂矿、钯矿、铱矿、铑矿、锇矿、钌矿)、金矿、银矿、铌矿、钽矿、铍矿、锂矿、锆矿、锶矿、铷矿、铯矿、稀土元素(钇矿、钆矿、铽矿、镝矿、铈矿、镧矿、镨矿、钕矿、钐矿、铕矿)、锗矿、镓矿、铟矿、铊矿、铪矿、铼矿、镉矿、钪矿、硒矿、蹄矿。现就主要金属矿产分布简介如下。   铁矿:全国已探明的铁矿区有1834处。大型和超大型铁矿区主要有:辽宁鞍山一本溪铁矿区、冀东一北京铁矿区、河北邯郸一刑台铁矿区、山西灵丘平型关铁矿、山西五台一岚县铁矿区、内蒙古包头一白云鄂博铁锈稀土矿、山东鲁中铁矿区、宁芜一庐纵铁矿区、安徽霍丘铁矿、湖北鄂东铁矿区、江西新余一吉安铁矿区、福建闽南铁矿区、海南石碌铁矿、四川攀枝花一西昌钒钛磁铁矿、云南滇中铁矿区、云南大勐龙铁矿、陕西略阳鱼洞子铁矿、甘肃红山铁矿、甘肃镜铁山铁矿、新疆哈密天湖铁矿,等等。   锰矿:全国已探明的锰矿区共有213处,主要有:辽宁瓦房子锰矿;福建连城锰矿;湖南湘潭、民乐、玛瑙山、响涛园等锰矿;广东有小带、新椿等锰矿;广西八一、下雷、荔浦等锰矿;四川高燕和轿顶山锰矿;贵州遵义锰矿。   铬铁矿:有56处产地,主要是新疆萨尔托海、西藏罗布莎、内蒙古贺根山、甘肃大道尔吉等铬矿。   铜矿:已探明矿区910处,主要为:黑龙江省多宝山;内蒙古自治区乌奴格吐山、霍各气;辽宁省红透山;安徽省铜陵铜矿集中区;江西省德兴、城门山、武山、水平;湖北省大冶一阳新铜矿集中区;广东省石菉;山西省中条山地区;云南省东川、易门、大红山;西藏自治区玉龙、马拉松多、多霞松多;新疆维吾尔自治区阿舍勒等铜矿。   铝土矿:有310处产地,主要为:山西省的克俄、石公、相王、西河底、太湖石、郭偏梁一雷家苏、宽草坪;河南省的曹窑、马行沟、贾沟、石寺、竹林沟、夹沟、支建;山东省的淄博;广西壮族自治区的平果那豆;贵州省的遵义(团溪)、林歹、小山坝等铝土矿区。   铅锌矿:有产地700多处,主要为:黑龙江省的西林;辽宁省的红透山、青城子;河北省的蔡家营子;内蒙古自治区的白音诺、东升庙、甲生盘、炭窑口;甘肃省的西成(厂坝);陕西省铅硐山;青海省的锡铁山;湖南省的水口山、黄沙坪;广东省的凡口;浙江省的五部;江西省的冷水坑;江苏省的栖霞山;广西壮族自治区的大厂;云南省的兰坪、会泽、都龙;四川省的大梁子、呷村等铅锌矿。   镍矿:有产地近百处。主要是吉林省的红旗岭、赤柏松;甘肃省的金川;新疆维吾尔自治区的喀拉通克、黄山;四川省的冷水菁、杨坪;云南省的白马寨、墨江等镍矿。   钼矿:有产地222处,主要是吉林大黑山;辽宁省杨家杖子、兰家沟;陕西省金堆城;河南省栾川等钼矿。   钨矿:探明产地252处,主要是江西省西华山、漂塘、大吉山、盘古山、画眉坳、浒坑、下桐岭、岿美山;福建省行洛坑;湖南省柿竹园、新田岭、瑶岗仙;广东省锯板坑、莲花山;广西壮族自治区大明山、珊瑚;甘肃省塔儿沟等钨矿。   锡矿:探明产地293处,主要是广西壮族自治区大厂、珊瑚、水岩坝;云南省东川;湖南省香花岭、红旗岭、野鸡尾等锡矿。   汞、锑矿:探明汞产地103处、锑产地111处。主要是贵州万山、务川、丹寨、铜仁;湖南省新晃等汞矿,湖南省锡矿山、板溪;广西壮族自治区大厂;甘肃省崖湾等锑矿。陕西省旬阳汞锑矿。   金矿:探明矿区1265处,主要有黑龙江省乌拉嘎、大安河、老柞山、呼玛;吉林省夹皮沟、珲春;辽宁省五龙;河北省张家口、迁西;山东省玲珑、焦家、新城、三家岛、尹格庄;河南省文峪、桐沟、金渠、秦岭、上宫;广东省河台;湖南省湘西;云南省墨江;四川省东北寨;青海省斑玛;新疆维吾尔自治区阿希、哈密等金矿。   银矿:探明产地569处,主要有陕西省银硐子;河南省破山;湖北省银洞沟、白果园;四川省砷村;江西省贵溪;吉林省山门;广东省庞西洞等银矿。   稀土、稀有金属:主要分布在内蒙古自治区(白云鄂博等地)、山东省(微山)、江西省(赣南、宜春)、广东省(粤北)、新疆维吾尔自治区(富蕴)等地。

生物找矿标志

编辑:HKB  来源:互联网  时间:2012-04-26

  所谓生物找矿标志主要是指植物的找矿标志。植物的生长主要受到土壤和气候的影响,而土壤中水份的微量元素成分对植物有较大的影响,若土壤下赋存矿体,则可利用与矿有关的植物标志来预测矿产。如有些植物因含有某种元素而产生生态变异现象和植物群的发育特征也可作为一种间接的找矿标志,某些植物具有在富含某些金属元素的土壤中生长的特殊习性,因而可以用作找矿的标志。植物的种属、类别和上述发育特征,排列和分布在遥感图片上都能通过各种技术处理而更为清晰,为大面积测定植物异常标志提供快速和有价值的信息。例如我国的香蓿(铜草)被认为是在长江中下游地区找(铜)矿的一种指示植物。(矿产所/郝兴中)

人工找矿标志

编辑:HKB  来源:互联网  时间:2012-04-26

  所谓人工找矿标志就是古代人类从事矿冶活动留下的找矿线索,包括旧采炼遗迹,特殊的地名等。例如老矿坑、旧矿硐、炼碴、废石堆等,它们是矿产分布的较为可靠的标志。我国古代采冶事业较为发达,曾经放弃的矿山用现代的技术及经济条件进行重新评价,有时会成为非常有工业价值的矿床。此外,更多的是以这些旧采炼遗迹为线索、通过成矿规律找矿地质条件的研究而找到更多、更为重要的新矿体。
 
  特殊地名标志是指某些地名是古代采矿者根据当地矿产性质、颜色、用途等命名的,对选择找矿地区有参考意义。如安徽的铜官山、浙江平阳的矾山等。有些地名因古代人对矿产认识的局限性,其地名与主要矿产类型有差别,但仍然指示有矿存在的可能性,例如江西德兴银山实际上是铅锌矿、甘肃白银厂实际上是铜矿。(矿产所/郝兴中)

卡林型金矿

编辑:KYJC  来源:互联网  时间:2012-04-26

  卡林型金矿(Carlin-type gold deposit)是20世纪60年代初期在美国西部内华达州的卡林镇被发现而得名的,是一种主要产于碳酸盐岩建造中的微细浸染型金矿床,属微粒型金矿。在我国,卡林型金矿曾被当作典型层控矿床。   中美卡林型金矿对比,有相似之处,如:金矿都产于不同构造单元的过渡地带,矿床成群成带分布,形成矿化集中区,以细碎屑岩—碳酸盐岩建造的沉积岩为主要赋矿围岩,普遍发育低温热液矿物组合特征的金、砷、汞、锑、(铊)等元素组合,金呈显微—次显微自然金细分散形式产出,构造和有利岩石组合对金矿成矿有控制作用。
 
  不同之处,如:在成矿地质背景上,美国的卡林型金矿位于活动大陆边缘的盆岭省,成矿时期(42百万年~30百万年)。而我国的卡林型金矿产于褶皱带,古地块发生了明显的聚合作用,形成复杂的断裂和褶皱体系,卡林型金矿成矿作用更为复杂,矿化点多且面广,目前发现的矿床规模较小,金矿床在区域上呈面形分布,形成“金三角”。另外,在矿床地球化学特征等方面,也显现出一些差别。

矿石简介

编辑:KYJC  来源:互联网  时间:2012-04-26

  凡是地壳中的矿物自然集合体,在现代技术经济水平条件下,能以工业规模从中提取国民经济所必需的金属或其他矿物产品者,称为矿石(Ore or Mineral)。   矿石一般由矿石矿物和脉石矿矿物组成。 矿石矿物是指矿石中可被利用的金属或非金属矿物,也称有用矿物。如铬矿石中的铬铁矿,铜矿石中的黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿和孔雀石,石棉矿石中的石棉等。脉石矿物是指那些与矿石矿物相伴生的、暂不能利用的矿物,也称无用矿物。如铬矿石中的橄榄石、辉石,铜矿石中的石英、绢云石、绿泥石,石棉矿石中的白云石和方解石等。脉石矿物主要是非金属矿物,但也包括一些金属矿物,如铜矿石中含极少量方铅矿、闪锌矿,因无综合利用价值,也称脉石矿物。矿石中所含矿石矿物和脉石矿物的份量比,随不同金属矿石而异。在同一种矿石中亦随矿石贫富品级不同而有差别。在许多金属矿石中,脉石矿物的份量往往远远超过矿石矿物的份量。因此,矿石在冶炼之前,须经选矿,弃去大部分无用物质后才能冶炼。   矿石中有用成分(元素或矿物)重量和矿石重量之比称为矿石品位,金、铂等贵金属矿石用克/吨表示,其他矿石常用百分数表示。常用矿石品位来衡量矿石的价值,但同样有效成分矿石中脉石(矿石中的无用矿物或有用成分含量甚微而不能利用的矿物)的成分和有害杂质的多少也影响矿石价值。   一般分为贫矿石、普通矿石和富矿石。有时仅分为贫矿石和富矿石,这种划分没有统一的标准,一般每个工业部门和矿区都有各自的计算范围。按所含有用矿物性质和利用的特征分为金属矿石和非金属矿石两大类。采矿过程中采出的矿石,由于废石混入或高品位矿石的损失等原因,使采出的矿石品位降低的现象称矿石贫化。矿石贫化将增加运输和加工费用,降低矿石加工部门的生产能力和回收率。如废石中含有有害杂质,还将降低最终产品质量。矿石贫化主要以矿石贫化率(工业矿石品位与采出矿石品位之差与工业品位的比值,以百分数表示)表示。

钻探

编辑:KYJC  来源:互联网  时间:2012-04-26

  钻探(Drilling Exploration)是为了勘探矿床、地层构造、土壤性质等,用钻机设备从地表向地下钻进成孔,取出土壤、地下水或岩心供分析研究从而达到所要任务的工程施工工程。从钻探的目的可分为:地质钻探,水文水井钻探,工程勘察钻探,石油钻探等等。   1. 地质钻探:从钻孔中不同深度处取得岩心、矿样进行分析研究鉴别查明矿体或划分地层,判定地层地质情况的作业。通常地质找矿中钻探的费用至少都要占到40%以上。钻孔直径小(46~91毫米 ),按矿种的不同 ,深度从几十米到几千米。   2. 水文水井钻探:钻探至含水层(位)时固井成孔,从而满足人畜饮水问题及农田灌溉或为地质部门提供水文观测。文地质钻探,普查孔直径小于150毫米,勘探孔直径150~350毫米,水井直径 150~550 毫米 ,空深300 米以上。   3. 地热钻探:钻探成,对地热资源通过热载体进行开采利用。目前的技术钻井深度一般可以达到3000到5000米,地热资源利用比较好的有羊八井高温地热田,西安地热田,北方集中在北京和天津两地。   4. 工程勘察钻探:从钻孔中取得岩心、土样进行物理性质分析从而判断其地基基础是否满足工程建设的承载重力和稳定性。工程地质钻探 为勘察坝基 、水库、渠道、港口工程、高层建筑以及铁路、公路沿线的工程地质情况。   5. 石油钻探:钻探成孔直接进行资源开发利用,国内有名的三家:中石油,中石化,海石油。钻孔一般开孔915毫米,终孔216毫米 ,孔深1000~7000米 及以上,通常井口要安装防喷器具。

化探

编辑:KYJC  来源:国土资源部门户网站  时间:2012-04-26

  地球化学探矿(Geochemical Prospecting or Geochemical Surveying)简称“化探”,即利用构造地球化学原理,系统地测量和研究各类天然物质中与自然资源有关的地区化学指标,进行资源勘查或预测的方法。   由于近年来在理论上、方法上、技术上及效果上的迅速发展,它已经从一种单一的直接找矿方法发展成为一门新兴的独立应用学科-勘查地球化学,形成了自己独立的理论基础和应用体系,但在文献中仍习惯上简称为化探。根据勘查对象和方法的不同,它区分为金属矿化探、非金属矿化探、油气化探、地热化探、航空化探、海洋化探和区域化探等。   早期的化探分析,以半定量光谱分析和比色分析为主要手段。它们的检出限至多只能达到ppm级,精密度一般在50~100%,并经常伴随著很大的系统误差。尽管可分析的元素达40多种,但真正能满足化探要求的只有Cu﹑Pb﹑Zn﹑Mo﹑Cr﹑Mn等10多种。   自60年代末以来,新的选择性灵敏试剂﹑新的分析方法和新的高精密度自动化分析仪器不断地进入化探分析领域。例如多道等离子光量计,可以一次定量测定多达60种元素,测定的含量范围可以跨6个数量级,包括了主﹑次元素,微量与痕量元素;原子吸收分光光度计,具有灵敏度高,干扰少,准确度好的优点,特别是非火焰原子吸收方法,具有极高的绝对灵敏度(10-10~10-12克);还有X射线荧光光谱仪,可以很高的分析精密度和准确度同时测定主﹑次和微量元素。   其他的常用仪器还有原子荧光光度计,主要用于分析极低含量的As﹑Sb﹑Bi;气相色谱仪,主要用于分析烃、CO2及各种硫化物气体如SO2﹑COS等;液相色谱仪主要用于分析水中 ppm级的阴离子,如 SO﹑NO﹑Br-﹑I-等,也可用于阳离子的测定;质谱仪主要用于测量同位素成分,由于它的绝对灵敏度极高,ppb~ppt级次,等离子质谱仪兼具超痕量及同位素分析的双重优点,是一种很有远景的仪器。

物探

编辑:KYJC  来源:国土资源部门户网站  时间:2012-04-26

  地球物理探矿(Geophysical Prospecting or Geophysical Surveying)简称“物探”,即用物理的原理研究地质构造和解决找矿勘探中问题的方法。它是以各种岩石和矿石的密度、磁性、电性、弹性、放射性等物理性质的差异为研究基础,用不同的物理方法和物探仪器,探测天然的或人工的地球物理场的变化,通过分析、研究所获得的物探资料,推断、解释地质构造和矿产分布情况。它与地质学方法有着本质上的区别,不是直接研究岩石或矿石,而是研究地球物理场或某些物理现象,如地磁场、地电场、放射性场等。通过场的研究可了解工作区的地质构造和产状。目前主要的物探方法有重力勘探、磁法勘探、电法勘探、地震勘探、放射性物探等。依据工作空间的不同,又可分为:地面物探、航空物探、海洋物探、钻井物探等。在覆盖地区,它可以弥补普查勘探工程手段的不足,利用综合普查找矿和地质填图。遥感遥测技术的发展,为地球物理勘探开辟了新的途径。   物探使用的前提是首先要有物性差异,被调查研究的地质体与周围地质体之间,要有某种物理性质上的差异;其次被调查的地质体要具有一定的规模和合适的深度,用现有的技术方法能发现它所引起的异常。若规模很小、埋藏又深的矿体,则不能发现其异常。有时虽地质体埋藏较深,但规模较大,也可能发现异常。故找矿效果应根据具体情况而定。第三是能区分异常。即从各种干扰因素的异常中区分所调查地质体的异常。如基性岩好磁铁矿都能引起航磁异常。

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