我国矿床主要工业类型及开采方法

我国矿床主要工业类型及开采方法
我国矿床主要工业类型及开采方法

钼矿床主要工业类型

一、斑岩型钼矿

1、成矿地质特征:

产于花岗岩及花岗斑岩体内部及其周围岩石中,矿化与硅化、钾化关系密切

2、常见金属矿物:

以xx、辉钼矿、黄铜矿为主

3、矿体形状:

层状、似层状、筒状、巨大透镜状

4、规模及品位(质量分数):

中、大型至巨大型,品位偏低

5、伴生组分:

铜、钨、银、铼、铅、锌、钴、硫

6、矿床实例:

xxxx堆成,xx大xx,xx繁峙后峪

二、矽卡岩型钼矿

1、成矿地质特征:

产于花岗岩类岩体与碳酸盐围岩接触带,以及外接触带沿层发育

2、常见金属矿物:

以黄铁矿、辉钼矿为主,次为黄铜矿、磁黄铁矿、黑钨矿、白钨矿、方铅矿、闪锌矿

透镜状、扁豆状、似层状、囊状、筒状、脉状等

4、规模及品位(质量分数):

大、中、小型均有,品位较富

5、伴生组分:

铜、钨、铅、锌、xx、铼、硫

6、矿床实例:

辽宁杨家杖子,黑龙江五道岭,江苏句容铜山,湖南柿竹园

三、脉型钼矿

1、成矿地质特征:

产于各种岩石(侵入岩、喷出岩、变质岩、沉积岩)的断裂带中,倾斜常陡

2、常见金属矿物:

以黄铁矿、辉钼矿为主,次为黄铜矿、磁黄铁矿、黑钨矿、斑铜矿、方铅矿、闪锌矿

3、矿体形状:

脉状、复脉状、扁豆状

4、规模及品位(质量分数):

中、小型常见,品位中等

5、伴生组分:

铜、钨、铅、铼、硫、xx、银

浙江青田石坪川,安徽太平萌坑、铜牛井,广东五华白石嶂,陕西大石沟

四、沉积型钼矿床

1、成矿地质特征:

砂岩型分为两种:

①钼铜矿床;②钼铀矿床,黑色页岩型,类似沉积岩型镍矿

2、常见金属矿物:

辉铜矿、黄铁矿、辉铜矿及含铀钼矿物、镍的硫化物

3、矿体形状:

层状、似层状、透镜状、扁豆状

4、规模及品位(质量分数):

中、小型,品位偏低

5、伴生组分:

铜、铀、镍、钒、铅、锌、钴、锗、硒

6、矿床实例:

xx广通麂子湾,xx兴义大际山

镍矿床主要工业类型

一、超基性岩铜镍矿

1、成矿地质特征:

产于超基性岩(纯橄榄岩、辉橄岩、橄辉岩等)岩体的中、下部或分布在脉状岩体中

2、常见金属矿物:

镍黄铁矿、紫硫镍铁矿、黄铜矿、方黄铜矿、磁黄铁矿等

3、矿体形状:

似层状、不连续大透镜状、大脉状

4、规模及品位(质量分数):

大、中、小型均有,品位一般小于1%

5、伴生组分:

铂族、钴、xx、铟、硒、碲等

6、矿床实例:

甘肃金川,吉林红旗岭,四川力马河,新疆喀拉通可

二、热液脉状硫化镍-砷化镍矿

1、成矿地质特征:

矿体产于中酸性岩体裂隙及与围岩-砂岩、页岩、灰岩、变质凝灰岩等的接触带

2、常见金属矿物:

常见红深镍矿、砷镍矿、辉砷镍矿、砷钴矿、黄铜矿、黄镍矿、针镍矿、闪锌矿、方铅矿、白铁矿、自然金、沥青铀矿等

3、矿体形状:

脉状、网脉状、似层状、透镜状、管状产出

4、规模及品位(质量分数):

中、小型,品位不稳定,由0.2%-10%不等

5、伴生组分:

铜、银、砷、铋、钴、锑等

6、矿床实例:

xx柜子哈达、万宝钵

三、沉积型硫化镍矿

1、成矿地质特征:

分布于黑色页岩中,沿层产出

2、常见金属矿物:

黄铁矿、钼集合体、二硫镍矿、硫铁镍矿、辉砷镍矿、紫硫镍(铁)矿、褐铁矿、赤铁矿等

3、矿体形状:

层状、透镜状、扁豆状

4、规模及品位(质量分数):

中、小型,品位0.2%-1.6%

5、伴生组分:

钼、钴、钒、铀、铂族、银、金等

6、矿床实例:

xx大浒镍矿

四、风化壳型镍矿(硅酸盐型)

1、成矿地质特征:

产于超基性岩风化残坡积层中

2、常见金属矿物:

锌高岭石、镍绿泥石、暗镍蛇纹石、蒙脱石及铁锰的氧化物和氢氧化物

3、矿体形状:

层状、似层状、巢状

4、规模及品位(质量分数):

大、中、小型均有,品位较低,0.8%-2%

5、伴生组分:

钴、铁等

6、矿床实例:

xxxx(硅酸镍型)

铅、锌矿床主要工业类型

一、碳酸盐岩型铅锌矿

1、成矿地质特征:

产于大理岩、白云岩、石灰岩、不纯灰岩中,大致沿层产出

2、常见金属矿物:

方铅矿、闪锌矿、黄铁矿,次为黄铜矿、辉锑矿、辰砂、淡红银矿、菱铁矿等

3、矿体形状:

层状、似层状、透镜状、囊状、巢状、脉状、瓜藤状等

4、规模及品位(质量分数):

大、中、小型均有,品位较富,一般ω(Pb+Zn)>8%

5、伴生组分:

银、xx、铜、硫、锑、镓、铟、锗、镉等

6、矿床实例:

广东凡口,云南会泽矿山厂、七零厂,辽宁柴河,江苏栖霞山,贵州杉树林,辽宁青城子

二、泥岩-细碎屑岩型铅锌矿

1、成矿地质特征:

在泥岩、粉砂岩、含碳酸盐质岩石中大致沿层产出

2、常见金属矿物:

以黄铁矿、方铅矿、闪锌矿为主,次为黄铜矿、黝铜矿、磁黄铁矿、毒砂、斜方硫锑铅矿及一些含银矿物

3、矿体形状:

层状、似层状、透镜状等

4、规模及品位(质量分数):

大、中型为主,品位较富,ω(Pb+Zn)>7%

5、伴生组分:

银、xx、铜、硫、镓、铟、锗、镉等

6、矿床实例:

内蒙古东升庙,甘肃长坝、李家沟,陕西铅东山、银洞梁,河北高板河,浙江乌岙,广西泗顶厂

三、矽卡岩型铅锌矿

1、成矿地质特征:

沿花岗岩类侵入体与碳酸盐岩接触带的内外或离开岩体沿围岩岩层产出

2、常见金属矿物:

以黄铁矿、方铅矿、闪锌矿为主,次为黄铜矿、磁铁矿、黑钨矿、白钨矿、锡石、磁黄铁矿及其他一些银矿物

3、矿体形状:

透镜状、扁豆状、囊状、似层状等

4、规模及品位(质量分数):

以xx、小型为主,品位较富

5、伴生组分:

金、银、铜、硫、锡、钨、镓、铟、铊、镉、锗等

6、矿床实例:

xx水口山、xxxx,xx恒仁,xxxx

四、海相火山岩型铅锌矿

1、成矿地质特征:

产于凝灰岩、熔岩、潜火山岩及碎屑岩的互层带中,沿层产出

2、常见金属矿物:

以方铅矿、闪锌矿为主,次为黄铁矿、黄铜矿、黝铜矿、磁黄铁矿及一些含银矿物

3、矿体形状:

层状、似层状、透镜状、扁豆状

4、规模及品位(质量分数):

以大、中型为主,品位中等偏富

5、伴生组分:

常与金、银、铜共、伴生,伴生还有硫、镉、锗、镓、铟、锡等

6、矿床实例:

甘肃白银厂小铁山,青海锡铁山,新疆可可塔勒,四川白玉呷村

五、砂、砾岩型铅锌矿

1、成矿地质特征:

产于红层中之浅色砂岩、砂砾岩、灰质角砾岩中,基本沿层产出

2、常见金属矿物:

主要有方铅矿、闪锌矿、黄铁矿、白铁矿、微量黄铜矿、磁黄铁矿、赤铁矿、硫镉矿等

3、矿体形状:

层状、似层状、巨大透镜状、扁豆状

4、规模及品位(质量分数):

大中型为主,直至超大型,品位偏富,ω(Pb+Zn)>7%

5、伴生组分:

硫、银、镉、铊、钼、锗、钴、锑、铋等

6、矿床实例:

xxxx金顶

六、各种围岩中的脉状铅锌(银)矿

1、成矿地质特征:

产于各种岩石(侵入岩、火山岩、变质岩、沉积岩)的断裂带的充填交代脉状矿床

2、常见金属矿物:

主要为方铅矿、闪锌矿、黄铁矿、白铁矿,次为黄铜矿、磁黄铁矿、磁铁矿、赤铁矿、辉银矿、银金矿、自然银、硫锑银矿等

3、矿体形状:

脉状、复脉状、扁豆状、透镜状

4、规模及品位(质量分数):

大、中、小型均有,品位较富,ω(Pb+Zn)>9%

5、伴生组分:

银、金、铜、硫、锡、镉、锗、铟、锑、铋等

6、矿床实例:

河北蔡家营,内蒙古甲乌拉,湖南桃林,云南白秧坪

铜矿床主要工业类型

一、斑岩铜矿

1、成矿地质特征:

产生在各种斑岩(花岗闪长斑岩、闪长斑岩、斜长花岗斑岩等)岩体及其周围岩层中

2、常见金属矿物:

以黄铜矿为主,少量辉铜矿、斑铜矿、黄铁矿、辉钼矿等

3、矿体形状:

层状、似层状、空心筒状、巨大透镜体等

4、规模及品位(质量分数):

中、大型至巨大型,品位一般偏低

5、伴生组分:

钼、硫、xx、银、铼、铅、锌、钴等

6、矿床实例:

江西德兴富家坞铜厂,西藏玉龙,黑龙江多宝山,山西铜矿峪,内蒙古乌努格吐等

二、矽卡岩型铜矿

1、成矿地质特征:

沿中酸性侵入岩和碳酸盐类岩石接触带的内外或离开岩体沿围岩的岩层产出

2、常见金属矿物:

以黄铜矿、黄铁矿、磁铁矿、磁黄铁矿为主,少量辉钼矿、辉铜矿、方铅矿、闪锌矿、白钨矿、锡石等

3、矿体形状:

以似层状、透镜状、扁豆状为主,还有囊状、筒状、脉状等

4、规模及品位(质量分数):

大、中、小型均有,品位一般〉1%

5、伴生组分:

铁、硫、钨、钼、铅、锌、锡、铍、镓、铟、锗、镉、金、银、硒、碲、铊、铼、钒、铂族

6、矿床实例:

安徽铜官山,湖北铜录山,江西永平、城门山,辽宁华铜,黑龙江弓棚子,河北寿王坟

三、变质岩层状铜矿

1、成矿地质特征:

在变质岩(白云岩、大理岩、片岩、片麻岩等)中沿层产出

2、常见金属矿物:

以黄铜矿、斑铜矿、黄铁矿为主,少量辉铜矿、辉砷钴矿、方铅矿、闪锌矿、辉钼矿、磁铁矿等

3、矿体形状:

层状、似层状、透镜状、扁豆状

4、规模及品位(质量分数):

大、中型为主,品位一般大于1%

5、伴生组分:

硫、铅、锌、砷、钼、镍、钴、金、银、硒、铋、铂族

6、矿床实例:

云南东川汤丹、易门狮山、三家厂,山西中条胡家峪

四、超基性岩铜镍矿

1、成矿地质特征:

产于超基性岩(纯橄榄岩、辉橄岩、橄辉岩等)岩体的中、下部或分布在脉状岩体中

2、常见金属矿物:

黄铜矿、方黄铜矿、磁黄铜矿、镍黄铁矿、紫硫镍铁矿等

似层状,不连续大透镜状、大脉状

4、规模及品位(质量分数):

大、中、小型均有,品位一般小于1%

5、伴生组分:

铂族、钴、xx、银、硒、碲等

6、矿床实例:

甘肃金川,吉林磐石红旗岭,四川力马河,云南金平,新疆克拉通克、黄山

五、砂岩铜矿

1、成矿地质特征:

在红色砂岩中的灰至灰绿色砂岩(浅色砂岩)中沿层产出

2、常见金属矿物:

以辉铜矿为主,少量斑铜矿、黄铜矿、自然铜、黄铁矿、

方铅矿等

3、矿体形状:

似层状、扁豆状、透镜状

4、规模及品位(质量分数):

中、小型为主,品位大部分大于1%

5、伴生组分:

硫、铅、银、钼、钨等

云南大姚六直、郝家河,湖南车江,四川大铜厂

六、火山岩xx型铜矿

1、成矿地质特征:

产于变质火山岩(xx角斑岩、xx)中

2、常见金属矿物:

以黄铜矿、黄铁矿为主,其次辉铜矿、黝铜矿、铜蓝、方铅矿、闪锌矿、磁黄铁矿、磁铁矿等

3、矿体形状:

透镜状、大小不等的扁豆状,层状等

4、规模及品位(质量分数):

大、中、小型均有,品位一般1%

5、伴生组分:

硫、铅、锌、钼、金、银、砷、硒、碲、铟、镉、铊、镓、铋、贡等

6、矿床实例:

甘肃白银厂,青海红沟,云南大红山,河南刘山岩

七、各种围岩中的脉状铜矿

1、成矿地质特征:

产于各种岩石(侵入岩、喷出岩、变质岩、沉积岩)的断裂带中,倾斜常陡

2、常见金属矿物:

以黄铜矿、斑铜矿、黄铁矿为主,其次有辉钼矿、闪锌矿、方铅矿、黝铜矿等

3、矿体形状:

板状、脉状、复脉带

4、规模及品位(质量分数):

中、小型,品位一般大于1%

5、伴生组分:

硫、铅、锌、xx、银、钨、钼、钴等

6、矿床实例:

安徽穿山洞、铜牛井,江苏铜井,湖北石花街,吉林二道羊岔

砂金矿床开采方式

一、露天开采:

(一)、全面开采:

包含矿砂层在内的,以地表为上限,以可视为开采对象的含金部位为下限的全部松散堆积物,称为混合砂。全面开采当前主要是采金船开采和水枪开采等方法。

1、采金船开采:

采金船是漂浮在水上的采、选联合机械设备,是目前开采砂金方法中最先进的方法之一,它适于开采品位较低而储量较大的河漫滩和滨岸砂金矿。采金船的开采技术条件见附录一。

2、水枪开采:

利用水枪喷射的高压水流冲采矿砂,然后用砂泵输送到选矿系统。采掘面最小宽度为20米。最低矿砂量为50~150万立方米,一般为每立方米矿砂耗水

15~22立方米。水枪开采适用于矿体底板坡度大,碎屑物质易冲洗,采场断面高不大于20米的支谷砂金矿或阶地砂金矿。

(二)、分别开采:

剥离泥砂层之后开采矿砂层。它适于开采泥砂层和矿砂层界线分明并适合剥离开采的矿床。

二、地下开采:

适于开采矿砂层品位较高,埋藏较深不适于露天开采的矿床。采幅高度自基岩面向上为1.3~1.5米,如矿砂层厚度小于采幅高度时,可用米克值衡量。

第六章 矿床开采技术条件

第六章矿床开采技术条件 第一节水文地质 一、区域水文地质概况 (一)自然地理 地形地貌:该区属低山丘陵区,标高在1613~1761.3m,相对高差约150m,地势总体呈北西西—南东东向延伸,单个山体多为东西向,南高北低,最高峰为马沟山,海拔1761.3m,其南部为低缓的丘陵地形。矿区内季节性洪流沟谷较为发育,一般规模小、流程短,最终呈散流消失于山前山间戈壁。 气候:该区处内陆腹地,属典型的干燥大陆性气候。降水稀少,蒸发强烈,干燥多风,温差变化大,年度最高气温35°C,最低气温-,20℃,平均气温6-8.5°C。年最大降水量一般集中在6—9月份,且占全年的80%以上为110mm左右,最低降水量90mm左右,平均约94.9mm。蒸发量大是本区气候的显著特点。多年平均蒸发量约为4000mm左右。其中4—9月蒸发量占全年的80%,蒸发量主要受气温控制,一般随气温升高而增加。4—6月份以西北风为主,5月份开始出现东南风及东风,最大风速27m/s,最小风速3.57m/s。冬季日照率约71%,冻土层最大厚度约132cm。 (二)区域水文地质 该区属内蒙古高原西部水文地质区,低山丘陵贫水地段。含水岩系主要为中生界变质岩、火成岩,白垩系碎屑岩及第四系松散岩类。

依据地下水赋存条件和水力性质不同将区内含水层划分为第四系松散岩类孔隙含水层、碎屑岩裂隙孔隙含水层和基岩裂隙含水层三大类。 1、第四系松散岩类孔隙含水层:松散岩类孔隙水分为沟谷潜水和山前山间戈壁含水组两个亚类。 <1>沟谷潜水主要为全新统冲积、洪积砂砾碎石组成,地下水分段赋存。较大沟谷在低山丘陵区均有第四系潜水赋存。富水性受地形、含水层厚度、汇水面积等因素控制。沟谷上游地形坡度大,侵蚀性作用较强,第四系沉积厚度小,一般水量较小;大沟下段,汇水面积大,第四系较厚,沟宽坡小,富水性较好。一般含水层厚度0.82-2.94m,水位埋深1.5-2.8m,单井涌水量10-30m3/d,矿化度2.6-7.4g/l,水化学类型属Cl·SO4—Na型。 <2>山前山间戈壁均为上更新统洪积砂碎石所覆盖。山前带,一般第四系覆盖厚度小,地形坡度大,基本为透水不含水,只有一些古洼地或古沟槽内,第四系沉积厚度较大,地下水得以富集。 2、碎屑岩裂隙孔隙含水层:主要赋存于白垩系下统下岩组,岩性为接触式泥、钙质胶结砂砾岩,补给条件差,水量较为贫乏或极贫乏。 主要含水段在13.38m以上,以风化裂隙含水为主,水位埋深2-3m,单井涌水量均小于5m3/d,矿化度1-4.1g/l,水化学类型属SO4·Cl— Na型。 3、基岩裂隙含水层:以华力西中期火成岩、变质岩块状硬脆岩

铜矿工业类型划分

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。” 6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。” 7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。 8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。 9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。附录一: 1.“噢,居然有土龙肉,给我一块!” 2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。” 6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。” 7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。 8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。 9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。 1.“噢,居然有土龙肉,给我一块!” 2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。续表

矿床的基本概念及分类

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 矿床的基本概念及分类 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2564-42 矿床的基本概念及分类 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或 活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、矿床的基本概念 矿床,是指埋藏在地壳里面的矿物集合体,在现代技术条件下,能以工业规模从中提取国民经济所必需的金属或矿物产品的矿体。矿床对每一矿区而言,是由一个或多个矿体所组成的。 二、矿床的分类 矿床的矿体形状、厚度及倾角,对于矿床开拓和采矿方法的选择,有着直接的影响。因此,矿床一般按矿体形状、倾角和厚度三个因素进行分类。 (一)按矿体形状分类 (1)层状矿床。这类矿床多为沉积或变质沉积矿床。其特点是矿床规模较大,赋存条件(倾角、厚度等)稳定,有用矿物成分组成稳定,其含量较均匀。 (2)脉状矿床。此类矿床主要是由于热液和汽化作

用,将矿物充填于地壳的裂隙中生成的矿床。其特点是矿脉与围岩接触处有蚀变现象,矿床赋存条件不稳定,有用成分含量不均匀。 (3)块状矿床。这类矿床主要是充填、接触交代、分离和汽化作用形成的矿床。它的特点是:矿体大小不一;形状呈不规则的透镜状;矿巢、矿株等产出;矿体与围岩的界限不明显。 (二)按矿床倾角分类 (1)水平和微倾斜矿床,倾角小于5° (2)缓倾斜矿床,倾角为5°-30°。 (3)倾斜矿床,倾角为30°-55°。 (4)急倾斜矿床,倾角大于55°。 矿体的倾角与采场的搬运方式有密切关系。在开采水平和微倾斜矿床时,各种有轨或无轨搬运设备可以直接进入采场。在缓倾斜矿床中搬运矿石,可采用人力或电耙、运输机等机械设备,在倾斜矿床中,可借助溜槽、溜板或爆力抛掷等方法,利用重力搬运矿石。

石灰岩矿床开采技术条件编写范例

石灰岩矿床开采技术条件编写范例 第一节水文地质 一、区域水文地质 矿区位于低山区,最高海拔标高1080m,最低标高620m,相对高差460m,该区年平均降水量在350-500mm,年蒸发量1750mm, 蒸发量远大于降雨量。 矿区地处西辽河水系老哈河流域锡泊河支流,矿区内无地表水体分布。锡泊河发源于喀喇沁旗西部,近几年由于干旱成为间歇性季节河流,丰水期最大流速 3.0m/s,流量随枯、丰水期变化而变化,呈北东流向流经矿区西北部约13km处,对矿区无直接影响。 (一)、地下水分布特征 根据含水层结构等特征,将地下水类型分为;松散岩孔隙水和基岩裂隙水两大类。 1、松散岩类孔隙水: 该类地下水主要分布于山间河谷中砂砾松散层、山前裙裾、黄土丘陵区中,含水岩性以第四系砂砾卵石为主,地下水多赋存于上述层位的孔隙中,为孔隙水。山前裙裾及平缓丘陵地区赋水量小,一般单井涌水量小于50m3 /d,水化学类型为HCO3-Ca·Na为主,矿化度小于1g/L。 2、基岩裂隙水: 依据含水岩性的赋水条件的差异,分为风化裂隙水和构造裂隙

水。 风化裂隙水:风化带网状裂隙水,此类岩石由于长期接受风化剥蚀,因此其裂隙比较发育,一般裂隙宽3~5mm,密集成带,赋水条件比较优越。 构造裂隙水:主要分布在基岩节理和裂隙构造断裂破碎带中。断裂规模较小,多为闭合型逆掩断裂,赋水条件差、富水性弱。一般水位埋深10~15m,在矿区的下部河谷中有小的间歇泉,泉流量均小于5m3/d, (二)、地下水补给、径流、排泄条件 地下水的补给来源于大气降水的渗透及地下水侧向径流补给,补给期多集中于每年的7~8月份的降水期和每年的4~5月份冰雪融化期。 本区属半干旱气候区,历年平均降水量350-500mm,年蒸发量1750mm,湿润度>0.3。基岩裂隙水受气候影响明显。矿区内植被不发育,大气降水多半被地表吸收。地表水不发育。因此基岩裂隙富水性极弱。 区域上地下水均以径流方式流向中间冲积沟谷中,再以地下径流的方式向锡泊河排泄。地下水位的变化受气候、地貌及含水层埋藏深度等因素影响。 二、矿区水文地质 矿区位于低山区,最高海拔标高1080m,最低标高620m,相对高差460m,该区年平均降水量在350-500mm,年蒸发量1750mm, 蒸发

矿床勘探类型

矿床勘探类型 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

矿床勘探类型 概念:根据矿床地质特点,尤其按矿体主要地质特征及其变化的复杂程度对勘探工作难易程度的影响,将相似特点的矿床加以归并而划分的类型,称为矿床勘探类型。 矿床勘探类型是在大量探采资料对比基础上,对已勘探矿床勘探经验的总结。 意义:矿床勘探类型的划分为勘探人员提供了类比、借鉴、参考应用类似矿床勘探经验的基础和可能,是为了正确选择勘探方法和手段,合理确定工程间距,对矿体进行有效控制的重要步骤。 注意:灵活运用和借鉴同类型矿床勘探的经验,切忌生搬硬套。在新矿床勘探初期可运用类比推理的方法,按其所归属的勘探类型,初步确定应采用的勘探方法,随着勘探工作的深入开展和新的资料信息的不断积累,重新深化认识和修正其原来所属勘探类型,避免因原来类比推断的不正确而造成勘探不足(原勘探类别过低时)或勘探过头(原勘探类型过高时)的错误,给勘探工作带来不应有的损失。(一)矿床勘探类型划分的依据 原则:在划分勘探类型和确定工程间距时,遵循以最少的投入获得最大效益,从实际出发,突出重点抓主要矛盾,以主矿体为主的原则。 五大依据:依据矿体规模、主要矿体形态及内部结构、矿床构造影响程度、主矿体厚度稳定程度和有用组分分布均匀程度等五个主要地质因素来确定。

确定方法:为了量化这些因素的影响大小,提出了类型系数的概念。即对每个因素都赋予一定的值,用每个矿床相对应的五个地质因素类型系数之和就可以确定是何种勘探类型。在影响勘探类型的五个因素中,主矿体的规模大小比较重要,所赋予的类型系数要大些,约占30%;构造对矿体形状有影响,与矿体规模间有联系,所赋予的值要小些,约占10%;其他三个因素各占20%。 矿床勘探类型的划分一般依据以下5个方面的地质因素: 1 矿体规模 矿体规模分为大、中、小三类,其具体划分如表4-3-1所列: 表4-3-1 矿体规模

重要的矿床类型

日志 分享给好友复制网址隐藏签名档小字体 上一篇下一篇返回日志列表 [转] 转载:重要的矿床类型 编辑 | 删除 | 权限设置 | 更多▼ 更多▲ ?设置置顶 ?推荐日志 ?转为私密日志 转载自徐大良转载于2010年04月12日 23:16 阅读(0) 评论(0) 分类:个人日记权限: 公开 重要的矿床类型 1、矽卡岩型铁矿床 此类矿床规模大小不一,可构成中、大型矿床,一般多为富矿,而且常伴生Co、Ni、Au、Cu、Pb、Zn→Cu、Pb、Zn、Mo、Bi、W、Sn等多种有用金属组分,并且常与矿浆贯入型铁矿、矽卡岩型铜矿、矽卡岩型锡等矿床共生。重要的矿床如(河北)中关、(湖北)铁山、(新疆)磁海、(菲)Parap、(美)Eagle Mountain、(墨)Fierro。 (1)地质构造背景 有利成矿的大地构造位置是不同地质时期的大陆边缘弧及岛弧、大陆边缘隆起中的凹陷带和与之相邻的坳陷带及裂谷。矿床形成于中、浅成侵入体与碳酸盐岩、钙质凝灰岩及钙质页岩等化学性质活泼的围岩接触带及其附近。与成矿有关的岩体可为辉长岩及辉绿岩、闪长岩及二长岩、石英闪长岩及石英二长岩、花岗闪长岩及花岗岩,一般富碱质(多富Na2O)或偏碱性,规模多属中、小型。成矿深度一般在1-4.5km,蚀变及矿化的温度一般在800-200ºC,主要矿化温度在500-400ºC。 (2)矿床特征 矿体呈似层状、凸镜状、囊状、不规则状产于接触带的矽卡岩中,主要受接触带、断裂及层间破碎带、捕虏体等构造控制,与围岩多呈渐变关系。 矿石矿物以磁铁矿为主,可见赤铁矿、菱铁矿、镜铁矿、磁黄铁矿、黄铁矿、黄铜矿、锡石、闪锌矿、方铅矿等。脉石矿物为矽卡岩矿物组合,如石榴石、透辉石及钙铁辉石、方柱石、钠长石、阳起石、符山石、绿泥石、方解石、金云母、蛇纹石、白云石、石英等,因矿床和矽卡岩类型而异。 矿石具交代结构、交代残余结构、它形-半自形粒状结构,浸染状、条带状、斑杂状、角砾状、致密块状等构造。

矿床开拓

第三章矿床开拓 3.1矿山年产量、服务年限及工作制度 根据该矿山的年生产量,年工作日为330天(去除法定节假日15天,因天气影响5天,设备维修15天),生产制度为每天两班,每班8小时,分别是8:00~16:00、16:00~24:00依次循环,以此完成年产原矿3.3万吨的目标。 设备的检修制度:小修一个月一次,主要维修小型机械,电器件的保养,调整安全间隙。中修半年一次,主要维修中型设备以及易损的部件。大修两到三年一次,主要维修更换大型设备。 由于Ⅰ-1号、Ⅳ-1号、Ⅴ-1号矿体资源量87812t。由于设计要求年产原矿3.3万t(废石产量为矿石产量的10%),矿石回收率90%以上,矿石贫化率在8%以下,故此开采深度范围内服务年限T===2.6年 式中A ——年产量,吨; Q ——圈定范围内矿体总储量,吨。 K ——矿石回收率,90%。 T ——圈定范围内矿床的服务年限,年。 ——矿石贫化率,8%。 按回采工作条件验证矿山的产量 ①按矿山开采工作年下降深度验算矿石年产量 A==7.2万吨>3.3万吨 式中H——年下降深度30,m/a;《矿山企业设计基础》表7-4。

S——矿体水平面积504.9,m2 (矿体平均厚度×矿体走向长度=504.9m2); γ——矿石容重,3.17t/m3,《矿体垂直纵投影图》中查得; K——矿石回收率,90%,任务书中得到; ' ——废品混入率,10%,任务书中得到; k1——矿体厚度修正系数,取值1.25,《矿山企业设计基础》表7-5。 K2——矿体倾角修正系数,取值1.2,《矿山企业设计基础》表7-6。 ②按经济合理的矿山服务年限验算矿山年产量 年产量A==3.304万吨>3.3万吨 故本设计能满足生产能力的要求。 3.2井田划分及开采方式 3.2.1井田划分原则 ①国家对矿山基本建设时间和年产量的要求。 资源储量87812t,规定年产原矿3.3万t(废石产量为矿石产量的10%), 基建时间为3年。 ②矿床的埋藏特征。 Ⅰ-1号矿体 矿体赋存于Ⅰ号矿(化)脉4~7线间,其形态呈规则的脉状。 地表长260m(地表矿体均被前人采空),矿体厚度一般0.30~1.80m,平均 0.99m,厚度变化系数为42.10%,厚度属稳定金矿体;金品位一般10.00~ 30.00×10-6,平均品位20.77×10-6,单样最高386.35×10-6,品位变化系数(以 单样计算)为200.13%,品位变化属不均匀矿体。 矿体产状与矿脉产状一致,走向45°,矿体倾向南东,倾角82°~88°。 控制最大矿体斜深95m,矿体由三层段高18~27m的沿脉坑道控制。根据坑道工程揭露,矿体向下有延伸之趋势。 Ⅳ-1号矿体 矿体出露于64线pm1、pm2采样剖面和ZK6401孔。矿体呈脉状,走向38°,断层上盘矿体倾向南东,下盘矿体倾向北西,倾角82°~87°。矿体地表沿走向长约80m,矿体平均真厚度1.50m,厚度变化系数为57%,厚度属稳定金矿体;金品位一般1.48~4.56×10-6,单样最高9.73×10-6,平均品位3.27×10-6,品位变化系数(以单样计算)为37%,品位变化属均匀型。 控制最大矿体斜深100m,矿体由二个取样线和一个钻孔控制。矿体向下和偏北东有延伸之趋势。 Ⅴ-1号矿体

我国矿床主要工业类型及开采方法

钼矿床主要工业类型 一、斑岩型钼矿 1、成矿地质特征: 产于花岗岩及花岗斑岩体内部及其周围岩石中,矿化与硅化、钾化关系密切 2、常见金属矿物: 以xx、辉钼矿、黄铜矿为主 3、矿体形状: 层状、似层状、筒状、巨大透镜状 4、规模及品位(质量分数): 中、大型至巨大型,品位偏低 5、伴生组分: 铜、钨、银、铼、铅、锌、钴、硫 6、矿床实例: xxxx堆成,xx大xx,xx繁峙后峪 二、矽卡岩型钼矿 1、成矿地质特征: 产于花岗岩类岩体与碳酸盐围岩接触带,以及外接触带沿层发育 2、常见金属矿物: 以黄铁矿、辉钼矿为主,次为黄铜矿、磁黄铁矿、黑钨矿、白钨矿、方铅矿、闪锌矿

透镜状、扁豆状、似层状、囊状、筒状、脉状等 4、规模及品位(质量分数): 大、中、小型均有,品位较富 5、伴生组分: 铜、钨、铅、锌、xx、铼、硫 6、矿床实例: 辽宁杨家杖子,黑龙江五道岭,江苏句容铜山,湖南柿竹园 三、脉型钼矿 1、成矿地质特征: 产于各种岩石(侵入岩、喷出岩、变质岩、沉积岩)的断裂带中,倾斜常陡 2、常见金属矿物: 以黄铁矿、辉钼矿为主,次为黄铜矿、磁黄铁矿、黑钨矿、斑铜矿、方铅矿、闪锌矿 3、矿体形状: 脉状、复脉状、扁豆状 4、规模及品位(质量分数): 中、小型常见,品位中等 5、伴生组分: 铜、钨、铅、铼、硫、xx、银

浙江青田石坪川,安徽太平萌坑、铜牛井,广东五华白石嶂,陕西大石沟 四、沉积型钼矿床 1、成矿地质特征: 砂岩型分为两种: ①钼铜矿床;②钼铀矿床,黑色页岩型,类似沉积岩型镍矿 2、常见金属矿物: 辉铜矿、黄铁矿、辉铜矿及含铀钼矿物、镍的硫化物 3、矿体形状: 层状、似层状、透镜状、扁豆状 4、规模及品位(质量分数): 中、小型,品位偏低 5、伴生组分: 铜、铀、镍、钒、铅、锌、钴、锗、硒 6、矿床实例: xx广通麂子湾,xx兴义大际山 镍矿床主要工业类型 一、超基性岩铜镍矿 1、成矿地质特征: 产于超基性岩(纯橄榄岩、辉橄岩、橄辉岩等)岩体的中、下部或分布在脉状岩体中

矿床最低及工业品位

一、矿床工业指标制订的一般原则 ◆矿床工业指标是正确估算和评价矿床的矿产资源/储量的标准和基础。 其 制订方法有价格法、方案法、类比法、地质统计学方法等。方案法虽然工作量大, 但由于其可靠实用而常常被采用;地质统计学方法易于进行多方案比较,选择最 佳方案。工业指标制订应结合预可行性或可行性研究进行。制订工业指标的时间 应是在野外地质勘探工作基本结束、评价矿床所需的绝大部分原始数据、试验结 果已经获得的条件下进行。 ◆预查和普查阶段,评价矿床可使用一般工业指标;详查和勘探阶段,地质 勘查部门以一般工业指标为基础,根据具体矿床地质特征确定三至四套试圈指 标, 以此分别进行矿体圈定和矿产资源/储量试算, 形成包括各套方案试算结果、 相应的图纸资料在内的工业指标建议书,并将建议书提交负责该项目可行性(预 可行性)研究的工业部门或设计研究院。矿山设计研究部门在进行可行性或预可 行性研究的同时,负责工业指标各试圈方案的比较工作(可行性研究委托书应包 含此内容)。通过资源利用、矿体完整程度、矿床开发经济效益等方面的综合比 较,择优确定工业指标方案,并编制工业指标推荐报告,上报有关主管部门批准 后正式下达。 ◆用地质统计学方法建立矿床模型、制订工业指标时,应给工业指标制订单 位提供记录有钻孔、坑探、槽探测量信息、样品化验分析数据及有关原始资料的 软盘或光盘。 ◆制订多组分矿床的工业指标时, 应以工业价值占重要地位的组分为主要研 究对象,兼顾其他有用组分。对有价值的共生有用组分应同时制订并推荐圈定矿 体、估算矿产资源/储量的工业指标。 ◆对矿石中含有的伴生有用组分,应根据具体矿床的地质特征、矿石选(冶) 试验结果来确定并推荐评价指标。有时尚需对有害组分的最大允许含量做出规 定。 二、伴生有用组分评价参考指标表说明 A:矿石中伴生元素质量分数大于表中指标时,应研究回收利用途径; B:表中“S”质量分数指标系指黄铁矿中硫在矿石中的质量分数; C:伴生元素中的 Cu、WO3、Pb、Zn、Sn、Mo、Fe、Bi、CaF2、Sb 等主 要是对能形成独立的有用矿物、通过选矿能选成单独精矿产品的,如: -Pb、Zn、Cu 主要指赋存于硫化矿物中者; -WO3 主要指赋存于白钨矿、黑钨矿中者; -Sn 主要指赋存于锡石中者; -Mo 主要指赋存于辉钼矿中者; -CaF2 主要指赋存于萤石中者; -Sb 主要指赋存于硫锑铅矿和脆硫锑铅矿中者; -Fe 主要指赋存于磁铁矿中者; -Bi 主要指赋存于辉铋矿中者; D:Ge、Ga、In、Se、Te、Cd 等分散元素,经选矿一般富集在铜、铅、锌 的精矿中,通过冶炼回收。

矿床勘探类型

矿床勘探类型 令狐采学 概念:根据矿床地质特点,尤其按矿体主要地质特征及其变化的复杂程度对勘探工作难易程度的影响,将相似特点的矿床加以归并而划分的类型,称为矿床勘探类型。 矿床勘探类型是在大量探采资料对比基础上,对已勘探矿床勘探经验的总结。 意义:矿床勘探类型的划分为勘探人员提供了类比、借鉴、参考应用类似矿床勘探经验的基础和可能,是为了正确选择勘探方法和手段,合理确定工程间距,对矿体进行有效控制的重要步骤。 注意:灵活运用和借鉴同类型矿床勘探的经验,切忌生搬硬套。在新矿床勘探初期可运用类比推理的方法,按其所归属的勘探类型,初步确定应采用的勘探方法,随着勘探工作的深入开展和新的资料信息的不断积累,重新深化认识和修正其原来所属勘探类型,避免因原来类比推断的不正确而造成勘探不足(原勘探类别过低时)或勘探过头(原勘探类型过高时)的错误,给勘探工作带来不应有的损失。

(一)矿床勘探类型划分的依据 原则:在划分勘探类型和确定工程间距时,遵循以最少的投入获得最大效益,从实际出发,突出重点抓主要矛盾,以主矿体为主的原则。 五大依据:依据矿体规模、主要矿体形态及内部结构、矿床构造影响程度、主矿体厚度稳定程度和有用组分分布均匀程度等五个主要地质因素来确定。 确定方法:为了量化这些因素的影响大小,提出了类型系数的概念。即对每个因素都赋予一定的值,用每个矿床相对应的五个地质因素类型系数之和就可以确定是何种勘探类型。在影响勘探类型的五个因素中,主矿体的规模大小比较重要,所赋予的类型系数要大些,约占30%;构造对矿体形状有影响,与矿体规模间有联系,所赋予的值要小些,约占10%;其他三个因素各占20%。 矿床勘探类型的划分一般依据以下5个方面的地质因素: 1 矿体规模 矿体规模分为大、中、小三类,其具体划分如表4-3-1所列: 表4-3-1 矿体规模

矿体开采技术条件介绍

宝山矿西部2号砂岩矿体采矿技术研究 摘要:介绍了宝山矿西部2号砂岩难采矿体采矿所取得的成功经验,这些实践经验可为类似条件的矿山所借鉴。 关键词:上向分层采矿井下废石破碎高压泵输送废石胶结充填 我矿西部现已开拓到-150m中段,其开采深度为622米。从近几年探明的资料要采到-800m,同时砂岩矿体占60%。砂岩矿体的特点:品位高,厚度、倾角变化大,矿体和下盘围岩中等稳固,上盘围岩极不稳固。我矿以前使用空场法采矿嗣后废石充填,曾经在多个采场试验均未采矿成功。主要是上盘冒顶片帮造成矿石无法采出。针对这种难采矿体,我矿与湖南有色冶金劳动保护研究院经过几年的国内外考察学习和现场试验,现已取得了一些实践经验,为我矿进入深井开采奠定了良好的技术基础。 1 西部2号砂岩矿体地质概况 宝山矿西部50中段以下2号砂岩矿体为铅锌矿,品位高,工业价值大。2号矿岩矿体赋存于宝山矿西部宝岭北倒转向斜的次级小背斜中,成矿区域主要在西部10中段以下的161线与165线之间,F21与F0-1断层间向斜的测水组地层的一次级背斜的翼部,矿体在-30m的标高以上,为北倒南倾,东西走向,倾角60°,-30m标高以下扭转为南北走向,东倒西倾,且-40m标高以下矿体倾角变缓,倾角约40°。该矿体上延伸到-5m标高,下延伸到-70m标高以下。F21断层位于宝岭北倒转向斜北翼,走向65°—75°,倾向北西,倾角60°—70°,是2号砂岩矿体的控矿断层。F0-1位于西部矿区中段,为成矿前压扭性

逆断层,断层走向约100°,倾向北东,倾角35°—50°,断层西端呈小角度与F21相交,是2号砂岩矿体的导矿、容矿断层。 2 2号砂岩矿体开采技术条件 西部矿床按成因属热液型矿床。根据-30m—-50m(腰中段)、-70m 中段坑道揭露的2号矿体情况及2号矿体地质剖面图分析,该范围矿体产状、厚度变化较大,矿体形态复杂;-70m—-50m(腰中段)中段矿体呈倾斜产状,角度为35°—45°,厚度4—10m,平均为6—7m;-50m(腰中段)—-30m中段倾角为45°—90°,矿体厚度为1—8m,矿体在0m标高尖灭。2号矿体走向长约100m,此矿段为铅锌银富集带,铅+锌品位约20%左右,有很好的开采价值。 2号砂岩矿体上、下盘围岩主要为测水组碳质灰岩、碳质页岩、泥质砂岩、石英砂岩。其中上盘围岩为碳质灰岩、碳质页岩,稳固性很差,坚固性系数为4-6,即使是较完整的岩样,抗拉、抗剪强度也较低,巷道掘进常有冒顶、片帮及塌落事件发生。下盘围岩为白云石灰岩、石英砂岩,稳固程度为中等。矿石中等稳固。 矿区水文地质条件简单,同时西部上部中段已开采完毕,空区连续性不强,且空区基本上予以废石充填。

国内外铅锌矿矿床分类概况及我国铅锌矿时空分布

国内外铅锌矿矿床分类概况及我国铅锌矿 时空分布与区域大矿简介 杜成亮 国内外铅锌矿矿床类型的划分不尽统一,究其原因,主要是大家选择支撑自己分类方案的依据各有所依,另外铅锌矿时空分布也存在着不同的意见,国内外各大型铅锌矿矿床的成因类型也不明确。为了使这些问题更加明朗化,笔者将收集的资料予以整理、总结出各种分类方案以及各种方案所涉及的不同依据,得出了各种方案具有对应性的结论;同时将我国铅锌矿的时空分布的不同意见进行简单的梳理对比,同样也得出了有对应性关系的结论。在这些基础上,对国内各种具有不同成因的大型铅锌矿进行了成因类型及时空分布的简单描述,给后来地质工作者提供参考。 一、铅锌矿矿床分类历史及分类依据 早些时期铅锌矿矿床分类方案是由林格伦(W.Lindgren 1933)尼格里(P. Paul Niggli)、 贝特曼(M.Bateman1950)、德赫姆(K.C.Dunham)、马加基扬()、施奈德曼()等相继提出的,这些方案都是从岩浆分异观点出发,把铅锌矿作为岩浆热液成矿作用的产物,以成矿温度和深度作为分类原则。1959年,我国地质学者郭文魁等将中国铅锌矿床分为内生和外生两大类,共9个建造,其中以铅锌岩浆热液成矿作用为主。由于铅锌成矿作用复杂性给矿床普查勘探应用带来了困难,克列特尔 ()首先提出铅锌矿床工业类型分类方案。其后,阿米拉斯拉诺夫()、斯米尔诺夫(,1974)等原苏联矿床学家提出了类似的分类方案,他们是以围岩性质、矿体形态和矿石矿物成分为基础进行分类。 后来随着对铅锌矿床成矿作用的多样性和复杂性的认识,同生论、层控和时控观点以及热泉、热卤水和环流地下热水成矿学说这些新的成矿理论得到迅速的发展,从而打破了岩浆热液成矿理论占统治地位的局面,铅锌矿床的分类取得较大进展,这一时期以含矿岩系为依据的成因分类占主导地位。 1973年,布罗布斯特和普拉特(D.A.Brobst and W.P.Pratt)在铅锌矿床成因类型中首次提出层控型矿床。近年来,层控理论、海相火山作用、多成因观点、岩浆成矿和变质成矿等成为划分铅锌矿床类型的主要准则,同时大地构造单元(朱上庆等,1988)、洋底成矿作用、同位素组成、成矿实验、微量元素含量和包裹体特征等也成为铅锌矿床分类的新依据。 二、铅锌矿矿床分类方案 总的来看,随着人们对铅锌矿成矿作用认识程度的不断提高和大量铅锌矿床地质资料测试数据的积累,不同时期的国内外铅锌矿地质工作者在吸收和总结前人研究成果的基础上,

矿床开采技术条件

康乐县胭脂镇大庄村 拉麻社红砂石料矿普查报告 甘肃省地矿局第二地质矿产勘查院 二〇一八年五月

康乐县胭脂镇大庄村拉麻社红砂石料矿普查报告 编写单位:甘肃省地矿局第二地质矿产勘查院 项目负责:姚振江 编写人:姚振江时贵平李伟 总工程师:蒙轸 院长:尚晓龙 报告提交单位:甘肃省地矿局第二地质矿产勘查院报告提交时间:二○一八年五月

目录 第1章绪论 (1) 1.1勘查目的和任务 (1) 1.2勘查工作区位置、交通 (1) 1.3勘查工作区自然地理、经济状况 (3) 1.4以往工作评述 (3) 1.5本次工作情况 (4) 第2章区域地质 (6) 2.1区域地质特征 (6) 2.2区域矿产分布特征 (7) 第3章矿区地质 (8) 3.1地层 (8) 3.2构造 (8) 第4章矿体地质 (9) 4.1矿体特征 (9) 4.2矿石质量 (9) 4.3矿石工业用途 (10) 4.4矿石加工技术条件 (10) 第5章矿床开采技术条件 (11) 5.1水文地质 (11) 5.2工程地质 (12) 5.3环境地质 (12) 5.4矿山开采 (13) 第6章勘查工作及其质量评述 (14) 6.1勘查方法及工程布置 (14) 6.2勘查工程质量评述 (15)

6.3地质填图工作及质量评述 (15) 6.4勘探线剖面测制 (15) 6.4高密度电阻率剖面测深测制 (16) 6.5各类样品采集及其质量评述 (20) 第7章资源量估算 (21) 7.1资源量估算采用的工业要求 (21) 7.2资源/储量估算方法的选择及依据 (22) 7.3资源量估算参数的确定 (22) 7.4资源量的分类原则 (24) 7.5资源量估算结果 (24) 第8章矿床开发经济意义概略研究 (25) 8.1砂矿资源形势分析 (25) 8.2外部建设条件 (25) 8.3矿床资源储量、选冶性能 (25) 8.4矿山生产规模、服务年限 (26) 8.5矿床经济技术概略评价 (26) 第9章结论 (29) 9.1矿区工作程度和工作成果 (29) 9.2存在的主要问题 (29) 9.3下一步工作建议 (29)

矿床开拓及采矿方法

狮子山铜矿开拓方法及采矿方法 一、开拓方法 1、开采地下金属矿床时,必须先从地表掘进一系列井巷 到达矿体,以建立地表与矿体之间形成一套独立完整的人行、材料、通风、提升、运输、供水、排水、供电、供风、充填等系统,这些工程的综合就称之为矿床开拓。总共分为单一开拓 法(平硐开拓、竖井开拓、斜井开拓、斜坡道开拓)以及联合 开拓法(用以上两种或两种以上的开拓)。狮子山矿是采用平硐、盲竖井以及斜井联合开拓法。 2、根据矿体赋存条件,狮子山铜矿体属于一个盘区三个 矿块,一期工程设计井田开采面积为12400m2,二期主控工程 深度在1335.0水平(八中断至十三中段),垂直深度250米, 走向长度400米左右,矿石量3974300吨,地质品位 0.905%,金属量35891吨。三期主控工程深度在1237米水平(十三中断至十五中段),垂深度100米,走向长度500米左 右,矿石量1321985吨,地质品位0.82%,金属量10867.7吨。 四期正在做初步设计预科研。 3、开拓顺序一般按由上到下、由远到近的顺序进行;中 段采用环形运输,分别在矿体上、下盘开掘沿脉巷道,中间 以穿脉贯通。根据矿体埋藏情况选用的采矿方法和充分利用 原有勘探坑道,阶段高度一期工程为50~69米二、三期工程

为50米。中断高度选择依据:根据地质、技术、经济等因素。基本地质情况:矿体厚度平均为21米,走向N500~600E,倾角700~820,倾向南东,平均走向长360米,垂深670—850米。矿岩硬度f=4~8,中等稳固。技术因素:尽量降低开拓工程总 量和费用,有利于生产和集中管理。 4、矿山开拓方法 (1)根据矿体埋藏情况及矿区地形条件,狮子山铜矿一 期工程设计标高为1585米以上(八中断以上),采用平 硐—溜井加辅助盲竖井联合开拓,竖井提升废石、主溜 井下放矿石至八中断,最后在八中断装矿经主平隆运输 至坑外起点站。一期主溜井在各中段建立分支溜井,下 放至主溜井。各中段平巷采用穿脉运输方式装矿。同时,建立了完善的人行、材料、风水管路系统。通风系统主 要采用东部进风,西部回风方式,风速和风质均达到设 计和有关规范要求,通风效果比较好。 (2)二期主控工程控制标高为1335.0水平(十三中断平 面),用平硐+盲竖井开拓,矿石由主井提升至八中段经 主平隆运输到坑外起点站。十一中段以上废石由付井提 升到五中断运输到大凹子排渣场;十一中断以下的废石 运输在八中段起点站排碴场,各中断运输系统采用脉内、外结合穿脉方案。通风系统采用中央进风、东西两翼回 风;人行、材料主要由付井承担;供风由地表空压站经地

矿床开采技术条件doc

第3章矿床开采技术条件 3.1 水文地质 3.1.1 矿区水文地质条件 1、地下水形成的自然条件 (1)气象、水文特征 ①气象 矿区属陇南北部暖温带湿润气候,具明显的垂直分带气候特征。据文县气象局资料,多年平均气温14.9℃,极端最高气温37.7℃,极端最低气温-7.4℃;多年平均降水量600mm,蒸发量2122.0mm;平均风速2.4m/s,最大风速16m/s;最大积雪厚度5cm,最大冻土深度9cm,冻土时间出现在12-2月间。 ②水文 矿区外围水系较为发育,主要有让水河、白水(龙)江,自西向东分别流经工作区南北边缘,在东部边缘汇入白龙江水利枢纽碧口水库。让水河、白水江其支沟极为发育,多为南北向展布,强烈切割,大多形成陡峻的山坡或悬崖绝壁,基岩裸露,矿区内最大的支沟为铜沟。 白水江为常年性河流,据文县站资料,流域面积6935km2,多年平均流量86.285m3/s,历年最大流量357m3/s,历年最小流量27.6m3/s,径流量主要集中在8、9、10月份,当年11月份至翌年2月份较小;让水河是白龙江右岸一级直流,由于存在丰沛的降水,径流量年际变化不甚显著,但年内的分配极为不均匀,洪枯差异显著,5~10月为丰水期,集中了全年70%以上的径流量,11月至次年的4月为枯水期,枯水期径流补给主要靠上游林区的地下水,枯水期流量小而稳定,最小枯水期一般出现在2~3月,汛期大暴雨多形成洪水,峰形稍胖,洪水量大。白水江、让水河均汇入白龙江,据碧口站资料,白龙江流域面积26086km2(碧口站以上),多年平均流量285.1m3/s,历年最大流量2420m3/s,历年最小流量76.43m3/s,径流量主要集中在7、8、9月份,约占全年的67%,12月至次年的3月为枯水期,径流量较小,仅占14.7%,河水清澈透明,径流湍急,含沙量小。 矿区最大的沟谷铜沟,平水期流量仅为0.4-0.5l/s,丰水期(6-9)径流量可达20-25 l/s,特征是含砂量小,径流量变幅较大。其它冲沟多数无长年流水,丰水期正常流量0.1-0.5l/s,多于时段可陡增至2-5 l/s,但雨后不久即迅速减少

矿床勘探类型

矿床勘探类型 概念:根据矿床地质特点,尤其按矿体主要地质特征及其变化的复杂程度对勘探工作难易程度的影响,将相似特点的矿床加以归并而划分的类型,称为矿床勘探类型。 矿床勘探类型是在大量探采资料对比基础上,对已勘探矿床勘探经验的总结。 意义:矿床勘探类型的划分为勘探人员提供了类比、借鉴、参考应用类似矿床勘探经验的基础和可能,是为了正确选择勘探方法和手段,合理确定工程间距,对矿体进行有效控制的重要步骤。 注意:灵活运用和借鉴同类型矿床勘探的经验,切忌生搬硬套。在新矿床勘探初期可运用类比推理的方法,按其所归属的勘探类型,初步确定应采用的勘探方法,随着勘探工作的深入开展和新的资料信息的不断积累,重新深化认识和修正其原来所属勘探类型,避免因原来类比推断的不正确而造成勘探不足(原勘探类别过低时)或勘探过头(原勘探类型过高时)的错误,给勘探工作带来不应有的损失。 (一)矿床勘探类型划分的依据 原则:在划分勘探类型和确定工程间距时,遵循以最少的投入获得最大效益,从实际出发,突出重点抓主要矛盾,以主矿体为主的原则。 五大依据:依据矿体规模、主要矿体形态及内部结构、矿床构造影响程度、主矿体厚度稳定程度和有用组分分布均匀程度等五个主要地质因素来确定。 确定方法:为了量化这些因素的影响大小,提出了类型系数的概念。即对每个因素都赋予一定的值,用每个矿床相对应的五个地质因素类型系数之和就可以确定是何种勘探类型。在影响勘探类型的五个因素中,主矿体的规模大小比较重要,所赋予的类型系数要大些,约占30%;构造对矿体形状有影响,与矿体规模间有联系,所赋予的值要小些,约占10%;其他三个因素各占20%。 矿床勘探类型的划分一般依据以下5个方面的地质因素: 1 矿体规模 矿体规模分为大、中、小三类,其具体划分如表4-3-1所列: 表4-3-1 矿体规模

矿床分类

矿床以成矿作用作为主要分类依据 在分类中适当考虑环境,同时在分类时再结合考虑成矿来源,分三大类:内生矿床、外生矿床、变质矿床。 (1).内生矿床包括岩浆矿床、伟晶岩矿床、接触交代矿床、热液矿床。 (2).外生矿床包括风化矿床和沉积矿床。 (3).变质矿床包括区域变质矿床、接触变质矿床和混合岩化矿床。 岩浆矿床的特点:三同、两高、一多。同时(成矿作用与成岩作用同时形成或近于同时形成)、同地(矿体多产于岩体中,母岩就是围岩)、同源(矿石的物质组分与母岩物质组分完全相同)。两高指高温和高压。一多指岩浆起源和成矿方式多样化 早期岩浆矿床特征 (1).矿石的矿物组成与母岩的矿物组成在成分上一致,矿体与母岩无明显界线,呈渐变关系; (2).它的矿石常呈自形、半自形结构,构造为侵染状; (3).有用矿物在动力或重力作用下,主要集中在岩体的底部或者边部,矿体的形态呈矿瘤、矿巢、凸镜、似层状。 晚期岩浆矿床特征 (1).矿石与母岩的矿物组成基本上一致,矿体与围岩界线清晰;(2).矿石一般具有海绵陨铁结构稠密侵染状构造或致密块状构造;(3).矿体呈条带状或似层状,含矿岩浆在内外力共同作用下,可形成脉状或凸镜状矿体。 伟晶矿床的物质成分特点:一杂(化学元素种类多,矿物共生组合复杂),二浓(40多种元素高度浓集,本身的克拉克值低);种类齐全,稀有宝库(各个大类的矿物在伟晶岩中都找得到,稀有元素在伟晶岩中也找得到);继承母岩,阶段演化(矿物成分与母岩具有一致性,演化上具有继承性,具有早期成岩晚期成矿的特点)。 气水热液的运移原因:热液自身的能量、压力差、浓度差、底部热液 成矿物质的沉淀影响因素:a、温度,b、压力,c、pH值,d、氧化还原反应,e、不同性质溶液混合。 气水热液的主要成分: (1).H2o:为气水热液的基本成分; (2).基本元素:K、Na、Ca、Mg、卤族元素及各种酸根; (3).金属成矿元素:亲铜元素、过渡元素、稀土稀有元素、放射性元素;(4).气态元素组合:水蒸气、H2S、CO2。(5).微量元素 矽卡岩矿床可分两个带:内带和外带。氧化物主要在内带,硫化物主要在外带。(1).内带:形成矽卡岩的过程中,交代岩体形成的带是内带。形成早,温度高,常见辉石、石榴子石、磁铁矿、赤铁矿,其次可见含水硅酸盐,方柱石、符山石。(2).外带:交代围岩形成的带称外带。其又分两个亚带:Ⅰ.第一亚带:产在紧靠接触带的硅酸盐类矿物中,以中温为主,富含水的硅酸盐类矿物;Ⅱ.第二亚带:产在距接触带较远的围岩中,温度较低,发生硅化(及矽化)、碳酸盐化、萤石化、重晶石化及硫化。 成煤作用:煤是由高等植物或低等植物转变而成的,在一定的物理、化学、地质作用条件下,从植物遗体到形成煤的全过程 热液矿床:指含矿热水溶液在一定的物理化学条件下,在各种有利的构造和岩石中,由充填和交代等成矿方式形成的有用矿物堆积体。 热液矿床的特点:(1).成矿热液多来源;(2).含矿热液成分复杂; (3).形成温度和深度较其它内生矿床低和浅,一般在400。C以下,1.5-4.5Km;(4).

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

矿床开采技术条件

第六章矿床开采技术条件 第一节区域水文地质 一区域水文地质条件 工作区在区域上属于以侵蚀构造作用为主的高山覆盖区,工作区位于大兴安岭岭脊。在普查区南侧有扎敦河,水量较大为永久性河流。 区域上地下水为第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两个类型。基岩裂隙水主要分布在中低山区,由于节理裂隙发育的不均匀性,其富水性差异较大。侵入岩类、板岩类以风化带网状裂隙为主,含风化网状裂隙潜水。火山岩类构造裂隙发育,富含构造裂隙水。 第四系松散岩类孔隙水主要分布于山间沟谷洼地、坡洪积扇群及河谷平原区。区域上大气降水是本区地下水的主要补充来源,据气象资料,年平均降水量为313.8mm,最大降雪量800—900mm,降雨多集中在、七月、八月,此时为地下水的主要补给期。此外春季冰雪消融也有一定补给。另外,本区地下水位的变化严格受降水的控制,变化幅度一般在0.3-1.0 m之间,不同的地貌单元水位变化幅度不同,且略迟于降雨的变化。 基岩山区为地下水的被给径流区,降水入渗地下后,小部分以泉的形式常年排泄于沟谷,大部分以潜流形式补给山前、河谷阶地松散含水层。地下水与地表水的关系,总的是地下水补给地表水。河谷阶地为地表水的径流排泄区。 第二节矿区水文地质 一矿区概况 四子王旗哈少忽洞金矿区,面积5.76Km2。区域上为地下水侧向径流的排泄区,地表无水体。 矿区地貌单元为低山丘陵,地形绝对标高一般在1286-1486m,地势西高东低,最低侵蚀基准面为1280m。山间沟谷较有微地貌,如冲沟、洪积扇等。河谷底部及边坡被第四系粉土及残坡积物覆盖,沟谷上部及山顶基岩裸露。地形坡度

较缓。 二地下水分布特征 根据含水层结构,地下水分为松散岩类孔隙水、基岩风化裂隙水;依据富水性和水文地质单元分为三个区。 1、沟谷残坡积层水量极贫区 分布于矿区丘陵的坡脚处,面积近0.8Km2,占矿区面积的14%左右。含水层由全新统洪积粉细砂(厚度3—5米)和沟谷底部的基岩风化带组成,总厚度30—45m。该层地下水是矿区充水因素之一。 2、沟谷残坡积层透水不含水区 分布于山间沟谷高位山坡的第四系坡洪积层,面积近1.5 Km2占矿区总面积的26%左右,该层厚1—10m,有全新统坡洪积含碎石粉土组成,为透水不含水层,下伏为基岩。 3、低山丘陵水量及贫区 分布于丘陵顶部基岩裸露地段,面积约3.0 Km2,占矿区面积的52%左右。含水层岩性为:中元古界白云鄂博群哈拉霍格特组千枚状板岩、变质石英砂岩及晚二叠纪中细粒花岗岩。受构造影响和外营力的长期侵蚀作用,致使节理裂隙发育。经对钻孔水文地质编录证明:风化带岩心均较破碎,裂隙面铁染较明显。故形成了以风化裂隙为主的储水空间,而赋存地下水。 岩石的含水性受地形控制,在地形低凹或平缓的山谷,储水条件较好;相反,在坡度大、地形高的山顶、山脊虽然风化裂隙发育,但储水量较小,局部可形成非含水岛,含水性同时随深度的增加而减弱,据钻孔揭露风化壳厚度一般在30—70m,可见含水层底板受深度、风化壳厚度控制,风化壳以下可视为隔水底板。风化裂隙水水位埋深22.5—52.0m,随地势起伏变化,在分水岭及高位山坡,水位埋深较大,而在坡脚及谷底水位埋深较小,此层地下水为矿床主要的充水因素。三地下水补给、径流、排泄条件 由千枚状板岩、变质石英砂岩及晚二叠纪中细粒花岗岩及石英脉等坚硬、半坚硬岩石构成的低山丘陵,最高点位于该区中部,高程1486m。矿区西侧为近南北向和北东向的在分水岭的以西发育有多条沟谷,形成了矿区内的补给、径流、排泄区域,区内山坡坡度不大、切割不深、岩石裸露、节理裂隙发育,为地下水

相关文档
最新文档