四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床地质报告.docx
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四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床地质报告
四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床地质报告
矿区自然筒况
四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床位于四川省攀枝花市东北12Km处。
储量近百亿吨,是我国最大的岩浆型钒钛磁铁矿矿床。
攀枝花市是我国西南地区最大的钢铁冶金联合企业所在地(图1-1)。
攀枝花市是四川省通往华南、东南亚沿边、沿海口岸的最近点,是四川与云南交界处重要的区域性枢纽城市,具有对内对外的区位优势。
成昆铁路攀枝花站北距成都站749千米,南接昆明站351千米。
攀枝花市境内有京昆高速公路,国道108线,省道214、216、310线,市内的各条公路干线通畅便捷。
攀枝花矿产资源丰富,有铁、钒、钛、煤、石灰石、白云石、粘土、石墨、苴却砚矿石、硅藻土等。
1936年9月2日,地质学家常隆庆到攀枝花调查地质矿产,发现储量巨大的钒钛磁铁矿。
建国后,国家地质部门多次对攀枝花钒钛磁铁矿资源开展普查,勘探,探明攀枝花钒钛磁铁矿的储量占全国的百分之七十,钛资源储量占全国百分之六十四,位居中国第一,世界第三;钒资源储量占全国百分之九十三,居全国第一,世界第一。
攀枝花铁矿的朱家包包、兰家火山、尖包包3个区段已建成年产1350万吨钒钛磁铁矿的大型露天矿山。
我国目前正处于经济发展的关键时期,对各种资源的需求量特别的大,尤其是钢铁,铁矿石的需求缺口也更为突出。
因此,摸清这一区域的资源潜力情况,对指导我国钢铁工业的可持续发展具有重要意义。
而攀枝花钒钛磁铁矿的发现以及进一步的开采,为我国寻找钒钛磁铁矿拓展了视野,也将会大大缓解我国铁矿资源不足的紧张形势。
图1-4康滇大陆古裂谷带构造,岩浆岩略图
1.中生界;2.早古生界;3.晚古生界;4.前震旦系;5.燕山期正长斑岩;6.燕山期花岗岩;7.印支期粗面岩;8.印支期霞石正长岩;9.印支期碱性超基性岩;10.印支期正长岩;11.印支期花岗岩;12.海西晚期二叠世玄武岩;13.海西期层状杂岩体;14.早奥陶世玄武岩;15.加里东期小型超基性岩体群;16.张裂古大陆边缘;22.反复活动深断裂;?
箐河,程海;?
攀枝花,楚雄;?
昔格达,元谋;?
安宁河,易门;?
普雄河,普
渡河;?
甘洛,小江;?
道浮,炉霍;?
泥柯河;?
清川,汶川;?
卑川,盐井坪;
矿区地质概况
区内最古老的地层为上震旦系。
分两层,
下部是蛇纹石化大理岩;上部是透辉岩和透辉石大理岩互层。
上三叠纪地层在本区最发育,分布在矿区北部和西北部,其底部是紫红色砂砾岩;上部为灰绿色砂岩与黑色砂页岩互层,含煤。
老第三系紫红色砂砾岩呈水平或近水平,不整合覆于老地层之上(图1-2)。
含矿岩体位于康滇地轴中段西缘的安宁河深大断裂带中,受安宁河深大断裂次一级NE向断裂控制。
岩体呈NE30?
方向延展,长35km,宽2km,与震旦纪地层整合接触。
向北西倾斜,呈单斜状(实为务本一攀枝花岩盆状岩体的东南部分)。
岩体内部层状构造明显,不同成分矿物构成的浅色岩与暗色岩相互更叠交替;层之间为过渡关系。
原生层状构造与围岩产状一致,硅酸盐矿物均作线状平行排列。
岩体自上而下分为五个相带:
顶部浅色层状辉长岩带:
厚500—1000m。
浅色矿物含量一般>50%。
含稀疏的暗色矿物条带,偶尔为铁、钛氧化物矿条。
该岩带顶部与三叠系或正长岩呈断层接触。
上部含矿带:
厚10—120m。
以含铁辉长岩为主,夹有稀疏浸染状矿石。
含磷灰石丰富,达5%—20%,并有较多的辉石集中,可作标志层。
在底部有时可见厚约3m的斜长岩层。
下部暗色层状辉长岩带。
暗色矿物含量一般>50%,构成密集条带,并夹有含铁辉长岩薄层及钒钛磁铁矿条。
总厚度166—800m。
与底部含矿层呈过渡关系。
底部含矿层:
厚60—500m,为主要含矿层。
由各种类型钒钛磁铁矿矿石组成,夹有层状暗色辉长岩。
边缘带:
以暗色细粒辉长岩为主。
厚度变化大,10—300m。
顶部往往有数米厚的橄榄岩及橄辉岩层。
底部与大理岩接触带常变质为角闪片岩。
(图1-3)
岩体内各岩相带、矿带、铁矿层产状均与原生层状构造产状一致,大体走向N60?
E,倾向NW,倾角较陡。
1-2攀枝花反钛磁铁矿矿床略图
1第四纪;2上三叠系砂砾岩;3上震旦系大理岩;4基底杂岩;5正长岩;6片理化细粒橄榄辉长岩;7反钛磁铁矿;8辉长岩——斜长岩;9钛磁铁辉石岩;10角闪辉长岩;11地质界线;12断层;
图1-3攀枝花钒钛磁铁矿矿床综合柱状图
矿床地质特征
1.矿体特征
主要矿体呈层状、似层状,产于辉长岩中,可划分成两个含矿带。
(图1-4,图1-5,图1-6)。
上部含矿带:
位于暗色层状辉长岩中部,分布稳定。
呈层状,似层状。
长15km,平均厚60m,矿层累积平均厚18m。
大部分为表外矿石和稀疏浸染状矿石。
倒马坎矿段矿石平均品位:
TFe24.82%、TiO27.20%、V2O50.08%。
其标准剖面为:
上覆岩石:
顶部层状辉长岩
上矿层:
富辉石型稀疏浸染状矿层(1.75m)
(?
矿体)含稀疏浸染矿条带辉长岩(6.82m)
层状辉长岩(30m)
下矿层:
富辉石型稀疏浸染状矿层(5.07m)
(?
矿体)层状辉长岩(2.10m)
含铁层状辉长岩(表外矿)(5.75m)
富辉石型稀疏浸染状矿层(7.50m)
下伏岩石:
暗色层状辉长岩。
底部含矿带:
矿层规模大,在整个辉长岩体下部稳定分布。
含矿层最厚500m(朱家包包)矿层累计厚度230m。
公山段含矿层最薄(70m);矿层累计厚度20m。
整个含矿层平均厚210m,矿层平均累计厚度130m。
含矿率为65%,平均品位TFe33.23%,TiO211.63%,
V2O50.30%。
该矿带自下向上可分为7个矿体:
粗粒辉长岩中的浸染状矿体(?
矿体)、底部致密块状矿层(?
矿体)暗色层状辉长岩中条带状矿层(?
矿体)、稠密浸染状矿层(?
矿体)、稀疏浸染状矿层(?
矿体)、星散状矿层(?
矿体)、表外条带状矿层(?
矿体)。
图1-4攀枝花钒钛磁铁矿矿床地质剖面图
1.上三叠统砂页岩;2.角闪正长岩;3.粗粒辉长岩;4.层状细粒辉长岩;5.层状含铁辉长岩;6.细粒辉长岩;7.稀疏浸染状矿体;8.稠密浸染状矿体;9.致密块状矿体;10.辉长岩层状结构;11.矿带编号;12.断层;
图1-5兰家火矿段P剖面图15
1(表内矿;2(表外矿;3(花岗岩;4(伟晶辉长岩;5(中、细粒辉长岩;
6(中、细粒辉长岩;7(震旦系大理岩
图1-6攀枝花—务本钡钛磁铁矿层状辉长岩体剖面图1(下部含矿带;2(上部辉长岩;3(顶部辉长岩;4(灯影组大理岩;5(观音崖组碎屑岩;6(印支
期花岗岩;7(石英闪长岩;8(侏罗系含铜红层组合;9(断层2.矿石物质成分
按矿物共生组合及产出特点划分,矿石中的矿物成分有以下几种自然组合:
金属矿物:
钒钛磁铁矿组合:
钛磁铁矿、钛铁晶石、钛铁矿、尖晶石。
硫化物组合:
磁黄铁矿、黄铜矿、黄铁矿、镍黄铁矿。
氧化带矿物组合:
磁赤铁矿、假象赤铁矿、褐铁矿。
非金属矿物:
主要造岩矿物:
拉长石、异剥辉石、角闪石、橄榄石、磷灰石。
次生硅酸盐矿物:
次闪石(透闪石)、绿泥石、蛇纹石等。
矿石中有用组分为铁、钛、钒、锰、钴、镍、铜、钪和铂族元素等。
钒主要赋存在钛磁铁矿中。
锰以类质同象存在于钛铁矿、钛磁铁矿和脉石矿物中。
钪以类质同象方式取代普通辉石、钛角闪石、黑云母和钛铁矿中的Mg2+、Fe2+、Fe3+和Al3+。
钴、镍、铜以独立矿物形式为主,类质同象次之。
铂族元素的含量随矿石品位增高而增高,其中Pt、Os和Ru见有独立矿物。
3.矿石结构构造
常见的结构有嵌晶包铁结构,海绵陨铁结构、固溶体分离结构等。
矿石构造有致密块状、稠密浸染状、稀疏浸染状、条带状等构造。
矿床成因
此类型矿床属岩浆分结矿床。
处于地幔热点之上的深部巨大岩浆房为幔源镁铁质岩浆的充分分异与成矿提供了优越条件。
磁铁矿、钛铁矿的晶出一般在较晚阶段,但因岩体而异。
我国的此类矿床中磁铁矿晶出多晚于辉石和斜长石,具有晚期岩浆分结矿床的结构构造特征或/和发育脉状贯入矿体,成矿作用可用图1-7的模式解释。
在布什维尔德杂岩中,磁铁矿的晶出晚于橄榄石和斜方辉石而大致与斜长石相当,因此层状矿体主要分布于上岩带(斜长岩为主)下部及主岩带顶部,具有早期岩浆分结矿床的结构构造特征(J.威廉赛(1966)),但在主矿带及其下部的各岩相中也常见可能来自下部主岩带的矿浆贯入矿体。
期岩浆分结矿床成矿作用理想模式(据贝特曼原图修改)图1-7晚
1-在冷凝带形成后早期岩浆结晶;2-先后结晶的硅酸盐矿物因比重不同按重力关系占据各自的位置;3-富矿残浆通过粒间空隙向下集中,较晚结晶的比重较小的硅酸岩晶体上浮(此阶段冷凝结晶则形成层状矿体);4-在外力作用下富矿残浆经压滤作用沿裂隙贯入形成贯入矿体。
攀枝花钒钛磁铁矿矿床的形成并不局限于一种成因,而是多种成矿作用综合的结果。
1.攀枝花式钒钛磁铁矿严格受海西早期形成的古裂谷构造控制。
这种构造条件和环境不,仅提供岩浆上侵的通道和侵位空间,而且使得岩浆分异成岩成矿具备相对宁静的条件。
2.含矿层状基性—超基性岩,是由碱质玄武岩浆分异演化派生而成的贫硅高铝高钙碱性的铁质(和贫铁质)基性超基性岩,富含TiO2,辉石以单斜辉石为主。
3.磁场位转换(航空磁测资料?
垂直磁化异常)更与地质体吻合。
4.基性、基性—超基性岩体两种岩相,均具韵律式变化规律,即自上而下基性程度和含矿性增高的韵律变化,并形成了多旋回的韵律式结构,钒钛磁铁矿层均赋于各韵律层的下部和底部。
5.攀枝花式钒钛磁铁矿属海西期与富铁基性、超有关的Fe、Ti、V、PGE成矿系列。
其含矿性的变异特点是:
自下而上形成了含铬、铂钒钛磁铁矿—钒钛磁铁矿—以钛铁矿为主的成矿序列。
6.据矿体形态、产状、矿石组构、组分及地球化学特征,将攀枝花铁矿床成岩成矿过程分为四个期次:
成岩期、主成矿期、次成矿期和表生期。
手标本描述
钒钛磁铁矿:
黑色,颗粒大小不均一,中粒结构,致密块状构造,比重大。
主要矿物:
磁铁矿,含量约为97%,黑色,不规则粒状,半金属光泽,不平坦断口,无解理
沸石,含量约为2%,白色,不规则细粒点状
长石,含量约为1%,灰白色,玻璃光泽
次生变化:
蛇纹石化
命名:
黑色中粒致密块状构造磁铁矿
铜镍矿矿石矿物:
黑色,具有海绵陨铁结构,致密块状构造,比重大。
主要矿物:
辉石,含量约为55%,黑色,短柱状
橄榄石,含量约为20%,绿色,已发生蛇纹石化蚀变
镍黄铁矿,含量约为20%,红黄色,无解理,金属光泽,充填于辉石颗粒之间
铜黄铁矿,含量约为5%,铜黄色,无解理,金属光泽
次生变化:
橄榄石蛇纹石化
命名:
黑色海绵陨铁结构致密块状构造含镍黄铁矿含橄榄石辉石
张璇
地质08-2
学号:
08016228
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