山东铁矿
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山东东平大高庄铁矿床地质特征大高庄铁矿属”鞍山式”沉积变质型铁矿床,矿床由3个矿带9个矿体组成,其中Ⅰ-1为主矿体;矿体赋存于泰山岩群山草峪组地层中,岩性为磁铁角闪石英岩,矿床平均品位TFe 30.09%,mFe22.51%。
矿石工业类型为低S、P需选弱磁性贫铁矿石。
矿床属第Ⅱ勘查类型,矿山开采技术条件为II-4型。
标签:铁矿床地质特征东平大高庄0引言大高庄铁矿位于东平县城南10㎞处,行政区划隶属东平县彭集镇管辖,极值地理坐标为:东经116°29′59″~116°30′24″,北纬35°51′54″~35°50′34″,面积1.6404km2。
区内交通便利。
大高庄铁矿已完成详查和开采设计工作,目前正在建井。
1成矿地质背景大高庄铁矿床位于华北陆块(Ⅰ)鲁西隆起(Ⅱ)鲁中隆起区(Ⅲ)东平-蒙山断隆(Ⅳ)东平凸起(Ⅴ)的南部。
区域地层属华北地层大区晋冀鲁豫地层区的鲁西地层分区。
矿床属东平~汶上铁矿带的一部分。
矿区全部为第四系覆盖,一般厚度38~50m。
经钻孔揭示,第四系下主要为新太古代泰山岩群山草峪组含铁变质岩系,区内泰山岩群仅发育山草峪组,岩性以变粒岩为主,次为黑云斜长片麻岩、片岩夹条带、条纹状磁铁角闪石英岩,普遍遭受区域变质作用和不同程度的混合岩化作用,片理、片麻理发育,其走向北西306~331°,倾向南西,倾角70~76°。
为该区铁矿的赋矿层位。
区内断裂构造不发育,节理构造在局部地段较发育,以张性节理为主,剪性节理次之。
区内岩浆岩不发育,个别钻孔中可见到少量伟晶岩脉发育,分布在山草峪组地层中。
2矿床地质特征2.1矿床地质特征本矿床矿石工业类型为低S、P需选弱磁性贫铁矿石。
2.4矿体围岩和夹石大高庄铁矿属沉积变质型“鞍山式”铁矿床,矿体围岩岩性较为简单,主要为黑云变粒岩类。
矿体内的夹石主要为条带状含磁铁(石榴、角闪)石英岩、黑云变粒岩等。
总述金岭铁矿是一个采(矿)选(矿)联合的国有中(一)型独立矿山企业,隶属于山东省冶金工业总公司,在山东省冶金工业中占有十分重要的地位。
金岭铁矿位于淄博市境内的张店区、临淄区与桓台县交界处,西距济南110公里,东至青岛280公里。
矿区呈西南—北东向条带状展布,西南至北东方向长约20公里, 东南至西北方向宽约7公里,面积约140平方公里。
金岭铁矿矿部坐落在淄博市张店区中埠镇境内,矿属的铁山分矿、选矿厂、机械厂、水泥厂以及其它生产辅助单位、工人新村与主要社区服务单位均设于此地;召口分矿位于矿部的东北方,坐落在淄博市临淄区召口乡境内,距离金岭铁矿矿部约6公里;侯庄分矿位于矿部西北方,坐落在张店区与桓台县交界处的侯庄乡境内,距离金岭铁矿矿部约9.5 公里。
金岭铁矿交通条件优越。
胶济铁路与309国道从矿区南侧通过,济青(济南—青岛)高速公路纵贯矿区东西,东、西两侧分别有辛桓(辛店—桓台)公路和205国道,矿区至淄博火车站15公里,至金岭镇火车站7公里,有铁路支线相通,可直达济南、青岛、烟台、潍坊、滨洲等省内主要城市,贸易往来、交通运输十分方便。
矿区至淄博市政府所在地张店以及矿区内部都有公路相通,交通便利。
区域气候属北温带大陆季风气候,四季分明,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥。
年内主导风向为南南西和南西。
多年平均气温为12.9℃,历年最高气温为42.1℃,最低气温为–23℃。
1986—2000年,最高气温为40℃,最低气温为–18℃,平均气温13.6℃。
降水多集中于6—9月份,据气象资料显示,1986年以来,年最大降水量为856.2毫米,年最小降水量为250.9毫米,月最大降水量为363.8毫米,月最小降水量为零,历年平均降水量为595.89毫米。
多年平均相对湿度为61%,平均蒸发量为2080.46毫米,平均气压为1012.7百帕。
全矿由铁山矿床、北金召矿床、北金召北矿床、侯家庄矿床、王旺庄矿床以及东召口矿床等大小十几个矿床组成,已探明生产矿区铁矿石地质储量5015万吨,其中:工业储量3907万吨,远景储量1108万吨。
山东省孟家庄地区铁矿地质特征及找矿方向摘要:孟家庄地区分布的地层主要有新生代第四系和古元古代荆山群、粉子山群;岩浆岩以中生代燕山期二长花岗岩最为发育,其次为古元古代吕梁期变辉长岩;构造以断裂为主。
本文通过地质特征及磁异常解释,指出了下部工作方向。
关键词:地质特征;找矿方向;孟家庄地区1.区域地质背景工作区所处大地构造位置为华北陆块(Ⅰ)、胶北陆块(Ⅰ-2)、胶北隆起(Ⅰ-2-1)南缘,沂沭断裂带之昌邑—大店断裂东侧。
区域构造线以北东向为主,分布的地层主要是第四系和古元古代粉子山群、荆山群,燕山期岩浆岩较发育,构造以断裂为主。
工作区中部有一条沿北东向展布的磁异常带,该异常带即是安丘—莱州铁矿带的位置,其中的异常多呈带状、椭圆状,沿NE向展布,与区域构造线和古元古代变质地层的走向一致。
古元古代粉子山群和荆山群分布区内的异常最具找矿价值,往往由沉积变质型铁矿或高—中温热液交代型铁矿所引起,代表性矿床为昌邑东辛庄—莲花山铁矿、莱州大浞河铁矿。
此外,分布于安丘—莱州铁矿带中南部的几处岩浆分异型铁矿,也引起了显著的磁异常,代表性矿床为平度于埠铁矿。
该类型铁矿引起的异常强度较高,但走向具有不确定性,既有近EW向的,也有近SN向的。
2.矿区地质2.1 地层工作区为第四系覆盖区,下伏地层为粉子山群小宋组、荆山群野头组及白垩纪红土崖组。
(1)粉子山群小宋组:岩石组合以含磁铁矿浅粒岩、白云母化长石石英岩、黑云变粒岩、角闪黑云变粒岩、大理岩、斜长角闪岩为主,夹有磁铁石英岩、磁铁角闪岩含铁矿层。
(2)荆山群野头组:主要岩性为斜长透辉岩、长石石英岩、斜长角闪岩、黑云变粒岩、浅粒岩、大理岩、透辉大理岩、白云大理岩等。
其中部分斜长角闪岩磁铁矿含量较高。
小宋组厚290m,走向NE,倾向NW,倾角10~40°。
(3)白垩系红土崖组:与荆山群呈角度不整合接触关系。
主要岩性为砖红色钙质细砂岩,灰色粗粒长石岩屑砂岩,团结状细粒长石砂岩及团块状泥灰岩等。
中国铁矿石产区的资源储量分析中国是全球最大的铁矿石生产国之一,在国内有着丰富的铁矿石资源。
本文将对中国铁矿石产区的资源储量进行详实的分析。
一、辽宁铁矿石产区位于东北地区的辽宁省是中国重要的铁矿石产区之一。
辽宁拥有丰富的矿产资源,其中包括大量的铁矿石。
辽宁铁矿蕴藏量巨大,主要分布在沈阳、鞍山、抚顺等地。
辽宁铁矿石主要类型有磁铁矿、赤铁矿等,资源储量相当可观。
据统计,辽宁铁矿石的资源储量达到了200亿吨以上。
其中最大的矿床是位于鞍山市的本溪白山铁矿石矿床,储量接近100亿吨。
另外,抚顺市的建昌铁矿石矿床以及辽阳市的大类型铁矿石矿床等也具有较大的储量。
二、山东铁矿石产区山东是中国另一重要的铁矿石产区,主要分布在滨州、淄博、济南等地。
山东铁矿石主要类型有磁铁矿、赤铁矿等,资源储量丰富。
据统计,山东铁矿石的资源储量也达到了200亿吨以上。
其中滨州市的铁矿石资源最为丰富,储量超过80亿吨。
此外,淄博市的铁矿石矿床以及济南市的铁矿石矿床也具有相当可观的储量。
三、河北铁矿石产区河北省是中国重要的工业基地之一,同时也是重要的铁矿石产区。
河北铁矿石主要分布在唐山、邯郸、石家庄等地。
河北铁矿石主要类型有磁铁矿、赤铁矿等,资源储量非常丰富。
据统计,河北铁矿石的资源储量约为150亿吨以上。
其中唐山市的铁矿石矿床是河北省最大的,储量超过60亿吨。
邯郸市的铁矿石矿床以及石家庄市的铁矿石矿床也具有相当可观的储量。
四、其他地区铁矿石产区除了辽宁、山东、河北等地,中国还有许多其他地区也存在丰富的铁矿石资源。
例如,内蒙古自治区的包头、赤峰等地;湖南省的衡阳、邵阳等地;安徽省的铜陵、马鞍山等地等都是重要的铁矿石产区。
这些地区的铁矿石资源储量各有差异,但总体来说都是数量可观的。
它们的铁矿石类型多样,储量之和相当可观,为中国铁矿石产业的发展提供了坚实的基础。
五、资源储量的价值中国铁矿石产区的资源储量丰富,为国内的铁矿石产业发展提供了强大的支撑。
山东苍山县兰陵铁矿成矿规律与成矿预测山东苍山兰陵铁矿为新发现的超大型隐伏沉积变质型铁矿,共查明铁矿石资源量62228.9万吨,矿石为需选磁铁矿石,平均品位全铁32.91%,磁性铁23.34%。
综合以往勘查工作,对地质物探资料分析研究并探讨重磁电综合物探方法的找矿效果,总结兰陵铁矿带成矿规律及找矿标志,初步建立了其找矿预测模型。
标签:兰陵铁矿超大型沉积变质型铁矿成矿规律成矿预测0引言兰陵铁矿位于山东省苍山县西南方向兰陵镇,苍峄铁矿成矿带的南侧,矿石特征与苍峄铁矿基本一致,在矿床成因和空间分布上具有一定的联系。
5万航磁异常图上,表现为平稳正负磁场背景之上的北西西向条带状磁异常,长约15km,宽约2~3 km,峰值达500nT,磁异常强度相对高、宽度相对大,形态较规则。
20万重力异常图显示:铁矿体位于重力梯度带上,重力等值线呈明显同步弯曲,铁矿带具有明显剩余重力高值异常。
反映了矿区内铁矿体具有明显的高密度特征。
近几年,通过勘查工作,兰陵铁矿已查明为一超大型铁矿床。
该矿床具有资源量规模较大(共查明铁矿石资源量62228.9万吨),成矿地质条件好、施工钻孔较多(65个钻孔)、控制延伸较大(最大斜深1252.64m)、矿石质量较好(矿床平均品位磁性铁23.34%)、矿石易选、等特点。
以往地质勘查工作虽取得了显著的效果,但成矿规律研究程度不足。
本文意在对区内地质物探资料综合研究基础上,总结其成矿规律及找矿标志,探讨区内铁矿的综合勘查手段,建立找矿预测模型。
1成矿地质背景矿区位于华北板块鲁西地块鲁中隆起区尼山隆起尼山凸起南缘[1]。
区内地层结构较复杂,受太古代泰山岩群老变质基底古地形或区域成矿期后构造作用的影响,基底地层埋藏较深,其上部经历了多次规模较大的海侵海退过程,接受了厚大的新元古代至古生代寒武系地层沉积及第四系覆盖[2](见图1)。
出露地层为新生代第四系,隐伏地层分别为古生代寒武系、新元古代震旦系、南华系及青白口系,新太古代泰山岩群山草峪组,其中泰山岩群山草峪组为赋矿层位。
山东沂源金家山铁矿地质特征及成因探讨徐衍明发布时间:2021-12-29T05:48:58.247Z 来源:基层建设2021年第28期作者:徐衍明[导读] 金家山地区位于山东省沂源县境内,在该区通过物探、钻探等工作,进行地质找矿,圈定了铁矿体。
该矿体赋存在泰山岩群雁翎关组中,上覆盖层为寒武系朱砂洞组,矿体呈层状山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队山东临沂 276000摘要:金家山地区位于山东省沂源县境内,在该区通过物探、钻探等工作,进行地质找矿,圈定了铁矿体。
该矿体赋存在泰山岩群雁翎关组中,上覆盖层为寒武系朱砂洞组,矿体呈层状,似层状产出,产状与围岩一致,矿石的主要有用组分为 Fe,矿石结构为自形-他形粒状变晶结构、碎斑结构,矿石构造主要为条带状构造,条带-稠密浸染状构造。
铁矿的原始沉积,为浅海产物,沉积物中的火山物质较多,条带状硅铁建造是在热水环境中形成的,其成因类型属沉积变质型铁矿。
泰山岩群雁翎关组是寻找该类型铁矿的有利层位,泰山岩群雁翎关组分布区是寻找该类型铁矿的首要靶区。
关键词:地质特征、矿床成因、金家山、山东省引言:沂源县金家山地区有较好的铁矿成矿条件,在本地段进行了大比例尺地面高精度测量,圈定出高磁异常区,随后开展钻探验证,大致查明矿体的的形态、产状、规模、矿石质量等特征,圈定了铁矿体,估算了资源量。
本文对该区的矿床地质特征进行了分析,探讨其成因,为寻找同类型的矿床提供参考。
1 矿区地质概况金家山铁矿处于:Ⅰ华北板块、Ⅱ鲁西隆起区、Ⅲ鲁中隆起、Ⅳ马牧池-沂源断隆、Ⅴ马牧池凸起中北部,北距沂源凹陷 20 公里左右,沂沭断裂带的西侧。
区域地层分布广泛,主要为泰山岩群古老结晶基底、寒武纪沉积盖层及第四纪松散堆积物,泰山岩群雁翎关组及山草峪组是区域上沉积变质型铁矿的赋矿层位。
区域上构造发育,主要有三种形式:①中北部的地层单斜构造,②西南部广泛发育的韧性剪切构造,③断裂构造。
断裂构造发育,多为北东向、北西向、近东西向断裂。
61矿产资源Mineral resources山东省沂源县韩旺矿区铁矿矿床特征与矿床成因浅析江 睿(山东省第一地质矿产勘查院,山东 济南 250000)摘 要:山东省沂源县韩旺铁矿为大型变质沉积型铁矿,位于山东省沂源县城东南32km。
铁矿床赋存于雁翎关组含铁片岩中,两侧围岩多为斜长角闪岩或斜长角闪片岩。
条带状铁建造(BIF)经热液及区域变质作用,在特定的地质条件下形成磁铁矿床。
矿体形态及产状、规模主要受雁翎关组地层控制,局部矿体受岩体影响较大。
本文对韩旺铁矿矿床特征及成因进行简要分析,以期能够为其他中低温沉积变质型磁铁矿床的找矿工作提供参考。
关键词:韩旺;沉积变质;矿床成因中图分类号:P618.31 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2019)08-0061-2收稿日期:2019-08作者简介:江睿,女,生于1991年,汉族,山东泰安人,本科,助理工程师,研究方向:矿产勘查。
1 矿区地质背景韩旺铁矿区位于华北陆块(Ⅰ)鲁西隆起(Ⅱ)鲁中隆起区(Ⅲ)马牧池-沂源断隆(Ⅳ)马牧池凸起(Ⅴ)的东部边缘、沂沭断裂带西侧,属于韩旺断裂带范畴。
地层属华北地层区(Ⅰ)鲁西地层分区(Ⅱ)鲁西地层区(Ⅲ)。
矿区地层主要为泰山岩群变质岩系、寒武系页岩、灰岩层及第四系冲洪积层。
构造以断裂为主,主要是韩旺-石桥断层。
岩浆岩主要为伟晶花岗岩,其次为闪长玢岩。
本矿床含矿岩系为泰山岩群雁翎关组顶部含铁片岩系,含铁岩系主要为含铁角闪石英片岩。
2 变质岩及变质作用(1)变质岩。
矿区变质岩不发育,以变质地层为主,变质侵入岩较少。
变质岩石类型以区域变质岩为主。
区域变质岩主要有角闪岩相、绿片岩相,变质作用时代自新太古代—古、中元古代。
变质地层和变质侵入岩体构成了古老结晶基底,其中的变质地层均属雁翎关组,呈不规则带状展布,具条带状构造。
条带与长轴方向一致,且与区域构造线一致,呈NNW 向展布。
岩石类型为角闪片岩类、含铁片岩类。
(2)变质作用。
山东能源临矿集团凤凰山铁矿概况(一)地理位置临矿集团凤凰山铁矿位于山东省临沂市苍山县城西约20km,西距枣庄市20km。
行政区划属苍山县尚岩镇管辖。
矿区与外部联系的公路交通相当发达,临沂至枣庄的206国道由矿区北部通过。
矿区西距京福高速公路约55km;距临枣铁路新兴站10km;东距京沪高速公路约45km,交通便利。
(二)矿体赋存情况沟西矿段发育南北两条矿带4个矿体,总体走向为285°~315°,平行展布,相向而倾,表现为不对称向形构造特征(太白向斜东段)。
北翼(N)矿带为矿床主矿带发育N①、N②两个矿体;南翼(S)矿带发育S①、S②两个矿体。
矿体顶端两条矿带间距为200~360m。
矿体赋存于-416~-670m标高以下,赋存标高为-416~-1474m,顶部埋深480~730m,平均总厚度29.69m,矿段平均品位TFe 30.71%,mFe 18.89%。
(三)采矿设计设计矿山规模为年采选矿石400万吨,设计服务年限30年,达产年平均生产铁精矿100万吨。
采矿方法选用分段空场嗣后充填法、浅孔留矿嗣后充填法;其中分段空场嗣后充填法适用于矿体厚度大于5m的矿段,采切比约557m3/万t,比例约占80%,浅孔留矿嗣后充填法适用于矿体厚度小于5m的矿段,采切比约636m3/万t,比例约占20%。
经过论证,-690m至-1260m各中段,单中段生产能力维持在125-347万t/a,两个中段作业可以实现500万t/a的生产规模。
开拓方法选用主副井开拓;矿山基建期约为48个月,总工程量约85万m3。
(四)选矿方案选矿方法选用三段两闭路筛分高压辊粉碎磨选方案。
与传统工艺相比,高压辊磨破碎工艺所具备的“高功转换率”、“多碎、少磨”、“磨前多抛”、“单机高处理量”等特点能够减少电耗、钢耗,提高磨矿、选矿工作效率、降低生产成本。
地下开采的铁矿,分布在淄博金岭、莱芜和济南三地。
生产矿山有金岭铁矿铁 山和召口矿区(北金召北矿体)、莱芜铁矿马庄矿区、张家洼矿山公司小官庄铁矿、 济南张马屯铁矿、郭店铁矿南顿邱矿区等。
在建矿山有侯家庄、东召口及张家洼铁 矿。
莱芜铁矿马庄矿区1958年6月动工兴建,1962年建成投产。
第一期工程设计开 采+205米、+150米、+100米水平三个开采阶段。
矿山生产能力先后变更三次:1958 年6月,《莱芜铁矿马庄矿区方案设计》规定年产量85万吨,并据此设计开工建设; 1959年2月,修改设计,规定年产量为150万吨;1972年10月,编制了《莱芜铁矿总 体规划》,马庄矿年产量核减为30万吨。
1973年11月-1985年,进行二期延深工程 施工,开拓+50米和0米水平两个开采阶段,接续生产能力仍为30万吨。
金岭铁矿召口矿区(北金召北矿体)于1966年6月开工建设,设计生产能力50万 吨,1972年5月竣工投产。
由于先期投产的-170米水平阶段矿量大幅度减少,只形 成24万吨的采场出矿能力,故于1973年开始第二期工程建设,将开拓水平由-240米 延深到-310米,1977年建成能力30万吨。
同年,东召口矿床与北金召北矿床联合开 拓,进行建设,补充能力15万吨。
莱芜铁矿业庄矿区,1966年5月开工建设,生产能力20万吨,1968年底基本建 成。
在准备投入生产的过程中,因地下涌水量大增,1971年转入治水,将原设计排 水能力0.61万立方米/日,扩大到8.0万立方米/日。
1975年5月9日起疏干放水,持 续230天,总放水量达1646.4万立方米,最大日放水量达10.6万立方米,但地下水 位下降缓慢,矿区观测孔水位最大降73.92米,影响范围近100平方公里,矿区附近 地面发生塌陷26处,自然泉停涌,民井干涸或水位下降,工农业生产和人民生活用 水受到严重影响,同年12月24日,被迫停止疏干放水。
地表还水供水问题也未得到 解决,一直未交付生产,1980年转为缓建。
第三十卷第六期地球学报Vol.30No.6 二○○九年十二月: 693-699Acta Geoscientica Sinica Dec. 2009: 693-699 www.地球学报.com山东韩旺新太古代条带状铁矿的稀土和微量元素特征沈其韩, 宋会侠, 赵子然中国地质科学院地质研究所, 北京100037摘要: 山东韩旺条带状铁矿是一个新太古代大型鞍山式铁矿床, 本文主要对韩旺条带状铁矿进行了岩石学和岩石化学方面的研究, 并与国内外该类型矿床进行对比。
岩石学研究结果认为其经受了绿片岩相至低角闪岩相变质作用, 磁铁矿部分受到变质重结晶, 但局部仍保存有化学沉积的特征。
在TFe-(CaO+MgO)-SiO2图解中, 其分布与五台山条带状铁矿和世界条带状铁矿分布区一致。
韩旺铁矿稀土元素含量较低, 具有太古宙海洋沉积的特征, 在PAAS(太古宙后平均澳大利亚沉积岩)标准化的稀土配分曲线中显示轻稀土的相对亏损和重稀土的相对富集, 具有较强的Eu的正异常和明显的Y的正异常, 无明显的Ce异常, 这一特征与我国鞍山弓长岭和五台山及世界许多地区的太古宙BIF特征一致。
微量元素中Ti、V、Co、Ni、Mn、Sr、Ba等元素的含量都较低, 在原始地幔标准化的微量元素配分曲线中具U、Ta、La、Ce、P正异常, K、Nb、Sr、Hf、Zr负异常。
文章中也对韩旺条带状铁矿中Sr/Ba、Ti/V等元素的比值与其他地区进行了对比。
综合研究结果认为韩旺条带状铁矿具有与火山热液伴生的铁质, 形成于海洋化学沉积环境。
关键词: 韩旺; 太古宙; 条带状铁矿; 岩石化学; 化学沉积中图分类号: P618.7;P595 文献标志码: A文章编号: 1006-3021(2009)06-693-07Characteristics of Rare Earth Elements and Trace Elements in Hanwang Neo-Archaean Banded Iron Formations, Shandong ProvinceSHEN Qi-han, SONG Hui-xia, ZHAO Zi-ranInstitute of Geology, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037Abstract: Hanwang banded iron formations (BIF) in Shandong Province constitute a large iron deposit of Anshan type formed in Neo-Archaean. In this paper, petrology and petrochemistry of Hanwang BIF were studied and a com-parison was made with other BIF in the world. Petrological studies show that the BIF suffered greenschist facies to low amphibolite facies metamorphism and part of the magnetite was recrystallized whereas the other part of the magnetite preserved the characteristics of chemical sediments. In the diagram of TFe-(CaO+MgO)-SiO2, Hanwang BIF has a consistent distribution area with Wutaishan BIF and other BIF in the world. The REE contents of Hanwang BIF are low, showing characteristics of marine sediments in Archean. In the PAAS-normalized REE pattern, LREE are depleted and HREE are enriched relatively, with strong Eu positive anomaly, obvious Y positive anomaly and no visible Ce anomaly. These Hanwang BIF characteristics are itentical with characteristics of Gongchangling, Wu-taishan and many other Archean BIF in the world. As for trace elements, contents of Ti, V, Co, Ni, Mn, Sr and Ba are low. In trace elements distribution diagram normalized by primary mantle, U, Ta, La, Ce and P have positive anoma-lies, whereas things are just the opposite for K, Nb, Sr, Hf and Zr. The ratios of Sr/Ba, Ti/V and some other elements are also considered in this paper. A comprehensive study of Hanwang BIF shows that its ferruginous material was associated with volcanic hydrothermal solution and was formed in a marine chemical sedimentary environment.Key words: Hanwang; Archean; banded iron formations (BIF); petrochemistry; chemical sediments本文由中国地质调查局计划项目“中国早前寒武纪事件序列与地球早期大陆地壳生长与成矿”(编号: 1212010711815)资助。
山东临沂矿业集团会宝岭铁矿简介一、山东临沂矿业集团有限公司简介山东临沂矿业集团有限责任公司是山东省国资委下属的以煤炭生产为主、跨行业多种经营的大型综合现代企业集团,是山东省工业重点企业和全国煤炭百强企业之一。
公司横跨山东、内蒙古两省10多个地市,现有山东古城、新驿、田庄、邱集、株柏、马坊6对煤炭生产矿井,1个王楼在建矿井,山东临沂会宝岭铁矿筹建处,山东煤机装备集团有限公司,莱芜、泰安、济南等3个煤机厂,14个多种经营单位;内蒙古榆树井煤矿筹建处、上海庙1号、上海庙2号煤矿筹建处,资产总额42亿元,在册职工2万余人,2000年以来累计上缴各种税金20亿元。
二、临沂会宝岭铁矿情况山东临沂会宝岭铁矿位于山东临沂市苍山县城西约20km,西距枣庄市约20km,行政区划分隶属山东省临沂市苍山县尚岩镇管辖,面积4.23km2。
206国道由矿区北部通过,东距京沪高速公路50km、兖石铁路临沂站85km,交通便利。
矿区位于鲁南低山丘陵区,地势南高北低,矿区西北部的会宝岭水库,库容1.87亿m3。
山东省鲁南地质勘察院2005年9月取得了该地区的探矿权。
临沂矿业集团于2006年5月9日与其签订转让合同,以19800万元价格取得该探矿权。
2006年至2007年7月,山东省鲁南地质工程勘察院对王埝沟铁矿床进行了勘探,勘查工作区面积4.23 km2,工程控制长度为2200m,矿床内共圈定了2条主矿带、5个工业矿体,矿体平均总厚度40.45m,矿体顶部埋深+34.82~-298.37m,深部未见底。
共求得铁矿石资源量17356.38万吨,平均品位TFe 31.48%,mFe 18.77%。
2007年3月委托中国恩菲工程技术有限公司编写的可行性研究报告,矿山设计生产规模为300万t/a,项目总投资为13亿元,2007年开工建设,2010年投产。
本项目年产精矿86万吨,精矿品位65%,达产后预计实现税后利润2亿元/年,投资回收期8.8年。
山东安丘锁头山铁矿床地质特征山东安丘锁头山铁矿床位于山东省北部,是一处大型的中低品位磁铁矿床。
锁头山铁矿床地质特征主要有以下几个方面:一、地质构造特征锁头山铁矿床地处山东半岛中央的胶东地区,该地区构造复杂、变化多样,主要有南北向、东北向和东西向三个方向的构造体系。
其中,南北向构造是藏矿构造,也是本矿床的主要运动方向,同时还有多个次要的构造走向,如东北向和东西向构造。
矿区内最明显的地质构造是一系列弧形和展布式的断裂和褶皱,这些断裂和褶皱对矿床的形成和演化起到了重要的作用。
二、岩石特征锁头山铁矿床主要分布于韩城组寒武系变质杂岩中,主要岩石类型为石英片岩、云母片岩、硅卡岩等。
其中,石英片岩为矿床围岩,是由石英、长石、云母、角闪石等矿物组成的,岩性较硬,破碎性小。
矿床和锅岩则是该地区的特色岩石,是一种灰黑色的包角闪石和矿物的黑云母岩,是矿床的较大部分;硅卡岩是一种块状的、具有高硅含量的岩石,或者是硅质黑云母岩。
矿脉的岩体分为硬质矿体和碎质矿体,硬质矿体为板状或带状,碎质矿体为破碎的、伴有黏土矿物的矿体。
三、矿体特征锁头山铁矿床主要矿体为层状或带状磁性矿脉,矿脉具有较好的连续性和一定的成矿规律性。
矿脉的宽度和厚度较大,矿脉形态多样,有直线状、弯曲状、环状、漏斗状、断层状等。
矿脉与围岩交界处有一定的变形和矿化现象。
矿脉中主要的矿物有磁铁矿、黄铁矿、赤铁矿、白云石、石英等,其中以磁铁矿占矿脉成分的主要部分。
四、控矿构造特征锁头山铁矿床的控矿构造具有明显的矿化特征,主要包括两类矿化构造,即剪切和断层。
剪切性矿化结构主要是与地表断裂活动有关的,呈现为一些较细的、具有强磁性的条带状物质。
断层状矿化结构多呈坠向断层的形态,矿脉一般平行于断层面,断层面宽度较细,但矿脉会随着断层的倾角增大而逐渐变宽。
以上就是山东安丘锁头山铁矿床地质特征的简要介绍。
研究这些地质特征对于深入理解矿床的成因演化规律,优化选矿工艺,提高矿产资源开发水平具有重要的意义。
山东省莱芜市朱家地区铁矿地质特征摘要:朱家铁矿属于属于火山沉积变质矿床,受断裂构造控制。
该文在研究区域成矿地质特征的基础上,对铁矿与构造、岩浆岩、地层的关系以及矿床(体)的形态、产状、规模、蚀变等特征的认识和研究,总结出了该类型铁矿的成矿地质条件、矿床成因等。
关键词:铁矿;地质特征;朱家地区1.地质背景本区大地构造位置为华北地台(Ⅰ)、胶辽台隆(Ⅱ)、胶东地盾(Ⅲ)、胶北隆起(Ⅳ)的西侧,西靠沂沭断裂带。
区内地层出露为新太古界胶东岩群齐山岩组一段、二段,林家寨岩组一段、二段及下元古界粉子山群小宋组三段,祝家夼组一、二段,张格庄组一、二、三段及第四系,区内地层走向主要为NEE向,与区域构造线方向一致,倾角较陡,一般为60°~80°,局部受NW向断裂影响变为NWW向,倾角变缓,在22~55°之间。
地层分布规律自南向北依次为太古界胶东群齐山组、林家寨组、下元古界组粉子山群小宋组、祝家夼组及张格庄组。
祝家夼组为本区铁矿的赋矿层位。
区内构造以断裂构造为主,主要有NE及NW向两组,NW向切割NE向断裂。
NE向断裂对该区成矿有明显的控制作用。
区内岩浆岩主要为片麻状细粒二长花岗岩、弱片麻状中细粒奥长花岗岩、片麻状英云闪长岩。
片麻状细粒二长花岗岩受控于NE向断裂构造,弱片麻状中细粒奥长花岗岩、片麻状英云闪长岩分布于区内的南部。
另有斜长角闪岩、石英岩以脉状零星出露。
2.矿区地质2.1 地层矿区内地层比较简单,主要有新太古代胶东岩群林家寨岩组和古元古代粉子山群,现自下而上分述如下:(1)新太古代胶东岩群林家寨组三段(ArjL3)岩石组合以黑云变粒岩为主,夹少量斜长角闪岩及角闪黑云变粒岩。
该段岩石片麻理清楚,混合岩化较强,长英质脉体较多,其原岩特征多以中酸性火山碎屑沉积为主,夹有中基性火山碎屑沉积。
(2)古元古界粉子山群①小宋组三段()该段主要为黑云变粒岩夹斜长角闪岩、片岩、片麻岩、浅粒岩,顶部为一层延伸较稳定的金云透闪大理岩。
地下开采的铁矿,分布在淄博金岭、莱芜和济南三地。
生产矿山有金岭铁矿铁 山和召口矿区(北金召北矿体)、莱芜铁矿马庄矿区、张家洼矿山公司小官庄铁矿、 济南张马屯铁矿、郭店铁矿南顿邱矿区等。
在建矿山有侯家庄、东召口及张家洼铁 矿。
莱芜铁矿马庄矿区1958年6月动工兴建,1962年建成投产。
第一期工程设计开 采+205米、+150米、+100米水平三个开采阶段。
矿山生产能力先后变更三次:1958 年6月,《莱芜铁矿马庄矿区方案设计》规定年产量85万吨,并据此设计开工建设; 1959年2月,修改设计,规定年产量为150万吨;1972年10月,编制了《莱芜铁矿总 体规划》,马庄矿年产量核减为30万吨。
1973年11月-1985年,进行二期延深工程 施工,开拓+50米和0米水平两个开采阶段,接续生产能力仍为30万吨。
金岭铁矿召口矿区(北金召北矿体)于1966年6月开工建设,设计生产能力50万 吨,1972年5月竣工投产。
由于先期投产的-170米水平阶段矿量大幅度减少,只形 成24万吨的采场出矿能力,故于1973年开始第二期工程建设,将开拓水平由-240米 延深到-310米,1977年建成能力30万吨。
同年,东召口矿床与北金召北矿床联合开 拓,进行建设,补充能力15万吨。
莱芜铁矿业庄矿区,1966年5月开工建设,生产能力20万吨,1968年底基本建 成。
在准备投入生产的过程中,因地下涌水量大增,1971年转入治水,将原设计排 水能力0.61万立方米/日,扩大到8.0万立方米/日。
1975年5月9日起疏干放水,持 续230天,总放水量达1646.4万立方米,最大日放水量达10.6万立方米,但地下水 位下降缓慢,矿区观测孔水位最大降73.92米,影响范围近100平方公里,矿区附近 地面发生塌陷26处,自然泉停涌,民井干涸或水位下降,工农业生产和人民生活用 水受到严重影响,同年12月24日,被迫停止疏干放水。
地表还水供水问题也未得到 解决,一直未交付生产,1980年转为缓建。
为回收矿石,1987年起在25米水平以上 采取留护顶矿,隔水采矿试验,年产量4~5万吨。
济南张马屯铁矿,1967年5月开工建设,1977年11月局部投产。
原设计能力50 万吨,因矿区水文地质条件复杂,只在7线以东-240米~-110米矿段局部投产,形 成20万吨的采矿能力。
在小帷幕注浆堵水试验取得成功的条件下,1982年3月15日 开始7线以东的二期延深工程,以接续20万吨的生产能力。
1970年以后开工建设的地下铁矿有莱芜顾家台铁矿、张家洼矿山公司小官庄铁 矿、张家洼铁矿和济南黄台铁矿。
莱芜顾家台铁矿,1970年5月开工建设,设计能力为100万吨。
1980年,贯彻国 民经济调整方针,因基建投资不足、缩短基本建设战线和矿区水文地质条件复杂而 决定缓建。
10年建设施工,共完成井巷工程11789米,并在-150米开拓水平建成中 央变电所和排水泵站,形成地下排水能力12.5万立方米/日。
东区在+70米和+30米 水平的运输大巷已与主提升井贯通,并完成了部分采准工程。
地表治水完成了嘶马 河改道工程1800米。
该矿区水文地质条件复杂,据抽水试验资料预测矿坑涌水量+ 50、-50、 -150、 -250米水平分别为5.3万立方米、6.2万立方米、7.1万立方米、 8万立方米/日。
黄台铁矿于1970年开始筹建并组织施工,1974年11月建成投产,形成能力5万 吨。
因矿区地处省农科院范围,地面环境复杂,经1983年1月5日第30次省长办公会 决定停产。
同年1月17日,(83)鲁冶矿字第3号文件确定移交济钢管理,停止采矿, 闭坑进行钢铁产品深加工。
张家洼矿山公司是1970年经国务院批准,由上海市在山东组建的一座大型铁矿 开采企业。
矿山建设期间的企业名称为冶金工业部张家洼工程指挥部,1984年12月 19日,经冶金工业部批准,更名为冶金工业部张家洼矿山公司。
该公司属小官庄铁 矿,于1970年12月26日破土动工建设,设计能力250万吨,1985年底建成投产。
小 官庄铁矿是全国黑色冶金矿山设计开采最深的大型地下铁矿,主竖井由地表掘至- 520米,井深720米,2号副井由地表掘至 -563 米,井深763米。
正在建设的地下铁矿,有张家洼矿山公司张家洼铁矿和金岭铁矿侯家庄矿区。
张家洼铁矿设计能力65万吨,于1975年5月起开工下掘副井和风井,1978年5月 开掘主提升井。
1982年被冶金工业部列为缓建项目,进行扩大维护施工。
1985年, 山东冶金总公司与张家洼矿山公司协商合资开发,协议由山东冶金总公司投资6000 万元(采矿5000万元,选矿1000万元),由张家洼矿山公司自主经营,续建张家洼铁 矿,建成后产品供山东。
金岭铁矿侯家庄矿区1970年开工建设,1971年底停建,转为地质和水文地质补 充勘探。
1985年重新开工建设,设计能力50万吨,由山东省冶金矿山建设工程处施 工。
露天开采结束转入地下采矿的,有金岭铁矿铁山矿区和莱芜铁矿赵庄矿区。
金岭铁矿铁山矿区露天转地下开采工程,设计采矿能力30万吨,于1960年开始 施工,1965年建成投产。
这是一个露天转入地下开采的过渡工程,一是解决露天坑 最终开采阶段采场排水问题,二是露天圈以外和露天底-45米水平以下矿体进行地 下开采。
同年11月开拓-107米水平,1968年竣工,此后于1972年、1979年分期开拓 延深 -165 米和-285米水平,均为30万吨生产能力的接续工程。
莱芜铁矿赵庄矿区1970年11月26日开始转入地下采矿开拓工程,1976年7月19 日竣工投产,地下开采+100米~+50米水平的矿体,设计生产能力15万吨。
在1978 年扩建+50米水仓时揭露涌水点,涌水量超过1.5万立方米/日,矿区西侧的耿公清、 孟公清两村庄出现地面塌陷,便采取堵截涌水点、控制涌水量、超前探水、躲水采 矿措施开采。
到1980年,在第9号盘区发生矿体从上到下纵向裂缝,半个盘区断裂 下沉,若继续开采,井下作业安全及水患均无保证。
1982年3月,山东省冶金工业 厅以(82)鲁冶矿字第13号文件批准淹井闭坑。
(一)开拓方式 地下铁矿开拓方式有竖井开拓、竖井与斜井联合开拓、平硐与竖井联合开拓、 斜井开拓四种。
竖井开拓即主、副井和通风井均采用竖井下掘达到设计开采阶段水平。
适用于 地貌平缓,埋藏较深的矿体。
采用竖井开拓的有张家洼矿山公司小官庄铁矿和张家 洼铁矿、金岭铁矿召口矿区(含北金召北和东召口矿体)、莱芜铁矿业庄矿区和正在 建设中的侯家庄矿区。
竖井与斜井联合开拓即主井为竖井,副井为斜井的开拓方式。
较适宜于矿体距 地表中等以下深度的矿体的地下开采。
济南张马屯铁矿和莱芜铁矿顾家台矿区采用 此方法。
张马屯铁矿主竖井是一个混合井,用以提升矿石、岩石、排水管线设置和 人员升降等,副斜井担负通风和设备材料提运。
平硐与竖井联合开拓适宜于山地和大地标高上、下有可采矿体,且山麓地形较 平缓,大地标高以上的矿体又不适宜露天开采的条件下采用。
莱芜铁矿马庄矿区主 竖井座落在邛山之坡,与+205米水平平硐联络,矿石、岩石和人员均经主竖井升降, 再经+205米水平平硐达地表。
其东副井和西风井为竖井。
斜井开拓适用于埋藏较浅,又不宜露天开采的矿体。
金岭铁矿铁山矿区露天转 地下开采采用此法。
铁山矿区地下开采,在五、六矿体的无矿带上盘,设集中斜井 提运矿石,在矿体下盘岩石中掘两个斜井,分别用以提运岩石和人员。
(二)采矿方法 山东地下铁矿主要采用分段空场采矿法(亦称分段采矿法)、无底柱分段崩落采 矿法和有底柱分段崩落采矿法三种。
分段空场采矿法这种采矿方法在山东应用较早。
1954年,苏联专家建议金岭铁 矿在铁山矿区三矿体试验分段采矿法,取得成功。
金岭铁矿露天转地下开采亦设计 采用此方法回采矿石。
后在金岭铁矿召口矿区、济南张马屯铁矿和郭店铁矿推行。
分段空场采矿法是以矿房中切割井为爆破自由面,在切割平巷钻凿中深炮孔逐次爆 破,拉开切割槽,形成矿房爆破空间,而后,在凿岩分段平巷钻凿扇形布置的中深 炮孔。
分次爆破崩落矿石入底部漏斗或堑沟,直接由装岩机装入矿车由电机车牵引 运出,或由装运横巷以铲运机装运至溜矿井卸矿,再由出矿巷道设置的放矿漏斗放 入矿车,电机车牵引运至主提升井车场。
矿房采后形成空场,在地表允许崩塌的条 件下,采取爆破方法,崩落顶柱和间柱,回收部分矿石,以上盘冒落的岩石充填采 空区。
对地表不允许崩塌或需保护顶板的矿段,则采取废石或尾砂充填采空区。
金 岭铁矿为了减少矿量损失,解决矿柱回采问题,于1983年8月,开始了选矿尾砂胶 结充填采矿工艺的考察和试验工作,1984-1985年底,在召口矿区建成尾砂胶结充 填料制备系统,1986年11月起在井下进行试充,充填体取样试块强度达到设计要求, 可以起到支撑围岩的作用。
此工艺投入生产,可减少矿柱矿量损失,回采率提高到 80%以上。
无底柱分段崩落采矿法1973年,金岭铁矿在铁山矿区回采三、五矿体-105米水 平以上的矿体首先采用此方法。
张家洼矿山公司小官庄铁矿,1981年对东西采区- 250米水平,作了无底柱分段崩落法的开采设计,1983-1984年,对北部采区进行采 准设计。
此法,分段高度10~13米,凿岩分段进路间距9~10米,上下分段进路呈 菱形布置,在矿体下盘(或上盘),布置出矿运输联络道和溜井联络道,使分段进路 与溜矿井沟通。
采矿时先爆破顶板岩石,形成覆岩下崩矿放矿的条件。
以切割井为 爆破空间,爆破拉槽,使矿体与顶板围岩脱开,形成进路回采的爆破自由面。
矿石 回采在分段进路中钻凿扇形炮孔,按步距爆破、落矿、出矿。
崩落的矿石用铲运机 装运经联络道卸入溜矿井,由阶段出矿巷道的放矿漏斗放入矿车运出。
此方法不留 顶柱,回采顺序按分段自上而下进行,上分段结束,下分段开始。
有底柱分段崩落采矿法此方法比较适用于开采顶板围岩和矿体比较松软或中等 稳固,地表允许塌陷的矿体。
由莱芜铁矿首创。
莱芜铁矿马庄矿区,60年代以来一 直采用此法,赵庄矿区露天转入地下开采亦采用此种方法。
有底柱分段崩落采矿法, 以下盘脉外天井划分矿房,矿房宽度50~60米,分段高度25~30米,沿矿房宽度每 10米划分回采盘区,在盘区下盘设联络平巷,上盘设回风平巷。
分段底部结构设漏 斗平巷、放矿漏斗、拉底平巷或堑沟、凿岩平巷和矿石溜井等。
在凿岩平巷中钻凿 扇形垂直炮孔,自拉槽小补偿空间微差挤压爆破落矿。
顶板岩石随矿石崩落和放矿 而冒落,充填采空区。
该方法不留顶柱和间柱,盘区依次连续回采。
出矿采用耙矿 机或铲运机,将矿石耙、运至矿石溜井,通过阶段出矿运输平巷运出。
1970年,莱 芜铁矿对该采矿方法的采切工程顺序作了重大改进,采取采切工程与巷道探矿工程 有机结合,利用井、巷探矿工程作采准,在回采工艺顺序上改为先爆破凿岩分段的 矿石,后做高分段底部结构,解决了耙矿巷道等底部结构工程受地压破坏问题。