演讲PPT(红透山铜锌矿)
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三十、辽宁红透山铜锌矿矿床地质特征(一)矿床地质概述1、矿山地质简况红透山铜矿处于华北地台北缘(东段)辽东台背斜(Ⅱ级)铁岭~靖宇古隆起(Ⅲ级)部位,是我国典型的花岗~绿岩区(图111-1)。
矿床赋存于太古代变质的火山-沉积岩的含矿薄层互层带(花岗-绿岩带)中,直接受三个火山-沉积旋回的含矿构造的控制。
赋矿地层为清原群红透山组,从上而下依次为“薄层互层带”、厚层角闪斜长片麻岩层、黑云斜长片麻岩(变粒岩)层、石榴直闪片麻岩层、巨厚角闪片麻岩层,构成一个比较完整的由基性火山-中酸性火山沉积岩和沉积岩旋回。
矿体赋存在距底部厚层拉斑玄武岩界面上10-150米范围内,赋矿层位为沉积旋迴上部的薄层互层带之中。
稀土元素和硫同位素特征亦表明该类矿床为古火山机构控制的海底火山喷发—沉积矿床。
图111-1辽宁红透山铜矿深部及外围接替资源勘查工作部署区图矿床产于红透山倒转背斜核部的倾没端,受倒转背斜和北东东向断裂带中与片理平行的层间裂隙控制(图111-2)。
倒转背斜两翼由厚层黑云片麻岩组成,核部被“薄层互层带”占据。
背斜轴向北东东,轴面南倾,倾角80°左右,向西倾没。
铜、锌矿体赋存于向形构造西部倾竖褶皱枢纽内两层斜长角闪片麻岩环绕限定的部位。
矿体(柱)上部长轴呈北东方向,中部以下呈逆时针旋转,由北东向逐渐转至南北向和北西向矿体主要呈似层状、透镜状,少数呈不规则的鞍状或囊状,膨缩显著,形态复杂;矿体规模大小不等,延深大于延长。
主矿体产状与围岩基本一致,受主褶皱构造控制;小矿体常切过岩层,形成主矿体边部小矿脉,受次一级叠加小褶皱构造控制。
图111-2 红透山铜锌矿倾竖向形褶曲控矿略图(二)成矿构造及成矿规律2、前人的主要认识1)对矿床成因有了新认识认为红透山式矿床属太古代海底火山喷发形成的块状硫化物矿床,通过三期大的变质变形,使矿体形态发生了较大变形和位移,构成了一套特定的地层层位。
矿体的形态、产状的转变,矿石矿物成分及矿物相和矿石组构的变化,均说明矿体曾经历同剪切作用,且韧性剪切作用与金铜矿再富集是连续同时的,即富铜-金矿脉形成于第二幕塑流变形相伴的韧性剪切作用过程。
红透山西部六家子地区成矿条件分析摘要清原地区太古宙花岗绿岩地体中矿产资源丰富,具有铜、锌、金、银、铁等多种矿产。
已发现的浑北地区的红透山式块状硫化物矿床根据其空间上的展布特征,可划分为三个成矿带,树基沟—红透山矿带,以红透山、树基沟矿床为代表、孤家子—红旗山矿带,以红旗山矿床为代表、大荒沟—稗子沟矿带,以大荒沟、稗子沟矿床为代表。
其中,红透山式块状硫化物铜锌矿床是辽宁省最具工业意义的矿床类型。
六家子地区为树红矿带的西部延长部分。
本文通过收集六家子以往地质资料,综合分析了六家子矿所处区域大地构造、区域地层,等成矿环境和控矿条件,根据六家子矿化体的地质特征,与红透山矿床相比较,结合其物、化探异常,研究该区控矿因素及成矿规律。
对矿集区的找矿模式,找矿方法进行总结,提出下一步的找矿方向及前景。
关键词六家子;地质特征;成矿条件;找矿方向中图分类号td98 文献标识码a 文章编号1674-6708(2012)73-0096-021 区域地质红透山矿区处于华北地台北缘(东段)辽东台背斜(ⅱ级)铁岭~靖宇古隆起(ⅲ级)部位。
该区基底受不同期次构造活动和花岗岩侵入以及广泛的混合岩化作用,使基底变质构成混合杂岩系,是我国典型的花岗~绿岩区。
浑河断裂从花岗~绿岩区之间通过,将其分为浑南和浑北两区。
在红透山区域可分为四个杂岩带亦称矿带。
a 大荒沟——稗子沟杂岩带b 树基沟——红透山杂岩带c 弧家子——红旗山杂岩带d 小莱河——大东沟杂岩带前三个杂岩带为红透山式铜锌矿床赋存的杂岩带。
1.1 区域地层变质岩系及混合岩系同鞍山地区鞍山群,地层可划分为三组六段十四层。
下部为石棚子组,中部为红透山组,上部为南天门组。
总厚度约为7 000m左右,其中,“红透山式铜矿床”即受控于红透山组地层中。
1.2 区域构造区域内构造主要有如下构造体系和构造形式:1)反“s”型构造――此种构造在浑北较明显,它是由一组老的基底变质岩系构成的复式褶皱带;2)浑河断裂带――是贯穿全区的较大的构造带,为郯庐断裂的一部分,较明显的有章党-顺山地和树基沟-红透山断裂。
残矿回收的采矿技术方法摘要:铜锌矿隶属于中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司,2011年开始对浅部中段已经废弃的系统供矿溜井进行了改造。
标志着铜锌矿的残矿回收技术工作进入实质的阶段。
并对浅部中段的残矿回收取得了大量可借鉴的宝贵经验。
特别是2017年,-47中段2采、13中段15采在残矿回收以来,发现遗留有大部分氧化矿没有回收。
因此铜锌矿采取制定了上述采空区残矿的回采改进施工方案,有效回收了大量氧化矿,并在回收氧化矿后,对氧化矿掩埋采空区的矿壁的永久损失的残矿也一并进行了回收,不仅是残矿回收技术得到了不断改进,也取得了可观的经济效益。
关键词:残矿回收工艺改进效益一、残矿回收的实施铜锌矿早在2006年已经开始研究井下各中段采场顶、底柱矿体的回收工作,经过近十年的对采场顶底柱的回收,回收了大量矿石,既保证矿石这种不可再生资源的充分回收,又为残矿回收采矿技术的提高和改进、以及保证铜锌矿稳定生产打下了坚实的基础。
残矿及各中段的窄脉矿体和部分矿柱进行了回收。
但现阶段采场顶底柱普遍存在矿体发育复杂、分支复合较多、倾角较缓、围岩断层及节理发育等情况,贫化、损失指标不易控制,现场管理难度大,施工难度大等多种不利因素。
也使永久损失残矿的回收难度进一步增大。
特别是2017年铜锌矿加大了对上部中段残矿回收的工作,并针对新发现的-47中段2采和13中段15采的原采空区遗留有在原中段开采过程中,大量采后未出的氧化矿,并且这两个采场的氧化矿经过化验,品位最高可达1.45%,最低也在1.25%左右,具备回采和回收条件。
本文也重点围绕2017年对上述两个采场的残矿的回收而进行的。
二、采矿场残矿回收的相关统计铜锌矿残矿的回收在2004年开始进行上部中段的调研工作,在2005年开始针对13中段、-47中段,特别是-107中段进行了清理工作,在2012年左右成立了专门回收残矿的工区,主要以-107中段、-47中段、13中段的残矿进行回收,也对部分采空区的氧化矿进行了回收。
2018年08月锌精矿中锌、铜、砷含量的检测方法与实践探讨孙志伟(中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司,辽宁抚顺113321)摘要:我国地大物博,矿产资源十分丰富,随着锌冶炼产量产能的增加,对于锌原料的需求量逐渐加大,锌精矿、锌矿石、铜锌混合矿石、铅锌混合矿石中金属的提炼对于冶炼企业的效益影响是至关重要的,尤其做好锌精矿中各类金属与非金属元素的检测和分析对于冶炼企业而言意义非凡。
锌精矿中含有的铜、砷、铅等有害元素,对于矿石的质量有较大的影响,影响矿石的冶炼价值,且对于自然环境也有一定的破坏性和污染性,因此,做好锌精矿中锌、铜、砷等含量的检测是十分必要的。
本文对于锌精矿中锌、铜、砷等元素的几种检测和分析方法进行了科学的探讨,指出了具体的检测流程和实际应用实践策略。
关键词:锌精矿;含量检测;元素分析我国冶炼技术的发展推动着我国冶炼企业综合效益的提升,冶炼企业的效率和经济效益受冶炼工作的质量息息相关,与金属精矿的元素检测和分析是分不开的。
各类矿石都有一些杂志和其他物质,锌精矿中除了含有丰富的锌元素之外,还含有铜、砷、铅等元素,这些元素会影响矿石的价值,影响后期冶炼的质量,如何测定和分析这些元素成为了冶炼企业有关部门和人员面临的重要工作之一。
运用传统的检测和分析方法难以达到预期的目标,因此,要采取高效优质的方法进行元素检测和分析,进而提升冶炼企业的综合效益。
1锌精矿及元素分析概述锌精矿是指铅锌矿及含锌矿经过一些工艺处理和技术手段后精炼成的一种矿石,锌含量较高,达到了国家有关标准,是提取金属锌和含锌化合物的一种原材料矿石,一般用于冶金、医疗、机械化工等领域,应用范围较为广泛。
对于锌精矿而言,锌的含量检测是必然的,一般锌精矿中还含有其他一系列杂质和元素,如铜、汞、铅、镉、砷等等。
现有的对于锌精矿含有元素的检测和分析方法,一般采用针对不同元素的逐一处理,测定方法较为复杂,不利于现在锌精矿的进口通关。
例如我国目前经常采用GB/T8151,1-2000容量法检测锌金属的含量,主要利用沉淀方法将杂质分离,操作过程相对复杂。