热液矿床
- 格式:ppt
- 大小:2.06 MB
- 文档页数:54
热液矿床:又称水热矿床。
由饱含矿物质的热水(热水溶液)析出固态物质而生成的矿体。
热水溶液可能由于地下深部的环流水被岩浆加热形成,也可能由于放射性元素衰变或断层作用释放出的热能所致。
这种热水可在岩石的空穴中沉淀出其中所溶解的矿物,而将空穴充填或以其溶液与岩石交代形成所谓交代矿床(交代矿床:岩石中原先的矿物质经化学作用后全部或部分耗去而于同一处形成的矿体或矿物),这两种作用也可同时发生,即在沉淀作用充填空穴的同时,伴随发生空穴岩壁的交代作用。
生成热液矿床的必要条件包括:1、存在有溶解和运送矿物的热水;2、岩石中存有允许溶液流动的互相联通的空穴;3、具有矿床沉淀的场所;4、导致矿床沉淀的化学作用。
沉淀作用受温度与压力的变化影响最大,当温度与压力下降时,溶解度减低,因此产生沉淀作用。
虽然热液矿床可在任何基岩中形成,但某些种类的岩石会对沉淀作用产生影响或使它局限在某处。
热液成因矿床热液成因矿床,是指在地壳深部,热液活动产生的矿床。
这种矿床的发现需要经过多个阶段的过程,并且也包含着较为复杂的产状和成矿机制。
第一步:岩石热液活动热液矿床的形成与地壳深处岩浆的运动、岩石的变质、环境的改变等有着密不可分的关系。
当地壳深处的高温岩石受到震荡或通过热液抽出的水传热作用,其温度会上升到甚至超过临界点,产生了高温的热液,同时,热液与岩石反应的同时还伴随着部分离子的迁移,这些离子通过新的物质沉积,并且形成了新的矿床。
第二步:地质条件的影响矿床形成的主要来源是通过岩石的迁移、沉积和转化而形成。
热液矿床的形成是在特定的地质背景中形成的,如构造演化、岩石成因、大地构造运动等。
因此,对于开拓类型不同的矿床,也都有对应的地质条件对其形成产生了影响。
第三步:巨型矿床的形成机制热液巨型矿床的形成一般是经过多个阶段的,其主要特点是大量的体积,高投资准入门槛,难以开采等。
矿床的形成分为多个阶段,晚成矿阶段被认为是巨型矿床的主要形成阶段,这一阶段热液流体中的离子丰度逐渐递减,使物质沉积速率逐渐下降,最终形成了类似金矿的高品位矿体。
第四步:勘查与开采热液成因矿床的勘查和开采包含了对矿床大小、矿体形态、矿体等级、矿体性状等多方面的调查和分析。
勘查的目的是确定矿床质量和储量,从而为开工提供数据依据。
开采阶段需要针对该矿床特定的国情制定开发方案,并安排实施计划,包括选矿、工艺流程、抑制度等,以确保矿出渣胜利,达到经济利益和资源保护的平衡。
总的来说,热液矿床的发现和开采需要尽可能多的科学和技术力量的介入,大量高精尖的技术、设备和方法的探索和使用,这其中包括地质勘探、化学分析、矿物物理、选矿等各个方面。
虽然如此,热液成因矿床对社会经济具有巨大的贡献,它不仅是矿产资源的重要来源,更进一步推动了科学技术的发展。
第六章热液矿床各论四火山-次火山热液矿床(一)概述1、概念:在火山喷发作用的晚期或间歇期,喷气和热液活动非常强烈,气液中通常含有大量的重金属化合物,在一定的地质条件和物化条件下,这些气液与围岩、与海水或气液之间发生作用,使其中的有用组分聚集和沉淀,形成火山热液矿床。
2、火山-次火山热液矿床的特点:(1)矿床常产于火山岩地区,在矿区内或其附近常有同期的火山岩、次火山岩或侵入体分布,矿化主要发生于火山活动的晚期或间歇期;(2)矿化主要发生于地表、海底或地下浅处(<1~2km=,成矿温度范围较大(50-500℃);(3)成矿介质复杂多样,有喷气、热液,或火山口附近被烤热的湖水、地表水、海水等;(4)火山机构控矿明显,如火山口、火山颈、角砾岩筒、环状裂隙、放射性裂隙等,因此矿体常具复杂独特的形态和产状特征;(5)多数矿床围岩蚀变强烈,既有高温蚀变(如钾化、云英岩化、黑云母化、钾长石化等),又有中低温蚀变(如硅化、绢云母化、绿泥石化、碳酸盐化等),蚀变范围广,与矿化关系密切;(6)矿石物质成分复杂,组构多样,主要的金属矿物主要有元素单质(Cu、Ag、Au 等)、氧化物(磁铁矿、锡石、黑钨矿等)、金属硫化物(黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、辉钼矿等)。
3、火山-次火山热液矿床的工业意义:火山-次火山热液矿床分布很广,规模较大,矿种多,矿石质量好。
主要矿产有Fe、Cu、Mo、Sn、Pb、Zn、Au、Ag、U等金属矿产、稀有分散元素(Be)以及萤石、明矾石、硫等非金属矿产。
(二)火山热液矿床的成矿作用和主要类型矿床的地质特征火山热液矿床的成矿作用有三:(1)火山喷气作用(2)火山热液作用(3)次火山热液作用。
据此,并根据产出的环境,将该类矿床分为四个亚类:(1)陆相火山喷气矿床(2)陆相火山热液矿床(3)陆相次火山热液矿床(4)海相火山热液-沉积矿床。
1、陆相火山喷气矿床此类矿床仅限于火山活动区,数量不多,规模有限,形成温度高(600~1100℃)。
热液成因矿床
热液成因矿床是指由热液作用形成的矿床,是地球上重要的矿产资源。
热液是指在高温高压下,由地下水和岩石反应形成的热水溶液。
这种热水溶液中含有大量的金属元素和其他矿物质,当它们在地壳中遇到适宜的条件时,就会形成热液成因矿床。
热液成因矿床的形成过程非常复杂,需要多种因素的共同作用。
首先,需要有足够的热源,通常是由于地壳深部的地热活动所产生的高温高压环境。
其次,需要有足够的水源,通常是由于地下水的渗透和流动所带来的水。
最后,需要有足够的矿物质来源,通常是由于地壳中的岩石和矿物质在高温高压下发生了化学反应所产生的。
热液成因矿床的类型非常多样,包括金属矿床、非金属矿床、稀土矿床等。
其中,金属矿床是最为重要的一类,包括铜、铅、锌、银、金等金属矿床。
这些金属矿床通常形成在断裂带、火山岩体、岩浆侵入体等地质构造中,具有较高的品位和较大的储量。
热液成因矿床的开采和利用对于人类的经济和社会发展具有重要的意义。
然而,由于热液成因矿床的形成和分布具有一定的随机性和复杂性,因此矿床的勘探和开采也面临着很大的挑战。
为了更好地利用热液成因矿床资源,需要加强对热液成因矿床形成机理和勘探技术的研究,提高矿床勘探和开采的效率和质量。
热液成因矿床是地球上重要的矿产资源,具有广泛的应用前景和经
济价值。
加强对热液成因矿床的研究和开发,对于推动地质学和矿产资源开发的发展具有重要的意义。
热液矿床名词解释
1. 热液:热液是指富含矿物质的高温、高压液体,通常源自地壳深处的地热系统。
2. 矿床:矿床是指由一个或多个矿体组成的,具有足够规模和开采价值的矿物质聚集地。
3. 喷流沉积作用:喷流沉积作用是指热液通过地壳中的喷流口喷射出来,与周围的岩石相互作用,形成沉积物和矿床的过程。
4. 热水沉积作用:热水沉积作用是指热液与周围岩石相互作用,形成热水沉积物和热水矿床的过程。
5. 热液蚀变作用:热液蚀变作用是指热液与周围岩石相互作用,导致岩石结构、成分和性质发生改变的过程。
6. 矿物形成:矿物形成是指由于物理、化学和生物作用,导致矿物质在一定条件下聚集、结晶和变化的过程。
7. 金属富集:金属富集是指通过热液的作用,使金属元素从周围岩石中分离出来,聚集在一起的过程。
8. 地热系统:地热系统是指由地壳深处产生的热量、热液和热水等组成的,可以向地表传递热量的系统。
9. 地壳活动:地壳活动是指地壳由于地球内部构造运动而发生的升降、倾斜、扭曲等现象。
10. 地质勘测:地质勘测是指通过各种手段和方法,对地球的岩石、地层、构造、矿产等进行调查、分析和研究的工作。
热液矿床本章介绍了热液矿床的概念、特征,阐述了热液矿床形成的地质条件,对热液矿床的成因类型及各类型的主要特征作了详细的介绍,并列举了典型矿例。
热液矿床和前章所述的接触交代矿床均属气化-热液矿床范畴,它是指含矿热水溶液在一定的物理化学条件下,在有利的构造空间和岩石中,通过交代作用和充填作用使有用组分富集而形成的矿床。
热液矿床在各类矿床中最复杂,种类最多样,可在不同的地质背景条件下,通过不同组成、不同来源的热液活动形成。
热液矿床有巨大的工业价值。
它包括大部分有色金属(铜、铅、锌、汞、锑、钨、锡、钼、铋等);一些对尖端科学有特殊意义的稀有和分散元素矿产(镓、锗、铟、镉等),以及放射性元素(铀);部分黑色金属(铁、镍、钴)、贵金属(金、银)和许多的非金属矿产(硫、石棉、菱镁矿、重晶石、萤石、水晶、明矾石、冰洲石等)。
这些矿产在我国国民经济和国防工业中都是很重要的原料。
第一节热液矿床形成的地质条件一、岩浆岩条件形成热液矿床的含矿热液虽是多源的,但一般认为与岩浆有关的热液仍是主要的。
尤其是由硅铝层重熔形成的酸性岩浆,不仅富含挥发性组分,而且富含各种金属,在其演化的后期往往可形成大量含矿气水热液,当处于有利的地质构造条件时,便可形成各种热液矿床。
因此,这种由岩浆演化而成的热液矿床与一定的岩浆岩不仅在空间分布和形成时代上有着密切的关系,更重要的是在成因上表现出明显的成矿专属性。
热液矿床与一定的岩浆岩体在空间分布上的密切关系表现在:第一,它们有规律地分布在同一构造单元中,矿床可以分布在岩体内或岩体附近的围岩中,也可以分布在岩体与围岩的接触带中;第二,不同类型的矿床常围绕侵入体呈带状分布,并随离岩体的距离远近由较高温向较低温矿种的更替。
如中国南岭成矿带内,W、Sn、Mo等高温矿床常分布在侵入体的内外接触带中,而Pb、Zn等中温矿床则离侵入体稍远。
热液矿床与岩浆岩在时间上的密切关系表现在:它们都产于同一构造-岩浆期。
高温热液矿床基本特征嘿,朋友们!今天咱来聊聊高温热液矿床那些事儿。
你说这高温热液矿床啊,就像是大自然藏起来的宝贝盒子。
它可不是随随便便就能出现的哟!首先呢,温度得够高,这可不是一般的热,那得是超级热!就好像夏天里在大太阳下暴晒了一整天,热得让人受不了的那种感觉。
这么高的温度才能让那些矿物质有机会聚集在一起,形成矿床呢。
然后呢,这些热液可神奇了,就像一群小精灵在地下跑来跑去,带着各种矿物质。
它们在岩石的缝隙里穿梭,慢慢地把矿物质沉淀下来,一点一点地积累,最后就变成了我们看到的矿床啦。
你想想看,这多有意思啊!就好比我们做饭,各种食材在锅里煮啊煮,最后煮成了一道美味佳肴。
这高温热液矿床也是这样,只不过它们的“厨房”在地下深处罢了。
而且哦,高温热液矿床里的矿物质种类可丰富啦!什么金啊、银啊、铜啊,说不定还有好多我们没见过的宝贝呢。
这就像是一个超级大的宝藏库,里面藏着无数的惊喜等着我们去发现。
再说说这形成的过程,那可真是漫长又复杂。
就好像我们盖房子,得一砖一瓦慢慢地垒起来,可不是一下子就能完成的。
高温热液矿床也是经过了漫长的时间,一点点地积累、变化,才最终形成了现在我们看到的样子。
咱平时看到那些亮晶晶的矿石,可别只觉得好看,要想想它们背后的故事啊!它们可是从地下深处,经过了高温热液的洗礼,才来到我们面前的呢。
你们说,大自然是不是很神奇?它能创造出这么多奇妙的东西。
高温热液矿床不就是一个很好的例子吗?它就像是大自然给我们的一份特别礼物,等待着我们去好好研究、去珍惜。
所以啊,我们可得好好保护这些大自然的馈赠,不能随便去破坏它们。
让它们继续在地下安安静静地待着,说不定以后还能给我们带来更多的惊喜呢!这就是高温热液矿床,神奇又有趣,值得我们去好好了解和探索。
你们觉得呢?是不是也对它充满了好奇呀!。