紫金山矿石性质
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紫金山开采金流程
嘿,朋友们!今天咱就来讲讲紫金山开采金的流程,这可真的超级有意思呢!
你想想,那紫金山里藏着那么多的金子,就等着我们去把它们找出来,这不就像是一场刺激的寻宝冒险嘛!
咱先说第一步,勘查找矿!这就好比是在茫茫人海中找到那个对的人一样,得细心、得有耐心。
工人们要漫山遍野地跑,到处观察,看看哪里有金子的迹象。
有时候为了找到一个好的矿点,他们不知道要付出多少努力呢,这可不是一件容易的事儿啊!“哎呀,这里会不会有啊?”“再仔细找找呢!”工人们相互之间这样打着气。
找到了矿点,接下来就是开采啦!这就像是一场大战役的开始,各种大型机械都派上了用场。
轰隆隆的声音,那场面真是壮观啊!大家齐心协力地把矿石从山里挖出来,“嘿哟,加油干啊!”每个人都干劲十足。
然后呢,把矿石运到选矿厂,这就像是给矿石们来一次“大体检”。
把有价值的金子从那些普通石头里分选出来,可不能有一点马虎。
“一定要把金子都选出来呀!”师傅们紧张又认真地操作着。
再经过一系列复杂的工艺,哇,金子就一点点地显现出来啦!看到那黄澄澄的金子,心里那个美呀!这可不是一般的收获,这是大家努力的成果,是汗水换来的宝贝呀!
总的来说,紫金山开采金的流程充满了挑战和惊喜,每一个环节都至关重要。
我们要感谢那些默默付出的工人们,是他们让我们能看到这耀眼的金子。
我觉得呀,这个过程真的太了不起啦,大家说是不是呢!。
“五环归一”系统工程管理模式在紫金山金铜矿等矿山开发中的创新和实践陈景河【期刊名称】《《金属矿山》》【年(卷),期】2019(000)008【总页数】6页(P1-6)【关键词】低品位; 资源; 五环归一; 工程管理模式; 创新【作者】陈景河【作者单位】紫金矿业集团股份有限公司福建上杭364200; 低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室福建上杭364200【正文语种】中文【中图分类】TD-9矿产资源是国民经济建设和社会发展的物质基础[1]。
现阶段我国95%以上的能源、80%以上的工业原料、70%以上的农业生产资料来源于矿产资源[2-3]。
矿产资源能否持续稳定供应,直接影响我国经济和社会的发展。
我国是矿产资源消费和生产大国,但资源禀赋差,基本金属自给率大多低于50%。
主要表现在以下几个方面[4-7]。
(1)资源总量大,但人均占有量不足。
我国已探明的矿产资源总量约占世界的12%,仅次于美国和俄罗斯,居世界第三位,但人均占有量只有世界平均水平的58%,居世界第53位[8]。
(2)“小金属”矿产资源丰富,但大宗矿产资源储量不足。
如钨、锡、钼、锑和稀土等用量不大的“小金属”矿产资源丰富,储量位居世界前列,但铁、铜、铝、锰等需求量大的大宗矿产资源储量尤为不足。
(3)富矿少、贫矿多,大矿少、小矿多。
(4)单一矿种少,伴生、共生矿多,相当部分为难选冶,开发利用难度大。
在已开发利用的139个矿种中,有87种来源于共生和伴生矿床。
目前,我国处于工业化发展后期,主要矿产资源消费总体在高位运行,基本金属消费量占全球的45%左右,且还将持续一段时间。
与此同时,随着矿产资源的不断开发,高品位、易处理的矿产资源越来越少,大量低品位、难处理矿产资源无法得到经济有效的开发,铜、铝、铁、金等重要矿产资源静态保障年限呈下降态势,对外依存度日益提高,矿产资源安全保障受到严峻挑战。
因此,通过一系列技术与管理创新,经济、高效地开发诸多低品位、难处理矿产资源,提升矿业企业核心竞争力,对缓解我国日趋突出的矿产资源供需矛盾、提升矿产资源的保障年限和国际竞争力具有深远意义。
紫金山金铜矿二元铜硫化物成分特点的初步研究刘羽;刘文元;王少怀【摘要】文章在电子显微成分分析的基础上,结合XRD、振动光谱等研究手段,对高硫型浅成热液形成的紫金山金铜矿床中铜硫化物的成分、物相特点进行了研究.首次在该区找到了久辉铜矿(Cu1.97S)、雅硫铜矿(Cu1.25S)等铜硫二元组分系列矿物,并发现了铜蓝被蓝辉铜矿明显交代的现象,进而推断它们基本上是同期形成的,但其所处的氧化-还原环境有所差别.这些铜硫系列矿物主要是热液蚀变对早期原生硫化物进行交代所形成的产物.%In this paper, the chemical composition of some binary Cu sulfides from highly sulfidized epithermal Zijin-shan Au-Cu deposit was investigated, and mineral phases in the ores were determined with electron microprobe analysis, X-ray diffraction and vibrational spectroscopy. Djurleite (Cu1.97S)and yarrowite(Cu1.25S)from this ore deposit were recognized for the first time. In addition to the replacement of digenite (Cu1.80S) by covellite (Cu1.01S), some covellite was replaced by digenite and anilite (C111.75S). These phenomena imply that these Cu sulfides were formed contemporarily from the same hydrothermal solution, but under different oxidization-deoxi-dization conditions. The formation of these minerals resulted from the alteration of the earlier primary sulfides by Cu-rich hydrothermal solutions.【期刊名称】《矿床地质》【年(卷),期】2011(030)004【总页数】7页(P735-741)【关键词】矿物学;二元铜硫化物;显微分析;紫金山金铜矿【作者】刘羽;刘文元;王少怀【作者单位】福建省矿产资源重点实验室,福州大学紫金矿业学院,福建福州350108;福建省矿产资源重点实验室,福州大学紫金矿业学院,福建福州350108;福建省矿产资源重点实验室,福州大学紫金矿业学院,福建福州350108【正文语种】中文【中图分类】P618.51;P618.41紫金山金铜矿床的主要矿石矿物为铜蓝-蓝辉铜矿-硫砷铜矿,广泛出现在已探明的各个铜矿体中,而在其他类型铜矿床中常见的原生铜矿物,如黄铜矿、斑铜矿,在该区则比较少见。
紫金矿业“环保门”7月4日,福建上杭县下都乡渔民发现大批死鱼出现,他们的第一反应是“紫金山又在排毒水”。
“毒水”是渔民对紫金矿业采矿过程中所产生废水的称呼。
汀江渔民经常因为“毒水”遭遇死鱼现象, 只是紫金矿业从不承认两者之间的联系。
如此大规模的死鱼出现引起了渔民的愤慨, 问题当即被反映至当地政府。
7月12日,紫金矿业废水污染汀江流域的消息被证实,仅汀江流域棉花滩库区死鱼和中毒鱼即达378万斤;同日紫金矿业紧急停牌,公告了9 天前的废水泄漏事故——紫金山铜矿湿法厂9100 立方米含铜酸性污水进入汀江。
这正是汀江死鱼及水质变绿的原因, 也是紫金矿业第一次公开承认污染问题。
政府部门紧急介入,环保部、福建省环保局、福建省证监局等调查组随即赶到。
环保部会同福建环保厅、龙岩市政府组成的联合调查组最后认定, 此次事件是重大突发环境事件, 事因在于, “企业污水池防渗膜破裂, 导致污水大量渗漏后通过人为设置的非法通道溢流至汀江”。
这种人为设置的非法通道, 就是紫金矿业人为非法打通的排洪洞。
紫金矿业湿法炼铜的循环利用和环保设施系统并不能利用所有废水, 如果按环保标准对这些污染水进行处理, 是需要付出高成本的。
紫金矿业找到了一个低成本的处理方法, 那就是不定期通过排洪道排泄废水。
而在此前,居住当地的上杭人,已10余年不敢喝自来水(水源来自汀江紫金山下游)。
多年来, 上杭人仅买水一项费用累计支出便在亿元以上,因环境污染转产的下都乡渔民每年损失2000 万元以上。
肇事铜矿位于紫金山脉一隅, 是紫金山金铜矿的主体组成部分, 也是紫金矿业的主要经营资产。
紫金山“上金下铜” ,伴随着金矿逐渐枯竭的风险, 铜矿逐渐成为紫金矿业的主要利润来源。
2009年紫金矿业集团产铜8.48 万吨, 与上一年相比增长38%;铜矿业务收入占比10.75%, 利润占比已达21.52%。
当时全球铜市场震荡下行,紫金矿业铜销售价格同比下降20%以上, 但对集团利润贡献并无影响。
目录前言 (1)1总则 (1)1.1项目特点及评价目的 (1)1.2编制依据 (1)1.3采用的评价标准 (4)1.4控制污染与环境保护目标 (4)1.5评价项目及其工作等级 (5)1.6评价范围 (6)1.7评价内容、评价因子及重点 (7)1.8评价时段 (9)2 建设项目概况 (10)2.1现有工程概况 (10)2.2技改工程概况 (15)3技改工程工程分析 (25)3.1主要原材料的成分与消耗量 (25)3.2采矿及选冶工艺 (28)3.3污染源分布及污染物排放情况 (32)3.4总平面布置的合理性分析 (44)4 建设项目周围地区的环境现状 (46)4.1自然环境概况 (46)4.2社会环境概况 (50)4.3特定保护对象与功能要求 (53)4.4环境质量现状 (53)4.5生态环境现状调查 (61)4.6公众调查 (65)5 环境影响预测与评价 (67)5.1基建期环境影响分析 (67)5.2地表水环境影响预测与评价 (68)5.3环境空气影响预测 (76)5.4土壤环境影响预测及评价 (80)5.5固体废弃物对环境的影响分析 (80)5.6项目建设对生态环境的影响分析 (81)5.7风险性评价 (83)5.8堆浸中细菌对环境的影响分析 (86)6 环境保护措施分析及建议 (87)6.1粉尘及废气防治措施 (87)6.2废水防治措施 (89)6.3固体废物处置措施分析 (93)6.4噪声防治措施 (95)6.5生态环境保护措施分析 (95)6.6水土保持措施方案分析及建议 (97)6.7防渗措施分析 (102)6.8技改工程环保措施汇总 (104)7清洁生产论述 (105)7.1生产工艺的清洁性分析 (105)7.2能耗和物耗清洁性分析 (106)7.3污染排放的清洁性分析 (107)8总量控制 (110)8.1总量控制的目的 (110)8.2总量控制的原则 (110)8.3实施总量控制的项目 (110)8.4污染物排放总量控制分析及建议 (110)9 环境影响经济损益分析 (112)9.1环境投资估算 (112)9.2环境影响经济损益分析 (112)9.3环保措施的效益指标分析 (113)9.4环境影响经济损益评价结论 (113)10 环境管理及环境监测建议 (115)10.1环境管理建议 (115)10.2环境监测计划 (115)11 评价结论与建议 (117)11.1环境质量现状评价结论 (117)11.2环境影响预测结论 (117)11.3环境保护措施结论 (118)11.4总结论 (121)附图一区域位置及交通状况图附图二总平面布置图附图三环境监测布点图附件一福建省发展计划委员会关于上杭紫金山铜矿项目建议书的批复附件二福建省经济贸易委员会关于福建紫金矿业股份有限公司紫金山矿日处理1万吨铜矿技改项目可行性研究报告的批复附件三福建紫金矿业股份有限公司紫金山铜矿环境影响评价大纲附件四福建省龙岩市环境保护局(2003)便字第监03号关于评价标准确认的函附件五紫金山铜矿环境影响报告书技术审查会专家审查意见附表建设项目环境保护审批登记表前言紫金山铜矿位于福建省上杭县北部的才溪乡和旧县乡境内,距上杭县城的直线距离14.6km,地理座标为:东经116°24′00″~116°25′22″,北纬25°10′41″~25°11′44″。
中国储量最大的金矿中国是世界上最早开采和利用黄金的国家之一,中国目前已查明的金矿资源量有吨、银吨。
金矿资源可分为矿金、伴生金和岩金三大类。
岩金是目前金矿开发的主要对象。
近年来,我国黄金消费总量达吨,占亚洲总消费量的65%,占世界总消费量的15%左右。
中国排名前十位的金矿为:1、紫金山金铜矿位于上杭县,该矿到年产金公斤,主要经济指标和技术指标达到国际先进水平,成为中国唯一的世界级特大金矿。
年被中国黄金协会授予“中国第一大金矿”称号。
2、焦家金矿位于山东莱州掖县。
年建成投产,生产规模发展成为日处理矿量吨,年产黄金6万两,是集采矿、选矿、冶炼于一体的以金为主、多业发展的现代化黄金矿山。
焦家金矿累计向国家交售黄金33吨。
3、三山岛金矿位于山东莱州湾畔,是中国家最大有色金属矿采企业之一,也是目前国内机械化程度最高的地下开采黄金矿山。
年投产已累计生产黄金48.57吨,主要产品为金锭、银锭。
4、贵州烂泥沟金矿位于黔西南州贞丰县,是一家中外合资企业。
金矿远景储量在吨以上,已探明储量在全国黄金矿中位居第一,年炼出第一炉黄金,建成亚洲最大的金矿。
5、鹤庆北衙金矿云南鹤庆县北衙多金属矿已探明黄金储量吨、银资源量吨、铜资源量22万吨、铁资源量万吨、铅锌资源量万吨。
年产黄金成品5吨,白银17吨,60万吨铁金粉。
6、内蒙古长山壕金矿位于内蒙古包头市西北。
是一座采用堆浸工艺的露天金矿,年投产,年的产量达到,盎司。
7、夏甸金矿位于招远市夏甸镇西北,年投产,金矿生产规模5.6万吨/年,查明金矿石量万吨,金金属量千克。
8、新城金矿地处山东渤海湾畔,年投产,是一座具有采矿、选矿、冶炼综合生产的大型二档黄金矿山。
矿石储量为****52吨,平均品位8.18克/吨,金量为公斤,矿体集中,品位稳定,矿脉埋藏浅,易采易选。
9、青海小柴旦金矿青海省大柴旦矿滩间山金矿,面积平方公里。
金资源储量22.7吨。
加拿大埃尔拉多黄金公司主要投资建成滩间山金矿。
2020年11月 地 球 学 报 Nov. 2020第41卷第6期: 963-976Acta Geoscientica Sinica Vol.41No.6: 963-976 福建紫金山矿田罗卜岭斑岩型铜钼矿地球化学立体探测示范赖晓丹, 张锦章, 祁进平, 王乾杰, 杨泽军紫金矿业集团股份有限公司, 福建龙岩 364200摘要:罗卜岭矿床是与晚中生代花岗闪长斑岩体有关的隐伏斑岩型铜钼矿床, 矿区位于紫金山矿田的东北部; 铜钼矿体主要产于绿泥石化-绢英岩化和(弱)钾化-绢英岩化带中, 矿石矿物组合为黄铜矿+辉钼矿; 少量过渡类型矿体产于高级泥化带中, 矿石矿物组合为蓝辉铜矿+铜蓝+辉钼矿。
罗卜岭矿区的原生晕地球化学三维模型显示, 微量元素具有一定的分带特征, 低温元素Au与高温元素组合W、Sn、Bi分布于矿体上方, 中低温元素Pb、Zn、Ag分布于Cu、Mo元素之间; 元素直观垂向分带序列大致为: (As、Sb、Hg)-(W、Bi、Sn)-Ga-Au、Ba-Cu、Ag-Pb、Zn-Mn-Mo; 前缘晕的元素与氧化物组合为As、Sb、Au、Ga、Al2O3, 矿体近矿晕元素组合为Ag、Pb、Zn, 缺失尾晕元素组合; Cu、Mo可直接作为找矿指示元素, Au、Ag、Pb、Zn、As、Sb、Ga、Ba、Mn可作为间接指示元素, 矿床深部K2O正异常与Al2O3负异常可作为斑岩型铜钼矿的重要找矿标志, 这一规律对紫金山矿田深部和外围隐伏斑岩型矿体的勘查工作具有重要的参考意义。
关键词:地球化学立体探测示范; 三维模型; 斑岩型铜钼矿床; 罗卜岭; 紫金山中图分类号: P632 文献标志码: A doi: 10.3975/cagsb.2020.102803The Demonstration of 3D Geochemical Exploration in the Luoboling Porphyry Cu-Mo Deposit, Zijinshan Orefield, Fujian Province LAI Xiao-dan, ZHANG Jin-zhang, QI Jin-ping, WANG Qian-jie, YANG Ze-junZijin Mining Group Co., Ltd., Longyan, Fujian 364200Abstract: Located in the northeast of the Zijinshan orefield, the Luoboling deposit is generally a buried porphyryCu-Mo deposit associated with the late Mesozoic granodioritic porphyry. In the deposit, major Cu-Mo orebodies,with the ore mineral assemblage of chalcopyrite-molybdenite, occur in the chlorite-phyllic and weak potassic-phyllic alteration zones. The minor transitional orebodies, characterized by the digenite-covellite- molybdenite assemblage, are hosted in the advanced argillic alteration zone. The primary halo geochemical 3Dmodel of the Luoboling deposit shows that the trace elements have the characteristics of zoning. Low temperatureelement Au and high temperature element combination W, Sn, Bi are distributed over the orebody, while mediumand low temperature elements Pb, Zn and Ag are distributed between the elements of Cu and Mo. The intuitivevertical zoning of elements is roughly divided into (As, Sb, Hg)-(W, Bi, Sn)-Ga-Au, Ba-Cu, Ag-Pb, Zn-Mn-Mo,with leading edge halo elements and oxide combination being As, Sb, Au, Ga and Al2O3. The near-ore elementsare Ag, Pb and Zn, and the tail halo elements are absent. Cu and Mo can be directly used as the indicator elementsfor prospecting, whereas Au, Ag, Pb, Zn, As, Sb, Ga, Ba and Mn can be used as the indirect indicator elements.K2O positive anomaly in the depth of the deposit and Al2O3 negative anomaly can be used as the important prospecting indicators for porphyry Cu-Mo deposits. These metallogenic rules are important for the exploration ofthe concealed porphyry orebodies in the depth and the periphery of the Zijinshan orefield.本文由国家重点研发计划项目“穿透性地球化学勘查技术”(编号: 2016YFC0600608)资助。
基于Surpac的紫金山金铜矿床三维地质建模阮诗昆【摘要】使用Surpac三维可视化数字矿山软件,建立了紫金山金铜矿床地质数据库,构建了矿床地表、采空区、巷道、金铜矿体的三维模型;利用地质统计学方法,对样长、组合样长进行基本统计,分析频率累计曲线,确定特高品位并进行处理,开展矿体走向、倾向、厚度方向的变异函数分析和曲线拟合,建立了变异函数模型;确定了估值方法和估值参数,主矿体采用普通克里格法,小矿体采用距离幂次反比法进行估值,建立了带有丰富属性值的矿体块体模型.实践表明,所建地质模型总体可靠性强,适用性符合要求,极大地提高了工作效率.【期刊名称】《地质学刊》【年(卷),期】2017(041)003【总页数】7页(P421-427)【关键词】地质数据库;Surpac软件;三维地质建模;块体模型;紫金山金铜矿;福建【作者】阮诗昆【作者单位】紫金矿业集团股份有限公司,福建上杭364200【正文语种】中文【中图分类】P628矿山三维地质建模是数字矿山的关键技术之一(潘冬等,2006;杨生吉,2013),是研究地质体三维模拟与可视化软件的核心与基础(杨伟等,2016)。
与传统二维地质建模相比,三维地质建模将空间信息管理、地质解译、地学统计、实体内容分析以及图形可视化等工具结合,并用于地质分析,能形象、准确再现地质单元的空间展布及相互关系,为矿山的合理开采以及深部找矿提供科学依据(王斌等,2011;王磊等,2013)。
紫金山金铜矿以往使用基于二维环境所开发的资源储量管理软件(WIDS),采用距离平方反比法估算资源储量,通过人工制作相关生产计划属性图件、编制生产计划(吴冲龙等,2011),相比成熟的数字矿山软件具有明显弱点。
因此,利用Surpac软件(魏开林等,2011)进行紫金山金铜矿床的三维地质建模,建立地质数据库、矿体实体模型,采用地质统计学方法建立矿体块体模型,供矿山最终实现数字化管理和生产阶段的资源(储量)动态管理及采矿设计、计划编制参考。
上杭紫金山1000年就是古代重要币材基地图为折十钱的北宋大钱——崇宁通宝上杭紫金山,古称金山,根据现代各种文献考证,金山在一千年前的宋朝初年开始产金炼铜,逐步成为北宋王朝重要的币材基地之一。
南宋末年(1259年)编纂的《临汀志》记载:金山,在上杭县北。
有石峰并立,号“双髻山”。
康定间,产黄金,故名。
“金山下,水清可爱,暑月如冰霜。
”这个诗情画意的语句,出自唐宪宗元和八年(813年)宰相李吉甫编纂的地理书《元和郡县图志》。
这是迄今为止发现的对于福建紫金山的最早记载。
从这个历史记载不难得出结论,早在唐代中叶,先人就已认识到了金山蕴藏着丰富的金银铜矿产资源,并开始着手开发利用。
到了北宋初年,金山作为全国重要的金铜货币材料基地,就隆重登台了。
北宋朝廷实行重商政策,城市开始繁华,工商业得到大的发展,货币需求量大为增加,朝廷铸钱与日俱增。
宋太宗至道年间(995-997)每年铸钱80万贯,至宋真宗咸平二年(999年)增至125万贯,景德末年(1007年)183万贯,到宋神宗熙宁元丰年间达到了顶峰,元丰三年(1080年)为506万贯,相当于宋初的6倍、唐代铸钱最高峰的20倍(参见漆侠《宋代经济史》1069页)。
李约瑟、黄宇仁在《中国社会的特质——一个技术层面的诠释》论及中国货币经济时说,中国有2000年的铜币流通史,在其产量达到最高点的北宋,每年铸币达50亿枚。
如今,宋代铜钱是中国历代货币中品种最多、版别最繁复的钱币。
对于金银铜等货币的巨大需求,促进了北宋的采矿业。
朝廷实行较为合理的采矿政策,矿业生产发展迅速,创造了前所未有的辉煌篇章。
正是在这一背景下,福建汀州金山的坑冶开发全面展开。
金山是北宋初年全国11个金冶之一。
据《宋史·食货志·坑冶》、《文献通考·征榷》记载:北宋初年全国产金地分为登、莱、商、饶、汀、南恩等6州,共11金冶。
史料记载:金山康定间(1040年)产金,至皇佑时(1049-1053年),中书备对贡金之167两(注:折合5219克)。
紫金山铜矿石性质
紫金山铜矿矿石自然类型简单,主要为花岗岩型硫化铜矿石(占81%),其
次为隐爆碎屑岩型硫化铜矿石(占15%)和英安玢岩型硫化铜矿石(占4%)。
矿体的顶板围岩类型比较单一,主要为花岗岩,约占80%,次为隐爆角砾岩,
占17%,局部为英安玢岩,占3%。各类围岩均已强烈蚀变,一般英安玢岩主要
是强硅化和地开石化,花岗岩和隐爆角砾岩主要是明矾石化、地开石和硅化。由
于矿体围岩和容矿岩石均为同类岩石,故围岩的基本矿物成分和化学成分与矿石
是相似的。矿体围岩普遍具弱铜矿化和黄铁矿化,含铜一般在0.1×10-2左右,
由于矿化作用受围岩构造裂隙控制,金属矿物通过矿液对围岩裂隙、空隙进行充
填交代形成矿体,故矿体与围岩一般呈渐变接触关系,没有明显界限。
表2-1 铜矿原矿光谱定性分析结果
含量范围 大量 中量 少量 微量 痕量
元素 Si 、Al、 Fe K、Cu Ti Na 、Pb、 Zn Bi 、Mo、 Sn 、Ga
表2-2 铜矿原矿多元素化学分析结果
元素 Cu Au S As Fe Pb Bi
含量
(%)
0.43 0.18g/t 2.60 0.035 3.86 0.01 0.00
元素 Zn SO3 K2O SiO2 Na2O Al2O3 CaO
含量
(%)
0.02 3.74 1.03 73.62 0.074 8.74 0.00
元素 MgO TiO2 Mo Co
含量
(%)
0.005 0.18 0.002 0.002
表2-3 铜矿原矿铜物相分析结果
相别 含量(%) 占有率(%)
原生硫化铜 0.011 2.60
次生硫化铜 0.41 96.77
自由氧化铜 0.0024 0.57
硅结合氧化铜 0.0002 0.04
铁结合氧化铜 0.00008 0.02
总 铜 0.42 100.00
表2-4 铜矿原矿硫化学物相分析结果
相别 含量(%) 占有率(%)
元素硫 0.11 3.77
明矾石中硫 1.07 28.30
金属硫化物中硫 2.42 67.93
总 硫 3.60 100.00
铜矿石的结构以他形—自形晶粒状结构、包含结构、固溶体分离结构、交代
残余结构为主,其次有交代填隙结构、交代环圈结构、似文象结构等,具典型热
液交代金属硫化物矿石结构特征。矿石的构造以脉状、网脉状、细脉浸染状构造
为主,其次有角砾状、斑点—斑杂状、块状构造等[2]。
铜矿石的矿物组成比较简单,主要有围岩成分、热液沉淀矿物和热交代蚀变
矿物组成。矿石中主要组成矿物的相对含量见下表:
表2-5 铜矿石中主要组成矿物的相对含量
矿物名称 相对含量(%) 矿物名称 相对含量(%)
黄铁矿 5.83 石英及石英碎屑 64.27
蓝辉铜矿 0.485 明矾石 11.67
辉铜矿 0.16 地开石 15.24
铜蓝 0.39 绢云母 0.51
块硫砷铜矿 0.15 长 石 0.31
硫砷铜矿 0.045 高岭土 微量
方铅矿 0.012 绿泥石 微量
闪锌矿 0.03 绿帘石 微量
黄铜矿 0.038
斑铜矿 0.02
矿石主要有价组份为铜,且主要以其独立矿物的形式产出。矿石中金属矿物
中以硫化物为主。金属硫化物除黄铁矿外,主要为铜的硫化物,本矿段发现铜的
硫化物16种,其中蓝辉铜矿、铜蓝、块硫砷铜矿、硫砷铜矿占99.26%以上,其
次为辉铜矿、斑铜矿等,其他铜金属硫化物量极少。非金属矿物主要为石英,次
为地开石、明矾石、绢云母,少量重晶石、长石、白云母、氯黄晶等。
矿石中主要有害元素是砷,砷化物及含砷矿物约8种。砷元素主要赋存于硫
砷铜矿中,部分硫砷铜矿在黄铁矿中呈细小颗粒包裹体。组成铜矿石的最主要成
分为石英、明矾石、地开石、黄铁矿、蓝辉铜矿、铜蓝和硫砷铜矿,少量辉铜矿、
斑铜矿,占矿物总量的99%以上,其中金属矿物约占6~12%。