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第二章 铁矿床类型、特征及评价;第一节 铁矿资源概述; 铁是人类最早利用的金属元素之一,据美国矿务局(1983)统计:
(1)世界铁矿储量为2903.5亿吨;
(2)主要分布于俄罗斯、中国、巴西、加拿大、美国和澳大利亚(均超过100亿吨),其次为印度和南非;
(3)矿石平均品位>60%。;二、铁矿的工业矿物、矿石类型;二、铁矿的工业矿物、矿石类型;2、铁矿的矿石类型和组成特征
(1)矿石类型
磁铁矿型矿石、赤铁矿/假象赤铁矿型矿石、褐铁矿型矿石、钛磁铁矿型矿石、菱铁矿型矿石;
(2)结构构造
致密块状矿石、浸染状矿石、条纹条带状矿石、网脉状矿石、角砾状矿石、鲕状和肾状矿石;
(3)铁含量
富矿石:磁、赤铁矿型,Fe>45%;
菱铁矿型,Fe>30-35%;
贫矿石:磁、赤铁矿型,Fe含量在25-45%之间;
菱铁矿型,Fe在20-30%之间;;2、铁矿的???石类型和组成特征
(4)共生有益组
单一铁矿石、综合铁矿石(Mn、Ni、Co、V、Cr、Mo、W, etc.);
(5)氧化程度
按TFe/FeO比值,氧化矿石,TFe/FeO>3.5;原生矿石,TFe/FeO<3.5;
*TFe指矿石的全铁,包括可溶铁(SFe)和硅酸铁(冶炼时一般不能提取)
;1、成矿作用类型
2、各类成矿作用概述;1、成矿作用类型
四大类
(1) 岩浆成矿作用
(2) 岩浆热液成矿作用
(3) 外生成矿作用
(4) 变质成矿作用;三、铁的成矿地质作用;(2) 岩浆热液成矿作用
概念:系指与中-酸性(含碱性)岩浆作用有关的热液成矿作用。
——铁主要通过气水热液作用得到富集,在热水和F、Cl、B、P等挥发性组分参与下,铁的活度大为增强,Fe与挥发性组分形成FeCl2,FeF3等卤化物Na3[Fe3+(PO4)2]、Na2(Fe2+Cl4)等形式的络合物被热液搬运,在有利的地质环境中沉淀,形成铁矿物(矽卡岩型为主)和多金属硫化物。
——成矿主要发生在岩浆期后的热液作用,但也有例外,如:智利拉科铁矿,由含矿熔浆喷溢而成。
普通中-酸性岩的含铁量相对较低,一般地:
中性(碱性)岩的含Fe平均为5.82%,酸性岩的平均含铁为2.7%;;(3)外生成矿作用
来自陆源岩石风化产物、海底火山喷发或海底火山热液作用、海水对海底岩石的溶解或化学反应、宇宙尘埃散落物等在大陆架环境中沉淀形成,或主要聚集于海相沉积以及盆地内;其搬运方式如下:
①离子体:铁的有机络合物(如腐殖酸络合铁)和无机络离子;
②溶胶体:Fe(OH)3+ (为正胶体)
③ 不溶铁:铁矿物或含铁硅酸盐的微碎屑颗粒,海洋生物携带或吸附的铁等。;外生成矿作用沉淀作用方式:
(1)不溶铁主要通过机械或生物方式沉积;
(2)可溶铁及溶胶铁主要以化学方式沉积;
盆地具体沉淀矿物与环境的PH、EH、fo2、fco2等条件有密切关系,一般表现为随着水深增大,fo2↓,fco2↑。
分带性——沉积分带规律
氧化物相
硅酸盐相
碳酸盐相
硫化物相;(4)变质成矿作用
概念:与变质重结晶和混合岩化作用有关的成矿作用。
通常有两种形式:
(1)已形成的铁矿在变质作用中很少发生铁的迁移,只是由高价氧化物转化为低价氧化物。
如:赤铁矿变磁铁矿
(2)在发生强烈变质变形地段,铁质可发生迁移,甚至沿断裂带转移,形成局部再富集。
如:“鞍山式”铁矿。;第二节、铁矿床主要类型及其特征;一、概述
按成矿作用分6类
(1)、岩浆型铁矿床
(2)、矽卡岩型铁矿床
(3)、玢岩型铁矿床
(4)、沉积型铁矿床
(5)、沉积-变质型铁矿床
(6)、多成因叠加复合型铁矿床;(一)、 岩浆型铁矿床;2、矿床地质特征
矿体特征:多呈层状或似层状以及脉状,呈层状或似层状与围岩渐变过渡,同生矿床;脉状矿体呈贯入围岩。
矿石特征:
a)矿石类型:以浸染状至稠密浸染状为主,致密块状次之。
b)矿石矿物:以钛磁铁矿或磁铁矿以及钛铁矿、赤铁矿等,伴生矿物有尖晶石、磁黄铁矿、黄铁矿、黄铜矿、镍黄铁矿、硫镍钴矿等。
c)矿石品位:一般铁矿石的品位为25-45%;TiO2为25-15%;V2O5为0.2-0.5%;伴生Cr,Ni, Co, Cu, Pt等可综合回收利用的元素.;3、成矿作用
岩浆型铁矿床多为晚期岩浆分异成矿作用和晚期岩浆贯入、喷溢成矿作用形成。
晚期岩浆分异型、晚期岩浆贯入型、岩浆喷溢型
(1)晚期岩浆分异型:呈层状产出,大多数钒钛磁铁矿矿床属此类。
如:四川攀枝花
(2)晚期岩浆贯入型:呈脉状产出,钒钛磁铁矿矿床。
如:河北大庙
(3)岩浆喷溢型:矿体围绕火山口呈席状产出
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