四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床
位于四川省渡口市东北12Km处。储量近百亿吨,是我国最大的岩浆型钒钛磁铁矿矿床。渡口市是我国西南地区最大的钢铁冶金联合企业所在地(图1-1)。
一 区域地质概况
区内最古老的地层为上震旦系。分两层,下部是蛇纹石化大理岩;上部是透辉岩和透辉石大理岩互层。上三叠纪地层在本区最发育,分布在矿区北部和西北部,其底部是紫红色砂砾岩;上部为灰绿色砂岩与黑色砂页岩互层,含煤。老第三系紫红色砂砾岩呈水平或近水平,不整合覆于老地层之上(图1-2)。
含矿岩体位于康滇地轴中段西缘的安宁河深大断裂带中,受安宁河深大断裂次一级NE向断裂控制。岩体呈NE30°方向延展,长35km,宽2km,与震旦纪地层整合接触。向北西倾斜,呈单斜状(实为务本一攀枝花岩盆状岩体的东南部分)。岩体内部层状构造明显,不同成分矿物构成的浅色岩与暗色岩相互更叠交替;层之间为过渡关系。原生层状构造与围岩产状一致,硅酸盐矿物均作线状平行排列。
岩体自上而下分为五个相带:
顶部浅色层状辉长岩带:厚500—1000m。浅色矿物含量一般>50%。含稀疏的暗色矿物条带,偶尔为铁、钛氧化物矿条。该岩带顶部与三叠系或正长岩呈断层接触。
上部含矿带:厚10—120m。以含铁辉长岩为主,夹有稀疏浸染状矿石。含磷灰石丰富,达5%—20%,并有较多的辉石集中,可作标志层。在底部有时可见厚约3m的斜长岩层。
下部暗色层状辉长岩带。暗色矿物含量一般>50%,构成密集条带,并夹有含铁辉长岩薄层及钒钛磁铁矿条。总厚度166—800m。与底部含矿层呈过渡关系。
底部含矿层:厚60—500m,为主要含矿层。由各种类型钒钛磁铁矿矿石组成,夹有层状暗色辉长岩。
边缘带:以暗色细粒辉长岩为主。厚度变化大,10—300m。顶部往往有数米厚的橄榄岩及橄辉岩层。底部与大理岩接触带常变质为角闪片岩。(图1-3)
岩体内各岩相带、矿带、铁矿层产状均与原生层状构造产状一致,大体走向N60°E,倾向NW,倾角较陡。
图1-1康滇大陆古裂谷带构造-岩浆岩略图
1.中生界;2.早古生界;3.晚古生界;4.前震旦系;5.燕山期正长斑岩;6.燕山期花岗岩;7.印支期粗面岩;8.印支期霞石正长岩;9.印支期碱性超基性岩;10.印支期正长岩;11.印支期花岗岩;12.海西晚期二叠世玄武岩;13.海西期层状杂岩体;14.早奥陶世玄武岩;15.加里东期小型超基性岩体群;16.张裂古大陆边缘;22.反复活动深断裂;①箐河-程海;②攀枝花-楚雄;③昔格达-元谋;④安宁河-易门;⑤普雄河-普渡河;⑥甘洛-小江;⑦道浮-炉霍;⑧泥柯河;⑨清川-汶川;⑩卑川-盐井坪;
图1-2
攀枝花钒钛磁铁矿矿床地质略图(据于方等,1997)
1.第四系;2.上三叠统砂砾岩;3.上震旦统大理岩;4.基底杂岩;5.正长岩;6.片理化细粒橄榄辉长岩;7.钒钛磁铁矿;
8.辉长岩-斜长岩;9.钛磁铁辉石岩;10.角闪辉长岩;11.实测及推测地质界线;12.断层;
岩石化学特征(见
表
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1-4)。
表1-4 攀枝花含矿岩体不同韵律层岩石化学成分组成(%)(据卢记仁等,1987修编)
韵层
样号
SiO2
TiO2
Al2O3
Cr2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
P2O5
Ⅱ
J-1
41.59
4.45
10.98
0.019
6.46
10.64
0.25
6.40
12.75
2.48
J-2
42.62
5.10
10.50
0.011
4.52
11.57
0.29
6.49
10.97
3.32
Ⅰ
L-1
37.94
6.90
11.84
0.002
8.41
11.38
0.22
7.74
11.35
2.20
L-2
37.54
7.25
11.14
0.003
10.63
12.24
0.23
6.50
11.45
2.16
L-3
36.86
5.35
14.34
0.008
9.90
13.50
0.19
5.82
9.44
2.08
L-4
13.90
12.45
5.79
0.022
27.56
27.20
0.31
5.01
4.35
0.38
L-5
13.43
13.00
4.57
0.009
29.01
25.72
0.33
6.88
4.15
0.26
L-6
33.38
3.05
13.82
0.003
5.43
21.34
0.15
3.73
9.70
2.04
L-7
27.04
8.25
9.26
0.003
18.30
19.35
0.26
5.91
7.95
1.06
L-8
8.47
14.95
6.04
0.017
30.16
29.80
0.32
5.23
1.90
0.42
L-9
14.75
12.00
4.75
0.011
28.00
24.93
0.30
7.36
5.85
0.19
L-10
2.49
15.25
4.40
0.011
36.10
32.89
0.36
4.86
0.68
0.22
注:Ⅰ-下部基性超基性韵律层;Ⅱ-上部基性韵律层;
二 矿床地质特征:
主要矿体呈层状、似层状,产于辉长岩中,可划分成两个含矿带。(图1-5,图1-6,图1-7)。
上部含矿带:位于暗色层状辉长岩中部,分布稳定。呈层状,似层状。长15km,平均厚60m,矿层累积平均厚18m。大部分为表外矿石和稀疏浸染状矿石。倒马坎矿段矿石平均品位:TFe24.82%、TiO27.20%、V2O50.08%。其
标准
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剖面为:
上覆岩石: 顶部层状辉长岩
上矿层: 富辉石型稀疏浸染状矿层(1.75m)
(Ⅰ矿体) 含稀疏浸染矿条带辉长岩(6.82m)
层状辉长岩(30m)
下矿层: 富辉石型稀疏浸染状矿层(5.07m)
(Ⅱ矿体) 层状辉长岩(2.10m)
含铁层状辉长岩(表外矿)(5.75m)
富辉石型稀疏浸染状矿层(7.50m)
下伏岩石:暗色层状辉长岩。
底部含矿带:矿层规模大,在整个辉长岩体下部稳定分布。含矿层最厚500m(朱家包包)矿层累计厚度230m。公山段含矿层最薄(70m);矿层累计厚度20m。整个含矿层平均厚210m,矿层平均累计厚度130m。含矿率为65%,平均品位TFe33.23%,TiO211.63%,V2O50.30%。
该矿带自下向上可分为7个矿体:粗粒辉长岩中的浸染状矿体(Ⅸ矿体)、底部致密块状矿层(Ⅷ矿体)暗色层状辉长岩中条带状矿层(Ⅶ矿体)、稠密浸染状矿层(Ⅵ矿体)、稀疏浸染状矿层(Ⅴ矿体)、星散状矿层(Ⅳ矿体)、表外条带状矿层(Ⅲ矿体)。
图1-3攀枝花钒钛磁铁矿矿床综合柱状图(注表中碳酸盐矿物应改为硅酸盐矿物)
图1-5 攀枝花钒钛磁铁矿矿床地质剖面图
1.上三叠统砂页岩;2.角闪正长岩;3.粗粒辉长岩;4.层状细粒辉长岩;5.层状含铁辉长岩;6.细粒辉长岩;7.稀疏浸染状矿体;8.稠密浸染状矿体;9.致密块状矿体;10.辉长岩层状结构;11.矿带编号;12.断层;
图1-6 兰家火矿段P15剖面图
1.表内矿;2.表外矿;3.花岗岩;4.伟晶辉长岩;5.中、细粒辉长岩; 6.中、细粒辉长岩;7.震旦系大理岩
图2-7
攀枝花——务本钡钛磁铁矿层状辉长岩体剖面图
1.下部含矿带;2.上部辉长岩;3.顶部辉长岩;4.灯影组大理岩;5.观音崖组碎屑岩;6.印支期花岗岩;7.石英闪长岩;8.侏罗系含铜红层组合;9.断层
三 矿体特征
1
矿石物质成分:
按矿物共生组合及产出特点划分,矿石中的矿物成分有以下几种自然组合:
金属矿物:钒钛磁铁矿组合:钛磁铁矿、钛铁晶石、钛铁矿、尖晶石。
硫化物组合:磁黄铁矿、黄铜矿、黄铁矿、镍黄铁矿。
氧化带矿物组合:磁赤铁矿、假象赤铁矿、褐铁矿。
非金属矿物:
主要造岩矿物:拉长石、异剥辉石、角闪石、橄榄石、磷灰石。
次生硅酸盐矿物:次闪石(透闪石)、绿泥石、蛇纹石等。
矿石中有用组分为铁、钛、钒、锰、钴、镍、铜、钪和铂族元素等。钒主要赋存在钛磁铁矿中。锰以类质同象存在于钛铁矿、钛磁铁矿和脉石矿物中。钪以类质同象方式取代普通辉石、钛角闪石、黑云母和钛铁矿中的Mg2+、Fe2+、Fe3+和Al3+。钴、镍、铜以独立矿物形式为主,类质同象次之。铂族元素的含量随矿石品位增高而增高,其中Pt、Os和Ru见有独立矿物。
2
矿石结构构造:
常见的结构有嵌晶包铁结构,海绵陨铁结构、固溶体分离结构等。矿石构造有致密块状、稠密浸染状、稀疏浸染状、条带状等构造(见照片1-8,图1-9)。
照片1-8 块状钛磁铁矿矿石
图1-10 矿石
结构图
人力资源部组织结构图钢结构图纸会审六年级数学知识结构图单元知识结构图社区居委组织结构图
攀枝花F-11'-9浸染状矿石放大倍数10×20
格状结构 半自形、它形粒间结构
由固溶体分解作用形成的钛铁矿(白色)沿磁铁矿 铁磁铁矿(黑色)呈半自形、它形分布在早期结
(黑灰色)[111]裂理分布呈格状。 硅酸盐矿物粒间
四 矿床成因探讨
1攀枝花钒钛磁铁矿矿床的形成并不局限于一种成因,而是多种成矿作用综合的结果.
2
攀枝花式钒钛磁铁矿严格受海西早期形成的古裂谷构造控制。这种构造条件和环境不,仅提供岩浆上侵的通道和侵位空间,而且使得岩浆分异成岩成矿具备相对宁静的条件。
3
含矿层状基性—超基性岩,是由碱质玄武岩浆分异演化派生而成的贫硅高铝高钙碱性的铁质(和贫铁质)基性超基性岩,富含TiO2,辉石以单斜辉石为主。
4
磁场位转换(航空磁测资料→垂直磁化异常)更与地质体吻合。
5
基性、基性—超基性岩体两种岩相,均具韵律式变化规律,即自上而下基性程度和含矿性增高的韵律变化,并形成了多旋回的韵律式结构,钒钛磁铁矿层均赋于各韵律层的下部和底部。
6
攀枝花式钒钛磁铁矿属海西期与富铁基性、超有关的Fe、Ti、V、PGE成矿系列。其含矿性的变异特点是:自下而上形成了含铬、铂钒钛磁铁矿—钒钛磁铁矿—以钛铁矿为主的成矿序列。
7据矿体形态、产状、矿石组构、组分及地球化学特征,将攀枝花铁矿床成岩成矿过程分为四个期次:成岩期、主成矿期、次成矿期和表生期。
五 找矿意义
我国目前正处于经济发展的关键时期,对各种资源的需求量特别的大,尤其是钢铁,铁矿石的需求缺口也更为突出。因此,摸清这一区域的资源潜力情况,对指导我国钢铁工业的可持续发展具有重要意义。而攀枝花钒钛磁铁矿的发现以及进一步的开采,为我国寻找钒钛磁铁矿拓展了视野,也将会大大缓解我国铁矿资源不足的紧张形势。