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岩岭布艺批发市场

发布时间:2021-07-03 02:59:36

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• 公司简介:



宁德市蕉城区赤溪岩坪老寨茶厂成立于2017-02-24,注册资本null,法定代表人是何章春,公司地址是福建省宁德市蕉城区赤溪镇岩坪村大岭15号,统一社会信用代码与税号是91350902MA2Y148C7Q,行业是农产品初加工服务,登记机关是福建省宁德市蕉城区工商行政管理局,经营业务范围是茶叶初加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),宁德市蕉城区赤溪岩坪老寨茶厂工商注册号是350902100115852



• 分支机构:






• 对外投资:






• 股东:






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㈢ (四)南岭成矿区

南岭成矿区在大地构造位置上相当于包括赣南粤北后加里东隆起带和湘桂粤滇海西印支坳陷带的华南造山系,大地构造总的特征是构造变动剧烈,隆起和坳陷相间出现,深大断裂纵横交错,岩浆活动频繁,特别是与钨成矿作用密切的中生代花岗岩类非常发育,遍布全区。本区为我国钨矿床高度发育区,也是世界钨矿床分布最密集的地区,大中型矿床有68处,占全国大中型矿床数的62%,围绕这些大中型矿床,还分布有一系列中小型钨矿床,而且矿床类型多,伴生金属组分丰富。区内拥有世界上主要矿床类型的最大的矿床,如热液黑钨矿石英大脉型的大吉山、西华山钨矿,石英细脉带型锯板坑钨矿和漂塘钨矿,夕卡岩型柿竹园钨锡铋矿,以及花岗岩型的行洛坑钨矿。区内钨矿床在空间上分段集中,进而可划分11个聚集带。

1.闽西聚集带

该带处于武夷山脉东麓,赣南粤北后加里东隆起带的东段,闽西北加里东造山带与闽西南海西—印支坳陷带的过渡地带。带内钨矿床数量并非很多,但矿化非常集中,仅清流行洛坑矿床就聚钨储量30多万吨。围绕行洛坑岩体周围尚有北坑、国母洋等中小型钨矿床多处。行洛坑钨矿为产于燕山期黑云母花岗岩体内细脉浸染型钨钼矿床。含矿岩体产于上震旦统变质岩中,在平面上呈北东东向椭圆状,整个岩体被白钨矿浸染,密集的含钨、钼石英小脉穿插其中,此外,还另有数条石英大脉。早期产出的以浸染状的白钨矿、辉钼矿为主,晚期则以黑钨矿石英脉为多。矿石矿物除白钨矿、辉钼矿、黑钨矿外,尚有锡石、绿柱石、铁闪锌矿、黄铁矿、辉铋矿等,脉石矿物有石英、黑鳞云母、长石、萤石等。含矿岩体的自变质和热液蚀变有钾长石化、云英岩化、硅化、钠长石化和绿泥石化等(刘文章,1984)(图5-19)。在闽西将乐还有新路口热液石英脉型钨锡矿也达中等规模,此外连城珠地、龙岩青草芋等均有小型钨矿分布。

2.于山聚集带

该矿带纵贯江西中部和东南部,仍属后加里东隆起带的东段、有大型矿床3处,中小型矿床多处。矿床分布在以于都为中心、宜黄、泰和、兴国、赣县、会昌等地(图5-23)。区内矿床类型主要是与燕山期花岗岩有关的黑钨矿石英脉的热液型矿床。自北向南较重要的矿床有大王山、画眉坳、小龙、上坪、盘古山、黄沙和白鹅钨矿,其中画眉坳、盘古山和黄沙钨矿为大型。画眉坳钨矿为产于震旦系变质岩中的钨铍共生的石英大脉型矿床;黄沙钨矿产于寒武系浅变质岩中的富银、富多金属硫化物的石英大脉型钨矿(图5-14),盘古山则是产于泥盆系浅变质岩的富铋石英大脉型钨矿。上述3矿床附近地表均无花岗岩出露,花岗岩均为隐伏小岩体。与此不同的是产于花岗岩内接触带的石英脉型钨矿均为小型,如大王山钨矿、白鹅钨矿。带内其他类型钨矿不发育,夕卡岩型钨矿仅零星分布于断陷带中,如黄婆地钨矿赋存于燕山早期黑云母花岗岩与石炭系灰岩、变质砂岩接触带的夕卡岩中。

3.武功山-玉华山聚集带

该带地跨赣西北和湘东,萍乡-铅山深断裂西段南侧,向西延至湘东茶陵、衡阳一带。带内元古宙变质岩及混合岩构成结晶基地,盖层不发育。岩浆构造运动剧烈,燕山期花岗岩分布广泛。有大中型钨矿床7处,其中大型4处,总体沿断隆呈北东东向带状展布,自东向西有徐山、下桐岭、浒坑、湘东、川口、邓阜仙、杨林坳等钨矿床(图5-24)。钨成矿作用多与燕山期花岗岩有关,产于花岗岩外接触带板溪群和泥盆系板岩和变质砂岩的有黑钨矿石英大脉型武功山钨矿,细脉带型杨林坳钨矿,产于花岗岩内接触带黑钨矿石英脉型钨矿有浒坑和邓阜仙钨矿。下桐岭钨矿为花岗岩型钨矿(图5-25),矿床产于武功山混合岩的边缘,出露地层为震旦系浅变质岩,成矿作用与花岗岩有密切成因联系,钨矿床围绕花岗岩分布(杨子江,1986)。

4.诸广山聚集带

该带位于赣粤加里东隆起带的东南段,地处赣西南大庚-崇义-上犹地区,在7800km2范围内汇集了185处钨矿床(点),几乎平均每5km2即有一处钨矿床(康永孚等,1994),其中大型矿床2处(西华山、漂塘)中型矿床10处(图5-26)。区内地层以寒武系、奥陶系为主,震旦系仅局部零星出露、泥盆系—石炭系分布于少数断陷盆地内。岩浆构造活动异常强烈,加里东、海西、印支及燕山期岩体均很发育,与成矿有关的岩体为燕山期中酸性花岗岩,且多以复式岩体或小岩株产出或隐伏于地下,并侵入于上述地层。钨矿床类型以热液黑钨矿石英脉型占绝对主导地位,产在花岗岩体内带的石英脉型矿床仅有西华山、荡坪少数几处,多数黑钨矿石英脉型钨矿床产于花岗岩体外接触带寒武系、奥陶系浅变质岩中,如漂塘、大龙山、棕树坑、左拨等钨矿床(图5-11)。著名的西华山钨矿产于燕山期西华山复式花岗岩体西南部中粒黑云母花岗岩及斑状黑云母花岗岩内,岩体侵入于寒武系浅变质岩中,在2.9km2矿化面积内有大小工业矿脉615条,一般长200~600m,多数脉幅为0.2~0.6m,脉内有用的金属矿物为黑钨矿,次为辉钼矿、辉铋矿、锡石、黄铁矿、白钨矿等,脉石矿物主要有石英、云母和长石,脉侧围岩蚀变有云英岩化、钾长石化、硅化等(吴永乐等,1988)。(图5-12)。带内另一著名大型钨矿漂塘钨矿为石英细脉带型钨矿床,具工业价值的脉带13条,另有单脉10条,矿带呈东西走向,长1230m,平均宽20m,脉带内以1~4cm的脉最为常见,矿床具多阶段脉动特征,可分7个成矿阶段,表现为从最早的前期无矿条带状石英脉阶段,经历了辉钼矿-绿柱石石英脉,硫化物-锡石-黑钨矿-石英脉,硫化物-石英脉,后期条带状石英脉,末期为萤石-碳酸盐脉7个矿化阶段(刘梦庚等,1980)。主要金属硫化物与脉石矿物与西华山钨矿相似,但硫化物明显增多。围岩蚀变黑云母化、白云母化、萤石-碳酸盐化等较为发育。带内除黑钨矿石英脉型矿床外还有花岗岩型矿床,如崇义茅坪钨矿在石英脉的根部隐伏的白云母花岗岩株顶部有黑钨矿、白钨矿浸染状矿体。此外,九龙脑、洪水寨为云英岩型矿床,夕卡岩型矿床有铅厂、焦里等钨多金属矿床。

图5-23 于山聚集带地质简图

图5-24 武功山聚集带地质简图

图5-25 下桐岭矿区地质略图

图5-26 诸广山聚集带地质简图

5.九连山聚集带

本带位于赣南粤北加里东隆起区南段,包括江西三南地区(全南、龙南、定南)和粤北曲江、始新、连平一带。区内有大吉山、锯板坑和大宝山三处大型钨矿床,它们分别为热液石英大脉型、热液石英细脉带型和斑岩型矿床,中型钨矿床9处,中型以下矿床点数十处,是仅次于诸广山区第二大钨矿聚集带。带内赋矿地层为寒武系变质砂岩、少数为上古生界砂页岩和碳酸盐岩地层。燕山期花岗岩断续出露,多为分异较好的中小型岩体。矿床类型主要为黑钨矿石英脉热液型钨矿,产于花岗岩内接触带和寒武系变质砂岩内,且以产于变质岩中为多。产于内接触带的石英脉型钨矿床有西坑钨钼矿、小坑钨矿、椒子斜钨矿、黄竹坪钨矿等,多为小型钨矿;而产于外接触带变质岩中的有大吉山、锯板坑、岿美山、瑶岭、石人嶂、师姑山、棉土窝钨矿等,多属大中型钨矿,其中锯板坑和棉土窝钨矿为细脉带型钨矿。大吉山钨矿上部是大脉型钨矿,赋存于上寒武统浅变质的砂板岩中,含钨石英脉在浅部构成3个主要脉带,脉带长600~800m,延深大于700m,脉中金属矿物主要是黑钨矿、白钨矿、辉钼矿、磁黄铁矿、黄铁矿等,脉石矿物主要有石英、长石、白云母、电气石等,脉侧有电气石化、黑云母化、硅化等蚀变。石英脉之下有隐伏的白云母花岗岩,岩体内具有较强的黑钨矿、白钨矿化,并伴有较多的铌钽铁矿、细晶石等稀有稀土矿物,非金属矿物除石英、白云母、长石外还有锰铝榴石。矿石具浸染状,条带状构造,花岗岩蚀变有钠长石化、白云母化,为岩浆晚期的自交代作用的产物,通常称大吉山69号矿体。与69号矿体相类似的花岗岩型矿床带内还有红岭钨矿,红岭钨矿及大吉山69号矿体,均达到中型规模(图5-13、图5-20)。夕卡岩型钨矿仅见于花岗岩与上泥盆统的灰岩接触带上,有鸡碲石、单竹坑等小型矿床。斑岩型钨矿有大宝山铜钼多金属矿床,白钨矿为伴生矿,矿体围绕花岗闪长斑岩呈环状产出,钨可达大型规模。风化型钨矿有和尚田、大头榜钨矿,均属小型矿床。大宝山钨矿的上部也为风化型钨矿。

6.湘东南聚集带

该带位于湖南南部,海西坳陷带的东段,钨矿床集中分布在郴县、汝城、宜章等县,带内有特大型矿床1 处,大型矿床4 处,中型矿床8 处,中型以下矿床数十处(图5-27)。该带是我国钨矿重要聚集带之一,矿床类型主要是夕卡岩型,其次是热液石英脉型,夕卡岩型钨矿床主要分布在郴县、宜章、桂阳等县。矿体赋存在燕山早期中酸性花岗岩类与上泥盆统、下石炭统碳酸盐岩接触带的夕卡岩中。特大型夕卡岩矿床有柿竹园钨锡铋钼矿,大型矿床有新田岭钨矿和瑶岗仙白钨矿床,黄沙坪夕卡岩铅锌矿中伴生的钨也达大型规模,其他中小型矿床还有砖头坳钨矿、宝山铜钨矿等。带内产于花岗岩内外接触带的热液石英脉型钨矿除瑶岗仙黑钨矿达大型规模外,其他多为中小型,如红旗岭锡多金属矿为产于震旦系变质岩中的细脉带型矿床,白云仙钨矿大蒲矿区为产于外接触带的矿床,而白云仙将军寨矿区则是产于白云仙花岗岩内带的矿床。香花铺白钨矿是富含石英 萤石的白钨矿床。高坳钨矿可能与加里东花岗岩有关的小型脉状矿床,而资兴杨梅坳钨矿则是产在寒武系变质岩中的热液型钨矿。著名的特大型柿竹园钨锡铋钼矿床是产于千里山花岗岩体东南缘与上泥盆统佘田桥组泥质条带灰岩的接触带上(图5-18),千里山花岗岩为燕山早期似斑状黑云母花岗岩,为一多阶段复式岩体,矿体与接触带外带的夕卡岩的分布一致,形态简单,呈一巨大透镜体,矿体南北长1000 m,东西宽700 m,厚100 m以上,最厚达500 m。矿石矿物主要为白钨矿、黑钨矿、锡石、辉铋矿、辉钼矿、磁铁矿、黄铁矿等,脉石矿物为石英、透辉石、石榴子石、符山石、萤石等。蚀变主要有夕卡岩化、云英岩化、钾长石化、钠长石化等,矿床内钨、锡、铋、钼均达到大型规模。

图5-27 湘东南聚集带地质简图

7.桂东北聚集带

该带为湘桂坳陷的一部分,矿床主要分布在广西富川、恭城、钟山、贺县,以及湖南道县一带,该带主要盛产锡矿,钨作为共生矿,更多的是以锡矿的伴生矿出现。带内钨有大型矿床1处、中型2处,小型矿12处。带区内泥盆系发育,燕山期花岗岩广泛出露。矿床类型主要是热液石英脉型钨矿。珊瑚长营岭钨锡矿具大型规模,矿床赋存于中下泥盆统的砂页岩和白云质灰岩内,岩浆岩仅见矿区西部的盐田岭细粒小花岗岩株,属燕山晚期。已知含矿石英脉700条,其中工业矿脉200多条,一般长300~700m,厚0.3~2m,延深300~500m。上述矿脉构成4组大体上平行的脉带。矿床具多阶段矿化特征,矿石矿物除锡石、黑钨矿、白钨矿外,还有毒砂、黄铁矿、闪锌矿、黄铜矿等硫化物,脉石矿物有石英、白云母、黄玉、萤石、电气石等。除长营岭脉状矿外,还有大冲山钨锡矿及粟木岩体周围的三黄锡矿、牛栏坪锡矿、老虎头锡矿都是产于花岗岩体内的脉状含钨锡矿。带内夕卡岩型矿床有钟山黄宝钨锡钼矿,而粟木水溪庙则为花岗岩型锡矿床、钨、铌、钽为伴生矿。在湖南境内道县地区也有中小型脉状和夕卡岩型钨锡矿产出,如产于花岗岩与中泥盆统接触带的河路口夕卡岩型钨锡矿、产于花岗岩内接触带的石英脉型尚家坪钨锡矿。

8.桂中聚集带

该带属湘桂坳陷西段的桂中武鸣、宾阳一带。出露寒武系地槽型沉积,上覆为泥盆系碎屑岩和碳酸盐岩建造。下泥盆统含钨较高,已构成钨矿的矿源层。燕山期花岗岩浆活动较为频繁,小岩体零星出露。带内矿床数较少,有一大型变质热液矿床和一小型热液石英脉状钨矿床和多处矿化点。代表性大明山钨矿产于下泥盆统莲花山组中部含泥质石英砂岩中。含矿层稳定,受一定岩性控制,围岩含钨的丰度较高,莲花山组泥质砂岩含钨(17.9~23)×10-6,大于其他同类岩石的11~15倍(马林清等,1984),矿体呈层状、似层状,具有冲洗层理、沉积韵律等沉积特征。矿体厚度与含矿层厚度呈正相关关系。矿石以条带状矿石为主,矿物组分简单,主要是黑钨矿,少量辉钼矿、白钨矿、毒砂等。脉石矿物为石英、云母、菱铁矿等。矿床围岩蚀变不强,靠近白云母花岗岩为云英岩化,近矿为硅化绢云母化。矿床具沉积和岩浆热液叠加改造特征(图5-22)(马林清等,1984)。此外宾阳的高田-马岭钨矿为含钨石英脉型矿床,是一小型矿,矿体赋存于燕山期花岗岩内接触带。

9.桂北聚集带

该带地跨江南台隆的西南边缘,丹池地区属海西—印支期的断块坳陷,而桂北罗城、融水以及贵州从化地区处在雪峰隆起与海西坳陷的衔接部位。该带是我国最重要的锡矿成矿带,大厂锡铜铅锌锑汞多金属矿田即在带内,在锡多金属矿床中普遍伴生有白钨矿、黑钨矿。赋矿围岩为中泥盆统—下石炭统浅变质岩。与矿有关的侵入岩为燕山晚期的花岗岩类小侵入体。此外茶山矿是以锑钨为主的热液矿床,矿体产于花岗岩外接触带的泥盆系灰岩中,钨达中型规模,而拉么锌铜矿为夕卡岩型矿床,钨也达小型规模。桂北罗城、贵州从化一带赋矿围岩主要是震旦系变质岩,与成矿作用有关的侵入岩除燕山期外,尚存加里东岩体。罗城平硐岭钨矿是产于震旦系变质石英砂岩内脉状矿床,矿区附近未见岩浆岩。贵州从化乌牙钨矿,是一小型热液钨矿床,矿体也产于加里东花岗岩外接触带板溪群变质岩中。

10.滇东南聚集带

该带位于华南加里东地槽造山系中的海西印支坳陷带的西南段,云南个旧、文山、马关等地,是我国最重要的锡矿带,钨做为锡的伴生矿或共生矿产出。带内钨矿达大型规模的仅1处,中型规模的有4处,中型以下有10余处。主要矿床类型为夕卡岩型。赋矿地层主要为中三叠统个旧组碳酸盐岩。与成矿关系密切的岩体多是经过充分分异演化的燕山晚期黑云母花岗岩。在个旧地区矿床集中在个旧复式岩体东部,以黑云母花岗岩为主,且多为隐伏岩体,在与中三叠统个旧组碳酸盐岩的接触带上,形成了马拉松、松树脚、老厂、卡房等大型夕卡岩型锡矿床,锡矿床内有大量的白钨矿伴生,钨够上大型规模的有卡房锡矿,其余皆为中小型。此外,文山老君山钨矿为产于燕山期花岗岩与中寒武统白云岩接触带的夕卡岩型钨矿;麻栗坡南秧田钨矿则是产在前寒武系片岩、片麻岩、麻粒岩中的层状夕卡岩钨矿。

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㈤ 贵东岩体东西对比

一、贵东岩体地质概况

位于广东省北部翁源县、始兴县和韶关市境内的贵东岩体,属于南岭东西向岩带———大东山-贵东-五里亭岩浆岩带的中-东段(沈渭洲等,2007),处于赣湘粤后加里东隆起与湘桂粤北华力西-印支凹陷带的交接部位,岩体严格受东西向深大断裂(贵东-大东山深大断裂)控制,呈东西向展布,东部向南偏转而呈北西走向。岩体东西长约68km,南北宽12~18km,似一向北弯曲的扁豆形,面积1009km2(图9-3)。

岩体北东侧及东侧的围岩为寒武-奥陶系浅变质砂岩、板岩及含炭板岩,北侧和南侧主要由泥盆-石炭系砂岩、碳酸盐岩组成。岩体与上述围岩侵入接触关系明显,不仅在花岗岩中见有围岩捕虏体,而且也使围岩发生明显的接触变质作用,如角岩化、大理岩化等。在岩体东南侧与泥盆纪岩石接触处,局部被晚白垩世红层所覆盖。

贵东岩体是由多期、多阶段岩浆侵入形成的、不同岩性系列组成的印支-燕山期复式岩体,主要由印支期鲁溪岩体、下庄岩体与帽峰岩体,燕山早期高栋岩体、司前岩体、隘子岩体、寨头岩体、长坪岩体、宝林山岩体及竹山下岩体等以及燕山晚期中基性岩脉组成(沈渭洲等,2007)。这些花岗岩具有富硅、富铝、钾大于钠、富集大离子不相容元素、轻稀土富集、Eu亏损明显、εNd(t)值低(-9.3~-12.4)、n(87Sr)/n(86Sr)i值高(0.71049~0.74145)、放射性成因铅富集[n(206Pb)/n(204Pb)=18.180~22.019,n(207Pb)/n(204Pb)=15.555~15.855],以及Nd模式年龄古老(1735~1996Ma)等地球化学特征,显示属于典型的壳源型花岗岩范畴,它们的源区物质或主要由泥质岩、砂质岩组成或由泥质岩和砂质岩按不同比例混合组成。

贵东岩体中不同时代花岗岩形成的持续时间(239~157Ma)长达80Ma以上。岩浆演化具有以下主要特点:

(1)岩浆活动规模从早到晚有变小趋势,岩浆性质由酸性→中酸性→超酸性→中酸性→中基性。

(2)各期花岗岩岩体从早到晚,岩石颜色由深到浅,岩石结构由粗到细,斜长石号码(An)逐渐减小,石英逐渐增加。

图9-3 贵东复式花岗岩体地质略图(据沈渭洲等,2007)

(3)各期次花岗岩从早到晚向富酸性、富碱性、富挥发分演化,硅碱组分增高,铁镁组分减少。在燕山早期第三阶段第二补体细粒白云母花岗岩出现“钾转折”。

(4)各期次花岗岩含U较高,Th含量低,从早到晚U呈增高趋势,Th含量则降低,U/Th比值减小。岩体中U的存在形式为晶质铀矿、沥青铀矿、变质矿物吸附U,在造岩矿物中呈分子分散状或在副矿物中呈类质同象形式存在。各期次花岗岩体中铀的可溶性大,铀的浸出率为41%~82%,平均为58.5%,主要造岩矿物的铀浸出率为27.3%~63.5%。

(5)岩体属贫稀土、轻稀土型。岩体各期次与围岩(寒武纪地层)稀土元素分布曲线很相似,均呈向右倾斜的“V”状,而且围岩曲线位于最下端,说明各期花岗岩为同一物质来源和相似的成岩方式。

二、贵东岩体东部和西部的主要不同点

贵东岩体大致以上洞断裂为界,以东为贵东岩体东部,以西为贵东岩体西部,东部产有一系列规模不等的铀矿床,形成了我国重要的花岗岩型铀矿田———下庄矿田,而在西部区域内,至今未见具有工业价值的铀矿床产出。贵东岩体的东部和西部,在形成时代、中基性脉岩发育、自变质作用、含U性等方面存在明显差异。

(一)成岩时代不同

西部岩体,如长坪岩体、寨头岩体、司前岩体、隘子岩体、宝林山岩体等,主要形成于燕山早期第二、三阶段。长坪岩体U-Pb锆石年龄(158.0±2.0)Ma、寨头岩体(163.0±2.0)Ma、司前岩体(159.0±0.7)Ma、隘子岩体(160.1±6.1)Ma(沈渭洲等,2007)。

东部岩体,如下庄岩体、高栋岩体、鲁溪岩体、帽峰岩体、竹山下岩体,形成时代为印支-燕山期,以印支岩体为主。鲁溪岩体的单颗粒锆石U-Pb年龄为(239.0±5)Ma,下庄和帽峰岩体的单颗粒锆石U-Pb年龄分别为(228.0±0.5)Ma和(219.6±0.9)Ma,它们形成于中三叠世晚期和晚三叠世早期,属于印支晚期岩浆活动的产物;规模很小的竹山下岩体成岩年龄(161.0±3.0)Ma,形成于中侏罗世,为燕山早期第二阶段岩浆活动的产物。

从上可见,东部岩体形成时代较早,年龄跨度较大(239~161Ma),西部较晚,成岩年龄集中在160Ma左右。

(二)中基性脉岩发育不同

贵东岩体东部,北西西向、北北东向和北东东向燕山晚期中基性脉岩发育,岩石类型以辉绿岩为主,少量辉绿玢岩、拉辉煌斑岩和闪长玢岩等。形成年龄88~143Ma(李献华等,1997),属早白垩世、部分为晚白垩世岩浆活动的产物;而在岩体西部的广大区域内,中基性脉岩少见,仅分布有近东西向的细粒花岗岩脉、细晶岩脉、伟晶岩脉、正长岩脉及高温石英脉,这些偏酸性碱性的脉体形成时代大多早于中基性脉岩。

(三)自变质作用强度不同

贵东复式岩体的东部岩体,自变质作用普遍较强烈,如下庄岩体,岩性为中粒局部中粗粒二云母花岗岩,岩石普遍遭受白云母化、绿泥石化、钠长石化和绢云母化等蚀变,局部地区还见有云英岩化;高栋岩体岩性为中粒、次为中粗粒二云母花岗岩,黑云母常被绿泥石和白云母交代,白云母片扭曲现象明显,含量1%~2%;帽峰岩体为细粒—细不等粒二云母花岗岩,白云母含量达3%~10%,还见有钾长石化、钠长石化、伟晶岩化、电气石化等。

而复式岩体的西部岩体,自变质作用较弱,以绢云母化、泥化为主,局部见有白云母化、绿泥石化等蚀变,白云母含量一般<1%。

(四)含U性不同

复式岩体的东部和西部岩体,含U性存在一定差异。东部的下庄岩体含铀量较高,平均达26.72×10-6,裂变径迹观察表明,其中的裂隙铀、粒间铀很发育,岩石中非结构铀达58.86%~77.12%,晶质铀矿中铀占30.22%~17.31%,下庄岩体具有良好的铀源体条件(林锦荣,1992)。

而复式岩体西部的各岩体,铀含量没有发生明显的丢失,多不具有备铀源体条件。

三、贵东岩体东西差异形成原因探讨

通过大量元素地球化学、同位素地球化学研究表明(沈渭洲等,2007),贵东复式岩体,无论是东部,还是西部岩体,它们均属于壳源型花岗岩范畴,它们的源区物质或主要由泥质岩石组成,或主要由砂质岩组成,或由泥质岩和砂质岩按不同比例混合而成,岩体的形成过程和构造环境,东部和西部也没有根本的区别,那么产生上述东、西部岩体发育特征和赋矿差异的主要原因是什么呢?

既然岩石地球化学特征、成岩温度、压力条件等方面都没有构成东、西岩体发育特征和成矿差异的影向因素,岩体形成的构造环境也不能合理解释东部发育中基性岩脉而西部不发育,故笔者设想,造成贵东岩体东西差异的主要因素是新构造期差异升降运动,从而使东、西岩体剥蚀程度不同而呈现出不同深度的岩石或岩石组合及矿化蚀变特征。长坪岩体的氧逸度为10-14.3MPa,明显比下庄岩体(10-11.5MPa)和鲁溪岩体(10-12.7MPa)要小,或许表明贵东复式岩体的西部现在露出的岩体比东部现在露出的岩体,形成时曾处于相对较低的标高位置。

㈥ 平顶山青草岭水泥灰岩矿()

青草岭水泥灰岩矿区位于平顶山市西北约20公里的平顶山市西区与鲁山县交界处,矿区面积2.5平方公里。该矿区为河南省较大的水泥原料基地之一。

矿区内地形差异不大,属低山丘陵区。矿床赋存于中寒武统张夏组中,呈层状、似层状,近南北方向展布,倾向西,倾角较陡。

矿体由张夏组中鲕状灰岩、豹皮状灰岩组成,矿体平均厚达120米左右。整个矿床形态及地质条件较复杂,但出露较好,分布集中,矿床规模大,亦属较理想的水泥灰岩矿山。

青草岭水泥灰岩矿,前人几乎没有什么开采。只有零星的个体开采制作石磙、门墩、建房基石等。60年代以后,有集体或个体开采烧制石灰用。1977年,河南省革命委员会地质局区测队测制1∶20万平顶山幅区域地质图,对该地区地层进行了较系统地划分。但对该区非金属矿资源研究较少,介绍笼统。

1979年,河南省建材地质队专业找矿组周宰星、黎吾康、余振江一行3人前往平顶山、鲁山、宝丰一带对寒武系底部地层进行石膏找矿。在平顶山市西区与鲁山交界处,娘娘山—青草岭一带的下寒武统辛集组含磷-膏层位之上,发现中寒武统张夏组为一套适合作水泥原料的碳酸盐岩建造。经踏勘确认该层是组成青草岭山体的主体岩层,厚度大,延伸远,矿量集中,规模巨大,具有可观的潜在价值。踏勘中实测了一条地质剖面,采系统拣块样15件,其主要有益有害组分CaO平均含量51%,MgO为1.84%。矿石质量优良,适宜作水泥原料,初步确定青草岭石灰石矿山作为水泥原料利用的前景。随后,由周宰星找矿组编写了《河南省平顶山市(西区)青草岭矿区水泥灰岩矿普查地质设计》。设计经队技术负责人刘友庚审批后,由邵德正地质组于1980年付诸实施。普查工作于1982年结束,样品化学分析结果CaO、MgO含量均符合要求,但K2O、Na2O含量偏高,影响了矿石质量,工作就此搁置。

1982年10月25日,平顶山水泥厂建成投产,年产30万吨。但由于资源没有查明,原来准备使用的香山寺、孔山两矿山,经勘探只有储量1000万吨,而且地质条件复杂,溶洞裂隙发育和地表覆盖层厚,剥采比较大,故水泥厂投产不久,资源即告危机,该厂便和河南建材地质队联系,要求寻找接替矿山,解决资源问题。

1984年,平顶山水泥厂和国家建材局地质公司河南地勘大队(即前河南省建材地质队)经过商议,决定在青草岭一带开展进一步地质工作。

1985年3月,国家建材局地质公司河南地勘大队一分队对矿区进行了详查地质工作,由吕诚定担任组长。详查工作在普查工作的基础上增加了9条勘探线,对原来的工程进行加密。并布置5个钻孔,了解深部矿石质量情况和矿体沿倾向的厚度变化情况,取样1630个。同年10月份,野外地质工作全部结束。详查工作进一步证实了青草岭矿是一个地质条件复杂,但规模大(超亿吨),连续性好,矿量集中,覆盖层薄的水泥灰岩矿床。而K2O和Na2O偏高的问题,可通过采用新工艺解决。因此,确定该区为有巨大工业价值的大型水泥原料基地。

1985年末,国家建材局河南地勘大队会同合肥水泥设计院和平顶山水泥厂初次拟定了矿区勘探工业指标。1986年3月,野外勘探工作全部展开。因勘探中发现ZK1101号钻孔内有大量裂隙土,含量达52%,该队即向平顶山水泥厂和设计院介绍了施工中发现的地质条件变化情况,共同就当时的地质资料,对矿山重新进行研究分析,对原定工业指标进行修改,并对主矿体加深控制,对裂隙及岩溶分布情况进行物探查明。12月初,勘探野外作业全部结束,于1987年4月提交了青草岭矿区地质勘探报告。探明水泥灰岩储量18402万吨。其中,工业储量占59%,Ⅰ级品占83%。

该矿床的发现为平顶山水泥厂的发展提供了可靠的资源保证。国家计委批准了平顶山水泥厂扩建年产100万吨的立项计划。现这一工程已建成投产,从而使平顶山水泥厂成为目前河南省最大的水泥厂,也是全国最有名的几家水泥厂之一。它的建成投产为缓解豫西、豫南地区水泥紧张状况、振兴河南经济起到了重要作用。

国家建材局地质公司为了表彰河南省地勘大队在找矿方面取得的成绩,1986年授予该队青草岭水泥灰岩矿床勘查与找矿成果三等奖,1991年,国家建材局地质公司又授予该队“青草岭水泥灰岩矿区地质勘探成果三等奖”。

㈦ 宜阳鹿角岭水泥灰岩矿()

鹿角岭水泥灰岩矿区位于宜阳县城东南7.5公里的鹿角岭、张凹一带,为宜阳县城关乡和樊村乡所辖。矿区面积约2.9平方公里,属低山区。矿床赋存于中寒武统张夏组中,呈层状沿东西向展布,倾向南,倾角30°左右。根据岩石自然性质特征,张夏组又划分为5个段,由下至上依次为:第一段,灰绿色页岩夹薄层灰岩;第二段,浅灰色薄层状含泥质条带灰岩;第三段,深灰色鲕状灰岩;第四段,深灰色致密灰岩;第五段,虎斑灰岩。矿床由第二段、第三段、第四段、第五段四个连续自然段组成,质量优,形态简单,分布集中,覆盖层薄,适于露天开采。

鹿角岭水泥灰岩矿床前人开采甚少,只有当地村民开采制作石磙、门墩及建房基石用。

该区最早的地质调查始于1955年。重工业部地质局建材勘探公司对鹿角岭矿区西部的锦屏山水泥灰岩矿区进行地表普查工作。60年代初,河南省义马矿务局在矿区西北宜洛煤矿一带进行煤田地质勘探工作。1965年,河南省地质局区域地质测量队测制了1∶20万临汝幅地质图。1965—1968年,由河南省地质局地质三队对锦屏山灰岩矿区进行勘探,1973—1974年进行补充勘探,1975年又进行了再次补充勘探。因此,该区内前人地质工作程度较高,对构造的发育程度及地层的划分都有系统的研究。

1985年初,洛阳市宜阳水泥厂打算在年产8万吨的基础上扩建至45万吨,但该厂一直没有自己的矿山,所用矿石一部分收购民采矿石,另一部分购买郑州铝厂锦屏山矿的矿石。河南省冶金建材厅令该厂首先寻找可靠的矿山,然后再根据矿山资源情况确定扩建规模。

1985年7月,国家建材局地质公司河南勘探大队获悉这一消息后,即派邓同亮综合找矿组到省冶金建材厅及宜阳水泥厂了解情况,该厂迫切希望地勘大队能在附近为其找到一个规模较大的矿山。找矿组在周围寒武系出露区进行踏勘选点,经过几天的工作,对十多个矿点进行筛选,他们认为鹿角岭一带出露面积大,有进一步工作价值。遂草测两条剖面,并进行了系统的拣块取样。从化学分析结果看,作为衡量矿石质量的两项主要指标,有益组分CaO的平均含量为51.4%;有害组分MgO的平均含量为1.03%,而且矿层厚度大,因而初步确定了该矿床作为水泥原料基地利用的前景。1985年9月,综合找矿组编制了“鹿角岭水泥灰岩矿区普查地质设计”。

1985年10月,建材河南地勘大队开始进行该矿区的普查地质工作,技术负责人潘建林。此次普查工作中,对矿区南侧的白云岩也一同进行了化学取样,为后期对矿床综合评价奠定基础。地质普查野外工作于同年12月结束。经过普查,证实了鹿角岭水泥灰岩矿区有进一步工作的价值。

1986年5月,建材河南地勘大队对鹿角岭水泥灰岩矿区开始详查地质工作,野外地质工作于同年10月结束。通过详查工作基本查明了鹿角岭水泥灰岩矿区的矿床规模、矿石质量及开采条件。

1989年3月,在河南省冶金建材厅主持下,建材河南地勘大队、省储委、省非金属矿联合开发公司设计室和水泥厂共同确定了宜阳县鹿角岭水泥灰岩矿区勘探工业指标。

1989年5月,鹿角岭水泥灰岩矿区大规模勘探工作全面展开,潘建林继续任技术负责人。至同年11月初,勘探外业工作全部结束。1990年7月,提交了《宜阳县鹿角岭水泥灰岩矿区勘探地质报告》。探明水泥灰岩储量8172万吨,其中工业储量占73%,Ⅰ级品占65.6%。

“七五”期间,河南省计委批准了宜阳县水泥厂年产45万吨的扩建计划。1993年已正式建成投产。

1991年,国家矿产储量委员会因该勘探报告编写质量好,授予建材地勘大队宜阳县鹿角岭水泥灰岩矿床勘探成果良好级二等奖,国家建材局地质公司为表彰河南省地勘大队在找矿工作中取得的成绩,1992年授予该队宜阳县鹿角岭水泥灰岩矿床找矿成果三等奖。

㈧ 泉州途岩商贸有限公司怎么样

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㈨ 内蒙古纳岭沟铀矿床

苗爱生彭云彪胡立飞王贵

(核工业二〇八大队,内蒙古包头014010)

[摘要]纳岭沟砂岩型铀矿床是鄂尔多斯盆地皂火壕特大型砂岩铀矿床发现之后落实的第二个大型砂岩型铀矿床。矿床赋矿层位为中侏罗统直罗组下段,同样受古层间氧化带控制,但古氧化带垂向控矿作用更为明显,矿床特征、矿体特征、成矿规律及控矿因素与皂火壕铀矿床相类似。

[关键词]纳岭沟;大型;古层间氧化带;地浸砂岩型铀矿床

纳岭沟铀矿床位于内蒙古鄂尔多斯市北西约89km处,行政上隶属于内蒙古达拉特旗中和西镇管辖,矿区内国道、公路及便道横纵交错,交通便利。本区为丘陵区地貌,地形切割强烈。

1发现和勘查过程

纳岭沟铀矿床是核工业二〇八大队在2000年对鄂尔多斯盆地北部编图预测研究的基础上[1],以当时预测的层间氧化带前锋线为依据,以皂火壕铀矿床“古层间氧化带”成矿模式为指导,经过铀资源调查和区域评价工作发现的,经过预查、普查和详查等工作,现已落实为大型可地浸砂岩型铀矿床。

1.1调查评价

2001~2005年,核工业二〇八大队承担了中国核工业地质局下达的《鄂尔多斯盆地北部地浸砂岩型铀资源调查评价》项目。选择位于区域层间氧化带前锋线的呼斯梁地区为靶区,以寻找第二个“皂火壕式”层间氧化带砂岩型铀矿床为目标,开展了铀资源调查评价工作。重新收集了部分煤田及水文地质等钻孔资料,进行了进一步的编图预测研究,进一步圈定了呼斯梁地区直罗组下段层间氧带前锋线。为了验证直罗组下段层间氧化带前锋线的含矿性,投入钻探工作量3500m(含中国地质调查局投入2000m),施工钻孔11个,发现两个工业矿孔,初步圈定了直罗组下段下亚段控制铀矿化的灰色砂岩“残留体”。

1.2区域评价

2006~2008年,在上述调查评价工作的基础上,为了快速评价呼斯梁地区铀资源潜力,核工业二〇八大队承担了中国核工业地质局下达的《内蒙古鄂尔多斯市伊和乌素—呼斯梁地区1∶25万铀资源区域评价》项目,以“区域展开、适当追索”的总体技术思路,对呼斯梁地区铀成矿环境进行了总体评价,对中侏罗统直罗组下段下亚段灰色砂岩“残留体”的分布规律及其与铀矿化的空间产出位置进行控制与解剖,完成钻探工作量40500m,施工钻孔129个,新发现工业铀矿孔13个,落实了纳岭沟中型砂岩铀矿产地[2]

1.3预查

2009~2011年,核工业二〇八大队承担了《内蒙古鄂尔多斯市呼斯梁地区铀矿预查》项目。以“总体控制,局部解剖,分段预查,落实资源”的总体技术思路对呼斯梁地区开展了铀矿预查工作,对呼斯梁地区铀成矿环境进行总体评价,对灰色残留体东部边缘控矿性与矿体连续性进行解剖,以纳岭沟矿产地为重点勘查区,探索矿体沿走向与倾向的连续性,落实铀资源规模。在纳岭沟矿产地完成钻探工作量39500 m,施工钻孔85个,累计发现工业铀矿孔33个,纳岭沟展现出具有大型地浸砂岩型铀矿的前景[3]

1.4普查

2012年,核工业二〇八大队承担了中国核工业地质局下达的《内蒙古达拉特旗纳岭沟铀矿床普查》项目,采用“矿带总体控制,分段普查,局部加密,提交实验段”的总体技术思路对纳岭沟铀矿床开展普查工作,在对矿床进行总体控制和分段普查的同时,系统总结研究矿体的产出特征、分布规律、控制因素,指导区域找矿,对主矿体的局部进行加密控制,基本查明其规模、形态、产出特征等,为开展现场地浸条件试验作准备。完成钻探工作量35000 m,新发现工业铀矿孔69个,按地浸砂岩型一般工业指标估算铀资源量达大型矿床规模[4]

1.5详查

2013年,核工业二〇八大队地质勘查承担了中国核工业地质局下达的《内蒙古达拉特旗纳岭沟铀矿床详查》项目,采用“矿带总体控制,主矿体部分详查、分段普查”的总体技术路线对纳岭沟铀矿床N21—N88号勘探线开展详查地质工作,在对纳岭沟铀矿床矿带进行总体控制和主矿体部分详查的同时,进一步总结矿体的产出特征、局部隔水层的分布规律,研究铀成矿的控制因素,指导外围找矿。完成钻探工作量40000 m,新发现工业铀矿孔57个,矿床达到了大型规模,并对铀矿资源开发利用前景进行了预可行性研究[5]

2矿床基本特征

2.1构造特征

鄂尔多斯盆地是一个大型的克拉通盆地,总体以垂直升降运动为主要的构造运动形式[6]。纳岭沟铀矿床位于鄂尔多斯盆地北东部三级构造单元伊盟隆起的中部偏北区域(见本书《内蒙古皂火壕特大型铀矿床》一文图1),地表断裂构造极不发育,但在岩心编录中可见到较多的构造擦痕。

2.2地层特征

纳岭沟铀矿床揭露地层与皂火壕铀矿床基本相同[7],亦可分为上亚段(J2z1-2)与下亚段(J2z1-1)(图1),赋矿层位仍为中侏罗统直罗组下段下亚段。与皂火壕铀矿床不同之处在于虽按照“旋回对比、分级控制、等厚原则”的小层对比原则进行了划分,但上、下亚段之间没有稳定的隔水层,属同一个含矿砂体,厚度大,但在矿体上下存在局部隔水层(图2)。岩性主要由绿色、灰色中粒、粗粒砂岩构成,夹泥岩、粉砂岩薄层,结构疏松。矿床位于河道砂体中心部位,整体呈北西-南东向展布,由河道砂体中心向两侧逐渐变薄,平均厚124.1m,最大厚度大于160m,厚度变化小,稳定性较好。

图1 纳岭沟铀矿床地层综合柱状图

图2 纳岭沟铀矿床N12号勘探线剖面图

1—下白垩统;2—中侏罗统直罗组上段;3—中侏罗统直罗组下段上亚段;4—中侏罗统直罗组下段下亚段;5—古氧化带;6—还原带;7—泥粉质局部隔水层;8—钙质局部隔水层;9—工业铀矿体/铀矿化体;10—泥岩层/砾石层;11—钻孔及埋深;12—古层间氧化带前锋线;13—地层及岩性界线;14—地层缩略符号

另外,直罗组下段下亚段可进一步划分为两段:下部以砾质辫状河道沉积的砾岩、砂质砾岩为主,目前已在该层位中发现工业铀矿化;上部以砂质辫状河道沉积的绿色、灰色砂岩为主,在纳岭沟铀矿床分布广泛,呈泛连通状,是铀矿化的主要赋存层位,砂岩粒度较粗,多含细砾,灰色砂岩中多见炭屑、煤屑和黄铁矿。

直罗组下段上亚段以绿色、浅绿色和暗绿色砂岩为主,个别钻孔中下部可见到灰色砂岩,在矿床南部已在该层位发现工业铀矿化,砂岩中常见泥质夹层,在矿床范围内上亚段与下亚段沉积环境基本相同[3,5],均为辫状河沉积环境。

2.3水文地质特征

纳岭沟铀矿床含矿含水层在矿区内稳定分布,埋深大,赋存的地下水为承压水,地下水位埋深109.45~153.41 m,承压水头为169.55~252.46m,含矿含水层水位标高及承压水头具有从北向南逐渐增大的特征[5]

从水文地质孔抽水试验成果看,含矿含水层富水性变化不大,单井涌水量为83.64 (水位降深9.32m)~123.18m3/d(水位降深15.87m),单位涌水量为0.092~0.1032L/s· m,含矿含水层渗透系数为0.55~0.63m/d,导水系数为17.34~72.55m/d。综上所述,含矿含水层的富水性及渗透性较好,单孔涌水量较大,对地浸开采较有利[5]

2.4古层间氧化带发育特征

纳岭沟铀矿床古层间氧化带的发育特征与皂火壕铀矿床类似,不同之处在于纳岭沟铀矿床过渡带规模大,氧化前锋的垂向控矿作用明显,纵向上控矿作用不明显(图2,图3)。

平面上,完全氧化带发育于矿床北部(图3),发育距离在10.0~18.0km之间,总体呈近东西向带状展布,在矿床北东部呈舌状向南东凸出;氧化-还原过渡带发育规模较大,整体呈北东-南西向展布,沿地下水运移方向发育距离在7.0~25.0km之间,铀矿体均产于氧化-还原过渡带内,古层间氧化带前锋线亦呈北东-南西向展布;还原带位于矿床南东部,发育规模较小,矿床内延伸距离约15km。

图3 纳岭沟铀矿床直罗组下段下亚段岩石地球化学环境及矿体展布示意图

1—氧化带;2—氧化-还原过渡带;3—还原带;4—氧化带与过渡带分界线;5—古层间氧化带前锋线;6—勘探线及编号;7—工业铀矿孔;8—铀矿化孔;9—铀异常孔;10—无铀矿孔;11—工业铀矿体

垂向上,绿色古氧化砂岩一般为单层产出(图2),砂体整体呈“上绿下灰”的特征,纳岭沟铀矿床古氧化砂体厚度为0~101.50m,由北西向南东逐渐变薄直至尖灭;古氧化砂体底界埋深为283.20~627.00m,由北东向南西埋深逐渐加大;古氧化砂体底界标高为827.50~1144.00m,由北东向南西方向逐渐变低,与地层产状基本一致,可能与东部抬升有关,但变化较小。

2.5矿体特征

平面上,纳岭沟铀矿床矿体整体呈北东-南西向带状展布(图3),局部呈透镜状,主矿体长约5500m,宽200~1700m,面积约5.0km2,连续性较好,规模较大,形态复杂,矿体边部连续性稍差,形成“天窗”。主矿体平均厚度为3.58m(表1),变化较大,在平面上厚度变化无规律性,多为突变;平均品位为0.0771%,相对高品位区分布在N7—N28线中部和北部,呈近东西向带状展布,其他部位也有零星分布;平均平米铀量为6.11kg/m2,高值区亦无明显规律,呈点状分布。

表1 纳岭沟铀矿床矿体矿化特征统计

剖面上,主矿体、矿化体呈板状、似层状,产于远离顶、底板的绿色砂岩和灰色砂岩过渡部位的灰色砂岩中(图2)。主矿体顶板埋深为314.05~464.05m,底板埋深为321.25~464.95m(表2),埋深较大,除局部受地形影响外,整体由北东向南西底板埋深逐渐增大,变化具规律性且稳定。主矿体顶板标高为1034.92~1111.07m,底板标高为1034.02~1102.45m,顶、底板标高变化不大,产状平缓,整体由北东向南西缓倾斜。

表2 纳岭沟铀矿床矿体埋深及标高统计

2.6矿石特征

纳岭沟铀矿床矿石为砂岩类矿石,主要为疏松、较疏松的浅灰色、灰色长石砂岩和长石石英砂岩。以中粒、粗粒砂岩为主,矿石中碎屑含量高,占全岩总量的90%以上,碎屑成分以石英为主,其次为长石;黏土矿物主要以杂基形式存在,平均含量为10.3%。黏土矿物成分以蒙皂石、高岭石为主,伊利石和绿泥石次之。纳岭沟铀矿床铀的存在形式为两种:吸附态和铀矿物,以吸附铀为主,在电子显微镜下含矿碎屑岩中的黏土矿物普遍含铀。铀矿物主要为铀石、沥青铀矿(图4,图5)。

图4 石英(Q)、绿泥石(Chl)、黄铁矿(Py)共生的沥青铀矿(Pit)

图5 TiO2颗粒,铀石(Coff)包裹的灰色内核为钛铁矿(Ilm)

3主要成果和创新点

3.1主要成果

1)纳岭沟铀矿床是在鄂尔多斯盆地北部发现皂火壕特大型砂岩铀矿床之后,落实的又一个大型可地浸砂岩型铀矿床,是我国在沉积盆地中铀矿找矿的又一个重大突破。按地浸砂岩型铀矿一般工业指标估算,矿床达到了大型规模,矿体产出较集中,其中主矿体近万吨[5]。

2)从2012年6月开始,中核集团地矿事业部部署核工业北京化冶研究院等单位开展地浸试验,选择较为经济的CO2+O2的浸出工艺,开展了纳岭沟铀矿床地浸开采现场条件试验,到2013年3月,浸出液铀浓度达到了74mg/L以上,平均42mg/L。2014年完成地浸开采的现场条件扩大试验,试验结果表明,纳岭沟铀矿床基本具备矿砂建设条件,CO2+O2浸出工艺试验取得圆满成功。

3)大致查明了矿床水文地质特征。含矿含水层稳定顶板为同组洪泛沉积的泥岩,平均厚20.4m;含矿含水层平均厚124.1 m,厚度大,对地浸开采不利,但矿体上部与下部存在局部隔水层,具一定规模,连续性较差。矿体上部局部隔水层以泥岩为主,下部局部隔水层以钙质砂岩为主。

4)基本查明了矿床古层间氧化带发育特征。古层间氧化带总体呈近南北向、北东-南西向展布,发育规模较大,古氧化距离为20~40km(不含剥蚀区),最大埋深达730m,一般在200~500m之间。古层间氧化带前锋线呈近东西向展布于矿床南部。

5)基本查明了矿体的空间展布形态、规模、厚度、品位及变化特征。主矿体形态简单,平面上呈北东-南西向带状展布,长约5500m,宽200~1700m,矿体相对稳定,连续性较好,平均厚度为3.58m,平均品位为0.0771%,平均平米铀量为6.11kg/m2;剖面上产于古层间氧化带下部,呈板状、似层状,产状平缓。

6)基本查明了矿石类型、物质组分、化学成分、铀存在形式等。矿石以中粒、中粗粒、粗粒砂岩为主,少见钙质砂岩矿石,偶见泥岩矿石。矿石工业类型以特征矿物含量低的含铀碎屑岩矿石为主;矿石矿物成分基本保持了围岩的主要成分;铀以吸附态为主,铀矿物以铀石为主,见少量的晶质铀矿、沥青铀矿、铀钍石、方钍石及次生铀矿物,多呈分散吸附态分布于泥质、有机质及黄铁矿周边。

3.2主要创新点

1)进一步完善了鄂尔多斯盆地北东部铀成矿模式。纳岭沟铀矿床铀成矿作用与皂火壕矿床基本相同,但又具有其特殊性。

首先,纳岭沟铀矿床处于伊盟隆起北部,河套断陷形成之后含矿砂体未出露地表,无含氧水的补给,不具备皂火壕铀矿床后期二次氧化作用铀的再富集阶段。

其次,矿床南部存在泊江海子断裂,该断裂形成于加里东期,燕山末期终止活动,为一多期继承性活动断裂。纳岭沟铀矿床的成矿时期为晚白垩世—始新世中期(测得成矿年龄为(84±1)Ma、(61.7±1.8)Ma、(56.0±5.2)Ma、(38.1±3.9)Ma,核工业北京地质研究院)。因此,该断裂既是下部还原气体上升的通道,也是盆地北缘地下水的局部排泄源,在盆地北部形成完整的地下水补-径-排系统,对层间氧化带发育及铀成矿具控制作用。

第三,据纳岭沟铀矿床3个水文孔水质分析结果,在抽水过程中目的层地下水pH 值在7.00~7.60之间,平均为7.37,呈中性—弱碱性;对矿层定深取样进行水质分析,地下水中pH 值在8.90~13.30之间,平均值为10.15,呈碱性,据此推测纳岭沟铀矿床含矿含水层地下水垂向上自上而下具酸性—中性—碱性的分带性。下部层位上升的还原性气体与蚀变云母析出的Fe3在云母解理间形成球状黄铁矿,同时,在碱性环境下,部分石英熔融,在黄铁矿边缘形成铀矿物,即铀石。其分布直接受蚀变黄铁矿、黑云母控制。

因此,纳岭沟铀矿床的铀成矿作用可分为预富集阶段、古层间氧化作用的酸性成矿阶段、古层间氧化带碱性成矿阶段、后期还原改造保矿阶段。

2)建立了含矿目的层直罗组等时地层格架,重建了沉积体系域。矿床内直罗组下段下亚段以辫状河沉积为主,向下游依次过渡为辫状河分流河道及曲流河沉积。下亚段为低位体系域发育的辫状河沉积,早期沉积一套砂质砾岩,中晚期为一套多旋回叠加的厚大砂体。直罗组下段上亚段在矿床内为辫状河—辫状河三角洲沉积,与盆地北东部存在较大差异[7]

4开发利用状况

纳岭沟铀矿床(N21—N88线)地浸开采的预可行性研究已基本完成,采用“二氧化碳加氧气”的浸出工艺已获得成功,2014年已经基本具备大型铀矿山的建设条件。

5结束语

由于纳岭沟铀矿床直罗组下段砂体厚度大,而砂体中存在厚度较薄的泥岩隔挡层,对地浸工艺试验起到了关键性的作用,因此,加大对泥岩薄层分布规律、连续性等的研究,划分矿床铀资源分布状况,有助于合理规划开采单元。

纳岭沟铀矿床资源储量已达到大型铀矿床规模,且矿体的连续性较好,但在矿体边部和矿床外围控制程度较低,尤其在主矿体南部、北部砂砾岩中已发现多个工业铀矿孔,对矿体的展布规模还未控制,矿体还未封边,具有向多个方向延伸的可能。因此,随着勘查工作的继续及对矿体控制程度的提高,纳岭沟铀矿床有望发展为特大型可地浸砂岩型铀矿床,铀资源潜力巨大。

参考文献

[1]陈安平,彭云彪,等.内蒙古东胜地区砂岩型铀矿预测评价与成矿特征研究[R].核工业二〇八大队,2004:126-157.

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[7]李思田,等.鄂尔多斯盆地东北部层序地层及沉积体系分析[R]. 1992:34-57.

我国铀矿勘查的重大进展和突破进-—入新世纪以来新发现和探明的铀矿床实例

[作者简介]苗爱生,男,1967年生,博士,研究员级高级工程师。1993年参加工作,长期从事铀矿地质勘查,现任核工业二〇八大队地勘二处处长。承担的重大项目曾获国家科学技术进步二等奖,国防科学技术进步一等奖、二等奖,中国核工业集团公司铀矿找矿一等奖、二等奖,2007年度“全国十大地质找矿成果”,2013年度“全国十大地质找矿成果”。第十届中国青年科技奖和第十届中国青年地质科技奖金锤奖获得者。

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