正 文 目 录
第一章 绪 论 ........................................ 1 第一节 目的与任务 ................................ 1 第二节 位置及交通 ................................ 2 第三节 自然地理及经济概况 ........................ 6 第四节 矿山建设与生产简介 ........................ 6 第二章 地质工作简述 ................................. 9 第一节 前人地质工作简述 .......................... 9 第二节 矿山地质工作 ............................. 12 第三节 资源储量核实地质工作 ..................... 13 第三章 矿区(床)地质 ................................ 15 第一节 区域地质 ................................. 15 第二节 矿区(矿床)地质 ........................... 23 第三节 矿体地质 ................................. 29 第四章 矿石加工技术性能 ............................ 45 第一节 对设计依据的选(冶)试验的评述 ............. 45 第二节 矿山投产的实际选(冶)流程 ............... 50 第三节 矿山技术改造∕扩建选(冶)流程 ........... 51 第五章 矿床开采技术条件 ............................ 53 第一节 水文地质 ................................. 53 第二节 工程地质 ................................. 56 第三节 环境地质 ................................. 57 第六章 勘查地质地质工作及其质量评述 ................ 58
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第一节 勘查地质工作质量评述 ..................... 58 第二节 生产地质工作质量评述 ..................... 66 第三节 核实地质工作质量评述 ..................... 68 第七章 矿产资源储量估算 ............................ 69 第一节 矿产资源储量估算的工业指标 ............... 70 第二节 矿产资源储量估算方法的选择 ............... 70 第三节 矿产资源储量估算参数的确定 ............... 71 第四节 矿体圈定原则与连接 ....................... 74 第五节 资源储量分类 ............................. 76 第六节 资源储量计算结果 ......................... 77 第八章 探采对比 .................................... 80 第一节 控矿地质条件对比 ......................... 80 第二节 矿体变化对比 ............................. 80 第三节 资源储量变化分析 ......................... 81 第九章 可行性评价 .................................. 82 第一节 矿产资源形式分析 ......................... 82 第二节 矿山内外部建设条件 ....................... 83 第三节 经济评价 ................................. 84 第十章 结 论 ....................................... 87 第一节 综合评述 ................................. 87 第二节 矿床成矿基本规律和远景评价 ............... 88 第三节 主要经验教训和存在问题 .................... 89
附表1: 截止2011年底固体矿产资源储量报表
附件:1、企业法人营业执照
2、采矿许可证
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附 图 目 录
图号 顺序号 图 名
1 1 内蒙古自治区科右中旗布敦化铜矿区域地质图 2 2 孔雀山矿段Cu12矿体资源储量估算垂直纵投影图 3 3 孔雀山矿段Cu12-1、Cu11矿体 资源储量估算垂直纵投影图
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孔雀山矿段Cu13矿体资源储量估算垂直纵投影图
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比例尺 1:100000 1:1000 1:1000 1:1000
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第一章 绪 论
第一节 目的与任务
一、目的
根据内国土资发〔2008〕144号文件和国土资发〔2008〕163号文件《矿山储量动态管理要求》的通知,矿山储量动态管理的目的是:适时、准确掌握矿山资源储量保有、变化情况及变化原因,促进矿山资源储量的有效保护和合理利用。矿山储量动态管理的任务是:为矿山建设生产提供技术依据、落实资源储量变动的具体地段和部位、及时掌握和分析资源储量的利用状况。
二、 任务
1、 本次核实的任务是对1979年10月,吉林省地质局第七地质大队提交的《吉林省科右中旗布敦化铜矿孔雀山矿区孔雀山矿段总结勘探报告》基本查明的资源储量、矿产组分、矿石质量,结合矿山生产过程中所提供的地质资料,对矿山累计查明的资源储量、保有资源储量、开采和损失的资源量、增减变化的资源量、矿产组分和矿石质量变化情况。根据:
(1)《固体矿产资源/储量分类》(GB/T17766—1999); (2)《固体矿产勘查/矿山闭坑地质报告编写规范》(DZ/T0200
—2002);
(3)《固体矿产地质勘查规范总则》(GB/T13908—2002);
(4)《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》(DZ/T0214—2002)规范要求,对铜矿资源储量进行核实。
查明原报告、核实报告累计查明铜的资源储量及其变化,开采消
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耗资源储量、保有资源储量。
第二节 位置及交通
一、位置
布敦化铜矿行政隶属内蒙古自治区科右中旗,矿区位于科右中旗白音胡硕镇西南17㎞。
布敦化铜矿,包括孔雀山矿区和金鸡岭矿区,而孔雀山矿区又分为孔雀山矿段、串珠岭矿段、开屏沟矿段。
布敦化铜矿范围:地理坐标为:
东经:121°19′30″~ 121°32′00″ 北纬:44° 50′ 35″~ 44° 59′00″
孔雀山矿区、孔雀山矿段、采矿许可证、(本次核实)范围(见表1-1)平面关系(见图1-1)
表 1-1孔雀山矿区、孔雀山矿段核实区范围表
矿区、段 拐点 X A B 孔雀山 矿区 C D E F A′ 孔雀山 矿段 B′ C′ D′ 4979775 4979775 4978200 4978200 4975900 4975900 4979400 4979400 4977200 4977200 三度带 Y 40606400 40609350 40609350 40610800 40610800 40606400 40606800 40607800 40607800 40606800 X 4980218.40 4980109.30 497835.30 4978481.70 4976183.10 4976345.80 4979828.80 4979791.80 4977593.20 4977630.20 六度带 Y 21369628.10 21372576.30 21372518.00 21373967.10 21373882.10 21369484.80 21370014.00 21371013.40 21370932.00 21369932.60 2.20 14.77 面积 (Km) 3兴安盟浩展地质勘查有限公司 2
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原矿区范围拐点坐标:(80坐标) X Y X Y 1.4979163 40607120 2. 4979163 40607745 3.4977363 40607745 4. 4977363 40607120 矿区面积1.125平方公里。开采标高为300米至-122米。 二、交通
布敦化铜矿东部有通(辽)霍(林河)铁路经由本区,铜矿北部1㎞左右有加格达奇—白音查干省际大通道均为柏油路面,可到达兴安盟各旗(市)及外省城市,交通极为方便 。(见图1—2)
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第三节 自然地理及经济概况
一、自然地理
布敦化铜矿地处大兴安岭东坡,松辽平原的西缘,平均海拔高200m,最高达500m,地势西高东低,属低山丘陵地带。区内最大河流为霍林河纵贯全旗,落差较小,水量不大,在河床两岸就近地区可汲水灌溉。
区内气候属中温带干旱大陆性季风气候,年均气温7.3℃,最高气温38.8℃,最低气温零下32.6℃,无霜期100~150天。年均降水量350~400㎜,一般集中在7~8月份,年均蒸发量1820㎜,冬春多风,年4级以上180天,最大风速7.5m/S,平均风速4.5m/S,冰冻深度1.8~2.5m。
该区地震活动较弱,绝大部分地震活动Ms<3.0级,地震动峰值加速度0.05g,对照地震烈度值6°。
二、 经济地理
该区是以农业为主的半农半牧区,农业单位面积产量较低,因地广人稀,广种薄收,粮食自给有余。工业基础薄弱,矿产资源丰富,主要有孟恩陶勒盖大型银铅矿,布敦化中型铜矿,此外还有金、银、铜、铁、锌、铅、钨等小型矿床;非金属矿有石灰石、大理石、石英石等。区内有一座大型火力发电厂。经济欠发达,属全国贫困县之一,富余劳动力较多。
第四节 矿山建设与生产简介
一、矿山情况简介
布敦化铜矿1958年大办钢铁时兴建,1961年由于精减调整而下
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马,1970年恢复生产,1974年正式投产,生产规模50t/日矿石,1983年建成实际生产能力200t/日采选联合企业。1989年7月扩建成生产能力为300t/日采选联合企业(实际核定为220吨/日)。1996年9月底破产。1999年10月~2002年7月由个人承包。以上矿山情况无资料记载。2002年9月被赤峰市玉峰矿业公司收购,由兴安盟精诚矿业有限责任公司开发,于2003年全面恢复生产,生产规模300t/日矿石,后由矿山自行设计生产规模扩建为500t/日矿石。目前,矿山机构有:矿办公室、财务科、技术科、供应销售科;主要生产单位有采区、选厂、化验室、变电所、机修车间等,共有职工682人,其中工程技术人员22人,人员来源除16人来自赤峰地区外,其余660多人均为原布敦化铜矿下岗职工,大专以上学历的11人,非生产人员23人,主要在各职能科室中。
二、矿山设计与生产状况
现矿山采选规模为500t/日,达产后年生产天数306天,年处理矿石量15.3万吨左右。
开拓方案:采用下盘竖井开拓,主提升竖井,井筒断面规格4.2×2.2m2的矩形井,井深380m。采用2#减轻型双罐笼提升。 开采方式:采用下行式开采,中段矿体开采,前进式回采。采矿损失率为18%,贫化率为15%,出矿铜品位0.60%。
选矿工艺流程:采用一次粗选,四次精选,三次扫选的优先浮选流程,选矿回收率89%,尾矿铜品位0.06%,铜矿石入选品位0.583%。产品年产精铜矿3600吨,铜品位22.04%,铜金属790多吨。
三、 经济评述
矿山年生产总值4100多万元。
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1、产品生产综合成本:(见表1-2) 2、营销收入、利润、税费(见表1-2) 3、历年生产情况(见表1-3)
表1-2 2003年至2011年经营情况统计一览表
年度 2003 处理矿量 原矿品位 回收率 (T) (%) 0.602 0.599 0.52 (%) 87.9 88.1 88.9 金属量 综合成本 (T) (元/吨) 销售收入 税费(元) (元) 5681949.00 55380.50 853675.55 利润(元) -55380.50 1440671.02 4333859.66 9464119.29 2004 42147.00 2010 99126.00 2011 127362.00 223.02 15189.68 523.12 17567.77 994.95 17169.22 17429020.00 3905108.50 26573818.00 5698520.03 表1-3 2004年至2006年8月生产情况统计表
年 度 2004 2005 2011(截止12月30日) 采矿量(T) 品位(%) 选厂处理(T) 回收率(%) 金属量(T) 42147 99126 127362 计268635 0.602 0.599 0.52 42147.00 99126.00 134008.00 90.06 90.82 90.87 228.5 539.3 679.4 四、 资源状况
布敦化铜矿孔雀山矿区孔雀山矿段共发现12条矿体,参加储量计算的10条(即:Cu1、Cu4、Cu4-1、Cu5、Cu6、Cu11、Cu12、Cu12-1、Cu13、Cu14)。该矿床70m标高至地表(标高264m),已被前矿山所采,因无资料记载,无法查证。本次只对矿段70m标高以下的矿体资源储量进行核实。共涉及的矿体有:Cu12、Cu12-1、Cu13、Cu14四条矿体。资源储量核实结果,截止2011年12月30日,矿床保有资源储量:铜矿石量:102.02万吨,平均品位0.41%,金属量:11682.32t。伴生组分:金属量:Ag:26t,品位13g/t;In39吨,品位:0.0016%,非金属:S:50012t,品位:2.08%。
生产储量(见表1—4)
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表1-4 生 产 储 量
生产储量级别 矿石量(万t) 备采储量 采准储量 开拓储量 (122b)8.00 (333)20.00 (122b+333)50.00 平均品位(%) 0.86 0.50 0.90 金属量(t) 688 1000 45000 铜 五、矿区周围矿床开采情况及对开采区的影响
布敦化铜矿,分为孔雀山矿区,(含孔雀山矿段、串珠岭矿段、开屏沟矿段)和金鸡岭矿区,除孔雀山矿段(本次核实矿段)正在开采外,其余的串珠岭矿段、开屏沟矿段和金鸡岭矿区,现在均已停止采矿。在矿区西北约50㎞,孟恩陶勒盖银铅矿目前正在生产,因距离较远,对矿区开采无任何影响。
第二章 地质工作简述
第一节 前人地质工作简述
1、布敦化铜矿自1958年发现后,内蒙古地矿局索伦地质队中旗分队进行了矿点检查,1959年呼盟地质局一分队进行普查工作,在矿区填制了1∶2000地质图,以槽、井探为主要手段进行地表工程揭露,圈定了蚀变矿化带,在孔雀山矿段施工了一个钻孔。在矿区外围做了1∶10万地质调查;1962年提交了普查报告,认为矿区有进一步工作价值,但未继续做评价工作。直到1966年内蒙古地质局202队,在孔雀山进行了普查评价,施工了部分浅井和三个钻孔,中途撤离未交报告。
2、1967年内蒙古地矿局205队,继续在孔雀山矿段进行详查评价,只施工了三个钻孔后便撤离矿区,亦未交报告。
3、1970年吉林省地质局白城地质大队开始对孔雀山矿段进行普
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查评价,施工了五个钻孔,提交了年度地质工作总结报告(未复制)。 4、1971年吉林省地质局白城地质大队,根据吉林省地质局指示,开始对孔雀山矿段进行详细普查,1972年提交了孔雀山矿段储量说明书,确定该矿床为小型铜矿床。1973年转为勘探,1976年结束野外工作,1977年6月底完成了中间勘探报告,确定孔雀山矿段为中型铜矿床,1978年根据吉林省地质局指示进行补充勘探。 ※ 1979年4月提交了《吉林省科右中旗布敦化铜矿孔雀山矿区孔雀山矿段总结勘探报告》。
1980年11月16日,内蒙古自治区矿产储量委员会审查批准的各级储量如表2-1、表2-2。
表2-1 铜 矿 储 量 表
矿石 类型 氧 化 矿 硫 化 矿 合 计 储量 级别 C D C+D C D C+D C D C+D 矿石 89063 68515 157578 2920237 4328268 7248505 3009300 4396783 7406083 表内储量(吨) 金属 559 568 1127 27559 37183 64742 28118 37751 65869 品位(%) 0.63 0.83 0.72 0.94 0.86 0.89 0.93 0.86 0.89 表外储量(吨) 矿石 93254 37939 131193 103220 599381 702601 196474 637320 833794 金属 品位(%) 502 132 634 284 2269 2553 786 2401 3187 0.54 0.35 0.48 0.28 0.38 0.36 0.40 0.38 0.38
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表2-1 矿 段 储 量 结 果 表 矿体编号 矿石类型 储量级别 D D C+D C C D C+D C C D C+D D D C+D C D C+D C D C+D C D C D C+D D D C+D C D C D C+D C D C D C+D C 氧化矿石 D C+D C 合 计 氧化矿石 + 硫化矿石 硫化矿石 D C+D C D C+D 表内储量(吨) 矿石 49682 95127 144809 41895 75256 140851 258002 85603 180901 266504 6884 43089 49973 117928 117928 31111 31111 9112 2838 736365 1496559 2244874 445100 445100 38056 1955571 1587020 3580647 9111 67442 190582 267135 89063 68515 157578 3048584 4199921 7248505 3137647 4268436 7406033 金属 397 476 873 277 512 1401 2220 1086 1995 3081 85 280 365 1295 1295 180 180 59 40 9053 品位 (%) 0.80 0.50 0.60 0.66 0.72 0.99 0.86 1.27 1.10 1.16 1.23 0.65 0.73 1.10 1.10 0.58 0.58 0.65 1.41 1.12 表外储量(吨) 矿石 7037 7037 54912 54912 12293 34085 46376 66541 66541 6265 6265 48138 48138 34478 10786 68392 113656 23322 83107 106429 46483 3831 89447 181470 321231 13773 49434 63207 93254 37939 131193 103220 金属 32 32 195 195 50 124 174 193 193 14 14 120 120 155 37 205 397 79 255 334 297 16 232 951 1496 52 180 232 502 132 634 284 品位 (%) 0.45 0.45 0.36 0.36 0.41 0.36 0.38 0.29 0.29 0.22 0.22 0.25 0.25 0.45 0.34 0.30 0.35 0.34 0.31 0.31 0.64 0.42 0.26 0.52 0.47 0.38 0.36 0.37 0.54 0.35 0.18 0.28 0.38 0.36 0.40 0.38 0.38 表内+表外储量(吨) 矿石 49682 102164 151846 41895 75256 195763 312914 12293 85603 214986 312882 6884 109630 116514 124193 121193 79249 79249 43590 13624 864712 1436604 2358530 23322 528207 554529 84539 3831 2045018 1768490 3901878 9111 81215 240016 330342 182317 106454 288771 3151804 4799302 7951106 3334121 4905756 8239877 金属 397 508 905 277 542 1596 2415 50 1086 2119 3255 85 473 558 1309 1309 300 300 214 77 9708 9648 19647 79 3743 3822 520 16 16793 17464 34793 46 369 1637 2052 1061 700 1761 28498 38797 67295 29559 39497 69056 品位 (%) 0.80 0.50 0.60 0.66 0.72 0.82 0.77 0.41 1.27 0.99 1.04 1.23 0.43 0.48 1.05 1.05 0.38 0.38 0.49 0.57 1.12 0.67 0.83 0.34 0.71 0.69 0.62 0.42 0.82 0.99 0.89 0.50 0.45 0.68 0.62 0.58 0.66 0.61 0.90 0.81 0.85 0.89 0.81 0.84 2.97 50.38 5.53 28.46 0.43 1.90 0.81 4.71 3.50 1.31 占总储量 百分比 氧化矿石 Cu1 硫化矿石 小计 氧化矿石 Cu4 硫化矿石 小计 氧化矿石 Cu4-1 硫化矿石 小计 矿化矿石 Cu5 硫化矿石 小计 Cu6 硫化矿石 小计 Cu11 硫化矿石 小计 氧化矿石 Cu12 硫化矿石 小计 Cu12-1 氧化矿石 硫化矿石 小计 氧化矿石 Cu13 硫化矿石 小计 氧化矿石 Cu14 硫化矿石 小计 10098 0.69 19250 0.86 3488 3488 223 0.78 0.78 0.59 16561 0.85 16513 1.04 33297 0.93 46 317 1457 1820 559 568 1127 0.50 0.47 0.76 0.68 0.63 0.83 0.72 28214 0.93 36528 0.87 64742 0.89 2773 37096 65869 0.92 0.87 0.89 599381 2269 702601 2553 196474 637320 833794 789 2401 3187 兴安盟浩展地质勘查有限公司 11
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伴生有益组份储量表 (均为D级)表2-2
矿种 储量(吨) 品位 银 99 13g/t 铟 116 0.0016% 硒 13 0.00019% 钴 287 0.004% 铋 1173 0.016% 硫 148.7 2.08﹪ 《吉林省科右中旗布敦花铜矿孔雀山矿区孔雀山矿段总结勘探报告》的决议书,1981年2月17日,编号第007号。
该报告即是本次对布敦化铜矿,孔雀山矿区孔雀山矿段铜矿资源储量核实的资料依据。
该总结勘探报告共投入的各项实物工作量见表2-3
表2-3 该总结勘探报告共投入的各项实物工作量
工作类别 1∶5000地质测量(修测) 1∶2000地质测量(修测) 钻 探 坑 探 浅井及平巷 槽 探 化学样 组合样 合理样 人工重砂 湿度样 单位 2㎞ 2㎞ m m m 2m 件 件 件 件 件 工作量 14.6 2.2 42011.02 1739.4 2109.75 22800 6521 198 198 15 11 工作类别 大体重 小体重 物性样 硅酸盐样 硫同位素样 单矿物 多元素 光 片 薄 片 水 样 光 谱 单位 件 件 套 件 件 件 件 件 件 个 件 工作量 2 134 7 15 34 4 11 122 322 31 4182 第二节 矿山地质工作
一、基建勘探(无资料) 二、 生产勘探(无资料)
三、 生产地质工作及储量管理
生产地质工作,是在地质勘探工作的基础上,通过补充勘探,提高矿床的地质研究程度和储量级别。在原勘探工程网度的基础,加密工程,进一步确定矿体的形态、产状、品位变化等,运用沿脉或穿脉平巷、坑道钻探、化学取样分析结果,圈定矿体,估算资源储量,为
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矿床开发提供可靠的地质依据。
储量估算,是根据采矿工程中取得的地质资料,按现行工业指标和规范要求进行。
具体做法是按地质块段法,矿体边界品位≥0.2%,工业品位 ≥0.4%,最低可采厚度1m,夹石剔除厚度2m,当厚度小于1m,而品位较高时,采用米百分值计算,米百分值达到工业要求时,参加储量估算。根据《固体矿产资源/储量分类》(GB/T17766—1999)圈定开拓矿量、采准矿量和备采矿量。
为实现三级储量平衡,保证生产的稳定性和连续性。基本保证开拓矿量50万吨,采准矿量20万吨,备采矿量8万吨。对于开拓储量,每年按掘进和采矿比例进行调整掘进机头和掌子面,必须保证主要开拓工程的完成;按矿块计算的采准矿量,必须保证大于矿山8个月的处理量,11万吨左右;备采矿量,必须保证生产4个月以上的处理量,各矿量不同的巷道在掘进时产生的付产矿石,均应详细纪录。
采场的矿量管理,除了每天有技术人员进行采矿指导外,每月对每个采场必须验收两次,验收由矿山技术负责人组织。每次验收必须估算出采矿量、贫化量和采场损失量。在每个矿层采完时,用加权法计算出采场的采矿量、贫化率和损失率。
第三节 资源储量核实地质工作
一、资料种类及来源
①吉林省地质局第七地质大队1979年10月提交的《吉林省科右中旗布敦花铜矿孔雀山矿区孔雀山矿段总结勘探报告》及报告附图、附表、附件。
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②采矿过程中的坑探、钻探、化学分析等资料由生产矿山提供。 二、工作方法
根据孔雀山矿段总结勘探报告,矿山采矿资料,通过综合整理,分析对比,对总结勘探报告的图件,按现行标准和规范进行补充修整,发现错的地方,预以改正。 三、投入工作量
此次核实地质工作,未进行实地调查,所有探采资料均是矿山提供的。
生产过程中投入的工作量如下:
坑探:1131m, 钻探:603m, 化学分析样:766件 。 工程没有原始编录,化学分析样是矿山实验室分析,本次核实未利用。
四、取得的主要成果
1、改正了孔雀山矿段1:2000矿区地形地质图,直角坐标错误,储量估算附表中的计算错误。地质图中的地层划分,根据新资料进行了重新对比划分。
2、编制了70m、30m、-10m、-50m标高的中段平面图4幅,比例尺均为1:1000;12、12-1、13、14号矿体的垂直纵投影图6幅,比例尺1:1000。
3、根据现行标准和规范,原报告采用的工业指标与新指标不符的,按新指标予以改正,并重新确定了矿体圈定,块段划分原则及资源储量类别等,重新估算了,12、12-1、13、14号矿体70m标高以下的铜矿及伴生有益组分的资源储量。
4、编制了,《内蒙古自治区科右中旗布敦化铜矿孔雀山矿区孔雀
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山矿段70m标高以下铜矿资源储量核实报告》及相关的附图、附表、附件。
第三章 矿区(床)地质
第一节 区域地质
区域地质范围:东经:121°00′00″~ 121°30′00″
北纬:44°45′00″~ 45° 15′00″
一、 矿区所处大地构造位置
布敦化铜矿区位于大兴安岭中段,中生代孟恩陶勒盖断隆与白音胡硕火山喷发盆地(次级断陷)过渡带之断隆一侧,东距嫩江深断裂约40㎞。该区曾是蒙东南中晚华力西褶皱系的一部分,晚华力西运动形成了该区东西向褶皱和断裂构造。但在中生代又受到滨太平洋大陆边缘构造影响,发生强烈的构造一岩浆活动和较广泛的铜多金属成矿作用。(根据内蒙古东南部铜多金属成矿地质条件及矿产预测研究的科研报告内蒙古地质矿产局,地矿部矿床地质研究法等1992年6月)
二、区域地层
该区地层属准葛尔—兴安地层区;赛汉塔拉—乌兰浩特分区;林西小区(据内蒙古区域地层表,1991)。区内地层,由老至新为下二迭统(P1)未分、大石寨组(P1d)、吴家吨组(P1W);中侏罗统万宝组(J2W);上侏罗统满克头鄂博组(J3m)、玛尼土组(J3mn)、白音高老组(J3b);上白垩统(K2P);更新统(Q3)全新统(Q4),详见区域地层表3-1。
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地 层 单 位 界 新 生 界 地层组 代号 Q4 Q3 厚度主 要 岩 性 (m) ﹤20 ﹥2 分布地区 已知矿产 备注 系 第四系 白垩系 统 全新统 更新统 冲积(河床、河漫滩—级阶地)湖积、风成砂。 冰水堆积。 大庙(北)西尔根(东) 花界附近零星出露。 上统 平山组 K2P 中性、中基性熔岩及含角砾凝灰熔岩夹酸性凝灰岩。 607 白音高老组 中 生 界 侏罗系 满克头鄂博组 上统 玛尼吐组 淡紫色碱硫岩及淡紫色绿色安山岩。 J3b 紫灰色含角砾凝灰岩,暗绿色紫灰色中性凝灰岩。 灰紫色中性含角砾晶屑凝灰熔岩。 1010.1 新艾里(南) 东乌纳格其(北) Jmn 3灰绿色、灰黑色紫色安山岩及玄武安山岩含角砾晶屑凝灰岩。 灰白色中酸性角砾凝灰熔岩夹凝灰质砂岩,局部夹砾岩、 713 西尔根、新艾里、化吐花 J3m 安山岩,产植物化石矽化木。 下部为灰色中酸性含角砾晶屑岩屑凝灰岩、相变为流纹岩, 豆状、肾状流纹岩局部夹凝灰质砂岩及安山岩。 底部:为黄色、黄绿色、褐色厚层状砾岩夹含砾砂岩、 粗砂岩、细砂岩。中部:夹煤线。 塔尔布勒吉、嘎亥吐、 ﹥790 东桑根巴达、花界、 五九山、温勒花屯等一带。 613.5 布敦化五九山附近 中统 万宝组 J2W 上部:为灰绿色、灰褐色砾岩、黑灰色厚层砂岩 夹薄层黄绿色细砂、粉砂岩及泥岩互层。 产:Coniopris,hymenophylloiaes 等化石 兴安盟浩展地质勘查有限公司 16
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区 域 地 层 表 表3—1(续1)
地 层 单 位 界 系 统 组 地层 代号 厚度主 要 岩 性 上部:灰色、黄绿色片理化凝灰质砂岩夹片理化凝灰质粗砂岩。吴家屯 P1W 硅化凝灰质砂岩、灰白色中细粒角岩化长石石英砂岩。 中部:硅质岩、棕褐色石榴子石矽卡岩。 下部:灰色大理岩角砾状大理岩夹3m黑色角岩。 大古 生 界 二 迭 下统 系 石寨组 P1d 黄绿色、灰黄色片理化凝灰质砂岩夹片理化凝灰质粉砂岩及火山灰凝灰岩。 下部:夹一层变质长石石英砂岩。 上部:灰色、灰白色变质长石石英砂岩与变质钙质砂岩互层,黑色泥砂质结晶灰岩夹硅质灰岩、硅质板岩薄层,灰色变质粉砂岩夹黑色变质砂岩及钙质砂岩,灰色千枚状板岩。 P1 中部:结晶灰岩、黑色方柱石、石榴子石、大理岩夹钙质砂岩、黑色斑点状板岩。 下部:变质的中细粒长石石英砂岩、角岩化泥质粉砂岩夹中、细粒砂岩、泥板岩等。 2949.4 布敦化呼 哈达一带。 杜七营子铜矿点、布敦化铜矿。 685.5 427.2 呼哈达一带。 (m) 分布地区 已知矿产 备注 杜七营子 呼哈达一带。 呼哈达铜、铅、锌。 兴安盟浩展地质勘查有限公司 17
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三 、构造
该区构造较为复杂,晚古生代以褶皱为主,中生代以断裂为主 ,多数断裂是承袭古生代构造,特别是北东向、东西向断裂,形成斜列式相间产出的北东向断陷带和断隆带及花岗岩带。
(一)褶皱
1、呼和哈达—布敦化向斜,位于科右中旗西南25~27㎞。轴线近东西向,向斜槽部为下二迭统大石寨组(P1d),北翼为下二迭统(P1),南翼地层产状355°~10°∠60°~80°局部可达85°,北翼地层产状150°~180°∠65°~75°。在布敦化一带,只出露向斜北翼,轴线逐渐转为北东向。
2、巴润石场倒转向斜,位于科右中旗西北20㎞。轴线近南北,长约7㎞,槽部为下二迭统(P1)上段,两翼为(P1)下段,西翼地层正常;东翼倒转,剖面上地层产状近90°∠70°~85°。
3、乌苏布拉单斜,位于巴润石场倒转向斜西部,由下二迭统 (P1未分)、大石寨组(P1d)地层组成。P1地层产状90°∠60°~75°,大石寨组(P1d)地层产状,走向NNE—NE,倾角65°~85°。
4、塔塔吐—花界—巴彦花牛铺等单斜:
塔塔吐北1㎞处,为下二迭统大石寨组(P1d)地层走向近东西,倾向北北西,倾角60°;约4㎞处,为下二迭统(P1)地层,走向北西,倾向北东,倾角60°。
花界公社北,为下二迭统(P1)地层,南部地层产状走向285°,倾向北北东,倾角55°;北侧走向295°,倾向南西,倾角60°。
巴彦花牛铺东北,为下二迭统大石寨组(P1d),地层产状,走向北东,倾向北西,倾角30°~60°。
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5、大罕山向斜,位于科右中旗西约8㎞,轴线呈NE20°方向,延长18㎞。槽部为下白垩统上段,东南翼由下白垩统中段,上侏罗统酸性火山岩组成。倾向北北西—北西,倾角10°~20°,西北翼出露不全,西侧与下二迭统(P1)呈断层接触。 (二)断裂
该区在晚古生代时,属蒙东南中一晚华力西地槽褶皱系,断裂构造除近东西向深断裂外,其余皆为北东向一北东东向,且呈向南东微凸的弧形展布。
中生代构造活动以强烈的断块活动为特征,褶皱作用微弱。断裂构造以北东一北北东向断裂最发育;东西向和北西向断裂次之,并与北东一北北东向断裂一起控制某些火山岩盆地。区内主要断裂特征如下:
1、孟恩陶勒盖一牤牛海东西向断裂。
位于区域东北部,仅出露该断裂的西段,东西长约23㎞。华力西晚期孟恩陶勒盖黑云母斜长花岗岩体沿东西向断裂侵入。
2、呼和哈达一布敦化断裂带.
由多条走向近东西的断裂组成,主要分布于呼和哈达一布敦化向斜两翼,被北北西向断裂切错,并有花岗岩、花岗闪长岩岩体沿断裂侵入。断层两侧岩石破碎,可见构造角砾岩和糜棱岩化带。
3、区内南北向,北北东向断裂,主要分布在必鲁吐、大罕山一带,断层附近可见挤压破碎带。
4、北西向断裂,主要分布在区域西部,呼和哈达和乌苏布一带。 北西向先压扭性,后迭加张性兼扭性断裂有:
① 霍林河断裂,其两侧可见压性、压扭性断层,南北向追踪断层、
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帚状构造、张性兼扭性断层。
② 杜七营子河断裂,断裂两侧地层产状紊乱,平行于断裂方向的压扭性裂隙发育,并见有张性兼扭性构造形迹。
③ 嘎亥吐河断裂,在断裂的北东盘地层产状紊乱,出现平行断裂方向的同序次,次一级的压扭性断层,西侧可见明显的三角面。
四、岩浆岩
本区岩浆岩出露广泛,主要集中在区域的北部、西部,总面积达600多平方㎞,占区域面积的三分之一。
岩浆岩的形成时代,晚古生代,主要为酸性侵入杂岩体,该期岩浆活动与内生多金属Pb、Zn及伴生的Ag、In、Ga、Cd、Ge等分散元素成矿密切相关;中生代侵入活动频繁,波及面较广,主要为中酸性一酸性及其混染岩石,与之有关的矿产有Cu、Ag、Zn、Sn、Fe等。 侵入岩与构造的关系,华力西晚期酸性侵入杂岩呈北西西向展布,明显受近东西向断裂构造控制。区内北东向,北西向与东西向构造复合,基本上控制了侵入岩的展布和产出形态。区内主要岩体特征分述如下:
1、华力西晚期酸性侵入杂岩体
主要分布在孟恩陶勒盖一带,该期侵入活动,主侵入期,再度侵入期和伟晶侵入期岩石组成完整一体并具同源性,主要岩体为孟恩陶勒盖酸性侵入杂岩体(r43-2),岩性主要为黑云母斜长花岗岩、白云母斜长花岗岩,空间分布主要受东西向构造控制,其成矿专属性以Pb、Zn为主,伴生Ag 、In 、Ga 、Cd 、Ge等分散之素。
2、燕山期中性一酸性岩浆侵入活动
该期岩浆活动强烈,波及面亦较广。早期主要岩体有塔尔布勒吉
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(δo52(1))、呼哈达、布敦化(rδ52(1))等岩株状侵入体以及呈岩基状的杜尔基(r52(1))岩体,空间分布主要受近东西向一北东东向构造控制,岩性主要为闪长岩、花岗闪长岩、花岗岩、白岗质花岗岩,与此期岩浆活动有关的矿产以Cu为主,次为Fe、Pb、伴生Ag、Zn。中期酸性岩浆侵入活动,主要分布在敖兰敖日格一带,主要岩体为敖兰敖日格岩体(r52(2)),侵入杜尔基岩体(r52(1)),岩性主要为似斑状黑云母花岗岩及混染岩,受北北东向构造控制,与此次岩浆活动有关的矿产主要为Cu、Sn。晚期以花岗斑岩、花岗细晶岩的侵入结束。
五、区域变质与围岩蚀变
区内上古生界:P1(未分),大石寨组(P1d),吴家屯组(P1w)地层及华力西晚期侵入体均经受过不同程度的区域变质作用;区内矿产丰富,主要有Ag、Cu、Pb、Zn、Sn、Fe等。目前已发现大型银铅矿床1处(孟恩陶勒盖银铅矿)、中型铜矿床1处(布敦化铜矿床)。围岩蚀变较普遍,主要为硅化、绢云母化、绿泥化、次为矽卡岩化、钠长石化等。
矿床成矿特征: 1、围岩、围岩蚀变与成矿关系
区内含矿围岩大致可分为三类:花岗岩类最多,轻变质碎屑岩类次之,碳酸盐类最少。
已发现的工业矿床矿体围岩:
⑴下二迭统(P1)不纯的碳酸盐层,是矽卡岩型矿产的唯一围岩。特别是当碳酸盐层与不透水层一板岩类,间互出现时矿化沿板岩附近显著富集,板岩起屏障作用。
⑵下二迭统吴家屯(P1w)轻变质碎屑岩类,含Cu较高,是工业铜矿床
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的主要围岩。
⑶变质砂岩(P1未分)、花岗岩类(r43-2),性脆,受力易碎,形成的空间为矿液的运移和沉积创造了良好的通道和场所。
⑷金属矿产的围岩蚀变,普通具有硅化、绢云母化、绿泥石化;围岩铁锰染是华力西晚期银一多金属等矿产的成矿特征;碳酸盐类的围岩以矽卡岩化为主,与成矿有关的矽卡岩可分两期:早期为简单矽卡岩,矿物有石榴子石,透辉石,偶见透闪石;晚期为复杂矽卡岩,是简单矽卡岩经含矿热液交代的结果。新生矿物有:绿帘石、绿泥石、石英、方解石及大量金属硫化物;钠长石化是区内稀有金属矿产的重要围岩蚀变。
2、侵入岩与成矿的关系
区内矿产赋存于岩体内或附近的围岩中,矽卡岩类型的矿产产在外接触附近:热液型工业矿体分布于外接触带较远,细脉侵染型矿体产于岩体内,局部呈脉状伸入围岩,还有的热液型矿产分布于大岩基内,多与后期小侵入体相伴。伟晶岩型矿产,产在花岗岩体边缘缓倾斜部位,铍等稀有元素矿产产于花岗伟晶岩内。
与闪长岩—石英闪长岩及花岗闪长岩有关的矿产有铜多金属;与黑云母及白云母斜长花岗岩有关的矿产有银多金属及铍等稀有金属,安山玢岩脉(?)(应为闪长玢岩脉)破坏矿体。
3、构造与成矿的关系
区内矿产的分布,主要受东西向构造、北北东向构造及二者的联合构造控制,东西向构造控制的矿产有银、铅、铍及石英脉等;北北东向构造控制的矿产有锡、铜等;受东西向、北北东向联合构造控制的矿产有铜多金属。储矿构造,多为初级构造 ,部分为低序次构造,
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断裂性质为压扭性和张扭性。
六、区域矿产
区域矿产丰富,主要有铜、铅、银、铁等,集中分布在两个成矿
远景区(括号内为图上编号)
(一)孟恩陶勒盖Ag、Pb、Zn成矿远景区:矿床1处(20)孟恩陶勒盖Ag、Pb矿床,(3、4、6、7、17、)Pb、Zn矿点,(16)Cu 、Pb矿点,(18)Ag、Pb矿点。
(二)布敦化以Cu为主的成矿远景区:矿床1处(31)布敦化铜矿床、矿点7处(25Cu、23Cu、Sn、26Ag、Pb、27Pb、Zn、28 Ag、Pb、29 Cu、30Fe)
第二节 矿区(矿床)地质
一、地层
矿区地层属林西小区,主要为下二迭统(P1)与“碎屑岩夹灰岩”相当。总厚度大于1400m。
地层呈北东走向,陡倾斜产出,为一套浅海相类复理石建造,韵律层发育。沉积物以砂质、粉砂质及含碳的泥砂质为主。按岩性组合划分为三个岩性段:由老至新为:
Ⅰ段(P11):分布在矿区南部为灰色变质砂岩夹深灰色黑云母石英片岩,炭质板岩等,厚度大于140m,可分三层:
P11-1一灰色变质砂岩夹薄层黑云母石英片岩,厚度大于177m。 P11-2一深灰色斑点状碳质板岩(有时过渡为斑点状黑云母石英片岩)夹变质砂岩,厚度117m。
P11-3一灰色变质砂岩夹黑云母石英片岩,厚度116m。
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Ⅱ段(P21):分布在矿区中部为灰色碳质板岩,灰色变质砂岩互层,厚度374m,可分三层:
P12-1一灰黑色砂质板岩夹灰色变质砂岩,厚117m。 P12-2一灰黑色变质砂岩夹灰黑色含碳砂质板岩,厚度115m。 P12-3一黑色斑点状碳质板岩,堇青石碳质板岩夹灰色变质细砂岩,粉砂岩,厚度142m。
Ⅲ段(P13):分布在矿区北部为灰色绢云母片岩,变质砂岩互层,厚度大于596m,可分三层:
P13-1一灰黄色变质细砂岩,粉砂岩夹黑灰色砂质板岩,厚度 126m。
P13-2一灰黑色斑点状碳质板岩与灰黄色变质粉砂岩互层,夹绢云母石英片岩,厚度210m。
P13-3一灰色绢云母片岩,绢云母石英片岩夹薄层变质砂岩,厚度大于260m。
二、构造(括号内为断裂构造编号)
矿区构造较为复杂,主要有北东向构造、南北向构造、北北东向构造和北北西向构造,其次为北西向构造和东西向构造。
(一)北东向构造(F4、F3、F11)
褶皱和断裂均较发育。褶皱主要有布敦花复式背斜,是布敦花挤压带的主要组成部分,孔雀山矿区即处在该挤压带,其轴部在矿区南侧被布敦花岩体吞蚀,主要由下二迭统地层组成,两翼倾角较陡,一般为60 °~70°,次级褶皱发育,多呈紧密的同斜倒转褶皱。
(二)南北向构造 (F5、F6、F8、F9、F19、F24、F25、F26、F27) 矿区内较发育,以断裂为主,呈等间距分布,即孔雀山矿段,串
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珠岭矿段和开屏沟矿段,其间距均在700m左右。总体走向近南北,局部地段呈北东5°~15°或北西5°~15°,倾斜陡,总的显示西倾,局部地段东倾,倾角60°~80°。平剖面上均呈舒缓波状,反复曲折形态。为区内重要的容矿构造,它们控制了区内主要矿体和大部分岩脉的分布,不仅控制了矿体的空间分布,亦控制了矿体的形态、产状及其变化。
(三)北北东向构造(F7、F10、F16、F17、F18、F21、F22、F23) 矿区南部和东北部较发育,以断裂为主。在孔雀山矿段被南北向构造归倂,只是在远离南北向构造地段才明显保持其特征。北北东向挤压破碎带,为区内容矿构造之一,并被岩脉充填,形成北北东向平行状矿脉群。矿体形态为舒缓波状,以薄脉为主,矿脉的尖灭再现分枝复合特征明显。矿体倾斜方向亦具舒缓波状特征,150m标高以上东倾,以下西倾,并相继超于尖灭,倾角70°左右。 单个矿体规模较小,一般长200余米,延深150余米。
(四)北北西向构造(F2、F12、F15、F20)
分布在矿区西部及南北向破裂带西侧,以断裂为主,为矿区次要容矿构造,控制了孔雀山矿段北北西向雁行状矿脉群,矿体呈透镜状,左形斜列分布。单个矿体规模很小,长约在百米以内,延深100m左右。
(五)北西向构造(F14)
矿区内不发育,走向北西50°,倾向北东,倾角50°~60°。长400余米,宽数米至数十米,可见张性构造角砾岩,区内控制西南岔子矿体。
(六)东西向构造(F1)
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仅见于矿区西部,走向近东西,倾向北,倾角60°。呈包容形式展现,属于较老东西向构造体系的片断,矿化蚀变较弱。
三、岩浆岩
矿区侵入岩的分布与构造关系十分密切,处在东西向构造岩浆岩带与北东向构造岩浆岩带交汇部位,侵入活动强烈,形成时期以燕山期为主。
矿区最大的岩体是布敦化杂岩体(rδ52),分布在矿区南部,向南跨入金鸡岭矿区,长轴方向与区内地层基本一致,长三公里以上,宽1㎞余,为一较大的岩基式侵入体与地层接触面,北侧北西倾,倾角为70°左右,南侧南东倾,倾角50°~60°。
主要侵入二迭系地层,顶部可达侏罗系中统。侵入接触面平直,局部地段呈波状并有岩枝分布。在南侧内接触带,花岗岩具糜棱岩化和挤压纹理。
该岩体具多期活动特点,至少两期以上,其岩性为:
中、粗粒花岗闪长岩(γδ52(1))、细、中粒黑云母花岗闪长岩 (rδ52(1))、斜长花岗斑岩(γοπ52)、花岗闪长斑岩(γδ∏52(2))。
矿区脉岩较发育,具多期性特征。种类较多,以中酸性浅成,超浅成脉为主,大致可分五个阶段:
第一阶段,黑云母化闪长岩(δ43?),呈脉状产出。主要分布在早期东西向构造体系的北西向扭裂中,成群分布,它在接触变质阶段和成矿期发生强烈变质,在黑云母花岗闪长岩中见其捕虏体 ,结合区域对比定为华力西晚期产物。该脉岩含矿。
第二阶段,闪长玢岩(δμ52(!)),呈脉状集中分布在南北向和北东向断裂中。为成矿前的脉岩。
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第三阶段,酸性脉岩:主要有花岗细晶岩、石英斑岩、花岗伟晶岩,呈脉状集中分布于矿区南部北东和北西西组断裂中。
第四阶段,安山玢岩(αμ)(注:应为闪长玢岩),呈脉状集中分布在北北东和南北向断裂中。
据穿插关系和矿化蚀变特征,三,四阶段脉岩为成矿同期。与 (γδ52(2))相当。
第五阶段,(αμ)(注:应为闪长玢岩)岩性与第四阶段安山玢岩基本相同,空间上相伴产出,二者呈侵入接触,本期脉岩中见有矿石角砾,故为成矿期后的脉岩。呈北北东向右形斜列式分布,与北北东向矿脉平行,与南北向、北北西向矿脉斜交,对矿体有局部破坏作用。
四、变质岩与围岩蚀变 (一)变质岩
矿区地层经历了区域变质作用(华力西晚期造山变质作用)、局部动力变质作用、接触变质作用(燕山期花岗岩侵入)以及热液蚀变作用,显示了多相变质特征。
片岩带:以绢云母石英片岩、黑云母石英片岩 ,含变质砂岩、板岩,矿物组合为绿泥石、绢云母、黑云母、钠长石等。
斑点板岩(片岩)带:以具有斑点状构造为特征,多见于板岩、片岩中,变质砂岩中不发育,其斑点矿物成份主要为碳质质点、绿泥石、黑云母等。也有堇青石等矿物。
角岩带:以长英角岩、黑云母角岩为主,次为角岩化变质砂岩、片岩等,矿物组合为石英、更长石、钠长石、堇青石、红柱石、黑云母等。
热液蚀变作用:主要发生在接触变质作用之后,迭加在区域变质
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作用和接触变质作用之上,以硅化、黑云母化、绢云母化、钠长石化为主,近矿围岩常见强烈的退色带。
(二)围岩蚀变 1、硅化
区内主要围岩矿化蚀变为硅化,有两种形式,一是对原岩的交代,形成微晶石英集合体。二是呈脉状、团块状、条带状等或为矿脉中的组成矿物或是脉侧交代围岩。是近矿围岩蚀变。受微裂隙控制,与矿脉关系密切。
2、黑云母化
为区内常见的蚀变,形成早于硅化,被硅化作用交代。呈脉状和团块状出现的黑云母与铜矿关系密切,受晚期蚀变作用的交代,形成绿泥石,保持黑云母的假象。
3、绢云母化
发育程度仅次于黑云母化,多与硅化关系密切,呈团块状集合体分布,出现在区内弱蚀变带内。
4、钠长石化
区内较普遍,常出现于近矿部位,呈糖粒状、细脉状和团块状产出,与黑云母、石英等共生,与矿化关系密切。
5、绿泥石化、碳酸盐化、沸石化
此三种蚀变矿区内不发育,分布局限,形成较晚,多呈脉状充填于裂隙或矿物颗粒间。绿泥石化有一期矿化较强,并形成中间为硅化,边缘为绿泥石化之分带现象。碳酸盐较晚,主要为方解石和菱铁矿。方解石更晚,形成于金属矿化之后,成细脉穿插其它蚀变。沸石化仅见于局部,与方解石伴生,属晚期产物,见于安山玢岩的气孔中。
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其它如萤石、电气石、金红石、独居石、白钨矿等均为矿脉中少见组分,分布局限,未构成明显的围岩蚀变。
第三节 矿体地质
一、矿体特征
孔雀山矿段,位于孔雀山矿区西部,东与串珠矿段毗邻,南北长1.8㎞,东西宽0.8㎞,面积1.44㎞2,共查明矿体 12条,大致呈南北走向陡倾斜产出。矿体露头海拔最高310m,最低 280m,一般300m左右,南高北低,北端隐伏地下,并以50°角向北侧伏。
矿体长一般数百米,最长达1000余米(Cu13)。延深与延长成正比,一般延深200~300m,矿体厚度一般为3.5m,最厚达26.58m,矿体形态以不规则弯曲脉状为主,兼有厚大透镜体区段,共有10条矿体参加了储量计算(即Cu1、 Cu4、Cu4-1、Cu5、Cu6、Cu11、Cu12、Cu12-1、Cu13、Cu14)其中Cu13的储量,占矿段储量的50%以上。矿体形态及空间变化,见图3-1,图3-2 。
孔雀山矿段矿体地质特征,大同小异体,主矿体Cu4、Cu4-1、Cu12、Cu12-1、Cu13、Cu14等六条矿体特征(见表3-3)
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表3—3 孔雀山矿段主矿体地质特征表
矿脉编号 Cu4 矿脉矿脉位置 矿段南Ⅰ-01~Ⅰ-09线间,100m标高以上。 长度(m) 335.0 长度工业矿体3.05 规模 平均厚2.40 度(m) (m) 234.0 规模 平均厚度(m) 围岩及蚀变 黑云母长英角岩、闪长玢岩及黑云母化闪长岩;围岩蚀变以硅化、黑云母化、绢云母化为主。 北北东向压扭性破裂带(F7),走向北东15°~25°,200m标高以上东容矿构造 倾,以下西倾,倾角70°~80°,走向及倾向均显示波状弯曲,构造透镜体及糜棱岩发育。 矿脉形态 产状及其 变化规律 矿物 成分 矿石类型 质量及结矿化特征 分枝复合脉状以薄脉为主,走向及倾向均呈舒缓波状。290m标高以上基本东倾,倾角70°~80°,200m至100m标高近于直立,向西倾。100m标高以下趋于尖灭。厚度0.57~11.52m,变化系数48%。 主要矿物:黄铜矿(7.52%)、斜方砷铁矿(1.72%)、毒砂(2.19%)、 黄铁矿(4.81%)、辉铋矿(0.13%)、自然铋(0.12%)。 次要矿物:方铅矿、磁黄铁矿、闪锌矿等。 细脉浸染状矿石为主,致密块状矿石少量。品位0.31%~2.05%。平均品位0.86%,品位变化系数52%。矿石结构以半自形粒状结构、胶状结构和交富交替出现,氧化带不发育,氧化深度20~25m。 有五条勘探线控制,线间距80m,其中Ⅰ-06线为加密线,线上点距80构、构造、 代结构为主。构造以细脉浸染状、网脉状、块状构造为主。矿化较连续、贫矿脉勘 探程度 m。以钻探为主,由于孔斜超差,实际网度为100~20m,间距不等。浅部264m中段(Ⅰ中段)有生产坑道控制,264至284m区间大部已采空。见矿工程达23个,其中17个工程为表内矿,表外矿多数分布在矿体边缘。
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孔雀山矿段主矿体地质特征表 表3—3(续1)
矿脉编号 Cu4—1 矿脉矿段南Ⅰ-01~Ⅰ-11矿脉位置 线间,150m标高以上,Cu4号矿脉东侧。 围岩及蚀变 母化、绢云母化为主。 北北东向压扭性破裂带(F10),走向北东15°~25°、东倾,倾角70°~容矿构造 80°,走向及倾向均显示波状弯曲,构造透镜体及糜棱岩发育。 波状弯曲之薄脉。产状与控矿构造(F10)一致。工业矿体从Ⅰ~05至Ⅰ~11线,在150m标高以上,150m标高以下趋于尖灭,延长大于延深,厚度0.74~7.74m,变化系数75%。 主要矿物:黄铜矿、斜方砷铁矿、毒砂、黄铁矿、辉铋矿等。 次要矿物:方铅矿、闪锌矿、自然铋等。 致密块状矿石为主,细脉浸染状矿石少量。矿石品位以富矿为主,品位矿石类型、 0.13%~4.22%,平均品位1.16%,品位变化系数69%。矿石结构以半自形结质量及结构、胶状结构为主。构造以块状、细脉浸染状构造为主。矿化较连续,贫富构、构造、 交替,以Ⅰ~05线、9线较富,7线、11线贫。氧化深度20~25m。 矿化特征 有七条勘探线控制,线间距80m,其中Ⅰ-6线为加密线,线上点距80m。(以钻探为主),由于孔斜超差,实际网度为90~20m不等,一般为80~矿脉勘 探程度 40m。Ⅰ中段(264m中段)有生产坑道控制(沿脉长200余米),264m以上大部已采空。见矿工程达25个,其中20个工程为表内矿,表外矿多数分布在矿体边缘。 规模 平均厚度(m) 3.49 长度(m) 415.0 工业矿体规模 平均厚2.56 度(m) 长度(m) 265.0 黑云母长英角岩、闪长玢岩及黑云母化闪长岩;围岩蚀变以硅化、黑云矿脉形态、 产状及其 变化规律 矿物 成分
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孔雀山矿段主要矿体地质特征表 表3—3(续2)
矿脉编号 Cu12 矿段南起Ⅰ—矿脉位置 05线北止Ⅰ—35线,Cu13矿号脉东侧。 长度 (m) 矿脉 规模 平均 厚度 (m) 3.58 1200.0 工业 矿体 规模 平均 厚度 (m) 3.00 长度 (m) 两段合计 1120.0 围岩及蚀变 变质砂岩(角岩化变质砂岩)、部分为黑云母长英角岩、闪长玢岩;蚀变以硅化、黑云母化为主、钠长石化、绢云母化次之。 南北向压扭性破裂带(F6),局部尚残存早期追踪张裂特征,走向及倾向容矿构造 均呈非正弦曲线之“S”或反“S”特征,走向在北5°~15°,东或西摆动,倾向东或西、倾向西的地段较长,倾角70°以上,构造角砾岩及糜棱岩发育。 波状弯曲之脉状,以薄脉为主。工业矿体可分两段:Ⅰ—05~23线长640m,为一向北侧伏的脉状;Ⅰ—23~35线长,480m,也是南高北低,向北侧伏的脉状。总的走向近南北,产状与F6基本一致。厚度0.39~18.80m。变化系数70~90%。 矿脉形态产状及其变化规律 矿物组成 主要矿物:黄铜矿(5.98%)、黄铁矿(4.28%);次要矿物:毒砂(0.12%)、斜方砷铁矿、磁黄铁矿等。 矿石类型、质量及结构、构细脉状及细脉浸染状矿石为主。品位0.29%~5.52%,平均品位0.86%,品位变化系数88%,矿石结构以自形粒状结构为主,包含结构、固溶体分解结造、矿化特征 构次之。矿石构造以细脉状、浸染状为主。 矿脉勘探程度 有19条勘探线控制,线距与点距(孔距)均为80m,由于孔斜超差,实际网度一般为100~40m。其中Ⅰ30、32两条勘探线为加密线,按40×40m网度控制。Ⅰ、Ⅱ中段有部分坑道控制。见矿工程计79个,表内矿63个。
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孔雀山矿段主要矿体地质特征表 表3—3(续3)
矿脉编号 Cu12—1 长度(m) 矿脉 规模 平均厚度(m) 2.62 640.0 工业 矿体 规模 平均 厚度 (m) 2.20 长度 (m) 四段合计 590.0 矿段南起Ⅰ—矿脉位置 17线,北止Ⅰ—33线,Cu12号矿脉东侧。 围岩 及蚀变 变质砂岩及黑云母长英角岩、闪长玢岩等;蚀变以硅化为主,黑云母化、绢云母化绿泥石化次之。 容矿构造 同Cu12号矿脉,主要受F8控制。总体走向近南北,陡倾斜,总的显示西倾,局部东倾,倾角60°~80°。 波状弯曲之薄脉及透镜体。产状与F8一致。沿走向方向断续分布 ,呈由南向北依次向下斜列式分布,分四个工业矿体:①Ⅰ—17~21线,长130m。②Ⅰ—21~25线,长150m。③Ⅰ—25线浅部,长100m。④Ⅰ—29~33线,长2100m。以④规模较大,走向近南北,倾向西,倾角70°。矿脉厚度0.47~6.82m,变化系数117%。 主要矿物:黄铜矿(4.17%)、黄铁矿(8.14%)毒砂及斜方砷铁矿(1.92%),次要矿物:闪锌矿、磁黄铁矿、方锌矿等。 矿脉形态、产状及其变化规律 矿物组成 矿石类型质、量及结构、构造、矿化特征 细脉状矿石为主,角砾状和浸染状矿石次之。品位0.47%~6.82%,平均品位0.78%,品位变化系数100%。矿石结构以半自形粒状结构、交代结构为主。矿化不连续,贫富交替出现。 有11条勘探线控制,线距80m,其中Ⅰ—30、Ⅰ—32两条线为加密线,矿脉勘探程度 线上孔距80m,由于孔斜超差,实际网度为90~30m,Ⅱ中段(222m)有坑道控制,见矿工程23个,其中15个为表内矿,8个为表外矿,两者沿走向及倾向交替分布。
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孔雀山矿段主要矿体地质特征表 表3—3(续4)
矿脉编号 Cu13 矿段南起Ⅰ-09线北止Ⅰ-37矿脉位置 线,位于Cu12西侧Cu14东侧。 变质砂岩(角岩化变质砂岩)及黑云母长英角岩、闪长玢岩;蚀变以硅化、黑云母化为主,绢云母化、钠长石化次之。 同Cu12号矿脉受F5控制。总体走向近南北,陡倾斜,总的显示西倾,局部东倾,倾角60°~80°。 波状弯曲脉状 ,局部(Ⅰ—31~35线,100m中段,)为厚大透镜体。矿脉形态、产状及其变化规律 工业矿体连续,厚度变化较大,厚度0.27~26.58m,变化系数100%,厚度2m以上的富集地段有两段:南部的Ⅰ—13~Ⅰ—19线,长320m,南高北低,和北部Ⅰ—30线—37线,长350m,也呈南高北低,两者依次向北侧伏。总的走向近南北,产状与F5基本一致。 主要矿物:黄铜矿(2.61%)、磁黄铁矿(2.59%)、黄铁矿(2.06%),次要矿物:毒砂(0.38%)、斜方砷铁矿、白铁矿、闪锌矿等。 细脉浸染状及网脉状为主。品位0.21%~3.92%,平均品位0.93%,品位变化系数87%,矿石结构以半自形粒状结构和交代结构为主,固溶体分解结构、胶状结构次之。构造以细脉浸染状构造为主。矿化较连续,矿化强度与矿体厚度成正比关系。 长度 (m) 矿脉 规模 平均 厚度 (m) 4.65 1150.0 工业 矿体 规模 平均 厚度 (m) 1.13 长度 (m) 1080.0 围岩及蚀变 容矿构造 矿物组成 矿石类型、质量及结构、构造、矿化特征 有19条勘探线控制,其中Ⅰ—16、30、32三条线为加密线,线距与矿脉勘 探程度 点距(孔距)均为80m,由于孔斜超差,点距最近者仅10m,对超过100m者,此次补勘予以加密,实际网度为100~40m。Ⅰ、Ⅱ两中段有部分坑道控制, 加密线,按40×40m网度控制。 见矿工程92个,表内矿74个,表外矿多数在矿体边缘。
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孔雀山矿段主要矿体地质特征表 表3—3(续5)
矿脉编号 Cu14 长度 (m) 矿脉 矿段南起Ⅰ—矿脉位置 19线,北止Ⅰ—37线, Cu13号矿脉西侧。 围岩及蚀变 规模 平均 厚度 (m) 1.53 715.0 工业 矿体 规模 平均 厚度 (m) 1.45 长度 (m) 320.0 变质砂岩或角岩化变质砂岩。以硅化为主,绢云母化次之。 南北向压扭性破裂带(F9)。走向及倾向均显示波状弯曲之特征,容矿构造 总的走向近南北向,以西倾为主,倾角一般达70°以上。碎裂岩较发育,含矿裂隙以北西向一组为主。 波状弯曲,以薄脉为主。产状与控制构造(F9)一致。沿走向方向断续分布,即Ⅰ—21、Ⅰ—25、Ⅰ—29、三条勘探线的浅部,每间隔一矿脉形态产状及其变化规律 条勘探线沿矿体方向由南到北,由浅到深呈斜列式分布,Ⅰ—19~21线、Ⅰ—23~25线 、Ⅰ—27~30线、Ⅰ—32~37线,南高北低等四条狭长之带状,以Ⅰ—32~37线,长达320m。厚度0.54~2.80m。 矿物组成 主要矿物:黄铜矿、黄铁矿; 次要矿物:磁黄铁矿、闪锌矿、方铅矿等。 细脉状矿石和网脉状矿石为主。矿石品位贫矿居多,品位0.28%~矿石类型、质量及结构、构造、3.55%,平均品位0.68%。矿化不连续。矿石结构,以半自形粒状结构矿化特征 为主。构造以细脉状为主,角砾状次之。 有12条勘探线控制,线距80m,其中Ⅰ—30、Ⅰ—32线为加密矿脉勘探程度 线,点距(孔距)80m,由于孔斜超差,实际网度为100~20m。Ⅱ中段(222)m,有坑道控制,见矿工程29个,其中,18个为表内矿,11个为表外矿,两者沿走向及倾向交替分布。 兴安盟浩展地质勘查有限公司 37
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二、矿石质量
根据物相分析结果,矿石氧化率≥30%为氧化矿石,小于30%为硫化矿石,氧化深度25m左右。最大赋矿标高300m左右。
(一)氧化矿石
孔雀山矿段氧化深度浅,次生富集作用极不发育。
1、矿石的化学成分(见表3-4)
氧化矿化学分析结果表 表3—4
元素 Cu TiO2 TFe SiO2 含量(%) 0.75 0.66 5.54 62.83 元素 Al2O3 CaO MgO S 含量(%) 14.17 1.23 2.39 0.25 元素 Ga As K2O Na2O 含量(%) 0.005 0.32 2.13 3.04 其中:主元素Cu 0.75%,伴生有益组分Ga 0.005%,达到工业指标要求。有害组分为As 0.32%、Mg O 2.39%。
2、矿物成分
氧化矿石的矿物成分:矿石矿物为孔雀石、黄铜矿,常见褐铁矿、黄铁矿、毒砂等金属矿物伴生。
脉石矿物主要有长石、黑云母、绿泥石、角闪石、石英、其次为锆石、砱灰石、电气石等,氧化矿矿物含量(见表3-5)
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氧化矿石矿物定量表 表3—5
含 量 矿 物 粒 度 mm % 成 份 0.153 —— —— —— 0.88 0.10 —— —— 4.64 0.09 0.02 0.02 5.69 —— 0.28 —— 6.20 0.20 0.40 —— 7.45 0.32 0.95 —— 3.542 0.106 0.200 0.003 褐铁矿 金属矿物 孔雀石 黄铁矿 黄铜矿 岩屑 石英 长石 碳酸盐 脉石矿物 角闪石 云母、角闪 石、绿帘石 云母、绿泥石 云母、角 闪石、绿泥石 合计 1.00 0.50 0.25 0.15 0.075 -0.075 合计 90.31 88.04 85.54 77.23 69.29 16.96 75.633 8.04 —— 0.12 —— —— —— —— 9.23 0.95 0.90 —— —— —— —— 5.78 1.81 1.00 —— —— 1.10 —— 9.53 3.56 1.75 —— —— —— 1.96 13.76 27.96 11.406 7.10 0.42 —— 2.63 —— —— 35.12 6.319 1.62 1.17 —— 8.34 —— 0.880 0.155 0.275 1.280 0.201 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ※据河北局实验室选矿试验报告
褐铁矿,原地褐铁矿是原生硫化物氧化形成,迁积褐铁矿是在淋滤作用下,含铁的胶体溶液充填于岩石的裂隙形成。粒度0.03~0.10㎜,含量5~8%。
孔雀石,为胶体呈不规则细脉充填于岩石的裂隙和非金属矿物间隙中,粒度0.03~0.10㎜,含量<1%。
黄铜矿,含量甚少,呈不规则的细小残体,包含在褐铁矿中,粒度0.01~0.03㎜。
黄铁矿,含量<0.3%,在褐铁矿中以残留体出现,粒度0.01~0.03㎜。 氧化矿石中,银的含量,据组合分析平均品位为5.39g/t;另
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据河北实验室选矿报告,在含铜62.5%的精矿中,银的含量可达到239.47g/t。
氧化矿石中铜主要富集在褐铁矿中,少部分在孔雀石中,在水针铁矿中的铜除类质同象外,多数呈单体矿物。氧化矿原矿物相分析(见表3-6)
氧化矿原矿物相分析 表3—6
名 称 氧 化 铜 硫 化 铜 流离氧化铜 结合氧化铜 活性硫化铜 惰性硫化铜 铜品位(%) 0.115 0.555 0.006 0.004 0.680 相对量(%) 16.91 81.62 0.83 0.59 100.00 合 计 3、矿石结构构造
氧化矿的矿石矿物(褐铁矿、孔雀石)呈不规则粒状和细脉胶状体,一般粒度0.03~0.10㎜,其结构以细粒他形一半自形溶蚀交代结构,脉状结构为主,包含结构(未受氧化的黄铜矿和黄铁矿残体包含在褐铁矿中)和压碎结构次之。
矿石构造,有细脉浸染状构造、蜂窝状构造、充填及脉状构造等。 (二)硫化矿石
孔雀山矿段硫化矿石(原生矿石)分布在标高270m标高以下,地表很少见到。
1、 矿石的化学成分(见表3-7)
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原生矿石化学全分析结果表 表3—7
百 分 含 量 氧 化 % 物 体 号 矿 Cu4 Cu4—1 Cu12 1 2 3 Cu13 全区※ SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO TFe MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 烧失量 Cu As S Zn Pb Co Bi In Se Te 合计 65.55 0.07 9.50 ∕ 6.79 ∕ 未测 1.89 2.18 7.80 1.70 0.52 未测 0.51 未测 0.01 0.07 0.07 未测 未测 未测 未测 未测 96.66 56.03 57.29 61.25 63.59 0.45 ∕ ∕ 9.51 0.03 2.64 1.13 3.82 1.88 0.06 未测 2.26 0.60 5.67 未测 未测 0.015 0.015 ∕ ∕ ∕ 0.37 7.00 4.91 ∕ 0.09 2.46 1.54 3.62 1.82 0.15 3.07 2.14 1.25 4.34 0.05 0.00 0.06 ∕ ∕ ∕ ∕ 0.37 5.34 4.91 ∕ 0.05 1.53 1.15 4.74 1.20 0.11 ∕ 2.44 0.28 4.19 0.02 0.00 ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 0.46 3.29 4.77 ∕ 0.05 1.59 1.79 4.64 1.68 0.20 ∕ 0.74 0.03 2.41 0.02 0.00 ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 13.07 13.57 13.88 14.99 62.57 0.63 13.65 ∕ ∕ 5.80 未测 1.87 1.42 3.63 2.92 未测 未测 0.74 未测 1.95 0.02 未测 未测 未测 0.0018 0.0002 0.00011 97.32 103.73 101.46 100.25 95.22 兴安盟浩展地质勘查有限公司 41
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原生矿石中,主元素Cu 0.74﹪,伴生组分:In:0.0018﹪,S:1.95
﹪均达到铜矿床伴生元素评价参考指标要求。
伴生组分:Zn:0.02﹪,Se:0.0002﹪,Te:0.00011﹪,未达到铜矿床伴生元素评价参考指标要求。 有害组分:Zn:0.02﹪,MgO:1.87﹪。
原生矿石中铜几乎全部呈黄铜矿存在。伴生组分Ag、In、As、S、Bi、Co、Ga、Se以及Ce、La等的赋存及含量见组合分析结果(表3-8)。
伴生元素赋存状态表 表3—8
元素 Ag 平均品位 11.38g/t 元素赋存状态 呈类质同象混入物形式分散于黄铜矿、黄铁矿中。黄铜矿中相对值﹥90﹪。 呈混入物形式分散于黄铜矿、黄铁矿、In 0.0019﹪ 磁黄铁矿及砷矿物中,黄铜矿中分配值﹥85﹪。 Bi Co 0.011﹪ 0.005﹪ 呈辉铋矿、自然铋矿等独立矿物存在,相对值﹥90﹪,极少量分散于砷矿物中。 呈类质同象混入物分散于砷矿物中,相对值﹥90﹪。 呈混入物分散于黄铁矿(相对值55.65Se 0.0002﹪ ﹪)黄铜矿(相对值26.53﹪)和磁黄铁矿(相对值18.02﹪)中。 As S Ce、La 0.13﹪ 1.97﹪ 0.0037﹪ 以斜方砷铁矿和毒砂等独立矿物形式存在,相对值﹥90﹪。 以硫化物形式存在于黄铜矿、黄铁矿和磁黄铁矿中,相对值﹥95﹪。 以独居石等独立矿物形式存在,相对值﹥90﹪。 呈混入物分散于硅酸盐矿物中。 1.59﹪ 31.1﹪ 0.03﹪ ″ 化学分析 人工重砂 人工重砂Ga 0.0027﹪ 0.0008﹪ 及化学分析 0.0036﹪ ″ 0.61﹪ 0.075﹪ ″ ″ 0.0223﹪ ″ 铜精矿 中品位 88.54 g/t 资料依据 人工重砂 2、矿石的矿物成分
硫化矿石(原生矿石)中,金属矿物有黄铜矿、磁黄铁矿、黄铁矿、
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斜方砷铁矿、毒砂、其次为辉铋矿、自然铋、方铅矿、闪锌矿、墨铜矿、砷黝铜矿、辉铅铋矿、白铁矿、磁铁矿、钛铁矿、金红石、菱铁矿等,氧化矿物有斑铜矿、铜兰、褐铁矿、白钛石等。
脉石矿物主要为长石(以斜长石为主,钾长石少量)、黑云母、石英、其次为角闪石(普通角闪石)、绿泥石、绢云母、并有红柱石、磷灰石、阳起石、绿帘石、碳酸盐、电气石、榍石、锆石、萤石、独居石、锐钛矿、磷钇矿,白钨矿、石榴石。原生矿矿物含量(见表3-9)
原生矿矿物定量表 表3—9
含 量 粒 度 m% m 1.00 0.50 0.25 0.15 -0.15 合计 备注 矿 物 成 份 黄铜矿 磁黄铁矿 金属矿物 黄铁矿 毒砂和斜方 砷铁矿 闪锌矿 钛铁矿、锐 钛矿、白钛矿 岩屑 脉石矿物 石英 黑云母 碳酸盐 长石 角闪石 合 计 1.22 0.46 1.65 —— —— 0.72 92.37 3.58 —— —— —— —— 1.29 1.43 0.21 —— 0.14 0.20 92.57 1.98 0.87 1.31 —— —— 2.03 0.68 1.86 0.17 —— 0.08 89.95 5.20 0.25 1.78 —— —— 1.70 1.06 1.60 0.37 —— 0.16 71.54 11.11 4.40 0.88 6.46 0.72 4.23 2.73 1.32 1.04 0.05 0.59 34.41 19.02 2.76 0.64 30.71 2.50 1.99 1.21 1.23 0.26 0.05 0.13 78.61 7.04 1.14 0.77 6.68 0.56 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
主要矿 物的赋存状态及分布:
①黄铜矿:多呈他形晶集合体,散布于非金属矿物晶粒的间隙中,
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交代斜方砷铁矿及毒砂或充填其间隙中;交代或包裹磁黄铁矿,有时与磁黄铁矿形成连晶,并被黄铁矿微弱交代;交代及包含闪锌矿以及交代和充填早世代黄铁矿的间隙中。主矿化阶段黄铜矿,早世代在闪锌矿中呈微细乳滴状分布,晚世代除上述共生关系外,尚见单一的黄铜矿的细脉,黄铜矿粒度0.05~0.15㎜,比重4.16。
②磁黄铁矿:多呈他形粒状集合体,少数为自形一半自形晶单体。多数被黄铜矿交代或包含,也有与黄铜矿连晶;个别见有与闪锌矿连晶;含量1~2﹪,粒度0.05~0.20㎜。
③ 黄铁矿:呈自形一半自形晶单体或集合体产出,有胶状环状结构,常与磁黄铁矿,黄铜矿连生,也有的散布于脉石矿物中。少量黄铁矿成细脉切割磁黄铁矿和黄铜矿,显示有三个世代,含量1~3﹪,粒度0.05~0.20㎜。
④ 毒砂和斜方砷铁矿,呈自形—半自形粒状和柱状晶体或集合体,散布于磁黄铁矿和黄铜矿中,也有被黄铜矿细脉切割的。含量<1%,粒度0.03~0.10㎜。
⑤ 闪锌矿:呈他形晶和黄铜矿连生或包于黄铜矿中,早世代黄铜矿呈乳滴状产于闪锌矿内,含量较少,粒度0.01~0.05㎜。
原生矿石物相分析(见表3-10)
原生矿石物相分析表 表3—10
名 称 氧化铜 硫化铜 铜品位(﹪) 0.02 0.746 相对量(﹪) 2.61 97.39 备 注 全 铜 0.766 100.00 ※河北局实验室选矿报告资料系多元素分析。 3、矿石结构构造
硫化矿石的结构有:细一中粒,半自形粒状结构、脉状结构、交
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代结构、固溶体分离结构等,以前三种为主,黄铜矿为不规则粒状,粒度2.5~0.05㎜,极少量黄铜矿在闪锌矿中呈微细乳滴状(固溶体分离结构)。
矿石构造:以细脉浸染状、浸染状、细脉状或网脉状为主,致密块状、斑杂状和角砾状次之。
4、矿石自然类型与工业类型。
矿石的自然类型为:氧化矿石、硫化矿石; 工业类型为:含Ag、In(S)的黄铜矿矿石。
5、矿床成因类型:该矿床为浅成高温热液型铜矿床。
第四章 矿石加工技术性能
该矿山1974年正是投产,建成日处理量50t/d选矿厂,1983年建成实际生产能力为200 t/d选矿厂,1993年扩建成生产能力为300 t/d选矿厂,2003年精诚矿业有限责任公司建成500 t/d选厂,以上均无选冶试验报告,选冶试验样的采样位置不清,代表性无法评述。但矿山在生产中,认为选矿工艺流程选矿效果较好,适用。所有选矿工艺流程都是在原日处理50t/d选矿工艺流程的基础上扩建改造而成。
第一节 对设计依据的选(冶)试验的评述
孔雀山矿段诸矿体矿石加工技术条件,通过四件(硫化矿石三件,氧化矿石一件)详细可选性试验和科右中旗布敦化铜矿山生产实践业已查明,矿石加工技术条件简单,可选性能良好,属于均匀粒度(指黄铜矿)易选矿石。
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一、氧化矿石、硫化矿石的选冶试验评述
氧化矿石中的铜以结合氧化铜(81.62%)的形态出现,采用水冶一浮选流程。原生矿中的铜以硫化铜的形态出现,采用直接浮选流程。其最终闭路流程,选矿指标如表4-1。
最终闭路流程及选矿指标一览表 表4—1
序号 矿种 产品名称 铜精矿 1 硫化矿 尾矿 原矿 铜精矿 2 硫化矿 尾矿 原矿 铜精矿 3 氧化矿 尾矿 原矿 铜精矿 4 硫化矿 尾矿 原矿 铜精矿 5 产率(%) 3.26 96.74 100.00 4.50 95.50 100.00 1.12 98.88 100.00 4.04 95.96 100.00 3.54 96.46 100.00 铜品位 (%) 16.11 0.06 0.53 20.26 0.07 0.98 62.50 0.07 0.77 17.14 0.09 0.78 18.40 0.03 0.70 铜回收率 (%) 90.05 9.95 100.00 93.16 6.84 100.00 90.91 9.09 100.00 88.46 11.54 100.00 93.00 7.00 100.00 备注 硫化矿 尾矿 原矿 表中1、为1961年内蒙地质局实验室实验结果(包括Cu4、Cu4-1、Cu5、Cu6等矿体。
2、为1971年吉林省地质局实验室实验结果(Cu4矿体)铜精矿中含Ag182.1g/t。
3、为1975年河北地质局实验室实验结果(全矿段)铜精矿中含Ag239.47g/t。
4、为1975年河北地质局实验室实验结果(全矿段)铜精矿中含
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Ag178.53g/t,In0.028%、Se0.028%。
5、为1975年科右中旗布敦化铜矿矿山生产资料(包括Cu4、Cu4-1等矿体),铜精矿中含Ag150g/t。
关于磨矿粒度,据几件试样试验结果和矿山生产资料以一200目占63.3%(硫化矿)、64.20%(氧化矿)为宜。另据人工重砂资料,当硫化矿石破碎粒度<0.076毫m(200目)时,黄铜矿的单体解离度可达95.22%。
选矿流程就矿山生产资料简述如下:
目前矿山选矿工艺流程是两段开路碎矿,一段闭路磨矿,一次粗选,两次精选,三次扫选。(见图4-1)
二、伴生组分的含量及工业利用的可能性
本矿段硫化矿伴生有益元素的赋存状态及分布规律,通过矿石物质成分查定和研究工作,业已基本查明有:银、铟、铋、钻、硒、砷、硫、金、镓和镧(铈)等十余种。其中银、铟呈类质同象混入物赋存在黄铜矿中;铋、砷、硫呈独立矿物赋存;硒呈类质同象混入物分散在黄铁矿、黄铜矿和磁黄铁矿中;钴主要呈类质同象混入物在砷矿物中;金以分散状态赋存于硫化物中;镓分散在硅酸盐矿物中;镧(铈)赋存在独居石中。各种组分的含量,据组合分析结果(见报告附表三)不同矿体中差别不大。如表4-2
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矿体中伴生元素平均含量表 表4—2
矿体 编号 Cu4 Cu4-1 Cu12 Cu12-1 Cu13 平均 含量 Ag(g/t) 8.60 20.90 16.30 9.30 13.30 13.68 In Bi 分析项目及平均含量(%) Co Se As S Au(g/t) ﹤0.2 ﹤0.2 TR2O3 0.055 0.055 Ga 0.0028 0.0028 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0009 0.012 0.0050 0.0003 0.11 1.69 0.0033 0.035 0.017 0.0007 0.56 4.26 0.0017 0.013 0.0010 0.0002 0.27 2.49 0.0014 0.014 0.0013 0.0001 0.06 1.20 0.0015 0.018 0.0034 0.0002 0.46 1.80 0.0019 0.018 0.0061 0.0003 0.29 2.29 兴安盟浩展地质勘查有限公司 48
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矿 山 产 品 (精矿) 分 析 结 果 表 表4—3
分 析 项 目 及 百 分 含 量 样号 Q101(原) Q102(精) Q103(尾) Q104(精) Q105(尾) Q106(精) Q107(尾) Q108(精) Q109(尾) Q110(精) Q111(尾) Q112(原) Q113(精) Q114(尾) Q115(原) Q116(精) Q117(尾) Q118(原) Q119(精) Q120(尾) Cu 0.58 19.07 0.07 17.84 0.08 17.52 0.13 17.75 0.06 15.62 0.09 0.40 13.99 0.07 0.45 15.32 0.10 0.30 10.65 0.04 Ag(g/t) 3.5 88.8 0 104.6 0.60 110.0 0.90 107.6 1.0 111.6 1.40 3 162 0 5 132 0 5 118 0 In 0.0007 0.0196 Bi 0.020 0.300 Co 0.003 0.036 0.001 0.063 0.002 0.080 0.002 0.116 0.002 0.080 0.002 0.002 0.026 0.000 0.002 0.059 0.001 0.002 0.054 0.000 Se 0.002 0.0035 0.0000 0.0036 0.0000 0.0036 0.0000 0.0037 0.000 0.0036 0.0000 0.0002 0.0021 0.0000 0.0002 0.0023 0.0000 0.0001 0.0024 0.0001 As 0.07 1.59 0.04 0.06 0.85 0.03 0.06 1.46 0.02 0.05 1.88 0.02 S 1.29 33.08 0.21 30.44 28.62 30.47 Au(g/t) TR2О3 0.00 0.00 0.00 0.027 0.0008 0.0005 0.0008 0.0025 0.0175 0.0005 0.0025 0.0020 0.055 Ga 0.0032 Pb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 Zn 0.18 0.01 0.02 0.02 0.17 0.01 0.02 0.21 0.01 0.02 0.29 0.01 Sn 0.005 0.018 0.006 Mo 0.00 0.00 0.00 Ni 0.00 0.00 0.00 0.0300 0.0008 0.050 0.0034 0.0019 0.0015 0.0021 0.0021 0.0015 0.0018 0.0021 0.0017 0.0020 0.00004 0.013 0.0218 0.0001 0.0231 0.0002 0.0252 0.0002 0.0231 0.0002 0.0010 0.0260 0.0003 0.0012 0.0550 0.0002 0.0006 0.0170 0.0003 0.290 0.013 0.430 0.017 0.450 0.013 0.360 0.013 0.01 0.07 0.01 0.02 0.09 0.00 0.00 0.09 0.00 兴安盟浩展地质勘查有限公司 49
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金的含量甚低,目前尚未发现富集地段,今后应注意寻找。镓分散在硅酸盐矿物中,从表4-3看出:尾矿中镓的含量略高于精矿;独居石主要在尾矿中。据人工重砂样(原矿)分析结果,独居石矿物含量70~300g/t应注意回收利用。
硫在铜精矿中的含量30%以上,已达硫精矿的工业指标。 据选矿产品旬样的分析结果如表4-3。银、铟、铋、钻、硒、硫、砷等在铜精矿中均成十几倍的富集,且含量比较稳定,冶炼过程中均可顺便回收提炼加以综合利用。根据部分精矿分析结果计算它们的选矿回收率分别为Ag:60~80%,In:60~80%,Bi:40~80%,Co:35~60%,Se:40~50%,S:50~60%,As:40~60%。
但矿山到目前为止,对伴生组分没有单独回收,在精矿产品销售时亦没有任何伴生组分计价。
第二节 矿山投产的实际选(冶)流程
矿山71年建成25t/日的选矿厂,73年扩建成50t/日的选矿厂,
78年扩建成100t/日的选矿厂,89年建成300t/日的选矿厂。扩建后仍继续采用300t/日选矿厂的实际流程;碎矿采用两段一闭路的流程,粗碎采用400×600㎜的鄂式破碎机,细碎采用φ900㎜的圆锥破碎机;磨矿工艺采用一段一闭路的流程,由两台 φ1500㎜×3000㎜的格子型球磨机并列磨矿,浮选采用一粗,三精,三扫的优先浮选工艺。
整个流程,破碎的最大粒度小于16㎜,磨矿粒度-75µm占75%,浮选铜精矿品位22.35%,回收率为88.47%。
总的来看,是一个工艺简单、指标合理的铜矿选矿流程(见图4-2)
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第三节 矿山技术改造∕扩建选(冶)流程
2002年 矿山技术改造∕扩建后的选(冶)工艺流程:生产能力大于500吨∕日。
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粗碎采用600×900㎜鄂式破碎机,φ1200㎜的圆锥破碎机,采用两段一闭路的碎矿工艺流程。磨、破流程为一段一闭路流程增加了一台2100×3000㎜格子型球磨机。
选矿工艺流程为一粗、四精、三扫的优先浮选流程。增加了一精再磨,此磨机为900×1800㎜溢流型(见图4-3)
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第五章 矿床开采技术条件
第一节 水文地质
一、区域水文地质条件
该区系大陆性半干旱气候区。常年干燥,四季多风;降水量小,多集中在7~8月份,年平均降水量350~400㎜,蒸发量1820㎜。区内地势较平缓,矿床地段为起伏不大的低缓丘陵地段,最高海拔446m,比高200m左右。侵蚀切割较浅,冲沟、河流均不发育;流经矿区西缘的杜七营子河,流量小,雨季流量0.158~2.095m3/S,宽不过10m,旱季则枯竭无水。
地下水主要含于第四系河流冲积层和基岩裂隙中。 1、冲积层孔隙潜水
河流冲积层以杜七营子河与霍林河两者最为发育,组成河漫滩阶地或山前冲积平原,成带状沿河谷分布,地势低洼平坦。岩性为中、粗粒砂、砂砾石。表层有0.15m的灰黑色腐植土。沉积厚度一般5~20m,富含孔隙潜水,水位埋深1~3m,局部低洼地带溢出地表,形成沼泽地或小型水泡子,岩层富水性较强,涌水量达10~20L/S。水质类型为HCO3--Ca++·Mg++,矿化度低<0.4g/L,总硬度10°(德度)左右,受降水量和河水补给,循环交替较强,季节性变化明显。 2、基岩裂隙水
以风化裂隙潜水为主,分布在山前洪积物和坡积物覆盖的下伏岩层中,主要岩层为二迭系下统变质砂岩、板岩类,中生界砂岩、砾岩、熔岩以及燕山期花岗斑岩等,岩石致密坚硬不透水,只有上部风化裂隙带含水,风化深度不等,含水很不均一,其富水性和水位埋深因地
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而异,直接受地形和汇水条件影响。地形平坦处,一般风化深20~30m,地下水面在第四系堆积物与基岩接触部位,一般5~10m左右,涌水量0.5~2.6L/S;而矿床地段因受地形和构造作用影响,风化深度大,水位埋藏深,而富水性较差。受降水渗透补给,季节变化明显。深部构造断裂带只局部弱含水。 3、区域水化学特征
区内地下水化学特征为以HCO3-和Ca++离子为主的低矿化水(<0.6mg/L)。无色、无嗅、无味透明。总硬度一般10°~15°(德度),PH=7-8间,其水平和垂直变化较明显,一般第四系潜水和风化裂隙水为HCO3--Ca++·Mg++型,HCO3-离子的毫克当量数占阴离子总量的80﹪左右,Ca++离子含量占阳离子总量的60﹪,矿化度<0.4g/L,局部沼泽或盐渍化地段,Cl-、Na+离子含量相对增高。矿床地段由于硫化物的风化溶滤作用,SO4--离子含量显著增高,而为SO4--·HCO-3—Ca++·Na+型水,SO4--离子含量最高者达85﹪(ZK1111孔资料)。矿化度亦相对增高达0.6g/L。总之,地下水化学的变化直接受地形、水位埋深和介质诸因素的影响。
区内最低侵蚀基准面为240m标高,即矿床附近的杜七营子河。基岩风化裂隙水,缓慢流动补给第四系冲积物潜水层,而后通过河流排泄。
二、矿区水文地质
矿区附近无大的地表水体,杜七营子河距矿床地段约4.5㎞,与地下水无直接水力联系。矿区地形为低缓丘陵有利于自然排水,虽然构造裂隙发育但多系压扭性质,对矿床充水影响不大。矿区地下水多含于基岩风化裂隙中,水量小。
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矿区岩石致密坚硬,坑道顶,底板稳固。
含矿地层为下二迭统变质砂、板岩类和玢岩脉等,硅化、角岩化强烈,岩石致密,可视为不透水层。虽然受风化及构造断裂作用影响,局部节理裂隙发育,也仅含少量风化裂隙水和局部断裂带裂隙水。老窿、采空区无水文地质资料。 1、风化裂隙潜水带
矿床地段风化裂隙较发育,风化带深度受构造裂隙带和地形的影响,一般40~60m,平均50m左右,断裂带局部地段风化深度达90m,含少量潜水,主要含水裂隙为倾向北西,倾角较陡的几组。裂隙率2.3%,涌水量小0.0105—0.201 L/S,渗透系数0.00703~0.120m/d:受降水渗透补给,两季坑道滴水量、滴水面积均相应增大。 水质类型HCO3-·SO4--—Ca++·Mg++型水,总矿化度0.3~0.5 g/L,总硬度8°~11°(德度)为淡水。 2、局部构造断裂弱含水带
矿床地段断裂发育,南北向压扭断裂带有构造角砾岩、压碎岩和靡棱岩,胶结较好。其含水极不均一,同一断裂带不同地段和相近位置不同断裂带含水性差异甚大,有干燥—潮湿—微滴水的变化,呈不连续的狭长带状和透镜状,一般断裂带的上盘滴水量相对较大。受风化裂隙渗透补给,呈潜水性质。
在矿体、脉岩与围岩接触处,在节理裂隙中,往往含有少量地下水。
3、供水方向
区内地下水较丰富者为第四系冲积砂及砂砾石层,厚达5~20m,富含孔隙潜水,如霍林河西侧的东、西巴彦花一带、杜七营子河两岸
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的漫滩阶地,均为很好的供水源地。而杜七营子河漫滩距矿床地段近,取水方便,水位埋藏浅。铜矿供水井抽水结果,涌水量达22.22 L/S,折合80m3/h,1920 m3/d,水质良好,矿化度0.27 g/L,总硬度9°~12°,PH=8,游离CO2 0.62㎎/ L,铜、铅、锌含量极微,细菌总数和大肠杆菌数小于允许数值,未污染,为无色、无味、无嗅、透明,属HCo3--Ca++·Mg++型水。工业、饮用皆可。 4、结论及意见
根据区内自然地理、地质构造、水文地质条件的综合分析,矿区水文地质条件简单。
矿区附近没有大的地表水体,地表水与地下水无直接水力联系,矿体地段地形为低缓丘陵利于自然排水,构造断裂多系压扭性质,且局部弱含水对矿床充水影响不大;地下水多含于风化裂隙中,含水量小;岩石致密坚硬,坑道顶底板稳定。
影响矿体充水的诸因素(降水、地形、风化带、构造断裂带等)相互制约,对矿床充水影响不大。
矿区供水条件良好,水量丰富,水质适宜,如进行较大规摸开采时,尚需进一步勘探或试验。
第二节 工程地质
矿区各矿体物性特征基本相同。矿石及矿体围岩均较致密坚硬,稳固性较高。虽经成矿后的构造活动,使部分岩矿石破碎,节理裂隙发育或具片理化现象,显得稳固性较差,有局部坍塌掉块现象需支护,绝大多数地段均可直接开拓。
物性测定:矿体抗压强度135—182MPa,普氏硬度(f)14~19,
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矿石体重2.7~2.9,湿度0.10~0.38﹪,松散系数1.5,爆破系数0.7~0.8左右,矿石块度<5㎝者,一般可达50~60﹪,块度最大者可达30~50㎝,矿石安息角45°。
顶、底板围岩主要为变质砂岩、角岩化变质砂岩和长英角岩,其次为玢岩、黑云母化闪长岩等,除近地表风化裂隙、氧化作用发育,岩石较松散破碎,在凿岩开拓时需支护加固外,其余地段可直接凿岩开拓,不需支护。物性测定:围岩普氏硬度系数(f)14~23、属坚硬岩石。
开采技术条件简单,岩石较易凿岩开拓。
第三节 环境地质
一、自然环境
孔雀山矿段处在低缓丘陵或丘陵地带,平均海拔高200m,最高500m,地势平缓。侵蚀切割较浅,冲沟、河流均不发育,该区气候属中温带半干旱大陆性季风气候,年均降水量350~400㎜,一般情况下,不可能形成山洪、泥石流,矿区未发现过崩塌和滑坡现象。 该区地震活动较弱,Ms<3.0级,地震动峰值加速度0.05g,对照地震烈度值6度。
二、矿山环境
矿山现有一个竖井、两个选矿厂。井下生产的废石有固定排放场。井下水基本不含有毒、有害物质, 排放到水源下游。选矿厂碎矿产生的含尘空气采用冲激式除尘机组净化后排出。选矿药剂产生的酸雾、臭味经轴流通风机排出。尾矿水中的黄药和2#油均无毒,对人畜无害,各种药物含量均未超过GBJ4~73工业废水最高允许排放浓
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度,尾矿水在尾矿库内停留时经日晒,使残余的黄药和2#油发生氧化分解,净化后,排至地下,不会污染水源。
尾矿库尾砂采用土盖尾砂裸露部位,并在上种植树草,防止砂尘飞扬。
废气:矿山排放的废气主要为井下采矿、出碴、运输过程中产生的炮烟和粉尘及锅炉排放的烟气。矿山采用合理的通风系统、湿式凿岩,放矿出喳前喷雾洒水。开局扇前清水洗巷道四壁,控制粉尘浓度在2㎎/㎝3以下。
废水:井下水基本不含有毒,有害物质,经水泵排入选矿厂高位水池,直接被选矿利用。
废碴:全矿排放废石,设有专门的废石场,并进行了防洪、护坡、防风等处置。
噪声:矿山对产生噪音的主要场所均设置隔音值班室,控制噪声污染。
矿区的矿体矿石及围岩,致密坚硬,稳固性好,到目前为止尚未发现因矿床开采引起地面变形破坏的现象。
第六章 勘查地质工作及其质量评述
第一节 勘查地质工作质量评述
孔雀山矿段1978年进行勘探,1979年3月提交孔雀山矿段总结勘探报告。
矿段地面地质工作,采用地质调查法以槽、井探配合,实测了 1/2000矿段地形地质图。矿区范围内进行了1/5000的地质、物、化探综合性找矿工作,基本查明了矿化蚀变范围,矿体、构造、脉岩及
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地层展布规律。
矿床勘探工作,根据矿体规模、形态、产状、厚度、品位及其变化规律 等特点,选择钻探(斜孔)为主要勘探手段,配合部分坑探检查验证;地表以槽井探(包括带岔子浅井)进行系统揭露。其工程间距依照铜矿床第Ⅲ勘探类型的勘探工程间距,走向100m,倾向80m探求工业储量。实践证明选择的勘探工程间距较为适宜。
一、各项工程质量
(—)钻探工程(顶角偏差小于3°/100m)
孔雀山矿段历年共施工162个钻孔,孔深100m以内的11个,
100~300m101个,大于300m的50个。
开孔采用合金钻进,穿过覆盖层和风化带后下入孔口管用钢粒钻进至终孔。
1、钻孔弯曲度
采用JXC—1型磁性钻孔测斜仪测定。钻孔弯曲度按有关规范规定普遍超差,总的偏斜规律是:钻孔倾角上漂一般每50m按3°~5°递增,方位角正向孔呈顺时针向西北偏斜,反向孔向东南偏斜,与勘探线夹角,孔深300m以内的一般是几度至20°,孔深大于300m 者一般是十几度至30°。
该矿段共有124个见矿孔,超过规范规定,不合格孔率为36%。 2、孔深丈量
一般在每钻进50m和见主矿体时用钢尺丈量钻具一次,孔深误差一般小于千分之三,对个别超差者,查明原因随时改正孔深或平差处理后,均符合规范要求。
3、岩、矿芯采取率
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岩心采取率一般不低于65%,矿芯和顶、底板采取率均在75﹪以上。部分钻孔矿芯采取率偏低。如Cu-12、C1储量计算块段,由六个钻孔圈定,四个钻孔矿芯采取率低于70%(ZK161、ZK146、ZK191、ZK266,矿芯采取率分别为68%、61%、65%、65%)还有其中三个钻孔(ZK161、CK1、ZK146)顶板岩芯采取率低于65%,故将该C级(122b)储量降为D级(333)。
4、钻孔简易水文观测及封孔
钻孔简易水文观测做的较差,不但是数量少,而且质量差,应观测项目不全,已观测的18个钻孔,占见矿钻孔总数的15%,因观测数据不全,只可参考利用。
封孔;区内凡见矿钻孔(包括矿体边界孔)均进行封闭,采用浓泥浆和水泥分段进行,水泥封闭地段是孔口至基岩以下5m和遇有含水层或含水构造地段的顶、底板各五米范围。封孔质量未进行检查,无法评述。
5、原始报表填写
钻孔均有原始报表、内容填写较齐全、真实可靠。 (二)坑探工程
坑探工程主要是为了进一步查明矿体产状、形态及有益组分变化规律,并验证钻探成果,满足矿山生产的近期需要。
共完成斜巷202m,坡度角25°,穿脉九条,计1085.95m。坑道规格一般能到达1.8×2.0m(高×宽),个别地段高1.6m,宽1.6~1.8m,坑道坡度一般千分之三至千分之五。
沿脉坑道,为南北向,个别地段有偏向东北和西北或东南和西南的地段,多在十几度至20°。由于矿体(Cu12)沿走向呈“S”或反
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“S”形变化,故沿脉坑道仅有少数区段沿矿脉开拓,对了解矿体走向变化规律不足。
穿脉坑道,为东西向,南北摆动多在十几度 ,质量可以满足地质要求。
(三)槽、井探工程
1、槽探:多布置在勘探线上,控制地表矿体形态,产状。探槽底宽一般0.5~0.8m,深0.5~8m(超过3m者为暗槽),基岩出露一般0.3~0.5m基本满足地质勘查工作的要求。
2、浅井:有石井,深15~20m,并有穿脉,其规格为1.5~1.2m,土浅井加土平巷均在10m以内。基本达到了查明矿体形态、产状的目的,满足地质要求。
3、采坑:1958年~1960年地方土法上马采矿挖掘的采坑,共有7个,形状不定,长轴多与矿体走向一致,长5~55m不等,宽3~5m,深1~8m,是很好的人工露头,减少了地质勘查的地表探矿工作量。
(四) 采样、加工、化验质量
孔雀山矿段采样、加工、化验工作大部分是吉林省地质局第七地质大队实验室承担。
1、采样
主要为化学分析采样,次为物质成分查定采样、矿石加工技术采样和矿床开采技术采样。
(1)化学分析采样
在坑探工程(包括槽、井)中采用刻槽法,钻探工程采用岩芯 (矿芯)对劈法。刻槽规格10×3㎝。采样长度原则上按自然分层,最大
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长度坑探中不超过2m,一般1m左右;钻探中不超过3m,一般1~2m。
刻槽规格检查绝大多数符合要求,对少量规格不够者和样品质量回收率低于60﹪者,返工重采,基本上保证了质量。
钻探采样,经部分用重量法进行抽查(抽查10个孔、150件样品),
其相对误差值大于10﹪少数,小于5﹪者大多数,基本符合要求。 组合分析样,共198件,其组合原则是:按矿体单工程进行组合,以普通样不超过10个为宜,大于10个样做两个组和样,样品重量一般200克左右,以参与组合样的普通样长按比例抽取,混合成一个试样作化学分析。
(2)物质成分查定采样,为查明伴生组分的种类。赋存状态、分布规律。共采集人工重砂样4件。样品的采集,在普通分析结果的基础上,选择代表性地段,用剥层法采集,然后再将同一矿体不同地段样品混合一起,作为一件人工重砂样,其重量60公斤左右。
(3)矿石加工技术采样,为确定矿石可选性,选矿方法及其工艺流程,共采集4件详细可选性试验样。(1961年内蒙局实验室、 1971年吉林局实验室各作一件,1975年河北局实验室、承作氧化矿与硫化矿各一件)前两件采自矿段南Ⅰ中段(264中段)Cu4、Cu4—1、Cu5和Cu6号矿体,后两件采自全区。样品的采集,用剥层法、拣块法。对不同矿物组合、品位、结构、构造按比例分别采取,最后集成混合试样。经矿山生产实践验证,选矿样代表性较好。
(4)矿床开采技术条件采样,为确定矿石和围岩主要物理性质和一些技术数据,为储量计算和矿山开采,提供数据资料。分别采集了小体重、大体重(包括松散系数、块度、孔隙度及自然安息角等)
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及抗压强度等样品。抗压强度由黑龙江省地质局实验室承作,小体重、大体重由吉林省地质局实验室承作。
2、样品加工
全部化学分析样品的加工均由吉林省地质局实验室承作,原始样
2品的加工是按Γ.Ο切乔特公式Q=Kd{Q-样品的最小可靠重量(㎏),
d-样品中最大颗粒直径(㎜),K-缩分系数},K值的确定是通过类比法选择0.2。
经检查碎样,缩分过程基本符合Q=Kd2的规定。对1975年247件违章作业样品,将通过20#筛(0.833㎜)的样品连续进行缩分到50克,远远低于过20#筛后最低可靠重量140克的规定,造成化验结果报废,后经取付样重新化验予以更正。
加工付样保留的标准不统一,1971-1972年的样品是通过200#筛留的付样,其重量为200g。
1973-1974年924件样品是通过50#筛留付样,重量300g。 1975年以后的样品均为过100#筛留付样,重量300g。 加工过程中缩分误差及样品损失率,由于原始记录反映较少,无法评述。
3、化验
铜的基本分析,采用碘量法完成,用极谱法和比色法作部分检查。内检40﹪,外检5﹪由吉林省地质局实验室承作,外检样437件,占化学样6251件的6.7﹪。外检,不同年代,不同品级铜的分析结果,除品位0.1~0.5品级外,均无系统误差,平均相对误差不超差,合格率70﹪以上,符合质量要求。(详见报告附表)
低品位(0.1~0.5﹪)样品分析结果,经外检发现1971、1972、
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1974、1975等四个年度存在系统误差,其差值较小,因而平均相对误差不超差,合格率达70﹪以上,分析结果符合规范要求。
4、地形测量及工程测量 (1)地形测量
孔雀山矿段测量工作由原呼盟地质局测绘队在1960年施测了四等三角网控制与1/2000地形测图。由于控制成果未验收,质量存在问题,(1/2000地形图基本可用)。于1969年白城地质队测量组在该矿段重新作了五秒小三角控制,重新丈量基线,采用原四等点,基西至选矿厂东山为起始方位角,基西为起始座标点,系平差前资料与平差后比较,Y值差2.36m,X值0.22m,(54年北京座标系、56年黄海高程系)基线相对中误差为1:84700,五秒小三角测角中误差为4秒,最弱边边长相对中误差为1:31300,等外水准平均每公里中误差为5.5㎜,控制测量精度满足技术设计与1:1000、1:2000、1:5000地形测量规范要求。
(2)工程测量
在五秒小三角下加密了线形锁与经纬仪视差导线,测量了矿段1:500工程平面图。
剖面控制点,钻孔定测点对附近三角点(或加密解析图根点)的位置中误差均不超过1:2000地形图上0.1㎜。剖面方位均不超过设计方位的
0.4毫△P\"=
S
坑道测量中一级经纬仪导线,满足“地质勘探工作测量规范”要
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求。
重要、次要槽、井探座标测量,其中误差分别不超过图上 0.2㎜和0.4㎜要求。
1973年前共计53个钻孔的标石,因重新验证孔斜已破坏,有三个钻孔采用支巨法测定座标,只有一个方位起算欠妥。
经吉林省地质局测绘大队检查验收,认为测量成果可靠,能满足地质勘探和矿山生产的需要。
二、各类地质图件的精度
1、1:2000地形地质图,采用200×50(m)网度,利用浅井(浅坑)和人工露头填图,重要地质体界线(矿体、岩脉、容矿构造、标志层、蚀变带等)按工程控制位置展绘图上,工程间以沿走向追索进行标定,对地层、变质作用、构造及侵入岩等,通过实测Ⅰ—Ⅰ′、Ⅱ—Ⅱ′两条1:1000剖面进行系统的观察研究,并结合面上的追索最后成图。经检查除矿段西北隅和北段因覆盖较厚,多数工程未达到地质目的,质量较低外,其它均达到1:2000正规图的要求。
2、1:25000水文地质图
区域水文地质工作,进行了区域水文点调查,钻孔简易水文观测、地下水动态观测、钻孔抽水实验、坑道水文地质测量等,除钻孔简易水文地质观测,资料残缺不全,错误较多,只能参考利用外,其它均符合质量要求。
三、勘查类型及勘查工程网度
孔雀山矿段矿床勘探工作,根据矿体类型系数:规模系数03、形态系数0.3、构造影响系数0.2、厚度变化系数0.4、品位变化系数0.4,系数和为1.6,确定矿床勘探类型为第Ⅲ勘查类型,勘查工程间距,
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沿走向80m,倾向60m探求工业储量。经地质勘查实践证明,所确定的勘探类型,选择的勘查工程间距较为适宜。
第二节 生产地质工作质量评述
一、 生产勘探地表及坑内钻探工程质量
孔雀山矿段兴安盟精诚矿业有限责任公司接手后,只有70m标高以下矿体可采,生产采矿不涉及地表。
坑内钻探工程均在70m标高以下,主要是为了查明矿体位置、形态、产状及变化而采用的快速探矿手段指导采矿。
孔深绝大部分在50m以内,个别钻孔深100m以上。
钻探岩心采取率均在85﹪以上,矿芯采取率均在80﹪以上,钻孔倾角,弯曲度和方位角偏差,坑内无法测量,但在生产实践中,测量控制找孔时抽样检查基本合格,孔深误差小于1‰。完全可以满足生产采矿要求。钻孔合格率100﹪。
二、探矿坑道及生产坑道工程质量
矿山生产是采用“探采结合”的方法,所以大部分为采矿坑道,只有少部分是为了探矿专门开掘的。
运输巷道断面规格2.0×2.0(m2),中心线偏差小于0.2m,超出部分小于0.2m,无负差;探矿、采准巷道断面规格1.8×1.8㎡,中心线偏差小于0.3m,超大部分小于0.2m,缩小部分小于0.05m;切采巷道断面规格2.0×1.8㎡,中心线偏差小于0.4m,超大部分小于0.2m,缩小部分小于0.1m,巷道的纵向坡度误差均在±2‰之内。
天井掘进的巷道,超控量小于0.2m,无负差出现。 坑道工程均符合探、采工程的质量要求。
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三、取样、加工、化学分析质量 (一)取样 1、坑内钻孔取样
因坑内钻探岩芯直径较小,故矿化带、矿体的化学分析取样,取全部岩芯 ,并取封闭样。
2、坑道取样 ①穿脉巷道取样
取样采用刻槽法,样槽规格:10㎝(宽)×3 ㎝(深), 取自一壁或两壁或两壁一顶,将其合为一个化学样。
矿体中的连续取样均有封闭样,样长一般1~2m,个别长大于 2m,最长不超过2.5m。
②沿脉巷道取样
采用刻槽法,样槽规格:10×3㎝,取样位置在顶板或掌子面,取样间距10m。
③远离矿体的坑道,如发现有矿化或矿体,也取化学分析样。 3、采场取样
采用刻槽法或网格法取样,样槽规格:为10㎝(宽)×3㎝(深),网格规格:2×2m。网格法是在爆破的矿石堆上,采用方格检块法取样。
(二)样品加工
所有化学分析样品的加工均由矿山实验室承作,原始样品的加工是按Γ.Ο切乔特公式:Q=Kd2进行,K值的确定采用类比法选择0.2。
经检查碎样,缩分过程基本符合Q=Kd2规定。 付样保留标准,样品通过200目筛子,重量50克。
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加工过程中缩分误差均小于3﹪,损失率小于5%。 (三)化学分析质量
铜的基本分析,采用碘量法,用比色法作部分检查,抽样内检的数量为当月基本分析样品的10~12﹪,送原化验单位进行内检,内检合格率100%。
四、各类地质图件
各种地质图件是以原地质报告中的勘探线剖面图为基础,结合中段水平坑道和钻孔资料编制而成。
各中段的马头门和车场部分是由5″级测量导线控制,其余的工程是以18″~24″级单导线控制,各类工程和地质素描图均以实际测量成果编图。因矿体变化小,内容简单,中段储量计算平面图和中段地质平面图合并。各种图件的比例尺,有1:100、1∶500和1:1000三种。通过生产实践的验证,各种图件均能满足实际生产的需要和储量计算要求。
五、生产勘探(未做,无资料)
第三节 核实地质工作质量评述
本次核实地质工作,未进行实地调查,主要是根据地质勘探资料、生产采矿资料、区调报告、科研报告等资料,根据现行国家标准和规范,通过综合整理,分析研究,在总结勘探报告的基础上,进行铜矿资源储量核实。
1、基础资料:孔雀山矿段总结勘探报告,是经过省级储委正式评审批准的。
2、生产采矿资料:是矿山在探采过程中实地调查取得的资料。
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并经过地方国土资源管理部门的认证。
3、参考资料是国家正规出版的区域地质测量报告和国家地质行业科技攻关项目报告。
本次核实工作的资料来源真实可靠,研究程度较高。引用的标准和规范,均是中华人民共和国国家标准或地质矿产行业标准,核实报告是按内蒙古自治区国土资源厅和储量委员会的有关文件和编写提纲编写。符合资源储量核实工作的质量要求。
存在的问题:
1、核实报告的附图是在原总结勘探报告附图的基础上编制的,原图有破损 ,新编图件可能存在一定误差,误差大小与原图的破损程度有直接关系。
2、在Cu13号矿体储量计算中,333-k矿段右下角处(见孔雀山矿段Cu13矿体资源估算垂直纵投影图)有一小三角形,因面积太小在333-k块段中未计算保有储量,而是将这一储量计算在333-16块段中。
3、在Cu14矿体储量计算中,因ZK140钻孔的矿体厚度1.80m,品位为0.39%,品位只相差0.1%,不够本次核实圈定矿体的工业指标,并且距离较近的ZK283的品位为0.68%,因此在本次核实中将该口指标视为工业矿体指标圈定,同时该矿段储量级定位333级储量。
第七章 矿产资源储量估算
该矿床地质五因素类型系数和等于1.6确定矿床勘查类型为第Ⅲ勘查类型,勘查工程间距100×80m。据物相分析结果,矿石氧化率≥30%的为氧化矿,小于30%的为硫化矿。
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第一节 矿产资源储量估算的工业指标
布敦化铜矿孔雀山矿段为浅成高温热液脉型铜矿床,该矿床产于布敦化挤压带的南北向构造断裂带中。矿体围岩为下二迭统大石寨组(P1d)变质砂岩、板岩。共查明矿体12条,参加储量估算的矿体10条,均呈不规则弯曲脉状,走向大致成南北向陡倾斜产出,常平行相伴赋存,横向间隔2~50m,分布较为集中。
根据 《中华人民共和国地质矿产行业标准,铜、铅、锌、银、钼矿地质勘查规范《DZ/T0214—2002》确定孔雀山矿段铜矿资源储量核实,储量估算的工业指标:(见表7-1)(注:括号内为原报告工业指标。)
孔雀山矿段铜矿资源储量估算工业指标 表7-1
项目 边界品位(%) 最低工业品位(%) 矿床平均品位(%) 最低可采厚度(%) 夹石剔除厚度(%) 硫化矿石 0.2(0.2) 0.4(0.4) 0.7(0.7) 1(0.8) 2(0.2) 氧化矿石 0.5(0.3) 0.7(0.5) 1(0.8) 2(≥2) 伴生有用组分评价参考指标 表7-2
组 分 平均品位 % g∕t Ag 1 In >0.001 Bi 0.05 Co 0.01 Se 0.001 S 1 有害组分:As铜精矿中<0.3%。
第二节 矿产资源储量估算方法的选择
孔雀山矿段各矿体的储量估算均采用地质块段法,在垂直纵投影
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图上估算资源储量,其依据是:
1、矿床地质特征:矿体是陡倾斜不规则状,以薄脉为主,局部有厚大区段,厚度变化较大,品位不均匀等。
2、钻探工程分布情况:勘探工程主要为钻探,其钻孔(斜孔)大多数都偏离勘探线较远,见矿工程分布不均匀。储量估算以块段作为基本计算单元,其计算公式如下: P = Q·C Q = S·M·d
式中:P:块段金属量 Q:块段矿石量 S:块段斜面积
M:块段平均(真)厚度 C:块段平均品位 d:矿石平均体重
第三节 矿产资源储量估算参数的确定
一、单工程矿体(真)厚度(M,m) 1、坑探.、槽探矿体(真)厚度计算
坑探工程方位(取样线方位)与堪探线方位夹角小于30°时,按①式计算,若大于30°时按②式计算。
① M = M1·Sinα ② M = M1·Sinα·Cosβ
式中:M:矿体真厚度 M1:矿体斜厚度 α:矿体真倾角 β:工程方位(取样线方位)与勘探线方位夹角
2、钻孔矿体真厚度计算
见矿部位钻孔轴线方位与矿体倾斜方向夹角小于30°时,按①式计算,若夹角大于30°时,则按②式计算。
①M=L·Sinφ
②M = L·(Sinα·Cosγ·Sinβ±Cosα·Cosβ) 式中:M:矿体真厚度
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L:样品总长度
φ:钻孔轴线与矿体倾斜方向夹角
α:见矿地段钻孔天顶角
β:矿体倾角
γ:钻孔方位与勘探线夹角。
3、块段平均厚度计算:用算术平均法求得。 二、平均品位(C.﹪)
1、单工程及块段平均品位,均以加权平均法求得:
C1M1+C2M2+……CnMn C=
M1+M2+……Mn
式中:C:工程或块段平均品位
C1……Cn:样品分析品位或工程中矿体平均品位 M1……Mn:样品长度或工程中矿体真厚度 2、关于块段工程点密集时,平均品位、厚度计算的确定 鉴于矿区勘探工程间距不等,有的同一矿段几个见矿工程点,其间距只有数米至20余米,其余的工程间距均达60~80m,反映出工程间距的权值即影响系数的不同,在计算块段平均厚度和品位时,对以下情况做如下规定。
①矿体沿脉坑道掌子面取样点,一般间距为10m左右,以相邻四个点,取其平均品位、厚度,作为一个点,参与该矿段平均品位、厚度计算;
②工程间距在20~30m以内,矿石类型相同,属于同一矿块时,也取其平均值,作为一个点,参加该矿段的平均品位、厚度计算;
③当矿块边部插点较密时,也按20~30m以内取其平均值参与
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计算,同一表外(矿化)工程点,在不同方向两个或两个以上插点,且属于同一矿块时,也取其平均值,按一个点参与矿段平均品位、厚度计算。
三、面积的确定(S.m2)
块段面积的确定是在矿体垂直纵投影图上,用电脑直接测取,为保证精度在电脑测取面积的范围进行两处检验,即用三点坐标计算面积与电脑测量进行比较,其结果是:误差为1.1%<2%,符合要求。块段的投影面积,再除以矿体平均倾角的正弦值,计算出块段的斜面积及矿量。
矿体(真)倾角(α)的确定:
坑道工程采用地质编录时实测的矿体真倾角,钻探工程,从剖面上直接量取。(经用计算方法验证,误差仅在1°~ 3°范围之内)
四、体积的确定(v.m3)
矿体(块段)的体积,采用下列公式计算:
V = S·M
式中:V:所计算部分的矿体(块段)体积(m3)
S:计算部分的矿体(块段)的斜面积(m2)
M:计算部分的矿体(块段)的平均(真)厚度(m) 五、特高品位处理及体重的利用 (一)特高品位处理有两种情况:
1、当品位值高于矿体(块段)平均品位8倍的样品,定为特高品位。其处理方法是:当两次分析结果在允许误差范围内,采用第一次的分析结果作为待处理的特高品位值,在参加矿体(块段)平均品位计算时,用块段或单工程的平均品位,代替该样品品位。
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2、用米百分值计算的平均品位,当其米百分值高于平均米百分值的8倍时,定为特高品位,处理方法同1。
(二)矿石体重的利用
本次资源储量核实,矿石平均体重,采用1979年10月,吉林省地质局第七地质大队提交的《吉林省科右中旗布敦化铜矿孔雀山矿区孔雀山矿段总结勘探报告》测定的矿石平均体重,即硫化矿2.77,进行计算。
六、 储量计算中各种参数的进位要求
1、单工程厚度、平均品位、块段平均品位,取小数两位第三位则4舍6入,5逢奇进逢偶舍。
2、面积、体积,取整数㎡、 m3,不取小数。
3、矿石量、金属量保留两位小,矿石量以万吨为单位、金属量以吨为单位。
第四节 矿体圈定原则与连接
一、矿体圈定原则
孔雀山矿段,铜矿床产于布敦花挤压带的南北向断裂构造带中,矿体品位、厚度变化较大,形态产状不稳定,工业矿体连续性差的特点,按确定的工业指标和以下的圈定原则进行圈定。
1、矿体厚度的确定:单工程矿体的圈定,根据连续取样分析结果,Cu≥0.2﹪的地段,根据夹石和品位 情况按下列原则确定:
① 矿体中夹石厚度小于剔除厚度,而合并计算后,其品位又低于最低工业指标时,则只选择品位、厚度均达到工业指标的一侧圈定,另一侧包括夹石在内的,划为表外矿,若夹石两侧经过处理后,均达
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不到工业指标时,则全部划为表外矿石。
② 矿体中夹石厚度达到剔除指标,予以剔除,其两侧分别按单工程指标要求 ,如两侧均达到单工程工业指标要求时,可合并计算,否则单独圈定。
③ 按边界品位圈定的矿体,其平均品位低于单工程工业指标时,按着剔除贫矿地段的处理方法加以剔除。属于此情况是剔除工程中取样线一端或两端的贫矿地段。
④ 对于按外推原则外推点的厚度按1m计算。
2、矿体形态和边界线的圈定:矿体形态是在剖面图和中段平面图上,圈定矿体的截面形态。矿体可采边界线是在矿体纵投影图上进行,其圈定原则如下:
① 矿体可采边界的确定
Ⅰ.两勘探线间相邻的探矿工程4个或3个圈定为一个块段。 Ⅱ.两相邻工程,一个见工业矿体,另一未见矿时,工程之间作有限外推,外推工程间距的四分之一外推。
Ⅲ.见矿工程以外无工程控制或未见矿工程到见矿工程之间的距离大于勘查工程间距时,作无限外推 ,外推勘探工程间距的1/4,为可采边界。
Ⅳ.采用米百分值圈定的矿体边界不外推。
Ⅴ.矿体边界(包括可采边界),在按上述原则圈定矿体的基础上,根据该矿床工业矿体形态和产状特征,在矿体纵投影图上圈定。
二、矿体连接
矿体的连接是根据确定的工业指标,按控矿构造,结合与脉岩相伴生的特点进行,在两个相邻见矿工程,其赋存部位相当,属同一控
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矿构造则连接为同一矿体,其界线与容矿构造界线基本一致,按自然形态作曲线连接.工程间的矿体厚度不能大于相邻见矿工程的实际控制厚度。
第五节 资源储量分类
一、资源储量分类依据
根据中华人民共和国国家标准GB∕T 17766—1999《国体矿产资源∕储量分类》并考虑如下因素划分块段,进行储量分类: 1、同一块段范围内,矿体应基本连续,产状稳定,品位、厚度比较均匀,矿石类型相同。
2、同一块段的控制程度和研究程度基本一致。
3、块段划分、按矿体变化规律,以长1个勘探线间距(80m),高以1个中段(40m)划分,同一块段大致分布在同一标高上。
4、块段的形态在纵投影图上圈定。
5、处在块段中间的个别工程,其品位大于边界品位而低于单工程最低工业品位时,为了保持矿体的连续性和完整性仍圈为工业矿体,一般以一个工程为限,且圈入以后矿体的平均品位,必须大于最低工业品位。
6、硫化矿顶部边界,在地表工程见矿时,以氧化矿界面为限,在地表虽有工程控制,但未见矿时,视其具体情况,推至氧化矿界面或界面以下。
二、资源储量分类以及与原报告中,表内C、D级储量对比。 根据铜矿资源储量分类的国家标准,并结合矿区实际情况,将矿区资源储量类别分为:122b、333、二类。
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1、控制的经济基础储量(122b)
矿体形态、规模、产状、矿石类型、矿物组合,有益有害组分含量、水文地质条件基本查明,矿体边界为工程实际控制,工程间距沿走向小于等于100m,沿倾向小于等于80m,钻探工程矿芯采取率不低于75%,矿体连续可靠。符合100×80m者计算控制的经济基础储量,相当于勘探报告中的C级表内储量。
2、推断的内蕴经济资源量(333)
地质研究程度较低,控制工程间距100×80m以外的或单边、单工程圈定计算的矿量均为推断的内蕴经济资源储量。
第六节 资源储量计算结果
一、铜矿资源储量计算
本次铜矿资源储量核实,是根据国家的现行标准,规范及储量分类原则进行的,储量估算结果。(见表7-3)表中k符号的储量为采空区储量。
二、伴生组分的储量计算
伴生组分的储量计算,选择组合分析结果,以矿体为单位进行。即矿体中伴生元素的平均品位乘以该矿体矿石量。
原报告计算储量的组分有:Ag、In、Bi、Co、Se、As、S,其中:Bi、Co、Se品位低于铜矿床伴生有用组分评价参考指标,As为有害组分,本次未估算储量。估算结果。(见表7-4)
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内蒙古自治区兴安盟精诚矿业有限责任公司铜矿2011年度矿山储量年报 截止2011年12月30日布敦化孔雀山矿区孔雀山矿段铜矿资源储量估算结果表表7-3
矿体 编号 标高(m) 矿石 类型 氧化矿 硫化矿 氧化矿+硫化矿 氧化矿 硫化矿 氧化矿+硫化矿 硫化矿 氧化矿+硫化矿 硫化矿 硫化矿 氧化矿 硫化矿 氧化矿+硫化矿 硫化矿 硫化矿 硫化矿 硫化矿 氧化矿 295~70 硫化矿 Cu12 70~-80 ∑295~-80 110~70 70~-35 ∑110~-35 310~70 Cu13 70~-122 ∑310~-122 硫化矿 氧化矿+硫化矿 氧化矿+硫化矿 氧化矿+硫化矿 硫化矿 硫化矿 硫化矿 氧化矿 硫化矿 硫化矿 氧化矿+硫化矿 硫化矿 氧化矿+硫化矿 氧化矿 硫化矿 硫化矿 氧化矿+硫化矿 氧化矿+硫化矿 氧化矿+硫化矿 氧化矿 310~70 硫化矿 ∑ 70~-122 ∑310~-122 硫化矿 氧化矿+硫化矿 氧化矿+硫化矿 氧化矿+硫化矿 原报告提交资源储量 级别 D D D C C D C D C+D C D C+D D D D D D D D C D C D C D C D C+D D D D C C D C D C D C+D D C D C D C D C+D C D C D C D C D 矿石量 (万吨) 4.97 9.51 14.48 4.19 7.53 14.09 11.72 14.09 25.81 8.56 18.09 26.65 0.69 4.31 5.00 11.79 11.79 3.11 3.11 0.91 0.28 60.83 66.07 12.81 83.58 74.55 149.93 224.48 20.03 24.48 44.51 3.81 155.22 35.84 40.34 122.86 199.37 158.70 358.07 0.91 4.87 8.12 1.87 10.94 6.74 19.97 26.71 8.91 6.85 237.01 190.96 55.02 241.86 300.94 439.67 1173.45 金属量(t) Cu 397 476 873 277 542 1401 819 1401 2220 1086 1995 3081 85 280 365 1295 1295 180 180 59 40 7776 4470 1277 5628 9112 10138 19250 1908 1580 3488 223 12335 3027 4226 13486 16784 16513 33297 46 229 886 88 571 317 1503 1820 559 568 21968 15918 5591 21265 28118 37751 1848.32 本次核实资源储量 矿石量 (万吨) 4.97 9.51 14.48 4.19 7.53 14.09 11.72 14.09 25.81 8.56 18.09 26.65 0.69 4.31 5.00 11.79 11.79 3.11 3.11 0.91 0.28 60.83 66.07 15.20 50.49 76.94 116.84 193.78 20.03 4.01 24.04 3.81 155.22 35.84 30.84 60.03 189.87 95.87 285.74 0.91 4.87 8.12 0.69 4.02 5.56 13.05 18.61 8.91 6.85 237.01 190.96 46.73 118.55 292.65 316.36 99.495 金属量(t) Cu 397 476 873 277 542 1401 819 1401 2220 1086 1995 3081 85 280 365 1295 1295 180 180 59 40 7776 4470 1320.89 3250.93 9155.89 7760.93 16916.82 1908 285 2193 223 12335 3027 3092.37 7669.73 15650.37 10696.73 26347.10 46 229 886 31.74 204.89 260.74 1136.89 1397.63 559 568 21968 15918 4445 11410.55 26972 27896.55 955.82 增减变化 矿石量 (万吨) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2.39 -33.09 +2.39 -33.09 -30.70 0 -20.47 -20.47 0 0 0 -9.50 -62.83 -9.50 -62.83 -72.33 0 0 0 -1.18 -6.92 -1.18 -6.92 -8.10 0 0 0 0 -8.29 -123.31 -8.29 -123.31 -17.85 金属量(t) Cu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +43.89 -2377.07 +43.89 -2377.07 -2333.18 0 -1295 -1295 0 0 0 -1133.63 -5816.27 -1133.63 -5816.27 -6949.90 0 0 0 -56.26 -366.11 -56.26 -366.11 -422.37 0 0 0 0 -1146 -9854.45 -1146 -9854.45 -892.5 开采消耗 矿石量 (万吨) 4.97 9.51 14.48 4.19 7.53 14.09 11.72 14.09 25.81 8.56 18.09 26.65 0.69 4.31 5.00 11.79 11.79 3.11 3.11 0.91 0.28 60.83 66.07 5.45 16.64 67.19 82.99 150.18 20.03 0 20.03 3.81 155.22 35.84 18.93 8.29 177.96 44.13 222.09 0.91 4.87 8.12 0 0 4.87 9.03 13.90 8.91 6.85 237.01 190.96 24.38 24.93 270.30 222.74 0.85 金属量(t) Cu 397 476 873 277 542 1401 819 1401 2220 1086 1995 3081 85 280 365 1295 1295 180 180 59 40 7776 4470 546.74 964.54 8381.74 5474.54 13856.28 1098 0 1908 223 12335 3027 1709.78 645.17 14267.78 3672.17 17939.95 46 229 886 0 0 229 932 1161 559 568 21968 15918 2256.52 1609.71 24783.52 18095.71 42.5 保有资源储量 矿石量 (万吨) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.75 33.85 9.75 33.85 43.60 0 4.01 4.01 0 0 0 11.91 51.74 11.91 51.74 63.65 0 0 0 0.69 4.02 0.69 4.02 4.71 0 0 0 0 22.35 93.62 22.35 93.62 99.495 金属量(t) Cu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 774.15 2286.39 774.15 2286.39 3060.54 0 285 285 0 0 0 1382.59 7084.56 1382.59 7024.56 8407.15 0 0 0 31.74 204.89 31.74 204.89 236.63 0 0 0 0 2188.48 9800.84 2188.48 9800.84 955.82 平均品位 Cu% 0.80 0.50 0.60 0.66 0.72 0.99 0.70 0.99 0.86 1.27 1.10 1.15 1.23 0.65 0.73 1.10 1.10 0.58 0.58 0.65 1.43 1.28 0.68 0.79 0.68 0.79 0.68 0.70 0.95 0.71 0.71 0.59 0.79 0.84 1.16 1.36 1.16 1.36 1.33 0.51 0.47 1.09 0.46 0.51 0.46 0.51 0.50 0.63 0.83 0.94 0.83 0.96 1.05 0.98 1.05 0.52 类型编号 333 333 333 122b 122b 333 122b 333 122b+333 122b 333 122b+333 333 333 333 333 333 333 333 122b 333 122b 333 122b 333 122b 333 122b+333 333 333 333 122b 122b 333 122b 333 122b 333 122b+333 333 122b 333 122b 333 122b 333 122b+333 122b 333 122b 333 122b 333 122b 333 122b+333 Cu1 310~117 ∑ 300~80 Cu4 ∑ 305~131 ∑ Cu5 Cu6 Cu11 300~152 ∑ 127~45 ∑ 310~70 ∑ Cu4-1 Cu12-1 305~70 Cu14 70~-33 ∑305~-33 兴安盟浩展地质勘查有限公司 78
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截止2011年12月30日布敦化铜矿孔雀山矿区孔雀山矿段伴生有用组分储量估算结果汇总表 表7-4
项目 组分总量(t) 矿种 铟(In) 银(Ag) 116 99 46 31 -70 -68 7 5 39 26 0.0016 13(g/t) 本次核实:Se、Co、Bi因其矿体平均品位低于铜矿床伴生元素评价参考指标,未估算储量。 原报告 变化(+)增 核实报告 (-)减 品位 (g/t) (%) 消耗 保有 备注 注:在半生元素中,硫元素应该计算有效硫的储量,但因含硫的品位仅为2.08%,品味较低,而且回收铜元素时,又未分析硫的含量和回收率,因此伴生有用组分储量估算中为估算有效硫的储量。
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第八章 探采对比
第一节 控矿地质条件对比
矿区的下二迭统大石寨组(P1d)变质砂岩、板岩揉皱现象明显,紧密褶皱发育,是矿区的主要控矿围岩。
矿体主要分布在布敦化挤压带北部,受南北向断裂构造控制,总体走向近南北,局部地段呈北东5°~15°或北西5°~15°摆动,陡倾斜,总的显示西倾, 局部地段东倾,倾角60°~80°,该构造带具有张性和扭性复合特征。
矿体形态,以不规则弯曲脉状,薄脉状为主,局部地段有厚大透镜体。
矿体围岩蚀变,以硅化、黑云母化、绢云母化为主,次为钠长石化、绿泥石化。
通过生产勘探资料证实,总结勘探报告中对控矿地质条件的认识,基本符合实际情况。
第二节 矿体变化对比
矿体数量没变,规模、形态、产状、顶、底板标高,基本未变或变化甚微,主矿种铜及伴生有用组分的金属量,矿石质量变化。(见表8-1)
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孔雀山矿段70米标高以下矿体变化对比表 表8-1
矿 体 编号 矿 项 体 变 目 化 Cu12 Cu12-1 Cu13 Cu14 备注 70 -50 0.76 0.70 60 -75 0.65 0.71 70 -122 1.08 1.32 70 -32 0.51 0.49 储量:品位 原报告 核实报告 矿体标高(m) 顶板 底板 矿石质量 (平均品位%) 铜金属量(t) 6905 1580 4571.82 285 15.74 2.28 8.64 16.39 0.49 3.43 0.73 17712 659 10762.1 236.63 22.83 10.73 25.75 12.1 0.3 1.29 0.43 0.89 变化详 细情况 伴生有用组分金属量(t) Ag (见表7-3、 7-4) Tn 8.99 第三节 资源储量变化分析
一、矿体规模、形态、产状、顶、底板标高的变化原因: 1、原报告部分矿体的连接不准确。如: 25勘探线剖面图中2K224Cu12-1号矿体见矿应在2AC12709~IAC12086号处,而原报告中却圈定为IAC12081~IAC12089号样为矿体,并且2K225孔未见矿,在原报告中将Cu12-1号矿体却推至2K225孔以上50多米左右,无形中使矿体变大,另外19、30、32、35号勘探线均有类似事情,使得矿体连接没通过采样位置,而通过处没有采样,还有的采了化学分析样,品位亦达到工业品位,但未连入矿体。
2、由于生产勘探工作,探矿工程密度加大,矿体的实际变化。
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部分矿体厚度变小,变的不连续。
3、原报告和核实报告引用标准和指标不一致,如:原报告最低可采厚度0.8m,核实采用1m,因此矿体外推原则的变化也是矿量变化的原因之一。
二、矿体纵投影的变化引起矿量变化最大,块段边界是外推矩形,而核实报告根据现行规范是外推三角形。外推原则的变化,使得纵投影的面积大大减少,引起矿量的大量减少,仅以Cu12矿体为例,在+70m水平以下,核实报告中的矿体纵投影面积比原报告纵投影面积少46975m2,造成减少矿量80.1万吨左右。
三、原报告确定矿体、矿床为第III勘探类型,勘探工程间距,沿走向80~100m,沿倾向60~80m,经生产勘探验证原网度的选择较为适宜。生产勘探工程网度加密,控制程度提高,储量计算均采用原报告的附图,原图破损产生误差,但误差不大,故核实报告铜的资源储量估算结果是可靠的,完全可以做铜矿开发和矿山设计的依据。
第九章 可行性评价
第一节 矿产资源形式分析
一、国内、外铜矿资源现状
我国铜、铅、锌矿产资源,因受矿山建设条件的制约,有30~40%的探明储量在近期难以利用,尤其是铜矿可开发利用资源不足,为满足国内需求,仍需部分进口,我国的铜矿资源分布较为分散,而且中、小型矿床多,大型矿床较少,贫矿多,富矿少。中国铜矿平均品位0.87%。另外,伴生铜矿多,单一铜矿少。2004年国家统计矿产资源时,预测有五种矿产不能满足国内需求,其中铜矿是五种之一,
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预言在20年内不能缓解。
二、国内、外铜矿市场状况
近几年,铜矿市场比较走俏,价格一直处在上涨趋势。2002年铜金属价格18000元∕吨左右,2005年已超过50000元∕吨,很长时间价格一直保持在48000元~49000元∕吨,据专家预测,铜市场的高价位走势将要持续很长一段时间。
第二节 矿山内外部建设条件
一、矿山建设条件
矿区位处大兴安岭东坡,松辽平原的西缘,平均海拔高200m,最高500m,属低山丘陵地形。
矿区气候属中温带干旱大陆性季风气候,年平均气温7.3℃,最高气温 38.8℃,最低气温零下32.6℃,年均降雨量350~400㎜,年均风速4.5m∕S,冰冻深度1.8~2.5m。
地震活动Ms<3.0级,动峰值加速度0.05g,对照地震裂度值6°。
区内以农业为主,属半农半牧区,粮食基本自给,工业基础薄弱,经济欠发达,属全国级贫困县之一,富余劳动力较多。
供水,矿山以形成单一地下水源,供水能力为2600m3∕d,水源水质良好,不处理即可饮用。
供电,矿山设有66kv总降压变电所,装机容量为2000kv安。区内有一座大型火力发电厂。水、电条件良好。完全可以满足500t∕日矿石,采选联合矿山的需要。
二、开采技术条件、采选工艺及技术经济指标
矿段共有矿体12条,参加储量估算的矿体10条。矿体长300m
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左右,延深350m,厚度2~6m,矿体形态为波状弯曲,倾角>70°,矿体矿石含硅质,致密坚硬,f=14-19属稳固矿石。矿石体重平均为2.77,湿度0.10~0.38。
矿体顶底板围岩主要为变质砂岩或长英质角岩,f=14-22,属坚硬岩石,稳固,开采时不需支护,体重2.74,矿岩松散系数为1.5。
矿区水文地质条件较简单,矿区内无地表水体,地下水的唯一补给来源是大气降水,而该地区属干旱少雨地区,年蒸发量大于降水量。地下水主要为裂隙水,在枯水季节,地下水不能满足凿岩用,估测20~50m3∕d左右。
该矿多年来,一直采用无砥柱浅孔留矿法采矿,矿块沿走向布置,当矿体厚度为30m左右时,矿房长60m,矿体厚度大于6.0m,矿房长为40m,中段高度为40m,装矿穿间距为6m,采准、切割自矿体下盘的主运输巷道起,掘凿穿脉平巷,沿矿体下盘边界掘进沿脉平巷,并扩至矿体上、下盘边界, 做为拉底巷道, 采场内通风、行人天井,在采场的两端下盘侧,架设顺路天井,采场内分为两个梯段,同时两台凿岩机工作,凿岩机为7655型,台班落矿能力50t∕台班,每个采场内每天一个循环,即一班凿岩、爆破,一个班放矿,一个班通风、清理工作面,二次爆破均在采场内进行。选矿采用优先浮选工艺流程进行选别。
第三节 经济评价
一、矿山生产能力及服务年限
1、根据矿山资源条件、资源储量情况和开采技术条件,矿山生产规模为年采、选矿石量9万吨(300吨/日),年工作日300天。
2、采矿方法及回采工艺
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采矿方法采用浅孔留矿法采矿方法。中段高度30~50m,采矿回采率88%,回采贫化率 12%,采出矿石品位TFe 30.95%,服务年限11.8年。
3、采空区处理
由于使用浅孔留矿采矿法回采,在矿柱回采的同时,要有计划地采取自然或强制崩落围岩的方法处理采空区。
二、劳动定员及劳动生产率
矿山建设规模为 9万吨/年。根据矿山设计服务年限、回采工艺、装备水平、工作制度等因素按岗位配备劳动定员。采矿全员估定为120人,其中生产工人104人,非生产人员16人,非生产人员所占比例为 13.33 %。
矿山全员劳动生产率 2.78吨/工·日,其中工人3.21吨/工·日
四、工资及福利费
企业全员平均工资及福利费水平为 14400元/人·年。则全员工资及福利费总额为172.80万元/年。
五、项目投资
本方案投资范围主要包括井巷工程、建筑工程、设备购置和安装以及相应的公用辅助设施及生活福利设施工程等。项目总投资估算为1242.83万元,其中基建投资1051.26万元,流动资金为191.57万元。项目建后形成固定资产原值915.60万元,无形及递延资产275.24万元。
矿山生产建设资金全部由自有资金解决。 六、财务评价
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1、成本费用估算
矿山达产年总成本费用为831.3万元,其中固定成本费用418元/年,可变成本费用413.3万元/年,经营成本692.8万元/年。总成本费用估算见表9-1
表9-1 采 矿 总 成 本 费 用 估 算 一 览 表
序号 一 1 2 3 4 5 成本项目 经营成本 材料费 燃料动力费 工资及福利费 修理费 其他费用 单位成本 年成本 序号 (元/吨) (万元/吨) 69.28 12.08 29.25 17.28 2.29 8.38 692.8 120.8 292.5 172.8 22.9 83.8 二 1 2 三 1 2 成本项目 折旧性费用 维简及折旧费 摊销费 总成本费用 固定成本 可变成本 单位成本 年成本 (元/吨) (万元/吨) 13.85 10.79 3.06 83.13 41.8 41.33 138.5 107.9 30.6 831.3 418 413.3 2、销售收入、税金及利润
矿山建成达产后年产铜矿石9万吨/年。根据市场预测及企业内部核算价格,铁矿石售价按180元/吨(含税价)计,则产品销售收入计算为1620万元/年。企业逐年销售收入、税金及利润估算见表9-2。
表9-3 产品产量、销售收入、销售税金及利润估算表
序号 1 2 3 4 5 5.1 5.1.1 5.1.2 项 目 铁矿石 销售单价 销售收入 总成本费用 销售税金及附加 增值税 销项税金 进项税金 单 位 万吨/年 元/吨 万元/年 万元/年 万元/年 数量 序号 项 目 单 位 数量 1.02 3.07 60 668.7 502.3 10.00 5.2 城市维护建设税 万元/年 150 1500 831.3 106.4 5.3 6 7 8 9 教育费附加 矿产资源税 利税总额 利润总额 所得税 税后利润 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 102.31 万元/年 70.26 万元/年 165.76 万元/年 336.54 万元/年 172.57 10 七、财务盈利能力分析 1、财务盈利能力静态分析
投资利税率=(年实现利税总额/项目总投资)×100%=53.8%。 投资利润率=(年实现利润总额/项目总投资)×100%=40.42%。
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静态建设投资回收期=建设投资/(税后利润+折旧及摊销费)=2.62年(不含基建期)。
2、盈亏平衡点分析
企业达产年总成本费用 831.3万元,其中固定成本费用418万元/年,可变成本费用413.3万元/年,销售收入1500万元/年,销售税金及资源税166.4万元/年。据此估算所得税前盈亏平衡点生产能力利用率为:
BEP=[固定成本/(销售收入-可变成本费用-销售税金及资源税)]×100%≈45%。
说明在拟定生产规模的基础上,生产负荷率达到45%,即年产原矿达到9万吨,企业可维持保本生产,说明该项目在生产经营上具有一定的抗风险能力。
第十章 结 论
第一节 综合评述
布敦化铜矿包括两个矿区,即:孔雀山矿区、金鸡岭矿区,孔雀山矿区为热液脉型铜矿床,金鸡岭矿区为斑岩型铜矿床。
孔雀山矿区孔雀山矿段,自1958年发现以来至2003年,70m标高以上的铜矿资源,已被国营矿山和个人承包经营,基本上开采完毕。因无资料,现无法核实。
2006年8月兴安盟浩展地质勘查有限公司,受兴安盟精诚矿业有限责任公司的委托,对孔雀山矿段铜矿资源储量进行核实,重新估算了铜资源储量,估算结果如下:
70m标高以上部分,仍采用原勘探报告储量计算结果。孔雀山矿段铜矿资源储量核实结果如下:
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一、核实量
1、氧化矿:122b+333 矿石量:15.76万t, 金属量:1127t。 2、硫化矿:122b+333 矿石量:117.345万t,金属量:1848.32 t。
3、伴生元素:333 金属量:Ag:26t , In:39t。 二、消耗量
1、氧化矿:122b+333 矿石量:15.76万t, 金属量:1127t。 2、硫化矿:122b+333 矿石量:17.85万t,金属量:892.5 t。 3、伴生元素:333 金属量:Ag:0t ,In:0t。 三、保有量
1、硫化矿:122b+333 矿石量:99.495万t,金属量:955.82t。 2、伴生元素:333 金属量:Ag:26t , In:39t。
第二节 矿床成矿基本规律和远景评价
一、矿床成矿基本规律
布敦化铜矿,孔雀山矿区孔雀山矿段为热液脉型铜矿床,矿体围岩主要为下二迭统大石寨组(P1d)变质砂岩、板岩,矿体主要受近南北向断裂(即布敦化挤压带)控制,矿体走向NE 5°-15°—NW 5°-15°摆动,倾向西或东。倾角70°以上,矿体长一般数百米,最长达1000余米,延深200m至300m,矿体厚度一般为3~5m,最厚达26.58m,矿体形态以不规则弯曲脉状为主,兼有厚大透镜体区段。矿体围岩蚀变主要为硅化、黑云母化、绢云母化、钠长石化、绿泥石化、碳酸盐化等。分带不甚明显。
二、矿床远景评价
1、孔雀山矿段东部有串珠岭矿段,开展沟矿段,这两个矿段的
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成矿地质条件,控矿因素基本与孔雀山矿段相同,但工作程度较低,如:加强地质勘查工作,将会扩大矿床规模,增加铜矿资源储量,为矿床的开发利用,提供可靠地质资料依据。
2、在布敦化铜矿的南部,有金鸡岭矿区,铜矿化面积东西长3000m,南北宽1500m,矿化主要为浸染状,网脉浸染状及小脉状,该矿床研究程度较低,是我国北方典型的斑岩型铜矿与多宝山铜矿有许多共同之处,如果能加强地质勘查工作和综合研究工作,定能有新突破。
第三节 主要经验教训和存在问题
一、主要经验教训
1、矿床开发,应对原地质勘探报告,认真分析,发现问题,要及时采取有效手段进行查证,可减少生产过程中的无效工作量,降低采矿成本。
2、矿山对矿山以往生产地质勘查和生产地质工作的资料,保管不善,致使消耗的矿量无法核实。对矿山生产过程中的原始编录资料重视不够,现存资料不齐全,不规范,直接影响了矿山合理开发利用,矿产资源的开采计划和矿产资源动态管理。
二、存在问题
兴安盟布敦化铜矿采矿许可证范围划定不合理。
1、采矿许可证的批准范围,除孔雀山矿段外,还包含了串珠岭矿段的一部分,将串珠岭矿段分成了两块。
2、开采深度批准为300~0m标高。而该矿段300~70m标高,矿产资源已被国有矿山和个人承包经营采完。0~-122m标高还有矿产资源。
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