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铁矿床(浅析铁矿床找寻的工作方法)

时间:2020-09-27 00:44:49 作者:黑曼巴 分类:范文大全 浏览:14

在矿区开展地质调查和勘探工作,必须尽力收集以前的工作资料。作为本次调查的基础,我们可以知道矿区包含哪些元素,以及地层、构造和其他相关信息。以姜家堡为例,这项工作过去已经完成了三次。它为这次人口普查提供了主要的地质基础。本次普查确定了勘探目标。该地区深部工程控制不足。

1对过去工作数据收集

在矿区开展地质调查和勘探工作,必须尽力收集以前的工作资料。作为本次调查的基础,我们可以知道矿区包含哪些元素,以及地层、构造和其他相关信息。

1.1以前的地质工作

首先,收集以往的地质工作,将以往做过的地质工作作为本次地质工作的主导参考,结合以往地质工作的相关数据,对重点调查区域进行布局,可以将重点区域设置到更大的规模,以保证工作的准确性。

以姜家堡为例,这项工作过去已经完成了三次。通过对对,三次地质工作的总结,发现前期工作采用了1: 10000和1: 2000的地质调查,并结合地表沟探、揭露等找矿方法,对工作区,对,的重要地质体有了大致的了解和控制。工作区可分为北区和与南区,两部分,北区为铁矿化区,南部为金矿化区。它为这次人口普查提供了主要的地质基础。

在中,以前的普查中,在南部地区发现了三个金矿床(矿化体)。除1号金矿脉外,其他两个金矿床(矿化体)几乎没有工业意义。本次普查确定了勘探目标。

1.2 中过去地质工作中存在的问题

通过以往的地质工作,获得了基础地质和矿产地质的重要信息,为今后的地质工作奠定了坚实的基础。同时可以看出,该区基础地质工作和科研工作相对较高,而矿产地质工作相对薄弱,部分远景区域的找矿工作相对较低,许多良好的地球物理异常尚未得到验证。该地区深部工程控制不足。过去地质工作的成就和存在的问题为这次普查提供了参考依据。

区域地质背景及成矿条件分析

2.1区域成矿条件

该区域位于中朝准地台(一级)的胶辽台隆(二级)和营口-Kuandian地台拱(三级)的中部分。由于多期变质变形构造运动和岩浆活动,该区褶皱构造、断裂构造和岩浆岩相对发育。它为该地区形成的不同类型的铜、铅、锌、铁、金、石墨、滑石等金属、贵金属和非金属矿物提供了必要的地质条件

2.2地层

该区出露地层较为完整,主要为新老地层,包括下元,古生代辽河群地层、二叠系,古生代地层、中古生代侏罗系地层和新生界第四纪地层

2.2.1古代下元辽河集团(Pt1L)

辽河群是该地区最古老的地层,主要分布在该地区的南部、中和北部。该区出露的辽河组地层主要有列留组、高家峪组和大石桥组。从古到新分述如下:

2.2.1.1列留组的厚度为200-2100米

该组地层沿东北方向分布,主要分布在中~北部、关家沟~小四台子和大唐石沟~李佳地区,出露面积约12km2。该组地层变质程度深,属于角闪岩相。其岩性主要有:磁粒岩、黄铁粒岩、电粒岩、黑色碎屑岩等。也是该区杨林型铁矿和硼铁蛇纹石的赋存层位。该区已发现的磁铁矿点(391号、393号和394号)和本次要找的磁铁矿体均产于该组的中。

2.2.1.2高家峪组厚度为300-2000米

该组地层主要分布在该区北部,从大塘石沟至苗西沟,向东北方向扩展。该组地层暴露的连续性被后期构造的影响所破坏。南部出露面积较小,主要分布在查沟和上孙家堡子,以遗迹形式出现。总暴露面积约为11平方公里。岩性主要为石墨黑云母麻粒岩、片麻岩和石墨麻粒岩混大理岩。该组是结晶石墨矿的赋存层位。

2.2.1.3 大石桥组的厚度为150-400米

该组出露面积小,主要分布在南部的查沟和东北部的李家堡子。暴露面积约为1平方公里。岩性主要为:方杰大理石、白云大理石和菱镁矿大理石。它是该地区白云岩、滑石矿和菱镁矿的赋存部位。

2.2.2古生代二叠系(临)

该区二叠系地层发育,主要出露在该区西部和西南部,从宝山林场至西沟巷。总暴露面积约39平方公里。与辽河群地层呈角度不整合接触。该区出露的二叠系地层为一套变质砾岩、砂岩、千枚岩、片岩和板岩。自下而上可分为错草沟组、黑沟港组和温家岭组。

2 . 2 . 3 中的侏罗系(J2)厚500-900米

该区侏罗系地层出露面积较小,仅在该区西部的何家堡子地区,出露面积约3km2,与二叠系温家岭组呈角度不整合接触,岩性主要为砾岩、砂岩、砂泥岩和薄灰岩。

2 . 2 . 4 新生界第四系(Q4)厚度为0-10m

该区第四系发育良好,沿山谷和丘陵分布,地层结构简单,岩性单一,沉积类型主要为冲积、冲洪积、残坡等。

3工作安排和部署

首先,进行1: 10000和1: 2000地质填图,同时进行1: 10000地球物理面磁测量。在此基础上,通过沟探揭示了对成矿和磁异常的有利区域,从而进一步控制了地表铁矿体的分布范围、形态规模、品位和矿石质量,初步了解了矿产开采的技术条件。

在综合研究的基础上,将钻探工程布置在有利的成矿位置,对对的地球物理异常进行了深度验证,对对地表已知的铁矿体进行了深部找矿控制,并对铁矿资源进行了勘探。

探矿工程的布置应遵循“由浅入深、由近及远、由已知至未知”的原则,并兼顾“大小、厚度、贫富难度”的原则。钻井工程间距设计为100100米。

野外地质工作:首先进行1: 10000地质填图(简测)10 km2;1: 2000地质测绘(简测)1平方公里;同时,进行10km2的1: 10000磁测量;在此基础上,在对有利矿化区和磁异常区进行了挖沟暴露和钻探控制

3.1槽探工程

槽探工程主要布置在矿化带和主要磁异常上,间距50m,设计布置4 ~ 8条探槽,探槽工作量为400 m3。

3.2地球物理勘探工作

通过物探和磁法,我们可以通过物理特征了解磁性矿体在地表的测绘位置,为今后的钻探布置提供理论依据。

3.3钻井工程

钻井工程主要布置在矿化带和主磁异常区,设计钻井工作量为1200米。333和334铁矿石的储量可以通过提取钻井岩心来估算。

4结论

通过上述方法,可以准确估算新矿区的铁矿石储量,为今后东北老工业基地的合理有序开采和振兴提供理论依据。

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