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G. 典型礦床實例
一、格林維爾(Greenvale)鎳礦床
格林維爾(Greenvale)鎳礦床位於澳大利亞熱帶的北昆士蘭,南緯19°,東經145°,距湯斯維爾(Townsville)市以西175km。
(一)地質背景
格林維爾地區最主要的構造單元是布羅肯河斷層帶(Fletcher et al.,1975)。這是一條長達200km的北東向構造帶,是西面喬治敦前寒武紀變質地層與東面布羅肯河盆地古生代沉積岩之間的接觸界線。該斷層帶一方面促進了蝕變帶的可滲透帶的發育;另一方面又成為蝕變溶解物質排出的主要通道。斷層帶對於礦床的形成起了重要作用。在礦體底面等高線平面顯示出這些斷層帶控制了地塹的展布,其走向與區域構造方向平行。另外,在有些斷層很深的部位仍發育鎳礦化。
格林維爾地區,出露三大超基性雜岩體,即產於喬治敦地層的前寒武紀桑杜爾伍德蛇紋岩,泥盆紀的波伊勒格利雜岩和布羅肯河裂谷沉積內的格瑞伊克利克雜岩。其中波伊勒格利雜岩與紅土型鎳礦床的形成關系密切。
波伊勒格利雜岩內的蛇紋石化橄欖岩構成了格林維爾礦體的基底。岩體面積約5.5km2,呈核狀產於輝長質岩石的殼層內。礦物分布均勻,岩石內沒有層理或分帶的跡象。蛇紋岩呈暗綠色到灰色,粒細而松軟。岩石幾乎全部由蛇紋石礦物組成,其次含少量綠泥石和貴橄欖石,主要為浸染狀的自形顆粒。
新鮮的蛇紋岩化學成分平均為SiO237.1%,TiO2<0.02%,Al2O30.63%,Cr2O30.39%,Fe2O36.7%,FeO0.47%,MnO0.11%,MgO39.2%,H2O12.9%,NiO0.28%。顯示出較高的鎳含量。
(二)格林維爾礦體
紅土殘余物遍布全區(Fletcher et al.,1975),並覆蓋在所有類型的基底岩石之上。從新鮮的岩石向上逐漸由不同性質的帶過渡到地表的土壤帶,形成一個成熟的具有化學和礦物學特性的風化剖面。這種剖面在格林維爾蛇紋岩上面約1/3的面積內廣為分布。其餘地區,有的已部分或全部被侵蝕掉。推測全區有5.5km2的蛇紋岩曾被含鎳紅土所覆蓋,但由於侵蝕作用,目前殘留下來的只有3.3km2。圖12-3表示礦床地表地質情況和達到工業品位的礦化分布輪廓。
格林維爾礦床具典型紅土剖面,一般由下而上分為4個帶,最下面的為直接蓋在基岩之上的風化蛇紋岩帶,向上依次為褐鐵礦帶、豆狀紅土帶,最上面為土壤帶(陳浩琉等,1993)。
1.蛇紋岩紅土帶
從新鮮岩石變為風化蛇紋岩,岩石的密度從2.7t/m3降到1.4t/m3。然而基底母岩礦物結構和岩石構造卻被保存下來。在顯微鏡下岩石由多孔網狀蛇紋石礦物組成,這些蛇紋石圍繞粘土礦物分布,沿裂隙發育著菱鎂礦和針鐵礦細脈。在該帶的上部風化蛇紋岩的蝕變強烈,鐵更為富集,母岩的原生結構逐漸消失。風化蛇紋岩的底部為灰綠色或橄欖灰色,向上黃色及棕色增多,過渡到上覆褐鐵礦帶則以黃色及棕色占優勢。在風化蛇紋岩帶,鎳的富集高達母岩含鎳值的10倍,一般在該帶的邊部達到最高值。蛇紋岩紅土帶厚10m,其中礦石層厚5m。
2.褐鐵礦紅土帶
褐鐵礦紅土帶以缺乏母岩的結構和礦物組合為特徵。它主要由針鐵礦組成,一般為塊狀、棕黃色。岩石往往被垂直的空隙和管狀體所切割,這些空隙和管狀體向上延續到上覆的豆石帶。該帶內鎳的富集通常低於風化蛇紋岩帶,但鈷的富集達到高峰,比原生岩高25倍,含量達到0.5%,Cr2O3和MnO也很富集。
3.豆狀紅土帶
該帶含有鐵質結核,這種結核有的分散在土壤內,有的部分被膠結形成條帶,或者露出地面形成鐵殼。其顏色為紅棕色到棕色,下部與下伏褐鐵礦紅土帶過渡的地方漸變為黃棕色。結核為豆粒狀、鮞狀或不規則板狀體。結核的大小和含量一般向上增加,到該帶頂部大小可達4.5cm。該帶內從下向上,鎳和鈷的含量遞減,在頂部則下降到背景值,A12O3含量向上明顯增加。
4.土壤帶
礦床上面大部分發育著薄層紅棕色疏鬆的殘留土壤。在中部低窪地區,紅棕色土壤和粘土層深度可達10m,平均3m。
圖12-3 格林維爾蛇紋岩體地質圖及剖面圖
(三)礦石類型與分布
礦石分為風化蛇紋岩礦石、褐鐵礦礦石和硅質礦石3種類型。
1.風化蛇紋岩礦石
風化蛇紋岩礦石幾乎構成礦石儲量的一半。該類礦石主要為硅酸鹽礦物,鎳的品位為1.5%~1.7%,鈷的品位低(0.05%),鐵較低(15%~20%),鎂較高(15%),硅為30%~40%。風化蛇紋岩礦石在中部地區產於豆狀紅土和褐鐵礦紅土之下,在礦體的南緣和北緣出露於地表,平均厚度為5m。
2.褐鐵礦礦石
褐鐵礦礦石占礦石儲量的1/4,以氧化礦物為主,鎳含量一般低於平均值(1.2%~1.4%),鈷主要在這種類型礦石中富集,平均為0.25%,多數大於0.5%;鐵含量較高(40%~50%),鎂低(1%~5%),硅低(15%~20%)。褐鐵礦礦石主要賦存於礦床中部低窪地區,礦體平均厚3m。
3.硅質礦石
硅質礦石占礦石儲量的25%。按照構造可分為塊狀和殼狀兩種。塊狀硅質礦石呈不規則體產於風化蛇紋岩上部,或者呈水平條帶或團塊交代褐鐵礦紅土。塊狀硅質礦石遍布整個礦體,呈透鏡體或條帶狀,寬可達幾十米。鎳含量一般較低(3.2%~1.2%),鈷低於平均值(0.05%~0.08%),鐵低(15%~20%),鎂的含量變化較大,二氧化硅的含量很高(50%~60%)。殼狀礦石一般與強破碎帶相伴出現,寬度變化大,從10cm到5m以上。殼狀礦石一般呈線狀帶分布於整個礦體。礦石由薄壁的玉髓殼組成,殼寬10~50cm,其中充填或部分充填有強蝕變的蛇紋石或褐鐵礦。殼狀帶含有礦體中含鎳最高的礦石(達6%),鈷的含量一般在平均值以上(0.15%~0.20%),鐵較低(15%),鎂低(5%~10%),氧化硅較高(40%~50%)。
(四)礦床成因
鎳的富集以橄欖石晶體從岩漿中吸取金屬開始,接著是含鎳橄欖石分凝成橄欖石岩漿。在泥盆紀,沿布羅肯斷層帶的構造活動,導致波伊勒格利(BoilerGully)超鎂鐵質岩體的侵入。該超鎂鐵質岩含有約0.2%的鎳。蛇紋石化作用把這些岩石礦物蝕變為含水硅酸鹽,而後的構造作用把地塊抬升,侵蝕作用使這些岩石暴露在第三紀的地表和氣候環境下。這些在地下深部地質條件下形成的礦物化學平衡遭到破壞後,在近地表環境的物理化學作用下被破碎。新的條件有利於紅土化,從分解的蛇紋石類礦物中釋出的金屬依照它們相對的溶解度進入到紅土系統之中,鎳得到富集,形成了格林維爾礦體。
格林維爾紅土型鎳礦富集的主要因素可能是:
(1)廣泛分布的含鎳達0.2%、礦化均勻的、高度破裂的蛇紋岩。
(2)循環性的降雨一方面引起地下水位的變動,使岩石處於飽和和通氣相交替狀態,有助於氧化;另一方面,酸性水通過氧化的岩層做周期性的向下垂直運動,由於淋漓和沉澱引起金屬的重新分布。
(3)陡的地下水梯度和側向的水運動造成可溶性元素的遷移。
(4)適當的溫度,以便有效地進行反應。
(五)勘查歷史
格林維爾地區的含鎳紅土是在1957年由澳大利亞礦產資源局和格林維爾地質調查所聯合進行區域地質填圖過程中發現的。當時對格林維爾紅土上部含鐵帶進行勘查,發現了其中鎳的豐度超過1%。1966年,澳大利亞北方金屬勘探公司把鎳作為勘探項目之—,格林維爾被列為重點找礦靶區,並把該區與新喀里多尼亞的鎳礦進行對比,提出了鐵帽下面存在富鎳硅酸鹽帶的可能性。該公司的地質人員經野外驗證證實了鎳礦帶的存在。地質人員在該帶一個露頭上撿取樣一塊樣品,經化驗,鎳品位超過3%。隨後進行了5000多米的鑽探、探井和大量探槽取樣。1969年獲得礦石儲量4000萬t,礦石平均含Ni1.57%,含Co0.12%;1990年獲得保有資源量為800萬t,Ni1.357%,Co0.11%。
二、新喀里多尼亞(NewCaledonia)鎳礦床
(一)地質背景
新喀里多尼亞是位於大洋洲東北部的一個島國,北西長400km,北東48km,面積1.9萬km2。該島為中生代以後由於太平洋板塊向澳大利亞板塊俯沖而逐步形成的一個島弧。區內岩層主要為新生代的蛇綠岩套、火山岩及碎屑沉積物。全島75%的面積為超鎂鐵質-鎂鐵質岩系。鎳礦產地不計其數,比較集中地分布於東海岸及西海岸。較重要的有西海岸的Nepoui、Poum,東海岸的Poro、Kouaoua、Thio和首府Noumea附近的鎳礦床。鎳資源量達4500萬t以上。
新喀里多尼亞的鎳礦床發現於1864年。在加拿大薩德伯里鎳礦被開發利用之前,新喀里多尼亞是世界鎳礦生產最主要的地區。目前世界上由於硫化鎳大量開采,紅土型鎳礦已退居次要地位,但新喀里多尼亞的鎳產量仍然居世界第四位。
新喀里多尼亞的鎳礦絕大部分是在超鎂鐵質岩之上發育起來的紅土型鎳礦。基岩的岩石類型以純橄欖岩及方輝橄欖岩為主,這些岩石多侵位於白堊系和較老的沉積岩之中,時代為古近紀。岩石普遍蛇紋石化,蛇紋石化主要是在岩體侵位期間岩石中超鎂鐵質礦物水化的結果,與現代的地形和風化作用無關。
(二)紅土化剖面
新喀里多尼亞地區露出地表的蛇紋岩從古近紀以後,遭受強烈的風化作用,形成類似其他熱帶地區的紅土剖面。鎳礦床發育較理想的紅土化剖面(陳浩琉等,1993),由上而下可分為5個帶(圖12-4)。含礦溶液由鄰近地區向下和側向的流動使鎳含量提高,鎳的遷移富集如圖12-5所示。
(1)鐵帽帶:經過長期強烈的風化,硅、鎂、鹼和鹼土物質大量流失,殘存下來的物質以鐵氧化物為主,粘接成一層較堅硬的外殼,形成鐵帽或鐵質結核。
(2)豆狀紅土帶或鐵質結核帶:由較松軟的暗紅色紅土組成,含分散的豆狀或結核狀鐵氧化物,紅土的主要成分為粉末狀褐鐵礦,缺少粘土礦物,鎳鈷的含量接近背景值。
(3)褐鐵礦紅土帶:由松軟多孔的鐵氧化物及少量的粘土礦物組成,礦石品位低。
(4)蛇紋岩帶:主要為蛇紋岩風化而成的腐泥土,由葉蛇紋石和綠脫石組成,含原岩的殘核。蛇紋岩帶為主要的含礦層位,鎳呈鎂鐵類質同象賦存於葉蛇紋石、綠脫石(或蒙脫石)中。由風化蛇紋岩帶向上鎳的含量逐漸降低,鈷的含量逐漸增高。
(5)基岩帶:主要由新鮮的蛇紋岩組成,在近風化蛇紋岩帶裂隙發育地段常有大量的次生硅酸鎳礦細脈,含礦較少。
(三)礦石類型
新喀里多尼亞的紅土型鎳礦開採的礦石有兩種類型(胡品美,1980;陳浩琉等,1993):一種為硅酸鎳礦石,由大量的綠色含鎳蛇紋石變種———硅鎂鎳礦和少量的含鎳皂石組成。礦石為深綠色、蘋果綠色到灰色,呈松軟的腐泥狀,主要產於風化帶的下部。硅鎂鎳礦呈細脈狀充填於蛇紋岩的裂縫中或呈細粒凝聚在母岩的孔隙中,最厚可達幾米。硅酸鎳礦石又可分兩種亞類型,在鎳交代硅酸鹽中的鐵的地方,礦石含鎂高而呈綠色(或稱綠礦石);在鎳交代硅酸鹽中鎂的地方,礦石中保留的鐵氧化物較高而呈棕色(或稱「巧克力」礦石)。綠礦石賦存於風化蛇紋岩帶的下部及基岩的裂隙中;「巧克力」礦石分布於腐泥土帶上部及紅土帶的下部。另一種為氧化鎳礦石,賦存於褐鐵礦紅土帶內。不少褐鐵礦紅土帶含有豐富的鈷,形成一種含鎳鈷土礦石,鈷的含量最高達10%,很有工業價值。紅土中常見的脈石礦物為滑石、海泡石和少量玉髓。
圖12-4 新喀里多尼亞含鎳紅土礦床剖面示意圖
圖12-5 新喀里多尼亞鎳礦床鎳的遷移富集圖
新喀里多尼亞的鎳礦主要為硅酸鎳,礦石平均含Ni約1%~3.5%,最高可達10%,是世界上紅土型鎳礦品位最高的地區。鎳富集於紅土剖面下部形成近水平的礦體。最好的礦石一般賦存於山體較平緩的斜坡和從主山脊伸出的山嘴鞍部。高山及平原區鎳礦較少,這可能因為高山區剝蝕速度太快,岩石不能得到充分的氧化; 而平原區則由於地下水位高,地表堆積物太厚,含鎳岩石不易分解氧化的緣故。
紅土鎳礦主要與蛇紋岩有關,未發生蛇紋石化的超鎂鐵質岩成礦機會較小。這可能因為蛇紋岩比起其他未蝕變的超鎂鐵質岩滲透性差,可以阻止含礦水的循環和向下遷移,為鎳的富集創造了有利條件。
參考文獻
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曹異生.2007.國際鎳礦業進展及發展前景預測.世界有色金屬,8:34~39.
陳浩琉,吳水波,傅德彬等.1993.鎳礦床.北京:地質出版社,1~199.
胡品美.1980.世界鎳資源概況.鋼鐵,15(1):65~70.
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Kula C M.2000.Understanding mineral deposits.Dordrecht:Kluwer Academic Publishers,37~40.
H. 我的世界粘液球科技篩選過的礦石怎麼放進洗礦機
工業2是一個很好玩的mod,這里我講介紹洗礦機如何使用!希望對大家有所幫助!
洗礦機的合成
1
12塊鐵板
鐵板可以使用【金屬成型機】或者鐵錘+鐵錠得到
2
兩個鐵桶
三塊鐵錠在工作台中白城V字形合成
3
基礎機器外殼
這個外殼使用8快鐵板合成!
4
兩個電動馬達
用線圈+鐵錠+錫制外殼合成電動馬達(擺放方式如下圖)
具體合成方法請參考如下經驗!
5
一塊電路板
紅石+絕緣銅導線+鐵板
合成最少一塊電路板
6
最終按照下圖
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END
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深三格,長三格,寬三格。
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