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차럭키 철 (구리) 광상
광구 해발 약 3700 m, 일반 높이 차이 400 ~ 700 m, 지형 특징: 도랑폭, 영평, 산비탈 가파르고, 지표 커버성이 강하고, 가파른 지형에는 기암노두가 있어 노두면적이 작다.
1. 과거 지질 작업 소개
체렉의 철광상은 신강 야금국 702 지질팀이 1959 에서 발견한 것으로,' 체럭키 철광상 예비 평가 보고서 (1960)' 를 제출했다. 150 m, 200 m, 350 m, 400 m 지상 탐사, 40 m 갱도 교수형 1 호 광체, 예비 계산 1 호, 2 호 광체 철 매장량 광상 하부에는 황화 구리 광산화가 있고, 광석은 덩어리 모양의 마름철광으로, 평로부광석으로, 제련하기 쉬우므로, 선광을 할 필요가 없다. 광상의 기원은 중저온 열수광상에 속한다.
1980 기간 동안 신강 지광국 지질 2 팀은 럭키 철광상을 보완하여 C 급 철매장량 1662 만 T, 원경 매장량 3000 여만 T, 광상 중 산화망간 함량1..
2. 광구 지질
광구가 광범위하게 발달하기 전 캄브리아기 변성암계 지층은 아마도 브렌쿠러 군일 것이다. 광층 하부는 중고변질암계로 주로 가닛이 함유된 흑운모 각섬석 편암, 흑운모 경사장편마암, 십자석 실리콘 편암, 실리콘 흑운모 석영 편암이다. 광석 함유 지층은 주로 운모 석영 편암, 흑운모 녹석편암, 칼슘 진흙 대리암 클램프 변성암 등이다. 광상은 칼슘 진흙 편암과 탄산염암의 과도층에서 생산된다. 선조들은 광산지층을 캄브리아-오르도계 미길간군 4 단으로 생각했지만 화석 증거는 없었다 (신강 지질국 지역조사대대,1966; 카시 제 2 지질대대, 1980). 브렌구, 카라쿠리 구리 광산 지역, 인접한 하라돈철 구리 광산 지역을 비교함으로써, 우리는 체크치 광구 함광지층이 같은 층과 원구유에 속한다고 생각한다.
만고생대 흑운모 화강암과 화강 섬장암은 암주 형태로 생산되며 주로 광구 북서부와 서남부에 분포한다. 바위는 신선해서 거의 변하지 않았다. 화강암 위정암맥도 있습니다.
광산 지역은 구조가 간단하고 지층은 일반적으로 단일 경사입니다. 석탄층과 주변암 사이의 미끄러짐은 비교적 발달하지만 단층 구조는 발육하지 않는다. 광구 내에는 북서향의 후광화단층, 경사지층, 광체 두 개만 있지만 광체에 미치는 영향은 크지 않다.
3. 광상 특징
광구는 이미 세 개의 광체가 발견되었는데, 렌즈와 층을 이루며, 주변암 지층에 통합되어, 주변암과 동시에 주름을 잡는다. 주변 암석은 광석 몸체와 접촉 경계가 분명하고 광석 몸체는 동서로 향하고 북쪽, 경사각 40 ~ 50, 가장 중요한 것은 1 호와 2 번 광석 몸체입니다 (그림 3- 15).
II 호 광체는 I 호 광체 아래에 위치하여 층을 이루고 있으며, 주광체로 이루어져 있으며, 장약 1000 m, 평균 두께 70 m, 주변암은 흑운모 석영 편암이며, 광체는 주변암과 전체적으로 접촉한다.
제 1 호 광체는 층상, 렌즈형으로 345 ~ 360, 경사각은 40 ~ 60, 광체 형태는 동향과 성향의 변화가 크다. 광석 몸체는 6 개의 작은 광석 몸체로 이루어져 있으며, 따라서 간헐적으로 확장됩니다. 작은 광체의 길이는 일반적으로 180 ~ 325m 이고, 광체의 총 길이는 2500 m 까지 간헐적으로 확장되며, 광체 형태는 흐름에 따라 크게 변하고, 광체 두께는 일반적으로 10 ~ 70m 이며, 가장 두꺼운 곳은 200 m 에 가까워져 점점 얇아진다 광체의 상판 주변암은 흑운모를 함유한 응시 대리암이고, 하판 주변암은 운모 석영 편암과 대리암이다.
광체 중부에는 20 여 미터 두께의 구리 함유 벨트가 있는데, 주로 침염형 황철광과 황동광으로 구성되어 있다. 그러나 광화는 균일하지 않아 최고 구리 품위는 0. 1% 입니다.
광구 북부 탐사구를 따라 관찰한 결과, 덩어리 모양의 마름모 백운석 중간층, 때로는 덩어리 모양의 마름모와 철백운석 상호 층, 두께는 일반적으로1~ 3M 인 것으로 나타났다. 때때로 황화물 광화는 덩어리 모양의 마름철광체에 나타나 표면이 황갈색이고 공작석 석화가 있다. 광석이 머리를 드러내고 망치로 두드렸을 때, 남아 있는 황동광은 주로 가는 그물망맥에서 생산된다는 것을 알 수 있다. 그러나 강한 표면 산화작용으로 거의 모든 황화물이 갈색철광으로 변해 그 함량은 예측하기 어렵지만 황화물 함량이 높지 않은 것 같다.
그림 3- 15 체레카이광구 지질광산도
4. 광석 특성
광석 유형이 간단하다. 주요 광석의 광물 구성에 따르면, 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다: siderite 와 chalcopyrite 함유 siderite, 전자는 주요 광석 유형입니다.
광석은 촘촘한 덩어리와 띠 모양의 구조를 위주로 하고, 그 다음은 소량의 침염과 그물 모양의 구조이다. 철광은 주로 덩어리와 띠 모양의 구조이고, 구리 광산화는 침염형과 메쉬 구조로 되어 있다. 철광석은 주로 화강변정질 구조, 굵게-가는 반자형-자형 결정체 구조, 황화물광화는 주로 자기형-타형 입자형 결정체 구조로 찌꺼기와 항만 구조를 차지한다.
광석 성분은 간단하고, 주요 광물은 마름모철광이다. 대부분의 마름철광은 재결정이며, 표면이 산화된 후 갈색철광이 형성되어 광석 총량의 80% 이상을 차지하며, 그 다음은 소량의 황철광과 황동광이다. 맥석 광물은 주로 응시, 백운모, 철백운석으로, 전기석과 인회석을 간혹 볼 수 있다.
Siderite: 대부분의 siderite 는 limonite 로 산화되었지만, 여전히 siderite 고유의 다이아몬드 해리가 남아 있습니다. 반자형-자형 입자형 변체 구조로 입도 변화가 크다. 띠띠와 판형 마름철광은 입도가 비교적 가늘어, 보통 0. 1 ~ 0.5 mm 로 변질도가 약하다. 덩어리 모양의 마름광 광석의 거친 입도는 0.5 ~ 1 mm 이고, 일부는 5 mm 에 달할 수 있다 .. 굵은 마름모광은 변질 변형 재결정의 결과이다. 때때로 마름철광에는 응시, 전기석 및 기타 2 차 광물이 함유되어 있다.
황동광: 가는 그물맥상, 침염형으로 철광체 하부에서 생산되며 후생 특징을 가지고 있습니다. 표면산화는 갈색철광과 공작석으로 이형입상, 입도는 보통 0. 1 ~ 0.5 mm 정도이며, 지금까지 체열기 광상 황구리 자원에 대한 인식과 평가는 아직 초보적이다.
황철광: 소량의 황철광과 황동광을 제외하고 주로 응시와 백운모 침염형으로 광체와 주변암에 분포한다. 황철광은 이형 입자형으로 입도는 일반적으로 0.25 mm 로 황철광 백운모가 함유된 응시대 중 7% 에 달할 수 있다. 황철광, 백운모, 때맞춰 이루어진 띠는 광석, 주변암 및 기타 광물 성분의 상호층에서 생산되어 광상의 동생 퇴적 원인에 유리한 증거를 제공한다.
철백운석은 주로 광체 주변암 중 또는 광체 중의 중간층으로 생산된다. 철광석의 광물 조합은 주로 마름광-황광광-백운모-응시 조합이고, 탄산염 주변암과 광체 중맥석 중간층의 주요 광물 조합은 응시-백운모-마름모-철광-황철광 조합이다. 광석과 주변암 광물 조합의 차이는 그들의 퇴적 환경과 형성 조건이 다르다는 것을 나타낼 수 있다.
광석 품위가 풍부하고 분포가 균일하다. 단일 샘플 철품위 (w B/%) 는 최고 52.25%, 최소 30.85%, 평균 품위는 45.07% 로 나타났다. 그 중 제 1 호 광체 45.87%, ⅱ 호 광체 47.38%, MnO 함량은 일반적으로 1.65%-2. 1% (신강 광국 제 2 지질팀,/KLOC-) 본 프로젝트 1 호 광체가 수집한 두 가지 샘플 분석 결과 FeO 함량이 62.28% ~ 65.04% 로 철 함량이 48.39% ~ 50.53% 에 해당하는 것으로 나타났다. 용해성 철 함량은 총 철 함량과 가깝고 평균 차이는 0.74 로 규산 철 함량이 매우 적다는 것을 보여준다. MnO 함량은 2.23% ~ 2.39% 였다. CaO 와 MgO 함량은 0.6 1% ~ 2.93% 로 낮습니다. 구리 함량 (56 ~ 64) ×10-6; 납 함량 (103 ~125) ×10-6; 아연 함량 (120 ~ 727) ×10-6; 니켈 함량 (90 ~ 98) ×10-6; 크롬 함량 (49 ~ 790) × 10-6 (표 3- 19). 특히 광체 중 스칸듐의 함량은 약 50× 10-6 (표 3- 1 1) 으로 종합이용가치가 있다. 따라서 중요한 개발 전망을 가진 대형 구리철광상이며, 텅스텐과 같이 종합적으로 활용할 수 있는 희귀한 원소를 동반하여 광상의 잠재적 경제적 가치를 더욱 높였습니다.
표 3- 19 철광석 성분
5. 퇴적물의 열수 변화
광상의 열액 변화는 분명하지 않다. 광상 중 풍부한 백운모는 지역 변질의 산물일 수 있다. 광체와 주변암 중 어떤 지역에서는 응시-백운모대에서는 응시 함량이 80% 에 달할 수 있지만, 다른 띠에서는 함량이 매우 낮기도 하는데, 이는 이들 띠에 풍부한 이산화 실리콘이 원시침착의 산물일 가능성이 높다는 것을 시사한다. (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), Northern Exposure (미국 TV 드라마)