(1) 금속 생성 지질 배경
위파 광구는 오스트레일리아 퀸즐랜드 주 요크 각 반도 서해안, 남위 12, 서해안 160km, 폭 40km 에 위치하고 있습니다. 이 지역은 열대계절풍 기후로 연평균 기온 365438 0 C, 연간 강우량은 약 65438 0.600mm 로, 땅은 울창한 열대림 식물로 덮여 있다.
코언네 봉투를 핵심으로 한 고생대 타스만 구김대는 요크 반도 동부에 위치해 있다. 그 핵심은 고생대 화산암과 퇴적암으로 둘러싸인 중원고 변성암으로, 그 서부는 중생대 카펜탈리아 분지의 일부이며, 그 분지는 나중에 카롬바 분지의 일부가 되었다.
쥐라계 이암, 점토암은 구내 변질암이나 화강암 기암 위에 약 250m 두께로, 윗부분은 조백세에 형성된 해안상, 얕은 해상, 삼각주상의 나령탕군으로, 두께가 600m 로, 진흙암, 사암, 황사암의 여러 연속 퇴적회전으로 구성되어 있다. Wepa 지역의 퇴적물은 주로 코헨 내부 링에서 진화한 것이다. 위파 지역 동부는 널리 분포된 메루나 평야로, 위파 지대보다 10 ~ 100 m 낮으며, 낙령당 군하부로 구성되어 있다. 철홍토는 맥루나 평야의 하간고지에서 발육하여 낙령탕군의 진흙회암에서 유래했다. 최근 기해 침공 이후 카롱댐 분지에는 분사암, 사암, 일부 자갈이 퇴적되었다. 이 퇴적물들은 요크 반도 남서부의 로령당군의 퇴적물을 덮었다. 위파 지역 연해와 저지대 지역은 푸석푸석한 모래와 미사로 덮여 있다.
(2) 퇴적물의 지질 특성
위파 보크 사이트는 요크 코너 반도 서안에 위치하고 있으며 남위1100' ~14 30', 동경14/Kloc. 광구는 해발 2 ~ 150 m 이고 일부 지역은 늪이다. 이 지역의 보크사이트 면적은 약 2500km2, 남북은 350km 뻗어 있다.
위파 광상이 잘 발달한 라테라이트 단면 (Bardossy 등, 1990) 은 다음과 같습니다.
토층: 두께 0 ~ 2m, 평균 두께 0.6m, 보통 갈색에서 회색 사질 양토로, 알루미늄 감자를 여러 개 동반한다.
하드 쉘: 적음, 두께 0.3m, 아래 보크사이트 레이어가 변환되고 접착된 모양을 보여줍니다.
보크 사이트 층: 주요 광석 함유 층. 적갈색에서 연한 황갈색까지, 석탄층이 평평하고, 접착이 푸석하고, 커버층이 얇으며 (< < 1m), 두께 1 ~ 10m, 평균 두께 3.5m, 윗부분은 콩은 단단한 동심 구체로 껍데기 메자닌 색이 다릅니다. 일부 콩의 중심에도 부분적으로 용해되는 타이밍 입자가 있다. 지름이 6cm 에 달하는 복합콩알도 있는데, 몇 개의 일반 크기의 느슨한 콩알과 약간의 모래알이나 점토알 크기의 알갱이로 이루어져 있으며, 색이 진하지 않은 동심 껍데기로 이루어진 껍데기로 둘러싸여 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 건강명언) 느슨한 두석 구조는 위파 보크 사이트의 두드러진 특징이다.
부식토층: 10~30m ~ 30m 두께. 그것은 흰색에서 연한 갈색과 분홍색 고령토, 사질 점토, 장석 자갈이 있는 잔여 퇴적물로 이루어져 있다. 모래 점토 두께1~ 5m; 고령토 두께는 2 ~ 8m 으로 80 ~ 90% 카올리나이트와 5 ~ 20% 의 대응 시간을 함유하고 있습니다.
모암: 요크 각 반도의 기암은 변성암과 화강암으로, 제 3 기 장석사암과 사질 점토암으로 덮여 있다.
(c) 광석 특성
위파 광상의 주요 광석 광물은 삼수 알루미늄석이고, 그 다음은 브람석, 강옥, 일철광, 자석 광산, 적철광, 갈철광, 침철광이다. 맥석 광물은 주로 고령석과 응시이다. 광석 평균 함량은 352% ~ 58% Al2O3, 25% SiO 2, 37% Fe2O3, 22% ~ 3% TiO 2 입니다. 위파 광상은 알루미늄 광산 함량이 높을 뿐만 아니라 고령토와 브름석 함량도 높다.
고령토는 흰색 덩어리로, 렌즈체 형태로 썩은 흙층에 존재한다. 렌즈체는 남서쪽으로 뻗어 길이 2 ~ 3 km, 너비 300m, 평균 두께 4.5m, 고령토의 주성분은 SiO25 1.6%, Al2O3 333.05%, TiO2/kloc-0 입니다 현재 확인되고 잠재된 고령토 자원의 양은 17.3Mt 로 높은 산업가치를 가지고 있다.
보름석의 함량은 일반적으로 콩석층 (또는 알루미늄 토양층) 의 두께와 관련이 있다. 예를 들어, 두께가 2m 인 콩석층에는 25% 의 브름석이 함유되어 있고, 두꺼운 콩석층의 브름석 함량은 5% 미만이다. 위파 광상 중 높은 브름석 함량은 비교적 간단한 대기수 침출 조건과 관련이 있다.
(4) 금속 생성 시대
고대기후연구에 따르면 조백세 지역이 융성한 후 위파 지역의 홍토화 작용이 발달하기 시작했고, 보크사이트 광산화는 고신세에서 시작하여 에오세와 올리고세까지 계속되었다. 광물작용은 중신세 초기에 끝났을 수 있는데, 그 지역의 기후는 중신세 이후 건조해져서 더 이상 보크사이트 형성에 유리하지 않기 때문이다.
㈤ 예금의 기원
모암의 성질은 보크사이트 형성의 관건이다. 모암의 다공성과 좋은 투수성, 매우 낮은 침식률과 장기적으로 유리한 기후조건은 보크사이트 형성의 주요 요인이다. Grubb( 197 1) Evans( 1965) 는 장석의 존재가 모암의 중요한 구성 요소라고 지적했다. 전체 지역에서 진행된 지질연구에 따르면 해안선에서 멀리 떨어진 동부와 동남부에서는 홍토화와 보크사이트 화의 강도가 약화되고 동남부에 신선한 장석사암이 생겨 기후조건이 웨이파 라테라이트 광산에 중요한 영향을 미친다는 것을 보여준다.
웨이파 보크 사이트의 형성은 주로 육지 단계, 대륙의 준평화, 알루미늄이 함유된 장석 모암 풍화로 알루미늄이 풍부한 칼슘을 형성하는 라테라이트, 홍토 잔해물 또는 보크 사이트, 점토 광물, 산화철 광물을 함유한 라테라이트 보크 사이트의 두 단계를 거쳤다. 표생부집합 단계에서 점토 광물의 대부분이 지하수와 지표수에 용해되어 Si(OH)4 로 용해되고, 일부 실리콘과 대부분의 수산화알루미늄 젤은 점토 광물을 형성하여 알루미늄을 풍부하게 하고, 원보크사이트 층을 공업보크사이트 층으로 점차 변화시킨다.
일반적으로 열대 지방에서는 계절풍 환경이 보크사이트 광산에 유리하고, 홍토의 범위가 제한되어 있다. 고원에서는 대지나 섬의 잔여 부분에서 모암은 오랫동안 대기수의 지속적인 침식과 침출을 받아 홍토와 알루미늄 광산이 함유된 알루미늄 광산을 형성한다. 반면에 상대적으로 정지된 환경과 상대적으로 자유로운 지하 배수 시스템은 광산에 유리하다. 위파 광상 중 가장 기본적인 특징은 물리적 또는 화학적 조건 변화로 인한 해수 개조 구조가 부족하다는 점이다. 이는 광상이 주로 비교적 평온한 구조환경에서 형성된다는 것을 보여준다.
(6) 탐사 역사
Wepa 보크사이트는 Evans 가 1955 에서 발견한 것이다. 1965, 중국 상과는 위파 광상에 대한 체계적인 탐사를 진행했다. 탐사 설계는 152m× 152m 그리드에 의해 시추되고, 매장량은 38m×38m 그리드에 의해 통제된다. 보크 사이트 자원은 원래 500Mt, Al2O3 은 53% ~ 56%, SiO 는 24.5% 였다. 1985 년 광산 연간 생산량 1 1.8Mt, 세척 후 보크 사이트 건조 광산 7.3Mt, 평균 품위 Al2O355%, SiO25%. 채굴 시작부터 1985 까지 보크사이트 223Mt 를 공동 채굴합니다. 리토는 2002 년 이 광상을 재탐사해 약 3600Mt 의 보크사이트 자원을 확보했는데, 그 중 Al2O3 품위는 55%, SiO2 함량은 5% ~ 5.5% (리토 2002 년 연보) 였다. 2006 년 보크 사이트 탐사 및 예측 매장량은 265,438+065,438+04mt 로, 그 중 Al2O3 품위는 565,438+0% (2006 년 연보 확장) 입니다. Wepa 광상의 소유권은 현재 역토회사가 소유하고 있다.
둘째, 산가레디 보크 사이트
(1) 지질 특성
산가레디 광상은 기니 서부에 위치하여 코곤 강 근처에 있다. 이 광상은 20 세기 초에 예비 매장량이 2 억 톤을 넘었고, Al2O3 의 평균 품위는 59% 라는 것을 발견했다. 1973 채굴 시작. 광구 대지는 해발 200 ~ 240 m 이고, 대지의 가장자리는 가파른 비탈길로 이루어져 있으며, 수직 절벽은 없다. 광구 내 4km2 의 지역은 연속적인 보크사이트 층으로 덮여 있으며, 중간 불규칙한 모양으로 남쪽과 서쪽으로 뻗어 있다 (그림 13-5).
Sangaredi 광상은 눈에 띄는 보크 사이트 단면 (그림 13-6) 을 가지고 있으며, 거의 모든 것이 제자리에서 다시 퇴적된 보크사이트로 구성되어 있다.
(1) 토층: 두께 1m, 부식질 클립 및 알루미늄-라테라이트 자갈.
(2) 하드 쉘: 일반적으로 존재하지 않으며, 테라스 가장자리에서만 철 라테라이트가 발견됩니다.
(3) 상부 재 증착 단위: 약 20m 두께, 분홍색, 노란색, 회색, 주로 시멘트 보크 사이트 자갈, 자갈 및 보크 사이트 자갈 교대, 일명 부스러기 보크 사이트. 부스러기 보크 사이트 메자닌이 보편적으로 발달하다. 콜로이드 구조와 아구상 구조가 발달하여 주로 바닥에 분포되어 두께가 2 ~ 3 m 이며 암상은 점차 보크사이트 자갈로 변한다. 보크사이트는 다공성 다포형, 단단하고 층층이 있으며 광상 가운데 윗부분에는 눈에 띄는 통합되지 않은 접촉 인터페이스가 있다.
(4) 중간 재 증착 단위: 두께 25 ~ 30m, 핑크, 퍼플, 그레이 색상. 주로 단단한 보크사이트 자갈로 이루어져 있으며, 모래질 부스러기 알루미늄 얇은 층으로 이루어져 있으며, 맨 아래 암상은 점차 콩모양의 보크사이트와 은정질 보크사이트로 전환되고 있다. 콩형 보크사이트는 주로 보크사이트 자갈에서 진화한 것으로, 보크사이트 재퇴적 후의 그라데이션이다.
(5) 하재 퇴적부: 두께 5 ~ 10m, 연한 갈색에서 분홍색까지 광상 남부의 굳지 않은 보크사이트 자갈로 구성되어 복잡한 부스러기 암석으로, 일부는 고생대 편암과 마암암으로 진화한다. 이 자갈은 높은 TiO2 함량 (7% ~ 14%) 으로 인해 상전 장치와 구별된다. 이 회사는 또한 콜로이드 보크 사이트, 은정질 보크 사이트, 아귀석 보크 사이트, 콩 보크 사이트를 생산한다. 이 광석들은 대부분 부스러기 보크사이트의 제자리 변화에 의해 형성된 것이다. 하부의 재퇴적 단위는 하복 잔류 알루미늄 광산과 매우 뚜렷한 접촉 관계를 가지고 있으며, 부분적으로는 얇은 철 껍데기가 있다.
그림 13-5 산가레디 보크사이트 지질도
그림 13-6 산가레디 보크 사이트 주요 단위 단면
(6) 제자리 보크사이트 층: 두께 2 ~ 3m, 갈색 빨강, 하드, 하복모암 잔류 구조.
(7) 부식토층: 10~20m ~ 20m 두께, 분홍색 보라색, 모암 잔류 구조, 다공성, 주성분은 카올리나이트입니다.
(8) 모암: 모암은 진흙분계 셰일과 분사암으로, 회색, 층리가 뚜렷하고 부분적으로는 화석이 함유되어 있다.
(2) 화학 성분
Sangaredy 광상 광석의 화학 성분은 높은 알루미늄 저철의 특징을 가지고 있다. Al2O340%~80%, SiO20. 1%~30%, Fe2O30.8%~33%, TiO21.5% 광석 광물은 삼수 알루미늄석이고, 그 다음은 침철광 적철광 고령석 티타늄 광물이다.
(c) 금속 발생 연령
단면의 일부 잔여 광물의 형성 시대는 만백세부터 에오세까지이다. 부스러기 보크 사이트 광물의 침식과 재침착은 보크 사이트 형성의 첫 단계 직후에 발생할 수 있습니다. 고대 근기와 신근기에서, 다시 퇴적된 단위의 알루미늄 광산은 더욱 광화작용이 계속되었다. 홍적세 간빙기 이후 현재의 기후 조건은 이 광화 과정의 지속에 도움이 되는 것 같다.
유전모형
종합 연구에 따르면 광상 하부의 썩은 진흙층과 보크사이트 층은 진정한 제자리 홍토 풍화 단면이다. 광상의 중부와 동부에서는 보크사이트 층이 침식되어 썩은 흙층을 남겼다. 운반된 부스러기 물질은 새로 형성된 침식면과 단층이 떨어지는 침식면에 쌓여 새로운 침식을 당한다. 모든 퇴적 물질은 부근의 홍토 풍화 단면에서 진화한 것이다. 부스러기 광물이 쌓인 후, 보크사이트 광산이 새로운 단계로 접어들면서 광상 중 재퇴적 단위의 전체 보크사이트 광산이 생기게 되었다. 이러한 단위의 부스러기 특성과 높은 침투성은 Sangaredi 블록이 최종 융기 후 특히 유리한 아스팔트 및 배수 조건을 갖도록 보장합니다. 이 과정은 알루미늄 광산에서 산화 알루미늄의 국부 재분배를 동반한다.
(5) 탐사 역사
1920 년대에 프랑스 지질학자들은 이미 이 광상에 대해 조사를 진행했다. SBM(Societe des Bauxites du Midi) 은 1948 이후 300m × 300m 의 메쉬를 깔아 광상 드릴링 검증을 위해1800,000 이상 확보했다 드릴링 143 개를 설계한 후 대량의 드릴링 작업을 수행했으며, 드릴링 망도는 150m× 150m 에 달했다. 1973, 광상이 정식으로 채굴되다. 1 단계에서는 세계 최고 품질의 광석을 얻었다. 약 60% 의 Al2O3, 60% 의 SiO2, 32% ~ 4% 의 Fe2O3, 23% ~ 5% 의 TiO 를 얻었다. 2 단계에서는 광석 품위가 상당히 고르지 않다. 특히 고령석 점토렌즈체는 채굴에 큰 어려움을 가져왔다. 일부 알루미늄 토양은 매우 단단하고 점성이 있어 채굴의 난이도를 증가시킨다. 1985 에서 SOGEREM 은 다양한 광석 품위와 무광석 중간층을 상세히 평가했다. 1986 중 평균 광석 등급은 Al2O360%, SiO2 1%, Fe2O34%, TiO23.5% 였다. 현재, 이 광상은 기니보크사이트 회사와 미국 알루미늄 광업회사가 소유하고 있다.
셋. 로스피기가우스 보크 사이트
Los Piciquas 광상은 베네수엘라 볼리비아 서부에 위치해 있으며 카라카스 남부에서 약 500 킬로미터 떨어져 있다. 이것은 베네수엘라가 현재 채굴하고 있는 유일한 보크사이트 침대이자 남미의 유명한 보크사이트 산지 중 하나이다. Los Piciquas 보크사이트 광석은 품위가 높은 (Al2O3 함량이 50%) 것으로 현재 채굴되고 있는 광체는 총자원의 극히 일부에 불과하다.
(1) 지질 배경
Los Piciquas 는 가이아나 구획 북서쪽 모서리 (그림 13-7a), 북위 6 22', 서경 66 52' 에 위치해 있습니다. 기저는 중원 고대 파라과이 고리점 화강암기 (그림 13-7b) 이다. 기암 면적은 30,000 여 제곱킬로미터이고 중부는 중원고대계 로레마 조의 석영암, 사암, 셰일로 덮여 있다. 화강암의 북쪽은 Serra de Platthana 로, 그 높이는 보통1000m 이상 (카라마이평면), 최북단은 세라니아 드루스의 Pichikuas 이다. 평평한 부분은 누리자이평면, 해발 600 ~ 700 미터 ... 누리자의 이평면은 가이아나 구획이 만백세부터 고대 근기까지의 마지막 강침식 사건 (McConnell, 1968) 을 대표한다. Soler 와 Lasaga(2000) 는 Nurija 이자평면의 형성 연령을 35Ma 로 제한하여 Los Piciquas 지역 보크사이트 형성의 시한으로 삼았다.
그림 13-7 Los Piciquas 광상 위치도 (A) 및 지역 지질도 (B)
파라과이 화강암은 모암 (Bardossyetal) 으로 여겨진다. , 1990) 의 Los Piciquas 풍화층. 그 주요 광물은 응시, 마이크로경사 장석, 나트륨 장석, 철분이 풍부한 흑운모, 각섬석으로, 보조광물은 인회석, 석석, 일철광, 적철광, 부싯돌이다. 보크 사이트 층은 파라과이 화강암에 직접 형성됩니다.
(ii) 광상 지질학
강한 풍화는 광범위한 파라과이 화강암을 2 차 껍데기로 만들 수 있다. 그러나 일부 지역에서는 여전히 신선한 모암을 볼 수 있다. 강한 풍화 부분에는 비교적 좋은 홍토 단면이 있는데, 하향식으로 토층, 경화층, 알루미늄 보크토 층, 전환대, 썩은 흙층, 모암이다.
(1) 토층: 얇고 두께가 1m 보다 작으며 느슨한 원형 보크 사이트 결핵 (가짜 콩돌) 과 식물로 구성됩니다.
(2) 경화층: 0.3 ~ 1.5m 두께. 단단하고, 주로 연한 빨간색에서 연한 황갈색까지, 벌집 모양의 구조로, 구멍이 크고 불규칙합니다. 주체는 아원형, 적갈색에서 분홍색까지의 덩어리 모양의 결핵으로 둘러싸여 있다. 고원 발육 중원고계 나령마 조의 석영암, 사암, 셰일은 대지의 가장자리를 따라 아원형 또는 원형 알루미늄 광산 부스러기가 많아 기계적으로 둥글다는 조짐을 보이고 있다.
(3) 보크 사이트 층: 평균 두께 7.6m, 최대 두께 15m. 하드, 덩어리, 흙, 적갈색, 다른 색조는 짙은 갈색이나 연한 노란색입니다. 이 층은 완전히 삼수 알루미늄으로 이루어져 있으며, 위에서 아래로 네 개의 뚜렷한 층 (그림 13-8): 단단하고 깨지기 쉬운 고화 알루미늄 토양 교체층; 미결결핵을 함유한 콩 보크 사이트; 스펀지 보크사이트는 부분적으로 접착된 콩석과 콩모양의 구조를 함유한 벌집 보크사이트를 함유하고 있다.
(4) 전환대: 0 ~ 2m 두께, 고령석과 응시 함량이 점차 증가하고, 삼수 알루미늄 함량이 점차 줄어든다.
(5) 썩은 흙층: 두께가 40 미터에 달하는 토질, 연한 노란색, 갈색, 분홍색 반점이 있다. 그것은 카올리나이트 점토, 더 많은 타이밍, 운모 조각, 일부 산화철로 구성되어 있다. 두께가 2m 에 달하는 풍화암 전이대를 통과한 후 점차 모암으로 변했다.
(6) 모암: 환반파라과이 화강암, 흑운모와 각섬석 함량이 다르다.
(3) 유전 모델
Los Piciquas 는 전형적인 홍토형 알루미늄 광산으로, 하파라과이 화강암의 풍화 껍데기에 형성된다. 풍화 단면의 다양한 보크 사이트 구조의 교체 또는 재현은 보크 사이트 광물 화 및 기계적 파괴의 발생을 나타내며, 풍화 생성물은 짧은 거리에서 저지대 지형으로 운반됩니다. 현미구조, 원형 응시, 1 수 하드알루미늄 집합체는 단순한 제자리의 원인이 아니라 풍화, 기계적 취급, 재침착을 경험했다는 것을 보여준다.
파라과이 화강암에서 보편적으로 발달한 갈라진 틈이 대기수의 침투를 통제하고 있다. 화강암은 강한 풍화 작용을 받아 미네랄이 입자와 용액의 형태로 짧은 거리로 이평면의 협곡으로 운반된다. 알루미늄 광산은 탈실리콘과 수화를 일으키고, Al2O3 과 Fe2O3 은 잔해토에서 농축되고, SiO2, 알칼리 금속, 알칼리 토금속은 완전히 침출된다. 교대 구조를 가진 보크사이트 층은 이런 반복 순환 과정의 산물이다. 그 결과, 원래 강 사이의 땅은 원래의 알루미늄 흙으로 덮여 화강암의 풍화 분해를 막을 수 없었다. 강 침식은 보호받지 못한 시냇물과 하천에 의해 점령된 지역에서 새로운 수계를 형성할 수 있어 보크사이트 광산 작용이 여전히 진행되고 있음을 보여준다.
(4) 탐사 역사
Los Piciquas 보크 사이트 탐사는 1974 로 시작되며, 이 지역 타당성 연구는 스웨덴 알루미늄 회사가 1976 ~ 1979 에서 실시하여 광석 매장량이/KLOC-임을 초보적으로 밝혀냈다. 1984 년, 메논데스와 살멘로 (1984) 는 100m× 100m 을 기반으로 한 시추 그리드로 광석 매장량을 재평가했습니다. Los Piciquas 광상 채굴은 1987 로 시작되며 1987 부터 1994 까지의 보크 사이트 연간 생산량은 5 mt 를 초과합니다. 1998 에서는 광석 (Al2O3) 의 경계 품위가 44% 로 결정되고 채굴된 광석은 5.2 mt 에 이른다. 현재 이 광상은 베네수엘라와 가이아나 유한회사 (CVG) 가 소유하고 있다.
그림 13-8 Los pici kuas 보크 사이트 라테라이트 프로필
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