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科技视界1区域地质背景
五里平钼多金属矿区位于华南板块西南部,属上扬子地块的组成部分,系扬子板块西南缘构造活动性相对较强广义的造山带,显示了从陆块至造山带大地构造的过渡性质;隶属黔北台隆之六盘水断陷的威宁北西向构造变形区。该区上地壳结构很不均一,不仅地层组成差别大,且厚度变化巨大,从而形成了该区浅成热液成矿作用的特殊背景条件。1.1地层
该区泥盆系、、石炭系地层较发育,石炭系地层主要为海相碳酸盐岩及陆源硅质碎屑岩组合,其特点是:
1)由南西向北东由厚变薄。
2)由南西向北东超覆和缺失普遍,许多组段由台地相碳酸盐岩(开阔台地相的灰岩相变为局限台地相白云岩)相变为陆源碎屑岩,最后至尖灭;该区相位变动频繁,以碳酸盐岩和碎屑岩指状交叉、交互产出为特征,垂向上亦具明显旋回性。
3)由于这种古陆边缘控制的地层横向发育,从而控制了垭都深大控矿、容矿断裂的发育。1.2构造
该区北东向构造带由榨子厂断层及与之大致平行的北东向短轴褶皱、小断层组成,横跨于北西向构造带
西安教师编制太难考了上。交接、复合处常出现一些北东向短轴背、向斜及构造盆地,强化了这些部位的应变强度,控制了钼、铅、锌等矿产的产出和分布。1.3岩浆岩
该区区域内岩浆岩发育,为广泛分布的晚二叠纪大陆溢流相拉斑玄武岩及同源浅成辉绿岩岩床(岩墙)。它们是由板内离散构造背景非造山环境有关的帽源基性岩浆喷溢—侵入活动的产物,化学成分表明属高铁(钛)、低镁、碱性度偏高的碱钙性拉斑玄武岩系列。区域上玄武岩层位稳定,产于上二叠统龙潭组与中二叠统茅口组之间,与上下地层均呈假整合接触,系东吴运动的产物。辉绿岩零星出露于儿马冲附近及五里平矿床南东小营盘一带,侵位于石炭系地层中,属海西期产物(据天桥详查报告同位素年龄值为2.46-2.830亿年)。1.4区域矿产
区内主要矿产为铅锌和银(铜)矿点。
2矿区地质
2.1地层
矿区内出露地层为石炭系,另于沟谷中有第四系沉积物。2.2构造
矿区位于被西向江子山背斜北东翼,总体上为单斜层,有不同方向断层发育,局部地段有次级褶曲。
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岩层总体为北西-南东展布,倾向由310°渐变为340°,倾角10°-30°。WT44线中段发育有次级北北西小背斜,其核部为上司组地层,长约100m,核部上隆,部份被剥蚀。断层主要有北西向F 3、F 18、F 42及北东向F 40等。
F 3断层:位于矿区中部,斜贯矿区,长1200m,走向330°-320°,倾向30°-40°,倾角在WLD8及WLD10老硐中测得为75°,上盘斜落,下盘上升,为正断层,垂直断距在WT42线西100m 至WT46线东80m
间为25-30m,在此地段两端由于F 18断层“反复合”,使断距变小为15-20m。在WLD8老硐中见其破碎带宽20m,由两盘岩层破碎后的角砾(砾径0.5-10cm)等组成。
F 18断层:位于矿区中部F3以南,作北西向延伸,长600m。在WT42线西100m 及WT46线东80m 以外两端与F 3复合,在WT42线西100m 与WT46线东82m 之间与F 3分离,平面上二者呈“棱状”。倾向360-50°,倾角60-65°。上盘上升,下盘斜落;为逆断层,垂直断距10-15m。
F 42断层:位于矿区中部(矿床北东部),斜贯矿区,区内长1400m,走向340-320°,倾向20-40°,倾角在30-75°,上盘斜落,下盘上升,为正断层。断距30-50m。
F 40断层:位于矿区南东,呈北东-南西向展布,长660m,走向30-50°,倾向340-320°,倾角在60°,上盘斜落,下盘上升,为正断层。2.3岩浆岩
矿区内出露的岩浆岩仅有小营盘附近侵位于上司组中、上部的浅层辉绿岩侵入体,呈岩床产状,出露面积0.003km 2。风化面呈浅灰,新鲜面灰黑,块状细晶,其主要矿物为板条状长石(15-60%)及柱状、板条状辉石(20-30%),假象结构。岩体多已产生次生蚀变。在岩体与围岩的内、外接触带中均可见大量星散状立方晶形黄铁矿,外带之泥质岩常蚀变为角砾岩且褪。
3矿体地质
3.1
矿体特征2022江苏事业单位招聘
五里平钼多金属矿床产于江子山背斜NE 翼石炭系地层上司组(C 1s)和摆佐组(C 1b)下部,地表及浅部见Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个矿体,呈似层状、透镜状产出,倾角15-45°左右。
Ⅰ.矿体
该矿体产于摆佐组(C 1b)下部,分布于矿区之南部,沿F18正断层次级裂隙呈透镜状产出,倾角45°,由ZK4302钻孔工程所控制,分布标高2090-2120m,埋深20-30m,矿体平均厚度3.20m,平均品位铅2.14%、锌1.16%;矿石类型为氧化矿石。经化验测试未检测出钼含量。
Ⅱ.矿体
该钼(铅锌)矿体产于上司组第四段底部和第三段(C 1s 3)上中部,分布于F 18断层次级构造中,呈似层状、透镜状产出,上距Ⅰ矿体15m。顶板为上司组第四段灰角砾状硅化灰岩,底板为上司组第三段顶部深灰、灰黑、页岩或灰岩,间接底板为含白云质灰岩。现有WLD4、WLD6、WLD7、WLD8、WLD16、WLD7-1、WLD1-1老硐,WXJ1、WXJ2、WXJ3、WXJ4、WXJ5斜井及ZK4202、ZK4302、ZK4304、ZK4402钻孔共16个工程的22个采样点控制,平面上矿体分布于WT42-WT48线间,呈南东-北西向的长条形,走向20-90°,倾向290-360°,倾角15-40°,由浅至深产状由缓变陡。控制规模东西长400m,南北宽310m,大致呈北西-南东向长条状展布。资源量估算面积0.0573km 2。受F 3、F 18、断层切割破坏而被分成二个块段,①块段铅锌矿体平均厚度3.10m,铅平均品位3.58%,锌平均品位7.40%,钼矿体厚2.51m,平均品位0.24%。②块段铅锌矿体平均厚度3.23m,铅平均品位8.01%,锌平均品位,6.92%。钼矿体厚3.35m,平均品位2.01%。分布标高为1960m 至2120m,埋深9.5-160m,矿石有灰黑角砾状、团块状(粒径5-30Cm)两种;钼、铅锌矿物与白重晶石呈揉搓状杂乱散布于黑页岩中,分贵州省赫章县五里平钼多金属矿床特征及
矿标志探讨
陈欣昕包刚高莹马志永
(河南省有金属地质矿产局第一地质大队,河南郑州450016)
【摘要】五里平钼多金属矿区位于华南板块西南部,出露地层主要石炭系和第四系,矿区位于被西向江子山背斜北东翼,总体上为单斜层,有不同方向断层发育,局部地段有次级褶曲。岩层总体为北西-南东展布,矿床类型属热液型多金属矿床,矿体多呈似层状、透镜状产出,构造破碎带、韧性剪切变质带是矿的间接标志,可用于指导本矿区和类似矿区的矿工作。
【关键词】区域地质矿产特征;矿区地质特征;矿床地质特征;矿标志
作者简介:陈欣昕(1985—),女,河南洛阳人,2007年毕业于湖南农业大学,现从事地质矿产勘查工作。
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Science &Technology Vision 科技视界布密集,达60-80%。矿体横向变化小,较为稳定。
Ⅲ.矿体
该矿体产于上司组三段(C 1s 3)中下部,沿F 18断层次级构造呈似层状、透镜状产出,顶底板均为灰厚层中粗晶白云岩。由WLD1-1、WLD35、WLD7-1老硐,ZK4202、ZK4302钻孔五个采样点控制。平面上矿体分布于WT42及WT43线两侧。东西长200m,其南西边被F3切断,北东侧自然尖灭,倾向290-360°,倾角20-45°。矿体平均厚度2.23m,铅平均品位2.34%,锌平均品位7.18%;分布标高191
0—2105m,埋深20—130m;上距Ⅱ矿体10—25m。均为铅锌硫化矿石。3.2矿石质量及类型3.2.1矿石物质成分
据肉眼及镜下观察,矿石矿物主要为钼铅矿、方铅矿、闪锌矿、黄铁矿,次为菱锌矿、水锌矿、白铅矿、黄铜矿、褐铁矿等。
矿石化学组分主要有Mo 、Pb、Zn 等。伴生元素硫、锗、银含量均较高,可达综合利用要求。3.2.2矿石结构构造
1)矿石结构
根据各种主要金属矿物之间的关系及结晶程度等可划分他形粒状结构、交代溶蚀结构、应力结构、碎裂结构等矿石结构类型。
2)矿石构造
区内矿石构造主要有块状构造和角砾状构造,此外,还见土状、皮壳状、蜂窝状、胶状、斑杂状等构造。。3.2.3矿石类型
据矿石矿物组合及其组构特征,可分为:块状钼(铅锌)矿石、土状钼(铅锌)矿石及角砾状钼(铅锌)矿石三种类型。
4矿床成因及矿标志
4.1矿床成因
该钼多金属矿床属热液型多金属矿床,矿体的的形成可能与岩性、岩相有关及受层间剥离构造空间的控制。其成因初步认为属“沉积改造型”矿床,形成经历了沉积成岩期,构造热液成矿期及后生氧化期三个阶段。高考报名网站
(1)沉积成岩期:主要见少量黄铁矿、黄铜矿产出,微细粒状,粒径<0.05mm,岩矿石中见于角砾碎块中,呈集合体状或混生。
(2)构造热液成矿期:分为主要成矿阶段和次要成矿阶段。
主要成矿阶段:由于强烈构造作用,使岩石破碎成角砾,然后在导矿热液(重晶石热液)作用下,生成第一世代的黄铁矿—闪锌矿—方铅矿—浅粗晶重晶石-少量石英组合。从镜下观察可见:黄铁矿晶粒被闪锌矿、方铅矿包围,或方铅矿、闪锌矿溶蚀黄铁矿;方铅矿溶蚀、交代、刺入闪锌矿;大量重晶石分布于前述金属矿物裂隙间并切穿金属矿物;局部少量石英微粒分布于重晶石颗粒边缘或裂隙中。说明该世代矿物生成顺序为黄铁矿→闪锌矿→方铅矿→重晶石→石英,数量亦由多变少,且该成矿阶段以重晶石化为主,显示了重晶石与矿化的密切成因联系。
在主要成矿阶段之后,又有1次以上次要构造热液成矿阶段,生成少量第二世代矿物组合:次生铅矿物—少量灰条纹状重晶石—少量石英。在次要成矿阶段中,由于构造作用使第一世代的矿物及角砾岩发生明显破碎、碎裂等作用。
(3)后生氧化期:原生矿物由于破碎,在该期发生较彻底氧化,生成钼铅矿(目前镜下未观察到辉钼矿等硫化钼矿存在,因只控制了氧化较强的浅部及地表,故对钼的一、二期矿物特征有待进一步工作研究)、白铅矿、菱锌矿、褐铁矿等。4.2矿标志
据工作实践,初步总结出本矿床的矿标志为:
(1)地层:在下石炭统摆佐组底部、上司组顶部及有角砾状硅化灰岩的存在;
(2)构造:北西向构造变形带之背斜与北东向构造表带之重叠复合部位附近系有利成矿地段;
(3)有强烈重晶石化的存在;
(4)有黄铁矿(或褐铁矿)化带存在;(5)有古采、冶遗迹的存在。
【参考文献】
2020河南公务员考试
[1]贵州省地质矿产局.贵州省区域地质志[M].北京:地质出版社,1987:1-698.[2]胡哲兵,胡诗明.贵州省赫章县五里平钼多金属矿详查报告[R].2013,7:1-77.
[责任编辑:杨玉洁]
(上接第351页)4)电缆换位,金属护套交叉互联———效果最好的接地方式(如下图所示);
5)护套两端接地———不常用,仅适用于极短电缆和小负载电缆线路。
总之:单芯大截面以及较长电力电缆应采用金属屏蔽层一端接地方式。
3单芯电力电缆护层过电压保护
例3(青铜峡新型材料基地———恒源冶炼厂,电源进线采用电缆线路,长1400米,型号为2*(YJV-26/35-1*300),电缆头金属屏蔽层采用一端直接接地,另一端金属屏蔽层缠绝缘后悬空方式,运行不到三个月发现金属屏蔽层悬空端绝缘被击穿接地,击穿前运行人员发现金属屏蔽层悬空端不定期有火花放电现象,可见金属屏蔽层悬空端感应电压很高。
一端接地是指电缆线路一端金属屏蔽直接接地,另一端金属屏蔽对地开路不互联。一端接地后,可以消除护层循环电流,减少线路损耗。但开路端在正常运行时有感应电压;在雷击和操作时,金属屏蔽开路端可能出现很高的冲击过电压;系统发生短路事故和短路电流流经芯线时,金属屏蔽不接地端也可能出现很高的工频感应电压,这些都可能引起外护层的击穿损坏,当电缆外护层不能承受这种过电压的作用而损坏时,就会造成金属护层的多点接地。因此,在采用一端互联接地时,必须采取措施限制护层上的过电压,降低护套对地间的过电压,为此常在金属护套不接地端与大地之间装设护层保护器。
护层保护器在正常工作条件下应呈现较高的电阻。此时流经护层保护器的电流为u A 级,以保证电缆在金属护套单端接地或金属护套交叉换位互联接地的正常状态下工作。当大气过电压或内部过电压侵
入时,不接地端的护套或护套交叉换位互联处会出现较高的冲击过电压(可能会达到侵人波的60%以上和120%以上),这时护层保护器呈现较小的电阻,使过电压电流能较容易地经保护器流人大地,而保护器自身不应被损坏(作用在金属护层上的电压就是保护器的残压),同时不接地端又应恢复呈现高阻。
高压单芯电缆护层保护器选择原则:保护器通过最大冲击电流时的残压乘以1.4后,应低于电缆护层绝缘的冲击耐压值;保护器在最大工频电压作用下,能承受5s 而不损坏;保护器应能通过最大冲击电流累计20次而不损坏。所以高压单芯电缆采用一端接地时,另一端需经护层保护器接地。
4结束语
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鉴于上述原因,对于高压单芯交联聚乙烯电缆的接地必须用合理与合适的方式,确保电缆的安全运行。尤其高压单芯大截面长电缆用户采用一端接地时,非接地端应采取有效措施,消除感应电压对高压单芯电缆的影响。
[1]刘惠民.电力工业标准汇编(电气卷)《施工及安装》[M].中国电力出版社,1996.[2]江日洪.交联聚乙烯电力电缆线路[M].北京:
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[责任编辑:杨玉洁]
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