金矿是具有足够含量黄金并可工业利用的矿物集合体,金矿的形成你想知道吗?以下是由爱华网小编整理关于金矿怎么形成的内容,希望大家喜欢!
金矿的形成1、世界上的黄金宝藏,主要以岩金和沙金两种形态蕴藏于地下,此外还有伴生金.天体运行、地球形成、火山爆发、古造山运动、岩浆喷涌、金元素从地核中被夹带喷薄而出等形成岩金;富含金元素的崇山峻岭,在日照风化、雷鸣电闪、狂风暴雨、山体滑坡、泥石俱下、洪水泛滥、河流稳水地段沉淀等形成沙金。
2、据科学的测定与推断,大约在二十六亿年前的太古代,火山喷发把大量的金元素,从地核中沿着裂隙,带到地幔和地壳中来,后经海洋沉积和区域变质作用,形成最初的金矿源.大约在一亿年前的中生代,因受强大力的作用,地壳变形褶,褶露出海面,金物质活化迁移富有集,形成金矿田,即我们所说的岩金.
3、在岩金富集地带,岩石氧化后往往留下许多自然金.地表浅层的岩金,经过数千万年的风化与剥蚀,岩石变为沙土.因金的性质稳定,因而被解离为单体,在河水的搬运过程中,又因其比重大,因而在河流的稳水处沉积下来,于是形成沙金矿.同时由于沙金具有亲和力,在河水的搬运过程中由小滚大,形成大小不等的颗粒金.迄今为止,人类发现的最大的金块重达280公斤,它产于美国的加利福尼亚州.
4、大自然变迁中形成的黄金矿床,大致可划分为三大类:岩金矿床、沙金矿床和伴生矿床。在世界上,岩金、伴生金和沙金的储量比例,大约为:70:15:15。其中,岩金矿床,又可划分为若干成因类:岩浆热液型、变质热液型、火山热液型、沉积变质型、热水溶滤型和变质砾岩型等。
5、各种类型的金矿床,在世界总储量中所占的比例,依次为:变质砾岩型56.2%,变质热液型12.4%,伴生金9.5%,沙金8.9%,岩浆热液型及火山热液型7.0%,热水溶滤型0.9%。
6、全球范围来看,按金矿产出的大地构造单元来分,又可分为四类:地盾成矿区、地台及边缘成矿区、地槽褶皱带成矿区和环太平洋成矿带。其中,产于地盾的金储量,占世界总储量的25.6--27.8%;古地台盖层局部中生代活化区,占1.1--1.3%,优地槽区,占12.9--15.6%;冒地槽区,占 1.1--1.2%;而古地台盖构造区,则占47.1--47.7%
金矿的简介金矿床类型复杂多样。主要有砾岩型、绿岩带型、石英脉型、韧性剪切带型、卡林型、斑岩型、浅成低温热液型、火山岩型,新生代砂矿等。
地球发展早期阶段形成的地壳其金的丰度较高。因此,大体上能代表早期残存地壳组成的太古宙绿岩带。尤其是镁铁质和超镁铁质火山岩组合,金丰度值高于地壳各类岩石,可能成为金矿床的最早的“矿源层”。
金在地球中,地核为2.6×10-6,地幔为0.005×10-6,地壳为0.004×10-6。金在地壳中的丰度只有铁的1/1千万,银的1/21。地球上99%以上的金进入地核。
综上所述,金在地壳中丰度值本来就很低,又具有亲硫性、亲铜性,亲铁性高熔点等性质。要形成工业矿床,金要富集上千倍要形成大矿、富矿,金则要富集几千、几万倍,甚至更高。一般认为,规模巨大的金矿一般要经历相当长的地质时期,通过多种来源、地质构造演化和多次成矿作用叠加才可能形成。
自然元素类矿物 自然金(Au),含Au>80%,Ag<20%。银金矿(Au;Ag),含Au80%~50%,Ag20%~50%。金银矿(Au;Ag),含Au50%~20%,Ag50%~80%。含铂钯自然金(Au;Pt;Pd),含Au84.6%~95.55%,Pt0~11.5%,Pd0~12.3%。银铜金矿(Au,Cu,Ag),含Au67.7%,Ag12.8%,Cu9.2%,Pd4.2%,Rh4.3%。
金矿的存在问题一、矿产资源综合利用法律法规不健全,矿产资源综合利用优惠政策不到位。
一些贫富兼采的低品位矿石和开展综合利用回收的共伴生有用组分,由于这部分资源的回收利润很低甚至还需资金补贴,税费收取按量不按质,加大了利用成本,搞综合利用反而影响了企业的经济效益。因此,企业综合利用资源的积极性不高,黄金价格的波动甚至导致采富弃贫。关于对矿业“三废”等二次资源的收集、回收等相关政策尚缺乏相关法律法规的界定。
二、矿产资源损失、浪费和破坏严重。
大多数黄金矿山,尤其是小型矿山往往是在勘探程度很低的情况下动工兴建的。矿山投产后生产、基建、技改同时进行,多数小型企业在选冶工艺上技术、管理水平低,再加上初期采选方案考虑不周,往往造成较大的资源损失、浪费和破坏。灵宝市冶炼厂由于浮选精矿脱药和细磨工序不完善,造成氰化浸金槽大量泡沫溢出,为此只好减少充气量,氰化浸金率仅90%左右,氰渣含金仍在6-9g/t,有时甚至远远超出该地区原矿的含金品位。
三、尾矿资源开发利用不够,多种有价伴生元素没有得到充分回收利用,环保效率低。
对黄金矿山来说,目前我国黄金矿山尾矿品位多数都在0.5g/t以上;有的高达4g/t以上,同时尾矿中还含有Cu、Pb、Zn、S、Fe、Ag、Sb、W等。尾矿再选是提高黄金及其共伴生元素回收水平的有效途径。我国现存的10亿t黄金选矿尾矿中,可供利用的黄金资源达300-400t之多。另外,岩金矿山每年还有25t黄金继续损失到尾矿中,尾矿金品位高达0.35g/t。在吉林夹皮沟金矿,老矿区尾矿存量约30万t,尾矿含金品位为1.0-1.5g/t,新尾矿库的尾矿含金品位为1.4-0.68g/t。据估算,新老尾矿库中的尾矿共有黄金储量16t,铜280t,银2t,铅500t。
许多黄金矿山目前尚未开展综合利用,但尾矿多已堆存。例如老柞山金矿矿石含铜、钴,两者都没有回收;河南上宫金矿,矿石含银、碲,银经浮选,以含量银方式回收,碲尚无回收措施,但已作尾矿堆;湖北鸡笼山是多金属共生矿体,含铜、银、硫、铅、锌、锰,仅回收前3种元素,后3种元素因回收成本高,尚未开展工作。还有很多中小型矿山,共伴生硫根本不作回收,直接排放,给环境带来很大污染。尾矿回收常采用的技术有重选、浮选、氰化等工艺,虽然尾矿中回收金取得了可观的效益,但正是由于只注重金的回收,而对尾矿中存在的其他伴生金属元素的回收率普遍较低,非金属元素基本上得不到回收,造成资源二次浪费。影响共伴生元素回收的原因大致有以下两个方面:一是矿山本身的经济技术条件有限,无法开展回收利用;二是技术条件已具备,但回收的经济效益不佳,企业没有积极性。
四、科技投入和人才培养重视程度不够。
我国金矿综合利用的科研力量还很薄弱,矿产资源综合利用研究的深度和广度也很不够。一方面由于工业部门分散,地矿的科研力量不集中,仪器、设备、装备落后,形不成拳头。另一方面,矿产资源综合利用基础研究力量严重不足。在部署地质找矿工作时,没有同时部署与综合评价、综合利用研究的试验研究工作。已有科研成果转换率较低。总之,目前我国的黄金生产企业,在难处理金矿资源的综合利用上认识尚未达到应有的高度,特别是对其重要性和迫切性认识不足,尚未能正确处理好资源、环境、效益协调发展的关系。
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