2011[1].4.25石灰窑金矿储量核实报告(4)
平均品位Au 5.15〓10-6,金金属量63.08kg;
(2)扩界区矿体特征:
Au5号金矿体:该矿体由PD9,PD10平硐和XJ2斜井开拓,地表采坑长约150m,采高5-25m,该矿体工程控制长度为170m,平均厚度1.77m,矿体走向近南北向,倾向东,倾角50°-60°,赋存标高800-688m,该矿体保有资源量(122b+333)矿石量7.38kt,平均品位
Au4.54〓10-6,金金属量33.79kg。
Au2、Au3、Au4号金矿体:为本次新发现的矿体,工程控制程度不高,矿体总体走向近南北向,倾向东,倾角在60°-70°矿体长一般约40m,延深在32-39m左右,详见表4。
扩界区矿体特征一览表 表4
矿体编号 长 Au2 Au3 Au4 宽 深 走向 NE10° NE15° SN 倾向 SE100° SE105° E 倾角 65° 70° 65° 40 0.83 34 40 0.85 39 40 0.82 32 矿体规模(m) 矿体特征 矿体平均品位 Au〓103.56 2.48 2.79 -6 (333)资源量(kt) 1.77 1.87 2.73 4.2 矿石质量
4.2.1 矿石矿物组成
石灰窑金矿主要矿石矿物有:黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、磁铁矿自然金、碲金矿等;脉石矿物主要有:石英、长石、方解石、绢云母、角闪石等。
自然金与黄铁矿、石英关系密切、矿石中金主要呈裂隙金状态产出,其余为晶隙金、包裹金产出。自然金粒度在0.037mm-0.3mm约占70%,粒度0.05-0.037约占30%。
4.2.2 矿石结构、构造
本区金矿矿石呈灰白—深灰色,中细粒粒状结构、碎裂结构,
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不等粒变晶结构。
矿石构造为浸染状构造、细脉浸染状构造、条带粒构造及碎裂构造。
4.2.3 矿石化学成分
矿石化学成分:主要有用组分为Au,Au含量2.65-9.57〓10-6,平均含量4.92〓10-6,共(伴)生有益组分为Ag、Cu、Pb、Zn(见矿石多元素分析成果表)(摘自最近报告),均低于岩金矿伴生组分指标,
没有综合利用价值;有害元素As等含量很低,对选冶无影响。
4.2.4 矿石风(氧)化特征
矿石主要为含金硫化物石英脉,岩石结构较致密坚硬,地表风化延深不大,氧化带厚度小于3m,原生矿石主要矿物为自然金、碲金矿、黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、磁铁矿等,在氧化矿石中见有黄铁矿、孔雀石、褐铁矿等。
4.3 矿石类型
矿石自然类型:按矿石矿物组合为多金属硫化物型金矿石;按矿石结构构造,该矿区以块状矿石、条带状矿石及斑杂状矿石为主。
矿床工业类型:岩金矿床工业类型中的含金石英单脉型金矿床。
4.4 矿体围岩和夹石
矿体顶板和底板围岩均为均质混合岩,矿体与围岩差异明显,金矿体呈单一脉状,似脉状产出。极易区分。围岩蚀变主要有硅化、绢云母化、绿泥石化、黄铁矿化、褐铁矿化等,其中硅化、黄铁矿化与成矿关系较为密切。
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4.5 矿床成因
金矿脉严格受元古代均质混合岩中的断裂构造控制,断裂带内的构造岩受热液蚀变作用发生了绿泥石化、绢云母化、硅化等。含金石英脉充填在该断裂构造带中。
本区金矿床的成因,属中低温热液石英脉型金矿床。
4.6 矿床共(伴)生矿产
该矿床无共(伴)生矿产。
5 矿石加工技术性能
本区矿石未进行正规的选矿试验,只能依据矿石特征和矿山附近选矿厂的生产结果进行概略探讨。
就原生矿而言,矿石类型单一,均为贫硫化物石英脉型矿石,矿山采用浮选工艺富集金、硫化物,销往外地,产品销路畅通。
矿山浮选工艺流程为:抛毛破碎→螺旋分级机(150目)→球磨机磨矿→混合浮选→排尾 精粉脱水干燥。
选矿主要指标:原矿金品位4.68〓10-6,通过150目筛,精矿金品位50〓10-6,尾矿品位0.47〓10-6,回收率> 85%,产率11.46%。
综合上述结果,本矿床之金矿石属易选矿石,采用混合浮选分离,富集金及金属硫化物,而且选矿比和收回率较高。
本矿山矿石由附近选矿厂加工处理。
6 矿床开采技术条件
6.1 矿区水文地质条件及开采后的变化
6.1.1 含水岩组
①基岩裂隙含水岩组
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区内均质混合岩,这些坚硬脆性岩石,经漫长的风化作用,地壳运动等内、外地质应力影响,产生裂隙,且不断拓宽、加深,裂隙面平直,宽1~2mm,被亚砂土充填。结合地下工程观察:0~4m为强裂隙发育带、4~8m 为中等裂隙发育带、8~16m为弱裂隙发育带。因而,裂隙发育地带一般不超过最低侵蚀基准面。
②孔隙含水岩组
第四系全新统含水层分布在沟谷,缓坡低凹处的洪冲积层,其岩性为砾石、砂、亚粘土。松散堆积层厚1~6m,为富含水层,水位埋深2~4m。
③构造带含水岩组
矿区内断裂构造多为砂泥质充填,容矿断裂紧闭,断裂内的构造岩原岩为均质混合岩,透水较差,未发现有成矿后断裂。
6.1.2 地下水补给、径流、排泄条件
大气降水是地下水的唯一补给水源。矿区大部分地区地表植被覆盖较好,有利于大气降水渗入补给地下水。大气降水部分沿斜坡、沟谷排泄下游,一部分沿裂隙渗入地下形成地下潜水。
因采矿和修路等因素,局部地形、地貌发生改变,影响地下潜水径流和排泄条件,在采场边坡及地下采矿工程局部可见潮湿和滴水现象。雨季巷道内水量增大,日井下最大涌水量1.5m3。
6.1.3 水化学特征
根据水文观测资料,该地地下水类型为HCO3—Ca型。地下水在丰水季节,钠、镁、氯离子增高,钙、硫酸根、重碳酸根减少。
6.1.4 矿区水文地质条件评价
矿区内最高标高800m,最低标高680m,相对高差120m,属中低山区,地形相对高差较小,地形坡度中等,地表无自然水体。当
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地最低侵蚀基准面为海拔640m。
区内主要含水层为第四系松散堆积物孔隙含水层和基岩风化裂隙含水层。上述两个含水层依靠大气降水补给,无其它补给来源。而泾流排泄条件良好,故本身含水量极小。
矿区内工业金矿体均在当地最低侵蚀基准以上,采掘工程揭露证实,采矿巷道四壁干燥,无水。据矿山介绍,这些巷道仅在雨季时,有时渗水,渗水量较小,日渗水不超过10m3,可供井下施工使用,无需外排。容矿断裂紧闭,透水较差,未发现有成矿后断裂。
综上所述,矿床水文地质条件属简单类型。
6.2 工程地质条件及开采后的变化
矿区内金矿体严格受断裂构造控制,容矿断裂宽0.3m~2.8m,区内所有矿体均赋存在元古代均质混合岩中,岩石坚固系数f=6~8,抗压强度70Mpa~100Mpa,属中等坚硬岩石类型。
通过巷道地质调查,现施工中的巷道,未发现片帮、冒顶现象,巷道壁完整,建议在构造裂隙发育地段加强支护,随着开采深度的加大,地压越来越大,在巷道通过岩石节理和裂隙较发育地段,要进行支护,预防巷道坍塌、冒顶,避免安全事故的发生。
综上所述,矿床工程地质条件属简单类型。
6.3 环境地质条件及开采后的变化
本区新生代构造活动微弱,为稳定的降起区,不存在地震构造,据河北省地震图(1:100万)预测,本区地震动峰加速变为0.10g,地震反映谱特征周期0.40S,列变<Ⅵ度,按Ⅵ度设防是安全的。
矿区水文地质条件简单,井下需排水措施。工程地质条件简单,对地面塌陷不会造成不良影响。矿山外排废石量中等,而且无有害
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