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锰矿石资讯

锰旷床在不同大地构造单元和地球化学背景下

锰旷床在不同大地构造单元和地球化学背景下

上述锰铁磷垂向和横向分布及变化关系,是在一个盆地内或一个沉积区带内,在时间上届同一含锰岩段,可以说大致同时期或接近一个时期

锰矿中三叠世古地理沉积环境

锰矿中三叠世古地理沉积环境

台地边缘盆地相,分布于盆地相的南部边缘地带,大致作东西向延伸。―卜部以泥岩,泥质灰岩为主,上部主要为砂泥岩互层,在天等东平至德保足荣一带的泥质灰岩十沉积有几层厚层贫碳酸锰矿,即含锰灰岩,风化后形成锰帽型和堆积型凤化矿床。

锰矿古地理和沉积相条件

锰矿古地理和沉积相条件

晚泥盆世的古地理环境和沉积相:晚泥盆世时地壳升降运动,早期以下降为主,海水继中泥盆世向北浸进,晚期以上升为主

锰矿在东部地区区域性的分布

锰矿在东部地区区域性的分布

原生氧化锰矿床仅见于中三叠世,晚二叠世有些线索,国外有苏联的第三纪尼可波尔锰矿,原生沉积水锰旷。

锰矿岩性控矿条件

锰矿岩性控矿条件

由厂水介质的Eh和pH条件在边缘盆地中不同的部位是有变化的,$当沉积环境比较稳定,水动力条件变化较小,pH值变化缓慢,就有利于锰、钙分离和菱锰矿的富集。

淋滤型锰矿床和堆积型锰矿床的对比分析

淋滤型锰矿床和堆积型锰矿床的对比分析

矿体呈不规则的似层状,大小不等;一般厚数十厘米至十几米,主要矿物为硬锰矿和软锰矿,其次为含锰褐铁矿;旷石具明显的肾状、豆鲕状,葡萄状、蜂窝状、五片状和不规则的致密块屑状等次生结构

锰矿成矿规律

锰矿成矿规律

广西上泥盆统榴江组、下石炭统大塘阶、下二叠统孤峰组和中三叠统百逢组的含锰岩系主要由碳酸盐岩,硅质岩、泥质岩以及碳酸锰矿层或含锰岩层组成。

锰矿早二叠世古地理环境

锰矿早二叠世古地理环境

陆棚边缘盆地相,属盆地相的亚相,即来宾一全州陆棚边缘亚相,分布于来宾,柳州、荔浦至全州一带。

锰矿早石炭世古地理环境

锰矿早石炭世古地理环境

陆棚边缘盆地相,属于盆地相的一个亚相,共有三个,即宜山一南丹陆棚边缘盆地相、柳江一鹿寨陆棚边缘盆地相和马山一武鸣陆棚边缘盆地相,均位于陆棚相的边缘地带。

锰矿晚泥盆世沉积区

锰矿晚泥盆世沉积区

台地边缘沉积区,均为台地边缘浅滩相,主要岩性为鲕状灰岩,灰岩主要化石群为底栖的腕足、珊瑚、层孔虫等,共有三个相区,环绕台地边缘分布,互不连通,不含锰

锰矿的时间分布规律

锰矿的时间分布规律

早二叠世有一个含锰层位,产于早二叠世晚期孤峰组硅质岩段之上,近该组的顶部。含旷层由含锰灰岩组成,凤化后能形成大中型堆积锰矿,如思荣、凤凰、荔浦、乎乐等锰矿。

锰矿的碳酸盐组合

锰矿的碳酸盐组合

呈层状、块状、条带状、多扎状、粉状,所有矿石都是氧化矿。

锰矿的空间分布规律

锰矿的空间分布规律

下二叠统孤峰组只有一条成矿带,分布于桂中的来宾、柳州至桂东北的荔浦,个乐及全州一带,已知有许多风化锰矿床分布,但目前尚未发现有工业价值的沉积锰矿

锰矿的风化矿床

锰矿的风化矿床

矿石构造常见的有肾状,葡萄状、瓦片状、网格状,致密块状等,有时在低洼积水的地方也能形成一些鲕状、豆状的矿石,直接分布于堆积矿层或下伏基岩的残积层上面。

陕西天台山锰矿矿石构成

陕西天台山锰矿矿石构成

矿石矿物为锰白云岩和硫锰矿,其次为黄铁矿、锰铝榴石以及少量磷灰石、长石、云母等,矿石常呈粒状、球粒状、鲕粒状结构,鲕粒主要由放射状锰白云石组成,有时有褐锰矿。

什么是深度落矿

什么是深度落矿

平行布置中又可分为垂直深孔(上向或下向)、水平和倾斜深孔(上向和下向)。落矿层的面积取决于矿块的参数和钻机合理凿岩深度,也与矿岩接触带的变化有关。

多种采矿场地介绍

多种采矿场地介绍

矿山地表除采矿工业场地外,还有地面炸药库,炸药库应位于人口比较偏僻的地方,有公路或铁路相通。选矿厂应位于坡度在10°~20°的斜坡上。废石堆应位于远离生活区主导风流的下风侧。尾矿坝是放选矿场尾矿的地方,一般位于偏僻的山沟。

影响矿区规划图的因素

影响矿区规划图的因素

一般金属矿床多赋存在山地,有时难于找到较大的能集中布置的各类厂房的工业场地。在这种情况下,可分散布置各个场地。在不占良田,少占农田的前提下,工业场地还是尽量布置在地形平坦或坡度平缓的地方,以便于在场内敷设运输线路和较为集中布置厂房。

影响采场地压的因素及保持开采空间温度性的方法

影响采场地压的因素及保持开采空间温度性的方法

一般说来,在影响地压大小的因素中,较主要的还是矿体和围岩的稳固性,以及开采深度。随着开采深度大幅度的增加,采矿方法和矿块参数都需要相应改变,如减小开采空间的顶板暴露面,限制采用空场采矿法,加大矿柱尺寸等。

锰矿石采矿过程中的矿柱支撑

锰矿石采矿过程中的矿柱支撑

采用矿柱支撑开采空间是一种既简单又经济的采场地压管理方法。但这种支撑方法锰矿石破碎时的损失率很大,因为空场条件下,矿柱锰矿石的回采率一般只有50%~60%。所以矿柱支撑多用于开采中等价值以下锰矿石。近年来,开采贵重锰矿石往往采用混凝土胶结充填体来代替矿柱。

锰矿石开采过程中的注意事项

锰矿石开采过程中的注意事项

选择回采方向时,需要考虑矿岩中的裂隙、弱面、片理和层理的方向。这样做不仅是为了提高落矿效率,也是为了有利于保持顶板的稳固性。如果顶板暴露面与裂隙或层理平行,则顶板很容易离层、冒落,并需加强对顶板的支撑。

锰矿石开采过程中的支撑方法

锰矿石开采过程中的支撑方法

在开采厚度小于3m的水平和缓倾斜矿体中,可采用立柱、单体金属支柱、棚子、垛积支柱。厚度较大时用矿柱或胶结充填人工矿柱。空场顶板有时用锚杆(即杆栓)或带金属网的喷锚支护。

锰矿山斜井井底车场的简介

锰矿山斜井井底车场的简介

用竖井、斜井或斜坡道开拓地平面以下的矿床,均需在地下设置水泵房及水仓;使矿坑水能从井底车场汇流至水仓,澄清后由水泵房的水泵排出至地表。水泵房及水仓的设置由矿井总的排水系统来决定,并与矿井的开拓系统有着密切的关系。

锰矿石的合格块度及二次落矿

锰矿石的合格块度及二次落矿

大量的二次破碎对作业人员及闸门、漏斗与底部结构的安全造成影响,若大块卡于急倾斜薄矿脉的采空区时对安全更是不利。合格块度的非常大尺寸由放矿、运搬、装载和运输设备的规格确定。目前,矿山采用的合格块度尺寸范围是:由250~300mm至800~1000mm。

锰矿山溜井与阶段水平的接口

锰矿山溜井与阶段水平的接口

斜溜道的长度,按溜井与卸矿硐室之间保持4~8m安全岩柱的要求来决定,但不宜过长,以减轻矿石对井壁的冲击和磨损。斜溜道的宽带取等于或大于矿石非常大合格块度的4~5倍,但不宜小于2.5m。