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文檔簡介
巖漿活動(含火山)與成礦本課程將探討巖漿活動、火山作用與礦床形成之間的密切關系。我們將深入了解這些地質過程如何影響礦產資源的形成和分布。課前回顧1地質基礎知識回顧巖石循環、板塊構造理論等基本概念。2礦床學基礎復習礦床的定義、分類及形成機制。3區域成礦理論回顧區域成礦學的核心理念和研究方法。本課內容概述巖漿活動基礎探討巖漿的形成、演化及其與成礦的關系。火山作用與成礦分析火山活動對礦床形成的影響。火山巖型礦床詳細介紹各類火山巖型礦床的特征。勘查與開發討論火山巖型礦床的勘查方法和開發利用。巖漿的形成與演化地幔部分熔融高溫高壓條件下,地幔巖石開始熔融。巖漿上升熔融體因密度差異上升,形成巖漿。巖漿分異作用上升過程中,巖漿成分發生變化。巖漿就位或噴發形成侵入巖或火山巖。巖漿的形成條件溫度需達到巖石熔點,通常超過700°C。壓力影響熔點,深部高壓可能抑制熔融。揮發分含量水等揮發分可降低熔點,促進熔融。構造環境板塊邊界等特殊構造環境有利于巖漿形成。巖漿的成分與類型酸性巖漿富含硅,黏度大,溫度相對較低。常形成花崗巖。中性巖漿硅含量中等,黏度適中。常形成安山巖。基性巖漿硅含量低,黏度小,溫度高。常形成玄武巖。巖漿的形態與構造火山口巖漿噴發的出口,形成火山錐體。巖漿房地下巖漿儲存和分異的場所。巖脈垂直或傾斜的板狀巖漿侵入體。巖基大型不規則形狀的巖漿侵入體。巖漿侵入活動類型巖漿侵入活動形成多種類型的巖體,包括巖床、巖株、巖墻、巖盆和巖筒等。這些不同形態的侵入體對成礦具有重要影響。火山的類型與活動特點盾狀火山熔巖流動性強,坡度平緩,如夏威夷火山。層狀火山熔巖與火山碎屑巖交替,如富士山。灰錐火山以火山碎屑物為主,坡度較陡,如維蘇威火山。破火山口爆炸性噴發形成的大型凹陷,如美國火山湖。火山噴發過程及其產物1前兆期地震增多,地表變形,氣體釋放。2噴發期巖漿噴出,形成熔巖流和火山碎屑。3平靜期噴發停止,火山氣體和熱液活動持續。4熄滅期火山活動完全停止,開始侵蝕。火山巖與成礦的關系1直接成礦火山巖本身成為礦石。2間接成礦火山活動為成礦提供熱源和物質。3構造控制火山構造控制礦床分布。4后期改造熱液活動改造原生礦床。火山巖型成礦作用同生火山噴發成礦礦化作用與火山噴發同時進行,形成塊狀硫化物礦床。后生熱液成礦火山活動后期,熱液循環形成各類礦床。火山沉積成礦火山碎屑物與化學沉淀物共同形成礦床。火山巖型成礦作用的特點1多階段性成礦作用可能發生在火山活動的不同階段。2多金屬性常形成多種金屬礦產的復合礦床。3淺成特征礦床多形成于地表或淺部。4構造控制明顯礦床分布與火山構造密切相關。成礦有利巖漿巖型花崗巖與錫、鎢、鈾等礦化關系密切。斑巖常形成大型斑巖銅礦床。安山巖與多金屬硫化物礦床關系密切。玄武巖可形成鐵、銅、鎳等礦床。上部火山巖型成礦1火山口附近硫、明礬石等礦床。2火山錐體熱液充填型礦床。3火山周邊熱泉沉積型礦床。4遠離火山中心淺成低溫熱液礦床。下部火山巖型成礦巖漿分異形成巖漿期礦床。后巖漿熱液作用形成熱液礦床。圍巖蝕變形成接觸交代礦床。深部熱液循環形成深部熱液礦床。邊緣火山型成礦火山口邊緣常形成高硫型淺成熱液礦床,如金、銀、銅礦床。次火山巖體邊緣形成斑巖型和淺成熱液型礦床,如銅、鉬、金礦床。火山構造帶控制礦化分布,形成構造控制型礦床。末期火山型成礦熱液充填利用火山后期裂隙系統,形成脈狀礦床。圍巖蝕變熱液交代作用形成礦化蝕變帶。熱泉沉積地表或淺海環境形成層狀礦床。殘余巖漿分異形成稀有金屬礦化。火山巖型鐵礦50%玄武巖中含量玄武巖中鐵的平均含量可達50%。1000米礦體厚度某些火山巖型鐵礦體厚度可達1000米。10億噸大型礦床儲量大型火山巖型鐵礦床儲量可達10億噸以上。火山巖型有色金屬礦床火山巖環境常形成銅、鉛、鋅、鎳、鉬等有色金屬礦床。這些礦床通常與中酸性火山巖關系密切,具有重要的經濟價值。火山巖型稀有金屬礦床鋰與酸性火山巖有關,常形成鹵水礦床。鈹與流紋巖有關,形成熱液礦床。鈮與堿性火山巖有關,形成巖漿礦床。鉭常與鈮共生,在火山巖中形成礦床。火山巖型貴金屬礦床金礦床常與中酸性火山巖有關,形成淺成熱液型金礦。銀礦床多與安山巖-流紋巖系列有關,形成熱液脈型礦床。鉑族元素礦床與基性-超基性火山巖有關,常形成巖漿型礦床。火山巖型非金屬礦床硫礦與活火山作用密切相關,形成火山噴氣沉積礦床。沸石礦火山灰蝕變形成,廣泛用于工業。高嶺土酸性火山巖蝕變形成,用于陶瓷工業。明礬石火山噴氣作用形成,用于化工業。火山巖地層與成礦關系1火山噴發初期形成同生噴發沉積型礦床。2火山活動高峰期形成熱液充填和交代型礦床。3火山活動晚期形成熱泉沉積型和淺成低溫熱液型礦床。4火山活動結束后形成后火山期熱液礦床。火山活動與成礦的時空關系火山前期形成巖漿分異礦床。火山同期形成噴氣沉積和同生礦床。火山后期形成熱液礦床。火山熄滅期形成后火山期礦床。火山巖型成礦作用的地球化學特征元素富集特定元素在火山巖中富集,有利于成礦。同位素組成反映礦床物質來源和形成條件。流體包裹體記錄成礦流體性質和演化。蝕變分帶指示礦化中心和強度。火山巖型成礦的找礦標志火山構造火山口、裂隙系統等控制礦化分布。巖石組合特定火山巖組合指示成礦環境。蝕變帶熱液蝕變指示礦化方向。地球化學異常元素異常指示隱伏礦體。火山巖型礦床的勘查方法地質填圖詳細的火山巖地質填圖是勘查的基礎。地球物理勘查重力、磁法、電法等方法探測礦體。地球化學勘查土壤、巖石、水系沉積物化學分析尋找異常。遙感技術衛星和航空遙感識別有利地質構造和蝕變帶。火山巖型礦床的開采利用火山巖型礦床的開采方法包括露天和地下開采。開采后的礦石需要經過選礦和冶煉加工。這些礦產在工業、農業和日常生活中有廣泛應用。安全生產與綠色開發1安全管理建立健全安全生產制度,加強員工培訓。2環境保護采用先進工藝,減少污染排放。3資源綜合利用提高礦產資源回收率,利用共伴生礦產。4生態恢復
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