公墓建設初見雛形|齊赫文公墓

磷礦床的形成原因?

根據成因,可将沉積礦床分爲機械沉積礦床、蒸發沉積礦床、膠體化學沉積礦床和生物-化學沉積礦床4類。機械沉積礦床原生岩石或礦床受地表風化作用崩解破碎的含礦碎屑或重砂礦物,被風、水或冰川搬運,當搬運介質的運載能力減弱時,它們常按體積和比重大小、穩定性程度而分别沉積下來。這種地質作用稱爲機械沉積分異(或分選)作用,由此作用富集形成的礦床稱爲機械沉積礦床或砂礦床。在低山丘陵區的河谷、河床和湖、海的濱岸地帶最有利于砂礦床的形成。砂礦床一般是地表的松散堆積物,易于開采。如作爲建築材料的砂、礫,制造玻璃、光導纖維用的純石英砂,以及金、鉑、錫、 鎢、铌、 钽、钛、锆和金剛石、寶石等砂礦床,經濟意義較大。根據成礦時代,分爲現代砂礦和古代砂礦2類。根據成因又可分爲風成砂礦、冰川砂礦和水成砂礦3類,其中以水成砂礦(含沖積砂礦和海濱砂礦)爲最重要。水成沖積砂礦的富礦體常可形成在水流流速降低,運載能力減弱的下列地段:①河面由窄變寬處;②河床坡度由陡變緩處;③支流和主流彙合處;④河曲的内側部位;⑤河流穿過古砂礦處;⑥河底凹凸不平處;⑦石灰岩河床的岩溶凹坑和溶洞内。中國吉林珲春河流域、雲南三江流域,…根據成因,可将沉積礦床分爲機械沉積礦床、蒸發沉積礦床、膠體化學沉積礦床和生物-化學沉積礦床4類。機械沉積礦床原生岩石或礦床受地表風化作用崩解破碎的含礦碎屑或重砂礦物,被風、水或冰川搬運,當搬運介質的運載能力減弱時,它們常按體積和比重大小、穩定性程度而分别沉積下來。這種地質作用稱爲機械沉積分異(或分選)作用,由此作用富集形成的礦床稱爲機械沉積礦床或砂礦床。在低山丘陵區的河谷、河床和湖、海的濱岸地帶最有利于砂礦床的形成。砂礦床一般是地表的松散堆積物,易于開采。如作爲建築材料的砂、礫,制造玻璃、光導纖維用的純石英砂,以及金、鉑、錫、 鎢、铌、 钽、钛、锆和金剛石、寶石等砂礦床,經濟意義較大。根據成礦時代,分爲現代砂礦和古代砂礦2類。根據成因又可分爲風成砂礦、冰川砂礦和水成砂礦3類,其中以水成砂礦(含沖積砂礦和海濱砂礦)爲最重要。水成沖積砂礦的富礦體常可形成在水流流速降低,運載能力減弱的下列地段:①河面由窄變寬處;②河床坡度由陡變緩處;③支流和主流彙合處;④河曲的内側部位;⑤河流穿過古砂礦處;⑥河底凹凸不平處;⑦石灰岩河床的岩溶凹坑和溶洞内。中國吉林珲春河流域、雲南三江流域,均有砂金礦分布,湖南沅水流域有金剛石砂礦床等。海濱砂礦是由海水的波浪和岸流作用使重砂礦物在河流入海處、海濱孤山和砂壩地帶富集而成的。海濱砂礦主要有磁鐵礦、钛鐵礦、锆石、獨居石、金剛石、石英砂等。蒸發沉積礦床成礦物質呈離子真溶液狀态被搬運到封閉盆地中,在強烈蒸發作用下,各種鹽類依次結晶沉澱富集而形成的礦床。又稱鹽類礦床。形成鹽類礦床的基本條件是:持續幹旱的氣候條件和封閉或半封閉的盆地條件。鹽類礦床多産在與海洋基本隔絕或僅有狹窄通道與海洋相連的海灣、潟湖、殘餘海及内陸封閉湖泊内;鹽層常與白雲岩、石灰岩等碳酸鹽岩或與粉砂岩、粘土岩等碎屑岩互層,構成一套具有沉積韻律的含鹽岩系;礦體呈層狀,扁豆體狀,也可呈液态的鹵水層;由于鹽類具很大塑性,在構造影響下,鹽層可産生複雜變形,甚至形成鹽丘構造。這類礦床的物質成分都是易溶于水的鈉、 鉀、 鈣、鎂的無機鹽類。最主要的鹽礦物有:石鹽、鉀石鹽、光鹵石、硬石膏、石膏、無水芒硝、芒硝、鈣芒硝、瀉利鹽、雜鹵石、水堿、天然堿、智利硝石、鉀硝石、硼砂等。由于鹽類礦物的溶解度不同,受到蒸發濃縮後,溶解度較低的鹽類首先沉澱,而受海水(鹵水)沖淡,溶解度高者則最後沉澱。這樣,就造成了成鹽盆地内岩相的水平分帶,依次沉澱爲白雲岩、石膏、石鹽、鉀鎂鹽,發育完好的含鹽岩系也有垂直分帶現象。鹽類礦床可分爲固體礦床和鹵水礦床。固體礦床又可分爲現代鹽湖沉積礦床(如天然堿、石鹽、芒硝、硼、锂和中國獨有的鉀鹽鹽湖礦床)與古代鹽類礦床兩類。根據含鹽岩系的岩性,又可将古代鹽類礦床分爲海相碳酸鹽岩系中的鹽類礦床和陸相(或海相)碎屑岩系中的鹽類礦床。其中以海相碳酸鹽岩系中的鹽類礦床最爲重要。從晚元古代至現代均有鹽類礦床生成,世界五大洲都有鹽類礦床的分布。世界上大型鹽礦床有德國施塔斯富特、美國大鹽湖、加拿大薩斯卡徹溫、前蘇聯東喀爾巴阡及中國青海察爾汗鹽湖等。中國的鹽礦資源幾乎遍及各省(區),而且儲量大、品質高。但農業現代化急需的鉀鹽還有待進一步尋找。膠體化學沉積礦床地表條件下,部分風化産物呈膠體溶液狀态被帶入盆地,經化學沉積分異作用而形成的礦床。膠體化學沉積礦床的主要成礦物質來源是陸原風化産物,海底火山噴出物和海底岩石的分解物也可能成爲成礦物質的另外來源。風化産物的分解程度與當時的氣候、地形地貌和生物條件密切相關;成礦作用常出現在兩個造山期之間,即礦床形成于地殼活動的強度和幅度逐漸減弱的海侵時期,形成于相對穩定的地台邊緣地帶;鐵、錳、鋁土礦礦層的下伏岩系主要是陸源碎屑物,礦層本身多是膠體化學沉積物,而礦層以上的上覆岩系則多爲碳酸鹽岩,有時爲白雲岩,甚至出現含石膏夾層的鈣質紅層。這說明成礦過程中水體的pH值和Eh值是有變化的,氣候逐漸幹旱,含鹽度逐漸增高。本類礦床的共同特點是:礦床常産在固定地質時代(晚元古代至第三紀)的沉積岩系或火山-沉積岩系内,層位穩定,産狀與周圍岩層一緻;在水平方向上,礦體呈層狀或扁豆體狀沿海灣或湖盆邊緣展布,鋁土礦常沉積在濱岸,鐵沉積在陸棚的向陸部位,錳常在陸棚的向海部位沉積;在垂直剖面上,礦體常賦存在不整合面或沉積間斷面上的海侵岩系内,鋁土礦常産在岩系的底部或下部,岩系中部爲鐵礦體,而錳礦體則常位于海侵岩系的上部,這種水平和垂直方向上的變化稱爲化學沉積分異作用;礦石常具鲕狀、豆狀、腎狀構造,顯示了膠體結構的特征;本類礦床規模大,含礦岩系延伸可達數百公裏,礦體長達數十公裏,寬數公裏,而厚度可達數十米;礦石品位均勻,金屬氧化物含量一般在40%左右。膠體化學沉積礦床中以鐵、 錳、 鋁和粘土礦床爲最重要。世界著名的沉積鐵礦床有:美國的克林頓礦床(志留紀),法國、德國和盧森堡的礦床(侏羅紀),前蘇聯的刻赤礦床(晚第三紀)等;著名的錳礦床有:摩洛哥的多尤魯卡姆礦床(二疊紀),澳大利亞的亞格魯特(早白垩世)和世界最大的前蘇聯尼科波爾、奇阿圖拉等礦床(早第三紀);著名的鋁土礦礦床有:前蘇聯的齊赫文礦床(石炭紀),法國南部,克羅地亞的達爾馬提亞礦床,匈牙利的麥塞魁斯礦床(中生代至早第三紀)等。中國沉積鐵礦床是重要的鐵礦床類型之一,約占總礦石儲量的11%以上。華北以宣龍式(宣化龍關)鐵礦床爲代表,産在晚元古代震旦系串嶺溝組頁岩内,河北、山西、内蒙古等省(區)均有分布。華南則以産在中、上泥盆世的甯鄉式鐵礦床爲典型,分布在湖南、湖北、廣西、貴州諸省(區)。中國海相沉積錳礦床的含礦層位多、分布廣,儲量約占各種類型錳礦床的50%以上。如湖南湘潭錳礦床(震旦紀)、遼甯瓦房子錳礦床(晚震旦世)、廣西下雷錳礦床(晚泥盆世)等。中國鋁土礦礦床以石炭紀和二疊紀海相沉積爲主,多呈以一水硬鋁石爲主要組分的層狀礦體,與國外以風化殼紅土型鋁土礦床爲主的情況完全不同。遼甯、山東、山西、河南、陝西、貴州、雲南、廣西等省(區)均有分布,量大質優,是中國優勢礦種之一。生物-化學沉積礦床通過生物活動或生物遺骸分解使成礦物質沉積富集而形成的礦床。此類礦床主要賦存在陸棚淺海盆地邊緣地帶的海相地層中;有固定的成礦時代和層位;含礦岩系爲富含有機質的頁岩、砂岩和碳酸鹽岩,礦層内或其頂、底闆岩層内常含化石或有機質;垂直剖面上常具旋回性,有時出現幾個礦層;礦體形狀主要爲層狀、扁豆體狀,沿走向延伸甚遠,但沿傾向則常呈雁行狀排列;礦石以緻密塊狀、條帶狀、浸染狀構造爲主,也常有結核狀者;礦床規模大、分布廣、經濟意義巨大,如沉積磷塊岩礦床、黃(或白)鐵礦礦床、自然硫礦床、矽藻土礦床、生物灰岩礦床等。沉積磷塊岩礦床的成因主要有3種假說。①生物成因說。認爲沉積磷塊岩礦床是海水中生物大量死亡後直接沉積聚積而成的。引起海生生物大量死亡的原因是由于不同溫度、不同含鹽度的洋流彙合或海水深度、流速和流向改變,使生物不能适應新環境的變化從而導緻大量死亡而堆積成礦。②化學成因說。認爲海水表層大量浮遊生物繁殖,吸收了海水中的磷質,緻使海水中含磷量很低。當生物死亡後下沉到較深水層,此處二氧化碳(CO2)的含量大增,分壓力相應提高,生物遺體完全分解,磷質大量溶解在海水内。由于海水有垂直環流,當深部海水上升到陸緣地帶時,因深度變淺,二氧化碳擴散,分壓力降低,磷的溶解度也随之減小,于是磷酸鹽就在陸緣帶的中、上部(海水深50~150米)沉積下來聚積形成磷塊岩礦床。③生物-化學成因說。認爲在熱帶淺海地區,大量生物繁殖并吸收了海水中的磷質。生物死亡後,殘骸下沉到海底淤泥中,淤泥中富集大量磷,其含量可比底層海水的含磷量高出 70~150倍。含磷高的淤泥水向含磷低的底層海水擴散,于是磷酸鹽便圍繞砂粒等小質點聚積形成磷酸鹽的結核體,并進一步形成磷塊岩礦床。上述 3種假說以及後來發展成的“上翻洋流”說、“海底火山噴氣”說等說法雖然各具特色,但都一緻肯定了生物在磷塊岩礦床成礦作用中的直接或間接意義。世界上主要成磷時代是寒武紀、 奧陶紀、 二疊紀、白垩紀和第三紀。在這些地質時代内形成了許多著名的大型磷塊岩礦床,如早寒武世有前蘇聯的卡拉套和美國落基山内的磷礦床;奧陶紀和志留紀有美國田納西州和加拿大的磷礦床;二疊紀有美國西部縱貫蒙大拿、懷俄明、猶他三州的磷礦帶;白垩紀有前蘇聯的薩拉托夫、埃及、巴黎盆地及墨西哥等地的磷礦床;而第三紀則有摩洛哥、阿爾及利亞、尼日利亞、秘魯等地的磷塊岩礦床。中國的成磷時代主要是震旦紀、寒武紀和泥盆紀,形成了許多大、中型磷塊岩礦床。中國磷礦資源雖然豐富,但分布不均,主要磷塊岩礦床都集中在華南地區。例如雲南昆陽,貴州開陽和湖北襄陽等磷礦床,都是質優量大的礦床。近年來雖在西北地區有所突破,但華北、東北廣袤平原地區尚缺少重要的磷礦基地,這是一個有待研究解決的課題。

磷礦床的形成原因?

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