根据金属元素特性和稀缺程度金属矿产资源又可分为1黑色金属如铁锰铬钒钛等2有色金属如铜铅锌铝土镍钨镁钴锡铋钼汞锑等3贵重金属如金银铂钯铱铑钌锇等4稀有金属如铌钽铍锆锶铷锂铯等5稀土金属如钪轻稀土镧铈镨钕钜钐铕等6重稀土金属如钆铽镝钬铒铥镱镥钇等7分散元素金属如锗镓铟铊铪铼镉硒碲等8放射性金属如铀钍也可归于能源类等
矿产资源是指经过地质成矿作用,埋藏于地下或出露于地表,并具有开发利用价值的矿物或有用元素的集合体。它们以元素或化合物的集合体形式产出,绝大多数为固态,少数为液态或气态,习惯上称之为矿产。
根据美国地质调查局(U.S. Geological Survey)1976年的定义,矿产资源(MineralResources)是指天然赋存于地球表面或地壳中,由地质作用所形成,呈固态(如各种金属矿物)、液态(如石油)或气态(如天然气)的具有当时经济价值或潜在经济价值的富集物。从地质研究程度来说,矿产资源不仅包括已发现的经工程控制的矿产,还包括目前虽然未发现,但经预测(或推断)是可能存在的矿产;从技术经济条件来说,矿产资源不仅包括在当前经济技术条件下可以利用的矿物质,还包括根据技术进步和经济发展,在可预见的将来能够利用的矿物质。
矿物是天然的无机物质,有一定的化学成分,在通常情况下,因各种矿物内部分子构造不同,形成各种不同的几何外形,并具有不同的物理化学性质。矿物有单体者,如金刚石、石墨、自然金等,但大部分矿物都是两种或两种以上元素组成,如石英、黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、辉铜矿等。
凡是地壳中的矿物集合体,在当前技术经济水平条件下,能以工业规模从中提取国民经济所必须的金属或矿物产品的,称为矿石。矿石的聚集体叫矿体,而矿床是矿体的总称。对某一矿床而言,它可由一个矿体或若干个矿体所组成。
矿体周围的岩石称围岩。根据围岩与矿体的相对位置,有上盘与下盘围岩和顶板与底板围岩之分。凡位于倾斜至急倾斜矿体上方和下方的围岩,分别称之为上盘围岩和下盘围岩;凡位于水平或缓倾斜矿体顶部和底部的围岩,分别称之为顶板围岩和底板围岩。矿体周围的岩石,以及夹在矿体中的岩石(称之为夹石),不含有用成分或有用成分含量过少当前不具备开采条件的,统称为废石。
按照矿产资源的可利用成分及其用途分类,矿产资源可分为金属、非金属和能源三大类
金属矿产是国民经济、国民日常生活及国防工业,尖端技术和高科技产业必不可缺少的基础材料和重要的战略物资。钢铁和有色金属的产量往往被认为是一个国家国力的体现,我国金属工业经过50多年的发展,已经形成了较完整的工业体系,奠定了雄厚的物质基础,已成为金属资源生产和消费主要国家之一。
(2)有色金属,如铜、铅、锌、铝土、镍、钨、镁、钴、锡、铋、钼、汞、锑等;
非金属矿产资源系指那些除燃料矿产、金属矿产外,在当前技术经济条件下,可供工业提取非金属化学元素、化合物或可直接利用的岩石与矿物。此类矿产少数是利用化学元素、化合物,多数则是以其特有的物化技术性能利用整体矿物或岩石。由此,世界一些国家又称非金属矿产资源为“工业矿物与岩石”。
目前世界已工业利用的非金属矿产资源约250余种;年开采非金属矿产资源量在250亿t以上;非金属矿物原料年总产值已达2 000亿美元,大大超过金属矿产值,非金属矿产资源的开发利用水平已成为衡量一个国家经济综合发展水平的重要标志之一。中国是世界上已知非金属矿产资源品种比较齐全、资源比较丰富、质量比较优良的少数国家之一。迄今,中国已发现非金属矿产品102种,其中已探明有储量的矿产88种。非金属矿产品与制品如水泥、萤石、重晶石、滑石、菱镁矿、石墨等的产量多年来居世界之冠。
能源类矿产资源主要包括煤、石油、天然气、泥炭和油页岩等由地球历史上的有机物堆积转化而成的“化石燃料”。能源类矿产资源是国民经济和人民生活水平的重要保障,能源安全直接关系到一个国家的生存和发展。
矿产资源种类众多,如我国通过大量地质勘查工作,已发现矿产171种,有探明储量的155种,其中金属矿产54种,非金属矿产90种,能源及水气矿产11种。虽然不同矿种化学组成、开采技术条件、用途等各不相同,但都具有以下共同特性:
矿产资源是在地球的几十亿年漫长历史过程中,经过各种地质作用后富集起来的,一旦被开采后,相对短暂的人类历史,绝大多数不可再生。换言之,矿产资源只能越用越少,特别是那些优质、易探、易采的矿床,其保有量已日渐减少。为保证矿业可持续发展,必须“开源与节流”并重,把节约放在首位,走资源节约型可持续发展之路。“开源”即扩大矿物原料来源,包括加大深部、边远靶区的勘探力度;提高资源开发技术水平,回收低品位的矿量;寻找替代资源等。“节流”即千方百计地改善利用矿产资源的技术水平,使有限的矿产资源得到最大限度地充分合理地利用。包括改进、改革采矿方法、提高选矿、冶炼的工艺技术水平、努力探索综合回收、综合利用的新方法、新工艺、新技术、搞好尾矿的综合利用,变废为宝等物尽其用的各种途径,使矿产资源非正常人为损失减少至最低限度,以适应现代化建设对矿产品日益增长的需求。
矿产资源分布的不均衡性是地质成矿规律造成的。某一地区可能富产某一种或某几种矿产,但其它矿种相对缺乏,甚至缺失。例如,29种金属矿产中,有19种矿产的75%储量集中在5个国家;石油主要集中在海湾地区;煤炭储量大国主要是中国、美国和前苏联地区;中国的钨、锑储量占世界总储量的一半以上,而稀土资源占世界总储量的90%以上。
矿产资源赋存隐蔽,成分复杂多变。在自然界中,绝无雷同的矿床,因而矿产勘探过程中,必然伴随着不断地探索、研究,并总有不同程度的投资风险存在。勘探难度大、成本高、效果差,的风险高,是一般工业企业不可比拟的。矿产资源的开发需要一个较长的周期,从矿山设计、基建、达产至达到设计能力,一般都需要几年的时间。在此过程中,矿产品价格的变化,可能使原预测投资回报率受到影响。
矿产资源是地球自然环境系统中的组成部分,矿产资源的开发必然导致对环境的破坏,造成影响范围内的地表下沉、地下水位下降、土地资源破坏、森林资源锐减、生物资源减少。而矿产资源开发过程中排出的废水、废气、废料,也会造成不同程度的环境污染。因此,矿产资源评估过程中,应充分考虑到这一因素。
矿产资源储量是一个动态变化的经济和技术概念。从技术层面而言,勘探力度的加强、勘探技术的提高、综合利用水平的进步,会使资源储量增加,而资源开发利用会消耗储量;从经济层面而言,开采成本的降低和矿产品价格的升高,会使原来被认为无开采价值的储量,逐渐成为可供人类以工业规模开发利用的储量。
由于不少成矿元素地球化学性质的近似性和地壳构造运动与成矿活动的复杂多期性,自然界中单一组分的矿床很少,绝大多数矿床具有多种可利用组分共生和伴生在一起的特点。例如我国最大的镍铜矿山—金川有色金属集团公司,除主产金属镍和铜外,还伴生钴、硫以及金、银、铂、耙、锇、铱、钉、铑等多种有用元素;
同一矿种不同矿山,甚至同一矿山不同矿体之间,矿石品位高低不一,资源质量差异巨大。影响资源质量的因素众多,主要包括:
①地质因素。包括矿床地质特征、成矿环境、矿体空间形态、产状、厚度及结构特征等;
对某一具体矿床进行评估时,首先应了解该矿床的工业性质,以对该矿床的开发利用难易程度做出科学的判断。固体矿床主要工业性质包括:
硬度,即矿岩的坚硬程度,也就是抵抗工具侵入的能力,主要取决于矿岩的组成,如颗粒硬度、形状、大小、晶体结构以及颗粒间的胶结物性质等。硬度愈大,凿岩愈困难。矿岩的硬度,不仅影响矿岩的破碎方法和凿岩设备的选择,而且会影响开采成本等经济指标。
坚固性也是一种抵抗外力的能力,但它所指的外力是机械破碎、爆破等综合作用下的一种合成力。坚固性的大小一般用相当于普氏硬度系数的矿岩坚固系数(f)表示,该系数实际表示矿岩极限抗压强度、凿岩速度、炸药消耗量等值的平均值,但由于各参数量纲的不同,因此求其平均值难度较大,一般采用下式来简化求取:
稳固性,即矿岩允许暴露面积的大小和暴露时间的长短。影响矿岩稳固性的因素十分复杂,不仅与矿岩本身地质条件(包括工程地质和水文地质)有关,而且与开采工艺和工程布置关系密切。稳固性是影响开采技术经济指标和作业安全性的重要因素。矿床一般按稳固程度分为:
由于矿岩稳固性不仅取决于暴露面积,而且与暴露空间形状、暴露时间有关,因此,上述分类中允许不支护暴露面积仅是一个参考值。
高硫矿石、粘土类矿石崩落后,在遇水和受压并经过一段时间,可能会重新粘结在一起,这一性质称为结块性。矿石的结块性,会对采下矿石的放矿、运输和提升造成困难。
硫化矿石在水和空气的作用下,发生氧化反应转变为氧化矿石的性质,称为氧化性。矿石氧化会降低选矿回收指标。
煤、硫化矿石、含碳矸石等在适当的环境中,与空气接触发生氧化而产生热,当产生的热量大于向周围介质散发的热量时,该物质的温度自行升高。升高的温度反过来又加快了氧化的速度,如此循环,当物质的温度达到其燃点后,就引起着火自燃。矿石自燃不仅造成了资源的浪费,而且恶化了工作面环境。
矿岩吸收和保持水分的性能称含水性。含水性会影响矿石的放矿、运输和提升作业。
矿岩破碎后,碎块之间的大量孔隙使其体积增大的现象,称为碎胀性。破碎后体积与原矿岩体积之比,称为碎胀系数(或松散系数)。
矿床埋藏要素是指矿床在地壳中的走向长度、埋藏深度、延伸深度、形状、倾角、厚度等几何因素。
矿体的的埋藏深度是从地表至矿体上部边界的垂直距离,而延伸深度是指矿体上下边界之间的垂直距离(图1-1)。
由于成矿环境和成矿作用的不同,矿体形状千差万别,主要有层状、脉状、块状、透镜状、网状、巢状等(图1-2)。
矿体厚度是指矿体上下盘之间的垂直距离或水平距离,前者称为垂直厚度或真厚度,后者称为水平厚度。除急倾斜矿体常用水平厚度来表示外,其它矿体多用垂直厚度。由于矿体形状不规则,因此厚度又有最大厚度、最小厚度和平均厚度之分。垂直厚度与水平厚度和矿体倾角有如下关系(图1-3):
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