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陝西有什麼重要地質資源

發布時間: 2022-06-25 05:35:09

A. 陝西銅川—子長間油頁岩含礦區資源評價

該油頁岩預測區地處鄂爾多斯盆地東南邊緣,位於東經108°~111°,北緯34°~38°之間,包括陝西省銅川、宜君、洛川、宜川、延安、延長、子長和米脂等縣市所轄地區。該地區交通條件較為方便,雖然鐵路不是很方便,但有高速公路和省級公路通往各處。

一、地質概況

(一)區域構造

鄂爾多斯盆地位於華北克拉通西緣,奠基於太古界和下元古界基底之上,南北分別瀕臨秦祁海槽和興蒙海槽,東西則被賀蘭拗拉谷和陝、豫晉拗拉谷所夾持。盆地內,區域拗陷復合、地質構造平緩,缺少背斜與斷層,總體上呈東部翹起向西部傾伏的區域性斜坡面貌。各期造山運動對盆地的影響均甚輕微,盆地中部均表現為造陸運動,只在四周邊緣地區才有較顯著的褶皺與斷裂發生。如侏羅紀末期的燕山運動造成了賀蘭山、卓子山與靈武、環縣一帶的褶皺帶和北部東勝以北的逆掩斷層與柳溝背斜;古近紀的喜馬拉雅運動,除把六盤山沉積窪地褶皺成山外,南部的渭河地塹及北部的黃河河套地塹均因此而產生。

盆地南北邊緣的構造線與地層走向均呈東西向或東北—西南向,而東西邊緣則呈南北向。盆地中部則為區域性的西傾單斜,傾角一般在1°~2°左右。

(二)區域地層

沉積蓋層時代較全,僅缺失志留系、泥盆系及下石炭統,平均沉積厚度為5000m。其中,中、上元古界以海相、陸相沉積及火山噴出為主,厚度200~300m;下古生界以海相碳酸岩為主,在盆地東部還有厚達314.8m的岩鹽、石膏沉積,總厚度400~1600m;上古生界由局限海相沉積向陸相河流沼澤沉積過渡,厚度600~1700m;中生界為內陸湖泊、沼澤、河流相沉積,厚度2500~3000m;新生界,古氣候由濕熱轉向乾旱,構造由沉降轉為隆升,沉積厚度不足300m。

(三)礦區地質

預測區出露地層主要為上三疊統延長組、侏羅系、白堊系、新近系,其中上三疊統延長組地層主要出露於盆地東南部,為油頁岩的主要發育地層。該層在全區廣泛分布,且厚度巨大,也是鄂爾多斯盆地的主要含油層位。

二、油頁岩特徵及分布規律

(一)油頁岩特徵及分布

油頁岩主要出露於上三疊統延長組,其岩性為:黑色,紙片狀,表面風化多為自然硫及褐鐵礦附著,呈棕黃色,性柔而不脆,點之即燃,具有瀝青味,油脂光澤。兩組節理發育,多組成菱形。油頁岩中夾黑灰色、黑色薄層砂岩。油頁岩底板為灰色、黃綠色砂岩,頂板為頁岩。

全區油頁岩地層產狀比較平緩(表7-4),傾角較小,一般都小於20°,且越往盆地中部,傾角越小;油頁岩厚度較大,從南至北,油頁岩漸薄,南部最厚的能達到20m,中部最小厚度只有1m;含油率在盆地南部較大,往盆地中部,含油率有減小的趨勢,盆地中部含油率一般都小於5%;體重在全區變化不大,最大者能達到2.1t/m3,最小為1.9t/m3,採取平均值為2.0t/m3

(二)沉積環境分析

油頁岩沉積環境為淺湖—深湖相(圖7-11)。晚三疊世是鄂爾多斯盆地最為重要的地質構造發育階段,亦是成油體系極為發育時期之一。上三疊統延長組沉積充填記錄下該大型淡水湖盆間歇、震盪式湖進、湖退的興衰完整演化歷史。長7期,基底整體下沉劇烈,湖盆發育達鼎盛時期,湖水覆蓋面積達10×104km2以上,湖盆水體也明顯加深,淺湖—深湖沉積廣布於鄂托克前旗、慶陽、環縣和延安—富縣及其以東廣大區內,水生生物和浮游生物繁盛,有機質豐富,發育厚70~120m以欠補償為主的深灰色、灰黑色泥岩和油頁岩。

圖7-11 鄂爾多斯盆地延長組第三段沉積相分布圖(據何自新等,2003,有修改)

三、油頁岩資源評價

(一)預測依據

利用鄂爾多斯盆地延長組第三段沉積相分布圖(圖7-11)和油頁岩埋藏深度確定預測區西界和北界,南至銅川含礦區,以鄂爾多斯地質圖上三疊統延長組出露位置確定其東界,利用銅川含礦區礦體計算面積與勘查區面積之比類比估算出預測區有效面積,利用已知勘查區和礦點油頁岩厚度以及延長組有效烴源岩厚度分布圖類比預測油頁岩厚度,利用已知勘查區和礦點油頁岩含油率加權平均得到預測區油頁岩含油率,體重取其平均值2.0t/m3

表7-4 鄂爾多斯盆地油頁岩勘查區和礦點油頁岩特徵表

(二)資源評價

估算預測區油頁岩資源儲量14882460萬t,其中,油頁岩潛在資源量14882460萬t;油頁岩技術可采資源儲量4836800萬t,其中,油頁岩潛在技術可采資源儲量4836800萬t。頁岩油資源儲量915271萬t,其中,頁岩油潛在資源量915271萬t;頁岩油技術可采資源儲量297463萬t,其中,頁岩油潛在技術可采資源量297463萬t;頁岩油可回收資源儲量223097萬t,其中,頁岩油潛在可回收資源量223097萬t。

B. 陝西有那些資源

旅遊資源,石油、天然氣、煤炭、黃金等等

C. 西安的地質有哪些結構

地質結構:
西安市位於渭河斷陷盆地中段南部,西安凹陷的東南隅。西安凹陷是渭河斷陷盆地中的沉積中心之一,周邊為四條深大斷裂帶所切圍,其東邊界為長安-臨潼斷裂,西為啞柏斷裂,南為秦嶺山前斷裂,北為渭河斷裂,凹陷內新生代地層厚逾7000m,其中第四系地層厚達500~1000m。區內構造形跡主要表現為隱伏斷裂構造,按其走向可分為EW向、NE向和NW向三組
1.渭河南岸斷裂
是渭河斷裂的南岸分支,在西安市北郊渭河一級階地前緣呈隱伏狀態通過,距西安城區約5~6km,屬區域深大斷裂,走向東西,北傾,是正斷層性質,該斷裂與其它方向斷裂交匯部位,歷史上曾發生過多次地震,最大震級達6.75級(1568年,草灘),近期也有小震發生,如1976年發生在草灘的2.9級地震,表明該斷裂帶第四紀以來仍有活動。
2.長安-臨潼斷裂
為隱伏斷裂,位於西安市東南部,距城區3~8km,由間隔約2km的三條平行正斷層組成,產狀NE40°~50°E/68°~80°N。該斷裂帶為西安凹陷與驪山凸起的分界線,屬區域性深大斷裂,新生代以來活動強烈,現今仍有明顯活動跡象,其活動速度2~2.4mm/a。
3.滻灞河斷裂
為隱伏斷裂,經等駕坡、動物園呈北西向橫穿東部城區,68°~75°北傾,第四紀活動不明顯。
4.滻灞河斷裂
為隱伏斷裂,沿滻河、灞河河谷發育,走向近南北,西傾,第四紀以來活動不明顯。
5.西安斷層組
屬長安-臨潼斷裂的次級派生斷裂,走向北東,南傾,切斷了晚更新世黃土層底部的古土壤層。是西安地裂縫發育的基礎。

D. 陝西有哪些自然資源,急用

礦產資源

陝西地質成礦條件優越,許多礦種在全國佔有重要地位。全省自然資源豐富,礦產多,儲量大。陝北蘊藏優質鹽、煤、石油、天然氣等礦產;關中有煤、鉬、金、非金屬建材、地熱等礦產;陝南產出有色金屬、貴金屬、黑色金屬及各類非金屬礦產。2007年,全省已查明資源儲量的礦產93種,其中能源礦產6種、黑色金屬礦產5種、有色金屬礦產10種、貴金屬礦產2種、稀有稀土金屬及稀散元素礦產10種、冶金輔助原料非金屬礦產9種、化工原料非金屬礦產13種、建材及其它非金屬礦產36種、水氣礦產2種。已列入陝西礦產資源儲量表的礦產有87種,礦區726處。

全省列入礦產資源儲量表的礦產保有資源儲量潛在總值超過42萬億元,約佔全國的三分之一,居全國之首。

查明儲量居全國前10位的礦種60多種。源儲量居全國前列的重要礦產有:鹽礦、煤、石油、天然氣、鉬、汞、金、水泥用石灰岩、玻璃石英岩,不僅資源儲量可觀,且質量較好,在國內、省內市場具有明顯的優勢。
水資源
陝西橫跨黃河、長江兩大流域,全省多年平均降水量676.4毫米,多年平均地表徑流量425.8億立方米,水資源總量445億立方米,居全國各省(市、區)第19位。全省人均水資源量為1280立方米,最大年水資源量可達847億立方米,最小年只有168億立方米,豐枯比在3.0以上。水資源時空分布嚴重不均,時間分布上,全省年降雨量的60%-70%集中在7-10月份,往往造成汛期洪水成災,春夏兩季旱情多發;地域分布上,秦嶺以南的長江流域,面積佔全省的36.7%,水資源量佔到全省總量的71%;秦嶺以北的黃河流域,面積佔全省的63.3%,水資源量僅佔全省的29%。

植物資源

陝西生態條件多樣,植物資源豐富,種類繁多。據全國第六次森林資源連續清查成果數據,陝西現有林地670.39萬公頃,森林覆蓋率32.6%;天然林467.59萬公頃,主要分布在秦巴山區、關山、黃龍山和橋山。秦嶺巴山素有「生物基因庫」之稱,有野生種子植物3300餘種,約佔全國的10%。珍稀植物30種,葯用植物近800種。中華獼猴桃、沙棘、絞股藍、富硒茶等資源極具開發價值。生漆產量和質量居全國之冠。紅棗、核桃、桐油是傳統的出口產品,葯用植物天麻、杜仲、苦杏仁、甘草等在全國具有重要地位。

省內草原屬溫帶草原,主要分布在陝北,類型復雜,是發展畜牧業的良好條件。

動物資源

陝西野生陸生脊椎珍貴動物眾多,現有野生動物604餘種,鳥類380種,哺乳類147種,均佔全國的30%;兩棲爬行類動物77種,佔全國的13%。其中珍稀動物69種,大熊貓、金絲猴、羚牛、朱䴉等12種被列為國家一級保護動物。

土地資源

陝西地帶性自然土壤包括粟鈣土、黑壚土、褐土、黃褐土和棕壤等,由於長期耕種和自然力的侵蝕,已演變成復雜多樣的農業土壤。全省農業用地(耕地、林地、園地、牧草地)2772萬畝,未利用土地1503萬畝。

土地資源主要特點為山地多而川原少,全省海拔800米以下河川、台原、山前洪積扇等僅占土地總面積的10%,土地類型主要有山地、丘陵、原、川地、沙地、沼澤等六大類。

E. 陝西紫陽縣黃柏樹灣毒重石礦床地質特徵

黃柏樹灣毒重石礦床位於陝西紫陽縣城南西方向直距38km的黃柏樹灣一帶,是陝西地質礦產局於1985~1987年發現並探明的小型毒重石礦床。礦區大地構造位於北大巴山加里東褶皺帶西部邊緣,大巴山斷裂與揚子准地台毗鄰。出露地層主要為震旦系、寒武系、奧陶系與志留系。區內褶皺斷裂發育,地層常形成一系列緊閉線狀褶皺,地層多有倒轉,形成同斜倒轉褶皺。區內斷裂主要以走向斷層為主,往往形成數十米寬的破碎帶,顯示多期活動的特點。構造線方向為NE—SW向。岩漿活動以加里東侵入岩為主,岩性為輝長岩或輝綠岩,呈岩牆或岩脈產出。

一、礦區地層

除礦區北部廣泛發育的第四系地層外,礦區主要發育地層為下寒武統魯家坪組

,該組可分為三個岩性段(圖32),由下至上依次為:

(一)第一岩性段

據其岩性厚度及含礦性進一步分為兩個亞段。

(1)下亞段

:為深灰色厚—巨厚層硅質岩,夾白雲岩及白雲質灰岩。厚度大於84m。

(2)上亞段

):本亞段為區內含礦層位。下部為中厚層狀硅質岩夾白雲岩(礦層底板),含有機質與毒重石和重晶石(膠狀)組成的結核。硅質岩中的隱晶質石英與硅質岩中的有機質呈相間條帶狀分布,形成「藻疊層」構造,據張愛雲(1989)對硅質岩中生物標志化合物的研究,藻類主要為藍綠藻;中部為重晶石和毒重石礦層;上部為膠磷礦結核薄層硅質岩、硅質板岩,含骨針、放射蟲等微體化石。主要為水平紋層狀硅質岩、隱晶狀硅板岩、條帶狀硅質岩及含海綿骨針隱晶狀硅質岩。與下伏下亞段

地層呈斷層接觸。該亞段為本區的含礦層位,厚69.27m。

(二)第二岩性段

為一套黑色炭質粉砂質板岩,常含微晶白雲岩球狀體和餅狀黃鐵礦結核。與下伏

地層整合接觸,厚289.25m。

(三)第三岩性段

主要為千枚狀板岩夾薄層灰岩,含白雲質粉砂質板岩。與下伏

地層整合接觸。厚117.04m。

圖3-2 陝西省紫陽縣黃柏樹灣毒重石礦床地層柱狀圖

(據孫興文等,1988,略修編)

二、礦區構造

礦區構造總體為一背斜構造,由於斷裂構造極其發育,該區造成地質現象極其復雜(圖3-3)。

圖3-3 紫陽黃柏樹灣毒重石礦床地質略圖

(據陳有年(1989)資料修編)

1—第四系;2—寒武系下統魯家坪組三段;3—寒武系下統魯家坪組二段;4—寒武系下統魯家坪組一段二亞段;5—寒武系下統魯家坪組一段一亞段;6—毒螢石礦體;7—毒重石-重晶石礦體;8—灰岩-斜鋇鈣石透鏡體;9—礦體編號;10—斷層及編號、產狀;11—地層產狀

(一)褶皺

礦區發育的背斜為區域構造的次級小褶皺,由於受斷裂構造的影響,使得背斜殘缺不全。礦層主要賦存在背斜軸部附近。背斜軸線走向大致為300°~120°,軸面整體傾向NE,傾角大於70°,在褶皺轉折端又往往傾向SW,傾角小於60°軸面在垂向上呈「S」形。造成地層和礦層在剖面上也呈「S」形,傾向及傾角與軸面基本一致。

(二)斷層

區內斷裂構造極為發育,地層和礦層受其破壞而出露不全,並破壞了背斜構造的完整性。區內斷層以NW—SE向為主(表3-1),沿走向多呈「S」形,總體走向約SE120°。其中以位於背斜軸部的F2對礦體的破壞最為嚴重。

表3-1 黃柏樹灣毒重石礦區主要斷層特徵表

(據孫興文等,1988)

F2斷層出露長度540m,主要斷面附近斷裂帶寬2~5m,地表破碎帶寬數十米,破碎帶內見有糜棱岩化、石英脈、螢石脈、毒重石和重晶石脈及閃鋅礦化。該斷裂走向與背斜走向一致,剖面上740m標高以上傾向SW,傾角36°~40°,740m標高以下傾向NE,在走向和傾向上均呈「S」形展布(圖3-4)。斷裂以張性為主,在其傾向NE部位則顯示壓性特徵,為伴隨褶皺形成而產生的縱斷層,並經歷多次活動,區內富礦石多沿破碎帶分布,顯示出該斷裂一方面破壞了礦體的完整性,另一方面亦對礦石產生了富集和改造作用。

圖3-4 6線地質剖面圖

(據孫興文等(1988)資料修編)

1—第四系;2—寒武系下統魯家坪組一段;3—寒武系下統魯家坪組二段;4—寒武系下統魯家坪組三段;5—斷層及編號;6—斷層破碎帶;7—毒重石礦體及編號;8—平硐及編號;9—地質、殘積物;10—炭質粉砂質板岩;11—硅質岩;12—千枚狀板岩;13—含磷質結核硅質岩;14—地層、斷層產狀

三、礦體地質

礦區共圈出7個鋇礦(化)體,均賦存於下寒武統魯家坪組第一岩性段的上亞段

中。礦體大致由下部的斜鋇鈣石或鋇解石礦層、中部的毒重石礦層和上部的毒重石-重晶石混合礦層組成,各礦層間以薄層狀硅質岩相隔。底板為中層狀硅質岩,頂板為含膠磷礦結核的薄層硅質岩。其中Ⅰ號礦體規模較大,資源量占礦區總資源量的98%,為區內的主要工業礦體。

(一)礦體特徵

Ⅰ號礦體呈層狀產出,走向長195m,產狀與圍岩一致,沿走向和傾向均呈「S」形展布。整體走向NW300°,在745m標高以上傾向SW,傾角56°~84°,在745m標高以下傾向NE,傾角大於75°。礦體由兩層礦(Ⅰ1、Ⅰ2)組成,Ⅰ1、Ⅰ2兩層礦之間為厚1~2m的含毒重石硅質岩。

1礦體(層)呈層狀,厚 1.29~9.63m 平均厚 5.44m,BaCO3平均品位為64.33%。為該礦床的主要富礦體,其儲量占本礦床總儲量的63%,富礦石儲量占礦床富礦石總儲量的95.5%。

2礦體(層)呈層狀,厚 1.29~9.63m,平均厚 5.40m,BaCO3平均品位為44.16%。基本為貧礦石。該礦體儲量約占礦床總儲量的35%。

其他礦體規模較小,除Ⅱ號礦體亦為兩層外,其他礦體因受斷層破壞僅發育一層礦。

礦層頂、底板均為硅質岩,常含有浸染狀分布的重晶石。底板含由有機質與毒重石或重晶石(膠狀)組成的結核體,並具有重晶石被毒重石交代後形成的交代結構。有機質—重晶石結核體在「藻疊層」中出現燕尾狀分布,而結核內部的重晶石未出現任何應力變化。

(二)礦石特徵

1.礦石礦物組成

區內的礦石礦物組成相對簡單,主要為毒重石,重晶石次之,少量斜鋇鈣石或鋇解石。脈石礦物主要為石英、絹雲母、白雲母、黃鐵礦、閃鋅礦、方解石、菱鎂礦及膠磷礦。

毒重石多呈他形粒狀晶體,在以毒重石型礦石中,晶體粒度一般0.05~0.08mm,小者僅0.025mm,大者可達1.0mm,含量65%~95%;在毒重石-重晶石混合型礦石中,晶體粒度一般0.02~0.06mm,毒重石+重晶石含量40%~80%,毒重石稍多於重晶石。

重晶石多呈半自形—他形晶,在毒重石型礦石中含量一般小於15%;在毒重石-重晶石混合型礦石中含量略少於毒重石。

2.礦石結構構造特徵

(1)結構

主要有玫花瓣狀結構、交代結構、生物碎屑結構、微晶結構、不等粒結構。其中玫花瓣狀結構、交代結構和生物碎屑結構具有重要的成因意義。

1)玫花瓣狀結構:由礦物圍繞一個有機質核心呈放射狀生長形成條柱礦物晶體,構成玫花瓣結構。在毒重石或斜鋇鈣石的玫花瓣狀結構中普遍含有被毒重石或斜鋇鈣石交代後的重晶石殘余晶體,並形成了交代(殘余)結構。在毒重石礦石和礦層頂底板圍岩中普遍發育被毒重石交代後重晶石殘余,同時可見到由重晶石所形成的玫花瓣狀結構。

2)生物碎屑結構:由毒重石和重晶石交代或充填生物碎屑形成生物結構和生物碎屑結構,生物碎屑主要為單軸單射海綿骨針和其他微體古生物化石。生物碎屑大小一般0.035~0.1mm,多由微晶毒重石集合體組成,膠結物為隱晶毒重石和少量炭質。在區內礦石和圍岩中均較多的發育有這種生物碎屑結構。

(2)構造

主要有塊狀構造、條帶狀和紋層狀構造。

1)塊狀構造:主要由不等粒微晶毒重石和重晶石集合體構成,毒重石粒徑0.025~1.0mm,含量65%~95%,重晶石含量小於15%。常含少量石英和炭質,炭質含量一般1%,分布在毒重石晶粒間。

2)條帶狀和紋層狀構造:由毒重石、重晶石和硅質紋層狀互層構成,整體顯示條帶狀,條帶寬0.06~0.5mm。礦石條帶由他形毒重石、半自形—他形重晶石構成,粒徑0.02~0.06mm;硅質條帶由他形微晶石英集合體構成。

3.礦石的化學組成

礦石的化學成分以BaCO3為主,其次為BaSO4及SiO2,其他組分含量較少(表3-2)。

表3-2 黃柏樹灣礦石化學組分表單位:%

4.礦石類型

區內礦石類型主要有兩種:毒重石型、毒重石-重晶石混合型。

四、礦床成因

毒重石礦層賦存於下寒武統魯家坪組下部的硅質岩中,含礦岩系由下而上分別為厚層狀硅質岩、中薄層狀硅質岩夾白雲岩、薄層狀含炭硅質岩夾炭質板岩、炭質粉砂質板岩及千枚狀板岩家薄層灰岩。毒重石-重晶石礦體呈層狀或似層狀產於厚層狀與薄層狀硅質岩(夾粉砂岩、白雲岩)之間。整個含礦岩系構成明顯的海退系列。礦層與頂、底板硅質岩整合接觸,並與地層發生同步倒轉或褶曲,顯示明顯的同沉積特徵。

礦體底板硅質岩中的隱晶質石英與硅質岩中的有機質呈相間條帶狀分布形成的「藻疊層」構造,可能是硅質和有機質沉積時沉積物受到內部應力的結果。底板中發育的重晶石-有機質結核在「藻疊層」中呈燕尾狀分布,而結核內部的重晶石未出現任何應力變化,反映了重晶石-有機質結核的原始沉積特點。此外硅質岩中可見到浸染狀分布的重晶石礦物也反映了其同生沉積的特點。

礦石礦物中的玫花瓣結構代表了礦物在海水的介質條件下形成,只有在這種沉積環境中,礦物生長才不受空間環境的限制,是同生或早期成岩作用的可靠標志。以往的研究者曾以在本區毒重石礦石中發育的毒重石、斜鋇鈣石或鋇解石的玫花瓣狀結構作為毒重石、斜鋇鈣石或鋇解石同生沉積成礦的可靠標志。本次研究發現這種玫花瓣狀結構的毒重石、斜鋇鈣石或鋇解石晶體中普遍含有重晶石的交代殘余,同時可見到重晶石所形成的玫花瓣狀結構。上述事實不僅說明,重晶石是在成岩作用早期形成的,而且反映了毒重石的交代成因的特點。

礦石中毒重石對重晶石的交代結構和礦體底板硅質岩中發育的有機質-重晶石、毒重石結核亦具有毒重石交代重晶石形成的交代結構同樣表明了毒重石的交代成因。它們是在成岩階段早期,以硫酸鹽(重晶石)的形式存在的Ba在氧化-還原界面下發生溶解,Ba又以碳酸鹽(毒重石)的形式發生再沉澱而形成的產物。

值得一提的是,在礦石和圍岩中發現較多的由毒重石和重晶石交代或充填生物碎屑而形成的生物結構和生物碎屑結構,反映了生物或有機質明顯參與成礦的特點。

在黃柏樹灣毒重石礦床相近的王家山毒重石礦點地質情況與前者基本相似,只是未發現毒重石的玫花瓣狀結構,也未發現能證明毒重石是原始同生沉積的任何證據。相反在毒重石的礦石薄片中,幾乎都存在被毒重石或鋇解石交代後殘留的重晶石晶體;在礦體的頂、底板圍岩中、甚至在遠離礦體的強碳酸鹽化硅質岩中(圖版2),也幾乎都可見到浸染狀或被毒重石交代後殘留的重晶石晶體,反映了毒重石的交代成因。

F. 請問,陝西地區主要有什麼礦產

陝西省已查明有資源儲量的礦產92種,其中能源礦產5種,金屬礦產27種,非金屬礦產57種,水氣礦產3種。該省礦產資源的主要特點是:資源分布廣泛,金屬、非金屬礦產特大型、大型礦少,中小型礦多,富礦少,中低品位礦多,單一礦少,共伴生礦多。
陝西省礦產資源分布區域特色明顯。陝北和渭北以優質煤、石油、天然氣、水泥灰岩、粘土類及鹽類礦產為主;關中以金、鉬、建材礦產和地下熱水、礦泉水為主;陝南秦嶺巴山地區以黑色金屬、有色金屬、貴金屬及各類非金屬礦產為主。陝西省已查明礦產資源儲量潛在總價值42萬億元,約佔全國的三分之一,居全國之首。
陝西省保有資源儲量居全國前列的重要礦產有:鹽礦、煤、石油、天然氣、鉬、汞、金、石灰岩、玻璃石英岩,高嶺土、石棉等,不僅資源儲量可觀,且品級、質量較好,在國內、省內市場具有明顯的優勢。但有些關繫到國計民生的重要礦產,如鐵、銅、錳、鋁、錫、鎢、鉑族金屬,螢石、鉀鹽、磷、金剛石等。或貧礦多、或探明儲量少無可供規劃礦區,或開發利用條件差,少數礦種仍未探明儲量。

G. 西安有哪些自然資源

水力資源;

八水繞長安:渭、涇、灃、澇、潏、滈、滻、灞、八條河流。

地質資源;

秦嶺山脈全長1600公里,西起甘肅省臨潭縣北部的白石山,以迭山與昆侖山脈分界。

礦產資源;

已發現的礦產資源共47種,其中金屬礦產21種,非金屬礦產22種,能源礦產兩種,

其他礦產兩種。大部分金屬和非金屬礦產分布在南部秦嶺山區。

秦嶺以北平原地區具有良好的儲存地熱水的地質條件,

僅城區可以開發的地熱面積約780平方公里,地下熱水可采儲量約為5.39億立方米。

動植物資源;

小終南山上的秦嶺園,以自然山水、珍稀動物、特色植物為主題。共有四園八景

大熊貓、羚牛、朱䴉、金絲猴、獨葉草、紫斑牡丹、連香樹等國家瀕危植物30餘種,

以及馬蹄香、太白美花草、木桶馬兜鈴等陝西省保護植物40餘種。

H. 陝西是咋樣的一個地方

陝西是中華人民共和國的一個省,成立於1206年,地處中國大陸正中(中國的大地原點位於境內中部的涇陽縣)。號稱「東方十字路口」,其歷史悠久,可考證歷史超過7000年,並且在省會西安附近出土了70萬年前古人類遺跡——藍田猿人遺址。該省中部關中平原地勢平坦開闊,水資源豐富、土地肥沃,是以中華文明為代表的東方文明的直接發祥地之一。 陝西南北狹長,由北向南可分為地理、歷史、文化、氣候、語言、人種截然不同的三大地區:陝北、關中、陝南。由於陝西省超過1/3的面積和人口均位於秦嶺以南,因此陝西省是中國唯一真正意義上跨越南北的省份。 境內氣候差異很大,由北向南漸次過度為溫帶、暖溫帶和北亞熱帶。年平均降水量576.9毫米,年平均氣溫13.0℃,無霜期218天左右。復雜多樣的氣候特點和地形地貌,孕育出萬千物種和世間珍奇,堪稱自然博物館,有「小中國之稱」。 陝西地勢的總特點是南北高,中部低。同時,地勢由西向東傾斜的特點也很明顯。北山和秦嶺把陝西分為三大自然區域:北部是陝北高原,中部是關中平原,南部是秦巴山地。 陝北黃土高原海拔800~1300米,約佔全省總面積45%。其北部為風沙區,南部是丘陵溝壑區。經過50年來的建設,陝北防護林體系、生態農業、沙漠綠洲等都取得了顯著成績。畜牧業較為發達,煤、石油、天然氣儲量豐富。 關中平原西起寶雞,東至潼關,平均海拔520米。東西長360公里,面積約佔全省土地總面積的19%。這里地勢平坦,交通便利,氣候溫和,物產豐富,經濟發達,糧油產量和國民生產總值約佔全省的2/3,是全省的精華之地,號稱「八百里秦川」。 陝南秦巴山地包括秦嶺、巴山和漢江谷地,約佔全省土地總面積的36%。秦嶺在省境內東西長400~500公里,南北寬約300公里,海拔1500~2000米。秦巴山區是林特產的寶庫,漢江谷地土質肥美,物產豐富。 【地形面積】陝西山地總面積741萬公頃,佔全省土地總面積的36%,高原總面積926萬公頃,總面積的45%,平原391萬公頃,占總面積的19%。耕地總面積480萬公頃,占總面積的23.3%,水田面積20.4萬公頃,占總面積的1%,旱地面積369.2萬公頃,占總面積的17.9%,水澆地88.7萬公頃,占總面積的4.3%,林地962.6萬公頃,占總面積的46.8%,草地317.9萬公頃,占總面積的15.4%,水域面積40.3萬公頃,占總面積的2%。 【主要山脈】太白山海拔高度3767米,化龍山2917米,首陽山2719米,終南山2604米,華山2160米,白子山1823米,巴山1500~2000米,子午嶺1400~1600米。 【主要河流】無定河流域面積30261平方公里,河長491.2公里,延河7687平方公里,長284.3公里,涇河45421平方公里,長455.1公里,渭河62440平方公里,長818公里,北洛河26905平方公里,長680.3公里,嘉陵江9930平方公里,長244公里,漢江61959平方公里,長652公里,丹江7551平方公里,長244公里。 陝西成礦地質條件優越,礦產資源豐富,礦產種類較齊全,是我國的資源大省之一,許多礦種在全國佔有重要地位。 陝西省已查明有資源儲量的礦產92種,其中能源礦產5種,金屬礦產27種,非金屬礦產57種,水氣礦產3種。我省礦產資源的主要特點是:資源分布廣泛,但相對集中,礦產種類較齊全,但結構不盡理想;資源豐富,但總體勘查程度低,可經濟開採的儲量少,難以開發利用的資源量多;能源礦產具突出優勢,但一些支柱性礦產短缺;除能源礦產外,金屬、非金屬礦產特大型、大型礦少,中小型礦多,富礦少,中低品位礦多,單一礦少,共伴生礦多。 陝西省礦產資源分布區域特色明顯。陝北和渭北以優質煤、石油、天然氣、水泥灰岩、粘土類及鹽類礦產為主;關中以金、鉬、建材礦產和地下熱水、礦泉水為主;陝南秦嶺巴山地區以黑色金屬、有色金屬、貴金屬及各類非金屬礦產為主。我省已查明礦產資源儲量潛在總價值42萬億元,約佔全國的三分之一,居全國之首。 陝西省保有資源儲量居全國前列的重要礦產有:鹽礦、煤、石油、天然氣、鉬、汞、金、石灰岩、玻璃石英岩,高嶺土、石棉等,不僅資源儲量可觀,且品級、質量較好,在國內、省內市場具有明顯的優勢。但有些關繫到國計民生的重要礦產,如鐵、銅、錳、鋁、錫、鎢、鉑族金屬、螢石、鉀鹽、磷、金剛石等,或貧礦多、或探明儲量少無可供規劃礦區,或開發利用條件差,少數礦種至今仍未探明儲量。

I. (十九)陝西省南鄭縣馬元-白玉鉛鋅礦資源評價實物地質資料

陝西省南鄭縣馬元-白玉鉛鋅礦資源評價項目是陝西省地質調查院承擔的中國地質調查局大調查項目。評價區位於陝西省南部川陝交界的南鄭縣白玉鄉。2003年陝西地調院在該區部署安排了礦產資源評價工作。經初步工作認為:礦化帶規模較大,走向延長超過60km,寬一般30~120m,最寬達200m;鉛鋅礦產於上震旦統燈影組白雲岩層中,嚴格受該層位上部具溶蝕構造的角礫狀白雲岩層控制;鉛鋅礦化分段富集於礦帶的南、東、北部有利成礦部位,目前已初步圈出鉛鋅礦體40餘條。

2004年8月4日至9日,中國地質調查局資源評價部有關專家對陝西省南鄭縣馬元鉛鋅礦進行了資源評價,認為產於震旦系中的南鄭馬元鉛鋅成礦帶內鉛鋅礦成因類型屬密西西比河谷型(MVT)。這類礦床具有形成大型、超大型礦床的前景,礦帶資源量在500×104t以上,有望成為超大型鉛鋅礦帶。該成果的突破性進展將對我國揚子板塊台緣型鋅成礦理論、找礦方法起到重要的指導性作用,對相鄰地區相同類型礦產勘查工作以及對揚子地台鉛鋅礦的勘查、研究有著重要的現實意義和理論意義。

1.礦區地質概況

(1)成礦地質背景

陝西省馬元地區鉛鋅礦位於揚子地台北緣碑壩古陸核活化雜岩區。基底由中新元古界火地埡群中、深變質火山碎屑岩系及晉寧期—澄江期中酸性侵入岩、基性雜岩等構成,蓋層由角度不整合於基底之上的上震旦統—下寒武統淺海相碳酸鹽岩-碎屑岩系構成。鉛鋅礦賦存於上震旦統燈影組白雲岩中。

區內1∶20萬化探掃面、1∶5萬水系沉積物測量及1∶5萬重砂測量沿燈影組層位圈出Pb、Zn異常15處,重砂異常10處。現已發現鉛鋅礦床(礦點、礦化點)20多處,銅礦(化)點5處,鈷礦點2處,鐵礦點1處。銅礦有二朗壩、柏樹梁、黃龍寺、張家溝銅礦點等,主要產於碑壩基底內的輝長岩、閃長岩、花崗閃長岩中。鈷礦和鐵礦則主要產於郭家壩組底部平行不整合面上的含鈷鋁土褐鐵礦層中,以九嶺子鈷礦點和冷青坡鐵礦點為代表,均屬風化淋濾型。

對揚子北緣主要成礦元素Pb、Zn、Ba在中新元古界火地埡群和震旦系燈影組岩石中的元素豐度進行了統計後得知:區內主要成礦元素Pb、Zn在燈影組白雲岩中平均值均低於地殼克拉克值,而在基底岩系(Pt2-3H)背景含量明顯偏高,一般高出克拉克值3~12倍。成礦元素Pb、Zn在澄江期花崗岩中背景含量也明顯偏高,一般高出克拉克值2~4倍。燈影組下段第一岩性層W、Ba含量也相對較高。而在燈影組白雲岩和寒武系炭質板岩中Ba含量普遍較高。

區內構造總體上為一個大型穹窿構造,其核部由中新元古界火地埡群及晉寧期—澄江期侵入體構成,翼部為上震旦統—下寒武統。翼部地層往往發育寬緩的復式向斜構造。上震旦統燈影組含礦地層則構成這一穹窿翼部寬緩復式向斜構造的底部地層單元。含礦層位的分布明顯受穹窿翼部寬緩復式向斜構造控制。

區內斷裂構造主要沿穹窿核部雜岩的近翼部位上發育,有成礦前的控礦斷裂和成礦後的破壞礦體斷裂。成礦前形成的控礦斷裂主要沿震旦系燈影組上段第一岩性層角礫狀白雲岩層順層產出,其形成的構造角礫岩主體以張性特徵為主,角礫成分為燈影組上段第一岩性層角礫狀白雲岩,膠結物主要以圍岩碎屑為主。角礫稜角分明,局部地段角礫形狀具有可拼接特徵,說明角礫形成過程中位移量不大。其次可見到壓扭性特徵構造角礫岩,其角礫具有一定的磨圓度,膠結物以白雲岩碎屑為主。早期斷裂構造角礫岩膠結物中普遍具有閃鋅礦化、方鉛礦化、重晶石化、零星黃鐵礦化,而角礫中很少出現礦化現象。翼部燈影組上段第一岩性層厚層白雲岩內形成的層間控礦斷裂隨著地層的褶皺而發生褶曲,並沿穹窿周邊分布。成礦後斷裂以馬元-朱家壩逆掩斷裂為主,呈北東東向橫貫研究區南部,造成了基底岩系(麻窩子組)被逆沖上來而局部疊加超覆在翼部的含礦層位(Z2dn)之上(張家溝一帶)。在燈影組含礦地層內則主要發育有斜切及橫切地層的平移斷層,其對含礦角礫岩帶及礦體有一定的錯動(1~5m)。在九嶺子礦段斷層呈北西西向展布,左行平移斷層位移較大,造成了含礦地層發生錯位達1000 m以上,並使含礦角礫岩帶重復出現。尖硐子溝礦段含礦角礫岩帶則處於尖硐子溝次級背斜轉折端的北翼,受平行軸向的逆沖斷層向南逆掩,而明顯超覆在下盤燈影組上段砂岩層位之上。

區內沿基底隆起核部碑壩雜岩區內有大面積的中新元古界火地埡群火山噴出岩及晉寧期—澄江期侵入岩出露。

中新元古界火地埡群火山噴出岩主要分布於評價區西側碑壩一帶,大致有兩次較明顯的火山活動,分別形成後河雜岩和鐵船山組,噴發環境自海相向陸相過渡。後河雜岩中的火山岩為本區火山岩最早的一期噴發,組成後河雜岩上部夾層,岩性為淺變質的基性—中酸性熔岩,原岩為安山玄武岩、杏仁狀安山玄武岩、變流紋岩、流紋質角礫熔岩等。鐵船山組火山岩為區內規模最大的一次火山活動,構成了鐵船山組主體,為一套變質的以酸性—中酸性火山岩為主的火山岩系。可分為上、中、下3 段。下段以玄武岩和流紋岩為主;中段以流紋岩和流紋質火山碎屑岩為主,偶見珍珠岩;上段主要為凝灰質礫岩、凝灰質板岩、板岩等,也出現有少量玄武岩、安山玄武岩及流紋岩。區內次火山岩分布較廣,主要見於碑壩一帶,呈岩頸、岩床和岩脈產出。岩性主要為輝綠玢岩、安山玢岩和輝長輝綠岩。

晉寧期—澄江期侵入岩岩性主要有黑雲母花崗岩、花崗斑岩、斜長花崗岩、閃長岩、輝長岩、輝綠岩及超基性岩等。在翼部的上震旦統—下寒武統沉積區內無侵入岩。

區內基底地層變質程度較深,蓋層岩石變質程度較淺。基底地層以片麻岩、片岩為主,局部出現眼球狀混合岩,在酸性侵入體與基底碳酸鹽岩接觸部位發生大理岩化;其上部的鐵船山組達高綠片岩相;中、下部的麻窩子組和上兩組已達高綠片岩相—低角閃岩相,出現堇青石+石榴子石+透閃石+透輝石組合;底部的後河組出現了混合岩,反映了變質程度有從上向下變深的特徵。另外,在晉寧期—澄江期侵入體的內外接觸部位一般發育。蓋層岩石變質程度較淺,岩石以白雲岩、板岩為主。

(2)礦床地質

1)礦帶及礦體。馬元地區鉛鋅礦產於碑壩穹窿周緣震旦系燈影組白雲岩中,已發現長大於60km,寬10~200m的鉛鋅礦化帶。礦化帶可分為南、東、北3 個鉛鋅礦(化)帶。在3個礦(化)帶內孔隙溝、冷青坡、楠木樹、九嶺子、尖硐子溝、南岸山、觀音庵等地段現已發現40多條鉛鋅礦體。已發現的鉛鋅礦體主要分布於南礦(化)帶和東礦(化)帶。①南礦(化)帶。呈北東東向沿碑壩基底隆起南側的孔隙溝—楠木樹—尖硐子溝一帶展布,長大於20km,寬60~300m,分為孔隙溝、冷青坡、楠木樹、九嶺子、尖硐子溝5個鉛鋅礦段,已圈出了40餘條鉛鋅礦體。楠木樹礦段:地表礦化角礫岩帶呈北東東向展布,長3000m,寬60~230m。共圈出5條鋅礦體:3條鉛鋅礦體,2條鉛礦體。礦體長100~2560m,厚為 0.80~13.14m,鋅含量 1.05%~13.09%,鉛含量 0.60%~4.12%。楠木樹1號鋅礦體,地表長2560m,厚1.46~32.53m,平均厚約7.60m,最厚28.40m,Zn含量1.45%~11.42%,平均4.47%。礦體呈似層狀、透鏡狀,具膨大狹縮、分枝復合特徵。鑽探發現深部存在盲礦體。九嶺子礦段:位於楠木樹礦段東側,地表含礦角礫岩帶長4300m,寬100~300m。圈出了12 條鋅礦體,5 條鉛礦體。礦體長110~1650m,厚度0.80~10.01m,鋅含量1.52%~10.82%,鉛含量0.55%~3.54%。冷青坡礦段:位於楠木樹礦段西側浦家溝—冷青坡—大院里之間,長6000m,寬30~250m,目前圈出鋅礦體3 條,鉛鋅礦體5 條,鉛礦體1 條。礦體長100~780m,厚為 0.80~1.70m,鋅含量2.31%~5.60%,鉛含量3.21%~7.54%,最高達29.14%。孔隙溝礦段:處於南礦帶西端,地表發現礦化角礫岩帶長大於6000m,寬60~250m的鉛鋅礦化角礫岩帶,圈出5條鉛鋅礦體,長440~1685m,平均厚2.31~5.92m,鋅含量平均2.04%~6.10%。尖硐子溝礦段:位於南礦帶東端,含礦角礫岩帶近東西向展布,長2600m,寬20~60m,圈出2條鉛鋅礦體。礦體長580m和200m,厚1.53~5.30m,鋅含量1.30%~9.40%;鉛含量2.77%~3.31%。②東礦(化)帶。處於碑壩基底隆起東側的南岸山—東山坪—松坪及觀音庵一帶。南岸山-東山坪礦段:長大於30000m,寬10~160m,經地表稀疏的槽探揭露和追索工作,發現了長大於10000 m的礦化角礫岩帶和東山坪、南岸山兩個富集區段,圈出4條鉛鋅礦體。礦體一般長100~500m,平均厚1.35~8.00m,鋅含量1.48%~3.04%,鉛含量2.75%~11.74%。麻地坪-劉家坪-東山坪地段的角礫狀白雲岩中也發現了鉛鋅礦化。觀音庵鉛鋅礦段:發現含礦角礫岩帶長1890m,寬大於60m,並在其上部的角礫狀白雲岩中發現了鉛鋅礦化,賦礦層位及礦化基本特徵與南礦化帶大致相同。初步圈出3 個鉛礦體,礦體長100~1200m,厚1.20~2.02m,鉛含量1.18%~2.29%,鋅含量0.2~1.19%。③北礦(化)帶。沿西河—麻地坪一帶呈近東西向展布,長大於10000m,寬10~50m,經少量路線踏勘,已發現了鉛鋅礦化線索。礦(化)體在三度空間展布較穩定,沿走向較穩定;礦體沿傾向受控礦岩性層——礫屑白雲質構造角礫岩(角礫岩)制約,隨礫屑白雲質角礫岩層厚度變化而變化,角礫岩發育、角礫岩層厚度大則礦體厚度也大;鑽探深部控制礦體超過300 m深處,礦體的厚度、含量、礦化特徵等均無明顯變化,反映礦體向深部延伸較穩定。總體上,層狀礫屑白雲岩帶均有不同程度的鉛鋅礦化(伴有重晶石化和瀝青產出),表現為礦化集中於礫屑白雲岩和受燈影組控制的層控規律。

2)礦石鏡下特徵。礦石礦物主要有閃鋅礦、方鉛礦,少量黃鐵礦、輝銀礦。脈石礦物有白雲石、方解石、石英、重晶石、螢石、瀝青等。氧化礦物主要有褐鐵礦、菱鋅礦、異極礦。鉛鋅礦化只發生在膠結物中,白雲岩角礫及礦脈兩側白雲岩干凈無礦化現象。閃鋅礦呈棕紅色,粒度為中-粗粒,多數為0.1~1.0mm,部分可達5.0mm。粒度較小者以他形晶為主,而粒度較大者為半自形-自形晶。閃鋅礦呈密集堆積、浸染狀等或呈層紋狀、條帶狀充填於白雲岩角礫間或小晶洞中。方鉛礦的含量相對閃鋅礦少,呈自形、半自形、他形晶結構,呈單晶或集合體產出,粒度較閃鋅礦粗大,一般為0.1~2.0mm,部分可達15.0 mm。白雲石是燈影組白雲岩角礫和膠結角礫的白雲岩粉末中最主要的礦物成分。重晶石主要呈脈狀、團塊狀以膠結物形式並常常切穿閃鋅礦充填於角礫間,瀝青常在礦體內及其上盤呈乳滴狀。礦石中有機質有多種賦存狀態,均勻地分布於礦物的晶間、粒間;聚結於岩礦石角礫或碎屑的邊緣;呈細脈狀分布於岩礦石的裂隙、同生構造的滑動面中;分布白雲岩溶蝕重結晶的晶洞內。礦石結構自形、半自形中細粒結構,次有他形粒狀結構。礦石構造以角礫狀為主,其次有塊狀、條帶狀、脈狀、浸染狀、網脈狀、斑團(點)狀。角礫狀礦石兩側為沿裂隙充填的脈狀、網脈狀礦石。角礫狀礦石的角礫成分主要為燈影組白雲岩、硅質白雲岩。角礫大小不一(一般為0.10~20cm,大者50cm 以上)。角礫呈不規則狀、長條狀、橢球狀等形態,有的角礫呈撕裂狀或波狀彎曲塑性變形。角礫磨圓度較差,呈稜角狀、次稜角狀居多,少部分為次圓狀,角礫本身無礦化,無明顯蝕變。孔隙溝礦段具溶蝕角礫、角礫退色邊等現象,溶蝕角礫表現為由重晶石、方解石等膠結物包圍白雲岩質角礫。膠結角礫的基質以燈影組白雲岩粉末、閃鋅礦、方鉛礦為主,其次是石英、有機質、黃鐵礦、重晶石、方解石等多種成分的混雜物。礦石化學成分中Ca、Mg較高,CaO含量為15%~27%,MgO 13%~25%,CO21%~30%,SO33%~10%,SiO21%~11%,有機質0.5%~3.0%,TFe 0.5%~1.5%,其餘成分均小於5%。礦石中除Pb、Zn外,還伴生有Ag、Ge、Cd、Cu等元素,其含量Ag為2×10-6~35×10-6,Ge為0.002%~0.050%,Cd 0.002%~0.100%,Cu 0.03%~0.35%。在空間分布上,南礦帶以Zn 為主,伴生Ge、Cu;中礦帶以 Pb 為主,伴生 Cd、Ag。一般 Zn 與Ge、Pb與Cd、Ag成明顯正相關。礦石類型主要有3 種:重晶石-白雲石-閃鋅礦型鋅礦石、重晶石-白雲石-方鉛礦-閃鋅礦型鉛鋅礦石和重晶石-白雲石-方鉛礦型鉛礦石。南帶以閃鋅礦(+方鉛礦)+重晶石+瀝青為主,呈現富鋅貧鉛的礦化特點,為一低溫、富鋅、富鋇、富含瀝青的成礦組合;中帶(南岸山為代表)以重晶石+方鉛礦(+閃鋅礦)+瀝青為主,呈現富鉛貧鋅的礦化特點,呈低溫、富鉛、富鋇、富含瀝青的組合。

3)圍岩蝕變。圍岩蝕變在礦區不發育,僅在個別地段出現圍岩蝕變現象,且規模小、強度弱。顯示成礦作用以充填作用為主的特點。圍岩蝕變類型有白雲岩化、弱硅化、重晶石化、炭化,少量螢石化蝕變,地瀝青普遍發育。重晶石化和硅化主要以膠結物形式與閃鋅礦等同時充填於角礫及裂隙間,角礫無明顯的交代蝕變現象。地瀝青主要表現為以氣液溶蝕作用為特徵,常在礦體內及其上盤附近形成密集的圓形小孔洞,瀝青質呈水滴狀嵌於沿洞壁生長的水晶晶簇之間。

(3)控礦條件及找礦標志

1)控礦條件。①地層控礦:從區域礦產分布特徵看,鉛鋅礦均產於燈影組中,區域上地層控制鉛鋅礦產出;從礦體的分布范圍、礦體的空間展布特徵看,礦體、礦化體均受限於燈影組,也具明顯的層控特徵。地層控制鉛鋅礦的產出、空間分布范圍等。②岩性控礦:礦化受燈影組上段第二岩性層礫屑白雲岩控制。第二岩性層以中厚層狀礫屑白雲岩為主,間夾薄層狀藻白雲岩,普遍含瀝青等有機質。中上部為富含礫屑白雲岩,是本區最主要的鉛鋅礦賦礦岩層;中下部過渡為中厚層狀白雲岩。不論從礦區含礦岩層特徵對比還是從區域含礦岩層特徵對比看,鉛鋅成礦均產於燈影組上段第二岩性層中,特別是礫屑白雲岩對成礦控制十分明顯,表現為礫屑白雲岩限制了礦化分布范圍。③構造控礦:礦區位於漢南古陸隆起帶,燈影組蓋層發育。基底穹窿構造的核部為基底火山雜岩系,翼部為燈影組含礦岩系,受基底隆起的影響,往往在穹窿軸部及近軸翼部的燈影組含礦岩層中產生斷裂及裂隙系統,成為熱水循環的通道和礦質充填就位的場所。④基底控礦:從已有礦床點的分布規律來看,鉛鋅礦主要分布於出露基底邊部或隱伏基底區,馬元地區鉛鋅礦表現更為突出。盡管出露基底與礦床的內在聯系尚不清楚,但其空間位置方面的密切聯系這一地質事實已無容置疑,因此,基底邊部可供地質找礦參考。

2)富集規律。①含礦角礫岩帶屬基底隆起(

/Z2平行不整合為代表)引起穹窿翼部燈影組厚層白雲岩(Z2dn2-2)層間滑脫產生網脈狀裂隙化而形成的構造角礫岩,成為很好的滲透性容礦岩石。基底隆起是礦化富集的條件之一。②成礦有一定的分帶性。一般在層位上,鉛偏上,鋅偏下;在同一礦體內鋅一般在下盤富集,鉛則偏上盤中。③礦化類型中心一般以角礫狀為主,邊部為網脈狀。④在空間分布上,南礦帶以鋅為主,伴生Ge,中礦帶以鉛為主,伴生Cd、Ad。前者由於受逆沖斷裂抬升產狀較陡(38°~46°),剝蝕較深,後者產狀較緩(6°~24°),基本保持了原始產狀。⑤礦化一般在產狀陡緩變化部位和次級褶皺軸部,厚度增大,含量增高。

3)找礦標志。①地層標志:燈影組是揚子地台北緣重要的鉛鋅含礦層位。燈影組可作為揚子地台北緣尋找鉛鋅礦的地層標志。②岩性標志:燈影組上段第二岩性層中厚層狀礫屑白雲岩,特別是富含礫屑和瀝青等有機質的岩層,是最主要的鉛鋅礦賦礦岩性,是找尋鉛鋅礦體的重要標志。③蝕變及礦物組合標志:礫屑白雲岩中的重晶石+瀝青的礦物組合,往往與閃鋅礦化、方鉛礦化、重晶石化密切共生,該礦物組合是尋找鉛鋅礦的重要標志之一;僅發育瀝青或僅發育重晶石,則閃鋅礦(方鉛礦)礦化較弱或無明顯礦化,但可作為進一步尋找鉛鋅礦的線索。④構造標志:在穹窿翼部的燈影組礫屑白雲岩中的北東—南西向順層斷裂為主要容礦構造;在東礦帶中發育於礫屑白雲岩中的近南北向斷裂帶為賦礦有利地段,這些構造角礫岩帶是尋找鉛鋅礦的標志之一;垂向(垂直於岩層)北東—南西向斷裂,為次要容礦構造,可作為找礦線索。⑤物探特徵;沿燈影組賦礦層位開展的1∶1萬電法測量,反映礦化角礫岩帶有明顯的高極化率低電阻率電性特徵。沿南礦帶的浦家溝—香樹坪一帶圈出8條明顯的與含礦角礫岩帶相吻合的激電異常。除1個異常為由砂岩、砂礫岩(Z2dn1)引起的非礦異常外,其餘均為礦致異常,其中楠木樹和九嶺子兩異常規模較大,峰值高,分別與楠木樹礦段和九嶺子礦段相吻合。高極化率和低電阻率的地球物理異常組合,是尋找隱伏鉛鋅礦的重要標志。若與地表含礦層位、礦化與蝕變結合,深部找礦效果更好。⑥化探特徵:1∶5萬水系沉積物測量在區內圈出了成帶。分布的Pb、Zn、Co、Cu等多元素綜合異常8個。異常規模大、強度高,濃度分帶明顯。單個異常面積2~18km2,Zn元素平均值110×10-6~290×10-6,均方差70×10-6~390×10-6,多具外、中、內3級濃度分帶。異常主體均與燈影組地層吻合。

2.項目成果簡介

測區內含礦岩系延伸穩定,礦化普遍,沿碑壩基底隆起周緣燈影組層位發現了南、中、北3條鉛鋅礦帶;其中南礦帶呈北東東向,大致沿孔溪溝—楠木樹—九嶺子—尖硐子溝一線形成一條長大於25 km、寬60~230 m的鉛鋅礦化角礫岩帶,發現並控制了孔溪溝、冷青坡、楠木樹、九嶺子、尖硐溝5 個規模較大的鉛鋅富集區段,共圈出鋅礦體25 條,鉛鋅礦體6條,鉛礦體6條。中礦帶大致呈南北向,沿南岸山—東山坪—松坪一帶,長大於30km,寬10~60m,發現南岸山、東山坪兩個富集區段,圈出鉛鋅礦體5條。北礦帶呈北東東向展布,長大於10km,寬10~50m,已發現鉛鋅礦化線索。

鉛鋅礦主要賦存於上震旦統燈影組上岩段第二岩性層厚層白雲岩、礫屑白雲岩的層間構造角礫岩帶中,成礦具有一定的層控性特點,礦體一般呈層狀、似層狀順層或微斜層理產出,具有膨大狹縮、分段集中等特點。礦體長100~1560m,平均厚1.06~8.14m,鋅的平均含量1.18%~4.47%,鉛的平均含量0.55%~3.54%。

預測資源狀況:評價區已知鉛鋅成礦帶規模大,延伸穩定,沿帶分布有大面積鉛、鋅綜合異常,成礦條件有利,目前只對南礦帶地表和局部地段淺部進行了初步控制。已取得了好的找礦成果。南礦帶工作程度較低,中礦帶和北礦帶現在還沒有做評價,若在區內加大評價力度,一定能取得更大突破,有望發現大型以上的鉛鋅礦產資源基地。根據控礦地層、控礦構造、地球化學異常、礦床及礦化點的分布進行找礦遠景預測,全區鉛鋅找礦遠景在1000×104t以上。其中:南礦帶鉛鋅在500×104t以上,東礦帶遠景在150×104t以上,觀音庵地區鉛鋅遠景在250×104t 以上,北礦帶和外圍地區鉛鋅遠景在100×104t以上。

3.實物地質資料篩選採集

1)楠木樹0號勘探線的ZK001 鑽孔,終孔孔深300.09m,礦岩心採取率約96% 以上。見礦良好,在孔深170.00 m至終孔,均見到了鉛鋅礦,鉛的最高含量在19% 以上,鋅的最高含量在9% 以上。含量隨深度變化不均勻,變化大。ZK001 孔共見8 條鉛鋅礦體,揭露地質有炭質板岩、角礫狀、網脈狀白雲岩、角礫狀白雲岩為賦礦層位、層紋狀白雲岩夾鋅礦化層紋狀白雲岩。鉛鋅礦角礫狀白雲岩為充填結構,角礫狀構造,主要礦物方鉛礦、閃鋅礦、白雲石、重晶石等。

2)觀音庵礦區的12勘探的線ZK1204與ZK1201鑽孔,終孔孔深分別為421.40 m和271.08 m。這兩孔均見到了礦化層,有礦區內各種類型圍岩及圍岩蝕變,為礦區內極具代表性的鑽孔,對以後的研究有一定意義。ZK1201 揭露閃鋅礦化層1 處,閃鋅礦層(體)1處。孔內可見殘坡積物、粉砂質板岩夾灰岩、炭質板岩、條帶狀白雲岩、角礫狀白雲岩、閃鋅礦(化)角礫狀白雲岩、碎裂狀白雲岩、白雲岩、含硅質白雲岩、燧石團塊白雲岩等。賦礦岩石為角礫狀白雲岩。ZK1204孔內可見粉砂質板岩、炭質板岩、角礫狀白雲岩、碎裂狀白雲岩、條紋狀白雲岩等。孔內共見4層角礫狀白雲岩。

4.相關資料

1)觀音庵12-1線剖面圖;

2)觀音庵12線剖面圖;

3)觀音庵ZK1201柱狀圖;

4)觀音庵ZK1204柱狀圖;

5)楠木樹0勘探線剖面圖;

6)楠木樹ZK001柱狀圖;

7)ZK1201鑽孔地質記錄簿;

8)ZK1204鑽孔地質記錄簿;

9)ZK001鑽孔地質記錄簿。

5.結語

該區鉛鋅礦化特徵與其西南側同處揚子地塊邊緣的四川天寶山、大梁子大型鉛鋅礦床的產出層位、含礦岩石及礦化特徵相似,可同密西西比式鉛鋅礦床對比。初步研究認為,該礦帶規模大,礦化類型好,含礦層位區域延伸范圍廣,具良好的找礦前景,全區鉛鋅找礦遠景在1000×104t以上。有望成為我國鉛鋅礦的基地。對該礦區實物地質資料的採集意義重大,收藏、研究價值極高。

J. 請問,陝西地區主要有什麼礦產

摘要 陝西省保有資源儲量居全國前列的重要礦產有:鹽礦、煤、石油、天然氣、鉬、汞、金、石灰岩、玻璃石英岩,高嶺土、石棉等,不僅資源儲量可觀,且品級、質量較好,在國內、省內市場具