第39卷第4期 地质调查与研究 山西省兴县赵家焉铝土矿硫分布特征及成矿环境研究 赵军,张尚清,钟庄华,郭英豪 (山西省第三地质工程勘察院,山西晋中030620) 摘要:硫含量对氧化铝工业生产有直接影响,以往的山西省铝土矿床多为低硫矿床。赵家焉铝土矿是近年新获的 大型铝土矿床,铝土矿矿床整体上属高硫型矿床。在赵家焉铝土矿详查一勘探阶段基本分析中增加了S元素,试验分 析表明区内铝土矿岩石组合同时存在A、B两个成矿序列,且与硫含量分布有着直接关系。通过对铝土矿中K、Na含 量比分析和S分布特征与沉积环境分析,认为赵家焉铝土矿的成矿环境属于滨海泻湖一还原相沉积环境,山西式铁矿 是深部黄铁矿近地表处后期改造的产物。 关键词:铝土矿、硫分布特征、成矿环境、兴县赵家焉 中图分类号:P618.45 文献标识码:A 文章编号:1672—4135(2016)04—0279—06 铝土矿是工业上提炼铝的主要原料,按矿石中 省西部边缘的黄河东侧,而兴县一带铝土矿就产生 于该地块的内部。本区区域构造方向总体为向西倾 斜的单斜构造,倾角5~15。,断层不发育。区域出露 地层主要有奥陶系峰峰组,石炭系本溪组、太原组, 二叠系山西组、下石盒子组、上石盒子组、石千峰组, 三叠系刘家沟组、和尚沟组、二马营组,新近系上新 硫的含量将铝土矿分为高、中、低硫型铝土矿,高硫 型铝土矿主要分布于我国西南地区。山西省已探明 的铝土矿矿床大多为低硫型,因此对高硫型铝土矿 床研究程度较低 。]。 山西省兴县赵家焉铝土矿埋藏较深,最大埋藏 843 m,是山西省内埋藏最深的铝土矿勘查区,以高 硫型铝土矿为主。2006--2008年,山西省第三地质 工程勘察院在该区北部的黄辉头矿区进行勘查时, 统,第四系上更新统及全新统地层。区域内未见岩 浆岩出露(图1)。 区域矿产以铝土矿和煤为主。铝土矿含矿岩系 发现了较好的铝土矿,推测本区具有良好的找矿前 景 。2009--2013年,中国铝业股份有限公司出资, 委托山西省第三地质工程勘察院对赵家焉铝土矿进 行了勘查,经普查、详查到勘探工作,共投入钻探工 作量l0.32万米,最终提交铝土矿资源量3 407.77万 从保德县至兴县呈近南北分布,并在地表断续出 露。区内包括保德县天桥、壤则村、郭偏梁一雷家峁, 兴县范家疃、魏家滩、苏家吉、杨家沟、黄辉头、赵家 焉、贺家圪台、车家庄、后发达、奥家湾l3个铝土矿矿 区(其中兴县苏家吉、黄辉头、赵家焉、贺家圪台、奥家 湾5个矿区达到勘探程度),累计探明铝土矿资源量 吨,煤炭资源量12 738万吨,查明铝土矿矿床整体上 属高硫型矿床 。在矿区普查阶段发现深部钻孔的 矿石芯中团块状黄铁矿较多,因此在详查一勘探阶段 4.2'fL吨,其中332及以上铝土矿资源量1-3亿吨。 的基本化学分析中增加了s元素。本文据近年来对 该地区系统的野外地质调查和实验数据资料,集中 讨论分析了矿床成矿地质特征、硫分布特征及成矿 环境,为山西省深部找铝土矿提供参考。 2矿区地质特征 2.1矿区地质 矿区大部分被第四系、新近系的黄土、红土覆 盖,约占矿区面积的98%,仅在沟谷中有少量基岩出 露。区内地层由老到新有奥陶系上马家沟组、峰峰 组;石炭系本溪组、太原组;二叠系山西组、下石盒子 组,上石盒子组、石千峰组;新近系上新统;第四系上 更新统及全新统地层。 1区域成矿地质背景 赵家焉矿区大地构造位置处于华北陆块的四级 构造单元——石楼南北向块凹,该块凹分布在山西 收稿日期:2016—05—17 资助项目:中国铝业股份有限公司“山西省兴县赵家焉铝土矿普查一详查一勘探项目” 作者简介:赵军(1979一),男,工程师,2002年毕业于长春工程学院地质专业,主要从事地质勘查与研究工作,Email:zhao— jun5861@163.corn。 280 地质调查与研究 第39卷 矿区位于石楼南北向块凹的北段东 侧,构造线方向与区域基本一致,总体为 一走向南北,倾向270。的单斜构造,倾角 5~l5。,【义=内未见断层及褶皱,矿 构造 总体简单、 2.2矿体特征 经勘查,矿区内圈定一个销土矿体, 南北长约2.6 km,东西宽约2.2 km。其中 销土矿资源量估算面积5.08 km ,沉积无 矿天窗16处,面积1.32 km ,含矿面积约 占总体面积的79.4%。在292个控制矿体 的T程中39个T程含有夹石,夹石T程 率为13.36%。矿体平面形态较规则,矿 体边界略有弯曲,无矿Ⅸ呈港湾状的形态 延伸到矿体内部,但延伸长度最高不超 过矿体长度的30%,边界模数为0.7l 矿体剖面上呈层状产出。矿体倾向270。 左右,倾角平缓稳定,一般13。左右。 铝土矿体赋存形态随着基底奥陶系 灰岩古风化侵蚀面而一定起伏变化,这 是 于其古风化侵蚀面上喀斯特地貌并 不发育,同时沉积分异作用使得酸性溶 液中Fe ,以含铁较多的岩类对奥陶系碳 酸盐基底进行了一定程度上的补偿填平 作用,但仍影响矿体形态和厚度变化。 矿体厚度为0.80~l0.11 m,平均 2.38 m,变化系数56.90%。矿体厚度频 率直方图呈多峰状,变化区域范同较宽, 矿体厚度中等且较稳定。矿石品位 Al O 含量为40.13%~79.20%,平均 61.22%,变化系数为15.8l%,频率直方 图1赵家焉铝土矿地质简图 Fig。1 Geo Logical map of zhaojiayan bauxite deposit 1.第四系全新统;2.第四系上更新统;3.新近 系_l 新统;4.三叠系二马营组;5.i叠系和尚 沟组;6.■替系刘家沟组;7.二叠系石下峰组; 8.二叠系J-百盒子组;9.二叠系下石盒子纰; l0.二叠系lIl两组;1 1.石炭系太原组;12.石炭 系本溪组;I3.奥陶系峰峰组;14.奥陶系上马 家沟组;15.地质界线;l6.推测向斜;17.推测 背斜;l 8.地层产状;l9.普 区范 ;20.详佥 区范闭;21.勘探区范嗣;22.赵家焉矿区铝土 矿勘探范同 第4期 赵军等:山西省兴县赵家焉铝土矿硫分布特征及成矿环境研究 281 图呈单峰状,AI:O,的含量较高且稳定(图2、图3)。 2.3矿石质量 1.80%,变化系数为111.38%,频率曲线呈偏峰状,频 率变动域较宽,说明矿石中s含量较高且不稳定(图 5、表1)。 35 30 赵家焉铝土矿矿石主要由20多种矿物组成,主 要矿物为一水硬铝石、高岭石,次要矿物有黄铁矿、 褐铁矿、赤铁矿、针铁矿,微量矿物有电气石、伊利石、 绿泥石、方解石,重矿物有锐钛矿、金红石、锆石等 j。 矿石的结构大致分为四种类型,即半粗糙状、致密 状、碎屑状、粗糙状,其中以半粗糙状结构居多。碎屑 嚣 3 0 凡 文 ^ 氐 文 氏 ,氏 仅 ,, 结构中物质组成较为复杂,表明成岩物质经过了短距 离的搬运而来。构造相对简单,为块状构造 。 矿石化学成分主要为A1。O,、SiO 、Fe20,、TiO 四 项,四项之和为64.62%~92.84%,平均81_31%。 厚度f m】 图2铝土矿厚度频率直方图 Fig.2 Frequency histog ram of thickness in the bauxite deposit Al 0 在含矿层顶部含量较低,向下逐步升高,在铝土 矿层Al:0,含量达到峰值,再向下又逐步减少;SiO 含 量的变化一般随Al:O,含量的变化呈相反变化,呈现 高一低一高的规律,Al:O 与siO 呈显著负相关。Fe O 主要赋存于含矿岩系下部,常形成山西式铁矿、铁质 粘土岩,中部偏低,向上略有减少的趋势 。总之,在 含量(o/o) 图3铝土矿AI O。含量频率直方图 Fig.3 Frequency histogram of AI203 content in the bauxite deposit 垂向上矿层底部含Fe高,中上部A1高,顶部si高。 横向上化学成分变化不明显(图4)。矿区Fe:O 含量 0.72%~4O.19%,平均9.08%;矿区s含量0.0l%~ 19.14%,平均1.59%。 2.4矿石类型及品级 矿床矿石工业类型属高硫中铁型铝土矿。根据 全区加权平均统计结果,Al:O :61.21%,A/S值8.65, 矿石工业品级整体上属于V级品。 3样品来源及测试分析 硫含量对铝土矿矿石有直接影响,以往的山西 省铝土矿床多为低硫矿床。在兴县赵家焉铝土矿中 图4铝土矿化学组分相关图 Fig.4 Correlation of chemical composition of the bauxite deposit 1.粘土岩2.硬质耐火粘土矿3.致密状铝土矿4.铁质粘土岩 团块状黄铁矿较多,在详查、勘探阶段时针对S元素 增加了基本分析项目 。本次增加s元素分析测试样 频 蛊 品来源于赵家焉矿区钻孔中采集的200个样品。将 矿石样品粗碎、过筛(5目以下),中碎、过筛样品(18 目以下),然后细碎、研磨至200目以下,送山西省三 水分析测试中心实验室进行分析测试。 测试结果表明,样品s含量0.01%一19.14%,平 均1.59%。单工程S含硫0.02%一l3.08%,平均 (%) 含量(o/0) 图5铝土矿S含量频率直方图 Fig.5 Frequency histog ram of sulfu r content in the bauxite deposit 表1铝土矿S含量频率统计表 Tab.1 Frequency statistics of sulfur content in the bauxite deposit 含量(%) 0~<0.3f0.3~<0.810.8~<1.3 1-3~<1.8 I.8~<2.3 2.3~<2.8 ’2.8~<3.3 3_3~<3.8 3.8~<4.3l4.3~<4.8 4.8~<12 合计 个数 30 频率(%) 15.O0 29 14.5O 37 18.5O 45 22.5O 15 7.50 11 5.5O 12 6.00 5 2.50 5 2.5O O 0.0O 11 5.50 200 100 4成矿序列与成矿环境 4.1成矿序列与硫的分布关系 小 钉I十矿有2个成矿序#iJ:d I义:东部为A序列 (III 』I=铁矿或含低疏的铁顷 十 一 【1 一咐火 t 矿n,J 矿石组合, 矿 颜色丛小为厌 、厌l I 包、 I 包);矿I 巾音I:、 部为B序列(硫铁矿成 含 硫铁质 士 一 土矿一 十 il l H! ,i z - ̄-r 合, 矿 层颜包丛小为 色、/火l i包) “ 矿』)‘=1人】S含 i 1 休I 分 i为东低 依 矿 石硫 的不 ,大敛分为离硫IX:、・ 硫I 、低硫 ( l 6) 低硫j 的 【l j A序列 l ‘.if t一离 的 组介与B序列f}i符 Ifl纵 24 孔以 东 域矿 为低硫lg:矿 纵 j 24 孔 纵阳I: 28 孔I≮域矿 为rf,硫f)‘:矿 ,纵向j-28 孔以两 域 1, 为岛 ‘1, J l1低 J\ I r,i ̄t约 铁钳【If: fl【总 积n勺6.86%,资源量昕lI 匕例为 10.33%;rIi硫矿石分仇 约rI 铁 总 I 3.37%,资源量所I 比f{,JJ为4.40%;高硫矿r 分?iiI 约IIi铁 i总 积的89.77%,资源 所li 匕例为 85.26% 4.2成矿环境 蛳III 地从而吉,if i 陶Jz下 5家沟 itttL 为 白地 阔海,晚期为俞地潮 ;_J 0家沟纠 f1.劁f} 次 转变为 - ̄EJt 阔海,晚JJfJ为潮 沉移!;峰峰 ill-1 J为 一片消瀚的Jl:阔海 I}Il J:I… 地块缺火 Ii 陶统峰 峰 之J fl'Jb(.积记录 I I)JD,J‘起,海水个=部巡…,祭 ! i : l :i。 f 3 il{】 £lx— l il :I .ll }4 。ll 、 1.一 ~. ——一..——.——— + —— _J 图6赵家焉矿区成矿序列与硫类型关系图 Fig.6 Relationship between metallogenic se ries and sulfu r type in Zhaojiayan bauxite deposit 1.钳1 I怵;2. 炭系夺溪 【-段;3. 陶系峰I 引【;4.推洲 地匝 线;5.{ 4 I 3 f J 线;6. C移 |、J 『J(低疏 I );7. ) f! B J 列(I}i硫Ix:):8. )[f1 5B J 列(『岛硫fx ) 39巷 仆f 丌成陆,造成之J K达- 个纪(晚 陶、 纪 fl lIii.r 炭纪)的7jCfj!缺火,但小同 段缺火 度不 川, lI .行规律,这种规律根据广 J I l』、J铁 段n,JJ 2 Y :-父系,南』匕 ,.rlnijt/缺.,火较多,中 ,j决,人较少,反II央 rJ'}『 IL ,U,JJl,if I对较I 『fl邴 埘较低的I{f‘剁蚀格局 ” 小J 土矿呲 f 陶系碳酸 f',JxL化, 之 ¨f,J 炭系本溪 铁钳i 系之1 处rin ]tZ小. ̄多斯断 缺IIl’ I1梁降越40 km年右,归 r%IL地台G J 钾1卜矿…。最新研究进 示华JLJ-UIz G层钭1士 的形成均 地质背景仃荷密切联系 r父G层 1 t-矿沉积环境探 内义 很多, 采川 贤礼 埘钾1 I 矿沉积环境fi9分析方法 i;l迎过K、Na , tr I-匕水分析成矿环境(itt:Yd衷明:陆 淡水 [ 环境 rft K的瓴化物 、T:Na的瓴化物。如』 西平果销 { 矿址属十 四纪红卜ifi堆 J f:矿,』 巾K 0 的 为0.02%,Na O的I 为O.85%;沁 沉 l环 境 I1 K的瓴化物禽 ii.人0 Na的氧化物,/ ̄lli',Iilf 封 什 矿J 成于滨海i'qiit)J J:lm,J 积 {}1 f ,j i K O 的 为0.78%,Na O的 为0.05 ̄/,,小 统汁r 头、赵家 %、 家湾3个矿 J 55什样品的 分析 果 永( 2),K O的平均 i为0.20%, Na O为0.04%,K O>Na O.丧明 钾『_卜矿肜b 于 海川';=ll=fj{环境 … _,』义【】j’ ,赵家 %甜;十矿祭休I 离硫7 ; J 矿J术,硫的g>4 j J 深有惭切的联系 f』 : 朋 戚研究资料 ,彤成硫铁矿的硫源nJ‘能仃两种,・种 址 ̄i4,LI,;l 求(& s) 坚化J:一10.89%t ,~+30.10t ,%IYi】, 术源r海水rI1的硫限盐, 还昧与Fc 合形成硫铁 矿; j一种址硫fidf、.,= (& S)变化卜0.54%%~+ 9.50'Y,,%M,说【J』】它源l [秘物・f1f 仃机质, 腾烂 分 I-{ s气休, :- Zl Z4- ,.性或弱酸 条件下, j Fe 合肜成硫铁矿,『JJ‘能术源f I 蝶系地 『』、】I LI 式铁矿 j小溪组呔部硫铁矿址M一 f , l 深小于200 n1II,J’多为1…I, 式铁矿, 埘于小 J)‘:力 硫 {j 低的 ,笔 认为小Jx: }1巧 部原术 的硫铁矿经过后驯风化改造,脱硫的阶段肜成山两 』 铁fJ i 『}l&【J卜: (1)Ix:内硫含: 分 也足随 深的增JJu .(1iJf ̄']JH,ffi ̄44足突变 rl-:1:19 (2) 小 两 内深孔验 ,小溪 部的硫铁 矿 5'd 较 (3)野外舭察发脱水J)‘=东部的i… 』 铁矿 旱 第4期 赵军等:山西省兴县赵家焉铝土矿硫分布特征及成矿环境研究 表2兴县地区铝土矿化学组分表 283 现蜂窝状,主要原因可能是硫铁矿 假象或硫铁氧化后的残余形成的 P L0I Cr2O 总计 Tab.2 Chemical composition of the bauxite deposit in Xing country 编号 A1203 Si0 Fe2O3 Ti02 MgO Ca0 0 Na20 S H1 73.76 4.2O 3.70 2.70 O.19 O.29 O.12 0.01 0.04 0.11 14l39 0.03 99.54 H2 63.11 6.65 lO.7O 2.54 O.42 O.58 O.18 0.O2 O.O1 O.12 15.O2 0.03 99-37 蜂窝状结构,具体形成原因需要进 一步考证” 。 H3 65.85 9盘6 6.30 2.72 O.20 0-32 0.07 O.O1 0.02 0.09 14.12 0.03 99.59 H4 72.96 4.51 4.O2 3.01 O.16 0.11 O.O6 0.O1 0.03 0.10 14l33 0.03 99-33 H5 55.13 1O.50 16.70 2.42 0-28 0.28 0.69 O.O1 0.01 0.O8 13.07 0.03 99.2O H6 65.1O 5.23 l0.95 2.56 0-3l O.26 0.08 O.0l 0.04 0.12 14.72 0.03 99.41 H7 62.63 1O.26 9.45 2.41 O_23 O.29 O.11 O.00 O.1l O.12 13.62 0.03 99_26 H8 61.04 1O.15 l1.55 2.28 O.26 0 l7 0.34 O.O2 0.O3 O.O8 14.04 O.03 99.98 H9 67.47 6.22 8.65 2.86 0.24 O.28 0.20 0.01 O.Ol 0.08 l3.57 0.O3 99.62 HlO 67.84 3.76 6.90 2.80 0.46 0.44 O.O8 O.OO O.5O O.12 17.O6 O.Ol 99.96 H11 66_35 5.OO 9.O0 2.67 O.23 O.12 0.15 0.03 0.40 0.12 15.64 O.O3 99.74 H12 59.58 6.34 16.8O 2.17 O_24 0.14 O.38 0.03 0.06 0.10 13.53 0.O3 99.40 H13 63.33 5.5O 13.10 2.61 O 18 0.08 O.12 0.02 O.16 0.11 14.22 O.O3 99.47 Hl4 53.67 6.76 2O.19 2.08 OI22 0.6O O.51 0.O2 0.82 O.16 14 78 0.O3 99.84 Hl5 61.46 7.08 l0.0O 2.56 0-33 O.25 O.14 0.O2 0.56 O.16 16.7l 0.03 99-3O H16 63.13 7.28 10.50 2.55 0.17 O.42 0.14 O.O3 0.06 0.12 15.16 0.03 99.59 H17 59.O8 9.66 l1.6O 2.46 0_33 0.43 0.29 O.O3 O.O9 0.14 l5.06 O.O3 99.20 H18 64.55 9 12 7.08 2.6O 0.22 O.O9 O.1】 0.03 O.O9 0-20 l5.87 O.O3 99.99 H19 65.27 l0.12 5l25 2.61 O.21 O I1 O.I8 0.03 O.O8 0.14 15.72 0.O3 99.75 H20 60-22 l1.25 9.95 2.44 O.26 O.1O 0.09 0.03 O.1O 0.20 14.62 0.03 99-29 Z1 54.96 8.8O l2.6O 2.40 1.17 1.14 O-36 0.O9 0.54 O.25 17.82 0.01 00.14 Z2 63.48 6.67 l1.O0 2 59 0.73 0.70 0.12 O.O6 0.21 O-23 14-32 0.01 1O0.12 Z3 6I.96 5.3O 】3_35 2-38 0.94 O舟2 0-3O 0.O5 O.12 0.32 14.54 O.01 00 O9 Z4 58.48 l2.64 1O.72 2-36 0.41 O.86 0.28 0.05 O.Ol 0_27 l3.70 0.Ol 99.79 Z5 52-3l 9.76 14.40 2.36 1.O0 1.06 0.48 0.05 1.97 0_38 16_30 O.0l 00.08 Z6 60.18 5.42 8.75 2.37 1.10 2.26 O.O6 O.O3 1.5O O.25 17.46 0.02 99.40 Z7 59.22 9.61 9.45 2 12 0-28 Ol23 0-36 O.O3 1.12 0.13 l6.78 0.02 99.35 Z8 66.98 6.93 7.15 2.59 0.25 Ol23 O.1l 0.04 0.04 0.15 l5.26 O.03 99.75 Z9 70.34 4.89 5.55 2.88 O.22 O-27 O.18 0.04 0.07 0.26 l5.28 0.O0 99 98 Z10 71.05 6.14 2_35 2.95 0 22 0.23 O.12 0.02 0.98 0_22 15.75 0.O3 00.06 Z11 65.66 12.30 2.12 2.76 O-25 0_39 O.19 O.10 0.48 0.05 15.39 0.01 99.70 Z12 55_2O 7.85 20.44 2.IO 0.37 0_39 O.22 0.12 0.03 0.O8 l3.12 0.01 99.93 Z13 60.75 11.08 l1.5O 2.29 0.23 Ol35 O.19 0.O9 O.O5 0.04 l2.74 0.O1 99-32 Z14 65-35 5.66 7.15 2.96 O.26 0.79 O.25 0.07 1.86 0.04 l4.72 O.O0 99.11 Z15 64.08 9.06 5.55 2.70 Ol29 0.96 O.19 O.O8 1.10 O.O6 15.25 0.00 99-32 o】 55.57 4.9O 21.54 2.28 O33 1.23 O.27 O.O6 O.01 O O7 13.74 0.01 00.01 O2 64_23 3 16 13.49 2.34 0-33 1.23 0.16 0.04 O.O1 0.05 l4.48 0.01 99.53 03 66.88 8.14 6_20 2.74 O_33 0.61 O.17 0.06 0.O3 0.06 l4-37 O.Ol 99.6O O4 73.59 4.82 2.90 2.72 O.11 0.46 O.17 0.07 O.1O O.10 14.62 0.02 99.67 05 77.33 2.71 1.67 3.12 O.11 0.46 0.24 O.O5 0.02 O.O5 14.37 0.O2 1O0.15 O6 75.10 4l28 1.95 3.O3 0.11 0.46 0.19 0.06 O.O2 0.05 l4.34 0.O2 99.60 O7 76 22 4.07 1.64 3.18 0.1l 0.54 0 l8 0.02 O.Ol 0.05 l3.96 O.Ol 99.99 O8 68.54 6.64 7.O0 2.69 O-22 0.61 O.1O 0.01 0.05 O.O5 13.91 0.01 99.83 09 67.95 7.51 6.48 2 58 O l1 0.77 0.14 O.O5 0.03 O.O6 14.16 0.01 99.85 O1O 77.03 2.72 1.49 3-20 0_22 0 3l 0.14 O.02 0.0l 0.05 14.23 0.01 99.43 O11 68.73 8.16 4.90 2.94 O.12 O.13 0.10 0.03 O.O8 0.15 l4.19 0.04 99.57 O12 74.82 3.78 2.O5 2.82 O.12 0.14 0.11 0.02 0.12 O.22 15.60 0.04 99.84 0l3 60.78 14.84 6.2O 2_82 0.18 O.13 0.24 0.04 0.6O O.1O 13.94 0.04 99.91 o】4 59.2O 12.16 】0,70 2 34 0.2O O,O8 0.22 0.04 0.O8 0.O9 13.97 0.03 99.11 O15 63l33 6.48 1O.65 2.33 0.17 0.64 0.25 0.04 O.15 0.15 l5-36 0.03 99.58 Ol6 59.54 7.70 11.85 2.64 O.20 1-3O O-2l 0.03 0.04 O.1O 15.86 0.O3 99.50 O17 67.22 6.28 6.70 2.85 O-2O 0.54 0.16 0.O3 0.04 O.O9 15.49 0.03 99.63 O18 68.84 4.89 8-32 2.7O 0.15 O.12 0.16 0.04 O.O6 0.1O 14.04 0.03 99.45 O19 66.48 8.12 7.60 3.09 O.14 O.2O O.13 0.03 0.04 0.10 l4.14 0.04 1O0.11 020 66.72 11.43 3.78 2 60 0.14 0.08 O.1O O O3 O.08 O.O8 14.38 0.03 99.45 注:H、z、0样品代表取自黄辉头、赵家焉、奥家湾矿区的铝土矿床 5结论 本区成矿序列分为A序列、B 序列。A序列埋藏较浅,形成低硫 中铁型矿石;B序列埋藏较深,形 成中、高硫中铁型矿石,铝土矿矿 床整体上属高硫型铝土矿矿床。 区内成矿环境为滨海泻湖相 环境,本溪组底部硫铁矿与铝土矿 同时形成于还原条件,在垂向上由 于沉积分异作用等使得铝土矿形 成于本溪组底部硫铁矿之上。 本区东部山西式铁矿是深部 硫铁矿近地表处后期改造的产物。 本文对赵家焉铝土矿区的成 矿地质特征、硫分布地质特征及 成矿环境的综合分析,可为今后 赵家焉铝土矿区高一低硫矿石选 矿分类及山西省深部铝土矿找矿 提供参考。 致谢:本文得到了吕文德、崔英军 高级工程师的悉心指导,在此深表 谢意。 参考文献: [1]张文旭,等.山西省铝土矿资源勘查开 发规划[R].太原:山西省国土资源 厅.2016,3. 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Study on the geological characteristics of sulfur element distribution and metallogenic environment of the Zhaojiayan bauxite deposit ●… ・, - - ● in XinR county, ̄laanxl orovmce ZHAO Jun,ZHANG Shang—qing,ZHONG Zhuang—hua,GUO Ying—hao (ShanxiProvinicial ThirdInstitute ofGeologicalEngineeringInvestigation,JinzhongShanxi O30620,China) Abstract:The sulfur content has a direct impact on the bauxite industrymany bauxite deposits of Shanxi ,province iS low sulurf deposit.The bauxite deposit of Zhaojiayan is a large bauxite deposit discovered in recent years and it belongs to high sulurf deposit on the whole.With the increase of drilling depthmore and more pyrite ,appeared in the rock which is drilling in the Zhaojiayan survey.So we increase the basic analysis of S elements in the this work.The experimental analysis shows that the combination of A and B two ore forming sequences exist in the stl1dy area and the distribution of sulfur content is directly related to forming sequencesBased on the .bauxite in KfNa content analysis and S distribution and sedimentary environment analysisit is suggested that the ,Zhaojiayan bauxite ore forming metallogenic environment belongs to the sedimentary environment of the coastal lagoon‘reduction,Shanxi iron deposit is from he tproduct of deep pyrite near ground late reformation. Key words:bauxite;characteristics of sulfur distribution;metallogenic environment;Zhaojiayan area of Xing county