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招遠莫天水處理

發布時間:2021-01-17 17:01:38

㈠ 天水金都葯店有賣打胎葯的嗎

打胎葯

㈡ 中國的金礦都在什麼地方

中國各省市區除上海外,都有金礦分布。主要礦床和產地分布有:山東、河南、貴州、黑龍江、陝西、廣西、雲南、遼寧、河北、新疆、四川、甘肅、內蒙、青海、安徽等省區。

1、河南洛陽

河南省洛陽市嵩縣整合勘查項目包括槐樹坪金礦、東灣金礦、七畝地溝金礦、磨溝金礦、上道回溝鉛礦、斬龍崗鉛礦、瓦房鉛礦和兩河口鉬礦8個探礦權。

槐樹坪金礦詳查野外工作已經完成,估算資源量超過30噸,達到大型規模,東灣金礦詳查工作已經完成,探獲金資源量6.3噸,平均品位3.24克/噸,達到中型規模,根據已有工程式控制製程度估算,兩礦區可提交金金屬量將近40噸,預計建成礦山後的服務年限為42年。

2、新疆

新疆自治區北部以及阿爾泰山區的西南部脈金和東南地區的砂金。

經過20年持續勘查評價,在新疆地礦局在新疆烏恰縣海拔3100米到4300米20平方公里的勘查范圍內,發現了21個金礦化帶,平均品位2.45克/噸,提交黃金資源量127噸,遠景資源儲量在200噸以上。

其中4號成礦帶寬度達85米、長4000米,平均品位2.57克/噸,局部最高品位達63.88克/噸,估算金資源量達98.33噸。成為目前新疆發現的資源量最大的金礦。

3、內蒙古

內蒙哈達門溝

2012年9月,內蒙古哈達門溝礦區一座國內罕見的單脈體特大型金礦被武警黃金一總隊二支隊發現。經專家初步認定,該礦脈金資源儲量近70噸,潛在經濟價值270多億元。

內蒙烏拉特中旗

從內蒙古自治區國土資源廳獲悉,地質勘查人員近在巴彥淖爾市烏拉特中旗探明一處超大型金礦,資源儲量為148.5噸,保有資源儲量130.4噸,探明資源儲量列自治區首位。

4、山東

東北北部砂金礦區。主要由黑河、呼瑪、烏拉嘎和樺川一帶的砂金礦,屬於河流沖積砂礦。在中生代侏羅紀火山岩一進入體中找到團結式原生金礦床。山東招遠一帶含金石英脈開采歷史悠久,有玲瓏金礦床等。

後來又發現蝕變花崗岩型,如三山島、焦家、新城等大型金礦床。這一地區的金礦床儲量和產量均居全國第一位。煙台發現18處金礦開采後備基地,新增241噸黃金金屬資源儲量。截至去年底,煙台市保有黃金資源儲量1800噸,僅萊州市黃金資源儲量就超過600多噸。

5、其他地區

燕遼金礦區。包括吉林東部及河北東部的一些金礦床。大部分為產於前震旦紀的片麻岩、片岩及花崗閃長岩中的含金石英脈礦床,其中夾皮溝、金廣峪、五龍、張家口等金礦床。

東南地區金礦區。包括湘、桂的脈金,多為板溪系的礦化板岩和邊溪亞群中的含金石英脈。本地區金礦較多,但規模較小。湘西金礦石本區最大的金礦。

秦嶺-祁連山金礦區。本區以礦脈成群、品位高、多金屬共生為其特點。代表性的礦山有秦嶺、文峪、潼關等金礦。

西南地區金沙江流域及四川盆地的一些河流的階地砂金礦區。

台灣金礦區。金瓜石金礦是與第三紀火山岩有關的大型金礦。

西藏金礦區。分布於雅魯藏布江以南各支流兩側的階地之中。

㈢ 山東省招遠市界河金礦床

1 礦區地質概況

界河金礦床位於著名的焦家金礦田的北部。礦區內出露地層主要為新生宙第四系的殘坡積及洪積層和少量大小不等的太古宙膠東群殘留體,岩性主要為斜長角閃岩,多以捕虜體形式含於郭家嶺花崗閃長岩中,平均含金量為24.01×10-9。岩漿岩主要為玲瓏片麻狀花崗岩和郭家嶺似斑狀花崗閃長岩,兩者呈侵入接觸和斷層接觸,郭家嶺花崗閃長岩含金為30×10-9。此外,礦區也可見到不同類型的中酸性脈岩,主要有閃長玢岩、石英二長岩和細晶岩,均具多期次活動的特點。其中閃長玢岩脈與礦體共生或切穿礦體,石英二長岩脈在礦體附近出現。區內的控礦斷裂——望兒山斷裂(F1)總體沿二者的接觸帶展布,其主斷面清楚,呈舒緩波狀延展、走向在479勘探線以北為0°~5°,479線以南35°~45°,總體傾向NW,傾角35°~48°(圖1)。斷裂帶糜棱岩系列和碎裂岩系列的構造岩均有發育,後者對前者有明顯的疊加改造,斷裂帶寬20~50m。

圖1 山東省招遠市界河金礦區地質圖

Q—第四系;

—玲瓏片麻狀黑雲母花崗岩;

—郭家嶺似斑狀花崗閃長岩;γδχ—花崗閃長玢岩脈。

1—石英脈;2—望兒山斷裂帶;3—絹英岩化花崗質碎裂岩;4—勘探線及編號

2 礦床地質特徵

2.1 礦體

界河金礦區的工業礦體皆賦存於望兒山斷裂破碎帶內,區內發現的礦體有7個,從南西—北東依次分布於望兒山斷裂帶主斷面上下盤(產狀310°∠40°)的蝕變構造岩內,距主斷面上、下盤約30m。其中Ⅳ,Ⅰ礦體產出於主斷面下盤,Ⅶ礦體在主斷面上、下盤皆有發育。其中4號礦體最富,1,7號礦體次之。礦體一般傾向NW,傾角40°左右,礦體延深遠遠大於延長,礦體的形態、規模及空間分布皆受到斷裂構造的嚴格控制,多呈透鏡狀、扁豆狀,並有分枝復合特點。

觀察表明,礦區內的主要礦體由強蝕變的構造岩構成,礦體和圍岩之間一般無明顯的界線,二者多呈漸變過渡關系。產於上盤的礦體分帶性不明顯,下盤礦體從主斷面向下常常依次表現出灰黑色緻密塊狀硅質透鏡體、硅化黃鐵絹英岩化花崗質碎裂岩、石英-黃鐵礦裂隙脈帶的分帶現象。

礦區內的礦體在不同標高上的走向長度常出現較大的變化,而在垂向上表現出膨大尖縮或稱之藕節狀的變化特徵,其中以Ⅰ礦體的變化特徵最明顯。這種變化特徵在整個望兒山斷裂帶的所有礦床中都普遍存在。-56m標高附近礦體的長度較大,為礦體在垂向上的膨大部位。在-116m附近礦體長度較小,表現為礦體在垂向上的尖縮部位。另外,礦體雖總體上向SW側伏,但在不同標高常表現出較大的變化,側伏方向甚至出現反向,如Ⅰ礦體在-56m標高以上向SW側伏,側伏角約65°;在-146~-56m標高之間向NE側伏,側伏角為50°,-146m以下又向SW側伏,側伏角變陡為77°,使礦體在垂向上的變化呈現出「S」型變化,變化的垂距約為100m(圖2)。

圖2 界河金礦區礦體垂直縱投影圖

1—已圈定礦體及編號;2—Ⅶ號下盤礦體投影范圍;3—推斷礦體及編號

經大量的井下實地觀察、斷裂構造控礦特徵調查及室內計算機數據處理、模擬表明,礦體在構造中的產出具有如下特點。

1)斷裂構造控制了工業礦體的具體產出部位。控礦斷裂面沿走向呈明顯的凹凸起伏,而斷裂面的凹凸過渡部位恰好是工業礦體產出的有利部位,這是由於斷裂面的凹凸過渡部位是應力作用強烈部位,造成岩石破碎程度相對較高,從而有利於蝕變岩型金礦化的發育。並且由於斷裂面的凹凸過渡部位在走向上具有似等距性特點,造成了工業礦體在水平方向上具似等距性,間距約為200m。

2)斷裂構造控制了工業礦體的形狀及產狀。斷裂構造的多次活動及疊加,尤其是成礦期的右行剪切使礦體在水平方向上呈透鏡狀,垂向上則為膨大尖縮的藕節狀,並且延深遠遠大於延長。礦體的走向、傾向及傾角因受斷裂的控制亦與產出部位的斷裂產狀一致,並且由於成礦期斷裂構造的右行剪切過程中伴之有上盤的相對滑落,使斷裂面的凹凸過渡部位向SW側伏,從而使工業礦體總體上具向SW側伏的產出特徵。

2.2 礦石特徵

2.2.1 圍岩蝕變特徵

圍岩蝕變主要有綠泥石化、赤鐵礦化、硅化、絹雲母化和黃鐵礦化等,其中,綠泥石化和黃鐵礦化分布最廣。在斷層下盤,隨遠離斷層,主要分布有黃鐵絹英岩化、赤鐵礦化和葉綠泥石化。

2.2.2 成礦期成礦階段

成礦期可分為熱液期和表生期。熱液期主要由4個階段組成:黃鐵礦-石英階段(Ⅰ),含金石英-黃鐵礦階段(Ⅱ)、石英-多金屬硫化物階段(Ⅲ)、石英-黃鐵礦-碳酸鹽階段(Ⅳ)。其中,Ⅱ和Ⅲ階段為主要成礦階段,尤以Ⅲ階段含金量最高,但黃銅礦、方鉛礦和閃鋅礦少見,輝碲鉍礦則相當發育,為富礦標志。表生期主要表現為黃鐵礦的褐鐵礦化。

2.2.3 礦物特徵

(1)石英

從表1可見,從Ⅰ到Ⅳ成礦階段,粒度變小;由Ⅰ到Ⅲ階段,顏色變深,Ⅳ階段又變為無色透明;Ⅱ,Ⅲ階段含礦好,Ⅰ,Ⅳ階段含礦差;Ⅳ階段,自形程度好,其他都為他形粒狀;共生礦物除都有黃鐵礦外,其餘各具特點,從Ⅰ到Ⅳ階段分別為:絹雲母;自然金;自然金、輝碲鉍礦;綠泥石、方解石。當為煙灰色石英時,黃鐵礦含量高,出現輝碲鉍礦則為富礦標志。

表1 界河金礦各成礦階段石英的特徵

界河金礦中的石英富含Al,Sr,Ca,Ga,Fe,表明其雜質含量高,Cu,Zn含量低,與其多金屬硫化物不發育相符(表2)。

表2 界河金礦床金石英化學成分

註:SiO2,Al含量單位為%,其餘元素含量單位為×10-6;*為中國地質大學(北京)化學分析室測試;**據陳光遠等,1989;其餘為北京大學地質系分析。

從Ⅰ到Ⅲ階段,石英的Al,Mg,Li,K,Na,Rb含量增加,Cu,Zn含量也增加,這與Ⅱ,Ⅲ階段出現多金屬硫化物有關。雜質含量高,富含Al,K,Na,Cu,Zn為富礦標志。與膠東地區其他金礦相比,富Ti,Li,Na,K,Rb,貧Ba,Mg,Cu,Zn。

(2)黃鐵礦

總體上看,Ⅰ階段黃鐵礦自形程度高,粒度最大可達7 cm,一般1 cm左右。呈細脈狀產出,與石英、絹雲母共生,連續性差,由於受裂隙空間的限制,常為板狀歪形,含量約50%,含金13×10-6。Ⅱ階段黃鐵礦自形程度較高,粒度0.1~1mm,具破碎現象,被晚期石英膠結,呈脈狀產出,與石英、磁黃鐵礦共生,連續性好,含量30%~40%,含金129×10-6。Ⅲ階段黃鐵礦自形程度較差,粒度0.01~0.03mm,局部可見了4.7mm,脈狀產出,與石英、輝銻鉍礦及少量黃銅礦、方鉛礦、閃鋅礦共生,脈連續性好,含量50%~75%,含金176×10-6。Ⅰ階段黃鐵礦分布最廣,Ⅲ階段的次之。

對460個樣品,6800粒黃鐵礦測試表明,界河金礦黃鐵礦以N導型為主,佔99.5%,變化范圍-479~-3 μV/℃,均值-129 μV/℃;P導型佔0.5%,變化范圍2~427 μV/℃,均值167 μV/℃。從Ⅰ到Ⅳ階段(表3)都為N導型,極差、均方差、熱電系數絕對值均由小變大再變小,它們都在Ⅲ階段最高,與含金性變化趨勢一致。隨黃鐵礦粒度的變大,熱電系數的絕對值變小,且都為N導型。黃鐵礦環帶結構與導型結構:對黃鐵礦八面體單晶沿(100)面切光片,用鹽酸侵蝕,發現只有Ⅲ階段黃鐵礦具環帶結構。帶間由平行於黃鐵礦八面體晶面的石英顆粒組成,其粒度0.1~0.5mm,不規則狀。黃鐵礦晶體表面無石英顆粒,只在黃鐵礦顆粒中心含石英顆粒,其餘都分布在帶間,這表明黃鐵礦晶體由4次結晶而成,存在結晶間歇,並且內外帶均是八面體,因此,階段黃鐵礦可分為4個亞階段。它是4次間歇不大、連續性和繼承性較好的成礦作用疊加而成,這也是Ⅰ階段富含金的原因所在。由此可以得出,成礦期可以分成多個大的旋迴(成礦階段),某個或某些大的成礦階段又可分為多個亞階段,而亞階段多的成礦階段礦富,這與多個成礦階段疊加礦富的特點一致。

表3 界河金礦礦石黃鐵礦熱電系數統計

對不同環帶黃鐵礦的成分分析表明(表4),其有 S 高 Fe 低的特點(理論值 S:53.45;Fe:46.55)。Au和Ag由環帶中心到邊部有降低的趨勢;Te也是如此。Cu由2號環帶到4號環帶含量降低,Zn則在3號環帶含量最高,Co的含量全在檢出限以下;而Ni在3號環帶最高。從成分的特點可以得出,在Ⅰ階段早期,也即第一亞階段,主要生成黃鐵礦、輝碲鉍礦和自然金;第二亞階段則生成黃鐵礦、自然金、閃鋅礦、黃銅礦和輝碲鉍礦,但後者含量明顯減少;第三亞階段生成黃鐵礦、自然金、閃鋅礦和黃銅礦,閃鋅礦較前者明顯增加,黃銅礦減少,而輝碲鉍礦不存在;第四亞階段生成黃鐵礦、自然金。表明隨著輝碲鉍礦的減少,自然金的含量也減少,隨著閃鋅礦的增加,Ag的含量有增加的趨勢。

表4 界河金礦黃鐵礦環帶及電子探針分析結果 w(B)/%

註:分析者為中國地質大學(北京)探針室胡享生,1990。

另外,從1號環帶到3號環帶,S含量減少,而在4號環帶S含量急劇增加,這可能與下一個階段將要開始有關。S含量與金含量有一定的正相關性。

3 礦床地球化學與成因探討

3.1 石英的包裹體特徵

界河金礦中的石英含大量的氣液兩相包裹體。從表5可見,除Ⅳ階段以液相包裹體為主外,其餘都以氣相為主。包裹體大小變化不大,均在1~31 μm范圍內。由Ⅰ到Ⅳ階段,包裹體數量減少,氣液比也減小;形態由圓形、不規則狀變為以橢圓形、圓形為主;子晶只在Ⅰ階段出現;分布特點由星散狀變為帶狀;溫度由高變低,主成礦階段為255~286℃。總之,表明其石英形成時溫度高,壓力低,這與蝕變岩型金礦的特點相吻合。

表5 界河金礦石英的氣液包裹體特徵

從表6可見,包裹體的液相成分主要含K,Na,Ca,Mg,Cl,F,

,並且以K,Na,Cl和F為主,由於含有S4+,而不含S6+,說明為弱氧化至弱還原環境。氣相成分以CO2和H2O為主,但含CO和CH4,又說明其形成於弱氧化至弱還原環境。另外,在1號礦體、4號礦體和花崗閃長岩中,(CO2+H2+CH4)/N2分別為4.01,25.65和11.55,這反映1號礦體形成深度相對較大,花崗閃長岩次之,而4號礦體最淺,另一方面也反映它們形成時熱液壓力的相對高低。總之,結合Na>K,自然金以裂隙金為主,都反映其淺成的特點。

表6 界河金礦床石英包裹體化學成分

註:據武警黃金研究所(河北廊坊),1989。*花崗閃長岩為郭家嶺花崗閃長岩。

礦脈中pH值為7.08~7.13,反映其形成於中偏鹼性;Eh值為-0.62~-0.61 V,反映其形成於還原環境。這兩者都對金的沉澱有利。另外,Na/K高通常為富礦標志,在界河金礦也是如此,從最富的4號礦體到1號礦體再到圍岩,Na/K分別為2.75,1.16,1.84。成分分析表明,礦體中石英包裹體的成分與圍岩中的相似,說明成礦熱液可能來源於岩漿熱液。圍岩中的Eh為0.60 V,屬氧化環境,這對金的遷移有利,而礦體中的Eh為-0.62~-0.61 V,為還原環境,對金的沉澱有利。

3.2 氫、氧同位素組成

氧同位素分析表明(表7),δ18O為11.07‰~11.57‰,熱液中δ18O為2.71‰~3.87‰,相對較低,變化范圍小,δD為-54.6‰,與郭家嶺花崗閃長岩-56.9‰接近。具有岩漿水和雨水的共同特點,但以岩漿水為主,這與包裹體成分分析的結果一致,反映成礦熱液來源於郭家嶺花崗閃長岩岩漿與雨水的混合。

表7 山東界河金礦區石英的氧同位素組成

註:熱液δ18O×10-3據103lnα=3.38×106T-2-3.40(克萊頓,1972)計算,中國地質科學院礦床地質研究所分析,1991。

3.3 硫同位素組成

從表8可見,礦區黃鐵礦的δ34S為8.8‰~10.4‰,均值為9.9‰,顯示了其富34S的特點並且變化范圍小,極差為1.6。與郭家嶺花崗閃長岩及膠東群地層相比,三者具有較好的一致性,尤與前者關系密切,這表明礦石硫主要來源於前者,但有小量地層硫混入。

表8 山東界河金礦區黃鐵礦硫同位素組成特徵

註:*據王義文,1989;(5)為樣品數,其餘為地質科學院地質研究所分析,1991。

3.4 成因探討

綜合上述討論可見,界河金礦床成礦物理化學條件為:成礦溫度200~342℃;成礦熱液富含Na,K,Cl,F,pH為7.08~7.13,為弱鹼性,Eh為-6.2~-6.1 V,為還原環境。成礦物質來源於郭家嶺花崗閃長岩,少量來源於膠東群成礦熱液主要來源於岩漿水,有大量天水加入。綜合成礦的物理化學條件、物質來源和熱液來源,認為礦床成因為中低溫熱液金礦床。

參考文獻

曹新志,高秋斌,徐伯駿等.1999.山東招遠界河金礦床地球化學元素統計分析特徵研究.地質找礦論叢,14(2):30~35

崔天順,齊金忠.1992.山東界河金礦黃鐵礦的成因礦物學與找礦礦物學.桂林冶金地質學院學報,12(4):342~350

(葛良勝編寫)

㈣ 天水麥積區天河南路中段盛達金都廣場坐公交路線

16分鍾5.5公里6個紅綠燈

途徑:區府路、埠南路

麥積區

進入區府路,行駛1.2公里

右轉專,進入前進路,行駛410米

左轉屬,進入隴昌路,行駛830米

右轉,進入天河北路,行駛780米

右轉,進入興隴路,行駛450米

進入環島,進入埠南路,行駛1.2公里

左轉,從埠南路到天河南路,行駛380米

左轉,進入天河南路,行駛290米

㈤ 天水金都商城在那

在麥積區,火車站前面不是有條步行街嗎,就在步行街上。如果你面對著火車站,那就往步行街的右邊走,往裡走一些就能看到了,金都商城的標志挺大的。

㈥ 為什麼不來天水市元龍鎮,村官資金都少說有幾百萬,房產好幾套

如果事實清楚,證據確鑿,可以到當地紀委監委網站實名舉報。
也可以書面向當地紀委監委反映。
不過應該是真實的事情,也可以登錄中央紀委監委網站反映。

㈦ 天水秦州區工傷莫人管找誰找哪個部門

1.工傷認定:職工受工傷的即可在事故發生之日起一年內向人力資源和社會保障局申請工傷認定。若無中止認定的情形,該部門會在六十日內作出是否屬於工傷的決定。

2.勞動能力鑒定:工傷職工在傷情穩定後,應向市勞動能力鑒定委員會申請勞動能力鑒定,該部門在六十日內(必要時會延長三十日內)作出鑒定結論。

3.工傷待遇賠償:因工傷待遇賠償產生爭議的,勞動者可向勞動爭議仲裁委員會申請勞動仲裁。

法律依據:《工傷保險條例》
第十七條職工發生事故傷害或者按照職業病防治法規定被診斷、鑒定為職業病,所在單位應當自事故傷害發生之日或者被診斷、鑒定為職業病之日起30日內,向統籌地區社會保險行政部門提出工傷認定申請。遇有特殊情況,經報社會保險行政部門同意,申請時限可以適當延長。
用人單位未按前款規定提出工傷認定申請的,工傷職工或者其近親屬、工會組織在事故傷害發生之日或者被診斷、鑒定為職業病之日起1年內,可以直接向用人單位所在地統籌地區社會保險行政部門提出工傷認定申請。

第二十一條職工發生工傷,經治療傷情相對穩定後存在殘疾、影響勞動能力的,應當進行勞動能力鑒定。

第二十三條勞動能力鑒定由用人單位、工傷職工或者其近親屬向設區的市級勞動能力鑒定委員會提出申請,並提供工傷認定決定和職工工傷醫療的有關資料。

《勞動爭議調解仲裁法》
第五條 發生勞動爭議,當事人不願協商、協商不成或者達成和解協議後不履行的,可以向調解組織申請調解;不願調解、調解不成或者達成調解協議後不履行的,可以向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁;對仲裁裁決不服的,除本法另有規定的外,可以向人民法院提起訴訟。

㈧ 大季家去招遠怎麼坐車

大季家到招遠約1小時35分鍾,98.6公里,過路費30元
1
從起點出發,朝北行駛128米,左轉
2
行駛1.1公里,右轉進入天水路
3
沿天水路行駛209米,調頭進入天水路

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