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洋中脊多金属脊硫化物成矿预测与资源量估算方法

洋中脊多金属脊硫化物成矿预测与资源量估算方法

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图文详情
  • ISBN:9787030603616
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:211
  • 出版时间:2019-06-01
  • 条形码:9787030603616 ; 978-7-03-060361-6

本书特色

矿产资源勘查是一项高风险、高投入、高产出的活动。相对于陆地,洋中脊多金属硫化物勘查的情况更为复杂,开采难度也更大。由于海上勘查投入巨大,加上洋中脊多金属硫化物的勘查和评价作为一个全新的领域,与之相关的理论基础和方法研究尚不成熟,用于资源勘查的技术手段也相对匮乏,因此洋中脊多金属硫化物的勘查难度很大、风险很高。目前各国还没有相关的勘查技术规范,而且我国签订的是世界上*个大洋中脊多金属硫化物勘探合同

内容简介

  《洋中脊多金属硫化物成矿预测与资源量估算方法》是对当前洋中脊硫化物成矿预测与资源量估算方法新成果的介绍和总结。对洋中脊热液活动与多金属硫化物成矿作用进行了分析,总结了镁铁质岩型、超镁铁质岩型多金属硫化物矿床模型;从洋中脊多金属硫化物的主要控矿要素和矿化信息入手,介绍了洋中脊多金属硫化物的找矿模型和成矿预测方法,并进一步阐述了多金属硫化物的探测模型;以北大西洋TAG热液区为例,介绍了基于地形应力的洋中脊多金属硫化物成矿预测方法,并以北大西洋中脊为例,介绍了基于GIS的洋中脊多金属硫化物成矿预测方法。*后阐述了洋中脊硫化物资源量估算方法,并以西南印度洋多金属硫化物研究区为实例,介绍了区域资源量估算方法的应用。

目录

目录
第1章 研究现状及基本特点 1
1.1 研究现状 1
1.1.1 矿产资源成矿预测研究现状 1
1.1.2 洋中脊多金属硫化物资源评价现状 6
1.2 洋中脊多金属硫化物成矿预测的基本特点 11
第2章 洋中脊热液活动与多金属硫化物成矿作用 13
2.1 洋中脊热液活动与热液循环系统 13
2.1.1 洋中脊类型 13
2.1.2 洋中脊热液循环系统 15
2.1.3 洋中脊热液活动的分布 18
2.2 洋中脊多金属硫化物成矿作用 21
2.2.1 洋中脊多金属硫化物矿床的形成 21
2.2.2 热液成矿系统 22
2.2.3 洋中脊多金属硫化物矿物及化学组成 25
2.3 超慢速扩张西南印度洋中脊热液成矿作用 35
2.3.1 区域地质背景 35
2.3.2 西南印度洋中脊热液活动概述 37
2.3.3 西南印度洋中脊热液成矿作用 45
第3章 洋中脊多金属硫化物矿床模型 53
3.1 镁铁质岩系统多金属硫化物矿床模型 53
3.1.1 镁铁质岩系统矿床模型 54
3.1.2 镁铁质岩系统多金属硫化物矿床产出环境 55
3.2 超镁铁质岩系统多金属硫化物矿床模型 58
3.2.1 超镁铁质岩系统矿床模型 58
3.2.2 超镁铁质岩系统多金属硫化物矿床产出环境 60
3.3 有沉积物覆盖系统多金属硫化物矿床模型 63
3.3.1 有沉积物覆盖系统矿床模型 63
3.3.2 有沉积物覆盖系统多金属硫化物矿床产出环境 65
第4章 洋中脊多金属硫化物矿床控矿要素与矿化信息 67
4.1 洋中脊多金属硫化物矿床控矿要素 67
4.1.1 洋中脊扩张速率 67
4.1.2 深部岩浆作用 67
4.1.3 构造条件 69
4.1.4 海底地形 69
4.1.5 水深 70
4.1.6 地质盖层 74
4.1.7 围岩类型 75
4.1.8 洋壳渗透性 76
4.2 洋中脊多金属硫化物矿床的矿化信息 77
4.2.1 矿化露头信息 77
4.2.2 构造信息 77
4.2.3 地貌形态信息 79
4.2.4 热液羽状流信息 80
4.2.5 地球物理信息 84
4.2.6 地球化学信息 90
第5章 洋中脊多金属硫化物成矿预测理论与方法 94
5.1 洋中脊多金属硫化物成矿预测理论 94
5.2 洋中脊多金属硫化物成矿预测方法 96
5.2.1 地形应力成矿预测 96
5.2.2 综合信息成矿预测 100
5.2.3 基于GIS 的定量成矿预测 104
5.3 洋中脊多金属硫化物探测模型 106
5.3.1 洋中脊多金属硫化物的探测方法组合 106
5.3.2 洋中脊多金属硫化物的探测程序 107
第6章 基于地形应力的TAG 热液区多金属硫化物成矿预测 109
6.1 应力模拟 110
6.1.1 模型建立 110
6.1.2 模拟结果 110
6.2 热液喷口预测 112
6.3 结论 114
第7章 基于GIS 的北大西洋中脊多金属硫化物成矿预测 116
7.1 北大西洋中脊热液区概况 116
7.2 多金属硫化物矿化信息综合分析 118
7.2.1 水深、地形分析 118
7.2.2 地球物理数据分析 118
7.2.3 洋底扩张速率分析 137
7.2.4 天然地震数据分析 138
7.3 多金属硫化物矿化信息提取 139
7.3.1 水深、地形信息提取 139
7.3.2 地质信息提取 140
7.3.3 地球物理信息提取 147
7.4 多金属硫化物矿床成矿预测 150
7.4.1 证据权重法 150
7.4.2 多金属硫化物矿床成矿预测模型 151
7.4.3 多金属硫化物矿床成矿预测 152
7.4.4 成矿有利区圈定及评价 154
第8章 洋中脊多金属硫化物资源量估算方法 156
8.1 洋中脊多金属硫化物资源/储量的分类 156
8.2 常用的资源/储量估算方法 158
8.2.1 地质块段法 159
8.2.2 多边形法 161
8.2.3 克立格法 162
8.2.4 距离倒数加权法 163
8.3 多金属硫化物资源评价参数指标确定 164
8.3.1 边界品位 164
8.3.2 矿体规模 165
8.3.3 环境参数 165
8.4 多金属硫化物资源量估算方法 166
8.4.1 矿床分布密度 166
8.4.2 矿床吨位模型 169
8.4.3 潜在资源量估算 174
8.5 典型矿化区潜在资源量估算方法 175
8.5.1 近底磁力异常与成矿年代综合法 175
8.5.2 近底磁力异常与矿床吨位-面积相关性模型综合法 176
8.5.3 地球化学场与矿床吨位-面积相关性模型综合法 176
8.5.4 地球化学场与成矿年代综合法 177
结语 178
参考文献 180
附录 本书作者简介 205
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