巴西缺什么矿产

巴西缺什么矿产,第1张

巴西矿产资源丰富,已探明铁矿砂储量650亿吨,产量和出口量居世界第二位。铀矿、铝矾土、锰矿储量居世界第三位。此外还有较丰富的铬矿、镍矿和黄金矿。煤矿储量230亿吨,但品位低。石油储量约36亿桶,另有相当于15亿桶石油的油页岩,天然气储量1330亿立方米。

但说句实话,它到底缺什么矿产我还真没有想过,我的地理教材上也没有说过。

巴西矿产资源丰富,已探明铁矿砂储量650亿吨,产量和出口量居世界第二位。铀矿、铝矾土、锰矿储量居世界第三位。此外还有较丰富的铬矿、镍矿和黄金矿。煤矿储量230亿吨,但品位低。石油储量约36亿桶,另有相当于15亿桶石油的油页岩,天然气储量1330亿立方米。水力资源丰富。森林覆盖率为522%。工业居拉美之首。70年代建成了比较完整的工业体系,主要工业部门有钢铁、汽车、造船、石油、水泥、化工、冶金、电力、纺织、建筑等。核电、通讯、电子、飞机制造、军工等已跨入世界先进国家的行列。

咖啡、蔗糖、柑橘生产居世界第一位,可可、大豆为第二位,玉米居第三。粮食基本自给,但需进口一小部分小麦。畜牧业发达。

巴西铁矿和澳洲铁矿在储量、质量、环境影响以及价格等方面有一些差异。

1 储量:巴西铁矿储量丰富,这使得它成为全球铁矿石的重要生产国。而澳洲铁矿同样储量巨大,但分布较广。

2 矿石质量:巴西铁矿石(主要为扬迪矿粉)的含铁量较高,不过其杂质含量也相对较高,这可能需要更复杂的处理过程。相比之下,澳洲铁矿石(如皮尔巴拉矿粉)的含铁量稍低,但杂质含量也较低,因此提取和加工过程相对简单。

3 环境影响:两国的铁矿石开采都会对环境产生影响。巴西的铁矿石开采可能会对环境造成较大破坏,而澳洲的铁矿石开采对环境的破坏相对较小。

4 价格:由于巴西的铁矿石价格较高,且运输费用昂贵(从巴西的桑托斯港到中国上海的运费每吨为83美元),因此我国钢铁厂商更倾向于购买澳大利亚的铁矿石。澳大利亚的墨尔本港到中国上海的运费为每吨36美元,这使得澳大利亚的铁矿石在国际市场上更有竞争力。

5 出口影响:巴西铁矿主要出口到中国,占据中国铁矿石进口市场的一定份额;而澳洲铁矿对中国市场也有重要影响,但中澳之间的贸易紧张关系可能对铁矿石出口产生一定不确定性。

总的来说,巴西铁矿和澳洲铁矿在储量、质量、环境影响和价格等方面有所不同,这使得它们在全球市场上的竞争力也有所差异。不过,两国都以其丰富的资源为世界各国的经济发展做出了重要贡献。

别称是“巴西宝石”。根据查询环球网发布的信息显示,巴西是世界上最大的宝石生产国之一,其领土内蕴藏着丰富的矿产资源,如翡翠、蓝宝石、绿柱石、紫水晶、黄玉、钻石等。其中,巴西的宝石资源非常丰富,因此被人们称为“巴西宝石”。

巴西的铁矿石主要分布在东南部,其中伊塔比拉露天矿是其最大的铁矿山。巴西铁矿石品位高、质量好,其中赤铁矿品位达60%~67%。

印度的大丰富铁矿资源主要分布在5个区,即A区(南比哈尔和北奥里萨邦),B区(Baster, Rajhara, Madhya Pradesh的Rowghat地区),C区(Bellary, Karnataka的 Hospet地区),D区(Goa)和E区(Bababudan, Karnataka 的Kudremukh 地区)。目前,在印度有259个正在运作的铁矿山和几百个未开发的矿点(deposit)。印度铁矿砂为富矿,含铁量在60%以上。

矿床围岩是太古宙矽线石、石榴子石、黑云母片麻岩,在大理岩中发育大量的含铀胶磷矿。探明储量很大,U3O8约83×104t(另外还有395×104t),P2O5储量超过1340×104t。在此矿床中发育“变正长岩”,实际上是碱交代岩。从巴西文献的描述中可看出,此“变正长岩”由大量钠长石、绿泥石和赤铁矿组成,可见这是典型的钠交代。再者另外发育“去石英化”,就更证明是碱交代(碱交代总是消灭石英)。碱交代时尚不成矿,需要发生二次构造破碎,后期成矿热液酸化到磷灰石化叠加方才成矿。

此矿床是U-P型,产于钠长石化和方柱石化的大理岩地层之内。方柱石实际上就是含NaCl的斜长石,都是钠交代产物。铀矿化均匀分布于胶磷矿之中。胶磷矿粒度细(01~1mm),是羟基磷灰石,含Th(钍)也很高(162×10-6)。在热液早期钠交代阶段(350℃)U、P开始同步富集:U增量到(700~1500)×10-6,P2O5到75%~125%;后期低温活动叠加,U3O8富集到015%~09%,而P2O5高达30%~80%。

U-P同富集的规律遍于全球铀矿床。我们在中国众多热液铀矿床中发现凡U-P共生肯定是钠交代作用成矿(杜乐天,1973~1996),后来发现在铀矿床中还存在U-Ti同富集(钛铀矿)、U-Zr同富集。U-P,U-Ti,U-Zr同富集者均可以看作碱交代作用成矿的确切标志。

过去学界误认为磷(P)是岩石风化冷水沉积来源。我们的研究恰好相反,它不是地壳来源而是典型的地幔流体成分。现作较详细的论证如下。

我们在上地幔橄榄岩捕虏体浆胞中经常发现磷酸盐熔体玻璃。

大方山方辉橄榄岩中有大量磷灰石熔浆(现为玻璃)。样品(F9-15)为橄榄岩浆胞的硅酸盐熔体中有磷酸盐熔体球,见图1-8,表1-8。

表1-8 浆胞中晶出矿物和玻璃成分(wB/%)(F9-15样品)

图1-8 栖霞大方山方辉橄榄岩捕虏体浆胞内球状及皮壳状磷灰石熔体(P)

值得指出,在地幔岩中,所有造岩矿物(橄榄石、斜方辉石、单斜辉石、尖晶石、石榴子石等)全不含P。然而在此造岩矿物熔融产生的玻璃中却出现大量磷灰石,这只能说明P是外来物,由地幔流体带入,来源更深。

下面再举另一个地幔岩样品(5227)的实例,见图1-9。

图1-9中P为磷灰石熔体玻璃,和硅酸盐熔体玻璃连在一起,但互不混合。磷灰石成分:SiO2 51%~103%;CaO 345%~396%;P2O5 283%~296%;富锶(SrO4%~54%)。

1997年JMRosenbaum等报道了法国中央地块晚第三纪碱性玄武岩中尖晶石橄榄岩中也发现磷灰石熔体。存在状态是充填于橄榄石-单斜辉石颗粒间隙,呈几个μm极薄的薄膜。

磷的地幔来源是一个很值得注意的幔汁特殊信息。从地球化学观点看,P可以呈PH3气相很容易从地幔上涌或参加碱性岩浆的形成(克拉半岛希宾碱性岩中有巨大的磷灰石矿床开采),或参加热液碱交代形成U-P共生矿床。这也暗示铀、钛、锆等也有可能呈UH3、TiHx、ZrHx氢化物气相迁移向上到地壳中成矿(杜乐天,2014)。

图1-9 栖霞大方山方辉橄榄岩捕虏体,浆胞内部结构背散射电子图像(5227),×2300

A、巴西煤、铁、锰极为丰富,特别是铁矿储量大,且大部分是富铁矿,产量和出口量均居世界前列.故A符合题意.

B、巴西水力资源丰富,主要在巴西高原南部地区,亚马孙平原水资源虽丰富,但落差不大,水力资源并不丰富.故B不符合题意.

C、巴西热带雨林已遭到严重破坏,森林资源大量减少,但仍是世界最大的热带雨林区.故C不符合题意.

D、亚马孙平原是热带雨林,不适合大面积耕种,也不符合保护热带雨林的政策.故D不符合题意.

故选:A.

此矿床产于太古界高级变质岩相岩石中,位于巴伊亚州,储量27×104t(U3O8),平均品位015%,是钠交代型铀矿。先有钾交代产生富钾长石片麻岩,然后又钠交代成为富钠长石片麻岩,成矿流体温度较高,约500℃,盐类过饱和(Fuzikawa,1980)。此矿床的重要含义在于它是产于比较罕见的贫铀太古界岩系中的铀矿床。构造研究表明,此太古界岩块是逆冲在富铀元古宇地层之上的,铀源可能来自元古界地层。矿化时间为820Ma(U-Pb)(Lobato,LM,Forman,JMA等,1982)。

钠长岩(钠长石>70%)为长条状,厚几百米,长度为厚度的十倍以上。岩石粒度较粗,糖粒状结构,其矿物成分:霓石-辉石为0~25%;黑云母为0~5%;铁绿钠闪石为0~25%;绿帘石为0~3%;钙铁榴石为0~20%;磁铁矿为0~5%;方解石为0~10%;榍石为0~2%;微斜长石为0~3%;晶质铀矿为0~2%。交代的特点是:

1)钾长石几乎全部被钠长石-更长石交代。

2)角闪石被铁钠闪石交代。

3)石英消失。

4)磁铁矿和霓石-辉石出现并被磁铁矿交代,后者又为赤铁矿交代。

5)有后期方解石、绿帘石、绿泥石出现。

交代岩的化学成分见表1-9。

表1-9 原岩和碱交代岩(1~9)化学成分表(wB/%)

从表1-9可以明显看出:

1)钠交代中大量Na带入,K带出,Na-K不相容(1—9均为钠交代岩)。

2)SiO2减失,排硅。

3)CaO增加,反映在钠交代作用第二阶段酸化中钙的沉淀,所以出现富钙矿物如绿帘石、钙铁榴石、方解石、榍石等。

4)值得注意的是,在钠交代后原岩中的一系列微量元素有减失的总趋势,例如Cr、Co、Ni、Cu、Zn、Ta、Zr、Hf、Rb、Sr、Y、Ba。碱交代总具有释放排出许多元素提供矿源的功能。这在中国热液铀矿已被多年的结果证实。

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