孫富民
(1.山西省地質(zhì)礦產(chǎn)研究院 太原 030001; 2.煤與煤系氣地質(zhì)山西省重點實驗室 太原 030001)
鋰是一種重要的戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源[1-2],目前可開采利用的主要是鹵水礦床和偉晶巖礦床[3-4]。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局2017年資料,截至2015年,全球探明鋰儲量約1 400萬t。鋰的消費增長勢頭逐年增高,未來五六十年內(nèi),全球?qū)τ阡嚨男枨笫莿傂缘腫5-7]。近年來,在中國煤中陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了高含量的伴生鋰元素,尤其是在內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾煤田和山西寧武煤田發(fā)現(xiàn)了超大型煤伴生鋰礦的存在[9-15],這使得煤炭有可能成為鋰資源的理想替代來源[16-17]。山西是煤炭大省,石炭-二疊紀(jì)煤儲量巨大,因此,系統(tǒng)調(diào)查山西省石炭-二疊紀(jì)主采煤層煤中鋰的含量與分布特征,對煤中鋰的成礦前景分析具有重要的意義。
石炭-二疊紀(jì)含煤地層在山西從北到南、自西向東廣泛分布。按地質(zhì)構(gòu)造、地理位置及規(guī)模大小,全省劃分為大同、寧武、河?xùn)|、西山、霍西、沁水等六個煤田和渾源、五臺、繁峙、平陸、垣曲等五個煤產(chǎn)地。本文研究對象為六大煤田石炭-二疊紀(jì)(太原組和山西組)主采煤層,各煤田主采煤層對比詳見表1。
由于以往煤炭地質(zhì)勘查工作中幾乎未對鋰進行過測試,所以本次工作以煤礦井下采樣為主,全省均勻布點,太原組布設(shè)123個采樣點、山西組布設(shè)111個采樣點。井下采樣嚴(yán)格按照《煤層煤巖采樣方法》(GB/T 482-2008)進行。樣品經(jīng)系統(tǒng)縮分制備,粒度要求為200目,然后利用ICP-MS進行分析測試。太原組和山西組主采煤層各煤田煤中鋰含量統(tǒng)計見表2。
太原組主采煤層煤中鋰含量范圍為8.00×10-6~270.00×10-6,均值為58.41×10-6。其中,大同煤田煤中鋰含量范圍為14.12×10-6~163.29×10-6,均值為63.52×10-6,煤田內(nèi)大部分為大于40×10-6的區(qū)域,煤田東部邊緣從鴉兒崖鄉(xiāng)到吳家窯鎮(zhèn)一線零星分布有三個達推薦工業(yè)指標(biāo)(120×10-6)[18]的區(qū)域;河?xùn)|煤田煤中鋰含量在31.75×10-6~167.67×10-6之間,均值為67.85×10-6,平面展布整體呈北高南低的趨勢,煤田北部保德縣孫家溝鄉(xiāng)附近分布有三個達推薦工業(yè)指標(biāo)(120×10-6)的區(qū)域;寧武煤田煤中鋰含量范圍為39.88×10-6~114.50×10-6,均值為89.00×10-6;西山煤田煤中鋰含量范圍為21.75×10-6~93.89×10-6,均值為52.59×10-6,平面分布整體呈西高東低的趨勢;霍西煤田煤中鋰含量范圍為8.00×10-6~107.00×10-6,均值為35.79×10-6,平面分布整體呈北高、中低、南高的趨勢;沁水煤田煤中鋰含量范圍為30.37×10-6~270.00×10-6,均值為68.82×10-6,平面分布整體呈北高、中低、南高的趨勢,尤其在煤田東北端和東南端最高,東北端壽陽-陽泉一線和東南端高平-晉城一線分布有兩個達推薦工業(yè)指標(biāo)(120×10-6)的區(qū)域。參見表2、圖1。
綜上所述,山西省太原組主采煤層煤中鋰含量均值58.41×10-6較中國北方煤中鋰的含量均值44.00×10-6[19]高,也高于中國煤中鋰的平均含量31.8×10-6[20]。六大煤田中,寧武煤田最高為87.49×10-6,霍西煤田最低為35.79×10-6,詳見圖2。
表1 各煤田山西組、太原組主采煤層對比表
表2 太原組、山西組主采煤層煤中鋰含量統(tǒng)計表
圖1 太原組主采煤層煤中鋰含量等值線分級圖Figure 1 Taiyuan Formation main mineable coal seams lithium content isopleth grading
圖2 六大煤田山西、太原組主采煤層煤中鋰含量折線圖Figure 2 Lithium content line chart of main mineable coal seams in six major coalfield Shanxi and Taiyuan formations
山西組主采煤層煤中鋰含量范圍為4.20×10-6~246.00×10-6,均值為50.46×10-6。其中,大同煤田僅有一個采樣點數(shù)據(jù),代表性不強,不再敘述;河?xùn)|煤田煤中鋰含量在16.07×10-6~130.66×10-6之間,均值為59.59×10-6,平面展布整體呈西高東低的趨勢;寧武煤田煤中鋰含量范圍為31.00×10-6~246.20×10-6,均值為102.38×10-6,平面展布整體呈北高南低的趨勢,北部平魯區(qū)陶村鎮(zhèn)東部布有一個達推薦工業(yè)指標(biāo)(120×10-6)的區(qū)域;西山煤田煤中鋰含量范圍為17.74×10-6~98.00×10-6,均值為44.68×10-6,平面分布整體呈西高東低的趨勢;霍西煤田煤中鋰含量范圍為4.00×10-6~55.00×10-6,均值為24.00×10-6,平面分布整體呈南高北低的趨勢;沁水煤田煤中鋰含量范圍為19.22×10-6~154.00×10-6,均值為69.20×10-6,平面分布整體呈東高西低的趨勢,煤田北部壽陽縣上湖鎮(zhèn)南部和長子縣色頭鎮(zhèn)東南部分布有兩個達推薦工業(yè)指標(biāo)120×10-6的區(qū)域。參見表2、圖3。
圖3 山西組主采煤層煤中鋰含量等值線分級圖Figure 3 Contour classification map of lithium content in main coal seams of shanxi formation
綜上所述,山西組主采煤層煤中鋰含量均值(50.46×10-6)較中國北方煤中鋰的含量均值44.00×10-6[19]高,也高于中國煤中鋰的平均含量31.8×10-6[20]。六大煤田除大同煤田外,寧武煤田最高為96.63×10-6,霍西煤田最低為24.00×10-6,詳見圖2。
(1)山西省石炭-二疊紀(jì)煤中鋰的含量均值高于中國北方石炭-二疊紀(jì)煤中鋰的含量均值,也高于中國煤中鋰的平均含量。
(2)整體上太原組主采煤層煤中鋰含量高于山西組,各煤田上下兩組煤變化趨勢相似,從北到南整體呈現(xiàn)低-高-低的變化趨勢,其中寧武煤田煤中鋰的含量均值最高,其次為沁水煤田,霍西煤田含量最低。
(3)除寧武煤田北部外,據(jù)本次工作成果推測,沁水煤田太原組主采煤層存在兩個煤伴生鋰礦成礦潛力區(qū),分別位于煤田東北端壽陽-陽泉一線和東南端高平-晉城一線。