搜索
您的当前位置:首页促进大容量储能产业发展的对策(1)

促进大容量储能产业发展的对策(1)

来源:世旅网
ISSN1672-9064CN35-1272/TK研究与探讨保存的重要条件之一遥矿区位于低山丘陵区袁高差不大的低山丘陵袁有利于大气降水渗透到潜水面袁并由局部的侵蚀基准面造成有利的排水条件袁加速风化作用的进行遥区内夷平的平坦山脊尧平缓的凸形山坡和山麓坡地等微地形地貌最有利于风化成矿遥丰富的孔隙尧裂隙水往下渗透袁造成常年的湿润条件袁化学风化作用强烈袁易于形成厚大的风化壳遥缓坡侵蚀作用微弱袁山麓尚有少量的堆积袁因而有利于厚大风化壳和矿体的形成和保存遥反之山脊较窄尧坡度较大的凹形山坡袁大气降水及地表水流失快尧往下渗透少袁且侵蚀作用较强袁不利于风化壳的形成和保存袁为无矿地段遥另外袁部分切割较深的沟谷袁侵蚀作用较强袁对矿体造成一定程度的破坏遥渊5冤盖层条件遥盖层对高岭土矿体的形成尧保存以及减少渊4冤地形地貌条件遥地形地貌是风化残余型矿床形成和就地表而言袁主要的找矿标志为地表出露的石英斑岩遥前人高岭土采坑尧老硐的数量及分布可以反映矿区近地表矿体的特征袁是找矿的直接标志遥5

5.1

成矿规律及找矿方向研究

矿区共探求1个矿体袁出露于地表遥矿体由石英斑岩风成矿规律

化而成袁风化壳深度随地形变化而变化遥矿体剖面上呈层状耀似层状形态袁走向北东耀南西袁矿体沿长轴冶走向冶向北东尧南西两端变薄袁沿短轴冶倾向冶方向亦呈中间向两侧变薄趋势遥矿体总体呈中间厚尧四周薄的冶梭子冶状遥矿区范围构造简单袁除次级裂隙构造外袁未见大的断裂或褶皱构造曰区域上多期次构造活动和多期次的岩浆剧烈侵入活动袁使本区岩石产生密集尧纵横交错网状次级裂隙袁这些裂隙给热液上升尧地表水下渗及风化作用向纵深方向发展的提供了通道遥5.2

找矿方向

矿石污染都具有重要作用遥本区石英斑岩脉70耀80%地段为第四系残坡积土尧花岗闪长岩风化残坡积层覆盖遥残尧坡积层为透水耀弱透水岩层袁当其厚度不大时渊一般<2m冤袁大气降水及地表水沿残坡积层直接渗透到石英斑岩脉袁但不影响风化成矿作用的进行遥随着盖层厚度的增加袁深部裂隙减少袁水介质往下渗透困难袁风化成矿作用减弱袁矿体厚度减少遥当盖层厚度大于50m时袁多数未能风化成矿遥综上所述袁矿床的形成受原岩条件尧构造条件尧气候及水文地质条件尧地形地貌条件尧盖层条件野五位一体冶相互制约袁成矿条件缺一不可遥4.2矿床成因

矿区南东部界外靠近矿区处发现一高岭土采坑袁经观察研究袁其原岩尧矿体矿物成分尧结构构造等与矿区矿体有高度相似性袁应属与矿区矿体同期同成因矿体遥此佐证可推测矿区南东耀南侧仍有可能存在一个中型高岭土矿床遥以上认识袁对今后在草孟垄矿区或毗邻矿区及其外围开展找矿具有指导意义遥6总结

本矿区共圈定高岭土矿1个袁出露于地表遥矿体由石英斑岩风化而成袁风化壳深度随地形变化而变化袁该区矿体呈中间厚尧四周薄的野梭子冶状遥分析研究了矿体形态尧规模尧矿石质量以及蚀变等矿体特征袁从原岩条件尧构造条件尧气候及水文地质条件尧地形地貌条件及盖层条件分析对成矿的影响袁确定该区高岭土矿床成因类型为风化壳型砂质高岭土矿床遥参考文献

12

福建省大田县草孟垄矿区高岭土矿详查地质报告.福建省197地质大队袁2013.

矿产资源储量管理指南.福建省国土资源厅袁2006.华人民共和国国土资源部袁2002.

高岭土矿体呈似脉状沿宽带状风化壳伸展袁推断矿床的形成与近代长期的风化作用有关袁同时与其成矿母岩要石英斑岩中的矿物成分有着十分密切的关系遥石英斑岩的钾长石尧斜长石等铝硅酸盐矿物在水尧二氧化碳尧腐殖酸以及生物作用下发生分解袁其中的碱金属渊K尧Na等冤袁碱土金属渊Mg等冤全部析出袁随水流走袁硅也大量迁移袁从而分解成高岭土等粘土矿物袁大量堆积形成高岭土矿床遥因此袁矿床成因确定为风化壳型砂质高岭土矿床遥4.3找矿标志

3高岭土尧膨润土尧耐火粘土矿产地质勘查规范渊DZT0206-2002冤.中

根据草孟垄高岭土矿床的地质特征袁寻找同类型矿床的找矿标志应为院促进大容量储能产业发展的对策渊1冤

将储能与新能源发展同步规划遥按照实现整个电力系统安全运行和效率最优的原则袁在规划新能源发电和电网输送线路的同时袁应提出相应的储能解决方案袁明确储能发展的规模和建设区域等遥促进大容量储能产业发展的对策渊2冤

实施峰谷电价和储能电价政策遥峰谷电价在不同地区可有所差别袁但应尽量为电网削峰填谷和吸引储能投资创造更大空间遥这就需要促进大容量储能产业的发展遥促进大容量储能产业发展的对策渊3冤

规范新能源发电技术要求与并网管理遥国家应出台有关新能源并网的强制性技术标准袁建立强制并网认证和检测制度遥实施新能源发电出力短期预测报告制度袁提高短期预测能力和水平遥电网公司对符合入网要求的电能应及时全额接收袁对电能质量差尧发电预测误差大的新能源发电可选择性接收袁并建立相应的惩罚机制遥34

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Top