❶ 河北保定鐵礦石的價格走勢
上漲 今年的鐵礦石價格最終也是上漲,海外的都價高,漲價是最終趨勢
❷ 河北地區的鐵礦石主要銷售往哪些區域鐵礦石的成本結構,如采礦成本、選礦成本以及其他成本的比例
河北的東西部 成本結構碳酸鈣
❸ 2008年中國鐵礦石價格
2008年3月10日我國部分地區鐵礦石價格如下:
單位:元/噸
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品名 遼寧精粉 遼寧精粉 遼寧精粉 河北精粉 河北精粉 山東精粉
品位 66%(濕) 65%(濕) 66% 66% 66% 65%
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價格 1150-1160 1180 1450 1600-1620 1530 1700-1720
漲幅 - - - - - -
產地 北票 弓長嶺 撫順 唐山 邯邢 魯中、金嶺
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品名 山西精粉 安徽球團 安徽精粉 江蘇精粉 廣東精粉 湖北精粉
品位 64%(濕) 62% 64% 65% 65% 63%
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價格 1180 1850 1600 1620 1020 1410
漲幅 +30 - +50 - - -
產地 代縣 安慶 繁昌 鎮江 懷集 大冶
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註:遼寧北票、弓長嶺、邯邢、懷集為出廠不含稅價
❹ 河北鐵礦石最新價格
150美元 左右。 巨頭在談判 還有下跌趨勢。
❺ 鐵礦石tfe40%原礦價格
中華商務網訊:
11月6日國內主要大礦山鐵礦產品價格行情(元/噸)
產品 地區 品位 11月6日 11月5日 11月4日 11月3日 10月31日 備注
鐵精粉 河北邯邢局 66% 790 790 790 790 790 鹼性、干基、不含稅
鐵精粉 山東金嶺 65% 870 870 870 870 870 鹼性、干基、含稅
鐵精粉 山東魯中 64% 870 870 870 870 870 鹼性、干基、含稅
鐵精粉 安徽霍丘大昌 65% 880 880 880 880 880 干基、含稅
鐵精粉 江蘇徐州鐵礦 65% 870 870 870 870 870 鹼性、干基、含稅
以上價格僅供參考!
根據我的了解,鐵礦石最低也要55%以上的品位才能賣吧。。。給你最新的中華商務網報價,做做參考吧。。。
❻ 河北東大窪鐵礦
河北省承德縣高寺台鎮東大窪鐵礦位於河北省承德市北31km處。該礦西側與黑山鐵礦①、②號礦體相接,東與③號礦體毗鄰,面積1.31km2。
東大窪鐵礦位於大廟-黑山礦集區內。早在1925年,北平地調所在本區開展了地質調查工作,發現了大廟-黑山一帶鐵礦;1931年日本侵華時期,在本區進行了地質調查和掠奪式開采。1959年地質部航空物探大隊901隊進行過1∶10萬航空磁法測量,發現航磁異常(編號C59-18a),東大窪礦段在該異常的東南部。1980年河北省地質局物探大隊配合地質四隊進行礦產普查,在黑山-大廟一帶開展1∶1萬磁法測量,發現確定了東大窪礦段磁異常,編號M32。1981年地質四隊在礦段進行異常驗證,發現東大窪礦段下部的鐵礦體。1982~1988年河北省地礦局第四地質大隊對東大窪礦段進行了普查,獲得表內礦石儲量5160萬t,表外儲量833萬t。
2006年至今,第四地質大隊再次對東大窪鐵礦進行普查、詳查,其目的是要在2000m以淺第二找礦空間提交新增礦石量5000萬t。目前,詳查工作正在進行。通過對以往1∶10萬航磁和1∶1萬地磁資料的綜合分析,以及1∶2000高精度磁法測量和三分量測井數據的推斷解釋認為,物探方法在東大窪鐵礦第二空間找礦效果較好。本文重點介紹詳查過程中物探技術方法的應用。
一、礦床地質背景
礦區地處華北地台北緣燕山台褶帶與內蒙地軸的交接地帶,屬台褶帶邊緣的斷裂隆起區的大廟穹斷束(Ⅳ)構造單元。與成礦有關的岩漿岩為大廟斜長雜岩體,雜岩體平面上呈三角形,出露面積88km2,生成於中元古代中期。雜岩體總體傾向北,沿紅石砬-大廟-娘娘廟深斷裂侵入。雜岩體由斜長岩和蘇長岩兩類岩石組成,其中斜長岩為釩鈦磁鐵礦體的圍岩,普遍具有自變質的鈉黝簾石化。蘇長岩侵入於斜長岩中,呈小岩體或岩脈或岩床產出,有人稱為「礦源蘇長岩」,主要鐵礦體多分布在蘇長岩體的底盤斜長岩中,屬礦漿貫入式釩鈦磁鐵礦床。
東大窪鐵礦產於雜岩體底盤的中心部位上,礦體成群出現,並以小礦體居多(見圖2-10-1)。地表原有17個礦體群,由108個礦體組成;地下原有229個盲礦體。本次詳查工作新發現盲礦體10個,規模大小懸殊;有的長達400m,延深600m以上,有的延長和延深才數十米。礦體形態變化較大,規模較大的多為分枝脈狀、透鏡狀,局部構成囊狀。盲礦體產出標高多在標高600~300m。盲礦體產狀走向50°~60°,傾向南東,傾角40°~74°。盲礦體在平面上為左行雁行狀排列,在垂向上為疊瓦斜列式產出,礦體成群出現。本次工作初步估算新增資源量4981萬t,加上原保有儲量該礦床鐵礦石資源量可達1億t以上。
二、地球物理特徵
(一)區域地球物理特徵
沿紅石砬-大廟-娘娘廟東西向深斷裂兩側有大小不等串珠狀航磁異常分布,異常多由大廟式釩鈦磁鐵礦、超貧磁鐵礦和超基性岩體引起。東大窪鐵礦位於C59-18a航磁異常的東南部。C59-18a航磁異常呈北東走向,東側梯度大,強度高,ΔTmax=2850nT。西北翼有負值伴生,ΔTmin=-450nT。另外,該航磁異常經驗證為已知的釩鈦磁鐵礦、鐵磷礦床的反映。
在1∶1萬地磁圖上東大窪鐵礦位於M32地磁異常中部。該異常長900m,寬500m,ΔZ值3000~9000nT,極值數萬納特,場強梯度極大。以3000nT等值線為界可分成南北兩部分,以北部異常為主。以5000nT等值線為界又可在南半部圈出2個高值單體異常;在北半部圈出3個高值單體異常。這些單體異常多呈NEE、NWW向展布。
(二)磁參數特徵
原河北省地質礦產局物探大隊在大廟—黑山一帶進行1∶1萬地磁普查時,較系統採集該區域20餘種岩(礦)石標本共1916塊。對於區域內各岩(礦)石進行了較為詳細的闡述。本次詳查工作在東大窪礦區范圍內重新採集岩(礦)石標本235塊。對礦區內7種岩(礦)石進行了磁參數測定,尤其對釩鈦磁鐵礦進行了較詳細分類。其結果見表2-10-1。
表2-10-1 東大窪礦區岩(礦)石磁參數結果表
圖2-10-1 東大窪鐵礦區地質圖
根據表2-10-1結果可知,各岩(礦)石的剩餘磁化強度均遠遠小於感應磁化強度,因此在計算其磁化強度時可忽略剩餘磁化強度的影響,利用M=κT0公式可求出各岩(礦)石磁化強度值(見表2-10-2)。
表2-10-2 東大窪鐵礦各岩(礦)石磁化強度
把區內各岩(礦)石磁性分成Mi>10000×10-3A/m、Mi=2000~10000×10-3A/m、Mi<2000×10-3A/m三級,分別稱為強、中、弱磁性岩類。其中緻密塊狀磁鐵礦(TFe>35%)、稠密侵染狀磁鐵礦(TFe=25%~35%)、稀疏侵染狀磁鐵礦[TFe(>15%)~25%]三類釩鈦磁鐵礦石均為強磁類,其磁化強度由強到弱依次為緻密塊狀磁鐵礦、稠密侵染狀磁鐵礦、稀疏侵染狀磁鐵礦。由於剩餘磁化強度可忽略不計,因此不論感磁和剩磁方向如何,當這幾種礦石出露或接近地表時,皆可觀測到數千至萬余納特的磁異常,其磁場特徵以正異常為主。
磁鐵礦化斜長岩和磁鐵礦化蘇長岩為中等磁性,這兩種岩性也是以感應磁化強度為主。根據磁參數值預測其能產生500~2000nT的磁異常,其磁場特徵也以正異常為主。
斜長岩和蘇長岩為弱磁性岩石,其磁化強度小於1000×10-3A/m,故此類岩石最多隻能產生不足500nT的磁異常,屬區內正常場。
綜合上述標本磁參數特徵,可知本區詳查對象釩鈦磁鐵礦及與其有密切關系的含鐵蘇長岩和磁鐵礦化斜長岩等具有中強磁性,與其他圍岩有較明顯的磁性差異,故工作前提充分。同時,各類岩(礦)石的磁化強度的推算也為磁異常的建模反演提供了數據資料。
三、物探方法技術運用
(一)目的任務及工作部署
本次磁法勘查工作目的是根據磁法成果,反演推斷礦體的賦存空間位置(主要是深部盲礦體),為布鑽施工提供參考依據。1∶2000比例尺高精度地面磁法主要任務是追索礦體長度,判定測區內礦體形態、規模及其長度方向延續性,為下一步地質工作指明方向;1∶1000比例尺高精度磁法剖面主要用於地質勘探線上推斷礦體深部位置及產狀形態,為鑽孔布置提供依據;三分量磁測井主要用於判定鑽孔終孔是否合理,井底及井旁是否還有盲礦等問題。
工作布置首先完成1∶2000磁法面積測量1.31km2。由於已知礦體大多為北東向,按磁法測線垂直礦體的原則測線方位定為170°。沿勘探線完成1∶1000磁法精測剖面8條,共11km。三分量磁測井15個鑽孔,工作量15450m。目前磁法面積測量和磁法精測剖面測量均已完成,而三分量磁測井根據鑽探工作進度已完成三個鑽孔,共計3085.34m。
(二)儀器設備
本次面積性磁法和剖面磁法工作中,使用中國航空物探遙感中心生產的5台手持式HC-95a氦光泵磁力儀,其中1台用於日變觀測,4台用於面積性磁法和剖面磁法測量。
三分量磁測井使用中地裝備集團重慶地質儀器廠生產的JGS-1B智能工程測井系統,配以JCX-3型三分量井中磁力儀。
本次物性標本測量使用重慶奔騰數控技術研究所生產的質子磁力儀,型號為WCZ-1。
以上儀器性能均符合相關規范對於磁法測量的要求。
(三)技術方法
1.野外工作
a.磁測基點、日變點的選取。本次磁法工作基點、日變站選在駐地王營村後山果樹林內。通過草測先大致確定出磁場較穩定地段,再經過東西與南北兩方向觀測確定出基點、日變站平面位置,最後經過兩個不同高度讀數結果判定出其垂向變化穩定。最終用連續讀取的239個觀測數據平均後得出基點處地磁場值T為54536.21nT。
b.地面磁測數據採集。每日磁測開、收工均閉合於基點上,基、測點觀測過程中工作人員身體均徹底「卸磁」。測點觀測遇磁性干擾物時,盡量移位避開並記錄。定位員與磁測員逐點對號,以確保點位正確。觀測時儀器探頭始終保持在上方南傾30°左右位置,同時其高度保持一致。存儲數據前給儀器一個足夠的接收信號時間,以保證測到穩定、可靠的觀測結果。地表強磁礦體上方,經反復測量確認儀器正常後,開始測量並加以記載說明。根據地形情況,多數測線(剖面)分成了幾個觀測線段進行數據採集。
c.物性工作。本次物性工作採用質子磁力儀第一位置法對礦區內主要岩(礦)石進行測定。操作方法按照《高精度磁法測量規程》中的物性工作要求進行。主要岩(礦)石數量每種不少於30塊,共計235塊。
d.三分量磁測井工作中正常場測量。每次測井之前均在地面磁測選定的總基點位置進行正常場垂直分量Z0和水平分量H0測量。測量採用4個方位測量取其平均值,在正常場測量的同時對儀器性能進行檢查和調試。
井場測量。利用JCX-3型儀器進行三分量測量時,速度≤7m/min,點距一般0.5~1m。下降為原始測量,上升為檢查測量,檢查工作量23.56%。磁測檢查曲線應選在對旁側或底部異常有控制意義以及質量有懷疑的井段,並要求在可檢查的測井段內分布均勻。三分量磁測平均絕對誤差計算公式為 式中Δσ為檢查(重復)測量與原始測量曲線異常平均值或磁異常正負最大變化的相對平均幅值。三分量磁測的平均絕對誤差σZ≤250nT,σH≤450nT。
2.資料整理
a.數據整理。每日野外觀測結束後,及時將磁測原始觀測結果傳輸至筆記本電腦中,並在Surfer格式表的基礎上另建一Excel格式數據表。此兩種格式數據共同組成「錄」字類中「原始數據」文件。室內計算主要利用「錄」字類中Excel原始數據表及「測」字類中的整理數據進行。磁測主要進行基點改正、日變改正和高程改正。
b.數據處理。本次磁測數據處理利用中國地質調查局發展研究中心開發的RGIS重磁電數據處理軟體中的數據預處理、平面數據處理和重磁反演解釋三個系列的功能。
數據預處理主要對面積性磁測數據進行網格化,輸出ASCII.grd格式予以保存。
RGIS軟體平面數據處理有多種方法。東大窪鐵礦磁異常西邊與黑山①、②號礦體地磁異常相連接;東與③、⑥、⑧號礦體異常連接,組成北東方向的地磁異常。在異常帶內的異常中心亦多為北東條帶狀。這是由於礦體在平面上具有左行雁行狀排列,在垂向上具有疊瓦斜列式產出的分布規律,礦體成群出現。由於此種情況對磁異常進行的化極等方法處理失真較大,往往得出與實際情況不符的結果。為慎重起見,經過反復計算並與已有地質成果進行對比,選擇ΔZ數據向上延拓處理所得結果對異常的推斷解釋可起到消除地表磁性體的干擾之作用,因此最後確定利用向上延拓處理方法,上延最佳高度為100m。
重磁反演解釋主要進行磁測剖面功率譜磁源深度計算和2.5D重磁剖面反演。功率譜磁源深度計算是對剖面位場數據進行傅里葉變換,再計算變換後的對數功率譜。對數功率譜的特點是:深源響應低頻段的快速衰減,而與近地表源有關的曲線下降很緩,依據功率對高頻率的關系可以計算磁性體的平均深度。2.5D重磁剖面反演基於成熟的2.5D重、磁異常聯合反演技術進行人機交互可視化正反演計算。本次工作未作重力測量,故只做磁測數據反演計算。本次處理以參數M為單位。ΔT剖面數據包括測點橫坐標X、高程Y、磁異常ΔT。剖面參數設置要求輸入當地地磁場和剖面方位角。模型參數設置包括如下4個參數:
模型密度D、磁化強度M、磁化傾角I、磁化偏角D。
模型遠端端面坐標Y1:入紙為負;
模型近端端面坐標Y2:出紙為正。
以上技術參數設置完成即可利用2.5D重磁剖面反演功能進行人機交互可視化正反演計算。
(四)磁異常的推斷解釋
1.正常場的確定
本次磁法工作參照原物探大隊大廟—黑山一帶磁測普查結果,選擇在東大窪礦區以外1∶1萬地磁零值地段設定基點。在東大窪礦區東部和南部分布有正背景場(ΔT變化范圍一般500~1500nT左右),當正背景場延伸至磁測區最南端大廟-娘娘廟深斷裂帶地段時,其ΔT值衰減至100~400nT時,該地段磁場即為礦區的正常場。
2.異常的識別
總的來說,東大窪礦區地質工作程度較高,地表礦體基本都已剝采。從剝采結果及ΔT異常展布情況看,區內釩鈦磁鐵礦礦體分布數量多、規模差別大,礦體的埋深、延深等均不一致,礦體形態復雜且多以礦體群的形式存在。這樣多個礦體群在一定范圍內引起疊加異常就會形成面積較大的異常帶。從ΔT等值線圖和剖面平面圖(圖2-10-2、圖2-10-3)上看,東大窪鐵礦ΔT異常整體呈北東向帶狀展布(測區東北角高值異常為黑山③、⑥、⑧號礦體引起,不在本次詳查范圍內)。以2000nT圈定該異常帶總體長約1300m、寬約400m,編號M1。通過對ΔT數據上延100m消除地表礦體干擾得出的等值線圖上看,M1異常帶主要由3個異常組成(圖2-10-4),它反映出東大窪鐵礦在一定深度內是由3個較大的礦體群組成:由南西至北東編號為M1-1、M1-2、M1-3。考慮到本次工作重點為深部找礦和尋找盲礦,故異常識別則以強大異常、未采區異常及深部有成礦可能的弱異常為主,其他異常就不再進行編號評述。
圖2-10-2,圖2-10-3兩張圖反映出在礦區東北部和中部分別有一條北西向和北東向的低值帶(ΔT值在-1000~200nT之間)。前者低值帶與已知F1斷層破碎帶相對應,後者可能是覆蓋層下的斷層引起。
3.異常定性解釋
M1異常帶的磁場強度ΔT總體呈北強南弱的特徵,其范圍自154線至218線間,長約1300m,寬約400m。長軸方向北東,ΔT異常值一般在2000~6000nT,極大值17505.56nT。
M1-1異常。位於M1異常帶的西南部,ΔT2000~6000nT,以低緩異常為主。該異常是由多條北東60°~70°方向的條帶狀低緩異常組合而成(圖2-10-3)。局部地段可觀察到長達400m的條帶狀低緩異常,多呈北東陡密、南東緩疏。該異常沿南東方向衰減極慢,可推斷在該方向礦體延伸較大。延拓後異常中心ΔT大於3200nT,它在其北東向與M1-2異常中心相互疊加,在南東方向緩慢衰減至正常場。該異常地段地表出露礦體較少,以北東向小礦體為主。從異常特徵推斷該異常主要為盲礦體群引起。由於該地段還處在M1-2異常的延伸方向上,推斷除有直接引起該異常的上部盲礦群之外,深部還存在有較大規模礦體的可能性。
圖2-10-2 東大窪鐵礦ΔT等值線圖
圖2-10-3 東大窪鐵礦ΔT剖面平面圖
M1 - 2 異常。位於 M1 異常帶的中部,黑山鐵礦 ①、② 號 北 東 延 長 方 向 上。ΔT 2000 ~8000nT。異常曲線既有北東向較低緩的條帶狀異常,也有高頻跳躍的鋸齒狀異常疊加在低緩異常之上的情況。在該異常南西段有三段較為明顯的北東 65°左右的條帶狀異常 ( 圖 2 -10 -2) ,且有南東疏北西密的特徵。異常北東段強度增加,地表有④號等多個礦體群與之對應。該異常上延 100m ( 圖 2 -10 -4) 後異常中心 ΔT 大 於3600nT,其強度 和 規 模 都 大 於 其 他 兩 個 異常。綜合分析,推斷該異常為地表礦體群與深部盲礦體群引起的異常疊加而成,礦體的產狀多以北東 60° ~70°走向,傾向南東。
M1 - 3 異常。位於 M1 異常帶的東北部,走向不明顯。ΔT 2000 ~ 10000nT。異常中心附近曲線多呈高頻跳躍的鋸齒狀異常,向南東方向逐漸減弱呈現低緩異常特徵。說明引起該異常的磁性體在南東方向上延深較大,呈現南東疏北西密 ( 圖 2 - 10 - 2) ,部分地段有向北東方向的分枝異常,可以看出引起該異常的磁性體有向北東向延長的趨勢。該異常上延 100m 後( 圖 2 - 10 - 4) 異常中心 ΔT 大於 3500nT,雖然其原始異常值大於 M1 - 2 異常,但經過上延後異常值迅速衰減,反映出其延深深度小於引起M1 - 2 異常的磁性體。該異常地表出露礦體較少,推斷引起該異常的原因主要是地表附近有規模較大的盲礦體群存在,其傾向南東。
4. 異常的定量解釋
在定性解釋的基礎上,對 M1 異常帶的 8 條精測剖面進行了磁源深度計算和 2. 5D 磁法剖面反演的定量解釋工作。現以 C 線為例闡述定量計算的過程。
a. 功率磁源深度計算。從 D 剖面 ΔT 原始數據繪制的功率譜,可以看出深源場從高頻率在 3 左右快速衰減 ( 圖 2 - 10 - 5) ; 因此計算參數低頻數取一般默認值 1,高頻數取 3,得出計算結果為69. 7m。結果表明磁性體頂面平均深度在 70m 左右,主要是頂面深度較淺的磁性體。原因是剖面曲線高頻跳躍的鋸齒狀異常疊加在低緩磁異常之上,一般來說此類異常大多是由地表附近的磁性體引起。
對於引起低緩異常的磁性體頂面埋深採用對 D 剖面 ΔT 數據進行 100m 上延處理,排除淺地表磁性體對於曲線的干擾之後進行功率磁源深度計算 ( 圖 2 -10 -6) 。從 D 剖面 ΔT 上延 100m 數據繪制的功率譜可以看出深源場從高頻率在 2 左右快速衰減,因此計算參數低頻數取一般默認值 1,高頻數取 2,得出計算結果為 378. 6m。通過該計算結果,大致得出在該剖面內 300 至 500m 以淺還存在有磁性體的結論。
通過以上計算,大致求得了剖面內地表附近和深部磁性體的頂面埋深。對於 500m 以下的磁性體,由於其埋深較大,對 ΔT 異常影響有限,計算其磁源深度有一定困難。從異常帶整體分析,沿礦體傾向的南東方向上 500m 以下應該有新的磁性體。
圖 2 -10 -4 東大窪鐵礦 ΔT ( nT) 上延 100m 等值線圖
圖 2 -10 -5 東大窪 D 剖面 ΔT 原始數據磁源深計算圖
圖 2 -10 -6 東大窪 D 剖面 ΔT 上延 100m 數據磁源深計算圖
綜合以上計算結果並結合地質因素的分析,為下一步2.5D磁法反演提供數據。
b.2.5D磁法剖面反演。D剖面以往工作長度只有493m,4個鑽孔探明了212m至370m以淺的主要礦體。由於本次詳查工作是在以往的工作基礎之上進行的,本次工作向南東方向延長至1030m。反演首先將已知礦體建立模型(已開採的去掉采空區部分),再對剩餘異常建立新模型進行反演擬合,為尋找新的、深部的盲礦體提供依據。
建立模型所需主要參數如下:根據標本物性參數測量結果計算得出各岩(礦)石的磁化強度(表2-10-2);利用有效磁化傾角公式Is=MZ/MX求得東大窪沿磁法精測剖面方向(170°)的有效磁化傾角為60°;磁化傾角在剖面內選擇為當地地磁場在剖面上投影矢量的傾角的情況下,磁偏角為0°。礦體模型以稠密侵染狀釩鈦磁鐵礦為主,其詳細參數如圖2-10-7所示。
圖2-10-7 東大窪鐵礦ΔT磁異常反演模型參數圖
本次D剖面反演利用已探明的鐵礦體建立模型16個,新推斷鐵礦體建立的模型26個共42個(圖2-10-8)。該剖面內位於本次圈定的M1-1、M1-2異常之上。通過反演推斷成果圖可以看出,部分模型礦體(多為深部的模型礦體)有跨越多個異常的特點。M1-1異常對應30號至35號淺部模型礦體和40號、42號深部模型礦體,其中40號、42號模型礦體為由北部延深至該地段500m以下。在該異常上所建模型礦體均屬盲礦體群,它們的產狀均為南東傾向65°左右。
M1-2異常除了已探明的鐵礦體建立的16個模型外,還包括28號在內的11個淺部的和29號、36號、37號、38號、39號5個深部的共計33個模型礦體共同反演擬合而成。它們反映了引起M1-2異常自淺入深多層礦體疊加的情況。
在所有新建模型礦體中延深方向大於200m、厚度大於5m的有28號、29號、30號、31號、33號、36號、37號、38號、39號、40號、42號11個。這些反演推斷的礦體位置是下一步找礦的重點方向,為布設鑽孔提供了地球物理依據。
四、驗證結果
現在驗證工作正在進行中。有關M1異常驗證工作情況需說明如下。
圖2-10-8 東大窪鐵礦ΔT磁異常反演推斷成果圖
本次東大窪鐵礦磁法工作圈定了M1異常帶,在該異常內又劃分了M1-1、M1-2和M1-3三個異常中心。其中,屬新發現的M1-2異常區段為以往工作的重點礦段,經鑽孔驗證找礦效果明顯,與現在磁法推斷的成果較為吻合。
M1-1和M1-2異常為本次磁法工作新發現異常。M1-1異常屬低緩異常。根據磁法成果已建議進行深孔驗證,目前鑽探工作正在進行中;M2-2異常地段以往只有少量鑽孔布設在異常邊部,本次詳查根據磁法成果已建議在異常中心位置布設鑽孔進行深部驗證,目前鑽探工作正在進行中。
由於礦區內礦體數量多、規模不等、分布范圍大給本次東大窪磁法勘查推斷解釋增加了諸多不利因素。通過一系列的數據處理與反演方法的反復計算,大致推斷了礦體的位置、產狀、規模,為發現深部2000m以淺第二找礦空間盲礦體提供了較詳盡的地球物理數據資料。
(本節供稿人:楊志宏孫靜張立劍)
❼ 河北大蘭坨鐵礦
大蘭坨鐵礦位於河北省灤南縣西南,在其北東約20km處為河北省著名的沉積變質型司家營、大賈庄等大型鐵礦區,以東相距約10km處有郭杖子小型鐵礦。2008年河北省地球物理勘查院在該區開展了1∶1萬地面磁測工作,依據圈出的磁異常布置了鑽探驗證,在孔深739.31m處發現了22.48m厚的磁鐵礦體,礦石平均品位:TFe37.13%、mFe33.29%。
一、礦床地質背景
大蘭坨鐵礦區大地構造位置處於華北陸塊(Ⅰ)膠遼古陸塊(Ⅱ)秦皇島岩漿弧(Ⅲ)灤縣大陸邊緣裂陷褶返帶(Ⅳ)雙山子-盧龍大陸邊緣增生帶(Ⅴ)的西南邊部,為第四系覆蓋區(圖2-11-1)。
圖2-11-1 河北省灤南縣大蘭坨鐵礦區區域地質圖
該鐵礦目前仍處在進一步勘查工作中。大蘭坨鐵礦區與司家營大型鐵礦區同處於一個Ⅴ級大地構造分區,即雙山子-盧龍大陸邊緣增生帶,有著相同的成礦地質構造環境,應屬於司家營式沉積變質型鐵礦。
(一)成礦地質特徵
司家營鐵礦主要賦存於新太古代灤縣岩群陽山岩組,岩石類型主要為黑雲斜長變粒岩、斜長角閃岩、片岩、磁鐵石英岩等。在大蘭坨工區鑽孔中也出現了變粒岩。
司家營礦區混合岩化作用較為普遍,以再生交代型混合岩化為主,混合岩化作用主要以原地半原地重熔作用為主。在大蘭坨工區的鑽孔中見有強烈的混合岩化作用,無明顯的貫入穿插現象。
(二)成礦構造特徵
司家營礦區處於一倒轉向斜構造中,屬於司馬長復式褶皺的次一級褶皺。該褶皺軸向近南北,軸面西傾;其東翼為正常翼,產狀較緩而且穩定,西翼為倒轉翼,產狀較陡。原始沉積的鐵礦層同圍岩一起褶皺變形。
司家營礦區內斷裂構造較為發育,主要有北北東、北北西和近東西向三組。根據磁法成果處理結果推斷,大蘭坨工區構造線方向為北北西向。
二、地球物理特徵
(一)航磁異常特徵
1959年地礦系統進行的1∶10萬航磁測量、1973~1974年冶金系統進行的1∶2.5萬航磁測量,在本區均出現了北東向展布趨勢的條帶狀航磁異常,最大強度均為500nT。由於本區處於兩次航測區的邊部,異常低值部分未封閉。
1977年在唐山地區一帶開展了1∶20萬平均高度為800m左右的以解決構造問題為目的的航空磁測,精度較高(±4.2nT)。在本區圈出了形態完整的航磁異常:在大面積負磁場背景上,出現低緩正值異常帶,100nT等值線圈閉呈北東走向的條帶狀,兩端窄中間寬;150nT等值線圈閉呈近橢圓狀,強度300nT,曲線圓滑規整(圖2-11-2)。
圖2-11-2 大蘭坨一帶1∶20萬航磁ΔT(nT)等值線平面圖
(二)地磁異常特徵
2008年河北省地球物理勘查院在本區內開展了新一輪1∶1萬高精度地磁工作,圈出了曲線形態較為規則的地磁ΔT異常(圖2-11-3)。異常總體為北東走向,600nT等值線圈閉呈近橢圓狀,梯度北西側稍陡、南東側略緩,900nT等值線圈閉的異常分為兩個,即Ⅰ號異常和Ⅱ號異常。Ⅰ號異常呈橢圓狀,長軸為北東向,長約3.5km,寬2.5km;Ⅱ號異常也為橢圓狀,長軸呈北西向,長約1.5km,寬約800m。
(三)工區重力場特徵
從重力剩餘異常等值線平面圖上看(圖2-11-4),大蘭坨鐵礦區處於兩個局部重力高與局部重力低的西南過渡帶上,即重力梯級帶及其兩側。鑽探驗證孔位於局部重力高以南的邊部。
圖2-11-3 大蘭坨鐵礦區1∶1萬地磁ΔT等值線平面圖
圖2-11-4 大蘭坨一帶1∶20萬重力剩餘異常等值線平面圖
三、物探方法技術應用
(一)以往工作概況
1973年河北省地質五隊第一次在該區開展了1∶5萬地面磁測,圈出了長3km、寬2km及呈北東走向、形態規則的磁異常帶,強度800nT。推斷異常為沉積變質型鐵礦引起,估計埋深在500~700m。
1976年冀東鐵礦會戰時,冀東一隊對地磁異常進行鑽探驗證,先後施工兩孔,鑽孔資料顯示:第四系厚400~500m,其下古近-新近系厚30m,以下為太古宙片麻岩。孔深800~900m,兩孔均未見礦。
20世紀70年代,雖然在本區進行過地面磁法工作,由於工作比例尺小,屬於普查性質。這種資料直接用於鐵礦勘查是不夠精細的,很難准確圈定疊加在復雜磁場中的磁鐵礦位置。在這樣的條件下進行鑽探驗證,不見礦不等於沒礦。因此,盡管進行了鑽探驗證,但異常性質尚未清楚。
(二)新一輪異常查證驗證
2008年河北省地球物理勘查院在本區內開展了新一輪異常查證驗證工作。
1.目標任務
在冀東司家營鐵礦區外圍尋找規模較大的隱伏和深部鐵礦以擴大礦區的鐵礦資源量。開展面積為192km2的1∶1萬地面磁法勘查,並對有找礦意義的磁異常進行鑽探驗證。
2.工作部署
本次工作的測網密度為100m×20m,測線方向為北西向。
3.使用儀器
使用的儀器為中國國土資源航空物探遙感中心生產的HC-95氦光泵磁力儀4台,廊坊瑞星公司生產的質子磁力儀3台。
4.主要技術參數
對所投入儀器的各項性能指標做了一系列試驗,試驗內容主要如下。
光泵磁力儀:儀器雜訊水平試驗,多台儀器的一致性試驗。
質子磁力儀:儀器雜訊水平試驗,探頭一致性,主機一致性,多台儀器的一致性試驗。各台儀器的試驗結果、精度詳見表2-11-1、表2-11-2、表2-11-3和圖2-11-5。
表2-11-1 各儀器雜訊水平試驗成果表
表2-11-2 探頭一致性成果表
表2-11-3 儀器一致性試驗精度統計成果表
圖2-11-5 主機一致性試驗成果曲線圖
5.資料綜合解釋
從地磁場特徵(圖2-11-3)看,異常區整體上有一個北東走向的磁性體存在,異常范圍大、強度低,梯度變化小,反映磁性體埋藏較深。其中,北東部分的磁異常為北西走向(Ⅱ)是疊加在北東向總體異常之上的局部異常。根據區內及相鄰地區收集的鑽孔資料顯示:本區第四系厚度一般為500~700m。為了突出局部異常細節、相對壓制區域異常影響,我們採用積分插值法做了逐步向下延拓處理。下延700m深度後,由於計算點接近場源,形成疊加異常的磁性體被明顯分解成相對獨立的多源體(圖2-11-6)。由此推測:北東向的地磁主異常(Ⅰ、Ⅱ),是深部較強磁性的變質輝長岩和中等磁性的變質花崗岩的共同反映,二者組成一個規模很大、磁性較強的磁性塊體,是引起地磁異常以及航磁異常的主要磁性地質體。北東端的Ⅱ號異常則可能是由分布在規模較大磁性塊體之上的磁鐵礦體所引起。
由圖2-11-4可見,本工作區圈出的地磁異常位於重力高與重力低異常的過渡帶上(司各庄東)。如果從地質構造環境分析,認為重力高反映構造層的隆起區,重力低反映構造層的凹陷區;兩者的過渡帶上有磁異常產生,即隆起與凹陷的邊部地帶有磁異常產生。這一現象值得重視。由於隆起與凹陷多是斷裂構造所致,這樣的部位有利於鐵磁性礦物的運移和富集,且剝蝕程度較低,利於鐵礦的保留。在冀東地區鐵礦典型示範工作中,我們總結發現已知成型鐵礦大多處在重力高與重力低的過渡帶上、偏向重力高一側的這一規律。如東側已探明的郭杖子小型鐵礦床,就是和本鐵礦區處在同一重力場中。除此之外,在遵化縣西小寨覆蓋區發現和找到的隱伏鐵礦也是處在與此相似的重力場中。因此,有理由認為如果航磁異常或地磁異常處於隆起與凹陷的邊緣帶上,這是成礦的有利部位,尋找大中型鐵礦的可能性很大。可見,我們推斷Ⅱ號異常系磁性鐵礦引起是符合這一規律的。
由圖2-11-3和圖2-11-6可以看出,1∶1萬地磁ΔT等值線圈出的兩處異常中心,異常Ⅰ的范圍大、強度高,異常Ⅱ的范圍小、強度稍低。向下延拓700m後的結果是:區域場的影響明顯受到壓制,局部異常得以凸顯及分解並逐漸清晰。異常Ⅰ的一個中心分解成三個異常中心,而且強度明顯低於異常Ⅱ。為什麼在本區會出現高強度的(Ⅰ)下延梯度變化小、低強度的(Ⅱ)下延反而梯度變化大呢?我們認為:異常Ⅱ是一個疊加異常,而且礦體產在造成較高強度異常出現的侵入岩體之上,下延後點的位置接近強磁性場源,則梯度變化大,強度增高明顯。異常Ⅰ主要是變質岩體的反映,則梯度變化小,強度低。異常Ⅰ實測ΔT值強度高於異常Ⅱ,說明岩體在西南部向下延深很大,或者說侵入體的厚度增大。異常Ⅰ處是否有礦體存在?在圖2-11-6上可看出,下延後異常也呈現出北西走向,與Ⅱ號異常走向相同,類比認為有鐵礦存在的可能,只是深度會比異常Ⅱ處深很多,有待進一步鑽探驗證。
圖2-11-6 大蘭坨鐵礦區地磁下延700mΔT等值線平面圖
四、驗證結果與預測資源量
(一)驗證結果
2008年在圖2-11-3、圖2-11-6所示的Ⅱ號異常ZK位置布設鑽孔進行了驗證。其結果如下:
0~739.31m,第四系、古近-新近系砂土、亞砂土、黏土、礫石層;
739.31~761.79(22.48)m,磁鐵石英岩;
761.79~782.80(39.03)m,變質花崗岩;
782.80~972.64(189.8)m,變質輝長岩;
972.64~1005.75(33.11)m,變質花崗岩;
1005.75~1096.58(90.83)m,變質輝長岩;
1096.58~1250.09(153.51)m,變質花崗岩。
對鑽孔中的鐵礦石進行了取樣分析,取樣長度一般1m,最大1.97m。礦石品位:TFe最高39.80%、最低33.41%,mFe最高35.84%、最低28.64%。平均品位:TFe37.13%,mFe33.29%,接近富鐵礦品位。
(二)預測資源量
依據地磁Ⅱ號異常ΔT等值線圈出的范圍,推測礦體長1500m,礦體厚度及延伸按垂直走向的磁法剖面反演求得的參數計算:礦體厚度為50m,延伸約為300m。大蘭坨工區採集小體重樣品8件,計算出礦石平均體重為3.43t/m3。預測鐵資源量為7717.5萬t。
大蘭坨Ⅰ號異常尚未驗證。如若有礦體存在,其異常的規模是Ⅱ號異常的2倍以上,因此,預測該礦的資源總量能夠達到大型鐵礦規模。
(本節供稿人:董傑彭朝暉張亞東肖金平張國臣)
❽ 如何看近期鐵礦石價格的上漲
鐵礦石價格上漲
日本主要鋼鐵企業新日鐵與全球最大的鐵礦石供應商巴西CVRD簽訂了價格漲幅高達71.5%的供貨合同後,代表中國鋼鐵企業參加談判的寶鋼集團被迫宣布接受這一結果。
從今年4月份起進口鐵礦石價格上漲71.5%,中國鋼鐵企業成本壓力陡增,中小鋼鐵企業將重度受損。中國整個鋼鐵企業將因進口鐵礦石增加成本200至300億元,佔2004年全行業利潤的20%至30%,中小鋼鐵企業以及機械、造船、汽車、集裝箱等鋼鐵下游企業今年業績下滑的風險加大。
與此前市場普通預料的上漲20%至30%的漲幅相比,2005年這次漲幅大大超出人們的預期,近年來,中國鋼鐵產量持續高增長,使得對鐵礦石進口依存度不斷提高。2003年,中國超過日本成為世界最大鐵礦石進口國,2004年我國全國鋼產量達2.72億噸,進口鐵礦石高達2.08億噸,較上年增長40.5%,進口依存度快速上升到50%,2005年鐵礦石進口還將繼續上升。在高度依賴進口的情況下,鐵礦石價格的大幅上漲,勢必帶來鋼鐵企業成本的大幅攀升。對已經歷並仍在經歷原燃材料、運費等價格快速上升的中國鋼鐵企業來說,此次巨幅上漲顯然大大加重了其成本壓力。
目前,國內鋼鐵需求特別是高端板材需求仍相當旺盛,且國內鋼鐵價格與國際相比仍有一定差距。因此,少數實力雄厚、生產工藝先進的大型鋼鐵企業,可以多生產高端產品,並通過提高產品價格將鐵礦石上漲的成本因素轉移到下游企業,從而避免損失。在此次新日鐵與 CVRD宣布鐵礦石大幅漲價之際,以生產高附加值高端冷軋板和硅鋼為主的寶鋼和武鋼等幾大鋼鐵廠,紛紛宣布將二季度鋼材的出廠價上調300至400元。
在寶鋼正式宣布接受國際鐵礦石漲價之前,寶鋼、攀鋼等已經紛紛上調產品價格,而此次鋼鐵市場的漲勢,將對下游建築、機械、輕工、汽車、集裝箱、造船、鐵道、石化等行業,將不可避免地捲入鋼材漲價的連鎖效應中。
如果噸鋼售價上漲200元/噸至300元/噸,這些大型企業將能夠消化鐵礦石價格上漲帶來的不利影響,從2月份以來鋼材價格上漲的情況來看,寶鋼股份在第一季度鋼材價格上漲300-400元/噸的基礎上,第二季度鋼材價格將繼續上漲400—500元/噸。相當多的建築鋼材生產企業宣布鋼材價格上漲,上漲幅度為50—100元/噸,同時,國內鋼材價格低於國際市場價格,在鐵礦石上漲的成本推動下,國際鋼材價格將繼續上漲或維持高位,為中國鋼鐵工業創造一個良好的外部環境。
受鐵礦石價格上漲影響較大的是對進口鐵礦石量依賴比較強的企業,而這些企業主要以生產板材為主,目前板材的國內價格較國際市場低10%一20%,這些鋼鐵企業和產品用戶完全有能力消化掉這種漲價因素。進口鐵礦石總量只佔到國內市場的40%,而此次進口鐵礦石漲價後的大型鋼鐵公司得到的鐵礦石價格也不高於目前國內鐵礦石市場價格,大型鋼鐵公司的比較優勢仍然十分明顯。對於那些擁有自有鐵礦山的鋼鐵企業,如鋼聯股份、酒鋼宏興、鞍鋼新軋、唐鋼股份和新鋼釩等企業來說,鐵礦石價格的上漲無疑是利好。
但對大多數資金比較薄弱、承受風險能力較弱,以生產建築用鋼或者以低端產品為主的中小鋼鐵企業來說,由於提價的空間較為有限,將很難轉嫁其成本,只能被動承擔成本損失。對於以生產建築用鋼為主的中小鋼鐵企業來說,由於固定資產投資和房地產投資繼續處於下降通道,中國國內對螺紋鋼、線材等建築用鋼的需求將進一步降低,因此建築用鋼的價格將難以繼續大幅上漲。
今年2月份以來,盡管相當多建築鋼材生產企業已將價格上調50元/噸至100元/噸左右,但還遠沒有達到消化成本的水平。在預計下半年鋼材市場將逐漸緩慢回落形勢下,2005年全年廣大中小鋼企業業績下滑將難以避免。
鐵礦石漲價給鋼鐵公司發展帶來的機遇理性看待鐵礦石大幅漲價
如何看待鐵礦石大幅漲價的問題,值得我們認真思考。從資源支撐條件看,2005年國內鐵礦石供求狀況總體應好於2004年。2005年中國市場鐵礦石的進口量最多將增加15%左右,這是因為去年我國進口了2.1億噸鐵礦石,實際消費1.8億多噸,目前積存在港口的進口礦石有3700多萬噸,還不包括鋼廠在冬天儲藏的鐵精礦石。如果今年進口礦石達到2.4億噸,僅比去年增加3000萬噸,增長14%,加上港口存量,大約是2.8億噸,而去年全年消耗進口鐵礦石還不到1.9億噸。
從鋼材價格看,2005年全球和國內價格還都將在一個高位區間運行,而中國市場煤、電、油、運都在漲價,造成國內鋼鐵企業的生產成本上升也對這種高價位形成了支撐。同時,因為去年我國進口的鐵礦石大部分已屬於當期市場價格(遠高於談判價格),新一輪礦石漲價對於我國大部分已經進入市場價格的鋼鐵企業,不會造成太大影響,2005年企業預期仍將取得較高的利潤水平。
在寶鋼無奈接受了鐵礦石價格上漲71.5%的情況下,原料價格大幅上漲的陰影使得投資者紛紛用腳投票,被稱為藍籌股「五朵金花」之一的鋼鐵板塊股價近期出現持續下跌的走勢。然而,通過對鋼材價格的上調以及控制原料成本、調整產品結構等措施,目前原料成本的大幅上漲不僅沒有影響到上市公司的效益,相反這些鋼鐵巨頭考慮的卻仍然是擴能增產。
強強聯手控制原料成本
在鐵礦石供應緊張價格上漲的情況下,自有礦山的鋼鐵公司顯然具有強大的成本優勢。以本鋼板材為例,其原料100%由本溪鋼鐵集團供應。而本溪鋼鐵集團擁有的南芬礦、歪頭山礦等富礦資源,使得集團礦石的自給率達到80%以上。另外,與本溪之間的直線距離僅100公里的鞍山鋼鐵也擁有兩大鐵精礦原料基地,目前已探明鐵礦石儲量93億噸。
據了解,近兩年遼寧省投資1.22億元進行地質勘查,相繼發現了一些蘊藏量較大的鐵礦,並將四個礦區的鐵礦資源劃歸給鞍鋼集團,這就使其鐵礦資源儲量在原有的基礎上增加了16.46億噸,無怪乎鞍山鋼鐵聲稱「原料能用百年」。
但是,更為市場矚目的應該是傳聞中有關鞍鋼集團與本鋼集團將合並的消息。遼寧省委負責人目前正與兩大集團進行緊密的磋商。鞍鋼、本鋼相夾的本溪地區鐵礦石資源極為豐富,已探明的鐵礦石儲量約佔全國儲量的四分之一。合並將形成有效的成本控制,產生龐大的規模效益。而此際鐵礦石價格的飛漲,無疑將刺激加速兩大集團合並重組的完成。
那麼,對於一些礦石自給率並不高的上市公司來說,目前又會採取那些措施控制原料成本呢?自有礦山只佔了供應量20%的凌鋼股份今年在加大自有礦山開采力度的同時,將加強與附近小礦區的合作,緩和原材料供應壓力。而此前與巴西CVRD礦業集團公司簽訂鐵礦石長期戰略協議的安陽鋼鐵也表示還將加強與河北、山西等幾個大型礦區的合作,以擴展原料供應渠道。
調整產品結構
國內的鋼鐵巨頭們能夠通過自身實力及市場作用消化原料上漲所帶來的沖擊。事實上,面對原料價格的上漲,除了想方設法控制原料成本外,對產品結構的調整無疑正是這些鋼鐵巨頭通過自身實力應對原材料價格上漲的良方之一。例如,在繼續加強與國內外礦區合作的同時,安陽鋼鐵今年還將加大調整產品結構力度,逐漸減少建材鋼鐵在產品構成中的比例,加大利潤率更高的鋼板的產能。
根據中國鋼鐵業協會2003年的調查研究,預測2005年中國國內市場對鋼需求量為2.7億噸以上。同時預測 2005年消費的鋼材中,板帶材的比重將由39.42%上升到43.46%,2010年將進一步上升到50.18%。同時冷軋薄板、熱軋薄板、鍍層板、塗層板、不銹鋼、矽鋼片等品種仍有快速發展的空間。
發展高科技含量、高附加值的板材產品,調整產品結構,將是鋼鐵業面臨的主要任務。例如,凌鋼股份公司將按既定方針做好品種鋼,提高品種鋼的比重,逐步改變以普鋼為主的產品結構。今年將重點面向機械、輕工等行業重點開發9個新品種,使品種鋼產量增長1倍以上。
目前,鋼鐵巨頭紛紛加大產品結構調整力度。生產高端產品的企業由於產品附加值高,而且市場供應不足,企業通過產品結構的大規模調整將在被動接受成本漲價的同時獲得更大的主動。而一些生產低端產品並且不具備結構調整能力的中小型鋼鐵企業將會受到一定的影響。
轉移成本負荷
基於鋼鐵行業相對壟斷的特殊性以及下游旺盛的需求,作為供應鏈的上端,鋼鐵行業具有極強的成本轉移能動性,因此在原材料漲價的情況下,鋼材價格的上漲也就成為了必然,與其他措施相比,這是鋼鐵企業得以快速消化原料價格上漲的最關鍵因素。
在寶鋼與國外鐵礦石供應商簽訂鐵礦石上漲71.5%的協議後,寶鋼隨即宣布今年二季度的鋼材價格,每噸鋼材的價格大幅上漲400~500元;此後,武鋼隨即傳出消息,在一季度漲價的基礎上,將二季度鋼材價格平均每噸出廠價繼續上調大約200元。此外,安鋼、杭鋼、濟鋼、包鋼等企業也都於近日大幅上調了產品價格。其實,寶鋼、鞍鋼和武鋼等鋼鐵巨頭,其提價從2004年三季度就已經開始,且價格始終在持續增長,目前,市場上鋼材的漲價幅度早已超過了鐵礦石價格上升的幅度。
寶鋼股份明確表示它能夠消化今年飆升的鐵礦石價格帶來的成本增長。對於寶鋼而言,上漲71.5%的鐵礦石價格意味著從4月起,每噸礦石成本上升17美元,每噸鐵水成本上漲27美元,每噸鋼平均成本上升300元。
與上述情況相對應是,鋼鐵巨頭普遍看好市場需求,並提高產能應對。安陽鋼鐵總產量計劃在450萬噸,較去年增長幅度達15%。本溪鋼鐵在去年年產500萬噸的基礎上,今年可能要達到600萬噸。而武鋼2005年將分別增產150萬噸熱軋商品板,其2005年底建成投產的二冷軋項目,年生產規模將達215萬噸。
即使考慮焦炭、電力價格上漲等有關因素,由於下游產業的旺盛需求,這些行業內的龍頭仍然能夠將成本進行轉移,並在今後繼續擴能增產,保持良好的業績增長。另一方面,目前鐵礦石價格的上漲主要將對一些中小鋼鐵企業造成不利影響,由此將加速我國鋼鐵行業優勝劣汰的整合,這對於普遍具備規模優勢的上市公司將是一次難得的機遇。
❾ 請問哪位采礦專家,告訴我一下現在開采一噸鐵礦石需要多少成本剝離費用是多沙
暈,差別太大。
剝采比各地不一樣,當然,太高了就採取地下開采了。
原礦價格中國也差別太大,主要是品位差別造成的。現在河北在開采TFE 10%多一點的礦石。
了解鐵礦石價格,參照國際上60%品位礦吧。
❿ 河北鐵礦主要集中地
河北省是我國產鋼大省,1-11月累計粗鋼產量8579.27萬噸,同時也是我國鐵礦石原礦產量大省,1-11月累計產量23476.72萬噸。目前河北省內鐵礦石的產量根本無法滿足當地鋼廠的正常生產,依然靠省外資源的大量流進。
東北地區做為我國鐵礦石原礦產量第二大省,也是河北地區鋼廠采購的主要集中地,往年當地資源大量流入河北市場,來補充當地資源的不足,而今年由於南方沿海地區多數鋼廠、生鐵廠均有新高爐投產,加上進口貿易礦價持續高位,多數鋼廠將內外礦配比調整,增大了內礦的需求,另外東北鐵精粉價格低廉,走港便捷,南方多數鋼廠通過水運大量從東北采購鐵粉,帶動東北市場價格不斷上漲,使之與河北差價拉距縮小,省內資源又十分緊張,而東北至北京地段高速路查超載較嚴,致使貿易商利潤空間減小,操作風險加大,因此多數貿易商撤離東北市場。
河北省由於缺少外省資源流入補充,加上冬季鋼廠儲備,新高爐投產等因素影響,鐵精粉資源陷入十分緊張狀態,四季度價格不斷攀升,以往年的下跌行情形成鮮明對比
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