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1)  syngenetic metallogenesis
同生成矿
1.
Theyare theories of syngenetic metallogenesis,supergene metallogenesis,microbiogenic metal-logenesis,marginal metallogenesis,latitudinal zoning metallogenesis hypothesis,softand/or hard acid-alkali metallogenesis,formation analysis metallogenesis,supergene hy-drothermal precious metal metallogenesis,petrogenetic metallogenesis and bacterial crys-.
本文简要分析了成矿理论的发展趋势,重点对10种现代成矿理论作了简要的介绍,它们是:同生成矿理论、浅生成矿理论、微生物成矿理论、边缘成矿理论、纬度分带成矿学说、软硬酸碱成矿理论、建造分析成矿理论、浅成低温热液贵金属成矿理论、成岩作用促使沉积成矿理论和砂金成矿的细菌结晶机制。
2)  syndepositional mineralization
同生沉积成矿
1.
It is pointed out that mineralization in this area can be generally divided into two stages:Meso-Proterozoic-Palaezoic syndepositional mineralization stage in sea basins related to rift valleys and geotectogenes, and Mesozoic epigenetic-hydrothermal metallogenic stage in the large-scale intracontinental subduction orogenic system.
东秦岭造山带总体上可划分为中元古代—古生代主要与裂谷、坳陷槽有关的海盆同生沉积成矿以及中生代与大规模陆内俯冲造山体制有关的后生热液成矿两大阶段 ,且中生代所形成的浅成和中深成两类热液矿床在横向上分带并呈相邻平行展布 ,成对共生 ,构成双成矿带 ,其形成机制是扬子地块及华北地块分别往秦岭发生陆内俯冲 ,使与挤压、转换挤压—变质变形、深成侵入—深源流体成矿系统有关的中深成热液型矿床形成于仰冲板片前缘的推覆—隆升带中 ;而使与伸展—高地热场 (火山、浅成侵入 )—地热流体成矿系统有关的浅成热液型矿床形成于推覆—隆升带后侧的同碰撞伸展带中。
2.
Two mineralization stages has been distinguished, one is Mesoproterozoic Palaezoic syndepositional mineralization in sea basins, the other is Mesozoic epigenetic hydrothermal metallization in the int.
指出区内总体成矿地质背景为具有过渡型地壳特色的大陆复合型造山带 ,可划分为中元古代-古生代海盆同生沉积成矿、中生代大规模陆内俯冲造山体制后生热液成矿两个成矿阶段 ,具有盆地边缘控矿、动力学转换带成矿、成矿的广义层控性及碰撞造山体制浅成与中深成热液矿带成对共生等特
3)  synergistic metallization
协同成矿
1.
, the synergistic metallization is detailed using expression of dissipative structure and systematics.
在介绍协同学基本理论观点的基础上,利用耗散结构、系统学在成矿理论方面研究成果的表述方法,提出了协同成矿概念,并将协同成矿过程划分为6 个阶
4)  isospatial metallogenesis
同位成矿
1.
The theory of "isospatial metallogenesis" can solve the major issues in mine-prospecting and with new technology,large and super-large deposits may be found.
"同位成矿"理论可以解决找矿的重大问题,同时配套新的技术方法可望找到大型、超大型矿床。
5)  syngenetic deposit
同生矿床
6)  syngenetic mineral
同生矿物
补充资料:返矿率和返矿平衡


返矿率和返矿平衡
return fines and it's balance

  生产率上升;但当返矿率达到一定值时,继续增加返矿 率则烧结生产率下降。所以对烧结矿生产来说,有一个 最佳返矿率,它可以使生产率达到最高点。(图1)他的fankuangIO he fankuang pingheng研究还表明:当料层高度(H)一定时,烧结矿的机械强返矿率和返矿平衡(return fines andlt,s度随着燃料比(占矿石量的百分数)及返矿率(占混合balance)铁矿石烧结后因强度较差和未完全烧要…叫水的高湿度的细精矿等返矿率一般较高,可达40%一返矿率/o/o50%。混合料的混合和制粒不好、烧结机的布料不均、图1烧结生产率与返矿率及燃料比的关系烧结点火热量不足、烧结终点控制不好或未能烧透以及烧结矿卸出后的多次破碎及筛分等都会增加返矿料量的百分数)的增加而增加,但当返矿平衡时,返矿率。此外,当烧结制度(如料层高度、点火温度、燃料用率增加,配入混合料的矿石及燃料量必然减少,因而烧量、抽风负压等)与原料性质不相适应,或烧结作业失结矿的机械强度也随之下降。(图2)导致烧结生产过常未能及时调整时,返矿率也会升高。返矿中如含有大程不稳定的另一原因,是进入烧结混合料中的热返矿量未经烧结的烧结混合料,则返矿细粉多、含碳高、质量的波动引起烧结混合料中水、碳的波动,因而导致烧量差,对烧结过程有不利的影响。质量良好的返矿多数结矿的产量及质量的波动。采用热冲击秤或将热返矿是已烧结成矿但机械强度较差的粒状物料,其粒度一经冷却后送入配料室参加配料,可以解决此项问题。般应在smm以下。返矿平衡烧结生产过程得以进行的必要条件。 返矿对烧结过程的影响质量良好的返矿可改善烧结机投产后,需要经过较长时间才能达到返矿平衡混合料的粒度组成,提高料层的透气性,特别是在细精(B二1)。如果返矿槽的料位增加,即B>l时,则可增矿烧结时,返矿有利于细精矿制粒,从而提高细精矿的加混合料中的燃料量以获得强度较大的烧结矿,促进烧结生产率。质量好的返矿在烧结过程中易形成液相平衡;如果返矿槽料位下降,使槽内存料有被用尽的危可增加烧结过程的液相量,从而提高了烧结矿的机械险时,要降低配加的燃料量,使返矿量增加。如果较长强度。对于脉石难熔的难烧矿粉,返矿的作用更加显时间内未能达到返矿平衡,表明烧结过程的目标参数著。德国卡佩尔(F、caPPel)的研究表明:在燃料配比与操作参数之间的关系不相适应,则应调整操作参数。(占矿石量)一定、烧结矿的机械处理流程一定、且保持同理,在烧结杯试验中也必须遵循这个原则加果没有返矿平衡的条件下,提高返矿率(占混合料量),则烧结返矿平衡,很容易导致错误的结论。图3及图4示出返芝100厂,广一厂汽几汀茜二厂一下一下一犷门一 协90岁月,端乍脚碑共,卜叮号‘一斗,一书一+一州一川 姗一犷护了乳澎尹竺_。I卜义叼飞’.1’}}}】! 瑕n力.4岁尸,·。
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