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文檔簡介
1、儲量估算說明要求礦體地質特征勘探網度選擇(根據勘探類型選擇大大礦體長 寬 礦體規(guī)模為小型,形態(tài)復雜,厚度不穩(wěn)定,主要組分分布不均勻,構造破壞程度中等 礦床勘查類型為第田類型(復雜型),根據錫礦床勘查工程間距參考表勘探網度為:沿走向米, 沿傾向米。表1礦床勘查類型劃分表勘查類型鎢、錫、銻汞第I類型(簡單型)礦體規(guī)模達大型(鎢為中等至大型), 形態(tài)簡單一較簡單,厚度穩(wěn)定一較穩(wěn)定, 主要組分分布均勻較均勻,構造破壞程度 小一中等含礦體規(guī)模達大型,形態(tài)簡單一較復雜,礦 化連續(xù)一基本連續(xù),內部結構簡單一較復雜, 構造破壞程度小一中等第II類型(中等型)礦體規(guī)模屬中型,少數為大型,形態(tài)簡 單一復雜,厚度穩(wěn)
2、定一不穩(wěn)定,主要組分 分布較均勻一不均勻,構造破壞程度小一 中等含礦體規(guī)模中等,形態(tài)復雜,礦化不連續(xù), 內部結構復雜,構造破壞程度小一中等第田類型(復雜型)礦體規(guī)模為小型,少數為中型,形態(tài)復 雜,厚度不穩(wěn)定,主要組分分布不均勻, 構造破壞程度中等一大含礦體規(guī)模小,形態(tài)復雜,礦化不連續(xù),內 部結構復雜,構造破壞程度中等一大勘查工程間距的確定勘查工程間距確定的依據確定勘查工程間距的合理性主要是用控制礦體的連續(xù)性和穩(wěn)定性來檢驗的,當一個礦 床由多個穩(wěn)定程度不等的礦體或礦段組成時,應根據各自特征分別確定工程間距。影響勘查工程間距的主要因素影響勘查工程間距的主要因素是礦床地質條件復雜程度、變化規(guī)律及礦體
3、地質變量。對 于鎢、錫、銻礦體而言,一般以礦體規(guī)模、礦體形態(tài)復雜程度、有用組分的穩(wěn)定程度、厚度 穩(wěn)定程度、構造破壞程度等作為主要地質變量;對于汞礦而言,則主要以含礦體規(guī)模、形態(tài)、 礦化連續(xù)性、礦體內部結構及構造破壞程度作為主要地質變量。確定勘查工程間距的方法勘查工程間距確定的方法主要有三種:a)第一種地質統計學方法,即對勘查工程數量較多的礦床,運用地質統計學中區(qū)域化變量的特征,確定最佳網度值;b)第二種類比法,即對一般的中小型礦床,有類比條件時,運用傳統類比法確定最佳網度值;c)第三種試驗法,即對大型或超大型礦床,應進行不同勘查手段的工程驗證,確定最佳網度值。最佳勘查網度的確定一般需采取多種方
4、法逐步確定,不能一概而論,應采用由稀到密, 稀密結合,由淺到深,深淺結合,典型解剖,區(qū)別對待的原則進行部署。對于礦體地質變量 了解少的勘查工作早期,一般采用類比法,參考同類同型或同類礦床達到控制程度的網度放 ?。ǘ啾叮┛刂?,選擇典型地段進行解剖并獲取足夠的礦體地質變量的變化的參數,運用地 質統計學,確定礦體地質變量的變化區(qū)間長度,以此為基礎,確定最佳網度值。不同勘查工作階段及控制程度對工程間距的要求不同勘查工作階段及控制程度對工程間距要求如下:a)預查,即只用極少量工程驗證地質、物化探異常,達到大致了解礦體(化)情況的 目的,故對工程間距不作要求;b)普查,即主要根據驗證異常和初步控制礦體的需
5、要布置有限取樣工程,對工程間距 一般采用類比法,用稀疏工程初步控制礦體;c)詳查,即要用系統取樣工程控制礦體,一般以礦體地質變量的變化區(qū)間長度的1/ 2為基本控制間距,達到基本確定礦體連續(xù)性的目的;d)勘探,即在勘探區(qū)內已有系統工程控制的基礎(詳查階段)上加密取樣工程控制, 最終達到肯定礦體的連續(xù)性,排除礦體連接的多解性。不同礦種及不同礦床勘查類型工程間距的確定不同礦種、不同礦床勘查類型,控制的礦產資源/儲量按類比法確定的工程間距參考 表見附表??刂瞥潭鹊拇_定預查階段應對發(fā)現的礦體或礦化異常,根據極少量工程取得的資料,估算預測的礦產資 源量,為區(qū)域遠景規(guī)劃提供宏觀決策的依據。普查階段除大致查明
6、礦床、礦體地質特征外,應根據有限的取樣工程數據并根據地質成 礦規(guī)律等估算推斷的礦產資源量,作為礦山遠景規(guī)劃的依據。詳查階段除基本查明礦床、礦體地質特征,礦石質量和加工技術特性,主要開采技術條 件等外,根據系統工程取得的資料估算的控制的礦產資源/儲量,一般應達到礦山最低服務 年限的要求??碧诫A段除詳細查明礦床、礦體地質特征,礦石質量,加工技術性能,主要開采技術條 件外,還應根據在系統工程基礎上的加密工程取得的資料圈定、估算探明的礦產資源/儲量, 其中可采儲量部分一般應滿足礦山首期建設設計返本還息的要求。鴇、錫、汞、銻礦床勘查工程間距參考表礦種礦床勘查類型勘查工程間距m備 注控制的沿走向沿傾向鎢I
7、坑:100 120 鉆:100 200坑:100 200 鉆:80200II坑(穿脈):80100 鉆:80100坑(沿脈):100坑(穿脈):80100 鉆:60田坑(沿脈或穿脈加短沿 脈):5060鉆:50坑(沿脈或穿脈加短沿脈):40 50鉆:40錫I80 12080 120(1)似層狀與脈狀或管條狀與脈狀 組合而成的礦體,應根據具體情況 控制主體部分或分別布置工程;(2)管條狀礦體的水平截面控制工 程應在兩個以上,其布置形式可采 用平行穿脈或“十”字型穿脈或扇 形水痘鉆控制;(3)對于第II、第田類型的板脈狀 礦體,一般采用沿脈坑道為主,配 合鉆探或穿脈部拉短沿脈進行勘 杳。II60
8、80管條狀:204040 60管條狀:3040田40 50管條狀:102030 40管條狀:3040汞I24012080 40(1)汞礦多呈帶狀分布,含礦體長: 短軸之比一般為5: 1至10: 1,宜 用勘探線法布置工程,勘探線的方 向應垂直長軸;(2)汞礦一般隱伏并具多層以性, 宜用鉆探為主勘查手段;但由于礦 化的特殊復雜性,了解含礦體的內 部結構,研究礦化富集規(guī)律等又必 須用坑探,若地形條件允許,勘探 階段宜適當增加坑探工程量。II120 6040田120 6040 20銻I坑:80100 鉆:80坑:兩個中段高 鉆:60120(1)緩傾斜礦床,中段高一般為20 m35 m,陡傾余礦床中段
9、高一 般為40 m60 m;(2 )對第田類型礦床而言,只能“邊 采邊探”。II60 80坑:一至兩個中段高 鉆:4060田30 40坑:一個中段高 鉆:3040注1:表中所列為詳查工程間距,勘探工程間距原則上加密1倍以上;表中所列工程間距是指工程實際控制礦體的斜距;當礦體的走向長與傾斜長有顯著差別時,表中所列工程間距要作相應調整;劃分勘查類型、選擇勘查手段和確定勘查工程間距,要充分考慮各礦床地質特征和礦體的具體地質因素, 必須從實際出發(fā),及時地綜合研究,合理地布置勘查工程,不宜機械大勝或簡單地以工程密度取代地質 研究程度。銅、鉛、鋅、銀、鐐鑰礦床勘查類型工程間距參考表單位:米礦 種礦床勘查類
10、型控制的勘查工程間距沿走向沿傾向銅III田20024012016080 10010020010012060 80鉛鋅III田16020080 10040 5010020060 10030 50銀III田10012060 8040 5080 10040 5040 50鎳III田16020050 8040 5010016050 8040 50鉬III田12020080 10040 5010020060 8040 60注1:工程間距沿傾向鉆孔指實際控制礦體的距離(斜距),坑道為中段高度。注2:同一勘查類型中工程間距視礦床規(guī)模及復雜程度擇優(yōu)選用。注3:當礦體沿傾向變化較走向穩(wěn)定時,工程間距沿礦體走向可
11、密于傾向。注4:探明的礦產資源/儲量,在田類型礦床中(銀礦包括II、田類型),因繼續(xù)加密已達到礦山生產時采掘 工程密度,故不再列出。資源儲量估算方法及選擇依據礦體(層)圈定原則(1)礦體的劃分根據地層、花崗巖對成礦的控制規(guī)律及礦體的富集規(guī)律先圈定自然地質體, 然后根據工程控制情況對地質體中的礦石類型及元素進行劃分和圈定礦體。(2)礦石類型劃分及圈定礦石類型劃分主要以野外原始地質編錄及取樣鑒定為準,自然類型劃分為氧化礦石和硫 化礦石兩類(細脈帶礦石歸為氧化礦石類),含錫、銅或鉛的礦石以錫、銅或鉛的氧化率劃 分為氧化礦及硫化礦兩類。礦體圈定主要根據礦體的賦存特征、賦存規(guī)律,均以自然類型圈 定。若礦
12、體中元素達工業(yè)品位以上的則圈為主元素,如有兩種以上元素達工業(yè)品位的則圈為 共生元素,其余未達工業(yè)品位的,但達到伴生元素要求的則圈為伴生元素。對組合分析和基 本分析中達伴生元素的均估算伴生金屬量。(3)礦體圈定在單工程中根據礦床工業(yè)指標從大于或等于邊界品位的樣品圈起,單樣品位低于邊界品 位,厚度連續(xù)達到夾石剔除厚度(大于2米)的,作夾石圈出,達不到夾石厚度且并入礦體估 算平均品位仍達工業(yè)品位以上時當礦體估算,若并入后工程平均品位低于工業(yè)品位時則不再 并入,當礦體邊緣有若干個樣品小于工業(yè)品位而大于或等于邊界品位時,在保證工程平均品 位大于或等于工業(yè)品位的前提下,圈入進行估算。當工程中見礦厚度小于礦
13、體可采厚度,而品位大于工業(yè)品位時,采用米百分率圈定礦體。礦體連接根據礦床控礦因素、成礦規(guī)律及礦體的產狀等分別對應連接??氐V因素單一,礦體形態(tài) 簡單,相鄰剖面礦體賦存層位一致時,連接為一個礦體。當礦體出現分支復合時,工程間礦 體的厚度,不大于相鄰工程實際控制礦體的最大厚度。對同一個礦體的相鄰兩工程,一個為銅,另一個為錫時,兩工程間元素互為楔形過渡, 兩剖面間作楔形尖滅。礦體外推當無規(guī)律可循時,分為有限外推和無限外推兩種。礦體有限外推:按實際控制網度的二分之一尖推或四分之一平推。當礦體邊部相鄰工程 中存在大于邊界品位二分之一礦化時,可作三分之二尖推或三分之一平推。礦體無限外推:最大外推距離不得超過
14、一個相應勘探網度的工程間距,其外推長度不得 大于礦體已知長度。采用米百分值米克/噸值圈定的礦體則不再外推。5資源儲量估算工業(yè)指標老廠礦田范圍內礦床主要為原生硫化礦、氧化礦兩類,資源儲量估算的礦體工業(yè)指標主 要根據中華人民共和國地質礦產行業(yè)標準DZ/T 0214-2002銅、鉛、鋅、銀、鎳、鉬礦 地質勘查規(guī)范、DZ/T 0201-2002鎢、錫、汞、銻礦產地質勘查規(guī)范中確定的硫化礦、 氧化礦的一般工業(yè)指標。硫化礦一般工業(yè)指標:邊界品位:Sn 0.1%、 Cu 0.2%;工業(yè)品位:Sn 0.2%、 Cu 0.4%;塊段平均品位:Cu30.6%;最小可采厚度:1.0m;夾石剔除厚度:2.0m;氧化礦
15、一般工業(yè)指標:邊界品位:Sn 0.1%、 Cu 0.5%;工業(yè)品位:Sn 0.2%、 Cu 0.7%;塊段平均品位:Cu32.0%;最小可采厚度:1.0米;夾石剔除厚度:2.0米;當厚度小于1.0米、品位大于工業(yè)品位時,考慮米百分率計算。伴生組分的工業(yè)指標采 用DZ/T 0214-2002銅、鉛、鋅、銀、鎳、鉬礦地質勘查規(guī)范及DZ / T 0201-2002 鎢、錫、汞、銻礦地質勘查規(guī)范中的參考指標(表6-6)進行,主要的伴生元素有錫、 銅、鉛、銀、硫等幾個元素,所有礦體當達到伴生指標時均估算了資源量。資源儲量類型確定(資源儲量類型確定條件主要是根據固體礦產資源儲量分類(17766-1999)
16、、銅、鉛、 鋅、銀、鎳、鉬礦產地質勘查規(guī)模及鎢、錫、汞、銻礦產地質勘查規(guī)范。結合礦床實 際勘探類型和各礦體工程控制程度及礦體產狀、形態(tài)、元素組合特征等條件確定111b、122b、 333)資源儲量估算參數的確定品位單工程礦體平均品位的計算采用樣品單樣長度加權平均法計算。其公式為:C = C 1l 1 +C 2 2 +C 3l 3 + + Cnl1 + 12 + 13 + + L式中:C 一勘查工程礦體平均品位(%); C1Cn一單個樣品品位(%);11ln一單個樣 品長度(m)。礦體平均品位的計算采用礦體總錫、銅金屬量除以總礦石量計算。-s PC=&式中:C-礦體錫、銅平均品位(%); SP-
17、礦體錫、銅總金屬量(%); SQ-礦體總 礦石量(t)特高品位的處理一般單樣樣品品位值高于礦體平均品位的68倍時作為特高品位處理。實際資源儲量 估算中,由于老廠礦田內礦體品位變化系數較大,一般取上限值8倍作為特高品位進行處理。 處理特高品位的方法是用特高品位參加其所影響的單工程計算,用計算出的單工程平均品位 代替該樣品品位參與單工程平均品位的正常計算。本次資源量估算中未發(fā)現特高品位,因此, 未進行特高品位處理。面積相鄰兩工程間礦體的連接采用直線連接,礦體投影面積全部在計算機上用CAD面積功能 求得,精度較高,能滿足規(guī)范要求。體重體重的測定主要是根據不同結構類型的礦石采取不同的方法進行測定,松散
18、礦石用體積 法測定,致密塊狀礦石用稱重法(石臘法)測定,本次礦體估算主要引用了以往各類礦體測 定的體重資料。各類礦石體重值測定表礦石類型體重值Kg/m3氧化礦2.141 2.520硫化礦3.068 4.523矽卡巖2.985 3.238大理巖2.328 2.679云英巖2.2542.445資源量估算參數有效數值表參數單位有效數值剖面間距米個位厚 度米小數點后二位面 積平方米個位體 積立方米十位樣品品位島小數點后三位工程及斷面平均品位光小數點后三位塊段平均品位%小數點后三位體 重噸/ /方米小數點后三位礦石量_噸十位 :金屬量-噸-個位(4)各種參數有效值的確定各種參數有效數值的取舍,采用四舍五入連續(xù)進位原則處理,各種主參數間則為四舍五入不 連續(xù)進位。各參數有效值確定控制程度基本查明了礦床的主要地質特征、礦體的形態(tài)、產狀、規(guī)模、礦石質量、品位及開采技 術條件,礦體的連續(xù)性基本確定,礦產資源數量的估算所依據的數據較多,可信度較高。本 次提交的儲量大部分達到了控制的程度,部分剖面根據地質背景、礦床成因特征進行了外推, 控制程度為推斷的,儲量級別為122b+333122b在詳查地段內,達到了控制的程度,圈定了礦體的三維空間,基本確定了礦體的 連續(xù)性,排除了大的多解性,基本查明了礦
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