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文档简介
矿产资源是指由地质作用形成于地壳内或地表的自然富集物, 根据其产出形式(形态、产状、空间分布)、数量和质量,可以预期最终开采是技术上可行、经济上合理的,即具有现实和 _潜在经济的物质。地质编录指对探矿工程所揭露的地质现象,通过地质观察、取样、记录素描、测量等,以取得有关实物和图件、表格和文字记录等第一性原始地质资料的过程。米百分值:它是对工业利用价值比较高的矿产所提出的一项综合指标。 它是等于最低工业品与最小可采厚度的乘积。相似类比理论:相似的地质环境和成矿条件可以形成相似的矿床,高度概括的成矿规律,可以应用到相似的地区,指导类似矿产的成矿预测。勘探工程间距:是指每个截穿矿体的勘探工程所控制的矿体面积,沿矿体走向或倾向方向相邻工程间的距离。又称勘探(查)工程网度或勘探(查)工程密度 。勘查技术方法是指那些在矿床勘查活动中,能够直接获取工作区有关矿产的形成与赋存的直接或间接的信息及各种参数的技术方法。找矿模型是在矿床成矿模式研究的基础上,针对发现某类 具体矿床所必须具备的有利地质条件、有效的找矿技术手段以及各种直接或间接的矿化信息的高度概括和总结。成矿模式是对矿床赋存的地质环境、矿化作用、随时间变化显示的各类特征(地质的、地球物理的、地球化学的和遥感地质的)和成矿物质来源、迁移富集机理等矿床成因要素进行的概括、描述和解释,是某类矿床共性的表达方式。岩、矿心采取率:指某一孔段内所取得的岩心长度与该段进尺长度之比的百分数 回次采取率尺100%回次采取率尺100%i=本回次-本次井底残余进尺+上次孔底残余进最小可采厚度指矿石质量符合要求时,有工业开采价值的单层矿体的最小真厚度值, 一般情况下,小于这一厚度的矿体不能视为矿体。重砂测量法是以各种疏松沉积物中的自然重砂矿物为主要研究对象, 以解决与有用重砂矿物有关的矿产及地质问题为主要内容,以重砂取样为主要手段,以追索寻找砂矿和原生矿为主要目的的一种地质找矿方法。矿产储量是矿产资源量中查明资源的一部分,经勘查证实能为当前工业生产技术条件所开发利用,国家政策法规允许开发的原地矿产资源量。勘探线:勘探工程布置在一组地表相互平行的勘探线所在铅垂勘探剖面内的工程总体布置方式,称之为勘探线法•勘探网:勘查工程布置在两组不同方向勘探线的交点上,构成网状的工程总体布置方式。矿产勘查的基本原则因地制宜:最基本最重要的原则,由矿床复杂多变的地质特点和勘查工作性质决定的。 2.循序渐进:由粗到细、由表及里、由浅入深、由已知到未知 3.全面研究:由矿产勘查的目的决定,反映在对矿床进行地质、技术和经济全面的研究评价上。 4.综合评价:涉及到矿产的综合利用,它对矿床的价值起到至关重要的影响。 5.经济合理:在保证矿产勘查程度的前提下,用最合理的方法最少的人力物力财力,最短时间内取得最好成果和最大经济效果勘查工程间距确定的基本原则?合理勘查工程间距的确定应遵循以下基本原则:(1)以勘查类型基础,类型简单的工程间距相对稀疏,类型复杂则工程间距相对密集。结合自然及经济条件,要求不漏掉一个有工业价值的矿体•(2) 相邻勘查类型和控制程度之间的勘查工程间距原则上为整数级差关系。要求足以进行相邻剖面或相邻工程资料间可以相互联系对比(3) 勘查工程间距可有一定变化范围,以适应同一勘查类型不同矿床,或同一矿床不同矿体(或矿段)的实际变化差异。主要矿体与次要矿体,浅部与深部,重点勘查地段和外围概略了解地段应当加以区别•不能采用一成不变的勘查间距•(4) 工程间距要由稀到密、先稀后密的次序进行,在勘查中要不断检验间距是否合理,而且要及时的调整间距,使其更加合理。确定工程间距的方法: 一、验证方法1•类比法2•加密法3稀空法4探采资料对比法二、分析方法1•根据变化系数及给定精度确定合理网度 2.根据参数方差及给定精度要求确定勘探网密度。勘探工程布置的基本原则:按一定间距且有规律地布置, 尽量使各相邻工程相互联系, 利于制作一系列的勘察剖面和获得矿体的各种参数。2.勘察工程应尽量垂直矿体走向,保证工程沿矿体厚度方向穿过整个矿体。3.勘查工程布置由已知到未知,由地表到地下,由稀到密。 4.使其开采系统与技术要求相一致。矿产勘查类型划分目的:总结实践经验,指导实际工作,为合理选择勘查手段、勘查程度、工程部署提供依据划分依据:矿体规模、主矿体形态变化程度、主矿体厚度的稳定性、受构造和脉岩影响程度、矿体中主要有用组分的分布均匀程度。矿产勘查技术方法:根据原理可分为 :1.地质测量法:小比例尺地质测量( 1:100万~50万);中比例尺地质测量(1:20万~5万);大比例尺地质测量(1:1万以上)2.重砂测量法:水系法、水域法、测网法 3.地球化学方法:以地球化学及矿床学为理论基础,以矿产勘查为主要目的,主要研究成矿元素和伴生元素在地壳中的分布、 分散及集中的规律。岩石测量法、土壤测量法、水系沉积物测量法、水化学测量法、生物测量法。 4地球物理方法:与围岩有明显物性差别;有一定体积。放射性测量法、重磁电 5遥感遥测法:视域广、信息丰富、定时定位观测、投入小效益高 6.探矿工程法:(1)坑探工程:在岩石或矿石中挖掘坑道以便勘查揭露矿体或进行其他地质工作, 按其使用的条件和作用可分为以下类型: 探槽:是从地表挖掘的一种槽型坑道,横断面为梯形,探槽深度一般不超过 3-5m。浅井:是由地表垂直向下掘进的一种深度和断面均较小的坑道工程。 平硐:从地表向矿体内部掘进的水平坑道石门:在地表无直接出口与含矿岩系走向垂直的水平坑道。 沿脉:在矿体中沿走向掘进的地下水平坑道,用以了解矿体的变化, 在矿体之外的沿脉通道。竖井:是直通地表且深度和断面都较大的垂直向下掘进的坑道。 斜井:是在地表有直接出口的倾斜坑道, 适用于勘探产状稳定倾角小于30°的矿体。(2)钻探工程:浅钻、岩心钻。影响勘查技术方法选择的因素:勘查工作阶段、工作区地质条件及矿床地质特征、 工作区自然地理条件。3•我国现在固体矿产储量分为那几类,划分依据是什么依据:1)地质可靠程度2)可行性评价3)经济意义,把固体矿产资源储量可分为储量、基础储量、资源量三大类和十六种小类。
围体前产资源fit■井类与集前类类 旳编码含 Jt111探鹃的坦可行性研究的紐0F的墓础储It的町采部分预可采佶歌121操明的蹩预可行性诽克的翌亦的歩础荷■的可采部分頊可嫌储童122控制的羟M可齐性硏究的经苗灼基戲储載的可釆那井探明的(可研1经济基础储置lllb探削的羟町行性研貶的鏡济的華础昭董探明的(预可研)鏡濡基础储电nib探朗的径预可行性研夷的径济的墓础储量控制的经疥基砒魅*122b桂料的婭怎可行性研究的经擀抬基础储■探阴的(可研)边际经箔璋砂儒醫2M11樑明的便町衬件研究的边际蛭济的基础储t探明的研」边际绘桥基础储谊2M2I摞明的婭预可行性餅究的边fcSjflr的基辖聞at矩制的边际经擀塔剧需*2M22控制的经M可籽性讯究的边际经择的ft1探明的(可研1氏边际煙挤贵源■3S1I探凹紂堆可廿性妍掘宜帆吮尿港济瞳菸IS挽明的(預可研)2SZI探朗的堆加可行性研究的哉边际经济畫畀蜃控制的衣边际绘耕嚨断折2SX2柠*<的经憤可行性研究的次边际煙拼査源*探明的内趙蛉拆贵SftSt331探咽的豈概喇(可柑性)研究的内取经济资ast控制的内殖经折资诲虽352控•(的墟概略(可行性)创究的内曲境济资现it推制的内境紀济资薦令333推新的经概略{町彳亍性)硏宪的內魏址濡费《(■曲鬧的,3M?槽在犷产资薦前苏联固体矿产储量和预测资源的分类分级 (1981):根据储量及其中有益组分,按其国民经济意义分为平衡表内和平衡表外两类储量 :(1) 平衡表内储量:是指在现有先进采掘技术和加工技术条件下 ,储量利用经济上是合理的,且符合资源合理利用和环境保护要求。(2) 平衡表外储量:是指根据指标,目前利用经济上还不合理,技术和工艺上还不可能,但将来可能提升为表内储量, 且在技术经济指标的基础上, 证明保存于地下,以后开采是可能的,或为将来附带回收、丢放、保存是合理的储量。按矿床研究程度分为AB、0级勘探储量和C2级初步评价储量及Pi、P2、P3级预测资源,形成了包括可供建设利用、可供勘探和可能发现、可能存在及可能利用等所有可能成为资源的分类系统。美国矿产资源分类:累积产量已证实的资源未发现的资源验证的推测的概率范围(或)实测的推定的假定的假象的经济的皿日储量推测储量边界经济的边界储量推测的边界储量次经济的验证的次经济资源推测的次经济资源其他产出包括非传统的和低品位的物质4•矿产取样应遵循的基本原则(1) 完整性原则,即包括研究各种必需的岩石和矿石。取样应当在整个矿体厚度上连续进行,而且必需向围岩中延伸一定距离。 对没有明显地质边界的矿体要在整个勘探工程上取样。(2) 均匀性原则,即样品应该按一定的网格等距取样,且取样应当始终保持一致,样品应当尽量沿矿化变化最大方向采取, 且方向应当是一致的,或者是按真厚度,或者是按水平的(垂直的)方向。(3) 分别性原则,各种自然矿石的矿化岩石用分段分别单独取样。矿产预测的主要任务:总结成矿模式;提出找矿模型;提出具体的预测准则;实施预测;验证评价。意义:是实现科学找矿的重要途径。 矿产预测的基本理论:在人们长期的地质找矿或矿产勘查实践中,在各个地质学科基础理论的基础上形成和发展起来, 用于指导矿产预测的理论。⑴相似类比理论:相似的地质环境和成矿地质条件可以形成相似的矿产。 ⑵地质异常致矿理论:地质异常有可能形成特殊类型、 新类型或新规模的矿床,因此可以根据地质异常推测是否有特殊类型、新类型或新规模的矿床。 (3)地质条件组合控矿理论。矿产预测的基本准则:最小风险最大含矿带;循序渐进;综合预测;统一标准;尺度水平对等;优化评价。6•矿产勘查阶段划分的基本原则目的与意义主要是为了对勘在对象进行初步筛选, 以便择优进行下一步勘查工作, 确保后续劫查的可靠性和合理性,减少勘查投资的风险性,提高矿产勘查的效益。原则具体有:(I)合理的阶段程序必须反映从勘查到开发全过程的客观规律:贯穿于垒过程的矿产勘查工作的客观规律决定于矿产勘查工作的性质和特点。 (2)勘查阶段划分必须与矿山建设程序相适应:矿产勘查工作是为矿山生产建设服务的. 它必须为矿山基本建设的不同阶段的需要提供相适应的矿产资源信息和其他所必须的地质、技术、经济资料。7、简述矿产勘查取样的方法(一)坑探工程中的采样方法:1.刻槽法是在矿体上按一定的规格刻凿长槽,从中凿下的全部矿石作为样品的采样方法 •该法主要用于化学取样,是一种极常用的采样方法。剥层法也称刻面法,是在垂直于矿层面的断面上,按一定规格刻凿下一层矿石作为样品的采样方法。3.全巷法是将坑道掘进一定范围内采出的全部或部分矿石作为样品的一种采样方法。4.方格法又称打块法,是在矿体出露部位按一定网格,在其交叉点上打取矿石碎块,合并为一个样品的采样方法。5攫取法是在矿石堆上或矿车上按一定网格拣取矿石作为样品的一种采样方法。6.打眼法(炮眼法)是在坑道掘进过程中,采集炮眼钻进所产生的矿泥或矿粉作为样品的一种采样方法。(二)钻探工程中的采样方法:1•岩心钻探采样:从钻探所得岩矿心或岩矿粉中采集样品的方法称为岩心钻探采样 2•冲击钻探采样:冲击钻探是用冲击钻头击碎岩(矿)石进行钻进。故所得样品是矿屑,采集时用抽筒从孔底提取试对比坑探工程中化学取样的各种具体取样方法的优缺点1) 刻槽法优点:对大多数矿床,刻槽样品具有较好的可靠性和代表性。缺点:1.目前刻槽多用手工操作,需仔细整平在新鲜面上取样。 2.样槽中矿石不可散失不准被混入物污染,故效率低。 3.粉尘有害人体,人工采样急需被替代。2) 剥层法适用范围:1.矿化极不均匀,有用矿物颗粒粗大,其他方法结果不可靠。其他方法不可得到样品足够质量的薄矿体。 3.检测其他方法的可靠性。3) 拣块法简单、工效高,只要是坑道在矿体中掘进,则有很高的可靠性和代表性。4) 打眼法优点:取样与掘进同时进行,对矿体违背坑道揭露的其他部分不另费工时,样品颗粒细。缺点:往往不能按厚度方向取样,仅能凭矿粉颜色分辨矿石与围岩,对于矿石类型复杂者或薄矿层不能分段取样。5)方格法 该方法通常只用于矿化均匀厚度较大的矿体。 6)全巷法优点:可连续或间隔取样,取样可靠性大。缺点:样品质量大,运输加工费用高。9、标出坑探工程名称:1、探槽(TC):在地表挖掘的一种槽形坑道, 探槽深度一般不超过3〜5m。2、浅井(QJ):由地表垂直向下掘进的一种深度和断面均较小的坑道工程。浅井深度一般不超过20m,断面形状可为正方形或圆形。 3、平硐(PD):地表有出口的水平坑道。 4、竖井(SJ):地表有出口的垂直坑道。 5、斜井(XJ):地表有出口的倾斜坑道,用作运输。 6、穿脉(CM)或石门(SM):无出口的水平坑道,垂直矿体走向。穿脉:矿体中的那部分;石门:围岩中的那部分。7、沿脉(YM)或石巷(SH):没有直接出口的水平坑道, 沿矿体的走向掘进,不在矿体中掘进的那部分叫石巷。 8、暗井(AJ):没有直接出口的垂直或倾斜坑道统称为暗井,其中垂直暗井又称天井(TJ),倾斜暗井又称上山(SS)或下山(XS)。勘探工程间距及其确定的影响因素( 4个)?1)地质因素; 2)矿床勘探工作阶段及其勘探任务所要求的储量级别; 3)勘查技术手段的类型;4)矿石内部结构及水文地质条件的复杂程度对工程间距也有一定的影响。矿体边界线的种类(7个)及其意义?1) 零点边界线:矿体尖灭点的连线。一般情况下它与矿体自然边界(矿体与围岩界限边界明显)或外边界线一致,表示各矿体大致分布范围。2) 可采边界线:是指符合当前工业技术条件探明的可供开采利用的矿体(矿块或块段)边界线。3) 内边界线:连接边缘见矿工程所形成的边界线,表示有勘探工程实际控制的那部分矿体分布范围。4) 外边界线:用外推法确定的矿体边界线,表示矿体的可能分布范围;它与内边界线间的储量可靠程度要低于内边界线范围内的储量。5) 资源储量类别边界线:以资源储量分类圈定,表示不同类别资源储量分布范围的边界线。6) 自然(工业)类型边界线:以矿石自然(工业)类型的边界线。7) 工业品级边界线在能分采矿石工业类型边界线内,以工业品级划分标准确定的边界线。矿床勘查类型确定的原则?(1)追求最佳勘查效益的原则,勘查工程的布置应遵循矿床地质规律,从需要、可能、效益等多方面综合考虑,以最少的投入,获取最大的效益。 (2)从实际出发的原则,每个矿床都有其自身的地质特征,影响矿床勘查难易程度的四个地质变量因素常因矿床而异, 当出现变化不均衡时,应以其中增大矿床勘查难度的主导因素作为确定的主要依据。 (3)以主矿体为主的原则,当矿床由多个矿体组成时, 应以主矿体为主;当矿床规模较大,其空间变化也较大时,可按不同地段的地质变量特征,分区 (块)段或矿体确定勘查类型。(4)类型三分,允许过渡的原则,按简单、中等和复杂三个等级划分为工、□、川三个勘查类型。比第川勘查类型更复杂的类型存在。 (5)在实践中验证并及时修正的原则, 对已确定的勘查类型,仍须在勘查实践中验证,如发现偏差,要及时研究并予修正。13、 勘探工程布置的原则1) 各种勘探工程必须按一定的加密剖面系统布置,以使各工程之间相互联系有利于制作系统的加密勘探剖面和获得各种参数,便于综合对比和进行地质分析与推断。2) 勘探剖面的方向应该根据矿体属性特征变化最大的方向来确定,而矿体属性特征变化最大的方向往往与其厚度方向一致, 所以勘探工程应尽量垂直矿体走向或构造线方面布置, 并保证沿厚度方向穿过整个矿体或含矿带。 只有这样,才有可能反映矿体及其它地质体属性特征的最大变化程度及变化性质。3) 对坑道勘探,应保持穿脉相对均匀,并穿透整个矿体或含矿带,若使用脉内沿脉探矿,也必须保证等间距均匀揭露矿脉的全厚, 而对较厚矿体往往需配合用穿脉或坑内钻探矿, 以保证矿体的完整性;还应使坑探工程尽可能为将来开采时所利用。4) 在曾经进行过部分勘探工作的矿区内,布置勘探工程时,要充分利用原有的工程。勘查工程总体布置形式有如下几种勘探线,勘探网,水平勘查,灵活布置工程14、 如何进行采样方法选择?在选择采样方法时,应综合考虑方法本身特点结合地质、 技术经济效果因素和取样目的要求来确定。(1)采样方法的代表性,根据坑道采样样品所占空间形式和其重量,全巷法代表性最强、最精确,其次是剥层法,因为它们样品重量大,控制范围大,最具权威性。刻槽法、拣块法、方格法极打眼法的可靠性目前说法不一。(2)技术经济特性,拣块法、方格法、打眼法采样工艺比较简单,比较经济,前两者更为经济;剥层法、全巷法的采样工艺则比较复杂,效率低、成本高;刻槽法的技术经济特性居中。选择时应尽量选取其操作工艺简便、效率高、成本低的采样方法。(3)取样目的,采样方法的选择是服从于取样目的要求的,有决定性作用。系统了解组分含量,为圈定矿体,估算储量提供资料,采用精度较高、成本较低的刻槽法、攫取法、方格法。如要进行检查性取样,必须采用精度更高的方法,如剥层法或全巷法。 在商品取样时则攫取法最佳。如作工艺试验和矿石某些物理性质测定时,则要用大规格、大重量的全巷法。总之,选择采样方法要全面分析,综合考虑, 在保证可靠精确有代表性的前提下, 尽可能经济易作15储量计算的步骤与主要方法步骤:1)确定矿床工业指标;2)圈定矿体边界或划分资源/储量计算块段;3)根据选择的计算方法,测算求得相应的资源储量计算参数:矿体(或矿段)面积S,平均厚度M,矿石平均
体重D,平均品位C等;4)计算矿体或
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