非金屬礦產勘查階段,固體礦產礦產勘查劃分為哪些階段

2022-03-23 08:58:31 字數 6850 閱讀 1272

1樓:匿名使用者

中華人民共和國國家標準gb/t13908-2002固體礦產地質勘查範圍總則規定:

固體礦產勘查工作分為預查、普查、詳查、勘探4個階段

礦產勘查工作分為幾個階段

2樓:匿名使用者

地質測量、普查、評價及勘探

3樓:匿名使用者

我國現行勘查階段分為:礦產普查、礦產詳查和礦產勘探。

金屬與非金屬礦產勘查

4樓:中地數媒

根據鐵礦、銅礦、鉛礦、鋅礦、鋁土礦、鎢礦、錫礦、鉬礦、銻礦、金礦、銀礦、稀土礦、硫鐵礦、磷礦和鉀鹽15種礦產查明資源儲量勘查情況統計,2023年度勘查新增大中型礦產地共119處,其中,大型礦產地23處,中型礦產地96處,主要分佈在新疆、雲南、山西、內蒙古、河南、山東、貴州和吉林等省區(表2—1)。

表2—1 2023年部分金屬與非金屬礦產勘查新增重大進展續表專欄2—1 **地勘**專項進展

2023年**地質勘查**專案優先安排47片首批國家級整裝勘查區重要礦種的勘查,重點支援煤、鈾、鐵、銅、鋁等國家能源和急需緊缺礦產勘查,有序開展鎢、錫、銻、稀土等優勢礦產資源勘查,新發現一批大型-超大型礦床,煤、鈾、鐵、鎳、鋁等礦種資源量有較大幅度提高。

2023年開展121個礦產勘查專案,投入資金6.17億元,完成槽探23.82萬立方米,鑽探41.

86萬米,新發現礦產地25處。內蒙古大營鈾礦結束普查工作,提交1處國內最大的超大型鈾礦床,內蒙古準格爾煤田11個煤炭連片勘查專案初步探獲煤炭資源量380億噸,四川省攀西鐵礦整裝勘查區3個普查專案探獲333級別鐵資源量7.92億噸、鈦鐵礦3750萬噸,釩礦167.

6萬噸,新疆坡北鎳礦專案新增鎳資源量40萬噸,貴州務正道鋁土礦整裝勘查區東山、馬鬃嶺2個專案已探獲鋁土礦資源量5000萬噸,福建新羅區萬安探獲稀土資源量34萬噸。

金屬非金屬礦產地質詳查勘探取樣規定及方法

5樓:匿名使用者

一、規範的主要特點

《銅、鉛、鋅、銀、鎳、鉬礦地質勘查規範》體現了社會主義市場經濟的要求,基本符合我國國情;具有一定的科學性、先進性、實用性和可操作性。其主要特點表現在:

(一)類別劃分和名詞、術語的定義基本與國際慣例接軌

規範按照「固體礦產資源/儲量分類」標準將礦產資源/儲量分為儲量、基礎儲量、資源量三大類16種型別,每一型別一個編碼,便於不同型別的識別和資料的計算機處理與資訊交流。名詞、術語的定義嚴謹、詞義確切,與國際慣例基本一致,便於國際交流。

(二)強化了礦產資源/儲量的經濟內涵

資源/儲量分類的依據是經過礦產勘查所獲得的不同地質可靠程度、相應的可行性評價及其得出的不同經濟意義。突出了可行性評價程度(特別是可研和預可研)及其得出的經濟意義在分類中的重要作用。

(三)取消了「各級儲量比例」的要求

規範對「各級儲量比例」再不作硬性規定,而是由投資者根據需要確定,以適應市場經濟條件下礦業市場發展的需求。對於各類儲量、基礎儲量或資源量的用途要求僅作了一般性規定,基本原則是探明的礦產資源應滿足礦山建設還本付息期所需的礦量;控制的礦產資源應達到礦山最低服務年限的礦量;推斷的礦產資源應滿足礦山遠景規劃的礦量。

(四)利用「型別係數」作為劃分礦床勘查型別的依據

本規範對礦床勘查型別的劃分,首次引入了「型別係數」的新概念,利用「型別係數」作為劃分礦床勘查型別劃分的依據,減少了人為的干擾因素,使礦床勘查型別的劃分從定性向半定量轉變。

(五)規範包含四個勘查階段的有關技術要求

規範對銅、鉛、鋅、銀、鎳、鉬礦的勘探、詳查、普查、預查工作均提出了相關的技術要求,而不僅是對某一階段工作提出了技術要求,以滿足多層次勘查和不同業主對地勘工作的需求。所以,稱為「地質勘查規範」。

二、礦床勘查型別與勘查工程間距

一般是先劃分礦床勘查型別,然後根據礦床勘查型別確定勘查工程(或叫探礦工程、取樣工程)間距。

(一)礦床勘查型別劃分

1.型別係數:通過對75個礦床勘查型別例項的研究,規範首次提出了「型別係數」的新概念。劃分礦床勘查型別和確定勘查工程間距時,應依據主礦體規模、形態及內部結構、礦床構造影響程度、主礦體厚度穩定程度和有用組分分佈均勻程度等5個主要地質因素來確定。

為了量化這5個因素的影響大小,給每個因素賦予一定的值,即型別係數,根據5個地質因素型別係數值之和就可以確定是第幾勘查型別。在5個因素中,主礦體之規模大小比較重要,所賦予的型別係數值要大些,約佔30%;構造對礦體形狀的影響與礦體規模有間接聯絡,所賦予的值要小些,約佔10%;其它3個因素各佔 20%。

(1)礦體規模分為大、中、小型三類,其具體劃分及型別係數見表1。

表1 礦體規模劃分及型別係數表

礦體規模 型別係數 礦產種類 長度(m) 延深或寬(m)

大型 0.9 銅、鉬 >1000 >500

鉛、鋅 >800 >500

銀 >300

鎳 >400

中型 0.6

(0.3~0.6) 銅、鉬 300~1000 300~500

鉛、鋅 300~800 200~500

銀 150~300

鎳 200~400

小型 0.3

(0.1~0.3) 銅、鉬 <300 <300

鉛、鋅 <200

銀 <150

鎳 <200

由於礦體規模對勘查型別影響較大,小型礦體(<300m)和中型礦體(300~1000m)按長度不同應有不同的值:小型礦體長度<100m賦值 0.1,150~200m賦值0.

2,>200賦值0.3;中型礦體長度300m賦值0.3,400~500m賦值0.

4,>500賦值0.6。

(2)礦體形態複雜程度分為三類

a.簡單:型別係數0.6。礦體形態為層狀、似層狀、大透鏡狀、大脈狀、長柱狀及筒狀,內部無夾石或很少夾石,基本無分枝複合或分枝複合有規律;

b.中等:複雜程度屬中等,型別係數0.4。礦體形態為似層狀、透鏡狀、脈狀、柱狀,內部有夾石,有分枝複合;

c.複雜:型別係數0.2。礦體形態主要為不規整的脈狀、復脈狀、小透鏡狀、扁豆狀、豆莢狀、囊狀、鞍狀、鉤狀、小筒柱狀,內部夾石多,分枝複合多且無規律。

(3)構造影響程度分為三種

a.小型:型別係數0.3。礦體基本無斷層破壞或岩脈穿插,構造對礦體形狀影響很小;

b.中型:型別係數0.2。有斷層破壞或岩脈穿插,構造對礦體形狀影響明顯;

c.大型:型別係數0.1。有多條斷層破壞或岩脈穿插,對礦體錯動距離大,嚴重影響礦體形態。

(4)礦體厚度穩定程度大致分為穩定,較穩定和不穩定三種。各礦種不同穩定程度的厚度變化係數及型別係數見表2。

表2 礦體厚度穩定程度及型別係數表

礦產種類 穩定程度 厚度變化係數(%) 型別係數

銅 穩定 <60 0.6

較穩定 60~130 0.4

不穩定 >130 0.2

鉛、鋅 穩定 <50 0.6

較穩定 50~100 0.4

不穩定 >100 0.2

銀 穩定 <80 0.6

較穩定 80~130 0.4

不穩定 >130 0.2

鎳 穩定 <50 0.6

較穩定 50~100 0.4

不穩定 >100 0.2

鉬 穩定 <60 0.6

較穩定 60~100 0.4

不穩定 >100 0.2

(5)有用組分分佈均勻程度,根據主元素品位變化係數劃分為均勻、較均勻,不均勻三種。各礦種有用組分均勻程度具體劃分及相應的型別係數值見表3。

表3 有用組分分佈均勻程度及型別係數表

礦產種類 均勻程度 品位變化係數(%) 型別係數

銅 均勻 <60 0.6

較均勻 60~150 0.4

不均勻 >150 0.2

鉛、鋅 均勻 <80 0.6

較均勻 80~180 0.4

不均勻 >180 0.2

銀 均勻 <100 0.6

較均勻 100~160 0.4

不均勻 >160 0.2

鎳 均勻 <50 0.6

較均勻 50~100 0.4

不均勻 >100 0.2

鉬 均勻 <80 0.6

較均勻 80~150 0.4

不均勻 >150 0.2

注意:品位變化係數要用礦體單樣品位計算,而不是用單工程礦體平均品位。

2.礦床勘查型別劃分:礦床勘查型別劃分主要根據上述5個地質因素及其型別係數來確定,具體劃分為三種勘查型別:

第ⅰ勘查型別:為簡單型,五個地質因素型別係數之和為2.5~3.

0。主礦體規模大到巨大,形態簡單到較簡單,厚度穩定到較穩定,主要有用組分分佈均勻到較均勻,構造對礦體影響小或中等。

第ⅱ勘查型別:為中等型,五個地質因素型別係數之和為1.7~2.

4。主礦體規模中等到大,形態複雜到較複雜,厚度不穩定,主要有用組分分佈較均勻到不均勻,構造對礦體形狀影響明顯。

第ⅲ勘查型別:為複雜型,五個地質因素型別係數之和為1~1.6。主礦體規模小到中等,形態複雜,厚度不穩定,主要有用組分分佈較均勻到不均勻,構造對礦體形狀影響明顯到嚴重。

本規範把原來的4至5種勘查型別調整為3種。本規範的ⅰ型別相當於原來的ⅰ、ⅱ型別;ⅱ型別相當於原來的ⅲ型別;ⅲ型別相當於原來的ⅳ、ⅴ型別。

(二)勘查工程間距的確定

規範對勘查工程間距的確定,只提出了原則意見。勘查工程的佈置,一般是以一定幾何形態的網格來控制礦體,並根據工程密度估算不同類別的資源/儲量;勘查工程的佈置還應考慮不同勘查階段的銜接。

為了在實際工作中能有所參考,本規範附錄d之表d.4給出了3種勘查型別「控制的」資源/儲量的參考工程間距(見表4)。這些資料僅是經驗的總結,使用者必須結合礦床的具體情況,合理確定工程間距。

表4 銅、鉛、鋅、銀、鎳、鉬礦床勘查工程間距參考表

礦 種 礦床勘查型別 控制的勘查工程間距(m)

沿走向 沿傾向

銅 ⅰ 200~240 100~200

ⅱ 120~160 100~120

ⅲ 80~100 60~80

鉛鋅 ⅰ 160~200 100~200

ⅱ 80~100 60~100

ⅲ 40~50 30~50

銀 ⅰ 100~120 80~100

ⅱ 60~80 40~50

ⅲ 40~50 40~50

鎳 ⅰ 160~200 100~160

ⅱ 50~80 50~80

ⅲ 40~50 40~50

鉬 ⅰ 120~200 100~200

ⅱ 80~100 60~80

ⅲ 40~50 40~60

注意:1.工程間距沿傾向鑽孔指實際控制礦體的距離(斜距),坑道為中段高度;

2.同一勘查型別中工程間距視礦床規模及複雜程度擇優選用;

3.當礦體沿傾向變化較走向穩定時,工程間距沿礦體走向可密於傾向。

1.表4中未給出探明的和推斷的工程間距。探明的工程間距應在研究礦床自身特徵的基礎上,確定加密工程間距,不限於「控制的勘查工程間距」的二分之一,目的是確定礦體的連續性,使礦體連線無異議。推斷的工程間距,可以是不等間距的稀疏工程控制,其稀疏程度可以是「控制的勘查工程間距」的2-3倍。

2.勘查工程間距的確定與礦體五種主要地質因素 (規模、形態、厚度穩定程度、有用組分分佈均勻程度、構造影響程度等) 有關。對於勘查工程數量較多的礦床,可運用地質統計學或其他數理方法確定最佳工程間距;對於一般的中、小型礦床,有類比條件時,運用傳統的類比法確定最佳工程間距;對於大型礦床,應進行工程間距試驗或不同勘查手段的工程驗證,以確定最佳工程間距。

3.勘查方法和手段的選擇應根據礦床型別和地形條件確定:一般i型別以鑽探為主,並用坑道進行驗證;ⅱ型別和ⅲ型別應以坑鑽結合對礦體加以控制,如果地形平緩,則以鑽探為主,地形陡峻則以坑道為主。

4.對於第ⅲ勘查型別中極其複雜的小型礦床,無法探求控制的資源量/儲量時,可施行邊採邊探、探採結合的方法。

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