当前位置:文档之家› 关于固体矿产勘查规范开采技术条件部分的解读

关于固体矿产勘查规范开采技术条件部分的解读

关于固体矿产勘查规范开采技术条件部分的解读
关于固体矿产勘查规范开采技术条件部分的解读

对固体矿产勘查规范开采技术条件部分的解读

(教授级高级工程师矿产储量评估师钱学溥)

固体矿产的开采技术条件,包括水文地质、工程地质、环境地质部分,依据的主要国家标准有:GB 12719-91《矿区水文地质工程地质勘探规范》、GB 15218-94《地下水资源分类分级标准》、GB 50027-2001《供水水文地质勘察规范》、SL/Z 322-2005《建设项目水资源论证导则(试行)》、GB 18306-2001《中国地震动参数区划图》等。现将执行上述规范存在的一些问题,解读说明如下。其中部分解读和说明,是个人的体会和认识,仅供参考:

1.区域水文地质图

1.1奥陶系石灰岩岩溶水,往往对采矿构成威胁;奥陶系石灰岩岩溶水,又往往是矿山供水的方向。因此,矿山位于奥陶系石灰岩分布地区,应提交以泉域为单元的区域水文地质图或插图,面积一般有几百平方千米到几千平方千米,如山西省潞安煤矿,需要编制王曲岩溶大泉泉域水文地质图。图面上应表明岩溶大泉的流量和标高、奥陶系岩溶水水源地及其开采量、区内主要管井的出水量、奥陶系岩溶水等水位线、排水矿山的位置和排水量等。

1.2在奥陶系石灰岩隐伏区,上覆新生界地层一般厚达200~500m。奥陶系石灰岩被大断层切割,构成封闭-半封闭的水文地质单元,面积也有几百平方千米到几千平方千米。报告应附有包括完整水文地质单元的附图或是插图。图面上应表示出控制水文地质单元和次一级单元的断层、奥陶系石灰岩在补给区出露的位置、排水煤矿的位置和排水量、奥陶系岩溶水下降漏斗等水位线等内容。报告文字应说明奥陶系岩溶水的水质、岩溶水水位的下降速率等。

1.3在我国毛乌素沙漠的边缘,广泛分布有上更新统萨拉乌苏组河湖相潜水含水层,厚度可达150m,对其下伏侏罗系煤层的开采,具有充水溃沙的威胁。在这一地区进行煤田地质勘查,也应提交以泉域为单元的区域水文地质图或插图,面积一般有几十到几百平方千米。如陕西省陕北侏罗纪煤田榆神矿区锦界煤矿,位于青草界沟泉水泉域范围以内。该泉域面积92km2,泉水流量

2.14万m3/d。

上述泉域的划分,可以根据第三系和基岩的出露、萨拉乌苏组河湖相潜水含水层等水位线以及萨拉乌苏组出露的泉水确定。

1.4位于山间断陷盆地中的井田,则应附有全盆地的区域水文地质图或是插图。

2.水文地质图及水文地质剖面图

2.1水文地质图应包括水文地质平面图、柱状图和1~2张水文地质剖面图。 2.2水文地质剖面图尽可能通过抽水水文地质孔。图面上应表示出地层、岩性、地层产状、断层、隔水层、含水层的水位以及水位抽降、出水量、水质等内容。

3.消除井损计算渗透系数

3.1对承压水含水层进行抽水试验,)(S f Q =关系曲线应该是一条直线,即

aQ S =。如果)(S f Q =关系曲线呈现抛物线关系,利用3次抽降数据,计算3

个渗透系数,求其平均值,则其计算结果偏小,并且也不合理。因为对于某一点的含水层来说,渗透系数是一个常数,它不随水位抽降的改变而改变。 3.2对承压水含水层进行抽水试验,)(S f Q =关系曲线,若呈现抛物线关系,即

2bQ aQ S +=,说明有井管水流摩阻损失的存在,则应按GB 50027-2001《供水

水文地质勘察规范》8.2.1条款,进行消除井损渗透系数的计算。

3.3具体的计算方法是:○

1变换坐标,以Q S /为纵坐标,以Q 为横坐标,通过作图法求纵坐标上的截距1a ,将1a 值代入裘布依公式 r

R

M a K ln 211π=

,计算渗透系数。也可以利用2次抽降、3次或3次以上抽降数据,采用最小二乘法计算1a 值(参考钱学溥,消除井损计算渗透系数的公式,《工程勘察》1984第6期,中国建筑工业出版社)。

图3-1 作图法求1a 值

3.4利用2次抽降,采用最小二乘法计算1a 值:

2

1

22212

122

211Q Q Q Q Q S Q S a --=

利用3次或3次以上抽降数据,采用最小二乘法计算1a 值:

3

3423

241Q

Q Q Q Q S Q Q QS a ∑∑-∑∑∑∑-∑∑=

4.利用恢复水位观测资料计算渗透系数

4.1以分钟为单位,当恢复水位观测时间超过1000分钟,也就是说,观测时间超过3个对数周期(1、10、100、1000分钟),则应该利用恢复水位的观测数据,采用非稳定流理论两点法、直线斜率法、选择法等方法,计算承压水渗透系数(参考《供水水文地质手册》第二册,地质出版社1977,第95~103页)。 4.2两点法:

2112lg 183.0t t S S Q T -=

M

T

K = 式中:T ——导水系数(m 2/d )

Q ——抽水稳定流量(m 3/d )

2S ——恢复时间2t (min 或h )时的钻孔水位降深(m ) 1S ——恢复时间1t (min 或h )时的钻孔水位降深(m )

K ——渗透系数(m/d )

M ——承压含水层的厚度(m )

4.3直线斜率法: 0t t t -=' t t S B r

'

=

lg B Q T π43.2= M T K = 式中:t '——从开始抽水算起的时间(min 或h )

0t ——从抽水到停抽的时间(min 或h )

r S ——停抽后某时刻井中的剩余降深(m )

T ——导水系数(m 2

/d )

Q ——抽水稳定流量(m 3/d ) K ——渗透系数(m/d )

M ——承压含水层的厚度(m )

5.矿井涌水量与水文地质勘查

矿井涌水量大,要求计算的矿井涌水量精度就比较高,也就需要投入比较多

的水文地质勘查研究工作。表5-1,可以作为部署水文地质工作的参考。

表5-1 矿井涌水量与水文地质勘查

注:○1多年生产的矿山是指:开采水平不变、开采面积基本不变的多年生产的矿山,如即将闭坑或是即将破产的矿山,即是这种多年生产的矿山。○2多孔抽水试验,是指带观测孔的一个抽水主孔的抽水试验,持续抽水几天。○3群孔抽水试验是指带观测孔的多个抽水主孔的抽水试验,其抽水总量,一般要达到计算矿井涌水量的1/3~3/4,持续抽水几十天。○4利用地下水动力学计算公式,计算矿井涌水量,就属于解析法的范畴。大井法、集水廊道法就是常用的解析法。○5数理统计包括一元线性回归、多元线性回归、逐步回归、系统理论分析、频率计算等(参考钱学溥,娘子关泉水流量几种回归分析的比较,《工程勘察》1983第4期,中国建筑工业出版社)。○6数值法也就是计算机模拟,是通过利用计算机模拟地下水流场的变化,计算矿井涌水量的一种方法。○7常用的大井法、集水廊道法等解析法计算矿井涌水量,只考虑了含水层的导水性,没有考虑地下水的补给。因此,只有进行了解析法和水均衡的计算,用地下水的补给量验证解析法计算的结果,计算的矿井涌水量的精度才能达到C级。

6.对计算的矿井涌水量进行评述的内容

GB 12719-91《矿区水文地质工程地质勘探规范》4.5.4款,要求对计算的矿井涌水量进行详细的评述。详细评述的内容应包括:○1应用的参数,是实测的

参数、半实测的参数还是经验的参数,可靠程度如何。○

2矿井涌水量计算的公式是理论公式,还是经验公式。不常见的公式,要说明它的出处。○

3当地的水文地质条件,是否适合报告使用的矿井涌水量计算公式。○

4计算的结果可能偏大还是可能偏小,理由是甚麽。○5参照GB 15218-94《地下水资源分类分级标准》,报

告计算的矿井涌水量的精度属于哪个级别,它的误差有多少以及误差的计算方

法。○

6计算的矿井涌水量考虑了哪些充水因素,没有考虑哪些充水因素。○7报告提交的矿井涌水量精度,是否可以满足矿山设计的要求。

7.稳定流、非稳定流公式应用的主要条件

7.1一般报告采用的解析解大井法、集水廊道法,是基于稳定流理论推导的地下水动力学计算公式。它要求地下水有比较充分的补给条件,要求在该水平开采的几年到几十年内,矿井排水地下水影响半径边界上的水头高度,永远稳定在勘探阶段计算的高度上。

7.2基于非稳定流理论推导的地下水动力学计算公式,恰恰相反,它的使用条件是地下水没有补给,含水层分布无限,地下水影响半径不断向外扩大。 7.3由于采用大井法、集水廊道法,一般都没有考虑地下水的补给问题,因此,计算的结果可能有较大的误差,它的精度一般只有D 级。

8.经验公式计算的影响半径

8.1计算影响半径的经验公式有很多,它们计算的结果有相当大的误差。如常用的HK

S R 2=对于裂隙水来说,计算的R 值一般偏小2~5倍。K S R 10=对

承压水含水层可以作近似的计算,但计算的结果一般偏小(参考《供水水文地质手册》第二册,地质出版社1977,第268页)。

8.2影响半径R ,处在矿井涌水量计算公式分母的位置。因此,计算的影响半径

R 偏小,就会导致计算的矿井涌水量偏大。

8.3利用经验公式计算的承压水影响半径一般偏小,从而计算的矿井涌水量偏大。因此,最好是利用实测的影响半径,或是利用大井法、集水廊道法公式反求的影响半径,预算矿井涌水量。长期开采条件下,承压水影响半径一般有3000m ~5000m ~7000m 。

8.4据甘肃省安新煤田大柳井田勘探报告,该井田开采侏罗系煤层。经实测,相距4000m 的新周煤矿建井,水位已影响到大柳煤矿的井筒。估计影响半径可能有5000m 。

8.5内蒙古自治区东胜煤田王家坡煤矿距宏景塔一矿2km 。王家坡煤矿利用实测的资料,采用大井法公式,可以反求影响半径:

王家坡煤矿实测矿井涌水量Q =50m 3/d ,承压水头高度H =64.82m ,巷道系统面积0F =1800000m 2, 承压含水层厚度M =9.09m , 砂岩承压含水层渗透系数

K =0.0276m/d 。巷道系统引用半径==π

0F r 757m ,大井引用半径00r R R +=,

地下水承压转无压裘布衣公式0

0lg lg )2(366.1r R M

M H K Q --=

。将上述数据代入公式,

757lg lg 09.9)09.982.642(0276.0366.1500-?-??=

R , 88

.2lg 31

.41500-=R ,0lg R =3.7062,

0R =5084m ,=-=7575084R 4327m 。

利用反求的影响半径4327m ,采用大井法公式,可以预算宏景塔一矿的矿井涌水量(154m 3/d )。

8.6内蒙古贺兰山煤田天荣五号煤矿,煤层较陡,采用水平巷道开采。井巷涌水量Q =400m 3/d ,水头高度H =199.55m ,巷道长度B =2100m ,砂岩厚度M =56.5m,渗透系数K =0.1275m/d ,坑道内水层高度0h =0m 。将上述数据,代入水平巷道单

边进水承压转无压的公式R

h M M H BK

Q 2)2(2

0--=,求得影响半径R =6479m 。

9.矿井涌水量精度的级别

9.1根据1998年,国务院“三定方案”的规定,地下水由水利部门统一管理。水利部2005年发布了技术文件SL/Z 322-2005《建设项目水资源论证导则(试行)》。该技术文件6.7款规定,矿山排水也属于地下水资源。6.1.2款规定,计算的地下水可开采量要认定它的精度级别。

9.2 地下水可开采量和矿井涌水量,都是地下水资源。参照GB 15218-94《地下水资源分类分级标准》、GB 50027-2001《供水水文地质勘察规范》以及GB/T 17766-1999《固体矿产资源/储量分类》,地下水可开采量和矿井涌水量按勘查研究精度,分为以下5级。地下水资源量与固体矿产资源量不同的是,由于地下水资源具有可以恢复、可以再生的特点,因此,地下水资源量多了一级验证过的资源量:

A 级——验证过的地下水可开采量、验证过的矿井涌水量

B 级——探明的地下水可开采量、探明的矿井涌水量

C级——控制的地下水可开采量、控制的矿井涌水量

D级——推断的地下水可开采量、推断的矿井涌水量

E级——预测的地下水可开采量、预测的矿井涌水量

9.3参照GB 15218-94《地下水资源分类分级标准》,不同的勘查研究程度、不同的计算方法求得的矿井涌水量,可以认定为不同的精度级别。常见的实例如下:A级——开采水平或开采中段不变,开采面积基本不变,经过多年开采实践,利用多年观测的矿井涌水量,预测未来几年的矿井涌水量,属于A级的精度。如即将闭坑或是即将倒闭的矿山预测的矿井涌水量。

B级——具有3个以上开采水平或开采中段的矿山,利用2个或2个以上开采水平或开采中段涌水量观测数据,采用数理统计、相关分析的方法或是采用作图延长曲线的方法,计算的下一个开采水平或开采中段的矿井涌水量,属于B级的精度。

C级——利用第一开采水平或是第一开采中段实测的矿井涌水量,采用水文地质比拟的方法,计算的第二开采水平或是第二开采中段的矿井涌水量;利用临近水文地质条件近似矿山的矿井涌水量,采用水文地质比拟的方法,计算的矿井涌水量,属于C级的精度。

D级——利用单孔抽水试验求取渗透系数,采用大井法或是集水廊道法计算的矿井涌水量,属于D级的精度。

E级——根据水文地质和气象等条件、根据地下水径流模数、泉水流量,由有经验的水文地质技术人员估计、估算的矿井涌水量,属于E级的精度。

10.矿井涌水量的允许误差

10.1计算的地下水可开采量的精度和计算的矿井涌水量的精度,都分为A、B、C、

D、E五级,但同一级别,地下水可开采量允许误差,小于矿井涌水量允许误差,其差值大体有20%。这是因为:○1供水对可开采量的保证程度要求较高,一般农业用水要求保证率为75%,生活用水和工业用水要求保证率为90%,火力发电厂用水要求保证率为97%。而矿井排水量的保证程度要求较低。○2计算地下水可开采量,对水位抽降不作严格的限定,而矿井排水则有确定的水位抽降。○3供水管井井径有限,井内安装水泵,抽水量和水位抽降受到严格的约束;矿井排水,地下空间较大,利用高压水泵扬水,排水的设计和调整,都比较方便和经济。因此,同一勘查阶段,提交矿井涌水量精度的级别,一般也低于地下水可开采量的级别。

10.2参照GB 15218-94《地下水资源分类分级标准》、GB 50027-2001《供水水文

地质勘察规范》以及GB/T 17766-1999《固体矿产资源/储量分类》,计算的地下水可开采量的允许误差:

A ——10%;

B ——20%;

C ——35%;

D ——50%;

E ——80%

计算的矿井涌水量的允许误差:

A ——10~20%;

B ——20~40%;

C ——40~60%;

D ——60~80%;

E ——80~90%

10.3允许误差计算的方法,都是以计算值和实测值的差值作分子,计算值和实测值中的大值作分母,再乘以100%。如计算的地下水可开采量或矿井涌水量为3700m 3/d ,实测的地下水可开采量或是矿井涌水量为2400m 3/d ,则误差为

3700

2400

3700 ×100%=35%。

10.4考虑计算参数误差的大小、当地水文地质条件与计算公式的适用程度等因素,报告计算的矿井涌水量的允许误差,可以认定在一定的范围以内,如D 级的精度,其误差可以认定为60%、70%或80%。

10.5上述的“允许误差”与固体矿产的“精度”互为补数,即若 “允许误差”为30%,“精度”即为70%。“精度”的计算是以计算的固体矿产储量和实际的固体矿产储量中的大值作分母,以计算的固体矿产储量和实际的固体矿产储量中的小值作分子,再乘以100%(参考GB/T 13908-2002《固体矿产地质勘查规范总则》C2款)。

10.6认定计算的矿井涌水量的级别和允许误差,不仅是水利部门要求编写《建设项目水资源论证》的需要,而且有利于设计部门的使用。在发生经济纠纷的情况下,也有利于报告提交单位和报告评审单位,为自己进行客观的辩护。

11.直接降落在露天采坑中的降水量(1Q )的计算

11.1根据年一日最大降水量,通过理论频率的计算,计算直接降落在露天采坑

中、不同概率的降水量,见表11-1、11-2、11-3及图11-1。

表11-1 一日最大降水量计算

注:根据满洲里市气象局1983~2005年,连续23年观测的每年一日最大降水量。

95.40239.941==∑=n H H P 23=n 45.022

439.41)1(2

==--∑=n K C V

设35.13==V S C C ,查皮尔逊III 型频率曲线φ值表,计算不同频率的一日最大降水量如表11-2。

表11-2 不同频率的一日最大降水量计算

注:频率为50%的一日最大降水量,相当2年一遇的一日最大降水量,也就是多年平均的一日最大降水量。频率为80%的一日最大降水量,相当5年一遇的枯水年的一日最大降水量。频率为90%的一日最大降水量,相当10年一遇的枯水年的一日最大降水量。频率为95%的一日最大降水量,相当20年一遇的枯水年的一日最大降水量。频率为99%的一日最大降水量,相当100年一遇的枯水年的一日最大降水量。

(mm)

一日最大降水量

频率

图11-1 一日最大降水量频率曲线

根据不同频率的一日最大降水量,计算直接降落在露天采坑中的降水量如表11-3。

表11-3 直接降落在露天采坑中的降水量(

Q)

1

注:○1南区采坑面积120×104m2,北区采坑面积150×104m2,合计采坑面积F=270×104m2。○2参考地质出版社《水文地质手册》,暴雨地表径流系数α值选用0.7。○3一日最大降水形成的采坑涌水量α

F

Q

=H

?

?

1

根据上述计算的结果,一日最大降水直接降落在采坑中的水量:100年一遇的是19.0万m3/d;20年一遇的是14.5万m3/d;10年一遇的是12.4万m3/d;5年一遇的是10.2万m3/d;多年平均值是7.0万m3/d。

考虑一日最大降水量的观测序列(n)长达23年;但暴雨地表径流系数α值选用0.7有较大的误差。参照GB 15218-94《地下水资源分类分级标准》,报告

Q),其精度相当C级,最大误计算的一日最大降水直接降落在采坑中的水量(

1

差大体在50%以内。

11.2露天开采,应计算地下水涌入采坑的水量和一日最大降水直接降落在采坑中的水量。二者相比,前者水量很小,一般只有后者的1/10~1/100。

11.3露天开采,涌入采坑的地下水量和一日最大降水直接降落在采坑中的水量,都是可能被利用的地下水资源。因此,对上述计算的水量,都应认定它们的精度级别和误差。

11.4选用的暴雨地表径流系数α值,具有较大的误差。最好是根据实测的一日最大降水量和实测的采坑或邻近采坑的积水量,反求暴雨地表径流系数α值。12.公式和参数的书写

报告文字中的公式和参数,必须用“公式编辑器”书写。把OFFICE安装盘

中“的公式编辑器3.0”拷贝到WORD“插入”、“对象”里,再把它放到菜单栏中,用起来十分方便。用“公式编辑器3.0”书写公式和参数,标准、快捷、美观。

13.水文地质参数和水资源量的有效数字

13.1地下水流量的计量误差有1~3%,因此,以地下水流量为基础,计算的水文地质参数和地下水资源量的有效数字,就不能超过2~3位。根据GB 8170《数值修约规则》和GB 15218-94《地下水资源分类分级标准》3.10款的规定,计算的水文地质参数和地下水资源量,修约成2位或3位有效位数。

13.2由于计算的矿井涌水量误差较大,因此,计算的矿井涌水量一般应该修约成2位有效数字。如计算的矿井涌水量是18349.76m3/d,则应修约成1.8×104m3/d (科学计数),或不甚严格通俗地写成18000m3/d。

14.作图法求矿井的涌水量

可以利用作图法求矿井涌水量。金属矿床一般具有较大的倾角,开采时,往往有几个甚至几十个不同深度的开采中段。当煤层的倾角较大时,如新疆的准南煤田、内蒙古的贺兰山煤田,也具有较多的开采水平。在这种情况下,可以利用多层实测的开采中段或开采水平的矿井涌水量,采用作图的方法,预测下一个开采中段或开采水平的矿井涌水量。以湖南省沃溪矿区金锑钨矿为例,该矿1~7中段年矿井涌水量41.7万m3/a, 8~16中段年矿井涌水量38.9万m3/a,17~20中段年矿井涌水量36.4万m3/a,21~36中段年矿井涌水量30.2万m3/a,全矿1~36中段年矿井总涌水量为147.2万m3/a。通过作图法,可以预测37~42中段的年矿井涌水量为25.2万m3/a,它的精度大体相当B级(参阅图25-1)。

m a

图25-1 作图法求B级矿井涌水量

15.含水层突水量的计算

对岩溶含水层的突水量,可以进行粗略的计算。以安徽省涡阳县耿皇煤矿为例,计算石炭系太原统石灰岩的突水量——根据淮北各煤矿的实践,工作面突水面积一般采用工作面的长度a =30m ,宽b =15m ,坑道系统的大井引用半径

97.1115

300=?=

=

π

πab r m 。利用公式0

0lg 73

.2r R KMS

Q =, K S R 10=,以及00r R R +=,计算太原统石灰岩地下水的可能突水量为740m 3/h 。实际上,这种

计算的方法,是把太原统石灰岩的突水,看作是一个半径为11.97m 的承压水大井。突水面积采用工作面的长度a =30m ,宽b =15m ,是具有地方性的经验数字。由于计算采用的突水面积误差很大,参照GB 15218《地下水资源分类分级标准》,上述报告计算的涌水量,其精度相当D 级,误差大体在80%以内。

16.水文地质勘查类型、工程地质勘查类型和环境地质质量的类别

16.1对固体矿产和煤田地质来说,确定勘查类型十分重要,它决定了勘探的网度和资源储量的类别。对水文地质、工程地质、环境地质来说,它们的勘查类型和质量的类别同样十分重要。它决定了不同的勘查阶段,需要投入的勘查工作方法和工作量。

16.2根据GB 12719-91《矿区水文地质工程地质勘探规范》,矿区水文地质勘查分为三类三型;矿区工程地质勘查分为四类三型;矿区环境地质质量分为三种类别。

17.水文地质勘查类型的认定

17.1为了减少部署的勘查工作量和增加安全系数,报告认定的水文地质勘查类

型往往偏低,而计算的矿井涌水量又往往偏大。对地下坑道开采的矿床来说, ○

1位于地下水位以上的矿床;位于地下水位以下,但具有自流排水条件的矿床;只

有弱孔隙或裂隙水充水的矿床,属于水文地质勘查类型简单的矿床。○

2矿床只存在顶底板孔隙水、裂隙水、厚度不大的岩溶含水层,其地下水直接或间接充水的

矿床,属于水文地质勘查类型简单或中等的矿床。○

3矿床顶板以上存在可能突水的厚层孔隙水含水层、岩溶含水层,或是位于可能突水的滨湖湖下、滨海海下的矿床——即俗称头顶上顶着一盆水的矿床,应属于水文地质勘查类型中等的矿

床。○4若矿床顶板以上存在可能突水的厚层孔隙水含水层,或是存在有可能突水的湖水,而矿床底板以下又存在可能突水的岩溶承压水含水层——即俗称头顶上顶着一盆水,脚底下又踩着一盆水的矿床,应属于水文地质勘查类型复杂的矿床。○5需要疏干开采矿床,也属于水文地质条件复杂的矿床。

17.2露天开采的矿床,与地下坑道开采的矿床有明显的不同。○1露天开采的矿床,由于排水条件优越,不会出现严重的突水事故,因此,一般均属于水文地质条件简单的矿床。○2需要疏干开采的露天开采矿床,则属于水文地质条件复杂的矿床。

18.陷落柱

18.1在我国的山西、陕西、内蒙、河北、河南、山东、安徽、江苏和北京市的煤田中,都发现有其它国家罕见的陷落柱。陷落柱的存在,不仅减少了煤炭的储量,影响了煤炭的机械化生产,并且可能构成导水的通道,造成严重的突水事故。其中,1984年,唐山范各庄煤矿9号陷落柱,最大突水量达12m3/s,3个月内累计突水量4600万立方米,是全世界矿山发生的最大的突水量,造成的直接经济损失达5亿元。

18.2关于陷落柱成因的学说,主要有两种。1944年,日本人小贯义南与志井田,在山西阳泉煤矿提出“奥陶系溶洞塌陷说”。1960年,钱学溥提出“奥陶系石膏岩溶说”(参考钱学溥,山西高原喀斯特发育特征,《水文地质工程地质》1960第8期,地质出版社。钱学溥,THE FORMATION OF GYPSUM KARST COLLAPSE-COLUMN,1988年,21届IAH国际会议论文集)。

18.3陷落柱成因的“奥陶系石膏岩溶说”认为:中奥陶系石灰岩中赋存有很厚的硬石膏(已被1976年,山西省沁水盆地石油普查钻探所证实)。地壳不断地上升,在地下水的作用下,硬石膏水化变成石膏(已被1960年,山西省阳泉市供水水文地质详查钻探所证实)。体积膨胀了64%的石膏,沿著破碎带的交线挤入上覆的岩层。这种柱状的石膏体不断被地下水溶蚀,上覆岩层塌陷充填形成了陷落柱。多年来,这种“奥陶系石膏岩溶说”逐渐被中外地质工作者所接受。从地文期的角度考虑,陷落柱形成的时代是从中新世直到近代,只有形成时代较新、约占总数百分之几、尚未固结的陷落柱,才具有导水的作用。

18.4根据“奥陶系石膏岩溶说”,陷落柱的分布具有区域性的特点。在我国,陷落柱大体是以山西太原、阳泉为中心,向四周的发育逐渐减弱。因此,在煤田的勘查阶段,必须调查研究附近煤矿陷落柱发育的情况。

18.5近年来的煤田地质勘查工作证实,通过三维地震、瞬变电磁等物探方法,可以初步探明煤田中隐伏的陷落柱。

19.矿山的开采方案与勘查工作的布置

在矿产资源的勘探阶段,必须结合矿山的开采方案,部署水文地质、工程地质勘查工作。勘探阶段水文地质、工程地质勘查工作,应主要部署在首采地段、运输大巷和井筒等分布的地段和位置。

20.钻孔和坑道的水文地质、工程地质编录

普查、详查阶段,投入的水文地质、工程地质勘查工作有限,钻孔和勘查坑道的水文地质、工程地质编录就显得十分重要,一定要按照规范的要求,严格认真地开展这方面的工作。

21.邻近矿区的开采技术条件

水文地质、工程地质、环境地质,一般具有区域性的特点。因此,必须认真搜集邻近矿区的开采技术条件,作为勘查矿区的参考。

22.瓦斯

22.1瓦斯爆炸是煤矿生产的主要安全隐患。勘查阶段必须对每一个可采煤层、局部可采煤层进行瓦斯取样测试,并应按规范的要求,满足每平方千米取样的数量。此外,应按规范的规定,测定瓦斯的成分、瓦斯的相对和绝对涌出量,确定瓦斯的分带。

22.2瓦斯含量可能随深度的增加而增加。因此,在煤层埋藏较深的井田,还应采取同一煤层不同深度的煤样进行瓦斯的测试。

23.封孔

23.1封孔质量不良或是没有封闭的钻孔,是导水的通道,一个钻孔的泄水量往往超过1000m3/d。一般封孔,要求封闭煤层底板20m,封闭煤层顶板30m。

23.2当井田内有厚大的可采煤层时,封闭煤层顶板的高度,必须考虑可采煤层的冒落带和裂隙带的高度。当煤系地层上部覆盖有新生界含水层时,新生界以下20m深度基岩范围内的钻孔,必须进行封闭。

24.冻土

24.1在我国的青藏高原和黑龙江省的北部,有多年冻土的分布。多年冻土有着特殊的水文地质和工程地质条件。多年冻土是良好的隔水层,它阻止了降水入渗补给地下水。多年冻土的强度很大,而夏季靠近地表的活动层,又转变成强度很低的土层。因此,在勘查过程中,必须查明冻土层的厚度,查明活动层的厚度和岩性。

24.2在多年冻土的分布地区,一年之中,地表水的封冻时间很长,封冻期间,地表水不能作为供水的水源。同样,封冻期间,浅层地下水也不能作为供水的水源。不能流出地表的深层承压水,由于封冻期间上部井管内地下水冻结,也不能作为供水的水源。在多年冻土的分布地区,只有水温较高、长年出流的上升泉或是钻井自流水,才适宜作为矿山的供水水源。

25.声波测井

开展了声波测井工作的井田,应该利用声波测井的数据,进行岩石力学强度指标的计算和解译。

26.放射性异常

26.1在环境地质一节,应说明勘查的矿区、井田是否存在放射性异常,是否对人体健康构成危害。

26.2 γ射线强度对人体的危害及防护(供参考)

级别γ射线强度(微伦μR· h-1)危害程度防护

I γ≤25 无不用

II 25<γ≤60 无不用

III 60<γ≤150 弱一般防护

IV 150<γ≤1000 中强加强防护

V γ>1000 强严密防护26.3一般规定,射线强度超过72γ,对人体健康即会造成损害(供参考)。

27.最高洪水位

设计部门设计井口、风口以及其它的矿山建筑物,需要考虑防洪的问题。勘查单位在进行水文地质填图时,必须通过实际调查和访问,提出具有概率概念的河流或是溪沟的最高洪水位。

28.基建阶段的水文地质工程地质工作

露天开采的边坡、剥离物的强度、竖井和风井的水文地质工程地质条件、矿床疏干开采等问题,也可以考虑安排在矿山的基建阶段,补充进行专门性的水文地质工程地质勘察工作。基建阶段,对露天开采的边坡要进行类比法、岩体力学极限平衡法等评价边坡的稳定性。

29.其它

29.1报告的名称

报告名称包括地点、矿种和勘查阶段三个要素。报告名称中,不得包含企业的名称。报告的封面,提交的单位是业主而不是勘查的单位,并应加盖业主单位的印章。

29.2报告附图的编号

报告的每一张附图都有一个顺序号和一个图号。报告有多少张附图,就有多少个顺序号:如报告有126张附图,就有1~126、共计126个顺序号。报告有多少种类的附图,就有多少种图号:如报告有12种附图,其中第5种附图是水文地质剖面图,水文地质剖面图共有3张,则这3张附图的图号分别是5-1、5-2、5-3。附图编注图号的目的,就是要说明报告的附图有多少种,每一种附图有多少张。

此外,报告的附件,也应有一个目录。

29.3报告的插表和插图

报告中插表的编号和名称,应写在插表的上方。报告中插图的编号、名称和图例说明,应写在插图的下方。整页的插图或是插表,同样要进行页数的统一编号。

29.4地质图地层的着色

地质图和水文地质图中地层和岩浆岩的着色,要参照GB 6390-86《地质图用色标准》。

29.5勘查工作量一览表

各个勘查阶段,完成的勘查工作,应该列表说明。地质和开采技术条件两个方面,可以统一列在一个表内;开采技术条件也可以单独列一张表。开采技术条件的表格,表的横向可以包括:工作项目、普查、详查、勘探、生产勘探、总数及备注几项;表的纵向可以包括:1:50000区域水文地质填图的面积、1:5000

矿区或井田水文地质填图的面积、抽水试验的孔数、抽水试验的层数、钻孔简易水文地质观测的孔数、钻孔工程地质编录的孔数、工程地质钻孔的孔数、坑道水文地质工程地质编录的长度米数、声波测井的孔数、水文测井的孔数、流量测井的孔数、三维地震和瞬变电磁测量的面积、简易测温的孔数、近似稳态测温的孔数、地下水和地表水长期观测的点数和观测的期限、钻孔封孔质量检查的孔数、岩石力学试样的组数、土工试样的件数、水质分析试样的件数、放射性测试的件数、瓦斯试样的件数、煤尘爆炸试样的件数、煤的可燃性试样的件数等。

29.6执行的国家标准

进行地质勘查和编写报告,必须注意执行最新的国家标准和有关规范。如《生活饮用水卫生标准》,有了GB 5749-2006,就不要再执行GB 5749-85。

29.7古生物化石的名称

古生物化石的拉丁文名称要写成斜体,它的后缀sp. cf. aff. 要写成小写、正体,后面有一个缩写符号圆点。其中sp.说明的是未定的种;cf.说明的是类似的种;aff.说明的是与之有区别的种。

29.8第三系的划分

2001年地层会议确定:下第三系(E)改名为古近系;上第三系(N)归入新近系。

29.9执行核实报告编写规定的注意事项

国土资源部2007年颁发的《固体矿产资源储量核实报告编写规定》,其编写提纲中没有自然地理一节。鉴于地形地貌、气象水文,是地下水补给、径流、排泄的重要控制因素,因此,建议在4.1.1矿区水文地质条件及开采以后的变化一节,首先简要地阐明矿区或井田的地形地貌、气象水文。鉴于地震烈度涉及矿山建筑的设防标准,强烈的地震有可能诱发地质灾害的发生,因此,建议在4.3.1矿区环境地质现状评价一节,说明矿区或井田所在地区的地震动峰值加速度和对照的地震基本烈度。

29.10水化学类型

水化学类型要写得规范。例如HCO

3·SO

4

-Ca·Mg·Na型水,不要写作

HCO

3.SO

4

-Ca.Mg.Na,或是HCO

3

SO

4

-CaMgNa,或是HCO

3

·SO

4

~Ca·Mg·Na等。另

外,“pH”不能写成“PH”。

29.11强度的单位

过去抗压强度、抗剪强度使用的单位是kg/cm2,按照新的国家规定,抗压强度、抗剪强度的单位是MPa。1MPa(兆帕)=10.197kg/cm2。“MPa”不能写成“Mpa”,

也不能写作“MPa/cm 2”。 29.12地震动峰值加速度

“地震动峰值加速度为0.05g ,对照地震基本烈度为VI 级”,不要写作“地震动峰值加速度为(g )0.05,对照地震基本烈度为6级”。因为g 是重力加速度,g=9.8m/s 2。地震的烈度用罗马数字表示,地震的震级用阿拉伯数字表示。 29.13辐射井简介

29.13.1辐射井是开采地下水的一种较好的方式,尤其以在含水层导水性不太理想的地区。

29.13.2辐射井的直径一般是2.5~3.0m ,一般深20~30m ,由砖或混凝土构成。 29.13.3根据地层的强度,辐射井由人力施工,或是利用风镐掘进,或是打眼放炮。

29.13.4辐射管由打孔的PVC 塑料管构成。水平钻机凿孔,向上倾斜3~5度。浅层辐射管一般直径100mm ,长20m ,一般施工4根;深层辐射管一般直径75mm ,长30~50m ,一般也施工4根。

29.13.5适合施工辐射井的含水层是——○1砂砾石含水层。○

2上部是砂砾石含水层,下部是风化裂隙含水层。

风化裂隙

含水层辐射管

辐射井

含水层砂

砾石

辐射管

辐射管

辐射管

图29.13 辐射井示意图

29.13.6经统计,相同的水文地质条件下,辐射井的出水量一般是管井的出水量的2~10倍。一般河床宽度每一百米可以施工一眼辐射井。每个辐射井一般出水量有1000~1500m 3

/d ,井内蓄水量有50~200m 3

。每眼井可以安装3英寸潜水电泵两台。

29.13.7施工辐射井的优点有——○1出水量大。○2寿命长,一般可以超过30~50

年。○3施工辐射井技术成熟。维修和冲洗辐射管,十分方便。○4在寒冷的地区,不受结冰的影响。○5造价不高,上述一个辐射井深25m,2层辐射管,造价大体与一个300m深的管井相当。

29.14怎样减少报告文字和图表的差错

为了减少报告文字和图表的差错,就必须加强对报告文字和图表的校核。对于报告文字和图表,作者本人一般需要校对2~4遍。直至最后一次校对,没有发现错误为止。本人校对以后,需要经过他人进行校核2~3遍。同样要求直至最后一次校核,没有发现错误为止。校核的成绩可以考虑与奖励挂钩,校核人的姓名要刊印在报告和图表上。这样,差错降到万分之一以下,是可以做到的。

《河南省普通建筑石料矿产地质勘查技术要求》(暂行)

《河南省普通建筑石料矿产地质勘查技术要求》 (暂行) 河南省国土资源厅 二○一六年十月

前言 为进一步规范河南省普通建筑石料矿产勘查与开发秩序,提高勘查成果质量,合理开发和有效保护矿产资源,更好地发挥勘查成果在经济建设中的重要作用,根据国土资源部对普通建筑石料矿产勘查、资源储量分类的原则性意见,在以往我省普通建筑石料矿产勘查开发成果利用的基础上,参考类似矿种及兄弟省工作经验,编制《河南省普通建筑石料矿产地质勘查技术要求》(暂行)(以下简称《暂行技术要求》),可作为该类矿产勘查报告编写、评审的暂行依据。对《暂行技术要求》执行中存在的问题与不足之处,请及时反馈给省储量评审中心,以便统一修正。 本技术要求起草单位:河南省矿产资源储量评审中心 本技术要求起草人:宋锋、尚玉忠、李军、王卫、翟丹丹。 本技术要求由河南省国土资源厅负责解释。

《河南省普通建筑石料矿产地质勘查技术要求》 (暂行) 1 范围 《暂行技术要求》规定了普通建筑石料矿产的分类、地质勘查工作要求、资源储量估算等方面的内容。 《暂行技术要求》的地质勘查主要指为了满足矿山开发而进行的地质勘查工作。 《暂行技术要求》适用于普通建筑石料矿产勘查工作部署、勘查设计编制、资源储量估算、勘查报告编写。可作为普通建筑石料矿产地质勘查成果验收、评审的依据;还可作为普通建筑石料矿山资源储量核实工作依据。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《固体矿产资源/储量分类》(GB/T 17766-1999) 《固体矿产地质勘查规范总则》(GB/T 13908-2002) 《建筑用卵石、碎石》(GB/T 14685-2011) 《建筑用砂》(GB/T 14684-2011) 《建筑材料放射性核素限量》(GB/ 6566-2010) 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ 52-2006) 《中国矿业权评估师协会矿权评估准则-指导意见CMV13051-2007固体矿产资源储量类型的确定》 《地质矿产勘查测量规范》(GB/T 18341-2001)

固体矿产勘查题库

固体矿产勘查题库 一、名词解释 1.固体矿产勘查:在区域地质调查和成矿预测基础上,运用成矿理论采用有关勘查技术手段方法 对矿产资源进行专门性的地质调查工作。 2.矿业权:自然人、法人或其他社会组织依法享有的,在一定区域和期限内,进行矿产资源勘查 或开采的一系列经济活动的权利。 3.矿产资源所有权:是指作为所有者的国家依法对矿产资源享有占用、使用、收益和处分的权利。 4.地质测量法:将区域或矿区的各种地质现象客观反映到相应的平面图或规划图上的方法。 5.重砂测量法:从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。 6.遥感找矿法:通过遥感的途径对工作区的控矿因素、找矿标志及矿床的成矿规律进行研究,从 中提取矿化信息而实现找矿目的的一种技术手段。 7.矿体地质:以矿体为研究对象,研究矿体各种标志变化性阐明矿体各种标志的变化特征或变化 规律,为选择合理的勘查方法及矿床工业评价提供依据。 8.含矿系数:工业矿化地带的长度面积或体积与整个矿化地段的长度、面积或体积的比值 9.矿化强度指数:反映品位变化程度的另一个重要指标。矿化强度是通过某地段的平均品位与整 合矿体的平均品位之比来确定的。 10.矿床勘查类型:在矿体地质研究和总结以往矿床勘查经验的基础上,按照矿床的主要地质特点 及其对勘查工作的影响,将相似特点的矿床加以理论综合与概括而划分的类型。 11.加密法:有代表性的地段加密工程,根据2种网度所取得的勘查成果分别绘制图件进行储量估 算,验算对比加密勘查工程前后矿体地质因素和储量变化情况。 12.稀空法:按照一定规则放稀勘查工程间距,分析对比放稀前后的地质因素和储量变化情况重中 选择合理勘查网度的方法。 13.原始地质编录:地质人员到现场对各种探、采工程所揭露的矿体及各种地质现象进行仔细观察, 并用图表和文字将矿体特征和各种地质现象如实素描和记录下来的整套工作。 14.矿产质量:指决定矿产能够满足社会生产要求的那种性质。也就是说矿产质量是指决定矿产在 国民经济中的工业价值、利用可能性和途径的特性的总和。 15.工业指标:在现行的条件下,工业部门对矿石原料质量和矿床开采提出要求即衡量矿体能否为 工业开采利用的标准。 16.边界品位:圈定矿体时对单个样品有用组分含量的最低要求,是区分矿体和围岩的品位界限。 17.最低工业品位(最低可采品位):单个工程中单矿层或储量估算段中,有工业意义的有用组分 平均含量的最低要求。 18.最小可采厚度: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。 19.最低工业米百分值:它是最低工业品位与最小可采厚度的乘积。 二、填空 1.固体矿产勘查研究的主要内容包括(矿产预测)(矿产勘查)(矿产经济评价)三个方面。 2.矿产勘查的原则(因地制宜原则)(循序渐进原则)(全面研究原则)(综合评价原则)(经济合 理原则) 3.矿产勘查依据勘查工作程序及目的意义任务分(预查)(普查)(详查)(勘探)四阶段。 4.矿产资源的所有权为(国家)。 5.重砂分散晕含量与(迁移距离)有直接关系。 6.由于水流搬运与沉积作用在(冲积层)中形成高含量带称为重砂矿物机械(分散流)。 7.遥感图像对于(环形)(线形)(隐伏)构造的解译尤为准确。 8.金属与非金属矿床勘查工程技术手段是(坑探)(钻探)工程。

地质勘探规范

地质勘探安全规程(一) 本标准的制定考虑了地质工作高度流动、分散的野外作业要求,规定了地质勘探作业安全生产条件和作业技术要求。 本标准覆盖了地质勘探技术手段和方法的安全生产技术要求,并考虑了国家有关安全生产、职业健康的现有文件的技术内容。 本标准无意包含地质勘探作业中所有必要的条款。使用者应对本标准的应用自负其责。使用者符合本标准的规定并不免除其所应承担的法律责任。 本标准由国家安全生产监督管理局提出并归口。 本标准由国家安全生产监督管理局组织制定。 本标准由国家安全生产监督管理局、中国地质调查局组织起草。 . 地质勘探安全规程 1 范围 本标准规定了地质勘探工作野外作业、地质测绘、地球物理勘探、地球化学探矿、地质遥感、水文地质、环境地质、工程地质、海洋地质和钻探工程、坑探工程、地质实验测试等方面的安全要求以及职业健康要求。 本标准适用于在中华人民共和国领域内的地质勘探工作设计、生产和安全评价、管理。 本标准不适用于使用地质勘探技术手段和方法从事其延伸业的设计、生产和安全评价、管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国安全生产法(2002) 中华人民共和国民用航空法(1995) 中国民用航空探矿飞行工作细则(1975) 危险化学品安全管理条例(2002) GB 16424─1996 金属非金属地下矿山安全规程 GB/T 6067—1985 起重机械安全规程 GB/T 5972—1986 起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范 GB 6722-2003 爆破安全规程 DZ/T 0141—1994 地质勘查坑探规程 GB 3787—1983 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 地质勘探 exploration, prospecting 是指根据国民经济、国防建设和科学技术发展的需要,对一定地区内的岩石、地层、构造、矿产、地下水、地貌等地质情况进行重点有所不同的调查研究工作。包括地质测绘、地球物理勘探、地球化学探矿、地质遥感、水文地质、环境地质、工程地质、海洋地质和钻探工程、坑探工程、地质实验测试等。 3.2 艰险地区 是指海拔3000m以上无人居住的地质工作区。 4 野外作业基本规定 4·1 地质勘探单位,应建立地质勘探工作区安全档案,包括动物、植物、微生物伤害源,流

地质矿产勘查测量规范

中华人民共和国专业标准 ZBDl0001—89 地质矿产勘查测量规范 Specifications Of survey for Geologicai and mineral Resources Exploration 1 总则 1.1 一般规定 1.1.1 本规范规定了平面控制测量、高程控制测量、1:1000—1:5000比例尺地形图平板仪测量、航空摄影测量、地面摄影测量及地质勘探工程测量标准。 1.1.2 本规范适用于地质矿产勘查专业进行大地控制测量、地形测量及地质勘探工程测量使用,并可供相应精度的矿山设计及生产利用。 1.1.3 在满足本规范规定的基本精度时,可采用其它作业方法或新技术作业,并制定补充技术规定报主管部门批准。 1.1.4 作业前,应根据任务要求,充分收集测区各项有关资料,分析测区自然地理及交通情况进行测区踏勘,编写技术设计书。作业结束后,应编写测量成果工作报告,进行成果成图验收。 1.2平面控制测量 1.2.1 平面控制点是地形测量及地质勘探工程测量的基础。根据测区的面积及测图比例尺可布设三、四等和一、二级三角或导线测量。各等级三角点相邻点的相对点位中误差不大于0.1m,各等级导线网最弱点与起始点或相邻路线中最弱点的相对点位中误差不大于0.1m。1.2.2 无论采用那一种方法测制地形图,均应布设满足相应测图比例尺所需密度和精度的平面基本控制点。 1.3高程控制测量 1.3.1 测区的高程基本控制应为三、四等水准或四等光电测距高程导线。小面积测区且无发展远景时,亦可布设等外水准或等外光电测距高程导线。 1.3.2 各等级水准网(光电测距高程导线)最弱点高程中误差,对起始点不大于0.05m。1.3.3 各等级三角点(导线点)的高程,采用水准、光电测距高程导线或三角高程测定,其高程中误差不大于l/20等高距,当采用0.5m等高距时,不大于1/10等高距。

固体矿产勘查面临的问题及解决方法

固体矿产勘查面临的问题及解决方法 发表时间:2019-07-23T10:41:51.530Z 来源:《工程管理前沿》2019年第09期作者:胡骥 [导读] 我国地大物博,幅员辽阔,地质环境非常复杂。 昆明工程勘察公司云南省 650011 摘要:我国地大物博,幅员辽阔,地质环境非常复杂。近年来,伴随着我国科技的不断发展与进步,地质勘查取得了令人瞩目的成绩,各类新型技术的应用提高了勘查的效率与质量。 关键词:固体矿产勘查;面临的问题;解决方法 引言 随着我国经济的快速发展,对于矿产需求越来越多。对于我国来说,矿产资源是不可或缺的。而且,就现阶段而言,我国大部分领域及行业对于矿产资源的需求量愈发增多,但由于资源分布并不均衡等问题,就导致矿产资源稀缺的问题愈发严重。 1固体矿产地质勘查过程中应用比较广泛的勘查技术 第一种是物化探勘查技术。在固体矿产地质勘查工作的开展前期,相关人员应对地质条件的局限性以及前期投入的有效性进行充分考虑,并利用物化探勘查的方式进行大面积勘查。比如,开展激电测深工作以及物化探剖面工作等。而且,在实际查找的过程中,相关人员也可以利用相应的物理方法或是化学方法进行有效查找,比如,重磁勘查法以及地震勘探法等。该勘查技术的优势,就是可以在对大量复杂参数信息进行有效搜集的同时对更多不同的数据信息进行有效获取。这不仅能够使固体矿产地质勘查工作的工作效率得以提升,也能够推动我国矿产地质勘查工作的顺利进行。第二种是地质填图技术。在对物探数据进行合理解译并对化探采样进行有效分析后,相关人员应对靶区以及勘探范围进行合理选定,并对勘测地区的地质条件以及地理环境等实际情况进行了解及掌握,再通过研究地质理论知识对该勘测地区的地质特点进行科学分析,以确保能够对实际的固体矿产情况及其演变与分布情况进行准确判断。第三种是浅部找矿技术。对于固体矿产来说,其矿体总是会因受到外界因素的影响而造成矿体断裂的现象,甚至会出现矿体坍塌、倒转或是超覆的情况。在此情况下,相关人员必须对影响矿体走向的构造以及岩浆的活动迹象进行合理搜集,并根据实际情况在矿体出露处利用地表浅部揭露的方式开展相应的作业工作,然后再利用浅钻的方式对矿体的走向以及产状等信息进行获取。第四种是深部探测技术。 2固体矿产勘查面临的问题分析 (1)资金投入大幅下降。前几年世界范围内对于固体矿产勘查的资金投入都保持持续增长的态势,我国也不例外,由于新技术在资源的勘查和利用方面展现了明显的成效,伴随的资金投入也越来越多。但是由于矿产的国际市场价格不断下落,使用矿产资源所带来的收益不断下降,这种情况的出现直接导致我国对于矿产勘查工作资金投入的大幅下降。在长期以来的以牺牲矿产资源为代价进行经济发展的背景下,很多的矿产资源在现有的生产水平下想要满足发展需求以及极为困难,长久下去必然会使这些不可再生资源出现枯竭的现象。因此,对于矿产资源进行更加深入有效的勘查仍然是当前时代的主题。(2)资源供应和需求之间的矛盾日益明显。在我国,重要的矿产资源大都受到资源所在的地质条件的影响,可利用的矿产资源在储量方面存在着极为严重的不足,并且因为长期以来市场经济发展过程中始终对矿产资源不合理的开发和利用,导致了现阶段矿产资源的供需关系出现了非常明显的矛盾关系。很多的矿产资源当前的情况都是优质的矿藏较少,并且大规模存储的矿藏资源不足,这样的形势下想要对这些矿产进行开发,往往所获的利润甚至会小于实际开采过程中的资金投入。在我国发展的现状是人们的居住和出行方面的需求以及生活中所需的公共基础设施建设在完善程度上离全面建成小康社会的要求差距仍然很大,想要实现十八大报告中所指出的“全面建成小康社会”的宏伟目标必然需要有大量的矿产资源开发为经济增长提供便利。但是现阶段已经有很多的矿产资源在储量方面出现了非常严重的不足,很多的矿山资源已经濒临枯竭,矿业企业在生产过程中遇到了种种生产经营方面的难题。这种情况的出现必然会使矿产资源方面的供需关系更加紧张。 3固体矿产勘查面临的问题解决方法 3.1维护探矿人员的合法权益 在新时期需要完善法律法规,做好各项规定的优化,为固体矿产地质勘查奠定基础与保障,另探矿人员在固体矿产资源勘查过程中经常会遇到诸多矛盾,比如采矿权与探矿权的矛盾,需正面解决,从根本上保证探矿人员的经济利益不会受到损害,同时政府部门还需要针对性的给予帮助,如探矿人员合法权益受到威胁的时候,需采取法律的途径加以解决,这样才能有效提高探矿人员的工作积极性,减少地质勘查中所存在的各类问题。 3.2加大资金投入及引进先进的开发技术 在固体矿产勘查工作中,资金管理工作十分重要,观察全程,在各个环节中都十分重要,因此,加大资金的投入可以从以下几个方面进行:①加强国家政府的宏观调控。在市场经济快速发展的背景下,政府要将市场在资源配置中的作用充分的发挥出来,给勘查单位给予一定的帮助,并在固体矿产勘查中投入更多的资金。②发挥政府组织协调能力。加强对矿产勘查的组织与协调,使勘查工作中存在的风险得到进一步降低,积极鼓励越来越多的企业参与到固体矿产勘查中。③将市场在资源配置中的作用充分发挥出来,建立完善了矿产勘查体系,确保矿产勘查企业的经济利益。在矿产开发的过程中,新型先进的开发技术十分重要,通过,新型先进的开发技术可以进一步提高勘查工作的准确率与有效率。目前在固体矿产勘查工作中主要施工的勘查技术为雷达技术、卫星技术,将信息化技术应用其中,并加强相关工作人员的技术培训,保证对仪器设备的熟练使用,进而有效促进固体矿产勘查工作的有效率。 3.3加强应用找矿信息 找矿信息是极其重要的找矿依据,一般而言,通过找矿信息可以快速判断矿产资源的大致范围,可节约时间与成本。其中勘查人员可采取遥感地质找矿技术,实现对找矿信息的全面分析,或者在查找隐伏矿中,需要对矿产深部的具体情况深入了解,或者准确的数据信息。值得注意的一点是,在分析地表信息的时候会受到多方面因素的影响,具有局限性,隐伏矿床众多,导致矿种与类型存在差异性,对此在应用找矿信息的时候需要对矿产空间数据信息加以分析,明确其分布规律,考虑自然环境。 3.4构建并且严格落实矿产勘查质量机制,增强理论研究 对矿产质量增强的基础条件就是建立健全固体矿产勘查质量监管体系,加强对质量体系中所有任务与程序的监控与审查,保证勘查工

固体矿产勘查矿山闭坑地质报告编写规范

固体矿产勘查 /矿山闭坑地质报告编写规范 (DZ/T0033- 2002D) 代替 DZ/T0033-1992 1 范围 本标准规定了固体矿产地质勘查报告和矿山闭坑地质报告的性质和用途、编写 基本准则和编写要求,适用于固体矿产地质勘查报告和矿山闭坑地质报告的编写。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用 文件,其随后所有的修改单 (不包括勘误的内容 ) 或修订版均不适用于本标准, 然而, 鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期 的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB /T 12719 —1991 矿区水文地质工程地质勘探规范 GB /T 13908 —2002 固体矿产地质勘查规范总则 GB /T 17766 —1999 固体矿产资源/储量分类 DZ /T 0078 一 1993 固体矿产勘查原始地质编录规定 DZ /T 0079 — 1993 固体矿产勘查地质资料综合整理综合研究规定 3 固体矿产地质勘查报告的性质和用途 3.1 固体矿产地质勘查报告是综合描述矿产资源 / 储量的空间分布、质量、数量, 论述其控制程度和可靠程度,并评价其经济意义的说明文字和图表资料,是对勘查 对象调查研究的成果总结。地质勘查报告可作为矿山建设设计或对矿区进一步勘查 的依据,也可作为以矿产勘查开发项目公开发行股票及其他方式筹资或融资时、以 及探矿权或采矿权转让时有关资源储量评审认定的依据。 3.3 上述报告也是政府部门矿产资源管理工作和有关单位科研、教学的重要技术 资料。 4 固体矿产地质勘查报告编写基本准则 4.1 固体矿产勘查分为预查、普查、详查、勘探四个阶段,每一勘查阶段工作结 束,应编写相应阶段的地质勘查报告。勘查投资人确定各阶段连续工作,不编写中 间报告的,应在该勘查项目结束时以全部勘查资料编写报告。勘查期间所放弃的勘 查区块,应以放弃区块内已取得的资料为基础编写该放弃区块的报告。因项目中途 撤销而停止地质勘查工作的,应在已取得资料的基础上编写地质勘查报告。

有色金属地质勘查规范

铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范 1 范围 本标准规定了铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查工作勘查研究程度、勘察类型及其勘查控制程度、勘查工作质量、可行性评价及矿产资源/储量估算等要求。 本标准适用于铜、铅、锌、银、镍、钼矿产勘查和矿产资源/储量估算,也适用于验收和审批铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查报告,还可作为矿业权转让及矿产勘查开发筹资、融资、股票上市等活动中矿业权评估、估算矿产资源/储量的依据。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 GB/T 17766-1999 固体矿产资源/储量分类 GB/T 13908-2002 固体矿产地质勘查规范总则 3 勘查的目的任务 3.1 预查 对铜、铅、锌、银、镍、钼矿有成矿远景的地区,通过综合地质研究、初步野外观察、极少量工程验证,初步预测可能的资源量,提出可供普查的矿化潜力较大的地区。 3.2 普查 对矿化潜力较大的地区或地段通过地质、物探、化探等有效的技术工作、数量有限的工程验证和取样测试,进行可行性概略评价,相应估算矿产资源量,提出是否有进一步详查的价值,圈出详查区范围。 3.3详查 采用各种勘察方法、手段及系统取样工程,对详查区内的矿体加以控制,估算矿产资源/储量,并通过预可行性研究,做出是否具有工业价值的评价,圈出勘探区范围。 3.4 勘探 对勘探区内的矿体,通过加密各种采样工程及采用其他技术方法手段,探求矿产资源/储量,同时为可行性评价和矿业权转让、矿山建设设计提供必须的地质资料并提交有关的地质勘查报告。 3.5 勘查工作顺序 勘查工作应遵循立项论证、设计编审、组织实施和报告编写等顺序进行。 4 勘查研究程度 4.1 地质研究程度 4.1.1 预查阶段 收集地质、矿产、物探、化探和遥感地质资料,了解区域地质及矿产信息,选定找矿远景区进行预查。 4.1.2 普查阶段 在预查阶段收集地质、物探、化探、遥感地质资料的基础上,了解区域地质及矿产信息和成矿远景。 4.1.3 详查阶段 根据该区域相关地质、矿产及物探、化探资料,大致了解区域成矿地质背景。 4.1.4 勘探阶段 4.1.4.1 区域地质:应根据该区地质、矿产和物探、化探资料,简要反映区域成矿地质条件和主要成矿因素,了解区域成矿远景。 4.1.4.2 矿区地址:通过(1:5000)~(1:1000)甚至(1:500)比例尺的地质填图工作查明地层层序,详细划分与成矿有关的地层,研究岩性和组合特征及其与成矿的时空关系。4.1.4.3 矿床地质:用加密的取样工程详细查明勘探范围内矿体的数量、赋存部位、顶

矿产勘查规范解读论文

矿产勘查规范解读 魏继生 核工业二八○研究所,四川广汉618300 摘要:本文通过对矿产勘查规范的解读,从矿产勘查五项基本原则、四个工作程序、四个工作阶段、工作内容、控制要求、可行性评价工作、矿产资源/储量分类七个方面进行简明扼要的阐述。为地质工作者从事矿产勘查提供了一个框架性的、基础的知识。 关键词:矿产勘查、规范、基本原则、工作程序、工作阶段、勘查内容、可行性评价、矿产资源/储量分类 前言 矿产勘查是在区域地质调查研究的基础上,根据国民经济和社会发展的需要,运用地质科学理论,使用多种勘查技术手段和方法对矿床地质和矿产资源所进行的系统研究工作。其目的是通过地质、矿产资源的调查研究工作,发现、探明矿产资源,基本任务是寻找或查明具有经济价值的工业矿床,为国民经济建设提供矿产资源依据,为矿山企业建设提供矿物原料基地和矿产储量。矿产勘查工作是一种特殊性质的生产劳动,是一种具有科学研究与生产实践双重性质的一项科研—生产性的工作。它是基础产业的基础,是基础设施建设的先导。 矿产勘查规范是从事矿产勘查工作行为的准则和规范,是在全国或在本行业从事该项工作的指南。它分国标(GB/T)和部标(DZ/T)。国标如:固体矿产地质勘查规范总则;固体矿产资源/储量分类等。部标如:铀矿地质勘查规范;岩金矿地质勘查规范;稀有金属矿产地质勘查规范;煤层气资源/储量规范等。 1矿产勘查五项基本原则 因地制宜原则。这是矿产勘查的最基本和最重要的原则,这是由矿床复杂多变的地质特点和勘查工作性质决定的。 循序渐进原则。这反映了人们对矿床认识过程的客观规律。认识过程不可能一次完成,而是随着勘查工作的逐步开展而不断深化,故矿产勘查应本着由粗到细、由表及里、由浅入深、由已知到未知的这一循序渐进原则。 全面研究原则。这是由矿产勘查的目的决定的,反映在对矿床进行地质、技术和经济全面的研究评价,克服矿产勘查的片面性,实现全面阐述矿床的工业价值。 综合评价原则。自然界的矿床几乎没有单矿物矿石存在,它们都含有或多或少的有益组分,因此涉及矿产的综合利用,它对矿床的价值起到至关重要的影响,使矿床由单一矿产变为综合矿产,使无意义的贫矿变为可供开发利用的工业矿床。 经济合理原则。这是矿产勘查的基本原则中非常重要的原则。矿产勘查本身就是一项经济活动,它受经济规律的制约,因此在矿产勘查过程中自始至终都要重视经济合理的原则。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、财力的消耗,在较短时间内取得最好的地质成果和最大的经济效果。 2矿产勘查四个工作程序 勘查项目的确立和论证(立项论证)。矿产勘查工作在实际上总是以勘查项目为基本的工作对象的。所谓勘查项目是指:凡根据经济建设和社会发展需要纳入计划的,或接受委托的,在指定地区,以客观地质体或矿体为研究对象,完成特定的勘查任务,独立编制设计,进行地质作业,并提交勘查报告的矿产地或工作地区。 勘查设计的编制和审批(设计编审)。矿产勘查项目确定之后就要制定勘查工作的活动方案

浅谈固体矿产勘查技术的发展趋势

浅谈固体矿产勘查技术的发展趋势 【摘要】随着社会经济的发展、勘查对象不断扩宽、科学技术政策支持,以及相关学科的发展和科技人才不断汇集,我国固体矿产技术方法不断进步,并在我国地质事业中发挥着越来越巨大作用。近年来,我国的固体矿产勘查技术正呈现快速发展的趋势。 【关键词】固体矿产勘查技术发展趋势 固体矿产(solid mineral resource)是指地壳内或地表在地质作用下形成的固体自然富集物,这种固体自然富集物具有一定的经济价值[1]。固体矿产勘查工作的基本任务之一就是查明矿产资源的储量。固体矿产勘查技术就是在勘查固体矿产的过程中所采用的各种技术方法和技术手段的总称[2]。随着社会经济的发展、勘查对象不断扩宽、科学技术政策支持,以及相关学科的发展和科技人才不断汇集,固体矿产勘查技术的发展作为技术发展自然规律的反映,在推动固体矿产技术方法进步中发挥着越来越巨大作用,近年来,我国的固体矿产勘查技术正呈现快速发展的趋势。 1 我国固体矿产资源面临严峻形势 经过长达50多年的奋斗,我国固体矿产资源的产量不断增长,其产量超过美国,成为固体矿产产量最大生产国之一。然而随着固体矿产资源开发越来愈多,浅部固体矿产和已探明资源面临严峻的形势,固体矿产资源产量连续多年呈现负增长局面。固体矿产资源总量虽然较为丰富,但是资源人均拥有量较低,是世界人均拥有量的50%。目前我国固体矿产矿山经过常年开采,可以供开采的储量和矿石品位急剧下降,固体矿产浅部以及已探明的资源面临枯竭的局面。至2010年,我国多种矿山有300多座已关闭,产量也减少了接近5000万吨,到2020年,只有不到1/5有矿山能够维持生产,固体矿产资源危机日趋严重。造成固体矿产资源危机的原因:首先,矿山的浅部资源枯竭,深部资源勘探力度不够,目前我国对固体矿产的勘探深度停留在500米以内,而对500米以下深度的勘探尚不清楚;其次,矿山本区资源枯竭,外围资源勘探尚不清晰;再次,已探明矿床资源枯竭,新型矿床资源前景模糊[3]。 2 固体矿产勘查技术的发展趋势 2.1 固体矿产勘查能力不断增强 为了解决我国固体矿产资源面临的严峻形势,诸多固体矿产勘查新技术不断涌现并应用。首先,地球化学测量。随着固体矿产勘查力度不断加强,部分难以识别的矿产逐渐成为矿产普查找矿的目标,在对难以识别的矿产勘查过程中,地球化学测量技术越来越受到亲睐。其中痕量分析方法在固体矿产勘查工作中取得了骄人成绩。目前,我国的痕量测试能够达到0.1×10-9[4]。在野外固体矿产勘查过程中,灵活应用痕量测试,构建起固体矿产快速分析和快速追踪方法体系,在

固体矿产勘查实施方案编写大纲要求

矿产资源勘查实施方案编制大纲本大纲主要适用于申请探矿权新立、延续、变更(扩大勘查范围、变更勘查矿种)时固体矿产预查、普查、详查、勘探实施方案的编制。实施方案具体内容应根据《固体矿产地质勘查规范总则》及相应矿种的勘查规范和技术标准编制。水气及地热矿产可参考本大纲进行编制。 一、绪言 (一)基本情况 探矿权申请人基本情况: 勘查项目基本情况:包括申请探矿权类型(新立、延续、变更)、区块位置(图幅号、拐点坐标)、面积、矿种、勘查年度(期限)、矿权历次转让情况;勘查单位及资质情况等。 (二)勘查目的和任务 (三)勘查区地理位置、交通及社会经济状况 二、勘查区以往地质工作程度 勘查区以往地质工作情况、工作程度、地质工作成果、矿产开采情况、存在的主要问题等。 申请延续、变更的项目,须简要介绍自首次登记(受让)探矿权以来地质工作概况,重点反映探矿权人前一勘查期内的工作情况,包括完成的主要工作量、地质勘查投入、成果及存在的主要问题等。 三、勘查区地质情况 (一)区域地质成矿背景 区域地层、构造、岩浆岩、变质岩、矿产等概况,以及区域物探、化探等地质工作成果。 (二)勘查区地质特征与成矿条件 勘查区内与成矿有关(特别是与勘查主矿种有关)的地层、构造、岩浆岩、变质作用、围岩蚀变、矿化特征、矿体特征、矿床开采技术条件、矿石加工选冶性能等情况,以及地球物理、地球化学特征。 四、勘查工作部署 (一)总体工作部署 工作部署基本原则和技术路线,以及矿床勘查类型、工程布置原则和依据。涉及多矿种的,要进行综合勘查。 (二)年度工作安排 依据总体部署,提出分年度目标任务、工作量及年度经费预算,第一年度的工作安排应详细表述。 五、主要工作方法手段及技术要求 根据工作目的任务要求,分别说明所采用各项工作方法手段(测量、地质测量、槽探、井探、坑探、钻探、物化探、采样和样品测试、矿石加工技术性能试验、矿床开采技术条件研究和综合评价等)的基本任务及工作量。 具体的技术质量要求参照相应的勘查规范和技术标准。 六、经费预算 经费预算的依据、标准、计算方法。参照地质大调查预算标准和编制方法,结合市场及项目所在地区具体情况进行编制,明确各年度经费,附相应表格。

地质勘查规范

地质规范目录 国家标准 1.岩石分类和命名方案火成岩岩石分类和命名方案(GB/T17412.1-1998) 2.岩石分类和命名方案沉积岩岩石分类和命名方案(GB/T17412.2-1998) 3.岩石分类和命名方案变质岩岩石分类和命名方案(GB/T17412.3-1998) 4.地质图用色标准(1∶500000~1∶1000000)(GB6390-1986) 5.区域地质图图例(1∶50000)(GB958) 6.国土基础信息数据分类与代码 (GB/T13923-2006) 行业标准 1.1∶250000地质图地理地图编绘规范(DZ/T0191-1997) 2.1∶200000地质图地理底图编绘规范及图式(DZ/T0160-1995) 3.1∶50000区域地质图地理底图编绘规则(DZ/T0157-1995) 4.地质图用色标准及用色原则(1∶500000)(DZ/T0179-1997) 5.区域地质及矿区地质图清绘规程(DZ/T0156-1995) 6.区域地质调查总则(1∶50000)(DZ/T0001-1991) 7 1∶250000区域地质调查技术要求(DZ/T0246-2006) 8.1∶1000000海洋区域地质调查规范(DZ/T0247-2006) 9.区域地质调查中遥感技术规定(DZ/T0151-1995) 10.1∶50000海区地貌编图规范(DZ/T0235-2006) 11.1∶50000海区第四纪地质图编图规范(DZ/T0236-2006) 12.浅覆盖区区域地质调查工作细则(1∶50000)(DZ/T0158-1995) 13.煤田地质填图规程(1∶50000、1∶25000、1∶10000、1∶5000)(DZ/T0175-1997)

地质报告编写规范

固体矿产勘查/矿山闭坑地质报告编写规范(DZ/T0033-2002D)代替 DZ/T0033-1992 1 范围 本标准规定了固体矿产地质勘查报告和矿山闭坑地质报告的性质和用途、编写基本准则和编写要求,适用于固体矿产地质勘查报告和矿山闭坑地质报告的编写。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 12719—1991 矿区水文地质工程地质勘探规范 GB/T 13908—2002 固体矿产地质勘查规范总则 GB/T 17766—1999 固体矿产资源/储量分类 DZ/T 0078一1993 固体矿产勘查原始地质编录规定 DZ/T 0079—1993 固体矿产勘查地质资料综合整理综合研究规定 3 固体矿产地质勘查报告的性质和用途 3.1 固体矿产地质勘查报告是综合描述矿产资源/储量的空间分布、质量、数量,论述其控制程度和可靠程度,并评价其经济意义的说明文字和图表资料,是对勘查对象调查研究的成果总结。地质勘查报告可作为矿山建设设计或对矿区进一步勘查的依据,也可作为以矿产勘查开发项目公开发行股票及其他方式筹资或融资时、以及探矿权或采矿权转让时有关资源储量评审认定的依据。 3.3 上述报告也是政府部门矿产资源管理工作和有关单位科研、教学的重要技术资料。

4 固体矿产地质勘查报告编写基本准则 4.1 固体矿产勘查分为预查、普查、详查、勘探四个阶段,每一勘查阶段工作结束,应编写相应阶段的地质勘查报告。勘查投资人确定各阶段连续工作,不编写中间报告的,应在该勘查项目结束时以全部勘查资料编写报告。勘查期间所放弃的勘查区块,应以放弃区块内已取得的资料为基础编写该放弃区块的报告。因项目中途撤销而停止地质勘查工作的,应在已取得资料的基础上编写地质勘查报告。 4.2 地质勘查报告必须客观、真实、准确地反映勘查工作所取得的各项资料和成果。其编写的基础是:地质勘查工作符合固体矿产地质勘查规范总则、有关矿种地质勘查规范及其他有关规范的技术要求;已取全、取准第一性资料,并经过了综合研究。 4.3 地质勘查工作与项目可行性评价应紧密结合,地质勘查报告中应包括地质勘查和可行性评价工作。可行性评价分为概略研究、预可行性研究、可行性研究三个阶段。评价程度为概略研究的,由勘查单位直接编入报告;评价程度为预可行性研究或可行性研究的,应在勘查报告中引述该项目预可行性研究报告或可行性研究报告的主要结论。 4.4 地质勘查报告的内容要有针对性、实用性和科学性。原始数据资料准确无误,研究分析简明扼要,结论依据可靠。要力求做到图表化、数据化。资源/储量的估算应采用计算机技术,提倡针对勘查工作的实际和适用条件,采用成熟的并经审定的新估算方法。提倡采用计算机技术编写报告。 4.5 地质勘查工作应按照有关地质勘查规范对各勘查阶段的要求(或勘查合同的约定)部署工作,并取得相应阶段的各项勘查数据资料。本标准所附固体矿产地质勘查报告编写提纲适用于勘探阶段,在勘查程度达不到勘探阶段的情况下使用该编写提纲时,可根据实际需要对所列项目进行增减、取舍,但所取得的勘查数据资料及有关文件必须全部进入报告,不应遗漏。 5固体矿产地质勘查报告编写要求 5.1 地质勘查野外工作结束前,应按照有关规范和勘查设计的要求,由勘查投资人或勘查单位上级主管部门组织,对勘查工作区的工作程度和第一性资料的质量进行野外检查验收。检查验收中发现的重大问题,应责成勘查单位在报告编写前解决。未经野外验收,不应进行报告编写。 5.2 在地质勘查报告编写前,报告编写技术负责人应结合矿种特点、勘查工作区实际情况以及勘查投资人的具体要求(供矿山建设设计的报告还应听取矿山设计单位意见),以本标准附录A为基础进行增减、

固体矿产资源储量核实报告编写规定

固体矿产资源储量核实报告编写规定 来源:作者:发布时间:2007.03.08 为规范固体矿产资源储量核实工作及报告编写,依照《固体矿产资源/储量分类》 (GB/T17766-1999)、《固体矿产地质勘查规范总则》(GB/T13908-2002)国家标准及《固体矿产勘查/矿山闭坑地质报告编写规范》(DZ/T0033-2002)等行业标准的要求,现就核实报告编写作如下规定: 一、矿产资源储量核实适用范围 凡因矿业权设置、变更、(出)转让或矿山企业分立、合并、改制等需对资源储量进行分割、合并或因改变矿产工业用途或矿床工业指标以及工程建设项目压覆等,致使矿区资源储量发生变化,需重新估算查明的资源储量或结算保有的(剩余、残留、压覆的)资源储量,应进行矿产资源储量核实,编制矿产资源储量核实报告。 煤炭矿产资源储量核实工作及报告编写适用本技术要求的基本原则。 二、矿产资源储量核实工作技术要求 (一)基本要求 1.核实工作及报告编制委托人应提供全面、真实的核实所需的资料,并对资料的真实性负责。 2.矿产资源储量核实工作及报告编制应由具有相应地质勘查资质的单位承担,并对委托人提供的资料进行必要的现场检查和核实,对核实报告的真实性、规范性和科学性负责。 3. 核实报告应系统收集、整理矿区范围内相关的以往地质勘查、矿山开采、选矿、开采技术条件和矿山经营等各项资料,尤其是开采过程中取得的新资料、新认识,能够反映最新勘查、开发

和技术经济的研究成果。 4.核实工作一般以现有资料和已有的勘查、采矿工程为基础,开展必要的地质测量、取样、测试、化验等工作。如果核实区的勘查程度达不到核实目的要求的勘查程度,应补充地质勘查工程,并提交符合核实目的要求的勘查或补充勘查报告。 (二)具体要求 除收集整理矿区原有资料外,主要利用矿山现有探、采工程,调查矿区地质构造、矿体特征、矿石特征及开采技术条件的变化,重点补充矿层厚度、矿石质量、开采技术条件等方面资料,圈定采空区范围,核实矿区资源储量。视核实工作实际,开展以下主要地质工作: 1.地形地质图修测和测量工作 应利用原控制网点坐标成果,对发生变化的地形和地质现象进行修测,用全仪器法对采探工程实测。 2.开采(或采空)范围测量工作 应用仪器或半仪器法实测,以正确圈定范围。 3.编录与采样 对新增探、采矿的坑道、钻孔等工程,均应进行编录,研究矿层厚度等特征及其变化。按样品采集要求,用较原勘查工程控制网度加密的间距,对坑、钻、开采范围内矿层进行采样,控制矿层厚度及矿石质量。 4.采空区、压覆区的核实 采空区必须现场核实和边界勘定。压覆资源储量估算必须有批准文件为依据,对未经批准的事实压覆,应现场核实和边界勘定,按有关规范估算资源量。 5.样品化验与质量检查

矿产勘查中各阶段的要求

矿产勘查中各阶段的要求预查 全面收集调查区内的地质、矿产、物探、化探,遥感、重砂、探矿工程等各种有关信息及研究成果,并运用新理论新方法进行深入的综合分析研究。 对有希望的地区,应选择几条路线,进行比例尺为1 : 50 000或1 : 25 000的路线地质踏勘,辅以有效的物探、化探方法,井选择有代表性的异常进行Ⅱ~Ⅲ级查证,圈出可供普查的矿化潜力较大地区。 对发现的矿(化)点或经类比认定为矿引起的异常及有意义的地质体进行研究,与地质特征相似的已知矿床从基本特征、成矿地质条件等方面进行类比、预测,必要时可投入极少量工程进行追索、验证,采集测试样品。 寻找的矿产与地表(下)水关系密切时,应收集、分析区域水文地质、工程地质资料,为开展下步工作提供设计依据。 应圈出预测矿产资源范围,当有估算资源量的必要参数时,可以估算预测的资源量。 普查 通过1∶25 000~1∶5 000比例尺的地质填图和露头检查,对区内地质特征的查明程度应达到相应比侧尺的精度要求,成矿地质条件达到大致查明程度。 通过1∶l0 000~1∶2 000比例尺地质填图和有效的物探、化探、遥感、重砂等方法手段及数量有限的取样工程,大致控制主要矿体特

征,地表要用取样工程稀疏控制,深都要有工程证实,不要求系统工程网度;大致查明矿石的物质组成、矿石质量,并进行相应的综合评价。对物探、化探异常进行Ⅰ~Ⅱ级验证。 大致了解开采技术条件,包括区域和测区范围内的水文地质、工程地质、环境地质条件,为详查工作提供依据。对开采条件简单的矿床,可依据与同类型矿山开采条件的对比,对矿床开采技术条件作出评价;对水文地质条件复杂的矿床,应进行适当的水文地质工作,了解地下水埋藏深度、水质、水量以及近矿围岩强度等。 对已发现的矿产,应与邻区同类型已开采矿山,从矿石物质组成、主要矿石矿物、脉石矿物、结构构造、嵌布特征、粒度大小、有害组分及影响选治条件等因素进行全面的对比,并就矿石加工选冶的性能作出概略评述。对无可类比的或新类型矿石应进行可选(冶)性试验或实验室流程试验,为是否值得进一步工作提供依据。对饰面石材还应作出“试采”检查。 依据普查所获得的地质矿产资料及国内、外市场情况,进行概略研究,研究有无投资机会,是否值得转入详查,并采用一般工业指标估算资源量。 详查 通过:1∶10 000~1∶2 000地质填图,基本查明成矿地质条件,描述矿床的地质模型。 通过系统的取样工程、有效的物探、化探工作,控制矿体的总体分布范围,基本控制了主矿体的矿体特征、空间分布,基本确定了矿体

城规划工程地质勘察规范

城市规划工程地质勘察规范 中华人民共和国行业标准 城市规划工程地质勘察规范 Code for urban planning engineering geotechnical investigation and surveying CJJ 57—94 主编单位:北京市勘察院 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1994年11月1日 关于发布行业标准《城市规划工程地质勘察规范》的通知 建标[1994]337号 根据原国家城市建设总局(81)城科字第15号文的要求,由北京市勘察院主编的《城市规划工程地质勘察规范》,业经审查,现批准为行业标准,编号CJJ 57—94,自一九九四年十一月一日起施行。 本标准由建设部勘察与岩土工程标准技术归口单位建设部综合勘察研究院负责归口管理,具体解释等工作由主编单位负责,建设部标准定额研究所组织出版。 中华人民共和国建设部 一九九四年五月二十六日 1总则

1.0.1 为在城市规划工程地质勘察中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于各类城市规划的工程地质勘察。 1.0.3 城市规划工程地质勘察必须结合任务要求,因地制宜,选择运用各种勘察手段,提供符合城市规划要求的勘察成果。在勘察工作中要积极采用有效的新技术(如遥感、电子计算机技术等)和地质学科新理论。 1.0.4 城市规划工程地质勘察,除应符合本规范外,尚应符合国家现行标准的有关规定。 2一般规定 2.0.1 城市规划工程地质勘察阶段应与规划阶段相适应。分为总体规划勘察阶段(简称总体规划勘察)和详细规划勘察阶段(简称详细规划勘察)。 2.0.2 城市规划工程地质勘察应以搜集整理、分析利用已有资料和工程地质测绘与调查为主,辅以必要的勘探、测试工作。 2.0.3 城市规划工程地质勘察的工作内容、工作方法和工作量,应按下列因素综合考虑确定: 2.0. 3.1 勘察阶段及其任务要求; 2.0. 3.2 规划区的地理、地质特征和工程地质条件的复杂程度; 2.0. 3.3 规划区已有资料和工程地质环境特征的研究程度,以及当地的工程建设经验。 2.0.4 城市规划区内的各场地,应根据其场地条件和地基的复杂程度,按表2.0.4分类。

【官方】地质矿产国家标准最新目录(2015)

【官方】地质矿产国家标准最新目录(2015) 我们每天的工作都穿行在行业内外,可是关于国家对本行业的标准,有几个人是真正清楚的呢?今天小桔带大家一起来看看。 区域地质调查国家标准目录1、中华人民共和国国家标准岩石分类和命名方案火成岩岩石分类和命名方案 (GB/T17412.1-1998) 2、中华人民共和国国家标准岩石分类和命名方案沉积岩岩石分类和命名方案(GB/T17412.2-1998) 3、中华人民共和国国家标准岩石分类和命名方案变质岩岩石分类和命名方案(GB/T17412.3-1998) 4、中华人民共和国国家标准地质图用色标准(1∶500000~、1∶1000000)(GB6390-1986) 5、中华人民共和国国家标准区域地质图图例(1∶50000)(GB 958) 固体矿产调查勘查国家标准目录1、中华人民共和国国家标准固体矿产地质勘查规范总则(GB/T 13908-2002) 2、中华人民共和国国家标准固体矿产资源/储量分类(GB/T 17766-1999) 3、中华人民共和国国家标准石油天然气资源/储量分类(GB/T 19492-2004)

4、中华人民共和国国家标准大洋金属结核矿产勘查规程(GB/T 17229-1998) 5、中华人民共和国国家标准固体矿产综合勘查规范(GB/T 25283-2010) 6、中华人民共和国国家标准天然矿泉水地质勘探规范(GB/T 13727-1992) 水文地质工程地质环境地质国家标准目录1、中华人民共和国国家标准水文地质术语(GB/T 14157-1993) 2、中华人民共和国国家标准工程地质术语(GB/T 14498-1993) 3、中华人民共和国国家标准岩溶地质术语(GB/T 12329-1990) 4、中华人民共和国国家标准综合水文地质图图例及色标(GB/T 14538-1993) 5、中华人民共和国国家标准综合工程地质图图例及色标(GB/T 12328-1990) 6、中华人民共和国国家标准矿区水文地质工程地质勘探规范(GB/T 12719-1991) 7、中华人民共和国国家标准区域水文地质工程地质环境地质综合勘查规范(1∶50000)(GB/T 14158-1993) 8、中华人民共和国国家标准地下水资源管理模型技术要求(GB/T 14497-1993)

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档