山东金矿矿区控制勘探测量的探索和思考
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金矿采矿工程中采矿技术的应用探讨郎刚发布时间:2021-10-26T08:08:27.215Z 来源:《基层建设》2021年第22期作者:郎刚[导读] 矿区主要含水层火山熔岩风化裂隙弱含水层,发育于似硬结隔水层的下部山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿 261441摘要:矿区主要含水层火山熔岩风化裂隙弱含水层,发育于似硬结隔水层的下部,下伏为隔水性能强的火山熔岩隔水层。
该含水层具有补给条件差,富水性弱,地下水为潜水,局部承压。
虽为矿床主要充水水源,但由于有矿床上覆火山熔岩相隔,且隔水层构造裂隙和断层破碎带既不含水也不导水,不会直接充水矿床;隔水层岩体稳定性强,也不会产生陷落柱,更不会有孔隙和岩溶通道。
本文对金矿采矿工程中采矿技术的应用进行分析,以供参考。
关键词:金矿;采矿技术;应用引言我国虽然金矿资源埋藏总量相对丰富,但是大部分金矿资源储存在地质环境较为复杂的地区,露天金矿资源相对较少。
在地下金矿开采过程中,难免会出现矿石损失贫化问题。
这样一来不仅会导致金矿资源的损失,也会导致矿山开采单位经济效益的降低。
矿石损失贫化问题往往是由于地质勘探工作不到位,以及矿石资源利用效率较低所导致的。
1黄金矿山深部开采技术的研究情况1.1概述与国外发达国家相比,我国在深部开采方面的研究起步较晚,探索性研究始于上个世纪90年代,当时研究的主要方向如下:深部开采技术试验研究、井下巷道矿压及布置、岩体力学及灾害探测与防治、深部开采关键技术等等。
我国的矿产资源极为丰富,很多矿产都埋藏在较深的地层当中,所以研究深部开采技术意义重大。
国家在这方面投入了大量的经费,该领域的专家也纷纷加大研究力度,研究的重点包括以下方面:深部矿产资源勘探、深部岩石力学、深部矿井建设、深部开采关键技术等等。
近年来,国家愈发重视深部开采,对研究方面的支持力度也逐步增大,从而使我国的深部开采取得一定的成就,尤其是在高效、安全采矿方法和深部井下降温技术措施等方面。
对金矿地质勘查的探讨金矿是目前世界上最贵重的金属矿物之一,它具有高度的装饰价值、投资价值和工业价值,因此对金矿的储量和分布进行勘查是极为必要的。
随着矿产资源的不断开发,传统的金矿勘查方法已经趋于成熟,但是随着勘查深度的加深,金矿勘查任务的难度和复杂性也在不断增加。
本文将探讨对金矿地质勘查的重要性和最新的勘查方法。
一、金矿地质勘查的重要性1. 金矿资源很有价值金是它最重要的金属成分之一,而金又是世界货币的基础之一。
金矿资源的开发对于经济具有很大的价值。
因此,对于金矿地质勘查和储量变现具有非常重要的意义。
2. 资源分布的不均衡性全球金矿资源的分布相对比较分散,尤其是在一些经济落后的地区,金矿资源的分布不太平衡。
因此,对于这些区域的勘查具有特别重要的意义。
3. 高科技的需求随着科技的不断进步,人们对于高科技的需求也在逐年增长,这些高科技的相关产品或者是元器件,都需要金属这个基础物质。
因此,对于金矿的勘查显得非常重视。
二、金矿地质勘查的最新技术1. 电磁勘探法电磁勘探法是利用电场和磁场对地下矿体进行研究。
以地磁场的非线性响应和发射电磁波的能量响应为特征来区分金属和非金属,是目前最常用的勘探方法之一。
2. 遥感勘探法遥感勘探法可利用卫星遥感技术,获取多光谱信息,包括红外光谱、可见光光谱和紫外光谱等。
利用遥感勘探法,可以探测到地下矿体的变化,因此在金矿地质勘查中被广泛应用。
3. 长距离激光测量技术近距离的激光测量技术在金矿勘探应用较广,但在深部勘探方面,就要需要长距离的激光测量技术。
长距离激光测量能够探测到地下矿体的岩石类型、密度、电性质等特征。
所以,在金矿勘探领域,长距离激光测量技术具有很大的优势和应用价值。
4. 合成孔径雷达技术合成孔径雷达技术是一种基于微波技术的勘探方法,可以在一定深度内探测地下矿体的存在情况。
这种勘探技术的优势在于它在地下深处也能得到准确的图像,因此被广泛应用在金矿勘探领域。
总之,对于金矿地质勘查的有效和全面实施对国家的发展和社会的进步都具有重要的意义。
金矿勘探开采全流程解析一、金矿勘探的重要性金矿勘探是一项非常重要的工作,它是为了寻找和确认金矿石的存在,为后续的开采工作提供重要的依据。
在金矿勘探过程中,需要运用各种地质勘探技术和设备,以确保找到潜在的金矿石矿体。
二、金矿勘探的方法金矿勘探的方法主要包括地质勘探、地球物理勘探和化学勘探。
地质勘探是通过地质学原理和方法,对地质构造、岩石类型等进行分析,找出可能存在金矿石的地质构造。
地球物理勘探则是通过地球物理勘探仪器,对地下的物理性质进行探测,找出可能存在金矿石的地质构造。
化学勘探则是通过化学分析方法,对地表和地下的化学元素进行检测,找出可能存在金矿石的地质构造。
三、金矿勘探的过程金矿勘探的过程主要包括前期调研、地质勘探、地球物理勘探、化学勘探和综合评价。
前期调研是对矿区的地质、地貌、气候等进行调查研究,为后续的勘探工作提供基础数据。
地质勘探是通过地质学原理和方法,对地质构造、岩石类型等进行分析,找出可能存在金矿石的地质构造。
地球物理勘探则是通过地球物理勘探仪器,对地下的物理性质进行探测,找出可能存在金矿石的地质构造。
化学勘探则是通过化学分析方法,对地表和地下的化学元素进行检测,找出可能存在金矿石的地质构造。
综合评价是对前期调研和各种勘探方法的结果进行综合分析,确定金矿石的存在性和开采潜力。
四、金矿开采的流程金矿开采的流程主要包括矿山规划、矿山开发、矿石采选和矿山治理。
矿山规划是根据金矿石的地质特征和开采需求,确定矿山的开发方案和布局。
矿山开发是通过爆破、钻探等工艺,将金矿石从地下开采到地面。
矿石采选是通过破碎、磨矿、浮选等工艺,将金矿石中的金属矿物提取出来。
矿山治理是对矿山环境进行保护和修复,确保矿山开采活动对环境的影响最小化。
五、金矿勘探开采的意义金矿勘探开采对于国家经济发展和资源利用具有重要意义。
通过金矿勘探开采,可以有效利用金矿资源,提高国家的金矿产量,促进金矿产业的发展。
同时,金矿勘探开采也可以带动相关产业的发展,创造就业机会,促进地方经济的繁荣。
金矿地质勘查现状及找矿方向分析金矿是世界上最重要的贵金属,具有极高的经济价值。
然而,金矿地质勘查一直是矿产开发的一个关键问题,直接影响着金矿开发的成败。
本文旨在分析金矿地质勘查的现状及找矿方向。
1.固有方法单一。
金矿地质勘查的方式多样,但实际上,多数勘查仍然局限于传统的、固有的勘查方法中,如矿物和岩石学、重矿物分离、地球物理方法,这些方法已经被广泛应用了几十年甚至几百年。
2.勘探技术相对滞后。
勘探技术与现代科学技术的发展并不匹配,很少有新型技术被应用到金矿勘探中。
例如,当代计算机科学、人工智能、机器学习等技术在矿产勘察领域的应用还相对较少。
3.勘探成本高。
难以控制勘探成本,特别是在一些遥远、人力、物力、财力成本都较高的地区,资金短缺仍然是阻碍公司继续进行勘探的主要问题之一。
二、找矿方向分析1.多种方法结合。
由于传统的勘探方法已经无法满足现代互联网经济时代的要求,因此必须采用多种勘探方法的结合,同时还应加强勘探技术的更新和开发,多元化勘探方法的使用可大大提高金矿勘探的准确性和效率。
2.利用大数据进行分析。
应用现代互联网技术,通过大数据分析来优化勘探方案,在找寻优质金矿的同时,降低勘探成本,提高金矿勘探的效果和效率。
3.加强勘探重心转移。
在现有金矿勘探成果的基础上,加强区域型、地段型资源潜力评价,提高勘探效率和成果,增加新发现的金矿,将勘探重心逐渐转移到深层、复杂地区和新的潜在区域。
4.深入研究矿藏形成规律。
矿床有其特征,矿床的形成规律是非常重要的前提条件。
需要从经济地质学角度深入研究矿床形成机理和特征,正确认识矿床分布规律,才能更加精准地找到新金矿。
三、结论金矿地质勘查是矿产开发的前提,应对金矿地质勘查的现状和难题进行全面的思考和研究,结合现代互联网技术和矿产勘察的信息化手段多方位接触找寻,将现代技术和方法应用于金矿地质勘查工作中,提高金矿勘探的准确性和效率,同时降低勘探成本,增加新金矿的发现,为矿产资源的开发做出积极的贡献。
金矿测量工作总结汇报金矿测量工作总结汇报一、概述金矿测量工作是指对金矿进行测量与勘探,获取其地理、地质和资源等信息的工作。
本次测量工作主要针对XXX金矿进行,旨在全面了解金矿的状况,为后续开采与开发提供科学依据。
本次测量工作共包括矿山地形测量、地质勘探、矿脉探测以及资源储量评估等内容。
二、工作内容1. 矿山地形测量通过全站仪、GPS等设备对矿山地形进行详细测量记录,包括矿山的高程、坡度、地形起伏等信息。
通过该项工作,我们能够对矿山的地势特征进行了解,并且制作出详细的地形图。
这对于后续的开采、施工以及环境保护具有重要意义。
2. 地质勘探通过实地勘探、取样分析等方式,对矿山的地质特征进行详细调查。
我们采取了地质勘探钻井的方法,获取了地下岩层的信息以及矿石的产状。
通过对地质构造、岩性等因素的研究,我们能够深入了解矿山的地质条件,为矿石的开采与选矿提供依据。
3. 矿脉探测通过地球物理勘探和地震勘探等技术手段,对矿山中的矿脉进行探测。
我们采用了重力测量和电磁测量等方法,结合地质特征,成功发现了一些未开发的矿脉,为后续的勘探与开采开辟了新的可能。
4. 资源储量评估通过测量数据和勘探结果,运用统计学和地质学的原理,对矿山的资源储量进行评估。
通过查阅资料与多次实地调查,我们得出了该金矿的可采资源量和可采储量。
这为矿业公司的规划与决策提供了科学依据。
三、成果与问题1. 成果通过本次测量工作,我们获得了大量的测绘数据和勘探结果。
我们成功制作出了该金矿的地形图与矿脉分布图,对矿山的地质构造有了更加深入的了解。
同时,我们对矿山的资源储量进行了科学评估,为公司的开采与开发提供了依据。
2. 问题在本次测量工作中,由于地形复杂,设备精度不高等原因,我们也遇到了一些问题。
对于某些地形复杂的地区,我们的测绘数据可能不够准确。
同时,由于勘探周期较短,某些区域的勘探工作可能不够细致。
这些问题将在后续的工作中进行修正与改进。
四、改进措施1. 引进高精度设备为了提高测量的精度与准确性,我们计划引进更加先进的全站仪、GPS等设备。
196管理及其他M anagement and other胶东地区主要金矿类型的实验测试方法探讨宋建华(山东省第三地质矿产勘查院,山东 烟台264003)摘 要:胶东地区是全国金矿分布最为集中的地区,金矿类型复杂多样。
本文通过对胶东地区已经探明的具有一定规模的金矿床的采样分析情况进行了分类和研究总结,结合目前业内普遍采用的实验测试理论技术及多年的金矿样品分析测试经验,对胶东不同类型特征的金矿的实验测试方法进行了分类探讨,针对不同特征因素的干扰,提出了不同类型金矿样品的实验测试方案,以期为今后胶东地区的金矿实验测试理论研究和找矿勘查提供参考。
关键词:胶东地区;金矿类型;测试方法中图分类号:P618.51 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2020)17-0196-2收稿日期:2020-09作者简介:宋建华(1977-),男,山东威海乳山人,本科,高级工程师,研究方向:岩石矿物、土壤的无机分析。
胶东地区地处华北板块与秦岭-大别-苏鲁碰撞造山带的拼合地带,处于古特提斯和太平洋两大成矿区域的结合部位,壳幔作用剧烈,具有多期次的构造岩浆活动和演化历史,金矿成矿条件优越,成矿环境独特而复杂。
胶东已发现金矿床200余处,探明金矿资源储量近5000t,成为为世界第三大金矿集中区,也是全国金矿分布最为集中的地区。
国内外大量学者对胶东金矿进行了研究,对金矿类型提出了多种分类方案[1,2],分类研究的综合化、系统化程度越来越高,就对金矿实验测试技术提出了新的更高的要求,本文在研究众多学者对胶东金矿类型分类的基础上 [3-6] ,结合多年来在金矿实验测试工作中取得认识,梳理了实验测试方法,以期为今后胶东地区的金矿实验测试理论技术研究和找矿勘查提供参考。
1 简述胶东地区主要金矿类型及分布破碎带蚀变岩石类型。
这种类型又被称为焦家式金矿,是胶东地区金矿最为重要的矿床类型,主要分布在三山岛、焦家金矿田及招平断裂带靠近主裂隙附近的大伊格庄金矿田、旧店矿田等地区。
目 录第一章: 前言...........................................1一、目的任务...........................................1二、工作区范围和地理条件...............................1三、矿权登记情况.......................................4四、以往地质工作程度 (6)五、本次完成工作量及工作成果 (6)第二章 区域地质背景及成矿条件分析 (9)一、地层 (9)二、构造 (11)三. 岩浆岩 (13)四、区域地球物理特征 (15)五、 区域地球化学特征 (16)六、 重砂异常特征 (17)第三章 矿区地质特征 (18)一、地层 (18)二、构造 (18)三、岩浆岩 (19)四、蚀变带地质特征 (20)五、地球物理特征 (21)六、地球化学特征 (22)第四章 勘查工作及其质量评述 (23)一、矿床勘查类型的确定 (23)二、工作方法手段选择及工程布置原则 (23)三 勘查工程质量评述 (23)四、地质编录 (25)五、采样、加工、化验工作 (26)第五章 结 语 (28)一、主要成果: (28)二、下一步建议: (28)第一章: 前言一、目的任务1、工作目的:大致查明该矿区矿体的形态、产状、矿石结构、构造及有用组分含量等。
大致查明该矿区的金矿资源量,并进行工业性概略评价。
2、工作任务:在全面收集整理以往地质成果资料基础上,进行充分的分析研究,总结矿体空间分布规律,采用地表钻探方法对工作区开展地质勘查,初步查明成矿地质背景,寻找工业矿体,为公司的发展壮大提供后备资源基地。
二、工作区范围和地理条件1. 工作区范围工作区位于招远市城南3km处,行政区划属招远市泉山街道办事处管辖。
地理坐标:东经120°22′00″—120°23′45″,北纬37°18′30″—37°20′30″,面积8.53km2。
山东金矿矿区控制勘探测量的探索和思考
发表时间:2019-07-25T10:05:16.207Z 来源:《科技新时代》2019年5期作者:慕海涛
[导读] 在以后的工作中我将一如既往,总结经验,学习新技术新方法,为公司黄金生产贡献力量。
龙口市金鑫黄金有限公司265719
山东作为中国第三大经济大省,有非常丰富的矿产资源,特别是胶东金矿闻名全国。
胶东金矿位于山东的烟台,在上个世纪50年代就在这里发现了金矿储存量有20多吨。
随着勘探技术越来越完善,这里依然带给人们不断的惊喜,胶东金矿先后经过了几次大规模的勘测,发现这里的黄金储量越来越高。
勘探技术越来越先进,可以勘测的深度也越来越深,根据最新的勘测情况表明,这个地方的金属储存量一共1万吨。
我国的采矿技术目前不是说特别先进,如今只能开采近百米深度。
一些比较完善发达的国家,现在已经能够达到4000米的深度,这是我们非常值得要学习的地方。
相信随着我国采矿技术的不断完善,达到这个深度,也仅仅只是时间的问题而已。
不过这里的储量丰富,还是有机会等着我们技术开发的。
根据专家的估测,假如每天满负荷开采的话,开采时间需要长达40年,才能让这个地方的资源全部枯竭。
而且前段时间在,山东威海也发现了一座金矿,探明金金属量31吨。
说起来近些年山东在金矿探测方面取得的成果还真是不少,比如去年发现了国内有记载以来黄金史上最大的单体金矿床,550多吨的胶东三山岛矿区西岭金矿,其潜在经济价值达1500多亿元。
从全国范围看,我们山东是当之无愧的,家里有(金)矿的地方。
提到我国金矿分布,一个地方一定会提到山东招远。
招远被称为“中国金都”,作为中国产金第一大市,其黄金年总产量占全国的1/7,已探明储量占全国的1/8。
以招远为代表的胶东一带是山东金矿的主要分布区,莱州招远地区是世界第三大金成矿带。
金矿矿区控制测量是根据整个矿区的地物、地貌分布情况,以及矿区工程建设的整体规划,选择一些具有控制意义的点组成控制网,采用较为精密的仪器和方法,测出它们的三维坐标,作为下一步地形图测绘及工程测量的基础。
在矿区范围内为建立基本控制网而进行的矿山测量工作。
矿山建设和生产时,对勘探阶段所建立的控制网、点保存情况和精度要进行检查,已有测量成果要尽量利用。
在精度和密度上满足不了要求的,要改造旧网或重建新网。
重建新网时应与旧网联测,得出新旧网的换算关系,以便于利用资料。
矿区平面控制网常用三角测量、三边测量、边角测量和导线测量方法建立。
按布网方法不同,分别简称为三角网、三边网、边角网和导线网。
前三种网中的基本图形为三角形,各三角形顶点称为三角点。
导线网的基本图形是一系列相邻点连成的折线,这些点称为导线点。
为了测量三角点的平面位置,网中一般需有4个起算数据,即两个点的平面坐标或一个点的平面坐标、一条边的边长和一条边的坐标方位角(见方位角)。
用导线测量方法建立矿区平面控制网时,要求在多个已知点间布设导线。
当矿区面积较大时,为了有效控制测量误差积累,常需要有多余的起算数据。
三角测量是建立矿区平面控制网的基本方法。
通过测量网中各三角形的顶角值,用解析几何方法从已知点起推算各三角点的平面位置。
三角测量要求每个三角点能与较多的相邻三角点通视,一般要在点上建造觇标,以供邻点照准用,因此人力、物力消耗较多。
三边测量是通过测量网中各三角形的边长,应用三角学的余弦公式计算各三角形的顶角值,再推算各点的平面位置。
由于三边网检核条件少,推算得的各边方位角精度较低。
边角测量是测量网中各三角形顶角值和各边长。
通过测角可控制各边坐标方位角的误差,而测边可控制边长误差,故布设边角网可提高点位精度,但人力、物力消耗多,因此常常在达到设计要求的精度前提下,以三角测量为主,再测量部分三角形的边长;或以三边测量为主,再测量部分三角形的顶角值。
在矿区地面布设一系列起控制作用的相联系的点,构成平面控制网,为确定网中各点平面位置所进行的测量工作。
矿区平面控制网点是矿山进行各种测量工作的基础,对于地形测图是布设图根控制(见平板仪测图)的起算点,从而能使所测的地形图拼接成一幅完整的图纸;对于矿山工程测量,常在矿区控制网下布设专用的平面控制网,作为施工放样、井上下联系测量和开采沉陷测量的基础。
矿区平面控制网具有统一矿区平面坐标系统和限制测量误差积累的作用。
矿区平面控制网一般在国家一、二等大地网下加密或以国家大地网点为起算数据建网。
国家大地网主要采用三角测量方法,采取由大到小、逐级控制的原则布设。
中国国家大地网按纵横锁系布网法分成一、二、三、四等网。
大地测量法式规定,一等三角锁中三角形平均边长为25km,角度测量中误差为±0.7″,起始边长度相对中误差不大于1:350 000,天文经度、纬度和方位角的测定中误差分别不大于士0.3″、±0.3″、±0.5″;二等三角锁中三角形平均边长为20~25km,角度观测中误差为±1.0″~±1.5″;二等全面网的三角形平均边长为13km,角度观测中误差为±1.0″;三等三角网的平均边长为8km,角度观测中误差不大于±1.8″; 四等三角网的平均边长和角度观测中误差视需要而定。
矿区首级平面控制网的等级一般为三等网或四等网,视矿区范围大小确定;角度观测的精度要求与国家大地网一致;平均边长一般较短,以满足矿山工程测量的要求。
为了控制矿区控制网的长度投影变形,一般均要将观测成果归算到参考椭球面或大地水准面,并采用3°带高斯-克吕格平面直角坐标系,以便尽可能与国家采用的平面坐标系一致,有利于成果、成图的相互利用。
当矿区地处高原或矿区中部远离3。
带中央子午线,且所测得的边长投影到大地水准面和3°带高斯-克吕格投影面后的长度变形过大,不能满足矿山工程测量精度要求时,可采用矿区平均高程面作为投影面和矿区中部的子午线作为中央子午线的地方(矿区)平面坐标系。
矿区面积较小并采用独立坐标系时,可将矿区地表面视为平面。
通过CAD等计算机制图方法,练习使用全站仪等现代化、数字化测量仪器,并在工作中倡导应用数字化测量,大大提高了测量的工作效率和精度。
在2003年独立领导完成了黄山姚家金矿区0.5方公里的控制测量,并完成了矿区0.5平方公里的地质地形图数字化测量工作,相比以前的地质地形图提高了精度,极大地方便了地形图的使用。
为找矿工作提供了高精度的地质地形图。
2004--2005年完成了矿区地下导线15800米的测量工作,将整个矿区的测量工作完成了数字化的转变,并完成了井下各中段的测量和编录工作。
2006年参与并协助山东省招远市黄金第六地质队完成了《黄山姚家金矿区地质普查》工作。
并在矿区担任主测工作,完成天井贯通工作25例,为矿区矿脉的开采提供了数据。
2007年在山岔口矿区做主测工作,测绘各种图件,并且完成两竖井间近1000米的贯通测量工作,贯通误差仅0.1米。
获得了同行业同事和领导的好评。
2008年继续担任主测工作,完成天井贯通测量工作50例。
并且参与协助地质队完成山岔口矿区的地质普查工作。
2009年在矿区担任主测工作,全程参加了公司提升系统的改造工作,从论证、设计、施工、竣工验收各方面的工作都一丝不苟,为提升系统的顺利改造完工提供了有力条件,使公司的生产大幅提升,提前完成全年的生产任务。
2011年至2012年期间继续担任主测工作并且协助地质队完成了田家围子金矿区的地质普查工作,在普查工作中担任主要测量工作。
2013年至2016年继续在公司担任主测工作。
参与了公司
+250竖井设计工作,在竖井施工中担任主测,很好的完成了竖井的施工。
并完成井下天井贯通测量工作30例,并且测绘了+250竖井下5个中段地质平面图。
2017年期间,除了基本测量工作以外完成一井定向工作2例,定向误差控制的很少。
测量结果非常成功。
本人参加工作近二十年,积累了大量的矿山工作实际经验,受到公司领导和同行们的好评。
由于工作繁忙没有将工作经验进行总结,有些遗憾。
在以后的工作中我将一如既往,总结经验,学习新技术新方法,为公司黄金生产贡献力量。