基于地质统计学与Surpac的某铅锌矿床储量计算
- 格式:pdf
- 大小:288.42 KB
- 文档页数:4
铅锌资源储量计量方法
对于铅锌资源储量的计量,一般采用以下方法:
1.品位法:根据矿石中铅和锌的含量来计算资源储量。
具体的计算
公式为:资源储量= 矿石量* 品位。
其中,品位是指矿石中铅和锌的含量,通常以百分数表示。
2.体积法:根据矿石的体积来计算资源储量。
具体的计算公式为:
资源储量= 矿石的体积* 密度。
其中,密度是指矿石的平均密度,单位为吨/立方米。
在实际应用中,品位法和体积法通常会结合使用,以获得更准确的结果。
例如,在计算某一地区的铅锌资源储量时,可以先根据地质勘探资料和矿山生产数据,采用品位法计算出不同品位的矿石量,然后根据矿石的平均密度,采用体积法计算出总的资源储量。
需要注意的是,由于地质条件和采矿技术的差异,不同地区的铅锌资源储量可能存在较大的差异。
因此,在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的方法,并进行必要的修正和调整。
试论Surpac在某地下矿山地质工作的应用摘要:利用Surpac矿山软件,建立矿体、采空区、巷道三维模型。
通过地质统计学方法对矿体进行估值,建立带有丰富属性值的品位控制模型以及回采模型,大大提高工作效率,很好的运用于资源储量动态管理以及服务于采矿设计和计划的编制。
关键词:Surparc软件;矿山地质;品位控制模型;回采模型1 矿山地质概况某铜矿地下开采首采区标高范围为+100m至-100m,是该矿区XI号矿带的一部分,属高硫浅成中低温热液矿床。
矿带矿体总体走向近东西,往东矿体走向由近东西转变为北西。
首采区矿体形态产状总体相对稳定,仅在矿体边部出现分支,东部受到后期脉岩(花岗斑岩)的影响,切穿矿体,岩性较为破碎,给采矿造成影响很大。
矿带主要容矿围岩为中细粒花岗岩,其次为细粒花岗岩,隐爆角砾岩、英安玢岩在首采区少见。
首采区铜矿石主要有蓝辉铜矿、铜蓝,铜矿化主要分布于硅化-明矾石蚀变组合带中。
2 地质品位控制模型2.1 品位控制数据库品位控制数据库是地质解译、数据组合与分析、块体模型(储量估算)以及后续采矿设计的重要基础(图1,2)。
数据的完善性和可靠性,直接影响一个矿山生产经营和决策。
通过收集历年地质勘探、生产勘探、生产地质的钻探、坑探的取样数据,建立一套完整的品位控制数据库,为后续利用Surpac软件进行样品的统计分析。
数据库信息主要包含各类工程的孔口(起点)坐标表、测斜表、化验表。
为后续处理数据方便,更好的实现矿山地质精细化管理,提高地质可视化、信息化、智能化,在坐标表中应尽可能结合生产需要新增一些字段,如:数据导入日期、数据导入年份、中段编号、矿房编号、工程类型等等。
图2三维空间工程效果图2.2品位控制块体模型2.2.1 品位控制块体模型Surpac块体模型是数据库的一种格式,所以其结构不仅可以存储和操作数据,还可以修补数据中的信息。
通过增加属性,可以进行报量输出和其它可视化操作。
根据矿体形态和前人研究结果,基于普通克吕格法,确定块体模型基本参数,如范围、方位、倾角、侧伏角,用户块的大小(图3)。
31C omputer automation计算机自动化三维矿业软件在矿山中的实际应用——以勐满金矿为例伍超奇云南黄金矿业集团股份有限公司,云南 昆明 650200摘 要:随着地学信息化的发展,矿业领域也得到了快速的发展。
当今矿业领域开始不断向着数字化、可视化发展,“数字矿山”已成为矿业发展的主要趋势。
本文探讨了基于云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐满金矿的实践,以实际生产过程为基础,利用三维矿业软件Surpac进行三维地质建模和矿山资源储量的估算。
此外,还探讨了在矿山开采过程中通过对比勘探和采矿,并调整生产计划来应用三维地质软件的关键要点。
关键词:勐满金矿;三维地质建模;资源储量的估算;探采对比;三维矿业软件中图分类号:P624 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2024)01-0031-3The Practical Application of 3D Mining Software in Mines - Taking Mengman Gold Mine as an ExampleWU Chao-qiYunnan Gold Mining Group Co., Ltd,Kunming 650200,ChinaAbstract: With the development of geoscience informatization, the mining field has also developed rapidly. Nowadays, the mining industry is constantly developing towards digitalization and visualization, and "digital mine" has become the main trend of mining development. Based on the practice of Mengman Gold Mine in Menghai County, Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture, Yunnan Province, this paper discusses the practice of Mengman Gold Mine in Menghai County, Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture, Yunnan Province. Based on the actual production process, 3D geological modeling and estimation of mine resources reserves are carried out by using three-dimensional mining software Surpac. In addition, the key points of applying three-dimensional geological software in the process of mining by comparing exploration and mining and adjusting production plan are also discussed.Keywords: Mengman Gold Mine; 3D geological modeling; Estimation of resource reserves; Exploration and mining comparison; 3D mining software收稿日期:2023-11作者简介:伍超奇,男,生于1990年,汉族,湖南衡阳人,本科,地质工程师,研究方向:矿产资源勘查与评价。
矿产资源的评估与储量计算矿产资源作为人类社会发展的重要基础,其评估与储量计算对于制定有效的开采策略和管理资源具有重要意义。
本文将对矿产资源的评估和储量计算进行探讨,并介绍相关方法和技术。
一、矿产资源评估的重要性矿产资源评估是指对矿产资源进行量化和定量评估的过程。
它是矿产资源开发利用的前提和基础,直接关系到矿产资源的开发价值、开发潜力和可持续利用。
通过评估可以确定矿产资源的品位、储量、分布和产状等特征,为决策提供科学依据。
二、矿产资源评估的方法1. 田野调查法田野调查法是矿产资源评估的基础,通过对矿区进行实地观察和采样,收集矿石和岩石样本,以了解矿产资源的产状、品位和规模等情况,为后续的储量计算提供数据支持。
2. 重力测量法重力测量法是一种基于地球引力场的矿产资源评估方法,通过测量地面上的重力值和重力异常值,推算出地下矿体的重力异常,从而获得矿体的大致尺寸和形态,对储量进行初步估算。
3. 电磁法电磁法主要用于寻找矿体的存在和定量评估矿产资源,通过测量地下的电磁场变化,可以推断出地下矿体的性质和规模。
该方法在矿产资源评估中具有非常重要的应用价值。
4. 地震勘探法地震勘探法是一种利用地震波在地下介质中传播的特性来识别和评估矿产资源的方法。
通过测量地下地震波传播速度和反射、折射等特征,可以判断地下矿体的存在和分布情况。
三、矿产资源储量计算的方法1. 直接测量法直接测量法是指通过地面或井下的测量手段,直接对矿井或矿区进行测量,获取储量的数据。
常用的直接测量方法有石灰石等表露矿的岩土物理探测和煤矿的综合地质测量等。
2. 统计学方法统计学方法是通过样本调查和统计推算的方法来估算储量。
常用的统计学方法包括样本调查法、适应度频率法等。
这些方法通过对局部地质数据的采集,经过统计处理,推算出整个矿床或矿区的储量。
3. 矿体测量法矿体测量法是指通过对矿体进行测量,再计算出矿体体积和品位,从而得到储量的方法。
常用的矿体测量法有割切法、剖面法、模型法等。
基于Surpac的紫金山金铜矿床三维地质建模阮诗昆【摘要】使用Surpac三维可视化数字矿山软件,建立了紫金山金铜矿床地质数据库,构建了矿床地表、采空区、巷道、金铜矿体的三维模型;利用地质统计学方法,对样长、组合样长进行基本统计,分析频率累计曲线,确定特高品位并进行处理,开展矿体走向、倾向、厚度方向的变异函数分析和曲线拟合,建立了变异函数模型;确定了估值方法和估值参数,主矿体采用普通克里格法,小矿体采用距离幂次反比法进行估值,建立了带有丰富属性值的矿体块体模型.实践表明,所建地质模型总体可靠性强,适用性符合要求,极大地提高了工作效率.【期刊名称】《地质学刊》【年(卷),期】2017(041)003【总页数】7页(P421-427)【关键词】地质数据库;Surpac软件;三维地质建模;块体模型;紫金山金铜矿;福建【作者】阮诗昆【作者单位】紫金矿业集团股份有限公司,福建上杭364200【正文语种】中文【中图分类】P628矿山三维地质建模是数字矿山的关键技术之一(潘冬等,2006;杨生吉,2013),是研究地质体三维模拟与可视化软件的核心与基础(杨伟等,2016)。
与传统二维地质建模相比,三维地质建模将空间信息管理、地质解译、地学统计、实体内容分析以及图形可视化等工具结合,并用于地质分析,能形象、准确再现地质单元的空间展布及相互关系,为矿山的合理开采以及深部找矿提供科学依据(王斌等,2011;王磊等,2013)。
紫金山金铜矿以往使用基于二维环境所开发的资源储量管理软件(WIDS),采用距离平方反比法估算资源储量,通过人工制作相关生产计划属性图件、编制生产计划(吴冲龙等,2011),相比成熟的数字矿山软件具有明显弱点。
因此,利用Surpac软件(魏开林等,2011)进行紫金山金铜矿床的三维地质建模,建立地质数据库、矿体实体模型,采用地质统计学方法建立矿体块体模型,供矿山最终实现数字化管理和生产阶段的资源(储量)动态管理及采矿设计、计划编制参考。