钨锡汞锑矿勘查规范
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浅析锑矿地质勘查的技术和方法作者:黄志立来源:《科技资讯》 2014年第18期黄志立(紫金矿业集团西北有限公司新疆乌鲁木齐 830026)摘要:我国锑矿储量和产量均居世界首位,并大量出口,生产高纯度金属锑及优质特级锑白,代表着世界锑业先进生产水平。
我国对于锑矿的开采已有多年的历史,对于锑矿地质勘查的技术有很多,其中地球化学勘查技术是最有效的勘察手段之一。
关键词:锑矿地质勘查技术方法中图分类号:F407 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)06(c)-0091-011 锑矿概况目前,在地壳上虽然已发现含锑矿物达120多种,但具有工业利用价值的、适合现今选冶条件的、含锑在20%以上的锑矿物仅有10种,即辉锑矿、方锑矿、锑华、锑赭石、黄锑华、硫氧锑矿、自然锑、硫汞锑矿、脆硫锑铅矿和黝铜矿。
其中,辉锑矿是锑的选冶最主要的矿物原料。
我国的锑产地共有111处。
主要集中在贵州万山、务川、丹寨、铜仁;湖南省新晃等汞矿,湖南省锡矿山、板溪;广西壮族自治区大厂;甘肃省崖湾等锑矿、陕西省旬阳汞锑矿。
其中湖南省盛产锑矿,储藏量占世界第一位。
2 地球化学勘查基本原理2.1 基本原理地球化学勘察是一种通过系统测量天然物质的地球化学性质,发现各种类型的地球化学异常的调查方法。
天然物质可以是岩石、土壤、水、植物或气体等,所测量的地球化学性质主要是元素的含量。
地球化学勘查的目的主要是通过地球化学异常的线索寻找矿床,还可为各种地质问题提供有价值的资料。
而在地质勘测的应用范畴内,由于形成矿床的地质过程导致了成矿元素在原生圈内的富集,而原生晕的范围相对矿体本身大很多,这就非常有利于扩大矿床目标的探测范围。
2.2 主要方法根据采样介质的不同,将地球化学勘查技术分为水系沉积物取样、土壤取样、岩石化学取样等方法。
2.2.1 河流沉积物取样法河流沉积物的取样,是通过河流在土壤或岩石的剥蚀以及地下水的注入情况下获得金属的原理进行取样的。
【最新版】主要矿产一般工业指标矿产的工业要求,是各矿产工业部门根据国家当前资源供需状况,通过技术经济核算、对比,所提出的用于矿区勘探、圈定矿体、划分矿石类型、品级、计算出量的技术标准或要求。
油页岩、石煤、泥炭(DZ/T 0346-2020)采用干馏技术生产油页岩油的油页岩矿床一般工业指标注:井下开采一般工业指标以采深小于或等于500m为宜,采深大于500m时应在此基础上根据实际情况进行调整。
油页岩矿伴生矿产综合评价参考指标石煤矿床一般工业指标泥炭矿床一般工业指标泥炭矿床一般工业指标如下:a)有机质含量:大于或等于30%。
b)矿层厚度:裸露泥炭(不包括现代沼泽地表的草根层)大于或等于0.3m;埋藏泥炭层厚度大于或等于0.5m。
c)剥采比:小于或等于1:3m³/t油砂(DZ/T 0337-2020)露天(巷道)开采的油砂矿一般工业指标注:普查阶段参考使用;详查、勘探阶段应论证原位开采的油砂矿起算下限标准(注蒸汽方式)铀矿(DZ/T 0199-2015)铀矿一般工业指标一般工业指标边界品位0.03%边界米百分值0.021最低工业品位0.05%最低工业百分值0.035最小可采厚度0.7m夹石剔除厚度0.7m矿石工业类型根据矿石物质组成(尤其是所含特征性矿物)的种类、含量以及铀矿物与共生矿物的关系、化学成分、含矿围岩,并结合采、选冶工艺特征等,可将铀矿石分为以下十种矿石工业类型:a)特征性矿物含量低的含铀碎屑岩和高硅酸盐铀矿石;b)富含萤石的高硅酸盐铀矿石;c)富含黏土矿物的铀矿石;d)富含碳酸盐、硫化物的低硅酸盐铀矿石;e)富含有机质、黏土矿物的铀矿石或富磷黏土的铀矿石;f)富含碳酸盐的含铀碎屑岩或低硅酸盐铀矿石;g)富含碳酸盐、萤石、磷灰石的铀矿石;h)硅化煌斑岩、辉绿岩铀矿石;i)含多种金属硫化物和多种特征性矿物的复合铀矿石;j)含铀煤和含铀碳质页岩的铀矿石。
铁、锰、铬(DZ/T 0200-2020)炼钢用铁矿石一般工业指标注:矿石块度要求为平炉用铁矿石25mm~250mm;电炉用铁矿石50mm~100mm,转炉用铁矿石10mm~50mm。
附件镍、锡、锑、石膏和滑石等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求(试行)矿产资源合理开发利用“三率”指标是指矿山开采回采率、选矿回收率和综合利用率等三项指标①,是评价矿山企业开发利用矿产资源效果的主要指标。
经研究,确定镍、锡、锑、石膏和滑石等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求如下:一、镍矿(一)开采回采率。
1.露天开采。
镍矿露天开采回采率不低于92%,矿体形态复杂的不低于88%。
2.地下开采。
依据矿山矿石品位、矿石类型和矿体厚度等的不同,镍矿地下开采回采率最低指标要求分别为75%-92%(详见表1-1)。
表1-1 镍矿地下开采回采率的最低指标要求(%)注:①“三率”指标定义及其计算方法参见《矿产资源综合利用技术指标及其计算方法》(DZ/T0272-2015)。
(二)选矿回收率。
根据镍矿矿石品位、矿石可选难易程度等的不同,镍矿选矿回收率最低指标要求分别为55%-82%(详见表1-2)。
表1-2 镍矿选矿回收率的最低指标要求(%)注:①矿石中等可选是指矿石的物质组成、结构、有价成分的赋存状态使其在常规选矿方法、选矿条件和选矿流程中较容易分选并得到理想指标。
②矿石复杂难选是指矿石赋存状态微细(小于10微米)呈浸染状嵌布,或者共伴生组分多,或者泥化严重,或者氧化率>30%,或者以上条件兼而有之。
(三)共伴生矿产综合利用率。
镍矿中与其共生及伴生的矿产有铜、钴、铂、钯、锇、钌、铑、铱、金、银,以及硫、铁、铬、锰、硒、碲等,当伴生组分达到表1-3所列含量要求时,应加强综合评价与回收利用。
表1-3 镍矿床伴生有用组分评价参考表注:摘自铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范(DZ/T0214-2002)当综合回收黑色金属和(或)非金属资源时,其共伴生矿产综合利用率不低于45%;当综合回收资源全部为有色金属时,其共伴生矿产综合利用率不低于60%。
二、锡矿(一)开采回采率。
1.露天开采。
锡矿露天开采回采率不低于95%,矿体形态变化大、矿体薄、矿岩稳固性差的矿山开采回采率不低于92%。
附件锰、铬、铝土矿、钨、钼、硫铁矿、石墨和石棉等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求(试行)矿产资源合理开发利用“三率”指标是指矿山开采回采率、选矿回收率和综合利用率等三项指标,是评价矿山企业开发利用矿产资源效果的主要指标。
经研究,确定锰、铬、铝土矿、钨、钼、硫铁矿、石墨和石棉等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求如下:一、各矿种矿产“三率”最低指标要求(一)锰矿。
1.开采回采率(1)露天开采。
大、中型露天矿山开采回采率不低于92%;小型露天矿山开采回采率不低于90%。
露天矿山生产规模依据《国土资源部关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》(国土资发〔2004〕208号)的规定确定。
(2)地下开采。
根据锰矿矿床的赋存条件,锰矿地下矿山开采回采率应达到以下指标要求(详见表1-1)。
围岩稳固性矿体厚度回采率(%)稳固薄矿体82 中厚、厚矿体85中等稳固薄矿体81 中厚、厚矿体84不稳固薄矿体80 中厚、厚矿体83注:(1)岩稳固性划分为稳固(Ⅰ、Ⅱ级)、中等稳固(Ⅲ级)、不稳固(Ⅳ、Ⅴ级)三类。
(2)矿体厚度依据矿体真厚度(H)划分为薄矿体(H≤0.8m)、中厚矿体(0.8m<H ≤4和厚矿体(H>4m)三类。
2.选矿回收率各主要类型的锰矿按照入选品位不同,其选矿回收率应达到以下指标要求(详见表1-2)。
序矿石种类入选品位(Mn,%)选矿回收率(%)1氧化锰≥20 85 <20 802碳酸锰≥15 83 <15 783 其他锰矿65注:其他锰矿包括硅酸锰矿、硼酸锰矿、铁锰多金属矿以及由两种或两种以上类型矿物构成的复合矿。
3.综合利用率综合利用率包括共伴生矿产综合利用率、尾矿和废石综合利用率。
(1)共伴生矿产综合利用率在锰矿中常有铁、钴、镍及有色、贵金属等共伴生。
当共伴生有用组分矿物的品位达到表1-3所列含量时,开采设计或矿产资源开发利用方案应对该有用组分的综合利用方式提出指标要求。
地震地质调查勘探规范篇一: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)固体矿产调查勘查国家标准1.固体矿产地质勘查规范总则(GB/T13908-2002)2.固体矿产资源/储量分类(GB/T17766-1999)3.固体矿产普查总则 (GB/T13687-92)行业标准1.铁、锰、铬矿地质勘查规范(DZ/T0200-2002)2.钨、锡、汞锑矿地质勘查规范(DZ/T0201-2002)3.铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范(DZ/T0214-2002) 4.铝土矿、冶金菱镁矿地质勘查规范(DZ/T0202-2002)5.岩金矿地质勘查规范(DZ/T0205-2002)6.砂矿(金属矿产)地质勘查规范(DZ/T0208-2002)7.稀有金属矿产地质勘查规范(DZ/T0203-2002)8.稀土矿产地质勘查规范(DZ/T0204-2002)9.铀矿地质勘查规范(DZ/T0199-2002)10.煤、泥炭地质勘查规范(DZ/T0215-2002)11.高岭土、膨润土、耐火粘土矿地质勘查规范(DZ/T0206-2002)12.玻璃硅质原料、饰面石材、石膏、温石棉、硅灰石、滑石、石墨矿产地质勘查规范(DZ/T0207-2002)13.磷矿地质勘查规范(DZ/T0209-2002)14.硫铁矿地质勘查规范(DZ/T0210-2002)15.重晶石、毒重石、萤石、硼矿地质勘查规范(DZ/T0211-2002)16.盐湖和盐类矿产地质勘查规范(DZ/T0212-2002)17.冶金、化工石灰岩及白云岩、水泥原料矿产地质勘查规范(DZ/T0213-2002)18.固体矿产勘查/矿山闭坑地质报告编写规范(DZ/T0033-2002)19.固体矿产勘查原始地质编录规定(DZ/T0078-93)20.固体矿产勘查地质资料综合整理、综合研究规定(DZ/T0079-93)21.固体矿产勘查报告格式规定(DZ/T0131-1994)22.地质矿产钻探岩矿芯管理通则(DZ/T0032-1992)23、《地质岩心钻探规程》DZ/T0227-201024.固体矿产勘查档案立卷归档规则(DZ/T0222-2004)25.煤层气资源/储量规范(DZ/T0216-2002)26.煤田地质填图规程(1∶50000、1∶250000、1∶10000、1∶50000)(DZ/T0175-1997)27.中华人民共和国地质部固体矿产普查勘探地质资料综合整理规范(1980年颁布实施)28.国土资源部发文矿区矿产资源出量规模划分标准29.岩石矿物鉴定质量要求和检查办法(DZ/T0130.2-1994)30.岩矿分析质量要求和检查办法(DZ/T0130.3-1994)31.1∶50000和1∶200000化探样品分析质量要求和检查办法(DZ/T0130.6-1994)32.岩矿分析试样制备规程(DZ0130.13-1994)水工环地质调查勘查国家标准1.水文地质术语(GB/T14157-1993)2.工程地质术语(GB/T14498-1993)3.岩溶地质术语(GB/T12329-1990)4.综合水文地质图图例及色标(GB/T14538-1993)5.综合工程地质图图例及色标(GB/T12328-1990)6.矿区水文地质工程地质勘探规范(GB/T12719-1991)7.区域水文地质工程地质环境地质综合勘查规范(1:50000)(GB/T14158-93)8.地下水资源管理模型技术要求(GB/T14497-1993)9.地下水资源分类分级标准(GB15218-94)10.海岸带综合地质勘查规范(GB10202-1988)11.地热资源地质勘查规范(GB11615-1989)12.农田灌溉水水质标准(GB5084-1985)13.生活引用水卫生标准(GB5749-1985)14.地下水质量标准(GB/T14848-93)行业标准1.水文测井工作规范(DZ/T0181-1997)2.地下水资源数值法计算技术要求(DZ/T0224-2004)3.建设项目地下水环境影响评价规范(DZ/T0225-2004)4.国家计划委员会地质局工作标准区域水文地质普查规范(试行)5.工程地质编图规范(1∶500000~1∶1000000)(DZ/T0095-1994)6.工程地质调查规范(1∶100000~1∶200000)(DZ/T0096-1994)7.工程地质调查规范(1∶25000~1∶50000)(DZ/T0097-1994)8.沙漠地区工程地质调查技术要求(1∶100000~1∶500000)(DZ/T0059-1993)9.岩溶地区工程地质调查规程(1∶100000~1∶200000)(DZ/T0060-1993)10.冻土地区工程地质调查规程(1∶100000~1∶200000)(DZ/T0061-1993)11.红层地区工程地质调查规程(1∶100000~1∶200000)(DZ/T0062-1993)12.黄土地区工程地质调查规程(1∶100000~1∶200000)(DZ/T0063-1993)13.岩土体工程地质分类标准(DZ/T0219-2004)14.中华人民共和国地质矿产布地质环境司工作标准省(自治区)环境地质调查基本要求(1∶500000)(试行)15.地下水动态监测规程(DZ/T0032-1992)16.崩塌、滑坡、泥石流监测规程(DZ/T0223-2004)17.滑坡、崩塌监测测量规范(DZ/T0227-2004)18.水质分析质量要求和检查办法(DZ/T0130.4-1994)19.地质灾害分类分级(试行)(DZ0238-2004)20.建设用地地质灾害危险性评估技术要求(DZ/T0245-2004)21.泥石流灾害防治工程设计规范(DZ/T0239-2004)22.滑坡防治工程设计与施工技术规范(DZ/T0240-2004)23.地质灾害防治工程监理规范(DZ/T0241-2004)地球物理勘查国家标准1.地球物理勘查技术符号(GB/T14499-1993)2.地球物理勘查名词术语行业标准1.地球物理勘查图图式、图例和用色标准(DZ/T0069-1993)2.区域重力调查技术规程(DZ/T0082-2006)3.重力调查技术规定(1∶50000)(DZ0004-1991)4.大比例尺重力勘查技术规范(DZ/T0171-1997)5.1:500000海区自由空间重力异常图编图规范(DZ/T0237-2006)6.浅层地震勘查技术规范(DZ/T0170-1997)7.垂直地震剖面法勘探技术标准(DZ/T0172-1997)8.航空磁测技术规范(DZ/T0142-1994)9.地面磁勘查技术规程(DZ/T0144-1994)10.地面高精度磁测技术规程(DZ/T0071-1993)11.1:500000海区磁力异常(△T)平面图编图规范(DZ/T0234-2006)12.电阻率剖面法技术规程(DZ/T0073-1993)13.电阻率测深法技术规程(DZ/T0072-1993)14.自然电场法技术规程(DZ/T0081-1993)15.地面甚低频电磁法技术规程(DZ/T0084-1993)16.时间域激发激化法技术规定(DZ/T0070-1993)17.直流充电法技术规程(DZ/T01086-1997)18.地面瞬变电磁法技术规程(DZ/T01087-1997)19.大地电磁测深法技术规程(DZ/T0173-1997)20.井中激发激化法技术规程(DZ/T0204-1999)21.电偶源频率电磁测深法技术规程(DZ/T0217-2006) 22.煤田地球物理测井规范(DZ/T0080-1993)23.水文测井工作规范(DZ/T0181-1997地球化学勘查国家标准1.地球化学勘查技术符号(GB/T14839-1993)2.地球化学勘查术语(1∶200000)(GB/T14496-1993)行业标准1.地球化学勘查图图式、图例和用色标准(DZ/T0075-1993) 2.地球化学普查规范(1:50000)(DZ/T0011-91)3.区域地球化学勘查规范(DZ/T0167-2006)4.岩石地球化学测量技术规程(DZ/T0248-2006)5.土壤地球化学测量规范(DZ/T0145-94)6.汞蒸汽测量规范(DZ0003-1991)遥感技术方法国家标准1.摄影测量与遥感术语(GB/T14950-1994)2.遥感影像平面图制作规范(GB/T15968-1995)3.1:500,1:1000,1:2000地形图航空摄影规范(GB6962-1986)4.1:5000,1:10000,1:25000,1:50000,1:100000地形图航空摄影规范(GB/T15661-1995) 行业标准1.卫星遥感图像产品质量控制规范(DZ/T0143-1994)2.区域地质调查中遥感技术规定(1:50000)(DZ/T0151-1995)3.区域环境地质勘查遥感技术规定(1:50000)(DZ/T0190-1997)4.航空遥感摄影技术规程(DZ/T0203151-1999)5.物探化探遥感勘查技术规程规范编写规定(DZ/T0195-1997)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)行业标准篇二:地质调查有关规范目录地质调查有关规范目录首页A类--汇编、代码地质调查有关规范目录首页B类--规范、规程、标准、总则、细则地质调查有关规范目录首页B类--规范、规程、标准、总则、细则地质调查有关规范目录首页B类--规范、规程、标准、总则、细则地质调查有关规范目录篇三:地质勘察技术要求地质勘察技术要求一、工程概况:①工程地址:铜冶镇②结构形式:10-30m装配式预应力混凝土连续箱梁/1座③基础形式:桩基础④工程阶段:详勘二、钻孔要求:1、钻孔位置及数量:孔数共2、钻孔深度:控制性钻孔深度达《钻孔一览表》规定孔深处,所有钻孔均应钻入设计 (持力层)以下3米或对于覆盖层较薄时,应进入完整基岩3米。
找矿技术P rospecting technology 新疆民丰县硝尔库勒矿区锑矿地质特征及找矿标志薛 炯(新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一区域地质调查大队,新疆 乌鲁木齐 830011)摘 要:在搜集和研究已有地质资料基础上,运用地质物探、槽探和钻探工程等方法,对硝尔库勒锑矿开展普查评价,查明了矿区的地层、构造、岩浆岩、含矿层位、矿体特征、矿石特征、围岩蚀变特征等,明确了找矿标志及找矿方向。
关键词:硝尔库勒;锑矿;地质特征;找矿标志中图分类号:P618.2 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2021)01-0069-2Geological characteristics and prospecting criteria of xierkule antimony deposit in Minfeng County, XinjiangXUE Jiong(The first regional geological survey team of Xinjiang Bureau of Geology and mineral resources,Urumqi 830011,China)Abstract: On the basis of collecting the existing geological data, using geophysical and trenching methods to evaluate the xierkule antimony deposit, the strata, structures, magmatic rocks, ore body characteristics and ore characteristics of the mining area have been identified, and the prospecting criteria and prospecting direction have been defined.Keywords: nierkule; antimony deposit; geological characteristics; prospecting criteria1 区域地质背景硝尔库勒锑矿位于新疆维吾尔自治区南部,塔里木盆地南缘的昆仑山西段,硝尔库勒湖东侧约64km。
世上无难事,只要肯攀登
锑矿石的工业要求
1、工业上对锑矿石质量的要求(1)锑矿石的选冶质量、工艺技术性能及精矿质量标准
锑矿选矿方法,有手选、重选和浮选,大多数采用手选一浮选流程、手选一重选一浮选联合流程,采用单一浮选流程少。
我国锑矿石分为三大类:锑矿石;锑金钨、锑钨、锑金、锑汞共生矿石;锡铅锌为主的锑硫盐矿石。
辉锑矿及其氧化物组成的矿石为易选冶矿石,是目前我国主要锑矿石。
锑金钨、锑钨、锑金共生矿石是中等易选冶矿石。
锑硫盐矿石和锑汞矿石分别是较难选冶和难选冶矿石。
锡矿山飞水岩硫化锑矿石,氧化率为8%~18%,采用手选一重介质一浮选联合流程。
锡矿山童家院混合锑矿石,氧化率为33%~46%,氧化物以黄锑矿为主,采用手选一跳汰一浮选一摇床的选矿流程。
云南木利氧化锑矿石,氧化率为63.46%。
氧化矿物主要为锑华、锑赭石、黄锑华、红锑矿等,呈土状和粉末状。
以重介质旋流预选一重选(跳汰)一矿泥浮选的联合流程效果最好。
含砷较高的锑矿石,在浮选过程中用丁醛铵黑药取代黄药作捕收剂,有利于降低锑精矿中砷的品位。
硫化锑矿、氧化锑矿和混合锑矿,均采用火法冶炼工艺流程。
低品位的块精矿[W(Sb)为6%~15%],用直井焙烧炉氧化挥发焙烧生产氧化锑。
产出的锑氧平均含量为80%~81%(部分达82%)。
颜色洁白,可作商品出售。
钨、锡、汞、锑矿产地质勘查规范 1 范围 本标准主要为钨、锡、汞、锑矿产地质勘查工作规定了研究程度,控制程度,工作质量,可行性评价,矿产资源/储量类型及划分条件,矿产资源/储量估算等方面的要求。 本标准适用于钨、锡、汞、锑矿产的地质勘查和资源/储量估算,也适用于验收及评审钨、锡、汞、锑矿产各阶段地质勘查报告,还可作为矿业权转让,矿产勘查开发筹资、融资、股票上市等活动中评价及估算矿产资源/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。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据被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。 GB12719-91矿区水文地质工程地质勘探规范 3 勘查的目的任务 钨、锡、汞、锑矿产地质勘查的目的是寻找和发现新的矿产资源,探求各类矿产资源/储量,提交各个阶段的勘查报告,为矿产资源开发服务。 勘查工作分为预查、普查、详查、勘探4个阶段。 4 勘查研究程度 4.1 预查阶段 4.1.1 地质研究程度 在全面收集,深入分析,研究和对比区域地质、物探、化探、重砂、遥感、矿产勘查资料和各种研究资料的基础上,对预查区内成矿条件有利的物探、化探、重砂异常、矿(化)点,采用路线抵制踏勘,结合适宜的物探、化探方法进行初步评价。 4.1.2 矿石质量研究 对发现的矿体(层),通过极少量的样品分析,大致了解矿石自然类型及矿石结构构造,矿物成分,化学成分和品位等。 4.1.3 矿石加工技术条件研究 通过少量矿石类比研究、做出是否可选的预测。 4.1.4 矿床开采技术条件研究 对发现的矿床或有价值的异常,以收集、分析区域资料为主,大致了解勘查区水文、工程及环境地质条件。 4.1.5 综合勘查综合评价 据区域成矿条件,对预查区内可能赋存的其他矿产资源开展综合找矿或评价。 4.2 普查阶段 4.2.1 地质研究程度 在收集和研究区域地质资料、分析区域地质特征的基础上,采用露头详细检查、(1:50000)~(1:5000)的地质填图和适宜的物探、化探方法以及数量有限的取样工程,基本查明普查区内的地层、岩浆岩、构造、围岩蚀变等基本特征,评价矿化点和各类异常的含矿性以及成矿远景。 4.2.2 矿石质量研究 通过数量有限的样品分析,大致查明矿石的结构构造、矿物成分、化学成分、品位矿石的自然类型、以及矿石中有用的、有益的、有害组分的种类,为能否被工业利用提供依据。 4.2.3 矿石加工技术条件研究 一般进行对比研究,做出是否可能作为工业原料的初步评价。 4.2.4 矿床开采技术条件研究 收集、分析区域资料并与同类型矿山开采资料对比,必要时开展专项调查,大致了解地表水分布,地下水类型及补给,排泄条件。 4.2.5 综合勘查综合评价 初步了解与主要矿种共、伴生矿产种类、含量及赋存状态,对其工业价值和利用的可能性做出初步的评价。 4.3 详查阶段 4.3.1 地质研究程度 通过(1:5000)~(1:2000)地质填图和各种勘察方法和手段,详细查明钨、锡赋矿层和汞、锑含矿岩系的地层年代、岩性、岩相、层厚和层序。 4.3.2 矿石质量研究 基本查明矿石结构构造,矿物组合及含量,有用矿物粒度,嵌布特征、空间分布规律、化学成分,有用,有害组分的种类、含量及分布规律。 4.3.3 矿石加工技术条件研究 一般进行矿石的可选型实验或实验室流程试验,对生产矿山附近,有类比条件的易选矿石,可以进行类比评价,不作选冶试验。 4.3.4 矿床开采技术条件研究 4.3.4.1 水文地质 基本查明地表水体分布范围及水量情况,收集、了解大气降水资料,根据区域水文地质条件圈定出汇水边界。 4.3.4.2 工程地质 初步测定矿石、围岩的有关物理力学性质参数,基本查明矿区内断层、破碎带、风化软弱带等的分布范围, 4.3.4.3 环境地质 基本查明围岩、矿石、地表水体、地下水、废石中危害人体健康的放射性元素,有害组分种类和含量,收集矿区附近地震、泥石流等自然灾害资料,综合水文、工程地质条件分析他们对矿山开发的可能影响。 4.3.4.4 划分的技术条件类型 根据水文、工程、环境、地质条件,综合划分矿床开采技术条件类型。 4.3.5 综合勘查综合评价 基本查明共、伴生矿物种类、含量、规模、赋存状态分布范围和共伴生关系,对其工业利用价值作出评价。 4.4 勘探阶段 4.4.1 地质研究程度 在详查阶段基础上,用加密取样工程及相应的工作,进一步查明矿床的地质特征,建立矿床地质模型,在三维空间上详细查明勘探区内钨、锡、锑矿体(层)和汞(含)矿体(层)的数量、分布范围,详细查明主矿体(层)的规模、形态、产状、空间分布、厚度品位及变化情况,确定其连续性,估算探明的矿产资源/储量。 4.4.2 矿石质量研究 在详查阶段的工作基础上,对主矿体(层)进行详细的矿石质量研究。 4.4.3 矿石加工技术条件研究 一般进行实验室流程试验。 4.4.4 矿床开采技术条件研究 4.4.4.1 水文地质 详细查明勘探区水文地质条件,准确划分其复杂程度。 4.4.4.2 工程地质 详细测定主矿体(层)矿石和顶底板围岩的有关物理力学性质参数。 4.4.4.3 环境地质 详细查明水体、矿石、围岩、废石中危害人体健康的放射性元素、有害物质组分及含量,充分收集矿山及附近有关自然灾害资料。 4.4.4.4 划分矿床开采技术条件类型 综合上述水文、工程、环境地质条件,准确划分矿床开采技术条件类型。 4.4.5 综合勘查综合评价 在勘探主矿种和主矿体(层)的同时,对矿体(层)中及勘探区内具有工业价值的共生矿产、伴生有益组分进行综合勘探和综合评价。 5 勘查控制程度 5.1 勘查类型确定 5.1.1 勘查类型的划分 在地质观察和研究的基础上,从矿床实际出发,抓住主要因素,参照类似矿床的勘查经验划分勘查类型。 5.1.2 确定矿床勘查类型的主要参数 矿体规模、形态复杂程度、厚度稳定性、矿石有用组分分布的均匀程度、构造破坏程度等五个方面。 5.1.2.1 矿体(汞:含矿体)规模 矿体规模分级 5.1.2.2 矿体(汞矿:含矿体)形态复杂程度 a) 简单,即外形规则,呈层状、似层状、薄板状矿体。 b) 较简单,即外形较规则,呈似层状,板脉状,扁豆状,透镜状,不规则的带状。 c) 复杂,即外形不规则,多呈透镜状,扁豆状,管状等。 5.1.2.3 主要有用组分分布均匀程度 钨、锡、锑矿按品位变化系数划分有用组分分布均匀程度,汞矿按含矿系数划分矿化连续性。 5.1.2.4 厚度稳定性或矿体内部结构复杂程度 钨、锡、锑矿按厚度变化系数划分矿体厚度稳定程度,汞矿体内部结构复杂程度则按含矿体与其中的矿体产状是否一致及矿化富集规律明显与否来划分。 5.1.2.5 构造破坏程度 a) 小,即矿体基本无断层破坏或岩脉穿切,矿体的圈定和连接基本没有受影响或影响很小。 b) 中等,即矿体有断层破坏或岩脉穿切,矿体的圈定和连接受构造明显影响。 c) 大,即有较多断层或岩脉穿切,矿体的主体欠完整,错动距离大,严重影响矿体形态。 5.1.3 勘查类型划分 原则按照主矿体规模、形态、厚度稳定程度、有用组分稳定程度、构造影响程度等因素,将勘查类型划分为三类。 5.2 勘查工程间距的确定 5.2.1 勘查工程间距确定的依据 确定勘查工程间距的合理性主要用控制矿体的连续性和稳定性来检验的,当一个矿床有多个稳定程度不等的矿体或矿段组成时,已根据各自特征分别确定工程间距。 5.2.2 影响勘查工程间距的主要因素 影响勘查工程间距的主要因素是矿床地质条件复杂程度、变化规律及矿体地质变量。 5.2.3 确定勘查工程间距的方法 a) 第一种地质统计学方法,即对勘查工程数量较多的矿床,运用地质统计学中区域化变量的特征,确定最佳网度值。 b) 第二种类比法,即对一般的中小型矿床,有类比条件时,运用传统类比法确定最佳网度值。 c) 第三种实验法,即对大型或超大型矿床,应进行不同勘查手段的工程验证,确定最佳网度值。 5.2.4 不同勘查工作阶段及控制程度对工程间距的要求 a) 预查,即只用极少量工程验证地质、物化探异常,达到大致了解矿体情况的目的,故对工程间距不做要求。 b) 普查,即主要根据验证异常和初步控制矿体的需要布置有限取样工程,对工程间距一般采用类比法,用稀疏工程初步控制矿体。 c) 详查,即要用系统取样工程控制矿体,一般以矿体地质变量的变化区间长度的1/2为基本控制间距,达到基本确定矿体连续性的目的。 d) 勘探,即在勘探区内已有系统工程控制的技术上加密取样工程控制,最终达到肯定矿体的连续性,排除矿体连接的多解性。 5.2.5 不同矿种及不同矿床勘查类型工程间距的确定 5.3 控制程度的确定 5.3.1 预查阶段应对发现的矿体或矿化异常,根据极少量工程取得的资料,估算预测的矿产资源量,为区域远景规划提供宏观决策的依据。 5.3.2 普查阶段除大致查明矿床、矿体地质特征外,应根据有限的取样工程数据并根据地质成矿规律等估算推断的矿产资源量,最为矿山远景规划的依据。 5.3.3 详查阶段除基本查明矿床、矿体地质特征,矿石质量和加工技术特性,主要开采技术条件等外,根据系统工程取得的资料估算的控制的矿产资源/储量,一般应达到矿山最低服务年限的要求。 5.3.4 勘探阶段除详细查明矿床、矿体地质特征,矿石质量,加工技术性能,主要开采技术条件外,还应根据在系统工程基础上的加密工程取得的资料圈定,估算探明的矿产资源/储量,其中可采储量部分一般应满足矿山首期建设设计返本还息的要求。 5.3.5 对延伸很大的矿床,勘探垂深应根据矿床规模、类型的不同于投资上确定。 6 勘查工作及质量要求 6.1 地形及工程测量 6.2 地质填图 6.3物化探工作 6.3.1 依据矿床的地址、矿化特征及矿区的自然地理条件,选择有效的化探、物探方法进行综合勘查。 6.3.2 应开展一定数量的参数测定,布置一定的地质地球物理、地球化学综合剖面作为物化探推断解释的依据。 6.4 探矿工程 6.4.1 原则 根据矿体产状、形态及地形条件合理选择勘探手段。 6.4.2 槽探、井探、硐探 6.4.3 坑探 6.4.4 钻探 6.5 化学分析样品的采取、加工和测试 6.5.1 基本分析样品 凡是矿化露头和探矿工程中揭露控制的矿体、矿化带及夹石、矿化带顶底板界线都应贯穿矿体全厚度连续采取基本分析样品,对不同类型、不同品级的矿石应分段连续采取,保证样品的代表性。 6.5.2 光谱全分析样品 为确定组合分析和化学全分析项目,需要在矿体不同空间部位、不同矿石类型及某些围岩、蚀变带取样,样品可从基本分析样的副样中挑取或单独采取。 6.5.3 组合分析样品 主要了解矿石半生的有益和有害组分。 6.5.4 矿石化学分析样品 为全面查定矿石中元素的种类含量,应在光谱分析与岩矿鉴定的基础上进行矿石化学全分析。 6.5.5 物相分析样品 用于研究矿石中有用、有害组分在不同物相中的分配值、分配率。