有关矿产检测的标准

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矿产品检验科检验方法一览表

矿产品检验科检验方法一览表

矿产品检验科检验方法一览表1. 简介矿产品检验科是负责对矿产产品进行检验的部门。

为了确保矿产品的质量和安全性,矿产品检验科采用了多种检验方法。

本文档将为您介绍矿产品检验科常用的检验方法一览表。

2. 常用检验方法2.1 质量检验方法2.1.1 外观检验法•适用范围:用于评估矿产品的外观质量,如颜色、形状、表面平整度等。

•检验步骤:1.观察矿产品外观特征,包括颜色、形状、表面平整度等。

2.对比观察结果与标准样品或规定要求进行比较。

3.记录检验结果。

2.1.2 成分分析法•适用范围:用于确定矿产品中所含的元素成分。

•检验步骤:1.取样品进行前处理,如研磨、溶解等。

2.使用相应的分析仪器或方法分析样品中的元素成分。

3.比较分析结果与标准要求进行评估。

2.1.3 密度测定法•适用范围:用于确定矿产品的密度。

•检验步骤:1.将矿产品样品放入密度测定仪器中。

2.根据仪器的操作要求进行测定,并记录测定结果。

2.2 安全性检验方法2.2.1 放射性测定法•适用范围:用于检测矿产品中的放射性元素含量。

•检验步骤:1.取样品进行前处理,如研磨、溶解等。

2.使用放射性测定仪器对样品进行测定。

3.比较测定结果与标准要求进行评估。

2.2.2 有害物质检测法•适用范围:用于检测矿产品中的有害物质含量,如重金属、有机物等。

•检验步骤:1.取样品进行前处理,如提取、稀释等。

2.使用相应的分析仪器或方法进行检测。

3.比较检测结果与标准要求进行评估。

3. 结论本文档介绍了矿产品检验科常用的检验方法一览表,包括质量检验方法和安全性检验方法。

质量检验方法主要包括外观检验法、成分分析法和密度测定法;安全性检验方法主要包括放射性测定法和有害物质检测法。

这些方法可以帮助矿产品检验科对矿产品的质量和安全性进行评估。

矿产品生产企业可以根据这些检验方法,合理选择适用于自己产品的检验项目,确保产品的质量和安全性符合标准要求。

矿石及矿砂的质量标准及检验方法

矿石及矿砂的质量标准及检验方法

矿石及矿砂的质量标准及检验方法矿石及矿砂是重要的矿产资源,质量的好坏直接影响到矿产开发的效益和环境保护。

为了确保矿石及矿砂的质量符合要求,需要制定相应的质量标准,并采用合适的检验方法进行检验。

首先,矿石及矿砂的质量标准主要包括化学成分、物理性质和废弃物含量等方面的指标。

化学成分是矿石及矿砂的主要评价指标之一,常规要求测定的元素有铁、铜、砷、铅、锌、矿物、二氧化硅等。

物理性质指矿石的外部形态、颗粒大小、硬度、重量和水分含量等,这些指标与矿石的可选性和使用性密切相关。

废弃物含量是指矿石中与有用成分无关的杂质的含量,如泥炭、尘埃、岩石等。

其次,对矿石及矿砂的质量进行检验时,需要使用适当的检验方法。

一般来说,矿石及矿砂的质量可以通过以下几种方法进行检验。

(1)化学分析:对矿石及矿砂中的元素含量进行分析,可以采用化学测定方法。

常用的方法包括原子吸收光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法和荧光光谱分析法等。

(2)物理性质测试:对矿石及矿砂的外部形态、颗粒大小、硬度、重量和水分含量等进行测试。

这些测试常常采用的方法有筛分法、硬度测定仪、质量测定仪和水分测定仪等。

(3)废弃物含量测试:通过对矿石及矿砂中的废弃物含量进行测试,来评估矿石的质量。

常用的方法包括矿石计量、筛分和重量测定等。

同时,为了确保矿石及矿砂的质量符合要求,还可以采用一些综合性的评价方法。

例如,可以利用现代技术手段,如X射线衍射仪、电子显微镜等,对矿石的结构和组成进行分析和鉴定。

此外,还可以通过试验矿石的可浮选性、磁选性和浸出性等特性,来评价矿石的选矿性能和处理过程的效果。

综上所述,矿石及矿砂的质量标准及检验方法是矿产开发中非常重要的环节。

通过制定合理的质量标准,并采用适当的检验方法,可以保证矿石及矿砂的质量符合要求,实现矿产资源的有效开发和利用。

同时,通过质量检验可以及时发现和解决矿石中的质量问题,避免对企业和环境造成的不良影响。

因此,矿石及矿砂的质量标准及检验方法的制定和实施具有重要的意义。

地质勘查常用标准汇编3-16地质矿产实验室测试质量规范.docx

地质勘查常用标准汇编3-16地质矿产实验室测试质量规范.docx

3-16地质矿产实验室测试质量管理规范(DZ 0130.1-13-94)1总则(略)2岩石矿物鉴定质量要求和检查办法2.1主题内容与适用范围木规范规定了岩矿鉴定、重砂鉴定、煤岩鉴定以及地质样品X —射线分析、羌热分析、红外光谱分析、砲粉分析、电子探针分析、电了显微镜分析、同位素地质年龄样品分析等测试质量的基本要求。

木规范适用于地矿行业单位,作为验收地质成果和审批矿产勘探报告中的测试质量的依据。

2.2引用标准2.2.1GB8899-88《煤的显微组分组和矿物的测定方法》。

2.2.2GB6948-86《煤的镜质组反射率测定方法》。

2.3样品的采集和送样(略)2.4岩矿制片2.4.1光薄片根据要求选择岩石、矿石上有代表性的部位,并按规定或在特殊标定的方位切片,不能随意切割。

制片时应确保样品编号无误。

2.4.2普通薄片面积应22mmX22mm.厚0.03mm,厚薄均匀, 清洁整齐;煤岩薄片沿垂直层理方向磨制(小口径岩芯样除外)。

厚度为0.01〜0.03mm,薄片透明,片面完整。

薄片应无气泡、无裂纹、无掉块,无特殊要求时应加有盖片。

盖片应略大于相应的矿(岩)片面积,碳酸盐类薄片留岀三分Z —妄I〈小不屈羊止久注任抄仙止厦度以不大于1.5mm为宜。

粘片树胶的折射率应保持在1.537〜1.54()范用内,使用其他粘片胶时应说明其折射率。

地质矿产部1994-03-30发布1994-10-01 实施2.4.3显微定量用砂片,其矿物含量和粒度大小应具代表性;制片前,必须采用四分法缩分取样,按粒度确定制片数量,并根据粒度变化,分级取样、制片。

2.4.4岩组分析薄片,其标木定向方向应平行于载玻片的某一边。

如垂肓+b方向磨片时,要将・b端平面粘在载玻片上。

防止岩片扭动、破碎。

定向标记必须清晰、准确地标注在薄片上。

载玻片厚度不超过盖片面积为26mmX47mm或24mmX 32mm, 磨去盖载玻片四周棱和,以防损坏费氏台玻璃半球。

地质矿产勘查测量规范

地质矿产勘查测量规范

地质矿产勘查测量规范地质矿产勘查测量,也称矿物勘查测量,指从矿石钻孔、采掘、采样以及矿床和矿山内外形态、尺寸、构成等方面系统进行勘查观测和测量,以准确地反映矿床或矿山的性质、形状、大小、数量等特征,以保证生产运营安全,准确评估矿产储量,并为进行矿产勘查技术研究、地质找矿、工程勘察、矿产资源开发利用等提供重要依据。

《地质矿产勘查测量规范》旨在规范矿产勘查测量技术行为和技术流程,为矿产的勘查、评价、预测等提供依据,确保矿产勘查测量的安全、准确、可靠,保证勘查测量技术的一致性和可比性,为矿床开采等后续工作提供依据。

一、勘查测量工作范围勘查测量工作范围包括:地质勘查测量、矿物勘查测量、构造勘查测量、地质调查测量以及条件有关的地球物理勘查测量等。

二、勘查测量要求1、勘查前应对现场条件和环境等信息进行充分、准确的收集和研究,以便把握全局需要采取的测量措施;2、勘查测量现场应采取有效的安全措施,确保勘查测量工作的安全;3、勘查测量应按照有效的工作技术规定和操作流程进行,以便准确反映矿床或矿山的形态、尺寸、构成等特征;4、在标准规定的范围内,勘查测量应采取有效的记录手段,以便准确记录勘查测量过程中所得到的测量结果;5、勘查测量结果应检查、比对、统计,确保勘查测量结果的准确性和可靠性;三、勘查测量技术1、空间坐标测量:即测量空间位置坐标,分为水准测量、平面测量和高程测量三种,可根据实际情况单独或组合使用;2、勘查测量仪器:主要包括测距仪、水准仪、电子探测仪等,用于测定勘查测量距离、方向、量变量等;3、自动化检测技术:主要指测量系统、激光扫描仪等技术,可用于采集现场精细光学图像、地形图以及三维建模等;4、地形测量:包括地形概略测量、近景测量和远景测量等,可用于测定矿床走向及其形状等;5、地震勘查测量技术:主要指地震波形测定、三维电磁场测定和磁力仪测量等,可用于研究矿床的构造特征和结构特征等。

四、实施和管理1、勘查测量工作应由专业的地质矿产勘查测量人员负责,有资质的勘查测量机构管理和协助,并依据有关法律法规和规定管理;2、勘查测量应定期检查和校核,确保勘查测量的安全、准确、可靠,保证技术质量;3、勘查测量结果应按照规定的格式要求和时间要求报送并记录,及时反映实际情况和变化。

矿产资源的质量标准及检验方法

矿产资源的质量标准及检验方法

矿产资源的质量标准及检验方法矿产资源是指具有潜在经济价值并广泛应用于工业生产的自然资源,如煤炭、铁矿石、石油、天然气等。

为了确保矿产资源的质量,需要制定相应的质量标准并进行合适的检验方法。

本文将介绍矿产资源的质量标准及检验方法。

一、矿产资源的质量标准矿产资源的质量标准主要涉及其化学成分、物理性质、工艺性能等方面。

各个国家和地区都会制定相应的标准来规范矿产资源的质量。

1. 化学成分:矿石和矿物的化学成分对于评价其质量至关重要。

对于各类矿产资源,国际标准和行业标准都有相应的化学成分要求。

例如,对于铁矿石,常用的指标有Fe含量、磷含量、硫含量、SiO2含量等。

2. 物理性质:矿产资源的物理性质包括密度、硬度、熔点、燃点等。

这些指标可以反映矿产资源的结构和性能特点,进而影响其工艺性能和利用价值。

3. 工艺性能:工业生产对矿产资源的加工利用要求其具备一定的工艺性能。

不同种类的矿产资源由于其特殊的物理结构和化学成分,会有不同的工艺性能指标。

例如,对于煤炭资源,可以通过测定其发热值、灰分、挥发分、含水率等指标来评估其工艺性能和燃烧特性。

二、矿产资源的检验方法1. 采样方法:矿产资源的检验必须以样品为基础,因此采样是非常重要的步骤。

采样应遵循统一的规范和程序,确保样本的代表性和可靠性。

常用的采样方法包括分割采样、整体采样、时间序列采样等。

2. 化学分析方法:化学分析是评价矿产资源质量的重要手段,常用的方法包括光谱分析、色谱分析、原子吸收光谱、电感耦合等离子体发射光谱等。

通过这些方法可以快速准确地测定矿产资源的化学成分,从而评估其质量。

3. 物理测试方法:物理测试是评价矿产资源物理性质的有效手段。

例如,在铁矿石的检测中,可以通过X射线衍射、磁性测量、热重分析等方法来测定其晶体结构、磁性特点和热稳定性等物理性质。

4. 工艺性能测试方法:对于评估矿产资源的工艺性能,可以采用试验研究或工业生产过程中的现场测试。

例如,在煤炭资源的检验中,可以通过实验室燃烧试验来评估煤炭的燃烧性能、灰渣产生量等指标。

采矿权动态检测技术规程

采矿权动态检测技术规程

采矿权动态检测技术规程采矿权动态检测技术规程是对采矿权进行动态检测的规范和标准。

其主要目的是确保采矿活动的合法性和安全性,保护矿产资源,维护采矿权人的合法权益。

1. 目的和范围本规程旨在规范采矿权动态检测工作,确保采矿权的合法性和安全性,保护矿产资源,维护采矿权人的合法权益。

本规程适用于所有已取得采矿权的矿山企业。

2. 术语和定义动态检测是指对采矿权人在矿区内的开采活动进行定期或不定期的监督检查,包括开采量、矿区范围、安全生产等方面。

3. 职责和分工各级国土资源管理部门负责组织和实施采矿权动态检测工作。

矿山企业应积极配合,提供必要的资料和信息。

4. 检测内容和方法4.1 开采量检测:通过实地测量和矿山企业上报的数据进行对比分析,核实开采量是否符合规定。

4.2 矿区范围检测:通过实地勘测和矿山企业上报的数据进行对比分析,核实矿区范围是否符合规定。

4.3 安全生产检测:通过现场检查和矿山企业上报的数据进行对比分析,核实安全生产措施是否落实到位。

4.4 环境影响检测:通过现场检查和矿山企业上报的数据进行对比分析,核实采矿活动对环境的影响是否符合规定。

5. 检测周期和频次动态检测周期应根据矿山企业的实际情况和当地国土资源管理部门的要求确定,一般不超过一年。

对于存在违规行为或安全隐患的矿山企业,应增加检测频次。

6. 问题处理和整改要求在动态检测中发现的问题,应立即要求矿山企业进行整改,并在规定时间内完成整改。

对于存在严重违规行为或拒不整改的矿山企业,应依法予以处罚。

7. 记录和报告动态检测过程中应做好记录,包括时间、地点、内容、发现的问题及整改情况等。

各级国土资源管理部门应定期向上级部门报告动态检测工作情况。

8. 附则本规程由各级国土资源管理部门负责解释。

未尽事宜按照相关法律法规和政策执行。

矿石质量指标一般包括

矿石质量指标一般包括

矿石质量指标一般包括
以下几个方面:
1. 矿石的含量指标:指矿石中所含有的有用矿物或金属的含量,通常以百分比或克/吨来表示。

这是评价矿石品质的主要指标之一,含量越高,矿石的价值越高。

2. 矿石的品位指标:指矿石中有用矿物或金属的平均含量,通常以百分比或克/吨来表示。

品位越高,表示矿石中有用矿物或金属的含量越高,矿石的质量越好。

3. 矿石的杂质指标:指矿石中含有的非有用矿物或金属的含量,通常以百分比或克/吨来表示。

杂质越低,表示矿石的纯度越高,质量越好。

4. 矿石的物理性质指标:指矿石的物理性质,如硬度、密度、磁性等。

这些指标可以影响矿石的加工和利用方式,对于矿石的质量评价也非常重要。

5. 矿石的化学性质指标:指矿石中有用矿物或金属的化学成分,如含铁矿石中的铁含量、含铜矿石中的铜含量等。

这些化学性质可以决定矿石的用途和市场价值。

这些指标综合起来可以评价矿石的质量,帮助矿产公司和矿业工作者进行矿石开发和利用的决策。

自然资源部国家级矿山地质环境监测技术标准

自然资源部国家级矿山地质环境监测技术标准

自然资源部国家级矿山地质环境监测技术标准在我国,矿产资源是国家的重要物质基础,而矿山地质环境监测技术标准的制定,对于有效保护和合理利用矿产资源、减少矿山环境污染和重塑受污染的环境具有重要意义。

自然资源部国家级矿山地质环境监测技术标准是国家对矿山地质环境监测工作的规范和指导,其标准的制定和实施是我国矿山环境监测技术发展的重要组成部分。

本文将就自然资源部国家级矿山地质环境监测技术标准进行全面的介绍和解析,以期为相关矿山地质环境监测工作提供参考与指导。

一、标准的背景和意义1.1 标准的背景自然资源部国家级矿山地质环境监测技术标准是在《中华人民共和国矿产资源保护利用法》《矿山地质环境保护管理条例》等法律、法规的基础上,结合我国矿产资源勘查开发利用的实际情况,为规范矿山地质环境监测工作、保护和修复矿山地质环境而制定的,是我国矿山地质环境监测领域的重要技术标准。

1.2 标准的意义自然资源部国家级矿山地质环境监测技术标准的制定和实施,对于规范矿山地质环境监测工作、提高矿山环境管理水平、减少或避免矿山环境污染、促进矿山环境的合理修复和保护具有重要的意义。

这不仅有利于保护生态环境、维护生态平衡,也有利于保证国家矿产资源的可持续利用,进而实现经济效益和社会效益的双赢。

二、主要内容和要求2.1 监测对象和内容标准要求对矿山地质环境的空气、水、土壤、生物及相关地质环境进行监测,以了解矿山开采活动对环境的影响和变化,为环境管理和保护提供科学依据。

2.2 监测方法和标准标准规定了矿山地质环境监测的各项技术指标、监测方法和设备要求,包括采样、检测、分析等各个环节的具体操作步骤和要求,以确保监测数据的准确性和可比性。

2.3 监测报告和数据管理标准要求监测单位应当及时编制监测报告,报告内容应包括监测目的、方法、结果分析、环境质量评价等内容,并对监测数据进行严格管理和保存。

三、应用与推广自然资源部国家级矿山地质环境监测技术标准的推广应用,需要依托于政府的政策支持、专业人才队伍建设、技术装备更新等方面的保障。

矿山环境监测方法标准

矿山环境监测方法标准

矿山环境监测方法标准引言:矿山是人们获取矿产资源的重要场所,然而,在矿山开采过程中,对环境造成的影响也是不容忽视的。

为了保护环境、实现矿产资源的可持续利用,矿山环境监测方法标准应运而生。

本文将从矿山环境监测的重要性、监测方法标准的内容、实施中的问题及对策等几个方面,进行论述。

一、矿山环境监测的重要性矿山环境监测是对矿山开采活动对环境的影响进行全面、准确评估的过程。

它有助于掌握矿山环境状况、提供科学依据,以制定科学的环保政策。

通过监测,可以及时发现和预防环境污染问题,保护自然生态系统的平衡和人类健康。

二、矿山环境监测方法标准的内容1. 监测参数:对矿山环境的监测必须包括污染物的种类、浓度、排放量、传输和转化等关键指标。

例如,对于大气环境,应监测颗粒物、气体中的有害物质;对于水环境,应监测水质、溶解氧、重金属等。

2. 监测技术:监测技术应包括采样方法、分析方法、数据处理方法等。

例如,在大气监测中,可以采用传统的气溶胶采样系统、气体分析仪等设备。

在水质监测中,可采用在线监测装置、离线采样器等。

3. 监测频率:制定矿山环境监测方法的标准时,应明确监测的频率和持续时间。

不同的环境因素和监测目的可能需要不同的频率和持续时间。

例如,对于临近居民区的大型矿山,应加大监测频率,增加对环境的保护效果。

4. 监测评估:监测数据的评估是矿山环境监测方法标准的重要内容。

通过对监测数据的分析和评估,可以对矿山活动对环境的影响进行科学评估,判断是否存在环境污染问题。

三、实施中的问题及对策1. 设备维护与管理:针对设备的维护和管理,应建立完善的维护制度和管理机制,确保设备的正常运行和准确监测。

同时,加强设备培训,提高工作人员的操作水平。

2. 数据准确性与可比性:在数据采集和分析过程中,应遵循统一的标准和规定,确保数据的准确性和可比性。

此外,加强数据质量控制,进行校准和验证,确保监测结果的准确性。

3. 沟通与协作:矿山环境监测涉及多个部门和行业,需要建立起沟通与协作的机制。

地质矿产勘查测量规范(doc 101页)

地质矿产勘查测量规范(doc 101页)

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 Geologicaiand mineral Resources Exploration1 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。

1.4地形图的基本要求1.4.1 测制地形图应内容齐全,综合取舍合理。

矿石质量指标一般包括

矿石质量指标一般包括

矿石质量指标一般包括
矿石质量指标是评估矿石价值和采选加工的重要依据,一般包括以下内容:
1. 矿石品位:表示矿石中有用成分的含量,直接影响其经济价值。

2. 矿体规模:包括矿床和矿体的范围、储量等,决定开采的效益和价值。

3. 矿石类型:根据矿物组成和成因划分,影响其选矿和加工难易程度。

4. 矿石物理性质:如硬度、解理等,影响其开采和选矿效率。

5. 矿石化学成分:分析元素和化合物含量,评估矿石质量、经济价值和环保要求。

6. 矿石可选性:评价矿石经选矿后回收有用成分的可能性及难易程度。

7. 矿石开采条件:包括矿体埋深、围岩稳定性等,影响开采成本和技术难度。

8. 矿石经济价值:综合考虑以上因素,评估矿石的市场价值和经济效益。

希望以上对您有所帮助。

铬矿海关品质标准

铬矿海关品质标准

铬矿海关品质标准铬矿的海关品质标准主要包括以下方面:1.Y射剂量率:海关在现场检测时,为了确保筛选的准确性,规定矿产品的Y射剂量率(包括环境本底剂量率)不得超过400nGy/h (即0.4Usv/h)。

2.化学成分:铬矿砂按化学成分分为两级,一级的Cr2O3含量应≥45%,二级的Cr2O3含量应≥35%。

3.含水量:海关会依据相关标准对货物进行取样,对水分等涉及的品质项目进行检测。

4.价格估值:海关会对铬矿的价格进行估值,这主要基于铬矿的含量等因素,以判断其申报的价格是否合理以及是否存在低报的问题。

这些标准旨在确保进口铬矿的质量和安全性,符合相关法规和标准要求。

具体的海关品质标准可能因国家和地区而异,因此在实际操作中,建议参考当地海关的相关规定和要求。

提高铬矿的品质可以通过多种方法实现,以下是一些常见的策略:1.采用先进的选矿技术:使用如磁选、浮选等高效的选矿方法,优化选矿工艺参数,如磨矿细度、浮选时间等。

这些方法有助于从矿石中提取更高品质的铬矿。

2.使用高效的选矿设备:例如,采用高效搅拌槽、高效磁选机等设备,这些设备可以提高选矿效率,从而提高铬矿的品质。

3.加强矿石的预处理:例如,通过脱泥、脱水等步骤,可以去除矿石中的杂质,提高铬矿的纯度。

4.采用化学选矿方法:对于某些难选的贫铬矿,可以使用化学选矿方法,如重铬酸钠法、氢氧化铬法等,通过化学反应将铬元素转化为可溶性形式,再进一步提取和提纯。

5.实施品质控制:通过严格的品质控制流程,可以确保铬矿的品质稳定。

这包括采用先进的检测方法,如X射线荧光光谱分析、电子探针分析等,以准确测定铬矿的品位。

这些方法并不是孤立的,可以结合实际情况,综合使用多种方法来提高铬矿的品质。

同时,也需要注意环保和可持续性,确保在提高铬矿品质的同时,不对环境造成负面影响。

铁矿石、煤检测项目及标准

铁矿石、煤检测项目及标准

பைடு நூலகம்上虞宏兴整理
只做火焰原子吸收 光谱法
铜精矿化学分析方法 氟量的测定 GB/T 3884.5-2000
铜精矿化学分析方法 汞量的测定 冷原子吸收光谱法 GB/T 3884.11-2005 散装矿产品取样、制样通则 水分测定方法 热干燥法 GB/T 2007.6-1987
出口散装锌精矿取制样方法 SN/T 0680-1997
共6页 第2页 备注
上虞宏兴整理
锰矿石化学分析方法 湿存水量的测定 GB/T14949.8-1994
锰矿石 锰含量的测定 电位滴定法和硫酸亚铁铵滴定法
只做硫酸亚铁铵滴
GB/T 1506-2002
定法
锰矿石 镁、铝、硅、磷、硫、钾、钙、钛、锰、铁、镍、铜、锌、
钡和铅含量的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法 GB/T 24519-2009 锰矿石 镁、铝、硅、磷、硫、钾、钙、钛、锰、铁、镍、铜、锌、
常规检测项目清单
标准(方法)名称及编号
共6页 第1页 备注
化矿石油实验室(矿产组)
铁矿石 全铁含量的测定 三氯化钛还原重铬酸钾滴定法(常规方法) 上虞宏兴整理 GB/T 6730.65-2009
铁矿石取样和样品制备法 ISO 3082-2009
铁矿石安全卫生检验技术规范 第 1 部分:取样 手工法 SN/T 1797.1-2008 铁矿石.用 X-射线荧光光度法测定各种元素.第 1 部分:综合规程 ISO 9516-1-2003 铁矿石.用 X-射线荧光光度法测定各种元素.第 1 部分:综合规程 ISO 9516-1-2003 铁矿石.用 X-射线荧光光度法测定各种元素.第 1 部分:综合规程 ISO 9516-1-2003 铁矿石.用 X-射线荧光光度法测定各种元素.第 1 部分:综合规程 ISO 9516-1-2003 铁矿石.用 X-射线荧光光度法测定各种元素.第 1 部分:综合规程 ISO 9516-1-2003 铁矿石.用 X-射线荧光光度法测定各种元素.第 1 部分:综合规程 ISO 9516-1-2003 铁矿石.用 X-射线荧光光度法测定各种元素.第 1 部分:综合规程 ISO 9516-1-2003

金精矿砷标准

金精矿砷标准

金精矿砷标准一、概述金精矿砷标准是为了规范金精矿中砷含量的控制,保证金矿产品质量和环境安全而制定的一项重要标准。

砷是一种有毒元素,其在金精矿中的含量过高可能会对采矿工人和环境造成危害。

因此,制定和执行金精矿砷标准对于保障人员健康和生态安全具有重要意义。

二、标准内容1.砷含量的限制金精矿砷标准规定了金精矿中砷含量的最高限值。

该标准根据不同情况分为两个等级:一级标准规定砷含量不得超过0.5%;二级标准规定砷含量不得超过1.0%。

具体执行时应根据实际情况选择相应等级的标准。

2.检测方法金精矿砷标准的检测方法采用GB/T 1809-2008《锌精矿中砷含量的测定》。

该方法采用氢化物原子荧光光谱法测定金精矿中的砷含量,具有准确度高、重现性好、操作简便等优点。

3.采样与制样金精矿砷标准的采样与制样方法按照GB/T 1873-2008《铜精矿中砷含量的测定》进行。

采样时要充分考虑金精矿的粒度、不均匀性和代表性,遵循“随机、等量、均匀”的原则。

制样过程需防止交叉污染和样品变质。

4.标准实施与监督金精矿砷标准的实施与监督应由相关部门负责。

生产商应按照标准要求对金精矿进行检测和控制,确保其符合标准要求。

同时,监管部门应对生产商进行定期检查和抽检,确保金精矿砷标准得到有效执行。

三、总结金精矿砷标准是保障人员健康和生态安全的重要措施。

通过制定和执行该标准,可以有效降低金精矿中砷含量,减少对环境和采矿工人的危害。

生产商应积极采取措施,按照标准要求进行检测和控制,同时监管部门也应加强监督和执法,共同推动金精矿砷标准的实施。

随着科学技术的不断发展,未来还需对金精矿砷标准进行不断修订和完善,以适应新的需求和挑战。

黑色金属矿的产品质量与检测标准

黑色金属矿的产品质量与检测标准

Part One
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Part Two
黑色金属矿的产品 质量标准
产品质量定义与要求
黑色金属矿产品质量的定 义:指黑色金属矿的物理、 化学、机械等性能指标
黑色金属矿产品质量的要 求:包括纯度、硬度、韧 性、耐磨性等
黑色金属矿产品质量的检 测方法:包括化学分析、 物理测试、无损检测等
黑色金属矿产品质量的 认证:需要符合相关国 家标准和行业标准,如 GB/T 14686-2011《 黑色金属矿产品取样方 法》等
检测机构的资质 认证:确保检测 机构的专业性和
权威性
检测过程的监督: 对检测过程进行 监督,确保检测 结果的准确性和 公正性
检测结果的处理: 对检测结果进行 评估和分析,为 产品质量提供依 据和改进方向
添加标题
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Part Four
黑色金属矿的产品 质量与检测标准的
关联
产品质量标准与检测标准的内在联系
黑色金属矿的产品质量 与检测标准
,
汇报人:
目录
01 添 加 目 录 项 标 题 03 黑 色 金 属 矿 的 检 测 标 准 05 黑 色 金 属 矿 的 产 品 质 量
与检测标准的实践应用
02 黑 色 金 属 矿 的 产 品 质 量 标 准
04 黑 色 金 属 矿 的 产 品 质 量 与 检测标准的关联
THANKS
汇报人:
产品质量等级划分
黑色金属矿产品质 量等级分为优等品、 一等品、合格品三 个等级。
优等品:质量最优, 杂质含量最低,性 能最优。
一等品:质量较好 ,杂质含量较低, 性能较好。
合格品:质量合格 ,杂质含量符合标 准,性能合格。

矿山安全监测规定要求标准

矿山安全监测规定要求标准

矿山安全监测规定要求标准概述:随着矿山行业的快速发展,矿山安全成为了这个行业最重要的关注点之一。

为了保障矿工的人身安全,确保矿山的正常生产运营,制定一系列的矿山安全监测规定要求标准是必不可少的。

本文将从各个方面对矿山的安全监测规定要求标准进行论述。

一、矿山安全监测的意义与价值矿山安全监测是指对矿山的地质构造、岩石稳定性、煤矿气体、矿石浓度、地下水位以及矿区环境等因素进行实时、准确的监测与分析,以确保矿山的工作环境安全,并及时预警和处理潜在安全风险。

这项工作的意义和价值体现在以下几个方面:1. 矿山安全监测可以提供科学依据,帮助决策者制定合理的安全规章制度和应急预案。

2. 可以及时发现并处理可能导致事故的危险迹象,最大限度地保护矿工的人身安全。

3. 可以降低矿山事故发生的概率,保护矿山的设备设施和资源。

二、矿山安全监测的主要内容在矿山安全监测中,主要需要关注和监测的内容包括但不限于以下几个方面:1. 煤矿瓦斯和煤尘浓度的监测,以及气体爆炸和煤尘爆炸的防控。

2. 矿山地质构造的监测,包括地应力的变化、岩层变形和岩石稳定性等。

3. 矿山工作面的监测,包括工作面瓦斯浓度、压力和温度的监测。

4. 地下水位的监测,以及与地下水相关的地质灾害的风险评估与预警。

5. 矿井通风系统的监测,确保矿工的工作环境符合相应的通风标准。

6. 矿山环境监测,包括噪音、颗粒物以及有害气体等的监测,以保护矿工的生命与健康。

三、矿山安全监测的技术手段与方法在进行矿山安全监测时,需要采用各种科学的技术手段和方法,以确保监测的准确性和及时性。

常见的矿山安全监测技术包括:1. 气体传感器和监测仪器,用于煤矿瓦斯、煤尘、一氧化碳等有害气体的监测。

2. 应力监测仪器,用于监测地应力的变化和岩石的稳定性。

3. 温湿度传感器,用于监测矿山地下水位和地下水温度的变化。

4. 声级计和颗粒物浓度监测仪器,用于监测矿山的噪音和颗粒物污染程度。

5. 摄像头和红外线测温仪,用于对矿山工作面的实时监控和异常情况的发现。

矿产品化验报告上的检验依据

矿产品化验报告上的检验依据

矿产品化验报告上的检验依据引言矿产品化验是评价矿石和尾矿等矿产品质量的重要手段之一。

矿产品化验报告中的检验依据是指对矿产品进行化验时所依据的相关标准和规范,是确保检验可信度和准确度的基础。

本文将介绍矿产品化验报告上常见的检验依据,并阐述其作用和重要性。

检验依据的分类矿产品化验报告上的检验依据可以分为国家标准、行业标准、企业标准和国际标准等几个层次。

国家标准国家标准是由国家标准化管理委员会发布和审定的标准,是在国家法律法规的指导下制定的对矿产品进行化验的标准。

国家标准通常包含了矿产品化学成分检测方法、物理特性检测方法、粒度分析方法、有害元素检测方法和质量分级标准等内容。

国家标准的制定是为了保障矿产品质量,确保产品的安全和可靠性。

国家标准具有权威性和普遍性,是各行各业共同遵守的标准。

行业标准行业标准是由各个矿产品行业颁布的标准,是根据国家标准在行业内进一步细化和修订的标准。

行业标准通常是根据具体的矿产品特点和生产工艺制定的,对于矿产品的化验方法、质量评定指标和检测限值等都有更为详细的规定。

行业标准的制定是为了更好地适应行业的实际需求,并加强矿产品质量的控制。

行业标准在矿产品生产中起到了重要的指导作用,有助于提高产品质量和竞争力。

企业标准企业标准是由矿产品生产企业自行制定和执行的标准。

企业标准通常是在国家标准和行业标准的基础上,根据企业自身的实际情况和需求进行定制的。

企业标准对于矿产品的化验方法、质量要求和检测流程等都有详细规定。

企业标准的制定是为了更好地管理和控制企业生产过程中的矿产品质量。

企业标准在矿产品生产和销售中起到了指导作用,有助于确保产品符合客户的要求和期望。

国际标准国际标准是由国际标准化组织(ISO)制定和发布的标准,是在全球范围内通用的标准。

国际标准通常是在吸收和借鉴各个国家的标准的基础上制定的,旨在促进国际贸易和技术交流。

国际标准在矿产品贸易和合作中起到了重要的作用,有助于促进全球矿产资源的开发和利用,提高矿产品的国际竞争力。

矿山测量验收标准

矿山测量验收标准

矿山测量验收标准第一篇:矿山测量验收标准矿山测量验收标准采掘工程验收标准及工程验收标准。

矿山测量人员对矿山的采掘工程和矿产资源合理开采,应严肃认真的履行自己验收标准和监督职责。

测量人员对采掘工程属于下列一律不予验收:1、无图纸、无设计、无计划的工程不予验收;2、未经测量人员测设标定与放样而施工的工程不予验收;3、采场管理中,回踩设计界线以外的废石与超出验收的工程量,不予验收;4、依据将不符合验收工程质量标准的工程可划分定为可修品或废品,采掘工程验收标准为合格品;5、巷道进尺以米为单位,取至分米。

巷道方向允许偏差3倍的中误差。

主要巷道的开挖断面±。

2的误差范围;6、工作面退回十五米可以留一炮的岩石,巷道的坡度一般在千分之五至千分之三,巷道要有设计的水沟施工,才予以验收;7、井下施工的工程在已经正式下达通知书停止施工,而施工部门继续施工的工程,不予验收;8、采矿量验收标准按设计采幅的可采矿边界,凡是设计采幅以为的废石量不计算采矿量,但是混入采场内的废石量参加贫化率计算;9、工程验收时,施工部门与建设单位的测量管理人员同时到现场进行验收,工程进度数据真实准确,严格按设计的标准进行现场复合数据。

隐蔽工程与现场签证单上的数据要真实准确,经双方认可后现场签字,一经签证不得涂改;10、测量人员应以认真严肃的工作态度执行验收标准,履行自己的检核与监督职责。

未达到设计标准的一律不予验收。

这是最基本的原则,要无条件的执行这条原则。

矿山测量工作时矿山开发建设与矿山生产管理的重要组成部分,测量人员必须严格按照《测绘法》的规定及测量技术规程,以高度负责的态度,严肃认真的进行测量工作,要做到面向生产实际,保证矿山的各项生产任务正常进行。

第二篇:矿山测量绪论矿山测量的概念:综合运用测量、地质及采矿等多种学科的知识,来研究和处理矿山地质勘探、建设和采矿过程中由矿体到围岩、从井下到地面在静态和动态下的各种空间几何问题。

矿山环境监测规定

矿山环境监测规定

矿山环境监测规定随着社会经济发展的快速推进和人们对环境质量的重视,矿山环境监测成为了现代化矿山发展不可或缺的一环。

为了保护自然资源,维护环境生态平衡,各国纷纷制定了一系列矿山环境监测规定,旨在规范矿山的开发、运营和生产,以促进可持续发展。

本文将围绕矿山环境监测规定这一主题,详细阐述其背景、目标、内容和执行等方面,并由浅入深展开讨论。

一、背景矿山作为世界的矿产宝库,因其含有丰富的矿产资源而备受关注。

然而,矿山开采和矿产加工过程中所产生的大量废弃物和排放物却对环境造成了严重的污染和破坏。

这不仅对自然生态系统产生了不可逆转的影响,还对周边社区的人们健康和生活质量带来了巨大的威胁。

因此,为了解决矿山开发中的环境问题,各国纷纷制定了矿山环境监测规定。

二、目标矿山环境监测规定的目标是保护环境质量,确保矿山开发和生产过程中的环境污染达到可控范围,并且对环境和人类健康不产生严重影响。

通过有效的监测手段和科学的监测方法,既可以及时发现和控制环境污染源,又可以为矿山企业提供科学的环境管理决策依据,推动矿山可持续发展。

三、内容1.矿山环境监测体系的建立矿山环境监测规定要求矿山企业建立完善的环境监测体系,包括监测设备的配置、监测指标的确定、监测方法的规范等,确保监测数据的准确性和可靠性。

此外,还应制定监测计划、实施监测措施,并建立监测数据的管理与分析体系,以及监测报告的编制和评估机制。

2.大气环境监测矿山环境监测规定对矿山企业的大气排放进行严格监管。

要求矿山企业定期进行矿石破碎、矿石输送、粉尘收集和净化等环节的大气排放监测,有效控制粉尘、氮氧化物、二氧化硫等有害气体的排放浓度,确保大气环境质量符合国家标准。

3.水质环境监测矿山环境监测规定要求对矿区的水环境进行全面监测,包括矿井排水、尾矿库渗滤液、废水排放等。

监测内容主要包括水质指标、重金属元素、化学需氧量等关键参数,以及水体流速、水深等流动态势。

通过监测,可及早发现和控制水环境污染源,确保矿山企业的废水排放符合国家的水质标准。

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矿产检测标准大集锦
矿产泛指一切埋藏在地下(或分布于地表的、或岩石风化的、或岩石沉积的)可供人类利用的天然矿物或岩石资源。

(14.10.15)(001)
金属
①可以从中提取金属元素的金属矿产,如铁矿、铜矿、铅矿、锌矿、铅锌矿等。

非金属
②可以从中提取非金属原料或直接利用的非金属矿产,如硫铁矿、磷块岩、金刚石、石灰岩等。

可燃有机
③可以作为燃料的可燃性有机矿产,如煤、油页岩、石油、天然气等,含矿热水、惰性气体、二氧化碳气体以及天然气水合物等,也包括在矿产的范畴内。

例:2~3亿年前,地球上气候温暖潮湿,植物生长茂盛。

在湖泊和海边有大量的植物堆积,并被沉积的泥沙覆盖起来;时间久了,泥沙越积越厚,植物越埋越深。

这些植物在地下与空气隔绝,同时受到高温和高压的作用,经过亿万年,变成了煤等矿产[1]。

经过多次地壳变动,有的矿物被埋得深,有的矿产却露出地表。

如:水气矿产、海底矿产、能源矿产、金属矿产、非金属矿产、有色金属矿产、黑色金属矿产、混合矿产、岩石矿产等。

科标能源实验室专业提供矿产检测服务。

专业第三方出具权威检测报告。

以下仅部分列举,如要了解详情,可咨询科标能源实验室。

检测标准:
DB41/T870-2013非煤固体矿产勘查钻孔质量标准
DZ/T0078-1993固体矿产勘勘查原始地质编录规定
DZ/T0079-1993固体矿产勘查报告地质资料综合整理、综合研究规定
DZ/T0126-1994固体矿产钻孔地质数据文件格式
DZ/T0127-1994固体矿产矿点(床)地质数据文件格式
DZ/T0130-2006地质矿产实验室测试质量管理规范
DZ/T0131-1994固体矿产勘查报告格式规定
DZ/T0147-1994矿产品供需信息数据文件格式
DZ/T0206-2002高岭土、膨润土、耐火粘土矿产地质勘查规范
DZ/T0226-2010矿产资源规划数据库标准
GB/T10630-1997放射性矿产地质术语分类与代码
GB/T13908-2002固体矿产地质勘查规范总则
GB/T17228-1998地质矿产勘查测绘术语
GB/T17229-1998大洋多金属结核矿产勘查规程
GB/T17766-1999固体矿产资源/储量分类
GB/T18341-2001地质矿产勘查测量规范
GB2007.1-1987散装矿产品取样、制样通则手工取样方法
GB/T2007.2-1987散装矿产品取样、制样通则手工制样方法
GB2007.3-1987散装矿产品取样、制样通则评定品质波动试验方法
GB/T2007.4-2008散装矿产品取样、制样通则偏差、精密度校核试验方法GB2007.6-1987散装矿产品取样、制样通则水分测定方法热干燥法GB2007.7-1987散装矿产品取样、制样通则粒度测定方法-手工筛分法GB20424-2006重金属精矿产品中有害素的限量规范
GB20664-2006有色金属矿产品的天然放射性限值
GB/T25283-2010矿产资源综合勘查评价规范。

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