资源量估算

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资源估算常见方法

资源估算常见方法

资源估算常见方法以资源估算常见方法为标题,本文将介绍一些常见的资源估算方法。

资源估算是指对项目或任务所需资源的数量、时间和成本进行评估和预测的过程。

准确的资源估算对于项目的成功实施至关重要,可以帮助项目团队合理安排资源,提高工作效率,降低成本,保证项目按时完成。

一、专家评估法专家评估法是一种常见且常用的资源估算方法。

它通过邀请相关领域的专家参与,根据其经验和知识对项目所需资源进行评估。

专家评估法可以通过专家讨论会、专家问卷调查等形式进行。

专家评估法的优点是能够充分利用专家的经验和知识,提高资源估算的准确性。

然而,这种方法可能存在主观因素的影响,因此需要谨慎使用。

二、类比估算法类比估算法是一种基于类似项目经验的资源估算方法。

它通过对已经完成的类似项目的资源使用情况进行分析,将其应用于当前项目的资源估算中。

类比估算法的优点是简单快捷且易于理解,但是它的准确性受限于类似项目的相似性和可比性。

三、参数估算法参数估算法是一种基于统计数据和历史数据的资源估算方法。

它通过收集和分析过去类似项目的资源使用情况数据,建立数学模型,从而对当前项目的资源需求进行预测。

参数估算法的优点是能够利用大量的统计数据和历史数据,提高资源估算的准确性。

然而,参数估算法也面临数据不准确或不完整的挑战,需要合理处理。

四、三点估算法三点估算法是一种基于概率论的资源估算方法。

它通过对资源需求的最佳情况、最坏情况和最可能情况进行估计,计算出资源需求的平均值。

三点估算法的优点是可以考虑到不确定性因素,提高资源估算的准确性。

然而,三点估算法也需要收集大量的数据和假设,因此需要谨慎使用。

五、自下而上估算法自下而上估算法是一种逐个组件或任务进行资源估算的方法。

它通过对项目的各个组成部分或任务进行详细分析和估计,然后将其汇总得出整体的资源需求。

自下而上估算法的优点是可以充分考虑到项目的细节和特点,提高资源估算的准确性。

然而,自下而上估算法可能需要大量的时间和精力,因此需要合理安排。

资源储量估算方法

资源储量估算方法

资源储量估算
(一)资源储量估算采用的方法
1、垂直平行断面法
利用相邻山垂直纵剖面进行资源储量估算的方法。

2、水平平行断面法
利用相邻的水平投影面积进行资源储量估算的方法。

3、两种方法对比
两种方法没有本质的区别,只是采用的投影方法不同,所用计算公式完全相同,这两种方法统称平行断面法。

平行断面法中所用的计算公式为:梯形公式、截锥公式、楔形公式、锥形公式及矩形公式。

(二)平行断面法计算公式
1、梯形公式
V=(S1+S2)L/2
V——矿体面积
S1——较大的截面积
S2——较小的截面积
L——两面积间的间距
其中(S1-S2)/S1<40%
2、截锥公式
(S1-S2)/S1>40%
V=(S1+S2+2
s )L/3
1s
3、楔形公式(梯形公式的特例)
只有一边有面积,另一边为一条线,矿体为楔形。

V=SL/2
4、锥形公式(截锥公式的特例)
一边有面积,另一边为一个点,矿体为锥形。

V=SL/3
5、矩形面积(梯形公式的特例)
相邻两剖面间矿体为规则的矩形柱体。

V=SL。

资源量(333、3341)估算要求

资源量(333、3341)估算要求

9 其它 本技术要求由中国地质调查局负责解释。 本技术要求未明确规定的其它地质工作
要求和资源量估算要求,按相关技术标准、 规范执行。
本技术要求2002年11月22日中国地质调查 局专题业务会议通过,11月26日发布执行。
平均 C
算术:1.83%
100m
加权:1.91%
25m
8 资源量估算— 8.5 平均品位计算
8.5.3 特高品位处理
单样品位达矿体平均品位的6—8倍者即为特高品位,当 矿体品位变化系数较大时,采用上限值,变化系数较小 时采用下限值。在资源量估算时,对特高品位应进行处 理。首先应对该样品的副样作内检分析,证明原分析结 果可靠后,用原分析结果作为特高品位值。处理的办法 是,以特高品位所在工程或所影响块段的平均品位代替 该样品的品位值,如仍大于矿体平均品位的6—8倍时, 应再次按上述方法处理。如矿体中有特高品位样品构成 的连续富矿体时,应单独圈算。
2.13
1.20
0.55
1.00
0.60
8 资源量估算— 8.5 平均品位计算
8.5.2 块段平均品位或矿体平均品位
当各单工程见矿平均品位变化不大时, 可用算术平均法计算。当各单工程见矿 平均品位变化较大且工程分布不均匀时, 应采用工程影响面积或长度加权计算。
18m 1%
50m
25m
4%
1m
0.5%
● 地质填图应达到相应比例尺地质 测量简测的精度要求。
● 工程和重要地质点用仪器法或符 合相应精度要求的全球卫星定位系统 (简称GPS)进行测定。
● 地理底图可采用相近的小比例尺 地形图放大,并在地质填图工作中配合 GPS测量进行校正。
6 勘查工程质量— 6.2地球物理、地球化学测量质量

资源量()估算要求

资源量()估算要求
岩作蚀技类 用变术型 条 件
矿体地质研究程度

初初

大致查明
步步

确确

定定
矿主矿矿矿围工矿
体要石石石岩业石
数矿结类质夹利工
量体构型量石用业
形形构分
价类
态态造布
值型
产规成特
状模分征
5 工程控制程度
5.1 333资源量
沿矿体走向有工程稀疏控制,沿倾向有深 部工程了解,工程之间距离基本相当于目标 矿种地质勘查规范中相应勘探类型、地质可 靠程度为“控制的”时所推荐的工程间距放 稀一倍(或基本相当于旧规范中C级储量工程 间距放稀一倍),则工程所圈闭三维空间的 矿体部分,估算为333资源量。
6 勘查工程质量— 6.6 化学分析质量及检查
● 化学分析结果必须进行内、外检,一般应分 批次进行。
● 内检样品应达到全部分析样品的10%,由送 样单位编密码、将队副样送原分析单位进行检查。
● 外检样品一般应达到全部分析样品的5%,由 原分析单位编密码并附原分析方法说明,将分析正 样送具省级资质的实验室进行外检。
8.5.1 单工程平均品位
当样品长度变化不大或品位较均匀时,
可用算术平均法计算。当样品长度差别
较大且品位不均匀时,应采用样品长度
加权计算。
平均 C 算术:0.96% 加权:1.15%
样号 H3 H4 H5 H6 H7 H8
样长(m) 分析品位(%)
0.80
0.53
1.40
1.12
0.60
0.85
2.00
9 其它 本技术要求由中国地质调查局负责解释。 本技术要求未明确规定的其它地质工作
要求和资源量估算要求,按相关技术标准、 规范执行。

地质统计学资源量估算概述

地质统计学资源量估算概述

(2)连续性:不同的区域化变量具有不同的连续 性,这种连续性是通过相邻样品之间的变异函数 来描述的。
(3)异向性:当区域化变量在各个方向上具有相 同的性质时称各向同性,否则称各向异性。
(4)相关性:一定范围内、一定程度上的空间相 关性,当超出这一范围后相关性减弱以至消失。
地质统计学资源量估算
功能组成
• 操作简便的资源量汇总方法,任意方向的 品位切图
地质统计学资源量估算应用条件
• 勘探程度高的工作区 • 矿山储量核实 • 矿山采矿设计 • 矿体规模
基本术语
• 资源量,储量,资源储量
• 估算,计算
• 资源量分级:(国内的)331,332,333,334 (国际的)Measured(探明的),
Indicated(控制的),Inferred(预测的)
地质统计学概述
• 定义 地质统计学(Geostatistics)包含经典统计学 与空间统计学,按其基本原理可定义为: 地质统计学是以区域化变量理论为基础, 以变异函数为主要工具,研究那些在空间 分布上既有随机性,又有结构性的自然现 象的科学 。
从地质及矿业角度来看,区域化变量具有如下性质:
(1)空间局限性:即它被限制在一个特定的空间 (如一个矿体内);该空间称为区域化的几何域; 区域化变量是按几何支撑定义的。
矿体建模:创建矿体三维模型,建行统计分析,样品等长化,特高品位处 理。
品位插值:计算变差函数,块体品位插值计算。 资源量汇总、图表:对已插值模型,按要求统计资源量,形成报表和图形。
地质统计学资源量估算程序
• 方便的三维建模功能
• 实现简单克里格、普通克里格、指示克里 格、距离密次方反比等多种插值计算方法

资源量估算要求

资源量估算要求

资源量估算要求1、估算的工业指标1.1主要有用矿产工业指标根据DZ/T0214-2002《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》和经验算报批制定的工业指标。

锌矿体:边界品位0.5%,最低工业品位1.6%最低可采厚度≥2米,夹石剔除厚度≥4米1.2共生矿产工业指标1.硫根据《硫铁矿地质勘查规范》,硫矿体(Ts):边界品位8%,最低工业品位14%;最低可采厚度≥2米,夹石剔除厚度≥2米。

锌矿体矿石类型主为单锌和锌硫型,二者选冶流程一致,为充分利用资源,将其中硫(Ts)元素视作伴生组分进行资源储量估算。

Ts作为基本分析项目,按4%综合评价指标,随主要组分一并估算。

2、矿体圈定原则2.1单工程矿体边界圈定1.根据矿床地质特征,成矿控制因素及矿化规律,按所确定的工业指标圈定矿体。

2.在单工程中,将同一矿体中符合工业指标的连续样品圈在一起,其平均品位达到最低工业品位要求的部分为工业矿石,达不到最低工业品位要求但Zn品位在0.5~1.6%之间的部分为低品位矿石。

优先圈出工业矿石,一般不能因样品合并将其贫化为低品位矿石。

3.工业矿体顶、底板连续多个大于边界品位而低于工业品位的样品时,允许带入小于夹石剔除厚度(4m)的样品。

为了充分利用资源并保证矿体的连续性,减少复杂程度,部分分布在厚大工业矿体中的部分厚度较小的低品位矿石,在保证单工程平均品位不低于最小工业品位的前提下不再单独圈出。

4.当锌矿体小于可采厚度,其米百分值大于或等于3.2时,亦将其圈入矿体。

5.根据本次勘探目的,本着优先圈定工业矿石的原则,首先圈定锌(铅)矿体,然后圈定硫矿体,后圈定铜、铁矿体。

对于锌矿体中的硫组分(TS),由于二者具有相同的选矿流程,均合并于锌矿体中,不再单独圈定。

2.2矿体外推的确定本次资源储量估算各矿体边界首先严格划定在探矿许可证所规定的范围内。

各矿体边界与钻孔控制见矿边界或外推边界一致。

1、有限外推边界的确定:两相邻钻孔中一孔见矿厚度大于等于2米,而另一孔未见矿时,在剖面上楔形外推孔距的一半(当两孔间距大于200米时,则外推到100米),资源储量估算到外推长度的一半;在两剖面间此种情况尖推50米,外推点或线均视为资源储量估算边界。

地质统计学资源量估算

地质统计学资源量估算
结果保存到数据库中
7 报表生成
对数据库中矿体储量进行统计,生成统计报表。
8 块体品位模型应用
1.矿块模型显示与查询 2.矿块模型切割 3.基于矿块模型计算采空区动用储量
8 块体品位模型应用
1.矿块模型显示与查询
矿块模型可以与原始勘探工程数据、 矿体约束信息组合显示
选择数据源
空块显示
8 块体品位模型应用
最佳步长大小。
• 最佳步长为20m
4 实验变差函数计算及拟合
变差函数分析
计算变差函数(短距离变差函数) 点击上一步选择“短距离变差函数”,双击列表
控件设置步长大小,一般情况下步长大小为组合样样 长。
• 块金值为0.3
4 实验变差函数计算及拟合
变差函数分析
计算变差函数(计算三个相互垂直的变差函数)
5 克里格品位估值(示例)
克里格品位估值结果
三维图形显示,用户可以查询任意块体模型属性信息。
6 资源量计算
用户输入矿石比重,更新数据库,重新计算储量。
6 资源量分级
两种方式:一种根据估值过程中用到的样品个数、工程个 数以及搜索次数进行区分,用户可修改分级名称以及区分 范围;一种根据克里格估值方差进行分级。
4 实验变差函数计算及拟合 变差函数分析
计算变差函数(全方向变差函数)
步长总间距
• 步长数目*步长大小=区域长度的一半 • 方位角,倾角均为0度。 • 方位角容差,倾角容差均为90度。
4 实验变差函数计算及拟合 变差函数分析
计算变差函数(全方向变差函数) 点击“计算变差函数”按钮,观察图形,寻找
8 块体品位模型应用
3.基于矿块模型计算采空区动用储量
4 实验变差函数计算及拟合

资源量估算表

资源量估算表
块段 位置
块段编号
资源量类型
I-1 推断资源量
I-2 推断资源量
I-3 推断资源量
I-4 推断资源量
I-5 推断资源量
I-6 控制资源量
I-7 推断资源量
I-8 推断资源量
I-9 控制资源量
I-10 控制资源量
I-11 控制资源量
I-12 控制资源量
I-13 推断资源量
层位
资源量估算结果表
相邻断面面积及编号
S31 S025 S313
S314
S023+26+28
S030+31
S032+34
S021
S020+24
S018 S311 S016
S34+7+12 S36+8 S014+35
S31 S33+5 S05+7+9+12 S32 S06+10+11
1031 1073 1043
100 200.1
1044 100
断面面积
断面编号
(m2)
相邻断 面间距
(m)
块段体积 计算公式
块段体积 (万m3)
理论荒料率 荒料体积万
(%)
(m3)
矿石品种
S721+22+23+25
4087 31.56 (5)
12.90
50
6.45
S713
34.75 (5)
3.52
50
1.76
1012
S712
1011 38.13 (5)
3.85
7.78
50
21.10
50

资源量估算

资源量估算

资源量估算按照DZ/T0205-2002《岩金矿地质勘查规范》与DZ/T0214-2002《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》和2002年中国地质调查局颁发的《固体矿产推断的内蕴经济资源量和经工程验证的预测资源量估算技术要求》,本次工作对主要由钻探工程控制的下营子区Ⅲ-1、Ⅲ-2、Ⅲ-8银多金属矿体与Ⅳ-4、Ⅳ-7、Ⅳ-8、Ⅳ-9、Ⅳ-10、Ⅳ-12、Ⅳ-18、Ⅳ-19、Ⅳ-21、Ⅳ-25、Ⅳ-26、Ⅳ-32、Ⅳ-34、Ⅳ-41号钼矿体进行了资源量估算,对由坑道工程控制吕家区Ⅲ-1号金矿体进行了资源量估算,其它矿体未进行资源量估算。

第一节资源量估算的工业指标一、金矿工业指标根据DZ/T0205-2002《岩金矿地质勘查规范》推荐的岩金矿参考工业指标,结合邻区东韩家金矿的生产情况,确定本次资源量估算的金矿工业指标为:边界品位(质量分数):1×10-6最低工业品位(质量分数):3×10-6矿床最低工业品位(质量分数):5×10-6最小可采厚度:0.8m夹石剔除厚度:2m根据《岩金矿地质勘查规范》中岩金矿伴生组份评价参考指标,确定本次资源量估算的伴生矿工业指标为:Ag>2×10-6、Cu>0.1×10-2。

二、银矿工业指标根据DZ/T0214-2002《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》附录G.2.5银矿床一般工业指标要求,确定本次资源量估算的银矿工业指标为:边界品位(质量分数):40×10-6最低工业品位(质量分数):80×10-6矿床平均品位(质量分数):>150×10-6最低可采厚度:0.8m夹石剔除厚度:2m银矿床伴生有用组分评价参考指标 (质量分数) Pb0.2×10-2、Zn0.4×10-2、Cu0.1×10-2, Pb、Zn、Cu为伴生元素参与储量计算。

三、钼矿工业指标根据DZ/T0214-2002《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》附录G.2.4钼矿床一般工业指标要求,确定本次资源量估算的钼矿工业指标为:边界品位(质量分数):0.03×10-2最低工业品位(质量分数):0.06×10-2最小可采厚度:1m夹石剔除厚度:4m工业米百分值:0.06%钼矿床伴生有用组分评价参考指标 (质量分数)Cu0.1×10-2,Cu为伴生元素参与储量计算。

资源储量估算参数及确定方法

资源储量估算参数及确定方法

资源储量估算参数及确定方法
一。

资源储量估算可是个大事儿!这就好比给家里的财宝数数,得清楚明白。

首先得说说参数,像矿石品位,那可是关键的指标。

品位高,意味着宝藏更有价值;品位低,就得好好琢磨琢磨开采的成本和效益啦。

1.1 厚度也是个重要参数。

矿体厚,开采起来可能更划算;薄了,就得权衡利弊。

1.2 面积同样不能忽视。

面积大,储量可能就多;面积小,就得精打细算。

二。

确定这些参数的方法,那也是有讲究的。

比如说取样分析,这就像从一大锅汤里舀一勺尝尝咸淡,通过对样本的检测,来推测整体的情况。

2.1 地质填图也少不了。

就像给大地画画,把地质情况描绘得清清楚楚,为估算提供基础。

2.2 物探和化探方法也能派上用场。

它们就像神奇的“探测器”,能帮我们发现隐藏在地下的秘密。

2.3 还有数学模型的运用。

这就像是个聪明的“算盘”,把各种参数放进去,算出个靠谱的结果。

三。

在实际操作中,可得小心谨慎。

不能马虎大意,要多方面考虑,综合运用各种方法和参数。

3.1 要不断地验证和修正。

就像做算术题,做完了得检查,发现错了赶紧改。

3.2 还得结合实际情况,灵活应变。

不能死搬教条,得随机应变,才能得出准确可靠的资源储量估算。

这是个技术活,也是个精细活,得用心去做!。

第九章____资源量估算

第九章____资源量估算

第九章资源量估算第一节矿体工业指标依据中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T0214-2002《铜、铅、铅、银、镍、钼矿地质勘查规范》和DZ/T0200-2002《铁、锰、铬矿地质勘查规范》对工业指标的一般要求,结合本矿床具体地质特征,参照肖家营子钼矿床工业指标,确定工业指标如下:铁边界品位≥15%最低工业品位≥20%最低可采厚度≥1.00m夹石剔除厚度≥2m钼边界品位≥0.03%最低工业品位≥0.06%最低可采厚度≥1.00m夹石剔除厚度≥2m(≤2 m不剔除)铜边界品位≥0.20%最低工业品位≥0.50%最低可采厚度≥1.00m夹石剔除厚度≥2m锌边界品位≥0.50%最低工业品位≥1.00%最低可采厚度≥1.00m夹石剔除厚度≥2m铅边界品位≥0.30%最低工业品位≥0.70%最低可采厚度≥1.00m夹石剔除厚度≥2m第二节资源量估算方法的选择及依据一、估算方法选择及依据依据1、2、3、4、5、6号脉呈似层状、扁豆状产出,矿体形态较简单,产状较平直。

勘查工程手段主要为钻探手段,且探矿工程分布较均匀的特点,资源量估算选择地质块段法。

矿体倾角一般均在12~45°之间,选用矿体水平投影法。

二、计算公式采用地质块段法计算公式探求矿石量1、矿石量计算公式:D=⋅MQ⋅S式中:S:矿块面积M :矿块铅直厚度D :矿石体重2、 金属量计算公式:⋅=Q T CT :金属量Q :矿石量C :平均品位3、资源量估算单位矿石量为万吨(t )、金属量为(t )、C 品位为质量分数(%)、×10-6第三节 资源量估算参数的确定一、平均品位计算矿块平均品位计算用单工程平均厚度和平均品位加权求得。

公式如下:nn n M M C M C M C ⋯⋯+⋯⋯+=111 式中: C :矿块平均品位 M :矿体铅直厚度C :单项工程平均品位。

矿体的平均品位采用各矿块的矿石量与平均品位加权求得。

公式如下:nn n Q Q C Q C Q C ⋯⋯+⋯⋯+=111 式中: C :矿体平均品位 Q :各矿块的矿石量 C :单矿块平均品位。

资源量估算报告章节(仅供参考)

资源量估算报告章节(仅供参考)

第8章资源量估算8.1资源量估算的工业指标依据《岩金矿地质勘查规范》(DZ/T0205-2002),结合普查区矿体实际情况,本次金矿资源量估算采用的一般工业指标如下:(1)边界品位(质量分数):1×10-6;(2)最低工业品位(质量分数):2.5×10-6;(3)矿床平均品位(质量分数):4.5×10-6;(4)最低可采厚度(真厚度):陡倾斜矿体0.8m;缓倾斜矿体1.00m;(5)米·克/吨值:陡倾斜矿体0.8(m·g/t×10-6),缓倾斜矿体1(m·g/t×10-6)。

(6)夹石剔除厚度(真厚度):2m;(7)无矿段剔除长度:对应工程时15m,不对应工程30m;8.2 资源量估算方法的选择和依据区内共圈定金矿体7个(M24矿脉内圈定金矿体4个,M68矿脉内圈定金矿体2个,M69矿脉内圈定金矿体1个),均为单工程见矿。

矿体形态较简单,厚度稳定,除M69矿脉矿体倾角为65°,属陡倾斜矿体,采用垂直纵投影地质块段法估算资源量。

其余矿脉揭露矿体倾角最小为7°(M68-Ⅰ),最大为28°(M68-Ⅱ),一般在15°左右,为缓倾斜矿体,均采用水平投影地质块段法估算资源量。

水平投影计算公式为:P=S/cosα·h·d·c式中:P-金属量(kg);S-块段水平投影面积(m2)α-块段平均倾角(度)h-块段平均厚度(m)d-矿体平均体重(t/m3)c-块段平均品位(ω(Au)×10-6)垂直纵投影计算公式为:P=S/sinα·h·d·c式中:P-金属量(kg);S-块段水平投影面积(m2)α-块段平均倾角(度)h-块段平均厚度(m)d-矿体平均体重(t/m3)c-块段平均品位(ω(Au)×10-6)8.3 资源量估算参数的确定数值修约:数据计算中,厚度与品位加权值、权值和取到小数点后4位,面积(m2)、体积(m3)、矿石量数值取整数位;厚度(m)、品位(10-6)、质量(t/m3)、金属量数值取到小数点后2位。

333、334资源量估算

333、334资源量估算

固体矿产推断的内蕴经济资源量和经工程验证的预测资源量估算技术要求(2002年11月26日,中地调函[2002]219号)1 适用范围本技术要求适用于国土资源大调查战略性矿产勘查项目估算推断的内蕴经济资源量(简称333资源量)和经工程验证的预测资源量(简称3341资源量)。

2 引用标准GB/T17766-1999《固体矿产资源/储量分类》DD2000-01固体矿产预查暂行规定DD2000-02固体矿产普查暂行规定中地调函[2000]39号固体矿产资源调查评价项目成果指标释义3 定义本技术要求采用下列定义:3.1 333资源量:地质可靠程度为依据地表和深部工程见矿情况推断的、可行性评价程度为概略研究、经济意义为内蕴经济的(即经济意义介于经济的-次边际经济范围内的)资源量。

3.2 3341资源量:为固体矿产资源/储量分类中预测的资源量(334)中的一部分。

其地质可靠程度为依据工程见矿情况和其它地质依据推测的、可行性评价程度为概略研究、经济意义为内蕴经济的资源量。

4 地质研究程度4.1 矿床地质研究程度4.1.1 大致查明地层层序、岩性等特征及与成矿的关系。

4.1.2 大致查明主要构造的空间分布、发育程度及与成矿的关系。

4.1.3 大致查明岩浆岩的岩类、岩相、岩性特点及与成矿的关系。

4.1.4 大致查明变质作用的性质、强度、相带分布及其对矿床形成或改造的影响。

4.1.5 大致查明与成矿有关的围岩蚀变的种类、规模、强度、矿物组成、分带性及其与成矿的关系。

4.1.6 通过地质调查或与同类型矿山类比,大致了解矿床开采技术条件。

4.1.7 初步判断矿床的成因类型。

4.2 矿体地质研究程度4.2.1 通过大比例尺地质填图、物探、化探及探矿工程等勘查方法,大致掌握矿体的数量、形态、产状、规模,大致查明主要矿体的形态、规模、产状特征。

4.2.2 大致查明矿石的结构、构造、矿物成分和化学成分。

初步划分矿石类型并大致了解其分布特征。

资源量估算报告章节(仅供参考)

资源量估算报告章节(仅供参考)

第8章资源量估算8.1资源量估算的工业指标依据《岩金矿地质勘查规范》(DZ/T0205-2002),结合普查区矿体实际情况,本次金矿资源量估算采用的一般工业指标如下:(1)边界品位(质量分数):1×10-6;(2)最低工业品位(质量分数):2.5×10-6;(3)矿床平均品位(质量分数):4.5×10-6;(4)最低可采厚度(真厚度):陡倾斜矿体0.8m;缓倾斜矿体1.00m;(5)米·克/吨值:陡倾斜矿体0.8(m·g/t×10-6),缓倾斜矿体1(m·g/t×10-6)。

(6)夹石剔除厚度(真厚度):2m;(7)无矿段剔除长度:对应工程时15m,不对应工程30m;8.2 资源量估算方法的选择和依据区内共圈定金矿体7个(M24矿脉内圈定金矿体4个,M68矿脉内圈定金矿体2个,M69矿脉内圈定金矿体1个),均为单工程见矿。

矿体形态较简单,厚度稳定,除M69矿脉矿体倾角为65°,属陡倾斜矿体,采用垂直纵投影地质块段法估算资源量。

其余矿脉揭露矿体倾角最小为7°(M68-Ⅰ),最大为28°(M68-Ⅱ),一般在15°左右,为缓倾斜矿体,均采用水平投影地质块段法估算资源量。

水平投影计算公式为:P=S/cosα·h·d·c式中:P-金属量(kg);S-块段水平投影面积(m2)α-块段平均倾角(度)h-块段平均厚度(m)d-矿体平均体重(t/m3)c-块段平均品位(ω(Au)×10-6)垂直纵投影计算公式为:P=S/sinα·h·d·c式中:P-金属量(kg);S-块段水平投影面积(m2)α-块段平均倾角(度)h-块段平均厚度(m)d-矿体平均体重(t/m3)c-块段平均品位(ω(Au)×10-6)8.3 资源量估算参数的确定数值修约:数据计算中,厚度与品位加权值、权值和取到小数点后4位,面积(m2)、体积(m3)、矿石量数值取整数位;厚度(m)、品位(10-6)、质量(t/m3)、金属量数值取到小数点后2位。

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第七章资源量估算
第一节工业指标及资源量估算范围
一、工业指标的确定
本次资源量估算根据中华人民共和国地质矿产行业标准《铁、锰、铬矿地质勘查规范(DZ/T0200-2002)》资源量估算相关要求,同时考虑到矿床类型与四川攀枝花钒钛磁铁矿床类似,结合社会经济技术条件,确定采用四川攀枝花钒钛磁铁矿床工业指标进行中、低矿体圈定和估算: 中品位TFe≥30%
低品位TFe≥20%
最低可采厚度≥2m
夹石剔除厚度≥2m
二、资源量估算范围
本次估算范围在56-76勘探线之间,东西长约600米。

经钻探工程控制,圈定矿体6条,地表前人有槽探工程控制并且进行过小规模开采。

由于深部矿体基本为单孔控制,没有形成规范网度,因此仅可求得推测的内蕴经济储量333资源量。

第二节资源量估算方法的选择及依据
一、估算方法的选择
矿体形态比较简单,呈近东西向似层状产出,倾角较大,厚度较稳
定,故选用垂直纵投影地质块段法估算资源量。

二、计算方法
基本计算方法为: V=S×m
Q=V×d
式中:V—块段体积
S—块段实际面积
m—块段平均真厚度
Q—矿石量
d—矿石平均体重
第三节主要参数的确定
一、矿体真厚度的确定
本次普查仅采用了钻探工程控制,因此仅有钻孔矿体真厚度计算。

1、钻孔矿体真厚度的确定
钻孔中矿体倾角的确定:在勘探线剖面上直接量取。

由于勘探线基本垂直矿体走向,厚度计算统一采用下列公式:
真厚度计算公式:H=L·(COSα-β)
公式中:H—矿体真厚度(m)
L—钻孔截穿矿体视厚度(m)
α—矿体倾角(度)
β—钻孔见矿处顶角(度)
当矿体中出现夹石时,采用压缩法计算厚度。

2、块段厚度的确定
块段中所有单工程厚度进行算术平均求得。

二、平均品位的计算
1、单工程平均品位
在单工程中按圈入矿体的样品品位与厚度加权平均求得。

2、矿体、块段平均品位
按矿体、块段中所有参加计算单工程的平均品位与单工程中矿体厚度加权平均求得。

三、块段面积的测定
各矿体块段的垂直纵投影面积(S′)是在计算机上利用Mapgis软件量取,块段实际斜面积的计算公式为:S =S′/sinα求得。

其中:S为块段实际面积,α为矿体倾角。

四、矿体垂直推深
采用普查规范要求,在剖面图中钻孔控制矿体中点根据倾角往深部斜距200米位置量取矿体标高作为矿体垂直推探。

五、矿石体重的测定
根据各矿体所采的28件小体重样测试结果,按不同品级计算其平均
值。

TFe≥20%以上的块段,平均体重采用3.64g/cm3。

第四节矿体的圈定
一、单项工程矿体的圈定
在单工程中,TFe品位≥20%的样品圈定为低品位矿层;品位≥30%的样品圈定为中品位矿层。

矿体形态一般采用直线个别采用圆滑曲线连接。

在矿体中遇到小于低品位矿的样品连续累计厚度大于夹石剔除厚度时圈出夹石,小于夹石剔除厚度时可并入矿体,但保证其品位符合要求。

在圈定≥30×10-2的中品位矿层时,若矿体两侧遇到多个大于低品位但低于中品位的样品时,最多可代入相当于“夹石剔除厚度”以内的样品,但“穿、戴”后矿体品位不低于中品位矿要求。

二、矿体的圈连及资源量估算边界的确定
在单工程圈定矿体的基础上,先连地质现象,然后根据主要控矿地质特征采用直线连接矿体,在有足够工程控制并充分掌握矿体的形态特征时,用自然曲线连接,但工程间矿体的厚度不大于相邻两工程实际最大见矿厚度。

各矿体的连接及资源量估算边界的确定按下列原则进行。

(一)、有限外推
1、一工程见矿,相邻工程未见矿,二者间由见矿工程向未见矿工程尖推1/2为矿体边界,平推1/4为矿体资源量估算边界。

2、两相邻工程均见矿,一工程为低品位矿,一工程为中品位矿,二者对角尖灭互为矿体边界,平推二分之一为各自资源量估算边界。

3、两相邻工程均见矿,若一工程矿体未能达到可采厚度,则矿体自然相连,连接工程为资源量计算边界。

4、两相邻工程,一工程见矿,另一工程见矿化(大于边界品位1/2),由见矿工程向矿化工程尖推2/3为矿体边界,平推1/3为资源量估算边界。

(二)、无限外推
沿走向见矿工程之外,无工程控制时,根据矿体的地质规律由边缘见矿工程向外自然外推(不一定尖灭)为矿体边界,平推控制的勘查工程间距放稀一倍的1/4为333资源量估算边界。

第五节资源量级别和块段的划分
一、资源量类别
由于本次普查仅采用钻探工程且基本为单孔控制,探矿工程较为稀疏,因此采用200×200米的勘查网度估算推断的内蕴经济333资源量。

二、块段划分
本次估算的6条矿体基本为单工程控制,跟据矿体进行单矿体单块段划分。

第六节资源量估算结果
本次普查对矿区圈定的6条矿体进行了资源量估算。

跟据工业指标及出资公司要求,分别估算了低品位矿及中品位矿。

共估算333资源铁矿石量885.85万吨,其中中品位铁矿石量171.30万吨,占总量的19.34%;低品位铁矿石量714.55万吨,占总量的80.66%。

在铁矿体范围内估算了二氧化钛及磁性铁金属氧化物,共估算二氧化钛金属氧化物681705吨,其中中品位铁矿体二氧化钛金属氧化物215155吨,占总量的31.56%;磁性铁金属氧化物1236797吨,其中中品位铁矿体磁性铁金属氧化物461115吨,占总量的37.28%。

详见下表:
资源量估算表。

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