金矿储量分类(分级)
矿产储量分级
矿产储量分级矿产储量,简称储量或矿量,是指有用组分或矿石在地下的埋藏量。
矿产储量是矿床勘探的主要成果之一,也是制定国民经济计划、进行矿山建设和生产的重要依据。
(1)储量分级的意义:在矿床勘探过程中,人们对矿床的研究和认识是随着勘探工程控制的程度而逐步深入的,不同类型的矿床、不同勘探阶段、工程的控制程度不同,所计算的矿产储量的可靠程度不同,提供资料的作用也不同。
因此有必要将矿产储量按其控制和可靠程度分为不同的等级,称为矿产储量分级。
矿产储量的分级对储量的计算、审批和利用,更加合理地做好矿床勘探工作,明确各级储量的工业用途都有重要意义。
(2)储量分级的依据:储量分级的主要依据是储量的可靠程度及其相应的工业用途。
具体包括以下几个方面:①矿体的形状、产状和空间位置的控制与研究程度。
②矿石质量和数量的控制与研究程度。
③影响矿体的地质构造的控制与研究程度。
这些问题的控制与研究程度取决于探矿工程的种类、间距、施工质量及地质研究程度。
(3)矿产储量分级:在1999年以前,根据经济技术条件和远景发展需要,我国矿产储量分级一直将矿产分为能利用储量和暂不能利用储量。
a.能利用储量:一般也称为表内储量,是指在当前经济技术条件下能开采利用的储量。
根据储量的控制程度和工业用途,将矿产储量分为A、B、C、D四个等级。
b.暂不能利用储量:一般称为表外储量,是指在当前经济技术条件下还不能利用的矿产资源。
为了适应市场经济的需要,更好地与国际接轨,在综合考虑经济、可行性和地质可靠程度的基础上,采用符合国际惯例的分类原则。
我国于1999年颁布的《固体矿产资源/储量分类》(GB/T17766-1999)对矿产储量重新进行了分类。
(4)分类依据:地质可靠程度、可行性评价和经济意义是固体矿产资源/储量分类的主要依据。
据此,固体矿产资源/储量可分为储量、基础储量、资源量三大类十六种类型(表14-1)。
1)地质可靠程度:反映了矿产勘查阶段工作成果的不同精度。
常见岩性——精选推荐
岩性描述1、灰黄色角砾岩,角砾呈棱角状,粒度大小悬殊,大者20-30厘米,小者10-15厘米,成分为灰岩占75%,粉砂质泥岩占20%,胶结物为灰岩及泥岩岩屑,岩石具强硅化中等褐铁矿化,岩石局部被铁质侵染后呈砖红色。
2、浅褐红色构造角砾岩,角砾呈棱角状-次棱角状,成分主要为灰岩,胶结物为灰岩岩屑及砖红色粘土,具弱硅化、弱褐铁矿化,岩石显揉皱现象。
3、灰黄色、褐红色碎裂岩化粉砂质泥岩、岩石呈碎块状,局部具有硅化、褐铁矿化现象,偶见碎裂状石英团块,,岩石呈半风化状,多成粘土及砂土状。
4、岩石中见溶蚀小孔洞,孔洞中充填方解石晶体,局部见方解石细脉沿裂隙面分布。
岩石局部见方解石细脉、方解石颗粒、溶蚀小孔洞,孔壁见方解石颗粒,结构致密。
5、浅灰、浅紫红色、灰黄色角砾岩,角砾呈棱角状,粒度大小悬殊,大者20-30厘米,小者2-3厘米,一般10-15厘米,成分为灰岩占75%,粉砂质泥岩占20%,胶结物为灰岩及泥岩岩屑,岩石具有强硅化若褐铁矿化,局部被铁质侵染后呈砖红色。
6、褐黄色粘土层,具有滑感局部中等风化,岩石整体较破碎,局部裂隙面偶见方解石细脉分布,脉宽1-4mm。
7、灰黄色角砾岩,菱角主要成分为灰岩,角砾呈菱角状次菱角状,胶结物为钙质、泥质等,泥质含量较高,蚀变较弱,具弱硅化。
裂隙面见灰白色方解石薄膜,发育方解石细脉,呈网状展布,脉宽1-2mm。
8、浅灰色中层状泥质灰岩,岩石极为破碎,由泥质灰岩碎块及泥质物组成;局部见石英细脉及方解石团块岩层面分布。
9、浅灰色薄层状灰岩,局部见方解石颗粒、铁质薄膜,泥质胶结。
岩石中见溶蚀小孔洞,空洞中充填方解石晶体,岩石裂隙面被铁质被摸充填。
10、浅灰色碎裂状泥晶灰岩,岩石见方解石团斑、方解石细脉,局部被铁锰质侵染,泥质胶结,岩石松散。
11、紫红色、灰褐色角砾岩,角砾呈棱角状,粒度大小悬殊,大者20-30厘米,小者2-3厘米,一般10-15厘米,成分为灰岩占75%,粉砂质泥岩占20%,胶结物为铁质、泥质,胶结较松散,局部可见褐铁矿化现象。
常见金属矿床、非金属矿床储量分类、分级和级别条件
常见金属矿床、非金属矿床储量分类、分级和级别条件一、铁矿储量分类、分级和级别条件<一>、储量分类根据我国当前技术经济条件,并考虑远景发展的需要,将铁矿储量分为两类:(1)能利用(表内)储量:是符合当前生产技术经济条件的储量。
(2)暂不能利用(表外)储量:是由于有益组份或矿物含量低,矿体厚度薄,矿山开采技术条件和水文地质条件特别复杂,或对这种矿石加工技术方法尚未解决,不符合当前生产技术、经济条件,工业上暂不利用而将来可能利用的储量。
<二>、储量分级和级别条件在全矿区勘探研究的基础上,按照对矿体不同部位的控制程度,将铁矿储量分为A、B、C、D四级。
各级储量的474工业用途和条件如下:A级—是矿山编制采掘计划依据的储量,由生产部门探求。
其条件是:(1)准确控制矿体的形状、产状和空间位置;(2)对于影响开采的断层、褶皱、破碎带已准确控制。
对于夹石和破坏矿体的火成岩的岩性、产状及分布情况,已经确定;(3)对于矿石工业类型和品级的种类及其比例和变化规律已完全确定。
在需要分采和地质条件可能的情况下,应圈出矿石工业类型和品级。
B级—是矿山建设设计依据的储量,又是地质勘探阶段探求的高级储量,并可起到验证C级储量的作用,一般分布在矿体的浅部—矿山初期开采地段。
其条件是在C级储量的基础上:(1)详细控制矿体的形状、产状和空间位置;(2)在B级范围内对破坏和影响矿体较大的断层、褶皱、破碎带的性质、产状已详细控制。
对夹石和破坏主要矿体的主要火成岩的岩性、产状和分布情况已基本确定;(3)对矿石工业类型和品级的种类及其比例和变化规律已详细确定。
在需要分采和地质条件可能的情况下,应圈出主要矿石工业类型和品级。
C级—是矿山建设设计依据的储量。
其条件是:(1)基本控制矿体的形状、产状和空间位置;(2)对破坏和影响主要矿体的较大断层、褶皱、破碎带的性质和产状已基本控制。
对夹石和破坏主要矿体的主要474火成岩的岩性、产状和分布规律已大致了解;(3)基本确定矿石工业类型和品级的种类及其比例和变化规律。
金属矿床的储量分类、分级及级别条件(可借鉴)
第八章储量分类、分级及级别条件第二十八条:铅锌矿储量分类和分级根据《金属矿床地质勘探规范总则》(试行)要求分为两类:1.能利用(表内)储量:是符合当前生产技术经济条件的储量。
2.暂不能利用(表外)储量:是由于铅锌品位低(达到边界品位但达不到工业品位);矿体厚度薄;矿床开采技术条件或水文地质条件特别复杂;或矿石加工技术方法尚未解决,不符合当前生产技术、经济条件,工业上暂不能利用而将来可能利用的储量。
在矿区勘探研究的基础上,按照对矿体不同部位的控制程度又分为A、B、C、D四级。
铅锌矿地质勘探阶段只探求B、C、D三级储量。
第二十九条:各级储量用途及条件A级——是矿山编制采掘计划依据的储量,由生产部门探求。
B级——是矿山建设设计依据的储量,又是地质勘探阶段探求的高级储量,并可起到验证C级储量的作用。
一般分布在矿山首期开采地段。
其条件是:1.详细控制矿体的形状、产状和空间位置。
2.矿体连接有充分依据,矿体形态在相邻剖面基本对应,但局部有变化。
3.在B级范围内对破坏影响矿体较大的断层、褶皱、破碎带的性质已查明,产状已详细控制。
对夹石和破坏主要矿体的主要火成岩的岩性、产状和分布情况已基本确定。
4.对矿石工业类型的种类及其比例和变化规律已详细确定。
5.下列情况不能计算B级储量:①计算储量块段中有无矿天窗者;②工程内推或外推储量。
C级——是矿山建设设计依据的储量。
其条件是:1.基本控制矿体的形状、产状和空间位置。
2.矿体连接有较充分的依据,矿体形态在局部地段虽有分枝复合变化,但在相邻剖面上尚能反映出矿体基本形态大致相似。
3.对破坏和影响主要矿体的较大断层、褶皱、破碎带的性质已基本查明,产状已基本控制。
对夹石和破坏主要矿体的主要火成岩岩性、产状和分布规律已大致了解。
4.基本确定矿石类型的种类及其比例和变化规律。
5.下列情况不能计算C级储量:①单工程、单剖面控制的储量;②外推计算的储量。
D级——①为部署地质勘探工作和矿山建设远景规划依据的储量;②一般大、中型矿床部分D级配合B+C级储量,亦可为矿山建设设计所利用;③对比较复杂的矿床,一定比例的D级储量配合C级储量,亦可作为矿山建设设计依据;④对小而复杂、难于探求C级储量的矿床,D级储量作矿山边探边采的依据。
矿山企业地质储量的改算、重评分级标准
矿山企业地质储量的改算、重评分级标准L地质储量的改算对原地质报告提交的储量,以开采中段为单元进行分段改算。
2.地质储量的重评原则动用中段原地质报告提交的储量计算后,按现行矿床工业指标进行重评,未动用部分一般保留原地质报告提交的储量。
如上下中段开采(拓)矿体变动大,则应重新计算。
3.储量级别的划分:按探矿工程对矿体控制程序不同划分为A级、B级、C级、D级。
I)A级:岩金矿床很难获得A级地质储量。
为便于储量计算和管理,可把采矿量和备采矿量列为A级储量。
2)B级:段高20-30米。
穿脉间距25—50米网度控制的内边界线所圈定的储量。
3)C级:①段高50米,穿脉间距25米一50米,网度控制的内边界线所圈定的储量;②B级工程的外推部分的储量;③原地质报告提交的C级储量中未动用和未升级的矿块或矿体储量。
4)D级:①原地质报告提交的D级储量中未动用和床升级的矿块或矿体储量;②C级工程的外推部分的储量;③地质探矿探出的新矿体,但工程网度尚末到C级的储量。
产中段高30∙40米,缓倾斜时,生产中段高为沿倾斜40-60米;表中一HIB级网度为自定。
②钻探的倾斜一般指沿倾斜的实际距离。
4.储量类别的划分根据《固体矿产地质勘探规范总则》GB/13908〜2002,将固体矿产资源/储量分为三大类16种类型。
固体矿产资源/储量分类表注:表中所用编码(111〜334)第1位数表示经济意义:1二经济的;2'仁边际经济的;3S二次边际经济的;3二内蕴经济的;?:经济意义未明的。
5.固体矿产资源储量套改技术要求61)一般要求①利用储量表(库),矿山调查表,参考地质勘察报告,按照国家标准规定的分类及编码对各级储量进行编码及分类。
②国家标准编码第1位表示经济意义,是经可行性研究得出的。
进行了可行性、预可行性研究的矿产储量,按国家标准直接套改。
储量表(库)中过去地质报告提交的矿产储量的经济意义,一般没有进行过可行性研究。
套改中用矿产储量的利用情况及未利用原因等信息来确定其经济意义。
金矿
金矿的形成世界上的黄金宝藏,陆地上主要以岩金和沙金两种形态,蕴藏于地下,此外还有伴生金。
天体运行、地球形成、火山爆发、古造山运动、岩浆喷涌、金元素从地核中被夹带喷出等形成岩金;富含金元素的崇山峻岭,在日照风化、雷电风雨袭击、山体滑坡泥石俱下、洪水泛滥、河流稳水地段沉淀等形成沙金。
金矿成矿时代的跨度很大,从距今约28亿a左右的太古宙开始,一直到第四纪都有金矿形成。
但56%的金矿储量集中在前寒武纪,其次为中生代和新生代金矿储量,占总储量的36%,古生代的金矿相对较少,只占5.7%。
约在二十六亿年前的太古代,火山喷发把大量的金元素,从地核中沿着裂隙,带到地幔和地壳中来,后经海洋沉积和区域变质作用,形成最初的金矿源。
约在一亿年前的中生代,因受强大力的作用,地壳变形,褶皱露出海面,金物质活化迁移富集,形成金矿田,即我们所说的岩金。
在岩金福集地带,岩石氧化后往往留下许多自然金。
地表浅层的岩金,劲风化与剥蚀,岩石变为沙土,因金的性质稳定,因而被解离为单体,在河水的搬运过程中,又因其比重大,因而在河流的稳水处沉积下来,形成沙金矿。
大自然变迁中形成的黄金矿床分为三大类:岩金矿床、沙金矿床和伴生矿床。
岩金、沙金、伴生金的储量比例约为:70:15:15。
岩金矿床又可划分为若干成因类:岩浆热液型、变质热液型、火山热液型、沉积变质型、热水溶滤型、变质砾岩型等。
科学家们认为,在沉积型金矿形成过程中,有机物成矿(即生物成矿)的机制不容忽视。
在漫长的沉积期,许多海生植物和陆生植物以及干酪根等均能吸收或吸附并富集Au元素,形成富有机质的金源岩。
以后,通过有机质的还原再使Au从各种搬运流体中沉淀富集,形成金矿床。
从全球的范围来看,按金矿产出的大地构造单元来分,又可分为四类:地盾成矿区、地台及边缘成矿区、地槽褶皱带成矿区和环太平洋成矿带。
中国金矿分布中国金矿资源比较丰富。
总保有储量金4265吨,居世界第7位。
我国金矿分布广泛,除上海市、香港特别行政区外,在全国各个省(区、市)都有金矿产出。
浅析四川省金矿床资源储量概况及成矿类型
2020年3月第40卷第1期四川地质学报Vol.40No.l Mar.,2020浅析四川省金矿床资源储量概况及成矿类型宋元宝】,杨怀超S白富政彳,张伟】,牟鸣屹1,侯从强】,杨志军】,王丹1(1.四川省地质调查院,成都610081;2.四川省核工业地质局二八一大队,四川西昌614500;3.四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队,四川绵阳621000)摘要:四川省岩金矿主要分布于阿坝州北部一东部及甘孜州和凉山州一盆地西部地区,其次是广元市一绵阳市西北部的“金三角”地区的分布特征。
通过研究和归纳,本文将矿床类型归纳为11个三级亚类,并根据该11个类型对矿床规模进行统计,得出了数量上四川省叹岩浆热液型金矿为主,其次为砂矿性金矿为主,再次为海相火山岩型金矿的结论。
在此基础上,对四川省的金矿勘查工作程度、开发利用情况进行了评述,希望能够起到抛砖引玉作用,为省内金矿的勘查开发利用及找矿提供一定思路。
关键词:四川省金矿;资源储量概况;矿床成因类型中图分类号:P618.51,P617文献标识码:A文章编号:1006-0995(2020)01-0056-04DOI:10.3969/j.issn.l006-0995.2020.01.0121矿产地数■及分布1.1矿产地数量金矿是四川省重要的优势矿产之一叫有矿产地322处,包括砂金矿64处和岩金矿258处。
砂金矿中大型矿床4处,中型29处,小型22处,矿点9处;岩金矿中大型矿床3处,中型14处,小型67处,矿点174处(图1)。
1.2矿产地分布四川砂金矿分布范围很广,遍及全川100余个县(市),查明有资源储量的主要展布在嘉陵江、涪江、白龙江、岷江、青衣江、大渡河、雅碧江、金沙江及其支流,其中以嘉陵江、涪江水系产出的砂金矿床比较集中%査明的资源储量占全省的60%。
岩金矿主要分布在阿坝藏族羌族自治州北部-东部及甘孜藏族自治州和凉山彝族自治州-盆地西部地区,其次是广元市-绵阳市西北部的“金三角”地区,其余地区仅零星分布e(表1、图2)。
金矿
金矿石的各种类型因性质不同,采用的选矿方法也有不同,但普遍采用重选、浮选、混汞、氰化及近年来的树脂矿浆法、炭浆吸附法、堆浸法提金新工艺。对某些种类的矿石,往往采用联合提金工艺流程。
用于生产实践的选金流程方案很多,通常采用的有如下几种:
1.单一混汞 此流程适于处理含粗粒金的石英脉原生矿床和氧化矿石。混汞法提金是一种古老而又普遍的选金方法。在近代黄金工业生产中,混汞法仍然占有很重要的位置。由于金在矿石中多呈游离状态出现,因此,在各类矿石中都有一部分金粒可以用混汞法回收。实践证明,在选金流程中用混汞法提前回收一部分金粒,可以明显地降低粗粒金在尾矿中的损失。
混汞法提金的理论基础为,汞对金粒能选择性地润湿,然后向润湿的金粒中扩散。
在以水为介质的矿浆中,当汞与金粒表面接触时,金与汞形成的接触面代替了原来金与水和汞与水的接触面,从而降低了表面能,亦破坏了妨碍金与汞接触的水化膜。此时汞沿着金粒表面迅速扩散,并使相界面上的表面能降低。随后汞向金粒内部扩散,形成了汞的化合物-汞齐(汞膏)。
9.堆浸法 堆浸法是氰化法提金的一种类型,它适用于处理含金品位较低的矿石。主要优点是工艺过程简单,投资少,成本低。
以上9种流程是原则流程,其内部结构应以所处理的矿石类型和性质的不同而有所不同。
无论哪一种矿石,只要其中含有粗粒金,就应贯彻早收多收的原则,在矿石进入浮选作业前,应分别采用重选、混汞或单槽浮选及时回收粗粒金。
混汞提金法又分为内混汞和外混汞两种。所用混汞设备有混汞板、混汞溜槽、捣矿机、混汞筒和专用的小型球磨机或棒磨机。
混汞提金法工艺过程简单,操作容易,成本低廉。但汞是有毒物质,对人体危害很大。所以,采用混汞提金的选矿厂应当严格遵守安全技术操作规程,使汞蒸气和金属汞对人身体的危害限制到最小程度。
金矿储量分类(分级)
金矿储量分类(分级)第一节储量分类、分级和级别条件一、根据我国当前技术经济条件和远景发展的需要,将砂金矿储量分为能利用(表内)储量和暂不能利用(表外)储量两类。
二、在全矿区勘探研究的基础上,按照对矿体不同部位的控制程度,将砂金矿储量分为A、B、C、D四级,A级是矿山编制采掘计划依据的储量,由生产部门探求。
B、C、D各级储量的工业用途和条件如下:B级——是矿山建设设计依据储量,又是地质勘探阶段探求的高级储量,并可起到验证C 级储量的作用。
一般在首采地段探求。
其条件是在C级储量的基础上,详细控制矿体的形状、产状、空间位置,坡度变化和冻土分布等。
C级——是矿山建设设计依据的储量。
其条件是:1、基本控制矿体的形状、产状和空间位置。
2、在C级范围内矿砂粒度组成(包括巨砾率)、基岩风化程度和底板纵向、横向坡度及其变化规律已基本确定。
3、在C级范围内冻结矿砂与非冻结矿砂的比例及其变化规律基本确定。
D级——其用途是:1、为进一步布置地质勘探工作和矿山建设远景规划的储量;2、对于复杂的较难求到C级储量的矿床,一定数量的D级储量可做为矿山建设设计的依据;3、对一般矿床,部分的D级储量也可为矿山建设设计所利用。
其条件是:1、大致控制矿体的形状、产状和分布范围。
2、大致了解矿体底板纵向、横向坡度变化与巨砾分布情况。
3、大致了解冻结与非冻结矿砂比例。
第二节储量计算的一般原则矿产储量是地质勘探的重要成果,应确保储量计算成果的质量,并遵循以下原则。
一、储量计算必须以工业部门正式下达的工业指标为依据。
二、按砂金矿形态类型分别圈定矿体(相互连接可用同一方法开采的不同形态类型矿体除外)。
三、按矿体、储量类别、级别以及块段(相邻勘探线之间的连续矿体为一块段),分别计算出矿砂量、平均品位和砂金储量。
中国的金矿类型
内新构造运动明显,周期性升降运动形成1一4级阶地。
共圈定表内矿体五个Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、号矿体位于汉阴阴矿床、Ⅳ、Ⅴ号矿体位于恒口矿床,Ⅳ号矿体规模最大,Ⅴ号矿体规模最小。
Ⅳ号矿体位于恒口矿床(图2-18),东起长松岭,西至铁岭关,呈北西西向展布于月河Ⅰ级阶地及河漫滩,在平面上呈长条状,时有膨缩分枝,剖面上近水平层状(图2-19)全长2 4699m,宽54-1207 m,平均593m,厚一般2.6—6. 83m,平均厚4.42m,,品位一般为0.135-0.803g/m3平均品位0.242g/m3.,总储量占矿床70%,品位变化系数为119%,比较均匀;厚度变化系数为42%,属均匀型的。
矿层与顶,底板界线一般较清楚。
底板的控矿作用明显,个别老基岩板,者裂碱发育时含金1.043g/m3.矿层顶底板在纵横向上均有起伏,一般横向坡降大于纵向坡降;并有小凹槽,对砂金富集十分有利。
自然金以圆板状、片状为主,磨蚀程度较高,颜色较深,石英连生体和不规则状金少见。
自然金一般粒级0.1—1 mm,探矿工程最大粒径为5.5mm,恒口后头沟坡积层中群采的最大粒径为16.3mm,重4.2085g,外形为三角形厚板状。
自然金成色为1000。
月河砂金矿按自然类型属河漫滩,阶地砂金矿的综合类型。
(二)洪积砂金矿床洪积砂金矿是由季节性水流洪水造成的含金堆积物。
由于山洪暴发,把山上的含金碎屑连同砂泥一起倾泻于冲沟、峡谷及季节性河流中,形成勺、锥形、扇形砂金矿。
这种砂金具有快速搬运、快速沉积特点,砾石与泥砂混杂,分选不良。
一般含金较贫且不均匀,有时在壶穴形成富矿窝。
洪积砂金与冲积砂金相互过渡,形成洪冲积砂金矿。
这类矿床主要分布于北方干早地区及隆起丘陵区边缘地带,代表性矿床有内蒙金盆大沟及胶东诸流河砂金矿等,规模小至中型。
(三)岩溶砂金矿床主要分布于我国南方石灰岩发育地区的暗河、溶洞及河床的岩溶漏斗中。
沉积堆积物可以是冲积啊或冲洪积物。
砂金常富集干低洼部,矿体形态极不规则,随岩溶漏斗或暗河形态而异,可成层状、巢状等。
金矿地质资源评价
金矿地质资源评价金矿地质资源评价是金矿山进行总体规划和建设的依据,为保证矿山建设有一个可靠的基础,必须对地质资源进行详细、准确、严格的评价,同时尚需要总结生产矿山遇到的问题和生产矿山的实际需要,对资源评价中的各种问题实行灵活处理。
在中国,对金矿地质资源的评价关键是做好金矿地质勘探报告的审查和评价。
中国的地质勘探以往通常划分为三个阶段:第一阶段为地质普查阶段,第二阶段为地质详查阶段,第三阶段为地质勘探阶段。
三段期间,地质勘探资金投入的工作量和资金比例分别为30%、30%、40%,常称作3、3、4比例。
所荣获储量分成普查储量、查核储量和勘探储量。
普查储量常为d+e级(333),通常仅做为资源远景评价和积极开展查核地质工作的依据。
查核储量常为d级和少量c级(332)(通常为0―30%),通常做为积极开展勘探工作或小型矿山建设的依据,通常5吨以下储量为小型,5―20吨为中型,20―50吨为大型,50吨以上为超大型。
勘探储量包含c+d级储量,且c级储量必须超过30%―60%,该储量可以做为金矿山展开总体规划和建设的依据。
资源的评价贯穿于资源勘探开发的全过程,包括各种储量的审查和评价,现仅就勘探储量资源的评价方法简介如下:1、勘探储量报告的一般性检查来到一资源地或收到一份储量报告后,首先应进行一次全面阅读检查或实地踏查,以便对所要评价的资源有个初步了解,其中:报告检查内容包括:检查章节是否齐全,内容是否充分,论据是否合理,材料与论点是否吻合,矿床特点是否得到了反映等。
图纸方面:着重于附图是否齐全,是否符合矿床特点,比例尺是否合适,内容是否符合要求等。
附表及附件方面:看储量计算表格是否齐全,工业指标批件、测量成果验收批件和矿石加工技术试验报告是否具备等。
2、资源评价的重点内容及标准2.1矿区地质:评价矿区地层、时代、层序、岩性、岩相、厚度、产状、接触关系、矿体赋存岩性,矿区构造性质、特征、规模及控矿作用,岩浆岩种类、时代、次序、成因、岩石结构构造、成分、产状、形态、规模及与成矿的关系,变质作用和围岩蚀变种类、特征、分布、与成矿的关系等。
矿产资源储量规模划分标准
50~300
<50
5
铀
(地浸砂岩型)
金属(吨)
≥10000
3000~10000
<3000
(其他类型)
金属(吨)
≥3000
1000~3000
<1000
6
地热
电(热)能(兆瓦)
≥50
10~50
<10
7
铁
(贫矿)
矿石(亿吨)
≥1
0.1~1
<0.1
(富矿)
矿石(亿吨)
≥0.5
0.05~0.5
<0.05
≥1000
100~1000
<100
62
云母
工业原料云母(吨)
≥1000
200~1000
<200
63
钾长石
矿物(万吨)
≥100
10~100
<10
64
石榴子石
矿物(万吨)
≥500
50~500
<50
65
叶蜡石
矿石(万吨)
≥200
50~200
<50
66
蛭石
矿石(万吨)
≥100
20~100
<20
67
沸石
矿石(万吨)
<1000
(化肥用)
矿石(万吨)
≥10000
2000~10000
<2000
(陶瓷用)
矿石(万吨)
≥100
20~100
<20
82
天然油石
矿石(万吨)
≥100
10~100
<10
83
硅藻土
矿石(万吨)
≥1000
200~1000
<200
矿产资源储量规模划分标准表
500-5000
<500
113
二氧化碳气
气量(亿立方米)
≥300
50-300
<50
<0.2
18
钨
WO3(万吨)
≥5
1-5
<1
19
锡
金属(万吨)
≥4
0.5-4
<0.5
20
铋
金属(万吨)
≥5
1-5
<1
21
钼
金属(万吨)
≥10
1-10
<1
22
汞
金属(万吨)
≥2000
500-2000
<500
23
锑
金属(万吨)
≥10
1-10
<1
镁
24
(冶镁白云岩)
矿石(万吨)
≥5000
1000-5000
<1000
<500
100
浮石
矿石(万吨)
≥300
50-300
<50
101
粗面岩
(水泥用)
矿石(万吨)
≥1000
200-1000
<200
(铸石用)
102
凝灰岩
(玻璃用)
矿石(万吨)
≥1000
200-1000
<200
(水泥用)
矿石(万吨)
≥2000
200-2000
〈200
103
大理岩
(水泥用)
矿石(万吨)
≥2000
<0.1
(化肥用灰岩)
(熔剂用灰岩)
(玻璃用灰岩)
矿石(亿吨)
金矿石储量品位比较
金矿石近期价格
金矿 1克/吨 99元/克不含税价
金矿 3克/吨 117元/克不含税价
金 99.95% 国产 339.5元/克
金 99.99% 国产339.4元/克
黄金价格走势
2011年黄金价格走势
金矿的品位怎样分高低
1 元素在矿体中的含量就是品味,金的品位通常用克每吨g/t 表示,一般常用1 g/t作为边界品位,大于1g/t 的矿体就可以作为工业矿体,其开发成本与利润相当。
2 矿床规模、矿石开采、选冶难度等因素因矿石的类型不同而存在差异,成本也就不同,随着金价的上升,0.5g/t或者更低的边界品位也是存在的。
所以在不同类型的金矿中,高品位金矿的品位是不同的,比如黔西南的卡林型金矿,几十上百克每吨的极少,通常10几克几十克就是高品位;胶东的很多石英脉型几百上千克都比较常见。
所以,高品位是一个定性称呼,只能相对而言。
通常几十到上百克可以称为高品位。
全国各大金矿储量和品位:
金矿石平均工业和边界品位:
工业品位:3-5g/t 边界品位:1-2g/t
甘肃地区金矿石平均品位:
根据甘肃阳山金矿投资可行性报告阳山金矿平均品位在 5.53g/t 阳山金矿现为最大的中国最大的金矿金矿石储量在530吨。
岷县金矿为继阳山金矿的甘肃第二大金矿,金矿储量达108.6吨。
相比较目标矿区(大照壁)金矿储量3.194吨金矿品位在3.11-5.59g/t 属于中上等级金矿
甘肃到山东的矿石运费
甘肃天水发到山东日照需要380-400左右的运费。
黄金市场的金矿储量与开采技术
黄金市场的金矿储量与开采技术黄金一直以来被视为重要的财富储备和投资资产。
而要了解黄金市场,我们需要对其金矿储量和开采技术有深入的了解。
本文将从这两个方面进行探讨,以帮助读者更好地了解黄金市场的运作。
一、金矿储量在探讨黄金市场之前,我们首先需要了解金矿储量的概念。
金矿储量是指地球上已被探明的金矿资源的总量。
这些资源被广泛分布在全球各地,其中一些地方被认为是黄金的主要产地。
1. 金矿资源分布全球黄金矿产主要集中在南非、澳大利亚、俄罗斯、加拿大和美国等国家。
这些地区拥有丰富的黄金矿床,使得它们成为全球黄金供应的重要来源。
2. 金矿分类金矿可以分为两个主要类型:地表金矿和地下金矿。
地表金矿通常以露天矿的形式出现,开采成本相对较低。
而地下金矿则需要进行地下开采,开采成本较高。
3. 黄金矿床开采技术为了开采金矿,矿业公司采用各种不同的开采技术。
传统的开采方法包括露天开采和地下开采。
然而,由于金矿资源的逐渐枯竭和环境保护意识的增强,矿业公司开始采用更先进的技术,如溶液法和矿石浸出技术。
二、开采技术的发展1. 传统开采方法传统的露天开采是最常见的金矿开采方法之一。
它包括挖掘金矿床的表层土壤,并使用装载机和运输车辆将矿石运往粉碎厂进行处理。
地下开采则涉及在地下隧道中进行矿石的开采和运输。
然而,传统的开采方法存在一些问题。
首先,开采大量黄金矿床可能导致环境破坏。
其次,由于金矿储量的逐渐枯竭,开采成本也逐渐增加。
2. 先进技术的应用为了解决传统开采方法的问题,矿业公司开始采用更先进的技术。
a. 溶液法溶液法是一种较新的金矿开采技术,它涉及从金矿床中提取金的溶液。
这种方法具有较低的开采成本和较高的金矿回收率。
然而,溶液法可能造成一些环境问题,比如地下水的污染。
b. 矿石浸出技术矿石浸出技术是一种将浸出剂(如氰化物)添加到金矿矿石中,以使金溶解并被回收的技术。
它被广泛应用于金矿开采行业,具有高效、低成本和高金矿回收率的特点。
矿产资源储量规模划分标准
46
碲
Te(吨)
≥500
100~500
<100
47
金刚石
(原生矿)
矿物(万克拉)
≥100
20~100
<20
(砂矿)
矿物(万克拉)
≥50
10~50
<10
48
石墨
(晶质)
矿物(万吨)
≥100
20~100
<20
(隐晶质)
矿石(万吨)
≥1000
100~1000
<100
49
磷矿
矿石(万吨)
≥5000
500~5000
76
萤石
(普通萤石)
CaF2(万吨)
≥100
20~100
<20
(光学萤石)
矿物(吨)
≥1
0.1~1
<0.1
77
石灰岩
(电石用灰岩)
(制碱用灰岩)
(化肥用灰岩)
(熔剂用灰岩)
矿石(亿吨)
≥0.5
0.1~0.5
<0.1
(玻璃用灰岩)
(制灰用灰岩)
矿石(亿吨)
≥0.1
0.02~0.1
<0.02
(水泥用灰岩,包括白垩)
<1000
磷钇矿(吨)
≥5000
500~5000
<500
(原生矿)
TR2O3(万吨)
≥50
5~50
<5
(风化壳矿床)
(铈族氧化?
物)(万吨)
≥10
1~10
<1
(风化壳矿床)
(钇族氧化?
物)(万吨)
≥5
0.5~5
<0.5
37
钪
Sc(吨)
常见金属矿床非金属矿床储量分类分级和级别条件
常见金属矿床非金属矿床储量分类分级和级别条件GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-常见金属矿床、非金属矿床储量分类、分级和级别条件一、铁矿储量分类、分级和级别条件<一>、储量分类根据我国当前技术经济条件,并考虑远景发展的需要,将铁矿储量分为两类:(1)能利用(表内)储量:是符合当前生产技术经济条件的储量。
(2)暂不能利用(表外)储量:是由于有益组份或矿物含量低,矿体厚度薄,矿山开采技术条件和水文地质条件特别复杂,或对这种矿石加工技术方法尚未解决,不符合当前生产技术、经济条件,工业上暂不利用而将来可能利用的储量。
<二>、储量分级和级别条件在全矿区勘探研究的基础上,按照对矿体不同部位的控制程度,将铁矿储量分为A、B、C、D四级。
各级储量的工业用途和条件如下:A级—是矿山编制采掘计划依据的储量,由生产部门探求。
其条件是:(1)准确控制矿体的形状、产状和空间位置;(2)对于影响开采的断层、褶皱、破碎带已准确控制。
对于夹石和破坏矿体的火成岩的岩性、产状及分布情况,已经确定;(3)对于矿石工业类型和品级的种类及其比例和变化规律已完全确定。
在需要分采和地质条件可能的情况下,应圈出矿石工业类型和品级。
B级—是矿山建设设计依据的储量,又是地质勘探阶段探求的高级储量,并可起到验证C级储量的作用,一般分布在矿体的浅部—矿山初期开采地段。
其条件是在C级储量的基础上:(1)详细控制矿体的形状、产状和空间位置;(2)在B级范围内对破坏和影响矿体较大的断层、褶皱、破碎带的性质、产状已详细控制。
对夹石和破坏主要矿体的主要火成岩的岩性、产状和分布情况已基本确定;(3)对矿石工业类型和品级的种类及其比例和变化规律已详细确定。
在需要分采和地质条件可能的情况下,应圈出主要矿石工业类型和品级。
C级—是矿山建设设计依据的储量。
其条件是:(1)基本控制矿体的形状、产状和空间位置;(2)对破坏和影响主要矿体的较大断层、褶皱、破碎带的性质和产状已基本控制。
对金矿(334)资源量如何划分的探讨
层及编号 ; 6—钻孔位置及编号 ; 7—勘探线位置及编号
2. 3 工业指标 据山西省矿产储量委员会 (晋储指字 [ 1997 ] 01
号文 ) ,该矿区工业指标确定如下 : 边界品位 : 1. 0 ×10 - 6 ; 单工程最低平均工业品位 : 2. 0 ×10 - 6 ; 矿床最低工业品位 : 3. 0 ×10 - 6 ; 夹石剔除厚度 : 2. 0m。 最低可采厚度 : 0. 8m ,当厚度 < 0. 8m 而品位较
品位 /10 - 6
1. 19~3. 33 1. 10~5. 14 1. 02~3. 42 1. 36~2. 16 1. 06~9. 36 1. 13~7. 91
3. 37 1. 37 2. 00
备注
估算资源量 估算资源量 估算资源量 未估算资源量 未估算资源量 未估算资源量 仅单样够矿未估算资源量 仅单样够矿未估算资源量 仅单样够矿未估算资源量
1) 固体矿产资源 /储量分类中预测的资源量 (334) ? 定义为 :依据区域地质研究成果、航空、遥感、 地球物理、地球化学等异常或极少量工程资料 ,确定具 有矿化潜力的地区 ,并和已知矿床类比而估计的资源 量 ,属于潜在矿产资源 ,有无经济意义尚不确定。
2) 固体矿产地质勘查规范总则预测的资源量 (334) ? 定义为 :在预查区内 ,综合各方面的资料分 析 、研究和极少量的工程验证 ,通过已知矿床的类 比 ,有足够的数据所估算的资源量 。各项参数都是 假设的 ,属潜在矿产资源 ,经济意义未确定 。
表 1 各矿体特征一览表
矿体编号
产出位置
延长 /m
Ⅰ
第 43 - 24勘探线之间
> 1150
Ⅱ
第 43 - 6勘探线之间
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第一节储量分类、分级和级别条件一、根据我国当前技术经济条件和远景发展的需要,将砂金矿储量分为能利用(表内)储量和暂不能利用(表外)储量两类。
二、在全矿区勘探研究的基础上,按照对矿体不同部位的控制程度,将砂金矿储量分为A、
B、C、D四级,A级是矿山编制采掘计划依据的储量,由生产部门探求。
B、C、D各级储量的工业用途和条件如下:
B级——是矿山建设设计依据储量,又是地质勘探阶段探求的高级储量,并可起到验证C 级储量的作用。
一般在首采地段探求。
其条件是在C级储量的基础上,详细控制矿体的形状、产状、空间位置,坡度变化和冻土分布等。
C级——是矿山建设设计依据的储量。
其条件是:
1、基本控制矿体的形状、产状和空间位置。
2、在C级范围内矿砂粒度组成(包括巨砾率)、基岩风化程度和底板纵向、横向坡度及其变化规律已基本确定。
3、在C级范围内冻结矿砂与非冻结矿砂的比例及其变化规律基本确定。
D级——其用途是:1、为进一步布置地质勘探工作和矿山建设远景规划的储量;2、对于复杂的较难求到C级储量的矿床,一定数量的D级储量可做为矿山建设设计的依据;3、对一般矿床,部分的D级储量也可为矿山建设设计所利用。
其条件是:
1、大致控制矿体的形状、产状和分布范围。
2、大致了解矿体底板纵向、横向坡度变化与巨砾分布情况。
3、大致了解冻结与非冻结矿砂比例。
第二节储量计算的一般原则
矿产储量是地质勘探的重要成果,应确保储量计算成果的质量,并遵循以下原则。
一、储量计算必须以工业部门正式下达的工业指标为依据。
二、按砂金矿形态类型分别圈定矿体(相互连接可用同一方法开采的不同形态类型矿体除外)。
三、按矿体、储量类别、级别以及块段(相邻勘探线之间的连续矿体为一块段),分别计算出矿砂量、平均品位和砂金储量。