矿产储量计算

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矿产储量计算

矿产储量计算

礁前相
礁相
据岩相分布来推断
据构造特征推断
塑性层 脆性层
硅化
中新生代火 山岩型AuAg矿化在K 化和黄铁绢 云岩化中
中新生代火山岩型Au-Ag矿床蚀变模式
玉 龙 斑 岩 型 铜 矿 床 围 岩 蚀 变 模 式 图
(一)零点边界线的确定方法 1、中点法 2、自然尖灭法 3、地质推断法 4、几何法 ①有限外推 一个工程见矿、另一个工程未见矿,用工 程间距一半为零点边界。 ②无限外推 在见矿工程外,推出勘探工程间距的一半, 储量级别降一半
第一节

概述
一、概念 1、矿产储量 指矿产在地下的埋藏量,

它是国家和地方合理规划工业布局,制定国民经济计划与 资源政策的重要依据;是优化市场资源配置,实施资源宏 观调控,安排矿产勘查计划、矿山开发与生产计划和管理 的重要依据。
2、矿产储量(资源量)计算: 据各种探矿工程和技术手段所得到的资料(信息),通过一定的计算 方法计算矿产的地下埋藏量,这一系列的工作称之矿产储量(资源量) 计算 矿产储量计算是整个矿产勘查工作的成果总结,一般在矿产勘查的各 个阶段都要进行此项工作,但资源量的级别有所区别。

ZK1
Proved Reserve ZK2
Proved Reserve
Provable Reserve
有 限 外 推
PD1 Provable Reserve PD2
工程间距一半为零点边界
的推 Inferred 一出 Submarginal 半勘 降 Economic , 探 一储 工 Resource 半量 程 级间 别距
第二节 矿产工业指标





一、概念 矿产工业指标:简称工业指标 在当前的经济技术条件下,工业部门对矿石质量 和开采条件所提出的要求和标准 二、工业指标的种类 1、边界品位 指划分矿与非矿的界限的最低含量,是圈定工业 矿体时,单个样品的最低含量要求 2、最低工业品位 又称最低工业可采品位,最低平均可采品位,是 指工业上能够利用的块段或矿体的最低平均品位

矿产资源储量计算

矿产资源储量计算

实例二:某煤矿储量计算
煤层厚度与面积测量
通过地质勘探和地球物理勘探等方法,测量煤层的厚度和面积。
煤质分析与发热量测定
采集煤样进行工业分析和元素分析,测定煤的发热量等指标。
储量计算与评估
根据煤层厚度、面积和煤质数据,计算煤矿的储量,并进行分类和 评估。
实例三:某铜矿储量计算
铜矿床地质特征研究
收集铜矿床的地质资料,研究其成矿地质背景、矿体形态、矿石 类型等特征。
矿产资源储量计 算
目录
• 矿产资源储量概述 • 矿产资源勘查与评估 • 矿产资源储量计算方法 • 矿产资源储量计算实例分析 • 矿产资源储量计算中的误差分析 • 矿产资源储量计算的发展趋势与
展望
01
矿产资源储量概述
定义与分类
定义
矿产资源储量是指在地壳内或地表富 集的、具有经济意义的、能够被开采 利用的固体、液体或气体矿产的数量 。
引入新的数学模型和算法
随着计算机技术的发展,越来越多的复杂数学模型和算法 被引入到矿产资源储量计算中,如神经网络、支持向量机 等,提高了计算的准确性和效率。
综合利用多源信息
通过综合利用地质、地球物理、地球化学等多源信息,可 以更加准确地刻画矿体的形态、规模和品位分布,进而提 高矿产资源储量计算的精度。
可行性原则
储量计算应考虑矿产资源的开采技术条件 和环境保护要求,确保储量的可开采性和 可持续性。
02
矿产资源勘查与评估
勘查方法与程序
地质填图法
通过地质填图了解矿区的地层、 构造、岩浆岩等地质条件,为进 一步的矿产勘查提供基础资料。
物探法
利用物理方法探测矿体或矿化带的 分布范围、形态、产状等,常用的 物探方法有重力、磁法、电法等。

矿产资源储量的计算方法

矿产资源储量的计算方法

矿产资源储量的计算方法
矿产资源储量的计算方法有多种,常用的包括断面法、算术平均法、地质块段法、开采块段法、三角形法及最近地区法等。

在计算过程中,首先需要根据矿床地质特点和所用勘探方法,选择合理的储量计算方法。

然后在各种综合图上根据工业指标圈定矿体边界,划分矿体块段,计算各块段的平均厚度、平均品位、矿石密度、矿体面积以及含矿系数等参数。

最后按公式计算块段金属储量,累计块段金属储量为矿体(或矿床)金属储量。

以上内容仅供参考,如需更多信息,建议查阅相关文献或咨询地质专家。

金属、非金属矿产储量计算的方法共164页

金属、非金属矿产储量计算的方法共164页
此外还有几种不常用或应用条件较为狭窄的矿产资 源储量计算方法,它们可以用于矿产资源储量的概略计 算。适用于地质勘探程度不高,工程分布有限,研究程度 不足,只能用于供远景规划的资源量计算等。
(五)其它方法
1、最近地区法
又称多角形法。其实质是将形状不规则的矿体,人为 地简化为便于计算体积的多角形柱体。即在矿产资源储 量计算平面图所圈定的矿体范围内以每个勘探工程为中 心,按其与各相邻工程的二分之一距离为顶点,将矿体划 分为一系列紧密连接的多边形地区。再依据每个多角形 地区中心的工程资料分别计算其矿产资源储量。这种矿 产资源储量计算法不仅不能反映矿体的真实特点,而且 计算过程繁琐,在实际工作中很少应用。只有在工程分 布不均、工程揭露的矿体其厚度、品位相差悬殊、矿体 形状极不规则的情况下,为了考虑各工程所影响的权数 才采用此方法。多角形顶点的选择,有时也采用内插法 以便使计算结果更准确一些。但总的来说,这种方法应 用并不广泛。
(一)算术平均法
是一种最简单的矿产资源储量计算方法。其 实质是将整个形状不规则的矿体变为一个厚度和 质量一致的板状体。即把勘探地段内全部勘探工 程查明的矿体厚度、品位、矿石体重等数值,用 算术平均的方法加以平均,分别求出其算术平均 厚度、平均品位和平均体重,然后按圈定的矿体 面积,算出整个矿体的体积和矿石的资源储量。
断面法的特点是借助勘探剖面表现矿体不同 部分的产状、形态、构造以及不同质量,不同研 究程度和矿产资源储量的分布情况。按勘探剖面 的空间方位和相互关系,断面法又分为水平断面 法、垂直平行断面法和不平行断面法。而在垂直 断面法中又可分为两种:一种是按勘探线为划分 块段边界的,这是最常用的一种;而另一种则是 以勘探线间的平分线为划分块段边界的,又称之 为“线矿产资源储量法”。即每一勘探剖面至相 邻两剖面之间二分之一距离的地段,即为该剖面 控制的地段,分别计算各块段的矿产资源储量,然 后累加即为矿体或矿床的矿产资源储量。线矿产 资源储量法主要用于砂矿床的矿产资源储量计算。

矿产资源储量计算表(平行断面法适用)

矿产资源储量计算表(平行断面法适用)

16.6727
原始数据
42.4056 计算结果
溶洞裂隙率(%)
f
8 8 0
矿体体积(万 m3)
V1
60.71 0.15 0.12
矿石体重 (t/m3)
d
2.6 2.6 1.97
资源储量(万t)
Q
157.84 0.38 0.24
60.97
158.46
块段矿体体积(m3) 矿石体重(t/m3)
V-1
d
150255.00
溶洞裂隙率 (%) f 0.00 0.00 0.00 0.00
始数据
1968024 计算结果
断面相对面积误差<40%时的块段体积、矿石量计算式
断面积(2)(平方 米)
面积之和
S2
S1+S2
32348.00
58405.00
1246.32
2301.60
611.40
1537.56
10954.00
22443.00
块段体积(立方米)
V 292025.0000 192759.0000 128770.6500 1879601.2500
溶洞裂隙率 (%) f 0.0000 5.0000 5.0000 5.0000
始数据
2493155.9000 计算结果
法-锥体(点状尖灭)块段体积、矿石量计算式
块段体积(立方 米)
溶洞裂隙率(%)
合 计
原始数据
断面相对面积误差≥40%时的块段体积、矿石量计算式
断面积(2)(平方 米)
面积乘积平方根值
S2
√S1×S2
11192.00
14883.6573
1981.00
1214.8436

矿产资源储量计算方法

矿产资源储量计算方法

矿产储量计算矿产储量计算是指确定工业上有用的地下矿产的数量。

根据地质勘查工作获得的矿床资料,通过计算,以确定有用矿产的数量。

这是矿产勘查工作的一项重要任务,是估算矿床经济价值、确定矿山生产规模和服务年限等的基本依据。

根据地质勘查工作获得的矿床资料,通过计算,以确定有用矿产的数量。

这是矿产勘查工作的一项重要任务,是估算矿床经济价值、确定矿山生产规模和服务年限等的基本依据。

根据地质勘查工作获得的矿床资料,通过计算,以确定有用矿产的数量。

这是矿产勘查工作的一项重要任务,是估算矿床经济价值、确定矿山生产规模和服务年限等的基本依据。

矿产储量计算步骤是:①在地质勘探或矿山生产勘探过程中,通过地表露头、探槽、浅井、坑道中和钻孔编录取样,以及地球物理测井结果,求得储量计算中需要的各种地质图件及各种数据资料;②将勘探工程中各项数据资料,按3维空间坐标位置,投放到相应比例尺的地质图件上,并按地质构造规律和工业指标的要求,圈定矿体;③根据矿体形态和矿石质量分布的特征,考虑勘探工程分布的格局,或采矿场的布局,将矿体分割成大小不同的几何形矿块,用体积公式计算每一矿块的储量,然后汇总而成全矿体和全矿床的储量。

固体矿产固体矿产与液体、气体矿产储量计算的方法和参数不完全相同。

固体矿产储量计算传统的方法是以每一几何形矿块中见矿工程的平均厚度,乘以矿块面积(垂直于矿体厚度),得出矿块的体积;用矿块体积乘以平均体重,得出矿块矿石量;用矿石量乘以平均品位,得出矿块有用组分或金属的储量。

大部分黑色金属矿产(如铁、锰、铬),一部分非金属矿产(如磷、硫铁矿、水泥灰岩)以及煤、油页岩等,只计算原料的矿石储量;绝大多数有色金属(如铜、铅、锌),贵金属(如金、银、铂族元素),稀有金属(如铌、钽),分散元素(如镓、铟、镉、锗)以及放射性铀等矿产计算有用组分(多为氧化物)或金属的储量。

计算方法:按照矿块体积几何形状的不同,储量计算方法可分为:①多角形法,又称最近地区法,以每一勘探工程见矿厚度为中心,推向各相邻工程距离的二分之一处,形成一多棱柱形体矿块;②三角形法,以每3个相邻勘探工程见矿的平均厚度为三角棱柱体矿块的高;③开采块段法,以坑道工程为界,把矿体切割成若干板形矿块;④地质块段法,按地质构造和开采条件相同的原则划分矿块;⑤断面法,又称剖面法,是将每两条相邻勘探线剖面间的矿体作为一个矿块;⑥等高线法,对产状和厚度稳定的沉积矿床,以矿层顶板或底板等高线图为基础,将矿层倾角相近的地段划分为一个矿块;⑦等值线法,利用矿体等厚线图或矿体厚度与品位乘积等值线图,将两等值线间的矿体划为一个矿块。

地质储量计算公式

地质储量计算公式

地质储量计算公式
矿产地质储量计算公式一般可以表示为:$$V=M\times H\times
K$$ 其中,V表示地质储量,M表示主采区占整个矿产面积的比例,H表
示已知矿体深度(或已知矿体经济深度),K表示地质储量的调整系数。

根据上述公式,可以通过调整M、H、K三个参数来计算矿产地质储量:M是主采区占整个矿体面积的比例,可以通过勘探地质数据(如钻探林、采样、岩石测试等)得到,也可以通过统计地质学方法得到;
H是矿体深度,一般可以从当地钻探林(如定点钻探林、井网钻探林等)得到;
K是地质储量的调整系数,一般可以根据勘探数据及实测结果,综合
考虑矿床的地质特征、开采工艺和经济状况等,给出一个合理的调整系数。

总之,矿产地质储量的计算公式是由三个参数(M、H、K)决定的,
只有充分、准确地掌握了这三个参数,才能得到准确的矿产地质储量。

矿产资源储量计算的几个问题

矿产资源储量计算的几个问题

方法各有自 法的出现,老
D储量计算方法的出 计算方法内容,传统的 失,况且它还在发展。从 现状来看,也是如此。
指这种方法本身的优势,一种 是说明这种方法本身所达到的精 种方法的正确与否没有关系。
方法的正确选择,依赖于诸多条件的正 与采用,选择不当,计算的结果就不会准 这是两个不同的概念。
三单、击、此储处量编计辑算母的版工标业题指样标式
已经成 两个方面。 时,软件系统 熟的商业通用软 ,与国外工业发达 。
地质勘探、矿山设计、 一利用数据资源,满足三 技术。但现存的三大储量计 系统,尚没有实现从勘探时的工 准备到地质作图、储量计算(克立 统储量计算方法)、矿山开采块段大 、矿量和品位的统计及矿山资源管理等 龙的方法技术。
(4)矿产储量计算方法选择。
最近地区法( 又称多角形法):
为便于计算体 圈定的矿体范围 邻工程的二分之一 紧密连接的多边形地区, 程资料分别计算其矿产储
Q=V.D S为多角柱体的底面积; 度 仅不能反映矿体的真实特点,而且计算际 工作中很少应用。只有在工程分布不均、 体其厚度、品位相差悬殊、矿体形状极不规 ,为了考虑各工程所影响的权数才采用此方法。 点的选择,有时也采用内插法以便使计算结果更 些。但总的来说,这种方法应用并不广泛。
(1)我国矿产资源储量计算方法的发展与矿产资源储 量管理职能的业务主管部门的政府行为密切相关。 工业部门组建了全 类矿产储量入库前按 质量标准进行审批验收。 量质量标准的主要内容, 方法具有技术规范性质。 行矿产储量计算时,选用的储量 需要获得矿产储量业务主管部门的 储量计算方法的建立与采用,亦需经 认可。
3.矿石品级的划分
分的含量 ,以及不同 划分为不同品 、一级品、二级 地质勘查工作中查 品级的分布,对于保证 的合理开采和利用是十分 。

矿产资源储量规模划分标准2022

矿产资源储量规模划分标准2022

矿产资源储量规模划分标准2022随着经济的发展和技术的进步,矿产资源变得越来越重要,也变得越来越稀缺。

为了更好地管理矿产资源,确保其有效地使用,进一步满足我国经济建设和发展的需要,根据我国《矿产资源管理法》(2010年修订),现就矿产资源储量规模划分标准作出如下规定:一、储量规模划分标准1.储量大于2亿吨,划定为大型储量。

2.储量介于100万吨至2亿吨,划定为中型储量。

3.储量小于100万吨,划定为小型储量。

二、储量规模计算方法根据《中华人民共和国矿产资源储量计算法》,矿产资源储量规模应按以下方法计算:1.产资源的储量规模,应以其资源量、平均分布状况、储量结存质量等因素综合考虑,结合实际情况,以资源量及其含量大小划分为储量规模。

2.量按资源量及含量计算,以资源量和含量之积为准。

其计算公式为:资源量(吨)×量(%)/100 =量规模(万吨)三、储量评价标准1.源量:指矿产资源的地质找矿可能性指数(GPI),根据GPI设定矿产资源量评价标准:A. GPI大于1.5的为高等级资源;B. GPI介于1.0至1.5的为中等级资源;C. GPI介于0.8至1.0的为低等级资源;2.量:指矿产资源中有效元素的含量,不同有效元素的含量标准有所不同,在若干元素具有有效含量时,取含量最高者作为评价标准。

四、储量类型划分标准根据矿产资源储量结存形式和资源开采技术类型,将储量划分为矿产资源型、工业矿石型、金属矿型、电石炉煤型及其他矿产资源型: 1.产资源型:指普通型碱性、半碱性、酸性矿床及其他矿产资源,分为金属类、非金属类和稀土类。

2.业矿石型:指工业原料、矿渣及其他非金属矿石,可分为非金属类和找矿原料类。

3.属矿型:指含金属的软化矿、金属矿、超硬及硬质矿物等,分为稀有金属类和非稀有金属类。

4.石炉煤型:指炉煤、焦炭、煤泥等,可分为炉煤类和焦炭类。

5.其他矿产资源型:指土砂石、滑石、粗面磨石等。

五、储量划分标准的其他规定1.储量的分布规模、储量类型、储量质量、储量运输成本、储量综合经济价值等因素考虑在内,进一步确定矿产资源储量规模划分标准。

矿产资源量与储量计算方法

矿产资源量与储量计算方法

资源量与储量计算方法储量(包括资源量,下同)计算方法的种类很多,有几何法(包括算术平均法、地质块段法、开采块段法、断面法、等高线法、线储量法、三角形法、最近地区法/多角形法),统计分析法(包括距离加权法、克里格法),以及SD 法等等。

(一) 地质块段法计算步骤:1. 首先,在矿体投影图上,把矿体划分为需要计算储量的各种地质块段,如根据勘探控制程度划分的储量类别块段,根据地质特点和开采条件划分的矿石自然(工业)类型或工业品级块段或被构造线、河流、交通线等分割成的块段等; 2. 然后,主要用算术平均法求得各块段储量计算基本参数,进而计算各块段的体积和储量;3. 所有的块段储量累加求和即整个矿体(或矿床)的总储量。

地质块段法储量计算参数表格式如表下所列。

表 地质块段法储量计算表块段 编号 资源储量级别 块段 面积 (m 2)平均厚度(m ) 块段 体积 (m 3)矿石体重(t/m 3) 矿石储量(资源量) 平均品位(%) 金属储量(t ) 备注123 45678910需要指出,块段面积是在投影图上测定。

一般来讲,当用块段矿体平均真厚度计算体积时,块段矿体的真实面积S 需用其投影面积S′及矿体平均倾斜面与投影面间的夹角α进行校正。

在下述情况下,可采用投影面积参加块段矿体的体积计算:①急倾斜矿体,储量计算在矿体垂直纵投影图上进行,可用投影面积与块段矿体平均水平(假)厚度的乘积求得块段矿体体积。

图在矿体垂直投影图上划分开采块段(a)、(b)—垂直平面纵投影图; (c)、(d)—立体图1—矿体块段投影; 2—矿体断面及取样位置②水平或缓倾斜矿体,在水平投影图上测定块段矿体的投影面积后,可用其与块段矿体的平均铅垂(假)厚度的乘积求得块段矿体体积。

优点:适用性强。

地质块段法适用于任何产状、形态的矿体,它具有不需另作复杂图件、计算方法简单的优点,并能根据需要划分块段,所以广泛使用。

当勘探工程分布不规则,或用断面法不能正确反映剖面间矿体的体积变化时,或厚度、品位变化不大的层状或脉状矿体,一般均可用地质块段法计算资源量和储量。

中国储量SD矿产资源储量计算审定法SD法

中国储量SD矿产资源储量计算审定法SD法

中国储量SD矿产资源储量计算审定
法SD法
随着中国经济的飞速发展,矿产资源的需求也逐渐增长,而矿产资源的储量计算审定一直是重要的课题。

近年来,随着政策法规的不断完善以及科技力量的日益增强,中国储量SD 矿产资源储量计算审定法(以下简称SD法)也得到了更加精准的实施和广泛应用。

SD法首先明确了矿产资源储量计算的定义。

矿产资源储量是指矿床或矿产区内有经济价值的矿物质量与品位之积。

SD法对于储量计算的核心部分给出了明确的规范,以确保储量计算结果的准确性和公正性。

SD法明确了矿产资源储量计算方法的程序和流程,包括方案设计、样品采集、试验分析、数据处理、结果评价和报告编制等步骤,同时要求严格按照ISO国际标准进行实施。

此外,SD法还规定了矿产资源储量计算的审定程序和流程。

按照SD法规定,矿产资源储量计算必须经过专家审定和政府部门审批两个环节。

专家审定主要考虑矿物品位、矿床分布、取样方案等技术问题,而政府部门则涉及到环境、安全、法律等方面的要求。

这些审定标准和条件有力保障了矿产资源储量计算的准确性和公正性,为政府决策提供了重要的信息依据。

当然,SD法实施过程中还存在一些问题需要进一步完善。

例如,一些地方存在储量数据造假、夸大等问题,需要定期进行检查核实。

此外,由于矿区条件、矿床形态等因素的影响,储量计算结果存在一定的误差,需要通过不断学习和研究来提高准确性。

总之,中国储量SD矿产资源储量计算审定法的实施,促
进了矿产资源的合理利用和保护,为处理地球资源的问题提供了标准化的方法。

随着我国矿产资源的不断开发和利用,SD
法将会在未来发挥越来越重要的作用。

矿产资源储量计算

矿产资源储量计算

(三) 制定品位指标的方法
1.类比法(经验法): 根据现有类似矿床实际生产的品位指标和有关统 计资料分析对比确定的方法。
适用条件:
• 有用组分简单,矿石加工技术性能不复杂的矿床; • 急待建设,来不及取得试验资料的小型矿山
• 详查阶段计算储量时应用
优缺点:
优点:简单,节省人力、时间。
缺点:选取的指标难以准确。
2)基础储量
经过详查或勘探,地质可靠程度达到控制的和探明的矿产资 源,在进行了预可行性或可行性研究后,经济意义属于经济的或 边际经济的,也就是在生产期内,每年的平均内部收益率在0以上 的那部分矿产资源。 基础储量又可分为两部分: 经济基础储量 是每年的内部收益率大于国家或行业的基准收益率,即经预 可行性或可行性研究属于经济的,未扣除设计和采矿损失(扣除 之后为储量)。 又可分为3个类型,与储量中的3 个类型呈对应关系,探明的 (可研)经济基础储量(111b),探明的(预可研)经济基础储 量(121b)、控制的经济基础储量(122b); 边际经济基础储量
• (一)矿床工业指标的概念和内容 •1
• 矿床工业指标,简称工业指标,它是指在现行的技术 经济条件下,工业部门对矿石原料质量和矿床开采条 件所提出的要求,即衡量矿体是否具有开采利用价值 的综合性标准。 • 它是圈定矿体和计算资源储量所依据的标准。也 是评价矿床工业价值、确定可采范围的重要依据。。
矿产资源储量计算
- 矿产资源及储量的分类与分级

– 矿床工业指标的确定
– 矿体圈定及块段划分 – 储量计算参数的确定 – 储量计算方法 – 储量精度估计及其评价方法
一. 矿产资源及储量的分类与分级
1.资源及储量的地质研究可靠程度 我国新的《固体矿产地质勘查规范总则》 (GB/T17766-1999)中,则分为勘探、详查、普查和 预查4个调查阶段。相应的地质可靠程度为探明的、 控制的、推断的和预测的,编码依次为1,2,3,4。 2.矿床技术经济研究程度 可行性研究(1)预可行性研究(2) 概略研究(3) 3.储量开发的经济意义 经济的(1);边际经济的;(2M)次边际经济的 (2S);内蕴经济的(3);经济意义未定的(?)

矿产储量估算方法

矿产储量估算方法

矿产储量估算方法
矿产储量估算方法主要根据地质勘探数据和矿区开采情况来进行。

常见的矿产储量估算方法包括以下几种:
1. 直接测量法:通过对矿床的实地测量和采样,直接获取矿石的产量和质量。

这种方法适用于矿床出露较多、地质条件相对简单的情况。

2. 面积法:根据已知的矿床面积和矿石的平均厚度、密度等参数,推算出矿床的储量。

这种方法适用于矿床的地质条件相对稳定,且不易出现矿体变形或断裂的情况。

3. 体积法:通过对矿床的地质剖面和钻探数据的分析,计算出矿石体积,并结合矿石的平均品位,推算出储量。

这种方法适用于矿床的地质结构复杂,矿体形态不规则的情况。

4. 库存方法:根据已知的矿石产量和库存量,结合矿石的平均品位和产量曲线,推算出矿床的储量。

这种方法适用于矿区已有一定的开采历史和数据积累的情况。

5. 概率法:根据概率论和统计学原理,将矿床的储量估算问题转化为随机变量的概率分布问题,通过对地质数据的统计分析和参数回归等方法,推算出矿床的储量及其不确定性范围。

这种方法适用于矿床的地质条件复杂,数据不完整或存在较大不确定性的情况。

需要注意的是,不同的矿产储量估算方法适用于不同的地质条件和数据情况,应根据具体情况选择合适的方法,并结合多种方法进行综合估算,以提高估算的准确性。

同时,矿产储量估算是一个动态过程,需要不断进行修正和更新。

矿产资源量储量计算

矿产资源量储量计算
(4)探明的:是指在矿区的勘探范围依照勘探的精度 详细查明了矿床的地质特征、矿体的形态、产状、 规模、矿石质量、品位及开采技术条件,矿体的连 续性已经确定,矿产资源量估算所依据的数据详 尽,可信度高。
6、可行性评价分为概略研究、预可行性研究、可行性研究 (1)概略研究:是指对矿床开发经济意义的概略评 价。所采用的矿石品位、矿体厚度、埋藏深度等指 标通常是我国矿山几十年来的经验数据,采矿成本 是根据同类矿山生产估计的。其目的是为了由此确 定投资机会。由于概略研究一般缺乏准确参数和评 价所必需的详细资料,所估算的资源量只是内蕴经 济意义。
3、勘查类型的划分: (1)第Ⅰ勘查类型(简单型): (2)第Ⅱ勘查类型(中等型): (3)第Ⅲ勘查类型(复杂型)
26
(二)工程间距的确定 1、定义: 工程间距是指相邻勘查工程控制矿体的实际距离 。 2、工程间距的确定原则:根据反映矿床地质条件复杂程度的勘 查类型来确定。 (1)首先要看矿体的整体规模,并结合其主要因素确定工程间 距,即使是分段勘查,也要从整体规模入手; (2)不同地质可靠程度、不同勘查类型的勘查工程间距,视实 际情况而定,不限于加密或放稀一倍; (3)当矿体沿走向和倾向的变化不一致时,工程间距要适应其 变化; (4)矿体出露地表时,地表工程间距应比深部工程间距适当加 密。
5
(3)详查:是对普查圈出的详查区通过大比例尺 地质填图及各种勘查方法和手段,比普查阶段密 的系统取样,基本查明地质、构造、主要矿体形 态、产状、大小和矿石量质量,基本确定矿体的 连续性,基本查明矿床开采技术条件,对矿石的 加工选冶性能进行类比或实验室流程试验研究, 做出是否具有工业价值的评价。必要时,圈出勘 探范围,并可供预可行性研究、矿山总体规划和 矿山项目建议书使用。对直接提供开发利用的矿 区,其加工选冶性能实验程度,应达到可供矿山 建设设计的要求。

固体矿产资源量储量计算方法

固体矿产资源量储量计算方法

固体矿产资源量储量计算方法储量是指探明和已经被证实的固体矿产资源中能够经济开采的部分。

储量的计算是对已知矿产资源中可供开采的数量进行估算,通常包括证实储量和潜在储量。

证实储量是指在有关地质、矿产和经济条件的基础上,通过勘探和采样等工作已经被证明存在的矿石数量。

证实储量计算方法主要包括:(1)地质勘探法:通过地质勘探工作,包括地质调查、钻探、采样等,确定矿床的规模、品位以及矿石的分布等信息,进而推算矿床的储量。

(2)矿石评估法:通过对矿石进行取样测试,分析其成分、品位等信息,结合已有的地质调查数据,利用统计学方法,计算出矿石的储量。

(3)神经网络模型法:利用神经网络模型对已有的矿石样本数据进行训练,通过预测和模拟,推算出未知区域的矿石储量。

潜在储量是指尚未被证明的、但根据地质和勘探证据可以推测存在的矿石数量。

潜在储量的计算方法主要包括:(1)地质潜力评价法:通过综合考虑地质构造、矿石赋存条件以及已有勘探数据,对未知区域的地质潜力进行评价,进而推测出潜在储量的数量。

(2)地质统计法:通过统计已有矿床的规模、品位等信息,结合地质条件和勘探数据,利用概率分析方法,预测出未知区域的潜在储量。

(3)综合指标法:通过构建合理的指标体系,综合考虑矿床周围的地质条件、地质勘探信息等多种因素,对潜在储量进行定量评估,得出其数量。

资源量是指地壳中存在的固体矿产总量,包括已探明的储量和未探明的潜在储量。

资源量计算方法主要包括完全勘探法和传递因子法。

1.完全勘探法完全勘探法是指针对其中一特定地区,通过全面地进行地质勘探工作,包括地质调查、钻探、采样等,对所有地质构造和各个层次进行深入细致的勘探。

通过对全面勘探区域内已探明储量的估算,再结合周边同类地质构造的勘探数据,推算出该特定地区的资源量。

2.传递因子法传递因子法是指将已探明的储量数据应用到类似的未勘探区域,通过确定相似地质条件和控制因素,按比例将已知资源量扩展到未知区域,得出资源量的估算值。

矿产资源储量的计算方法

矿产资源储量的计算方法

固体矿产资源储量计算方法一、矿体厚度计算1、单工程矿体厚度a 、真厚度m :m =L(sinα·sinβ·cosγ±cosα·cos β)或 m =L(cosθsinβcos γ±sinθcosβ)式中:m ——矿体真厚度;L ——在工程中测量的矿体假厚度; β——矿体倾角;α——切穿矿体时工程的天顶角(工程与铅垂线的夹角);θ——工程切穿矿体时的倾角或坡度(工程与水平线的夹角)。

γ——工程方位角与矿体倾斜方向的夹角。

注:上列两式中,凡工程倾斜方向与矿体倾斜方向相反时,此处用“+”号,反之用“-”号。

b 、水平厚度m s : m s =m/sinβ c 、铅垂厚度m v : m v = m/cosβ2、平均厚度a 、算术平均法如果揭露矿体的勘探工程分布均匀、或者勘探工程分布不均匀,但其厚度变化无一定规律时,块段或矿体的平均厚度可用算术平均法计算:nmnm m m n∑=++=21cp M式中:M cp ——平均厚度;m 1、m 2……m n ——各工程控制的矿体厚度。

n ——控制工程数目。

b 、加权平均法当厚度变化稳定并有规律的情况下,如果勘探工程不均匀时,平均厚度应用各工程控制的长度对厚度进行加权平均:nm l l l l m l m l m nnn ∑=++++=212211cpM式中L 1、L 2……L n ——各工程控制长度(相邻工程间距离各一半之和)。

二、平均品位的确定1、单项工程平均品位计算a 、算术平均法在坑道、探槽或钻孔中连续取样的情况下,若样品长度相等,或不相等,但参予计算的样品较多,且样品分割长度与品位间无一定的依存关系时,应尽可能的使用算术平均法计算平均品位:nn∑=+++=C C C C C n21cp式中:C cp ——平均品位;C 1、C 2……C n ——各样品的品位; n ——样品数目。

b 、长度对品位进行加权平均在坑道、探槽或钻孔中连续采样的情况下,若样品分割长度不等,且样品数量不多或分割长度与品位之间呈一定的依存关系时,应以取样长度对品位进行加权平均:∑∑=++++++=LCL L L L L C L C L C C 212211cp nnn式中:C 1、C 2、……C n ——各个样品的品位;L 1、L 2、……L n ——各个样品的分割长度。

矿产资源储量计算

矿产资源储量计算

矿产资源储量计算矿产资源储量计算是在矿产勘探分析过程中最重要的一种计算,是评价矿产资源的量化标准。

它以定量的方式表达矿床的可采资源,反映矿床的实际储量情况,具有很强的科学性和准确性。

正确准确的矿产资源储量计算有助于更好地进行矿产资源勘探开发规划,更有效地利用资源,提高矿业企业的经济效益。

基本原理矿产资源储量计算是根据具体矿产资源情况,结合矿产资源勘探开发理论和技术,按照国家规定的储量分类标准,采用均差法、编制分析法、统计比例法、基础数据法、抽样法等综合计算的结果性的评价方法,通过能源估算、可采容量估算以及具体矿床经济效益评价,定量计算矿产资源的可采储量。

计算步骤(1)源勘探结果调查。

根据相关的资料来收集每一个矿产资源的勘探及状况,主要包括:资源种类、结构形态、矿物特征、找矿概率、储量及储量率、埋藏特征等。

(2)择计算法则和计算方法。

矿产资源储量计算有很多计算法则和方法,其中主要有:均差法、编制分析法、统计比例法、基础数据法、抽样法。

需要根据具体矿床的情况,选择比较合适的方法或法则,以适应不同矿床状况。

(3)立矿床经济效益评价模型。

建立经济评价模型处理矿床经济效益评价,该模型应考虑到全部经济因素,如:矿产资源种类、储量大小、埋藏条件、采掘条件、经济指标等。

(4)源估算和可采容量估算。

根据矿床勘探情况,结合声纳定位、地质测量资料,估算矿床可采资源的能源和可采容量,同时根据实际情况制定合理的采掘方案。

(5)制计算结果。

根据以上步骤,按照国家发布的储量分类标准,结合经济效益评价模型,编制矿产资源储量计算结果。

结论矿产资源储量计算是评价矿产资源的量化标准,它需要从各方面考虑矿床的情况,采用多种计算法则和方法,结合经济效益评价模型,进行定量计算求出具体的结果,它具有很强的科学性和准确性,有助于矿业企业更有效地利用资源,提高经济效益,是矿产勘探分析过程中不可缺少的一种重要计算中心。

矿产资源储量计算的原理和一般过程

矿产资源储量计算的原理和一般过程

矿产资源储量计算的原理和一般过程自然界产出的矿体大多数是形态复杂和矿化不均一的,无论用哪种方法计算矿产储量,其计算结果与实际储量间总存在着误差,只是误差的性质和大小可能不同而已。

我们的任务只是在于根据矿床(体)地质特征及其工程控制和地质研究程度,结合实际需要,找到既简便易行,又误差较小能满足要求的储量计算方法。

储量计算的基本原理就是人们把自然界客观存在的形态复杂的矿体分割转变为体积与之大体相等、矿化相对均一的形态简单的几何体,运用恰当的数学方法,求得储量计算所需的各种参数,最后计算出矿产(矿石或金属)储量来。

储量计算的一般过程是:(1)确定矿床工业指标。

(2)圈定矿体边界或划分资源/储量计算块段。

(3)根据选择的计算方法,测算求得相应的资源储量计算参数:矿体(或矿段)面积 S,平均厚度M,矿石平均体重,平均品位,等等。

(4)计算矿体或矿块的体积V和矿石资源量/储量Q:或金属量P:(5)统计计算各矿体或块段的资源量/储量之和,即得矿床的总资源量/储量。

三、矿床工业指标的确定(一)矿床工业指标的概念和内容1 矿床工业指标的概念概念:矿床工业指标,简称工业指标,它是指在现行的技术经济条件下,工业部门对矿石原料质量和矿床开采条件所提出的要求,即衡量矿体能否为工业开采利用的规定标准。

意义:它常被用于圈定矿体和计算资源储量所依据的标准。

也是评价矿床工业价值、确定可采范围的重要依据。

工业指标的高低取决于矿床地质构造特征、矿产资源方针、经济政策和矿石采、选、冶的技术水平等。

反过来,矿床工业指标直接影响着所圈定矿体的形态复杂程度、规模大小、储量的多少、采出矿石质量的高低及对矿床地质特征、成矿规律的正确认识,进而影响到确定矿床开采范围,生产规模、采矿方案和选矿工艺,开采中的损失与贫化率、选矿回收率等技术参数的确定;最终影响到矿山生产经营的技术经济效果、矿产资源的回收利用程度和矿山服务年限等。

工业指标是地质与技术经济联合研究的主要课题之一。

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第八章 矿产储量计算
第一节 概述
一、概念 通过一系列的找矿工作,对矿床进行大规模的
坑探、钻探工作,按照取样原则进行大量的取 1、矿产储量 样工作,并对施工的工程开展地质编录工作, 指矿产在地下的埋藏量 至此,我们较为精确地了解了矿体的空间分布 2、矿产储量(资源量)计算: 规律、矿石的质量。完成以上工作之后,好像 据各种探矿工程和技术手段所得到的资料(信 是十月怀胎,最后要有所收获,那么我们最后 息),通过一定的计算方法计算矿产的地下埋 的收获就是矿产的资源量,也就是说矿产勘查 藏量,这一系列的工作称之矿产储量(资源量) 的目的就是查明矿产的质量,最后作为生产部 计算 门开展生产的依据。 矿产储量计算是整个矿产勘查工作的成果总结, 一般在矿产勘查的各个阶段都要进行此项工作, 但资源量的级别有所区别。
固体矿产资源/储量分类表
地质可靠程度 分类 类型 经济意义
查明矿产资源 探明的 可采储量(111) 基础储量(111b) 控制的 推断的
潜在矿产资源 预测的
勘探、开采 阶段
预可采储量(122) 基础储量(122b)
经济的
预可采储量(121) 基础储量 (121b) 基础储量(2M11)
普查、详查、 勘探阶段
边际经济的
基础储量(2M21) 资源量(2S11)
基础储量(2M22)
预查阶段、 普查阶段
资源量 (333) 资源量 (334)?
次边际经济的 内蕴经济的
资源量(2S21) 资源量(331)
资源量(2S22) 资源量(332)
注表中所用代码:(111—334),第一位数表示经济意义;1=经济的;2M=边际经济的;2S=次边际经济的。 3=内蕴经济的;?=经济意义未定的。第二位数表示可行性评价阶段:1=可行性研究,2=预可行性研究,3= 概略研究;第三位数表示地质可靠程度:1=探明的,2=控制的,3=推断的,4=预测的。B=未扣除设计、采 矿损失的可采储量
(一)零点边界线的确定方法 (二)可采边界线的确定方法 (三)矿石类型与矿石品级边界线的确定
(四)储量级别边界线的确定 1、据勘探网度划分边界线 不同的储量(资源量)级别有不同勘探网度, 按规范确定的网度来确定储量级别。 2、据外推性质
有限外推比无限外推资源量(储量)级别高一级
Indicated Basic Reserve Inferred Submarginal Economic
2、自然尖灭法
若矿体有规律地自然尖灭,我们就利用这点性质 来确定矿体的零点,再把零点投影到平面上,联线就 成了零点边界线
ZK1 ZK2
ZK1 ZK2
中点法
可采边 界线
自然尖灭法
PD1 Proved Reserv
● ◎
ZK1
● ◎
ZK2
● ● ◎ ◎ Provable Reserve
1、可采边界线 2、暂不可开采边界线 3、矿石类型与矿石品级边界线 3、矿石类型与矿石品级边界线
4、储量级别边界线 据矿石类型和矿石的技术路线来确定的边界线, 据不同储量级别条件所圈定的界线 常指在可采边界内不同矿石类型和技术品级的 5、内边界线 边界线 由见矿工程联接的矿体边缘线 6、外边界线
没有工程控制,外推的矿体边界线
A
C
B
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
◐ 若最低工业品位=1.0%
◐ 把透明纸放在地质图上,钻孔A与0.5%线重合, 转动透明纸,使钻孔B与0.3%线重合,此时连接 AB线与1.0%线的交点C, 即为可采边界点
第八章 矿产储量计算
第一节 第二节 概述 矿产工业指标
第三节
界 线
储量级别分界线 零点分界线
第八章 矿产储量计算
第一节 第二节 概述 矿产工业指标
第三节
矿体的圈定
一、矿体储量计算边界线的种类 1、可采边界线
据最小工业品位、最小可采厚度以及米百分率确定的 矿体边界线。它圈定的储量直接作为开采储量,探明 的次边际经济的、次经济的、经济的资源量。 储量:Extractable Reserve 可采储量:Proved Extractable Reserve
第八章 矿产储量计算
第一节 第二节 概述 矿产工业指标
第三节
矿体的圈定
一、矿体储量计算边界线的种类
二、矿体边界线的确定方法
(一)零点边界线的确定方法 (二)可采边界线的确定方法 1、计算内插法 只适用于矿体厚度或品位变化较有规律, 矿体品位和厚度呈均匀变化。
A mA:A孔见矿厚度 mA mB:B孔见矿厚度 mE:边界点最低可采厚度 R:A-B孔间距离 X: 为可采边界基点距 D B孔的距离
第三节
矿体的圈定
一、矿体储量计算边界线的种类
二、矿体边界线的确定方法
(一)零点边界线的确定方法 (二)可采边界线的确定方法
1、计算内插法
2、图解法 适用条件:相邻两孔A孔不够工业品位,B孔够 工业品位,此两孔矿体厚度均够可采厚度。或 两孔均够工业品位,但厚度不同,A孔小于可 采厚度,B孔大于等于可采厚度。
礁前相
礁相
据岩相分布来推断
据构造特征推断
塑性层 脆性层
硅化
中新生代火 山岩型AuAg矿化在K 化和黄铁绢 云岩化中
中新生代火山岩型Au-Ag矿床蚀变模式
玉 龙 斑 岩 型 铜 矿 床 围 岩 蚀 变 模 式 图
第八章 矿产储量计算
第一节 第二节 概述 矿产工业指标
第三节
矿体的圈定
一、矿体储量计算边界线的种类
第一节 第二节 概述 矿产工业指标
第三节
矿体的圈定
一、矿体储量计算边界线的种类
二、矿体边界线的确定方法
(一)零点边界线的确定方法 (二)可采边界线的确定方法 (三)矿石类型与矿石品级边界线的确定
(四)储量级别边界线的确定 1、据勘探网度划分边界线 不同的储量(资源量)级别有不同勘探网度, 按规范确定的网度来确定储量级别。
第八章 矿产储量计算
第一节 概述
一、概念 二、矿产储量的单位
三、储量计算过程
1、圈定矿体、计算参数 2、计算体积
V S m S : 矿体面积; 矿体平均厚度 m V=S m S:矿体的水平或垂直投 影面积 m: 矿体的水平或垂直方向 平均厚度
3、计算矿石量
Q V D矿石的平均体重 t / m
M
mA:A孔见矿厚度
mB:B孔见矿厚度 mE:边界点最低可采厚度 A ● mE-mA C mB-mE

B
步骤: ◐ 直接连接A与B
N
◐ B孔位置向上按比例作BM垂线= mB-mE ◐ A孔位置向下按比例作AN垂线= mE-mA
◐ 连接NM与AB的交点C,即矿体可采边界点
第八章 矿产储量计算
第一节 第二节 概述 矿产工业指标
Provable Reserve
有 限 外 推
PD1 Provable Reserve PD2
工程间距一半为零点边界
的推 Inferred 一出 Submarginal 降半 勘 Economic ,探 一储 工 Resource 半量 程 级间 别距
Indicated
Basic Reserve
无 限 外 推
矿体的圈定
一、矿体储量计算边界线的种类
二、矿体边界线的确定方法
(一)零点边界线的确定方法 (二)可采边界线的确定方法
(三)矿石类型与矿石品级边界线的确定 据地质因素、矿化规律来确定。
氧化矿石
氧化矿石
原生矿石
原生矿石
地下水面
A:不正确
块状矿石
B:正确
块状矿石
浸染状矿石
浸染状矿石
A:不正确
B:正确
第八章 矿产储量计算
C
R
B
mE
mB L E F X M N
步骤:
已知AD=mA, BF=mB, Dm // AB; CE=ME; EN // DM 则 △DMF~ △EFN
x mB mE mB mE x R R mB mA mB mA
第八章 矿产储量计算
第一节 第二节 概述 矿产工业指标
第八章 矿产储量计算
第一节 第二节 概述 矿产工业指标
第三节
矿体的圈定
一、矿体储量计算边界线的种类 严格参照工业指标,圈定矿体,进行储量计算 矿体边界线据其性质分为 的矿体部分,就是通过矿体圈定得到的符最低 工业指标部分的地质体,因此,矿体圈定的正 可采边界线 确性,关系到储量计算的精确性 矿 暂不可采边界线 矿体的圈定是由矿体边界线所圈定的 体 矿石类型和品级分界线 边
2、暂不可开采边界线
由边界品位和最小可采厚度圈定,此边界线与可采边 界线之间的矿产资源量称为: 预可采储量:Provable Extractable Reserve 基础储量:Basic Reserve
第八章 矿产储量计算
第一节 第二节 概述 矿产工业指标
第三节
矿体的圈定
一、矿体储量计算边界线的种类
零点边 界线
第八章 矿产储量计算
第一节 第二节 概述 矿产工业指标
第三节
矿体的圈定
一、矿体储量计算边界线的种类
二、矿体边界线的确定方法 (一)零点边界线的确定方法
1、中点法 2、自然尖灭法
3、地质推断法 在对地质特征进行详细研究的基础上,根据控矿地质 规律来推断矿体的边界 ◐ 据岩相分带来推断 ● 据构造特征、构造性质来推断 ◐ 据矿化围岩蚀变推断。
3
第八章 矿产储量计算
第一节 概述
一、概念 二、矿产储量的单位
三、储量计算过程
1、圈定矿体、计算参数 2、计算体积 3、计算矿石量
4、计算金属量(有用组份)的储量
P Q C Q: 矿石量; : C 平均品位
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