矿产勘查理论与方法重点整理—精华

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矿产勘查理论与方法重点整理—精华

矿产勘查理论与方法重点整理—精华

矿产勘查:是指矿床普查与勘探的总称。

矿产勘查是整个矿业过程的先导和基础矿床普查:在一定地区范围内为寻找和评价国民经济需要的矿产而进行的地质调查研究工作矿床勘探:在矿床详查的基础上或在矿山建设和生产的过程中,为查明一个矿床的工业价值或保证矿山的顺利建设和生产而进行的地质调查研究和其他工作的总和。

矿产勘查阶段划分——广义的固体矿产勘查工作划分为如下阶段:一、区域地质调查阶段:⑴小比例尺(1:100万~ 1:50万)区域地质调查亚阶段。

⑵中比例尺(1:25万~ 1:10万)区域地质调查亚阶段。

⑶大比例尺(1:5万~ 1:2.5万)区域地质调查亚阶段,本阶段同时进行预查工作。

二、矿产勘查阶段:①预查阶段:是通过对工作区内资料的综合研究、类比及初步野外观测、极少量的工程验证,初步了解预查区内矿产资源远景,提出可供普查的矿化潜力较大地区,并为发展地区经济提供参考资料。

②普查阶段:是通过对矿化潜力较大地区开展地质、物探、化探工作和(有限的)取样工程,以及可行性评价的概略研究,对已知矿化区作出初步评价,对有详查价值地段圈出详查区范围,为发展地区经济提供基础资料。

③详查阶段:是对详查区采用各种勘查方法和手段,进行系统的工作和取样,并通过预可行性研究,作出是否具有工业价值的评价,圈出勘查区范围,为勘探提供依据,并为制定矿山总体规划、项目建议书提供资料。

④勘探阶段:是在发现矿床之后,对已知具有工业价值的矿区或经详查圈出的勘探区,通过应用各种勘查手段和有效方法,加密各种采样工程以及可行性研究,为矿山建设在确定矿山生产规模、产品方案、开采方式、开拓方案、矿石加工选冶工艺、矿山总体布置、矿山建设设计等方面提供依据。

三、开发勘探(矿山地质工作)阶段:①基建勘探②生产勘探③补充地质勘探矿产勘查有如下特征:①矿产勘查不仅是一项地质工作,同时,它又是一项经济活动。

②矿产勘查不仅是对地质客体的一个认识过程,而且在某种程度上更是对地质客体(矿床)的一个改造过程。

整理矿产勘查学考点重点

整理矿产勘查学考点重点

1. 矿产勘查.普查.勘探的概念?矿产勘查:在现阶段一般是指对矿产预查、普查、详查和勘探的总称。

它是在区域地质调查和成矿预测的基础上,根据国内外矿产品市场的需求,运用成矿理论作指导,采用有关的勘查技术手段和方法,对有关的矿产资源所进行的专门性的地质调查研究工作。

矿产普查:是在一定地区范围内以不同的精度要求进行找矿的工作。

矿床勘探是在发现矿床之后,对已知具有工业价值的矿区或经详查圈出的勘探区,通过应用各种勘查手段和有效方法,加密各种采样工程以及可行性研究,为矿山建设在确定矿山生产规模、产品方案、开采方式、开拓方案、矿石加工选冶工艺、矿山总体布置、矿山建设设计等方面提供依据。

2.矿产勘查的发展趋势(六个方面)?1). 找矿难度日益增大,隐伏矿已成为主要的找矿对象 2). 为了满足对矿产资源的需求,不断开拓新类型矿床的找寻工作.如斑岩型矿床、蚀变岩型和卡林型金矿、天然水合物等矿产的利用。

3). 为了有效的指导勘查实践,不断加强勘查理论研究。

4. 为适应理论找矿阶段的新要求,加强了对矿床模型和勘查模型的研究与应用 5). 为提高勘查工作效益,日益重视经济和环境效应分析 6). 日益重视新技术、新方法的研制及应用1.简述矿产勘查的五大理论基础地质基础、数学基础、经济基础、技术基础、预测基础试述矿产勘查过程的最优化准则(五个)?最优地质效果与经济效果的统一?最高精度要求与最大可靠程度的统一?模型类比与因地制宜的统一?随机抽样与重点观测的统一?全面勘查与循序渐进的统一1.成矿预测的概念?应用基础地质和矿床地质的理论和有关技术方法,分析区域(或矿区)中的成矿条件和找矿信息,推断可能存在的矿床及其基本特征。

2.成矿预测工作的一般程序?1)确定预测要求2)全面收集地质资料3)研究成矿规律和建立矿床成矿模式4)编制预测图5)重点工程验证6)编写报告3.成矿预测的基本理论(3个)?⑴相似类比理论:相似的地质环境和成矿地质条件可以形成相似的矿产⑵地质异常致矿理论:地质异常有可能形成特殊类型、新类型或新规模的矿床(体),因此可以根据地质异常推测是否有特殊类型、新类型或新规模的矿床(体)(3)地质条件组合控矿理论4.成矿预测的准则(5个)?1.最小风险最大含矿率准则2)优化评价准则3)综合预测评价准则4)尺度对等准则5)定量预测准则5.成矿预测的基本方法分类?经验模式矿产预测方法:经验类比、矿床存在模式集类比、计算机模拟类比、专家系统类比。

矿产勘查知识点总结

矿产勘查知识点总结

矿产勘查知识点总结一、矿产勘查的概念矿产勘查是指对矿床进行详细调查和研究,以确定矿产资源的规模、品位、分布规律以及开采条件等,并为后续开发利用提供可靠的地质资料。

矿产勘查是矿产资源勘探的重要环节,是掌握矿产资源信息的基础和保障,也是科学合理地开发利用矿产资源的前提。

二、矿产勘查的目的1. 掌握矿产资源信息。

通过矿产勘查,可以详细了解矿床的地质特征、矿石品位、矿体分布、矿床类型等信息,为后续开发利用提供可靠的地质资料。

2. 评估矿产资源储量。

通过矿产勘查,可以对矿床的储量进行合理评估,为资源的合理开发提供科学依据。

3. 确定开发利用方案。

通过矿产勘查,可以确定矿床的蕴藏规模、矿石品位、地质条件等信息,为后续的开采和选矿提供科学依据。

4. 发现新矿床。

通过矿产勘查,可以不断发现新的矿床,为国家矿产资源的补充和更新提供重要依据。

三、矿产勘查的方法1. 地质调查。

包括地表地质调查和地下地质调查两种形式。

地表地质调查是指在地表上进行地质调查,包括地质地貌调查、地球化学调查、矿床地质调查等。

地下地质调查是指利用钻孔、隧道、采矿工作面等手段对地下地质状况进行调查。

2. 地球物理勘查。

包括地震勘探、重磁勘探、电磁勘探等方法,通过对地下不同物理特性的研究,来确定矿床的地质构造、矿体规模等信息。

3. 地球化学勘查。

包括土壤、岩石、水等地球化学样品的采集和分析,来确定地下矿体的分布规律、矿石品位等信息。

4. 遥感技术。

包括卫星遥感、航空遥感等手段,通过对地表的影像和数据进行分析,来确定矿床的地质特征和分布规律。

四、矿产勘查的流程矿产勘查工作一般包括前期调查、中期研究、后期评价三个阶段。

具体流程如下:1. 前期调查阶段。

包括地质地貌、岩性、构造、水文地质等调查工作,获取基本地质信息,确定矿床的可能位置。

2. 中期研究阶段。

对潜在矿床进行系统的地质、地球物理、地球化学等勘查工作,确定矿床的地质特征和品位。

3. 后期评价阶段。

矿产勘查学重点总结汇报

矿产勘查学重点总结汇报

矿产勘查学重点总结汇报矿产勘查学是研究地质和地球资源领域的一门学科,主要涉及矿产勘查技术与方法、矿产资源评价、矿石矿床成因与分类等内容。

下面将对矿产勘查学的重点进行总结汇报。

矿产勘查学的重点之一是矿产勘查技术与方法。

矿产勘查技术与方法是指用来寻找、识别和评价矿产资源的各种技术和方法。

常用的矿产勘查技术包括地质实地调查、地球物理勘查、地球化学勘查、遥感技术和地球信息系统等。

其中,地质实地调查是最基础的矿产勘查技术,通过观察地表岩石、地层和构造等,进而推断出地下矿产资源的分布情况。

地球物理勘查利用地球物理场理论和方法,通过测定地球物理场的异常变化,寻找与矿产资源有关的信息。

地球化学勘查则通过分析岩石、土壤、水和植物等的化学元素组成,判断矿产资源的存在和富集程度。

遥感技术是利用航空或航天器上的遥感仪器,对地球表面进行距离感知和信息提取,以获取矿产资源的信息。

地球信息系统则是将各种勘查数据进行整合和分析,形成地理信息数据库,对矿产资源进行综合评价。

掌握矿产勘查技术与方法是进行矿产资源调查和评价的基础。

矿产勘查学的重点之二是矿产资源评价。

矿产资源评价是指对矿产资源的量、质和可采性等进行评价。

常用的矿产资源评价方法包括储量估计、资源评级和经济评价等。

储量估计是对矿床储量进行定量估计的方法,通过地质、地球物理和地球化学等数据,结合数理统计方法,推断和计算矿床的储量。

资源评级是对矿产资源进行等级划分的方法,常用的评级系统有国际矿产资源分类系统和中国矿产资源评价标准。

经济评价则是对矿产资源进行经济价值评估的方法,通过分析勘查成本、开发成本、市场价格等因素的影响,判断矿产资源的开发利用性和经济价值。

矿产资源评价的目的是为了合理开发利用矿产资源,保护地球环境。

矿产勘查学的重点之三是矿石矿床成因与分类。

矿石矿床成因研究是探索矿床形成的地质过程和规律,包括岩浆活动、热液流体、沉积作用等,通过研究矿物形成机制和岩石变质过程,揭示矿床形成的条件和机制。

矿产勘查复习重点

矿产勘查复习重点

第一章工业矿体:在当前技术条件下,具有经济价值,可被工业部门开发利用的矿体。

矿产资源储量分类依据:1.地质可靠程度:预测的 4、推断的 3、控制的 2、探明的 12.可行性评价:概略研究 3、预可行性研究 2、可行性研究 13.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?储量:是基础储量的一部分。

地质可靠程度为探明的和控制的,在预可行性研究、可行性研究或编制年度采掘计划当时,经过了对采矿、冶金、经济、市场、会法律、环境、社会和政府等诸因素的研究及论证,结果表明在当时是经济可采或已经开采的部分。

基础储量:是发现矿产资源的一部分。

它能满足现行采矿生产所需的指标要求,是经详查、勘探所获控制的、探明的资源量。

经可行性或预可行性研究论证,经济评价具有边际经济意义的资源量,均划入经济的基础储量范畴。

基础储量主要用于国家的矿产开发监管、矿产资源统计、规划和政策研究。

资源量:是指发现矿产资源中,除基础储量以外的其他部分。

包括经可行性研究或预可行性研究认定为不经济的部分和未经可行性研究或预可行性研究的内蕴经济的资源量,以及预测的资源量。

矿业权:指自然人法人和其他社会组织依法享有的,在一定的区域和期限内,进行矿产资源勘查或开采等一系列经济活动的权力。

矿业权包括探矿权和采矿权。

矿业权市场:因物业权流转、交易所产生和形成的经济关系和行为的总和。

主体:是矿业权交换关系的行为人。

客体:就是矿业权本身。

结构:矿业权市场作为矿业权这一特殊商品交易关系的总和,其市场体系的结构模式,按矿业权所有者的不同分为一级(出让)市场和二级(转让)市场。

一级(出让)市场:是指矿业权登记管理机关以批准申请、招标、拍卖等方式,向申请人授予矿业权的行为。

矿业权登记管理机关向申请人、投标人出让矿业权即构成矿业权一级市场。

二级(转让)市场:转让是指矿业权人将矿业权转移的行为,包括出售、作价出资、合作、重组改制等方式。

矿产勘查理论与方法

矿产勘查理论与方法

矿产勘查理论与方法矿产勘查是指对矿产资源进行系统、综合的调查和探测,以确定矿床的各种性质和质量,进而制定出最优化的采矿方案。

矿产勘查是保障资源保障国家能源安全的重要环节。

矿产勘查通常分为矿床调查、地质勘查和地球物理勘查等环节。

矿产勘查理论中的核心是“矿床学原理”,矿床学是研究矿床的成因、空间位置、构造特征、资源量及品质、物质成分和分布规律等方面的学科。

矿床学适用于地质学、地球物理学、化学、统计数学、计算机技术等多学科领域,其对于矿产勘查是至关重要的。

矿产勘查方法包括地质勘查、地球物理勘查和地球化学勘查等。

其中,地质勘查是最基础和最重要的方法之一,包括野外地质调查、地质钻探、工程地质、浅层地震、遥感、远程探测和地质模拟等。

其中,野外地质调查是重中之重,是矿床勘查和资源评价的基础,通过对地形地貌进行观测,对地质构造进行分析,对岩石、矿物及其变质变化等进行研究,最终找寻矿产资源的潜在位置。

地球物理勘查是以地球物理学理论和方法为基础,在地球物理探测的过程中发现和解释地面或地下物质成分和分布规律的活动。

地球物理勘查的主要方法包括地形地貌勘查、重力勘查、电磁和磁法勘查、地震勘查、辐射勘查等。

其中,电磁和磁法勘查是比较流行的一种方法,在矿床勘查中适用面广,因其非侵入性和灵敏度高的特点,可在地面上进行,采用了复杂的物理方法和工具,通过检测“电磁噪声”和“磁场强度”的变化来判定地下是否含有矿产。

地球化学勘查以地球化学分析为基础,通过在地面或井孔中进行分析,获取矿产元素、化学和同位素等信息,进而揭示矿床地质特征、成矿环境和矿床分类等。

地球化学勘查常用的方法有岩石和土壤全量分析法、土壤浸取法、岩石与矿物分析法、稳定同位素分析法,等等。

其中,稳定同位素分析法的应用范围较广,不但适用于岩石核心金属矿的勘查,也适用于铀矿,稀土矿等。

该方法的关键是通过稳定同位素的比值来获得关于地质环境和化学过程的信息,与矿产勘查的其他方法相比,其样品处理简单,结果分析也较为方便。

矿产勘查理论与方法

矿产勘查理论与方法

电法勘探法
电法勘探法是利用岩石的电学性质差异进行矿产勘查 的方法。
通过测量不同地点的电场强度和分布规律,结合地质 资料和其他物探方法,可以推断地下岩层的电性特征
和分布情况,进而发现导电性矿体。
电法勘探法在寻找铜矿、铅锌矿、金矿等导电性矿产 方面具有广泛应用。
地震勘探法
01
地震勘探法是利用地震波在地壳中传播的规律进行矿产勘查的方法。
重力勘探法在寻找金属矿、石油和天然气等资 源方面具有重要作用。
磁力勘探法
磁力勘探法是利用地磁场的变化规律 进行矿产勘查的方法。
磁力勘探法在寻找铁矿、钛矿、镍矿 等磁性矿产方面具有广泛应用。
通过测量不同地点的磁场强度和方向, 结合地质资料和其他物探方法,可以 推断地下岩层的磁性特征和分布情况, 进而发现磁性矿体。
遥感技术可以用于寻找矿产资源、评估矿 产分布、监测矿山环境等。
遥感技术的优势
遥感技术的局限性
遥感技术具有覆盖范围广、信息量大、更 新速度快等优势,能够提供全面的地表信 息。
遥感技术对于深部矿产的探测效果有限, 且受地形、气候等因素影响较大。
地球化学勘探技术
地球化学勘探技术概述
地球化学勘探技术是通过分析地球表面和浅层地壳中的化学元素分布、 丰度、迁移等特征,寻找矿产资源的方法。
地球化学填图方法
通过系统采集和分析地球化学样品, 以发现和圈定具有工业价值的矿床。
03 矿产勘查方法
地质测量法
地质测量法是矿产勘查中最基本的方法之一,通过系统的地质调查和测 量,了解矿床的地质特征、分布范围和成矿条件,为后续的勘探工作提 供基础资料。
地质测量法包括区域地质测量和矿区地质测量,前者是对整个区域内的 地质构造、地层、岩浆岩等进行系统调查,后者则是在已知矿床周围进 行详细的地质调查和测量。

矿产勘查理论与方法

矿产勘查理论与方法

矿产勘查理论与方法概述矿产勘查是指通过勘探和调查,获取和分析矿产资源的地质、地球物理、地球化学和矿产资源勘查工程等信息,以确定矿产资源的类型、数量、品质、储量和分布等情况的活动。

矿产勘查理论与方法是指在进行矿产勘查工作时所使用的理论基础和勘查方法。

理论基础矿产勘查的理论基础包括地质学、地球物理学、地球化学等学科的相关理论。

以下是其中的一些重要理论:地质学为矿产勘查提供了重要的理论基础。

地质学研究地球的内部结构、岩石的组成和性质、地壳运动和构造等,这些知识对于理解矿产资源的形成和储存条件至关重要。

地球物理学地球物理学研究地球的物理性质和相应的物理现象,包括地震学、重力学、磁学和电学等。

通过地球物理勘探方法,可以获取地下的物理信息,比如地壳的密度、地下岩层的结构和形态等,从而为矿产勘查提供重要的依据。

地球化学地球化学研究地球物质的组成、性质和变化规律。

地球化学勘查通过收集地球表层的地球化学信息,如岩石、土壤和水样品的化学成分和元素含量,可以判断矿床的成因类型和矿物的分布情况。

矿产勘查的方法多种多样,每种方法都有其适用的勘查对象和目的。

以下是常用的矿产勘查方法:地表勘查地表勘查是最常见的矿产勘查方法。

通过实地勘查和采样分析,可以获取地表的地质、地球物理和地球化学信息,如岩石的类型、构造特征、矿物组成、矿化程度等。

地表勘查可以通过地质测量、地球物理探测和地球化学采样等手段进行。

岩芯勘查岩芯勘查是指对地下岩石进行取样分析的方法。

通过钻探孔获取岩芯,然后对岩芯进行室内试验和分析,可以获取详细的地质和地球化学信息。

岩芯勘查可以直接观察和测试地层的特征,可以得到连续的地质信息。

地球物理勘探地球物理勘探是通过测量和分析地球的物理场来获取地下信息的方法。

包括地震勘探、重力勘探、磁法勘探和电法勘探等。

地球物理勘探方法可以探测地下的岩石类型、构造特征、矿床分布等信息。

地球化学勘查地球化学勘查是通过地球化学分析和采样,获取地表和地下的地球化学信息的方法。

矿产地质勘查理论及技术方法分析

矿产地质勘查理论及技术方法分析

矿产地质勘查理论及技术方法分析矿产地质勘查是指通过对矿区内矿床的特征和分布、地质体系构造、地球化学和物理属性等方面的研究,确定矿床的性质、储量和分布规律,以实现探测和开采矿产资源的工作。

矿产地质勘查涉及到许多学科知识,包括地质学、地球化学、地球物理学、岩石学、矿床学、遥感技术、工程地质学等。

矿产地质勘查理论和技术方法的分析对于提高矿产资源勘查水平、实现资源可持续利用和保护环境具有重要意义。

一、地质勘查理论分析(一)地面工作1.野外地质地球化学勘查:矿床勘探推进与开发的第一步是野外地质地球化学勘查。

通过野外调查和研究,确定矿床、地层、构造和岩性等地层因素。

确定矿床成因、类型、形态和规模等,以及矿物的地球化学特征。

野外勘查方法有:地表调查、地质剖面测量、地球化学取样、现场试验等。

2.地球物理探测:地球物理探测是在地面上使用物理学方法对地下进行非破坏性勘探。

目标包括浅层和深部地质、矿产和地下水等资料。

常见的地球物理探测方法有地震勘探、电磁勘探、重力勘探和磁法勘探等。

(二)矿山地质钻探1.钻探井的选择:矿产地质勘查工作中,先进行桩基类似试验,来确定岩土工程等性质,然后选取钻探井。

2.钻探井的特点:钻探井是为矿山地质勘探而建立的钻探孔道。

有直孔、摆线孔、曲线孔、垂直孔等类型。

钻探井的主要作用是:供应矿山地质勘探的钻孔作业。

钻探井需要考虑到地质条件,如岩性、厚度和构造、地形和地质构造等,因此选井要根据钻探单位的钻机、钻头和地质条件来确定。

(三)数学模型流体力学1.矿体成因的数学模型:矿体成因的数学模型是矿产地质勘查的重要方法之一,是通过建立数学模型来模拟矿体成因的过程。

通过模相似理论、物理模拟、数值模拟等方法,模拟矿体成因过程,找出矿体成因的关键因素,建立矿体成因的数学模型。

磨矿机、浮选机等设备制造商专门使用此方法。

2.流体力学模拟:流体力学模拟是在流体力学理论的基础上,通过计算机模拟、工程实验等方法来研究不同条件下的流体运动和流动结构。

矿产勘查理论与方法

矿产勘查理论与方法

1. 矿体变异性:是指矿体地质特征在矿体的不同空间部位所表现出的差异及变化特点。

2. 矿床勘查类型:根据矿床地质特点,尤其按矿体主要地质特征及其变化的复杂程度对勘查工作难易程度的影响,将相似特点的矿床加以归并而划分的类型。

3. 勘查精度:是指通过矿床勘查工作所获得的资料与实际情况相比的差异程度。

差异越大,即误差越大,则勘查精度越低;反之,则勘查精度越高。

4. 影响勘查精度的因素:①自然的客观因素,矿床地质构造及其变化的复杂程度,尤其是矿体各种地质特征变化的复杂程度是具体划分矿床勘查类型的根据,也决定着其勘查精度。

②人为因素,即人为因素和技术因素的综合。

勘查精度又取决于勘查方法是否正确,所选择的勘查工程技术手段及其数量,间距和分布是否合理。

5. 勘查程度:是指整个矿床地质和开采技术条件控制与研究的详细程度,实质上是包括勘查工程控制程度与地质研究程度的综合概念。

合理勘查程度的确定:①取决于国家与市场对该类矿产的需求程度②决定于矿山建设与生产设计的要求,体现矿床勘查为矿山开发服务的基本原则③决定于矿床地质构造的复杂程度④决定于矿床的自然经济地理条件和勘查深度。

6. 矿体取样:是指从矿体或近矿围岩采集一部分有代表性的样品,经过加工处理,用以进行各种分析、测试、鉴定与试验,研究确定矿产质量,物化性质及开采加工技术条件的专门性工作。

取样的一般程序:样品的采集→加工处理→化学分析、测试鉴定、试验等→结果的检查与评定。

7. 矿石加工技术取样:指为研究矿石的加工技术性能,确定其选矿、冶炼或其他加工方法、生产过程和合理的技术经济指标,为建矿可行性研究和矿床技术经济评价提供可靠资料的取样工作。

8. 技术取样:又称物理取样,或矿床开采技术取样,指为了研究矿石和近矿围岩的物理力学性质而进行的取样工作。

如矿石的体重、湿度、块度、孔隙度等。

矿石体重又称矿石容重,是矿石在自然状态下的密度,是指在自然状态下单位体积矿石的质量,以矿石质量与其体积之比表示。

矿产勘查理论与技术相关知识

矿产勘查理论与技术相关知识

矿产勘查理论与技术相关知识引言矿产勘查是指对地下矿产资源进行系统性的探测、划分与评价的一种科学方法。

矿产勘查理论与技术是矿产资源开发的基础,具有重要的理论和实践价值。

本文将介绍一些矿产勘查的基本理论和相关技术知识。

矿产勘查的基本概念矿产勘查是指通过各种科学手段,对人类利用的地下矿产资源进行调查与评价的过程。

矿产勘查的主要任务包括确定矿产资源的类型、储量以及地质特征等,为资源的合理开发提供科学依据。

矿产勘查的分类矿产勘查可以根据不同的目标和方法进行分类。

按照勘查目标的不同,可以将其分为大地勘查、区域勘查和点源勘查等。

按照勘查方法的不同,可以将其分为地质勘查、物化勘查和工程勘查等。

大地勘查大地勘查是指采取航测、船测、车测等勘查手段的方法,对大范围地理区域进行勘查与评价。

大地勘查是矿产勘查的基础,它能够提供大面积的地质和矿产信息,对于区域矿产资源的调查和评价具有重要的作用。

区域勘查区域勘查是指对特定的地理区域进行系统性、综合性的勘查和评价。

区域勘查可以结合大地勘查数据,对矿产资源进行进一步划分和评价,为后续的详细勘查和开发提供科学依据。

点源勘查点源勘查是指对特定的矿产资源点进行详细调查和评价的勘查方法。

点源勘查可以通过地质勘查、物化勘查和工程勘查等手段,获取具体矿产资源点的地质特征、储量和开发条件等信息。

矿产勘查的基本理论矿产勘查的基本理论包括地质学理论、地球物理学理论和地球化学理论等。

地质学理论地质学是矿产勘查的基础学科,它研究地球的构造、地貌、岩石和矿产资源等方面的知识。

地质学的研究对象包括地球的内部和外部结构,以及地震、火山、气候等自然现象。

地质学的理论可以帮助勘查人员了解地下的岩石性质、形成过程和分布规律。

地球物理学理论地球物理学是矿产勘查中应用最广泛的学科之一,它研究地球的物理特性和物理现象。

地球物理学的方法包括地震测量、重力测量、磁力测量和电磁测量等。

通过地球物理学的方法,可以获取地下岩石的密度、磁性和电性等信息,为矿产勘查提供科学依据。

矿产勘查理论与方法

矿产勘查理论与方法

矿产勘查理论与方法1. 矿产勘查的定义和目的矿产勘查是指通过一系列的调查、研究和分析方法,对地下矿产资源进行探测、预测和评价的过程。

矿产勘查的目的是找到新的矿产资源储量,为矿产资源的开发和利用提供科学依据,促进经济可持续发展。

2. 矿产勘查的基本原理矿产勘查的基本原理是通过地质、地球物理、测量、化学、遥感等学科的理论和方法,对地质构造、岩性、矿床矿化规律等进行系统研究,从而找出矿产资源富集的有利区带和有利层位,并确定矿床的类型、规模和储量。

3. 矿产勘查的方法3.1 地质勘查地质勘查是矿产勘查的基础和起点。

它包括野外地质调查、钻探勘查、地质地球化学勘查、地质物探勘查、地震勘查等方法。

这些方法通过对地质构造、地层、岩性、矿化带、脉石矿床等进行详细调查和研究,揭示矿床的分布规律和富集特征。

3.2 地球物理勘查地球物理勘查是利用地球物理现象和方法进行矿产勘查的一种手段。

常用的地球物理勘查方法包括重力勘查、磁力勘查、电磁法勘查、地震勘查等。

这些方法能够探测地下岩石的密度、磁性、导电性和弹性等特性,进而推测出地质结构和矿床的存在。

3.3 化学勘查化学勘查是通过对地球化学元素、同位素和矿物的分析,来揭示矿床的赋存状态、形成环境和矿物特征。

常用的化学勘查方法包括矿石化学分析、矿物成分分析、同位素地球化学方法等。

3.4 遥感勘查遥感勘查是利用航空遥感、卫星遥感和地面遥感技术进行矿产勘查的方法。

它通过获取和解释地表和地形的信息,推测地下矿床的类型、规模和分布。

常用的遥感勘查方法包括光学遥感、红外遥感和雷达遥感等。

3.5 数学统计勘查数学统计勘查是利用数学和统计方法对矿产勘查数据进行整理、处理和分析的方法。

通过数学统计的手段,可以揭示矿床的规律、矿化规模和储量。

常用的数学统计勘查方法包括样本统计、概率分析、回归分析等。

4. 矿产勘查的技术进展随着科技的进步,矿产勘查的技术不断创新和发展。

例如,地球物理勘查中引入了全球定位系统(GPS)和()技术,遥感勘查中应用了高分辨率成像技术和算法等。

矿产勘查理论与方法

矿产勘查理论与方法

矿产勘查理论与方法矿产勘查是指对地下矿物质资源的调查、探测、评价、开发以及维护保护等全过程。

矿物勘查是一项技术密集型和工序繁琐的工作,需要专业的勘查团队和先进的勘查工具,并且需要遵循一定的矿产勘查理论和方法。

1.矿产勘查理论矿产勘查理论是矿产勘查工作中的基础和指导。

它是对矿产勘查规律、方法、技术的总结和归纳,是矿产勘查工作开展的理论依据。

矿产勘查理论主要包括四个方面的内容。

1)矿床形成的理论:矿床是矿产勘查工作的核心,对于其成因的研究,可确定矿床产状、受控构造和成矿物质类型,进而指引勘查区域的确定、勘查方法的选择、勘查工作的深入度,确保矿床资源的充分开发。

2)矿床成矿规律的理论:通过对矿化流体、成矿物质、成矿环境等方面的深入研究,采用物理、化学、地球科学等相关学科和技术手段,探究矿床成矿规律,建立勘查规律库,为勘查地区矿产资源的评价、预测和开发奠定基础。

3)矿产资源量测评估的理论:通过贡献率分析、度量参数分析、岩矿地球化学量测等方面的研究,建立量化的评价体系,既能了解矿床规模、可采储量等数值,也符合所有权利人良心、公正、公平的要求。

4)勘查技术与方法的理论:矿产勘查需要采用各种技术手段和方法进行,矿产勘查理论要求勘查技术与方法符合国家法律法规要求,以及技术规范与标准,使用合理、安全、高效,从而达到预期勘查成效。

2.矿产勘查方法矿产勘查方法是矿产勘查的具体过程与技术手段。

需要根据具体勘查地域的自然条件、矿产资源的类型及探测深度等因素,合理选择勘查方法。

1)地质勘查法:是一种常见的矿产勘查方式,包括岩石、矿石、矿物、化石等地质特征的勘查。

该方法可提供地质信息、探明地形、地貌、矿床产状、综合地质信息等。

2)地球物理勘查法:是通过方法的物理特性对地下物质进行探测,包括重力勘探、磁法勘探、电法勘探、声波综合法等。

该方法非侵入性,对矿体内部进行定性和定量信息提供。

3)地球化学勘查法:是以矿床成矿物质为研究对象,对矿床产状、构造、地质环境等进行勘查。

资源勘查方法精华版

资源勘查方法精华版

一、名称解释1.矿产勘查:对矿产普查与勘探的总称。

矿产普查是在一定地区范围内以不同的精度要求进行找矿的工作。

2.勘探:是在发现矿床之后,对被认为具有进一步工作价值的对象通过应用各种勘探技术手段和加密各种勘探工程的进一步揭露,对矿床可能的规模、形态、产状、质量以及开采的技术经济条件作出评价,从而为矿山开采设计提供依据的工作。

3. 成矿预测:是对发生在过去的成矿事件的未知成矿特征进行的估计和推断。

4.找矿标志:是指能够直接或间接地指示矿床存在或可能存在的一切现象和线索。

5.成矿规律:是指对矿床形成和分布的时间、空间、物质来源及共生关系诸方面的高度概括和总结。

6.成矿模式:是以简明的图表、文字或数学公式对矿床组(或某一类矿床)的成矿地质特征、控矿因素及矿化标志进行的高度综合和理论概括。

7.遥感找矿法:是指通过遥感的途径对工作区的控矿因素、找矿标志及矿床的成矿规律进行研究,从中提取矿化信息而实现找矿的目的的一种技术手段。

8.矿化信息:是指从地质信息中提取出来的,能够指示、识别矿产存在或可能存在的事实性信息和推测性信息的总和。

矿化信息据其信息来源可分为描述型、加工型矿化信息和推测性矿化信息三种;据其信息的纯化程度(可靠性)可分为直接的矿化信息和间接的矿化信息,前者如矿产露头、有用矿物重砂,后者如大多数的物探异常、围岩蚀变、遥感资料等。

9.地球化学异常:是指某些地区的地质体或自然介质(岩石、土壤、水、生物、空气等)中,指示元素的含量明显地偏离(高于或低于)正常含量的现象。

10.找矿模型:是在矿床成矿模式研究的基础上,针对发现某类具体矿床所必须具备的有利地质条件、有效的找矿技术手段以及各种直接或间接的矿化信息的高度概括和总结。

11.信息合成:也可称为信息综合,是指把反映地质体各方面的有关信息(数据、资料、图像等)通过一定的技术手段,加工成为一种与源信息具相互关联的新的复合型信息12.矿体:指矿石和穿插在其中的呈任何形状的脉石所构成的能被开采和利用的天然堆积体。

矿产勘查理论与方法第二章矿产勘查的基本理论和准则

矿产勘查理论与方法第二章矿产勘查的基本理论和准则

矿产勘查各阶段工作基本内容
矿产勘查过程是一个分阶段依次进行的动态过程。
Б.А.楚玛琴科等人将矿产勘查分为:地质测量、普查、评价及勘探4个工
作阶段,每个阶段包括预测、设计、实施和评价4部分内容。
地质测量阶段
接上阶段
普查阶段
预测亚阶段 普查工作设计
普查远景地段的地质预测
找矿亚阶段 普查工作实施
编制普查工作报告
第三节 矿产勘查的准则
• 最优地质效果与经济效果的统一 • 最高精度要求与最大可靠程度的统一 • 模型类比与因地制宜的统一 • 随机抽样与重点观测的统一 • 全面勘查与循序渐进的统一
概述
矿床勘查的主要矛盾是勘查范围的有限性和矿床产出的局限性以及 矿床特征的变化性。寻找并实现勘查程度与勘查成本之间的合理 的“度”,就构成了矿床勘查的基本科学内容。
矿产勘查的经济合理性应从整个勘查过程来加以考察。 纯属矿山开拓、采准或开采时要解决的地质问题不宜要求在地质勘探阶 段加以解决;矿床勘探工作也不能忽视未来矿山开采设计的基本需 要而单纯地追求地质勘探部门的经济效果。
二 .最高精度要求与最大可靠程度的统一 ——指导矿产勘查工作精度评价的准则
地质事件是随机事件,其观测结果具有不确定性。 地质观测结果不可避免地有误差存在。为了使勘查工作成果尽可能的正确,
矿产勘查工作管理过程的双层次结构系统模型
高层次 管理
低层次 管理
各阶段间资金、材料的计划与分配
地质测量工作计划 普查工作计划
评价工作计划
进行野外工 作,资料整 理、预测
预测 地质测量
预测 普查
预测 评价
勘探工作计划 预测 勘探
矿产勘查工作管理最优化的任务
实现矿产勘查工作管理最优化的任务包括:

矿产勘查理论与方法

矿产勘查理论与方法

【矿产勘查理论与方法】部分摘要影响人类社会可持续发展的3个最大问题;人口、资源、环境。

矿产资源问题已从区域问题变为全球问题,并从经济范畴进入政治范畴。

重视新类型;1.斑岩型矿床(Cu.Mo.Sn.W.Au.Ag)等。

2.层状与层控矿床;除碳酸岩中的铅锌矿床外,还有黑色页岩中的Cu.U.Au.W 等;4.火山岩型块状硫化矿床;7.浅成低温热液的‘Au矿床。

勘查的5个基本要素;人力、知识、方法、时间、金钱。

找矿是世界上最大、最好的赌博事业。

当今地质科学的3个最重要的事件是;1.板块构造理论的发展;2.计算机的应用;3.模拟概念的引入。

矿床的发现要靠4种人;1.靠有思想的人、2.要靠愿意跑更多路途的人、3.靠愿意执行一项有风险的建议的人、4、靠比考查过该矿床的前人能观察出更多问题的人。

矿产勘查不仅要遵循地质规律,而且还要遵循经济规律。

矿床的形成是地球中有用元素或有用物质在某种特殊环境下发生活化、运移、富集、沉积、分异、稳定、保存、再变异、再稳定等一系列复杂作用的结果。

各国矿产开采深度;美国3千、俄罗斯500一1000米、最深钻孔1.2万米、加拿大2千、印度3500米、中国500米、南非最深6000米、断裂构造是主要的控矿因素。

无论是金矿体、金矿床或金矿田,都明显受断裂构造控制。

大断裂不断活动所派生出北东、北北东向断裂有关等,热液活动是金矿成矿必不可少的条件,金的活化转移、沉积富集都是与热液活动有关。

热液活动的直接标志是各种热液蚀变围岩,与金矿化有关的多为中一低温热液蚀变,‘很难看到高温蚀变’与金矿化有关的围岩蚀变一般为硅化、绢云母化、黄铁矿化、碳酸岩化及绿泥石化等。

金的成矿对围岩没有明显的选择性和专属性。

即基性侵入体和火山岩中金较多。

我国的矿产勘查分四个阶段;预查、普查、详查、勘探。

预查是初步野外观测、少量工程验证圈定可供普查矿化潜力地区;普查是对矿化潜力较大地区开展地质、物探、化探工作及取样工程,对已知矿化区作出初步评价、确定详查区范围;详查是用各种勘查方法和手段,进行系统的工作和取样,作出是否具有工业价值的评价。

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矿产勘查:是指矿床普查与勘探的总称。

矿产勘查是整个矿业过程的先导和基础矿床普查:在一定地区范围内为寻找和评价国民经济需要的矿产而进行的地质调查研究工作矿床勘探:在矿床详查的基础上或在矿山建设和生产的过程中,为查明一个矿床的工业价值或保证矿山的顺利建设和生产而进行的地质调查研究和其他工作的总和。

矿产勘查阶段划分一一广义的固体矿产勘查工作划分为如下阶段:一、区域地质调查阶段:⑴小比例尺(1: 100万〜1 : 50万)区域地质调查亚阶段。

⑵中比例尺(1: 25万〜1 : 10万)区域地质调查亚阶段。

⑶大比例尺(1: 5万〜1 : 2.5万)区域地质调查亚阶段,本阶段同时进行预查工作。

二、矿产勘查阶段:①预查阶段:是通过对工作区内资料的综合研究、类比及初步野外观测、极少量的工程验证,初步了解预查区内矿产资源远景,提出可供普查的矿化潜力较大地区,并为发展地区经济提供参考资料。

②普查阶段:是通过对矿化潜力较大地区开展地质、物探、化探工作和(有限的)取样工程,以及可行性评价的概略研究,对已知矿化区作出初步评价,对有详查价值地段圈出详查区范围,为发展地区经济提供基础资料。

③详查阶段:是对详查区采用各种勘查方法和手段,进行系统的工作和取样,并通过预可行性研究,作出是否具有工业价值的评价,圈出勘查区范围,为勘探提供依据,并为制定矿山总体规划、项目建议书提供资料。

④勘探阶段:是在发现矿床之后,对已知具有工业价值的矿区或经详查圈出的勘探区, 通过应用各种勘查手段和有效方法,加密各种采样工程以及可行性研究, 为矿山建设在确定矿山生产规模、产品方案、开采方式、开拓方案、矿石加工选冶工艺、矿山总体布置、矿山建设设计等方面提供依据。

二、开发勘探(矿山地质工作)阶段:①基建勘探②生产勘探③补充地质勘探矿产勘查有如下特征:①矿产勘查不仅是一项地质工作,同时,它又是一项经济活动。

②矿产勘查不仅是对地质客体的一个认识过程,而且在某种程度上更是对地质客体(矿床)的一个改造过程。

③矿产勘查是在根据某种准则筛选出来的具有成矿远景的局部地区,甚至是在“点”上进行的工作。

④矿产勘查是在不确定条件下采取决策的一种活动。

四大理论基础:(一)地质基础:矿产勘查工作的主要内容包括查明:(1)、地质特征:①基本特征:基本特征是地质背景,包括与成矿有关的区域地质及区域地层、构造、岩浆岩、蚀变特征等。

对砂矿床还包括第四纪地质及地貌特征。

②成矿地质条件:成矿地质条件是指与成矿有直接关系的诸多因素。

不同的矿床其成矿地质条件各异。

(2)、矿床特征:① 矿体特征②矿石物质组成③矿石质量综上所述,矿产勘查的第一个基本理论植根于矿产勘查的地质基础。

这可以表述为:①成矿地质特征是矿产勘查中地质研究的主要内容;②矿体地质特征是制约矿产勘查难易程度和精度的基础;③致矿地质异常是选择矿产勘查目标和确定勘查范围的基本依据。

(二)数学基础:矿产勘查是一种地球探测活动和地学信息工作。

(三)经济基础:矿产勘查是一种经济活动,它自始至终受经济因素所制约:(1)、矿体的属性特征受工业要求和市场价格的制约。

(2)、经济合理性是矿床勘查及评价必须遵循的准则。

(3)、矿床经济评价是矿床勘查必不可少的重要组成部分。

(四)技术基础:(1)、技术水平影响着勘查的深度和广度,也影响着处理数据和分析信息的速度和精度。

(2)、技术水平对勘查战略、勘查程序和勘查方法产生重大影响。

(3)、新技术的发展使一些经济因素发生改变,而影响到矿床的勘查评价。

对立统一的优化准则:1、最优地质效果与经济效果的统一。

2、最高精度要求与最大可靠程度的统一3、模型类比与因地制宜的统一。

4、随机抽样与重点观测的统一。

5、全面勘查与循序渐进的统一。

P30 含矿性标志或称找矿标志: 是指能够直接或间接地指示矿床存在或可能存在的一切现象和线索。

含矿性标志按其与矿化的联系一般可分为直接含矿性标志和间接含矿性标志两类:(1)直接含矿性标志有: 矿体露头、铁帽、矿砾、有用矿物重砂、采矿遗迹、煤层露头、煤屑、煤泥、煤华、油苗、气苗、地蜡、地沥青、石沥青、碳沥青;(2)间接含矿性标志有: 围岩蚀变、特殊颜色的岩石、特殊地形、特殊植物、特殊地名、地球物理异常等;含矿性标志按其成因分类:地质标志地球化学标志地球物理标志生物标志、人工标志。

地质标志:是指能够指示矿产存在或可能存在的各种地质作用的产物。

P104地质标志包括:①矿产露头②近矿围岩蚀变③特殊矿物及矿物标型特征④特殊的地形等。

成矿规律:指对矿床形成和分布的时间、空间、物质来源及共生关系诸方面的高度概括和总结。

矿床在时间上的分布是不均匀的。

我国主要的成矿期:(1)前寒武纪成矿期⑵ 加里东成矿期(3)海西成矿期⑷ 印支成矿期(5)燕山成矿期(6)喜山成矿期。

矿床在空间上也主要表现为不均匀分布,具体体现为(1)丛聚性分布、(2)带状分布等。

但在特殊的地质条件下,也可表现出均匀分布特征,即在空间上的等距性分布。

(1)矿床的丛聚性分布:指矿床在平面的分布上往往在一定范围内集中出现,构成矿化集中区或特定的成矿区域的现象。

①矿化集中区:指在一个不太大的范围内,某些矿产或成矿组合特别丰富,形成具有一套固定的标型矿产或矿床组合的地区。

②成矿区域:指某种或某些矿床类型相对比较发育、地质发展历史相近,成矿作用上具有一定的共性的地区。

(2)矿床的带状分布:指不同的矿种、矿床类型或矿床的矿石物质组成,结构构造、矿物组合等在一定的空间范围内呈现出的有规律地交替变化的自然现象。

①全球成矿带:是受全球性构造系统控制的成矿带。

②区域分带:指区域性的矿床分带,一般以矿种和矿种组合或者矿床类型作为分带标志。

③矿区分带:在成矿区内,不同类型矿床在空间上呈有规律的分布。

其分带标志除了矿种和矿床类型外,也可用有用矿物组合作为分带标志。

④矿体分带:指矿体内沿矿体走向或倾向,矿石物质成分、结构构造等方面有规律地变化,这种变化构成的分带又可分几种类型:(A)矿化形态和结构构造分带。

(B)矿石类型分带及相变分带。

P121 成矿预测: 是在科学预测理论的指导下,通过剖析成矿地质条件、深入研究矿化信息(找矿标志)、总结成矿规律,进而圈定不同级别的预测区或三维空间内的找矿靶区的一项综合性工作。

成矿预测分类: 我们将成矿预测按预测对象和工作比例尺分为:1、皿、W级成矿区预测(1: 50万〜1: 100万)2、W、V级成矿区预测(1: 20万〜1: 10万)3、矿田级成矿预测(1 :5 万)4、矿床级成矿预测(1: 2.5 万〜1: 1 万)5、矿体级成矿预测(1 : 5000〜2000)成矿预测原则:1 、循序渐进原则遵循循序渐进原则,从整体到局部对矿藏进行研究。

在矿产中预测和找矿、勘探过程中,预测对象由皿级成矿区、带到矿田、矿床至矿体。

2、尺度对等原则成矿预测成果一般要求采用不同层次比例尺的成果表达。

据此原则,其原始资料都应与不同层次的比例尺相对应,若用大于该层次比例尺的原始资料是允许的,相反则不符合此原则。

成矿预测工作的一般程序可以大致归纳为以六个步骤:1) 明确预测要求2) 全面收集预测资料3) 研究成矿规律和建立矿床成矿模式4) 编制预测图5) 重点工程验证6) 编写报告成矿预测方法:㈠成矿预测的基本理论( 1)相似—类比理论:指在相似的地质环境下,应该有相似的成矿系列和矿床产出;相同的地区范围内,应该有相似的矿产资源量。

( 2)求异理论,矿床都产出于地质异常中,因而通过发现异常,就可以发现矿床。

( 3)定量组合控矿理论,成矿不是靠单一因素,也不是靠任意个因素的组合,而是靠“必要和充分”因素的组合。

上述三理论中,相似类比理论是矿床预测的基础,它要求我们详细了解和大量占有国内外已知各类矿床的成矿条件、矿床特征和找矿标志;求异理论是成矿预测的核心,它要求在相似类比的基础上注意发现不同层次或不同尺度水平、不同类型的异常;定量组合控矿理论是成矿预测的依据,它要求掌握一切与成矿有关的因素及其特征。

㈡常用成矿预测方法▲(1)地质分析类比法类比法在成矿预测中的应用可概括为:在一定的地质环境下形成一定类型的矿床;在相似的地质环境下形成相似类型的矿床;相同的地区范围内,应该有相似的矿产资源量。

具体地说,地质分析类比法成矿预测分两步:①根据矿藏产出的地质背景,建立各种成矿预测模型,从而得到不同类型的预测对象与特定的成矿地质背景间的联系。

②成矿预测研究时,根据预测区矿藏产出的成矿地质背景,与已建立的各种成矿预测模型的地质背景进行类比分析,根据其相似程度,即可对目标矿藏存在与否;根据地区的范围大小对矿产资源量作出具有一定可靠性的预测。

(2)数理统计法(3)物化探综合信息法(4)基于GIS的成矿预靶区优选P163(一)找矿靶区优选概念:是在找矿靶区(找矿远景区、找矿有利地段)已圈定的前提下,应用经验的、数学的或计算机方法,据相对的成矿可能性大小(成矿有利程度)、结合经济、地理、交通、市场供需关系等诸方面因素的综合比较,对找矿靶区所进行的评价和优劣排序,即找矿靶区的分级。

(二)找矿靶区优选的原则: (1)系统优化原则(2)综合评判原则(三)影响找矿靶区优选的因素:(1)地质矿产因素:①、靶区内成矿地质条件有利程度。

②、已知的矿化信息的有利程度。

(2)经济地理因素:① 国民经济需求程度和世界市场供需情况。

②交通及经济地理。

③经粗略的投资效益评估,经济上是否可行。

找矿技术方法找矿技术方法:是泛指为了寻找矿产所采用的工作措施和技术手段的总称。

找矿技术方法实施的基本目的是获取矿化信息,并通过对矿化信息的评价研究最终发现欲找寻的矿产。

找矿技术方法按其原理可分为(1)地质方法、(2)地球化学方法、(3)地球物理方法、(4)遥感方法、(5)工程技术方法五大类。

(1)地质方法:地质方法包括传统的①地质填图法、②砾石找矿法、③重砂找矿法①地质填图法:地质填图法是运用地质理论和有关方法,用地质填图手段,全面系统地进行综合性的地质矿产调查和研究。

查明工作区内的地层、岩石、构造与矿产的基本地质特征,研究成矿规律和各种找矿信息进行找矿。

②砾石找矿法:是根据矿体露头被风化后所产生的矿砾(或与矿化有关的岩石砾岩),在重力、水流、冰川的搬运下,其散布的范围大于矿床的范围,利用这种原理,沿山坡、水系或冰川活动地带研究和追索矿砾,进而寻找矿床的方法。

③重砂找矿方法:是以各种疏松沉积物中的自然重砂矿物为主要研究对象,以实现追索寻找砂矿和原生矿为主要目的的一种地质找矿方法。

(2)地球化学找矿法:地球化学找矿的基本原理是通过系统采集地球表层系统中某种天然物质,分析其中化学元素,研究元素或其它地球化学指标的空间分布,发现异常,并研究异常与矿体的可能联系,最终追索并找到矿体。

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