分析测试允许误差在黄金地质勘探中的应用问题 精品
金矿勘探中的测不准现象及原因分析

第44卷 第1期2008年1月 地质与勘探GE OLOGY AND PROSPECTI N G Vol .44 No .1January,2008技术・方法[收稿日期]2006-12-30;[修订日期]2007-03-13。
[基金项目]河南理工大学博士基金(编号:648510)资助。
[第一作者简介]庞绪成(1963年—),男,2005年毕业于成都理工大学,获博士学位,教授级高工,现主要从事教学及科研工作。
金矿勘探中的“测不准”现象及原因分析庞绪成1,2,胡瑞忠1(1.中国科学院地球化学研究所矿床地球化学重点试验室,贵阳 550002;2.河南理工大学资源环境学院,焦作 454000)[摘 要]赋存于花岗岩中的金矿体,在勘探中的钻探结果被证实对矿体的控制偏差很大,这种“测不准”现象是由于花岗(斑)岩角砾硬度较大,含矿岩石破碎,含金硫化物在钻探过程中因硬度较小常被磨碎,并被泥浆带出钻孔,导致矿化段样品被严重贫化,从而失去探矿价值。
应注意施工方法及管理,尽可能地以坑道作为这类矿体的首选勘探手段,慎用“以钻代坑”。
[关键词]测不准现象 原因分析 金矿勘查 钻探[中图分类号]P618151 [文献标识码]A [文章编号]0495-5331(2008)01-0080-02 金矿勘探中常常出现地质勘探与生产勘探结果相差悬殊的现象,其实质是钻孔控制与坑道(或实际回采)控制的偏差,文章将钻探较坑探控矿误差较大的现象称为钻探的“测不准”现象。
1 “测不准”现象问题的提出1.1 蒲塘金矿深部矿体的“测不准”现象蒲塘金矿位于河南省西峡县,该矿于1988年建成投产,属爆破角砾岩型金矿床,矿体受燕山期爆破角砾岩筒控制,矿石类型为黄铁矿化花岗斑岩角砾岩,近矿围岩为花岗斑岩[1]。
根据详查资料,设计开采507m 、462m 、417m 和372m 4个中段,地质品位5.12×10-6。
327~372m 中段的钻孔平均品位仅2.96×10-6,属表外矿不作开拓设计;327m 以下仅有2个钻孔见矿,品位1.5×10-6及2.25×10-6,属表外矿不作开拓设计。
有色金属矿产资源地质勘探工作面临的问题与应对措施

有色金属矿产资源地质勘探工作面临的问题与应对措施摘要:在我国经济社会快速发展和进步的情况下,不断的增加对各类金属矿产资源的需求,同时,在有色金属矿产资源开发和生产方面我国也已经有了很大的进步,然而在进行有色金属矿产资源勘探工作中还存着大量的不足和问题,这些不足和问题对于相关工作的开展有着较大的影响,同时也影响了有色金属矿产资源的生产作业,因此这些问题需要相关人员高度重视,采取有效的措施和方法进行解决,提高地质勘探工作的有效性。
下面将重点分析有色金属矿产资源地质勘探工作面临的主要问题,并根据出现的问题提出具有针对性和可行性的措施。
关键词:有色金属、矿产资源、地质勘探、问题与措施在对于有色金属矿产资源进行地质勘探的方面,我国起步较晚,且所具备的勘探条件不够完善,有色金属矿产资源的勘探和生产不能完全满足社会的需求,随着社会经济发展,对于有色金属矿产资源的需求量也不断的增大,因此我们需要不断的发现地址勘探中存在的问题,并不断的右踝勘探技术,以便能够勘探生产出充足的有色金属矿产资源,满足社会的需求,促进我国经济社会的快速发展。
一、开展有色金属矿产资源地质勘探工作的特性分析(一)地质勘探工作具备一定程度的持续性在有色金属矿产资源实际的勘探生产工作中,与其他普通矿产资源对比,有色金属矿产资源具有分布不集中,资源所在的环境非常复杂,因此发现有色金属矿产资源存在着很大的困难。
需要在进行勘探工作的时候,投入较大的人力、物力,并需要消耗很长的工作时间,另外还需要拥有较高技术的专业人员使用较为先进的设施设备进行勘探工作,需要持续不断的进行工作,这就需要工作人员坚持不断的开展勘探工作。
一般勘探工作不会非常顺利的开展,有些情况可能会投入十几年的时间才能够勘探到资源。
(二)地质勘探工作呈现不充分的特性有色金属矿产资源具有非常特殊的特点,在管理上要求比较严格,资源的形成与地域特点有着密切的关系,在不同的地域有色金属矿产资源就具有各异的特点,且数量和种类也存在着较大的不同。
金矿勘察工程中存在的问题及解决措施

金矿勘察工程中存在的问题及解决措施摘要:金矿是当前矿产资源中较为稀缺的一种矿产物,随着社会和时代的发展,人们的生活水平应该不断提高,金矿市场也随之迎来了更大的市场需求和发展前景。
随着人们对金矿开采总量需求的不断增加,金矿的勘探工程也必须得到重视,而在当前的金矿勘查过程中却存在着一些问题和阻碍,因此对金矿市场发展前景带来一定的消极影响。
本文就关于当前基因矿勘查过程中存在的问题进行了简要的分析,围绕金矿的勘测周期地质勘查制度以及监管质量几个方面进行分析,并提出了相关的建议。
关键词:建矿勘查问题分析解决措施前言人们生活水平不断的提高以及科学技术的进步使得人们对于金子的需求量越来越高,因此进出勘查工程必须得到足够的重视。
金矿勘察工程工作越来越现代化、高标准化不仅体现在金矿的勘查准确性上,更加体现在勘查到的金矿的质量上。
但是在实际勘察过程中会却难免出现种种问题,如没有准确制定出金矿勘测周期,金矿地质勘查过程制度管理不完善等等,这些问题都在某种程度上影响着金矿勘察效力,因此论文就对于这些问题进行详细的叙述和分析。
一、金矿勘查过程中存在的问题1、勘测周期不合理在进行金矿勘察工作开始之前,需要将勘察到的地形条件等数据进行相关的整理和分析,从而形成一份科学可靠的地质分析报告,由于在勘察过程中需要耗费一定的人力、物力、财力,因此要定制出一个科学合理的勘察计划,确定地质勘察的周期。
也就是说要将金矿勘察工程确定在合理的周期之内,否则将会无法准确保证勘察结果的准确性。
而当前存在的首要问题就是金矿地质勘察周期不合理,因此影响了勘察工作的施工进度,也就是说在进行金矿勘察工作之前,对于要勘察地区的地质情况并没有进行全面的了解,这种情况下进行金矿勘察和金矿开采必然会存在种种障碍。
第二个问题是指勘察周期不合理,容易导致建设的过程中地质条件与勘察报告不符,存在一定的隐患。
2、金矿地质勘查制度不健全,监管缺乏力度当前我国推行的金矿勘察的制度和监管措施并不健全,比如之前提到过的勘察周期的问题。
谈矿石化验质量的误差产生原因与处理方法

谈矿石化验质量的误差产生原因与处理方法摘要:地质勘探是一个运用各种手段、方法对于地质进行勘查、探测的模式,其对于国家具有重要的意义。
在实际的地质勘探作业之中,对于矿石样品的化验是一个较为关键的步骤,是进行勘探作业的必备环节。
但是现阶段对于矿石样品的化验误差分析和处理存在有很多的问题,主要的影响因素是系统性的化验结构和一些突发的事件的不可控制因素。
以矿石中金为研究对象,阐述了一系列金的分析和化验方法,并对实验结果进行了详细的分析,为我国自然资源的开发和利用提供了科学的参考和技术支持。
关键词:矿石化验;质量;误差引言对于地质勘探工作来说,如果想要得到准确的地质信息,就必须的要对于勘探工作过程之中,获得的矿石材料进行化验,根据化验的结果,相关的工作人员才有可能对于地质状况有一个较为准确的判断,所以对于矿石样品的化验作业是地质勘探工作之中至关重要的一个工作步骤。
运用对于矿石样品之中的相对误差和绝对误差的对比和分析,同时的要依据矿石检验误差的允许标准来进行样品品位的评估,对于品位数据是不是进行储量计算进行判断。
一般的来说,矿石样品的数量是较多的,样品如果进行重复的化验是会造成浪费的,但是伴随着科学技术的不断进步,对于矿石化验的精确程度不断的提高,误差在逐渐的减小。
对于矿石的化验要从多方面来进行考虑,误差产生的原因不仅仅是技术方面的,矿石化验的设备,矿石收集的过程等等方面都有可能会致使矿石化验质量的误差产生,相关的人员对于误差的分析和处理要全面。
1矿产资源开发概述矿体工业的价值与含金量的多少有着密切关联。
我国矿产资源种类繁多,数量巨大,但是矿产质量贫富不均,不同地区的矿产资源含金程度也存在不同。
开采矿产资源的工程周期较长、建设成本与维护成本较高,另外山体地质与地貌情况复杂,增加了开采的难度与风险,若技术与设备不与时俱进,则无法获得预期的经济收益。
因此,我国对原有的技术手段进行不断创新,改进、调整测试方法,以期促进矿产资源的使用效率,为国家与企业带来更大的经济效益和社会效益2矿石样品化验质量的误差产生的原因2.1随机误差对于矿石样品化验质量的误差产生原因来说,随机误差是最为灵活的一个误差出现因素,其可能出现,也有可能不出现。
金矿井下测量中测量精度控制与优化探讨

金矿井下测量中测量精度控制与优化探讨发布时间:2022-08-26T05:33:28.285Z 来源:《城镇建设》2022年5卷4月7期作者:范海生[导读] 在金矿井下的生产过程中的环节有很多,每一环节都需要测量工作的辅助才可以进行,范海生山东黃金矿业(沂南)有限公司276317摘要:在金矿井下的生产过程中的环节有很多,每一环节都需要测量工作的辅助才可以进行,因此测量工作在整个的金矿井下建设中是有非常重要的地位的。
金矿井下的建设需要在地下进行作业,采掘工作面是不断的加深的,在加深的过程中随着时间的拉长工作环境也越来越复杂,在复杂的环境中想要保证金矿井下生产工作的顺利进行就需要精准的金矿井下测量,本文针对金矿井下测量技术及精度控制分析进行了探讨,以供参考。
关键词:矿井测量;精度控制;优化策略1、金矿井下工程测量技术1.1单波束测深与多波束侧深测量随着自动化与数字化系统在测量领域的广泛运用,井下测深技术得到了长足的进步。
此系统包含了井下测深仪、定位系统、数据收集设备以及各种有关的操作软件,这种测量技术的优点在于其是完全的自动化、数字化的处理方式。
此系统首先利用定位系统确认探测位置,再利用探深仪器对地理数据进行勘查,之后将收集到的数据进行系统地整理分析存储,最后操作处理分析软件对数据进行详尽地分析,对存在误差的数据进行统一校对,最后得到精准的测量数据。
多束波测深技术是基于单束波测深技术的基础之上,进一步开发出来的一种矿井下探测技术。
多束波与单束波相比较,多束波测深技术拥有更高的探测效率,对于矿井下的地形地貌描绘得更加精确,涵盖的面积更加广阔。
多束波测深技术可以检查出井下的障碍物,并且准确度较高。
此技术是通过检测多束信号往返的角度与时间,并与一系列数据相结合进而计算出更加精确的矿井深度,同时也推进了井下勘测技术的进一步发展。
多束波测深技术利用的是数量巨多的波束进行探测,最后通过整合分析所有波束的数据,并进行数据的改正及校对,最后得出更加精准的测量数据。
地质勘探工程测量工作中的问题和技术

地质勘探工程测量工作中的问题和技术在不断严峻的气候条件和环境形势的驱使下,地球地质地貌已经发生了复杂的变化,地质情况对工程设计和建设的制约影响日渐凸出。
因此,为保障工程建设项目的正常进行,必须有效提升地质勘探工程技术。
地质勘探工程中的测量工作是一项长期而又艰苦的工作,其中存在着许多要点和问题,需要我们在今后的工作过程中重点关注。
1 地质勘探工程测量工作中应注意的问题1.1 测量计划的制定随着社会的发展和经济的进步,人们的生活水平和审美情趣都得到了大幅度的提升,对建筑规模、质量和外观的要求也变得越来越高。
然而,在地球环境不断恶化、人口数量急剧增多的形势下,工程在建设的过程中,不仅要考虑工程技术水平的高低,同时也应兼顾当地的地质气候条件。
地质勘探工程也因此在近些年得到了迅猛的发展。
测量工作是地质勘探工程中最为重要的工作之一,在工程中起到了为后续工程环节的设计、工程项目的施工提供重要数据的作用。
因此,为了保证工程设计所需的地质参数能够得到了全面的检测,并达到一定的精度,需要在开展测量工作前,严格制定好测量计划。
1.2 做好人员和设备的管理工作现今的工程项目不论从规模、结构、外观,还是从建设成本、施工场所上都较以往有了很大的差别,工程建设过程中所需要涉及的因素和所需要考虑的事项也越来越多,这也给地质勘探工程的测量工作带来的巨大的压力。
测量工作效率的高低和质量的好坏,不仅取决于测量设备的质量和测量工作人员的技术水平,同时还受到管理人员这两者组织管理质量的影响。
许多测量工作方案在设计的过程中,由于缺乏全面的考虑和科学的调配,各个测量环节之间缺乏必要的衔接,导致不同测量阶段的工作内容存在重叠、部分测量工作结果对后续工程无用、某些测量工作质量低等后果。
这不仅对工程建设项目的正常进行造成的阻碍,给工程建设企业造成了巨大的损失,同时也大大挫伤了地质勘探工程部门工作人员的工作积极性,对部门绩效的获取产生不利影响。
另外,一些地质勘探工程的测量部门由于对测量人员和设备管理上的疏忽,导致一些在职业技术水平上达不到工作要求的测量人员和在质量、规格、数量上不满足测量工作要求的器材流入测量部门中,同样导致了测量工作质量和效率的下降。
地质勘探样品中金的测定方法

地质勘探样品中金的测定方法嘿,咱今儿就来聊聊地质勘探样品中金的测定方法。
你说这金啊,那可是宝贝疙瘩,要想从那一堆地质样品里把它给找出来,还真得有点本事呢!一般来说,常用的方法有火试金法。
这就好比是个厉害的猎手,能把金从那复杂的混合物里精准地揪出来。
它先把样品和一些特定的试剂放在一起,经过高温的洗礼,金就会乖乖地聚集在一起,形成一个小金块。
就像在一堆杂物里找到了最闪亮的那颗星星一样。
还有原子吸收光谱法呢!这就像是个超级敏锐的探测器,能精确地捕捉到金元素的存在。
它利用特殊的光线,照在样品上,然后根据光线的吸收情况,就能判断出金的含量啦。
这多神奇呀,就好像能看穿一切秘密似的。
再说说电感耦合等离子体质谱法,这可是个高科技的玩意儿。
它能非常准确地测定金的含量,就如同有一双火眼金睛,任何细微的金都逃不过它的法眼。
想象一下,在那复杂的地质样品里,它能一下子就找到金,多厉害呀!那这些方法怎么选呢?这可得根据具体情况来啦。
要是样品里金的含量比较高,用火试金法可能就挺合适;要是需要非常精确的结果,电感耦合等离子体质谱法也许是个好选择;要是想要快速简便,原子吸收光谱法说不定就能满足要求。
在实际操作中,可得小心谨慎呀。
每一步都不能马虎,就像走钢丝一样,稍有不慎可能就前功尽弃啦。
从样品的准备,到实验的操作,再到数据的处理,每一个环节都至关重要。
而且,这些方法也不是一成不变的呀,科学家们还在不断地研究和改进呢。
说不定哪天又会有新的更厉害的方法出现,能让我们更轻松、更准确地找到金。
总之呢,测定地质勘探样品中的金,就像是一场有趣的探险。
我们要运用各种方法和技巧,去揭开那神秘的面纱,找到那珍贵的金。
这多有意思呀,不是吗?所以呀,大家可别小瞧了这测定金的工作,这里面的学问可大着呢!让我们一起加油,去探索更多关于金的奥秘吧!。
金矿勘察中常见问题及其解决对策

金矿勘察中常见问题及其解决对策摘要:近些年来,我国矿产企业发展迅速,在金矿找矿勘查工作开展过程中,矿产勘查单位应该不断加强找矿工作的管理,同时注重先进科学技术和方法的应用,善于运用合理的找矿技术来提高找矿工作效率,最终实现精准找矿。
做好充分的金矿找矿勘查工作,为后续的金矿开采打下良好基础。
结合目前我国金矿勘查工作的实际情况我们了解到,在金矿勘查中仍然存在一些问题,在一定程度上阻碍了金矿找矿事业的发展,基于此,本文对金矿勘察中的常见问题进行分析,并提出了相关应对策略,仅供参考。
关键词:金矿勘查;问题;解决对策前言:在具体的金矿勘查工作中,广泛的应用综合物探技术具有巨大的优势,综合物探技术包括地质勘探、物探法、化探法等等[1-2]。
通过综合物探技术的应用,进一步提升了金矿勘查工作的效率和质量,要求技术人员结合具体的情况合勘查工作要求,选择合适的勘查技术和手段,促使金矿勘查事业进一步发展,取得更大成果,但是在具体的技术应用和选择以及找矿勘查工作中,仍然存在一些问题需要改善和解决[3],避免这些问题影响勘查工作的质量,所以,相关部门和技术人员应该深入了解目前金矿找矿勘查中存在的问题,并采取有效的措施进行应对和解决,推动我国金矿找矿事业的长远发展,为我国经济发展提供重要的矿产资源支持[4]。
1金矿勘查中的问题分析1.1对地质勘查工作的重视程度不足我国正处在经济快速发展阶段,在经济发展过程中需要运用大量的矿产资源,近些年来市场环境发生了巨大的改变,我国地质勘查单位虽然属于国家部门,但是在新形势下也应该做出积极的转变和改革,优化产业结构,重视科学技术的创新和应用,并且需要重新定义地质勘查工作,通过优化人员配置,引进先进技术的方式来促使矿产地质勘查工作的顺利开展。
但是目前我国政府相关部门以及地质勘察单位对地质勘查工作重视程度不够,导致地质勘查工作缺乏政府的有力支持,相关规章制度和法律法规体系不够健全,我国金矿勘察单位缺乏完善的勘查制度,比如在金矿勘查工作开展过程中,工作的周期问题没有得到有效的控制,不但增加了找矿成本,同时还浪费了大量的时间,而对现行制度的修改和制定都需要经历严格的审查程序,通过相关部门的反复确定才能最终得以确认,而我国金矿勘查工作仍在继续开展,所以导致新的规定出台以后与当下金矿勘查工作出现不匹配的问题,所以出现了勘查工作效率不高的问题。
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科技管理· 【提 要】 分析测试允许误差
在不同系统定值不同 , 不 利 于 各系统之间联系 , 应加强 规 范 化 、标准化 ,减少部门之间因此 造成的异议 ,使之统一 。
【主题词】 黄金地质勘探
分析测试允许误差
分析测试工作是整个地质 工作的基础之一 。
它指导野外 工程的进展 ,为地质勘探 ,储量 计算 ,矿产开发提供综合利用 评价 ;为地质科研认识客观 ,总
吕文广 金旭升 郑景宜 廖枝茂 吕英平 叶忠于
结成矿规律 ,充实提高理论水平提供重要的信息指标 ,因此它必须具有充分的代表性 。
分 析数据必须及时 、可靠 。
分析结果是采样 、加工 ( 选矿 、冶炼) 、化验全过程工作的最终体 现 ,其任何一环工作质量好坏 ,均直接影响分析结果的可靠性 、周期与效益 。
因此 ,为求分 析结果的准确 、及时 、有效 ,必须抓好试样采集及运行的各个环节的质量与周期管理 。
作 者曾对如何正确规范判定系统误差作过论述 (地质科技管理 ,1996 年第 2 期) 。
表 1 金矿石允许偶然误差表
近年来 ,作者在江西德兴金山矿区 开发过程中 ,发现分析测试允许误差的 执行中一些问题值得探讨 。
《地质矿产实验质量管理暂行规定》
(以下简称《暂行规定》,全国矿产储量委
员会制订 , 1988) 中 ,贵金属矿石允许偶 然误差对金的允许误差作了规定 ,见表 1 。
中国有色金属工业总公司地质局应 地质 、化探 、普查找矿 ,矿产资源开发综 合利用技术的发展。
和国家对实验工作力趋标准化 、规范化的要求 ,也相应制订了《有色
地质分析测试质量管理办法》(以下简称《质量管理办法》,1992 年) ,
其中金矿石分析允许偶然误差与《暂行规定》相同 。
吕文广 :男 ,江西有色金属地质四队工程师 ( 333001 , 江西景德镇黄泥头有色地质
四队) 。
郑景宜 :江西有色金属地质四队技术干部 ; 吕英
平 、金旭升 :江西德兴金山金矿技术干部 ; 廖枝茂 、叶忠于 :江西德兴花桥金矿的技术干部 。
吕文广
·31 ·
含量范围
( g / t )
允许误差 备 注
相对 ( %) 绝对 ( g / t )
> 100
5
5
综合利用品位 :
Au 1 ~3g/ t , 采用
20 %相对允许误差
< 1g/ t ,采用 012 g/ t ,绝对允许误差
50~100
8
4~8
20~50
10
2~5
5~20
15
0 . 75~3
2~5
20
0 . 4~1
1~2 014
分析测试允许误差
在 黄 金 地 质 勘 探 中 的 应 用 问 题
问题之一 :部门之间允许误差制定不同
允许误差的确定 ,对分析方法的建立 ,分析质量检查及分析质量监控起到重要的作 用 ,常用国家标样来验证分析方法 ,仪器工作条件和日常分析结果精度 。
内 (外) 部检查分 析结果与同样品基分对应结果对比 ,按“岩矿分析允许偶然误差”要求计算合格率 。
因此 , 允许误差的定值 ,对实验内验 、外验 、仲裁起极大作用 ,对地质储量计算也是一个关键因 素 。
表 2 是冶金部黄金局颁布的金分析允许误差 。
表 3 是德兴地区允许误差定值 。
从这
表 2 冶金部黄金局颁布金银分析现行允许误差 3
3 据《简明黄金实用手册》
德兴地区黄金分析允许误差 3
些表中对照发现 ,定值不同 ,易发生异议 。
例
如 ,国标样 G Au - 17 , G Au - 18金的含量分别 为 3 . 14g/ t 、10 . 0g/ t ,按表 1 允许误差分别为 ±0 . 6g/ t 、±1 . 5g/ t 。
按表 2 允许误差分别 为 ±0 . 4g/ t , ±0 . 8g/ t , 也就是说 , 执行标准 不同 ,统计合格率得出的结论就不同 。
问题之二 :国家储委《暂行规定》中某些 允许误差界线不清
按储委《暂行规定》允许误差统计 ,金矿 石为 5g/ t , 20g/ t , 50g/ t , 允 许 误 差 都 有 两 个 值 , 分 别 为 1g/ t , 0 . 75g/ t ; 3g/ t , 2g/ t ; 5g/ t , 4g/ t ,选择两项之一都可认 ,这样使允许误差 界线不清 。
问题之三 :允许误差定值不同 ,将影响矿 产资源补偿费的统计和征收 根据《矿产资源法》,利用矿山资源实行 征收资源补偿费 。
按《暂行规定》或《质量管 理办法》允许误差范围宽 ,可能统计黄金储量 就多 ,反之 , 按 冶 金 部 黄 金 局 允 许 误 差 范 围
小 ,可能统计黄金储量就少 ,征收标准难定 。
综上所述 ,作者认为黄金矿石分析允许
表 3 3 此根据冶金部黄金管理局规定 ,浙江遂昌金矿 ,
山东 、河北等也采用该规定 。
误差对于黄金地质勘探 ,地质储量 ,开发都起到很大的影响作用 ,应该加以统一 ,实行规范 化 、标准化 。
·32 ·
1997 年 7 月 25 日收到 ]
含量范围
( g / t )
允 许 误 差
备 注
内检
( g / t )
外检
( g / t )
德兴铜矿 ( g / t ) < 1 . 00
0 . 21
0 . 30
0 . 40
1 . 01~
2 . 00 0 . 30
0 . 40
0 . 50 2 . 01~3 . 00
0 . 40
0 . 50
0 . 70
3 . 01~5 . 00
0 . 50
0 . 60
0 . 80 5 . 01~7 . 00
0 . 65
0 . 75
1 . 20
7 . 01~10 . 00 0 . 80 1 . 00
1 . 50
10 . 01~15 . 00 1 . 20 1 . 40
1 . 80
15 . 01~20 . 00 1 . 60 1 . 80
2 . 00
20 . 01~30 . 00 2 . 00 2 . 00
2 . 50
30 . 01~40 . 00 2 . 40 2 . 40
3 . 00
40 . 01~60 . 00 2 . 70
2 . 70
60 . 01~80 . 00 3 . 00
3 . 00
80 . 01~100 . 0 3 . 50
3 . 50
100 . 01~150 . 0 4 . 00
4 . 00
150 . 01~250 . 0 5 . 00
5 . 00
含量范围 ( g / t )
允许误差 ( g / t )
含量范围 ( g / t )
允许误差 ( g / t )
< 1 . 0
0 . 15
30 . 01 - 40
2 . 4
1 . 01~3 . 0 0 . 25 40 . 01~60
2 . 7
3 . 01~6 . 0
0 . 40
60 . 01~80
3 . 0
6 . 01~10 . 0
0 . 80
80 . 01~100
3 . 5
10 . 01~15
1 . 20
100 . 01~150
4 . 0
15 . 01~20
1 . 50
150 . 01~250
5 . 0
20 . 01~30
2 . 00 250 . 01~350
6 . 0。