矿产资源储量分类及类型条件
矿产资源储量规模划分标准汇总

矿产资源储量规模划分标准(2000年4月24日国土资源部国土资发[2000]133号)序号矿种名称 单位规模1大型中型小型煤(煤田) 原煤(亿吨) ≥50 10~50 <10 (矿区) 原煤(亿吨) ≥5 2~5 <2 (井田)原煤(亿吨) ≥1 0.5~1 <0.5 2 油页岩 矿石(亿吨) ≥20 2~20<23 石油 原油(万吨)≥100001000~10000 <1000 4天然气 气量(亿立方米) ≥30050~300<505铀(地浸砂岩型) 金属(吨) ≥10000 3000~10000 <3000 (其他类型) 金属(吨)≥30001000~3000 <1000 6地热 电(热)能(兆瓦) ≥5010~50<107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 8 锰 矿石(万吨) ≥2000 200~2000 <200 9 铬铁矿 矿石(万吨) ≥500 100~500 <100 10 钒 V 2O 5(万吨)≥10010~100<1011钛(金红石原生矿) TiO2(万吨)≥205~20<5续表序号 矿种名称单位规模大型 中型 小型11(金红石砂矿) 矿物(万吨)≥102~10<2(钛铁矿原生矿) TiO2(万吨) ≥50050~500 <50 (钛铁矿砂矿) 矿物(万吨) ≥10020~100 <2012 铜金属(万吨) ≥5010~50 <1013 铅金属(万吨) ≥5010~50 <1014 锌金属(万吨) ≥5010~50 <1015 铝土矿矿石(万吨) ≥2000500~2000 <50016 镍金属(万吨) ≥102~10 <217 钴金属(万吨) ≥20.2~2 <0.218 钨WO3(万吨) ≥51~5 <119 锡金属(万吨) ≥40.5~4 <0.520 铋金属(万吨) ≥51~5 <121 钼金属(万吨) ≥101~10 <122 汞金属(吨) ≥2000500~2000 <50023 锑金属(万吨) ≥101~10 <124 镁(冶镁白云岩)(冶镁菱镁矿)矿石(万吨) ≥50001000~5000 <100025 铂族金属(吨) ≥102~10 <226 金(岩金) 金属(吨) ≥205~50 <5 (砂金) 金属(吨) ≥82~8 <227 银金属(吨) ≥1000200~1000 <20028 铌(原生矿) Nb2O5(万吨) ≥101~10 <1 (砂矿) 矿物(吨) ≥2000500~2000 <50029 钽(原生矿) Ta2O5(吨) ≥1000500~1000 <500 (砂矿) 矿物(吨) ≥500100~500 <10030 铍BeO(吨) ≥100002000~10000 <200031 锂(矿物锂矿) Li2O(万吨) ≥101~10 <1(盐湖锂矿) LiCl(万吨) ≥5010~50 <1032 锆(锆英石) 矿物(万吨) ≥205~20 <5继表序号矿种名称单位规模大型中型小型33 锶(天青石) Sr SO4(万吨) ≥205~20 <534 铷(盐湖中的铷另计)Rb2O(吨) ≥2000500~2000 <50035 铯Cs2O(吨) ≥2000500~2000 <50036 稀土(砂矿)独居石(吨) ≥100001000~10000 <1000磷钇矿(吨) ≥5000500~5000 <500(原生矿) TR2O3(万吨) ≥505~50 <5 (风化壳矿床)(铈族氧化物)(万吨)≥101~10 <1 (风化壳矿床)(钇族氧化物)(万吨)≥50.5~5 <0.537 钪Sc(吨) ≥102~10 <238 锗Ge(吨) ≥20050~200 <5039 镓Ga(吨) ≥2000400~2000 <40040 铟In(吨) ≥500100~500 <10041 铊Tl(吨) ≥500100~500 <10042 铪Hf(吨) ≥500100~500 <10043 铼Re(吨) ≥505~50 <544 镉Cd(吨) ≥3000500~3000 <50045 硒Se(吨) ≥500100~500 <10046 碲Te(吨) ≥500100~500 <10047 金刚石(原生矿) 矿物(万克拉) ≥10020~100 <20 (砂矿) 矿物(万克拉) ≥5010~50 <1048 石墨(晶质) 矿物(万吨) ≥10020~100 <20(隐晶质) 矿石(万吨) ≥1000100~1000 <10049 磷矿矿石(万吨) ≥5000500~5000 <50050 自然硫S(万吨) ≥500100~500 <10051 硫铁矿矿石(万吨) ≥3000 200~3000 <20052 钾盐(固态) KCl(万吨) ≥1000100~1000 <100(液态) KCl(万吨) ≥5000500~5000 <500续表序号矿种名称单位规模大型中型小型53 硼(内生硼矿) B2O3(万吨) ≥5010~50 <1054 水晶(压电水晶) 单晶(吨) ≥20.2~2 <0.2 (熔炼水晶) 矿物(吨) ≥10010~100 <10 (光学水晶) 矿物(吨) ≥0.50.05~0.5 <0.05 (工艺水晶) 矿物(吨) ≥0.50.05~0.5 <0.0555 刚玉矿物(万吨) ≥10.1~1 <0.156 蓝晶石矿物(万吨) ≥20050~200 <5057 硅灰石矿物(万吨) ≥10020~100 <2058 钠硝石NaNO3(万吨) ≥500100~500 <100 59 滑石矿石(万吨) ≥500100~500 <10060 石棉(超基性岩型) 矿物(万吨) ≥50050~500 <50 (镁质碳酸盐型)矿物(万吨) ≥5010~50 <1061 蓝石棉矿物(吨) ≥1000100~1000 <10062 云母工业原料云母(吨)≥1000200~1000 <20063 钾长石矿物(万吨) ≥10010~100 <1064 石榴子石矿物(万吨) ≥50050~500 <5065 叶蜡石矿石(万吨) ≥20050~200 <5066 蛭石矿石(万吨) ≥10020~100 <2067 沸石矿石(万吨) ≥5000500~5000 <50068 明矾石矿物(万吨) ≥1000200~1000 <20069 芒硝Na2SO4(万吨) ≥1000100~1000 <100(钙芒硝) Na2SO4(万吨) ≥100001000~10000 <100070 石膏矿石(万吨) ≥30001000~3000 <100071 重晶石矿石(万吨) ≥1000200~1000 <20072 毒重石矿石(万吨) ≥1000200~1000 <20073 天然碱(Na2CO3+NaHCO3)(万吨)≥1000200~1000 <20074 冰洲石矿物(吨) ≥10.1~1 <0.175 菱镁矿矿石(亿吨) ≥0.50.1~0.5 <0.1续表序号矿种名称单位规模大型中型小型76 萤石(普通萤石) CaF2(万吨) ≥10020~100 <20 (光学萤石) 矿物(吨) ≥10.1~1 <0.177 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) ≥0.50.1~0.5 <0.1(玻璃用灰岩)(制灰用灰岩)矿石(亿吨) ≥0.10.02~0.1 <0.02 (水泥用灰岩,包括白垩)矿石(亿吨) ≥0.80.15~0.8 <0.1578 泥灰岩矿石(亿吨) ≥0.50.1~0.5 <0.179 含钾岩石(包括矿石(亿吨) ≥10.2~1 <0.2含钾砂页岩)80 白云岩(冶金用)(化肥用)(玻璃用)矿石(亿吨) ≥0.50.1~0.5 <0.181 硅质原料(包括石英岩、砂岩、天然石英砂、脉石英、粉石英)(冶金用)(水泥配料用)(水泥标准砂)矿石(万吨) ≥2000 200~2000 <200 (玻璃用) 矿石(万吨) ≥1000200~1000 <200 (铸型用) 矿石(万吨) ≥1000100~1000 <100 (砖瓦用) 矿石(万立方米) ≥2000500~2000 <500 (建筑用) 矿石(万立方米) ≥50001000~5000 <1000 (化肥用) 矿石(万吨) ≥100002000~10000 <2000 (陶瓷用) 矿石(万吨) ≥10020~100 <2082 天然油石矿石(万吨) ≥10010~100 <1083 硅藻土矿石(万吨) ≥1000200~1000 <20084 页岩(砖瓦用) 矿石(万立方米) ≥2000200~2000 <200(水泥配料用) 矿石(万吨) ≥5000500~5000 <500续表序号矿种名称单位规模大型中型小型85 高岭土(包括陶瓷土)矿石(万吨) ≥500100~500 <10086 耐火粘土矿石(万吨) ≥1000200~1000 <20087 凹凸棒石矿石(万吨) ≥500100~500 <10088 海泡石粘土(包括伊利石粘土、累托石粘土)矿石(万吨) ≥500100~500 <10089 膨润土矿石(万吨) ≥5000500~5000 <50090 铁矾土矿石(万吨) ≥1000200~1000 <20091 其他粘土(铸型用粘土) 矿石(万吨) ≥1000200~1000 <200 (砖瓦用粘土) 矿石(万吨) ≥2000500~2000 <500 (水泥配料用粘土)(水泥配料用红土)(水泥配料用黄土)(水泥配料用泥岩)矿石(万吨) ≥2000500~2000 <500 (保温材料用粘土) 矿石(万吨) ≥20050~200 <5092 橄榄岩(化肥用) 矿石(亿吨) ≥10.1~1 <0.193 蛇纹岩(化肥用) 矿石(亿吨) ≥10.1~1 <0.1 (熔剂用) 矿石(亿吨) ≥0.50.1~0.5 <0.194 玄武岩(铸石用) 矿石(万吨) ≥1000200~1000 <20095 辉绿岩(铸石用) 矿石(万吨) ≥1000200~1000 <200 (水泥用) 矿石(万吨) ≥2000200~2000 <20096 水泥混合材(安山玢岩)(闪长玢岩)矿石(万吨) ≥2000200~2000 <20097 建筑用石材矿石(万立方米) ≥50001000~5000 <100098 饰面用石材矿石(万立方米) ≥1000200~1000 <20099 珍珠岩(包括黑曜岩、松脂岩)矿石(万吨) ≥2000500~2000 <500100 浮石矿石(万吨) ≥30050~300 <50续表序号矿种名称单位规模大型中型小型101 粗面岩(水泥用)(铸石用)矿石(万吨) ≥1000200~1000 <200102 凝灰岩(玻璃用) 矿石(万吨) ≥1000200~1000 <200 (水泥用) 矿石(万吨) ≥2000200~1000 <200103 大理石(水泥用) 矿石(万吨) ≥2000200~2000 <200 (玻璃用) 矿石(万吨) ≥50001000~5000 <1000104 板岩(水泥配料用)矿石(万吨) ≥2000200~2000 <200105 泥炭矿石(万吨) ≥1000100~1000 <100106 矿盐(包括地下卤水)NaCl(亿吨) ≥101~10 <1107 镁盐MgCl2/MgSO4(万吨)≥50001000~5000 <1000108 碘碘(吨) ≥5000500~5000 <500 109 溴溴(吨) ≥500005000~50000 <5000 110 砷砷(万吨) ≥50.5~5 <0.5111 地下水允许开采量(立方米/日)≥10000010000~100000 <10000112 矿泉水允许开采量(立方米/日)≥5000500~5000 <500113 二氧化碳气气量(亿立方米)≥30050~300 <50说明:1. 确定矿产资源储量规模依据的单元:(1) 石油:油田天然气、二氧化碳气:气田(2) 地势:地热田;(3) 固体矿产(煤除外):矿床;(4) 地下水、矿泉水:水源地。
储量分类标准

储量分类标准储量分类标准是地球科学领域中非常重要的概念,用来描述贮存在地下或海底的石油、天然气、矿产等矿物或资源的分布、数量、品质等因素。
储量分类标准的制订能够为矿产资源的勘探和开发提供科学依据,也有助于规范资源开发行为,保护生态环境,维护社会和谐与稳定。
本文将对储量分类标准的概念、分类方法、以及优缺点进行详细阐述。
一、概念储量分类标准指的是对地下或海底矿产资源储层的数量、品质、可开采性等进行分类、评估和描述的规范体系。
它是矿物储量评估的科学基础,是经济地质学、采矿工程学等相关学科的基础理论。
二、分类方法1.按照资源数量和品质的确定方法分类按照资源数量和品质的确定方法,可以将储量分类标准分为两种:可确认储量和可能储量。
可确认储量是指已经经过完整的勘查、评价、验证等程序,并获得法律许可证明的储量。
其开采风险和可采度都是可靠的,进一步开发的前景是确定的。
可能储量是指在尚未进行实质性勘探、开发或评价之前,基于地质、地球物理、地球化学、地质统计学等相关数据进行推断和预测的储量。
其开发前景存在较大不确定性,需进一步实施勘探、评价等工作予以证实。
2.按照资源可采用程度的不同分类探明储量是指已经经过探明的部分储量。
它们的数量和品质都可以在现有技术和经济条件下得到合理开采。
确定储量是指由采样、化验、测量等科学方法进行确认后,在已探明储量中确定出储量范围、质量和可开采性的储量。
其开采程度亦可较精确估计。
开采储量是指对探明储量和确定储量通过开采实施得到并且可以预计其开采到结束时期的石油、天然气、矿产等资源量。
剩余储量是指一般未被开采的探明和确定储量,其数量和品质在目前尚未能实现经济开采,或在目前经济条件下已开采和中止开采的部分。
按照资源的品质和类型,可把储量分类标准分为甲、乙、丙、丁四类。
甲类储量是指属于石油、天然气等资源储量范畴,以优良油品或气品为主要元素的储量。
其净烃量、比重、含硫、凝点、蜡点等重要指标均符合优良油品或气品的要求。
储量级别划分及计算

储量级别、储量分类及计算一、储量级别 1、地质可靠程度地质可靠程度反映了矿产勘查阶段工作成果的不同精度,分为预测的、推断的、控制的和探明的四种。
(1)预测的:是指对具有矿化潜力较大的地区经过预查得出的结果。
在有足够的数据并能与地质特征相似的已知矿床类比时,才能估算出预测的资源量。
(2)推断的:是指对普查区按照普查的精度大致查明矿产的地质特征以及矿体(矿点)的展布特征、品位、质量,也包括那些地质可靠程度较高的基础储量或资源量外推的部分。
由于信息有限,不确定因素多,矿体(点)的连续性是推断的,矿产资源数量的估算所依据的数据有限,可信程度较低。
(3)控制的:是指对矿区的一定范围依照详查的精度基本查明了矿床的主要地质特征、矿体的形态、产状、规模、矿石质量、品位及开采技术条件,矿体的连续性基本确定,矿产资源数量估算所依据的数据较多,可信度较高。
(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,矿产资源数量估算所依据的数据详尽,可信度高。
2、可行性评价阶段可行性评价分为概略研究、预可行性研究、可行性研究三个阶段。
(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,所估算的资源量只具内蕴经济意义。
(2)预可行性研究:是指对矿床开发经济意义的初步评价。
其结果可以为该矿床是否进行勘探或为可行性研究提供决策依据。
进行着类研究,通常应有详查或勘探后采用参考工业指标求得的矿产资源/储量数,实验室规模的加工选冶试验资料,以及通过价目表或类似矿山开采对比所获数据估算的成本。
预可行性研究内容与可行性研究相同,但详细程度次之。
当投资者为选择拟建项目而进行预可行性研究时,应选择适合当时市场价格的指标及个项参数,且论证项目尽可能齐全。
14第十四讲 矿产资源储量分类F11

4. 理论资源
理论资源(speculative resources) 指那些被认为具有充分有利的地质条件, 但迄今尚未勘察或极少勘察的地区可能 会发现的矿藏。
5. 最终可采资源
最终可采资源(ultimately recoverable resources) 指探明储量、条件储量、远景资源和理 论资源的总和。
表4-7-1 国内外矿产资源主要分级系统概略对比表
总则 1992 铀矿 1991 国 内 对 总则 比 1977 总则 1959 工业储量 A B C C 级降 级 A B C A B C 可靠资源 D 探明储量 D C 级外推 探明储量 远景储量 异常验 证 稀疏工程 EF G 矿产储量 D E 远景资源 E F 预测资源 G 预测资源
– 探明储量
按技术经济条件
– 平衡表内储量 – 平衡表外储量
按勘探和研究程度
– A、B、C、D、E级
– (预测)资源量
表内储量:能利用的储量。 是符合当前才、选、冶、加工技术条件, 符合当前的工业指标要求,符合当前的 矿山建设的内、外部经济条件,国家现 行富贵润需开发利用的储量。
表外储量:尚难利用的储量。由于有用 组份含量低,矿体厚度薄、埋藏深,矿 床水文地质、工程地质、环境地质条件 复杂,或对矿石的选、冶、加工技术方 法尚未解决,或位于自然保护区、名胜 古迹、重要建筑物、交通干线、有争议 的国境线附近、受国家法规限制,尚难 利用的储量。
6. 资源基础
资源基础(resources base) 最广泛的储量概念 指理论上可为人类所利用的矿产资源的 最终极限。 资源基础=元素丰度×地壳的总质量
矿产储量分级依据与方法

A级储量 级储量
• 是矿山编制采掘生产计划的依据,其条件是: • (1)准确控制矿体的产状、形态和空间位置; • (2)对影响开采的断层、褶皱、破碎带已准确控 制;对夹石和破坏矿体的岩浆岩体的岩性、产状、 分布已经确定; • (3)对矿石工业品级和自然类型的种类、比例、 变化规律已准确掌握; • (4)在需要分采和地质条件可能的情况下,应当 圈出矿石工业品级和自然类型
C级储量 级储量ห้องสมุดไป่ตู้
• 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
关于储量分级
• (一)储量分级的依据 • (二)地质储量的分级
(一)储量分级的依据
• • • • 1、勘探工程对矿床的控制程度 2、所采用勘探手段能取得资料的精确程度 3、所采用勘探工程的质量 4 4、矿床的地质研究程度(包括矿床的地质构造特 征研究;矿石物质成分、矿石结构构造、工业品 级和自然类型;矿体产状、形态、厚度、延伸、 空间分布及赋存规律等的研究程度 • 5、列入可供设计的地质储量,其矿石必须经过选 矿试验,确定矿石可选性; • 6、查明矿床水文地质条件和采矿技术条件
D级储量 级储量
• D级储量的用途有: • (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级储量可作为设计的依据; • (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)大致了解破坏和影响矿体的地质构造 特征。 • (3)大致确定矿石的工业类型和品级。
固体矿产资源储量分类 2020

固体矿产资源储量分类 2020一、引言固体矿产资源是指地球表面或地下储存并可开采利用的矿产资源,包括金属矿和非金属矿。
随着全球经济的发展,对固体矿产资源的需求越来越大,因此对其储量的分类和评估显得尤为重要。
固体矿产资源储量的分类可以帮助我们更好地了解矿产资源的分布情况和开发潜力,为资源开发、利用和保护提供科学依据。
二、固体矿产资源储量的分类根据矿床的产出地质条件和矿物组成,固体矿产资源可以分为金属矿和非金属矿。
1. 金属矿储量金属矿包括铁矿、铜矿、铝矿、黄金、银矿等,其储量是指在目前经济条件下具有开发价值的可采储量。
根据《国际矿产资源分类标准》(UNFC)的定义,金属矿储量可分为探明储量和推测储量两大类。
探明储量是指通过实地勘查和勘探已经确认的资源储量,推测储量是指通过地质信息预测或模型计算认为可能存在的储量。
2. 非金属矿储量非金属矿主要包括石灰石、石膏、盐、石英砂、石英石、粘土等。
非金属矿的储量评估同样按照探明储量和推测储量两大类进行分类,以反映矿产资源的实际情况和开采潜力。
根据储量的确定性和经济成矿条件,固体矿产资源储量还可分为地质储量和经济储量。
地质储量是指通过地质调查、勘探和实体验证证明的具有一定储量的资源,而经济储量是在地质储量基础上,考虑资源开采成本、市场需求和政策法规等因素后得出的能够经济开采的矿产资源储量。
三、固体矿产资源储量的全面评估1. 固体矿产资源的分布情况根据地质勘探和矿产资源调查,我国金属矿主要分布在东北、西南和华北地区,非金属矿主要分布在南方地区。
世界范围内,金属矿主要分布在南美洲、澳大利亚和非洲,非金属矿则主要分布在中东地区、非洲和亚洲。
2. 资源储量的变化趋势随着全球资源的开采和利用,一些资源的储量出现逐渐减少的趋势,比如铁矿、铜矿等金属矿产资源,而一些新兴资源的储量则逐渐增加,比如锂矿、稀土矿等。
3. 开采技术和成本随着科技的进步,矿产资源的开采技术和成本也在不断改变,比如深海矿产资源的开采、大型矿石破碎设备的使用等,这些都对资源储量的评估和开发提出了新的挑战。
矿产资源储量规模划分标准

矿产资源储量规模划分标准
矿产资源储量规模划分标准是指对于不同类型的矿产资源,按照一定的指标和方法进行划分和分类,确定其储量规模的大小和潜力。
一般来说,矿产资源储量规模划分标准主要基于以下几个方面: 1. 矿产资源种类:不同种类的矿产资源,其储量规模的划分标准也会有所不同,例如金属矿、非金属矿、能源矿等。
2. 矿石品位和矿物含量:矿石品位和矿物含量是影响矿产资源储量规模的重要因素,品位和含量越高,储量规模也就相对较大。
3. 矿床类型:不同类型的矿床,其储量规模也会有所差异,如矽卡岩型、铜金矿化带型、沉积岩型等。
4. 储量估算方法:矿产资源储量的估算方法也会对储量规模的划分产生影响,常见的方法包括地质勘探、资源评估、采矿量统计等。
5. 国际行业标准:国际上也有很多行业标准可以作为矿产资源储量规模划分的依据,例如储量分类法、资源分类法等。
综上所述,矿产资源储量规模划分标准包括多个方面因素的综合考虑,依据不同的矿产资源种类和储量估算方法,制定出一套完整的划分标准,有利于准确评估和开发矿产资源。
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我国现行固体矿产资源储量分类

我国现行固体矿产资源储量分类矿产资源是我们实现社会可持续发展、国家现代化进程中不可或缺的重要物质基础。
因此,矿产资源开发和管理的合理有效利用,成为有效实现国家发展战略目标的重要手段。
而要确保矿产资源合理利用,必须对矿产资源有一个全面、准确、完整的认识,明确矿产资源储量和结构。
为此,我国制定了《我国现行固体矿产资源储量分类》,该分类将矿产资源分为地质调查可知储量、地质探测可知储量、勘探已发现储量以及勘探已开发储量4个类别。
首先,地质调查可知储量是指根据地质调查的结果可以初步估算的矿产储量,主要是通过地质调查区域地质和矿产条件来估算出来的储量。
其次,地质探测可知储量是指在探测过程中,通过多种形式的探测工作,可以将原本不可知的储量资源或者待查明的储量资源初步估算出来的储量。
探测可知储量的确定,主要依靠对可知储量的已有地质调查信息进行深入详细的探测工作,以及一些补充探测来实现。
紧接着,勘探已发现储量是指根据现有勘探成果,在勘探工作中发现的某一矿体的储量。
其确定方法是根据勘探结果,对矿体进行规模和品位测算,结合矿体结构和构造特征,对其分层储量进行估算。
最后,勘探已开发储量是指根据一定勘探成果,通过投入资金,采取有效的开发措施,形成的确定的储量,它代表着一定程度上可以投入使用的储量。
《我国现行固体矿产资源储量分类》有效地指导了我国各级政府部门对矿产资源储量的管理及开发。
政府在管理矿藏时,需要正确识别矿藏的实质性,准确估算储量,实现储量的有效利用。
依据《我国现行固体矿产资源储量分类》,采取有效的政策和手段,科学管理和处理矿产资源,有效控制和优化矿产资源的开采,进而有效的利用矿产资源,促进我国社会经济发展,发挥矿产资源物质优势,为推动国家可持续发展贡献力量。
综上所述,根据《我国现行固体矿产资源储量分类》,可以将矿产资源分为地质调查可知储量、地质探测可知储量、勘探已发现储量以及勘探已开发储量4个类别。
准确认识矿产资源储量及结构,尤其是准确识别矿产资源的调查,探测及开发程度,对于保证国家经济发展,实现社会可持续发展具有重要意义,因此,必须加强对《我国现行固体矿产资源储量分类》的落实和执行,明确矿产资源储量和结构,树立有效的管理和处理机制,优化矿产资源开发和利用,有效实现国家发展战略目标。
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1.矿产资源/储量分类
根据矿产资源/储量的经济意义、可行性评价和地质可靠程度,将固体矿产资源/储量分为储量、基础储量和资源量三大类16种类型(表2-1)。
表2-1 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潜在矿产资源
探明的控制的推断的预测的
经济的可采储量(111)
基础储量(111b)
预可采储量(121) 预可采储量(122)
基础储量(121b)基础储量(122b)
边际经济的基础储量(2M11)
基础储量(2M21)基础储量(2M22)
次边际经济的资源量(2S11)
资源量(2S21)资源量(2S22)
内蕴经济的资源量(331)资源量(332)资源量(333)资源量(334)?注:表中所用编码(111-334):
第1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2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3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、采矿损失的基础储量。
1)储量
经过详查或勘探,达到了控制的或探明的程度,在进行了预可行性或可行性研究,扣除了设计和采矿损失,能实际采出的数量,经济上表现为在生产期内,每年的平均内部收益率高于行业基准内部收益率。
储量是基础储量中的经济可采部分,又可分为可采储量(111)、探明的预可采储量(121)及控制的预可采储量(122)3个类型。
2)基础储量
经过详查或勘探,达到控制的和探明的程度,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那部分矿产资源。
基础储量又可分为两部分:即经济基础储量和边际经济的基础储量。
经济基础储量是每年的内部收益率大于行业基准内部收益率,并扣除设计和采矿损失之前的那部分。
可分为3个类型,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;其平均内部收益率介于行业基准内部收益率与零之间的那部分,也有3个类型,即探明的(可研)边际经济基础储量(2M11)、探明的(预可研)边际经济基础储量(2M21)、控制的边际经济基础储量(2M22)。
3)资源量
可分为三部分,即内蕴经济资源量、次边际经济资源量和预测资源量。
内蕴经济资源量。
即自普查至勘探,地质可靠程度达到了推断的至探明的,但可行性评价工作只进行了概略研究,尚分不清其真实的经济意义,统归为内蕴经济资源量。
可细分为3个类型:探明的内蕴经济资源量(331)、控制的内蕴经济资源量(332)、推断的内蕴经济资
源量(333);
次边际经济的矿产资源量。
即经过详查、勘探的成果,进行了预可行性、可行性研究后,其内部收益率呈负值,在当时开采是不经济的,只有在技术上有了很大进步、产品能大幅度降低成本或大幅度降价时,才能使其变为经济的那部分矿产资源。
也分为3个类型:探明的(可研)次边际经济资源量(2S11)、探明的(预可研)次边际经济资源量(2S21)、控制的次边际经济资源量(2S22);
预测的矿产资源。
即经过预查工作,依据已有资料分析、类比、估算的资源量(334)?,也是资源量的一种,属潜在矿产资源。
2.矿产资源/储量类型条件
1)可采储量(111)
在勘探地段内,达到了探明的程度,详细圈定了矿体的三维空间,肯定了矿体的连续性,排除了多解性;矿石的物质组成、矿石质量都已详细查明;开采技术条件和影响开采的各种因素也已详细查明;对共、伴生组分进行了综合评价;矿石加工选冶性能试验的成果可供矿山建设设计利用。
经可行性研究,在对矿床的开采、选冶、经济、市场、法律、环境、社会和政府因素的研究,并扣除了受这些因素影响而不能开采的部分后,被证实为在当时开采使经济的那部分即谓可采储量(111),可供矿山建设设计利用。
地质和可行性评价的可信度高。
2)探明的预可采储量(121)
在勘探地段内,达到了探明的程度,但仅作了预可行性研究,在扣除了因开采、选冶、经济、市场、法律、环境、社会和政府等多种因素影响而不能开采的部分后即为探明的预可采储量。
它只是用于从总体上、客观上对项目建设的必要性、建设条件的可行性以及经济效益的合理性进行研究和论证。
地质可信度高,可行性评价结果的可信度一般。
3)控制的预可采储量(122)
在详查地段内,达到了控制的程度,圈定了矿体的三维空间,基本确定了矿体的连续性,排除了大的多解性;基本查明了矿石物质组成、矿石质量;对矿石中的共伴生有用组分进行了综合评价;对易选矿石的可选性进行了类比,一般矿石作了实验室流程试验,新类型或难选矿石作了实验室扩大连续试验,其成果可供评价矿石是否具有工业价值。
经预可行性研究,并扣除了因各种因素的影响而不能采的部分后即为控制的预可采储量,地质可信度较高,可行性评价的可信度一般。
4)探明的(可研)经济基础储量(111b)
在达到勘探阶段要求的勘探地段,地质可靠程度和经济意义同1)所述,其中包括了可采储量。
即经可行性研究后属经济的,是未扣除设计、采矿损失的部分。
5)探明的(预可研)经济基础储量(121b)
在勘探地段内,达到勘探阶段探明的程度,预可行性研究认定为是经济的,是未扣除设计、采矿损失的部分。
6)控制的经济基础储量(122b)
在详查地段内,达到了详查阶段控制的程度,经预可行性研究认定为是经济的,是未扣除设计、采矿损失的部分。
7)探明的(可研)边际经济基础储量(2M11)
在勘探地段内,达到探明的程度,经可行性研究;按评价时的市场价格估算为边际经济的。
开采这部分矿产资源,其内部收益率在生产期内年平均大于0,小于行业内部基准收益率,未扣除设计、采矿损失的部分。
8)探明的(预可研)边际经济基础储量(2M21)
在勘探地段内,达到探明的程度,经预可行性研究证实,用适合评价当时市场价格的指标进
行估算时,年平均内部收益率小于0,小于行业内部基准收益率,没有扣除设计和采矿损失的部分。
9)控制的边际经济基础储量(2M22)
在详查地段内,达到控制的程度,预可行性研究证实,用适合评价当时市场价格的指标进行估算时,年平均内部收益率大于0,小于行业内部基准收益率,没有扣除设计和采矿损失的部分。