铜铅锌银镍钼矿工业指标及勘探类型

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铜、铅、锌、银、镍、钼矿勘查新调整

铜、铅、锌、银、镍、钼矿勘查新调整

铜、铅、锌、银、镍、钼矿勘查新调整喝“地质魂酒” 点击购买敬地质精神如何理解和把握铜、铅、锌、银、镍、钼矿勘查类型确定的相关规定?《矿产地质勘查规范铜、铅、锌、银、镍、钼矿》(DZ 0214—2020)规定,勘查类型“根据矿体规模的⼤⼩、形态和内部结构复杂程度、厚度稳定程度、矿⽯有⽤组分分布的均匀程度、构造复杂程度5个主要地质因系及其类型系数”确定,“当某⼀地质因素对勘查程度影响特别⼤,按类型系数确定勘查类型对矿体进⾏控制,不能达到勘查⽬的时,应根据实际情况确定合理的勘查类型”。

并在附录中给出了影响勘查类型确定的各因素的类型系数、各勘查类型的类型系数和参考值,同时说明了过渡期查类型、特殊情况下勘查类型确定的原则。

理解这些规定,,应从以下⼏个⽅⾯把握:(1)影响铜、铅、锌、银、镍、钼矿勘查类型确定的因素由规模的⼤⼩、形态和内部结构复杂程度、厚度稳定程度、矿⽯有⽤组分分布的均匀程度、构造复杂程度五个主要地质因素构成,是以往铜、铅、锌、银、镍、钼矿勘查经验的总结,实践证明是⾏之有效的。

(2)五个主要地质因素对期查类型确定的影响程度不是均衡的,具体已体现在类型系数值的分配上。

(3)具体矿床千差万别,规范不可穷尽各种可能,采⽤类型系数确定勘查类型,不过是⼀种定性半定量确定勘查类型⽅法,在实际运⽤过程中仍需地质专家以达到勘查⽬的为出发点和落脚点,根据矿床特征具体情况分析。

当某⼀地质因素对期查程度影响特别⼤,按类型系数确定勘查类型对矿体进⾏控制,不能达到勘查⽬的时,应根据实际情况确定勘查类型。

这也是规范将勘查类型的具体划分放在附录中,且作为资料性附录的重要原因。

(4)要切实⽤好过渡勘查类型。

勘查类型划分表中⽤注释说明了应考虑确定过渡勘查类型的清形,具体还应由地质专家根据具体情况把握。

(5)⼀般情况下,⼩型、形态和内部结构很复杂、受成矿后构造或岩脉破坏很⼤的矿体宜确定为Ⅲ勘查类型。

如何理解铜、铅、锌、银、镍、钼矿确定勘查⼯程间距的相关规定?规范规定“矿床勘查时应根据勘查类型合理确定勘查⼯程间距”;“探明、推断资源量的刚红上程同距,⼀般分别在基本⼯程间距的基础上加密和放稀1倍,但不限于1倍,以满⾜相应勘查研究程度要求为准则。

2-07铜、铅、锌、银、钼矿地质勘查规范

2-07铜、铅、锌、银、钼矿地质勘查规范

2-07铜、铅、锌、银、钼矿地质勘查规范(DZ/T 0214-2002)1 范畴本标准规定了铜、铅、锌、银、镍、钼矿产地质勘查工作勘查研究程度、勘查类型及其勘查操纵程度、勘查工作质量、可行性评判及矿产资源/储量估算等要求。

本标准适用于铜、铅、锌、银、镍、钼矿产勘查和矿产资源/储量估算,也适用于验收和审批铜、铅、锌、银、镍、钼矿产地质勘查报告,还可作为矿业权转让及矿产勘查开发筹资、融资、股票上市等活动中矿业权评估、估算矿产资源/储量的依据。

2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓舞按照本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 17766—1999 固体矿产资源/储量分类GB/T 13908— 2002 固体矿产地质勘查规范总则3勘查的目的任务3.1预查对铜、铅、锌、银、镍、钼矿有成矿远景的地区,通过综合地质研究、初步野外观看、极少量工程验证,初步推测可能的资源量,提出可供普查的矿化潜力较大的地区。

3.2 普查对矿化潜力较大的地区或地段通过地质、物探、化探等有效的技术工作、数量有限的工程验证和取样测试,进行可行性概略评判,相应估算矿产资源量,提出是否有进一步详查的价值,圈出详查区范畴。

3.3详查采纳各种勘查方法、手段及系统取样工程,对详查区内的矿体加以操纵,估算矿产资源/储量,并通过预可行性研究,做出是否具有工业价值的评判,圈出勘探区范畴。

3.4勘探对勘探区内的矿体,通过加密各种采样工程及采纳其他技术方法手段,探求矿产资源/ 储量,同时为可行性评判和矿业权转让、矿山建设设计提供必须的地质资料并提交有关的地质勘查报告。

3.5勘查工作顺序勘查工作应遵循立项论证、设计编审、组织实施和报告编写等顺序进行。

4勘查研究程度4.1地质研究程度4.1.1预查时期收集地质、矿产、物探、化探和遥感地质资料,了解区域地质及矿产信息,选定找矿远景区进行预查。

一般金属矿床工业指标一览表

一般金属矿床工业指标一览表
表12铬矿石品位及开采技术指标
项目
矿床和矿石类型
内生矿床
富矿
贫矿
ω(Cr2O3)
%
边界品位
≥25
≥5~8
最低工业品位
≥32
≥12
最低开采厚度
m
0.3~0.5
1.0

5~8
6~9
10~12
最小可采厚度
m
1~2
1~2
1~2
夹石剔除厚度
m
2~4
2~4
2~4
表5镍矿床工业指标一般要求表
项目
硫化
氧化镍-硅酸镍矿
原生矿石
氧化矿石
坑采
露采
坑采
露采
边界品位(质量分数)

0.3~0.3
0.2~0.3
0.7
0.7
0.5
最低工业品位(质量分数)

0.3~0.5
0.3~0.5
1
1
1
m
1~2
2~4
1
夹石剔除厚度
m
2~4
4~8
2
表4铅锌矿床工业指标一般要求
项目
硫化矿石
混合矿
氧化矿石
Pb
Zn
Pb
Zn
Pb
Zn
边界品位(质量分数)

0.3~0.5
0.5~1
0.5~0.7
0.8~1.5
0.5~1
1.5~2
最低工业品位(质量分数)

0.7~1
1~2
1~1.5
2~3
1.5~2
3~6
矿床平均品位(质量分数)
最低可采厚度
0.8m~1.5m,陡倾斜者为下限,缓倾斜至水平者为上限

铜、铅、锌、银、镍、钼矿工业指标及勘探类型

铜、铅、锌、银、镍、钼矿工业指标及勘探类型

1 铜矿床工业指标的一般要求硫化矿石项目坑采露采氧化矿石边界品位(质量分数)%0.2~0.30.20.5最低工业品位(质量分数)%0.4~0.50.40.7矿床平均品位(质量分数)%0.7~1.00.4~0.6最小可采厚度m1~22~4 1夹石剔除厚度m2~44~8 22 铜矿床伴生有用组分评价参考表组分Pb Zn Mo Co WO3Sn Ni S Bi Au Ag Cd、Se、Te、Ga、Ge、Re、In、TI 质量分数% 0.2 0.4 0.01 0.01 0.05 0.05 0.1 1 0.05>0.001质量分数g/t0.1 13 铅锌矿床工业指标一般要求硫化矿石混合矿氧化矿石项目Pb Zn Pb Zn Pb Zn边界品位(质量分数)%0.3~0.50.5~10.5~0.7 0.8~1.50.5~1 1.5~2最低工业品位(质量分数)% 0.7~11~21~1.5 2~3 1.5~23~6矿床平均品位(质量分数)%5~~~86~~910~~12最小可采厚度m1~~~21~~21~~2夹石剔除厚度m2~~~42~~42~~44 铅锌矿床伴生有用组分评价参考表组分Cu WO3Sn Mo Bi S Sb CaF2Au Ag质量分数%0.060.060.080.020.0240.4 5质量分数g/t0.1 2组分As Cd In Ga Ge Se Te TI Hg U质量分数%0.20.010.001 0.001 0.001 0.0010.001 0.001 0.005 0.025 镍矿床工业指标一般要求表硫化镍矿原生矿石氧化矿石氧化镍-硅酸镍矿项目坑采露采坑采露采边界品位(质量分数)%0.2~0.30.2~0.30.70.70.5最低工业品位(质量分数)%0.3~0.50.3~0.511 1矿床平均品位(质量分数)%0.8~20.6~1 1.5 1.2最小可采厚度m1212 1夹石剔除厚度m大于等于2大于等于3 大于等于2大于等于31~~~26 镍矿床伴生有用组分评价参考表元素Pt Pb Os Ru Rh Ir Au Ag Co Se Te质量分数g/t 0.030.020.05~0.1 1.0质量分数%0.010.00060.00027 钼矿床工业指标一般要求表硫化矿石项目露采坑采边界品位(质量分数)%0.030.03~0.05最低工业品位(质量分数)%0.060.06~0.08矿床平均品位(质量分数)%0.08~0.10.1~0.12最小可采厚度m2~41~2夹石剔除厚度m4~82~48 钼矿床伴生有用组分评价参考表组分WO3Cu Pb Zn Fe S Bi Re质量分数%0.060.10.20.41010.03质量分数g/t109 银矿床工业指标一般要求表项目指标边界品位(质量分数)g/t40~~50最低工业品位(质量分数)g/t80~~100矿床平均品位(质量分数)g/t>150最小可采厚度m0.8~1夹石剔除厚度m2~410 银矿床伴生有用组分评价参考指标表元素Au Pb Zn Cu S Cd Mn 质量分数%0.20.40.120.005 4质量分数g/t0.1矿体圈定和矿产资源/储量估算方法F.1 矿体的圈定和连接F.1.1 矿体的圈定和连接应在充分研究矿床地质特征、成矿控制因素的基础上,根据不同勘查阶段,按照参考工业指标,或严格按照审批下达的工业指标进行。

铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范

铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范

铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范H.4银精矿质量标准银精矿质量标准尚未颁布,目前按原中国有色金属工业总公司(1988)中色财字第0596号文:“暂定银大于3000g/t的精矿为银精矿,含银1000g/t~300g/t的铜、铅精矿为银铜、银铅混合精矿”的规定执行。

H.5镍精矿质量标准表H.5镍精矿质量标准(YB724—82)以干矿品位计算品级Ni质量分数不小于%杂质质量分数不大于%特级品8MgO6一7.56二76三6.57.5四69五5.510.5六512七4.513.5八415九3.517.5十320注:镍精矿中钴、铂为有价元素,应报出分析数据。

H.6钼精矿质量标准表H.6钼精矿质量标准(GB3200—89)以干矿品位计算杂质质量分数不大于%Mo质量分数牌号不小于%Si0AsSnPCuPbCaOWOBi23Km053—A536.50.010.010.010.150.151.500.050.05535.00.050.050.020.200.302.000.250.10Km053—BKm051—A518.00.020.020.020.200.181.800.060.06Km051—B5l5.50.10.060.030.400.402.000.300.15Km049—A499.00.030.030.030.220.202.20Km049—B496.50.150.060.040.600.602.004711.00.040.040.040.250.252.70Km047—AKm047—B477.50.20.070.050.800.652.40Km045—A4513.00.050.050.050.280.303.00Km045—B458.50.220.070.071.200.702.60注:a)牌号中的A表示单一钼矿浮选产品;B表示多金属矿综合回收浮选产品;b)钾、钠的质量分数,报分析数据,不作质量分数考核指标;如需方对牌号中未规定的三氧化钨和铋的质量分数有要求,可由供需双方商定;c)经供需双方协议,可调整表中个别指标;d)钼精矿中铼为有价元素,供方应报出分析数据,是否计价,供需双方协议。

主要矿种元素的矿床工业指标及相关用途

主要矿种元素的矿床工业指标及相关用途

各主要矿种的用途及矿床工业指标有色金属:铝土矿床一般工业指标钨矿床工业指标一般要求表锡矿床工业指标一般要求表锑矿床一般工业指标参考表黑金属:需进行选矿的铁矿石一般工业指标化工及轻工部门对锰矿石的质量要求化学工业上主要用锰矿石制取二氧化锰、硫酸锰、高锰酸钾,其次用于制取碳酸锰、硝酸锰和氯化锰等。

化工级二氧化锰矿粉要求MnO2含量大于50%(见下表),制硫酸锰时,Fe≤3%、Al2O3≤3%、CaO≤0.5%、MgO≤0.1%;制高锰酸钾时,Fe≤5%、SiO2≤5%、Al2O3≤4%。

天然二氧化锰是制造干电池的原料,要求MnO2含量越高越好。

对Ni、Cu、C、Pb等有害元素一般厂定标准为:Cu<0.01%、Ni<0.03%、Co<0.02%、Pb<0.02%。

矿粉的粒度要小于0.12mm。

铬铁矿石一般工业要求列于表1及2,其块度要求为:注:1、高炉冶炼炭素铬铁不小于20毫米和不大于75毫米;2、电炉冶炼铬铁合金不大于60~40毫米(粉矿或精矿粉均可);3、耐火材料用铬铁矿石的块度为50~300毫米。

注:1、块度要求:50~300毫米;贵金属:砂金矿一般工业指标参考表稀有元素:由于锂、铍、铌、钽等有时共伴生一起组成综合性矿床,或伴生在钨锡等多金属矿床中并具有综合开采、综合利用价值,在地质勘探过程中应进行综合评价。

锂、铍、铌、钽矿石的工业要求,在1984年我国颁布的《稀有金属矿地质勘探规范(试行)》中,制定了锂、铍、铌、钽矿床参考性工业指标(表1)。

其中,锂、铍矿床的边界品位和又分为手选矿石和机选矿石,并分别确定了品位指标。

手选与机选矿石的划分,根据生产实践经验,若矿体中锂辉石粒径>3cm,矿石品位在2%~3%以上;绿柱石的粒径>0.5cm,矿石品位在0.1%~0.2%以上,就适于手选,划分为手选矿石,并进行手选矿物储量计算。

铌钽铁矿粒径>0.3cm,在开采过程中,可附带手选。

手选矿石的尾矿具有机选价值的和不适于手选矿石的,均属机选矿石。

主要矿种(元素)的矿床工业指标及相关用途

主要矿种(元素)的矿床工业指标及相关用途

各主要矿种的用途及矿床工业指标有色金属:铜矿床工业指标一般要求项目硫化矿石氧化矿石坑采露采边界品位(ωB)% 0.2~0.3 0.2 0.5 最低工业品位(ωB)% 0.4~0.5 0.4 0.7 矿床平均品位(ωB)% 0.7~1.0 0.4~0.6 最低可采厚度m 1~2 2~4 1 夹石剔除厚度m 2~4 4~8 2铅锌矿床工业指标一般要求项目硫化矿石混合矿氧化矿石Pb Zn Pb Zn Pb Zn边界品位(ωB)% 1.3~0.5 0.5~1 0.5~0.7 0.8~1.5 0.5~1 1.5~2 最低工业品位(ωB)% 0.7~1 1~2 1~1.5 2~3 1.5~2 3~6 矿床平均品位(ωB)% 5~8 6~9 10~12 最低可采厚度m 1~2 1~2 1~2 夹石剔除厚度m 2~4 2~4 2~4铝土矿床一般工业指标项目硫化镍矿氧化镍-硅酸镍矿原生矿石氧化矿石坑采露采坑采露采边界品位(ωB)% 0.2~0.3 0.2~0.3 0.7 0.7 0.5 最低工业品位(ωB)% 0.3~0.5 0.3~0.5 1 1 1 矿床平均品位(ωB)% 0.5~2 0.6~1 1.5 1.2最低可采厚度m 1 2 1 2 1夹石剔除厚度m ≥2≥3≥2≥31~2钨矿床工业指标一般要求表锡矿床工业指标一般要求表钼矿床工业指标一般要求项目硫化矿石露采坑采边界品位(ωB)% 0.03 0.03~0.05 最低工业品位(ωB)% 0.06 0.06~0.08 矿床平均品位(ωB)% 0.08~0.1 0.1~0.12 最低可采厚度m 2~4 1~2 夹石剔除厚度m 4~8 2~4锑矿床一般工业指标参考表黑金属:需进行选矿的铁矿石一般工业指标化工及轻工部门对锰矿石的质量要求化学工业上主要用锰矿石制取二氧化锰、硫酸锰、高锰酸钾,其次用于制取碳酸锰、硝酸锰和氯化锰等。

化工级二氧化锰矿粉要求MnO2含量大于50%(见下表),制硫酸锰时,Fe≤3%、Al2O3≤3%、CaO≤0.5%、MgO≤0.1%;制高锰酸钾时,Fe≤5%、SiO2≤5%、Al2O3≤4%。

铜铅锌银镍钼矿地质勘查规范

铜铅锌银镍钼矿地质勘查规范

n 普查阶段除对物、化探异常进行评价外,主要使用数量有限 的工程对找到的矿体进行初步评价,相当于地表稀疏工程控 制和1-3条剖面的深部工程控制。
n
因此,预查阶段主要是在远景区内寻找异常和矿(化)
体,如果发现了矿体只作大致了解,为进一步勘查提供靶区、
靶位;普查阶段大部分工作是对已知的及新发现的矿体作初
预测的资源量是仅根据极少量取样工程资料及物 探、化探异常,矿化蚀变特征估算的成果。
铜铅锌银镍钼矿地质勘查规范
n 10、勘查阶段与地质可靠程度的关系
n 预查、普查、详查、勘探一般是对整个勘查区而言, 预测的、推断的、控制的、探明的资源储量类型往 往是对勘查区内的各个地(块)段而言。二者不能 完全一一对应,即某一个特定的勘查阶段可能产生 几种不同的地质可靠程度。一般情况是:预查的成 果包括预测的,普查的成果包括推断的和预测的, 详查的成果包括控制的、推断的,勘探的成果包括 探明的、控制的和推断的。
铜铅锌银镍钼矿地质勘查规范
n
新规范对勘查工程间距的确定,只提出一些原则
意见。为了在实际工作中能有所参考,在附录中列
出了岩金和铜、铅、锌、银、镍、钼各矿种控制的
资源/储量沿矿体走向与倾向的参考工程间距。这些
数据仅是经验的总结。使用者必须结合矿床的具体
情况,合理确定工程间距。
需要说明的是附录中未给出探明的和推断的工程 间距。探明的工程间距应在研究矿床自身特征的基 础上,确定加密工程间距,不限于“控制的勘查工 程间距”的一倍,目的是确定矿体的连续性,使矿 体连接无异议。推断的工程间距,可以是不等间距 的稀疏工程控制,其稀疏程度可以是“控制的勘查 工程间距”的2-3倍,并有1-3条剖面有深部工程 控制。
n 1995年地矿部发布了行业标准: DZ/T0149-1995《银矿地质普查规范》 DZ/T0150-1995《银矿地质详查规范》
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1铜矿床工业指标的一般要求
硫化矿石
项目
坑米 露木 氧化矿石 边界品位(质量分数)% 0.2~0.3 0.2 0.5 最低工业品位(质量分数)% 0.4~0.5 0.4
0.7
矿床平均品位(质量分数)% 0.7~1.0 0.4~0.6
最小可采厚度m 1~2 2~4 1 夹石剔除厚度m 2~4
4~8
2
2铜矿床伴生有用组分评价参考表
质量分数g/t 3铅锌矿床工业指标一般要求
项目
硫化矿石
Pb
Zn 混合矿
Pb Zn 氧化矿石
Pb Zn
边界品位(质量分数)%
0.3~0.5
0.5~1 0.5~0.7 0.8~1.5 0.5~1 1.5~2
最低工业品位 (质量分数) % 0.7~1 1~2 1~1.5 2~3 1.5~2 3~6
矿床平均品位 (质量分数) % 5〜〜〜8 6〜〜9 10~~12
最小可采厚度 m 1〜〜〜2 1~~2 1~~2
夹石剔除厚度 m 2〜〜〜4 2~~4 2~~4
4铅锌矿床伴生有用组分评价参考表
5镍矿床工业指标一般要求表
组分
Pb Zn Mo Co W03
Sn Ni
Bi
Au Ag
Cd 、 Se 、 Te 、Ga 、Ge 、Re 、In 、TI
质量分数 % 0.2 0.4 0.01 0.01 0.05
0.05 0.1 0.05 >0.001
0.1 1
组分
Cu
WO3
Sn
Mo
Bi
Sb
CaF2
Au
Ag
质量分数 0.06 0.06 0.08 0.02 0.02 4 0.4
质量分数 g/t
0.1
组分 As Cd In Ga Ge Se Te TI
Hg
质量分数
0.2 0.01 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.005 0.02
硫化镍矿
原生矿石氧化矿石氧化镍-硅酸镍矿项目坑采/=IS> TJZ. 露木坑采/=IS> TJZ. 露木
边界品位(质量分数)% 0.2~0.3 0.2~0.3 0.7 0.7 0.5 最低工业品位(质量分数)% 0.3~0.5 0.3~0.5 1 1 1
矿床平均品位(质量分数)% 0.8~2 0.6~1 1.5 1.2
最小可采厚度m 1 2 1 2 1
夹石剔除厚度m 大于等于2 大于等于3 大于等于2 大于等于 3 1 -- 2 6镍矿床伴生有用组分评价参考表
元素Pt Pb Os Ru Rh Ir Au Ag Co Se Te
质量分数g/t 0.03 0.02 0.05~0.1 1.0
质量分数% 0.01 0.0006 0.0002
7钼矿床工业指标•般要求表
硫化矿石
项目露木坑采
边界品位(质量分数)% 0.03 0.03~0.05
最低工业品位(质量分数)% 0.06 0.06~0.08
矿床平均品位(质量分数)% 0.08~0.1 0.1~0.12
最小可采厚度m 2~4 1~2
夹石剔除厚度m 4~8 2~4
8钼矿床伴生有用组分评价参考表
组分WO3 Cu Pb Zn Fe S Bi Re
质量分数% 0.06 0.1 0.2 0.4 10 1 0.03
质量分数g/t 10
9银矿床工业指标•般要求表
项目指标
边界品位(质量分数)g/t 40~~50
最低工业品位(质量分数)g/t 80~~100
矿床平均品位(质量分数)g/t >150
最小可采厚度m 0.8~1
夹石剔除厚度m 2~4
表1).4繭、铝、锌、輾、谋、铝矿庸勘趣类型工程间距掺考表心米
矿体圈定和矿产资源 / 储量估算方法
F.1 矿体的圈定和连接
F.1.1 矿体的圈定和连接应在充分研究矿床地质特征、成矿控制因素的基础上,根据不同勘 查阶段,
按照参考工业指标,或严格按照审批下达的工业指标进行。

F.1.2 圈定矿体时,应在单工程中从等于或大于边界品位的样品圈起,将矿体中大于夹石剔 除厚度的
无矿样品作为夹石圈出。

连续出现大于边界品位、 小于最低工业品位的地段应作为 低品位矿圈出。

矿体的厚度小于最小可采厚度, 但品位较高, 其厚度与品位的乘积达到米百 分值(米•克/吨值)指标时,可圈为矿体。

F.1.3 在圈定矿体时,如果矿体边部一侧或两侧为厚大且成片分布的低品位矿时,应单独圈 出。

在此
种情况下, 在单工程中圈定矿体时, 边界附近允许将相当于夹石厚度的低品位矿圈 入矿体。

对夹在矿体中厚度不大,且分布零星难以分采的低品位矿,则无须单独圈出, 而应
圈入矿体中参与矿体厚度和平均品位估算。

F.1.4 在确定矿体边界的基础上,根据勘查工程的控制程度 (即探明的、控制的、推断的和 预测的)圈定并划分矿产资源 /储量类型。

再结合可行性或预可行性研究的结果,依据
GB/T17766 —1999 《固体矿产资源 /储量分类》标准详细划分并圈定出各类型的资源量和储 量。

F.1.5 矿体连接时,应先连地质现象,然后根据主要控矿地质特征连接矿体。

矿体的连 接一般采用直
线, 在充分掌握矿体的形态特征时, 可用自然曲线连接, 但工程间矿体的厚度 不应大于相邻两工程实际最大见矿厚度。

F.1.6 矿体外推,在有充分依据的情况下,可科学地确定外推长度。

当无规律可循时,按网 度的二分
之一尖推或四分之一平推。

当矿体边部相邻工程中存在大于边界品位二分之一矿化 时,可作三分之二尖推或三分之一平推。

采用米•克
/吨值圈定矿体时不得外推(以米•克 /
吨值圈定的薄脉型矿体除外) 。

深部矿体无限外推,应视矿体稳定程度和周围工程控制程度 而定,最
大外推距离不得超过勘查网度的工程间距。

F.2 矿产资源 /储量估算方法
F.2.1 传统几何法传统几何法的选择, 手段而定。

常用的方法有垂直剖面法、 垂直剖面法是在勘探线矿产资源
主要依据矿体地质特征、勘查工程的布置方式和勘查
水平断面法、地质块段法等。

/储量估算剖面图上进行的,即在两勘探线间
或一勘
探线的外推部分)按矿体、矿石类型和矿产资源
/储量类别及地质上的对应关系来划分矿产
资源 /储量估算块段,其特点能较好地反映出矿床的地质特征、矿体在三维地质空间沿走向 及倾向的变化规律。

凡是用勘探网进行勘探的矿床都可以用这一方法来估算矿产资源 / 储量。

水平断面法和垂直剖面法类似, 对于按一定的勘探工程间距, 以穿脉、 沿脉坑道及坑内水平 钻孔为主勘探的矿床,一般采用水平断面法估算矿产资源 地质块段法通常在矿体垂直纵投影图或水平投影图上进行, 用垂直剖面法不能正确地反映剖面间矿体的体积变化时, 状矿体,一般可用地质块段法来估算矿产资源 /储量。

F.2.2 地质统计学法及其他方法 常用的地质统计学法有:普通克里格法、协同克里格法、 指示克里
格法、宏观克里格法等。

其他方法有:距离反比法、 用于估算矿产资源 /储量的计算机软件必须是国家矿产资源和储量管理部门指定,或是 工业部门长期应用, 经过实践证实是可行
的软件。

目前, 工业部门用得较多的国外矿产资源 /储量估算软件有: DATAMINE 、 VOLCAN 、
MINTIC 等,国内软件有 DOS 版本的矿产资 源/储量估算及经济评价软件。

/阳单O 当勘探工程分布不规则, 或 或厚度、 品位变化不大的层状或脉 泛克里格法、随机克里格法、 SD (标准偏差)法等。

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