金属、非金属、煤资源储量估算方法
煤炭资源预测储量计算公式

煤炭资源预测储量计算公式煤炭是一种重要的能源资源,广泛应用于工业生产和生活用能。
对于煤炭资源的储量预测,是煤炭资源开发和利用的重要基础工作。
煤炭资源的储量预测是指根据已知的煤炭地质勘探数据,利用数学模型和统计方法,对煤炭矿区的煤炭储量进行估算和预测。
煤炭资源的储量预测计算公式是进行煤炭资源储量预测的基本工具之一,下面将介绍煤炭资源预测储量计算公式的相关内容。
一、煤炭资源储量预测的基本原理。
煤炭资源的储量预测是通过对煤炭矿区的地质勘探数据进行分析和处理,建立数学模型,对煤炭的储量进行估算和预测。
煤炭资源的储量预测主要包括以下几个步骤,首先,对煤炭矿区的地质勘探数据进行整理和分析,包括煤层的厚度、倾角、产状、品位等地质参数;其次,建立煤炭资源储量预测的数学模型,选择合适的统计方法进行计算和分析;最后,对煤炭资源的储量进行预测和估算,得出煤炭资源的储量预测结果。
二、煤炭资源储量预测的计算公式。
煤炭资源的储量预测计算公式是进行煤炭资源储量预测的基本工具之一。
煤炭资源的储量预测计算公式主要包括两种类型,一种是基于地质参数的计算公式,另一种是基于数学模型的计算公式。
1. 基于地质参数的计算公式。
基于地质参数的计算公式是根据煤炭矿区的地质勘探数据,利用地质参数进行煤炭资源储量的估算和预测。
常用的地质参数包括煤层的厚度、倾角、产状、品位等。
基于地质参数的计算公式一般采用简化的数学模型,通过对地质参数的统计分析,得出煤炭资源的储量预测结果。
2. 基于数学模型的计算公式。
基于数学模型的计算公式是通过建立煤炭资源储量预测的数学模型,利用数学方法进行煤炭资源储量的估算和预测。
常用的数学模型包括地质统计模型、地质数学模型、地质统计学模型等。
基于数学模型的计算公式一般采用复杂的数学模型,通过对地质数据进行数学建模和计算,得出煤炭资源的储量预测结果。
三、煤炭资源储量预测的影响因素。
煤炭资源的储量预测受到多种因素的影响,主要包括地质条件、勘探水平、统计方法等。
储量估算方法教程

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 mS : 矿体面积;m 矿体平均厚度
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 / m3
二、矿体边界线的确定ຫໍສະໝຸດ 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
A:不正确
原生矿石
原生矿石
B:正确
块状矿石
地下水面
块状矿石
浸染状矿石
A:不正确
浸染状矿石
B:正确
矿产储量计算
第一节 概述 第二节 矿产工业指标
矿产储量计算
第一节 概述
通一过、一概系念列的找矿工作,对矿床进行大规模的
坑1、探矿、产钻储探量工作,按照取样原则进行大量的取 样指矿工产作在,地并下对的施埋工藏的量工程开展地质编录工作, 至2、此矿,产我储们量较(为资精源确量地)了计解算了:矿体的空间分布 规据各律种、探矿矿石工的程质和量技。术完手成段以所上得工到作的之资后料,(好信像 是息)十,月通怀过胎一,定最的后计要算有方所法收计获算,矿那产么的我地们下最埋后 的藏量收,获这就一是系矿列产的工资作源称量之,矿也产就储是量说(矿资产源勘量查) 的计算目的就是查明矿产的质量,最后作为生产部 门矿产开储展量生计产算的是依整据个。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。
第一节 概述 第二节 矿产工业指标
资源储量计算方法

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。
缺点:误差较大。
当工程控制不足,数量少,即对矿体产状、形态、内部构造、矿石质量等控制严重不足时,其地质块段划分的根据较少,计算结果也类同其他方法误差较大。
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。
资源储量估算方法

资源储量估算
(一)资源储量估算采用的方法
1、垂直平行断面法
利用相邻山垂直纵剖面进行资源储量估算的方法。
2、水平平行断面法
利用相邻的水平投影面积进行资源储量估算的方法。
3、两种方法对比
两种方法没有本质的区别,只是采用的投影方法不同,所用计算公式完全相同,这两种方法统称平行断面法。
平行断面法中所用的计算公式为:梯形公式、截锥公式、楔形公式、锥形公式及矩形公式。
(二)平行断面法计算公式
1、梯形公式
V=(S1+S2)L/2
V——矿体面积
S1——较大的截面积
S2——较小的截面积
L——两面积间的间距
其中(S1-S2)/S1<40%
2、截锥公式
(S1-S2)/S1>40%
V=(S1+S2+2
s )L/3
1s
3、楔形公式(梯形公式的特例)
只有一边有面积,另一边为一条线,矿体为楔形。
V=SL/2
4、锥形公式(截锥公式的特例)
一边有面积,另一边为一个点,矿体为锥形。
V=SL/3
5、矩形面积(梯形公式的特例)
相邻两剖面间矿体为规则的矩形柱体。
V=SL。
储量计算方法

金属、非金属矿产储量计算方法邓善德(国土资源部储量司)一、储量计算方法的选择矿体的自然形态是复杂的,且深埋地下,各种地质因素对矿体形态的影响也是多种多样的,因此,我们在储量计算中只能近似的用规则的几何体来描述或代替真实的矿体,求出矿体的体积。
由于计算体积的方法不同,以及划分计算单元方法的差异,因而形成了各种不同的储量计算方法在。
比较常用的方法有:算术平均法,地质块段法,开采块段法,多角形法(或最近地区法),断面法(包括垂直剖面法和水平断面法)及等值线法等,其中以算术平均法、地质块段法、开采块段法和断面法最为常见。
现将几种常用的方法简要说明如下。
1.算术平均法是一种最简单的储量计算方法,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储量。
算术平均法应用简便,适用于矿体厚度变化小,工程分布比较均匀,矿产质量及开采条件比较简单的矿床。
2.地质块段法它是在算术平均法的基础上加以改进的储量计算方法,此方法原理是将一个矿休投影到一个平面上,根据矿石的不同工业类型、不同品级、不同储量级别等地质特征将一个矿体划分为若干个不同厚度的理想板状体,即块段,然后在每个块段中用算术平均法(品位用加权平均法)的原则求出每个块段的储量。
各部分储量的总和,即为整个矿体的储量。
地质块段法应用简便,可按实际需要计算矿体的不同部分的储量,通常用于勘探工程分布比较均匀,由单一钻探工程控制,钻孔偏离勘探线较远的矿床。
地质块段法按其投影方向的不同垂直纵投影地质块段法,水平投影地质块段法和倾斜投影地质块段法。
垂直纵投影地质块段法适用于矿体倾角较陡的矿床,水平投影地质块段法适用于矿体倾角较平缓的矿床,倾斜投影地质块段法因为计算较为繁琐,所以一般不常应用。
金属、非金属矿产储量计算的方法共164页

(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。
全国矿产资源储量统计汇总表-概述说明以及解释

全国矿产资源储量统计汇总表-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容可以介绍矿产资源储量统计的背景和重要性。
以下是一个示例:概述矿产资源是国家经济发展的重要支撑,对于了解和管理国内矿产资源储量具有至关重要的意义。
全面统计和汇总全国矿产资源储量数据能够为国家矿产资源的开发利用和宏观调控提供基础数据支持,能够更好地指导矿业产业的发展战略和政策制定。
矿产资源储量统计是通过系统的、科学的调查和勘探工作来收集和计量资源储量的过程。
为了全面了解全国各地区的矿产资源储量情况,国家相关部门广泛组织了矿产资源储量统计工作,制定了一系列规范和方法,以确保统计结果的准确性和可比性。
本文旨在汇总和总结全国矿产资源储量的统计结果,揭示矿产资源的分布特点和发展趋势,为矿业产业的发展和资源优化配置提供科学依据。
通过对全国各地区的矿产资源储量进行分析和比较,可以更好地了解不同地区的矿产资源禀赋差异,为资源合理配置和产业转型升级提供理论指导和政策支持。
本文将首先介绍矿产资源储量统计的方法和步骤,包括调查、勘探、储量计算等内容。
接着,将汇总和分析全国各类矿产资源的储量统计结果,展示它们在地理分布和数量上的特点。
最后,通过总结和展望,对矿产资源储量统计情况进行简要总结,提出对矿产资源开发利用的启示,并展望未来矿产资源储量的发展趋势。
通过本文的研究和分析,我们希望能够加深对全国矿产资源储量的认识,为矿业资源的合理开发、利用和保护提供科学指导,促进中国矿业产业的可持续发展。
1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括以下信息:本文按照以下结构进行组织和阐述:1. 引言1.1 概述1.2 文章结构1.3 目的2. 正文2.1 矿产资源储量统计方法2.2 全国矿产资源储量统计结果2.3 矿产资源储量分布特点3. 结论3.1 总结矿产资源储量统计情况3.2 对矿产资源开发利用的启示3.3 展望未来矿产资源储量发展趋势本文首先在引言部分对全国矿产资源储量统计汇总表进行了介绍,包括概述、文章结构和目的。
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➢ 边界品位一般是按当前的生产技术水平、国民 经济对该矿种的要求以及矿石质量的特点等综合因 素来确定的。对于需要选矿的有色和稀有金属矿产 来说边界品位一般是尾矿品位的1.5至2倍以上。在 市场经济条件下,即既不盈利,又不亏本的品位值。 (工业指标论证中盈亏平衡点即边界品位,是边际 经济资源量与次边际经济资源量分界线)
金属、非金属、煤 资源储量估算方法
二○○八年五月十五日
一、资源储量估算方法的选择 二、资源储量估算范围 三、工业指标 四、矿体的圈定 五、资源储量估算参数的计算方法 六、伴生元素资源储量估算 七、资源储量核实报告编制中应注意的问题
一、资源储量估算方法的选择
固体矿产资源储量估算方法很多,勘查规范总则列
5、伴生有益组分
与主要有益组分相伴生的,在加工利用或开采 过程中可以回收或对产品质量有益的成分。综合评 价伴生有益组分,可以提高矿床的价值,有时还可 适当降低对重要有益组分的要求。因此,在地质勘 探中查清伴生有益组分的含量及赋存状态,具有相 当重要的意义。
断面法的优点
计算简单,适用于任何产状与形状的矿体,但 要求所有勘探工程(坑探、钻探)均分布于勘探 剖面上,其资源储量计算工作是建立在地质勘探 剖面图的基础之上,是应用较广的计算方法。
3、其他资源储量估算方法
➢ 算术平均法 ➢ 多角形法 ➢ 三角形法 ➢ 等值线法
用于资源储量的概略估算。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。
它是工业上可以利用的矿段或矿体的最低平 均品位,一般是指单项工程所揭露的单个矿段中 有用组分的最低平均品位而言。有些特殊矿种, 也同时下达矿段最低平均品位或者矿体(床)最 低平均品位,目的是确保矿山开采后能有较好的 经济效益。
➢ 最低工业品位的确定,决定矿床的采选技术条 件,国民经济对资源的需求程度以及现有的技术水 平和经济条件,在技术上可行和经济上合理的前提 下,最大限度地、充分合理地利用矿产资源。工业 指标最低值的计算取决于矿产品(精矿)价格与采 选(冶)总成本和略有盈余的平衡点。其略有盈余 一般是指同类产品的最低社会平均利润值。(即不 低于行业内部收益率,是区分经济与边际经济的资
工业指标具体内容主要以下几方面: (一)矿石质量方面的要求 (二)开采技术条件方面的要求
(一)矿石质量方面的要求
1、边界品位
又称边际品位,是工业部门对固体矿产提出的一 项质量指标。它是指在资源储量估算圈定矿体时, 对单个样品有用组分提出的最低质量要求,它是 区分岩石和矿石的一个最低品位界限。
就单工程而言,位于矿体厚度边界线以内的第一 个样品,其有用组分的含量一般应大于或等于边 界品位。
举的主要有:
算术平均法
地质块段法
开采块段法
几何图形法
多角形法(或最近地区法) 断面法(包括垂直剖面法和水平断面法)
等值线法
地质统计学法 SD法
1、地质块段法
原理:
是将一个矿体投影到一个平面上,根据矿石的 不同工业类型、不同品级、不同资源储量类别等地 质特征将一个矿体划分为若干个不同厚度的理想板 块体,即块段,然后在每个块段中用算术平均法 (品位用加权平均法)的原则求出每个块段的资源 储量。各部分资源储量的总和,即为整个矿体的资 源储量。
源量分界。)
3、矿石品级的划分
主要是根据有益、有害组分的含量或某些矿石 的物理性能,以及不同用途的要求,把矿石划分为 不同品级,如贫矿、富矿、一级品、二级品等。因 此,在地质勘查工作中查清不同矿石品级的分布, 对于保证矿产资源的合理开采和利用是十分重要的。
4、有害杂质平均允许含量
矿段或矿体内对矿产品质量和加工生产过程中 有所影响的有害成分的最大允许含量,是衡量矿石 质量和利用性能的重要标志。对于一些直接用来冶 炼或加工利用的富矿和一些非金属矿,如耐火材料、 熔剂原料等更是一项重要的要求。
断面法的特点
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分为:
水平断面法
• 按勘探线为划分块段边界
垂直平行断面法 不平行断面法
• 以勘探线间的平分线为划分块段边 界的,又称之为“线储量法”(或 单剖面法)—主要用于砂矿床的 资源储量计算
➢ 边界品位的第二个用途是在普查阶段划分工 业矿体与低品位矿石界线,如果按边界品位圈定 的矿体,经处理后,其平均品位仍达不到最低工 业品位的要求,则对高于边界品位而又低于最低 工业品位的矿石,划为低品位矿石;反之,若平 均品位高于最低工业品位,则称之为工业矿体。
➢ 边界品位主要用于衡量单个样品。
2、最低工业品位或最低可采工业品位
2、断面法
又称剖面法,是矿床勘探中应用最广的一种资 源储量估算方法。
它利用勘探剖面把矿体分为不同块段,除矿体 两端的边缘部分外,每一块段两侧各有一条勘探剖 面控制。按矿产质量、开采条件、研究程度等,还 可将划分为若干个小块段,根据块段两侧勘探剖面 内的工程资料,块段截面积及剖面的垂直距离即可 分别计算出块段的体积和矿产资源储量,各块段资 源储量的总和,即为矿体或矿床的全部资源储量。
二、资源储量估算范围
资源储量估算范围一定要依据矿产资源主管部 门核准的法定矿权范围,包括探矿权(勘查许可 证)范围,采矿权(采矿许可证)范围或划定矿 区范围所核准的矿界范围。应依法估算资源储量, 同时,对估算范围的确定还应注意矿权范围的有 效性,即在有效期内。
三、工业指标
工业指标是在当前的技术经济条件下,工业部 门对矿产质量和开采条件所提出的要求,也是 评定矿床工业价值,圈定矿体和估算资源储量 所依据的基本参数。
地质块段法应用简便,可按实际需要计算矿体 不同部分的资源储量,通常用于勘探工程分布比较 均匀且偏离勘探线较远的矿床。
地质块段法按其投影方向的不同分为:
垂直纵投影地质块段法——适用于矿体倾角较陡的 矿床
水平投影地质块段法——适用于矿体倾角较平缓的 矿床
倾斜投影地质块段法——一般不常应用
煤炭资源储量估算中我们常采用的水平投影底 板等高线地质块段法,立面投影地质块段法或立面 展开法实际也是地质块段法的几种分支。