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资源量估算编写提纲
8 资源量估算(以某铝土矿为例)8.1 资源量估算的工业指标根据当前技术经济条件,参考《铝土矿、冶镁菱镁矿地质勘查规范》(DZ/T0202-2002)推荐的一水硬铝石型沉积矿床坑采一般工业指标,确定本次普查资源量估算的工业指标如表7-1。表8-1 一水硬铝石型沉积型矿床坑采工业指标 项 目一水硬铝石型沉积型矿床(坑采)一般工业指标本次普查资源量估算工业指标边界品位铝硅比值1.8~2.61.8ω(Al2O3) %≥40≥40块段最低工业品位铝硅比值≥3.8≥3.8ω(Al2O3) %≥55≥55最低可采厚度m0.8~1.00.8夹石剔除厚度 m0.8~1.00.88.2 资源量估算的方法和原则8.2.1 估算方法采用地质块段法,伴生有益组分的估算方法主要是以主矿种矿石量为基础的普通估算法。本次估算对象为民主村矿段。矿段于民主村向斜东西两翼分别产出Ⅱ、Ⅲ两个层状-似层状矿体,分别由18个探槽、3个钻孔及19个探槽、1 个钻孔控制,矿体平均倾角50°及72°,均采用垂直纵投影地质块段法估算资源量。8.2.2 估算原则根据矿床地质构造特征和可能的开采设计需要,按矿体、资源量类型划分块段,分别估算;对具有工业利用价值的共生矿产和伴生有用组分分别进行资源量估算;资源量是按地下实有矿石量估算的,不考虑将来开采时的贫化、损失量,但扣除了采空区的矿石量并圈定其范围;矿体的圈连遵循了矿床自身的地质规律,并结合矿产资源储量估算的一般原则。矿体任意位置圈连的厚度,都不大于相邻地段工程实际控制的矿体厚度;参与资源量估算的各项工作成果质量符合有关规定的要求;矿石储量单位以“万吨”表示,取小数点后一位。8.3 资源量估算参数的确定8.3.1 参与资源量估算的参数参数包括:垂直纵投影面积、品位、水平厚度、体重等都是实际测定的。数据准确可靠。8.3.2 面积是在计算机上于MapGis软件绘制的矿体资源量估算投影图上直接读取各估算块段的图上面积,再按比例尺折算为矿块面积,所得结果保留两位小数。8.3.3 品位单工程平均品位以样长加权求得;块段平均品位(及铝硅比)以所涉及工程矿体水平厚度加权求得,区内上世纪50年代施工的探槽、浅平坑工程,与本次施工的探槽位置分布稀密不均匀时,进行二次平均求得,即先将密集工程计算一个平均值,再与其它工程进行平均;矿体平均品位及铝硅比以块段矿石量加权求得。8.3.4 厚度矿区未出现大于矿体平均厚度三倍的大厚度工程,故以算术平均法求取块段平均水平厚度。8.3.4.1单工程矿体厚度单工程厚度为圈入矿体的各样品代表厚度之和,采用垂直纵投影法估算资源量时,计算矿体水平厚度及真厚度(后者主要用于矿体特征描述)。① 探槽(或平坑)内矿体厚度计算公式:M=L(CosβSinαCosγ±SinβCosα)MP= L(CosβSinαCosγ±SinβCosα)/ Sinα式中:M—真厚度(m) MP—水平厚度(p) L—工程穿矿长度(m) α—矿体倾角(°)β—工程穿矿平均坡度角(°)γ—工程穿矿段的方位与矿体倾向的夹角(°)当矿体倾向与穿矿工程坡向相反时,取“+”号,二者同向时,取“-”号。② 钻孔中矿体厚度计算公式(区内钻孔均为直孔):M=LCosαMP= LCosα/ Sinα式中:M—真厚度L—工程穿矿长度(m)α—矿体倾角(°)MP—水平厚度(p)8.3.4.2块段矿体水平厚度块段水平厚度为所涉及工程矿体水平厚度的算术平均值,当工程位置分布稀密不均匀时,进行二次平均求得,即先将密集工程计算一个平均厚度,再与其它工程进行平均。8.3.5 块段体重沉积型铝土矿的体重与品位成正相关关系,块段平均体重采用块段平均品位一元线性回归方程计算。首先利用矿区小体重样的体重与品位,计算一元线性回归方程y=A+Bx,方法是在Excel表格中输入所有样品Al2O3品位与体重值,并一一对应,以Al2O3品位作自变量(置前),以体重值为因变量(置后)。选中所有数据对,点击插入——散点图,在弹出的下拉列表中选择一种图式,生成图形。右键单击图形,选择添加趋势线,在弹出的趋势线选项中,选择“线性”、“显示公式”,确定后在图表中自动生成一元线性回归方程。经计算,本区矿石体重与Al2O3品位一元线性回归方程为:y = 0.013x + 2.2511。式中:y—体重值(吨/米3),X—Al2O3品位(%)。8.4 资源量分类本次工作程度较低,地质可靠程度仅达到了推断的至预测的工作精度,暂不考虑矿体的经济意义及可行性评价程度,仅以地质可靠程度,对勘查工作所获得的铝士矿资源量分为推断的内蕴经济资源量(333)及预测的资源量(334)两类。在资源量分类结果表中说明勘查工作所获得的铝土矿的矿石量、平均品位,反
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