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资源量估算系统1.0版特性介绍1
资源量估算与矿体三维建模系统iExploration-EM 主要内容 相关背景 总体特点 演示操作 第一部分、相关背景 资源量估算系统的国内外现状 70年代中期开始,西方主要国家开始成立采矿软件公司研制采矿规划及管理软件系统:Micromine公司,澳大利亚SURPAC MINEX GROUP(简称SURPAC)等 90年代,原地矿部开发了KPX勘查评价储量计算软件 结合地质统计学理论和国内矿山实际情况,创建的SD方法及相关软件 流行的软件:侧重数据采集后的处理 目前还没有从野外数据采集到进行勘查数据的解译、生成三维模型、计算矿产资源储量和进行矿山设计一体化的软件 相关背景-传统方式,实际工作中的缺陷 数据缺少统一的组织和管理。 传统的储量估算工作主要基于手工完成,工作量大。 整个流程可视化程度不高,无法充分了解矿体空间信息。 矿产勘查地质成图过程自动化程度不高。 资源量估算应用成果示范(地质调查项目) 已在下列单位开展应用和试验 紫金矿业集团股份有限公司 西藏中胜矿业公司, 云南迪庆有色金属有限责任公司 云南地矿资源股份有限公司和云南地矿局信息中心 陕西地质调查院 黄金武警部队 西藏自治区地质矿产勘查开发局区域地质调查大队。 山东地质三队 本次实验对比的方法有:地质块段法、地质剖面法、SD法、MINMINE(澳大利亚),Minesight(英国)、DATAMINE(美国)、 Mircomine ,IDS(距离平方反比法,紫金矿业集团股份有限公司)。 资源量估算应用成果示范(危机矿山) 已在下列单位开展应用和试验 安徽马鞍山和尚桥铁矿区 辽宁鞍山弓长岭铁矿区 内蒙古呼伦贝尔大雁煤田 特别说明:以下展示成果的原始数据也是分别由上述单位提供. 第二部分、总体特点 数字地质调查系统覆盖范围 数字地质调查系统软件构架与功能组成 储量估算系统总体结构 数字地质调查系统核心技术 (1) 数据”层”模型及其关系 (2) 数据流”池”技术 (3) 不同阶段数据模型继承技术 (4)数据互操作技术 系统功能 1 勘探剖面矿体圈定 安徽和尚桥工业指标要求 1. 需选磁铁矿矿石 ①边界品位 ω(TFe)≥18% ②工业品位 ω(TFe)≥20% 2. 需选赤铁矿矿石 ①边界品位 ω(TFe)≥20% ②工业品位 ω(TFe)≥30% 3 开采技术指标 ①最小可采厚度(露天)≥5m ②夹石剔除厚度(露天)≥5m 4. 当矿石中ω(S)≥8时,扣除黄铁矿中的铁估算资源/储量。 5. 对小于工业品位,大于边界品位的赤铁矿矿石圈定为低品位赤铁矿矿石,对小于工业品位的磁铁矿石按ω(TFe)≥15%圈定为低品位磁铁矿矿石。 6.伴生组分:V2O5根据实际含量估算伴生金属量; 7.共生黄铁矿石 富矿: 边界S≥20% 工业S≥23% 贫矿: 边界S≥8% 工业S≥13% 可采、夹石剔除厚度≥4米 对含硫介于贫矿的边界品位和工业品位之间[ω(TS)=8~13%]的矿石,作为低品位黄铁矿矿石圈定和计算。 指标设置解决方案 1 勘探剖面矿体圈定 1 空间与属性交互式矿体连接 1 勘探剖面矿体圈定 1 勘探线剖面图(可直线与曲线连接) 1 勘探剖面矿体圈定 安徽和尚桥铁矿 勘探线剖面图上单工程矿体圈定、矿体面积的连接 2 传统法资源储量估算 矿体水平(垂直)投影与储量分级确定 3 矿体三维显示系统 云南迪庆北衙金矿体(48、52)三维图 普朗铜矿矿体显示 矿体表面模型 4 地质统计学法资源储量估算 具有最小方差的最优线性无偏的估值方法。 充分考虑样品的空间变异性和矿化程度在空间的分布特征。 系统提供了简单克里格、普通克里格、泛克里格、指示克里格等估值方法。 地质统计学储量计算(克立格法) 储量分级确定 储量分级确定 三维可视化分析 基于块体的矿体属性模型 三维剖切 品位模型图 采用距离加权反比法的品位估计在勘探线剖面图上的视图,块体大小为12*12*12(m)。 4.1 地质统计学法储量估算详细介绍 地质统计学法的优势 地质统计学法估算流程 地质统计学法操作 4. 2 地质统计学法储量估算 简单把钻孔的品位延伸到某一块段,作为该块段的平均品位 没有考虑品位的空间变化特征(或矿化的空间结构特征),因而影响了估计的精度 未考虑品位之间的空间相关性,无法反映矿化强度的空间变化性(离散性) 未给出估计精度的概念,只能用不同方法的计算结果加以比较,没有一种衡量估计精度的标准和方法 不能适应采矿设计和生产的要求 4. 3 地质统计学法储量估算 在统计样品品位的频率和作频率直方图时未考虑各样品的空间分布 研究方式,地质变量(品位)只作为存随
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