基于gis的矿产资源综合定量评价

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1、 矿产资源 收稿日期:!“#$“%$59=58地质通报?.A?BC*A ,DAA.EBF 3 CGBF*第!#卷第!期!“%年!月H72=!#,F7=!3IJ=,!“%矿产勘查, 从普查、 详查到勘探, 实质上是一个找矿信息逐渐获取和找矿风险不断减小, 而投资相对增加的过程。 现代科学和技术主要在以下)个方面为矿产勘查提供了支撑:!现代地球科学提供了矿床的形成、 分布及其地质特征等方面的知识, 即建立矿床成矿模式和找矿模型的基础;“现代探测技术为识别矿床的存在提供了海量的地学探测数据;#现代信息处理技术为从这些探测数据中进一步提取基于!“#的矿产资源综合定量评价陈永清2#(+ )“%,(*.$

2、+(% 7/$%$:.“(% ?.=)()6,8/.9.+: +:+A;B+B::EU1I YII27VIY= .I8O0226,UI V0VIW I2O51Y0II0I 0I YI218I017808Y 0I 0.0*+? 5(;*/ A+5) : 在地壳中, 当某种元素以物理或化学的状态产出时, 其总质量被定义为该元素的资源底数,它等于元素的地壳丰度乘以地壳的质量。(!) 矿物资源禀赋 (.0*+? B0C(D203) : 以某种矿物 (硫化物或氧化物) 的形式产于地壳一定深度内, 具有一定品位和吨位的某元素质量的总和, 称为该元素的矿物资源禀赋。(9) 矿产资源 (.0*+? 5(;*/

3、) : 矿物资源禀赋中, 能被发现的、 在经济技术上能被开采的金属资源量被称为矿产资源。(E) 储量 (5*F) : 存在于已知矿床中, 在现有经济技术条件下能被开采的、经济上能获利的矿产品的总量被称为矿产资源储量。 据勘探程度, 储量又可进一步划分为以下9个级别。!推断储量 (%0G1*C 5*F) : 至少在一个方向上见矿, 且有地质证据表明品位具有一定的连续性,但由于矿体的集合形态尚未查明, 品位、 吨位的估计还存在一定的误差。“标明储量 (%0C./+3C或H*(I+I? 5*F) : 地质证据足以证实品位的连续性,但工程控制尚不能精确确定矿体的几何形态。#证实储量 (+5;*C或H*

4、(F0 5*F) : 勘探工程从三维空间足以证实矿体的几何形态及其品位的空间分布。矿产资源评价, 尤其是区域矿产资源评价, 由于勘查数据尺度的限制,圈定和评价的只能是具有高矿产资源底数的成矿远景区;只有到了大比例尺矿产资源评价阶段,勘查数据的尺度足以从三度空间推断矿化的远景地段, 才有可能预测和评价矿体。7黄铜矿/辉铜陈永清等: 基于?A的矿产资源综合定量评价2.$地 质 通 报!“#$#!%遥感信息近年来, 遥感技术已被广泛地应用于区域矿产勘查。因为遥感信息主要反映的是区域景观模式,因此, 遥感信息与重磁信息的有机结合对刻画区域构造空间分布的特征和深化对区域成矿规律的认识具有重要作用。.)

5、区域线形体填图: 区域线形体是控制矿化集中区形成的重要构造因素,它与众多矿床在空间上的密切关系可作为预测新的矿集区的重要线索。(!) 局部断裂填图: 通过滤波和边缘增强技术确定的局部断裂是控制矿田形成的局部因素。对局部断裂构造模式的正确认识有助于发现新的矿床。() 热液蚀变岩石填图: 蚀变岩石通常含有特征的蚀变矿物组合, 且与原岩具有不同的颜色和结构。遥感技术, 尤其是高光谱技术, 具有探测矿物岩石结构和颜色变化的能力,从而为蚀变岩石填图提供了独特的工具。绝大多数热液矿床具有特定的蚀变矿物组合, 它们是寻找未发现矿床的诊断性标志。由于遥感信息不具备深穿透能力,它在矿产勘查中的应用仅限于基岩出露

6、区和半出露区。地表覆盖物和植被也影响对遥感影像的正确解译。个重要成矿区带的数据汇总入库, 建立全国重要成矿区带地质 (含矿产) 、 物探、 化探、 遥感多学科的基础空间数据库。该系统具有以下特色。() 数据管理的基础关系数据库。 传统成矿区带的地质、 矿产、 航磁、 重力、 化探、 遥感等资料多为基于*;第!“卷 第!期没有统一的数据结构和统一的基础数据库管理平台, 严重阻碍了数据管理水平的提高和数据充分共享的实现。本系统的数据管理提出了统一的数据格式和数据标准, 建立了一套比较完善的空间对象模型及相应的对象关系映射模式。通过建立标准的数据编码、 数据结构和统一的基础数据库管理平台, 最终实现

7、了数据的共享和一体化管理, 实现了由以系统为中心向以数据为中心的转变, 实现了空间数据的共享与服务。(!) 采用空间数据模型#$%$,格式等不同类型的数据。本系统使这些基于不同平台的数据能够统一于后台数据库, 并能方便快捷地读取和转换。本 系 统 在C第!“卷 第!期度, 对数据的完整性检查也是一个有效的补充。利用字段属性字典,可以有效地对属性数据的字段定义、 长度、 数据类型、 属性值、 符号等进行检查,提示出错信息和出错位置, 供用户参考和修改。#矿产资源评价系统地理信息系统 ($%50 5/0 35? 2/02)%;/55:; 0A.45/2:758) 的目标是发现新的矿田, 或在新开采

8、的矿田内发现更多的矿床。 尽管这种勘查具有很大的不确定性和风险,但巨型矿床发现带来的高额利润和社会经济发展对资源的巨量需求时时在诱惑着勘探决策者,从而也使矿产勘查业蓬勃发展, 经久不衰。 矿床的商业价值通常取决于其地质特征、 经济属性和技术条件, 经济属性又取决于社会需求, 这是因为和其他商品一样, 供求关系决定矿产品的价格。对矿产资源体等级性的认识有助于制订矿产勘查方案, 包括勘查方法、 勘查风险、 勘查成本和利润。 就大比例尺矿产勘查而言, 其寻求的目标是矿体或矿床 (矿体的集合) ; 勘查范围 (通常从几平方千米至几百平方千米) 和勘探线 (点) 距取决于资源体的类型、 变化特征 (变化

9、范围和变化程度)和分布特征;勘查手段通常为土壤或岩石地球化学测量, 构造蚀变带填图, 重、 磁、 电地球物理测量和高光谱蚀变填图等;圈定的靶区是找矿信息高度浓集的可供钻探的局部区域, 即上述的矿体远景地段。 大比例尺矿产资源评价的主要任务是,通过对各类详细勘探数据的信息提取和综合, 确定最佳勘探模式,进而通过钻探发现新的矿体和矿床。 在老矿山, 大比例尺矿产资源评价的目的是,在其深部和外围发现新的矿体, 扩大矿山资源储量, 延长矿山寿命, 为社会稳定和经济发展服务。1.76大比例尺评价的一个主要优势是可以利用各种勘查尺度的丰富资料。对存在已知矿床的研究区, 很容易确定模型区。由于模型区通常含有

10、高水平的找矿信息, 由这些信息建立的找矿模型是稳健的, 并易于交叉验证。其另一个特点是, 由于研究区范围较小, 模型的外推具有一定的可行性。通过信息提取和综合, 易于建立三维找矿模型, 实现立体预测。总之, 基于$%5+(.02(,:6,=II“:#IJ*K011(6 L E* M)271571) E* N/7 0AA10(60+ ,3 9(:710+ 176,;1.76F F97,=IJ=:JIR4I#J*陈永清, 刘红光*初论地质异常数字找矿模型*地球科学,!SS=,!“(!) :=!I4=#T*0:2(202(H7 06676697:26,3 ;:8(6.,H7178 9(:710+ 1

11、76,;1.76*V,:17:7-05+7 W76,;1.76,=II#,!(!) :“I4J=*W778 ? Y,D7:Z(7 L,D.L719,22 D* :8(6.,H7178 +,872(: 176,;1.76 ,3 2/7 +0,M+06O0* G.,:,9(. $7,+C,)B,=IJI,JT:=I#“4=ITR*/7: ,:)U(:),Y(; K,:);0:)* L7+(:702(,: ,3 A,27:2(0+ 9(:71C0+ 176,;1.76 17)(,: 50678 ,: )7,40:,90+B* P,;1:0+ ,3 /(:0:(H716(2B ,3 $7,6.(7:.

12、76,!SSS,=(!) :=XJ4=“#王世称, 王于天*综合信息解译的原理与方法*长春: 吉林大学出版社,=IJI*$;,./7:) E0:,K011(6 L E* %:3,1902(,: 6B:2/76(6 3,1 9(:710+ 7_CA+,102(,:* _3,18 :(H716(2B E1766,!SSS:T“=*K; $;0:)80,,/7: P(0:);,,/7: B;*D720+(. 9(:710+176,;1.76 06676697:2 0:8 0:0+B6(6 6B6279 876():* P,;1:0+ ,3 /(:0:(H716(2B ,3 $7,6.(7:.76,!

13、SSS,=(#) :#SJ4#=*/7:) a,M)271571) E,?0+0:2B:7 :8 5B 310.20+ 972/,86 P,;1:0+ ,3 G_A+,102(,: $7,./79(621B,=IIT,X=(!) :=SI4=#S*/7:) a,b; ,$1;:6OB G* %:27)10278 6A02(0+ 0:8 6A7.21;9972/,8 3,1 )7,./79(.0+ 0:,90+B 67A0102(,: V02;10+ W76,;1.76W76701./,!SSS,I(=) :T#4X=*/7: a,c/0:) K $* MAA+(.02(,: ,3 9;+2(4

14、310.20+972/,86 (: 7_210.2(:) )7,./79(.0+ 0:,90+(76 (: -76271: ;:0:E1,H(:.7,6,;2/-76271: /(:0 -(2/ $7,LM9(:) /7:),$10797 ?,:/0940271*E1,.778(:)6 ,3 %CMD$dSX:$%& 0:8 &A02(0+ M:0+B6(6* N,1,:2,,0:080,!SSX,=:TJR4TI!*赵鹏大, 陈永清*地质异常矿体定位的基本途径*地球科学,=IIJ,!#(!) :=4=T赵鹏大, 陈永清*基于地质异常单元金矿找矿有利地段圈定与评价地球科学,=III,!T(X) :TT#4TTJ赵鹏大, 陈永清, 金友渔*基于地质异常的 “XE” 找矿地段的定量圈定与评价地质论评,!SSS,T“(增刊) :“4=“*陈永清等: 基于$%&的矿产资源综合定量评价=TI

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