砂矿矿体圈定和储量计算

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1、砂矿矿体圈定和储量计算2009-8-12 16:16:55 中国选矿技术网 浏览 374 次 收藏 我来说两句 一、矿体圈定 分析评价矿体圈定资料时,必须注意砂矿圈定的特殊性 (一)砂矿床矿体圈定依据和使用工业指标除与原生矿床有相同的方面外,还存在其特殊性。在冲积砂矿床、尤其是河流冲积砂金矿床中,常使用混合砂或矿砂层指标。用混合砂指标圈定的矿体包括了含矿层上部的覆盖层(腐植土、粘土等),砂、砂砾层及风化的基岩(含金层底板的可挖掘基岩,多为风化基岩,一般圈入矿体2030cm),见图1。用矿砂层指标圈定的矿体包括了砂、砂砾和风化的基岩,见图2、及图3。图1 某砂金矿混合砂圈定剖面1腐植土;2粘土;

2、3含砂粘土;4砂;5砾石;6混合砂金矿体边界;7-钻孔内采样位置及编号图2 某金矿矿砂层圈定部面1-腐植土;2-残坡积砂砾粘土;3-砂金矿本(矿砂层)边界;4浅井中取样位置及编号;5堆积层界线图3 某河流冲积砂金矿103线矿砂层圈定剖面1砂层、含砾砂层;2砂砾层;3含金层(品位/m3);4淤泥;5砂质粘土;6褐色粘土;7现代河床砂矿;8河谷砂矿;9阶地砂矿;10河漫滩砂矿;11河水面;12钻孔 (二)在砂矿床矿体圈定中,矿体的边界线一般用直线连接。但很多砂矿床,尤其是河流冲积砂矿床,其分布范围常受地形地貌控制而呈各种曲线变化,如随河床变曲呈弧形变化等。单纯采用直线连接矿体界线,会造成矿体范围扩

3、大或缩小,不仅影响矿体平面位置的准确性,还会降低储量的可靠性。如石头河子“V”号矿体400线408线块段,经生产验证,由于矿体边界发生很大移动(见图4),使原来用直线圈定的矿体平面面积减少40%,矿砂量减少64%。因此圈定矿体时必须充分考虑地形地貌特征,不能简单地一概采用直线连接。图4 石头河子砂金矿V号矿体勘探圈定线与采空矿体线对比图1勘探线及编号;2勘探圈定矿体界线;3采空矿体界线 (三)在用采掘船开采的砂金河床中,同一形态类型的砂金矿体或可用同一条船开采的砂金矿体才能圈为一个连续矿体。 二、储量计算 (一)砂矿床需计算矿体的矿砂量、品位、金属量或矿物量。 (二)砂矿床用淘洗品位或化学分析

4、品位计算金属或氧化物含量。砂金矿一般用淘洗品位计算,其它砂矿用化学分析品位或淘洗品位计算。 (三)砂矿储量计算一般采用大体重或松散体积。 (四)河流冲积砂矿和海滨砂矿,矿体一般沿走向呈条带状展布,常用勘探线剖面法进行勘探,勘探线间距远大于勘探线上的工程间距。当两勘探线间距较大时,储量计算以两勘探线间划为一个块段较为适宜。如某砂金矿1号矿体的块段划分,见图5。图5 某砂金矿1号矿体储量计算块段划分1勘探线及编号;2勘探工程;3块段范围及编号 (五)砂矿床中出现特高品位时,需按有关矿种规范要求核实勘探阶段处理的情况及其正确性。要注意砂矿特高品位的衡量标准和处理办法的特殊性。如砂金矿床的特高品位是以

5、单工程品位为衡量单位,而不考虑单样品位的高低;特高品位值按组份均匀程度确定,其倍限为平均品位的215倍(品位变化系数20%的矿床取下限,变化系数150%的矿床取上限);衡量某一工程是否属于特高品位是以包括该工程在内的块段平均品位为基础,处理时也是在该工程所在块段范围内进行。处理方法有两种情况: 当特高品位分布无规律时,一般多用包括特高品位在内的勘探线(或块段)平均品位来代替特高工程的品位,再计算块段平均品位。 三、砂矿床品位校正系数 (一)校正系数的测定和应用 在以淘洗品位计算储量时,必须进行各种品位校正系数的测定和储量校正,使计算的矿床储量接近实际。各种校正系数的测定和应用条件见表1。表1

6、各种系数测定和应用条件校正系数测定方法应用条件计算公式松散系数(Ks)1不注水测定:在浅井中挖空一定体积,用量斗测量松散体积,计算Ks;2注水测定:用1法,测松散体积前先注水致其饱和,再测定,计算Ks1凡需将实方品位算成松方品位的砂矿,均需测定。2一般用以校正块段储量。3砂金矿不需校正1淘洗系数(Kt)1用尾砂和废砂中所获得的有用矿物损失量来计算,Kt。在检查井或钻孔中取样,进行基本淘洗和检查淘洗测定此法在有用矿物含量高、颗粒粗时效果好,反之差,求出的Kt值一般偏低22.用取样室内精淘结果检查野外粗淘结果,计算Kt。在浅井中取样进行一般淘洗和室内精淘有用矿物分布较均匀时使用此法,测得的Kt值略

7、低于实际值33用原矿化验结果计算Kt。取样方法同2,一份样作一般淘洗,另一份样作化学分析后换算。此法要求重砂矿物有较高含量、且矿物较单一。有用矿物含量低、矿物组合复杂、有用元素分散时,易导至Kt值偏高。44用可选性试验结果测Kt值。在勘探工程中取可选性试验样进行测定。试样代表性不足,原矿分析结果很低时,测得的Kt值不可靠55用生产取样结果测定Kt。求出生产品位与勘探品位再计算。结果接近实际,生产矿山常用。15法均用于校正储量6砾石校正系数(Ke)在浅井中取样,求出直径大于砂钻泵筒内径(或采金船能处理的最大粒径)的砾石体积和样品总体积,计算Ke1校正砾石层品位。2一般将各层Ke值加权平均,求出块

8、段或全区Ke值,校正块段或全区储量7工程(浅井)检查系数(Kg)在浅井(或钻孔)中取样,圈定计算所控制矿层平均品位、厚度,求出变化系数后,计算Kg1用以校正钻孔品位。2需同时测定砾石校正系数。3钻孔品位已用Ks、Kt校正过,即不再用Kg校正8总校正系数(K)由Ks、Kt、Ke、Kg计算求得1适用于采用重砂淘洗品位的矿床。2一般只对砂矿储量计算结果进行一次总的校正9 (二)各种校正系数的计算公式 1、松散系数 一般砂矿床下达的工业指标均为实方品位指标,而在测定品位时却用松方品位(除砂金矿外),因此须将实方品位换算成松方品位。待最后提交块段和矿区储量时,再将松方品位换算成实方品位。其松散系数计算公

9、式为: (1) 式中Ks松散系数; Vs浅井中挖出的松方体积(可用3容积量斗测量),m3; Vsh浅井中挖空的实方体积,一般0.13。 2、淘洗系数 (2) 式中Kt1淘洗系数; G原样基本淘洗有用矿物量,g或kg; g1废砂中检查淘洗有用矿物量,g或kg; g2尾矿中检查淘洗有用矿物量,g或kg.或 (3) 式中Kt2淘洗系数; G1一般淘洗获得的有用矿物量,g或kg; G2精矿淘得的有用矿物量,g或kg。 或: (4) 式中Kt3淘洗系数; C用化学分析结果换算的重砂品位,kg/m3; Cn一般淘洗的重砂品位,kg/m3; C1原矿化学分析品位,%; C2矿物中金属平均百分含量,%; T原

10、样重量,kg; V原样体积,m3。 或: (5) 式中Kt4淘洗系数; C3试样平均品位,kg/m3; C4用选矿试验结果中原矿和精矿化学分析结果换算的重砂品位,kg/m3。 或 (6) 式中 Kt5淘洗系数; C5生产品位,kg/m3; Ck勘探品位,kg/m3。 3、砾石校正系数 (7) 式中Ke工程检查系数; Vb大于泵筒内径的砾石体积,m3; V1测定样品总体积,m3。 4、工程检查系数(8) 式中Kq工程检查系数; Kc品位误差系数; Cg浅井矿层平均品位,g/m3; Cz钻孔矿层平均品位,g/m3; Kh厚度误差系数; Hg浅井矿层平均厚度,m; Hz钻孔矿层平均厚度,m。 5、总

11、校正系数K=KsKt(1Ke)K (9) 式中K总校正系数QQ1K (10) 式中Q校正后矿物量;Q1校正前矿的量。 (三)分析评价校正系数资料应注意的问题 1、测定各种校正系数的样品要有充分的代表性。根据国家地质总局1977年颁发的金属非金属矿产地质普查勘探采样规定及方法的规定和砂矿床生产资料,归纳出的各种校正系数样品采样要求,见表2。表2 各种校正系数样品采样要求样品(工程)采样要求样品(工程)数(个)需考虑的可变因素大型矿床中型矿床小型矿床123456松散系数测定样品1在浅井施工同时采取。2必须在不同地貌单元、不同层位,不同岩性段中分别采取30201015用浅井勘探并用实方计算品位的矿床

12、不进行校正,可少取淘洗系数测定样品1可在勘探工程或坑道、露头中采取,一般在浅井中采取。2必须考虑有用矿物物理性质,含量、岩性等因素,在平面上均匀布点采取20301020510当淘洗质量不稳定或对其有怀疑时,应产加样品,直至结果接近常数为止砾石校正系数样品在淘洗浅井样品时按不同的含砾层位测定2030102035对钻探手段能取出砾石或含砾少的矿床,如海滨砂矿可不测或少测,一般全区取23个工程检查系数检查工程1用专门施工的检查浅井进行检查。要求检查与被检查工程中心线重合,需移动时0.5。2检查浅井采样层位、样长与被检查钻孔必须对应15515351用钻孔验证钻孔误差不大时,可用钻孔检查,但仍要施工23

13、个浅井。2大水或深埋砂矿床可用大口径钻孔(400mm)或4个钻孔代替检查浅井 2、注意研究地质和勘探因素对校正系数的影响,以帮助判断各种校正系数测定值的准确程度。 松散系数的大小与砂矿层粒度、含泥量、矿砂胶结程度的关系密切,颗粒愈细、含泥量愈大、胶结性强且含水时,松散系数越小,反之则大。 淘洗系数与沉积物性质、矿物颗粒大小、富集程度和淘洗技术水平关系密切,矿物颗粒愈细、淘洗技术愈差、淘洗回收率愈低,淘洗系数就偏大。 砾石校正系数随砂矿成因类型不同而有所区别,在河流冲积砂矿床中测定该系数十分重要;海滨砂矿因砾石少、含砾量低而使该系数不具多少意义。 工程检查系数则与勘探技术因素有密切关系,如检查工程布置的位置、对比范围的可比性、淘洗方法等。 3、认真分析淘洗系数测定的可靠程度。根据生产矿山经验,勘探阶段求得淘洗品位,一般低于生产品位10%70%;淘洗品位与化验分析品位相比一般低1.52.0倍。如淘洗系数偏磊,则难于用以校正储量。更为严重的是如淘洗品位过低,易造成矿区评价错误。例如

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