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时间:2019-11-27
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1、浅论铁矿地质勘查的技术和方法摘要:从铁矿地质勘探类型和探矿工程密度、铁矿地质勘探程度和深度、铁矿勘探技术要求、矿区水文地质勘查技术要求、矿山开釆技术条件的研究要求、矿床技术经济评价要求等六个方面详细叙述了铁矿地质勘杳的技术和方法。关键词:铁矿;地质勘查;技术;方法1铁矿地质勘探类型和探矿工程密度在铁矿地质勘探中,按照经济的原则使用探矿工程控制矿休,首要的是确定探矿工程密度。依据矿体分布范围、规模大小、形态变化、构造复杂程度和矿石质量变化情况等,也就是按照控制矿体难易程度,将铁矿床划分为I、II、III、IV四种勘探类型,然后分别不同勘探类型采用不同的工程密度布
2、置工程,以控制铁矿体的变化和圈定矿体。在我国铁矿地质勘探工作屮,常常釆用经验法、类比法、勘探线剖面精度分析法、稀空法、探采资料对比法确定勘探类型及勘探工程网度。近年来开始釆用数理统计分析法来确定矿床的勘探网度,其中地质类比法是经常采用的方法我国已知铁矿中,第I类型有受变质沉积成因的南芬铁矿、海相沉积成因的庞家堡铁矿;第II类型冇岩浆成因的攀枝花铁矿,水厂、梅山和人顶铁矿因形态简单、品位变化小,也属此类型;第III类型有大冶铁山、金岭、西石门、姑山铁矿等,一般是接触交代型和陆相火山岩型铁矿床;第IV类型铁矿规模小,形态复杂,产状变化大,矿右质量和数量分布不稳定、
3、不连续等。2铁矿地质勘探程度和深度铁矿勘探的深度要根据矿山建设和生产实际要求來确定。根据我国当前开采技术条件,铁矿勘探深度一般为300〜500m,垂深大于500m的矿体以稀疏钻孔控制其储量远景,为矿山总体规划提供资料。铁矿勘探规范中所确定的深度,是按矿山开采下降速度每年10m深,服务年限30a计算的,因此从矿床露头起向下延深300m,即为矿床的勘探深度。大型矿床勘探要分期、分阶段进行,防止过早勘探而造成浪费;矿床地质勘探应以探明矿山第一期设计规模所需要的各级储量为原则。3铁矿勘探技术要求为确保铁矿地质研究程度,捉供可靠的地质资料,各项地质技术工作均耍遵循有关勘
4、探规范,使勘探工作质量保证有章可循,达到规定的耍求指标。例如矿区地质图比例尺要达到1/1000〜1/5000,地质底图必须采用国家测地坐标系统的相应比例尺正规地形底图;地质测量的填图密度要符合相应比例尺要求,并结合矿区地质复朵程度确定每平方公里观测点;磁性铁矿床必须运用磁力勘测方法对矿区(体)进行不同精度的地磁测量,对钻孔要运用三分量磁测井工作;探矿工程,包括探槽、浅井、坑道、钻孔必须根据矿休产状、形状和地形条件正确使用,合理配布,每种工程都应以最大交角穿透矿体;钻探工程耍有严格质量耍求,如矿心采取率(包括顶、底板5m范围内的围岩)不得低于75%,岩心平均采取
5、率不得低丁•65%等。查明铁矿石质量是勘探中最主要的地质工作,所有勘探工程的目的就是最大限度地穿切矿休并系统采取矿样。因此,矿石的样品采取、加工和测试都有明确规定,以保证样品及化验结果的可靠性和代表性。(1)基本分析。主要查明矿石中铁组分含量,要求按矿石类型分段连续取样,一般样长1〜2m,槽井和坑道采样一般用刻槽法,断面规格5cmx2cm或10cmx3cmo基木分析项目为全铁(TFe),但当硅酸铁、硫化铁及碳酸铁含量达到5%时,应增做磁性铁(mFe),用mFe圈定矿体,并用来圈定氧化矿体界线。对矿石小的伴生有用组分、有害朵质、造渣组分等,应根据其含量变化和工业
6、指标要求,确定是否做基本分析或组合分析。(2)组合分析。查明有益、有害组分含量与分布,并计算伴生组分的含量。组合样须分矿体、矿石类型等按工程组合,重量一般为100〜200g,从基木分析样的副样屮按样长比例提取。分析项目一般根据光谱全分析和化学全分析结果确定,分析项口主要是SiO2、S、P等。(3)光谱全分析。及化学全分析前者是了解矿石和围岩中的元素及其大致含量,以作为确定化学全分析项目的依据,样品从矿体不同部位及不同矿石类型样品中采取。后者是定量查明各种矿石类型中主要元素及其组分含量,以确定铁矿石的性质与特点,它是在光谱全分析及岩矿鉴定基础上进行的。样品或从组
7、合分析副样中提取,或单独采集有代表性的样品。每种矿石类型一般需做1〜3件,全分析总和应在〜范围以内。(1)物相分析。主要是利用物理化学相分析方法,确定铁矿石中铁的赋存状态、含量及分配率,以确定矿石的口然分带,为确定矿石选冶工艺及条件提供依据。铁矿物相分析一般分析磁性铁、硅酸铁、碳酸铁、硫化铁及赤褐铁矿5个类别。(2)单矿物分析。查明矿石中铁矿物化学成分,伴生有用组分的赋存状态及分布规律,主要为工业利用确定选冶流程。易分选的单矿物样一般重2〜20g。铁矿石样品加工要按Q=Kd2公式进行,并抽3%〜5%样品进行内检,样品缩分谋差不大于3%o化学测试的质量要进行内、
8、外检查,以确定基本分析的偶然和系统误差
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