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1、铁矿地质勘查技术与方法 摘要:我国铁矿资源后备储量不足,资源禀赋差,可供性不强,不能满足钢铁工业的需求。在这种情况下,需要进一步加大我国铁矿资源的地质勘查工作,提高铁矿资源利用水平。关键词:铁矿地质勘查技术中图分类号:TF521文献标识码:A文章编号:前言随着科学技术的发展,当前的地质勘查理论和技术方法都得到了长足的发展,在地质勘查中,涌现出了大批先进的勘查理论和技术方法,从而为现代的地质勘查工作奠定了坚实的基础。但是随着人们对矿产资源的需求量的不断增大,还必须进一步加强对矿产地质勘查理论和技术方法的研究。一、地质勘查技术的相关原则1遵循统筹规划原则,合理布局无论是公益还是商业
2、性质的地质勘查都要进行规划,要加强对环境和资源的调查力度,无论地方还是中央,地质勘查的统筹和规划工作都要认真进行。由于我国地大物博、资源丰富,所以相关部门要遵照分布规律,结合当前中国的实际情况对环境勘查进行规划,以此使勘查工作顺利进行。2重点扩宽工作的领域7在工作中,要善于抓住重点,从而开阔工作领域。要将中国的地质条件资源和环境作为工作的出发点,加强成矿地域的勘查,提高工作效率。同时结合当前经济形势,将勘查工作的面积扩宽。比如,近年在新疆开展的铁矿航磁异常查证,就发现了一批铁矿资源。3结合科学技术来提高工作质量中国发展矿业的首要原则就是科技兴地,对于勘查工作,同样要向现代化看齐。
3、地质部门要以科学的态度分析问题,巧妙转化资源和地域间的优势。提高勘查技术、完善成矿理论,加强信息化建设,提高地质勘查效率。二、铁矿勘探技术要求为确保铁矿地质研究程度,提供可靠的地质资料,各项地质技术工作均要遵循有关勘探规范,使勘探工作质量保证有章可循,达到规定的要求指标。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5cm×2cm或10cm×3cm。基本分析项目为全铁(TFe),但当硅酸铁、硫化铁及碳酸铁含量达到5%时,应增做
4、磁性铁(mFe),用mFe7圈定矿体,并用来圈定氧化矿体界线。对矿石中的伴生有用组分、有害杂质、造渣组分等,应根据其含量变化和工业指标要求,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,从基本分析样的副样中按样长比例提取。分析项目一般根据光谱全分析和化学全分析结果确定,分析项目主要是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
5、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99.3%~100.7%范围以内。(4)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,以确定矿石的自然分带,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。(5)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。7
6、铁矿石样品加工要按Q=Kd2公式进行,样品缩分误差不大于3%。化学测试的质量要进行内、外检查,以确定基本分析的偶然和系统误差。内检数量要达到10%,外检数量要达到3%~5%,样品总数较少时,必须不少于30件。铁矿石的化学分析和物相分析允许偶然误差不能超过“规范”的规定。选矿试验结果是评价铁矿床工业价值及确定含量计算工业指标的依据,选矿试验样必须具有充分的代表性。实验室扩大连续试验样品重量一般为数吨,半工业和工业试验所需样品重量随着试验工厂的生产规模和试验时间而定。选矿试验一般由勘探单位负责进行,半工业试验由勘探单位和工业部门配合进行,工业试验则由工业部门负责进行。矿床开采技术条件
7、的查明和研究是铁矿勘探工作中的重要环节。在工作中要测定矿石和近矿围岩的物理技术性能,为铁矿开采提供必要的技术参数:包括体重、块度、湿度、孔隙度、松散系数和安息角等。其中,铁矿石的大、小体重也是储量计算的重要参数,按”规范”规定铁矿石体重测定,小体重测定每一种类矿石不得少于30件;大体重测定,每件(次)体积不得小于0.125m3。7铁矿床地质勘探最终工作要进行储量计算。勘探阶段计算储量所采用的工业指标不同于普查和详查阶段所采用的通用指标,而要由地质勘探部门根据各个矿床地质实际资料来