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如铁矿石中的钒、磷矿石中的碘、锌矿石中的镉等。
在勘探过程中,对这类组分,要进行相应的工作,依据工业指标要求,计算储量。
根据不同地质条件,伴生组分可用组合分析,或用单样分析,或用精矿含量计算储量。
伴生有益组分是指那些在矿石中有利于主要有用组分进行选冶加工的组分,以及在主要组分进行加工时能提高产品质量的组分。
如铁矿石含有达不到综合回收标准的稀土、硼等元素,但在冶炼是进入钢铁,从而可以提高钢铁产品的质量。
又如磷矿石中的SiO2当用电热法加工制元素磷时,矿石中含有一定量的SiO2在融熔过程中是有用的,但用酸法加工制造磷肥时,则会降低产品中磷的含量。
7、有害杂质允许含量
是指矿块或矿体内,对矿石在采选冶加工过程中起不良影响,甚至影响产品质量的组分所规定的允许平均最大限量,因而也是衡量矿石质量和利用性能的重要标准之一。
对某些矿产,虽然有用组分达到工业要求,但有害组分超过限量,而且又不能通过选矿除去的,则这一部分矿石视情况,只能列为暂不能利用矿石。
当有害组分虽超过限量,但能通过选矿去除或时通过其它途径(如配矿使用)能够提供工业利用的,如硫铁矿区含砷、氟超过允许含量的部分储量,可单独圈出并计算储量,作为能利用储量。
又如某些矿产含有某些组分,一般情况下采用某种工艺加工时,属有害组分;
但当采用另一种方法加工时,则可能属有用组分。
如磷矿石中的MgO,当用酸法加工制普通过磷酸钙时,是产品质量变坏,属有害组分;
但如采用热法生产钙镁磷肥时,矿石中含有一定量的SiO2在融熔过程中是有用的,但用酸法加工制造磷肥时,则属有益组分。
类似这些情况,应当区别对待。
8、精矿质量要求
由国家(或工业主管部门、或企业)颁发的精矿产品技术标准。
在这项标准中,出对精矿中有用组分含量做出规定要求外,还对精矿中有害杂质的含量作了限量规定。
有时,对某些矿产,虽然原矿品位达到工业品位要求,但选冶加工后的精矿品位达不到要求,对这类矿石要进行选冶加工技术攻关研究,达不到精矿质量要求的矿石,不能列入能利用(表内)矿石。
9、矿石或矿物的物理技术性能方面的要求
评价某些矿产时,除对矿石或矿物的品位提出要求外,还要对其物理技术性能进行测定,作为矿石质量评价的一项重要指标。
如耐火粘土的耐火度;
云母的片度、剥分性和电绝缘性能;
石棉纤维的长度、劈分性、抗拉强度、耐热、耐酸、耐碱性能;
装饰用大理岩的块度、色泽花纹和机械性能等等。
二、开采技术条件方面的要求
1、可采厚度(或最低(小)开采厚度)
是圈定矿体、计算出量的一项重要指标。
它是根据当前采矿技术经济条件确定的矿体(或矿层、或矿脉)最低的开采厚度。
一般情况下小于这一厚度的,不得视作工业矿体。
2、米百分值(或米百分率)、米克/吨值
当矿体(层)厚度小于可采厚度,但品位较富,可用矿体(层)的厚度乘以该矿体(层)样品的品位(或含矿率)即为米百分值(或米百分率)。
凡米百分值大于或等于工业品位与可采厚度乘积(米百分值)的,则仍可视为工业矿体,参与储量计算。
对密集的薄矿层(体),虽单层(体)厚度达不到可采厚度要求,但在工业部门确定的采高范围内,若干薄矿层的累计厚度达到大于可采厚度时,则这些薄矿层仍可视为工业矿层(体),并计算储量。
如应城纤维石膏矿确定的坑道开采高度为1.70米,要求含矿率≥14%,即在1.70米采高范围内单层纤维石膏厚度≥2厘米的累计厚度应达到24厘米,可作为工业开采矿层。
3、夹石剔除厚度(或夹石最大允许厚度)
是圈定矿体、计算出量的又一重要指标。
指矿体(层)内的岩层或达不到边界品位要求的矿化夹层应予剔除的最小厚度。
大于或等于此厚度的夹石应予剔除,小于此厚度的夹石,则应取样,并入矿体(层)计算储量。
但要防止由此造成矿石品位的贫化而达不到工业品位要求。
4、含矿系数(或含矿率)①
是表示矿化连续程度的一项指标,通常是以矿体、矿段、块段中的含矿部分与整个矿体、矿段、块段之比来表示。
矿化连续的矿体其含矿系数为1或近于1;
含矿系数愈小,矿化愈不连续。
对于一些矿化连续程度很低,工业可采地段分布极不规则、在勘探和储量计算时难以分别圈定的矿体,则必须引用含矿系数来校正矿产储量,是此比较切合矿床的实际情况。
5、可采宽度
一般是指机械采掘(如用采金船开采砂金)矿体的最小开采宽度。
它是根据矿床的开采厚度、矿石品位、采掘方法等因素确定的,小于这个宽度要求的,则不宜与机械化开采。
对露天开采的矿床,有时对露天采坑底界的宽度,也作出相应的规定要求。
①关于含矿系数(或含矿率),在原《矿产工业要求参考手册》中有三重概念,一为工程控制的工业矿体与含矿段(带)的长度比;
二是工业矿石重量与单位开采量之比;
三为单位体积重量的开采量内工业矿石的重量。
鉴于后两者实属含矿品位的一种表现形式,已纳入矿产质量方面的要求。
在这里仅取长度比作为含矿系数。
6、无矿段剔除长度及高度
一般是对脉状矿床或品位变化大的复杂类型矿床所做的特殊规定,即对矿脉沿走向和沿倾斜方向无矿地段应予剔除的长度或高度。
如脉型矿床根据上、下坑道对应或不对应时,其无矿段剔除长度分别为10~15米或20~30米,无矿段剔除高度以半个中段或一个中段衡量。
7、剥离比(或剥离系数、或剥采比、或剥离率)
凡宜于露天开采的矿床或矿体,开采时需剥离的覆盖物(包括厚大的矿层间夹石和开拓安全角范围内的剥离物的量)与埋藏的矿石量相比的数值,即为剥采比。
它是确定矿床露天开采的经济技术指标之一。
等于或小于这个比值的那一部分矿产,可以露天开采。
对有些矿区除确定矿区的平均剥采比外,有的还规定了境界剥采比。
8、勘探深度
勘探深度是根据当前开采技术水平能够开采到的深度或将来能够达到的最大开采深度所确定的探矿工程控制矿体计算出量的最大深度。
由于不同类别的矿产,其矿床地质条件各异,经济价值和矿产品售价不一,因而各类矿产矿床的勘探深度必定有所差别。
考虑到矿床勘探和开发的经济效益以及最有效的利用勘探资金,除稀有矿产和盲矿体外,一般情况下,是根据矿产资源条件、矿山建设规模、矿山服务年限、开采开拓方式和矿山投资收益等,确定矿床的勘探深度。
当前,一般矿床的勘探深度,以不超过300~400米为宜。
延深大的、埋藏深的盲矿体和生产矿山的延深勘探,当视情况另定。
此外,对露天开采矿床尚有露采边坡角和爆破安全距离等方面的要求,也需要根据矿床实际情况确定。
目录
一、冶金、化工石灰岩及白云岩、水泥原料矿床2
二、岩金矿床及其伴生组分3
三、铜、铅、锌、银、镍、钼矿床4
四、硫铁矿床8
五、高岭土、膨润土、耐火粘土矿床8
六、钨、锡、汞、锑矿床11
七、盐湖和盐类矿产15
八、磷矿16
九、砂矿(金属矿产)18
十、玻璃硅质原料、饰面石材、石膏、19
十一、重晶石、毒重石、萤石、硼矿24
十二、铝土矿、冶镁菱镁矿28
十三、铁、锰、铬矿29
十四、煤矿32
十五、稀有金属矿产33
十六、稀土矿产36
十七、铀矿40
冶金、化工石灰岩及白云岩、水泥原料矿床
(DZ/T0213—2002)
1、黑色冶金熔剂石灰岩化学成分一般要求
类别
品位界限
化学成分质量分子数%
CaO
CaO+MgO
MgO
SiO2
P
S
石灰岩
边界品位
≥48
≤3.0
≤4.0
≤0.04
≤0.15
工业品位
≥50
白云质灰岩
(高镁石灰岩)
≥49
≤8.0
≤0.03
≤0.12
≥51
2、有色冶金熔剂、电石、制碱石灰岩化学成分一般要求
冶金熔剂石灰岩
电石石灰岩
制碱石灰岩
R2O3
CaCO3
酸不溶物
≤1.5
≤2.0
≥52
≤1.0
≤0.06
≤0.1
≥88
≤1.9
≥53
≥54
≥90
3、耐火材料衬炉用、熔剂用白云岩化学成分一般要求
耐火材料炉衬用白云岩
熔剂用白云岩
Al2O3+Fe2O3+Mn3O4+SiO2
其中SiO2
≥18
≥15
≤10
≤4
≥20
≥16
≤40
4、冶金用石灰岩粒度要求
用途
粒度范围
mm
最大粒度
允许波动的范围%
上限
下限
烧结
≤3
≤6
炼铁
15-60
≤80
5、冶金用白云岩粒度要求
粒度mm
块度(mm)限制,所占比例(%)
0-5
最大不大于6,大于5的不大于5%
5-20
最小不小于3,小于3的不大于10%;
最大不大于25,大于20的不大于5%
10-40
最小不小于8,小于10的不大于10%;
最大不大于45,大于40的不大于5%
40-80
最小不小于30,小于40的不大于10%;
最大不大于100,大于80的不大于10%
30-100
最小不小于20,小于30的不大于10%;
最大不大于120,大于100的不大于10%
6、水泥用石灰质原料矿石化学成分一般要求
K2O+Na2O
SO3
fSiO2
石英质
燧石质
Ⅰ级品
≤1.6
≤1
Ⅱ级品
≤45
≤3.5
≤0.8
7、粘土质、硅质原料矿石化学成分一般要求
化学成分
粘土质原料
硅质原料
硅酸率(SM)
铝氧率(AM)
一类
≥3~4
1.5~3.5
≤3%
≤4%
≤2%
≤80%
二类
2~<
3
不限
注:
SM=ω(SiO2)/ω(Al2O3+Fe2O3),AM=ω(Al2O3)/(Fe2O3)
当采用预热器窑和预分解窑时,要求水泥石灰质原料、粘土质原料、硅质原料中氯质量分数不大于0.015%。
8、矿山露天开采技术条件一般要求
项目
要求
最低可采标高
一般不低于矿区附近的最低地平面标高,如低于最低地平面标高,必须通过技术经济论证确定
剥采比
覆盖层、脉岩、夹层、边坡围岩的剥离总量与矿石总量之比,一般不大于0.5﹕1(m3/m3)
可采厚度
石灰岩、白云岩:
大、中型矿床一般8m,小型矿4m;
粘土质原料、硅质原料:
岩石状矿石一般4m,松软状矿石一般1.5m
夹石剔除厚度
岩石状矿一般2m,松软状矿石一般1m
采场最终边坡角
岩石状矿一般50º
-60º
,松软状矿一般45º
采场最终底盘
最小宽度
岩石状矿:
大中型一般不小于60m,小型矿床一般不小于40m;
松软状矿:
大中型一般不小于40m,小型矿床一般不小于20m
爆破安全距离
矿床开采边界对公路、铁路、高压线、居民区和其他主要建筑物的爆破安全距离一般不小于300m,如爆破安全距离小于300m时,应与投资者商定
二、岩金矿床及其伴生组分
(DZ/T0205—2002)
1、岩金矿工业指标参考表
项目
指标
(质量分子数)
(1×
10-6)~(2×
10-6),堆浸氧化矿石为(0.5×
10-6)~(1×
10-6)
最低工业品位
(2.5×
10-6)~(4.5×
矿床平均品位
(4.5×
10-6)~(5.5×
最低可采厚度
0.8~1.5m,陡倾斜者为下限,缓倾斜至水平为上限
2~4m,地下开采者为下限,露天开采者为上限
无矿段剔除标准
对应工程为10~15m
不对应工程为20~30m
2、岩金矿共生(铜、铅、锌)矿产工业指标一般要求表
硫化矿石
氧化矿石
Cu(铜)
Pb(铅)
Zn(锌)
边界品位(ωB)%
0.2~0.3
0.3~0.5
0.5~1
0.5
1.5~2
最低工业品位(ωB)%
0.4~0.5
0.7~1
1~2
0.7
3~6
矿床平均品位(ωB)%
6
10~12
最低可采厚度m
1
夹石剔除厚度m
2~4
2
3、岩金矿伴生组分评价参考表
元素
铜
铅
锌
三氧化钨
锑
钼
Cu
Pb
Zn
WO3
Sb
Mo
质量分数
0.1%
0.2%
0.4%
0.05%
0.01%
砷
碳
硫
钴
银
As
C
Co
Ag
2%
2(g/t)
三、铜、铅、锌、银、镍、钼矿床
(DZ/T0214—2002)
1、矿床工业指标制订的一般原则
◆矿床工业指标是正确估算和评价矿床的矿产资源/储量的标准和基础。
其制订方法有价格法、方案法、类比法、地质统计学方法等。
方案法虽然工作量大,但由于其可靠实用而常常被采用;
地质统计学方法易于进行多方案比较,选择最佳方案。
工业指标制订应结合预可行性或可行性研究进行。
制订工业指标的时间应是在野外地质勘探工作基本结束、评价矿床所需的绝大部分原始数据、试验结果已经获得的条件下进行。
◆预查和普查阶段,评价矿床可使用一般工业指标;
详查和勘探阶段,地质勘查部门以一般工业指标为基础,根据具体矿床地质特征确定三至四套试圈指标,以此分别进行矿体圈定和矿产资源/储量试算,形成包括各套方案试算结果、相应的图纸资料在内的工业指标建议书,并将建议书提交负责该项目可行性(预可行性)研究的工业部门或设计研究院。
矿山设计研究部门在进行可行性或预可行性研究的同时,负责工业指标各试圈方案的比较工作(可行性研究委托书应包含此内容)。
通过资源利用、矿体完整程度、矿床开发经济效益等方面的综合比较,择优确定工业指标方案,并编制工业指标推荐报告,上报有关主管部门批准后正式下达。
◆用地质统计学方法建立矿床模型、制订工业指标时,应给工业指标制订单位提供记录有钻孔、坑探、槽探测量信息、样品化验分析数据及有关原始资料的软盘或光盘。
◆制订多组分矿床的工业指标时,应以工业价值占重要地位的组分为主要研究对象,兼顾其他有用组分。
对有价值的共生有用组分应同时制订并推荐圈定矿体、估算矿产资源/储量的工业指标。
◆对矿石中含有的伴生有用组分,应根据具体矿床的地质特征、矿石选(冶)试验结果来确定并推荐评价指标。
有时尚需对有害组分的最大允许含量做出规定。
2、铜矿床工业指标一般要求表
坑采
露采
0.2
0.4
0.7~1.0
0.4~0.6
4~8
3、铜矿床伴生有用组分评价参考表
组分
Sn
Ni
Bi
Au
Cd、Se、Te、Ga
Ge、Re、In、Tl
质量分数%
0.01
0.05
0.1
>
0.001
质量分数g/t
4、铅锌矿床工业指标一般要求表
混合矿
1.3~0.5
0.5~0.7
0.8~1.5
1~1.5
2~3
5~8
6~9
最小可采厚度m
5、铅锌矿床伴生有用组分评价参考表
CaF2
质量分数%
0.06
0.08
0.02
4
5
Cd
In
Ga
Ge
Se
Te
Tl
Hg
U
0.005
6、镍矿床工业指标一般要求表
硫化镍矿
氧化镍—
硅酸镍矿
原生矿石
0.8~2
0.6~1
1.5
1.2
≥2
≥3
7、镍矿床伴生有用组分评价参考表
元素
Pt、Pb
Os、Ru、Rh、Ir
0.05~0.1
1.0
0.0006
0.0002
8、钼矿床工业指标一般要求表
0.03
0.03~0.05
0.06~0.08
0.08~0.1
0.1~0.12
9、钼矿床伴生有用组分评价参考表
Fe
Re
10
10、银矿床工业指标一般要求表
边界品位g/t
40~50
最低工业品位g/t
80~100
矿床平均品位g/t
150
0.8~1
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