杨忠
(云南华联锌铟股份有限公司 云南文山 663700)
文山都龙矿区铜曼矿段东部勘探工程布置研究
杨忠
(云南华联锌铟股份有限公司 云南文山 663700)
矿床资源能够为我们的生存提供必需的物质基础,随着社会经济的发展,我们对不同矿产资源的需要也在不断加大。矿产勘探主要是为了帮助矿区建设设计提供相关的矿产处理以及地质技术,它的服务对象是那些经普查明确了矿床的经济价值。矿产勘探工程的布置主要取决于矿体形态、大小、埋藏深度以及产状等因素,并且矿石物理性质的不同以及矿区地形也对工程布置有一定的影响。本文对都龙矿区铜曼矿段东部铜资源情况进行勘探工程的布置研究,然后对勘探工程中的相关问题进行研究,以便为矿区建设提供一定的帮助。
都龙矿区;铜曼矿段;勘探工程;布置
铜街-曼家寨矿段是都龙矿区的重要矿段,该矿段主要矿产的贮存为锡锌金属,这些金属资源占到该矿床探明总量80%以上,随着开采速度的不断提升,浅层矿体资源日渐枯竭,深部及外围的找矿对矿山的可持续发展有着积极的意义。
都龙矿区铜曼矿段位于都龙矿区的中北部,是都龙矿区主要的矿段,该段工业矿体多达400多个,长度小于80m的有300左右,80~400m有59个,大于400m的矿体有12个,长度大于400m的矿体占矿段总矿体数量的3%左右。最长的能够达到2426m。其中8个主矿体中厚度沿矿区的走向及倾斜变化比较大,厚度从0.5m一直到82.4m,矿体的平均厚度达到6~20.6m。矿体的倾斜深度从几十秒到一百米,最大的深度能够达到422m。矿区主要金属资源为锌,能够占到资源总量的50%,最大规模的矿体锌金属资源能占到矿区资源总量的20%,达到90多万吨。
铜曼矿段主矿体大多集中在老君山南北延伸的隐伏花岗岩隆起上的田蓬组中下部。平面展布方向呈现出南北串珠状,剖面显示出叠瓦状排列。矿体大多都是随着含矿层褶皱,沿着矿层的走向及倾斜波浪状起伏。都龙矿区铜曼矿段大部分都为层状分布,小矿体则表现为扁豆体、透镜状、条带状,少部分表现为脉状。矿体的外形大部分都不规则,表现为复合、分支、收缩、再现以及膨胀等现象。
矿段的勘探主要是为了摸清资源储量、提升储量级别,为更加高效的开采矿产资源提供准确的地质资料,提升企业的经济效益。这也要求勘探工作能够协调好商业与公益之间的关系,同时考虑到环境调查与矿段的勘探,保证矿段的勘探能够最大限度的满足生产需要。
2.2 不同领域相互整合
矿段勘探工程的实施中,基础资源信息是相当重要,但是基础信息的整合涉及到比较多的领域,如地质、环境以及资源等等。通过不同信息资源的整合,然后重点对成矿区域进行勘探,提高矿区勘探的深度以及范围。结合社会发展的需求,拓宽勘探的应用范围,最大限度的为社会创造更多的价值。
2.3 合理规划原则
在实施地质勘探的工作时,必须要充分考虑到都龙矿区复杂的地质情况以及金属资源分布的详细情况,结合当地经济发展的规划,合理的规划铜曼矿段的勘探工程。此外,还要充分考虑到都龙矿区基础设施的完善程度以及规划发展方向,提高勘探工程的效率。
3.1 矿段勘探的布置
矿段的勘探工程布置主要是由矿体形态、大小、埋藏深度以及产状等因素,并且矿石物理性质的不同以及矿区地形也对工程布置有一定的影响。在长期矿段勘探工程的实践过程中,剖面布置能够最好的呈现出矿区的构造、矿体形态、矿体内部构造以及矿石的品级,进而为矿山的建设提供一定的设计依据。勘探的剖面一般都布置在垂直于矿体走向的位置处,剖面单一钻孔或是坑道尽量要沿着矿体厚度方向进行布置,这个方向的矿体形态以及物质组分等等变化状态最大,且还要连续的进行取样。根据矿体的产状以及形态我们可以采用不同的垂直或是水平剖面,或是两个剖面一起使用,以便获得最佳效果。
3.2 矿段勘探对采矿的作用
依照OECD数据库中关于可再生能源政策方面的统计数据,选取促进可再生能源发展和消费的三大政策进行比较,包括可再生能源研发补贴、固定上网电价机制以及绿证交易。OECD数据库基于各国可再生能源技术研发的公共预算规模,计算出可再生能源研发补贴指数,指数值在0(补贴最低)~6(补贴最高)。可以发现大多数国家可再生能源研发补贴指数总体呈上升趋势,但近年来趋势比较稳定(表2)。通过将这20个国家按照可再生能源研发补贴强度由低到高进行排列,发现中国可再生能源研发补贴强度远低于欧盟,与欧盟可再生能源补贴强度最低的葡萄牙和斯洛文尼亚类似。
矿段勘探工程对矿区的采矿有着比较积极的意义,其作用主要体现在以下的几个方面:①熟悉地形。前期的勘探完成后,矿区的矿产路段地形更加的熟悉,为企业编制科学合理的开采方案提供了一定的依据。比如水文情况比较复杂的区域在勘探完成后,能够掌握区域内的地质构造,确定矿产资源的具体位置。②引导开采;矿区的安全开采是最重要的工作,我们必须要为矿区的开采提供一个安全的生产环境,这也是企业必须重点关注的问题。在前期的勘探完成后,能够为后期矿产的开采提供一定的指导作用。③提供安全保障;矿区的开采作业必须要在安全生产的前提下才能进行。矿段的勘探工作能够利用各种仪器对矿区的地质情况进行详细的考察,提前发现潜在的隐患,能够及时采取相关措施进行处理。
4.1 勘查手段选择
曼东勘查区为露天采剥离范围,综合采场揭露的铜、钨矿体信息,矿体呈多层叠瓦状分布于∈2t2-1地层中,矿体走向近南北,总体向西倾斜,倾角15~40°,矿体受层间断层和扰曲控制,呈似层状、透镜状、脉状产出。
根据以上地质特点,本次勘查手段分别在采场、未采剥范围,地表按照40~80m间距沿原勘探线系统施工槽探工程,并连续刻槽取样和地质编录,追索地表矿体(化)宽度。深部总体按40m×40m的基本勘查网度在原勘探线布置钻探工程,揭露含矿层全厚,控制矿体三维空间的变化,达到较准确地圈定多层矿体的目的。
4.2 勘查类型的确定
确定矿床勘查类型主要以主矿体规模、形态、构造影响程度、厚度变化程度、品位变化均匀程度等五个地质因素确定。通过勘查初步控制工业及低品位矿体30个(其中4个为低品位矿体),达Ⅱ类型工业矿体5个,其余25个矿体为Ⅲ类型。
其中,Ⅱ类型的5个工业矿体矿石量占总矿石量的53%,;达Ⅱ类型5个矿体其规模类型系数分别为0.6;矿体连续性好,矿体内部结构简单,无分枝现象,矿体外形规则,形态复杂程度简单-中等,形态系数均为0.4;矿体均无断层破坏,构造影响系数均为0.3;厚度变化系数为较稳定、稳定类型,类型系数0.4;矿体品位变化系数均为0.2,属品位不均匀类型。上述5个矿体五个地质因素类型系数之和均为1.9,故矿床划为第Ⅱ勘查类型中等复杂。
4.3 勘查网距的确定
铜曼矿段东部以铜为主采用钻探、槽探工程初步控制,初步掌握矿体厚度、形态、品位变化资料,为资源/储量估算提供准确参数,故勘查基本网度定为40m×40m,初步按40m(走向)×40-80m(倾向)布置工程。
4.4 工程控制程度
4.4.1 矿床边界控制程度
矿床东部边界已基本控制清楚,95线以北,因矿山生产因素不能施工,未继续控制,矿床西部已经达到曼家寨矿段主矿体赋存部位,南部因多为单钻孔控制,且勘探线间距较大(160~320m不等),故南部含矿空间的控制程度较差。
4.4.2 含矿层控制程度
本区含矿地层为中寒武统田蓬组第二段(∈2t2),第一段(∈2t1)。大致分两个含矿空间,即:800m标高以上为主要为铜锡含矿空间;隐伏于深部的燕山期第一期γ53a花岗岩体向上0~400m范围内主要为锡钨含矿空间。铜曼矿段东北部第一、第二含矿空间的主要含矿部位已基本控制清楚。
4.4.3 主矿体控制程度
矿段内主要矿体工程控制程度较差,较《铜、铅、锌、银、镍、钼地质勘查规范》(DZ/T0214-2002)Ⅱ类型矿体网距稍稀,控制的332金属量比例为24%。
4.5 勘探中需要注意的问题
矿段勘探是采矿作业的关键准备工作,准确的矿段勘探结果对后期采矿的作业有着直接的影响。实践也证明矿段的勘探作业是一项系统性非常强的工程,前后的勘探必须保持相当的统一才能满足企业的矿产开采需求。在矿段的勘探中必须要注意以下的几个问题:①环境方面的问题,勘探工作人员在实际的勘探过程中,必须要结合勘测地区的地理气候环境、水文情况等因素,确定出完整科学的勘探方案。②技术方面,勘探人员结合矿段的地质情况选择合理的勘探技术,尽量减少人工探测,降低勘探的难度,比如采用电子探测设备、无线通讯设备以及微型计算机等。③记录方面的问题,在勘探作业中的勘测结果必须要及时的进行记录,将各种信息详细的记录保存,以便企业能够准确的分析矿区的采矿地点、产量以及采矿工艺等。除了以上的这些问题,勘探工作人员还需要从采矿的安全、时间以及效率等影响因素,同时还要不断的完善党群的矿段勘探体系,为企业提供一个“安全、高效”的生产保障。
矿段的勘探能够为矿区矿床资源进行一定的了解,为企业的矿产开采作业提供科学合理的依据,同时也能为当地的经济发展提供动力。也可以说,矿段勘探工程的选择及布置是矿产开采前期的重要工作,我们必须充分结合矿区的地质构造,制定出科学合理的勘探方案,获得准确的勘探结果,在为企业创造更高价值的同时,也能为社会提供稳定的资源。
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TU195
A
1004-7344(2016)01-0160-02
杨 忠(1975-),男,汉族,工程师,大专,主要从事矿山地质工作。