采购需求
一、采购项目:新化县琅塘镇辽远矿区建筑石料用灰岩矿勘查项目
二、工作方法及采购要求:
1、技术标准
本次勘查设计的工作方法手段主要有1∶2000地质地形测量、1∶2000地质测量、1∶5000水文、工程、环境地质测量、槽探、钻探及采样测试等。各项工作方法执行的主要技术标准如下:
1.1、《固体矿产勘查规范总则》GB/T13908—2020
1.2、《固体矿产资源/储量分类》GB/T13908—2020
1.3、《矿产地质勘查规范建筑石料类》DZ/T0341-2020
1.4、《固体矿产勘查原始地质编录规程》DZ/T0078-2015
1.5、《固体矿产勘查地质资料综合整理、综合研究技术规定》DZ/T0079-2015
1.6、《固体矿产勘查/矿山闭坑地质报告编写规范》DZ/T0033-2002。
1.7、《湖南省固体矿产勘查原始地质编录细则》2008
1.8、《地质矿产勘查测量规范》GB/T18341—2001
1.9、《1:500 1:1000 1:2000基础数字地形图测绘规范》 DB33/T552-2005
1.10、《绿色地质勘查工作规范》DZ/T0374-2021
1.11、《湖南省普通建筑材料用砂石土矿勘查、资源量评审要求》2020-5
2、地形测绘
2.1、控制点测量
图根点是测制地形图和进行地质勘查工程测量的依据,布设图根点时,应兼顾到地质勘探工程测量使用。采用GPS控制测量,建立E级控制网。点位均选取在地形开阔处、便于接收GPS信号,点位标志采取现场钉钉的方式按规范要求进行布设,便于以后的工作需要。平面坐标采用国家2000坐标系(3°带,中央子午线111°),高程采用1985国家高程基准。
设计工作量3点。
2.2、1∶2000地形测量
测区地势属丘陵地貌、植被茂盛,故通视条件较差,主要采用GPS全球定位系统RTK动态测量技术进行野外数据采集,作业时严格要求选择在固定值状态,且卫星的PDOP值小于3时进行数据采集。
按1:2000地形图内容要求,对各类控制点、居民地、独立地物、道路及其附属设施、水系及其附属设施、地貌和土质、注记等予以表示。
坐标系采用国家2000坐标系(3°带,中央子午线111°),高程采用1985国家高程基准,等高距2m。严格按照地形图图式(中华人民共和国国家标准,GB/T 20257.1-2017)要求进行数字化编绘成图。
地形测量设计工作量1.3km2。
2.3勘探线测量
根据勘探线端点坐标,采用GPS全球定位系统RTK动态测量技术进行野外数据采集,对剖面线进行测量,测点要求基本上在剖面线上,偏离剖面线的最大距不超过0.3m,地形凡有变化之处或基岩与浮土交界处均应进行测量,这样剖面线可完全反映地形变化和浮土的分布范围。在剖面线的起点和终点均要设有木桩。作业时严格要求选择在固定值状态,且卫星的PDOP值小于3时进行数据采集。坐标系采用国家2000坐标系(3°带,中央子午线111°),高程采用1985国家高程基准。
勘探线测量设计工作量1.2km。
2.4、工程点测量
所有钻探工程、槽探工程、编录采坑采用RTK定位测量坐标,主要测量钻孔孔位以及每条探槽起始端点的坐标及高程。
测量时要求:①选用2个以上国家4等以上的大地控制坐标和水准点为已知点,效正RTK;②坐标采用国家2000坐标系,高程采用1985年国家高程基准;③所有工程点测量时均采用两次读数,取其平均值缩小测量误差。具体要求按国家颁布的测量专业技术规范执行。
设计工程点测量15个。
3、地质测量
3.1、1∶2000地质测量
地质填图前应充分收集和利用原地层及构造资料,1:2000矿区地质测量,要求基本查明区内地质、构造等地质条件,基本查明地表覆盖层分布情况,大致了解矿体的形态、产状、规模、厚度及其变化规律。地形底图采用本次实测的1:2000的地形图,填图方法以穿越法和追索法相结合。穿越路线间距一般为60~80m,观察点距密度以有效控制为准,观察点密度不低于160个/km2,所有地质观察点用RTK配合地物定点。测量面积0.5 km2。
3.2、1∶2000水工环地质测量
1∶2000水工环地质测量,精度为正测。
查明矿床水文地质特征、构造破碎带、风化破碎带的分布和富水性及其与其他各含水层和地表水体的水力联系密切程度,进一步研究岩溶发育带的分布和富水性;查明地表水体的水文特征及其对矿床开采的影响;确定矿床主要充水因素、充水方式及途径;确定水文地质勘查类型,评价水文地质条件的复杂程度。收集当地气象,调查勘查区及周边水体和当地最高洪水位标高,调查矿区地表汇水边界和面积,自然排水条件,计算采场最大汇水量。
详细研究矿体和围岩的工程地质条件,采样测试围岩的物理力学性质。查明矿床的工程地质岩组的性质、产状和分布,查明各类结构面(破碎带、节理裂隙、软弱层等)发育程度、分布及组合特征。查明岩石强风化层的发育深度与分布;调查相邻生产矿山的主要工程地质问题。确定工程地质勘查类型,评价工程地质条件的复杂程度。对边坡的稳定性做出评价,预测可能发生的主要工程地质问题,并提出防治措施建议。查明矿体覆盖层的岩性、厚度、分布规律及与矿体的界线,确定剥采比。
调查矿区及其附近地震活动历史情况及新构造活动特征,对区域稳定性做出评价。调查矿业活动影响区的人居因素,确定矿业活动影响对象、范围、规模及危害。调查勘查区崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的发育情况,评价其对矿床开采的影响,指出防治措施建议。调查地表水、岩(矿)石、地下水中对人体健康、生态环境有害的元素、放射性核素及其他有害气体的成分、含量。确定勘查区地质环境质量类别。对矿床开采可能造成的环境地质问题,提出防治措施建议。
测量面积0.8 km2。
4、钻探
4.1、深部钻探
钻探工程质量按DZ/T0227-2010《地质岩芯钻探规程》中的六大指标执行。设计钻探720m/9个钻孔,终孔孔径不小于91mm,直孔。
4.1.1岩矿心采取率与整理
①、地质要求取心的岩层、钻孔平均岩心采取率不得低于80%;
②、取出的岩矿心,应洗净后自上而下按次序装箱,不得颠倒或任意拉长,岩心应按规定编号,每回次应填放岩心票(包括没有岩心的回次),岩心箱应进行编号,箱子规格要符合要求且结实;
4.1.2钻孔弯曲与测量间距
①、垂直孔允许顶角每100m弯曲2度,斜孔每100m弯曲3度,按孔深累计计算;
②、方位角偏差,在设计时与地质商定,一般不超过勘探网1/3—1/4;
③、终孔测斜地质编录员应在现场监测。
4.1.3简易水文观测
①、在以清水为冲洗液的钻孔每班至少要测1~2次孔内水位,未下好井口管的孔段和泥浆钻进的钻孔可以不测;
②、每次观测应在提钻后、下钻前各测量一次,其间隔时间应大于5min;
③、钻进时遇有涌水、漏水、溶洞等现象应及时记录其孔深。
4.1.4孔深误差的测量与校正
①、每钻进100m、进出含矿层(矿层小于5m只测一次)、终孔后均要进行一次孔深测量,误差小于千分之一者可不修正孔深;
②、测量要使用经过校正的钢尺;
③、见矿与终孔校正,地质编录员应在现场监测。
4.1.5原始班报表
①、要在现场用钢笔及时填写,要真实准确;
②、交接班班长和机长要亲笔签字,不得代签;
③、要整洁,终孔后装订成册。
4.1.6封孔
①、要有封孔通知书和封孔设计书;
②、浮土层用水泥封孔,基岩用泥球封孔,水泥封孔要用325号以上未过期的水泥,水灰比要符合设计要求;
③、搬迁后孔口埋水泥标桩,水泥桩高不低于10cm,并保证其质量。
4.2、浅钻(背包钻)
设计钻探15m/3个钻孔,直孔。
4.2.1钻孔原始报表的填写:做到真实、齐全、准确、整洁。
4.2.2原始资料:取出的岩心,按回次依次排列于岩芯盒中,严防颠倒、混乱;各种原始班报表记录要做到及时、齐全、字迹清晰、数据准确。
4.2.3质量验收:钻孔完工后,应由矿区地质技术人员对钻孔质量及时组织验收,并取样分析。
5、槽探
主要用于揭露地表矿体出露,以及查明勘查区内风化层、浮土层厚度情况。
探槽施工采用人工或机械挖掘,槽底宽度不得小于0.8米,施工深度要求揭露到新鲜基岩0.2米以上,以能清楚观察到地质现象及能采样为止,但最大深度一般不超过3米,槽壁坡角60~80°,长度以揭露矿层(体)或地质体达到地质目的为准,施工质量要求编录人员现场检查验收,实地编录和取样,地质编录一壁一底,素描图比例尺为1∶100~200。要求地质编录内容丰富,文图吻合,其质量要符合规范要求。
设计槽探工程660m3。
6、岩矿测试和物理化学分析
物性样和化学分析样原则上成套采取,采取位置一般选在钻孔岩心、探槽揭露、自然露头,取样方法为连续打块法。样品数量以满足不同矿石类型测试要求为原则。通过实验测试了解矿石类型、物理性能,初步了解矿石的品质品级和加工性能。采集土样评价是否能作为砖瓦用或者水泥配料用进行综合利用。
6.1、岩矿鉴定
根据区内出露地层,勘查区泥盆系上统佘田桥组(D3s)岩性主要为灰岩,其次为白云质灰岩。2种岩性每种岩性设计2件,共计4件。
6.2、物理性能样
分析项目:表观密度、吸水率、抗压强度(水饱和)、坚固性(质量损失)、压碎指标。物性样原则上成套采取,采取位置一般选在槽探揭露槽底、钻孔岩心、自然露头。按矿体厚度10~20m在完全新鲜岩石中采取1组,单矿层厚度大的,取样间距适当加大,不同岩性、不同工程分别采取,采样规格每组样品至少3块大于5×5×5cm的基岩或大于15cm长直径在5cm以上的岩心,共设计各85件(组)。分析测试由具有相关分析资质单位承担,分析质量需符合规范要求。
6.3、化学分析样
6.3.1硫酸盐及硫化物分析
按照灰岩、白云质灰岩2种岩性,在槽探、钻孔中采用连续打块法,分别取样3件,按不同工程、岩性分别组合测试。
设计硫酸盐及硫化物分析样品6件。
6.3.2化学全分析
按照灰岩、白云质灰岩2种岩性,在槽探、钻探中采用连续打块法,分别取样6件,按不同工程、岩性分别组合测试,共设计12件样品。分析项目为CaO、MgO、K20、Na2O、SiO2、Al2O3、Fe203、SO3、P2O5、MnO、Cl-、TiO2、烧失量。
钻探、槽探工程揭露的覆盖层按单个工程采样,评价覆盖层是否能做砖瓦用或者水泥配料用综合利用。分析项目:CaO、MgO、K0、Na2O、SiO2、Al2O3、Fe203、SO3、P2O5、Cl-、TiO2、烧失量,设计6件样品。
6.4、小体重样
了解不同类型矿石的小体重,更加准确的估算区内建筑用灰岩矿的矿石量,取样是在地表或探矿工程中采用拣块法分岩性组采取。设计小体重测试样85件。
6.5、碱集料反应样
按灰岩、白云质灰岩2种矿石类型,在钻孔新鲜岩芯中不同部位分别采取6件,采用岩石柱法对骨料作碱集料反应测试,在规定达到试验龄期的膨胀率应小于0.10%。根据碱集料反应结果,判断区内建筑用灰岩碎石是否存在潜在碱-碳酸盐反应。设计碱集料反应样12件。
6.6、放射性样
按灰岩、白云质灰岩2种不同岩石类型从地表到深部采取代表性样品,每种岩石类型取样3件。设计采集放射性样6件。
6.7、有害元素分析样
按2种岩性类型分布采取2件样品分析有毒有害元素Pb、As、Hg、Cr(6价)、Cd、Tl。设计有害元素分析样品4件。
6.8、水质分析样
勘查区周边有居民生活用水及引用水点,根据分布情况设计2件一般水质全分析样,测试水质质量。
7、地质编录及综合整理
7.1、槽探、钻探工程施工中或完工以后,应及时在现场按相关要求进行地质编录,对老采坑也需进行地质编录。编录过程中要详细描述矿层的地质特征及夹层分布特征,以及水文地质、工程地质相关内容。现场编录时要认真观察研究地质现象,采集标本、样品、测量地质体的位置、形态、产状,并用适当的记录方法和手段进行编录。基本要求:
7.1.1对探矿工程、进行地质编录时,各工程的原始记录和数据资料必须齐全、准确、真实、可靠。
7.1.2对自然露头、老采坑和勘查工程所揭露的地质现象,必须按规定的内容和要求,进行观测、鉴定和描述,各种观测记录资料,应及时进行整理。
7.1.3原始编录的工作程序、格式、内容、表达形式、术语等,均应符合有关技术标准的规定。
7.1.4各种原始记录、原始编录资料以及岩芯、样品、标本等实物资料,必须按规定的要求妥善保管,建立完整的原始资料档案。
7.1.5各项工程的地质编录必须在现场认真及时进行,做到客观、准确、齐全。资料应及时综合整理和质量检查验收,各单项工作结束后,应及时提交图件清晰、文字简练、文图相符的原始与综合资料。
7.2、室内整理应根据各种测量成果和测试资料对现场编录进行修正、补充、归纳和完善,按规定格式整饰。基本要求:必须客观、真实、及时;采用统一的格式和方法;重点突出,层次分明;文、图、表吻合一致;并实行“自检、项目检、公司检”三级检查制度。
综合整理是一项经常性的工作,按工作性质与时间,可分为:当日资料整理、阶段性资料整理、野外验收前资料整理及报告编制时的资料整理。具体可归纳为:各种测试资料的整理;填图、编录资料的整理;各种探矿工程资料的整理;综合图件的编制;资源量的估算等。
8、绿色勘查
在地质勘查过程中,地质人员应遵循《绿色地质勘查工作规范》DZ/T0374-2021的规定,树立生态意识和环保意识,尊重自然,因地制宜开展工作。本次勘查设计影响生态环境的主要项目有地表钻机施工和槽探开挖施工,应绿色勘查规定,对钻探施工和槽探施工具体要求如下:
8.1钻探施工要求
8.1.1施工技术要求
①钻探施工优先采用模块状、轻便化、小型化、集成度高的全液压便携式钻探施工及其配套设备。施工设备具备安装、拆卸快捷,便于搬运,机械化、智能化程度较高,施工操作安全简便、劳动强度低、生产效率高,工程质量好、节能、环保等特点。
②钻探施工冲洗液尽可能采用清水,如需使用泥浆,必须采用无固相或低固相的优质环保浆液。泥浆材料及处理剂必须具备无毒、无害,可自然降解性能,符合环保标准要求。必须加强冲洗液的现场使用管理,做好施工中防渗、护壁及净化处理,预防浆液使用中造成地面及地下污染。
③钻探工程施工时,尽可能不开挖泥浆坑、泥浆槽、蓄水池等对环境破坏较大的施工设施,尽景采用有机塑料桶等大型容器代替施工泥浆坑、蓄水池。若确需开挖时,应做好防渗防护处理。
8.1.2施工污染控制
①液体污染
设备安装、搬运、运行中防止油料泄露。使用油料、化学处理剂等应预防泼洒及倾倒污染地面。废弃油料必须收集回收利用或专业处置。
施工产生的废水废液应通过排水沟、沉淀池,经处理后循环利用。如需外排,必须经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)要求。
油料存放地、循环沟、浆液池、垃圾池及厕所坑、槽等易发生渗漏污染的表面必须采用防渗土工布铺垫或采用水泥砂浆进行防渗处理,预防渗漏污染。
钻进液宜使用清水,如需泥浆必须采用无固相或低固相的环保浆液,严禁使用油基类泥浆。泥浆材料及处理剂必须具备无毒、无公害、可降解的性能。钻进液循环回收利用,废浆液及沉渣集中规范处置,严禁外排。
钻探施工中出现孔内浆液较严重漏失或涌水现象,必须及时采用环保堵漏材料或下入套管等方法进行封堵,防止钻井液对地下水环境造成污染破坏。钻孔终孔后按照地质设计做好封孔工作,确保封孔质量,以恢复地下水环境或减轻钻孔对地下水环境造成的扰动影响。
②固体废弃物污染
施工现场的设备设施及物资材料必须规范存放管理。场地设置2个环保垃圾桶(区分是否可回收利用),严禁乱丢乱放垃圾和废物废料。施工废料、生活垃圾等固体废物必须分类管理,回收利用,及时清理,并按相关规定现场处置或外运处理,保持现场干净整洁。
③空气污染
施工现场严禁燃烧秸秆、衣物等产生烟尘、废气污染的农作物及其他物品。
8.1.3施工场地要求
钻探施工要根据现场地形条件、地质设计和选用的设备类型平整场地。结合机台标准化管理要求,在满足设备布置摆放的前提下减少修筑工程量,控制场平面积。
8.1.4施工道路要求
充分利用当地现有公路、村道、居民区通道及农耕道等,以满足人工运输通行为主,原则上不新修车辆运输道路。
确因工作需要而又无道路时,需征得当地村民同意,道路修筑应应尽可能选择基岩裸露区或植被不发育地段,减少挖损,对保护对象能让则让,能绕则绕,在确保安全情况下,严格控制道路宽度。
8.1.5环境恢复治理要求
①勘查施工区工作结束后,应及时拆除现场施工设备,物资和临时设施。场地垃圾、油污、废液、沉渣及其他固体废物必须进行分类清理、收集,并按相关规定做集中无害化处理,保持现场干净整洁。现场不能处置的污染物必须运至专业处理场。
②场地施工完成后及时平整,场地平整应尽可能按原始地形地貌平整。施工现场的坑、池、井洞、沟槽等,应采用平场开挖的土石进行回填,场平工作不应产生新的挖损破坏。地质岩心钻探现场必须严格按照地质设计要求认真做好全孔封孔工作,保证封孔质量,孔口下挖至地面下0. 50m,在孔口中心处设立水泥标志桩,标志桩应在地面下。
③土地平整后,需进行土地复垦,根据当地物种,选择性进行植树复绿。
8.2槽探施工要求
8.2.1尽量使用人工开挖,如人工挖掘难度大,可采用小型机械设备挖掘。
8.2.2场地平整面积须满足探槽(剥土)安全施工及开挖土石的临时堆放需求,平整范围应按探槽开挖顶宽和两侧临时堆放开挖士石的宽度控制,尽量减少破坏和压占不堆放土石的土地。
8.2.3探槽地处陡坡或上部汇水面积大、易遭受洪水冲刷的场地,应在探槽上方布置截水沟,预防洪水冲蚀探槽及其开挖土石形成泥石流。
8.2.4探槽挖掘完成后及时编录,影像拍照留底。编录完成后时平整压实,场地平整应尽可能按原始地形地貌平整。应采用开挖的土石进行回填,场平工作不应产生新的挖损破坏。土地回填平整后,需进行土地复垦,根据当地物种,选择适宜树种进行植树复绿。
9、实物工作量
根据上述工作部署,本项目设计的主要实物工作量有1:2000地形测量1.3 km2,地质测量0.5 km2,1:2000水工环地质测量0.8 km2,钻探岩心进尺720m,浅钻15m,槽探660m3,剥土工程1100m3,采样分析159件等,详见表9-1
表9-1 辽远矿区建筑石料用灰岩矿设计实物工作量一览表
工作手段 |
技术条件 |
计量单位 |
设计工作量 |
备注 |
控制测量(E级网) |
Ⅱ |
点 |
3 |
|
1:2000地形测量 |
Ⅱ |
km |
1.3 |
|
1:1000勘探线测量 |
|
km |
1.2 |
|
地质工程点测量 |
|
点 |
15 |
|
1:2000专项地质测量 |
Ⅰ |
km |
0.5 |
|
1:2000专项水文地质测量 |
Ⅰ |
km |
0.8 |
|
机械岩芯钻探 |
Ⅴ |
m |
720 |
|
浅钻 |
|
m |
15 |
|
槽探(0-3m) |
土石方 |
m3 |
660 |
|
剥土工程 |
|
m3 |
1100 |
|
岩矿鉴定薄片制片 |
|
片 |
4 |
|
岩矿鉴定样(薄片,一般) |
|
片 |
4 |
|
化学全分析 |
|
件 |
18 |
|
硫酸盐及硫化物样 |
|
件 |
6 |
|
抗压强度样 |
|
件 |
85 |
饱和干燥 |
吸水率样 |
|
件 |
85 |
|
块体密度 |
|
件 |
85 |
|
压碎值样 |
|
件 |
85 |
|
坚固性样 |
|
件 |
85 |
|
岩石制样(5×5×5cm) |
|
块 |
255 |
|
碱集料反应样 |
|
件 |
12 |
|
放射性 |
|
件 |
6 |
|
有毒有害元素分析样 |
|
件 |
4 |
|
一般水样全分析样 |
|
样 |
2 |
|
钻探地质编录 |
|
m |
735 |
|
采场编录 |
|
m |
800 |
|
槽探地质编录 |
|
m |
490 |
|
岩心样采样 |
|
m |
588 |
按钻探的80% |
岩矿心保管 |
|
m |
588 |
按钻探的80% |
勘查设计 |
|
份 |
1 |
|
勘查成果报告 |
|
份 |
1 |
|
资源储量核实报告 |
|
份 |
1 |
|
10、预期提交成果 :提交经评审备案的勘查报告或储量核实报告,且备案的资源储量可用于编制开发利用方案。
10.1 资源量估算工业指标的确定
矿山产品用途主要用于建筑石料,工业指标按照《矿产地质勘查规范 建筑用石料类》(DZ/T0341-2020)中关于普通建筑用石料物理性能及化学成分的一般要求,见表10-1,开采技术条件的一般要求见表10-2。
表10-1 普通建筑用石料物理性能及化学成分的一般要求
项目 |
等级指标 |
|||
Ⅰ类 |
Ⅱ类 |
Ⅲ类 |
||
抗压强度(水饱和)MPa |
≥45 |
|||
碱活性 |
集料岩相法碱活性检验被评定为非碱活性时,作为最终结论;若评定为碱活性或可疑时,应作测长法检验,检验后试件应无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象,在规定试验龄期膨胀率应小于0.10%。 |
|||
坚固性(%) |
≤5 |
≤8 |
≤12 |
|
压碎指标(%) |
碎石 |
≤10 |
≤20 |
≤30 |
硫酸盐及硫化物含量(%) |
≤0.5 |
≤1.0 |
≤1.0 |
|
注:加工产品的质量需符合 GB/T14685、GB/T14684 要求。 |
表10-2 开采技术条件的一般要求
可采厚度 |
夹石剔除厚度 |
最终底盘宽度 |
最低开采标高 |
露天采矿场最终边坡角 |
剥采比 |
爆破安全距离 |
3m |
2m |
≥40m |
不低于当地侵蚀基准面 |
岩石状55°,松散状45° |
不大于0.5:1 |
矿床开采境界线距公路、铁路、高压线、居民区和其他主要建筑物的距离,应不小于300m |
10.2资源储量估算范围、对象
资源量估算对象:勘查区内泥盆系上统佘田桥组灰岩、白云质灰岩。
估算范围:本次勘查区范围。
估算面积:0.1014km2。
估算标高:+270~+195m。
10.3资源量估算方法
矿体呈单斜形态产出,产状较平缓,矿体厚度较大,本次采用水平断面法估算资源量。
10.4.1断面面积(S)
水平断面法:通过各台阶平面图,利用Mapgis面积查询功能,在电脑上直接求取。
10.4.2断面间距(L)
水平断面法:水平断面间距即水平台阶标高间距15m。
10.4.3块段矿体体积的估算(V)
根据相邻两台阶/剖面面积差与两台阶/剖面的大面积之比值,分以下三种情况分别选择公式进行计算:
①块段体积(V)的计算公式:
当相邻两台阶面积差<40%时(梯形),估算公式为:
V=L/2×(S1+S2)
②当相邻两台阶面积差≥40%时(截锥),估算公式为:
V=L/3×(S1+S2+)
③当块段有一个断面呈点状尖灭(锥形)时,估算公式为:
V=L/3×S
④当块段只有一个有效断面,呈线状尖灭(楔形)时,估算公式为:
V=L/2×S
其中:V为块段体积(m3);
S1、S2为相邻水平断面中可采矿体的面积(m2);
L为相邻两水平断面间的矿体高度(m)。
(2)矿石量计算公式
Q=V×D
Q为矿石量(万吨)
V为剥采体积(万m3)
D为矿石体重(t/m3)
10.4.4矿石体重(t)
2021年5月,湖南省地质矿产勘查开发局四一八队提交的《湖南省新化县琅塘镇辽远采石场石灰岩矿资源量核实报告》,矿石体重值为2.70t/m3,本次勘查设计采用其值。
10.4.5块段划分
本次资源量估算块段划分是依据矿区范围、可采边界、开采台阶、施工钻孔工程综合划分。本次块段划分底部边界从最低勘查标高+195m开始,顶部边界为拟勘查范围地表最高标高,每隔15m圈出一个水平断面,全矿区共划分17个块段,其中控制资源块段5个,推断资源块段12个。
10.5预期资源量
经初步预估算,拟勘查范围内建筑石料用灰岩矿资源量745.3万t(276万m3),其中控制资源量525.2万吨(194.5万m3),推断资源量368.5万吨(81.5万m3),控制资源量占比70%,详见表10-3。
表10-3 辽远矿区资源量预估算结果表
块段 编号 |
储量 类别 |
中段编号 |
断面面积(m2) |
高度(m) |
计算公式 |
体积 (万m3) |
体重(t/m3) |
矿石量(万t) |
备注 |
|
KZ-1 |
控制 |
195 |
S195-1+ S195-2 |
46957 |
15 |
公式② |
69.3 |
2.70 |
187.2 |
|
210 |
S210-1+ S210-2 |
45464 |
||||||||
KZ-2 |
控制 |
210 |
S210-1+ S210-2 |
45464 |
15 |
公式② |
58.2 |
2.70 |
157.2 |
|
225 |
S225-1+ S225-2+ S225-3 |
32143 |
||||||||
KZ-3 |
控制 |
225 |
S225-1+ S225-2+ S225-3 |
32143 |
15 |
公式② |
40.6 |
2.70 |
109.6 |
|
240 |
S240-1+ S240-2 |
22005 |
||||||||
KZ-4 |
控制 |
240 |
S240-1+ S240-2 |
22005 |
15 |
公式③ |
22.1 |
2.70 |
59.7 |
|
255 |
S255-1 |
8527 |
||||||||
KZ-5 |
控制 |
255 |
S255-1 |
8527 |
15 |
公式④ |
4.3 |
2.70 |
11.5 |
|
255以上 |
|
0 |
||||||||
小计 |
|
|
|
|
|
194.5 |
|
525.2 |
|
|
TD-1 |
推断 |
195 |
S195-3 |
1110 |
15 |
公式③ |
3.0 |
2.70 |
8.0 |
|
210 |
S210-3 |
3007 |
||||||||
TD-2 |
推断 |
210 |
S210-3 |
3007 |
15 |
公式② |
5.9 |
2.70 |
16.0 |
|
225 |
S225-4 |
4915 |
||||||||
TD-3 |
推断 |
225 |
S225-4 |
4915 |
15 |
公式② |
7.2 |
2.70 |
19.5 |
|
240 |
S240-3 |
4694 |
||||||||
TD-4 |
推断 |
240 |
S240-3 |
4694 |
15 |
公式④ |
2.3 |
2.70 |
6.3 |
|
255 |
|
0 |
||||||||
TD-5 |
推断 |
195 |
S195-4 |
1785 |
15 |
公式③ |
3.9 |
2.70 |
10.5 |
|
210 |
S210-4 |
3469 |
||||||||
TD-6 |
推断 |
210 |
S210-4 |
3469 |
15 |
公式③ |
6.9 |
2.70 |
18.5 |
|
225 |
S225-5 |
5786 |
||||||||
TD-7 |
推断 |
225 |
S225-5 |
5786 |
15 |
公式③ |
4.5 |
2.70 |
12.1 |
|
240 |
S240-4 |
905 |
||||||||
TD-8 |
推断 |
240 |
S240-4 |
905 |
6 |
公式④ |
0.2 |
2.70 |
0.5 |
|
255 |
|
0 |
||||||||
TD-9 |
推断 |
195 |
S195-5 |
16353 |
15 |
公式② |
21.3 |
2.70 |
57.5 |
|
210 |
S210-5+ S210-6 |
12042 |
||||||||
TD-10 |
推断 |
210 |
S210-5+ S210-6 |
12042 |
15 |
公式② |
16.1 |
2.70 |
43.4 |
|
225 |
S255-6+ S255-7 |
9391 |
||||||||
TD-11 |
推断 |
225 |
S255-6+ S255-7 |
9391 |
15 |
公式② |
9.1 |
2.70 |
24.6 |
|
240 |
S240-5 |
2747 |
||||||||
TD-12 |
推断 |
240 |
S240-5 |
2747 |
13 |
公式④ |
1.2 |
2.70 |
3.2 |
|
255 |
|
0 |
||||||||
小计 |
|
|
|
|
|
81.5 |
|
220.1 |
|
|
控制资源量 |
|
|
|
|
|
194.5 |
|
525.2 |
|
|
推断资源量 |
|
|
|
|
|
81.5 |
|
220.1 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
276.0 |
|
745.3 |
|
|
体积计算公式:①V=S×L/2(线尖灭);②V=(S1+S2 )×L/2(面积差≤40%);③V=(S1+S2+√(S1×S2))×L/3(面积差>40%);④V=S×L/3(点尖灭)。 |
四、合同履行期限:180日历天
五、付款方式:签订合同时另行约定。
六、其他未尽事宜双方签订合同时约定。