EJ/T 1214-2016 地浸砂岩型铀矿资源储量估算指南

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标准编号:EJ/T 1214-2016
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EJ/T 1214-2016标准规范下载简介:

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EJ/T 1214-2016 地浸砂岩型铀矿资源储量估算指南

EJ/T1214—2016

CR—一单样段分析的镭的平衡铀单位的数值,用百分数表示; ci单样段分析的铀含量的数值,用百分数表示。 4.3.1.2.4按公式(2)计算单矿段铀镭平衡系数,计算结果登记表格式见附录A中A.3。

dh.CRa W.cu

4.3.1.2.6按公式(4)计算矿床的铺

QYSX 0001S-2015 沂水双星圣母山水业有限公司 桶(瓶)装饮用山泉水1.2.6按公式(4)计算矿床的铀镭平衡系数:

Z(h .cke·kg) Z(h' .ck)

kp一铀矿床的铀镭平衡系数。 4.3.1.2.7根据不同矿石类型、深度、品级、矿体或同一矿体的不同部位,如卷头和翼部,研究矿体 沿走向、倾向的放射性平衡规律,并分别计算铀镭平衡系数。

4.3.13籍罚平衡系数

单矿段渗透性矿石镭氢平衡系数按公式(6)

P二单矿段镭氛平衡系数: h测井解释的单矿段厚度,单位为米(m); CRa—经湿度修正后单矿段测井解释的镭的含量,以百分数表示; h,矿心样品分析确定并经采取率修正后的单矿段厚度,单位为米(m); cka单矿段矿心样品分析的镭的含量,以百分数表示。 3.1.3.2.3矿床镭氢平衡系数按公式(7)计算:

4.3.1.4矿石有效原子序数

Z(hy·cRai) (h ·cka)

Z(hy ·cRai) Rn E(h .cka)

4.3.1.5.1用于钮、钟含量测足的样品,每个矿层不应少于30个。 4.3.1.5.2将针、钾样品的金部分析、测试结果造册登记,登记表格式见附录A中A.5。 4.3.1.5.3对剔除异常值后的针、钾分析数据进行统计分析,并采用“偏度、峰度检验法 检验法”检查分析数据符合何种正态分布。根据分布形态确定相应的计算方法,求取针、钾的 和均方差值。 4.3.1.5.4针、钾元素干扰的修正原则和方法按EJ/T611的规定执行。

4.3.2平均厚度计算

一般采用算术平均法计算矿体(块段)的厚度。当厚度变化系数大于等于180%、且工程分布不 应采用面积加权平均法计算。若矿体倾角小于等于15°时,可直接采用工程的见矿厚度计算矿 厚度;若矿体倾角大于15°或钻孔偏斜距超过EJ/T1140要求时,应采用工程见矿的铅直厚度计 平均厚度。

4.3.3平均品位让算

4.3.3.1根据测井资料的解释结果并经过各种物探参(系)数修正后确定铀矿段(层)的平 4.3.3.2单工程平均品位和矿体(块段)平均品位采用厚度加权平均法计算。矿床的平均品位 床的总金属量除以矿体(块段)面积、矿体(块段)厚度以及矿石密度三者的乘积而获得。 4.3.3.3计算矿体(块段)平均品位之.前,应进行特高品位处理。 4.3.4平米铀量计算 平米铀量按EJ/T1157的规定进行计算。

4.3.5特高品位的确定和处理方法

.3.5.1特高品位值一般采用矿 0.01%的渗透性的样段,按其加权平均品位 的6倍~8倍来衡量,最大不超过10倍。 当品位 变化系数小于60%时,取6倍:品位变化系数大于等 于60%、小于100%时,取6倍~8倍; 当品位变化系数大于等于100%时,取8倍~10倍。 4.3.5.2特高品位的处理:采用包含 品(矿段)的工程平均品位代替,经计算,如仍然超 过特高品位下限,则可依次用矿体(块段)平均品位、矿带(地段)平均品位以及矿床平均品位代替, 直到低于特高品位下限为止,处理结果一览表格式见附录B中B.1。特高品位处理时,应结合测井解 释曲线的形态,对矿层厚度不大于0.2m的特高品位峰值一般可不作处理,若其峰值大于矿床(地段) 平均品位的10倍,则应作相应处理 13人矿体(块段)面和计算及其燃麻要成

若矿体倾角小子等于15 前积不作修正:若设体倾用大S 时,应作面积修正。面积测量 1157的规定执行

5资源/储量估算方法选择及矿体圈定原则

5.1资源/储量估算方法的选择原则

5.1.1应根据矿床地质特点、矿体形态、产状和勘查工程分布情况,选择合理的资源/储量估算方法。 估算资源/储量的方法主要有几何图形法、地质统计学法和SD法等。 5.1.2对于矿体空间几何形态简单、产状稳定、有用组分分布较均匀时,可采用几何图形法中的地质 块段法。 5.1.3当矿体的空间几何形态和矿化均一性变化较大,且具有较多的样本个体时,可采用地质统计学 法或SD法估算

5.2.1矿体圈定的一般原则

5.2.2.1矿体在部面图上的连摄

5.2.2.1.1矿体在部面图上的连接应充分考虑层间氧化带、砂体特征、地层结构等控矿因素。在与资 源/储量类型相对应的工程间距下,见矿工程与矿化工程之间矿体可直接相连,但工业矿体只外推相应 基本工程间距的1/2;若见矿工程相邻的为无矿工程,则工业矿体的延伸长度按相应基本工程间距的1/2 自然尖灭。矿体相连采用自然曲线连接,并与层间氧化带的空间展布特征相吻合。

5.2.2.1.2矿体在剖面图上以平推定的矿体长度用于资源/储量估算,以尖推离定的矿体长度反映矿 体的延伸规模。

5.2.2.2矿体(块段)在水平投影图上的连摇

水平投影图上的必矿位置是钻孔切 工程的外推点即走向点或倾向点直接相连而成,连接时,一般采用走向点与走向点相连、倾向点与倾向 点相连:若两见矿投影点在空间上相互呈走倾向控制关系,则可采用走向点与倾向点相连。当矿体(块 段)内部出现矿化或无矿工程时,矿体(块段)的边界按5.2.1.3确定,其余部分閣连后予以剔除。当层 间氧化带的形态变异较大,尤其是矿体的卷头部位,应充分研究层间氧化带的空间展布特征,视具体情 况确定矿体的连接方向和外推距离。

5.2.3块段的划分原则和编号方式

出现下列情况时,应划分为不周的资源/储量估算块段: a)空间上远离主矿层(体),或含矿性(平米铀量)差异较大的矿层(体); b)渗透性差异较大的矿层(体): c)含矿含水层中消耗浸出剂的成分性质差异很大的矿层(体); d)不同工程间距控制的矿层(体): e)具有不同富集形态特点的矿层(体),如卷状矿体的卷头和翼部: f)被断层错断的矿体。

5.2.3.2块段的编号减

.2.3.2.1块段的辅用矿体号、

6资源/储量估算的质量要求

资源/储量估算的质量要求 6.1参与资源/储量估算的分析测试结果要求 参与资源/储量估算的各类参数样品的分析、测试质量按DZ/T0130.3、EJ/T751要求执行。 6.2?测井最终解释结果矿心取样化学分析结果对比要求 物探参数孔矿段引入各项修正参数后的测井解释结渠应按EJ/T611的要求与取样化学分析确定的 铀含量和厚度(米百分值)进行对比,对比表格式见,附录A中A.6,对比结果f值应在0.9~1.1之间,否则 测井结果不作铀镭和镭鼠平衡修正。 6.3不周资源/储量估算方法对比及其精度要求 6.3.1除用一种基本方法估算资源/储量外,还应选择部分有代表性的矿体(块段)采用其它方法对其 估算精度进行对比,其相对误差如超过10%,应分析原因,或重新进行块段划分,或选用别的方法估算。 6.3.2利用地质块段法估算的资源/储量结果,根据钻探工程分布的情况,还可用单工程面积影响法进 行对比。 6.4资源/储量估算的各类图件、数据的质量要求 6.4.1在矿体剖面图中,钻孔的孔深误差应不大于0.5m,地质界线的位置误差也应不大于0.5m,样 段位置的误差应不大于0.2m。 6.4.2矿体水平投影图中,矿体切穿点的位置以及矿体(块段)边界的误差应不大于0.2m,矿体(块 段)各类参数的表示应准确无误。 6.4.3矿体(块段)平均厚度、平均平来铀量、矿石密度保留小数点后两位;矿体(块段)平均品位 保留小数点后四位;矿体(块段)面积为整数;矿体(块段)的金属量则保留小数点后一位。

6.1参与资源/储量估算的分析测试结果要求 参与资源/储量估算的各类参数样品的分析、测试质量按DZ/T0130.3、EJ/T751要求执 6.2?测井最终解释结果矿心取样化学分析结果对比要求 物探参数孔矿段引入各项修正参数后的测并解释结渠应按EJ/T611的要求与取样化学 铀含量和厚度(米百分值)进行对比,对比表格式见,附录A中A.6,对比结果f值应在0.9~1.1 测井结果不作铀镭和氧平衡修正。

勘查阶段用于资源/储量估算的附图应包括如下

EJ/T12142016

不同勘查阶段用于资源/储量估算的附图应包括如下种类: 勘查工作区交通位置图: b)矿区勘查工作程度图; 区域地质图: d)矿区地形地质图,该图应包括图切地质面图、地层综合柱状图、探矿工程分布图; e)矿区测量控制网布设和控制点分布图; 钻探工程及取样平面分布图: g)勘探线面图(1:500~1:1000): h)纵剖面图; ) 矿体(层)顶(底)板等高线和含矿含水层等厚线图: 矿体水平投影图(预查采用的比例尺为:1:50001:10000,普查、详查、勘探采用的比例尺 为:1:2000~1:5000); K 典型钻孔综合柱状图; 物探和化探实际材料图、成果图; m)物探参数样品平面分布图: n)铀镭平衡系数及镭氢平衡系数平面分布图和典型剖面图; ) 区域水文地质图; p)矿床水文地质图; q)水文地质剖面图; 水文地质孔抽水试验综合成果图: s)地下水、地表水动态与降水量关系曲线图: t)含矿含水层隔水顶(底)板等厚线图: 全生maA国

7.2.1区域水文地质图、矿床水文地质图应分别与区域地质图、矿床地质图的比例尺、图幅范围以及 地理底图相一致。矿床水文地质图除水文地质内容外,应表示出主要地质内容,如地质勘查系统、钻孔 位置和见矿情况以及层间氧化带或潜水氧化带的空间展布特征等。 7.2.2勘探线剖面图应准确反映钻孔的位置、深度以及在平面上的偏斜距离等,同时还应反映钻孔所 见地层的岩性、产状、结构以及层序等;对钻孔所见的矿段、矿化段应进行编号,并分别用红色、蓝色 进行着色:对含矿含水层中的非渗透性矿段应用不同颜色或花纹加以区分;矿体的连接按5.2.2规定的 原则进行,明确矿体的外推范围,并对矿体(块段)按从上到下、从左到右的顺序进行编号;在面图 的显著位置应附钻孔见矿情况一览表,其格式见附录B中B.5。 7.2.3矿体水平投影图应准确反映勘查剖面、钻孔见矿切穿点的位置以及矿体(块段)的外推边界, 矿体(块段)的圈定和连接按5.2.1和5.2.2规定的原则进行。对不同品级、不同含矿层的钻孔见矿切 穿点应用不同颜色加以区分,矿体(块段)的边界应用不同线型加以区分。若见多层矿体,应分层单独 编制矿体水平投影图。对矿体(块段)的连接和边界外推有控制作用的矿化孔或无矿孔,其切穿点附近 应标注所控制矿体(块段)的编号。在矿体切穿点附近应表示其见矿品位、厚度和平米量:矿体(块 段)参数应标注在该矿体(块段)的显著位置,内容包括:矿体(块段)编号、平均品位、平均厚度、 平均平米铀量、面积以及金属量。在矿体水平投影图上,还应表示层间氧化带或潜水氧化带的自然形态、 地层界线以及断层的性质、产状等。 7.2.4典型钻孔综合柱状图在地层、矿化部位、矿化类型及开展的地质、物探、水文地质、取样、分 析测试工作等方面应最具代表性。 7.2.5物探参数样品平面分布图、铀镭平衡系数及镭氢平衡系数平面分布图应在矿体水平投影图的基 础上编制,各类参数一般用饼图表示

a)测量成果表,包括控制测量、各种勘查工程测量和勘探线端点测量成果等内容:

EJ/T1214—2016

EJ/T1214—2016附录A(资料性附录)物探参数表格格式A.1渗透性矿石湿度、密度样品测定结果登记表格式见图A.1。X×矿床渗透性矿石湿度、密度样品测定结果登记表取样位置m测定结果钻孔样品样长铀含量序号岩性编号编号%湿度密度自至m%X10kg/m图A.1渗透性矿石湿度、密度样品测定结果登记表格式A.2铀、镭样品分析结果登记表格式见图A.2。××矿床铀、镭样品分析结果登记表取样位置m分析测试结果%样长序号钻孔经号样品编号岩性自至mUR&图A.2铀、镭样品分析结果登记表格式

EJ/T12142016A. 3单样(矿)段渗透性矿石铀镭平衡系数计算结果登记表格式见图A.3。X×矿床单样(矿)段渗透性矿石铀镭平衡系数计算结果登记表取样位置矿心分析测试结果加权平均米百分数钻样孔品m样长采取%品位%m ·%序岩性单样段单矿段号编号编号m率k;自至URaURaURa%图A.3单样(矿)段渗透性矿石铀镭平衡系数计算结果登记表格式A.4单工程铀镭平衡系数计算结果登记表格式见图A.4。XX矿床单工程铀镭平衡系数计算结果登记表取样位置加权平均品位米百分数序钻孔m样长%m · %单矿段单工程矿体部位号编号kgks白至URaURa图A.4单工程铀镭平衡系数计算结果登记表格式10

A.5针、钾样品分析结果表格式见图A.5

EJ/I1214—2016

X×矿床针、钾样品分析结果登记表

升最终解释与矿心取样化学分析结果对比表格

图A.5针、钾样品分析结果登记表格式

Y测井最终解释与矿心取样化学分析结果对比表

Y测并最终解释与矿心取样化学分析结果对比表

B.1特高品位处理结果一览表格式见图B.1。

附录B (资料性附录) 与资源/储量估算有关的表格格式

FZ/T 64016-2011 针刺非织造纤维浸渍片材XX矿床(地段)特高品位处理结果一览表

图B.1特高品位处理结果一览表格式

B.4资源/储量估算总表格式见图B.4。

B.4资源/储量估算总表格式见图B.4

区X矿床资源/储量估算总表

B.5钻孔见矿情况一览表格式见图B.5。

B.5钻孔见矿情况一览表格式见图B.5。

图B.4资源/储量估算总表格式

HG/T 3425-2016 反应艳黄K-4GL(C.I.反应黄2)图B.5钻孔见矿情况一览表格试

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