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2-12玻璃硅质原料、饰面石材、石膏、温石棉、硅灰石、滑石、石墨

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  • 2025/6/16 11:04:04

排泄条件,地表水体(含海水)与地下水的水力联系及地下水动态变化规律;研究海水回灌时对砂矿质量的影响;收集历年潮水位或最高洪水位资料和工作区内最大淹没高度、时间和范围;进行简易水文地质观测,预测采矿场的涌水性。

对矿床疏干、排水和矿山供水进行详细评价,指出供水水源方向。

对水文地质条件特别复杂的大水矿床,如急需开采利用,应进行专门的水文地质工作。 4.4.4.2 矿床工程地质条件研究

研究矿床的地层、岩性及地质构造,划分岩(土)体的工程地质岩组,查明对矿床开采不利的工程地质岩组的性质、产状和分布;查明矿体及围岩的物理力学性质、岩体结构与岩体质量;查明各类结构面(断层、节理裂隙、软弱层等)的发育程度、分布及组合特征;查明岩石强风化带的发育深度与分布;调查相邻矿床已有矿山工程的主要工程地质问题等,确定矿床工程地质条件的复杂程度。

结合矿山工程建设的需要,对露天矿场边坡的稳定性或地下开采井巷围岩的稳固性做出初步评价,预测可能发生的主要工程地质问题。

适于露天开采的矿床要研究矿体覆盖层的岩性、厚度、分布规律及与矿体的界线并确定剥采比。

对大水矿床疏干排水、地面塌陷区预测、复杂边坡稳定性评价、大型露天矿场剥离物强度评价及矿山场地工程地质等专门性的工程地质问题,可根据勘查投资者的实际需要,进行专门性工程地质勘察。

4.4.4.3 矿床环境地质条件研究

调查矿床及其附近地震活动历史情况及新构造活动特征,参考全国地震烈度分区,对矿床的稳定性做出评价。

调查矿床内各种地质灾害现象(如崩塌、滑坡、泥石流、岩溶等)、地表水和地下水质量及其他有害物质含量,结合地质、

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水文地质、工程地质条件,对矿床开采前的地质环境质量做出评述。

对在矿床开采中,可能对矿床地质环境破坏和影响的现象,如山体开裂、塌陷、滑坡、泥石流、岩溶塌陷、地面沉降、水体污染及其他环境地质效应等,应进行预测评述,提出防治意见。并对防止环境污染、保护生态平衡和复田措施提出建议。

对矿床开采中可能造成环境污染或对人体健康有害的粉尘、尾矿、废渣、废水、石棉纤维及放射性物质等,应进行调查研究,并提出防治建议。

对具有放射性的矿床,应调查矿床的水源、大气、土壤及食用生物的放射性元素含量,提供辐射环境监测资料,对辐射环境质量做出评述。

对发现有逸气的石膏矿床等,应进行调查和了解其成分,指出对矿床开采的影响。 4.5 综合勘查、综合评价

预查阶段应了解共生、伴生矿产的种类及其特征。

普查阶段应大致了解共生、伴生矿产的赋存特点及综合利用的可能性。

详查阶段应利用勘查主矿产的工程,研究了解共生、伴生矿产的含量和物质组分,对具有工业利用价值和经济效益的共生、伴生矿产,应基本查明其赋存状态及综合利用的可能性。

勘探阶段对共生、伴生矿产,应查明和研究其种类、含量、赋存状态、分布规律、富集条件、与主矿产相互关系等,对具有工业利用价值,有一定的经济效益和社会效益的、“达标成型”的共生、伴生矿产,应当进行综合勘查、综合评价。

5 勘查控制程度

5.1 勘查类型划分原则

矿床勘查类型根据矿体规模、主矿体形态和内部结构、主矿体厚度稳定程度、矿石质量稳定程度及矿床构造、岩浆岩、岩溶

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对矿体的影响和破坏程度五个方面划分为三个类型,即:①地质条件简单型, ②地质条件中等型, ③地质条件复杂型。

应根据占矿床矿产资源/储量70%以上的主矿体(一个或几个矿体)的特征来确定勘查类型,当不同的主矿体或同一主矿体的不同地段,其特征差别很大时,也可划分为不同的勘查类型。

应根据影响各自矿床勘查难易的主要因素,兼顾其他因素综合考虑合理确定矿床勘查类型。由于地质因素变化的复杂性,也可允许有过渡类型的存在。

勘查类型划分的主要因素和供类比使用的矿床勘查类型见附录E。

5.2 工程间距确定原则

通常采用类比法,与同类矿床类比,选择适当勘查工程间距部署工程。实施中如有情况变化,应及时调整以达到最佳工程间距。供参考选择探求控制的矿产资源/储量勘查工程间距见附录E。

对推断的矿产资源,可布置数量有限的取样工程,验证地质调查和物探成果,大致查明矿体地质特征。

对于勘查工程数量多的矿床,可运用地质统计学或其他方法确定最佳工程间距;也可进行不同勘查手段的工程验证,确定最佳工程间距。

5.3 勘查控制程度要求

一般应首先控制勘查范围内矿体的总体分布范围、相互关系。对出露地表的矿体边界应有工程控制。对破坏矿体和影响开采较大的构造、岩脉、岩溶等的产状和规模要有适当的工程控制。对主矿体走向两侧或上、下盘分布的能与主矿体同时开采的小矿体,应注意控制其分布范围。对拟地下开采的矿床,要重点控制主矿体的两端,上下界面和延伸情况。对拟露天开采的矿床注意控制矿体四周的边界和采矿场底部矿体的边界。对主要盲矿体要注意控制其顶部边界。

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一般情况预查区预测的矿产资源量要能为区域远景规划提供宏观决策的依据;普查区推断的矿产资源量要达到矿山远景规划和规划部署进一步勘查工作的要求;提供矿山建设设计的勘查区,其探明的和控制的矿产资源/储量要能满足勘查投资者要求的矿山最低服务年书限内生产的需要,其中探明的矿产资源/储量要能满足矿山首期建设设计返还本息的要求。

小型和复杂的大、中型矿床可只探求控制的矿产资源/储量提供开发利用,经用较密工程仍达不到控制的要求时,可探求推断的矿产资源量,提供矿山边采边探(矿产资源/储量规模划分标准见附录B)。对于某些覆盖层和风化层较厚而又需开发的饰面石材矿床,限于当前可能采用的勘查方法、手段难以达到本规范的要求,这类矿床宜在做适当地质工作、了解花色品种后,实行边采边探。对于属于湖南郴州鲁塘一类特别复杂的隐晶质石墨矿床,考虑其矿体沿走向反映有一定的连续性,而在倾向上形态变化则极其复杂,因此,可在走向上大致以250m、倾向上以60m间距的工程进行了解后供边采边探。

具体矿床的勘查控制程度可由勘查投资者和地质勘查单位根据矿床开发需要结合矿床实际情况确定。

6 勘查工作及质量要求

6.1 地形测量、工程测量

一般采用全国统一坐标高程系统,测量精度应符合DZ/T 0091《地质矿产勘查测量规范》的要求。普查阶段可测制地形简图,详查、勘探阶段的矿床地形图应为精测。地形图的比例尺和测量范围应满足地质填图和矿产资源/储量估算的需要,图幅边廓应尽量规整。 6.2 地质调查

6.2.1 区域地质调查

区域地质图的比例尺一般为( 1:50000)~(1:200000),图幅

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排泄条件,地表水体(含海水)与地下水的水力联系及地下水动态变化规律;研究海水回灌时对砂矿质量的影响;收集历年潮水位或最高洪水位资料和工作区内最大淹没高度、时间和范围;进行简易水文地质观测,预测采矿场的涌水性。 对矿床疏干、排水和矿山供水进行详细评价,指出供水水源方向。 对水文地质条件特别复杂的大水矿床,如急需开采利用,应进行专门的水文地质工作。 4.4.4.2 矿床工程地质条件研究 研究矿床的地层、岩性及地质构造,划分岩(土)体的工程地质岩组,查明对矿床开采不利的工程地质岩组的性质、产状和分布;查明矿体及围岩的物理力学性质、岩体结构与岩体质量;查明各类结构面(断层、节理裂隙、软弱层等)的发育程度、分布及组合特征;查明岩石强风化带的发育深度与分布;调查相邻矿床已有矿山工程的主要工程地质问题等,确定矿床工程地质条件的复杂程度。 结

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