DZ T 0212-2002 盐湖和盐类矿产地质勘查规范.pdf
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1、DZ/T 0212-2002 岩的沉积特点和岩相分带规律。成盐盆地形成和发展的区域地质背景以及所处的大地构造位置;b) 研究区域水文地质条件与矿区水文地质条件的关系,区域主要含水层的埋藏条件、分布规律、补给条件、径流特征和水化学特征;c) 对区域固体盐类矿产和其他矿产的找矿前景进行评述。4. 3. 1. 1. 2 矿区(床)地质研究a) 基本查明矿区(床)地层层序、时代及构造、岩浆岩发育特点和分布规律;b) 基本查明含矿岩系和标志层的沉积特征、分布范围、厚度变化情况,阐明其岩性、岩相特点以及含矿岩系矿层纵横变化规律和对比依据,探讨矿床成因,总结成矿规律;c) 基本查明矿区(床)榴皱、断层、盐体
2、变形、陷落柱、破碎带等的发育特点和分布规律,阐明其复杂程度及对矿层的影响、破坏情况。4.3. 1. 1. 3 矿体地质研究a) 基本查明矿体(矿层)的数量、形态、厚度、产状、规模、空间位置、构造、埋藏深度;b) 基本查明矿体内部结构、夹层和无矿带;c) 基本查明现代和古代风化淋滤作用对矿体的破坏程度;d) 基本控制破坏矿体的岩(盐)溶、泥垄、泥柱的形态、规模、分布范围和规律及其对矿体的影响程度。4.3. 1.2 卤水矿床4.3. 1. 2. 1 区域地质研究在详细研究与成矿有关的区域地质和区域水文地质等资料的基础上,第四纪以前卤水矿床,应基本查明区域地层、构造、水文地质条件、水化学特征等以及与
3、矿区含卤层的关系和影响。第四纪卤水矿床(固液共存矿床、固体矿床),在研究成盐盆地发生和发展的基础上,应基本查明以下内容:a) 成盐盆地汇水区域内的第四纪地质、地貌和新构造运动及与矿床地质之间的关系;b) 盐类沉积特点、岩相分布规律、物质的来源、补给途径和迁移、聚集等区域成矿地质背景:c) 区域水文地质条件与矿区水文地质条件的关系,地表水系的发育程度、河流的流域面积、径流长度、径流量、水化学成分以及水化学类型等;d) 区域主要含水层的埋藏条件、分布规律、补给条件、径流特征、水化学成分和演变规律以及与卤水矿床形成、埋藏、分布的关系。为研究矿床的形成、破坏与再生、成矿规律和赋存特征及充水因素等提供依
4、据;e) 对区域内盐湖矿产和其他矿产的找矿前景做出评述。4.3. 1. 2. 2 矿区(床)地质研究a) 基本查明成卤的地质背景,储卤的构造特征,以及封闭程度;b) 基本查明含卤水层赋存特征、富集规律、相互联系、封存条件、边界条件以及分布范围;c) 基本查明卤水的补给、径流和排泄条件;d) 基本查明表面卤水(湖水)的深度、面积、湖底沉积物的组成及分布,以及历年湖水面积变化情况。应按丰水期、枯水期分别进行,每次调查应在三至五日完成;e) 裂隙型卤水矿床应着重研究裂隙性质、发育程度,裂隙率、裂隙分布规律、充填情况及富水性的变化情况;f) 溶洞型卤水矿床应研究岩(盐)溶发育程度、溶洞分布规律和与岩性
5、、构造等因素的关系,以及富水性变化规律。4.3. 1. 2. 3 卤水层研究4 a) 基本查明含卤水层(矿层)的岩性、厚度、结构、产状、层数、水位、涌水量,各含水层之间的水力联系;DZ/T 0212-2002 4.4.4 矿床开采技术条件研究4.4.4. 1 固体矿床4. 4. 4. 1. 1 矿区水文地质研究a) 在调查研究区域水文地质条件的基础上,详细查明矿区含(隔)水层的岩性、厚度、产状、分布、埋藏条件;含水层的富水性;含水层的渗透系数、水位、水温、水质、孔隙度、给水度和补给排泄条件;含水层之间及其与地表水的水力联系及对矿体的影响破坏程度;隔水层的稳定性、连续性和隔水的可靠程度;b) 详
6、细查明构造破碎带、风化淋滤带、岩(盐)溶发育带的发育程度和分布规律,评价其富水性、导水性以及沟通各含水层和地表水的可能性,分析对矿体的破坏程度和对开采的影响;c) 详细查明矿区地下水补给、径流、排泄条件,确定边界条件、矿床主要充水因素、充水方式和途径,提出地下水对矿体的影响程度和利用地下水的建议。对旱采矿床要预测矿坑涌水量,并提出防止地下水涌入坑道的措施;d) 详细查明地表水、地下水的化学成分、化学类型、含菌情况。进行地表水、地下水长期观测,研究水位、水量、水温及动态变化规律,相互间水力联系,以及蒸发量、湿度、气温等,观测时间不少于一个水文年;e) 对矿床疏干排水及矿坑水综合利用的可能性做出评
7、价,提出供水水源方向;f) 对赋存地下热水矿区,要研究对矿床开采的影响及其利用的可能性。4.4.4. 1.2 矿区工程地质研究a) 详细查明矿区各类岩层工程地质特征,详细研究岩石成分、结构特点、裂隙及岩(盐)溶发育情况,划分工程地质岩组;b) 详细查明矿体顶、底板、夹层的岩性、矿物成分、水理性质、物理力学性质、固结程度、稳定性、连续性,露天开采边坡的稳定性;c) 对水采可能引起的岩层地质条件和地面沉陷、塌陷、开裂做出评价,提出防止工程地质问题的措施;d) 调查老窿和生产井的分布情况,圈定采空区和开采区范围。4. 4. 4. 1. 3 矿区环境地质研究a) 详细查明岩石、矿石和地下水(含热水)中
8、对人体有害的元素、放射性及其他有害气体的成分、含量(强度)和地温状况;b) 调查研究地震、泥石流、滑坡、岩(盐)溶、泥垄、泥柱、山洪等地质灾害的分布,大断层、新构造运动以及因开采引起的地面塌陷、地裂、山崩等,研究其可能形成条件和分布范围,预测发展趋势,对开采的影响,提出防治建议;c) 评价矿床开采、废水、废渣、排卤等对环境地质的破坏和影响。4. 4. 4. 1. 4 矿床开采技术条件评价确定矿区开采技术类型,对矿区开采技术条件的复杂性做出评价,对适于和需要水采的矿床,应按矿石类型和品级分别进行实验室水溶性能试验,与己知同类矿山进行开采技术方案的对比研究。对勘探新区或新的矿种应进行试采工作,提出
9、合理开采方案的建议。4.4.4.2 卤水矿床4. 4. 4. 2. 1 矿区水文地质研究8 a) 在研究区域水文地质条件和矿床水文地质工作的基础上,详细查明与矿床有关各种淡水或低矿化水以及卤水矿床周边的含水层的水文地质特征、发育程度和发布规律;b) 详细查明盐层顶、底板和盐层中夹层的分布和含(隔)水性能;c) 详细查明地表水的分布范围和平水期、枯水期、洪水期的水位、流速、流量、水质、水深、历年最高洪水位及其淹没范围;DZ/T 0212-2002 d) 卤水简易均衡试验,观测大气降水水量、渗入量,潜卤水不同深度的蒸发量。搜集或观测主要气象要素如蒸发量(特别是地表卤水)、湿度、气温等,观测时间不少
10、于一个水文年;e) 指出供水水源方向,提出以供代排,排供结合的建议。4.4.4.2.2 矿区工程地质研究a) 详细查明开采范围内岩石、卤水层顶、底板的稳固性和连续性;b) 详细查明矿区地形、地貌特征和粘士分布情况,指出盐田建设及废卤排放的适宜地段;评述盐沼、湿地、风沙等不良物理地质作用对工程建设的影响;c) 调查研究岩(盐)溶的形态、深度、充填程度和充填物质、面积、发育程度、分布范围及规律、溶蚀条件,以及对工程的影响;d) 评述卤水对设备、金属和水泥材料的腐蚀、破坏作用;e) 预测可能发生的工程地质问题,提出防治措施。4.4.4.2.3 矿区环境地质研究a) 详细查明卤水、岩石和地下水(含热水
11、)中对人体有害的元素、放射性及其有害气体的成分、含量(强度)和地温状况;b) 调查研究矿区和邻区的地震、塌陷等地质灾害,指出矿山开发可能产生的环境地质问题;c) 预测采矿、老卤排放等人为活动对环境地质的影响和范围。4.4.4.2.4 矿床开采技术条件评价确定矿区开采技术条件,对矿床开采技术条件的复杂性做出评价。进行抽水试验,评价卤水层的富水性,圈定开采有利地段,提出合理开采建议,包括开采方法、井(渠)网布局、井(孔)结构和深度及合理降深等。预测在开采条件下,卤水水位、水质的变化趋势及卤水层边界条件的变化。4.4.4.3 有关矿区水文地质、工程地质、环境地质的研究程度、技术要求与工作方法,应按G
12、B12719 矿区水文地质工程地质勘探规范执行。4.4.5 综合评价4.4.5. 1 对单独具有工业利用价值和经济社会效益的共生矿产,要进行综合勘查和综合评价,其控制程度视市场需要确定。4.4.5.2 对固体旱采矿产中共、伴生的组分,要详细研究在主矿产不同矿石类型和不同地段的矿物种类及富集情况,结合主矿产的选矿或加工进行回收试验,并对综合利用的可行性做出评价。4.4.5.3 对于卤水矿产和固体水采矿产分析查明共、伴生组分在卤水、水采溶液、结晶、选矿、加工过程中的存在形式和富集情况,进行综合回收试验,并做出评价。5 勘查控制程度5. 1 勘查类型5. 1. 1 勘查类型划分的目的划分勘查类型的目
13、的在于合理地选择勘查方法和于段,合理确定勘查工程间距,有效地圈定和控制矿体。5. 1.2 勘查类型划分的依据5. 1. 2. 1 固体矿床勘查类型划分主要根据矿体延展规模、矿体的稳定程度(包括矿体的形态、内部结构、厚度、品位)和构造复杂程度或岩(盐)溶发育程度(盐类矿床主要考虑盐溶淋滤带的界线规则程度)等因素,选择勘查类型应考虑影响矿床勘查难易的主要因素,各因素的具体划分参见附录B.1。在勘查几种矿产共生组合或多矿体的矿床中,应以主要矿种、矿体为主,兼顾其他来确定勘查类型。5. 1. 2. 2 卤水矿床中的表面卤水矿床应根据卤水面积大小来布置地质勘查工作;浅藏卤水(埋深一般100 m)主要依据
14、储水条件、含水层形态和稳定情况、卤水的富水性、矿化度等来划分勘查类型。卤水矿化度和富水性的详细划分参见附录B.305. 1.3 勘查类型的划分5. 1.3. 1 固体矿床第I勘查类型:矿体延展规模大型、矿体稳定、构造简单或岩(盐)溶不发育(或界线规则)。第H勘查类型:矿体延展规模大一中型、矿体较稳定、构造简单中等或岩(盐)溶中等发育(或界线较规则)。第皿勘查类型:矿体延展规模中一小型、矿体不稳定、构造较简单一复杂或岩(盐)溶不发育一发育(或破坏矿体)。5. 1. 3.2 浅藏卤水矿床第I勘查类型:无河流补给,或虽有常年性、季节性河流补给,但补给强度弱:周边地下水及盐下水富水性弱,卤水动态稳定;
15、卤水层结构简单;水化学组分分布均匀较均匀、水平分带和垂直分异不明显。第E勘查类型:有常年性河流注入并形成湖泊,补给强度中等:周边地下水及盐下水富水性弱中等,卤水动态较稳定;卤水层结构较简单;水化学组分分布较均匀,但水平分带和垂直分异较明显。第皿勘查类型:河流补给较丰富,有常年性湖泊;周边淡水含水层一直延伸到矿层之下,具承压性、水头高,富水性强;卤水动态不稳定;卤水层结构较简单一较复杂:水化学组分变化较大、水平分带和垂直分异明显。5. 1. 3. 3 深藏卤水矿床第I勘查类型:孔隙卤水矿床,以承压水或自流水为主。含卤层呈层状或似层状,层位稳定一较稳定,富水性弱一中等,且较均一,动态稳定,矿化度高
16、中等。第H勘查类型:裂隙或溶洞型卤水矿床,以承压水或自流水为主。具有层间封存和沿构造裂隙带富集、延展等特点,埋藏深度大。富水性弱中等,且不均一,动态较稳定,矿化度较高。含卤层(带)形态较简单较复杂,呈层状一条带分布的脉状产出。第皿勘查类型:溶蚀孔隙、裂隙型卤水矿床,以潜水为主。含卤层(带)呈似层状或透镜状,形态不规则,埋藏深度浅。富水性弱一中等,动态变化大,矿化度中一低等。5.2 勘查工程间距5.2. 1 勘查工程间距确定的方法5. 2. 1. 1 类比法:根据地质勘查和矿山生产的探采对比资料总结的勘查工程间距,采用传统的类比法确定合理的勘查网度值。5.2. 1. 2 地质统计学法:对勘查工程
17、数量较多的矿床,可用地质统计学中区域化变量的特征,确定最佳勘查网度值。5. 2. 1. 3 勘查工程验证法:对于大型矿床,可选择代表性地段采用不同勘查手段的加密工程验证,确定最佳网度值。5.2.2 勘查工程间距的确定5.2.2.1 勘查工程的布置应尽可能考虑后续勘查工作的使用。在详查和勘探阶段可采用高分辨率地震资料布置钻孔或采用探采结合井,以减少工程量,提高勘查工作效益。各勘查类型基本工程间距参考表参见附录C。5.2.2.2 固体矿床地表工程间距按同类型工程间距加密一倍。5.2.2.3 固体矿床根据矿体分布情况,沿矿体变化大的方向应采用较密的工程间距。5.2.2.4 固体矿床根据矿床地质特征,
18、同一矿床的不同地段或同一矿体的不同部位的工程间距可以有所不同。对大而稳定或小而复杂的矿床,工程还可以适当放稀或加密。5.2.2.5 对规模小的固体矿床,在勘探阶段勘探线不得少于3条,每条勘探线的工程不得少于2个。10 DZ/T 0212-2002 5.2.2.6 表面卤水矿床一般采用垂直于湖长轴方向布置观测线,对主要河流的入湖处适当加密。在同年内按丰水期、枯水期分别测量。5.2.2.7 对固、液共存的盐湖矿床,钻探工程的布置应尽量和固体矿床协调一致。5.2.2.8 单独的盐湖卤水矿床勘探线的布置可与地下水径流方向和埋藏条件变化最大的方向平行或近于平行。在盐湖边部、周边水或地表水体附近可加密布孔
19、;矿区中部或较稳定的地段适当放稀。5.2.2.9 深藏卤水矿床一般为边探边采。对第I勘探类型可采用1km-2. 5 km的工程间距求探明的矿产资源,2km ,._. 5 km的工程间距求控制的矿产资源。对第H、田勘查类型根据具体情况确定边探边采的工程间距。5.3 勘查控制程度5.3. 1 预查阶段对发现的矿体或矿化潜力较大的地区,通过地表地质工作和极少量工程验证,并与地质特征相似的己知矿床类比,估算预测的资源量。5.3.2 普查阶段对预查发现的矿体(卤水层)应在地表一定间距控制的基础上,选择成矿条件较好的地段进行深部稀疏控制,工程间距不限,大致了解矿体的分布范围。矿体的连续性是推断的。5.3.
20、3 详查阶段5.3.3. 1 控制的矿产资源可参考基本控制工程间距系统控制。5.3.3.2 基本控制勘查范围内矿体(卤水层)的总体分布范围,矿体出露地表的边界应有工程控制,矿体延深要有系统工程控制。矿体的连续性基本确定。5.3.4 勘探阶段5.3.4. 1 探明的矿产资源/储量在详查控制的基础上加密工程控制,矿体的连续性已经确定。5.3.4.2 探明的矿产资源/储量应保证矿山首期建设设计的还本付息要求。5.3.4.3 探明的矿产资源/储量一般分布在矿床浅部的首采区,其底部边界应控制在大致相同的标高上。5.3.4.4 对适于地下开采的矿床要详细控制主要矿体的边界;对适于露天开采的矿床,要控制矿体
21、四周的边界和露天采场底部边界,以确定露天开采剥离边界。5.3.4.5 对主矿体顶板附近具有工业价值的次要小矿体,在首采地段要根据具体情况适当加密控制。5.3.4.6 对小型矿床和第四勘查类型偏复杂的矿床,在勘探阶段可探求控制的和推断的矿产资源。5.3.4.7 卤水矿床和老矿山延深勘探可只探求推断的和控制的矿产资源。6 勘查工作及质量要求6. 1 地形测量和工程测量应采用全国通用的坐标系统和最新的国家高程基准点。对于边远地区小矿和周围没有可供联测全国坐标系统基准点时,可采用全球卫星定位系统,但必须详细说明所采用的定位仪器的型号、程序、精度。测量的精度要求,应执行DZjT0091(地质矿产勘查测量
22、规范。测绘成果经上一级主管业务部门验收。6.2 地质填图6.2. 1 搜集编制(1: 50 000) - (1 : 200 000)区域地质、水文地质图。6.2.2 在预查区内对矿点和有找矿潜力的成矿远景区,盐类矿床一般测制(1: 10 000)-(1 : 50 000) 地形地质草图;盐湖矿产一般测制(1: 50 000) ,._. (1 : 100 000)矿区(床)地形地质、水文地质草图;对规模大、地形平坦和地质及水文地质条件简单的矿区,可采用较小比例尺;对规模小而地质条件复杂的矿床(如湖沼化学沉积之盐坑型矿床),比例尺可采用(1: 2 000)-(1 : 10 000)。6.2.3 在
23、普查区内应测制地形地质、水文地质简图,比例尺要求同6.2.2。11 DZ/T 0212-2002 6.2.4 在详查、勘探范围内应测制地形地质、水文地质图,比例尺要求为(1: 5 OOO) ,._. (1 : 25 000) ,对第四纪以前的盐类矿床比例尺要求为(1: 2 000) - (1 : 5 000)。对大部分被第四系覆盖的矿床,还要测制基岩地形地质图。6.2.5 在普查、详查、勘探阶段勘探线剖面图都应实测,比例尺(1: 1 000) - (1 : 5 000)。6.2.6 在详查、勘探阶段应对岩(盐)溶、泥柱进行调查,比例尺视其发育程度而定,一般为(1 : 1 000) ,-,(1
24、: 10 000)。6.3 物探和化探工作6.3. 1 根据矿区(床)地质、矿体和圈出的地球物理、地球化学特征及不同勘探阶段的地质目的,选择经济有效的物探和化探方法。6.3.2 物探和化探测量比例尺尽可能与地质测量比例尺一致,并确定有效的成图方法,做好物探和化探资料的综合解译。6.3.3 各种比例尺物探和化探测量工作的质量都应符合相应规范的要求。6.3.4 各个阶段的钻孔工程,应通过试验选择有效的测井方法进行测井工作。6.4 探矿工程6.4. 1 槽井探工程是盐湖矿产勘查的手段之一。用于揭露浅部矿体、构造、重要地质界线和各类异常,覆盖层小于3m的可使用槽井探,揭露矿体露头的工程要深入新鲜基岩。
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