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匿名用户
匿名用户 2023-08-26 05:22
4.4.1 地质研究程度4.4.1.1 固体矿床4.4.1.1.1 矿区(床)地质研究a)详细查明矿区(床)地层层序、时代及构造,岩浆岩发育特点和分布规律;b)详细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)详细查明矿区(床)褶皱、断层、盐体变形、陷落柱、破碎带等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,对首采区内影响开采的主要断裂构造,应采用有效手段详细控制其性质、产状、规模和空间位置。4.4.1.1.2 矿体地质研究a)详细查明矿体(矿层)的数量、形态、厚度、产状、规模、空间位置、构造、埋藏深度;b)详细查明矿体内部结构、夹层和无矿带,对于厚度大、单层薄、韵律发育、结构复杂的矿体,应根据沉积韵律和工业指标详细划分盐组(群)和矿层,并阐明其结构、厚度、层间距离、含夹石率的分布情况和变化规律;c)详细查明现代和古代风化淋滤作用对矿体的淋滤破坏程度,圈出淋滤带的范围和深度;d)详细控制破坏矿体的岩(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。4.4.1.2 卤水矿床4.4.1.2.1 矿区(床)地质研究a)详细查明成盐盆地特征、成卤的地质背景,储卤的构造特征、封闭程度及其与积水盆地的关系;b)详细查明卤水层赋存特征、富集规律、相互联系、封存条件、边界条件以及分布范围;c)详细查明表面卤水(湖水)的深度、面积、湖底沉积物的组成及分布,以及历年来湖水面积变化情况。应按丰水期、枯水期分别进行,每次调查应在三至五日完成;d)详细查明卤水的补给、径流、排泄条件;e)裂隙型卤水矿床应着重查明裂隙性质、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、构造等因素的关系,以及富水性变化规律。4.4.1.2.2 卤水层研究a)详细查明含卤水层(矿层)的岩性、厚度、结构(粒度、分选性、胶结程度)、产状、层数、水位、涌水量,各含水层之间的水力联系;b)通过抽水试验等工作,试验测定含水层的渗透系数或导水系数、影响半径、储水系数、孔隙度、给水度、产卤量等参数;c)详细查明隔水层的岩性、厚度,试验测定其渗透系数或越流系数。4.4.2 矿石(卤水)质量研究4.4.2.1 固体矿床a)详细查明矿石化学成分、有用组分和有益有害组分;b)详细查明矿物组分、含量、粒度、共生组合关系、赋存状态、分布规律及矿石结构、构造。划分矿石自然类型、工业类型、品级及其比例和分布规律;c)详细查明矿体中夹石和围岩的种类和物质成分,为综合利用和开采贫化提供资料。4.4.2.2 卤水矿床a)详细查明卤水的水化学成分、有用组分和有益有害组分;b)详细查明卤水水化学类型、矿化度及相互关系,卤水水化学水平分带和垂直分异的规律。划分工业类型或品级。详细查明水盐均衡体系,所处水化学相图位置、析盐阶段以及固液相转化因素;c)详细查明卤水的酸碱度、密度、温度、粘滞性等主要物理性质,以及卤水中气体成分和含量;d)详细观察研究卤水在自然条件下的动态变化,确定水盐均衡要素,进行水盐均衡计算。4.4.3 矿石(卤水)选冶加工技术性能试验研究4.4.3.1 易选(加工)矿石或卤水,进行可选性(加工)或实验室流程试验。4.4.3.2 对需进行选矿、加工的矿石或卤水,一般要进行实验室流程试验。4.4.3.3 难选或新类型的矿石或卤水,进行实验室扩大连续试验,必要时大型矿山做半工业试验。4.4.3.4 对于大、中型卤水矿床采用盐田法生产的应进行简易的小型盐田(面积>10 m2)的自然蒸发试验或等温蒸发试验,以了解卤水中各种矿物的结晶顺序。4.4.3.5 对湖沼化学沉积(盐渍土)型矿床,必要时需建立观测试验场,以掌握矿床的再生及随季节变化的规律,从而确定最适宜的开采时期。在各种实验过程中,对可能进行综合利用的矿产,要一并做出能否综合利用的评价,并提出合理的加工工艺流程建议。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,与已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;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、地貌特征和粘土分布情况,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)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GB 12719《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。
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