一种基于地质勘查的金属资源评估方法及系统与流程

    专利2026-09-02  25


    本发明涉及地质勘查领域,具体涉及一种基于地质勘查的金属资源评估方法及系统。


    背景技术:

    1、目前,金属矿产资源勘查普遍采用物化勘查技术和遥感地质勘查技术;随着现代科学技术的飞速发展,许多现代科技手段逐渐被加入到金属矿层的勘查中,大大提高了金属矿层勘查的技术有效性。在对金属矿层开展地质勘查工作的过程中,探寻金金属矿产特征选择合理的地质勘查技术与手段,可以更加合理的高效地保证勘查的正确性,从而推动金属矿产行业的可持续发展。所以,对金属矿山地质勘探技术的重要性及勘探策略进行详细研究,有着非常重大的现实意义。

    2、在多金属矿层的复合物研究中,对各种金属矿石和磁性矿石,基本上都是以应用率较高的方式进行磁法勘查的。在多金属矿层复合勘查实践中,形成了不同的地磁观测方法,它们可以基于地质和区域构造、地层的共同特征,结合地球化学和区域地球物理特征,探讨利用对激电电梯和可控源音频大地电磁勘探的新方法,建立适用于隐伏断裂矿产探索的综合方法。

    3、但是,现有技术掌握的金属矿体矿层的勘测方法中只能对矿层构造和地质特征进行勘测,无法对矿层的尺寸和产量进行评估,资源量的价值也无法进行准确和定量的评估,并且金属矿体矿层的勘测误差大。


    技术实现思路

    1、针对现有技术的上述不足,本发明提供了一种基于地质勘查的金属资源评估方法及系统,能有效解决现有技术中金属矿体矿层的价值评估不准确的缺陷。

    2、为达到上述发明目的,本发明所采用的技术方案为:

    3、提供一种基于地质勘查的金属资源评估方法,其包括以下步骤:

    4、s1:在地图上选择地质勘查的勘查区域,并在勘查区域内均匀选择若干勘测点,标记出每个勘测点的定位坐标;

    5、s2:工作人员根据定位坐标到达勘测点后,利用电磁法检测勘测点地下是否存在金属矿体,将地下存在金属矿体的勘测点作为标记点,删除地下不存在金属矿体的勘测点;

    6、s3:利用钻探设备在每个标记点上向地下钻取岩芯,利用岩芯内金属矿体的体积含量估算金属矿体的矿体规模的厚度;

    7、s4:在勘查区域所在的平面建立勘测点的定位坐标系,获取每个标记点在定位坐标系内的坐标,计算勘查区域内金属矿体区域的长度值和宽度值;

    8、s5:利用矿体规模的厚度以及金属矿体区域的长度值和宽度值计算勘查区域内的金属矿体的价值系数。

    9、进一步地,步骤s3包括:

    10、s31:获取每个标记点上检测到的金属矿体位于地下的深度h,利用钻探设备在每个标记点上向地下钻取岩芯,计算钻探设备下钻的深度h:

    11、h=h+dmin+(h+dmin)·η;

    12、其中,dmin为需要钻取的岩芯最低长度,η为钻探孔深的误差率;

    13、s32:钻取每个标记点上对应的岩芯,截取深度h以下的岩芯段作为研究岩芯段,并将研究岩芯段拆分成n个子岩芯段,测试每个子岩芯段内金属矿体的体积含量α:a为子岩芯段内筛选出的金属矿体的体积,r为子岩芯段的截面圆半径,l为子岩芯段的长度;

    14、s33:依据子岩芯段位于地下从上到下的深度,将n个子岩芯段对应的体积含量α从上到下进行编号,得到研究岩芯段的体积含量数据组(α1,α2,…,αn);

    15、s34:计算每段子岩芯段体积含量的增加率β;

    16、

    17、其中,i为子岩芯段的编号,αi为第i个子岩芯段;

    18、s35:根据每段子岩芯段的长度l计算增加率β随长度的变化率γ:

    19、s36:根据变化率γ估算研究岩芯段所在金属矿体的矿体规模的厚度d:

    20、

    21、其中,δ为金属矿体的厚度修正系数。

    22、进一步地,步骤s4包括:

    23、s41:在勘查区域所在的平面建立勘测点的定位坐标系,获取每个标记点在定位坐标系内的坐标(x,y,z),计算任意两个标记点的距离d:

    24、

    25、其中,(xe,ye,ze)为第e个标记点的坐标,e为标记点的编号;

    26、s42:得到任意两个标记点之间的距离数据组(d1,d2,…,dm),m为距离数据组内的距离值数量,筛选出距离数据组内的最大值dmax,并计算距离平均值

    27、s43:建立在勘查区域内金属矿体区域,最大值dmax作为金属矿体区域的长度值,平均值作为金属矿体区域的宽度值。

    28、进一步地,步骤s5包括:

    29、计算勘查区域内金属矿体的体积v:并利用体积v计算勘查区域内的金属矿体的价值系数p:

    30、

    31、其中,为所有研究岩芯段的平均体积含量,为第u个研究岩芯段的平均体积含量,u为研究岩芯段的编号,n为研究岩芯段的数量,b为金属矿体开发的实际工作量,c为金属矿体单位体积的开发成本,ε为除金属矿体开发外的其余工作费用分摊系数,f为效用系数,e为金属矿体的价值。

    32、一种基于地质勘查的金属资源评估系统,包括:

    33、存储器,用于存储程序;

    34、处理器,用于加载上述基于地质勘查的金属资源评估方法。

    35、本发明的有益效果为:本发明基于地质勘测数据来准确计算地下金属矿体的矿层尺寸参数,利用钻孔技术获取地下矿层的岩芯,进而通过岩芯内金属矿体的含量来推断矿层的厚度。根据金属矿体在地下分布的位置来计算矿层的宽度和长度。进而能准确的计算出勘查区域内金属矿体的含量,用于金属矿体的价值系数的计算,根据价值系数的大小来估计勘查区域内地下金属矿体的经济价值,为后续开采的方式以及开采价值评估提供有效的数据参考。



    技术特征:

    1.一种基于地质勘查的金属资源评估方法,其特征在于,包括以下步骤:

    2.根据权利要求1所述的基于地质勘查的金属资源评估方法,其特征在于,所述步骤s3包括:

    3.根据权利要求1所述的基于地质勘查的金属资源评估方法,其特征在于,所述步骤s4包括:

    4.根据权利要求1所述的基于地质勘查的金属资源评估方法,其特征在于,所述步骤s5包括:

    5.一种基于地质勘查的金属资源评估系统,其特征在于,包括:


    技术总结
    本发明公开了一种基于地质勘查的金属资源评估方法及系统,评估方法方法包括:在地图上选择地质勘查的勘查区域,标记出每个勘测点的定位坐标;工作人员根据定位坐标到达勘测点后,将地下存在金属矿体的勘测点作为标记点,删除地下不存在金属矿体的勘测点;估算金属矿体的矿体规模的厚度;计算勘查区域内金属矿体区域的长度值和宽度值;计算勘查区域内的金属矿体的价值系数。评估系统包括:存储器,用于存储程序;处理器,用于加载基于地质勘查的金属资源评估方法。金属矿体的价值系数的计算,根据价值系数的大小来估计勘查区域内地下金属矿体的经济价值,为后续开采的方式以及开采价值评估提供有效的数据参考。

    技术研发人员:杨洪伟,柳维君,肖坤洪,殷聃,杨德武,宁胜功,王乙衡,田贤东
    受保护的技术使用者:四川省金属地质调查研究所
    技术研发日:
    技术公布日:2024/4/29
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