用户名: 密码: 验证码:
矿产资源潜力定量评价研究
详细信息    本馆镜像全文|  推荐本文 |  |   获取CNKI官网全文
摘要
矿产资源潜力定量评价对象是潜在的(未发现的)矿产资源,主要内容是以远景区或靶区的形式确定未发现的矿产资源的空间分布,并对相应的未发现的矿产资源量进行估算,目的是为了提高研究区的矿产资源综合分析研究程度,建立统一的、规范化的找矿信息平台,为勘查投资决策和勘查工作部署服务。
    文中首次应用三部式定量评价方法在长江中下游典型成矿区带开展斑岩铜矿资源潜力定量评价研究,并指出三部式矿产资源潜力定量评价是涉及多层次、多因素的综合决策问题,它包括地质、矿产、地球物理、地球化学、遥感和科研资料的汇集,空间数据库、矿床模型、品位和吨位模型的建立,成矿信息的提取,成矿理论的应用,远景区的圈定和优化,以及资源量的估算等诸多方面。
    首次将成矿系统理论引入三部式定量评价体系。以成矿系统理论为指导,深入认识长江中下游斑岩铜矿成矿规律,建立斑岩铜矿描述模型、成因模型、品位和吨位模型,使用主观概率法估算长江中下游斑岩铜矿各个远景区内潜在矿床的数目,依靠蒙特卡罗方法模拟计算得出深度为1000 米范围内90%概率研究区内斑岩铜矿潜在资源量560 万吨,50%概率为2860 万吨,有较大的资源潜力。
    运用地球化学块体理论,以丰度为33×10-6的块体下限在长江中下游地区圈出4 个地球化学块体,总面积为14259Km2。假设成矿率为2.75%,计算出深度为1000 米岩块中Cu 的总金属量为193810 万吨,斑岩铜矿潜在资源量4300 万吨。
    通过三部式定量评价方法与地球化学块体评价方法在长江中下游地区斑岩铜矿定量评价对比研究得出研究区内斑岩铜矿资源潜力大,预测矿床主要位于地表以下500~1000 米范围内,尤其是鄂城-九瑞远景区和贵池-铜陵远景区。同时,综合利用多种方法圈定成矿远景区并估算潜在矿床数目,提高预测精度,扩大适用范围,是今后三部式定量评价方法的重要发展方向。
The quantitative assessment of mineral resource potential take the undiscovered mineral resources as target by means of prospects or tracts, and their main contents include how to confirm the space distribution of undiscovered mineral resources and to estimate their amount for improving integrated analysis extent in work district, establishing unified and standardized orefinding information platform, and serving for the prospecting investment decision and work arrangements.
    In this paper, adopt the three-part quantitative assessment method to develop the quantitative assessment of porphyry copper mineral resource potential in the typical metallogenic belt such as the middle–lower reaches of the Yangtze River for the first time, and point out that the three-part quantitative assessment of mineral resource potential make up a comprehensive decision-making problem which involves multi-levels and multi-factors such as collecting data of geology, minerals, geophysics, geochemistry, remote sensing, and scientific research, setting up space database, deposit models, and grade-tonnage models, educing mineralized information, application of mineralization theories, delineating and optimizing tracts, and estimating amount of mineral resources.
    The metallogenic system theory has been applied into three-part method for the first time. It was concluded that the undiscovered porphyry copper reserves in study district respectively would be 5,600,000 tons for 90% probability, 28,600,000 tons for 50% probability, so there would exist a good resource potential at the depth of 1000m depending on the theory of metallogenic system as guidance to know deeply porphyry copper mineralized laws in the Yangtze River, to set up porphyry copper deposit models and grade-tonnage models, to estimate number of undiscovered deposits in tracts by means of the subjective probability method, to simulate amount on Monte Carlo method.
    Baded on the geochemical block theory, author has delineated 4 geochemical blocks with the block lower limit 33×10-6, total area 14,259km2, and calculated respectively at the depth of 1000m rock blocks in study area that the Cu metal endowment 1,938,100,000 tons, undiscovered assessed resources 43,000,000 tons supposing mineralization coefficients 2.75%.
    Compared the three-part method with geochemical block method applied in quantitative assessment of porphyry copper deposits, it was predicted that there would exist a good potential especially in Echeng-Jiurui tract and Guichi-Tongling tract at the depth of 500-1000m, and also proposed that the developing direction of three part quantitative assessment in the future should be how to adopt different methods to delineate tracts and estimate number of undiscovered deposit, to improve the predicting precision and expand the scope of application.
引文
[1] Singer, D.A.资源定量评价发展方向展望. 地球科学——中国地质大学学报,2001,26(2):152~156
    [2] 蔡煌东,宫家文,甘骏人等. 含矿预测的人工神经网络方法. 矿产与地质,1993,7(3):214~218
    [3] 曹新元. 世界矿产资源年评. 北京:地质出版社,2002
    [4] 常印佛,刘湘培,吴言昌. 长江中下游铁铜成矿带. 北京:地质出版社,1991
    [5] 常印佛,裴荣富,侯增谦等. 大型矿集区深部精细结构与含矿信息[项目阶段研究报告]. 北京:中国地质科学院矿产资源研究所,2003
    [6] 陈建平. 矿产资源勘查与评价学科发展动态. 地质科技情报,1999,18(3):47~40
    [7] 陈文明. 论斑岩铜矿的成因.现代地质,2002,16(1):1~8
    [8] 陈毓川,朱裕生. 中国矿床成矿模式. 北京:地质出版社,1993
    [9] 陈毓川. 当代矿产资源勘查评价的理论与方法. 北京:地震出版社,1999
    [10] 陈毓川主编. 中国主要成矿区带矿产资源远景评价. 北京:地质出版社,1999
    [11] 成金华. 矿产资源规划的理论和方法. 中国环境科学出版社,2002
    [12] 程乾生. 一种新的样品聚类方法——差异序列法.科学通报,1994,39(2):97~99
    [13] 程裕淇主编. 中国区域地质概论. 北京:地质出版社,1994
    [14] 崔彬.江西九瑞地区铜金成矿系列模式. 矿床地质,1995,14(1):44~50
    [15] 杜伯仁. 分形理论在地学中的应用简介. 地质科技情报,1991,10(1):60~73
    [16] 高合明. 斑岩铜矿床研究综述. 地球科学进展,1995,10(1):40~46
    [17] 高惠璇. 统计计算.北京:北京大学出版社,1995
    [18] 侯景儒,尹镇南,李维明,等. 实用地质统计学. 北京:地质出版社,1998
    [19] 黄崇轲,白冶,朱裕生,等. 中国铜矿床. 北京:地质出版社,2001
    [20] 纪宏金,吴锡生,陈永清. 对应聚类分析. 长春地质学院学报,1993,23(4):459~464
    [21] 季绍新,王文斌,邢文臣,等. 赣西北铜矿. 北京:地质出版社,1990
    [22] 考克斯D.P.,辛格D.A.. 矿床模式. 北京:地质出版社,1990
    [23] 李朝阳等. 中国铜矿主要类型特征及其成矿远景. 北京:地质出版社,2000
    [24] 李建威. 矿产资源定量预测方法综述. 地质科技情报,1995,14(4):57~64
    [25] 李曙光. 长江中下游中生代岩浆岩及铜铁成矿带的深部构造背景. 安徽地质,2001,11(2):118~122
    [26] 马振东,单光祥. 长江中下游地区多位一体大型、超大型铜矿形成机制的地质、地 球化学研究. 矿床地质,1997,16(3):225~242
    [27] 马振东,单光祥. 长江中下游区域地壳热结构及研究意义地球科学——中国地质大学学报,1997,22(1):62~64
    [28] 马振东,蒋敬业,李艳霞,等. 长江中下游及邻区基底地球化学分区及区域成矿远景预测. 地球科学——中国地质大学学报,1999,24(3):287~291
    [29] 裴荣富. 中国矿床模式. 北京:地质出版社,1995
    [30] 秦长兴,翟裕生. 矿床学中若干自相似性现象及其意义. 矿床地质,1992,11(3):259~265
    [31] 秦克章,汪东坡,王之田,等. 中国东部铜矿床类型、成矿环境、成矿集中区与成矿系统. 矿床地质,1999,18(4):359~371
    [32] 任启江,邱检文,徐文,等. 安徽沙溪斑岩铜金矿床矿化小岩体的形成条件. 矿床地质,1991,10(3):232~242
    [33] 芮宗瑶,黄崇轲,齐国明等. 中国斑岩铜(钼)矿床. 北京:地质出版社,1984
    [34] 芮宗瑶,刘玉琳,王龙生,等. 新疆东天山斑岩铜矿带及其大陆构造格局. 地质学报,2002,76(1):81~94
    [35] 芮宗瑶,秦克章,张立生. 国内外斑岩型铜矿研究进展. 中国地质调查局,2002
    [36] 芮宗瑶,张立生,陈振宇,等. 斑岩铜矿的源岩或源区探讨.岩石学报,2004,20(2):229~238
    [37] 申维,赵鹏大. 分形统计模型的理论研究及其在地质学中的应用. 地质科学,1998,33(2):234~243
    [38] 宋国耀,张晓华,肖克炎,等. 矿产资源潜力评价的若干问题. 中国地质,1999,8,17~20
    [39] 孙继源,冀树楷,真允庆. 中条裂谷铜矿床. 北京:地质出版社,1995
    [40] 谈小生. “C-D 因子分析”及其在矿产资源定量预测中的应用. 长春地质学院学报,1993,23(2):224~228
    [41] 唐永成. GIS 应用于安徽东部地区金矿资源评价研究. 北京:地质出版社,2000
    [42] 汪云甲. 矿产资源评价及其应用研究. 北京:中国矿业大学,1998
    [43] 王碧权,陈祖荫. 模式识别——理论,方法和应用. 北京:地震出版社,1989
    [44] 王世称,范继樟,杨永华. 矿产资源评价.吉林科学技术出版社,1990
    [45] 王世称,刘玉强. 山东省金矿床及金矿床密集区综合信息成矿预测. 北京:地质出版社,2003
    [46] 王世称,杨毅恒,严光生,等. 全国超大型、大型金矿定量预测方法研究. 地质论评,2000,46(增刊):17~24
    [47] 王学平,魏民,杨丽沛. 中国接触交代型铜矿床品位、吨位模型. 地质科技情报,1999, 18(1):67~70
    [48] 王学求. 大型矿床地球化学定量评价模型和方法. 地学前缘,2003,10(1):257~261
    [49] 王之田. 大型铜矿地质与找矿. 北京:冶金工业出版社,1992
    [50] 吴仲雄,谭巨阳. 区域矿产资源评价初探. 中国矿业,2003,12(3):39~41
    [51] 夏斌,陈根文,王核. 全球超大型斑岩铜矿床形成的构造背景分析. 中国科学(D 辑),2002,32(增刊):87~95
    [52] 夏斌,涂光炽,陈根文,等. 超大型斑岩铜矿床形成的全球地质背景. 矿物岩石地球化学通报,2000,19(4):406~408
    [53] 向运川,任天样,杨竹溪. 开发利用地理信息系统(GIS )综合分析地学信息进行矿产预测. 物探与化探,1996,20(1):1~13
    [54] 肖斌,潘懋,赵鹏大. 矿产资源定量评价在火山岩铀资源中的应用研究. 矿床地质,2001,20(3):285~291
    [55] 肖斌,赵鹏大,侯景儒. 地质统计学新进展. 地球科学进展,2000,15(3):293~296
    [56] 肖克炎,李景朝,陈郑辉,等. 中国铜矿床品位吨位模型. 地质论评,2004,50(1):50~56
    [57] 肖克炎,王勇毅,薛群威. 中国铜矿数字矿床模型评价系统的开发. 矿床地质,2003,22(4):425~429.
    [58] 肖克炎,张晓华,宋国耀,等. 应用GIS 技术研制矿产资源评价系统. 地球科学, 1999,24(5):525~528
    [59] 肖克炎,张晓华,王四龙,等. 矿产资源GIS 评价系统. 北京:地质出版社,2000
    [60] 肖志坚. 应用GIS 进行矿产资源评价现状及技术方法研究方向. 新疆地质,2000,18(2):181~187
    [61] 徐忠祥,吴国平,周新良. 灰色关联分析预测方法. 地球科学,1994,19(1):87~93
    [62] 严光生,邓军,王全明等. 我国东部地区地球化学块体内矿产资源潜力预测. 北京:中国地质调查局发展研究中心,2002
    [63] 杨永华. 蒙特卡罗方法和矿产资源评价. 地质与勘探,1985,21(1):45~50
    [64] 翟裕生,邓军,丁式江. 关于成矿参数临界转换的探讨. 矿床地质,2001,20(40):301~306
    [65] 翟裕生,邓军,李晓波. 区域成矿学. 北京:地质出版社,1999
    [66] 翟裕生,吕古贤. 构造动力体制转换与成矿作用. 地球学报,2002,23(2):97~102
    [67] 翟裕生,彭润民,邓军. 成矿系统研究及其资源、环境意义. 高校地质学报,2002, 8(1):1~8
    [68] 翟裕生,彭润民,邓军. 矿床变化与保存的研究内容与研究方法. 地球科学,2000,25(4):340~345
    [69] 翟裕生,彭润民,邓军. 区域成矿学与找矿新思路. 现代地质,2001,15(2):151~156
    [70] 翟裕生,彭润民,向运川,等. 区域成矿研究法. 北京:中国大地出版社,2004
    [71] 翟裕生,王建平,邓军. 成矿系列与矿化网络研究. 矿床地质,2002,21(2):106~112
    [72] 翟裕生,姚书振,崔彬. 成矿系列研究. 武汉:中国地质大学出版社,1996
    [73] 翟裕生,姚书振等. 长江中下游地区铁铜(金)成矿规律. 北京:地质出版社,1992
    [74] 翟裕生,姚书振等. 长江中下游地区铜金矿床矿田构造研究. 武汉:中国地质大学出版社,1999
    [75] 翟裕生,姚书振等. 长江中下游鄂城-铜陵一带遥感地质及成矿规律. 武汉:中国地质大学出版社,1992
    [76] 翟裕生,张湖,宋鸿林. 大型构造与超大型矿床. 北京:地质出版社,1997
    [77] 翟裕生. 成矿系列研究问题. 现代地质,1992,6(3):301~308
    [78] 翟裕生. 矿床学的发展前景和思维方法. 地学前缘,2002,1(3):1~8
    [79] 翟裕生. 论成矿系统. 地学前缘,1999,6(1):13~26
    [80] 翟裕生. 走向二十一世纪的矿床学. 矿床地质,2001,20(1):10~14
    [81] 张洪涛,陈仁义,韩芳林. 重新认识中国斑岩铜矿的成矿地质条件. 矿床地质,2004,23(2):150~163
    [82] 张洪涛,芮宗瑶. 论中国斑岩铜矿系列的地质背景. 地质学报,1991,65(1):250~262
    [83] 张俊福,邓本让,朱玉仙等. 应用模糊数学. 北京:地质出版社,1988
    [84] 张寿庭,赵鹏大,陈建平. 多目标矿产预测评价及其研究意义. 成都理工大学学报(自然科学版),2003,30(5):441~446
    [85] 张寿庭. “三联式”成矿预测——多目标矿产预测评价理论与实践探讨[博士后研究工作报告]. 北京:中国地质大学,2002
    [86] 张晓华,肖克炎,朱裕生. 矿产资源潜力评价的理论和GIS 技术宋国耀. 物探化探计算技术,1999,21(3):199~205
    [87] 张志华,朱章森,李儒兵. 几种修正的自适应神经网络学习算法及其应用. 地球科学—中国地质大学学报,1998,23(2):179~182
    [88] 赵鹏大,陈建平,陈建国. 成矿多样性与矿床谱系. 地球科学——中国地质大学学报,2001,26(2):111~117
    [89] 赵鹏大,陈建平,张寿庭. “三联式”成矿预测新进展. 地学前缘,2003,10(2):455~463
    [90] 赵鹏大,池顺都,李志得,等. 矿产勘查理论与方法. 武汉:中国地质大学出版社,2001
    [91] 赵鹏大,池顺都. 当今矿产勘探问题的思考. 地球科学——中国地质大学学报,1998,23(1):70~74
    [92] 赵鹏大,李紫金,胡旺亮. 矿床统计预测. 北京:地质出版社,1994
    [93] 赵鹏大. “三联式”资源定量预测与评价——数字找矿理论与实践探讨. 地球科学——中国地质大学学报,2002,27(5):482~489
    [94] 中国地质调查局. 潜在矿产资源评价方法指南. 2002(未出版)
    [95] 周涛发,岳书仓,刘晓东. 长江中下游铜、金矿床密集区形成条件及矿床成因研究综述. 地质科技情报,1999,18(3):51~54
    [96] 周作侠. 我国斑岩铜矿特征及其成矿物质来源. 矿床地质,1983,2(4):41~51
    [97] 朱训,黄崇轲,芮宗瑶,等. 德兴斑岩铜矿. 北京:地质出版社,1983
    [98] 朱裕生,肖克炎. 成矿预测方法. 北京:地质出版社,1997
    [99] A. H. G. Mitchell, M.S. Garson. Mineral deposits and global tectonic settings, London; New York: Academic Press, 1981
    [100] Agterberg F P. Combining indicator patterns in weights of evidence modeling for resource evaluation. Nonrenewable Resources, 1992, 1 (1): 35~50
    [101] Agterberg, F P. Computer program for mineral exploration: Science, 1989, 245, 76~81
    [102] Ahmad S. N., Rose A W. Fluid inclusions in porphyry and skarn ore at Santa Rita,New Mexico. Econ.Geol., 1980, 75:229~250
    [103] Barton P. B.. Recommendations for assessments of undiscovered mineral resources.. USGS open file report, 1995, (82): 139~151
    [104] Bogaert P. On the optimal estimation of the cumulative distribution function in presence of spatial data. Mathematical Geol., 1999, 31(2): 213~240
    [105] Bonham-carter, G. F.. Geographic information system for geoscientists, modeling with GIS, Pergamon Press, USA, 1994
    [106] Cox D. P., Singer D. A.. Mineral deposit models. U. S. Geological Survey Bulletin, 1987, pp.1693
    [107] Dennis P. Cox.. Estimation of undiscovered deposits in quantitative mineral resource assessments-examples from Venezuela and Puerto Rico. Nonrenewable Resources, 1993, (21):82~91
    [108] Feiss P A. Magmatic sources of copper in porphyly copper systems. Econ. Geol., 1978, 67:281~301
    [109] Gorelov D A. Quantitative characteristics of geological anomalies in assessing ore capacity. Internal Geol. Rev., 1999, 24(4): 457~465
    [110] Grunsky E. C., Kilby W. E., Massey N. W. D.. Mineral resource assessment in British Columbia. Nonrenewable Resources, 1994, 3 (4): 271~283
    [111] Harris D. P., Pan G. C.. Intrinsic sample methods for mineral exploration and resource assessment. Nonrenewable Resources, 1993, Vol. 2: 113~121
    [112] Harris D. P., Pan G.. Subdividing consistent geologic areas by relative exceptionalness of additional information: methods and case study. Economic Geology, 1990, 85: 1072~1083
    [113] Harris D P. Mineral resource assessment-perspectives on the past and present and speculation on future direction. Nonrenewable Resources, 1995, 4 (3): 213~232
    [114] Haynes F. M, Titley S. R. The evolution of fracture-related permeability within the Ruby Star granodiorite, Sierrita porphyry copper deposit, Pima County, Arizona. Econ.Geol., 1980, 75:673~683
    [115] Hollister V. F. Geology of the porphyry copper deposits of the Western Hemisphere. New York: Soc. Ming Engineers AIME, 1978, Vol. 73: 219~225
    [116] Hughes J. D. Interpretive three-dimensional modeling and geological/economic analysis of layered sequences. In: IAMG' 94 papers and extended abstracts, 1994: 154~168
    [117] J.Kutina. Regional mantle-rooted structures extending transversely to the margins of cratons and adjacent mobile belts. Global Tectonics and Metallogeny, 1995, (5), 7~18
    [118] James A. H., Hypothetical diagrams of several porphyry copper deposits. Econ. Geol., 1971, 66:43~47
    [119] Jasques A L, The role of GIS, empirical modeling and expert system in metallogenic research. GSA, 1994, Abstract NO.37, 196~197
    [120] Livingston D. E., A plate tectonic hypothesis for the genesis of porphyry copper deposits of the southern Basin and Range Province. Earth Planet Sci. Letters, 1973, 20:171~179
    [121] Meyer. Ore-forming processes in geologic history. Economic Geology, 1981, 75: 6~41.
    [122] Militio A. F. Analyzing censored spatial data. Mathematical Geol., 1999, 31(5):551~562
    [123] Pan G., Harris D. P. Estimating a favorability equation for the integration of geodata and selection of mineral exploration targets. Mathematical Geology, 1992, 24 (2): 177~202
    [124] Pan G., Porterfield B. Large mineral potential estimation for blind precious metal ore bodies Nonrenewable Resources, 1994, 4 (2): 187~207
    [125] Pan G. Regionalized favorability theory for information synthesis in mineral exploration. Mathematical Geology, 1993, 25 (3):603~631
    [126] Peng Runmin,Zhai Yusheng. The confirmation of Double—peaking volcanic rocks in Langshan Group of the Dongshengmiao ore deposit in Inner Mongo1ia and its Significance.

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700