煤炭资源储量分类与计算.ppt

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1、,第,章,煤炭资源/储量分类,煤炭资源/储量计算,&,煤炭资源/储量分类依据,1.可行性评价程度,2.经济意义,3.地质可靠程度,分为概略研究、预可行性研究和可行性研究三种,经济的 边际经济的 次边际经济的内蕴经济的,探明的 控制的推断的预测的,可行性评价程度,1.概略研究,是指对矿床开发经济意义的概略评价。通常是在收集矿产资源国内、外市场供需状况的基础上,分析已取得的普查或详查、勘探地质资料,类比已知矿床,结合矿区的自然经济条件和环境保护等情况,以我国类似企业的技术经济指标对矿床作出技术经济评价,从而为矿床进一步勘查或开发、制定长远规划提供依据。,可行性评价程度,2.预可行性研究,是对矿床开

2、发经济意义的初步评价。通常应在详查或勘探后进行。需要比较系统地对国内外该矿种的资源储量、生产、消费进行调查和初步分析,并对国内外市场的需求量、产品品种、质量要求和价格趋势作出初步预测。,可行性评价程度,3.可行性研究,是对矿产开发经济意义的详细评价。通常应在勘探后进行。首先对国内外该矿种的资源储量、生产、消费要认真调查、统计和分析;并对国内外市场的需求量、产品品种、质量要求、价格、竞争能力进行分析研究和预测。,经济意义,经过不同阶段的可行性评价,经济合理性共分四类:1.经济的:其数量和质量是依据市场价格确定的生产指标计算的。开采时技术上可行、经济上合理、环境等允许,满足投资回报;2.边际经济的

3、:开采不经济,接近盈亏边界,只有将来改善技术、经济环境等条件或政府扶持下可变成经济的;,经济意义,3.次边际经济的:开采是不经济的或技术上不可行,需大幅提高矿产品价格、或技术进步、降低成本方能变为经济的;4.内蕴经济的:仅有概略研究,不确定因素太多,无法区分其经济意义。,地 质可靠程度,地质可靠程度反映了矿产勘查阶段工作成果的不同精度,分为4种:1.探明的:勘探阶段后估算的探明资源量,可信度高。2.控制的:详查阶段后估算的控制资源量,可信度较高;3.推断的:普查阶段后估算的推断资源量,可信度较低;4.预测的:预查阶段后估算的预测资源量;,现行的煤炭资源储量分类采用了三轴分类编码法(9-1),即

4、综合考虑了/经济意义(E)/可行性研究阶段(F)/地质可靠程度(G)编码采用EFG顺序,将矿产资源分为三大类十六小类。,煤炭资源/储量类型及编码,固体矿产资源/储量分类表,三大类之储 量,指基础储量中的经济可采部分,扣除了设计、采矿损失量。有3种类型:,1.可采储量(111):探明的经济基础储量的可采部分,进行了可行性研究,可信度高;2.预可采储量(121):探明的经济基础储量的可采部分,只有预可行性研究,可信度一般;3.预可采储量(122):控制的经济基础储量的可采部分,预可行性研究表明是经济的,可信度一般。,固体矿产资源/储量分类表,三大类之基础储量,是查明矿产资源的一部分,为详查、勘探所

5、获控制和探明的、并通过可行性和预可行性研究认为是经济的、边际经济的部分,用未扣除设计和采矿损失的数量表达。有6种类型:,1.探明的(可研)经济基础储量(111b):它与可采储量(111)唯一差别在于本类型未扣除设计、采矿损失量;2.探明的(预可研)经济基础储量(121b):与预可采储量(121)区别为未扣除损失量;,3.控制的经济基础储量(122b):与预可采储量(122)区别为未扣除损失量。4.探明的(可研)边际经济基础储量(2M11):达到勘探阶段工程要求的地段,但可行性研究表明开采是不经济的,接近盈亏边界,只有在条件改善后才可变成经济的。储量计算和评价均可信度高;5.探明的(预可研)边际

6、经济基础储量(2M21):与上一个储量(2M11)内涵相似,区别为预可行性研究,其评价结果可信度一般;6.控制的边际经济基础储量(2M22):达到详查阶段要求,其特征类似(2M11),储量可信度高,预可行性研究结果可信度一般。,固体矿产资源/储量分类表,三大类之资源量,指查明矿产资源的一部分和潜在的矿产资源。包括经可行性或预可行性研究证实为次边际经济矿产资源,以及经勘查而未进行可行性或预可行性研究的内蕴经济矿产资源,以及经预查后预测的矿产资源。分为7种类型:,1.探明的(可研)次边际经济资源量(2S11):已达勘探阶段的地段,地质可靠程度为探明的,可行性研究结果为次边际经济的,资源量和可行性评

7、价可信度高。,2.探明的(预可研)次边际经济资源量(2S21):已达勘探阶段,储量为探明的,预可行性研究结果为次边际经济的,资源量可信度高,可行性评价可信度一般。3.控制的次边际经济资源量(2S22):已达详查阶段,评价为预可行性研究,资源量可信度较高,可行性评价可信度一般。4.探明的内蕴经济资源量(331):已达勘探阶段,未作可行性或预可行性研究,仅作概略研究,经济意义介于经济的次边际经济的范围内,资源量可信度高,可行性评价可信度低。5.控制的内蕴经济资源量(332):已达详查阶段,可行性仅作概略研究,经济意义同(331),资源量可信度较高,可行性评价可信度低。,6.推断的内蕴经济资源量(3

8、33):已达普查阶段,概略研究,可信度均低。7.预测的资源量(334):依据极少工程资料确定的具有潜力地区,有无经济意义尚不确定。,固体矿产资源/储量分类表,煤炭资源储量计算,1.煤炭资源/储量估算指标2.划分各类型资源/储量计算块段的基本要求 3.资源储量计算的一般要求4.计算块段零边界及可采边界、面积的确定 5.煤层厚度的确定方法6.矿井资源储量计算方法,煤炭资源/储量估算指标,煤炭资源贫缺地区的资源量计(估)算指标,由所在省、自治区、直辖市煤炭工业主管部门规定,但这部分资源量在有关统计表中应单列,并加以说明。,煤炭资源量估算指标,引自煤、泥炭地质勘查规范(DZ/T 0215-2002)注

9、:根据1958年中国煤分类方案,将我国煤分为十大类。其中气、肥、焦、瘦煤为炼焦用煤;长焰、不粘结、弱粘结、贫、无烟煤为非练焦用煤。,划分各类型资源/储量计算块段的基本要求,a)搜集一切可能利用的地质资料;充分理解设计和生产对资源储量计算的要求;审查各种工程的质量。b)圈定探明储量或基础储量的钻孔见煤点,综合质量应为甲级;使用物探成果时,要有足够数量的工程验证;圈定其他类型资源储量的见煤点综合质量,乙级以上即可;丙级孔不能作为圈定资源储量的依据。,c)考虑矿井的地质构造、煤层厚度、产状等自然因素,尽量利用达到相应控制程度的勘查线、煤柱和采区边界线、煤层底板等高线等,一般以工程点联线作为块段边界线

10、,使资源储量块段形状简单,计算方便。d)跨越断层划定探明的和控制的块段时,均应在断层的两侧各划出3050m的范围作为推断的块段。断层密集时,不允许跨越断层划定探明的或控制的块段。e)小构造或陷落柱发育的地段,不应划定探明的或控制的块段。探明的或控制的块段不得直接以推定的老窑采空区边界、风化带边界或插入划定的煤层可采边界为边界。,f)露天矿各类型块段的划分,不受初期采区内平行等距剖面加密的影响。g)如果存在下列情况,对原地质报告中圈定的各类型资源储量应按规定的标准降级:在建井地点,经生产证实,发现地质条件与原地质报告有较大出入;地质构造复杂和极复杂类型的矿区,地质勘查部门提出的虽是勘探地质报告,

11、但生产过程中发现有重大出入,需重新评价原确定的勘查类型;跨越落差大于50m的单个断层的资源储量块段,在断层两侧3050m范围内探明的和控制的块段,应分别降为推断的块段;对于设计和生产实际意义不大的、小而孤立的块段,即使勘查程度较高,也不应单独圈为探明的和控制的块段。,资源储量计算的一般要求,a)矿井资源储量计算范围应与批准的井田边界相一致。b)煤类或煤的工业用途不同时,应圈出煤种分界线,分别计算。c)对于特殊地质条件,应根据具体情况综合考虑,合理圈出可采边界。对煤层厚度的特厚点、变薄点或不可采点,均应分析其原因,根据具体情况作适当处理。d)资源储量的计(估)算方法和各项参数,都应根据具体情况合

12、理确定。,计算块段零边界及可采边界、面积的确定,按勘查工程划定符合煤层厚度、煤质工业指标要 求的边界线,常用内插法或外推法。对未见煤钻孔,一般可有两种情况,1.相应煤层层位为炭质泥岩,则将孔点处视作零 点,与相邻钻孔间用内插法确定可采边界;2.相应煤层层位为其他岩石,则将其与相邻钻孔 连线的中点作为零点,再用内插法求出可采边 界。,如果外边缘无勘查工程,应根据附近勘查工程查 明的沉积规律和煤层形态外推确定资源储量计 算的边界。块段的面积是资源储量计算的重要参数之。测定资源储量块段面积主要采用计算机法。,煤层厚度的确定方法,1.根据煤层稳定程度和测点分布情况煤层稳定、计算块段范围内测点分布均匀时

13、,可采用各测点观测值的算术平均值作为块段煤层的采用厚度;煤层厚度变化大或测点分布不均匀时,可用测点所能控制的距离(或面积)作为权,求厚度的加权平均值作为块段煤层的采用厚度。,2.根据煤层夹矸厚度有以下几种情况:,a)煤层中单层厚度小于0.05m的夹矸,可与煤分层合并计算采用厚度,但并入夹矸以后全层的灰分(或发热量)、硫分应符合计算指标的规定。b)煤层中夹矸厚度等于或大于煤层最低可采厚度时,煤分层应分别视为独立煤层,分别计算(或不计算)资源/储量;夹矸厚度小于煤层的最低可采厚度,且煤分层厚度均等于或大于夹矸厚度时,可将上下煤分层厚度相加,作为采用厚度。c)结构复杂煤层和无法进行煤分层对比的复煤层

14、,当夹矸的总厚度不大于煤分层总厚度的1/2时,以各煤分层的总厚度作为煤层的采用厚度;当夹矸的总厚度大于煤分层总厚度的1/2时,则按照前述a)、b)处理。,矿井资源储量计算方法,1.算术平均法把计算块段当作简单几何体,即块段的面积是规则的几何形状,高度就是边界内所有见煤点的平均厚度。Q=SmD 式中 Q计算块段的资源储量,t;S块段的面积,m2;m见煤点煤层的平均厚度,m;D煤的视密度,tm3。此法计算简单,当勘查工程分布均匀、煤层稳定时,有较高的计算精度。,2地质块段法根据地质可靠程度、资源储量类型、煤层产状及煤质分布、设计要求、井巷工程及勘查资料等因素,把井田划分成若干个块段;测定各块段的面

15、积。按块段的平均煤厚、平均倾角、平均视密度计算各块段的资源储量,然后求和。当块段内煤层产状、厚度、煤质比较稳定时,此法才能达到较高的精度。由于用此法计算的资源/储量是按地质可靠程度及开采技术要求划分的,便于生产部门利用。,(3)水平剖面法 用不同标高的水平面将煤层截割为若干水平块段,用上述的方法计算各水平块段的资源储量,然后求和。剖面法适用于厚煤层资源储量的计算,特别是利用勘查剖面的资料计算时较为方便。,5.多边形法(或称最近地区法)将各钻孔或巷道见煤点连线,自各连线的中点作垂线,使它们相交而构成各见煤点周围的多边形(图95)。测定多边形面积,并采用相应见煤点获得的煤厚、视密度资料,即可计算多边形所包围的资源储量,然后将各多边形的资源储量相加。此法适用于根据钻孔或巷道见煤点资料计算资源储量。,谢 谢,

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