基于Surpac软件的矿床模型构建及矿体资源量估算-以陕西山阳夏家店金钒矿床为例

2010-09-07 03:21樊忠平王瑞廷陈小刚董彩盈
地质与勘探 2010年5期
关键词:资源量块体品位

樊忠平, 任 涛, 王瑞廷, 陈小刚, 董彩盈

(1.西北有色地质勘查局七一三总队,商洛 726000;2.西北有色地质勘查局地质勘查院,西安 710054)

基于Surpac软件的矿床模型构建及矿体资源量估算-以陕西山阳夏家店金钒矿床为例

樊忠平1, 任 涛1, 王瑞廷2, 陈小刚1, 董彩盈1

(1.西北有色地质勘查局七一三总队,商洛 726000;2.西北有色地质勘查局地质勘查院,西安 710054)

文章介绍了陕西省山阳县夏家店金钒矿床矿体地质特征,矿体赋存于与寒武系有关的地层及断裂构造中。根据矿床以往地质勘查工程资料,应用Surpac软件建立了矿床数据库,建立了矿区地表模型、矿体模型和品位块体模型,模型形象直观的展现了矿区地形地貌、矿体展布位置及形态。应用普通克立格法建立的矿体品位块体模型,简洁清晰的表达了矿体品位分布位置及高低,并对部分矿体采用不同的基本块体单元估算了资源量,分析认为采用的基本块体单元越小,估算的矿体资源量越精确。将其与勘查报告中采用传统地质块段法估算的资源量进行了对比,表明采用该软件估算的矿体资源量可靠准确,计算过程高效、便捷。

地质数据库 矿床模型 资源量估算 Surpac 夏家店

Fan Zhong-p ing,Ren Tao,Wang Rui-t ing,Chen X iao-gang,Dong Ca i-ying.Est imating orebody resourcesand building the three-d imensionalmodel of deposits based on Surpac software:a case of the Xiajiadian gold-vanadium deposit,Shanyang County,Shaanxi Province[J].Geology and Exploration,2010,46(5):0977-0984.

0 引言

在地质矿产勘查和资源评价过程中,传统的矿床资源量估算都是首先制作地质平面图和勘探线剖面图,然后采用地质块段法、平行断面法和平行剖面法等估算矿体资源量,计算过程比较繁琐,而且由于工业指标的变化,其它参数(如单工程平均品位、块段平均品位等)均会发生相应的变化,必须重新计算矿体资源量。如果矿床规模大,参加矿体资源量估算的工程数量多,重新计算单工程平均品位和块段平均品位等工作量巨大,过程繁琐。

随着计算机技术的迅猛发展和各种应用软件的开发,三维可视化技术也不断地应用到地学领域中。基于应用软件建立的矿体模型可以直观形象的展现矿床内部结构和外部形态空间变化,实现矿山生产的动态管理和资源的合理利用,降低矿产勘查和开采的成本,提高企业的经济效益(周智勇等,2004;罗周全等,2006;戴碧波等,2007;徐静等,2007;刘晓玮等,2007;赵利民等,2008)。

Surpac软件是由澳大利亚SSI(Surpac Software International Pty Ltd)公司开发的大型矿山工程软件,已广泛应用于矿山地质勘探、测量、采矿设计及土地复垦等领域(罗周全等,2006)。作为一套完整而全面的软件系统,它极大地改进了从测量工程师、采矿工程师、地质工程师到生产管理过程中的技术信息交流(程天赦等,2007)。

本研究借助Surpac软件建立了陕西省山阳县夏家店金钒矿床地质数据库,并在此基础上构建了矿区地表、矿体的三维模型以及品位块体模型。针对品位块体模型进行了普通克立格法品位估计,运用估值结果进行了资源量估算,并与矿区实际地质勘查获得的资源量进行了对比研究。

图1 夏家店金钒矿区地质略图Fig.1 Geological sketch map of the Xiajiadian gold-vanadium deposit

1 矿床地质概况

陕西省山阳县夏家店金钒矿床位于陕西省山阳县东南部,南秦岭北部岛链状陡岭古隆起南侧,南秦岭泥盆系南北带分割界线附近(王伟涛等,2004;齐亚林等,2004)(图1)。该矿床成矿特点较鲜明,控矿构造为脆-韧性性质,构造活动强烈且具多次叠加特点,构造性质与构造形式多样,构造与矿化具多期多阶段特征,在矿化强烈地段矿化具有明显的分带(朱华平等,2004;高菊生等,2006;任涛等,2007;原莲肖等,2007),目前研究认为属造山型金矿床。

矿区内出露的地层有震旦系、寒武系、奥陶系和泥盆系,其中寒武系水沟口组是区内最有成矿价值的层位。水沟口组平行不整合于震旦系灯影组之上,在区域上分布稳定,厚度变化不大,特征明显,易于识别,岩层厚度130~175.62m。矿区内以老林沟为界,东部地层稳定,走向为近东西向,倒转倾向北,倾角一般为55°~62°;西部受镇板断裂和次级推覆断裂构造的影响,被震旦系灯影组覆盖,地表断续分布,深部卷入F4断裂带中。岩性组合为典型的黑色岩系建造,是磷、钒、银和金矿的主要赋存层位。矿区褶皱、断裂构造发育,出露烟家沟-耀岭河倒转背斜的一部分、镇板断裂(F1)及次级断裂(F2、F3、F4、F5)。成矿区内岩浆岩极不发育(图1)。

矿区共圈定Ⅱ-1号一个钒矿体和Ⅰ-1、Ⅰ-2、Ⅱ-1号三个金矿体。矿体产于镇安~板岩镇断裂与耀岭河~烟家沟倒转背斜的交汇部位,钒矿体赋存于下寒武统水沟口组中段的碳硅质板岩、泥质板岩中,受层位控制,金矿体赋存于与下寒武统水沟口组有关的(层间)断裂中,完全受层位有利岩性与断层构造的双重控制。矿体呈大小不一的扁豆体状,两端尖灭处多有分叉。

图2 夏家店金钒矿床Ⅰ号矿带探矿工程分布图Fig.2 D istribution of exploring project at the No.Ⅰmetallogen ic belt in the Xiajiadian gold and vanadium deposit

其中Ⅱ-1号钒矿体分布于Ⅱ号钒金矿化带48~204线之间,出露最高标高1368m,最低控制标高500m。矿体产状比较稳定,总体呈东西走向,局部地段走向发生弯转,平均产状25°∠60°。矿体形态简单,呈板状~似板状,形态规则,局部地段出现褶皱弯曲及分枝现象。矿体长1800余米,倾向延深大于400m,厚1.64~32.25m,平均厚11.16m,变化系数为80.55%。矿体V2O5品位一般0.5~1.50%,平均0.941%,变化系数44.88%。矿体主要赋存于Ⅱ号钒金矿化带的硅质板岩及泥质板岩中,近矿围岩上盘为寒武系水沟口组浅肉红色或浅灰色硅质岩,下盘为寒武系水沟口组泥质白云岩和含泥灰岩。上下盘围岩中节理、裂隙均较发育岩石多发生破碎,发生硅化、褐铁矿化、方解石化等,矿体与上下盘围岩呈整合接触。矿石主要化学成份为Si、Fe及有用组份V,伴生少量的Ag、P。矿物成份主要为石英,次为水云母、绢云母、粘土矿物、白云石,少量黄铁矿、铁质、炭质。矿体中尚未发现独立的钒矿物,由化学分析结果及物相分析结果可知,钒主要以类质同象与吸附状态赋存在紫红褐色-灰白色泥质板岩中,其次为灰色-灰黑色含炭质硅质板岩中。

矿区金矿体沿寒武系水沟口组地层或与其有关的断层分布,呈透镜状产出。其中Ⅱ-1号金矿体分布于Ⅱ号钒金矿化带东段192-204线之间,最大控制标高1315m,最低控制标高1165m,倾向延深大于150m,规模中等。矿体产状比较稳定,总体倾向北西,倾角43°~73°,平均产状330°∠58°。矿体形态简单,呈透镜状、似板状,局部地段出现分枝现象。矿体走向长200余米,厚3.88~12.96m,平均厚6. 91m,变化系数为51.60%,金品位一般1.0~10.0 ×10-6,平均5.62×10-6,变化系数97.33%。矿体赋存于Ⅱ号金钒矿化带的层间破碎带中,上盘为寒武系水沟口组浅肉红色或浅灰色硅质岩,下盘为寒武系水沟口组泥质白云岩和含泥灰岩,上下盘围岩中节理、裂隙较发育。矿体与上下盘围岩呈断层接触。矿石主要化学成份有Si、Fe及有用组份Au,伴生少量的Ag。矿石矿物成份较简单,非金属矿物主要为石英、玉髓,其次为绢云母、泥质等,少量铁白云石、方解石、炭质等。金属矿物以褐铁矿为主,少量黄铁矿、黄铜矿,贵金属矿物为自然金。据岩矿鉴定资料,金以微细粒金为主,呈浑圆状、角砾状和集合体状分布于脉石矿物的裂隙、粒间或包裹于碳酸盐、硅酸盐及硫化物、褐铁矿中。

图3 地表模型及矿带(体)分布图Fig.3 Map showing distribution of metallogen ic belts and surface model

2 地质数据库的建立

2.1 原始资料的收集与处理

收集矿区勘查过程中施工的所有槽探、坑探和钻探工程数据,建立如表1所示的四个独立的Excel数据表。

表1 地质数据库信息表结构Table1 Structure of information tables for the geological database

其中槽探和坑探工程可视为钻孔工程,填表时以其起点坐标为准,记录其方位和坡度。工程定位表中的孔迹分为直线(L INEAR)、曲线(CURVED)和垂线(VERTICAL),通常情况下采用直线,表中填写L INEAR。工程测斜表中坡度向下时设为负值。工程岩性表在建立数据库时可有可无,需要时首先将同一岩性编写为统一的代码,填表时只填写相应的代码即可。四个表中的工程编号同一工程名称必须相同,因为它是四个表的一个公用字段,通过它将四个数据表中的所有数据联系在一起。四个表填写完整后将其另存为.CSV格式,作为建立地质数据库的数据源,完成数据处理工作。

2.2 地质数据库的建立

以所收集的矿区数据为基础数据源,利用Surpac软件新建地质数据库。建立一个完整、合格的数据库需经过以下几个步:新建矿区数据库→导入基础地质数据→浏览数据库→编辑修改数据库→显示空间数据库的内容。在导入基础地质数据时要对四个表中所使用的字段类型进行设置,如工程编号字段类型为字符型,工程坐标X、Y、Z字段为实数型等等。数据库建立完整,达到Surpac软件的要求后就可以显示矿区工程空间位置(蒋蕊等,2006;黄艳丽等,2007)。新建立的夏家店金钒矿床部分探矿工程X-Z平面的工程空间位置如图2。

3 三维模型的建立

3.1 地表模型

创建地表模型后可以直观清楚地展现矿区地形地貌,同时将矿体等其它地质体范围投影到地表模型上后可以清楚地表达矿体等地质体的空间位置及其相互关系。创建矿区地表模型以矿区地形地质图为基础,在Autocad或Mapgis软件中提取等高线并对其属性赋值相应的高程,在Surpac软件中转化为相应格式的线文件,利用线文件生成地表模型即DT M,完成矿区地表模型的创建。虽然采用Mapgis软件借助地形地质图也可以制做矿区地表模型,但Mapgis软件只是一个二维软件,不能对地表模型进行任意角度的旋转浏览。而Surpac软件是一个三维软件,利用该软件建立的地表模型可以进行任意角度的旋转浏览,并且可以从任意角度提取地形剖面。利用Surpac软件建立的夏家店金钒矿区地表模型及矿带(体)分布位置见图3。

图4 X-Z投影面的矿体空间位置图Fig.4 Orebody positions on the X-Z projection plane

3.2 矿体模型

Surpac软件提供了三种建立矿体模型的方法,从而进行矿产资源评价。

(1)剖面线法:首先将矿体各勘探线的剖面线放入到三维空间,相邻勘探线之间按照矿体的趋势,连接三角网,在矿体的两端封闭起来,就形成了矿体的实体。

(2)合并法:首先将矿体的上下表面做成面模型,再获取上下面的边界,两个边界之间连三角网,再将这三个面文件合并,即可形成矿体的实体,此法一般用于近水平矿体,如煤矿等。

(3)相连段法:利用一系列矿体的轮廓线、辅助线,不一定是勘探线或边界线,在线之间连三角网,形成矿体实体。此法应用于各种较复杂的地质体实体模型的建立②。

图5 建立块体模型和品位模型流程图Fig.5 Flow chart of building block and grade models

本次工作采用剖面线法建立矿体实体模型。首先将在Mapgis或Autocad软件中制作的坑道平面图和勘探线剖面图在Surpac软件中经过一次2D转换,将坑道平面图转换到相应的大地平面坐标中,将勘探线剖面图转换在YZ或XZ平面中。之后将转换好的平面图和剖面图调入到Surpac软件界面中,就可以很清楚地看出矿区内各地质体的空间分布位置。保留各剖面线或平面图上矿体的圈边连线,删除其它辅助线,另存为矿体线文件,如Ⅱ-1号金矿体.str,经过光滑线、封闭线、改线方向及删除重复、交叉点等步骤后,将该线文件建成一个实体,并对实体两端封口,验证实体虚实,若为虚,说明线文件有问题,需重新检查线文件,反复进行,只到验证实体为实,即完成了矿体实体模型的建立。按以上步骤建立的夏家店金钒矿床矿体模型见图4。

图6 Ⅰ-1和Ⅱ-1号金矿体品位块体模型Fig.6 Block models on grades of No.Ⅰ-1 andⅡ-1 gold orebody

3.3 块体模型的建立

Surpac块体模型是应用数学方法对矿体品位等特征进行建模。由于品位等特征的分布是在资源中受地质因素控制而明显存在的,从而形成一定约束条件下的品位模型。块体模型的精度取决于块体模型的结构和属性(李海华等,2006)。块体模型的大小根据实(矿)体的大小范围来定,每个块体的大小根据实(矿)体沿X、Y和Z轴方向的延伸而定,子模块的大小一般都是2的幂次方。块体建好后,矿体的大小与范围就不能改变,如要改变就需重做(罗周全等,2006)。如果矿体模型建好后又补充了探矿工程,只要在工程所在位置增加剖面,重新圈定矿体建立矿体模型即可。该过程与传统方法的区别是不需要进行大量繁琐的计算过程,只要建立好矿体模型,数据的计算由计算机完成。建立块体模型和品位模型的步骤见图5所示。

块模型建立好后,可以在块模型中为块体赋属性,属性是模拟模型空间的道具,它的目的就是用来存储相关地质信息,如岩矿石类型、品位分布、比重等。为块模型赋属性的方法有多种,如距离幂次反比法、普通克立格法、简单克立格法、最近距离法等。通常情况下我们估算矿体资源量时一般都采用普通克立格法为模型赋予矿体的品位分布属性,并用不同颜色和图案来表示各金属元素品位的分布情况,也可生成任意方向的品位分布剖面图或平面图,揭示矿体内部品位的分布情况(冯超东等,2007;李章林等,2007)。按以上步骤和方式建立的Ⅰ-1和Ⅱ-1号金矿体品位块体模型见图6所示。

4 资源量估算

4.1 矿体资源量的估算

建立好矿体的品位块体模型后,就可以采用不同的估值方法估算矿体的资源量。估算矿体资源量即可以选择矿体某类元素的平均值,也可以估算某类元素的总含量,同时也可以增加约束报告矿体某一标高(勘探线)范围内的资源量或某一品位区间的矿石量、金属量。通常情况下,报告中直接得出约束范围内的块体体积,与矿石体重相乘得出的矿石量,及某一元素矿石量与平均品位的乘积即金属量。采用普通克立格法对夏家店金钒矿床Ⅱ-1号金矿体不同品位区间的资源量进行估算,结果见表2。

2007年提交的该矿床详查报告通过陕西省国土资源规划与评审中心评审,采用地质块段法估算Ⅱ-1号金矿体3467kg。二者绝对误差为10kg,相

表2 Ⅱ-1号金矿体不同品位区间矿石及金属资源量Table2 Ore and metal resource reserves of No.Ⅱ-1 gold orebody in different grade ranges

对误差为0.29%。从数据可以看出,采用Surpac软件估算矿体资源量与采用传统地质块段法估算的矿体资源量基本吻合,误差率很小,说明矿体资源量的估算是可靠的。

4.2 讨论

为了更准确的估算矿体资源量,本次工作中采用了不同大小的块体单元分别建立了矿体的块体模型,并估算了矿体资源量。采用的基本块体的大小分别为13、23、53和83,估算出的矿体资源量见表3。

表3 采用不同基本块体单元估算的Ⅱ-1号金矿体资源量Table3 Resource reserves of No.Ⅱ-1 gold orebodycalculated by using different basis blocks

从表3数据可见,建立矿体块体品位模型时,所采用的基本块体单元越小,估算出的矿体资源量与用传统方法估算出的矿体资源量越接近,误差越小,资源量估算的可信度就越高。

5 结论

陕西省山阳县夏家店金钒矿床Ⅱ-1号钒矿体根据矿体特征确定为第Ⅱ勘查类型,采用垂直纵投影地质块段法估算,与采用Surpac软件通过建立矿体块体模型估算矿体资源量,二者的绝对误差为491吨,相对误差为0.342%。三个金矿体据矿体特征均确定为第Ⅱ勘查类型,采用垂直纵投影地质块段法估算,和采用Surpac软件通过建立矿体块体模型估算矿体资源量,二者的绝对误差为162kg,相对误差为1.49%。

应用Surpac软件建立矿床三维模型是“数字矿床”的形式之一,所建立的矿区数字模型、矿床模型及品位块体模型可以清楚的展现矿体的展布及品位分布特征。采用普通克立格法借助品位块体模型对矿体资源量进行估算,不仅方便实用,而且简单快捷,同时估算出的矿体资源量准确可靠,可信度较高,能够根据不同边界品位实现动态计算分析。

Surpac软件不仅应用于矿体的资源量估算,其强大的功能更在于辅助矿山进行资源评估、生产计划、采矿设计、矿山测量以及三维建模等方面(杨晓坤等,2008;丁建华等,2009)。该软件的应用是地质学、数学、计算机技术及统计学的相互融合,系统的应用该软件建立数字化、可视化的矿床模型,将极大的带动我国矿山企业的数字化进程。

[注释]

① 樊忠平等.2007.陕西省山阳县夏家店金钒矿床Ⅱ-1号钒矿体及Ⅱ-1号金矿体详查地质报告,西北有色地质勘查局七一三总队:9-35

② Surpac Vision软件用户使用手册-Surpac Vision实体模型(第4版).2000.北京Surpac Software Intrenational国际软件公司:2-4

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FAN Zhong-ping1, REN Tao1, WANG Rui-ting2, CHEN Xiao-gang1, DONG Cai-ying1
(1.NorthwestM ining and Geology Group Co713Teams,Shangluo 726000; 2.Geological Exploration institute of Northwest Bureau of Geological Exploration forNonferrousM etals,Xi’an 710054)

This paper presents the geological characteristics of the gold-vanadium deposit in Xiajiadian,Shanyang County,Shanxi Province,where the ore body lies in the strata and fault structure associated with the Cambrian System.Based on previous geological survey data of the deposit,we have built the deposit database,surficialmodel of the mining area,orebodymodel and block model of grades bymeans of Surpac software.The models show vividly the topography and landform in the mining region aswell as the location and morphology of the orebody.The block model of grades,based on the common Krigingmethod,simply and clearly displays locations and gradesoforebodies.Some orebodies are divided into basial blocks for estimation of gold and viadium resource reserve.The result suggests that the smaller the divided basical block units,the more accurate the estimation of orebody resources is.Compared with the resultant ore resourceswith that by the traditional geological block method,the resrve estimation based on the Surpac software is more reliable and accurate,with an high effecency and convenience in calculation.

geological database,depositmodel,estimating resource reserve,Surpac,Xiajiadian

book=9,ebook=617

P618.51

A

0495-5331(2010)05-0977-08

2010-4-28;

2010-7-12;[责任编辑]郝情情。

中国地质调查局国土资源大调查项目(编号:200110200101)和西北有色地质勘查局重点地质勘查项目和科研项目(编号: 20067901)联合资助。

樊忠平(1977年-),男,2000年毕业于吉林大学,获学士学位,地质工程师,现主要从事金属矿产勘查工作,E-mail: fan.zhongping@163.com。

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