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        普通克里格法在桃山羅布里南部地區(qū)鈾礦儲(chǔ)量估算中的應(yīng)用

        2021-09-14 03:57:32趙陟君
        現(xiàn)代礦業(yè) 2021年8期
        關(guān)鍵詞:模型

        周 鄧 胡 瑋 趙陟君

        (1.東華理工大學(xué)江西省數(shù)字國(guó)土重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;2.江西省核工業(yè)地質(zhì)調(diào)查院)

        三維地質(zhì)建模技術(shù)是我國(guó)“玻璃地球”戰(zhàn)略的支撐技術(shù)之一,對(duì)推動(dòng)國(guó)家資源的可持續(xù)發(fā)展具有重要現(xiàn)實(shí)意義[1]。儲(chǔ)量估算是衡量地質(zhì)礦產(chǎn)工作價(jià)值的尺度,也是三維地質(zhì)建模的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一[2]。固體礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量估算方法一般分為傳統(tǒng)的以幾何法為主的資源儲(chǔ)量估算方法和近代的以地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)為基礎(chǔ)的數(shù)學(xué)地質(zhì)方法[3-4]。傳統(tǒng)的幾何法運(yùn)用比較廣泛,如算數(shù)平均法、塊段法、斷面法等。

        數(shù)學(xué)地質(zhì)估算方法產(chǎn)生于19 世紀(jì)60 年代,主要是從量的方面研究和解決地質(zhì)問(wèn)題,現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于西方礦業(yè)國(guó)家。我國(guó)引進(jìn)該方法已有30 余年,雖說(shuō)取得了一定的成果,但由于傳統(tǒng)觀念和軟件的不成熟等因素的束縛,難以進(jìn)一步推廣。本研究基于3Dmine 平臺(tái),選取桃山羅布里南部地區(qū)為研究區(qū)域,對(duì)鉆孔、勘探線剖面等原始數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納、總結(jié)與分析,擬建立該地區(qū)的三維地質(zhì)模型,主要探討數(shù)學(xué)地質(zhì)方法的普通克里格法在儲(chǔ)量計(jì)算中的應(yīng)用。

        1 地質(zhì)背景

        桃山鈾礦田位于江西省寧都縣境內(nèi),集成礦地質(zhì)條件、控礦因素、含礦巖石建造、組成成礦物質(zhì)場(chǎng)等多種成礦有利因素于一體,是我國(guó)目前探明的大型花崗巖型鈾礦床之一[5]。該礦田位于大王山—于山花崗巖鈾成礦帶中段,產(chǎn)于桃山大型陸殼重熔型花崗巖體中[6-7]。大府上(6214)鈾礦床位于桃山礦田的中東部(圖1),該礦床包含Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等3個(gè)礦帶,礦帶的變化幅度較大,鈾礦體多短小分散[8]。桃山斷裂是區(qū)內(nèi)最主要的控巖控礦構(gòu)造,為多期活動(dòng)且具有多種充填物的大斷裂帶[9],總體走向?yàn)镹NE40°~60°,傾向?yàn)镾E、傾角為60°~70°,沿走向長(zhǎng)45 km,一般寬10~15 m,最寬可達(dá)70 m。賦礦圍巖主要為燕山中期第二階段中粒、中細(xì)粒二云母花崗巖。礦床中熱液蝕變發(fā)育,主要包括紅化(赤鐵礦化)、綠泥石化、伊利石化、螢石化、鈉長(zhǎng)石化、碳酸鹽化以及硅化等[7]。該礦床勘查工作程度高,研究成果突出,可供利用的資料全面,鈾礦類型(碎裂蝕變巖型)也極具有代表性。該礦床的研究始于20 世紀(jì)中期,至今已有50 余年的研究歷史,在此期間積累了大量的原始資料,如鉆孔數(shù)據(jù)、勘探線剖面數(shù)據(jù)等,為準(zhǔn)確建立三維地質(zhì)模型奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

        2 克里格法概述

        克里格(Kriging)法是數(shù)學(xué)地質(zhì)估算方法的重要內(nèi)容之一。它主要是基于變異函數(shù)理論,對(duì)有限區(qū)域內(nèi)的區(qū)域化變量進(jìn)行無(wú)偏最優(yōu)估值的一種方法[10-11]。克里格插值不僅考慮到待測(cè)點(diǎn)與鄰近樣品點(diǎn)數(shù)據(jù)的空間距離關(guān)系,而且結(jié)合各參與預(yù)測(cè)的樣品點(diǎn)間的位置關(guān)系及空間分布特征,這樣有效避免了系統(tǒng)誤差,使估算結(jié)果比傳統(tǒng)地質(zhì)方法更精確。

        普通克里格用來(lái)估算資源量的公式為

        3 數(shù)據(jù)庫(kù)的構(gòu)建

        在地勘過(guò)程中,地質(zhì)數(shù)據(jù)資料主要來(lái)源于鉆探、坑探、槽探、物探以及化探等手段。本研究主要是在鉆探工作的基礎(chǔ)上獲取鉆孔數(shù)據(jù),然后基于鉆孔和勘探線剖面以及其它輔助數(shù)據(jù)資料進(jìn)行三維地質(zhì)體的建模工作。本次的建模區(qū)域?yàn)樘疑搅_布里南部地區(qū),位于大府上鈾礦床的北部,建模范圍東西長(zhǎng)約1 300 m,南北長(zhǎng)約1 200 m,垂向高500 m。數(shù)據(jù)庫(kù)主要包括勘探線剖面庫(kù)和鉆孔數(shù)據(jù)庫(kù),展示效果見(jiàn)圖2、圖3。

        4 礦體解譯與模型構(gòu)建

        礦體解譯與模型構(gòu)建是整個(gè)三維建模工作的核心部分,是進(jìn)行儲(chǔ)量計(jì)算和資源評(píng)價(jià)的前提條件之一。本研究主要依靠礦石的邊界品位和鉆孔數(shù)據(jù)來(lái)完成礦體模型的構(gòu)建。

        4.1 礦體解譯

        按照《鈾礦地質(zhì)勘查規(guī)范》(DZ/T 0199—2015)的圈礦指標(biāo)進(jìn)行鈾礦的參數(shù)設(shè)定,將圈礦品位值設(shè)置為≥0.03%,最小可采厚度值設(shè)置為0.7 m,夾石剔除厚度值設(shè)置為0.7 m。3Dmine 建模平臺(tái)中可自主設(shè)置鉆孔約束方案,將圖形窗口的三維模型轉(zhuǎn)換至ZY平面,按照《固體礦產(chǎn)勘查規(guī)范總則》(GB/T 13908—2002)要求,根據(jù)勘探線剖面、圈礦指標(biāo)、鉆孔數(shù)據(jù)及地質(zhì)規(guī)律和建模原則對(duì)礦體進(jìn)行圈定。需要說(shuō)明的是,鈾礦體按照勘探線依次圈定,外推形式為工程間距的四分之一平推,具體可參照規(guī)范要求。

        4.2 礦體模型構(gòu)建

        按照勘探線的順序依次圈連礦體后,將每個(gè)勘探線中已圈定的礦體輪廓線置于三維狀態(tài)下,利用“閉合線內(nèi)連接三角網(wǎng)”來(lái)構(gòu)建礦體面模型。在面模型的基礎(chǔ)上,通過(guò)“閉合線間連接三角網(wǎng)”的方式來(lái)建立體模型(圖4)。礦體模型在構(gòu)建過(guò)程中容易出現(xiàn)自相交三角形、無(wú)效三角形、開放邊線等邏輯錯(cuò)誤,因此,務(wù)必對(duì)礦體模型進(jìn)行校檢,并修正邏輯錯(cuò)誤。

        5 數(shù)據(jù)分析與變異函數(shù)

        5.1 組合樣品

        組合樣是根據(jù)地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)原理,錄入數(shù)據(jù)庫(kù)中的樣品品位,為塊體估值時(shí)要確保得到參數(shù)的無(wú)偏估計(jì)量。確定原始樣品數(shù)據(jù)中多數(shù)樣品的長(zhǎng)度,需要對(duì)樣品的長(zhǎng)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)結(jié)果如圖5所示。根據(jù)樣長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果,可以確定該樣品分析數(shù)據(jù)的組合樣長(zhǎng)約為1 m,最小組合樣長(zhǎng)一般為組合樣長(zhǎng)的1/2,因此,這里確定最小組合樣長(zhǎng)為0.5 m,按指定的長(zhǎng)度對(duì)其進(jìn)行樣長(zhǎng)加權(quán)平均,將其組合成等長(zhǎng)的信息樣。

        5.2 特高值處理

        本次特高值處理主要是通過(guò)區(qū)域內(nèi)鈾礦品位頻率統(tǒng)計(jì),并對(duì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分布特征初步考察,發(fā)現(xiàn)特異值并對(duì)其進(jìn)行處理。據(jù)樣品基本統(tǒng)計(jì)(圖6)可知,鈾礦品位(‰)的均方差為1.806,算數(shù)平均值為1.621。品位變化系數(shù)的計(jì)算公式為

        式中,VX為變化系數(shù);δX為品位的均方差為變量的品位的算術(shù)平均值。

        將均方差、算數(shù)平均值代入,可得品位變化系數(shù)為111%>100%,因此,將特高品位下限定為平均品位(1.890)的7 倍,即13.23(文中的鈾品位單位均為‰)。本次特異值共處理特異值6 個(gè),分別為14.04、14.24、14.36、14.49、16.36 與20.09,將其替換為累計(jì)頻率97.5%的品位值5.70。

        5.3 尋求實(shí)驗(yàn)變異函數(shù)

        基于組合樣品點(diǎn)文件與Visualstat 地質(zhì)統(tǒng)計(jì)模塊,進(jìn)行實(shí)驗(yàn)變異函數(shù)(主軸、次軸和短軸)的計(jì)算。尋求變異函數(shù)是一個(gè)反復(fù)試驗(yàn)和調(diào)整的過(guò)程,若曲線形態(tài)不合適,可通過(guò)修改步長(zhǎng)、最佳方位角和傾角,重復(fù)建立變異函數(shù)模型,直到曲線形態(tài)最佳為止。最終通過(guò)建立變異函數(shù)來(lái)確定塊金值、基臺(tái)值、變程和搜索橢球體的參數(shù)(表1)。

        5.4 實(shí)驗(yàn)變異函數(shù)模擬與驗(yàn)證

        模型交叉驗(yàn)證是對(duì)插值后的品位數(shù)據(jù)進(jìn)行合理性檢驗(yàn),以確保合理估算儲(chǔ)量[12]。交叉驗(yàn)證是一個(gè)反復(fù)驗(yàn)證的過(guò)程,依次調(diào)節(jié)各軸的變程,該步驟相當(dāng)于改變搜索橢球體的軸比;修改塊金常數(shù)C0值,可改大改小,該步驟相當(dāng)于修改局部先驗(yàn)方差C值,C+C0為基臺(tái)值,是一個(gè)常數(shù),要保持固定不變。幾何異向性要求每個(gè)軸的C和C0必須一樣,但是變程可以不一樣,同時(shí)每個(gè)軸必須采用同一個(gè)模型,比如球狀模型。本次建模平均誤差為-0.009 1,趨于0,標(biāo)準(zhǔn)偏差為1.074 8,趨于1,證明所建立變異函數(shù)的各項(xiàng)參數(shù)較合理。

        6 儲(chǔ)量估算

        分析研究區(qū)已有的地質(zhì)資料,根據(jù)勘探線分布、礦體形態(tài)和產(chǎn)狀等確定建模參數(shù):模型東西長(zhǎng)1 300 m,南北長(zhǎng)1 200 m,垂向高500 m,建立單元塊尺寸為5 m×5 m×2.5 m(行×列×層),次分塊為2.5 m×2.5 m×1.25 m(行×列×層)?;谝呀?jīng)建立的羅布里南部地區(qū)鈾礦床的空塊模型和搜索橢球體,利用克里格法,對(duì)鈾礦體進(jìn)行插值,密度取2.60 t/m3。并設(shè)置分類屬性和分類范圍:分類屬性設(shè)置T(U)區(qū)間0~3‰,3‰~5‰,5‰~999‰;分類范圍設(shè)置Z值-200,-100,0,100,200,300 m。軟件提供了根據(jù)屬性為塊體著色的功能,3 個(gè)區(qū)間分別用黃色、藍(lán)色和紅色表示,著色后的效果如圖7所示。

        按照上述的計(jì)算過(guò)程,可直接生成塊體模型報(bào)告簡(jiǎn)表,主要包括品位區(qū)間(‰)、高程區(qū)間(m)、體積(m3)、平均品位(‰)、礦石量(t)及金屬量(t)等。

        7 對(duì)比研究

        三維建模利用真實(shí)的三維地質(zhì)模型代替抽象的二維不規(guī)則幾何體,優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

        (1)估值方法上更加快速、高效。本次地質(zhì)統(tǒng)計(jì)(克里格法)與傳統(tǒng)地質(zhì)方法(塊段法)資源量相比,誤差率僅為3.97%(因考慮到涉密問(wèn)題,未羅列資源量具體數(shù)值)。證明利用克里格法進(jìn)行儲(chǔ)量計(jì)算快速、準(zhǔn)確、可靠。

        (2)三維建??稍O(shè)置多個(gè)高程區(qū)間、不同品位值分析資源量。本次鈾礦的埋藏深度主要集中在標(biāo)高0~200 m,占總儲(chǔ)量的82.25%。

        (3)三維建??蔀椤盎ヂ?lián)網(wǎng)+地質(zhì)”提供基礎(chǔ)資料。新時(shí)代的找礦工作可借助云計(jì)算,從中挖掘出有價(jià)值的核心信息和關(guān)鍵數(shù)據(jù),達(dá)到提取、分析、預(yù)測(cè)和圈定靶區(qū)的目的。

        8 結(jié)論

        (1)收集整理了桃山礦田羅布里南部地區(qū)的鉆孔、勘探線數(shù)據(jù)等資料,建立了該區(qū)域的地質(zhì)數(shù)據(jù)庫(kù),探索了普通克里格法的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了研究區(qū)數(shù)據(jù)資料的動(dòng)態(tài)管理和綜合運(yùn)用,為“互聯(lián)網(wǎng)+地質(zhì)”提供基礎(chǔ)資料。

        (2)基于數(shù)據(jù)庫(kù),按照鈾礦的品位指標(biāo)并參照地質(zhì)規(guī)律與建模原則圈定礦體,建立礦體模型;基于空塊模型,引入樣品點(diǎn),進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,剔除特異值并組合樣品,尋求變異函數(shù);利用克里格法對(duì)未賦值的空塊單元進(jìn)行估值,建立品位模型,并用礦體進(jìn)行約束,獲取品位報(bào)告,實(shí)現(xiàn)了礦山資源儲(chǔ)量的快速計(jì)算。

        (3)在儲(chǔ)量估算方面,利用地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法估值更加快速、高效;還可設(shè)置多個(gè)高程區(qū)間、不同品位值對(duì)資源量進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析。

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