2010年第33号令关于铁矿勘探、储量分级和资源的规定,适用于国家管理机关、从事地质调查、勘查和矿产勘探工作的组织。该通知详细规定了储量分类、研究程度和储量、资源级别的圈定要求,以及勘探工作和铁矿石质量及环境评估。
적용 범위
矿产资源管理部门;从事基础地质调查工作的组织;进行地质勘查、采矿的单位和个人以及其他相关单位和个人。
핵심 사항
- 简单矿床组(I)→ 地质条件简单、储量稳定;
- 复杂矿床组(II)→ 地质条件复杂、储量不稳定;
- 非常复杂矿床组(III)→ 地质条件非常复杂、储量非常不稳定;
- 储量级别121→ 必须有矿山建设工程项目投资计划书和初步矿山建设工程项目投资报告证明经济效益;
- 铁矿勘探工作→ 必须遵循地质调查步骤原则,收集足够的数据以支持矿山建设项目的研究;
🌐 이 문서의 사회적 영향
- 积极影响:为铁矿勘探和储量分级提供法律依据,有助于提高矿产资源管理效率。
- 消极影响:可能增加矿产勘探和开采活动的投资成本,因为需要更深入的研究。
❓ 자주 묻는 질문
哪个储量级别是在地质条件复杂的情况下确定的?
复杂矿床组(II)→ 地质结构复杂、储量不稳定。
铁矿勘探工作的要求是什么?
必须遵循地质调查步骤原则,收集足够的数据以支持矿山建设项目的研究。
取样工作应该如何进行?
取样网络必须稳定,取样密度由矿体地质条件决定。样品应沿矿化变化最大的方向连续采集,覆盖整个矿体厚度。
地质水文研究和工程研究需要做什么?
地质水文研究确定矿井的淹没程度和可能流入采掘工程的水源。地质工程研究确定矿石、围岩和覆盖层的物理力学性质。
储量如何计算?
储量是指地下现有储量,不包括开采过程中的损失,并按千吨单位计算。此外,还应计算剥离岩石和未达标的岩石体积。
전문
通知
关于铁矿勘探、储量分级和资源的规定
_________________________
自然资源与环境部部长
根据2008年3月4日第25/2008/NĐ-CP号政府法令关于自然资源与环境部的职能、任务、权限和组织结构;以及2010年8月16日第89/2010/NĐ-CP号政府法令对2008年3月4日第25/2008/NĐ-CP号政府法令关于自然资源与环境部的职能、任务、权限和组织结构进行修改补充;
根据2005年12月27日第160/2005/NĐ-CP号政府法令关于《矿产法》和《修改补充矿产法若干条款》的具体规定和实施指导;
考虑到评估矿产储量委员会办公室主任和法制司司长的意见,
1. 各组织和个人不得在694-806MHz频段内使用和部署非IMT-Advanced及其后续版本的无线设备。
第一章
总则
本通知附带制定地质基础调查、矿产地质调查和矿产勘查钻探工程经济和技术定额。 调整范围
本通知规定铁矿勘探、储量分级和资源的要求。
第二条 适用对象
本通知适用于国家管理矿产资源的机关;从事地质矿产调查工作的机构;进行矿产勘查、开采的单位和个人以及其他相关单位和个人。
第二章
铁矿储量和资源分级
第三条 铁矿储量和资源分类
1. 铁矿资源分为两类
a) 确定类资源;
b) 预测类资源。
2. 确定类资源分为两种:储量和资源。
第四条 铁矿储量和资源分级
1. 铁矿储量和资源分级依据
a) 地质研究程度,包括:确定、可信、预测和预估;
b) 矿山建设项目研究程度,包括:矿山建设项目可行性研究报告(可行性研究)、矿山建设项目投资报告(初步可行性研究)和概略研究;
c) 经济效益程度,包括:有经济效益、潜在经济效益和未明确经济效益。
2. 铁矿储量和资源分级
a) 确定类铁矿资源分为三级储量:111、121和122,六级资源:211、221、222、331、332和333;
b) 预测类铁矿资源分为二级:334a和334b。
3. 铁矿储量和资源分级编码如下:
a) 第一位数字表示经济效益程度:1表示有经济效益;2表示潜在经济效益;3表示未明确经济效益;
b) 第二位数字表示矿山建设项目研究程度:1表示有可行性研究报告;2表示有投资报告;3表示概略研究;
c) 第三位数字表示地质研究可信度:1表示确定;2表示可信;3表示预测;4表示预估。
第五条 储量级别111的研究程度和圈定要求
1. 地质研究程度
a) 必须准确确定铁矿体的形态、尺寸、位置、形状变化规律和内部构造及断层引起的矿石移动情况;
b) 必须准确划分铁矿体为各种类型和自然样式,并明确非矿石或不满足储量计算标准的岩层或岩块的数量、分布范围和尺寸;已确定的各种类型和自然样式的空间位置必须准确;
c) 铁矿石的质量必须得到确认并满足规定的各块储量计算指标;矿石的技术性质研究到可以确定各种自然类型和工业(技术)类型,需要单独开采和加工的程度。试验样品的技术资料必须确保能够获得足够的数据作为设计选矿工艺流程的基础,以回收矿石中有价值成分的总含量;
d) 水文地质条件、工程地质条件和采矿条件研究细致到可以准确计算流入采掘工程的水量;已经充分研究了采矿技术条件如矿石和岩石的厚度、体积、物理力学性质;明确了动力地质现象;
e) 储量的可信度保证不低于80%。
第二 计算储量边界的划定
储量级别111的边界在穿过铁矿体的勘探工程范围内圈定,条件是勘探工程之间的距离保证只有一个唯一的圈定方案,且勘探工程密度符合本通知附件的规定。
3. 矿山建设项目研究程度;
a) 已编制矿山建设项目可行性研究报告;
b) 已初步选择合理的采矿和选矿技术方案;
c) 储量级别的面积不在禁止或暂时禁止矿产活动的区域内;在储量级别范围内进行采矿和选矿活动对周围生态环境的影响不大或者已经选择了最大限度减少影响的措施;
d) 已经选择了矿山闭坑后的环境恢复方案。
4. 经济效益程度
矿山建设项目研究结果证明,在评估时点上,矿山的采矿和选矿是有经济效益的。
条6. 关于储量级别研究程度和圈定的要求121
1. 地质勘查程度按照本通知第5条第1款的规定执行。
2. 储量边界圈定按照本通知第5条第2款的规定执行。
3. 矿井建设项目投资研究程度
a) 已编制矿井建设项目投资报告或已获得暂时性储量指标,经储量评审委员会认可;
b) 已初步选择适合的铁矿开采和加工技术方案;
c) 储量级别的范围不在禁止或临时禁止采矿活动的区域内;初步评估在储量级别范围内进行铁矿开采和加工对周围生态环境的影响,并选择减少开采和加工铁矿对环境影响的措施;
d) 已初步确定矿山开采结束后的环境恢复方案。
4. 经济效益程度
矿井建设项目投资报告已经证明或通过与具有类似地质条件正在开采的矿山比较证明,在评估时点上,该矿山的铁矿开采和加工是经济有效的。
条7. 关于储量级别研究程度和圈定的要求122
1. 地质研究程度
a) 必须基本确定铁矿体的位置和形状,以及断层导致的矿体位移情况;
b) 必须充分发现铁矿的主要自然类型。然而,空间分布可能尚未详细划定;
c) 必须确定铁矿体的平均厚度,尽管内部未达到储量计算标准的夹石层尚未要求精确的空间圈定;
d) 铁矿的质量必须可靠地确认并满足每个块段的储量计算标准;尽管尚未要求精确划分其分布范围,但已区分出工业类型的铁矿;铁矿的技术性质的研究程度足以确定综合回收工业成分的选矿工艺流程;
e) 水文地质、工程地质和技术开采条件的研究程度必须足以确定含水层的数量及其富水程度,预测开采工程中的涌水量,确定剥离岩石体积,尽管尚未详细划分其在矿区内的分布;
储量的可靠性保证至少为50%。
第二 计算储量边界的划定
储量边界圈定应在勘探工程和详细取样结果的范围内。对于地质结构不复杂的矿山,如果厚度和质量相对稳定,允许根据地质和地球物理资料从遇到矿体的工程或从较高储量级别的边界外推。外推距离不得超过为该储量级别确定的勘探工程之间的距离的一半。
3. 矿井建设项目投资研究程度和经济效益按照本通知第6条第3款和第4款的规定执行。
条8. 关于211、221和331级资源的勘查程度和圈定要求
1. 地质勘查程度和资源圈定界限
对211、221和331级的地质勘查程度和资源圈定界限,按照本通知第5条第1款和第2款的规定执行。
2. 矿山建设项目投资研究程度和经济效益研究程度
a) 211级资源
已编制矿山建设项目投资计划,证明在评估时点的技术、经济和社会条件、环境及其他条件下,从该资源中开采和加工铁矿石尚未具有经济效益。然而,由于科学技术的进步、经济和社会条件、环境及法律法规的变化,在未来可能具有经济效益。
b) 221级资源
已编制初步矿山建设项目投资报告,证明在评估时点的技术、经济和社会条件、环境及其他条件下,从该资源中综合回收工业价值成分的铁矿石开采和加工尚未具有经济效益。然而,由于科学技术的进步、经济和社会条件、环境及法律法规的变化,在未来可能具有经济效益。
c) 331级资源
尚未进行矿山建设项目投资研究,无法确定从该资源中综合回收工业价值成分的铁矿石开采和加工是否具有经济效益或潜在经济效益,但地质研究结果已确认该资源的存在。
条9. 关于222和332级资源的勘查程度和圈定要求
1. 地质勘查程度和资源圈定界限
对222和332级的地质勘查程度和资源圈定界限,按照本通知第7条第1款和第2款的规定执行。
2. 矿山建设项目投资研究程度和经济效益研究程度
a) 222级资源
矿山建设项目投资研究程度和经济效益研究程度,按照本通知第8条第2款b项的规定执行。
b) 332级资源
尚未进行矿山建设项目投资研究,无法确定从该资源中综合回收工业价值成分的铁矿石开采和加工是否具有经济效益或潜在经济效益,但地质研究结果已确认该资源的可信度。
条10. 关于333级资源的勘查程度和圈定要求
1. 地质勘查程度和资源圈定界限
a) 必须确定铁矿体的基本形态、位置分布;
b) 必须初步确定铁矿体的厚度、结构及其稳定性;
铁矿石的质量必须根据自然露头、清理工程、沟槽、井筒、钻孔或邻近详细地质勘查资料外推的结果初步确定;
c) 决定采矿条件的自然因素无需详细研究,主要进行初步了解,并参考已经详细研究的邻近区域;
2. 资源圈定界限
333级资源的边界应在达到资源计算指标的勘探工程范围内圈定,并结合地质物理资料与部分钻探、开挖工程或从较高级别的储量、资源边界外推。
3. 矿山建设项目投资研究程度和经济效益研究程度
尚未进行矿山建设项目投资研究,无法确定从该资源中开采铁矿石是否具有经济效益或潜在经济效益。
条 11. 资源级别334a的研究程度和圈定
1. 地质勘查程度和资源圈定界限
a) 必须确定存在铁矿石的标志以及有利于铁矿石形成的地质前提;
b) 铁矿石的位置、厚度和质量根据露头处的采样结果确定,或从地质条件相似且已详细研究的矿床或露头推断得出。
2. 资源圈定界限
资源级别334a主要基于比例为1:25000至1:50000的区域地质调查资料关于矿物资源,基于形成铁矿石的地质标志或从地质条件相似且已详细研究的矿床推断得出。
3. 矿山建设项目投资研究程度和经济效益研究程度
对于该级别的资源,不要求有有关矿山建设项目投资研究的数据和经济效益评估数据。
条 12. 研究程度和圈定资源级别334b的要求
1. 地质勘查程度和资源圈定界限
a) 必须确定存在铁矿石的前提以及有利于铁矿石形成的地质前提;
b) 铁矿石的位置、厚度和质量根据露头处的采样结果确定,或从地质条件相似且已详细研究的矿床或露头推断得出。
2. 资源圈定界限
资源级别334b主要基于比例为1:50000至1:200000的区域地质调查资料关于矿物资源,基于有利于形成铁矿石的地质前提或从地质条件相似且已详细研究的矿床推断得出。
3. 投资建设矿山项目的程度研究和经济效益的程度。
对于该级别的资源,不要求有有关矿山建设项目投资研究的数据和经济效益评估数据。
第三章
探矿矿床分类
条 13. 探矿矿床分类的基础
1. 根据铁矿体的形状、尺寸、矿山地质结构的复杂程度、铁矿体厚度、质量和内部构造的稳定性。
2. 定量指标用于评价矿床分类条件的变化程度。
3. 根据对主面积部分铁矿体的具体论证和评估,占矿床储量的不少于70%。
条 14. 探矿矿床分类
1. 简单矿床组(I)
2. 复杂矿床组(II)
3. 极复杂矿床组(III)。
条 15. 探矿矿床分类的条件
1. 简单矿床组(I)
包括具有简单地质结构的矿床或矿区,其矿层呈水平或倾斜状,产品含矿系数大于0.8,形状简单,周长变化系数小于1.4;厚度稳定,厚度变化系数不超过40%;有益和有害成分含量分布均匀,含量变化系数不超过40%。
2. 复杂矿床组(II)
包括具有复杂地质结构的矿床或矿区,其矿层呈层状、透镜状大块;透镜状、囊状、柱状、管状;产品含矿系数在0.6到0.8之间,形状复杂;周长变化系数在1.4到1.8之间;厚度不稳定,厚度变化系数在40%到100%之间;有益和有害成分含量分布不均,含量变化系数在40%到100%之间。
3. 极复杂矿床组(III)
包括具有极复杂地质结构的矿床或矿区,其矿层尺寸小至中等,呈透镜状、脉柱状,产品含矿系数低于0.6,形状极复杂,周长变化系数超过1.8;厚度极不稳定,厚度变化系数超过100%;有益和有害成分含量极不均匀,含量变化系数超过100%。
第四章 实施细则
探矿各铁矿床的要求
条 16 ||| 关于铁矿勘探工作的通用要求
1. 基础调查、勘查和铁矿勘探工作必须遵循地质矿产调查步骤的顺序原则。
2. 必须收集完整的地质数据和开采经营所需的数据,确保准确可靠,以服务于矿山建设项目的研究;划定最有前景的开采面积和深度。
3. 铁矿勘探工作的任务是详细确定矿床地质结构特征、成因、分布特点、形状、矿体位置条件;必须评估储量、资源量及铁矿石的质量和技术特性;详细评估水文地质条件、工程地质条件和采矿条件;查明矿床中伴生有用矿物及其成分,并评估其开采回收能力;评估剥离量及对生态环境的影响因素。
4. 必须在许可勘探范围内,对整个矿体存在的面积和深度进行全面的铁矿勘探工作。
条 17 ||| 关于地形基础和测量工作的要求
1. 矿山地形必须按照比例尺1:5000至1:1000进行详细测绘,具体取决于矿山规模、地形复杂程度和使用目的。地形图必须按照现行的矿产勘探测量规定编制。
2. 所有勘探工程都必须确定坐标和高程,并且必须与国家坐标网联系,符合现行地质测量规定。
条 18 ||| 关于勘探技术的要求
1. 地质研究工作
必须阐明矿床地质结构特征、成因、位置条件、尺寸和形状、内部构造、尖灭特点、不同类型的矿石分布特点、矿体变化及其与围岩、褶皱构造和构造破坏的关系;必须编制比例尺为1:5000至1:1000的矿床地质图,附带适当的地质剖面和地层柱状图;还应编制比例尺为1:25000至1:10000的区域地质图。
2. 勘探工程
a) 在铁矿勘探中可以使用钻探工程和开采工程。所选勘探工程必须适应矿体的位置条件、分布深度、地质构造、铁矿体形态和覆盖层厚度及特性;
b) 对于矿体露头或表部的矿化带,必须通过开采工程和浅井钻探结合应用地球物理、地球化学方法并进行详细取样研究;
c) 深部铁矿勘探主要通过钻探结合地面地球物理方法和井下钻孔进行,当矿体深度不大时,可采用浅井钻探结合开采工程。对于地质构造非常复杂的矿床,为了明确矿体的位置条件、形状、内部构造、物质组成、矿石类型和取样工艺,必须在代表性的矿段施工地下开采工程;
d) 对于钻孔,必须尽可能回收完整的岩芯。每个钻进阶段的岩芯取样率不得低于70%。为了提高钻探工程的可靠性,必须使用钻孔地球物理方法;
đ) 对于深度超过200米的垂直钻孔,每间隔20-50米必须测量和检查钻孔的方位角和倾角。测量结果必须在编制地质剖面图和平面图以及计算矿体厚度时考虑;
要穿过倾斜角度大的倾斜矿体,最合理的方法是使用斜交钻探方法;
e) 所有的勘探工程必须穿透勘探范围内的整个铁矿体厚度。
3. 勘探工程布置要求
a) 必须布置勘探工程网络,确保能够全面研究矿体地质构造特征、形态、尺寸、位置条件、厚度稳定性和质量;
b) 铁矿勘探工程的定向密度参考本通知附件的规定;
c) 勘探资料
所有的勘探工程、开采工程、自然和人工露头都必须及时、完整、准确地进行地质描述、测绘和原始资料记录,按照现行的矿产勘探原始资料编制规定,并绘制到实际资料图上。
第十九条 取样和加工样品的要求
一、取样工作
(一)所有勘探工程以及开采工程均需详细描述,含矿工程必须取样以研究其质量。取样结果应记录在原始资料中,并与地质描述进行核对;
(二)取样方法应根据矿山的具体地质特点制定,确保最高可靠性和经济性。使用多种取样方法时,应对结果的可靠性和完整性进行比较;
(三)勘探工程中的取样工作应遵循以下条件:
取样网络应保持稳定,取样网密度由矿体地质条件决定。取样应沿矿物化变化最大的方向进行,贯穿整个矿体厚度。
矿石及其含矿岩石的不同自然类型应分别通过槽样取样。槽样的长度由矿体内部结构、物质成分变化、构造特征、建筑特性、物理力学性质和其他性质决定。对于钻孔回收率差异较大的区域,应单独取样。
(四)每种取样方法的质量需要系统检查,以评估结果的可靠性和完整性。
钻孔样品的可靠性应通过取剩余一半钻孔样品的方式进行检查。
(五)用于技术试验的样品应具有代表性,即样品的化学成分、矿物组成、物理力学性质、粒度等应符合各类型或各类型铁矿石的平均成分或整个矿山的平均成分。
(六)对于不同类型的天然矿石和未达到矿体内部标准的层,大体积样品的数量为每个类型3至5个。每个大体积样品应附加3至4个小体积样品和室内湿度样品以供检查和对比。大体积样品的体积应在0.5到1立方米之间波动。3.
对于致密矿石,矿石重量主要通过小体积样品确定并用大体积样品验证。对于松散矿石、强烈破碎矿石和孔洞矿石,矿石重量通过大体积样品确定。同时确定矿石的湿度。
二、样品加工工作
样品分析和精简加工应按照为每个矿山制定的加工流程图进行。加工流程图的正确性和精简系数k应通过类似矿山的数据或开采资料进行验证。样品加工流程图按公式Q=kd制定,其中:当矿石质量稳定时,k取0.05;当矿石质量不稳定或有害杂质含量接近允许限值时,k取0.1。样品加工质量必须在整个加工过程中系统检查,解释精简系数k并遵守加工流程图。所有基本化学样品在分析前都必须研磨至0.074毫米粒度。2第二十条 分析和检验样品的要求
一、样品分析工作
(一)铁矿石的化学成分必须全面研究,确保准确评价矿石质量,明确有害杂质和有益伴生组分。这些组分在矿石中的含量通过化学、物理或其他国家标准规定的分析方法测定;
(二)伴生组分的研究工作应按照特定规定进行;
(三)无需富集的矿石的基本化学样品应分析T.Fe、Mn和影响商品矿石质量要求的有害组分;其他组分则按样品组进行测定;
(四)需要富集的矿石的基本化学样品除测定与无需富集矿石相同的规定组分外,还需测定精矿中有益和有害组分;
(五)样品组应代表所有自然类型的矿石或它们的技术类型;
将基本化学样品组合成样品组的顺序、样品分布和总重量应确保矿石各种伴生组分、有害杂质的均匀取样,并揭示它们沿矿体走向和倾向的变化规律;
为了明确原生矿石的氧化程度和氧化带界限,必须进行相分析;
(六)矿石的矿物组成、构造、建筑特性和其他物理性质应通过岩石学、矿物学、物理学、化学和其他形式的分析方法研究;
(七)矿石的技术性能应在实验室和半工业规模上研究。对于已有工业处理经验的易富集矿石,允许使用经实验室样品测试结果确认的类比方法;
款 ||| 2. 技术样品研究工作
(八)技术样品应反映矿山发现的所有矿石类型;
必须研究工业类型矿石的技术性能,以满足合理选择加工工艺流程和确定富集指标的需要;
半工业技术试验由矿山开发投资组织实施,并与矿山设计组织协商;
必须研究在铁矿石加工流程中产生的尾矿水和废矿石的利用可能性,并提出工业用水净化建议。
三、样品检验工作
(一)应通过内部、外部和仲裁分析或标准样品来评估化学分析结果的可靠性;
(二)分析检验工作应定期且系统地进行。检验应针对储量计算标准中规定的主化学成分进行;
(三)用于外部分析检验的样品是已经过内部分析检验的样品的留存部分。外部和内部分析检验样品应代表所有类型的矿石和每次基本分析的浓度等级。
c) 外部检查用的样品是已经进行内部检查分析的样品留存部分。外部和内部检查样品必须代表所有类型的矿石及其各含量级别,按照每次基本分析进行;
d) 在划分品位级时,应注意储量计算指标的品位级。检查样品的数量为基本样品总数的5%。如果基本样品数量较少,则要求每个品位级的检查样品数量不少于30个样品或对所有基本样品进行100%检查;
đ) 对于外部检查分析发现基本分析存在系统误差的情况,必须在具有更高分析能力的实验室进行仲裁分析。仲裁分析的样品应为基本分析样品的留存样品,特殊情况可使用已分析剩余部分。仲裁分析样品必须是已经过外部检查分析的样品。每个存在系统误差的品位级的仲裁检查样品数量为30至40个。如果仲裁分析发现基本分析存在系统误差,需要查明原因并采取措施纠正,决定重新分析存在系统误差的品位级或允许使用调整系数。采用不同检查程序的样品必须得到矿产储量评估委员会的认可;
e) 检查取样程序、检查样品数量、检查分析方法以及处理检查分析数据的方式必须遵守现行规定;
第二十一款 矿物和伴生有用成分评价的要求
一 应从勘探工作的初期阶段开始采集样品并分析矿物成分、化学成分及覆盖岩层和夹层岩石的物理力学性质,以发现和回收矿物及其伴生有用成分;
二 矿物和伴生有用成分的评价应按照特定规定执行;
第二十二款 铁矿石质量研究的要求
a) 必须确定自然矿石类型、工业(技术)类别和等级,以便选择和单独加工;
b) 对于每种类型的工业(技术)等级矿石,必须确定:
合理的富集流程图(重力选矿、磁选、分级螺旋离心选矿、热磁化等);
基本富集工艺参数(精矿回收率、精矿质量、精矿铁回收率);
合理的细磨方式及设备;
初步造球的必要性;
富矿石冶炼部分的特点(炼铁、马口铁、非焦化);
c) 对于伴生成分,必须明确其存在的形式及其在精矿产品中的分布,并确定回收它们的条件、可能性和经济效益;
第二十三款 地质水文和工程地质工作的要求
一 地质水文工作
a) 地质水文工作必须揭示矿床的淹没程度,确定可能流入采矿工程的水源。对于每一含水层,必须确定其厚度、岩石学组成、蓄水结构类型、供水条件、与其他含水层和地表水的关系、静水位位置及其他参数。研究矿井水的化学成分和微生物特性,研究水对混凝土、金属、聚合物的腐蚀性,确定水中有益和有害化合物的含量。评估水的使用潜力,包括作为供水或回收有用成分的用途,以及评估其对正在开采的地下水资源的影响。评估排水对周围环境的影响,并提出保护受地下水影响的其他设施的建议;
b) 如果矿区有正在运营的采场且地质水文条件与正在勘探的区域相似,则可以利用这些采场关于淹没程度、工程地质条件和已实施的排水措施的数据;
二 工程地质工作
a) 工程地质工作必须揭示矿石、围岩和覆盖土的物理力学性质,确定其在自然环境和饱和水条件下的稳定性特征及相关设计采矿的技术条件;
b) 如果矿区有正在运营的矿井或采场且地质条件相似,则可以利用这些矿井和采场的工程地质数据来评估勘探区域的特征。
条24. 关于评估污染程度和环境影响的要求
1. 必须收集自然地理、地质环境数据,以预测和评估主要因素对环境的影响。对于已确定含有沉积物中天然气(甲烷、CO2等)的矿,则必须研究气体含量和成分随面积和深度变化的规律。需要确定影响人类健康的因素(有毒气体、放射性物质、地热条件等)。22. 必须评估地质灾害以及铁矿勘探活动对环境产生的负面影响,并采取预防和减少措施。环境影响评价的内容和程度应在勘探方案中提及。
条25. 关于开展铁矿开采技术条件研究工作的要求
1. 必须初步确定采场边界、层坡角、终采边坡角、剥离系数、剥离量、废石场位置;初步评估岩壁、柱体和矿体内部的岩石压力。
2. 必须指出无工业价值铁矿石的区域,用于建设生产和民用工程及废石场;提出保护地下空间、防止周围环境污染和复垦的措施。为解决复垦问题,必须确定种植土层厚度,进行土壤改良、岩石毒性和植被生长能力的研究。
条26. 铁矿储量和资源计算工作
1. 铁矿储量和资源的计算应依据由矿产储量评审委员会认可的具体矿山或根据投资者要求并考虑现行技术标准的储量计算指标。在储量计算指标中,必须明确规定矿石质量的基本要求,按照加工技术和矿山开采技术条件。
2. 储量是指不包括开采损失的地表下现有储量,按千吨单位计算。
3. 除铁矿储量外,还应计算剥离量和未达到指标的岩石量。
4. 铁矿储量和资源应在比例尺为1:1000至1:5000的地形图上表示,具体矿山的地质特点决定了选择合适的储量和资源计算方法。
条27. 关于最高级别储量和各级别储量比例的要求
1. 最高级别储量
a) 对于I类和II类矿山,最高级别储量必须探明的是121级;
b) 对于III类矿山,最高级别储量必须探明的是122级。
2. 各级别储量的比例
各级别储量121和122的数量和合理比例由投资者根据矿山地质特点、财务能力、开采技术条件、设计生产能力确定,但必须确保121级储量占总储量121+122的比例不低于10%,并在勘探方案中体现。
条28. 勘探报告中铁矿资料的内容和形式
勘探报告中铁矿资料的内容和形式应按照国土资源部2006年9月8日发布的第14号令《关于矿产资源储量评审备案程序、审查、审核和批准的规定》中的规定执行。
探矿报告中资料的内容和形式按照《关于矿产资源储量评审、审批程序和办法的通知》(国土资源部部长令第14号,2006年9月8日)的规定执行。
第五章
实施条款
第二十九条 铁矿储量和资源级别的转换
1. 根据以前的规定划分的铁矿储量和资源级别必须按照本通知的规定转换为新的储量和资源级别。
2. 储量和资源级别的转换工作以及编制转换结果报告应按照固体矿产分级规定执行,该规定随同2006年6月7日由自然资源与环境部长签发的第06/2006/QĐ-BTNMT号决定发布。
条 30. 生效及执行责任
1. 本通知自2011年1月28日起生效。
2. 矿产储量评估委员会办公室负责组织监督、指导和检查本通知的实施情况。
3. 自然资源与环境部监察局负责与相关单位合作进行监察、检查,发现违法行为并及时处理或建议有权限的机关处理违反本通知规定的行径。
4. 在执行本通知过程中,如遇困难或问题,各部委、行业、地方、组织和个人应及时向自然资源与环境部反映以便审议和解决。/。
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