DZ/T 0353-2020 地球化学详查规范.pdf

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DZ/T 0353-2020 地球化学详查规范.pdf简介:

"地球化学详查规范",缩写为"DZ/T 0353-2020",是中国地质调查局发布的一份行业标准。这份规范主要针对地球化学详查工作的具体操作和要求,用于指导地球化学勘查项目的设计、实施、数据处理和结果解释。地球化学详查是一种地质勘查方法,通过测量和分析地表和地下岩石、土壤、水体等的化学成分,来研究地球的化学组成、地质作用和矿产资源的分布规律。

"DZ/T 0353-2020"详细规定了地球化学详查的项目范围、采样方法、样品处理、分析方法、数据处理、质量控制、报告编写等方面的要求,旨在保证地球化学勘查工作的科学性、准确性和可靠性。这份规范适用于地质矿产勘查、环境地球化学、地质灾害防治等相关领域。

DZ/T 0353-2020 地球化学详查规范.pdf部分内容预览:

7.2.1地球化学详查样品分析元素选择

样品分析元素应根据预测矿种及类型、工作区实际情况,选择成矿元素与指示元素。指示元素应 缘晕指示元素、近矿指示元素、尾晕指示元素等。各种金属矿床指示元素参见DZ/T0248—2014附

DZ/T 03532020

《电子商务参与方分类与编码 GB/T32875-2016》7.2.2样品分析方法质一参数要求

表3中所列检出限是指地球化学测量样品多元素分析方法检出限要求。岩石地球化学样品可适当 放宽至DZ/T0130.4一2006中比例尺为1:50000时的元素检出限规定要求。 表3中所列检出限要求是指最低要求,且元索报出率应大于90%,此时所采用的分析方法是合适的

表3元素分析方法检出限要求

7.2.2.2元素分析方法的准确度和精密度

DZ/T 0353—2020

分析方法的准确度和精密度,来用分析国家一级标准物质GBW系列的方法进行检验,被选用的分 析方法应对12个GBW系列标准物质中的每一个标准物质进行12次分析,并分别计算每个标准物质12 次测定的平均值和推荐值之间的对数偏差(AlgC),或平均值和推荐值之间的相对误差(RE)、相对标准 离差(RSD),其结果应符合表4的要求。

注1:C;为GBW标准物质的第i次测量值。 注2:C,为GBW标准物质n次测量值的平均值。 注3:Cs为GBW标准物质的推荐值。 注4:n为 GBW标准物质的测量次数

7.3样品分析质量控制及质量要求

DZ/T 03532020

DZ/T 03532020

表5痕量金示素分析标准物质及重复性检验允许相对误差

7.3.5密码检查分析:为了考查样品分析的精密度,送样单位可以从所采集的样品中,随机选取30件~ 50件样品,经过拌匀、缩分为2个样品编为密码,一并送实验室进行密码检查分析。密码检查分析合格 率统计计算按样品的重复性检验要求进行。合格率要求大于或等于80%

在取得实验室数据及质量总结报告后,对分析质量进行评估,主要包括:对实验室提供的质量监控 完整性进行分析,同时分析数据报出率,密码检查分析单元素误差和合格率及总体合格率等。对 题的分析数据应与实验室进行沟通,并要求整改。必要时送外部实验室进行外检。

8.1.2野外资料整理

在取得分析数据报告后,应将采样点有关信息和分析数据汇总形成电子文档

8.2地球化学参数统计

以工作区或地质单元进行地球化学参数统计。地球化学参数统计包括:样本数、面积、算术平均值、 几何平均值、中位数、标准离差、最大值、最小值、变异系数、异常下限、富集系数、浓集系数等。当矿化作 用复杂、地球化学数据混合分布时,应进行多重母体分解,并分别进行参数统计。

8.3. 1实际材料图

在实际材料图上以不同颜色或符号标注不同介质采样点、质量检查点、槽探、坑探、钻探工程位置。 每个采样点应包含原始分析数据及采样信息属性。在图框外右上侧,标注工作区面积、实际控制面积、不 同介质样点数、检查点等参数;右下侧标注制图责任表。实际材料图底图和图示要素不同,按工作方式进 行底图和图示要素的选择: a)面积性测量采样点位图应以同工作比例尺简化的地形地质图为底图,由布设的测线和实际采样 点位构成,或由布设网格和实际采样点位构成;

DZ/T 03532020

b)剖面性采样点位图应以同工作比例尺简化的地形地质图为底图,由布设的剖面线和实际来样点 位构成; c)坑道、探槽、钻孔岩石地球化学测量采样点位图以坑道、探槽素描图及钻孔柱状图为底图,标注 实际采样点位置。

8.3.2地球化学图编制

8.3. 2. 1地球化学图

面积性测量地球化学图应以同比例尺地质图素图为底图,地球化学图等值线应参考地质背景勾绘, 反映不同地质背景地球化学元素含量分布趋势。 地球化学平面图等值线选择、色区划分参照DZ/T0011执行。 地球化学图图式,图例和用色标准参照DZ/T0075—93热行

8.3.2.2地球化学部面图

地球化学部面图由不同元素含量折线置于地质部面图上方构成。每个划分的坐标区内可以由 关联的元素组成,比例尺以显示曲线清晰为原则。地球化学部面图应标注剖面的起点坐标、终点生 面线方向、地质和地球化学图例及工作责任表等。

8.3.2.3地球化学柱状图

地球化学柱状图由不同元素含量折线置于垂向地质部面图右侧构成。每个划分的坐标区内可以由 多个相关联的元索组成,比例尺以显示曲线清晰为原则。地球化学柱状图应标注地球化学柱的地理坐 标、起点和终点的海拔、地质和地球化学图例及工作责任表等。

8.3.2.4地球化学部面平面图

在剖面上多个钻孔取样或多条剖面开展地球化学测量时,均应编制地球化学剖面平面图。要求以同 比例尺剖面或柱状图平面为底图,由不同元素含量折线置于取样的地质部面图上方或柱状图右侧构成, 当个别含量极高时,可将曲线尖端截去,但须注明其含量。

8.3.3地球化学异常图

8.3.3.1地球化学异常下限

8.33.2地球化学异常浓度分带

地球化学异常外、中、内带界限值的确定应与元素的指示意义、贫化与富集规律相联系。一般按 下限值的1、2~4、3~8倍3个含量值划分3个浓度带,定义为异常外、中、内带。岩石地球化学异 可用边界品位下推一个级次作为内带,下推2个级次作为中带,勾绘异常图。

8.3.3.3单元素地球化学异常图

单元素地球化学异常图以相应比例尺地质图素图为底图,用异常下限值及中带、内带界限值勾 。异常图等值线应参考区内控矿构造、控矿地质体等进行勾绘,反映区内矿化与蚀变作用特征。

DZ/T 03532020

8.3.3.4地球化学异常部面图

地球化学异常部面(柱状) 状)图的基础上,依据确定的异常内、中、外带界 元素含量折线内以不同色区或图案表达出异常内、中、外带编绘

8.3.4地球化学组合异常图

地球化学组合异常图是在单元索异常的基础上,根据典型矿床地球化学异常指示元素和分带序列, 选择分带序列位置相近的4个~6个元素编绘。同时确定一个主成矿元素,用面色表示内、中、外带;其 他元素按异常下限圈定,用线表示,并用不同额色区分。典型矿床地球化学异常指示元素和分带序列可 参考DZ/T0248—2014

8.3.5地球化学综合异常图

地球化学综合异常图是在组合元素异常图的基础上,将空间上密切相伴、具有成因联系的主成矿元 素和指示元素异常,归并为一个综合异常编绘而成。综合异常范围应为具有相同成因联系的异常的范围 或推断矿化地质体的范围,异常圈闭线标注主成矿元素及指示元素组合。也可将各组合异常的元素经数 据处理后用不同的单线条表示,并与主成矿元素异常叠加,主成矿元素以带面色的内带、中带、外带浓度 分带表示,以显示地球化学异常组合分带空间分布。

9地球化学异常评价与预测

9.1典型矿床地球化学找矿模型研究

9.1.1典型矿床地球化学找矿模型研究内容

典型矿床地球化学找矿模型研究主要目的是建立地球化学异常与矿床分布的关系,为地球化学异常 推断或深部预测提供依据。主要研究内容包括: a)确定地球化学异常与矿体、蚀变带等的关系 b)查明地球化学异常的组分分带与浓度分带特征; c)提出反映矿床(矿体)剥蚀水平的指标; d建立地球化学异常规模与矿床资源量之间的相关关系,

9.1.2典型矿床地球化学找矿模型研究方法

典型矿床地球化学找矿模型研究采样物质原则上应与异常评价方法一致,主要包括岩石、土壤、构造 裂隙等。 典型矿床地球化学找矿模型研究原则上采用地球化学部面测量方法,包括地表水平剖面、钻孔、坑 道、探槽等地球化学剖面;也可开展面积性地球化学测量方法,以更好地建立地球化学异常规模与矿床资 源量之间的相关关系。 典型矿床地球化学找矿模型研究指标根据矿床特点,可选择元素、同位素、温度、压力、酸碱度、氧化 还原电位等。

1.3典型矿床地球化学找矿模型研究样品布设与

典型矿床地球化学找矿模型研究样品布设与采集要求如下:

DZ/T 0353—2020

a)样品的代表性原则,样品应代表某一地质作用的产物,样品应尽量避开后期作用的叠加; b) 样品的系统性原则,采样对象在空间上、时间上、成因上应构成一个系列,从而在同一系统中进 行分析讨论; 样品的统计性原则,样品数量应根据采样对象复杂程度、规模大小及测试方法的难易程度确定 同时必须满足统计的可靠性; d 采样方法、样品重量、采样点的定位、采样编录、样品的加工与分析同6.2、6.3、7.2

9.1.4典型矿床地球化学找矿模型表达要素

矿床地球化学找矿模型是对元系的量变规律、组合特征、结构特征等各种地球化学指标与矿床空间 关系的描述。矿床地球化学找矿模型表达要素主要包括:成矿地质背景(围岩、矿体、矿石、矿物),成矿元 索及主要伴生元素的含量及分布特征、富集与贫化特征、分带特征、异常形态、异常规模等,反映剥蚀水平 的地球化学指标JC∕T 2474-2018 机械喷涂抹灰石膏,异常规模与矿床资源量关系分析等。矿床地球化学异常模型可采用图示与文字结合的 方式表达。

9.2地球化学异常评价指标选择

在典型矿床地球化学找矿模型研究基础上,综合成矿地质条件、地球化学特征、地理景观等因素,确 定地球化学异常评价指示元素,进行异常评价。指示元素的选择原则如下: a)主成矿元素和伴生元素; b)异常元素在地球化学异常轴向分带序列中稳定出现; C)异常清晰,浓度、梯度及衬度值较高,

9.3地球化学异常评价方法

9.3.1地球化学异常分带评价

注册电气工程师2018年下午案例真题9.3.1.1地表水平分带组合评价

对新发现的地球化学异常进行水平分带组合评价。一般以综合异常为研究对象,计算分带指奖 异常前缘晕、近矿、尾晕指示元素组合特征。分带指数包括:指示元素浓度,线金属量,标准化累 ,前缘元素浓度与尾量元素浓度比值,指示元素异常概率等

9.3.1.2深部垂直分带组合评份

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