Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Января 2013 в 18:41, курсовая работа
Учение о месторождениях полезных ископаемых относится к геолого-экономическим дисциплинам. К ним же принадлежат и методика поиска и разведки месторождений полезных ископае мых, экономика минерального сырья и геологоразведочных работ и некоторые другие, тесно связанные между собой дисциплины. Большое значение для учения о полезных ископаемых имеет также технология полезных ископаемых, включающая вопросы обогащения руд, облагораживание концентратов, металлургического и других видов передела минерального сырья.
1. Введение 1
2. Общие сведения 6
3. Минерально-сырьевая база 9
4. Промышленные типы месторождений 11
5. Технологические свойства руд и особенности их переработки 18
6. Методика разведки месторождений никеля 21
7. Опробование 27
8. Изучение руд на попутные компоненты 32
9. Классификация запасов полезных ископаемых 34
10. Оценка месторождений на разных стадиях геологоразведочных работ 41
11. Подсчет запасов 52
12. Заключение 56
Список литературы
пирометаллургическим. К вредным примесям в силикатных никелевых рудах относят
медь и хром, а при плавке на ферроникель – и фосфор. Предельные содержания
этих компонентов определяются техническими условиями.
Окисленные и смешанные руды обогащаются значительно хуже, чем сульфидные,
особенно содержащие медь в силикатной форме. Цинк в оксидной форме в товарные
концентраты практически не извлекается. Окисленные и смешанные руды
перерабатываются либо по
сложным комбинированным
сульфидизацию окисленных минералов и флотацию получаемого материала, либо
гидрометаллургическим способом
– путем химического
последующего их осаждения.
Все медные, свинцово-цинковые и медно-никелевые руды являются комплексными.
При переработке их обычно получают товарные медные, свинцовые, цинковые и
никелевые концентраты, часто также серные (пиритные) , молибденовые,
баритовые и магнетитовые, иногда промпродукты, содержащие благородные и
другие металлы. В товарных концентратах разных марок, выделяемых по
содержанию основных компонентов, лимитируется и содержание примесей.
Методика разведки месторождения никеля.
Методы разведки.
Основными методами разведки месторождений являются , по В.М.Крейтеру,
создание системы разведочных разрезов, опробование руд и оценочное
сопоставление.
Создание системы разведочных разрезов направлено на определение размеров,
формы, внутреннего строения и условий залегания рудных тел и отображение их
на соответствующих разрезах и планах. Различают следующие разновидности
метода разведочных разрезов, учитывающие пространственную ориентировку
последних:
1. вертикальных разрезов
2. горизонтальных разрезов
3. комбинированный, горизонтальных и вертикальных разрезов.
Опробование как разведочный метод направлено на выявление качества полезного
ископаемого. Оценочное сопоставление сопутствует разведочному процессу
непрерывно; его конечная цель – определение экономической целесообразности
эксплуатации разведываемого
объекта путем сравнения
промышленного освоения с аналогичными показателями других объектов.
Системы разведки.
Под системой разведки понимается такое пространственное расположение и
сочетание горно-разведочных выработок и буровых скважин, которое позволяет
создать совокупность разведочных разрезов, отражающих форму, размеры и
внутреннее строение рудных
тел и особенности
компонентов.
В зависимости от типа применяемых разведочных средств различают три группы
систем разведки: горную, горно-буровую и буровую. Горная и горно-буровая
системы разведки в общем случае дают возможность создать совокупность
вертикальных и горизонтальных разрезов, а также и их комбинацию. Буровые же
системы разведки позволяют создать только совокупность вертикальных разрезов.
Система разведочных работ выбирается исходя из природных геологических
особенностей разведываемых месторождений. Соотношение объемов горных работ и
бурения, виды горных выработок и способы бурения, геометрия и плотность
разведочной сети определяются с учетом возможностей горных, буровых и
геофизических средств разведки, опыта разведки и разработки месторождений
аналогичного типа. Принятая система разведки должна обеспечивать возможность
подсчета запасов промышленных категорий в соотношении, установленном
Классификацией запасов для месторождений различных групп по сложности
разведки.
При выборе оптимального варианта разведки следует учитывать технико-
экономические показатели и сроки выполнения работ.
Стадийность разведочного процесса.
Выделяют четыре стадии разведочного процесса:
1. предварительная разведка
2. детальная разведка
3. доразведка месторождения
4. эксплуатационная разведка
Основная задача предварительной разведки – выявление геологической
структуры, форму и условий залегания основных рудных тел, качества и
технологических свойств руд, а также количества запасов руды и металлов по
месторождению в целом, горнотехнических условий его разработки и
географо-экономических
оценки месторождения.
Основной результат работ по стадии предварительной разведки –
предварительная, но достаточно надежная оценка разведываемого месторождения.
По результатам разведки составляется технико-экономический доклад, в котором
дается экономически обоснованный вывод о промышленном значении месторождения.
Для подсчета балансовых запасов полезных компонентов составляются временные
кондиции. Запасы руды и металлов должны быть подсчитаны по категориям С2
и С1 в пределах всего объекта разведки.
Положительная оценка месторождения на стадии предварительной разведки не
предполагает немедленного проведения детальной его разведки. Месторождение
после предварительной разведки может быть отнесено к числу резервных.
Сложные месторождения с богатыми рудами, на которых нецелесообразны затраты на
детальную разведку с подсчетом по высоким категориям, могут передаваться для
промышленного освоения с запасами по категориям С1+С2.
Детальная разведка
осуществляется на
положительную оценку по данным предварительной разведки и намечаемых к
промышленному освоению в ближайшие годы.
В результате проведения детальной разведки на месторождении должны быть
выявлены запасы руды и металлов, обеспечивающие деятельность горнодобывающего
предприятия в течении 30-40 лет.
Запасы, выявляемые в результате детальной разведки, подсчитываются в
соответствии с постоянными кондициями, разрабатываемые на основе
составленного для этого объекта ТЭО.
Материалы, полученные в результате детальной разведки, служат основанием для
представления подсчета запасов
по месторождению и для
разработки месторождения.
Доразведка
месторождений может
разведанных месторождениях, но не освоенных промышленностью, так и на
разрабатываемых. Назначением работ в первом случае является получение
дополнительных данных, необходимых для подготовки месторождения к промышленному
освоению, во втором – последовательное изучение недостаточно изученных частей
месторождения.
Эксплуатационная
разведка начинается при
отработке с началом проходки
капитальных горно-
выработок и сопровождает разработку месторождения до ее окончания.
Объектами эксплуатационной служат участки, подготавливаемые к отработке, а
также отрабатываемые уступы карьера и эксплуатационные блоки.
Основная задача этой стадии
заключается в предельно
контуров рудных тел, качества руд и горнотехнических условий их отработки.
Стадийность работ должна соблюдаться. Работы различных стадий могут
выполняться без перерыва или со значительным перерывом. В отдельных случаях
некоторые стадии могут отсутствовать
в общей схеме
процесса или объединяться друг с другом.
Методика разведки месторождений никеля.
Группировка месторождений по сложности строения.
Плотность сетей при разведке никелевых месторождений.
В соответствии с Классификацией ГКЗ месторождения никеля по природным
геологическим особенностям и сложности разведки разделяются на четыре группы
(пять подгрупп). Для разведки
месторождений каждой из
методические приемы и плотность разведочной сети. См. таблицы №3 и №4.
Первая группа сложности строения включает наиболее простые месторождения
никеля, представленные крупными пластообразными залежами вкрапленных руд
простого строения и выдержанной мощностью и относительно равномерным
распределением полезных компонентов. Это плитообразные залежи вкрапленных
медно-никелевых руд
Ниттис-Кумужья и др.
Первоначальная редкая сеть разведочных скважин – (400-600) х (400-600) м –
обеспечивает на этих месторождениях приближенное оконтуривание рудных залежей и
получение запасов категории С1, т.е. решает задачу предварительной
разведки.
Разведочные скважины обычно вертикальные; располагаются они в разведочных
линиях, ориентированных вкрест удлинения рудоносных массивов.
В стадию детальной разведки
для подсчетов запасов
разведочных скважин сгущается соответственно до 200 х 200 и (50-100) х (50-
100) м.
Плотность сетей,
применявшихся при разведке
Классификация месторождений по сложности разведки Виды выработок
Расстояния между
Группа Подгруппа А В
С1
1-я Скважины 100/100 200/200
2-я 1-я 50-100/50-100 75-
2-я 2-я 25-50/25-50 50/50-
3-я Скважины, горные выработки 25-50/50-100
* - в числители
указаны расстояния по падению,
Вторая группа
месторождений никеля самая
двух подгрупп: 1-й, включающей
крупные протяженные
пласто-, плито- и линзообразные залежи сульфидных медно-никелевых руд, и
второй, объединяющей большинство средних и мелких по масштабам плащеобразных,
линзообразных и клиновидных залежей силикатных никелевых руд коры выветривания.
Пологопадающие и наклонные пласто- и линзообразные залежи сульфидных
медно-никелевых руд
оруденения, сложным внутренним строением и представлены сплошными,
брекчеевидными или
отмечаются постепенные взаимные переходы.
Предварительная и детальная разведка этой группы месторождений осуществляется
в основном наклонными и вертикальными скважинами колонкового бурения,
расположенными в вертикальных разрезах. Глубина разведочных скважин
определяется протяженностью перспективных рудоносных дифференцированных
интрузивных массивов по падению
и сохранением в них
Для получения запасов категорий С1 и В плотность сети разведочных
скважин принимается в среднем соответственно (100-150) х (100-150) и (50-75) х
(50-75) м.
Методика разведки плащеобразных
и линзовидных залежей
руд определятся их значительным площадным распространением, обычно
неглубоким залеганием, невыдержанностью по мощности и прерывистостью, общим
невысоким содержанием никеля
и его неравномерным
Разведка месторождений силикатного никеля осуществляется преимущественно
вертикальными, реже наклонными скважинами колонкового бурения, которые бурятся
самоходными агрегатами. На стадии предварительной разведки первоначально
оконтуривают никеленосные коры выветривания, определяют участки развития
промышленных руд и оценивают их запасы по категориям С2 и С1
. Сеть разведочных скважин
при площадной коре
квадратной или прямоугольной при расстоянии между разведочными разрезами 80-100
м и между скважинами в разрезах 50-100 м.
В стадию детальной разведки
для получения запасов
сеть сгущают примерно вдвое – до 50 х 50 м или до 50 х (25-50) м. Часть
разведочных профилей разбуривают через 20-25 м, что позволяет подсчитать
запасы категории А. Глубина скважин зависит от мощности никеленосной коры
выветривания.
Доразведка производится по мере отработки первоочередных участков путем
сгущения разведочной сети на примыкающих площадях развития никеленосных кор
выветривания.
Третья группа
месторождений по сложности
ней относятся наиболее сложные средние и мелкие сульфидные медно-никелевые
месторождения.
Разведка сульфидных медно-никелевых и кобальтовых месторождений этой группы
осуществляется
горных работ. Для разведки месторождений силикатных никелевых руд требуется
примерно в 2 раза большая плотность сети разведочных скважин – до (20-50) Х
(20-50) м – и бурение
дополнительных
контуре трудных тел.
Детальная разведка месторождений 3-й группы обычно совмещается с их
эксплуатацией.
Месторождения
никеля 4-й группы сложности
имеют. К ней относятся объекты очень сложного геологического строения, мелкие
по размерам, невыдержанной
мощностью, с многочисленными
Информация о работе Особенности разведки и оценки месторождений никеля