рефераты бесплатно

МЕНЮ


Оконтуривание рудных тел и выбор оптимальных разведочных сетей для золоторудного месторождения. Диплом.

предварительного решения вопросов водоснабжения будущего

горнообогатительного предприятия.

Предварительная разведка на коренных золоторудных месторождениях

заканчивается составлением геологического отчета с подсчетом запасов по

месторождению. В итоге предварительной разведки запасы должны быть

подсчитаны по категориям С1 и С[2].

Иногда отдельные блоки могут быть подсчитаны по категории В, но получение

этой категории не является целью предварительной разведки. Кондиции для

подсчета балансовых запасов принимаются по аналогии. На основании

геологического отчета составляется технико-экономический доклад о

возможности и целесообразности промышленного использования месторождения и

перехода к его детальной разведке.

Вторая стадия. Детальная разведка коренных месторождений золота обычно

является непосредственным продолжением предварительной разведки и

осуществляется на тех месторождениях, где ее целесообразность и

своевременность определена ТЭДом, а также на эксплуатируемых

месторождениях. В процессе детальной разведки уточняются структура

месторождения, форма, условия залегания тел полезного ископаемого, его

качество и пространственное распределение в месторождении природных типов

и промышленных сортов руд, гидрогеологические, горнотехнические и другие

особенности месторождения и т. п.

Детальная разведка производится последовательно, начиная с участков (или

горизонтов), которые по своим геологическим, горнотехническим и

экономическим условиям подлежат первоочередной эксплуатации. Выбор таких

участков на новых месторождениях производится на основе анализа материалов

предварительной разведки и рекомендаций, изложенных в

технико-экономическом докладе, а на эксплуатируемых месторождениях — на

основании всех имеющихся разведочных и эксплуатационных данных и планов

развития предприятия.

Изучение поверхности золоторудных месторождений на этой стадии заключается

в детализации проведенной ранее геологической съемки разведуемого участка

и в прослеживании рудных тел канавами, траншеями или шурфами с рассечками

при наносах глубиной более 3 м. Интервалы между пересечениями принимаются,

как правило, не менее 20 м. Иногда для некоторых рудных тел при изучении

постоянства оруденения по простиранию проходятся магистральные канавы,

которыми рудное тело вскрывается на всю длину по простиранию. В отдельных

случаях такая канава может заменить штольню.

Колонковое бурение применяется для прослеживания рудных тел и получения

данных о глубине и общих масштабах оруденения (структурные скважины), а

также для уточнения морфологии и условий залегания слепых рудных тел.

Бурение обязательно сопровождается геофизическими исследованиями (каротаж,

радиоволновое просвечивание и т. п.). Путем сопоставления с данными горных

выработок определяется представительность опробования по буровым скважинам

и возможность использования данных бурения для подсчета запасов по

категории C1 (обычно в комбинации с горными выработками).

Сеть буровых скважин при детальной разведке золоторудных месторождений для

месторождений различных групп дается в инструкции ГКЗ по применению

классификации запасов к коренным месторождениям золота (1983 г.).

Основным видом выработок при детальной разведке коренных золоторудных

месторождений являются горные выработки. Для большинства золоторудных

месторождений запасы категорий А и В могут быть подсчитаны только по

горным выработкам, а для некоторых особо сложных по своим геологическим

особенностям месторождений и запасы категории С1 не могут быть подсчитаны

без проходки горных выработок.

На стадии детальной разведки проходятся новые или углубляются пройденные

при предварительной разведке разведочные шахты; расположение и глубина

разведочных шахт определяются характером и масштабами месторождения. При

проектировании и проходке разведочных шахт или выработок из них следует

учитывать возможность их использования при подготовке и эксплуатации

месторождения. Горизонтальные горные выработки используются главным

образом для прослеживания рудных тел по простиранию. Разведочные горизонты

проходятся с таким расчетом, чтобы расстояние между ними по вертикали

равнялось удвоенному расстоянию, принятому на месторождениях такого типа

для горноподготовительных выработок, с расчетом, что последние будут

проходиться между разведочными горизонтами и обеспечат перевод разведанных

запасов в высшие категории.

Восстающие выработки при детальной разведке проходятся в минимальном

количестве и используются для определения изменения содержания золота и

постоянства рудных тел по падению, установления границ природных типов руд

и в необходимых случаях для вентиляции глухих забоев.

При мощных рудных телах из штреков или штолен проходятся рассечки обычно

через 20 м по простиранию с целью полного пересечения мощности рудного

тела и опробования околорудных вмещающих пород, которые часто в той или

иной степени бывают золотоносными. Эти же рассечки используются для

вскрытия и опробования сопутствующих основному рудному телу мелких рудных

тел. Рассечки обычно комбинируются и частично заменяются короткометражными

горизонтальными скважинами, проходимыми мелкоалмазными коронками. Замена

рассечек скважинами допустима только при установленной представительности

результатов опробования последних и эффективна при длине скважин не менее

20—30 м. Если доказано, что результаты буровых скважин достоверны, то

данные их опробования используются при подсчете запасов наряду с данными

рассечек.

Опробование горных выработок и буровых скважин при детальной разведке

золоторудных месторождений производится по общим правилам. Единственной

особенностью здесь может являться возможность использовать для

предварительного определения содержания золота в той или иной пробе

протолочки дубликата пробы и промывки ее на лотке, в ковше. На основании

документации и опробования горных выработок и буровых скважин должно быть

установлено количественное соотношение и пространственное размещение

природных типов руд и, если не все природные типы руд по кондициям

относятся к балансовым, то и распределение балансовых и забалансовых руд.

От всех природных типов руд должны быть отобраны пробы для технологических

исследований. Проба должна по своему вещественному составу соответствовать

средним данным того типа руд, который она характеризует.

Порядок отбора технологических проб, их количество и размеры должны быть

согласованы с организацией, которая будет проводить испытания, и должны

обеспечить проектирование будущей золотоизвлекательной фабрики.

Гидрогеологические, горнотехнические и другие работы на стадии детальной

разведки выполняются в объемах, достаточных для обеспечения всеми

необходимыми материалами организации, которая будет проектировать

горнообогатительное предприятие на базе разведанного месторождения. .

В результате детальной разведки должны быть подсчитаны запасы в

соотношениях категорий (соответствующее группе месторождения по

группировке ГКЗ), которые обеспечивают составление проекта

горнообогатительного предприятия и выделение капитальных вложений на его

строительство или позволяет осуществить реконструкцию действующего горного

предприятия.

Подсчет запасов по результатам детальной разведки производится на

основании утвержденных ГКЗ СССР кондиций балансовых руд, составленных и

экономически обоснованных для данного разведанного месторождения.

Составляется геологический отчет с подсчетом запасов, графическими и

текстовыми приложениями. Содержание отчета и приложений к нему должны

отвечать требованиям инструкции ГКЗ «О порядке внесения, содержания и

оформления материалов по подсчету запасов рудных и нерудных полезных

ископаемых, представленных на утверждение ГКЗ».

В отчете должен содержаться весь комплекс сведений, необходимый для

проектирования горноподготовительных и эксплуатационных работ, т. е. для

составления технического проекта эксплуатации месторождения.

Эксплуатационная разведка начинается с момента подготовки месторождения к

эксплуатации и продолжается до полной отработки месторождения.

Задачей эксплуатационной разведки является уточнение контуров промышленных

руд, выявленных на стадиях предварительной и детальной разведки, уточнение

средних содержаний золота и попутных компонентов в этих контурах, перевод

запасов из кат. В и C1 в кат. А и В в количествах, необходимых для

эксплуатационных работ. На большинстве золоторудных месторождений

эксплуатационная разведка сводится к уточнению деталей морфологии рудных

тел и локализации отдельных типов и сортов руды в пределах группы

эксплуатационных блоков, намеченных к отработке в ближайшие один-три года,

проверке вмещающих пород на возможное наличие отдельных небольших рудных

тел, которые могут быть отработаны одновременно с основными рудными телами

из тех же горноподготовительных или горнокапитальных выработок.

Эксплуатационная разведка осуществляется горными выработками, мелкими

буровыми скважинами и иногда глубокими шпурами. Выбор расстояний между

разведочными выработками определяется размерами рудных тел и

эксплуатационных блоков или обосновывается опытом ранее проведенной

разведки и сопоставлением ее данных с результатами отработки, на основании

чего определяется степень достоверности применявшейся разведочной сети и

выбираются наиболее рациональные ее параметры.

Затраты на эксплуатационную разведку относятся на себестоимость

добываемого грамма золота, планируются и погашаются самими

золотодобывающими предприятиями.

Методические указания по геологическому обслуживанию горнорудных

предприятий и требования к эксплуатационной разведке изложены во

«Временной инструкции по геологическому обслуживанию горнорудных

предприятий». В этой инструкции они носят слишком общий характер, поэтому

на каждом золоторудном предприятии указания должны быть развиты и

дополнены в соответствии с геологическими и горнотехническими

особенностями.

Основным видом опробования на золоторудных месторождениях в стадию

эксплуатационной разведки является бороздовое или шпуровое с производством

пробирных экспресс-анализов. В связи с непрерывно растущей скоростью

продвижения разведочных, подготовительных и очистных работ на золотых

рудниках чрезвычайно важное значение приобретает разработка методов

скоростного опробования выработок и повышение точности экспресс-анализов

отобранных проб. Достаточно надежных методов скоростного определения

золота при любых его содержаниях еще не разработано, а геофизические

методы анализа руды непосредственно в забое находятся еще в начальной

стадии разработки и на золоторудных месторождениях пока не применяются (на

1967г.).

К эксплуатационной разведке на золоторудных предприятиях относится также

разведка отвалов руды и породы и хвостов обогатительных фабрик (эфелей и

илов). Данные разведки хвостов обогатительных фабрик служат контролем

фабричного опробования и используются при составлении баланса металла.

Полученные в процессе эксплуатационной разведки данные используются для

подсчета запасов, подготовленных к добыче, составлении оперативных

производственных планов и контроля за ходом добычи.

5.2 АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД

Аналитический метод основан на использовании теоретической взаимосвязи

между характеристиками разведочной сети, показателями свойств объектов.

Применяется как правило на ранних стадиях изучения месторождения, когда

получены выборочные значения содержаний полезного компонента, известны

мощности рудных тел по пересечениям. Предполагается, что эти данные

являются представительными для остальной слабоизученной части

месторождения.

В основу аналитического метода кладётся коэффициент вариации:

V = S

Cср,

где V - коэффициент вариации,

S - стандартное среднеквадратическое отклонение

S = SQRT S^2

где S^2- дисперсия

S^2 = \\\\sum (Ci-Ci cp.)^2

n-1

+---------------------------------------------------------------+

| № сечения | Сi | Cср | Сi-Сср | (Сi-Сср)2 |

|-------------+-----------+----------+-----------+--------------|

| 5 | 20,68 | 39,05 | -18,37 | 337,46 |

|-------------+-----------+----------+-----------+--------------|

| 10 | 37,07 | 39,05 | -1,98 | 3,92 |

|-------------+-----------+----------+-----------+--------------|

| 15 | 14,68 | 39,05 | -24,37 | 593,90 |

|-------------+-----------+----------+-----------+--------------|

| 20 | 26,30 | 39,05 | -12,75 | 162,56 |

|-------------+-----------+----------+-----------+--------------|

| 25 | 67,15 | 39,05 | 28,10 | 789,61 |

|-------------+-----------+----------+-----------+--------------|

| 30 | 68,42 | 39,05 | 29,37 | 862,60 |

|-------------+-----------+----------+-----------+--------------|

| сумма Сi | 234,30 |   |   | 2750,04 |

|-------------+-----------+----------+-----------+--------------|

| С ср | 39,05 |   |   |   |

+---------------------------------------------------------------+

S^2 = 2750,04/5 = 550,008

S = SQRT 550,008 = 23,45

V = 23,45/39,05 = 0,6

N = ((t * V)/P)^2 = ((1,8*0,6)/0.1)^2 = 116,64 ~= 117

где Р - точность оценки, Р = 10% = 0,1

t - критерий Стьюдента, t = 1,8

N - число искомых скважин в разведочной сети

S залежи = А * В = 1000м * 200м = 200 000 м^2.

Sяч = S залежи/N = 200 000м^2/117 = 1709,4 м^2

Sяч. =a * b

l = а/b,

l = A/B = 1/5 = 0,2,

где l - коэффициент анизотропии,

а и b - стороны ячейки

A и B - средние размеры залежи по падению и простиранию соответственно.

a = b * l

b = SQRT Sяч/l = SQRT 1709,4/0,2 = 92,45 м

а = 92,45*0,2 = 18,49 м

Вывод: размер ячейки = 92,45 Х 18,49 м.

5.3 МЕТОД РАЗРЕЖЕНИЯ СЕТИ

Метод разрежения сети применяется для анализа плотности разведочной сети

при наличии участка детализации в пределах изучаемого объекта или объекта

аналога (аналоговый метод). В данном случае участком детализации является

расчистка.

Оценку средних значений геологоразведочных параметров, а также

установленную морфологию и площадь рудного тела принимают за истинные.

С этими истинными характеристиками сопоставляют оценки, полученные по

вариантам изучения того же участка более редкой сетью разведочных

пересечений.

Этот метод применяется на стадии детальной разведки месторождений, а так

же при проведении доразведки. В качестве критерия разведанности тел с

относительно простой морфологией и сложным распределением компонента

используют величины погрешности в оценке средних значений параметров

вычисленных в результате эксперимента:

Delta= | Cnср - С ист ср / С ист ср| *100%

С ист ср = \\\\sumСср / n = 39,05

Разрежение сети до 10 м.

С 10[1] = 17,68

С 10[2] = 40,92

С 10[3] = 31,69

С 10[4] = 47,36

С10 ср. = 34,41

Delta= 11,89 %

Разрежение сети до 15 м.

С15[1] = 23,49

С15[2] = 41,55

С15 ср. = 32,52

Delta= 16,72 %

Разрежение сети до 20 м.

С20[1] = 43,92

С20[2] = 52,75

С20 ср. = 48,33

Delta= 23,77 %

Разрежение сети до 25 м.

С25 = 44,55

Delta= 14,08 %

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Руководствуясь полученными результатами трёх методов разрежения сети, при

заданных кондициях представляется возможным вывести предварительный

результат, который заключается в оптимальном разрежении разведочной сети

от 25 до 50 м. в зависимости от дальнейшей более детальной и

эксплуатационной разведки либо при наличии дополнительных участков

детализации.

7. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Зубрев И.Н. «Требования к содержанию и результатам геологоразведочных

работ по этапам и стадиям», М., «Недра», 1967, часть I. Металлы.

2. Быбочкин А.М. «Инструкция по применению классификации запасов к

золоторудным месторождениям», М., «ГКЗ СССР», 1983.

3. Каждан А.Б. «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.

Научные основы поисков и разведки», М., «Недра», 1984.

4. Каждан А.Б. «Разведка месторождений полезных ископаемых», М., «Недра»,

1977.

5. Аристов В.В. «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.

Лабораторный практикум», М., «Недра», 1989.

6. Смирнов В.И. «Рудные месторождения СССР», М., «Недра», 1978, Том 3.

7. Мессерман И.З., Лекции по разведке МПИ, М., МГГРУ, 2005.

8. Ресурсы Internet, в т.ч. сайт www.kubaka.ru и др.

Страницы: 1, 2, 3, 4


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.