Файл: Особенности геологического строения месторождения и характеристика гидрогеологических условий.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Реферат

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.11.2023

Просмотров: 178

Скачиваний: 5

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1.2. Особенности геологического строения месторожденияи характеристика гидрогеологических условий

1.3. Геологические задачи и методы их решения

Опробование и обработка проб

1.5. Вещественный состав и особенности распределения

основных полезных компонентов

2.1. Топографо-геодезическая изученность района месторождения

2.2. Планово – высотное обоснование и съёмочные сети

2.3. Маркшейдерские съёмочные сети

Опорным пунктом называется закрепленная на местности точка, координаты которой известны из геодезических измерений с достаточной точностью.

2.4. Маркшейдерское обслуживание горных работ

техногенного месторождения

2.5. Календарный график выполнения работ

3.2. Техника безопасности

3.3 Анализ вредных воздействий на персонал и меры защиты

3.4. Общие требования безопасной эксплуатации производства

4.РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ НАРУШЕННЫХ ГОРНЫМИ РАБОТАМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Литература


1.5. Вещественный состав и особенности распределения

основных полезных компонентов


Вещественный состав техногенных отложений Барун-Нарынского месторождения представлен по результатам изучения объекта в 1999-2001 гг. (ЦНИГРИ) и 2009-2010 гг. (ЗАО «Закаменск»). Вольфрам на месторождении представлен гюбнеритом и шеелитом.

Гюбнерит отмечен в виде обломков толстотаблитчатых, призматических кристаллов, чаще неправильных уплощенных зерен с острыми гранями. По плоскостям спайности в них отмечаются включения шеелита. Чаще гюбнерит наблюдается в сростках с кварцем, карбонатом, пиритом. Цвет минерала буровато-черный с красноватым и фиолетовым оттенком, в тонких осколках просвечивает, спайность совершенная, ступенчатый излом. Блеск зеркальный, алмазный по плоскостям спайности. Четко выражены электромагнитные свойства. На рисунке 5 изображены свободные и в сростках с кварцем зерна гюбнерита (вольфрамовый концентрат). Класс крупности +2 мм. Увеличение 10х.



Рисунок 5. Гюбнерит в виде свободных зерен и сростков с кварцем.
Шеелит представлен неправильными грубоизометричными зернами, бесцветными, серовато-белыми, мутноватыми, непрозрачными, с матовыми неровными поверхностями. Свечение в ультрафиолетовых лучах – голубое и желтое (повышенное содержание молибдена). Соотношение гюбнерита и шеелита в техногенных отложениях по результатам минералогического и фазового анализов проб, выполненных ЦНИГРИ в 2001 г и ЗАО «Закаменск» в 2010 г изменяется в диапазоне от 4:1 до 1:1.

В пробах установлены пирит (от 2,6 до 12,7%), единичные зерна магнетита, сфалерита, из нерудных минералов – амфиболы и эпидот (0,1-0,5%), редкие знаки галенита, лимонита, халькопирита, блеклой руды, молибденита, висмутина, англезита, церуссита. Нерудная часть материала проб составляет от 84 до 96% объема, остальная часть приходится на сульфиды. Минеральный состав отложений приведен по результатам минералогического анализа технологической пробы, выполненного в РАЦ в 2010г. в таблице 3


Таблица 3

Минералогический состав песков

Минералы и агрегаты

Содержание, %

ГП РАЦ

НИиПИ «ТОМС»

Гюбнерит

0,1

0,1

Шеелит

0,1

Магнетит

0,1




Пирит

4,0

5,0

Галенит, молибденит

рз

зн

Сфалерит

рз

0,1

Халькопирит

рз

0,1

Флюорит

1,0

1,4

Кварц

15,3

25,0

Полевые шпаты измененные

58,5

9,0

Плагиоклазы




25,0

Светлые слюдистые агрегаты (серицит, хлорит)

9,4

20,0

Эпидот

2,6




Хлорит




5,0

Биотит




1,0

Амфиболы

0,4

4,0

Оксид марганца




0,2

Анатаз, рутил




0,6

Ярозит




1,0

Циркон

рз




Апатит

зн

0,3

Лимонит (оксиды железа и гидроокислы)

зн

2,2

Слюдисто-кварц-полевошпатовая масса

8,6




Всего

100

100



Гюбнерит и шеелит находятся, преимущественно в свободном виде, что подтверждается данными сокращенного минералогического анализа, выполненного ГП РАЦ в 2010г. (таблица 4).

Таблица 4

Распределение свободного и связанного гюбнерита и шеелита по классам крупности(сокращённый минералогический анализ)

Класс

крупн.,

мм

Выход

Гюбнерит

Шеелит

грамм

%


Содержание


Срост-ки, %

Расп-ред.,

%

Содержание


Сро-стки, %

Расп-

ред., %

%

Своб

зерна,

%

%

Своб.

зерна, %

+1

215

21,5

-

-

-

-

зн

зн

100

зн

-1+0,5

314

31,4

0,079

67-70

30-33

45,3

зн

50

50

зн

-0,5+0,2

325

32,5

0,029

80-85

15-20

17,2

зн

60

40

зн

-0,2+ 0,1

91

9,1

0,048

90-95

5-10

8

0,024

90-95

5-10

8,3

-0,1+ 0,063

31

3,1

0,521

100

-

29,5

0,781

100

-

91,7

-0,063

24

2,4

зн.

100

-

зн.

зн.

100

-

зн.

Всего

1000

100

0,055







100

0,026







100



Результаты фазового химического анализа проб, выполненного ЦНИГРИ в 2001 г (таблица 3) и минералогического анализа (таблица 4), выполненного РАЦ в 2010 г показали, что 60-80% WO3 связано с гюбнеритом и 20-40% с шеелитом.

Таблица 5

Фазовый анализ групповых проб



пробы

Сод. WO3 по данным х/а

 

∑ фаз

Шеелит

Гюбнерит

1

0,092

0,031

0,061

2

0,092

0,027

0,065

3

0,108

0,023

0,085

4

0,15

0,039

0,111

5

0,175

0,035

0,14

6

0,153

0,031

0,122

7

0,356

0,039

0,317

8

0,291

0,036

0,255

9

0,212

0,03

0,182

12

0,13

0,02

0,11

13

0,08

0,01

0,07

Итого пески

0,167

0,029

0,138

11

0,123

0,032

0,091

15

0,09

0,02

0,08

Итого пески +илы

0,107

0,026

0,081

14

0,17

0,05

0,1

Итого илы

0,17

0,05

0,1


Элементарный состав техногенных отложений приведен по результатам спектрального анализа 7 групповых проб на 45 элементов (таблица 6)

Таблица 6


Результаты спектрального анализа на 45 элементов РАЦ - 2010г (n×10-3)

Элементы

проба №71 к

проба №72 к

проба №73 к

проба №74 к

проба №75 к

проба №76 к

проба №77 к

предел обнаружения %

1

2






















Si

>10%

>10%

>10%

>10%

>10%

>10%

>10%

0,001

Al

6%

5%

5%

 

3%

3%

3%

0,001

Fe

6%

6%

6%

5%

4%

4%

3%

0,001

Ca

800

1%

800

1%

600

500%

500

0,03

Mg

2%

2%

1,50%

2%

1,50%

1%

600,00%

0,001

Na

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

0,03

Ti

300

400

400

400

400

200

300

0,001

Mn

300

300

200

200

200

200

150

0,001

Cr

15

15

10

6

6

4

10

0,001

Ni

5

5

3

2

3

1,5

2

0,0003

1

2






















Co

4

3

2

1,5

1,5

1

1

0,0008

V

15

10

15

10

10

6

6

0,001

Mo

0,6

0,5

0,6

0,4

1,5

10

10

0,0001

W

150

80

100

40

200

100

60

0,002

Cu

30

30

15

20

40

20

20

0,0003

Pb

100

100

60

60

150

60

80

0,001

Zn

80

80

40

30

60

40

40

0,003

Cd

1

1

1

-

1

-

1

0,001

Ag

0,5

0,4

0,3

0,2

1

0,4

0,4

0,00001

Sb

<8

8

-

-

8

8

8

0,008

Bi

3

2

1,5

1,5

2

1,5

4

0,0003

As

<10

<10

-

 

<10

-

-

0,01

Te

-

-

-

-

-

-

-

0,03

Sn

0,8

0,8

0,6

0,5

1,5

1

1,5

0,0001

Ge

0,4

0,4

<0,3

<0,3

0,4

0,3

0,3

0,0001

Ga

1

1

1

1

1

1

1

0,001

Jn

-

-

-

-

-

-

-

0,001

TL

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

0,001

Zr

5

4

6

10

6

6

10

0,001

Hf

-

-

-

-

-

-

-

0,01

Nb

<2

<2

<2

2

2

2

3

0,002

Ta

-

-

-

-

-

-

-

0,03

Be

8

8

10

8

10

4

3

0,0001

Sc

2

2

3

1,5

2

1,5

2

0,001

Yb

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,0001

Y

2

1,5

2

1,5

2

1,5

1,5

0,001

La

3

3

4

4

4

4

4

0,003

Ce

-

-

-

-

-

-

-

0,03

Gb

-

-

-

-

-

-

-

0,008

U

-

-

-

-

-

-

-

0,03

Th

-

-

-

-

-

-

-

0,01

Sr

-

-

-

-

-

-

-

0,08

Ra

40

30

40

40

50

50

50

0,01

P

80

80

60

60

100

50

50

0,03

Li

50

40

40

20

40

20

15

0,002