Файл: Особенности геологического строения месторождения и характеристика гидрогеологических условий.docx
Добавлен: 09.11.2023
Просмотров: 178
Скачиваний: 5
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
1.2. Особенности геологического строения месторожденияи характеристика гидрогеологических условий
1.3. Геологические задачи и методы их решения
1.5. Вещественный состав и особенности распределения
2.1. Топографо-геодезическая изученность района месторождения
2.2. Планово – высотное обоснование и съёмочные сети
2.3. Маркшейдерские съёмочные сети
2.4. Маркшейдерское обслуживание горных работ
2.5. Календарный график выполнения работ
3.3 Анализ вредных воздействий на персонал и меры защиты
3.4. Общие требования безопасной эксплуатации производства
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 |