Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поиски месторождений на дне океана.

Поиск

Поиски месторождений на дне океана. Наиболее благоприятными для образования месторождений полезных ископаемых являются пелагические области океана, где скорость осадконакопления не более 1 мм за 1 000 лет.

Согласно декларации ООН (1970 г.) ресурсы морского дна являются общим достоянием всего человечества, а конвенция по морскому праву ООН (1982 г.) регулирует деятельность государств в водах Мирового океана.

Основной метод поисков месторождений ЖМК представляет собой маршрутные наблюдения с морского судна, оснащенного приборами для изучения рельефа морского дна, состава донных отложений, водной среды и устройствами для отбора проб конкреций и осадков их подстилающих. Четыре судна могут опоисковать, как показали опыты, площадь 100 тыс.км2 за полтора года. При этом густота сети пробоотбора (станций) составляет от 25×25 км до 10×10 км. В результате поисковых работ фиксируются места нахождения конкреций и очерчиваются площади их распространения (пояса, поля) порядка 500-600 тыс.км2.

 

44. Систематизация материалов поисковых работ и написание отчета.
Систематизация материалов поисковых работ и написание отчета.
Заключительным этапом обработки результатов поисковых работ является составление сводной поисковой карты, на которую по возможности должны быть вынесены все данные полевых наблюдений и результаты анализов поисковых работ. Если поисковые методы применяются в значительных объемах, поисковые карты составляются по каждому методу (геофизические, геохимические, шлиховые карты). К этим картам обязательно должны быть приложены карты фактического материала, на которые выносятся все точки наблюдения поисковых работ, расположение пунктов опробования рыхлых отложений, водных источников, структурно-поисковых выработок.

Анализ данных геологической съемки, наличие полезных ископаемых в районе и обобщенные результаты поисковых работ являются основой выделения перспективных участков для постановки более детальных поисковых работ.

В тексте отчета обязательно указываются исполнители, объемы и сроки выполнения полевых и камеральных работ, условия производства, методика исследований, результаты, практические рекомендации и выводы. В текстовых приложениях к отчету должны содержаться результаты анализов поисковых проб и необходимые описания справочного характера.

 

45. Крупномасштабные поисково-съемочные работы.
Крупномасштабные поисково-съемочные работы

Крупномасштабные геологические съемки в районах большинства твердых полезных ископаемых выполняются преимущественно в масштабе 1:10 000 или 1:5 000. Съемки месторождений нефти и газа, каменных углей, фосфоритов и некоторых других полезных ископаемых, занимающих обширные площади, выполняются в масштабе 1:25 000. Съемки масштаба 1:10 000 охватывают рудные поля площадью от 10 до 100 км2. Для некоторых небольших и сложных месторождений уже в стадию поисков составляются геологические карты масштаба 1:2 000, а иногда 1:1 000. Перспективные участки рудного поля, заснятые в масштабе 1:10 000, должны быть изучены в более крупном масштабе.

Крупномасштабная геологическая съемка должна завершаться к моменту окончания поисково-оценочных работ, чтобы ею можно было воспользоваться для прогнозирования распространения выявленных месторождений по площади и на глубину с целью их предварительной разведки.

Для составления крупномасштабной карты особенно большое значение имеет изучение геологической структуры исследуемой площади. Понимание структуры позволяет выяснить закономерности размещения тел полезных ископаемых в ее пределах и установить границы рудного поля или месторождения, выявленного в процессе поисково-оценочных работ.


 

46. Основные методы и требования при крупномасштабных геологических съемках.

Основные методы крупномасштабных геологических съемок. Обычно крупномасштабная геологическая съемка проводится на площади, уже покрытой ранее геологической съемкой масштабов 1:50 000, 1:100 000 или 1:200 000. Поэтому выбор площади для крупномасштабной съемки и ее границы устанавливаются достаточно точно в зависимости от геологической позиции и размеров месторождений полезных ископаемых, предполагаемых в пределах перспективных участков.

Съемка может выполняться любым из известных методов: поперечными маршрутами, прослеживанием маркирующих горизонтов по простиранию или сплошным картированием обнажений по площади. Выбор метода зависит от структуры участка и степени его обнаженности. Нередко бывает целесообразно совмещение двух методов съемки. При хорошей обнаженности возможно непосредственно прослеживание всех важнейших элементов структуры рудного поля и тогда предпочтение может быть отдано методу прослеживания маркирующих горизонтов. Напротив, при большой мощности наносов более целесообразен метод поперечных маршрутов или сплошное картирование естественных и искусственных обнажений — картировочных скважин, канав и шурфов.

Крупномасштабная геологическая съемка производится на топографической основе, которая должна отвечать установленным требованиями по точности и содержанию. В практике имеют место два способа использования топографической основы при крупномасштабном картировании: 1) геологическое картирование на ранее составленной топографической основе; 2) одновременное составление топографической и геологической карт.

При первом способе обнажения геологические границы и другие геологические элементы наносят на готовую топографическую карту непосредственно без дополнительных инструментальных привязок, опираясь на ориентиры, имеющиеся на топографической карте. Когда геологический пункт отстоит на значительном расстоянии от топографического ориентира, его наносят на карту после измерения расстояния между пунктом и ориентиром рулеткой, а азимута — горным компасом. Только в некоторых случаях требуется инструментальное определение местоположения на карте отдельных пунктов геологических наблюдений (на маркирующем горизонте, на контуре рудного тела). Инструментальное определение (привязка) совершенно необходимо для устьев буровых скважин или подземных горных выработок.

Второй способ состоит из следующих трех последовательных этапов совместного ведения топографических работ и геологических наблюдений:

1. Одновременно производятся разбивка опорной топографической сети топографом и осмотр обнажений с составлением структурно-геологической схемы участка геологом.

2. Проводится топографическая съемка с одновременным геологическим исследованием и описанием важнейших пунктов наблюдений, которые привязываются инструментально в процессе совместной работы.

3. Производится увязка топографических измерений и геологических наблюдений и совместное составление топографической основы с нанесением на нее геологических данных.

Современное геологическое картирование состоит из цикла разнородных наблюдений — минералого-петрографических, геохимических и геофизических, которые затем сопоставляются и позволяют получить наиболее обоснованное представление о структуре выявленных месторождений. Полевые работы при крупномасштабной съемке состоят, прежде всего, в описании естественных обнажений на картируемой площади. По этим описаниям составляется схематическая геологическая карта, которая служит основой для проведения других исследований уже с точной инструментальной привязкой пунктов наблюдений и для заложения скважин картировочного бурения или расчисток.

 

47. Геофизические методы, применяемые в процессе поисково-оценочных работ на разных морфологических типах месторождений.
Типы месторождений и геофизические методы, применяемые в процессе поисково-оценочных работ

Для определения типа найденного месторождения важно получить хотя бы приблизительные представления о формах тел полезных ископаемых, об их пространственном положении и о характере контактов с вмещающими породами. Эти представления иногда можно получить при помощи геофизических методов.

Пластовые и пластообразные месторождения крупных размеров могут быть выявлены геофизическими методами при достаточно благоприятных условиях по их физическим свойствам и залеганию.

Месторождения с крутым падением пластов, выходящие на поверхность и прикрытые рыхлыми отложениями значительной мощности, могут быть обнаружены и выделены по линейным аномалиям на площади поисково-оценочных работ. В зависимости от физических свойств полезного ископаемого и вмещающих горных пород для этого могут быть применены магнитометрия, гравиметрия, электрическое профилирование, радиометрия.

Пример магнитной аномалии над выходом медно-никелевого тела показан на рис. 21. Анализ изменений вертикальной и горизонтальной составляющих напряженности магнитного поля позволяет определить приблизительно мощность магнитного тела по профилю, угол падения и глубину залегания от дневной поверхности.

По результатам геофизических исследований при получении четких аномалий составляются карты выходов пластов под наносами, которые служат основанием для заложения впоследствии разведочных выработок.

Пологозалегающие пласты и свиты пластов могут обнаруживаться методами, способными фиксировать горизонтальные или слабонаклонные границы раздела в слоистых толщах: ВЭЗ (рис. 26) и сейсмометрией. Для установления границ распространения пологой залежи или серии залежей иногда может быть полезно магнитометрическое или гравиметрическое профилирование, если контур месторождения достаточно четкий и вмещающие породы существенно отличаются по магнитности или плотности.

Рис. 26. Кривая ВЭЗ, выделяющая известковистый горизонт высокого сопротивления (по Ю.В. Якубовскому и Л.Л. Ляхову). ρ даны в Ом×м

Положительные результаты геофизических исследований в отношении выявления и приблизительного оконтуривания пологих пластовых и пластообразных месторождений достигаются чаще в толщах молодых слабо метаморфизованных отложений. В древних метаморфических толщах выделение залежей затруднено ввиду незначительных различий в физических свойствах пород, слагающих такие толщи.

Массивы, штокверки и другие месторождения, близкие к изометричным, обладающие большими размерами во всех трех измерениях пространства, во многих случаях благоприятны для применения геофизических методов при поисково-оценочных работах.

Массивы кристаллических горных пород, являющиеся полезным ископаемым или несущие в своих пределах скопление ценных минералов (слюды, редкие металлы), обычно выделяются среди окружающих горных пород повышенной плотностью и магнитной восприимчивостью. Поэтому оконтуривание кристаллических массивов может выполняться методами гравиметрии и магнитометрии. Интрузивы кислого состава в толщах древних метаморфических пород — гнейсов и кристаллических сланцев — выделяются благодаря пониженным плотностям и повышенной радиоактивности. Интрузивы основного состава, напротив, дают более интенсивные магнитные аномалии. По этим признакам могут приближенно оконтуриваться месторождения вкрапленных медно-никелевых руд в ультраосновных породах, штокверковые месторождения в гранит-порфирах и другие им подобные, если вмещающие породы отличаются по физическим свойствам от рудоносных интрузивов.

Соляные купола и штоки успешно выявляются и оконтуриваются гравиметрической съемкой. На таких месторождениях применимо также электрическое зондирование с целью определения глубин распространения соляных залежей, так как каменная соль обладает весьма высоким электрическим сопротивлением. Над залежами магнезита устанавливаются настолько четкие магнитные аномалии, что по ним оказывается возможным определить не только форму и элементы залегания рудного тела, но и приблизительно выяснить качество руд. На месторождениях хромита выявляются гравитационные аномалии, отображающие линзовидные формы тел и дающие представления об условиях их залегания. Однако во многих случаях выходы рудных тел могут быть обнаружены под покровом рыхлых отложений только путем комбинированных исследований разными геофизическими методами. Так, богатые железные руды КМА не выделяются каким-либо одним методом. Только комплексные гравиметрические, магнитометрические и сейсмометрические работы позволили выявить и оконтурить рудные залежи на значительной глубине (рис. 27). На Лебединском месторождении КМА сейсмометрическими работами по методу преломленных волн была определена подошва верхней обогащенной части железистых кварцитов. Магнитометрия дала зону пониженных значений магнитной восприимчивости в местах залегания мартитовых руд. Гравиметрия в той же зоне показала наиболее высокие плотности, отвечающие лежащим здесь слабомагнитным рудам.

Рис. 27. Результаты комплексных геофизических исследований над Лебединской залежью железных руд КМА (по Л.И. Дюкову). 1 - подошва рудного тела по данным сейсмометрии; 2 - подошва рудного тела по данным разведочного бурения; 3 - железные руды; 4-7 - различные типы метаморфических сланцев. Кривые: 8 - приращения магнитного поля; 9 - магнитной воспри­имчивости

Жилы и маломощные пласты средних и малых размеров, являющиеся самыми распространенными объектами исследований в процессе поисково-оценочных работ, обнаруживаются и приблизительно оконтуриваются различными геофизическими методами.

Жилы и маломощные пласты полезных ископаемых в отношении их физических свойств можно подразделить на типы: 1) жилы, плохо проводящие электрический ток; 2) жилы с высокой электропроводностью; 3) тонкие пласты с высокой электропроводностью; 4) жилы, обогащенные магнитными минералами; 5) немагнитные жилы; 6) жилы радиоактивные.

К первому типу относятся пегматитовые и кварцевые жилы с удельным электрическим сопротивлением в несколько тысяч ом-метров. Они выделяются при поисково-оценочных работах методом электрического профилирования и методом отношения потенциалов (ИЖ).

Второй тип представлен рудными жилами с минералами, обладающими хорошей электропроводностью. Выходы таких жил под наносами обнаруживаются методами электрического профилирования.

К третьему типу принадлежат тонкие пласты антрацита, обладающие высокой электропроводностью. Они прослеживаются методом заряженного тела. В этих случаях применим также метод естественного электрического поля.

К четвертой группе относятся жилы с пирротином и магнетитом, характеризующиеся высокой магнитной восприимчивостью. Они отчетливо выделяются в профилях детальной магнитной съемки (рис. 28).

Рис. 28. Графики изменения потенциала естественного электрического поля (1) и приращения вертикальной составляющей напряженности магнитного поля (2) над рудной жилой (по А.П. Соловову)

В пятый тип входят кварцевые и другие жилы, а также зоны рассланцевания и серицитизации среди горных пород повышенной магнитности. Такие жилы и зоны выделяются по пониженным значениям магнитной восприимчивости.

Шестой тип включает разнообразные по минеральному составу и генезису рудные жилы, небольшие дайки и зоны рассланцевания, обогащенные радиоактивными минералами. Радиоактивные жилы могут быть обнаружены эманационной съемкой или гамма-съемкой.

Нефть и газ накапливаются в определенных тектонических структурах. Для их выявления и расчленения геологического разреза с выделением пластов горных пород, благоприятных для накопления нефти и газа (коллекторов), широко применяются геофизические методы.

Наиболее эффективным методом выявления нефтегазоносных структур является сейсмометрия. Метод отраженных волн обычно предшествует бурению структурно-поисковых скважин на нефть и газ.

 

48. Основные требования к картографическим материалам при проведении поисково-оценочных работ.

Основные требования к картографическим материалам

Требования к картографическим материалам по результатам поисково-оценочных работ выражаются в том, чтобы все они выполнялись качественно и отражали комплексные показатели и данные, полученные в результате всесторонних минералого-петрографических, геохимических и геофизических исследований. Основные геологические элементы на поверхности и разведочные выработки должны быть нанесены на карту с достаточно высокой точностью при помощи топографических инструментов.

На крупномасштабных картах должны быть отображены следующие элементы: а) контуры разновидностей горных пород, выделенных по стратиграфическому, литологическому, петрографическому, фациальному признакам, и элементы их залегания; б) минеральный состав и текстурно-структурные особенности горных пород с соответствующими их петрографическими наименованиями; в) контуры измененных пород в контактах, в коре выветривания, в тектонических зонах; г) складчатые и разрывные нарушения, их элементы залегания, направления перемещений по сбросам и надвигам, мелкая трещиноватость, зоны брекчии; д) контуры тел полезных ископаемых на выходах, как выявленные в естественных и искусственных обнажениях, так и предполагаемые по результатам геофизических и геохимических съемок и водные источники; е) горные выработки, буровые скважины, опорные естественные обнажения, топографические знаки и горизонтали.

Кроме сводной карты крупномасштабной геологической съемки и выполненных поисковых работ должны быть составлены карты результатов проведенных поисковых работ: геофизические, геохимические и шлиховые, обосновывающие изображения геологической структуры и тел полезных ископаемых на закрытых частях закартированной площади.

В зависимости от необходимости и направления дальнейших работ на закартированной площади могут быть составлены карты специального назначения: структурные, минералогические, геоморфологические, гидрогеологические и др.

Крупномасштабная геологическая карта сопровождается геологическими разрезами в том же масштабе. Все данные, помещенные па геологическом разрезе, должны быть увязаны с данными соседних разрезов и с геологической картой.

Достоверность крупномасштабной геологической карты определяется точностью установления стратиграфического разреза осадочных отложений, детальностью расчленения изверженных пород и изображения складчатых и разрывных нарушений. Степень точности изображения геологической структуры участка на карте зависит от числа наблюдений и правильности их распределения в процессе съемки — более простые части исследуемой площади могут картироваться при более редкой сети наблюдений, чем сложные узлы, требующие значительного числа наблюдений на единицу площади. Средний исходный показатель надежности изображения на карте — одна точка на 1 см2 — не может служить универсальным мерилом достоверности геологической карты. В некоторых случаях на сложных структурах, как, например, в пределах древних метаморфических толщ, такая плотность сети наблюдений может оказаться недостаточной. При простом же геологическом строении картируемой площади такая плотность сети не нужна.

Достаточность наблюдений при крупномасштабном картировании и соответственно «кондиционность» карт масштаба 1:10 000 и крупнее должны определяться не числом и плотностью наблюдений, а степенью комплексного изучения геологического строения картируемого объекта, степенью выяснения закономерностей распределения полезных ископаемых и точостью нанесения геологических контуров. Наблюдения должны давать возможность выделять на карте пласты и другие элементы геологической структуры толщиной 1-2 мм. Точность нанесения контуров должна находиться в пределах точности топографической основы.

Если геологическая карта, отрисованная в результате поисково-оценочных работ, позволяет составить правильное представление о форме и условиях залегания выявленного месторождения и дает основание прогнозировать распространение полезного ископаемого на глубину или дает возможность отбраковать заведомо непромышленные минеральные проявления, то такая карта может считаться кондиционной.


 

49. Морфологические особенности выходов полезных ископаемых.
Некоторые морфологические особенности выходов полезных, ископаемых. Залежи полезных ископаемых на выходах изменяют первоначальные формы под влиянием химического и физического выветривания, а коренные породы в приповерхностной части постепенно превращаются в элювий, который обычно маскирует залежи полезных ископаемых. Иногда в элювии сохраняются морфологические черты залежей, но размеры их несколько преувеличены вследствие механического «расползания» разрушенных частиц.

На склонах возвышенностей элювий под действием силы тяжести и водных потоков перемещается на значительные расстояния и превращается в делювий. В делювии иногда накапливается большое количество обломков руд, превышающее относительное количество рудного материала в коренном залегании. Тем самым создается ложное впечатление о размерах коренных выходов рудных залежей, которые в действительности могут быть небольшими. Такие накопления в делювии характерны для устойчивых минеральных комплексов залежей полезного ископаемого — кварцеворудных жил, скарнов и им подобных. Наоборот, если рудный материал легко разрушается и уносится, а вмещающие горные породы более устойчивы, то даже крупные рудные тела, такие, как сульфидные залежи или соли, слабо проявляются в делювии. Устойчивые полезные минералы при дальнейшей переработке делювия уходят в аллювиальные отложения речных долин, где при достаточно высокой концентрации могут образовать промышленные россыпи. Чем положе склон, тем шире развертывается веер рассеяния полезных минералов, и чем круче склон, тем веер уже.

Горизонтально залегающие пластообразные тела полезных ископаемых на склонах показывают мощность большую или меньшую, чем в действительности имеет такое тело. Мощность пластов рыхлых и сыпучих полезных ископаемых (пески, бурые угли) или пластичных глин обычно сильно преуменьшена на выходах, и они часто изгибаются вниз по склону. Выходы же пластов крепких полезных ископаемых образуют в пониженных частях рельефа нагромождения каменных глыб, создающих впечатление очень мощного выхода.

Залежи полезных ископаемых, отличающихся повышенной прочностью, дают на поверхности выступы. Мощные кварцевые и пегматитовые жилы в условиях молодого быстро развивающегося рельефа образуют стены, возвышающиеся на многие метры над менее крепкими вмещающими породами.

Иногда на выходе тело полезного ископаемого приобретает обратное падение, обусловленное сдвижением разрушенного приповерхностного слоя горных пород вместе с верхней частью залежи (рис. 29).

Рис. 29. Деформация кварцевой жилы у выхода на дневную поверхность на месторождении Чалкуйрюк. 1 – кварц жильный; 2 – разрушенный роговик; 3 – плотный роговик

Залежи полезного ископаемого на выходах нередко вызывают обрушения или оседания поверхности вследствие выщелачивания большей части рудного вещества в процессе его окисления. Ввиду уменьшения объема тела полезного ископаемого вблизи выхода образуются пустоты, которые при наличии потока подземных вод могут дополниться еще и карстом. В результате вмещающие породы на выходе окисленных залежей прогибаются, а затем образуются значительные оседания или провалы. Так возникают отрицательные формы в рельефе над выходами тел полезных ископаемых, противоположные выступам крепких рудных тел.

Когда тело полезного ископаемого и образовавшийся в результате окисления и деятельности подземных вод карст находятся на значительной глубине, проседания поверхности может не произойти и деформация проявится только в трещиноватости и брекчировании горных пород.

Известны случаи, когда окисление рудных залежей вызывает не уменьшение, а увеличение их объема вблизи выхода. Так, арсенопиритовые залежи при интенсивном преобразовании арсенопирита в скородит увеличиваются в объеме примерно в два раза. Последний, увеличиваясь в объеме, выходит за пределы залежи и раздвигает вмещающие породы.

 

50. Оценка месторождений по выходам полезного ископаемого.
Оценка месторождений по выходам полезного ископаемого. Геолого-минералогическая оценка выходов полезных ископаемых, измененных гипергенными процессами, сводится к анализу наблюдаемых минеральных комплексов и условий их залегания, что позволяет схематически реставрировать первоначальную форму залежи полезного ископаемого и ее минеральный состав. На основании анализа данных по выходу можно предположить наличие и характер зоны вторичного обогащения на глубине.

Минералогическое изучение выходов заключается в выявлении и определении: а) остаточных первичных минералов; б) вторичных (гипергенных) минералов зоны окислений; в) структуры и цвета остаточных лимонитов; г) пустот от выщелачивания первичных минералов; д) псевдоморфоз по первичным минералам.

В зависимости от местных условий элементы приобретают решающее значение в оценке выходов месторождения.

Остаточные первичные минералы присутствуют в окисленных рудах в количествах от единичных едва заметных зерен до преобладающих скоплений в рудах слабо окисленных. Для установления количественных соотношений отдельных минералов — рудных и жильных, первичных и окисленных — достаточно на плоскостях обнажений или образцов произвести суммарный площадной обмер каждой разновидности минералов. Процесс обмера заключается в отборе по плоскости обнажения штуфов полезного ископаемого, обычно по линиям вкрест простирания тела. В каждом штуфе на его поверхности измеряются приблизительно площади зерен минерала или минерального комплекса. Затем они суммируются и из отношения суммы площадей, занятых определяемым минеральным комплексом, ко всей площади поверхности штуфа вычисляется ориентировочное содержание данного минерала (комплекса минералов) в руде. Выполнение спектральных анализов штуфов дополняет данные для оценки содержаний полезных компонентов в пробах из зоны окисления.

Гипергенные минералы определяются с большим трудом. Они обычно загрязнены примесями, покрыты корочками и налетами постороннего материала, прежде всего гидроокислами железа и марганца. Поэтому в образцах из зоны гипергенеза установить их содержание путем непосредственных наблюдений или невозможно, или оно определяется частично по тем минеральным скоплениям и зернам, которые свободны от маскирующих их примесей и покрытий.

Для ориентировочного определения содержаний гипергенных минералов наряду с минералогическими исследованиями образцов применяются химические анализы проб. Путем расчетов содержаний металлов в выявленных остаточных первичных минералах определяется количество металла, предположительно заключенного в гипергенных минералах, зная же примерно, какие гипергенные минералы находятся в составе окисленной руды, можно рассчитать их количество. Для полевой оценки выходов достаточно выявить наиболее характерные «типоморфные» минералы зоны окисления, по которым можно судить об их количествах с учетом данных химических анализов проб. Часто приходится ограничиваться только качественными данными о минеральном составе окисленных руд для того, чтобы судить о минеральном составе первичных руд. Например, наличие каламина и смитсонита свидетельствует о присутствии в первичных рудах сфалерита; церуссит и англезит свидетельствуют о первичном галените; молибдит и повеллит — о молибдените; малахит — о медных сульфидах.

Иногда по структуре лимонитов и их цвету можно определить состав первичных руд. Изучение структуры лимонита там, где нет ни первичных минералов, ни гипергенных рудных новообразований, дает возможность в некоторых случаях определить не только качественный состав первичных руд, но и примерные количественные соотношения первичных рудных минералов. При этом необходимо научиться различать лимониты, образовавшиеся на месте за счет преобразования первичных минералов, и лимониты, привнесенные из других частей рудной залежи или вмещающих горных пород. Первые образуют структуры, отражающие особенности первичных минералов, и по ним можно определять минеральные виды в первоначальном состоянии рудного тела. Так, в первичных сульфидах почти всегда имеются трещинные системы, обычно связанные со спайностью минеральных агрегатов или с характером сростков минеральных зерен. В таких трещинках создается устойчивый кремнисто-лимонитовый ячеистый скелет (рис. 30). Этот скелет затем заполняется гипергенными новообразованиями или частично остается пустым.

Рис. 30. Схемы структур лимонитов: а - листовая ячеистая лимонита по молибдениту; б - лимонита по халькопириту; в - треугольно-сферическая лимонита по борниту; г - контурная ящичная лимонита по тетраэдриту. 1 - границы ячейки; 2 - листовые лимонитовые зерна; 3 - мелкие кварцевые прожилки. Месторождения: I - Санто-Кино в Аризоне; II - Хоткинс в Квинсленде

Пустоты от выщелоченных первичных минералов могут оказать помощь в определении первичного минерального состава залежи полезного ископаемого. На поверхности выхода наименее стойкие минералы, растворяясь или подвергаясь механическому разрушению, оставляют пустоты в крепкой окружающей минеральной массе. Эти пустоты сохраняют формы бывших там первичных минералов, как, например, кубические пустотки от кристаллов пирита, продолговатые — от кристаллов антимонита, вольфрамита и других удлиненных минералов. По таким пустоткам можно установить качественный состав первичной руды и приблизительно подсчитать количества полезных минералов в определенном объеме, т.е. определить их содержание в руде.

Псевдоморфозы по первичным минералам, которые часто наблюдаются в зоне окисления, по своим формам и составу минеральных новообразований дают возможность определить минералы, находившиеся там до преобразования минеральных комплексов в зоне окисления. Чаще всего псевдоморфозы бывают выполнены вторичными минералами того же металла, который находился в составе первичного минерала. Так, например, широко известны псевдоморфозы лимонита по пириту, псевдоморфозы окисленных сурьмяных минералов (охр) по антимониту, тунгстита по вольфрамиту; остаточные черни иногда наследуют формы первичных минералов урана. Определения содержания по псевдоморфозам совместно с определениями по пустоткам выщелачивания и по структурным лимонитам могут дать наиболее полную картину и количественную характеристику первичного состава руды, глубоко окисленной на выходе.

Оценка выходов нерудных полезных ископаемых отличается своими особенностями. Выходы угольных пластов, например, часто совершенно изменены. Обычно они приобретают различную окраску в зависимости от примесей, находящихся в угле. При значительном содержании пирита угольный пласт на выходе окрашивается в буроватые цвета или покрывается беловатыми налетами от выделений железных сульфатов — мелантерита. Если выветривание выразилось в интенсивном механическом разрушении угля, протекавшем более быстро, чем химическое превращение, то цвет существенно не меняется и выход представлен размазанной сажистой массой. При более глубоком химическом выветривании, когда разрушаются полностью органические соединения, на выходе угольного пласта образуются рыхлые беловато-серые землистые скопления — так называемая «меловка». Пласт угля, залегающий наклонно, в случае глубоких изменений на выходе наблюдается в виде едва заметного прослоя темного или серовато-белого цвета. Иногда пласты угля на выходах настолько осветлены и окрашены в несвойственные углю цвета, что эти пласты невозможно различить. При крутом падении пластов их выходы маскируются еще более разрушенным материалом боковых пород; на поверхности образуются скопления глинисто-илистых продуктов.

Для оценки выявленного месторождения кроме представлений о минеральном составе и приблизительном содержании полезных компонентов необходимо выяснить его размеры. Анализ данных по выходам позволяет определить длину и мощность зоны, заключающей в своих пределах полезное ископаемое, или площадь обнаженной части месторождения. Размеры выхода, измененного процессами химического и механического выветривания, могут быть большими или меньшими по сравнению с размерами обнаружения первичной залежи. Чем глубже окислен выход, тем большими могут быть эти различия. Лимонит обладает способностью загрязнять окружающие породы, поэтому размеры железной шляпы обычно больше первичного обнажения рудной залежи. Переотложение гипергенных минеральных новообразований, таких, как смитсонит, может значительно расширять площадь рудных выходов относительно первоначальной. С другой стороны, маскировка выходов, как в случае угольных месторождений, может создать ложное впечатление о малых размерах пластов или даже об их отсутствии. Все это вместе с необходимостью получения возможно более свежего материала для определения качества полезного ископаемого заставляет углубляться в пределы выхода с помощью различного рода выработок, или, другими словами, вскрывать выход.


 

51. Основные виды опробования твёрдых полезных ископаемых.
Опробование является важнейшим методом оценки при поисках и разведке полезных ископаемых. Результаты опробования месторождений, искусственных скоплений (например, отвалов) полезных ископаемых в процессе поисков и разведки позволяют: установить качество полезного ископаемого применительно к требованиям, предъявляемым промышленностью к тому или иному виду минерального сырья; определить его количество и подсчитать промышленные запасы; выбрать способы и схемы переработки полезного. ископаемого, а также решить некоторые вопросы технического проектирования и текущего планирования добычи.

До последнего времени единственным в опробовании был метод химического опробования, весьма трудоемкий и дорогостоящий. В настоящее время успешно развиваются новые методы определения качества и количества полезного ископаемого на месте его залегания (в шурфе, скважине, забое, обнажениях), основанные на изучении физико-химических свойств минералов при помощи соответствующих приборов с точностью, достаточной для подсчета запасов. Это в основном ядерно-геофизические и оптико-механические методы.

Современное опробование твердых полезных ископаемых состоит из следующих основных видов: геофизического, минералогического и химического (включая технологическое).

 

52. Геофизические методы опробования.
Оценка качества, а в ряде случаев и установление количества полезного ископаемого производится на месте его залегания в искусственном или естественном обнажении (забой, скважина, шурф и т.п.) С помощью различных приборов. Существует несколько методов геофизического опробования [14].

Селективный гамма-гамма метод (СГГМ). Определение содержания металла в рудах при опробовании гамма-гамма методом основано на эффекте фотопоглощения гамма-квантов низких энергий («мягких» гамма-лучей) атомами элементов с высокими атомными номерами. Метод позволяет дать оценку суммарного содержания Fe, Мn, Sb, Hg, Рb и других тяжелых металлов в пробах и естественном залегании; значительно сокращает трудоемкие процессы отбора и обработки проб.

Абсорбционный рентгенорадиометрический — определение содержания Pb, Hg, W, Sn, Сu и других металлов главным образом в пробах.

Флуоресцентный рентгенорадиометрический (РРМ) — определение Pb, Hg, W,



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; просмотров: 1242; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.147.62.5 (0.02 с.)