Стадийность ГРР

Таблица

Таблица

Полезное ископаемое Единица Масштаб запасов
Уникальные Крупные Средние Мелкие
Уголь (бассейны) млрд. тонн 50-100    
Нефть (извлекаемая) млн. тонн 30-300    
Газ млрд. м3 30-500    
Железная руда млн. тонн 300-1000    
Титан млн. тонн 10-50    
Алюминий (боксит) млн. тонн 100-500    
Медь млн. тонн 3-10    
Олово (коренное) тыс. тонн 50-100    
Олово (россыпное) тыс. тонн 15-50    
Ртуть тыс. тонн 1-10    
Литий тыс. тонн 300-600    
Уран тыс. тонн      
Золото (коренное) тонны      
Золото (россыпное) тонны      
Алмазы (коренные) млн. карат      
Алмазы (россыпные) млн. карат      
Фосфаты млн. тонн      
Слюда тыс. тонн      
Кварцевый песок млн. тонн      

 

Качество полезного ископаемого – учитывает химический и минеральный составы, текстурно-структурные особенности, физические и технологические свойства полезного ископаемого.

Поскольку состав и свойства руды обладают пространственной изменчивостью, на каждом месторождении обычно имеется несколько градаций руд по качеству полезного ископаемого. В укрупненном виде принято выделять три градации руд: богатые, рядовые и бедные, которые различаются либо по содержанию полезных компонентов, либо по сортности минерального сырья, либо по технологическим свойств руды.

 

 

Полезное ископаемое Единицы измерения Качество руд по содержанию главных компонентов
богатые (более) рядовые (средние) бедные (менее)
Железная руда (содержание ) % 30-50
Медные руды мономинеральные (содержание ) % 1-3 3-5
Полиметаллические руды (содержание и ) % 5-15 0,1
Олово Жильные месторождения % 1-3 6-10
Крупные штокверки % 0,3-1 3-10
Россыпи кг/м3 1-10
Золото Коренное г/т 5-10  
Россыпное г/м3 1-5  
Уран % 0,3 0,1-0,3  
Фосфориты (содержание ) % 10-20  
Слюды (содержание полезного ископаемого в забойном сырце) кг/м3 20-100  

 

Качество минерального сырья зависит от химических, физических и технические свойств, а также от условий его промышленного использования и технологии переработки. Перечень основных элементов примесей зависит от вида сырья.

Содержание полезных компонентов выражается в весовых процентах в расчет на воздушно-сухую руду: г/т, г/м3, карат/м3 и др.

При поисках и разведке месторождений в первую очередь следует обращать внимание на открытие наиболее богатых руд, которые экономически более эффективны по сравнению с бедными рудами. В большинстве случаев полезные ископаемые являются комплексными и содержат ценные попутные компоненты, например: платиноиды в медно-никелевых рудах, золото и серебро в медных рудах, германий и уран в углях и т.д. Попутные компоненты могут существенно повысить ценность минерального сырья, и это надо учитывать при оценке его качества.

Технологические свойства минерального сырья определяют возможность и экономическую целесообразность его переработки с целью извлечения всех полезных компонентов. Основные показатели технологических свойств:

· минеральный состав сырья;

· физические свойства;

· химический и минеральный состав вмещающих пород и рудной массы.

Условия залегания полезного ископаемого определяются следующими параметрами:

1. Глубиной залегания:

Благоприятные условия – малая глубина залегания, что предопределяет открытый способ добычи, а значит большая производительность, высокая эффективность, низкая себестоимость и более безопасные условия ведения горных работ. Экономическая эффективность добычи определяется коэффициентом вскрыши – отношение объемов или масс вскрыши и полезного ископаемого в контурах карьера. Максимально допустимый коэффициент вскрыши зависит от ценности полезного ископаемого и ориентировочно составляет:

· для стройматериалов – 3м3/м3;

· для углей – 6 м3/м3;

· для черных металлов – 40 м3/м3.

Глубина карьеров открытой добычи обычно не превышает 500 м. При неблагоприятных условиях (глубокое залегание полезных ископаемых) применяется шахтный способ добычи.

2. Концентрация запасов измеряется количеством запасов, приходящихся на единицу площади (продуктивность месторождения). Экономически выгодны месторождения с высокой продуктивностью, т.к. требуют меньших капиталовложений и характеризуются низкой себестоимостью минерального сырья. МПИ с низкой концентрацией запасов требуют строительства нескольких рудников, соответственно затрат на внутрирудничный транспорт, что значительно увеличит капиталовложения.

3. Мощность тел полезных ископаемых определяет параметры добычи. По мощности выделяют пять классов залежей:

· тонкие – менее 1 м;

· средние – от 1-1,5 до 3-4 м;

· мощные – от 3-4 до 8-10 м;

· весьма мощные – 10-50 м;

· сверхмощные – более 50 м.

В ходе разведки требуется выявить пространственные закономерности в поведении мощности и определить блоки с приблизительно однородными условиями добычи. Всегда задается предел – минимальная промышленная мощность.

4. Угол падения тела полезного ископаемого влияет на систему разработки месторождения. По углу падения различают:

· горизонтальное (0-5 );

· пологое (5-25 );

· наклонное (25-45 );

· крутое (45-60 );

· весьма крутое (60-90 ).

Имеет значение и выдержанность угла падения в пределах блоков добычи руды. Если угол падения устойчивый, то независимо от его значения (0-90 ) залежь считается выдержанной. Если же угол падения существенно меняется в пределах блоков отработки, то залегание является сложным.

Морфология рудного тела.

Горно-технические условия определяют устойчивость горных пород и руд при добыче, размеры эксплуатационных блоков и углы откоса бортов карьеров. К ним относятся:

· физические свойства (скальные или слабо связанные грунты);

· трещиноватость;

· расслоенность;

· анизотропия;

· наличие зон дробления и др.

По гидрогеологическим условиям месторождения делятся на четыре группы:

· простые месторождения – водопритоки в карьер не превышают 100-200 м3/час;

· месторождения средней сложности – водопритоки составляют 200-500 м3/час, требуется проведение в относительно небольшом объеме мероприятий по осушению или снижению напора подземных вод;

· сложные месторождения – водопритоки составляют 500-1000 м3/час, требуется проведение предварительных и систематических меропиятий по осушению или снижению напора подземных вод;

· очень сложные месторождения – водопритоки превышают 100 м3/час; проведение осушительных мероприятий затруднено.

Географо-экономические факторы – существенно влияет на уровень затрат, связанных со строительством горного предприятия, и на сроки освоения капитальных вложений.

Геоэкологические условия. Оценка экологических условий (последствий) освоения месторождения – неотъемлемая часть его геолого-экономической оценки.

При проведении поисковых и разведочных работ должны быть установлены все рассмотренные нами факторы, после чего определяется ценность месторождения и дается его геолого-экономическая оценка, она и определяет будущее данного месторождения.

Огромный опыт, накопленный геологами при проведении ГРР показывает, что разведка и оценка практически любого полезного ископаемого проводится при соблюдении определенных правил, которые были обобщены и сформулированы в виде принципов разведки.

Первую характеристику принципов разведки дали В.М. Крейтер и В.И. Бирюков в 1957 г., которые выделили 5 принципов:

· принцип полноты исследований;

· принцип последовательных приближений;

· принцип равномерности (равной достоверности);

· принцип наименьших трудовых и материальных затрат;

· принцип наименьших затрат времени.

А.Б. Каждан в 1971 г. объединил их в три принципа:

1. Принцип аналогии важен и эффективен не только на ранней стадии изучении месторождения, но и на завершающем этапе разведки. Принцип основан на том, что в однотипных месторождениях, сформировавшихся в сходной геологической обстановке проявляются черты сходства.

В процессе ГРР используются самые разные эталоны – от классификаций, систематизирующих основные черты геологического строения рудных полей и месторождений, до геолого-математических эталонов, описывающих количественные характеристики. Для реализации принципа аналогии в процессе проведения ГРР производится выборочная детализация наблюдений.

При оценке результатов разведочных работ представления об их строении по принципу аналогии распространяются на весь разведанный объем недр. Принцип аналогии – методологическая основа поисков и разведки МПИ.

2. Принцип последовательных приближений заключатся в разделении процесса обнаружения и изучения на ряд последовательных стадий и операций. Изучение проводится от общего к частному. Для осуществления принципа последовательных приближений геологоразведочный процесс разделяется на ряд последовательных стадий и операций, на каждой из которых объект изучается все с возрастающей детальностью. Изучение начинается с выявления геологических закономерностей, определяющих размещение месторождений в структурах минерализованных полей и крупных залежей, в структурах месторождений. Затем выясняются условия залегания рудных тел и их морфологические особенности, после чего переходят к изучению структур тел полезных ископаемых и, наконец, к детализации сведений о внутреннем строении их отдельных участков. Все выявленные проявления полезных ископаемых изучаются последовательно, проходя стадии оценки и разведки. На принцип последовательных приближений основана стадийность геологоразведочных работ, а стадийность – закон поисково-разведочных работ.

3. Принцип максимальной эффективности выражает основные требования производства: необходимость достижения наибольших результатов при минимальных затратах труда и времени.

Повышению достоверности геолого-экономической оценки полезных ископаемых способствуют следующие факторы:

1. Создание оптимальной разведочной сети (для каждого полезного ископаемого – своя сеть).

2. Правильное использование комплекса современных геологических, геофизических и геохимических методов исследования.

3. Полноценное использование всех видов выработок.

Решающая роль в повышении эффективности работ принадлежит научной организации работ. Привальное, грамотное сочетание всех перечисленных принципов – есть искусство разведчика.

В основе организации геолого-разведочных работ в нашей стране лежит их стадийность. Распоряжением Министерства природных ресурсов №16-р от 3 февраля 1998 года утверждено «Положение о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям» (табл. ).

Этап I. Работы общегеологического назначения:

Стадия 1. Региональное геологическое изучение недр.

Региональное геологическое изучение включает комплекс площадных и профильных работ. Площадные работы проводятся в следующих масштабах:

· 1:1500000 и мельче – сводное и обзорное геологическое картографирование, чьей задачей является составление карт и атласов, обобщающих геологическую информацию крупных территорий;

· 1:1000000 (1:500000) – мелкомасштабное геологическое картографирование, чьей задачей является комплексное геологическое изучение суши и континентального шельфа с целью создания Государственных карт геологического содержания;

· 1:200000 (1:100000) – среднемасштабное геологическое картографирование;

· 1:50000 (1:25000) – крупномасштабное геологическое картографирование.