Геологическое обеспечение проектирования горного предприятия на пластовых месторождениях полезных ископаемых

Проведение геолого-промышленной оценки пластового месторождения полезных ископаемых. Рассмотрение стратиграфии и литологии местности. Определение особенностей тектоники. Принципы подсчета запасов. Анализ гидрогеологических условий и соляного карста.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 13.09.2015
Размер файла 718,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство общего и профессионального образования РФ

Пермский национальны исследовательский

политехнический университет

Кафедра геологии нефти и газа

Курсовая работа на тему:

«Геологическое обеспечение проектирования горного предприятия на пластовых месторождениях полезных ископаемых»

Работа защищена Работу выполнил

с оценкой студент гр. МД-12

Кенарский Е.В.

Работу проверил

Иванов А.Г.

Пермь 2013

Оглавление

Введение

1. Общие сведения

2. Стратиграфия и литология

3. Тектоника

4. Подсчет запасов

5. Гидрогеологические условия и соляной карст

Заключение

Введение

Курсовая работа выполнена на базе теоретических знаний и навыков, накопленных в процессе изучения геологических дисциплин: «Основы геологии», «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых», «Основы горнопромышленной геологии».

Тема работы: Геологическое обеспечение проектирования горного предприятия на примере Верхнекамского месторождения калийных солей.

Цель работы: получить геолого-промышленную оценку пластового месторождения полезных ископаемых

Курсовая работа выполнена по варианту №8 и представляет собой комплект графических материалов (планов, геологических разрезов, литологических колонок), расчетных таблиц, формуляров и пояснительной записки к ним.

Литолого-стратиграфический и геологический разрезы (скважины: 2,8,11,14,22,24,32);

Планы изогипс и глубины залегания пласта (пласт Б);

План изопахит ВЗТ (скважины: 12,18,19,25,26,29);

Подсчет запасов сильвинитовой руды ;

Расчет срока обеспеченности горного предприятия запасами ;

Курсовая работа содержит:

Пояснительная записка 17 страниц

Графические приложения-5 шт.:

- литолого - стратиграфический разрез шахтного поля;

- геологический разрез на линии скважин;

- план изогипс по кровле пласта Б;

- план глубины залегания пласта Б;

- план изопахит ВЗТ над пластом КР. - II;

- план подсчета запасов сильвинитовых руд по пласту КР - II.

Табличные приложения 4шт.:

-Горные породы, распространенные на Верхнекамском месторождении калийных солей;

- таблица для подсчета площади по подсчетным блокам;

-формуляр для подсчета средней мощности и среднего содержания хлористого калия;

-формуляр для подсчета запасов.

пластовый месторождение литология стратиграфия

1. Общие сведения

Верхнекамское месторождение калийных солей расположено на Урале. Площадь месторождения 6,6 тыс. км2. Разведанные запасы хлористого калия (KCl) превышают 21 млрд. тонн. Это месторождение было открыто в 1925 году, и на его базе организована калийная промышленность.

Калийное месторождение располагается внутри контура соляной залежи, несколько смещаясь к ее западной границе. В административном отношении объект находится на территории Пермского края.

Геологические запасы месторождения огромны и оцениваются по карналлитовой породе в 96,4 млрд. т, по сильвинитам - 113,2 млрд. т, по каменной соли - 4650 млрд. т. Общая площадь детально разведочных участков составляет 1055 км2, или чуть больше ј площади калийной залежи.

Месторождение комплексное: на его базе ведется добыча сильвинитов (сырье для производства калийных удобрений), карналлита (получение искусственного карналлита для магниевой промышленности), каменной соли (технической, пищевой, кормовой) и рассолов (сырьё для производства соды, энергетика). Рассолоподъемные скважины были заложены около 1430 года близ Березников, Ленвы, Дедюхино и других селений. Из скважин выкачивались рассолы.

Многие считают, что месторождение образовалось за счет усыхания морского бассейна, существовавшего около 200 миллионов лет назад от Урала до низовья Оки и от Каспия до Белого моря. Из-за перемен температур осаждались, то одни соли, то другие. И в результате месторождение имело слоистую структуру.

Промышленное освоение запасов калийных солей Верхнекамского месторождения началось задолго до завершения оконтуривания. 6 ноября 1927 г. в 2 км . к Югу от г. Соликамска была заложена шахта № 1 Первого калийного рудника (теперь СПКРУ-1 ОАО "Уралкалий"), а через 3 года рудник был сдан в эксплуатацию. Далее на нем, кроме сильвинитовых руд, ведется добыча карналлита.

Верхнекамское месторождение солей приурочено к центральной части Соликамской впадины Предуральского краевого прогиба. Соляная толща месторождения, имеющая форму линзы площадью около 8,15 тыс. кв. км., прослеживается в меридиональном направлении на 205 км, в широтном - до 55 км. Внутри контура соляной толщи расположена многопластовая залежь калийно-магниевых солей протяжённостью 135 км., при ширине до 41 км. площадь основной части калийной залежи - 3,7 тыс. кв. км.

ВКМКС расположено на севере Пермского края и связано автомобильными и железными дорогами с центром края. Месторождение раскинулось на север от озера Нюхти в Красновишерском районе и до бассейна реки Яйва на юге.

Добыча солей ведется подземным горным способом. Вскрытие шахтных полей производится в центре 2-3-шахтными стволами. Система разработки камерная с оставлением междукамерных ленточных целиков. Способ отработки руды в основном комбайновый (80%), реже буровзрывной.

Используется шахтный способ разработки полезных ископаемых, и два метода обогащения руд: метод флотации (для получения удобрений) и галургический метод ( для химической промышленности).

Говоря о предприятиях, то в Пермском крае есть два основных горнодобывающих предприятия: ОАО «Еврохим» (г.Березники) и ОАО «Уралкалий» (г.Березники и г.Соликамск).

2. Стратиграфия и литология

Из графических материалов (геологический и литолого-стратиграфический разрезы) видно, что продуктивные пласты залегают на большой глубине, которые подразделяются на сильвинитовую и сильвинит-карналлитовую зоны. Над продуктивной толщей находится покровная соль, верхняя переходная ,соляно-мергельная, терригенно-карбонатная и пестроцветная толщи и четвертичные отложения. Под продуктивной толщей лежат пласты подстилающей и нижней каменной солей, между которыми проходит маркирующий горизонт.

Четвертичные отложения состоят из растительного слоя и торфа, лессовидного суглинка, суглинка с примесью мелкой гальки (30-35%), гравия глинистого. Диапазон: 4,20-17,00 м, средняя мощность: 8,97 м.Пласт входит во все скважины. Данные отложения относятся к Четвертичному периоду Кайнозойской эры.

Пестроцветная толща состоит из среднезернистого известковистого песчаника, тонкослоистого плотного аргиллита. Диапазон: 0-52,75 м, средняя мощность: 7,54 м. Пласт входит в 32 скважину. Данные отложения составляют часть Уфимского яруса Верхнего Пермского периода.

Терригенно-карбонатная толща состоит из глинистого алевролита, среднезернистого известковистого песчаника, тонкослоистого плотного аргиллита . Диапазон: 0-108,15 м, средняя мощность: 46,7 м. Пласт входит во все скважины кроме 14. Принадлежит Верхней подсвите Соликамской свиты и входит в Уфимский ярус Верхнего Пермского периода.

Соляно-мергельная толща состоит из плотной мергелистой глины, известковистой плотной глины, глинистого плотного мергеля, глинистого мергеля с включениями гипса. Диапазон: 47,50-115,4 м, средняя мощность: 84,68 м. Пласт входит во все скважины. Принадлежит нижней подсвите Соликамской свиты и входит в Уфимский ярус Верхнего Пермского периода.

Верхняя переходная состоит из глинистого мергеля, каменной соли. Диапазон: 0-99,45 м, средняя мощность: 22,29 м. Пласт входит в скважины №2,24,32. Относится к соляной толще верхней подсвиты Березниковской свиты и входит Кунгурский ярус Нижнего Пермского периода.

Покровная соль состоит из каменной соли. Диапазон: 0-21,15 м, средняя мощность: 9,27 м. Пласт входит в скважины №2,22,24,32. Относится к соляной толще верхней подсвиты Березниковской свиты и входит в Кунгурский ярус Нижнего Пермского периода.

Сильвинит-карналлитовая и сильвинитовая литозоны считаются продуктивными толщами. Сильвинит-карналитоваялитозона.

Эта литозона представлена чередованием пластов карналитовой породы пестрого сильвинита и каменной соли. В составе литозоны участвуют 9 калиеносных пластов (К,И,З,Ж,Е,Д,Г,В,Б) и 8 пластов межпластовой каменной соли (И-К,З-И,Ж-З,Е-Ж,Д-Е,Г-Д,В-Г,Б-В). Нижняя граница проходит в основании пласта Б, который непосредственно залегает на пласте полосчатого сильвинита А, верхняя граница- в кровле пласта К. Литологический состав каменных пластов сильвинит-карналитовой зоны литозоны изменчив: карналитовая порода на площади изменяется пестрым сильвинитом. Пестрый сильвинит характеризуется массивной или массивно-сложной текстурой. Структура их неравнозернистая, среднезернистая и крупнозернистая. Зерна сильвинита белые и молочно-белые с бурыми каемками по периферии, галит бесцветный и голубой с синими гнездами. Многие пласты карналлитового состава являются сложными и состоят из оттенков красного и реже желтого цвета карналитовой породы и слоев тонкозернистой, мелкозернистой и среднезернистой каменной соли, светло-серой или желто-серой с прослойками гаполемитов.

Верхние пласты: К, И, З, Ж - маломощные, из них верхние два сложные, содержат в средней части по одному галитовому слою.

Средняя мощность пласта К составляет 0,59 м

Средняя мощность пласта И составляет 0,53 м

Средняя мощность пласта З составляет 0,27 м

Средняя мощность пласта Ж составляет 0,37 м

Многие пласты карналитового состава (Е, Д, Г, В, Б) являются сложными и состоят из слоев разных оттенков красного и реже желтого цвета карналлитовой соли и слоев тонкозернистой, мелкозернистой и среднезернистой каменной соли светло-серой и желтовато-серой с прослойками галопелитов, а так же пестрого сильвинита.

Средняя мощность пласта Е составляет 12,8 м

Средняя мощность пласта Д составляет 9,68 м

Средняя мощность пласта Г составляет 9,15 м

Средняя мощность пласта В составляет 8,01 м

Средняя мощность пласта Б составляет 3,11 м

Сильвинитовая литозона состоит из 7 пластов (А, А-I,КР-I, I-II, КР-II, II-III, КР-III). Пласт А состоит из полосчатого сильвинита. Пласты КР-I, КР-II, КР-III состоять из сильвинита. Промежуточные пласты А-I, I-II, II-III состоят из каменной соли. Сильвинитовая литозона входит во все скважины.

Средняя мощность пласта А составляет 1,89 м

Средняя мощность пластаКр. I составляет 1,61 м

Средняя мощность пласта Kp.II составляет 6,32 м

Средняя мощность пласта Kp.III составляет 8,42 м

Подстилающая и нижняя соли состоят из каменной соли. Диапазон подстилающей соли: 21,35-42,75м, средняя мощность: 30,84 м. Диапазон нижней соли: 40 -55 м, средняя мощность: 50 м. Подстилающая и нижяя соли вошли во все скважины геологического разреза.

В общем, литология ВКМКС по данному геологическому разрезу очень разнообразна. Из инженерно-геологических свойств в данной курсовой работе была определена категорийность горных пород по буримости бурительными молотками и электросверлами (шкала Продьяконова) для нормирования горнопроходческих работ и по буримости для нормирования колонкового бурения. Результаты определения горных пород, распространенных на ВКМКС согласно геологическому разрезу на линии скважин 2-32, занесены в таблицу 1.

Таблица 1 - Горные породы, распространенные на Верхнекамском месторождении калийных солей

Наименование породы

Краткая характеристика

Суммарная мощность, м

Категория крепости для нормирования

горнопроходческих работ

колонкового бурения

Карналлит

34,59

VIII

IV

Соль

Каменная

30,60

VII

IV

Глина

Мергелистая, плотная

28,4

VIII

III

Сильвинит

Красный

16,35

VII

IV

Глина

Плотная

16,1

VII

V

Мергель

Глинистый, плотный

15,4

V

III

Мергель

Глинистый, с включением гипса

10,4

V

III

Сильвинит

Пестрый

9,63

VII

IV

Известняк

Глинистый

5,8

VII

III

Глина

Мергелистая

5,3

VI

VII

Глина

Мергелистая

5,2

VII

IV

Пески

Плотные, крупнозернистые

5,1

I

II

Гравий

Глинистый

4,3

VI

VII

Глина

Песчанистая

2,8

III

VII

Сильвинит

Полосчатый

1,89

VII

IV

Порода

Галечно - щебнистая

1,5

V

V

Суглинок

Легкий

1,2

II

II

Доломит

Тонкослойный

1,2

VII

VIII

Доломит

Известковый

0,6

IX

V

Галечник

С размером галек до 100 мм.

0,5

IV

IV

Гипс

Белый, тонкозернистый

0,4

VI

III

3. Тектоника

ВКМКС расположено в Соликамской впадине Уральского краевого прогиба. Соликамская впадина представляет собой меридионально вытянутую структуру протяженностью около 240 км и шириной до 70-75 км.

Уральский краевой прогиб - это крупная синклинальная структура, которая расположена между Восточно-Европейской платформы и Складчатым Уралом. Эта структура характеризуется более глубоким залеганием докунгурских отложений, чем на платформе и складчатом Урале, а также развитие солей в кунгурских отложениях. Переход между платформами и прогибом является постепенным, т.к. в форме формирования последнего в ране-пермскую эпоху происходила его миграция к западу, с наложением на восточную часть Русской платформы.

Восточно-Европейская платформа - это один из крупнейших относительно устойчивых участков земной коры, относящийся к числу древних платформ. Она занимает всю территорию Восточной Европы. Складчатый Урал является частью Урала-Монгольского складчатого геосинклинального пояса. Урало-Монгольский тектонический пояс - тектонически подвижный пояс земной коры и занимающий внутриконтинентальное расположение. Он протянулся от Урала через Центральную Азию к побережью Тихого океана.

На плане изогипс по кровле пласта Б замыкаем -90 горизонталь, у нас получилась складка. Она находится на севере шахтного поля. Измеряем длину и ширину складки. Длина складки в меридиональном направлении составляет 5625 м, а ширина в широтном направлении составляет 3400 м. Отношение длины к ширине равно 1,65. По этому соотношению у нас получилась куполообразная складка. Самая высокая точка складки находится в 11 скважине, а самая низкая проходит по -90 горизонтали. Высота складки равна 55,2 м. На флангах шахтного поля, то есть на западе, юге, севере и востоке наблюдается падение продуктивного пласта. Наибольший угол падения складки наблюдается в юго-западном направлении между 11 скважиной и -90 горизонталью, составляет 4°12', наименьший. В среднем угол падения складки на всём шахтном поле прослеживается от 0°55'34''- 4°12'.

Куполообразная складка продолжает свое падение на всем шахтном поле. Самая высока отметка складки шахтного поля находится в 11 скважине, она равна -33 м. Самая низкая отметка складки шахтного поля находится в 32 скважине и равна -285,75 м. В среднем крылья складки наклонены под углом от 1°12`-2°43`.

4. Подсчет запасов

Участок детальной разведки, который в процессе проектирования горного предприятия преобразуется в шахтное поле, расположен в южной части ВКМКС. Залегание пластов можно считать горизонтальным. Участок разведан буровым способом. Для целей разведки данный участок относится к I-й группе МТПИ. Мощность ВЗТ на всей площади участка удовлетворяет требованиям (т.е. более 50 м над пластом Кр-II). Для определения балансовых запасов минимальное содержание хлористого калия в подсчетном блоке и разведочном пересечении должно быть не менее 22%, а минимальная мощность не менее 2м.

Процедура подсчета запасов способом геологических блоков состоит в следующем:

Составляется план изучения участка Кр-II и на основе его составляется план подсчета запасов, на котором возле каждой скважины дробью проставляются значения мощности (в числителе) и содержание хлористого калия (в знаменателе). Данные берутся из журнала опробования пласта Кр-II соответственно варианту курсовой работы.

Проводится блокировка запасов по промышленным категориям (А, В, С1) на основании действующей инструкции по применению классификации запасов месторождениям ископаемых солей. В ней приведены ориентировочные расстояния между разведочными скважинами для запасов категорий А, В, С1 разных типов месторождений солей. Для ВКМКС расстояние между скважинами для запасов категории А до 1000 м, в категории В до 2000 м и категории С1 до 4000 м. В итоге план опробования с выделенными геологическими блоками и подсчетными фигурами превращается в план подсчета запасов полезного ископаемого.

Определение площадей блоков проводится при помощи простых геометрических фигур. Площадь блока разбивается на ряд простых геометрических фигур (квадраты, прямоугольники, треугольники, трапеции), размеры которых снимаются с плана согласно масштабу карты. Результаты площадей вносятся в соответствующий формуляр (Таблица 2).

Таблица 2 - Формуляр для подсчета площади по подсчетным блокам

Наименование блока по категориям запасов

Номер подсчетной фигуры

Геометрическое наименование фигуры

Размеры величин, м

Площадь, тыс. м2

Основание

Высота

А

1

Четырехугольник

1000,00

1000,00

1000

А

2

Треугольник

975,00

547,50

266,91

А

3

Треугольник

975,00

500,00

243,75

А

4

Треугольник

1037,50

725,00

376,09

А

5

Треугольник

1045,00

250,00

259,38

А

6

Треугольник

1045,00

250,00

130,63

А

7

Четырёхугольник

1000,00

975,00

975,00

А

8

Четырёхугольник

1000,00

1050,00

1050,00

Общая площадь по категории А составляет 4301750,00 м2

В

9

Треугольник

1700,00

775,00

658,75

В

10

Треугольник

1712,00

750,00

642,19

В

11

Треугольник

1600,00

800

640,00

В

12

Треугольник

1250,00

975,00

609,38

В

13

Треугольник

1987,50

950,00

944,06

В

14

Трапеция

1750,00

1975,00

2715,63

В

15

Треугольник

1000,00

1975,00

987,50

В

16

Четырехугольник

1625,00

1987,50

3105,47

В

17

Треугольник

1625,00

1250

1015,63

В

18

Треугольник

1350,00

362,50

244,69

Общая площадь по категории В составляет 10904531,25 м2

С1

19

Треугольник

2475,00

800,00

990,00

С1

20

Треугольник

2475,00

2200,00

2722,50

С1

21

Треугольник

2725,00

2212,50

3014,53

С1

22

Треугольник

1875,00

2225,00

2447,50

С1

23

Треугольник

2225,00

2200,00

2447,50

С1

24

Треугольник

3175,00

1500,00

2381,25

С1

25

Треугольник

3725,00

1450,00

2700,63

С1

26

Треугольник

3175,00

2450,00

3889,38

С1

27

Треугольник

2675,00

950,00

1270,63

С1

28

Треугольник

3400,00

625,00

1062,50

С1

29

Треугольник

3750,00

1350,00

2531,25

С1

30

Треугольник

3787,50

1225,00

2319,84

С1

31

Треугольник

3250,00

1050,00

1706,25

С1

32

Треугольник

2600,00

2000,00

2600,00

С1

33

Треугольник

2725,00

2000

2725,00

С1

34

Треугольник

3375,00

875,00

1476,56

С1

35

Треугольник

2400,00

2137,50

2565,00

С1

36

Треугольник

2575,00

2000,00

2575,00

С1

37

Треугольник

2975,00

1450,00

2156,88

С1

38

Треугольник

2037,50

2137,50

2177,58

С1

39

Треугольник

2975,00

925,00

1375,94

С1

40

Треугольник

1325,00

2200,00

1457,50

С1

41

Треугольник

2425,00

2025,00

2455,31

С1

42

Треугольник

2200,00

1525,00

1677,50

Общая площадь по категории С1 составляет 52364453,125 м2

4. Расчет средней мощности и среднего содержания в блоке проводится способом среднего арифметического. В расчет включаются скважины, расположенные как на внутреннем, так и на внешнем контуре блока, а также находящиеся внутри блока. Результаты расчета средней мощности и среднего содержания хлористого калия по каждому блоку вносятся в соответствующий формуляр (Таблица 3).

Таблица 3 - Формуляр для подсчета средней мощности и среднего содержания хлористого калия

Номер блока (категории).

Номера скважин, входящие в блок.

Мощность, м.

Содержание хлористого калия, вес.%

Среднее значение.

Мощность, м.

Содержание KCL,%

А-1

13

6,15

29,49

6,75

30,46

14

7,7

32,71

20

6,5

29,72

21

6,65

29,92

А-2

11

7,5

31,94

7,12

31,38

13

6,15

29,49

14

7,7

32,71

А-3

8

6,8

29,31

7,30

30,96

9

7,6

31,64

11

7,5

31,94

А-4

9

7,6

31,64

7,60

32,10

11

7,5

31,94

14

7,7

32,71

А-5

8

6,8

29,31

6,20

19,60

12

5,65

13

6,15

29,49

А-6

8

6,8

29,31

6,82

30,25

11

7,5

31,94

13

6,15

29,49

А-7

14

7,7

32,71

6,89

30,32

15

7,45

30,47

21

6,65

29,92

22

5,75

28,16

А-8

9

7,6

31,64

7,55

32,06

10

7,45

33,4

14

7,7

32,71

15

7,45

30,47

В-9

10

7,45

33,4

6,82

30,96

15

7,45

30,47

16

5,55

29,01

В-10

15

7,45

30,47

6,25

29,21

16

5,55

29,01

22

5,75

28,16

В-11

16

5,55

29,01

5,63

27,45

22

5,75

28,16

23

5,6

25,17

В-12

22

5,75

28,16

5,62

26,27

23

5,6

25,17

24

5,5

25,48

В-13

22

5,75

28,16

5,62

26,57

24

5,5

25,48

28

5,6

26,08

В-14

21

6,65

29,92

6,03

27,83

22

5,75

28,16

27

6,1

27,17

28

5,6

26,08

В-15

20

6,5

29,72

6,42

28,94

21

6,65

29,92

27

6,1

27,17

В-16

19

6,05

27,41

5,90

27,75

20

6,5

29,72

26

4,95

26,71

27

6,1

27,17

В-17

12

5,65

5,65

6,07

20,93

19

6,05

27,41

20

6,5

29,72

В-18

12

5,65

5,65

6,10

21,62

13

6,15

29,49

20

6,5

29,72

С1-19

7

5,9

26,64

6,12

20,53

8

6,8

29,31

12

5,65

5,65

С1-20

2

5,95

24,6

6,22

26,85

7

5,9

26,64

8

6,8

29,31

С1-21

2

5,95

24,6

6,20

26,52

3

5,85

25,64

8

6,8

29,31

С1-22

3

5,85

25,64

6,70

29,45

8

6,8

29,31

10

7,45

33,4

С1-23

3

5,85

25,64

6,27

28,62

4

5,5

26,81

10

7,45

33,4

С1-24

4

5,5

26,81

6,17

29,74

10

7,45

33,4

16

5,55

29,01

С1-25

4

5,5

26,81

5,37

18,78

5

5,45

24,38

17

5,15

5,15

С1-26

4

5,5

26,81

5,40

20,32

16

5,55

29,01

17

5,15

5,15

С1-27

16

5,55

29,01

5,43

19,78

17

5,15

5,15

23

5,6

25,17

С1-28

17

5,15

5,15

5,42

18,60

23

5,6

25,17

24

5,5

25,48

С1-29

24

5,5

25,48

5,18

25,09

28

5,6

26,08

32

4,45

23,7

С1-30

28

5,6

26,08

4,75

24,68

31

4,2

24,25

32

4,45

23,7

С1-31

27

6,1

27,17

5,30

25,83

28

5,6

26,08

31

4,2

24,25

С1-32

27

6,1

27,17

5,23

25,45

30

5,4

24,92

31

4,2

24,25

С1-33

27

6,1

27,17

5,60

25,52

29

5,3

24,48

30

5,4

24,92

С1-34

26

4,95

26,71

5,45

26,12

27

6,1

27,17

29

5,3

24,48

С1-35

25

4,7

25,12

4,98

25,44

26

4,95

26,71

29

5,3

24,48

С1-36

19

6,05

27,41

5,23

26,41

25

4,7

25,12

26

4,95

26,71

С1-37

18

5,25

26,89

5,33

26,47

19

6,05

27,41

25

4,7

25,12

С1-38

6

5,35

22,72

5,55

25,67

18

5,25

26,89

19

6,05

27,41

С1-39

6

5,35

22,72

5,77

25,59

7

5,9

26,64

19

6,05

27,41

С1-40

1

5,6

23,45

5,62

24,27

6

5,35

22,72

7

5,9

26,64

С1-41

1

5,6

23,45

5,82

24,90

2

5,95

24,6

7

5,9

26,64

С1-42

7

5,9

26,64

5,87

19,90

12

5,65

5,65

19

6,05

27,41

5. Определение объемного веса производится аналитическим путем по графику зависимости объемного веса сильвинитовой руды от содержания хлористого калия, или по формуле: ? = 2,135 - 0,00184*С, где ? - объемный вес, С - среднее содержание хлористого калия (%) по блоку.

6. Подсчет запасов руды по блокам и категориям А, В и С1 и подсчет запасов хлористого калия производится по соответствующим формулам и результаты вносятся в соответствующий формуляр (Таблица 4).

Запасы руды = площадь блока*средняя мощность*объемный вес

Таблица 4 - Формуляр для подсчета запасов

<...

Номер блока (категории)

Площадь блока, м2

Средняя мощность, м

Содержание хлористого калия, %

Объемный вес, т/м3

Запасы руды, млн.т

Запасы хлористого калия, млн.т

А-1

1000000,00

6,75

30,46

2,08

14,03

4,27

А-2

266906,25

7,12

31,38

2,08

3,95

1,24

А-3

243750,00

7,30

30,96

2,08

3,70

1,14

А-4

376093,75

7,60

32,10

2,08

5,93

1,90

А-5

259375,00

6,20

28,78

2,08

3,35

0,96

А-6

130625,00

6,82

30,25

2,08

1,85

0,56

А-7

975000,00

6,89

30,32

2,08

13,96

4,23

А-8

1050000,00

7,55

32,06

2,08

16,46

5,28

В-9

658750,00

6,82

30,96

2,08

9,33

2,89

В-10

642187,50

6,25

29,21

2,08

8,35

2,44

В-11

640000,00

5,63

27,45

2,08

7,52

2,06

В-12

609375,00

5,62

26,27

2,09

7,14

1,88

В-13

944062,50

5,62

26,57

2,09

11,06

2,94

В-14

2715625,00

6,03

27,83

2,08

34,09

9,49

В-15

987500,00

6,42

28,94

2,08

13,19

3,82

В-16

3105468,75

5,90

27,75

2,08

38,18

10,60

В-17

1015625,00

6,07

28,22

2,08

12,83

3,62

В-18

244687,50

6,10

28,91

2,08

3,11

0,90

С1-19

990000,00

6,12

27,83

2,08

12,62

3,51

С1-20

2722500,00

6,22

26,85

2,09

35,30

9,48

С1-21

3014531,25

6,20

26,52

2,09

38,99

10,34

С1-22

2085937,50

6,70

29,45

2,08

29,08

8,56

С1-23

2447500,00

6,27

28,62

2,08

31,94

9,14

С1-24

2381250,00

6,17

29,74

2,08

30,55

9,08

С1-25

2700625,00

5,37

25,03

2,09

30,28

7,58

С1-26

3889375,00

5,40

26,57

2,09

43,81

11,64

С1-27

1270625,00

5,43

26,02

2,09

14,41

3,75

С1-28

1062500,00

5,42

24,85

2,09

12,02

2,99

С1-29

2531250,00

5,18

25,09

2,09

27,41

6,88

С1-30

2319843,75

4,75

24,68

2,09

23,03

5,68

С1-31

1706250,00

5,30

25,83

2,09

18,88

4,88

С1-32

2600000,00

5,23

25,45

2,09

28,41

7,23

С1-33

2725000,00

5,60

25,52

2,09

31,86

8,13

С1-34

1476562,50

5,45

26,12

2,09

16,79

4,39

С1-35

2565000,00

4,98

25,44

2,09

26,69

6,79

С1-36

2575000,00

5,23

26,41

2,09

28,12

7,43

С1-37

2156875,00

5,33

26,47

2,09

24,00

6,35

С1-38

2177578,13

5,55

25,67

2,09

25,23

6,48

С1-39

1375937,50

5,77

25,59

2,09

16,57

4,24

С1-40

1457500,00

5,62

24,27

2,09

17,11

4,15

С1-41

2455312,50

5,82

24,90

2,09

29,84

7,43


Подобные документы

  • Характеристика горно-геологических условий разработки участка детальной разведки Верхнекамского месторождения калийных солей. Подсчет запасов сильвинитовой руды и хлористого калия на шахтном поле. Обеспеченность калийного рудника минеральным сырьем.

    курсовая работа [36,7 K], добавлен 15.07.2012

  • Промышленная классификация месторождений полезных ископаемых. Приёмы оконтуривания тел полезных ископаемых. Управление качеством руды. Методы подсчёта запасов месторождений полезных ископаемых. Оценка точности подсчета запасов, формы учета их движения.

    реферат [25,0 K], добавлен 19.12.2011

  • Изучение закономерностей образования и геологических условий формирования и размещения полезных ископаемых. Характеристика генетических типов месторождений полезных ископаемых: магматические, карбонатитовые, пегматитовые, альбитит-грейзеновые, скарновые.

    курс лекций [850,2 K], добавлен 01.06.2010

  • Метод геологических блоков и параллельных разрезов подсчета запасов ископаемых. Преимущества и недостатки рассматриваемых методов. Применение различных методов по оценке эксплуатационных запасов подземных вод. Определение расхода подземного потока.

    презентация [4,2 M], добавлен 19.12.2013

  • Опробование полезных ископаемых осуществляется на месте залегания, без отбора проб для определения объема, а также физических параметров. Определение средних содержаний и средней мощности рудных тел в целях подсчета запасов полезного ископаемого.

    презентация [2,6 M], добавлен 19.12.2013

  • Поисковые работы как процесс прогнозирования, выявления и перспективной оценки новых месторождений полезных ископаемых, заслуживающих разведки. Поля и аномалии как современная основа поисков полезных ископаемых. Проблема изучения полей и аномалий.

    презентация [1,0 M], добавлен 19.12.2013

  • Состав, условия залегания рудных тел. Формы полезных ископаемых. Жидкие: нефть, минеральные воды. Твердые: угли ископаемые, горючие сланцы, мрамор. Газовые: гелий, метан, горючие газы. Месторождения полезных ископаемых: магматогенные, седиментогенные.

    презентация [7,2 M], добавлен 11.02.2015

  • Определение количества руды и металла в недрах с выяснением распределения запасов по отдельным сортам и по участкам месторождения. Определение качества руды и степени надежности и достоверности цифр подсчета запасов и степени изученности месторождения.

    презентация [2,1 M], добавлен 19.12.2013

  • Влияние добычи полезных ископаемых на природу. Современные способы добычи полезных ископаемых: поиск и разработка месторождений. Охрана природы при разработке полезных ископаемых. Обработка поверхности отвалов после прекращения открытой выработки.

    реферат [29,4 K], добавлен 10.09.2014

  • История разработки месторождений полезных ископаемых и состояние на современном этапе. Общая экономическая цель при открытой разработке. Понятия и методы обогащения полезных ископаемых. Эффективное и комплексное использование минерального сырья.

    курсовая работа [76,0 K], добавлен 24.11.2012

  • Процесс контактового метасоматоза, приводящий к образованию скарновых месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых. Метасоматический процесс и условия залегания скарнов. Морфология, вещественный состав, строение месторождения полезных ископаемых.

    реферат [25,4 K], добавлен 25.03.2015

  • Описание геологического строения данной местности: составление физико-географической характеристики, геологического разреза, орогидрографической и структурно-тектонической схем, изучение литологии территории, исследование наличия полезных ископаемых.

    реферат [25,2 K], добавлен 24.04.2010

  • Определение средних мощностей рудных тел в блоках, рудных телах и месторождениях. Подсчет средних содержаний полезного компонента. Учет проб с аномально-высоким содержанием полезного компонента. Основные способы подсчета запасов и их характеристика.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 30.10.2013

  • Научно-технический прогресс в обогащении полезных ископаемых. Роль географических открытий. И.Н. Плаксин - выдающийся учёный в области обогащения полезных ископаемых. Способы механического обогащения, роль различий в физических свойствах минералов.

    реферат [35,5 K], добавлен 12.04.2010

  • Анализ нормативно-правовых документов по государственному регулированию добычи и переработки полезных ископаемых. Методическое обеспечение объекта исследования ЗАО "Механобр инжиниринг". Разработка мероприятий по реализации разработанных предложений.

    дипломная работа [87,0 K], добавлен 13.11.2014

  • Общие сведения о районе месторождения, его геологическая характеристика, оценка запасов полезных ископаемых. Эксплуатационная разведка. Условия залегания и морфология рудных тел. Механизация и принципы проведения горных работ, маркшейдерское обеспечение.

    дипломная работа [11,1 M], добавлен 01.03.2015

  • Географо-экономичесая характеристика Валявкинского месторождения железистых кварцитов. Рассмотрение стратиграфии, магматизма и метаморфизма, гипергенеза и геоморфологии района. Изучение истории геологического развития. Характеристика полезных ископаемых.

    дипломная работа [74,6 K], добавлен 28.02.2015

  • Гидрологические объекты, поверхностные и подземные формы карста. Изучение процесса растворения карбонатных и агрессивность горных пород. Геологические условия развития и географические условия карста. Применение полезных ископаемых в строительстве.

    курсовая работа [108,1 K], добавлен 17.03.2015

  • Экономико-географическая, структурно-тектоническая, геологическая характеристика района. Описание его рельефа, ориентировки основных элементов в пространстве, гидрографии, стратиграфии и литологии, полезных ископаемых. История развития краевых прогибов.

    курсовая работа [22,6 K], добавлен 06.04.2010

  • Геофизические методы поиска и разведки полезных ископаемых. Метод радиокип и его наземное использование. Съемки в рудных районах с целью поиска залежей полезных ископаемых и решения задач геологического картирования. Принципы измерения и аппаратура.

    реферат [583,9 K], добавлен 28.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.