Поиск и разведка месторождений полезных ископаемых (562041), страница 24
Текст из файла (страница 24)
Метод частичного извлечения металлов предназначен для выявления и прослеживания глубокозалегающих месторождений меди, свинца, цинка, никеля, олова, молибдена и других элементов, в том числе и на закрытых территориях под покровом рыхлых отложений мощностью до 200 м, а также для разбраковки геофизических аномалий и выделения рудных интервалов при каротаже скважин (рис. 2.5.7). Рис. 2.5.7.
Резулыпшпы наблюдений методами ЧИМ на медно-никелевом месторождении: 2 — график ЧйМ2 2 — моренные опыоженин; 3 — коренные породы; 4 — рудные тела; 5 — буровые скважины Сейсморазведка основана на изучении распространения в земной коре упругих волн, возбуждаемых искусственным путем — взрывом, ударом или вибрацией. Сейсмические исследования, проводимые при поисках месторождений, называют рудной сейсморазведкой. Ее задачей является изучение как геологического строения района, так и отдельных структур, с которыми могут быть связаны рудные месторождения, прослеживание зон разрывных нарушений, контактов (в том числе на глубину), определение рельефа корен- 144 ных ~~р~д. Сейсморазведка успешно применяется при крупномасштабных картнровочных и поисковых работах для локализации в разрезе геологических неоднородностей (рудных тел, кимберлитовых трубок, зон трещиноватости и других), расчленения разрезов при поисках глубокозалегающнх месторождений полиметаллов, никеля, железа, апатитов, серы и других полезных ископаемых.
Ядерно-геофизическая разведка включает в себя группу методов, основанных на изучении естественной и искусственной радиоактивности. Среди методов, использующих естественную радиоактивность, основное значение имеют радиометрические методы поисков месторождений радиоактивных руд, фосфоритовых, танталовых, ниобиевых, редкоземельных и других месторождений, руды которых содержит примеси радиоактивных металлов, а также для установления закономерностей распределения радиоактивных элементов — урана, тория и калия в составе площадных метасоматитов, сопровождающих некоторые типы месторождений благородных и других металлов.
Методы, основанные на изучении искусственной радиоактивности, используются для поисков месторожденийтяжелыхметаллов †свин, цинка,молибдена, ртути, сурьмы и др. Однако основная область применения ядерно-геофизических методов с использованием искусственных источников излучения — определение вещественного состава и физических свойств пород и руд в условиях естественного залегания. Существенное место ядерно-геофизические методы занимают в комплексе скважинных исследований. Геофизические исследования скважин (ГИС) являются неотьемлемой частью геологоразведочного процесса и при работах на рудное и нерудное сырье позволяют решать следующие поисковые и оценочные задачи: литологическое расчленение разреза; выделение рудных интервалов, их глубины и мощности; определение элементного состава руд; поиски и прослеживание магнитных руд и зон в околоскважинном пространстве; изучение физико-механическнх свойств руд и пород.
Для этого используются различные модификации электрических, электромагнитных и магнитных методов, ядерно-геофизические методы, акустический каротаж. й()И-СИИ ИПЦИ ИИИ 1ИБМ ИИШИй Горно-буровые методы заключаются в использовании поискового бурения и поисковых горных выработок. Они служат единственным способом заверки данных, полученных другими поисковыми методами. С их помощью создаются искусственные обнажения (пересечения) горных пород и рудных тел.
Характерной особенностью горно-буровых работ на поисковой стадии являются значительные расстояния между выработками и небольшая глубина пересечений (за исключением специальных единичных поисковых глубоких скважин). При поисках месторождений используются в основном поверхностные горные выработки: копуши и расчистки на склонах, врезы, канавы, единичные траншеи по простиранию выявленных рудных тел, единичные шурфы. В исключительных случаях (главным образом в условиях альпинотипного горного рельефа) проходят поисковые штольни, из которых бурят подземные скважины (рис. 2.5.8). Строго лимитированного расстояния между горными выработками не устанавливается.
Протяженные и мощные зоны прожилково-вкрапленной рудной минерализации и штокверки вскрываются канавами на полную мощность (ширину) с расстоянием 100 — 200 м между пересечениями. Маломощные рудные тела и жилы прослеживаются с помощью траншей и короткометражных канав, расположенных через 50 — 100 м. При значительной мощности рыхлых отложений проходятся единичные шурфы с рассечками глубиной до 15 — 20 м.
Выходы зон минерализации, кварцевых жил, гидротермально-метасоматических и других образований на склонах вскрываются расчистками. Делювиальные склоновые образования опробуются системой копушей глубиной до 0,5 м. Вскрытие выявленных поверхностными выработками продуктивных структур и горизонтов производится единичными скважинами или единичными профилями скважин по две-три выработки в профиле до глубины 150 — 200 м. Для повышения достоверности и информативности бурения используются методы геоИ6 физических исследований в скважинах, рациональный Е:Л ~ЛЬ БЕЬ 2%В Рис. 2.5.В. Поиски горными выработками и скважинами подземного бурения: 1 — коренные породы; 2 — рудная зона, выявленная; 3 — рудник зона, прогнозируемая по геолого-геофизическим данным; 4 — поисковые выработки: а — ипполлня, б — подземная скважина комплекс которых определяется исходя из геолого-геофизических условий производства поисковых работ.
В целом сеть наземных (канавы, траншеи, отдельные шурфы и др.) выработок в совокупности с единичными скважинами колонкового бурения должна обеспечить оценку прогнозных ресурсов категории р, и р,. 141 ° 2.6. ((6М6666Щ666666 Мбт6666. 6$6166666-6666666Ы6 66М66666Ы Каждый объект поисков (месторождение) обладает комплексом признаков, для обнаружения которых применяется широкий спектр геологических, геолого- минералогических, геохимических методов и их различных модификаций в сочетаниях, обеспечивающих надежное установление как признаков объектов, так и самих объектов. Комплексное использование нескольких различных методов поисковых работ позволяет получить максимальный объем информации для наиболее полного решения поисковой задачи при минимальных затратах средств н времени (Крейтер, 1989; Красников, 1985; Каждан, 1985 и др.).
При этом исключаются лишние методы, не дающие дополнительной информации. Выбор методов, включаемых в рациональный набор, зависит от их характера н степени проявленности тех признаков, которые должны быть выявлены. А это в первую очередь определяется геолого-промышленным типом месторождения, являющегося объектом поисков, поскольку каждый геолого-промышленный тип характеризуется определенными особенностями, которые могут служить поисковыми признаками. Как показывает практика поисковых работ, наиболее употребляемыми н универсальными методами, включаемыми в рациональный комплекс, являются геологические и геохимические. Эти методы в определенных условиях эрозионного вскрытия и обнаженности изучаемых площадей могут применяться при поисках любых месторождений. Область применения шлиховых методов ограничена теми типами месторождений, в состав руд которых входят тяжелые и химически устойчивые минералы.
Геофизические методы отличаются узкой направленностью на определенные типы месторождений, в частности магнитные съемки являются ведущими при поисках магнитных железных руд, электроразведка широко применяется при поисках сульфидных месторождений меди, свинца и цинка, радиометрическне методы — при поисках место14в рождений урана, тория и редких земель. К числу ос- новных методов при поисках алмазных месторождений кимберлитового типа относятся гравиметрические и магннтометрические съемки. В остальных случаях геофизические методы являются вспомогательными и широко используются в комбинации с другими поисковыми методами.
Содержание рационального комплекса поисковых методов определяется целями, задачами и масштабами геологоразведочных работ на данной стадии поискового процесса. Для каждой стадии характерен свой комплекс методов и видов работ, направленных на решение задач этой стадии. Задачей поисковых работ ранних стадий является установление комплекса поисковых критериев и признаков с целью обнаружения перспективных участков.
Основу комплекса составляет геологическое картирование, обеспечивающее создание геологической основы качественной интерпретации результатов геофизических и геохимнческвх методов поисков, также включаемых в рациональный комплекс на ранних стадиях поисков. Важное значение имеют дистанционные аэрокосмические методы, позволяющие установить простирание пород, тектонические нарушения, системы трещин, дайки изверженных пород, контуры измененных пород, в благоприятных случаях рудные тела и т. д.