25202 (586575), страница 3
Текст из файла (страница 3)
РРК на свинец и цинку будет выполняться с целью разбраковки и оценки аномалий, выделенных на ГГК-с.
Все каротажные работы будут выполняться каротажным отрядом.
3.5 Лабораторные исследования
Проектом предусматриваются следующие виды лабораторных исследований:
Спектральный анализ
В связи с тем, что ранее аналитические работы на участке работ проводились в незначительных количествах, все пробы предполагаютс анализировать полным спектральным анализом, всего 337 пробы.
Химический анализ
После отбраковки безрудных проб с содержанием свинца, цинка менее 0,1%, с повышенным содержаием свинца, цинка, меди более 0,1% будут анализироваться химическим путем, всего 337 пробы.
Исходя из опыта работ по аналогичным участкам Абыбай, Ашиозек, примерно 75 % всех керновых проб необходимо анализировать химическим способом на свинец, цинк, барит.
3.6 Опробование
Опробование полезных ископаемых - важнейшая операция геологоразведочных работ и единственный научно-обоснованный спосб выявления качества полезных ископаемых: их минерального и химического состава, технологических свойств, зональности и внутреннего строения.
По данным опробования выделяются и оконтуриваются природные и технологические типы минерального сырья, изучаются физические свойства и инженерно-технические характеристики полезного ископаемого и вмещающих пород.
На данном месторождении проектируется провести следующие виды опробований:
а) химическое;
б) технологическое;
в) техническое.
Химическое опробование предназначается для определения химического состава руд, для точного определения содержания полезных компонентови вредных примесей и изучениие возможных компонентов в руде.
Материалом для химического опробования является керн, полученный при бурении скважин. Опробование керна, поднятого по фосфоритовому пласту и вмещающим породам (кровля и подошва фосфоритового пласта) производится для определения качества фосфоритового пласта и химического состава руд и оконтуривающих пород. Опробование рудных тел будет вестись метровыми интервалами, всего будет опробовано по руде 337пробы.
Материал проб, снабженный этикеткой, направляется для дальнейшей обработки, где после взваешивания подвергается механической обработке.
В случае бурения пласта аварийным колонковым набором диаметром 59 мм в обработку поступит весь поднятый керн с оставленными небольшими характерными образцами. Дубликат керна представляет материал, сокращенный после обработки через щелевые дробилки 3-5 мм, а дубликат пробы материала после рядовой пробы диаметром 0,5 – 1,0 мм остается. Все операции по обработке проб (начальный и конечный вес, число сокращений) заносятся в журнал обработки проб.
Пробы обрабатываются по схеме, принятой на предприятии. Теоретический вес керновой пробы вычисляется по формуле:
Определением стадии дробления по формуле
S=
S=
Диаметры дробления по каждой стадии определяем по формуле:
I d=200,5=10мм
II d=10 =2,5мм
III d=2,5 =0,5мм
IV d=0,5 =0,1мм
Надежный вес проб определяется по формуле Ричарса-Чечетта: Qнад=Кd, где K – коэффициент неравномерных принимает =0,2
d - частиц, им, тогда
1 Qнад=0,2102=20кг
2 Qнад=0,22,52=1,25кг
3 Qнад=0,20,52=0,050кг
4 Qнад=0,20,12=0,004кг
С целью выявления случайных и систематических ошибок работе, основной лабораторией проводятся внутренние и внешние контрольные анализы, при этом используются остатки порошков после проведения рядовых анализов. Объем контрольных анализов составляет 10% от общего объема анализов- определений по каждому виду контроля, анализы выполняются в равном количестве.
Технологическое опробование производится с целью изучения технологических свойств руд. Проектом намечается отбор двух технологических пробы по 150 кг каждая.
3.7 Подсчет запасов
В связи с тем,что месторождение относится к 2-ой группе по сложности геологического строения, а на участке предусматривается предварительная разведка, запасы будем считать методом среднего арифметического. Метод заключается в том, что все рудные тела рассматриваются как один блок без расчленения его на отдельные части.
Для подсчета запасов существуют следующие параметры:
m ср.- средняя мощность блока (м);
с ср. -среднее содержание по блоку в (%);
S ср. -площадь подсчета блока (м2);
V -объем подсчета блока (м3);
P зм- запасы металла (т).
Q пи -запасы полезного ископаемого (т)
m ср. =Σ mi/n=185/6=31 м (1)
S ср. = Σсi /n= 57*6=9,25% (2)
Sтр. = а+в/2 *h*m=7+9/2*5*20=800 м2,
где n - число скважин (6 скважин);
d1 - объемная масса руды 3,2 т/м2
mi - мощность в каждой скважине.
V=S* m ср = 800*31= 24800 м3 (3)
Q пи= V*d1=24800*362=79360 т (4)
Рzn= Q*Cср=79360*962/100=730161 т (5)
4. ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.1 Технологические условия и цель бурения
С целью проведения предварительной разведки предусматривается пробурить скважины глубирой от до м.Эти скважины расположены на 2-х разведочных профилях расстоянием между линиями 50 м. Все скважины пробуриваются с отбором керна. Выход керна должен быть не менее70% по вмещающим породам и 80% по полезному ископаемому.
Породы V111-1Х категориям, особых осложнений не ожидается, следует уделить внимание выходу керна и правильному ведению записи в буровом журнале, а также хранение керна.
Все скважины проходят по однотипному геологическому разрезу.
Поэтому технический проект будет составлен для скважины № 4, которая имеет проектную глубину 490 м. Ожидаемый разрез скважины имеет следующий вид (табл. 2).
4.2 Выбор способа бурения
В настоящее время известны следующие способы разрушения горных пород,механический, термический, термомеханический, химический.
Кроме механического бурения все остальные известны на стадии лабораторных исследований, на практике почти не применялись.
Простые скважины предназначены для бурения с отбором керна по всему интервалу проектной глубины,поэтому выбирали механический колонковый способ бурения.
Породы залегают под углом 60-70о,поэтому скважина закладывается вертикально, а некоторые наклонно т.е. под углом 80-70о к поверхности земли, тогда угол встречи оси скважины с пластом составляет более 30о.
Механический способ бурения делится на: вращательное, ударное, ударно-вращательное, вращательно-ударное и задавливание.
Выбираем вращательный способ бурения. Широкое применение в нашей стране, которое обеспечит
Таблица 2 – Ожидаемый геологический разрез на скважине № 4
Глубина скважины | Название пород | Мощ ность | Fд | Кабр. | Рм | Кат.по бурим. |
0-80 | Туфы и туфобречит | 80 | 10 | 1,47, | 22,8 | V111 |
80-260 | Туфы и туфобречит ореолы светлослюдистых гидро-термально метосоматических изменений | 180 | 10 | 1,47 | 22,8 | V111 |
260-340 | Рудная зона представленная прожилками Рв гн.маломощными линзами | 80 | 11,77 | 1,4 | 30,2 | 1X |
340-424 | Аидезито-базальтовые порфириты | 84 | 10 | 1,28 | 22,5 | V111 |
424-439 | Экструзивные тела риодацитовых порфиров | 15 | 20 | 1,03 | 33,9 | 1X |
439-465 | Ореолы Рв гнс выделенными по борту рудными телами | 20 | 10 | 1,28 | 22,5 | V111 |
465-490 | Песчаники алевролиты конгломераты | 25 | 13 | 1,25 | 30,0 | 1X |
Необходимый процент выхода керна.
Конструкция скважины представлена в ГТН.
Определение категорий буримости пород разрезов и выбор породоразрушающего инструмента
Категории буримости пород определяются по величине объединенного показателя ρ м, которая в свою очередь рассчитываетя по формуле:
ρ м = 3 F d *Кабр, (6)
где F d –динамическая прочность породы;
Кабр- коэффициент абразивности.
Из таблицы следует, что породы относятся к V111-1Х категории по буримости. Коэффициент удельной коусковатости керна Ку колеблется от 15 до25 шт/м. С учетом вышеизложенного, проектом предусматривается применить следующие типы коронок.
Таблица 3 - Типы буровых коронок для пород разреза
Интервалы,м | Наименование пород | Категория буримости | Тип бур.коронки |
0-2; 2-80 | Туфы и туфобрекчии | У111 | 04А3-Д76 04А3-Д59 |
80-260 | Туфы и туфобрекчии, ореолы светлослюдистых гидротермально-метасоматических изменений | У111 | 04А3-Д59 |
260-340 | Рудная зона с прожилками свинца с маломощными линзами | 1Х | 01А3-Д59 |
340-424 | Андезито-базалтовые порфириты | 1Х | 04А3-Д59 |
424-439 | Ореолы свинца с выделенными по борту рудными телами | У111 | 01А4-Д59 |
439-465 | Экструзивные тела риодацитовых порфиров | У111 | 04А4-Д59 |
465- 490 | Песчаники, альпониты, конгломераты | 1У | 01А3-Д59 |
4.3 Выбор конструкции скважины
На основании данных о предполагаемом геологическом разрезе, глубине скважины и необходимом конечном диаметре составляется конструкция скважины.
Конструкция скважины должна быть экономичной и рациональной, т.е. обеспечивать безаварийную проходку с высокими технико-экономическими показателями.
Глубина скважины зависит от глубины залегания полезного ископаемого (исследуемого слоя, горизонта). Скважина, как правило, должна углубляться на 10-30 м ниже целевого горизонта, что связано с необходимостью надежного его исследования геофизическими методами при каротаже.
Проектная глубина скважины 534 м.