Комплекс геофизических работ состоит из
каротажа скважин, который проводиться с целью литологического расчленения
разреза, уточнения мощностей положения контактов отдельных разновидностей
пород, определения их плотности, пористости, радиоактивности, водообильности,
магнитных и других физических свойств. По результатам каротажных работ существенно
корректируются геологическая колонка скважин и литологические разрезы слоистых
толщ, определяются опорные и продуктивные горизонты, коррелируются данные по
смежным скважинам. Комплекс каротажных геофизических работ в скважине состоит
из
·
гамма-каротажа – с его помощью производится
литологическое расчленение и корреляция геологических разрезов скважин. Так же
именно с помощью этого метода возможно выявление цирконовых россыпей.
·
плотностного гамма-каротажа – применяется для
расчленения пород по плотности и пористости. В разрезе скважины можно выделить
прослои плотных известняков, рыхлых песчаников и другие геологические
образования, заметно отличающиеся по плотности или пористости.
Так же необходимо производить контроль
технического состояния скважин при помощи геофизических методов. В частности
инклинометрии и кавернометрии.
С целью определения полезных минералов и
мощности рудоносных песков необходимо проводить систематическое опробование
песчаных отложений кусковской свиты. Для определения количественного содержания
рудных минералов во вскрышных породах опробования можно производить выборочно.
В процессе работ для решения геологических
вопросов специальные пробы отбираются согласно существующих инструкций для
производства литологических, спорово-пыльцовых, палеокарпологических,
химических, спектральных и других анализов.
В подавляющем большинстве случаев пробы будут
отбираться по керну буровых скважин. Небольшое количество проб планируется
взять из горных выработок.
При отборе из керна скважин ручного бурения
в пробу берется весь поднятый с опробуемого интервала песчаный материал. Из
скважин механического бурения в пробу берется на начальной стадии разведки
также весь керн. В дальнейшем в пробу берется половина керна, разделенная вдоль
его оси, другая часть керна остается в керновом ящике для характеристики
геологического разреза. Удовлетворительные данные контроля бурения горными
выработками позволяют приготавливать пробу из части кернового материала. Учитывая
значительное количество керновых проб существует возможность приготовления
пробы с меньшим начальным весом, что существенно сокращает затраты труда на
обработку проб для подготовки их к минералогическому анализу.
Во избежание засорения пробы посторонним материалом,
извлеченный из колонковой трубы керн тщательно очищается от буровой грязи и
глинистой корки. Отобранные указанным выше способом пробы упаковываются в
матерчатые мешочки, снабжаются этикеткой и поступают в проборазделочную.
Из шурфов отбираются бороздовые, валовые и
технологические пробы.
Бороздовые пробы в
шурфах располагаются вертикально по двум противоположным стенкам шурфа по всей
мощности рудоносной толщи с интервалом опробования 0,6-1,0 м при размере
борозды 0,10 на 0,20 м. Полученный материал по одноименным интервалам можно
объединить в одну пробу.
Для выработки рациональной методики отбора
бороздовых проб в шурфах были необходимо отобрать раздельно пробы с каждой
стенки шурфа. Оставшийся после обработки проб материал собирается в одну пробу
и, таким образом, готовится одна проба материала с четырех стенок, которая
считается основной.
В начальной стадии разведочных и поисковых
работ с целью установления закономерностей распределения рудных минералов в
различных толщах, опробование будет производиться с учетом литологического
состава. Интервалы опробования различны и колеблются в довольно значительных
пределах. Так, минимальная мощность интервала опробования составляет 0,25-0,15
м, редко опускаясь до 0,10 м; максимальный же интервал пробы по однородной
породе составляет 0,5-1,0 м и в виде исключения поднимается до 2,0-2,5 м. В
дальнейшем опробуемый интервал можно принять равным 1,0 м, что обусловлено
минимальной мощностью, входящей в подсчет запасов, которая установлена
кондициями для Туганского месторождения.
При отборе валовой пробы песок с
опробуемого материала извлекается из шурфа и складируется на специально
расчищенную площадку. Весь выкид тщательно перелопачивается и каждая 10 лопата
поступает в пробу, затем материал собирается в конус, который разворачивается в
диск высотой 0,10 – 0,15 м. Далее из диска на всю мощность отбирается крестовой
бороздой шириной 0,10 м проба весом 35-50 кг, которая поступает на промывку на
лабораторные концентрационные столы.
Технологические пробы отбираются по кондиционным пескам из шурфов и скважин.
Из шурфов в пробу поступает весь
материал с продуктивного пласта, который перелопачивается и методом кольца и
конуса доводится до требуемого для технологических испытаний веса. В случае
отбора технологической пробы из нескольких выработок, количество материала,
поступающего в пробу, отбирается пропорционально мощности продуктивного пласта.
При составлении технологической пробы из
скважин в пробу поступает отвальный материал. После обработки рядовых керновых
проб, причем количество материала поступающего в пробу, отбирается также
пропорционально мощности кондиционных песков.
С целью изучения качества кварцевых песков и
каолина, получаемых после извлечения рудной составляющей, готовятся групповые
пробы. Групповые пробы составляются из отдельного материала рядовых керновых
проб на всю мощность кондиционных песков. Количество материала в групповую
пробу поступает пропорционально интервалам рядовых проб.
Поступившая на обработку проба высушивается,
взвешивается, с помощью ручных валков в ней уничтожается комковатость. Затем
методом кольца и конуса проба доводится до конечного веса 150-200 гр.
Одновременно с пробой составляются два дубликата. Дубликат № 1 весом 1250-200 г
и дубликат № 2 весом 1000-400 г. Кроме того, собирается весь отвальный материал
проб для приготовления технологических, опытных, групповых и других проб.
Все рядовые пробы, отобранные на
месторождении, необходимо подвергнуть минералогическому анализу на циркон,
ильменит, лейкоксен, рутил и монацит. Основная масса анализов будет выполняться
в минералогической лаборатории Томской комплексной экспедиции. Значительно
меньше проб будет анализироваться в базовой лаборатории при Томском
Политехническом Университете. Некоторые отдельные скважины, пройденные в начале
разведки месторождения, будут проанализированы в лаборатории Уральского
геологического управления.
Приведенная
ниже таблица показывает размещение проб участвующая в подсчете запасов по
различным категориям.
№
|
Наименование
лаборатории
|
Единица
измерения
|
Количество
проб
|
1
|
Лаборатория
Томской комплексной экспедиции. (ТКЭ)
|
проба
|
7908
|
2
|
Базовая
лаборатория при Томском политехническом Университете (ТПУ).
|
|
340
|
3
|
Лаборатория
Уральского геологического управления.
(УГУ)
|
|
65
|
4
|
Всего
проб участвующих в подсчете запасов.
|
|
8313
|
Для оценки степени вскрытия титаносодержащих
минералов анализируются образцы циркона на содержание титана и железа. Анализы
необходимо выполнять по стандартной методике, включающей сплавление циркона с
пиросульфатом калия, выщелачивание плава и приготовление раствора для
непосредственного определения титана. Определение проводили фотометрическим
методом по интенсивности окраски диантипирилметанового комплекса, зависящей от
концентрации титана. Железо определяется по стандартной методике, основанной на
титровании Fe +3 трилоном Б при pH в
пределах от 2 до 3 в присутствии сульфосалициловой кислоты в качестве
индикатора. При этом титан в растворе фиксируется в виде виннокислого
комплекса. Все редкие и редкоземельные элементы, входящие в состав исходного
концентрата и продуктов его переработки, будут определяться
нейтронно-активационным анализом.
Анализ основан на измерениях радиоактивного
излучения ядер, возбужденных в нейтронном потоке реактора ИРТ-Т.
Нейтронно-активационный метод по сравнению с традиционным спектральным эмиссионным анализом
позволяет с более высокой точностью определить содержание редкоземельных и
других элементов, способных поглощать тепловые нейтроны элементов, в
анализируемых веществах.
В анализах будет использоваться относительный
метод. При его реализации одновременно с анализируемой пробой облучается
стандартный образец с известными концентрациями различных элементов, после чего
стандартный и анализируемые образцы измеряются в одинаковых условиях.
Вещественный состав продуктивных отложений
необходимо изучить с полнотой обеспечивающей возможность оценки промышленного
значение основных и всех попутных полезных компонентов, а также учета вредных
примесей. Содержание их в продуктивном пласте устанавливается на основании
анализов проб полученных при обработке (промывке) минералогическими,
химическими, спектральными методами.
При наличии опыта переработки аналогичных
песков в промышленных условиях возможно использование метода аналогии, но
результаты его применения должны быть подтверждены результатами лабораторных
исследований.
В результате лабораторных исследований будут
изучены технологические свойства всех выделенных промышленных (технологических)
типов песков в степени необходимой для выбора технологических схем их
переработки, обеспечивающих комплексное и наиболее полное извлечение основных и
попутных компонентов, а также возможность очистки промстоков.
Для контроля дополнительно промывается
материал из выкидов шурфов, для титано-цирконовых россыпей из керна скважин,
оставшихся после отбора основных проб. В случае, когда в основные пробы
направлялся весь материал, достоверность опробования устанавливается по данным
контрольных работ. Проведение контрольных работ преследует цель установить
достоверность результатов разведки, выполненной скважинами (правильно ли
определены мощность и положение продуктивного пласта в вертикальном разрезе
россыпи), а также наличие или отсутствие систематической ошибки в опробовании
россыпи скважинами.
Контролю подлежат 5-10% скважин, данные по
которым использованы при подсчете запасов (балансовых и забалансовых).
Необходимо пройти не менее 20 контрольных
выработок, расположенных в нескольких разведочных линиях, которые полностью
пересекают промышленный контур россыпи и характеризуют как обогащенные так и
бедные участки, контрольные шурфы располагаются непосредственно на скважине.
Для контроля бороздового метода опробования,
отбираются валовые пробы. Интервал опробования валовой пробы аналогичен
интервалу бороздовой пробы.
На обогатительных установках производится
обработка проб с целью получения концентрата. Тщательность промывки проб и
полнота извлечения компонентов контролируется путем перечистки хвостов на
установках, обеспечивающих наиболее полное улавливание полезных минералов, а
также количественным анализом проб хвостов.
Контрольные промывки характеризуют качество
обработки проб в отдельные периоды (месяцы, кварталы), а также полноту
извлечения полезных компонентов из разных по зерновому составу рыхлых
отложений.
Выполненные минералогическими, химическими,
спектральными и ядерно-геофизическими методами анализы, необходимо
систематически проверять путем производства внутренних и внешних контрольных
анализов рядовых и групповых проб.
Работа основной лаборатории контролируется в
течении всего времени разведки месторождения. Контролю подлежат работы
анализов, выполненных как на основные, так и на попутные компоненты.
Для выяснения случайной ошибки в анализах,
выполненных лабораторией Томской комплексной экспедиции, будет производиться
систематический внутренний контроль на циркон и ильменит, лейкоксен и рутил. На
внутренний контроль направляется дубликат № 1. Общее количество
проконтролированных проб составит 836 – 10,2 % от проб, участвующих в подсчете
запасов.
Для выяснения точности определения
лабораторией Томской комплексной экспедиции, выполняющей рядовой анализ,
осуществляется внешний контроль. На внешний контроль направлялся дубликат № 2.
Внешний контроль осуществляется в химико-аналитической лаборатории
геологоразведочного треста № 1 МГ и ОН на циркон, ильменит, лейкоксен и рутил.
Внешнему контролю будет подвергнуто 486 проб, что составляет 6,1% от количества
проб, входящих в подсчет запасов.
Кроме того, в процессе работ пробы,
обработанные на концентрационных столах, так же будут подвергнуты внешнему
контролю. Который будет осуществляться в химико-технологической лаборатории
геологоразведочного треста № 1 в количестве 28 проб, что составляет 6,2% от
проб, промытых на столах, которые участвуют в подсчете запасов.
Генеральный подсчет запасов титана и циркония
по Туганскому ильменито-цирконовому россыпному месторождению произведен по
состоянию на 1 июля 1961 г. Одновременно в контурах балансовых и забалансовых
запасов рудоносных песков подсчитаны запасы гафния в цирконе, монацита,
кварцевых песков и каолина.
Кондиции для Туганского месторождения были
составлены, согласно заданию Томского совнархоза от 1 ноября 1957 года, государственным
специальным проектным институтом и утверждены как временные протоколом № 46 от
2 сентября 1958 года комиссией госплана СССР.
В связи с составлением данного отчета с
генеральным подсчетом запасов, Томский совнархоз и Томская экспедиция в марте –
мае месяце 1961 года обращались в Гиредмет и в Госплан СССР с просьбой
утвердить разработанные ранее Гиредметом ( ГСПИ-1 ) временные кондиции по
Туганскому месторождению как окончательные. В результате временные кондиции для
месторождения были оставлены без изменения и подтверждены письмом № 30-158 от
17 июня 1961 года председателя комиссии Госплана СССР по утверждению кондиций
на рудоминеральное сырье тов.П.М.Постновым.
При подсчете запасов за основу были приняты
кондиции, утвержденные протоколом № 46 от 2 сентября 1958 года, согласно
которому предлагается:
Бортовое содержание условного циркона с учетом
содержания ильменита по коэффициенту приведения ильменита к циркону равному
0,42 принять для оконтуривания россыпи и подсчета балансовых запасов 5 кг на куб.м
песков.
Минимальное промышленное содержание условного
циркона с учетом содержания ильменита по коэффициенту его приведения,
указанному в пункте 1, по геологически обособленному участку, а также по
участку, оконтуренному по бортовому содержанию условного циркона, принять 2 кг
на куб.м песков.
В контурах балансовых песков выделить и
подсчитать запасы циркония и титана с содержанием условного циркона в песках от
30 и более кг на куб.м песков.
Минимальную мощность рудоносных песков,
включаемую в подсчет запасов принять 1 м.
Рудоносные пески с содержанием условного
циркона от 15 до 22 кг на куб.м песков, с учетом содержания ильменита по
коэффициенту приведения, подсчитать отдельно, и запасы их отнести к группе
забалансовых.
В контурах подсчета запасов балансовых и
забалансовых рудоносных песков подсчитать запасы кварцевых песков и каолина.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
|