Файл: Рысс Ю.С. Поиски и разведка рудных тел контактным способом поляризационных кривых.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 19.06.2024

Просмотров: 79

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

описано выше. Сопротивление заземления рудного тела опреде­ ляется путем деления его потенциала на силу текущего тока. Потенциал рудного тела определяется измерителем потенциалов по отношению к удаленной точке при выключенной цепи компенса­ ции.

Измеренные значения сопротивления записываются в журнал регистрации поляризационных кривых. Обычно при сохранении постоянства условий измерений исходный потенциал, сопротивление питающей цепи и ее составляющих остаются более или менее по­ стоянными, колеблясь в соответствии с протекающими реакциями в некоторых пределах. Резкое уклонение от первоначально уста­ новленных пределов указывает на изменение условий измерения. К их числу относятся обрывы в питающей или приемной цепях, ухуд­ шение контакта с рудным телом и т. д. Причины изменения условий измерений должны быть установлены и устранены.

ДЕПОЛЯРИЗАЦИЯ

При прохождении тока через оруденение и съемке поляризацион­ ной кривой на границе руд с вмещающими породами идет накопле­ ние продуктов реакций и другие физико-химические процессы, связанные с взаимодействием новообразований с исходным составом среды. После выключения тока происходят процессы восстановле­ ния нарушенных физико-химических условий или деполяризация исследуемой системы. Воспроизводимость поляризационных кривых связана с физико-химическим состоянием границы оруденения с вме­ щающими породами. Поэтому повторять наблюдения поляризацион­ ных кривых следует при возвращении системы руда — вмещающие породы к своему исходному состоянию, т. е. после завершения процесса деполяризации.

Деполяризация рудных тел в их естественном залегании является сложным процессом, который пока изучен весьма слабо. Единого и всеобъемлющего показателя протекания процессов деполяризации пока нет. Отчасти таковым может служить величина потенциала рудного объекта, которая после поляризации постепенно возвра­ щается к своему исходному значению фнсх.

Обычно естественная деполяризация протекает медленно и по времени примерно равна поляризации. В разных условиях могут быть существенные отклонения от этого эмпирического правила. Ускорить процесс деполяризации можно при искусственном воз­ действии на систему руда — вмещающие породы при пропускании тока, обратного току поляризации. Процессы искусственной деполя­ ризации в общем случае необратимы к процессам поляризации. Поэтому наряду с нужным эффектом деполяризации они приводят к дополнительным новообразованиям, что усложняет расшифровку наблюдаемых явлений. Искусственная деполяризация может быть полезной только в отдельных случаях и вряд ли должна использо­ ваться как система. Тем не менее указанный прием иногда может


применяться. При благоприятных условиях он значительно со­ кращает время деполяризации.

Имеющийся опыт деполяризации руд током показывает, что если

на

поляризацию с силой тока от 0 до / тах потребовалось времени At,

то

на деполяризацию (чтобы за сравнительно короткое время уста­

новился исходный потенциал) надо затратить от 1/4 до 1/2

A t при

силе тока / тах. Указанное эмпирическое правило более пли

менее

оправдывается при исследовании реакций со значениями потен­ циалов до 0,8—1,2 в. При изучении реакций с небольшими величи­ нами потенциалов время деполяризации ближе к 1/4 At. Исследова­ ние реакций с высокими потенциалами, как правило, требует депо­ ляризации 1/2 At и больше.

При рассмотрении эффектов поляризации — деполяризации важно заметить, что длительные наблюдения поляризационных кри­ вых могут привести к тому, что постепенно последующие измерения начинают расходиться с предыдущими. Это указывает на существен­ ное расшатывание воздействием тока системы руда — вмещающие породы, так что она приходит в состояние физико-химической «уста­ лости».

При сложившихся обстоятельствах работы следует прекратить на сутки и более. После «отдыха» система руда — вмещающие породы приходит в равновесие за счет собственных ресурсов.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ НА УЧАСТКЕ И ПЕРЕЕЗД НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧАСТОК

После снятия катодных и анодных поляризационных кривых с использованием рудного интервала в обследуемой скважине ана­ логичные наблюдения ведутся с использованием другого интервала

вэтой же скважине (если он есть) и затем следующих интервалов

вдругих скважинах, намеченных для исследования. При переходе от одной скважины к другой перемещается либо вся станция в целом, либо некоторые ее части в зависимости от расстояния между сква­ жинами. При небольшом удалении новой скважины от первой (до 100 —150 м) часто достаточно развернуть один подъемник, сохра­ няя без изменений положение измерительной и генераторной групп, размещение проводов и т. д. При расстояниях свыше 100—150 м (до 1 км) приходится перемещать все группы станций, проклады­ вать провода и иногда менять место каломельного приемного элект­ рода. При расстояниях больше чем 1 км требуется полное пере­ движение станции, включая и смену положения вспомогательного заземлителя.

Смена скважин и участков совершается последовательными операциями: подъем снаряда-контактора, снятие каломельного элект­ рода, смотка проводов вспомогательного заземлителя, самого заземлителя и т. д. Все агрегаты, приборы и оборудование станции при ее сворачивании проверяются и закрепляются на своих местах

впоходном положении. Станция передвигается с помощью ее транс­ портных средств и в соответствии с планом работы.


ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ

Основными первичными документами при работах контактным способом поляризационных кривых являются:

1) журнал регистрации поляризационных кривых;

2)бланки с поляризационными кривыми.

Кпервичным документам также относятся журнал и графики естественного поля, используемые для выбора места положения каломельного электрода сравнения, а также блокнот записей при отыскании точки контакта в рудном теле.

Форма журнала регистрации поляризационных кривых показана

втабл. 3. В качестве обязательных записей в журнале фигурируют: наименование участка, место контакта в рудное тело, дата наблю­ дений, номер кривой, значение исходного потенциала, поляризация (катодная или анодная), скорость съемки поляризационных кривых.

Впримечание выносятся особые обстоятельства, встреченные при записи той или иной кривой, сопротивление питающей цепи, со­ противление вспомогательного питающего заземлителя и меры по его улучшению, сопротивление заземления рудного тела, появле­ ние электрических и других помех и т. д. В журнале обязательно приводится абрис расположения установки КСПК с указанием основных геоморфологических элементов местности. На бланке поляризационных кривых автоматически записываются сами кри­

вые. Около каждой кривой выписывают ее номер и значение щ

 

 

 

Т А Б Л И Ц А 3

 

 

 

Форма журнала регистрации КСПК

 

Участок-------------------------------------

 

 

 

Дата -----------------------------------------

 

н _____

„„

„ ___

„„

Абрнс расположения установки

Место контакта

в рудное тело

ГТПТ' r

J

Краткая

геологическая и

геомор­

 

 

фологическая

характеристика

 

 

участка-----------------------------------

 

 

 

 

 

------------------------------------------------

 

 

 

Начало работ.

 

Погода--------------------------------------

 

 

 

Конец работ-

 

Номер

 

'f’licx

Поляризация

Оф

Примечание

кривых

 

dt


Сверху бланка указывается участок работ, место контакта в руду, дата наблюдении, характер поляризации и масштабы измеряемых величин. Как правило, на одном бланке записывают кривые либо только при катодной, либо только при анодной поляризации. Форма журнала и графическое представление наблюдений естественного поля обычные.

При поиске места контакта в рудное тело нет необходимости в си­ стематической записи кривых МСК п разности потенциалов АU между электродом-снарядом и каломельным электродом при про­ пускании тока. Обычно приходится многократно исследовать от­ дельные интервалы скважины при спусках и подъемах снаряда, следя за показаниями измерительных приборов, прежде чем нуж­ ный интервал будет выбран окончательно. Чтобы сравнить резуль­ таты наблюдений на разных интервалах, для отдельных точек запи­ сывают значения силы тока и разности потенциалов. Этих данных, как правило, достаточно, чтобы обнаружить нужные интервалы и затем после соответствующей детализации в каждом интервале установить место контакта в рудное тело. Силу тока и разность потенциалов записывают в блокноте, форма которого показана в табл. 4. В графу «Примечание» вписывают особые обстоятельства, встреченные при измерениях, а также характеристику изменений во времени разности потенциалов при включении тока и величину исходного потенциала рудного объекта.

Т А Б Л И Ц А 4

Форма блокнота регистрации при поиске места коптакта КСПК

Участок—

----------------------------------

 

Дата -----------------------------------------

 

 

Скважина

----------------------------------

 

 

 

 

Глубина

Напряжение источ­

МСК

Положение движ­

Разность

Примеча­

ника питания (без

сила тока 7,

ков блока

потенциалов

h , м

ние

нагрузки)

а

компенсации

д и , в

 

 

На основании снятых поляризационных кривых составляется подборка -кривых, полученных при разных условиях компенсации, для обоснованного выделения параметров каждой реакции. Под­ борка состоит из серии графиков как показано на рис. 10. Графики строятся заново на листах миллиметровой бумаги. Из подборок для каждой реакции выделяют наиболее четкие кривые. Выбранные кривые строят на отдельном бланке. С правой и левой сторон бланка выписывают таблички потенциалов реакций и соответствующие им минералы (см. рис. 11—13 и др.).


Бланк результатов наблюдений КСПК является графическим отчетным документом о выполненных измерениях. Он приклады­ вается к краткому Текстовому заключению. В последнем указывают участок работ, место контакта в руду, минеральный состав, величину поверхности и возможные размеры изученного рудного тела. Полу­ ченные данные сравнивают с известными сведениями по другим видам работ. В конце Текстового заключения приводят прогноз о характере дальнейших поисково-разведочных работ в районе исследованного тела.

Бланк результатов наблюдений иТекстовое заключение составляют в пределах одного-двух дней после завершения работ на соответ­ ствующем рудном теле и не позднее начала исследований на следу­ ющем объекте. Оба отчетных документа дублируются. Один экзем­ пляр остается в отряде КСПК, другой передается руководству партии.

По совокупности отчетных документов при исследовании разных рудных тел на разных участках начальник отряда составляет: квар­

тальные, полугодовые,

годовые

и другие отчеты в соответствии

с принятыми нормами.

Отчеты

иллюстрируются

отдельными гра­

фиками и сводными таблицами по усмотрению составителя.

 

§

13

 

ТЕХНИКА

БЕЗОПАСНОСТИ

 

Исследования КСПК

с применением станции

КСПК-1 связаны

с использованием электрического тока напряжением до 400 в и силой тока до 250 а. Кроме того, при КСПК работают электромеха­ нические агрегаты, проводят спуско-подъемные операции с кабелем

в

скважинах или горных выработках, транспортируют

станцию

и

т. д. Перечисленные виды работ требуют выполнения

правил

техники безопасности. Часть из них имеет общий характер, обычный при электроразведочных работах. Другая часть обусловлена спе­ цификой станции КСПК.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. При исследованиях со станцией КСПК-1 выполняются «Единые правила безопасности при геологоразведочных работах», «Правила техники безопасностп при эксплуатации электроустановок станций и подстанций» и «Правила техни­ ческой эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промыш­

ленных предприятий».

2. К работе на станции КСПК-1 допускаются лпца, сдавшие экзамен по тех­ нике безопасности. Обслуживающий персонал станции должен иметь электро­ техническую квалификационную группу не ниже II, а начальник отряда не ппже III.

Повторный инструктаж по технике безопасностп проводится не реже 1 раза

вполугодие. Проведение обучения л повторного пиструктажа регистрируется

в«Книге регистрации обучения и ппструктпровашш сотрудников по технике безопасностп», которая хранится у начальника отряда КСПК.

3.Станция КСПК-1 должна быть обеспечена средствами индивидуальной защиты: диэлектрическими перчатками, галошами и ковриками, которые перио­ дически проверяют в соответствии с существующими нормами.