Файл: Вилесов Г.И. Методика геометризации месторождений.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 08.07.2024

Просмотров: 136

Скачиваний: 0

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

формаций: минерализованной зоны вкрапленников с низким содержанием золота, значительной мощности, не имеющей четких контактов, разрабатываемой ка­ мерной системой, и сульфидной жилы незначительной мощности с большим содержанием компонентов в рудах полиметаллического типа, разрабатываемых слоевым способом.

Непосредственная близость двух различных руд­ ных тел потребовала особых графических изображе­ ний, отражающих основные структурные и качествен­ ные признаки месторождения.

Минерализованную зону можно геометризовать по методу параллельных сечений. Качественные особен­ ности на них изображаются изолиниями, а общее представление дает объемный график или модель. Рудное тело сплошных сульфидов можно представить на графиках изолиниями, как это было сделано для одиночных золоторудных жил типа А.

С и с т е м а т и з а ц и я

и о б р а б о т к а

и с х о д ­

н ы х д а н н ы х . В

районе

месторождения

и в под­

земных выработках

были

проведены все

основные

маркшейдерско-геодезические съемки, по которым бы­ ли составлены маркшейдерские планы масштаба 1 : 500. При геометризации месторождения были ис­ пользованы:. погоризоитные и пробные планы; зари­ совки и разрезы по скважинам; планы горных работ; отчеты разведочных и эксплуатационных работ; жур­ налы химических анализов; вычислительные материа­ лы по искривлению скважин и т. д.

При систематизации и обработке исходной доку­ ментации устанавливали стандартные обозначения; принимали стандартные формы документации; осу­ ществляли пространственное координирование устьев и важнейших точек по оси скважин механического бурения, точек замеров в горных выработках; тща­ тельно сверяли все материалы съемки и разведки.

Материалы по скважинам систематизировали в специальных формулярах. При этом оси скважин за­ рисовывали в масштабе 1 : 1000 на вертикальную про­ екцию, нормальную к среднему простиранию место­ рождения, с учетом зенитных и азимутальных их осей. Вычерчивали литологическую колонку, гистограмму выхода керна и данные лабораторных анализов.

1-35


Для рассматриваемого месторождения игнориро­ вание искривления скважин приводит к значительным искажениям формы залегания залежи, к неправильно­ му представлению о размерах рудного тела и к боль­ шим погрешностям подсчитываемых запасов. Поэтому для геометризации формы залегания месторождения необходимо было вначале детально изучить законо­ мерности искривлений и определить средине значения азимутальных и зенитных отклонений, а затем рас­ пространить их на все остальные скважины.

При группировке скважин и систематизации заме­ ров кривизны было выявлено, что: точность замеров кривизны зенитных углов, определенных НКА и труб­ ками с плавиковой кислотой, по одним и тем же сква­ жинам одинакова, поэтому графики можно строить по данным этих замеров; для скважин, имеющих заме­ ры только трубками с плавиковой кислотой, зенитные искривления учитываются по этим замерам, а азиму­ тальные — по значениям типовых кривых своей груп­ пы; построения по скважинам, не имеющим никаких замеров кривизны, делают по данным типовых кри­

вых; типовые кривые строят с

учетом

распростране­

ния данных замеров кривизны

на полиитервала вверх

и вниз от

точки замера (к 1-й

группе были

отнесены

скважины,

имеющие

глубину

не более

200

м, а

ко

2-й — все

остальные);

все скважины,

заданные

со

стороны висячего бока рудного тела, закономерно и значительно отклоняются на юг, а скважины, задан­ ные со стороны лежачего бока, очень незначитель­

но — на север; показатели зенитных и азимутальных

отклонений находятся в зависимости от глубины сква­

жин, от начальных углов их наклона и

направления

по отношению к залеганию горных пород

и трещино-

ватости; с возрастанием глубины скважин абсолют­ ная величина искривления повышается, а относитель­ ная — уменьшается.

Как отмечалось, особенностью этого месторожде­ ния является непосредственная близость двух разных тел, что создает технические трудности при геометри­ зации. В связи с этим в процессе графических пост­ роений месторождение искусственно делится на два обособленных объекта геометризации.

Г е о м е т р и з а ц и я в к р а п л е н н и к о в . Графи-

136


ческое изображение форм залегания минерализован­ ной зоны может быть осуществлено по методу гори­ зонтальных и вертикальных сечений. Они приурочи­ ваются к наиболее исследованным частям месторож­ дения, т. е. к плоскостям, проходящим через разве­ дочные линии и эксплуатационные горизонты.

Графики строят в такой последовательности. Вна­ чале по маркшейдерским съемкам, результатам за­ мер [IB и опробования иа планы основных эксплуата­ ционных горизонтов наносят контакты горных пород, линии скрещивания жил с плоскостями сместителей, элементы залегания и все точки опробования. Далее строят вертикальные разрезы. Производят увязку данных литологического состава пород на горизон­ тальных и вертикальных сечениях, после чего прово­ дят изолинии содержания компонентов.

Как показали построения, центральная часть зоны, особенно верхних горизонтов, оказывается наиболее обогащенной. К периферии и с глубиной оруденение постепенно снижается до непромышленных содержа­ ний (рис. 38).

Представления о характере залегания залежи, за­ кономерных изменениях и графические прогнозы под­ твердились при последующей отработке минерализо­ ванной зоны месторождения.

Г е о м е т р и з а ц и я с у л ь ф и д н о й ж и л ы . Раз­ рыв между сульфидной жилой и промышленной ча­ стью зоны вкрапленников, колеблется от 5 до 10 м. Жила имеет незначительную мощность, согласное простирание с вмещающими породами и угол падения, близкий к 90°. Поэтому оиа почти без всяких искаже­ ний может быть изображена в проекции на верти­ кальную плоскость со средним углом простирания.

При геометризации строят: графики нормальных мощностей, среднего содержания и производительно­ сти по золоту и серебру. Составлению графиков пред­ шествовал анализ первичных фондовых материалов, их обработка и установление аналитических зависи­ мостей между отдельными компонентами.

Статистический анализ качественных показателей и кривых изменения содержания золота и серебра выявил неравномерность размещения металла, значи­ тельное увеличение содержания в центральной части

137

Рис. 38. Вертикальный разрез через шахту № 1

минерализации и связь между золотом и серебром, но с учетом зональности обогащения.

Исследованиями химического состава руд суль­ фидной жилы установлено, что промышленная цен­ ность руд определяется не только одним золотом Важнейшими компонентами являются золото, серебро, свинец и цинк. Полные анализы по всем пробам по­ требовали бы много времени и средств, поэтому на месторождении химические анализы по всем пробам производили только на золото и выборочно на все вспомогательные компоненты. С этой целью по дан­

ным химических анализов Аи и Ag; Au

и Pb; Au и

Zn; Pb н Zn находили корреляционные

зависимости,

138


силу и форму связи. В результате были найдены до­ статочно устойчивые корреляционные зависимости, между значениями содержания золота и серебра, цин­ ка и свинца. Зависимость между золотом и свинцом не обнаружена.

Статистические средние содержания по этим ком­ понентам отдельно в пределах каждого эксплуата­ ционного горизонта позволили построить график, ха­ рактеризующий изменение средних содержаний ком­ понентов с глубиной. По графику был сделан прогноз вероятных средних значений содержания золота, се­ ребра, цинка и свинца в пределах следующего ниже­ лежащего горизонта. Исключительные пробы распро­ странялись на площади пропорционально вероятности их появления. Этот график показал, что содержание золота с глубиной (100—150 м) постепенно и после­ довательно увеличивается.

Для составления графика среднего содержания се­ ребра также были вычислены и нанесены средние групповые значения содержания серебра. В участках, где данных опробования мало, определяли теорети­ ческие средние. По графику среднего содержания серебра был сделан вывод о том, что оно последова­ тельно уменьшается с глубиной, и что отсутствует закономерное изменение серебра от центра к перифе­ рии, которое имеет место по золоту.

Г р а ф и к и п р о и з в о д и т е л ь н о с т и д л я зо ­ л о т а и с е р е б р а . Эти графики были построены по средним групповым значениям произведения мощно­ сти на содержание. Они показали пережимы и раз­ рывы, но одновременно было отмечено, что общее ко­ личество металла в различных горизонтах остается почти постоянным (рис. 39), так как большая мине­ рализация всегда была в пережимных участках жи­ лы.

В целом графики дают ясное представление о фор­ ме и качественном изменении полезных ископаемых на рассматриваемом месторождении; они позволяют делать прогнозы и рационально планировать горные работы на смежные горизонты. С помощью установ­ ленных корреляционных зависимостей между различ­ ными компонентами сокращены расходы на опробова­ ние и анализы сопутствующих компонентов.

139


П о д с ч е т « о с т а т о ч н ы х

з а п а с о в » . На глу­

бине 285 м сульфидное рудное

тело выклинилось, и

среднее содержание золота во вкрапленниках, по дан­ ным разведки, оказалось на пределе кондиций. Балан­ совые запасы ниже этого горизонта были представле-

Рнс. 39. График произ­ водительности золота по сульфидной жиле

ны как нерентабельные. Однако выпускаемые в тече­ ние длительного времени руды с верхних горизонтов продолжали давать хорошее среднее содержание зо­ лота благодаря постепенному разрушению и выпуску оставленных ранее межкамерных богатых целиков.

То, что самообрушающиеся руды с верхних отра­ ботанных горизонтов имеют промышленное содержа­ ние золота, не могло остаться незамеченным, и по­ этому было решено произвести подсчет запасов этих руд. Решение этой задачи обычными методами за­ труднительно, а на некоторых участках невозможно, так как очистное пространство все время заполняет­ ся обрушивающимися сверху породами. Поэтому для определения «остаточных запасов* необходимо было вначале провести геометризацию и соответствующие статистические расчеты, и только на их основе делать подсчет.

При подсчете «остаточных запасов» нельзя выде­ лять отдельные блоки и определять среднее содержа­ ние золота' в них, так как руда в очистном простран­ стве находится в движении. Поэтому объем руд, ко-

140

личество запасов и среднее содержание золота мож­ но установить только косвенным способом. Для этого необходимо: построить графики изомощности по жиле (в предположении, что она еще не разрабатывалась), использовав всю информацию разведки и эксплуата­ ции; составить графики производительности (в тех же пределах); наметить границы обрушения и уча­ стки, по которым возможен прирост запасов и разубоживающих пород; определить границы наиболее ак­ тивного обрушения, исходя из наблюдений за сдви­ жением горных пород. По геометрическим графикам производительности в пределах указанных выше гра­ ниц подсчитать запасы металла Pi, пользуясь палет­ кой П. К. Соболевского; по статистическим данным установить фактическую добычу золота Р2 за все время работы рудника; подсчитать вероятный запас золота Р, который еще остался в целиках, по форму­

ле Р — Р\—Р2;

определить

по графику изомощностей

объем руды и

пород V\ в

пределах указанных гра­

ниц; рассчитать по статистическим данным фактичес­ кую выдачу руды на поверхность и количество пород У2 (с учетом коэффициента разрыхления); определить объем руды и пород, заполняющих очистное простран­

ство по формуле V=ViV2;

найти среднее содержа­

ние золота в «остаточных

запасах»

по

формуле

C0

= P/V. По этой

методике

были

подсчитаны запасы

и

запроектированы дальнейшие

горные

работы на

руднике (самообрушение

барьерных

целиков). За

пять лет работ дополнительно добыто

значительное

количество руд,

предполагаемых

для

затопления.

При этом стоимость 1 г золота оказалась на 20—30% ниже стоимости золота, добываемого на соседних руд­ никах, и не дороже золота, добываемого гидравлическим способом.

§ 32. ГЕОМЕТРИЗАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТИПА Г

Месторождение типа Г представлено сетью мел­ ких жил в дайках коротких и тонких рудоносных прожилков, имеющих неодинаковую ориентировку и различные элементы залегания (рис. 40). Геометризовать его можно по способу сечений и изолиний. При изображении форм залегания наибольший интерес

141