Файл: Григорович, М. Б. Минеральное сырье для промышленности строительных материалов и его оценка при геологоразведочных работах.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 20.10.2024

Просмотров: 127

Скачиваний: 0

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

При разработке гравийно-песчаных месторождений произ­ водится разделение на гравии и песок, причем наиболее ценным продуктом является гравий. Песок, входящий в состав песчано­ гравийных месторождений, не всегда используется строительной промышленностью или из-за низкого качества или из-за отсутствия вблизи потребителя и нерентабельности перевозки его на дальние расстояния. Валуны, входящие в состав песчано-гравийной массы, всегда выделяются, но самостоятельное значение они могут иметь при большом содержании.

В связи с тем что месторождения песчано-гравийного материала обычно содержат загрязняющие примеси (глина, ил, органические вещества), их разработка сопровождается обогащением. Обогаще­ ние гравия может быть мокрое или сухое. Мокрое обогащение производится путем грохочения, дробления и промывки. При сухом обогащении промывки не требуется. В процессе грохочения удаля­ ются валуны и крупные булыжники, которые затем подвергаются дроблению. Грохочение производится на грохотах различных кон­ струкций (неподвижных плоских, инерционных). Дробление валу­ нов производится в щековых, конусных и валовых дробилках.

При грохочении песчано-гравийной массы попутно отделяются песок, пылевидные и глинистые частицы. При небольшом содержа­ нии загрязняющих веществ (до 1 %) одного грохочения бывает достаточно для получения чистого гравия. При значительном со­ держании примесей применяют мокрое обогащение с помощью гравиемоек различной конструкции. При правильной организации производства дробление, грохочение и мойка объединяются в еди­ ный технологический процесс, увязанный с разработкой месторож­ дения и погрузочно-разгрузочными операциями (Ляхов, 1954).

Вместе с обогащением гравия, проводимым для удаления валу­ нов, булыжника и глинистых частиц, производится его фракцио­ нирование с целью получения набора зерен размером 5—10 мм; 10—20 мм; 20—40 мм и 40—70 мм. Кроме того, для повышения прочностных показателей гравия начинает практиковаться его обо­ гащение, чтобы отделить зерна слабых пород.

В настоящее время разработано несколько методов обогащения гравия и щебня (см. гл. 9). При обогащении гравия удается повышать среднюю объемную массу до 2,630 кг/м3, снижать со­ держание зерен слабых и выветрелых пород до 1—1,5% и увеличи­ вать содержание высркопрочных зерен до 90%. Кроме использования гравия в зернах природной формы, часть его подвергается дробле­ нию в щебень, по ГОСТ 10260—62, требования в основном совпа­ дают с требованиями ГОСТ 8268—62.

Пески так же, как и гравий, обычно содержат загрязняющие примеси — глину, корни растений, пылевидные и органические частицы, окись железа. В зависимости от характера включений иногда применяют механическое или химическое обогащение. Механическое обогащение разделяется на мокрое и сухое. Мокрое

180


состоит в отмучивают и промывке, сухое —- в отсеивании, отвеива­ нии и электроочистке.

Химическое обогащение включает термическую и химическую обработку. Для улучшения качества песков применяют также просеивание, при котором улучшается гранулометрический состав песка и удаляются вредные примеси (глина, пыль, органические вещества, окислы железа). Применяются также отвеивание, магнит­ ное обогащение и отмучивание. Сущность отмучивания заключа­ ется в том, что крупные.зерна песка в воде быстрее оседают на дно чем мелкие, а также уносятся частицы глины, порошкообразные окиси железа, пылевидные фракции, органические вещества.

Промышленность выпускает фракционированный песок, который поставляется (по ГОСТ 8736—67) в виде двух фракций 5—1,25 и 1,25—0,14 мм или 5,0—0,63 и 0,63—0,14 мм.

Месторождения чистого гравия встречаются очень редко п прак­ тическое значение имеют месторождения песчано-гравийного мате­ риала, с содержанием гравия не менее 15—20%. Почти все про­ мышленные месторождения гравия связаны с молодыми, главным образом четвертичными и современными отложениями. В более древних образованиях гравий в большей или меньшей степени сцементирован, в конгломерат.

Промышленные месторождения песка встречаются в отложениях всех геологических возрастов начиная с палеозоя.

По условиям образования среди месторождений песчано­ гравийного материала можно выделить следующие генетические типы:

1.

Флгавиогляцнальные:

3.

Аллювиальные:

 

а)

зандровые;

 

а)

террасовые;

 

б)

озовые;

 

б)

пойменные;

 

в)

камовые;

 

• в)

русловые;

 

г)

межморенные;

4.

Морские и озерные:

2.

Пролювиальные:

 

а)

террасовые;

 

а) отложения силевых

 

 

б)

потоков;

 

б)

отложения береговых

 

отложения конусов

 

 

валов;

 

 

выноса;

 

в)

прибрежные.

Основными промышленными типами месторождений песчаного и гравийно-песчаного материала являются аллювиальные и ледни­ ковые. Месторождения гравия, приуроченные к современным морским образованиям, имеют более ограниченное распростране­ ние. Больше развиты месторождения аллювиального происхожде­ ния, а также являющиеся ледниковыми образованиями и продук­ том их перемыва в руслах крупных рек. В некоторых предгорных районах имеются значительные скопления галечников, приурочен­ ные к конусам выноса и к руслам рек. Разведанные месторождения гравийного материала и строительного песка по условиям образо­ вания (по данным. ВНИИнеруд) распределяются следующим образом (табл. 92).

181


 

 

Т а б л и ц а 92

Распределение месторождений песков по условиям образования

 

 

Количество месторождении, %

 

Генетический тип месторождения

песчпио-гравпнноп

строительного песка

 

 

смеси

 

 

Древнеаллювнальиый........................

40,5

42,0

 

Современный аллювиальный . . .

27,0

21,0

 

Водно-ледниковый............................

26,2

9,5

'

Эоловый ...............................................

4,0

Прочий ...............................................

2,3

1,5

 

По степени выдержанности качественных и количественных по­ казателен среди месторождений песка и песчано-гравийного мате­ риала можно выделить три типа.

I. Крупные и средние пластовые и пластообразные, характери­ зующиеся выдержанными мощностью и качественными показа­ телями. К этому типу относятся месторождения гравия: 1) образо­ вавшиеся в долинах крупных рек, вытекающих из горных районов, в пролювиальных отложениях, а также путем перемыва ледниковых отложений; 2) в областях зандровых покровов. Сюда же относятся месторождения песка: 1) связанные с горизонтальнопли слабо накдонно-залегающими древними осадочными толщами, образовав­

шимися в прибрежно-морских,

озерных и дельтовых условиях;

2) приуроченные к отложениям

побережья

современных морей,

больших озерных водоемов, к песчанистым

дельтам крупных рек,

атакже к флювиогляциальным образованиям.

II. Крупные и средние месторождения лннзовпдной формы, часто с невыдержанными качественными показателями. К ним можно отнести следующие месторождения: 1) русловые п террасо­ вые— древних и современных потоков; 2) морских и озерных по­ бережий, 3) скопления, образовавшиеся на пути стока ледниковых

вод, а также делювиального и пролювиального происхождения. III. Месторождения, образующие гряды и холмы и характеризу­ ющиеся линзообразным строением. Сюда относятся месторождения песка и гравия, приуроченные к -ледниковым образованиям (озам, камам и конечно-моренным грядам), а также слагающие береговые валы на побережье морей и крупных озер, и песков эолового проис­

хождения.

При разведке месторождения гравия отбор проб из шурфов про­ изводится валовый, кратной бадьей или бороздой. При первом методе в пробу поступает весь материал, полученный с определен­ ного интервала. Валовое опробование применяется для отбора технологических, а также контрольных проб.

При отборе проб методом кратной бадьи в пробу поступает материал каждой второй—третьей бадьи. Этот метод рекоменду­ ется применять при сечении шурфа не менее 0,9 м2.

В. М. Борзунов (1969) при опробовании кратной бадьей реко­ мендует соблюдать следующие условия: 1) опробование должно производиться по литологически однородным слоям большой мощ­

182


ности; 2) маломощные слои, материал которых может не попасть в бадью, опробуются отдельно; 3) кратность бадьи определяется опытным путем, сопоставлением данных опробования по способу кратной бадьи и всего материала по слою.

Бороздовый способ опробования песчано-гравийной толщи можно применять только при отсутствии валунов и крупной гальки.

При разведке с помощью буровых скважин в пробу поступает весь материал, полученный с выделяемого интервала. Масса мате­ риала должна составлять не менее 70% от расчетной. При разведке месторождения строительного песка с помощью шурфов или дудок пробы отбираются бороздой сечением 10X5 см. Из скважин пробы отбираются путем квартования материала, получен­ ного с определенного интервала. При необходимости получения пробы большой массы проходится куст скважин.

В связи с тем что некоторые показатели песчано-гравийных пород могут быть определены без сложной аппаратуры, при про­ ведении геологоразведочных работ с целью ускорения получения предварительной качественной характеристики, часть определений целесообразно осуществлять в полевых условиях.

Во время полевых работ на гравий рекомендуется проводить определение гранулометрического состава, а также петрографиче­ скую разборку и определение содержания лещадных и выветрен­ ных зерен. Устанавливают также коэффициент разрыхления, объем­ ную массу и коэффициент продуктивности (см. стр. 129).

В песках следует определять содержание крупных фракций, степень окатанности зерен, их примерный минералогический состав и, при наличии соответствующей аппаратуры, содержание глини­ стых частиц. В лаборатории производят остальные определения, требуемые ГОСТ (определение гранулометрического состава песка, содержание органических и глинистых примесей в песке и гравии, комплексные физико-механические испытания песка, гравия, валу­ нов и щебня, полученного из валунов), а также контрольные опре­ деления петрографического состава и содержания зерен слабых пород. Производятся также в небольшом количестве, химические анализы песков с определением содержания БЮг, А120з, Ре20з, CaO, MgO и п. п. п.

При поисковых работах и предварительной разведке по всем выработкам, вскрывшим пласты промышленной мощности, отбира­ ются и анализируются послойные или секционные пробы длиной не более 2—3 м. Прослои пустой породы, которые не могут быть выделены при эксплуатации, включаются в пробу.

Пробы гравия подвергаются сокращению, а затем рассеву через сита с отверстиями диаметром 70, 40, 20 (или 25 и 15) и 10 мм, а затем мелкой фракции (—10 мм) на ситах 5 и 3 мм.

Полученные в результате грохочения фракции взвешиваются и вычисляется их содержание в горной массе в процентах. Если валуны отсутствуют, содержание фракций определяется по отноше-- нию к весу пробы до грохочения. При наличии валунов содержание

183


отдельных фракции гравия и песка в горной массе (СфР) определя­ ется по формуле

 

^

q (100 — В )

 

°Фг —

Q

где Q — общая масса

пробы

до грохочения, кг (без валунов);

q — масса материала

данной

фракции; В — общее содержание

валунов в горной массе по данному интервалу опробования, %. Петрографические определения производятся по фракциям

после рассева проб. Материал для петрографических определений отбирается точечным методом в количестве 100—120 зерен.

При разборе все зерна подразделяются на 5 групп:

1) крепкие

породы — изверженные породы,

кварциты,

крепкие

песчаники,

мраморизованные известняки; 2) породы средней

крепости —

гнейсы, пегматиты, известняки,

песчаники; 3)

слабые

породы —

глинистые сланцы, пористые известняки, слабые песчаники, вьгветрелые изверженные породы; 4) вредные для бетонов породы и минералы — сульфиды, кислые эффузивы, кремнистые известняки, опал; 5) породы, плохо сцепляющиеся с битумом (из числа первых групп). Кварциты, плотные кварцевые песчаники, кремни, яшмы.

Одновременно с петрографическим разбором определяются про­ центные содержания зерен разной формы: изометрической, лещадной и игловатой.

Встадию детальной разведки характер опробования уточняется

взависимости от полученных ранее результатов. При однородном и выдержанном строении месторождения пробы отбираются по интервалам, соответствующим высоте эксплуатационных уступов.

При неоднородном строении пробы следует отбирать по слоям, которые будут отрабатываться отдельно.

При решении вопроса о количестве проб, отбираемых при про­ ведении разведочных работ, рекомендуется руководствоваться следующими общими соображениями: гранулометрический состав гравийно-песчаной породы как важнейший показатель следует опре­

делять в стадию поисков и предварительной разведки по всем выработкам.

При детальной разведке, если качество гравийной массы выдержанное, можно ограничиться определением важнейших фрак­ ций. Также по всем выработкам при поисках и предварительной разведке необходимо определять содержание глинистых, пылеватых частиц и органических веществ. По нескольким пробам желательно определить содержание тонких частиц по фракциям. Определение петрографического состава и содержания слабых и лещадных зерен при предварительной разведке производится по выработкам равно­ мерно распределенным по площади месторождения. Эти определе­ ния могут производиться по пробам, отобранным для проведения гранулометрических анализов. В стадию детальной разведки коли­ чество таких определений зависит от степени однородности материала.

184