Смекни!
smekni.com

Методические указания по разведке и геолого-промышленной оценке месторождений золота под общей редакцией Г. П. Воларовича (стр. 17 из 45)

Отбор больших технологических проб производят по проекту, согласованному или составленному с участием технологов проектных институтов.

Заводские технологические пробы (для промышленных испыта­ний) следует отбирать только с участием специалистов соответст­вующих научно-исследовательских институтов или опытных обога­тительных фабрик.

При отборе технологических проб определяются также основ­ные горнотехнические параметры (кусковатость руды, устойчивость и буримость пород и т. д.).

Для отбора больших технологических проб проходятся спе­циальные выработки, небольшие высечки или восстающие в не­скольких местах (не менее чем в пяти) площади распространения данного типа руд. Содержание полезных и других компонентов в этих местах должно быть предварительно установлено по анали­зам бороздовых проб. Места взятия пробы выбираются с таким расчетом, чтобы подсчитанное по ним среднее содержание золота и других компонентов не отличалось от среднего содержания по всей представляемой пробой части рудного тела более чем на 10-15%. Пункты пробоотбора должны быть расположены более или менее равномерно по всей площади этой части рудного тела. Объемы рудной массы, отбираемой в разных пунктах, должны быть приблизительно пропорциональны запасам на участках, тя­готеющих к соответствующим пунктам. Общий объем рудной мас­сы, поступающей из всех пунктов пробоотбора, устанавливается, исходя из объемного веса руды, с учетом примеси вмещающих пород и намеченного начального веса пробы 10-40 т и более.

Крупность материала большой пробы в каждом случае уста­навливают по согласованию с организациями, проводящими иссле­дования руд. Если предусмотрены испытания таких операций, как бесшаровое измельчение или промывка, то дробление материала исключается.

В процесс добычи рудной массы для большой технологической пробы забои всех выработок, откуда берется руда, в каждую сме­ну опробуются. Взятые из этих забоев пробы анализируются на содержание полезного компонента, что позволяет следить за сос­тавом добываемой руды и регулировать его, останавливая по мере надобности некоторые высечки и производя взамен их другие. Предназначаемая для большой пробы рудная масса при выгрузке ее из вагонеток или бадьи (на заранее подготовленную площад­ку) делится на две равные части, одна из них является пробои, а другая ее дубликатом. От пробы и от дубликата в процессе их накопления отбирают контрольные химические пробы.

Начальный материал каждой контрольной пробы, предназна­ченной для химанализа, делят перелопачиванием на две равные части, которые в дальнейшем служат двумя контрольными парал­лельными пробами, соответствующими или основной технологиче­ской пробе или ее дубликату. Составленные таким образом хими­ческие пробы обрабатывают до получения конечных проб весом 2-3кг.

Пробы исследуют в лаборатории, и разработанную технологию проверяют на полупромышленной, непрерывно действующей уста­новке производительностью не менее 2-5 т/сутки. В результате устанавливают все технологические показатели, необходимые для подсчета постоянных кондиций на руды месторождения и проекти­рования промышленного предприятия. В случае, когда разведуется очень крупное месторождение, или исследуемая руда отличает­ся сложностью и трудной обогатимостью, технологические иссле­дования завершают испытаниями на опытных фабриках (с суточ­ной производительностью 25-30 т руды) или в промышленных условиях.

Если на стадии детальной разведки можно определить источ­ник водоснабжения будущей фабрики, то желательно отобрать пробу воды, подвергнуть ее анализу и результаты сообщить лабо­ратории, где будут исследовать руду. В лаборатории воду соответ­ствующего состава можно приготовить искусственно и испытать в некоторых технологических операциях.

В процессе исследования технологических проб разных объе­мов производят детальное изучение вещественного состава руд, минералогические и рациональные анализы.

В заключении по результатам исследования технологических проб необходимо также отметить, как может повлиять на обогатимость руд предполагаемое изменение их минерального состава в связи с переходом на более глубокие, еще не изученные горизонты месторождения или на другие участки.


7. ГЕОХИМИЧЕСКИЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАЗВЕДКИ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Геохимические и геофизические методы применяются на всех стадиях геологоразведочных работ: поисково-оценочных, предва­рительной и детальной разведках, а также при эксплуатации месторождения. Широкое использование их должно быть направлено на повышение эффективности поисков и разведки путем более обоснованного и рационального размещения горных выработок и буровых скважин. Рассматриваемые методы применяются при геологическом кар­тировании, поисках и разведке золоторудных месторождений. Они входят в общий комплекс геологоразведочных работ, проводимых с целью изучения геологического строения месторождений, выяв­ления и прослеживания рудных тел.

Геофизические и геохимические аномалии, выявленные при кар­тировании, поисках и разведке, обусловлены геологическими при­чинами, природа которых должна быть установлена путем геологических наблюдений по естественным и искусственным обнажениям. Поэтому выяснение геологической природы геофизических и гео­химических аномалий требует тесного сочетания геофизических и геохимических методов с другими методами геологоразведочного процесса.

Для более полного использования геофизических и геохимических данных, полученных при поисковых и разведочных работах, предусматривается оперативное изучение геофизических и геохи­мических аномалий путем проходки соответствующих горных вы­работок или буровых скважин. Задержка проверки геофизических аномалий на длительный срок, даже при детальных работах на руд­ных полях, недопустима. Во-первых, само закрепление аномаль­ных точек и аномальных осей на местности требует затраты лиш­них средств; во-вторых, их отыскание через 2-3 полевых сезона или даже через 2-3 месяца часто практически невозможно по ряду причин (перепахивание участка, вырубка леса, пастьба скота и т. д.), что нередко приводит к частичному или полному уничто­жению пикетов. Нахождение аномальных точек по координатам требует очень хорошей топографической основы, что иногда также связано с лишними затратами средств и труда. Все оперативно не проверенные аномалии в большей своей части обесцениваются, а средства, затраченные на геофизические и геохимические работы, эффективно не используются. При запаздывании проверки анома­лий специалист-геофизик или геохимик лишен возможности опера­тивно сопоставить характер полученных им сведений с геологиче­скими явлениями, их обусловившими, кроме того, золоторудные тела и вмещающие их геологические структуры часто обладают относительно небольшими размерами, а вследствие непостоянства физических свойств пород получается большое количество аномалий, выяснение действительных причин которых достаточно сложно. Поэтому установление характера аномалий и связи их с теми или иными геологическими явлениями эффективно только при оперативной проверке и их всесторонней интерпретации.

А. ГЕОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

При проведении геологической съемки в масштабах 1:50 000-1:200 000 геохимические методы поисков золоторудных месторож­дений могут ограничиваться общей металлометрической съемкой, дополняющей шлиховое опробование и выявляющей участки или зоны повышенной рудоносности. На стадии поисково-оценочных работ, проводимых в масштабах 1:25000-1:10000, геохимичес­кие методы на рудное золото приобретают специфичный характер. Еще более специализируются геохимические методы поисков при проведении собственно разведочных работ, как предварительных, так и детальных.

Выявление вторичных ореолов рассеяния

При поисково-оценочных работах основным геохимическим ме­тодом поисков является спектрозолотометрическая съемка, выяв­ляющая вторичные (экзогенные) ореолы рассеяния золота в делю­виальных отложениях. В результате этой съемки устанавливаются общие границы рудного поля, а в его пределах оконтуриваются участки повышенной золотоносности, отвечающие концентрации рудных тел, для вскрытия которых закладываются проверочные горные выработки. Выделение таких участков позволяет сократить объем поверхностных горных работ на этой стадии разведки.

При поисково-оценочных работах спектрозолотометрическая съемка ведется в масштабах 1:25 000, 1:10 000 и 1:5000, причем основным является масштаб 1:10000. Съемка в масштабе 1:25000 проводится в тех случаях, если выделенные при поисково-съемоч­ных работах перспективные площади достаточно велики (50-60 км2). Съемка в масштабе 1:5000 проводится в случае, если перспективный участок имеет малую (4-5 км2) площадь с мелки­ми разобщенными рудными телами. Применение спектрозолото-метрической съемки в масштабах 1:2000 и 1:1000 не эффектив­но, так как работы такой степени детальности направлены на изучение и опробование уже выявленных рудных тел.

Для стадии поисково-оценочных работ рекомендуется следую­щая сетка опробования (табл. 10).

Таблица 10

Рекомендуемая сетка опробования при спектрозолотометрической съемке

Масштаб работ

Расстояния между пробами, м

1:25000

200х50-100

1:10000

100х20-25

1:5000

100х10-20

Пробы отбираются по профилям, направленным вкрест прости­рания рудовмещающих структур и инструментально привязанным на местности. Обычно для отбора проб используются также про­фили и пикеты, по которым проводятся геофизические наблюдения.