- •Геолого-экономическая оценка промышленного значения месторождений полезных ископаемых
 - •Задачи геолого-экономической оценки мпи
 - •Принципы геолого-экономической оценки мпи
 - •Основные показатели геолого-экономической оценки мпи
 - •Основные факторы, влияющие на геолого-экономическую оценку мпи
 - •Структура работ по геолого-экономической оценке промышленного значения мпи
 - •Геологическая часть оценки мпи
 - •Геологическое строение месторождения.
 - •Горнотехническая часть оценки мпи
 - •Технологическая часть оценки мпи
 - •Охрана окружающей среды при оценке мпи
 - •Подсчет запасов при оценке мпи
 - •Экономическая часть оценки мпи
 - •Требования промышленности к минеральному сырью (кондиции)
 - •Минимальное промышленное содержание полезного компонента
 - •Бортовое содержание полезного компонента (с борт.)
 - •Минимальный выход товарной продукции
 - •Попутные компоненты, подлежащие учету, и минимальное их содержание
 - •Минимальная мощность рудного тела
 - •Максимальная мощность прослоев вмещающих пород и некондиционных руд, включаемых в контур промышленных руд
 - •Виды кондиций
 - •Браковочные временные разведочные кондиции
 - •Постоянные разведочные кондиции
 - •Эксплуатационные кондиции
 - •Методы геолого-экономической оценки промышленного значения мпи
 - •Прочие методы
 - •Геолого-экономическая оценка мпи на различных стадиях работ
 - •Геолого-экономическая оценка мпи при региональном геологическом изучении недр (стадия 1)
 - •Геолого-экономическая оценка мпи при поисковых работах (стадия 2)
 - •Геолого-экономическая оценка мпи при оценочных работах (стадия 3)
 - •Геолого-экономическая оценка мпи при разведочных работах (стадия 4)
 - •Геолого-экономическая оценка мпи в процессе их эксплуатации (стадия 5)
 
Горнотехническая часть оценки мпи
В горнотехнической части оценки МПИ рассматриваются следующие вопросы:
Выбор способа разработки месторождения.
Оценке подлежат следующие варианты добычи: открытым способом, подземным способом, открытым и подземным, т.е. комбинированным способом, геотехнологическим способом.
Выбор систем разработки и основных их элементов.
Определение потерь и разубоживания.
Определение производительности и продолжительности работы предприятия.
Горнотехнические условия эксплуатации месторождения
Отработка месторождений полезных ископаемых возможна открытым способом (разрезы, карьеры), подземным способом (шахты, штольни, уклоны, шурфы), комбинированным способом (открытым и подземным), а так же геотехнологическими способами.
Каждый из этих способов предъявляет определенные требования к условиям залегания полезного ископаемого, крепости и устойчивости пород и руд, гидрогеологическим, инженерно-геологическим и геокриологическим условиям месторождения.
Открытый способ добычи
Он используется при небольшой и умеренной глубине залегания полезных ископаемых и является наиболее производительным и рентабельным. Открытым способом добывается около 90% бурых и 20% каменных углей, 70% руд металлов, 95% нерудных строительных материалов.
Открытый способ определяет возможность наиболее полного извлечения полезного ископаемого, сортировки горной массы и снижения разубоживания. К его недостаткам относятся:
1. Сильное воздействие на окружающую среду;
2. Необходимость отвода крупных земельных участков под размещение карьеров и отвалов;
3. Значительные объемы водоотлива.
Объем вскрышных пород определяется глубиной залегания полезных ископаемых и углами откосов бортов карьеров:
Характеристика пород  | 
		Углы откоса (град.) при глубине карьера, м  | 
	|||
90 м  | 
		180 м  | 
		240 м  | 
		300 м  | 
	|
Скальные  | 
		50-700  | 
		45-650  | 
		40-600  | 
		35-550  | 
	
Полускальные  | 
		30-500  | 
		30-540  | 
		25-300  | 
		25-350  | 
	
Землистые  | 
		20-300  | 
		20-300  | 
		–  | 
		–  | 
	
Количество пустых пород, приходящихся на 1 тонну полезного ископаемого, называется коэффициентом вскрыши. Возможная глубина отработки месторождения открытым способом определяется предельным коэффициентом вскрыши, при котором уравнивается себестоимость добычи открытым и подземным способами. Предельная глубина карьеров обычно не превышает 100-150 м. Проектная глубина наиболее крупных карьеров составляет 600 - 800 м.
Подземный способ добычи
Этот способ применяется при повышенных глубинах залегания полезного ископаемого и обеспечивает преимущественное извлечение полезных ископаемых при подчиненной роли вмещающих пород. Обычная глубина рудников и шахт 300-500 м. На отдельных предприятиях она достигла значительных глубин:
– рудник Октябрьский (Cu-Ni, Норильск) – 1600 м;
– Колар (Индия, Au) – 3300 м;
– Ист–Ранд (ЮАР, Au) – 3500 м;
– Крайтон (Канада, Cu – Ni) – 2135 м;
– Стар – Моонинг (США, Zn, Pb, Ag) – 2250 м.
Однако работы на таких глубинах сильно осложняются высоким горным давлением, ростом температуры и другими техническими факторами.
На себестоимость добычи при подземном способе отработки основное влияние оказывает тип применяемых систем отработки, которые выбираются с учетом условий залегания, формы и строения тел полезного ископаемого.
Системы  | 
		Себестоимость, %  | 
	
С креплением и закладкой  | 
		100  | 
	
С закладкой  | 
		80-85  | 
	
С магазинированием  | 
		60-70  | 
	
Слоевого обрушения  | 
		65-75  | 
	
Подэтажного обрушения на маты  | 
		50-60  | 
	
Подэтажного обрушения без матов  | 
		25-30  | 
	
Принудительное этажное обрушение  | 
		20-25  | 
	
Этажное самообрушение  | 
		15-20  | 
	
Тонкие жилы с раздельной выемкой руды и породы  | 
		150-200  | 
	
Высокопроизводительные системы обычно отличаются низкой себестоимостью добычи и повышенным разубоживанием. Поэтому выигрывая при добыче, можно проиграть при переработке руды.
От принятой системы разработки зависят также эксплуатационные потери полезного ископаемого в недрах.
Геотехнологические способы добычи полезных ископаемых
Существуют следующие геотехнологические способы добычи твердых полезных ископаемых:
Подземная газификация полезных ископаемых. Это способ разработки месторождений угля, сланцев, серы и других ископаемых, содержащих горючие компоненты, основанный на физико-химическом превращении полезных ископаемых в газообразные и жидкие продукты с помощью воздуха, водяного пара, кислорода или их смесей при высокой температуре. Процесс протекает без подвода тепла за счет экзотермических реакций горючих компонентов с кислородом дутья. Продуктом газификации угля является горючий газ; сланцев и битумов – горючий газ, жидкое топливо, смолы, масла, фенолы и другие продукты; серы – сернистый ангидрид, жидкая и парообразная сера.
Подземная перегонка полезных ископаемых. Это способ разработки месторождений угля, сланцев, битумов, торфа и других горючих ископаемых путем их нагрева без доступа кислорода (сухая перегонка) для получения газообразных и жидких продуктов: горючий газ, жидкое топливо, смолы, масла, сера и др.
Подземная возгонка полезных ископаемых. Это способ разработки месторождений ртути, сурьмы, мышьяка, колчеданных руд путем нагрева залежи газообразным теплоносителем, электрическим током, высокочастотным магнитным полем с получением газообразной фазы.
Подземная выплавка. Этот метод используется для добычи самородной серы путем перевода ее в жидкое состояние на месте залегания посредством теплоносителя (112,8–119о С).
Подземное выщелачивание. Это способ избирательного перевода полезных компонентов в жидкую фазу в недрах с помощью минеральных и органических кислот, щелочей, растворов солей, бактериальных культур. Этим способом добывается значительная часть U и Cu. Ведутся экспериментальные работы по выщелачиванию Ti, V, Mn, Fe, Co, Ni, Zn, Se, Mo, Au и др. металлов.
Скважинная гидродобыча. Полезное ископаемое напорной струей переводится в суспензию. Используется при разработке месторождений фосфоритов, бокситов и россыпей.
Подземное растворение. Этот метод используется для добычи минеральных солей.
Иногда при геотехнологических способах добычи твердых полезных ископаемых используют не только скважины, но и шахты.
Определение производительности и сроков работы горнодобывающего предприятия
Существуют следующие методы определения годовой добычи и сроков работы предприятий:
по объемам рынка потребления минерального сырья;
по ограничениям транспортных потоков;
по финансовым возможностям инвесторов;
по горным возможностям проектируемой системы отработки месторождения;
экономическим расчетом целесообразной (оптимальной) годовой производительности.
В последнем случае годовая производительность определяется исходя из оптимального срока эксплуатации месторождения, который зависит от сроков амортизации основных фондов. Сроки амортизации составляют:
– машин и механизмов – 3-10 лет;
– временных сооружений – 5-10 лет;
– капитальных сооружений – 15-60 лет.
Исходя из сроков амортизации основных фондов и размера месторождений, установлены следующие ориентировочные сроки существования горных предприятий:
– для месторождений мелкого масштаба – 5-15 лет;
– для месторождений среднего масштаба – 15-30 лет;
– для месторождений крупного и очень крупного масштаба – 25-60 лет.
При более длительных сроках существования предприятий необходима их реконструкция с обновлением основных фондов.
Мелкие месторождения могут быть отработаны с использованием модульных систем оборудования.
