- •2. Геологическая часть
- •2.1. Геологическое строение района
- •2.1.1. История исследования района
- •2.1.2. Стратиграфия и литология
- •2.1.3. Магматизм
- •Р ис.2.1. Схематический геологический профиль с детализацией литологического состава свит западной части Печенгского рудного поля. Масштаб 1:10 000
- •2.1.4. Тектоника
- •2.1.5. Полезные ископаемые
- •2.1.6. История геологического развития района
- •2.1.7. Метаморфизм
- •2.2. Геологическое строение месторождения
- •2.2.1. Литология, тектоника, характеристика оруденения
- •2.2.2. Морфология рудных тел
- •Изменение средней истиной мощности при повышении борта
- •Статистика пустых прослоев мощностью более 2 м
- •Распределение запасов месторождения "Котсельваара" по условиям залегания
- •2.2.3. Производственная деятельность комбината
- •3. Методическая часть
- •3.1. Состояние изученности и эксплуатации
- •Утвержденные гкз запасы месторождения Котсельваара
- •Запасы руды на 2003 год по месторождению «Котсельваара»
- •Движение геологических балансовых запасов месторождения "Котсельваара"с 01. 01.66 по 01.01.01 (борт 0.40% Ni), руда и металл в тыс.Т
- •Изменение запасов месторождения "Котсельваара"
- •3.2. Выбор участка для разведки
- •Прирост запасов руды и металла по Северному рудному телу
- •3.3. Задачи проектируемых работ
- •3.4. Методика проектируемых работ
- •3.4.1. Буровые работы
- •Объёмы бурения проектируемых скважин
- •3.4.2. Опробование
- •Величины допустимых средних случайных погрешностей химических анализов (требования гкз)
- •3.4.3. Методика подсчета запасов
- •3.5. Ожидаемые результаты проектируемых работ
- •3.6. Технико-экономическое обоснование кондиций
- •Цена 1 тонны товарной продукции
- •Годовые эксплуатационные расходы на 2004 г.
- •Себестоимость добычи 1 т руды, руб.
- •Цена 1 т товарной продукции в прогнозных ценах, usd
- •Сравнение вариантов бортового содержания никеля на 2004 г.
- •Показатели отработки участка с межбортовым содержанием Ni
3.4. Методика проектируемых работ
Месторождение Котсельваара-Каммикиви, к которому относится Северное рудное тело (СРТ), относится ко второй группе по условиям залегания - наклонные и крутопадающие рудные тела, угол падения > 10о, ко второму промышленному типу - крупные месторождения богатых сплошных, брекчиевых и прожилково-вкрапленных руд с неравномерным распределением оруденения, разработка ведется подземным способом.
Эксплуатационная разведка производится с помощью проходки скважин колонкового бурения и систематического опробования нарезных и очистных выработок.
В соответствии с морфологическими особенностями рудного тела в пределах рассматриваемого блока применяются две системы отработки: камерно-столбовая – 17,4% общих запасов (при мощности рудного тела менее 3 м) и камерная с доставкой силой взрыва – 82,6% запасов (при мощности рудного тела более 3 м).
Длина эксплуатационного блока для системы с подэтажными штреками и для системы с магазинированием принята 32 м, высота этажа 30 м, подэтажа 8 м. Горноподготовительные выработки для обеих систем разработки заключаются в проходке полевых и рудных штреков и блоковых восстающих. К нарезным работам относятся: для системы с подэтажными штреками - проходка подэтажных штреков и разрезной щели, а при системе с магазинированием - выработок нижней подсечки.
Рудный штрек проходят в лежачем боку рудного тела, а полевой штрек в 20 м от рудного - в породах лежачего бока.
Эксплуатационную разведку производят с помощью проходки скважин колонкового бурения и систематического опробования нарезных и очистных выработок.
Эксплуатационную разведку в соответствии с проходкой подготовительных и нарезных выработок производят в 2 этапа.
Первый этап эксплуатационной разведки, соответствующий опережающей стадии, проводится после проходки горноподготовительных выработок - полевых и рудных штреков - с помощью бурения вееров скважин в сечениях, перпендикулярных простиранию рудного тела и расположенных через 16 м. Рудное тело освещается в плоскости падения по сети 16 х 16 м.
На втором этапе после проходки всех нарезных выработок проводится сопровождающая эксплуатационная разведка, заключающаяся в сгущении скважин в веерах, производимом из подсечных и подэтажных штреков. В результате проведения этих работ рудное тело освещается по сети I6 x 8 м.
При системе с магазинированием сопровождающую эксплуатационную разведку осуществляют путем опробования очистного блока бороздовым способом. Борозды располагаются в забое горизонтально через 4 м по простиранию рудного тела и через 2-3 отбиваемых ленты по падению, в зависимости от угла падения рудного тела. В результате такого опробования рудное тело освещается по сетке 4 x 4 м, что достаточно для характеристики отбиваемой руды.
Как видно из приведенного выше общего описания работ по эксплуатационной разведке в пределах рудного поля Котсельваара-Семилетка, методика разведки является общей для всех морфологических разновидностей рудных тел в подстадии опережающей разведки (I этап).
В подстадии сопровождающей разведки (II этап) методика эксплуатационной разведки существенно отличается в зависимости от применяемых систем разработки. Поэтому удельные объемы эксплуатационной разведки в целом даются раздельно для рудных тел, разрабатываемых системой с подэтажныыи штреками и системой с магазинированием. Кроме того, в условиях рудного поля Котсельваара-Семилетка при существенных колебаниях угла падения рудного тела объемы эксплуатационной разведки (общие и удельные) будут зависеть не только от применяемых систем разработки, но и от угла падения рудного тела. От угла падения рудного тела непосредственно зависит объем рудного тела в эксплуатационном блоке (при постоянной высоте этажа), а также площадь рудного тела по падению, влияющая на количество скважин, обеспечивающих принимаемую сетку 16 x 16 м и 16 x 8 м.
С учетом этого в таблице 3.6 дано распределение применяемых систем разработки по углам падения рудных тел, имеющим место в пределах рудного поля.
В соответствии с группами рудных тел по углу падения для каждой системы разработки составлена схема разведки и произведен расчет объемов эксплуатационной разведки в блоке 32 x 30 м с выводом удельных объемов эксплуатационной разведки на 1000 т руды в недрах.


Рис.3.1. Схема эксплуатационной разведки по рудному полю
Котсельваара-Семилетка при системе с подэтажными штреками
(мощность рудного тела >3м, угол падения до 35°)
При низком выходе керна обязательно должен проводиться каротаж скважин комплексом методов МСК, ГГК-с и РPK для уточнения рудных интервалов.


Рис.3.2. Схема эксплуатационной разведки по рудному полю
Котселъваара-Семилетка (угол падения рудного тела 35-50°)


Рис. 3.3. Схема эксплуатационной разведки по
рудному полю Котсельваара-Семилетка
(угол падения рудного тела более 50°)
Таблица 3.6.
Расчет запасов руды в блоках в зависимости от систем разработки и углов падения рудного тела
|
Угол падения рудного тела, град
|
Средний угол падения, принятый при расчете, град
|
Синус среднего угла
|
Истинная мощность рудного тела, м
|
Средняя истинная мощность, принятая при расчете, м
|
Применяемая система отработки
|
Размер эксплуатационного блока, м |
Объем блока, м3
|
Запасы руды в блоке, при d= 2.95 т/м3, тыс. т
|
||
|
по простиранию |
по вертикали |
по падению |
||||||||
|
До 35 |
30 |
0,5 |
<3.0 |
1.5 |
Сплошная |
Не рассматривается |
||||
|
>3,0 |
8,0 |
Камерная с подэтажными штреками |
32 |
30 |
60 |
15360 |
45,3 |
|||
|
35-50
|
40
|
0,64
|
<3,0 |
1,5 |
Камерная с магазинированием |
32 |
30 |
47 |
2256 |
6,7 |
|
>3,0 |
8,0 |
Камерная с подэтажными штреками |
32 |
30 |
47 |
12032 |
35,5 |
|||
|
Свыше 50
|
60
|
0,87
|
<3,0 |
1,5 |
Камерная с магазинированием |
32 |
30 |
35 |
1680 |
5,0 |
|
>3,0 |
8,0 |
Камерная с подэтажными штреками |
32 |
30 |
35 |
8960 |
26,4 |
|||
