- •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
Величины допустимых средних случайных погрешностей химических анализов (требования гкз)
|
Наименование компонента |
Содержание компонента в руде в абсолютных процентах |
Предельная допустимая средняя случайная погрешность в % от содержания компонента |
|
Никель |
от 1,0 до 5,0 |
3 - 7 |
|
от 0,2 до 1,0 |
7-15 |
|
|
менее 0,2 |
15 |
|
|
Медь |
выше 3,0 |
3-7 |
|
от 0,5 до 3,0 |
7-10 |
|
|
от 0,05 до 0,5 |
10 - 15 |
|
|
Кобальт |
выше 0, 5 |
2-6 |
|
менее 0,5 |
6 |
Все материалы по результатам опробования должны фиксироваться в специальных журналах.
3.4.3. Методика подсчета запасов
Верхний контур подсчетных блоков по категориям В и С1 Северного рудного тела (приложения 5, 6) месторождения Котсельваара-Каммикиви, проходит по нижней границе блоков категории А, затронутых отработкой по состоянию на 1.01.2001 года.
Оконтуривание по площади на глубину осуществлялось в каждом конкретном случае, исходя из плотности разведочной сети на флангах и глубоких горизонтах, характера выклинивания, морфологии рудных тел и линз, их структурного положения во вмещающих породах других факторов.
Контуры рудных тел между скважинами, встретившими кондиционное оруденение, и безрудными проведены способом интерполяции, а также с учетом угла естественного выклинивания.
Северное рудное тело месторождения Котсельваара-Каммикиви полностью оконтурено до отметки -300 метров. Оно практически отработано до горизонта -110 метров.
Запасы категории А подсчитаны методом вертикальных эксплуатационных разрезов (масштаб 1:200) по типам руд, в том числе выделены запасы в оставшихся целиках.
Подсчет запасов (по категориям В, С1, С2) по рудным телам и линзам месторождений Котсельваара-Каммикиви и Семилетка по состоянию на 1.01.2001г. произведен методом геологических блоков.
Метод геологических блоков обусловлен следующими факторами:
-
Хорошая сходимость результатов детальной разведки и эксплуатации показывает достоверность подсчета запасов этим методом применительно к данным месторождениям.
-
Относительно простая пластообразная форма рудных тел и большая площадь их распространения.
-
Геометрически неправильная (неравномерная) сеть разведочных пересечений, вследствие значительных азимутальных искривлений стволов скважин и невозможность, при существующей технике бурения, получить на больших глубинах подсечение в строго проектируемой точке.
Учитывая пологое залегание (средние углы падения 30-45) рудных тел и линз подсчет запасов производился в проекциях на горизонтальную плоскость в масштабе 1:1000.
Определение подсчетных параметров
Измерения площадей
Измерение площадей выделенных блоков проводилось на подсчетных горизонтальных проекциях лежачих боков рудных тел - планиметром.
Площади замерялись дважды, средние значения из которых, при небольших расхождениях между ними, принимались к расчету объемов блоков. Разница между I и II измерениями для большинства блоков составляет десятые доли процента, редко достигая 1-2 процента.
Определение мощностей по скважинам и в подсчетных блоках
Пересеченные мощности по скважинам определяются по результатам химических анализов керновых проб. Глубины подсечений по скважинам, а значит и их мощности откорректированы по каротажу.
При вычислении истинной и вертикальной мощностей в настоящем подсчете использованы «Таблицы и монограммы коэффициентов для определения мощности пласта» В.И. Усика. Последние составлены на основе частных вариантов формул П.М. Леонтовского, которые отражают зависимость между видимой и истинной мощностями при любых пространственных соотношениях пласта с линией замера:
mи = m(sincos cossin cos) , (3.5)
где mи и m - соответственно истинная и замеренная (видимая) мощность пласта;
- истинный угол падения пласта;
- угол наклона линии замера мощности;
- угол отклонения линии замера от направления падения (восстания) пласта.
Исходными табличными аргументам в вышеназванных «Таблицах......» В. И. Усика являются в данном случае следующие:
- истинный угол падения рудного тела, определяющийся, по плану изогипс его лежачего бока, кратный 2;
- угол наклона скважины к горизонту (средний в пределах рудного интервала), кратный 2; определяется, как азимут скважины, по результатам инклинометрических замеров искривления стволов;
- угол между азимутом падения рудного тела и азимутом скважины, кратный 5.
На основе исходных данных, с учетом положения скважин относительно рудного тела в районе их пересечения (“в склон” или “по склону”), по таблицам определялись коэффициенты к истинной мощности ( Ки ), вертикальной ( Кв) мощностям. Отсюда:
mи = mКи и mв = mи/Кв , (3.6)
где m, mи, mв - соответственно пересеченная, истинная, вертикальная мощности рудных тел и линз.
Средние мощности рудных тел в подсчетных блоках определяются как среднеарифметические из частных пересчитанных мощностей по всем скважинам, участвующих в подсчете запасов данных блоков.
Мв =mв/n, (3.7)
где mв - средняя вертикальная мощность по блоку, м;
mв - вертикальная мощность по скважине, м;
n - количество скважин (пересечений) в блоке.
Средняя мощность в краевых (фланговых) блоках, в которых установлено или предполагается угловое выклнивание рудных тел и линз, а также в блоках, которые характеризуются одинарными пересечениями, принималась равной 1/2 расчетной мощности по блоку.
Иногда в расчет средних мощностей по блоку включались дополнительные “краевые точки” с минимальной промышленной мощностью 1,5 метра.
При неравномерной сети разведочных скважин, некоторые из них, в контурах отдельных блоков группировались (объединялись) для того, чтобы получить более равномерную сеть пересечений и исключить вероятность завышения или занижения запасов.
Вычисление содержаний полезных компонентов по скважинам и в подсчетных блоках.
Содержания полезных компонентов по выделенным в скважинах рудным интервалам и по подсчетным блокам вычислялись методом средневзвешенного.
Сср.= (mρc)/ mρ, (3.8)
где Сср. - среднее содержание полезного компонента по рудному пересечению в скважине (подсчетном блоке), определяется в % - для никеля, меди, кобальта;
с - содержание полезного компонента в частной пробе (среднее по скважине - для расчета среднего по блоку), в % - для никеля, меди, кобальта;
m - длина частной пробы - для расчета средних содержаний по рудному интервалу в скважине (вертикальная мощность по скважине - для расчета средних параметров в блоке), м;
ρ – плотность руды, кг/м3.
Содержания кобальта в блоках подсчета запасов определялись только по скважинам доразведки и эксплуатационной разведки.
При отсутствии химанализов на кобальт по отдельным блокам, разведанным только скважинами детальной разведки, принимались средние содержания по соседним блокам или пропорционально содержанию никеля и кобальта в соседних блоках.
Определение объемной массы руды.
Объемная масса сульфидных медно-никелевых руд месторождений Котсельваара-Каммикиви и Семилетка зависит от содержания в них полезных компонентов, прежде всего от содержания никеля.
В данном подсчете запасов средние величины объемных масс определялись по графику зависимости объемной массы от среднего содержания никеля в блоках, рис.3.6.

Пояснения к подсчету запасов.
Собственно подсчет запасов руды и полезных компонентов в выделенных блоках производился, с использованием следующих формул.
Объем руды в подсчетном блоке:
V =mS , м3, (3.9)
где m - средняя вертикальная мощность по блоку, м;
S - площадь блока на горизонтальной проекции, м2.
Запасы руды в блоке:
Q = Vd, т, (3.10)
где d - объемная масса типа руды, т/м3.
Запасы никеля, меди, кобальта в подсчетном блоке:
P =(QСср.)/100, т, (3.11)
где Сср- средневзвешанное содержание полезного компонента в блоке, в %.
Общие запасы руды и полезных компонентов в подсчетных блоках, посчитанные раздельно по категориям В, С1, С2, , определялись суммированием запасов по каждому рудному телу и в целом по месторождениям Котсельваара-Каммикиви и Семилетка.
Пояснения к построению подсчетных блоков и их описание.
В основу блокировки запасов внутри каждой категории положена степень разведанности и геологические особенности строения рудных тел на отдельных участках, выявленные при их геометризации, т.е. условия залегания, морфология, пространственные изменения мощностей и характер распределения полезных компонентов.
При выделение блоков учитывалась возможность приуроченности этих блоков к определенным эксплуатационным этажам.
Выделенным подсчетным блокам дана нумерация, в которой отражены последовательность и способ отработки, категория запасов, порядковые номера блоков.
Нумерация блоков с индекса категории запасов В, С1, С2.
Порядковые номера блоков - сквозные для каждой категории запасов, указаны в арабском числовом исчислении.
