Бакалавр
Дипломные и курсовые на заказ

Геолого-экономическая оценка промышленного значения МПИ

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

При крупных размерах безрудных (некондиционных участков) их можно оконтурить и оставить на месте либо вывезти в отвал. Но если размеры этих участков малы то оконтурить их чрезвычайно тяжело, либо практически невозможно. В таких случаях подсчёт запасов ведётся с коэффициентом рудоносности. Для геолога, приступающего к разработке кондиций наиболее важно правильно выделить подсчётный блок. Параметры… Читать ещё >

Геолого-экономическая оценка промышленного значения МПИ (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Геолого-экономическая оценка рудных месторождений по завершению разведки проводится в рамках обязательного на этой стадии ТЭО кондиций для подсчёта запасов.

ТЭО кондиций и его выводы служат основой для определения промышленной значимости месторождения и его экономического потенциала.

Материалы ТЭО кондиций должны охватывать основной круг вопросов, прорабатываемых в ТЭО целесообразности строительства горно-добывающего предприятия. ТЭО кондиций состоит из следующих частей:

  • 1. Геологическое обоснование.
  • 2. Гидрогеологические и инженерно-геологические условия.
  • 3. Обоснование технологии переработки руд.
  • 4. Горно-техническое обоснование кондиций.
  • 5. Экономическое обоснование и расчёты.
  • 6. Влияние на экологию района работ.
  • 1. Геологическое обоснование.

Основное здесь это разработка оптимальных кондиций.

В кондициях предусматривается свыше 12 показателей, которые подлежат обоснованию технико-экономическими расчётами:

  • — Минимально-промышленное содержание полезных компонентов в подсчётном блоке;
  • — Бортовое содержание полезных компонентов;
  • — Минимальная мощность тел полезных ископаемых, включаемая в подсчёт балансовых запасов;
  • — Максимально допустимая мощность прослоев пород и некондиционных руд включаемых в контуры рудных тел;
  • — Возможная глубина отработки месторождения открытым способом; средний и предельных коэффициент вскрыши;
  • — Переводные коэффициенты для приведения попутных компонентов к основному;
  • — Допустимый коэффициент рудоносности;
  • — Максимально допустимое содержание вредных примесей в подсчётном блоке и в пробе при оконтуривании балансовых запасов;
  • — Требования к выделению при подсчёте запасов типов и сортов минерального сырья, обусловленные необходимостью их раздельной добычи и переработки;
  • -Минимальное содержание попутных компонентов;
  • — Минимальные запасы изолированных рудных тел для отнесения их к числу балансовых;
  • — Специальные требования к качеству минерального сырья к горно-геологическим условиям разработки месторождения.

Минимальное промышленное содержание.

Минимальнопромышленным содержанием называется содержание полезного компонента (суммы компонентов) ниже которого руды должны относиться к числу забалансовых.

Минимально-промышленное содержание определяется в подсчётном блоке. Если мы задали этот параметр то этому параметру должен удовлетворять каждый подсчётный блок.

В простом варианте Минимально-промышленное содержание определяется следующим образом:

где CМинимально-промышленное содержание полезных компонентов %;

З — все затраты связанные с добычей руды, переработкой и получением товарной продукции в руб.;

Ц — цена 1 т.п.к. в товарной продукции И — коэффициент извлечения п.к. в товарную продукцию Ркоэффициент учитывающий рузубоживание руд при их добычи.

В настоящее время в практике Г. Р.Р. этот показатель рассчитывается только в том случае если мы планируем отрабатывать месторождение подземным способом, если добыча происходит открытым способом, то этот показатель теряет смысл.

Для геолога, приступающего к разработке кондиций наиболее важно правильно выделить подсчётный блок. Параметры подсчётного блока в значительной мере определяются геологическим строением месторождения, морфологией рудных тел, выдержанностью месторождения.

Бортовое содержание.

В общем случае контур промышленных руд проводится по данным опробования исходя из величины наинизшего содержания полезного компонента в крайней пробе. Эта величина получила название бортового содержания.

Необходимо рассмотреть два случая:

  • 1. Рудные тела, имеющие чёткие геологические границы (стратиформные, жильные и другие месторождения).
  • 2. Рудные тела у которых отсутствуют геологические границы (штокверки).
  • 1 группа

По рудным телам, имеющим чёткие геологические границы, выделение промышленных балансовых запасов производится исходя из установленного для месторождения минимально-промышленного содержания в подсчётном блоке. Т.Е. рудное тело в геологических границах целиком включается в подсчёт запасов за исключением тех блоков которые, при отработке убыточны.

2 группа При штокверковом характере оруденения контур промышленных руд проводится по данным опробования (сюда же относятся минерализованные зоны, метаморфогенные месторождения и др.). в целом это наиболее многочисленная группа.

Следует знать, что бортовое содержанием не характеризует какие-либо запасы, оно относится только к крайней оконтуривающей пробе, при этом среднее содержание в подсчётном блоке, в целом по месторождению должно быть всегда выше бортового содержания.

Также необходимо знать, что от величины бортового содержания зависят размеры и форма рудных тел. Чем ниже бортовое содержание, тем крупнее и проще рудные тела. При повышении бортового содержания форма рудных тел усложняется.

При сопоставлении различных вариантов бортового содержания, необходимо анализировать как меняются:

  • 1. Форма и размеры Р.Т.
  • 2. Общие запасы руды и металла.
  • 3. Требуемые капитальные вложения и сроки их окупаемости.
  • 4. Себестоимость единицы продукции, рентабельность (внутренняя норма прибыли).

При повариантном подсчёте очень важно правильно выбрать варианты бортового содержания. Верхний и нижний предел определяются легко:

  • — Нижний — не ниже содержания остающегося в хвостах после техноло-гического передела (обогащения).
  • — Верхний на уровне минимально-промышленного содержания.

Например, для штоверковых молибденовых руд это будет: — 0.02%, 0.04% 0.06%0.08% - Mo.

Минимальная мощность рудных тел.

Это также важный показатель. Большие мощности залежей позволяют применять высокопроизводительные системы разработки и снижать до минимума разубоживание руд при добыче. При выборе мощности очень важное значение приобретают условия залегания рудных тел.

При крутом падении возможна селиктивная отработка даже маломощных жил (менее 1м), а по пологим особенно горизонтальным залежам высота очистного пространства не может быть менее 1.5 — 2,0 м Уменьшение мощности по сравнению с расчётной вызывает повышение разубоживания, т. е. получение руды с более низким содержанием полезных компонентов.

При малой мощности, но высоком содержании металлов, следует пользоваться соответствующим метропроцентом:

m· C=m1·C1.

где m — минимальная мощность.

C — минимально-промышленное содержание.

m1 — более низкая (фактическая) мощность.

C1 — фактическое содержание в руде, которое должно компенсировать уменьшение мощности.

Максимально допустимая мощность прослоев пород и некондиционных руд включаемых в контур рудных тел.

Во многих случаях пространственно оконтуренные прослои пустых пород (некондиционных руд) из-за малой мощности не могут быть селективно отработаны и неизбежно попадают в добываемую руду, разубоживая её. Исключение этих прослоев из подсчёта приводит к искусственному завышению содержаний полезных компонентов в рудах.

От размеров пустых прослоев зависит морфология Р.Т., возможность применения высокопроизводительных систем разработки месторождений, а следовательно и себестоимость добычи 1 т. руды.

Геолого-экономическая оценка промышленного значения МПИ.

Контуры рудного тела при включении прослоев пустых пород различной мощности: а — до 3 м; б — до 10 м. 1 — кондиционные руды; 2 — разведочные канавы.

При подземной добыче крутое падение Р.Т. и заключённых в них прослоев пустых пород позволяет селективную отработку при относительно малой их мощности.

Геолого-экономическая оценка промышленного значения МПИ.

Чередующиеся оруденелые и безрудные полосы: 1- кварцеворудные тела; 2 — гранодиориты; 3 — порфириты; 4 — номера рудных тел; 5 — индексы безрудных прослоев.

При пологом залегании Р.Т. раздельная отработка руды и некондиционных прослоев практически невозможна.

Геолого-экономическая оценка промышленного значения МПИ.

Чередующиеся полого залегающие рудные тела: 1 — рудные тела; 2 — вмещающие породы; 3 — номера рудных тел; 4 — индексы безрудных прослоев.

При открытой добыче отработки подлежит вся горная масса, включая руду и вмещающие породы. Выделение руды в данном случае производится по данным эксплуатационного опробования.

Средний и предельный коэффициент вскрыши.

При крутом залегании Р.Т. отрабатывать их карьером не выгодно, т.к. по мере углубки резко возрастает объём вскрышных пород.

Геолого-экономическая оценка промышленного значения МПИ.
Геолого-экономическая оценка промышленного значения МПИ.

Различные варианты вскрыши рудного тела при: а — горизонтальном; б — пологом; в — крутом залегании.

Коэффициент вскрыши — это показатель, который характеризует объём горной массы на 1 т. добываемой руды.

Обычно глубина отработки месторождения устанавливается специальными расчётами и на их основе рассчитывается средний коэффициент вскрыши.

В общем виде средний коэффициент вскрыши (Кв) определяется:

Где Сп — себестоимость добычи 1 т. полезного ископаемого подземным способом;

Со — себестоимость добычи 1 т. п.и. открытым способом;

В — себестоимость 1 мі вскрыши.

Учёт попутных полезных компонентов.

Обычно расчёт кондиций ведётся с учётом всех извлекаемых полезных компонентов.

Учёт попутных компонентов позволит снизить минимально промышленное содержание по основным компонентам, что позволяет более полно и комплексно использовать выявленные запасы в недрах.

Для удобства расчетов, учитываемые в кондициях попутные компоненты, приводятся к одному условному. Для этого пользуются переводными коэффициентами, которые вычисляются исходя из стоимости продукции.

Например, основным по содержанию и запасам является цинк, который и принимается за единицу. В этом случае переводные коэффициенты свинца (Кс) и меди (Км) составят:

Коэффициент рудоносности.

Обычно используется при подсчёте запасов штокверковых месторождений, либо где рудные тела состоят из линз, гнёзд незакономерно чередующихся с участками безрудных либо минерализованных пород.

При крупных размерах безрудных (некондиционных участков) их можно оконтурить и оставить на месте либо вывезти в отвал. Но если размеры этих участков малы то оконтурить их чрезвычайно тяжело, либо практически невозможно. В таких случаях подсчёт запасов ведётся с коэффициентом рудоносности.

Коэффициент рудоносности характеризует соотношение количеств кондиционных руд к безрудным (некондиционным) породам, находящимся внутри подсчётного контура. Таким образом, запасы руды и металла определяются статистически.

При данном методе подсчёта, среднее содержание п.к. относится не ко всему объёму, а лишь к части соответствующей введенному коэффициенту рудоносности.

2. Гидрогеологические и инженерно — геологические условия.

Должны быть изучены с полнотой, которая позволяет надёжно рассчитать возможные водопритоки в горные выработки, оценить их влияние на условия разработки месторождения. В ТЭО обычно рассчитываются максимальные водопритоки в горные выработки, учитываются как подземные водопритоки так и ливневые дожди.

Изучается также агрессивность вод на металл и бетонные конструкции. Оценивается возможность использования карьерных (шахтных) вод для технического водоснабжения и орошения.

В полной степени должно быть проведено изучение инженерно-геологических свойств: определена крепость пород, определены максимально устойчивый угол откоса карьера, составлена инженерно-геологическая карта и разрезы к ней.

3. Обоснование технологии переработки руд.

Критериям обоснования принимаемой в ТЭО кондиций технологической схемы и её параметров является максимальная полнота извлечения на рациональной экономической основе основных и попутных полезных компонентов в товарную продукцию.

Обязательной и важной составной частью раздела ТЭО должна быть оценка представительности технологических проб и качества исследований.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой