Геологическое строение и анализ распределения рудных компонентов на участке «Малый Медный Чайник» полиметаллического Быстринского месторождения (Восточное Забайкалье)
|
Реферат 2
Введение 3
Общая часть 6
1 Геологическое строение территории исследования 6
1.1 Стратиграфия 11
1.2 Интрузивный магматизм и связанный с ним метаморфизм 13
1.3 Тектоника 16
1.4 История геологического развития 17
1.5 Полезные ископаемые 18
2 Особенности полезных ископаемых участка 19
2.1 Характеристика рудных минералов аншлифов в отраженном свете 22
2.2 Характеристика рудных минералов аншлифов по данным РЭМ 31
3 Моделирование рудных тел 33
3.1 Цифровое моделирование поверхностей рудных тел 33
3.1.1 Условное моделирование 34
3.2 Урезка ураганов 37
3.3 Создание набора вариограмм и эллипсоида поиска 40
3.4 Создание блочной модели и интерполяция содержаний 44
Заключение 45
Список использованной литературы 46
Введение 3
Общая часть 6
1 Геологическое строение территории исследования 6
1.1 Стратиграфия 11
1.2 Интрузивный магматизм и связанный с ним метаморфизм 13
1.3 Тектоника 16
1.4 История геологического развития 17
1.5 Полезные ископаемые 18
2 Особенности полезных ископаемых участка 19
2.1 Характеристика рудных минералов аншлифов в отраженном свете 22
2.2 Характеристика рудных минералов аншлифов по данным РЭМ 31
3 Моделирование рудных тел 33
3.1 Цифровое моделирование поверхностей рудных тел 33
3.1.1 Условное моделирование 34
3.2 Урезка ураганов 37
3.3 Создание набора вариограмм и эллипсоида поиска 40
3.4 Создание блочной модели и интерполяция содержаний 44
Заключение 45
Список использованной литературы 46
Выпускная квалификационная работа написана на основании собранных автором и переданных сотрудниками предприятия материалов, полученных при прохождении производственной практики в ООО «ГРК «Быстринское», которое осуществляет разработку открытым способом Быстринского месторождения.
Быстринское месторождение расположено в районе села Газимурский Завод Забайкальского края, в бассейне правых притоков р. Газимур в пределах номенклатурного листа масштаба 1:200000 М-50-V (рисунок 1). Основными полезными компонентами
месторождения являются железо, медь, золото и попутное серебро, сконцентрированные на четырех участках (Верхне-Ильдиканский, Быстринский-2, Южно-Родственный, Малый Медный Чайник).
МОНГОЛИЯ
Рисунок 1 - Географическое положение села Газимурский Завод [15]
Цель работы - характеристика геологического строения и распределения рудных компонентов участка «Малый Медный Чайник».
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1) Изучение литературных источников (фондовая и опубликованная литература);
2) Описание геологического строения месторождения;
3) Изучение рудных минералов методом электронно-микрозондового анализа;
4) Создание каркасов рудных тел, используя ПО Micromine;
5) Построение блочной модели на основе ранее построенных каркасов;
6) Выявление закономерностей распределения рудных компонентов в пределах участка месторождения;
7) Подсчет геологических запасов полезных компонентов.
Объектом исследования является оруденение участка «Малый Медный Чайник».
Предмет исследования: геологическая модель участка «Малый Медный Чайник», построенная с использованием статистических параметров распределения полезных компонентов.
В экономическом отношении площадь работ освоена средне. В 25 км к северо-западу от месторождения располагается поселок Газимурский Завод с населением 2628 человек. В поселке имеется горный аэродром, осуществляющий регулярные пассажирские рейсы в г. Чита. Функционирует железная дорога Газимурский Завод - Борзя. Имеется регулярное круглогодичное сообщение с г. Чита по автомобильной дороге. Расстояние до города по прямой 337 км, по дороге - 480 км. В северной части лицензионного участка проходит ЛЭП 110 кВт «Читаэнерго». Энергоснабжение ГОКа обеспечивает Харанорская ГРЭС.
Район работ относится к типично горно-таежному со среднегорным рельефом и располагается в юго-западной оконечности Урюмканского хребта. Абсолютные отметки в пределах площади работ 770-1160 м, относительные превышения - 100-200 м. Склоны водоразделов крутые (с уклоном до 20-30°). По северным склонам и долинам рек развита островная многолетняя мерзлота (в среднем до глубины 50 м). Район входит в зону с вероятной максимальной силой землетрясения менее VI баллов по шкале ГЕОФАН.
Климат района резко континентальный с большими колебаниями суточных и сезонных температур. Среднегодовая температура воздуха -5°С. Осадков выпадает не более 440 мм, причем основное их количество (около 60% годовой нормы) приходится на июль и август месяцы. Зима (ноябрь-март) продолжительная и морозная (до -50°С). Устойчивый снежный покров образуется в ноябре. Его высота к концу зимы не превышает 15 см. Почвы и грунты промерзают до глубины 3-5 метров. Сезонное промерзание сохраняется до середины июня. Лето (июнь-август) теплое (до +35°С), первая половина его обычно сухая, вторая дождливая.
Растительность района работ типично таежная. Значительная часть площади (90-95%) покрыта смешанными лесами, преимущественно из лиственницы и березы.
Обнаженность площади слабая. Коренные обнажения крайне редки. Элювиально-делювиальные отложения слагают большую часть водораздельных пространств. Мощность 4
этих отложений меняется от 0,5-1,0 метров на водоразделах до 3-5 метров на склонах. Остальная площадь покрыта чехлом делювиально-пролювиальных и аллювиальных отложений мощностью более 3-5 м (до 15 м) [11].
В рамках данной работы, для выявления особенностей минерального и химического состава проб использовался такой метод исследования вещества, как электронно- микрозондовый анализ.
Для цифрового геологического моделирования с использованием ГГИС Micromine использовались следующие этапы:
1) Импорт данных в проект и создание базы данных скважин;
2) Визуализация опробования и геологии;
3) Создание каркасов с использованием условного моделирования;
4) Блочное моделирование в пределах полученных ранее каркасов;
5) Корректировка ураганных содержаний и компотизирование;
6) Создание набора теоретических вариограмм для каждого элемента;
7) Создание эллипсоидов поиска на основе построенных вариограмм и выбор их параметров;
8) Интерполяция содержаний в блочную модель методом кригинга;
Фактический материал, анализируемый в данной работе, состоит из 6 образцов керна из трех скважин верхних, средних и нижних горизонтов, представленных скарнами с пирит- халькопиритовой и магнетитовой минерализацией.
Материал сопровождается сводной базой данных по 97 скважинам участка, цифровой моделью поверхности, а также детальными разрезами и планами масштаба 1:2000. В базе данных содержатся данные о пространственном расположении устьев скважин, их траекториях, литологической характеристике горизонтов, а также полная информация о проведенных лабораторных химико-аналитических испытаниях проб (содержания золота, меди, железа и серебра).
Автор выражает благодарность научному руководителю, доценту кафедры динамической геологии - Архипову А. Л. за помощь в написании выпускной квалификационной работы и руководителю производственной практики в ООО «ГРК «Быстринское» - Кудрявцеву А. П. за предоставленный материал. Также искренне признателен сотрудникам ООО «ГРК «Быстринское» - главным специалистам Крайневу Ю.Д, Родыгину А.А и научному сотруднику лаборатории геохронологии и геодинамики ТГУ - Бестемьяновой К.В.
Быстринское месторождение расположено в районе села Газимурский Завод Забайкальского края, в бассейне правых притоков р. Газимур в пределах номенклатурного листа масштаба 1:200000 М-50-V (рисунок 1). Основными полезными компонентами
месторождения являются железо, медь, золото и попутное серебро, сконцентрированные на четырех участках (Верхне-Ильдиканский, Быстринский-2, Южно-Родственный, Малый Медный Чайник).
МОНГОЛИЯ
Рисунок 1 - Географическое положение села Газимурский Завод [15]
Цель работы - характеристика геологического строения и распределения рудных компонентов участка «Малый Медный Чайник».
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1) Изучение литературных источников (фондовая и опубликованная литература);
2) Описание геологического строения месторождения;
3) Изучение рудных минералов методом электронно-микрозондового анализа;
4) Создание каркасов рудных тел, используя ПО Micromine;
5) Построение блочной модели на основе ранее построенных каркасов;
6) Выявление закономерностей распределения рудных компонентов в пределах участка месторождения;
7) Подсчет геологических запасов полезных компонентов.
Объектом исследования является оруденение участка «Малый Медный Чайник».
Предмет исследования: геологическая модель участка «Малый Медный Чайник», построенная с использованием статистических параметров распределения полезных компонентов.
В экономическом отношении площадь работ освоена средне. В 25 км к северо-западу от месторождения располагается поселок Газимурский Завод с населением 2628 человек. В поселке имеется горный аэродром, осуществляющий регулярные пассажирские рейсы в г. Чита. Функционирует железная дорога Газимурский Завод - Борзя. Имеется регулярное круглогодичное сообщение с г. Чита по автомобильной дороге. Расстояние до города по прямой 337 км, по дороге - 480 км. В северной части лицензионного участка проходит ЛЭП 110 кВт «Читаэнерго». Энергоснабжение ГОКа обеспечивает Харанорская ГРЭС.
Район работ относится к типично горно-таежному со среднегорным рельефом и располагается в юго-западной оконечности Урюмканского хребта. Абсолютные отметки в пределах площади работ 770-1160 м, относительные превышения - 100-200 м. Склоны водоразделов крутые (с уклоном до 20-30°). По северным склонам и долинам рек развита островная многолетняя мерзлота (в среднем до глубины 50 м). Район входит в зону с вероятной максимальной силой землетрясения менее VI баллов по шкале ГЕОФАН.
Климат района резко континентальный с большими колебаниями суточных и сезонных температур. Среднегодовая температура воздуха -5°С. Осадков выпадает не более 440 мм, причем основное их количество (около 60% годовой нормы) приходится на июль и август месяцы. Зима (ноябрь-март) продолжительная и морозная (до -50°С). Устойчивый снежный покров образуется в ноябре. Его высота к концу зимы не превышает 15 см. Почвы и грунты промерзают до глубины 3-5 метров. Сезонное промерзание сохраняется до середины июня. Лето (июнь-август) теплое (до +35°С), первая половина его обычно сухая, вторая дождливая.
Растительность района работ типично таежная. Значительная часть площади (90-95%) покрыта смешанными лесами, преимущественно из лиственницы и березы.
Обнаженность площади слабая. Коренные обнажения крайне редки. Элювиально-делювиальные отложения слагают большую часть водораздельных пространств. Мощность 4
этих отложений меняется от 0,5-1,0 метров на водоразделах до 3-5 метров на склонах. Остальная площадь покрыта чехлом делювиально-пролювиальных и аллювиальных отложений мощностью более 3-5 м (до 15 м) [11].
В рамках данной работы, для выявления особенностей минерального и химического состава проб использовался такой метод исследования вещества, как электронно- микрозондовый анализ.
Для цифрового геологического моделирования с использованием ГГИС Micromine использовались следующие этапы:
1) Импорт данных в проект и создание базы данных скважин;
2) Визуализация опробования и геологии;
3) Создание каркасов с использованием условного моделирования;
4) Блочное моделирование в пределах полученных ранее каркасов;
5) Корректировка ураганных содержаний и компотизирование;
6) Создание набора теоретических вариограмм для каждого элемента;
7) Создание эллипсоидов поиска на основе построенных вариограмм и выбор их параметров;
8) Интерполяция содержаний в блочную модель методом кригинга;
Фактический материал, анализируемый в данной работе, состоит из 6 образцов керна из трех скважин верхних, средних и нижних горизонтов, представленных скарнами с пирит- халькопиритовой и магнетитовой минерализацией.
Материал сопровождается сводной базой данных по 97 скважинам участка, цифровой моделью поверхности, а также детальными разрезами и планами масштаба 1:2000. В базе данных содержатся данные о пространственном расположении устьев скважин, их траекториях, литологической характеристике горизонтов, а также полная информация о проведенных лабораторных химико-аналитических испытаниях проб (содержания золота, меди, железа и серебра).
Автор выражает благодарность научному руководителю, доценту кафедры динамической геологии - Архипову А. Л. за помощь в написании выпускной квалификационной работы и руководителю производственной практики в ООО «ГРК «Быстринское» - Кудрявцеву А. П. за предоставленный материал. Также искренне признателен сотрудникам ООО «ГРК «Быстринское» - главным специалистам Крайневу Ю.Д, Родыгину А.А и научному сотруднику лаборатории геохронологии и геодинамики ТГУ - Бестемьяновой К.В.
Результатом проделанной работы стало изучение геологического строения участка «Малый Медный Чайник» Быстринского полиметаллического месторождения и, в частности, его оруденения, представленного скарнами с промышленными содержаниями железа, меди, золота и серебра.
Благодаря проведенным исследованиям 6 образцов на рудном и растровом электронном микроскопах удалось установить технологический тип руд как первичный и сделать вывод о выдержанности оруденения участка. Получены данные о минералогическом и химическом составе рудных компонентов. Во всех образцах был обнаружен магнетит, в пяти - пирит и халькопирит, в трех - кобальтин, в двух - сфалерит, аргентит и самородное золото (электрум), в одном - арсенопирит. Вторичные сульфиды и оксиды меди отсутствовали.
Была создана трехмерная цифровая геологическая модель пространственного распределения полезных компонентов, которая позволила получить информацию о положении рудных тел, их объемах и геологических запасах. Модель позволила выделить 8 отдельных тел, каждому из которых была дана краткая характеристика. Выделенные рудные тела соответствуют классической теории зональности скарнов. Все тела соответствуют ранней гематит-магнетитовой и поздней золото-халькопиритовой стадиям, во многом проявляется их совместное наложение.
Благодаря проведенным исследованиям 6 образцов на рудном и растровом электронном микроскопах удалось установить технологический тип руд как первичный и сделать вывод о выдержанности оруденения участка. Получены данные о минералогическом и химическом составе рудных компонентов. Во всех образцах был обнаружен магнетит, в пяти - пирит и халькопирит, в трех - кобальтин, в двух - сфалерит, аргентит и самородное золото (электрум), в одном - арсенопирит. Вторичные сульфиды и оксиды меди отсутствовали.
Была создана трехмерная цифровая геологическая модель пространственного распределения полезных компонентов, которая позволила получить информацию о положении рудных тел, их объемах и геологических запасах. Модель позволила выделить 8 отдельных тел, каждому из которых была дана краткая характеристика. Выделенные рудные тела соответствуют классической теории зональности скарнов. Все тела соответствуют ранней гематит-магнетитовой и поздней золото-халькопиритовой стадиям, во многом проявляется их совместное наложение.





