Геологическое строение района и проект поисковых работ в пределах Турупьинского участка (Приполярный Урал)
Заказать уникальную курсовую работу- 46 46 страниц
- 4 + 4 источника
- Добавлена 09.03.2024
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
Введение 5
1. Общие сведения о районе работ 6
1.1. Географо - экономическая характеристика района работ 6
2. Геологическое строение района работ 7
2.1 Стратиграфия 7
2.2. Магматизм 16
2.3. Тектоника 24
2.4. Полезные ископаемые 28
3. Обзор, анализ и оценка результатов ранее выполненных работ 30
3.1 Геологическая, геофизическая и поисковая изученность перспективного объекта 30
3.2 Предпосылки, признаки и закономерности размещения проявлений полезного ископаемого 34
4. Методика и объемы проектируемых работ 30
4.1. Целевое геологическое задание 37
4.2. Рекомендуемый прогнозно - поисковый комплекс 37
4.3. Методы и объемы проектируемых поисковых работ 37
4.3.1 Геолого-съемочные работы 38
4.3.2 Шлиховой метод работ 38
4.3.3 Геохимические работ 38
4.3.4 Геофизические работ 38
4.3.5 Горнопроходческие и буровые работ 39
4.4. Прочие виды работ 40
4.5. Опробование и аналитические работы 40
4.6. Обработка проб 41
4.7. Лабораторные исследования 43
5. Подсчет ожидаемых прогнозных ресурсов категории Р1 44
Заключение 45
Список использованной литературы 46
Он является основным рудным минералом в шлиховом потоке р. М. Туяхланья (I-4-10) и нередко встречается в пробах по рр. Туяхланья (I-4-15) и Волья (II-3-3).Вместе с шеелитом в северо-восточном россыпном узле практически всегда присутствует золото в количестве до 0,01 г/м3. Его концентрация в вольфрамсодержащих потоках р. Б. Турупья (I-4-2) не превышает 1 г/м3, а по рр. М. Туяхланья (I-4-10), Туяхланья (I-4-15), Волья (II-3-3) – достигает 5 г/м3.Обзор, анализ и оценка результатов ранее выполненных работ3.1. Геологическая, геофизическая и поисковая изученность перспективного объектаГеологическая изученностьУральский Север, в пределах которого располагается площадь работ, относится к районам с резко неравномерной изученностью. Обширная литература – как опубликованная, так и фондовая – с разной степенью детальности освещает геологическое строение территории и ее металлогению. Взгляды различных исследователей по этим вопросам весьма противоречивы. Поисковые работы.Отдаленность и труднодоступность территории, отсутствие хороших путей сообщения сдерживали постановку широкомасштабных поисковых работ. Ими охвачены южная и восточная части территории. В этих районах велись поиски бурого угля, урана, железа, кварца, золота, меди. В 1958–1961 гг. А. Н. Южаковым и В. В. Южаковой проведены региональные поиски на пьезокварц вТроицко-Печорском районе Коми АССР и Березовском районе Тюменской области. В 1965 г. С. С. Щербин и др. выполнили геолого-поисковые работы на редкие и радиоактивные металлы в восточной эндо-экзоконтактовой части гранитного массива Маньхамбо. Авторами подтверждено наличие комплексного уран-редкометалльного оруденения и даны рекомендации на проведение поисковых работ в пределах рудной зоны. Кроме того, по аналогии с описанной зоной на Северном, Приполярном и Полярном Урале выделялся ряд весьма перспективных площадей для поисков редкометалльных и радиоактивных месторождений в древних конгломератах и зонах метасоматически измененных гранитов. В 1965–1967 гг. в восточной части листа под руководством И. В. Гаврилюка проводились поисково-оценочные работы на золото. В коренных породах платиноносного пояса выявлены аномальные содержания меди, свинца, олова и золота, представляющие поисковый интерес. По результатам исследований районы верхнего течения рек Волья и Яныманья рекомендованы к постановке детальных работ. В 1979–1980 гг. Г. И. Страшненко были проведены поисковые работы на кварцевое сырье в северном обрамлении гранитного массива Маньхамбовский, а затем в 1982–1984 гг. эти работы были продолжены В. А. Собяниным. В результате работ выделены перспективные хрусталеносные поля и произведена прогнозная оценка содержащихся в них запасов пьезокварца и горного хрусталя для плавки. В 1982 г. А. И. Ладыгиным проведены исследования в пределах Вангырского и Щугорского районов, в которых наибольший интерес представлял долинный аллювиальный комплекс. Установлено, что более низкие эрозионные уровни содержат большие концентрации россыпного золота. На территории Приполярного и Полярного Урала в 1985 г. под руководством Н. М. Ридзюнской (ЦНИГРИ) изучена закономерность формирования и распределения золотоносных россыпей, разработаны геолого-геоморфологические основы их поисков. В 1980–1987 гг. в юго-восточной части листа в пределах Хорасюрской площади И. Н. Шиятым и др. проведены общие поиски железных руд скарново-магнетитовой формации. По результатам исследований выявлены проявления хромитов, меди и рекомендованы участки для постановки детальных поисковых работ. Геохимическая изученность.Специализированные площадные геохимические работы на территории листа Р-40-VI не проводились. Геологосъемочные работы масштаба 1: 50 000 сопровождались сопутствующими геохимическими работами масштабов 1: 25 000 и 1: 10 000 (В. Н. Малашевский и др., 1966, 1971; В. С. Митюшева и др., 1971; Г. Г. Ефимов и др., 1968; Э. Г. Негурица и др., 1970; Л. Т. Белякова и др., 1971). Они включали литохимическое опробование пород по первичным ореолам в процессе выполнения съемочных и поисковых маршрутов, по горным выработкам и керну скважин, литохимические поиски по вторичным ореолам рассеяния масштабов 1: 50 000–1: 100 000. Методика полевого опробования, обработки проб и их анализа, обработки результатов анализа определялись действующей в то время инструкцией по геохимическим методам поисков рудных месторождений (Недра, 1965) и временными методическими указаниями «Главтюменьгеологии». Площади литохимической съемки 1960-х годов характеризуются слабоконтрастным аномальным полем. Многочисленные аномалии по вторичным ореолам не разбраковывались и не детализировались. Геохимические исследования проводились также в ходе поисковых работ на Хорасюрской площади на железные руды (И. Н. Шиятый, 1982) и на Талтминской площади на медь (К. П. Савельева, 2009). В результате работ установлены отдельные точки с аномальными концентрациями меди, цинка, марганца, ванадия. В 2006–2009 гг. сотрудниками ФГУП «ИМГРЭ» Р. А. Терентьевым и др. проведены работы по созданию геохимических основ и прогнозной геолого-геохимической оценке ресурсного потенциала территории Приполярного и Полярного Урала, которые охватили и территорию данного листа. В ходе работ были обработаны геохимические, геофизические, геологические и морфоструктурные данные, оценены ресурсы основных металлов и выделены участки для проведения детализационных работ. В 2012 г. сотрудниками ФГУП «ИМГРЭ» завершены работы по объекту «Поисково-ревизионные геолого-геохимические работы на перспективных АГХП Приполярного и Полярного Урала».Геофизическая изученность.Аэромагнитные и аэрогаммаспектрометрические работы.К первым региональным исследованиям относятся аэромагнитные съемки масштаба 1: 1 000 000 и 1: 200 000, выполненные Р. А. Гафаровым в 1954 г. и В. В. Большаковым в 1959– 1960 гг. В период с 1960 по 1970 год под рук. А. А. Латыпова, Б. А. Княжева, Е. А. Подбеловой и Д. Г. Осолодкова проводились специализированные аэромагнитные съемки масштабов 1: 25 000–1: 50 000. В результате работ уточнены структурно-тектонические особенности территории, выявлен ряд тел ультраосновного состава и выделены участки скопления магнитных пород. В 1955 г. Шабровской экспедицией (В. М. Шемелин и др.) в пределах восточного склона и осевой части Приполярного Урала с целью поисков радиоактивных аномалий проведены аэрорадиометрические работы масштаба 1: 25 000, охватившие большую часть территории листа Р-40-VI. Аэрогаммасъемкой выявлено несколько аномалий, ториевая природа которых была определена при наземной заверке. Аномальные участки располагаются в основном в экзоконтактовых частях гранитных массивов и приурочены к кварцитовой толще хобеинской свиты. В 1959–1960 гг. сотрудниками Аэромагнитной экспедиции Новосибирского геофизического треста (В. В. Большаков) при проведении аэромагнитной съемки был выявлен ряд перспективных магнитных аномалий в среднепалеозойских отложениях. В 1963 г. А. А. Латыповым была произведена комплексная аэрогеофизическая съемка масштабов 1: 25 000 –1: 50 000, охватившая юго-восточную часть территории листа. В результате работ были выделены аномальные гамма-поля и даны рекомендации к их наземной оценке, что и было реализовано в последующие годы. В 1966 г. под рук. Е. А. Подбеловой, Ю. С. Харламова и А. А. Швидак юго-западная часть листа была охвачена аэрогаммамагнитной съемкой масштаба 1: 25 000 с целью выделения участков, перспективных на поиски цветных и черных металлов. Аэрогаммаспектрометрические работы масштабов 1: 1 000 000 и 1: 500 000 проводились на территории листа Г. И. Кузьминым (1991 г.) и Л. И. Болтневой (1992 г.). Одновременное выполнение гамма-спектрометрических измерений позволило определять содержания урана, тория и калия в породных комплексах. В конце 1980–начале 1990-х годов в восточной части площади выполнялись аэромагнитные съемки для поисков железных руд (Сухов, 1989). Наземные геофизические работы.С 1962 по 1975 год под рук. И. Д. Песковского (1965, 1969 гг.), А. З. Лакса, С. И. Максимовой выполнены магнитометрические и гравиметрические работы масштабов 1: 10 000–1: 50 000. В 1988–1990 гг. выполнены опережающие комплексные геофизические работы на Яныманьинской площади, в пределах которой выделены перспективные участки на медное оруденение. Для решения поисковых задач на отдельных участках Талтминской площади проведены детальные гравиразведочные и электроразведочные работы масштабов 1: 10 000–1: 25 000. Гравиметрические съемки масштаба 1: 200 000 были выполнены Тюменской КГРЭ под рук. И. И. Верника в 1965–1967 гг. и С. И. Максимовой в 1975 г. В результате работ построена сводная структурно-тектоническая схема восточного склона Приполярного Урала масштаба 1: 200 000, установлена зависимость физических свойств пород от их состава и возраста. В период с 1998 по 2001 год во ФГУП «ЗапСибГеоНАЦ» под рук. И. И. Верника выполнялись тематические работы по созданию базы гравиметрических съемок масштабов 1: 200 000 и 1: 50 000 с построением сводных гравиметрических карт масштаба 1: 200 000 Приполярного Урала на территории Ханты-Мансийского автономного округа.З.2. Предпосылки, признаки и закономерности размещения проявлений полезного ископаемого. Обоснование выбора перспективного объекта.Прогнозная оценка Турупьинского узла была впервые выполнена Козыревым В. Е. в 1998 г. по параметрам, определенным Негурицей Э. Г. при проведении поисково-съемочных работ 1967-1968 годов. Полученные результаты позднее опубликованы К. К. Золоевым с соавторами и приведены в Госгеолкарте листа Р-40. Общие прогнозные ресурсы категории Р3 по узлу оцениваются перечисленными исследователями следующими величинами: (тыс. т): Та2О5 – 9,4; Nb2O5 – 93; WO3 – 6,6; BeO – 42.Таким образом, по мнению указанных авторов, в пределах Турупьинского узла можно ожидать выявление среднего или даже крупного редкометалльного месторождения. Рекомендуется проведение поисковых работ.Критерии и признакиКритерии и признаки выделяются с учетом анализа месторождения аналога и оцениваемого объекта.Месторождение ДжидинскоеДжидинское молибдено-вольфрамовое месторождение находится вЗакаменском районе республики Бурятия. Оно расположено на водоразделе притоков реки Джиды – Модонкуля и Маргын-Шено в северных отрогах Джидинского хребта. Рельеф пересеченный, район таежный, южные склоны круты и безлесны, северные более пологи и покрыты густой древесной растительностью. Среднее годовое количество осадков около 400 мм. 88% годовых осадков выпадают за пять месяцев (май-сентябрь) в виде грозовых ливней. Район находится в одном из островов вечной мерзлоты с глубиной распространения последней 30-40 м. Джидинское коренное месторождение окружают россыпи, находящиеся в падях рек Инкур, Модонкуль, Холтасон, Гуджирки, Ивановской, Александровской и Маргын-Шено. Коренное месторождение, представленное жилами и штокверками, состоит из двух участков, расположенных на расстоянии 300 м. один от другого: молибденового (Первомайский) и более крупного вольфрамового (Холтасон).Рудное поле прирочено к Первомайскому штоку гранит-порфиров, внедрившихся в толщу нижнепалеозойских слюдистых сланцев и диоритов. Разарботка месторождений рудного поля началась в 1934 году. Работы велись на Первомайском месторождении молибдена (отработно в 1973 году), и вольфрамовых месторождениях Инкур и Холтосон (в настоящее время не разрабатываются). Минералы: сера, золото(в гранодиоритах), молибденит (в полевом шпате), галенит, сфалерит, ковеллин, халькопирит, пирит, блеклая руда, линдстрёмит, флюорит, парагерксутит, кварц.Критерии:Магматический критерийТуяхланьинский интрузивный массив относится к Сысьинскому габбро-диорит-гранитному комплексу (ν-δ-γ RF3ss). Породы данного массива это – диориты, кварцевые диориты, в том числе разгнейсованные, катаклазированные.Штоки, линзообразные тела и дайки монцодолеритов, монцонитов и возможно сиенитов (эйситизированные), выявленных в верховьях р. Туяхланья. Характерна приуроченность комплекса к оперяющим структурам Кулемшорско-Маньхамбовской зоны.Структурно - тектоничекий критерий Рудоносные зоны приурочены к надвигу, разделяющему мороинскую (RF3mr) и саблегорскую (RF3-V1sb2) свиты, вдоль которого образовались узкие тектонические пластины палеозойских пород, представленных в районе проявления хомасьинской (O1-2hm) свитой.приуроченность метасоматитов к крупным региональным разломам, а именно к серии разрывных нарушений Нундерминско-Салатимской шовной зоны и Турупьинской кольцевой структуре, Туяхланьинскому разлому и Присалатимскому надвигу.Геофизический критерийДиориты и кварцевые диориты второй фазы Сысьинского габбро-диорит-гранитного комплекса (ν-δ-γ RF3ss) имеют разрозненные вытянутые субмеридиональные очертания отрицательных аномалий интенсивностью от -200 до -300 нТл. На карте магнитных аномалий породы Поньинского монцогаббро-монцонитового комплекса (μν-μC3-Ppn) выражены в отрицательных аномалиях интенсивностью -200 нТл. Гравитационное поле отрицательное от -20 до -22 мГал.Признаки:Рудоносные метасоматитыПункт минерализации редких металлов установлен и в районе проявления Б. Турупья, расположен в междуречье Туяхланья – М. Туяхланья. Редкометалльная минерализация связана с кварц-альбит-микроклиновыми метасоматитами, фиксирующиеся вблизи тела сиенитов поньинского комплекса(ξC3-Ppn). Околорудные метасоматиты проявления Б. Турупья большей частью отвечают эйситовой формации. Шлиховые ореолыКонцентрация шеелита в вольфрамсодержащих потоках р. Б. Турупья (I-4-2) не превышает 1 г/м3, а по рр. М. Туяхланья (I-4-10), Туяхланья (I-4-15), Волья (II-3-3) – достигает 5 г/м3.Методика и объемы проектируемых работЦелевое геологическое заданиеЦелевым геологическим заданием предусматривается проведение поисковых работ на вольфрамовое оруденение на Турупьинском участке, а так же геологическое изучение территории.Площадь в пределах выделенного участка рекомендованная для детальных поисков составляет 15,75 км2. Исходя из определенной площади, работы будут проводиться в 1: 10 000 масштабе, согласно с рекомендациями В. В. Аристова.Площадь участка: S = 5250 м * 3000 м = 15 750 000 м2 = 15,75 км2.4.2.Рекомендуемый прогнозно - поисковый комплексПоисковые работы на поисковом участке будут проводиться в масштабе 1: 10000 в 2 этапа:Iэтап:1.Геологические маршруты;2.Литохимическое опробование;3.Шлиховое опробование;4. Геофизические работы (гравиметрия) IIэтап:1.Горнобуровые работы (скважины, канавы), включающие опробование и описание керна. Методы и объемы проектируемых поисковых работНа основе анализа геологических особенностей оцениваемого участка, природных условий ведения поисков, а также сделанных выводов относительно того, в каких типах геологических, минералого-геохимических и геофизических полей отражается прогнозируемый тип оруденения может найти отражение, необходимым и достаточным комплексом методов поисковых работ включает следующие разновидности методов:4.3.1 Геолого-съемочные работыГеологическая съемка (проведение геологических маршрутов)Целью геологической съемки является составление геологической карты, в то же время она является процессом площадного исследования для выявления полезных ископаемых. В каждом маршруте постоянно выполняются поисковые наблюдения по обнаружению проявлений полезных ископаемых и их признаков. Одним из самых важных результатов геологической съемки заключается в открытии месторождений.Маршруты будут производиться по 53 профилям по 3000 м (сеть опробования 100 х 100 м) и совместно с ними опробование по первичным ореолам рассеяния, отбор образцов для коллекции и шлифа всех разновидностей встреченных пород в точке наблюдения. По мере прохождения маршрута геологическое наблюдение непрерывное, документируется и опробуется, а также в смене пород между точками наблюдения. 53 х 3000 = 159 000 м Объём работ – 159 погонных км4.3.2Шлиховой метод работШлиховой методДанный метод применяется для выявления и оконтуривания ореолов и потоков рассеяния мелкой фракции минералов полезных ископаемых и их спутников в аллювиальных и склоновых отложениях. В среднем, на участке располагается около 11,5 км речных потоков. Опробование через каждые 100 м.При 1: 10000 масштабе 11 500 м / 100 м= 115 проб.4.3.3Геохимические работыЛитохимический метод применяется для поисков месторождений тех полезных ископаемых которые создают отчетливые геохимические аномалии в рыхлых отложениях или в коренных выходах. Отбор проб производится пунктирной бороздой. При 1:10000 масштабе сеть профилей 100 × 100 м. Масса проб 150 – 200 г. Исходя из того, что участок работ составляет 15,75 км2, получается:(5250 м/100м) * (3000м/100м) = 1 575 проб. 4.3.4Геофизические работыГеофизические методы При поисках целесообразна постановка комплекса площадной геофизики (магнито- и электроразведка (СЭП, ВЭЗ)), применяется для выявления положительных аномалий или отрицательных аномалий силы тяжести.Электромагнитным зондированием называют способ просвечивания слоистой толщи земли постоянным или переменным электрическим током. Он основан на измерении компонент поля в одной или одновременно в нескольких точках земной поверхности при последовательном увеличении глубины проникновения электрических токов. К этой группе относятся: вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ) и его модификации.Электромагнитным профилированием называют способ исследования верхней части разреза, основанный на изучении компонент естественного или искусственного поля вдоль профиля при ограниченной или фиксированной глубине проникновения тока. Существенным является то, что глубина "охвата" током горных пород вдоль всего профиля сохраняется примерно одинаковой. С учетом масштаба работ расстояние между профилями на местности составляет 100 м, 20 пунктов на 1 км2. 20* 54 = 1080 пунктов.4.3.5Горнопроходческие и буровые работыГорные методы поисковГорные методы являются единственным методом проверки результатов, полученных другими поисковыми методами. Горные методы осуществляются проходкой горных выработок.Всего на участке планируется 5 канав. Ширина 3 м, глубина 5 м, длина 10 м.Объем проходки - 3 м*5 м*10 м = 150 м3 *5 = 750 м3. Длина проходки – 10 м *5 шт. = 50 м.Буровые работыВсего на участке работ будет пробурено 5 скважин глубиной 300 м. Объем бурения составит 5*300 = 1500 м.Бурение поисковых и разведочных скважин будет производиться колонковым вращательным бурением с двумя типами порода разрушающего инструмента. На интервале от 0 до 10 м будут использованы шарошечные долота, а от 10 до 300 м будут использованы алмазные коронки и будет происходить отбор керна. Выход керна составит не менее 90%. С учетом способа бурения и проектной глубиной рекомендуется буровая установка УКБ-7.Расположение скважин показано в Приложении 1. Прочие виды работТопогеодезические исследования являются обязательным элементом поисковых работ.Топографо-геодезические работы проводятся в три этапа:Подготовительный этап: Получение технического задания и подписания договора;Сбор и анализ материалов ранее производимых топографических и геодезических работ (съемочные сети, топографические съемки и др.);Подготовка программы топографо-геодезических работ с учетом требований технического задания;Получения разрешения на проведение топографо-геодезических работ.Полевой этап: Рекогносцировка (осмотр, обследование) территории;Проведение полевых работ с созданием или развитием опорных геодезических сетей (включая геодезические сети специального назначения);Создание планово-высотных съемочных геодезических сетей;Топографическая съемка, включая съемку наземных и подземных сооружений;Предварительная обработка и анализ полученных материалов и данных с целью осуществления контроля их полноты, качества и точности.Камеральный этап: Составление или обновление топографических планов, окончательная обработка полевых материалов и данных, а также оценка точности полученных в процессе работы результатов.Опробование и аналитические работыПроявления полезных ископаемых, выделяемые при поисковых работах в коренных обнажениях, свалах глыб и обломков элювия, искуственных выработках (канавах шурфах, скважинах), должны быть опробованы для определения в них содержаний полезных компонентов или установления качественной характеристики полезных ископаемых.Броздовое опробованиеПрименяется для опробования оруденелых зон пластов полезных ископаемых и ненарушенном элювии. Бороздовые пробы будут отобраны из горных выработок. Расстояние между пробами 2 м. Всего будет отобрано 25 проб. Одна борозда имеет размер 10×2 см.Сечение борозды стандартное - 10×3 см, длина 100 см. Опробование будет проходить в интервалах от 0,5 до 5 м по однородным породам, при средней длине 2,5 м. При объемном весе 2,5 г/см3 масса одной бороздовой пробы составит 7,5 кг. Отбор производится ручным способом. Вес одной бороздовой пробы: 10 см*3 см*100 см * 2,5 г/см3 = 7 500 г = 7,5 кгСледовательно, зная вес одной бороздовой пробы, общий вес составит 25 шт. * 7,5 кг = 187,5 кг. Керновое опробованиеОтбор проб из поисковых скважин производят по керну или шламу. В пробу отбирают половину керна или половину объема шлама. Длина керновой пробы составит 1 м, всего будет отобрано 290 керновых проб.Исходя из этого, общее количество керновых проб – 290 шт., с учетом 3 % геологического контроля – 299 проб. При конечном диаметре бурения 76 мм, диаметре керна 48 мм, длине пробы 1 м, объемном весе 2,5 г/см3 и выходе керна 95 % - следовательно средний вес одной пробы составит 6,1 кг. Общий вес керновых проб – 4 758 кг. V = π*r2*l = 3.14*3.82см*100см = 4 534,16 см * 2,5 г/см3 = 11 335 гВес одной пробы = 11 335 г / 2 = 5 667,5 г = 5,7 кгОбщий вес: 5,7 кг * 299 шт. = 1 704,3 кгРезультаты опробования оформляются в виде журналов, а так де наносятся на графические документы: карты опробования, колонки по скважинам, графики по горным выработкам. Опробование проявлений полезных ископаемых сопровождается документацией естественных обнажений, горных выработок и керна буровых скважин.Обработка пробОбработка проб. — совокупность приемов, обеспечивающих приготовление отобранного в пробу материала к ис-. следованию; состоит из следующих операций: дробление, поверочное грохочение, смешивание, сокращение.Данный вид пробы отбирается для установления содержаний полезных компонентов, а также выяснения параметров строения рудного тела. Опробование производится в соответствии с рудными интервалами, которые выделяются в ходе документации полотна или стенок горной выработки. Длина каждого интервала 11 опробования зависит от характера оруденения - структурно-текстурных особенностей руд (например, видимых различий содержания рудных вкрапленников и др.). Помимо этого, обязательным является отбор оконтуривающих бороздовых проб из вмещающих пород без видимого оруденения.Рис. 2 Типовая схема обработки проб4.7 Лабораторные исследованияВиды, методы, способы, масштабы работ, условия производства (категории сложности, сечение выработок, интервалы бурения, категории пород и т.д.)Номер таблицы по ССНЕдиницы работПроектируемый объем5.2 Буровые работыКолонковое бурение скважин на глубину 300 м.ССН-93, выпуск 5, табл. 10п.м.15005.3 Топогеодезическая привязкаТопогеодезическая привязка горных выработокССН-92, выпуск 9, табл. 64п.м.105.4 Первичная геологическая документацияПервичная геологическая документация горных выработок.ССН-92, выпуск 1, часть 1, табл. 31 и 32п.м.505.5 ОпробованиеГеологическое опробованиеССН-93, выпуск 1, часть 5, табл. 144шт.19445.6 Лабораторные исследованияМинералогический анализССН-93, выпуск 7, табл. 8.6шт.1944Минералогический анализВсе шлиховые пробы, полученные в результате промывки, подвергаются минералогическому анализу и взвешиванию металла на аналитических весах. Таким образом, всего будет обработано: 432 пробы.Сводный перечень проектируемых работТаблица №2Подсчет ожидаемых прогнозных ресурсов категории Р1Работы по поискам полезных ископаемых предусматривают в обязательном порядке оценку прогнозных ресурсов по категориям Р1.Оценка прогнозных ресурсов категориям Р1производится по формуле:где,Qx – прогнозные ресурсы компонента или руды, т;k – коэффициент сходства;(0,5)Sx -площадь распространения благоприятных толщ, м2;(54 км2)Hx -глубина оценки оруденения, м;(100 м)Cm -содержание полезного ископаемого компонента, %; (WO4 - 5 г/м3)d – средняя плотность пород т/м3.(2,5)Таким образом на данном объекте, по запасам категории Р1, следует ожидать мелкое месторождение вольфрама.Геолого-экономическая оценка перспективного участка рассчитывается из формулы: где,Ц – среднерыночная цена за 1 т. компонента, $;(W = 31750,04 $ за тонну.)М – общее число прогнозируемых ресурсов, т.ЗаключениеВ результате изученных данных и спроектированных работ, раскрыты принципы и методы поисков полезных ископаемых игеологического строения района, методика геологоразведочных работ, отвечающая ранним стадиям геологического изучения недр включающая поисковые работы на вольфрамовое оруденение в пределах Турупьинского участка. Из этого следует, что площадь является потенциально экономически выгодным будущим месторождением. На перспективном участке сосредоточены запасы вольфрама в 3 400 тонн и по экономической оценке приравненные к 10,8 миллион долларов. Но, так как данная экономическая оценка участка является прогнозной и цифра может измениться, на данном этапе дальнейшее изучение и отработка площади является вполне перспективной.Список использованной литературы1.Аристов В.В., РоковА.Н.Локальный прогноз и методика поисков основных промышленных типов месторождений твердых полезных ископаемых. М., МГОУ, 1996г.2. Аристов В.В. и др. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. Лабораторный практикум. Учебное пособие. М. «Недра» 1989.3. Макаров В.А., Стримжа Т.П. Основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. Рабочая программа, методические указания к лабораторным работам и задания к контрольной работе для студентов специальности 130301 «Геологическая съемка, поиски и разведка МПИ» / Красноярск, 2005. 4. Сборник сметных норм на геологоразведочные работы (вып. 1, вып. 4, вып. 5, вып. 7, вып. 9). Горно-разведочные работы [Электронный ресурс].
2. Аристов В.В. и др. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. Лабораторный практикум. Учебное пособие. М. «Недра» 1989.
3. Макаров В.А., Стримжа Т.П. Основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. Рабочая программа, методические указания к лабораторным работам и задания к контрольной работе для студентов специальности 130301 «Геологическая съемка, поиски и разведка МПИ» / Красноярск, 2005.
4. Сборник сметных норм на геологоразведочные работы (вып. 1, вып. 4, вып. 5, вып. 7, вып. 9). Горно-разведочные работы [Электронный ресурс].