Поиск и разведка металлических полезных ископаемых
Месторождения металлических полезных ископаемых (рудные месторождения) характеризуются большим разнообразием генезиса, формы, состава и качества руд, а также горно-технических условий залегания. Разнообразие вызывается тем, что в числе рудных месторождений встречаются представители почти всех генетических типов: магматического, гидротермального, метаморфического, выветривания и осадочного.
Способы и приемы поисков и разведки рудных месторождений соответственно очень разнохарактерны и требуют от разведчика большой разносторонности.
Ранее уже были рассмотрены в общем виде факторы, влияющие на выбор метода разведки. Рудные месторождения в этом отношении не являются исключением.
Главные особенности рудных месторождений, так же как и других месторождений, определяются их генезисом, в зависимости от которого определяются условия залегания, форма рудных тел, качество руды и распределение разных сортов руд. Все эти особенности являются важнейшими факторами, определяющими выбор способа разведки.
Изменение в понимании генезиса месторождения часто приводит к изменению представлений об его форме и условиях залегания, в связи с чем изменяется метод разведки месторождения. Вот почему одной из главных задач изучения месторождения является углубленное исследование всех вопросов, связанных с его образованием, на основе всестороннего изучения геологии месторождения.
В соответствии с этим мы будем изучать методы разведок месторождений полезных ископаемых, обобщая важнейшие вопросы методики разведок по генетическим типам месторождений, включая в них только промышленно интересных представителей. Иной способ обобщения, например по морфологическим типам, мог бы быть целесообразным только для рассмотрения принципов некоторых, преимущественно технических, приемов разведки (выбор ориентировки и густоты разведочных разрезов, типа горных выработок, расстояния между выработками и пробами). Все же основное содержание разведки и выбор направления разведочных работ определяются, конечно, не столько формой тел полезных ископаемых, сколько геологическими особенностями месторождений.
Рассмотрение главных методов разведки месторождений металлических полезных ископаемых будем вести по генетическим типам и по металлам, объединяя родственные металлы, близкие по геологическим условиям образования, отдавая предпочтение ведущим промышленным типам месторождений.
Таким образом, выделяются для рассмотрения методов разведки следующие типичные группы:
1. Месторождения осадочного происхождения:
а) россыпные месторождения золота, касситерита, алмазов и др.;
б) пластовые осадочные месторождения железа и марганца; месторождения алюминия.
II. Mесторождения магматического происхождения:
а) месторождения титаномагнетитов, хромита и т. п.;
б) месторождения сульфидных никелевых руд.
III. Месторождения редких металлов, связанные с пегматитами.
IV. Контактово-метасоматические (скарновые) месторождения.
V. Месторождения гидротермального происхождения:
а) месторождения медистых песчаников;
б) месторождения прожилково-вкрапленных руд меди и молибдена;
в) месторождения линзообразных колчеданных руд меди» свинца и цинка;
г): метасоматические полиметаллические месторождения больших размеров;
д) жильные и генетически близкие к ним месторождения свинца и цинка, золота, вольфрама, олова, молибдена и т. д.;
е) малые жильные, гнездовые и трубчатые месторождения цветных, редких и малых металлов, объединяемые по генетическим признакам.
VI. Месторождения метаморфические.
VII. Месторождения выветривания.
Качество руд. Характеристика качества руд является
важнейшей составной частью результатов разведки и должна представляться в форме исчерпывающего, точного описания состава и свойств руд.
Обычно считается, что само по себе качество руд не представляет в современных условиях большой проблемы для изучения. При этом ссылаются на то, что для большинства руд вопросы технологии их переработки и использования достаточно хорошо разработаны и не нуждаются в специальном исследовании. Однако в зависимости от структурных и текстурных особенностей руды и состава образующих ее минералов детали технологического процесса даже для простых руд могут сильно изменяться. Поэтому при разведке каждого нового месторождения или сорта руд, как бы он ни был прост с первого взгляда, обязательным является тщательное лабораторное и заводское технологическое испытание.
Почти всякое новое рудное месторождение оценивается не столько по возможностям технологической переработки его руд (обычно существует уверенность в том, что эффективные технологические способы будут найдены), сколько по процентному содержанию металлов в рудах. Поэтому при разведке рудных месторождений применяется, главным образом, химическое опробование с целью определения процентного содержания в руде полезных компонентов и вредных примесей.
Сорта руд. Во многих рудных месторождениях выделяется целый ряд сортов руд. Основным критерием при разделении руд на сорта является различие в технологии их переработки и использования, без которого разделение руд на сорта теряет всякий смысл. Если на месторождении можно выделить так называемые природные сорта, связанные с каким-либо естественным различием, например, присутствием минералов, резко изменяющих наружный вид или цвет руды, но в то же время технологические свойства руд при этом остаются неизмененными, нет необходимости выделять такие сорта.
Наоборот, во многих случаях приходится разделять на сорта руды, ничем не отличающиеся по внешнему виду, на основании данных химических анализов (например, по содержанию вредной примеси серы в железных рудах и т. п.). На таких месторождениях границы распространения сортов проводятся по планам опробования горных выработок и профилям буровых скважин, на которых показаны результаты химических анализов взятых проб.
Одним из важнейших факторов, приводящих к образованию различных сортов руд, являются супергенные процессы (вторичное изменение месторождения в связи с выветриванием). Значение этих процессов заключается, во-первых, в более или менее полном изменении минералогического состава руд и вмещающих пород; во-вторых, в обеднении полезным ископаемым одних зон-и обогащении им других. Технологические свойства руд в различных зонах супергенного изменения (в зонах окисления или вторичного обогащения) часто очень различны.
Некоторые сульфидные руды имеют промышленное значение при низких содержаниях полезного компонента, но те же руды в окисленном состоянии могут быть использованы для практических целей только при сравнительно высоком содержании в них. металла (окисленные цинковые, сурьмяные и мышьяковые руды). Например, минимальное промышленное содержание цинка в комплексных сульфидных рудах на определенном технологическом уровне составляло 1,5—2%. В окисленных же цинковых рудах должно было быть не менее 8—12% цинка. Соответственно в сульфидных мышьяковых рудах минимальное промышленное содержание мышьяка составляло около 2%, в окисленных — около 6 %.
Золото, находящееся в тесном срастании с сульфидными минералами в зонах первичных руд многих золоторудных месторождений, в окисленной части этих же месторождений освобождается от сульфидов. Из сульфидных руд золото можно извлечь только при помощи сложных процессов цианирования или пирометаллургическим путем, а из окисленных золотосодержащих руд оно легко извлекается на простейших амальгамационных фабриках.
Добыче полезных ископаемых предшествует колоссальный труд геологоразведочных экспедиций, исследующих недра в любой точке планеты, зачастую в труднодоступной местности и в условиях сурового климата. Принятию решений любой сырьевой компании об освоении месторождений предшествуют не столько расчёты экономистов или мнения акционеров, сколько окончательный вердикт геологов.
Цели и основные направления геологоразведки
Геологоразведочные работы — это мероприятия, направленные на выявление и подготовку к освоению в промышленных масштабах месторождений полезных ископаемых. В процессе выполнения таких работ в том числе изучается размещение пластов ископаемых, условия их образования и состав. Кроме того, изучаются компоненты, сопровождающие залежи полезных ископаемых, в том числе редкие металлы, попутный газ, сера и т. д., выясняется возможность их извлечения или же утилизации.
Геологоразведка сопряжена с анализом условий природы и климата в районах работ, социально-экономических предпосылок для реализации конкретных проектов. Она предусматривает изучение возможных способов добычи ископаемых при условии рациональной эксплуатации блоков и минимизации возможного вреда окружающей среде. Результатами осуществления работ по геологоразведке является расчёт и утверждение запасов полезных ископаемых, оценка их количественных ресурсов, в том числе прогнозная.
В случае, если залежи полезных ископаемых получают положительную оценку в результате поисково-оценочных мероприятий, проводится непосредственно разведка открытого месторождения. В её ходе выясняются геологическое строение участка, размеры, условия залегания и пространственное расположение залежей. Кроме того, вычисляются качество и количество ископаемых, технологические факторы, которые будут определять условия эксплуатации блока.
Сейсмическая, электрическая и гравитационная разведка
Одним из самых эффективных и популярных методов первичных геологических исследований месторождений, в основном залежей нефти и газа, является сейсморазведка. Её принцип базируется на регистрации сейсмических волн, которые создаются искусственным путём при помощи специального источника волн, в роли которого обычно выступает взрывчатка. Тротил размещается в неглубоких скважинах. Для инициирования как продолжительных, так и коротких импульсных колебаний могут применяться автомобильные вибраторы.
Вибрационная установка Nomad-65
С помощью источника в породе создаётся избыточное давление и распространяются колебания периодического типа. Эти волны наталкиваются на слои с разными показателями упругости, после чего меняют не только направление, но и амплитуду, а также создают новые колебания. По пути следования волн размещаются датчики-приёмники, которые фиксируют колебания и передают операторам полученные сигналы. Сейсмокомплексы представляют собой типовые системы, в состав которых входит один источник и до 300 приёмников, расположенных через 25–50 метров друг от друга. Если оператор правильно выбирает схему, это позволяет исследователям получать необходимую информацию без избыточных затрат.
Сейсмическая разведка: 1 — передающая система; 2 — приёмная система; 3 — сейсмоприёмники; 4 — сейсмическая волна; 5 — отражённая сейсмическая волна; 6 — нефтеносный пласт
В зависимости от того, как расположены друг относительно друга источники и приёмники колебаний, различают такие виды сейсморазведки:
- совмещённые источник и приёмник — 1D;
- расположение источника и приёмников на одной линии — 2D;
- расстановка приёмников на параллельных линиях по площади участка — 3D;
- периодическое повторение 3D-разведки при разработке месторождения — 4D.
После регистрации и записи колебаний проводится их анализ с целью определения особенностей распространения и свойств волн. В частности, извлекается геологическая информация о границах сейсмики. Полученные сейсмограммы требуют серьёзной обработки, поскольку они в условиях полевых работ обычно включают помехи. Что касается полезных волн, то они зачастую сложны для интерпретации. Для анализа данных применяется современная компьютерная техника.
Сигналы усиливаются, фильтруются, очищаются от нежелательных колебаний и конвертируются в цифровой формат, после чего поступают на сейсмостанцию для наблюдений. По результатам обработки геологи получают материал для дальнейшего толкования. Если на полученных геологических разрезах идентифицируются аномальные зоны распространения волн, то, как правило, это является свидетельством наличия залежей полезных ископаемых.
При наличии значительного преимущества — высокой точности измерений, сейсморазведка обладает рядом существенных недостатков. В частности, геологи не в состоянии определить качество залежей полезных ископаемых, не могут применять сейсморазведку на сложном рельефе местности. Кроме того, при наличии солевых горизонтов такая разведка неэффективна. Применение взрывчатки, в свою очередь, может негативно влиять на экосистему исследуемого района.
Закладка взрывного источника сейсмических колебаний
Ещё одним популярным видом геологоразведки является разведка электрическая. Данное направление включает способы исследования недр, которые применяются для изучения как верхних слоёв породы, так и для глубинной разведки. В свою очередь, они делятся на две большие группы.
Методы электрической разведки:
- Индукционные методы.
- Методы сопротивлений.
Исследование недр индукционными методами предусматривает создание электромагнитного поля за счёт эффекта магнитной индукции под влиянием переменного электрического поля или же магнитного поля. При обладании информацией о параметрах источника поля оператор может свободно измерить магнитные и электрические составляющие индуцированного поля и, следовательно, восстановить параметры среды их возникновения.
Магниторазведка
В свою очередь, методы сопротивлений основываются на пропускании через грунт электродов с постоянным током. Измеряется напряжение, которое вызвано данным током, поступающее от первой ко второй группе электродов. При наличии информации о напряжении и силе тока можно вычислить показатель сопротивления среды, через которую пропускается электричество. Благодаря конфигурации электродов точно устанавливается участок пространства, в которой меняется сопротивление.
Принципиальная схема электроразведки методами сопротивлений: 1 — питающая линия; 2 — измерительная линия; 3 — измерительные заземления; 4 — питающие заземления; 5 — область исследования; 6 — линии тока
Электроразведочная станция для вертикального электрического зондирования
Поиск возможных залежей полезных ископаемых производится в том числе способом гравитационной разведки. Он основан на принципе измерения показателя ускорения свободного падения. Последнее зависит не только от параметров планеты в целом, но и от аномальной плотности пород в районах поисков. Таким образом, неоднородность плотности подземных горизонтов легко вычисляется в гравитационном поле.
Гравиразведка
Поиск залежей твёрдых ископаемых
Хотя конкретные способы разведки месторождений зависят от возможности применения определённых технических средств в конкретных условиях, для выявления залежей твёрдых полезных ископаемых (руд, минералов и т. д.) соответствующие мероприятия, как правило, проводятся в шесть типовых стадий:
1. Геофизические и геолого-съёмочные работы. Данный этап включает исследование крупных геологических структур, в которых, вероятно, присутствуют полезные ископаемые. Перспективные площадки по завершению данной стадии передаются на специализированные поисковые работы.
2. Поиск месторождений. Геологи работают над обнаружением запасов определённых видов полезных ископаемых. Работы осуществляются в несколько промежуточных этапов. Вначале проводится поиск общего характера с целью выявления границ зоны потенциального размещения ископаемых. После этого обустраиваются горные выработки или скважины для выполнения структурно-геологических исследований. По результатам оценивается потенциальное промышленное значение месторождений. Если исследования оказались продуктивными, в этом случае осуществляется подсчёт ресурсов в категории C2. Составляются прогнозы добычи в количественном плане, а также разрабатывается технико-экономическое обоснование (ТЭО) продолжения геологоразведки.
3. Предварительная разведка. Геологи определяют промышленное значение участка, параметры месторождения, технологические свойства и размеры формаций полезных ископаемых, условия залегания. Составляется предварительная характеристика условий освоения блока. Результатами этой работы являются расчёт запасов не только в категории C2, но и C1, а также ТЭО на проведение детальной разведки. На этапе предварительной разведки применяется бурение (глубокое, колонковое или ударно-канатное). При изучении месторождений цветных металлов обустраиваются штольни, небольшие шахты, шурфы с целью отбора проб.
4. Детальная разведка. Данный этап работ проводится исключительно на участках с доказанной промышленной ценностью запасов. Осуществляется дополнительный подсчёт запасов в категориях A и B. По завершению этого этапа должны быть собраны данные, достаточные для начала промышленной эксплуатации месторождения согласно требованиям к изученности исследуемой зоны, в соответствии с классификацией запасов и прогнозными ресурсами.
5. Доразведка. Проводится на участках, которые были в недостаточной степени изучены на предыдущих этапах работы. Кроме того, она осуществляется в пределах флангов, обособленных участков, в глубоких горизонтах горных отводов. На этой стадии проводится последовательный перевод ресурсов из категорий C1 и C2 в более высокие классы, подсчитываются новые выявленные запасы. На ряде объектов при этом строятся глубокие шахты как разведочного, так и эксплуатационно-разведочного назначения.
6. Эксплуатационная разведка. Такой вид разведки проводится одновременно с проходческой работой, направленной на подготовку выработок. Мероприятия по разведке реализуются до момента начала очистных работ с целью обеспечения добычи на текущем этапе, а именно для уточнения информации о залежах, полученной на стадиях детальной разведки. Речь идёт о данных относительно качества, условий залегания, строения и морфологии пластов. На этапе эксплуатационной разведки проходка вертикальных, горизонтальных и наклонных выработок является основным методом работ. Кроме того, возможно обустройство перфораторных — безкерновых — или же колонковых скважин для получения керна.
Особенности разведки нефтегазовых месторождений
Специфика геологоразведки нефтегазовых месторождений обусловлена особенностями залегания и природными свойствами этих полезных ископаемых. Отличительной чертой нефти и газа является то, что их залежи находятся обычно в одних и тех же районах. Газ может быть как растворён в нефти, так и образовывать газовые шапки в верхней части пространства, занимаемого «чёрным золотом».
Накопление углеводородного сырья происходит в осадочных оболочках планеты. В общей сложности в мире выявлено порядка шести сотен нефтегазоносных бассейнов. Нефть и газ находятся на глубинах от одного до нескольких километров и распределены по микроскопическим пустотам. Около 85% запасов сконцентрированы в алевритовых песчаных породах с глиняной прослойкой, остальные ресурсы — в породах карбонатного типа. Огромны запасы шельфовых месторождений, однако степень их изученности крайне мала. Пронедра писали ранее, что, по данным Минприроды, более 90% площади арктического шельфа не разведаны.
Геологические экспедиции, которые занимаются изучением нефтегазовых месторождений, выполняют комплекс работ по исследованию структуры блоков, выделению продуктивных пластов, вычислению предполагаемых дебитов нефти, газа и конденсата, давления в залежах. Все эти данные используются для составления проектов эксплуатационных работ, а также для расчётных обоснований промышленной разработки участков.
Стартует геологоразведка по стандартной схеме — со съёмки и составления геологических карт. В дальнейшем применяется гравитационная разведка. Выявление запасов по данной методике обусловлено отличительной особенность пород, насыщенных нефтью и газом — их плотность меньше, соответственно, и меньшим будет ускорение свободного падения. Нефтегазовые ресурсы выявляются в том числе с применением специфической аэромагнитной разведки, направленной на выявление антиклиналей — геологических ловушек для углеводородов мигрирующего характера на глубинах до семи километров.
Аэромагнитная съёмка выполняется с помощью магнитометров, расположенных в хвостовом коке самолёта
Особенностью же проведения сейсморазведки является то, что такой вид исследования при поиске нефтегазовых запасов осуществляется не только для выявления залежей, но и с целью определения оптимальных мест для бурения скважин разведочного назначения. Одним из эффективных методов обнаружения ресурсов «чёрного золота» и «голубого топлива» является низкочастотное сейсмическое зондирование. Данный способ основан на анализе аномального изменения спектра естественного сейсмического фона в районе размещения залежей на частотах до 10 герц.
Оборудование для сейсморазведки
Нефть и газ также выявляются при помощи методики геохимической разведки. Геологи анализируют состав подземных вод на предмет содержания органических компонентов и газов. Рост концентрации таких элементов в единице объёма пробы воды может указывать на близость пласта. Тем не менее, самым достоверным и эффективным способом разведки углеводородов в настоящее время является непосредственное бурение скважины для выявления степени достаточности их объёмов для промышленного освоения месторождения. В среднем только в трети случаев после бурения обнаруживаются такие запасы.
Бурение разведочной скважины «Шахринав-1п», Таджикистан
В современной России геологоразведка нефтегазовых ресурсов производится не только с целью немедленной разработки конкретных блоков, но и для общего прироста количества углеводородов в соответствии с требованиями Энергетической стратегии, рассчитанной до 2020 года. Напомним, что, по мнению Владимира Путина, геологоразведка крайне важна для экономики России. Открытие и изучение новых месторождений — это работа на перспективу, поскольку выявленные ресурсы фактически являются сырьевым вкладом в будущее страны.