Тэо кондиций что это

ТЭО кондиций

Кондиции на минеральное сырье представляют собой технико-экономические требования к качеству и количеству минерального сырья, его горно-геологическим, гидрогеологическим и другим природным условиям. Соблюдение этих требований должно обеспечить наиболее полное комплексное и безопасное использование недр на эколого-экономической основе.

Виды кондиций, их назначение и условия разработки

Кондиции могут быть разведочными и эксплуатационными.

Разведочные кондиции обусловлены стадийностью разведочного процесса. Они служат для оконтуривания и подсчета запасов полезных ископаемых и их промышленной оценки.

Основой кондиций являются запасы категорий С1 и С2. В ТЭО наряду с кондиционными параметрами определяются: производственная мощность будущего предприятия, объем капитальных вложений, их удельные значения, ожидаемая себестоимость продукции и прибыль от ее реализации. На основе технико-экономических показателей с учетом рыночной коньюктуры дается обоснование целесообразности инвестирования на объекте дальнейших разведочных работ.

ТЭО постоянных разведочных кондиций освоения месторождения, материалы подсчета запасов и результаты геолого-экономической оценки подлежат государственной геологической, экономической и экологической экспертизе.

Эксплуатационные кондиции связаны с эксплуатацией месторождения и предназначены для корректировки разведочных кондиций на основе реально сложившихся производственно экономических условий и рыночной ситуации.

Эксплуатационные кондиции разрабатываются недропользователем для обособленных участков продуктивных залежей и тел с целью приведения параметров разведочных кондиций к горно-геологическим условиям и реальным технико-экономическим показателям их эксплуатации.

Источник

Технико-экономическое обоснование временных и постоянных кондиций месторождений (ТЭО месторождений)

Кондиции на минеральное сырье представляют собой совокупность взаимосвязанных требований к качеству и количеству полезных ископаемых, условиям их разработки, обеспечивающих наиболее полное комплексное и безопасное использование недр на рациональной экономической основе с учетом экологических последствий эксплуатации.

При обосновании кондиции производится технико-экономическая оценка месторождений ‒ определение эффекта от использования запасов полезных ископаемых в ближайшей и долгосрочной перспективе. Основной показатель экономической оценки месторождения в денежном выражении — разность между ценностью конечной продукции, получаемой из данного вида минерального сырья, и затратами на ее получение.

На основе технико-экономических расчетов устанавливаются параметры кондиции ‒ предельные значения натуральных показателей качества, горно-геологических, технологических и других характеристик полезных ископаемых и месторождения, по которым производится подразделение запасов по народно-хозяйственному значению (на балансовые и забалансовые), их оконтуривание и подсчет.

Разработка временных кондиций месторождения

В соответствии с этапами геологического изучения и освоения месторождений кондиции разрабатываются как в процессе подготовки месторождения (разведочные кондиции) так и его освоения (эксплуатационные кондиции). Разведочные кондиции подразделяются на временные и постоянные

Временные разведочные кондиции разрабатываются для предварительной оценки масштабов месторождения, его экономической значимости c целью сокращения предпринимательского риска финансирования ГРР на объекте, экономическая эффективность будущей разработки которого на момент оценки является сомнительной. Технико-экономические расчеты выполняются по укрупненным показателям. Содержание и порядок рассмотрения временных кондиций устанавливаются самими недропользователями или, по согласованию, с органами управления государственным фондом недр. Они утрачивают силу после утверждения ГКЗ постоянных разведочных кондиций.

Разработка постоянных кондиций месторождения

Постоянные разведочные кондиции разрабатываются по результатам завершенных ГРР работ с целью определения целесообразности и экономической эффективности промышленного освоения месторождения.

ТЭО кондиций должны содержать надежное геологическое, горнотехническое, технологическое, экологическое и экономическое обоснования, обеспечивающие комплексную экономическую оценку запасов по их балансовой принадлежности, полноту использования как основных, так и попутных полезных ископаемых, оптимальные для конкретного месторождения способы добычи и схемы обогащения руд и переработки на конечные продукты.

Требования к содержанию, оформлению и порядку представления на государственную экспертизу ТЭО кондиций на минеральное сырье разработаны ГКЗ с учетом рыночных отношений в минерально-сырьевом комплексе. Постоянные разведочные кондиции после утверждения ТЭО используются при подсчете запасов по завершенным ГРР.

Наши преимущества

Сотрудниками компании «Недрапроектплюс» накоплен большой опыт обоснования кондиций, выявления связей между различными геолого-промышленными и технико-экономическими параметрами, выбора наиболее оптимального варианта оконтуривания и эксплуатации месторождений, для обеспечения высокого экономического эффекта использования и охраны недр.

Наши специалисты с детальностью изучают качество и технологические свойства ископаемых, для выбора рациональной технологии их обогащения и переработки с комплексным извлечением и промышленным использованием всех ценных компонентов руд.

Как заказать обоснование кондиций месторождения

Источник

ТЭО кондиций

Технико-экономическое обоснование постоянных кондиций является необходимым этапом подсчета балансовых запасов месторождения. Оно выполняется после завершения геолого-экономической оценки и служит для подсчета запасов и последующей постановки их на учет как оперативных.

В рамках ТЭО кондиций оценивается необходимость проведения дальнейшей разведки. Только после расчета обоснования, которое включает в себя геологическую, гонотехническую и экономическую части, сопровождаемые графическими материалами, утверждается ГКЗ. Без этого этапа невозможно правильно оценить экономическую эффективность предприятия по добыче полезных ископаемых.

Для разработки ТЭО необходимо предоставить следующую документацию:

В итоговом документе будет прописан процент полезного компонента в балансовых запасах месторождения и перечень попутных компонентов, коэффициенты приведения, максимально допустимые содержания вредных примесей, а также условия оконтуривания рудных тел в геологических границах и их минимальные мощности, срок обеспеченности предприятия запасами, годовые затраты, прибыль и чистый доход.

Горнотехническая часть ТЭО кондиций содержит также ответы на вопросы о вскрытии и отработке месторождения, использования получаемых отходов, технологии добычи. Там же оценивается влияние месторождения на экологию, коэффициент вскрыши и прочие специальные указания.

ТЭО кондиций проходит обязательную государственную экспертизу в учреждении, уполномоченном на это Роснедрами.

Источник

Тэо кондиций что это

от 21 июля 1997 года N 128

2. Территориальным органам управления государственным фондом недр, учреждениям, организациям и предприятиям всех форм собственности, осущесвляющим геологоразведочные работы, принять Временное руководство к исполнению.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
Министра природных ресурсов
Российской Федерации
А.Е.Наталенко

ВРЕМЕННОЕ РУКОВОДСТВО
по содержанию, оформлению и порядку представления на государственную экспертизу технико-экономических обоснований кондиций на минеральное сырье

1. Общие положения

1.1. Кондиции на минеральное сырье представляют собой совокупность требований к качеству и количеству полезных ископаемых, горно-техническим и иным условиям их залегания, обеспечивающих наиболее полное комплексное и безопасное использование недр на рациональной экономической и экологической основе.

Кондиции разрабатываются и уточняются в процессе геолого-экономической оценки месторождений по материалам их разведки и эксплуатации на основе специального технико-экономического обоснования (ТЭО) с учетом возможности использования основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых, а также содержащихся в них ценных компонентов.

1.2. Кондиции в соответствии с этапами изучения и освоения месторождений разделяются на разведочные и эксплуатационные.

Разведочные кондиции («временные» и «постоянные») разрабатываются по результатам соответствующих стадий разведки и геолого-экономической оценки месторождений для оконтуривания и подсчета запасов полезных ископаемых и определения их промышленной ценности.

Эксплуатационные кондиции разрабатываются в процессе отработки месторождения при необходимости уточнения граничных требований к качеству извлекаемого полезного ископаемого и условиям его залегания применительно к конкретным частям месторождения: этажам, подэтажам, эксплуатационным блокам, панелям, выемочным участкам и др., резко отличающимся по геологическим, горно-техническим, технико-экономическим, технологическим и иным условиям отработки от средних показателей, принятых при обосновании разведочных кондиций, а также для обеспечения стабильной безубыточной работы предприятия в период резкого изменения рыночной конъюнктуры на минеральное сырье и продукты его переработки и цен на энергоресурсы.

Для месторождений общераспространенных полезных ископаемых и небольших по размеру месторождений россыпного золота и платины ТЭО разведочных кондиций для каждого объекта может не разрабатываться. В этом случае подсчетные параметры для оценки месторождений определяются согласно требованиям ГОСТов, ОСТов, технических условий «Заказчика» или, для россыпных месторождений золота и платины, на основе так называемых «районных кондиций», утвержденных в установленном порядке.

2. Разведочные кондиции

2.1. Разведочные кондиции для подсчета запасов твердых полезных ископаемых и гидроминерального сырья разрабатываются с учетом положений «Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых» и «Классификации эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов подземных вод».

2.2. ТЭО разведочных кондиций должны содержать в себе геологическое, горно-техническое, технологическое, экономическое и экологическое обоснования, разрабатываемые на необходимом уровне достоверности, обеспечивающем условия для объективной оценки экономической значимости объекта и принятия обоснованного решения относительно целесообразности и эффективности капиталовложений в создание горного предприятия.

2.3. При обосновании ТЭО разведочных кондиций изученность месторождения должна обеспечивать объективную оценку всех его геологических, горно-технических, технологических и прочих особенностей, которые определяют потребительские свойства (ценность) месторождения. Степень разведанности месторождения, необходимая для составления заключительной версии ТЭО кондиций, представляемого на госэкспертизу по материалам разведки, должна обеспечивать возможность объективной оценки балансовой принадлежности объекта.

2.4. Вещественный состав и технологические свойства полезных ископаемых, сведения о которых используются при разработке разведочных кондиций, должны быть изучены с детальностью, которая обеспечивает получение исходных данных, достаточных для проектирования технологической схемы их переработки с комплексным извлечением заключенных в них компонентов, имеющих промышленное значение.

2.5. Для комплексных месторождений должна быть рассмотрена возможность использования как основных, так и совместно с ними залегающих полезных ископаемых, а также содержащихся в них компонентов. Кроме того, в расчетах обосновывающих параметры кондиций, оценивается и, при положительных результатах, учитывается возможность использования подземных вод, участвующих в обводнении месторождений, для хозяйственно-питьевого водоснабжения или извлечения из них полезных компонентов.

Целесообразность извлечения и промышленного использования сопутствующих полезных ископаемых каждого из попутных компонентов, включая подземные воды, следует определять на основании специальных технико-экономических расчетов.

2.6. Разведочные кондиции для подсчета запасов вскрышных и вмещающих основные полезные ископаемые пород, пригодных для хозяйственного использования, разрабатываются и утверждаются одновременно с кондициями для подсчета запасов основных полезных ископаемых. Возможность использования вскрышных и вмещающих пород и параметры кондиций должны определяться применительно к принятой технологии удаления вскрышных пород и добычи основных полезных ископаемых. Необходимость и целесообразность селективной выемки каких-либо частей разреза вскрышных (вмещающих) пород, заключающих дефицитные или ценные виды сырья (в том случае, если мощность этих частей меньше принятой в технологической схеме удаления пород вскрыши), должна быть доказана специальными технико-экономическими расчетами.

2.7. При наличии потребности в сырье, которое может быть получено из вскрышных или вмещающих пород как попутное полезное ископаемое, технико-экономические показатели извлечения такого сырья и получения из него товарной продукции учитываются при разработке ТЭО кондиций в показателях основного производства. Кондиции устанавливаются по материалам детального изучения продуктивных частей разреза вскрышных или вмещающих пород.

В остальных случаях кондиции для подсчета балансовых запасов вскрышных и вмещающих пород с определенной по имеющимся данным промышленной ценностью устанавливаются по укрупненным технико-экономическим показателям и с учетом опыта добычи и использования соответствующего вида сырья на аналогичных месторождениях.

Изучение вскрышных и вмещающих пород, извлекаемых или намечаемых к извлечению при отработке основных полезных ископаемых, и установление возможности их использования для производства строительных материалов или в других целях выполняется в соответствии с «Требованиями к комплексному изучению месторождений и подсчету запасов попутных полезных ископаемых и компонентов» (ГКЗ, 1982 год).

2.8. При разработке кондиций для подсчета эксплуатационных запасов теплоэнергетических и промышленных вод должны соблюдаться положения «Классификации эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов подземных вод, 1997 года».

Для обоснования кондиций принимаются запасы категорий А и В, удовлетворяющие заявленную первоочередную потребность в воде для строительства новых или реконструкции действующих водозаборных сооружений и предприятий, а также запасы категории С предназначенные для опытно-промышленной эксплуатации.

Предварительно оцененные в пределах месторождений (участков) запасы категории С не использованные в расчетах основных технико-экономических показателей работы водозаборных сооружений и предприятий, необходимо учитывать при определении возможных перспектив расширения водозаборных сооружений, а также при выборе сечения водоводов и мощности насосных станций, определении глубины и конструкции эксплуатационных скважин и разработке мероприятий по охране водозаборных участков от застройки и загрязнения. Выявленные запасы категории С учитываются при составлении схем комплексного использования и охраны вод и при планировании дальнейших разведочных работ на подземные воды.

2.9. В ТЭО кондиций должна быть рассмотрена возможность комплексного использования промышленных и теплоэнергетических вод как по заданному направлению, так и для иных целей (в качестве лечебных, минеральных и пр.), оценено влияние намечаемого к сооружению водозабора за расчетный срок водопотребления на существующие водозаборы, а также на поверхностные водные источники, экологические и другие водные условия данного района.

2.10. Качество вод должно быть изучено по всем показателям в соответствии с требованиями их использования в народном хозяйстве. Необходимо доказать, что в течение расчетного срока водопотребления оно будет постоянным или изменится в допустимых пределах.

2.11. Технологические свойства промышленных и теплоэнергетических вод и условия их эксплуатации на детально разведанных месторождениях должны быть изучены с полнотой, обеспечивающей получение исходных данных, достаточных для проектирования теплоэнергетических производств и технологической схемы переработки вод по заданному назначению с комплексным извлечением из них компонентов, имеющих промышленное значение.

3. Эксплуатационные кондиции

3.1. Эксплуатационные кондиции разрабатываются недропользователями в процессе разработки месторождения применительно к его конкретным геологически обособленным участкам или выемочным единицам (горизонтам, этажам, подэтажам, участкам, изолированным залежам, рудным телам, в т.ч. дополнительно выявленным в процессе доразведки и эксплуатации) с целью адаптации усредненных параметров разведочных кондиций к конкретным геологическим, горно-техническим и экономическим особенностям их эксплуатации. Они базируются на основе более детального геологического изучения месторождения и экономического анализа технического проекта вскрытия и отработки конкретных блоков, актуализированного применительно к сложившимся на рынке ценам, тарифам, налоговым ставкам и т.п. Эксплуатационные кондиции могут обосновывать новые по сравнению с разведочными кондициями величины минимального промышленного и бортового содержания, а также другие параметры, относимые к конкретным выемочным единицам или отдельным участкам месторождения с целью обеспечения в период их отработки условий для получения предприятием минимально необходимого уровня прибыли.

3.2. ТЭО эксплуатационных кондиций разрабатывается недропользователем, как правило, на ограниченный срок, соответствующий запасам намеченных к отработке в этот период технологически обособленных частей тел полезных ископаемых (горизонтов, эксплуатационных блоков, камер, уступов и т.д.): при этом должна обеспечиваться сохранность временно не вовлекаемых запасов в промышленное освоение.

3.3. Параметры эксплуатационных кондиций по сравнению с разведочными могут быть дифференцированы с учетом уточненных в процессе доразведки и разработки месторождения данных о характере и условиях залегания полезного ископаемого (морфологии залежей, их выемочной мощности, углов падения рудных тел, крепости и устойчивости руд и пород, нарушенности горного массива, гидрогеологических условий и технологических свойств руд), существенно влияющих на уровень эксплуатационных затрат при отработке того или иного участка месторождения.

4. Основные параметры кондиций

4.1. В разведочных кондициях для подсчета балансовых запасов металлов и нерудного сырья обосновываются следующие подсчетные параметры:

— минимальное промышленное содержание полезного компонента, при котором обеспечивается равенство извлекаемой ценности минерального сырья и полных затрат на получение товарной продукции. Оно должно устанавливаться применительно к подсчетному блоку;

— бортовое содерокапие полезных компонентов в пробе, устанавливаемое при отсутствии четких геологических границ рудного тела для ограничения балансовых запасов в пространстве (при оконтуривании их по мощности и статистическом подсчете запасов). Бортовое содержание устанавливается на уровне, обеспечивающем максимизацию экономического эффекта использования оконтуриваемых запасов. Оно определяется на основе повариантных технико-экономических расчетов. Число вариантов бортового содержания и их «шаг» должны обеспечивать выбор оптимальной величины этого параметра с требуемой точностью его установления. Как правило, используется не менее трех вариантов со значениями большими и меньшими по отношению к рекомендуемому. В процессе разведки и разработки месторождения показатели бортового и минимально промышленного содержания могут периодически пересматриваться в зависимости от ценовых, технологических и других факторов;

— условия оконтуривания рудных тел в геологических границах должны содержать описание критериев, по которым устанавливаются геологические границы полезного ископаемого;

— минимальное содержание полезных компонентов по пересечению рудного тела (полезного ископаемого) выработкой для оконтуривания рудного тела (полезного ископаемого) по простиранию и падению. Используется в случае необходимости наряду с показателями бортового и минимально промышленного содержаний во избежание неоправданного исключения из числа балансовых запасов краевых частей подсчетных блоков, содержание полезных компонентов в которых ниже минимального промышленного, но достаточного для покрытия предстоящих затрат по их добыче и переработке;

— максимально допустимое содержание вредных примесей в подсчетном блоке, по пересечению, интервалу или в пробе;

— требование к выделению при подсчете запасов типов и сортов полезного ископаемого, подлежащих раздельной выемке исходя из технологических свойств, определяющих различные способы переработки или различные области использования сырья. В необходимых случаях устанавливается минимальный выход товарной продукции из основного сорта сырья;

— коэффициенты для приведения содержаний полезных попутных компонентов к условным содержаниям основного компонента, минимальные содержания компонентов, учитываемые при таком приведении;

— минимальный коэффициент рудоносности в подсчетном блоке для месторождений с прерывистым или гнездовым распределением полезных компонентов, когда кондиционные руды по геологическим или горногеологическим критериям не могут быть оконтурены и подсчет запасов производится в контурах рудоносной зоны (залежи, тела) статистически. При этом должны быть обоснованы условия выделения рудоносной зоны (залежи, тела), а также возможность и целесообразность селективного способа разработки рудных обособлений, учитываемых с помощью коэффициента рудоносности;

— максимально допустимая мощность прослоев пустых пород или некондиционных руд, находящихся внутри контура полезного ископаемого и включаемых в подсчет запасов;

— минимальные запасы в изолированных (обособленных) телах полезных ископаемых;

— границы и основные параметры для подсчета запасов за намеченным ТЭО контуром разработки;

— для отдельных видов минерального сырья устанавливаются требования к физико-механическим и другим свойствам, регламентируемым действующими стандартами, техническими условиями или обусловленные результатами технологических испытаний;

— требования к горно-техническим условиям отработки, качеству сырья, технологическим свойствам для подсчета балансовых запасов совместно залегающих полезных ископаемых (перекрывающих, подстилающих или вмещающих пород), доступных для отработки.

При комплексной оценке нерудного сырья требования к его качеству и горно-техническим условиям отработки устанавливаются применительно к каждой из намеченных областей его использования. При определении параметров кондиций для полезных ископаемых, используемых в производстве строительных материалов, необходимо учитывать соблюдение норм радиационной безопасности.

В зависимости от геологического строения месторождения, горно-геологических условий его разработки, состава полезного ископаемого и требований промышленности кондициями устанавливаются только те из перечисленных параметров, которые необходимы для геолого-экономической оценки данного месторождения.

4.2. В кондиции для подсчета балансовых запасов углей (горючих сланцев) включаются следующие параметры:

— максимальная мощность породных прослоев, включаемых в угольный пласт сложного строения при валовой его выемке, или минимальная мощность таких прослоев, предназначенных к селективной выемке и разделяющих пласт на части, подлежащие самостоятельному подсчету и разработке;

Источник

Применение параметра кондиций «минимальная мощность рудных тел» при разработке ТЭО кондиций

В предыдущей статье (будет добавлена на портал позднее, прим. ред.), которая была опубликована в июньском номере журнала «Золото и технологии» за 2019 год был рассмотрен такой параметр кондиций как минимальное содержание в краевой выработке при разработке технико-экономического обоснования (далее — ТЭО) кондиций. В продолжении данной темы, в этой статье будет рассмотрен такой параметр кондиций как минимальная мощность рудных тел при разработке ТЭО кондиций.

Тэо кондиций что это. Смотреть фото Тэо кондиций что это. Смотреть картинку Тэо кондиций что это. Картинка про Тэо кондиций что это. Фото Тэо кондиций что это

С.В. Новоселовчлен ЕСОЭН, заместитель главного геолога ООО «СГК»
А.В. Амбарцумянглавный специалист ООО «СГК»

Ключевые слова: технико-экономическое обоснование, подсчет запасов, разработка месторождений полезных ископаемых, параметры кондиций, полезный компонент, рудное тело, разработка ТЭО кондиций, минимальная мощность рудных тел, feasibility study of conditions, the parameters of the feasibility study, exploration conditions, minimum content in the regional development, cutoff grade, reserve calculation, gold deposit, ore mining.

Логичным завершением геологического изучения участка недр является геометризация в его пределах полезных ископаемых посредством оконтуривания и подсчета запасов. Подсчет запасов производится в строгом соответствии с обоснованными параметрами разведочных кондиций. Рудные тела месторождений полезных ископаемых характеризуются широким разнообразием размеров и элементов залегания. Применительно к золоторудным месторождениям, по морфологии месторождения представлены жилами, оруденелыми дайками магматических пород, жильными зонами, штокверками. Длина рудных залежей (тел, блоков) по простиранию может исчисляться от нескольких десятков до нескольких сотен и даже десятков сотен метров. Для линейных рудных тел (рудных зон, жил, даек) характерна изменчивость по мощности, наличие раздувов и пережимов, расщепление единого рудного тела на отдельные маломощные рудные тела. Изменение мощности, в совокупности с наличием породних (некондиционных) прослоев и непостоянством угла падения, создают определенную сложность при разработке, определении наиболее подходящей системы отработки, которая была бы наиболее экономически эффективна для конкретного месторождения или рудного тела. Не всегда возможно обеспечить обоснованность применения единой типовой системы разработки для всего месторождения, необходимо рассматривать различные схемы технологий для разных рудных тел месторождения, а иногда и для разных участков одного рудного тела. Одним из параметров обосновывающим применение той или иной системы разработки является мощность рудного тела, а точнее минимальные его значения, которые наиболее характерны для рассматриваемой совокупности рудных тел месторождения.

При разработке ТЭО разведочных кондиций обосновывается такой параметр как «минимальная мощность», который в совокупности с минимальным содержанием полезного компонента учитывается при оконтуривании и подсчете запасов [7, 8]. В случае добычи ценных полезных ископаемых, в частности золота, помимо параметра «минимальная мощность» используется такой параметр как минимальный метрограмм (метропроцент) — это произведение значений «минимальная мощность» на «минимальное содержание» (минимальное содержание в краевой выработке, бортовое содержание в пробе). Это позволяет включать в подсчетный контур рудные пересечения, которые имеют мощность меньше «минимальной», но с более богатым содержанием, т.е. соблюдается условие:

где:
С — содержание полезного компонента по пересечению;
Cmin — минимальное содержание полезного компонента для интервала (пересечения) с минимальной мощностью;
М — значение мощности рудного тела менее величины минимальной мощности;
Мmin — минимальная мощность рудного тела.

Из этого следует, что рудные тела или их участки, имеющие мощность менее «минимальной», можно разрабатывать вместе с вмещающими породами, если содержание полезного компонента на товарную массу (на очистную мощность) будет больше или равно минимальному метрограмму (метропроценту). «Минимальная мощность» чаще соответстует истинной мощности рудного тела, но иногда, для удобства использования этого параметра при оконтуривании и подсчете запасов, применяется «горизонтальная» (для крутопадающих рудных тел) или «вертикальная» (для горизонтальных и пологих рудных тел) «минимальная мощность», что обговаривается в параметрах кондиций.

Минимальная мощность, в совокупности с условиями залегания рудного тела (углы падения, характеристика физико-механических свойств руд и вмещающих пород, их устойчивости и т.д.), обосновывает основную систему разработки. Иногда наоборот, принятая система отработки, ее параметры, применяемая техника и оборудование определяют значение минимальной мощности. В качестве примера можно привести Наталкинское золоторудное месторождение, которое рассматривалось и отрабатывалось как месторождение кварцево-жильного типа с маломощными рудными телами с параметром минимальной мощности для подсчета запасов для условий отработки подземным способом, равным 0,9 м и максимальной мощностью прослоев некондиционных руд и пустых пород, включаемых в подсчетный контур, равный 4 м (протокол ГКЗ № 1407-к, 1979 г.), и минимальной мощностью 5 м, в совокупности с максимальной мощностью прослоев некондиционных руд и пустых пород, включаемых в подсчетный контур, равный 6 м, для условий отработки открытым способом (протокол ГКЗ № 2454к, 1990 г.). По результатам доразведки месторождения в 2004–2006 гг. был пересмотрен подход к месторождению исходя из принципа снижения бортового содержания, упрощения геологической нагрузки за счет слияния отдельных богатых рудных тел в мощные, но бедные рудные зоны, достижения максимально возможной производительности по добыче открытым способом с высотой добычного уступа равного 15 м. Величина высоты добычного уступа определила значение минимальной мощности рудного тела и максимальной мощности прослоев некондиционных руд и пустых пород, включаемых в подсчетный контур, равных 15 м. Анализ рудных интервалов, обосновывающий минимальную мощность рудного тела и максимальный прослой некондиционных руд и пустых пород, включаемых в подсчетный контур, которые обеспечивали бы максимальный учет запасов и определили оптимальные параметры открытых горных работ (высоту добычного уступа), при разработке ТЭО постоянных разведочных кондиций ни в 2006, ни в 2014 годах не производился [3, 5].

Единой классификации рудных тел по мощности для всех видов полезных ископаемых нет, так же как и имеются некоторые разногласия у разных авторов относительно разделения рудных тел по падению по секторам углов наклона. Для рудных (золоторудных) месторождений наиболее приемлема следующая классификация по мощности:

По углу падения рудные тела разделяются на:

Сочетание характеристик рудного тела по мощности и углу падения определяют систему разработки и соответствующую ей минимальную мощность, которая, в свою очередь, влияет на величину максимальной мощности прослоев некондиционных руд и пустых пород, включаемых в подсчетный контур.

Для открытого способа разработки параметр «минимальная мощность» увязывается не только с характеристикой (классификацией) рудного тела по мощности и углом падения, но и с высотой эксплуатационного уступа, который, в свою очередь, обосновывается параметрами рудного тела (мощность, угол падения, крепость пород, устойчивость и т.д.) и параметрами (характеристикой), применяемыми при разработке техники и оборудования. Обычно величина «минимальной мощности» приравнивается к половине высоты добычного уступа или расстоянию между скважинами БВР, а максимальная мощность прослоев некондиционных руд и пустых пород принимают равной высоте этого уступа или двойному расстоянию между скважинами БВР, результаты опробования которых используют на этапе эксплоразведки для корректировки выемочного контура товарной руды. Наиболее распространенными параметрами для открытой разработки крутопадающих рудных тел 5-ти метровыми уступами являются минимальная мощность 3 м, максимальный прослой некондиционных руд и пустых пород 5 м, для 10-ти метровых уступов — соответственно 5 м и 10 м, и для 15-ти метровых — 7,5 м и 15 м. Для наклонных рудных тел вносятся соответствующие корректировки, учитывающие их угол падения. Для горизонтальных и пологих рудных тел высота добычного уступа корректируется с вертикальной мощностью рудного тела и условиями, определяющими минимальные потери и разубоживание при добыче. Разработка тонких рудных тел с «минимальной мощностью» до 1 м открытым способом весьма ограничена по следующим причинам:

При наличии сближенных тонких, но богатых рудных тел, которые образуют мощную рудную зону производится анализ рудных интервалов для обоснования величины «минимальной мощности» и «максимального прослоя» с обеспечением промышленного содержания и максимально возможными балансовыми запасами.

Для условий подземной разработки несколько сложнее с определением значения величины «минимальной мощности рудного тела» и максимальной мощности прослоев некондиционных руд и пустых пород, включаемых в подсчетный контур» по причине большего разнообразия систем разработок, учитывающих мощность рудных тел, углы их падения, устойчивость вмещаю щих пород, их крепость, трещиноватость, обводненность и т.д., возможности применения систем разработки с селективной выемкой.

Для крутопадающих тонких и маломощных рудных тел, для условий подземной добычи предельным значением минимальной мощности рудного тела, исходя из условий безопасности ведения работ, чаще принимается 0,8 м, что соответствует мощности (ширине) очистной камеры равной 1 м. Такие рудные тела обычно разрабатываются мелкошпуровым способом с системой магазинирования отбитой руды. Для тех же тонких и маломощных рудных тел, но наклонных, минимальная мощность будет уже 1,2– 1,5 м, в зависимости от среднего угла падения, а для пологих и горизонтальных — 1,8 м. Высота наклонной или горизонтальной очистной камеры по вертикали должна обеспечивать безопасное ведение работ и быть не менее 2 м, разница между минимальной высотой (шириной) очистной камеры и минимальной мощностью рудного тела составляет 0,2 м (по 0,1 м с лежачей и висячей стороны рудного тела) и является обоснованным прихватом вмещающих пород (разубоживанием), обеспечивающим полноценность отработки рудного тела. В то же время, с сохранением ширины (высоты), значение минимальной мощности может значительно отличаться в меньшую сторону и составлять 0,6 или даже 0,4 м вне зависимости от угла падения. Это возможно при проведении селективной отбойки руды и вмещающих пород с соотношением объемов 1 к 2, где отбиваемые вмещающие породы с одной стороны обеспечивают безопасную ширину (высоту) очистного пространства, с другой выполняют роль закладки отработанной части. Возможности и необходимость применения подобных технологий в ТЭО должны быть обоснованы, так как себестоимость добычи значительно возрастает, производительность по товарной руде снижается, при этом повышается ее качество. При близком параллельном залегании тонких и маломощных рудных тел рассматривается вопрос о возможности или невозможности их отдельной разработки с оставлением целика между очистными камерами. Ширина целика между камерами определяется прочностными характеристиками вмещающих пород, степенью трещиноватости и устойчивости, углами падения, а также такими условиями как заполнение отработанной соседней камеры сыпучим (рыхлым) и закладочным материалом или закладка производится с цементным заполнителем. Обоснованная минимальная ширина целика между параллельными очистными камерами одновременно является величиной допустимой максимальной мощности некондиционных прослоев и пустых пород, включаемых в подсчетный контур.

Рудные тела средней мощности позволяют использовать при их разработке самоходную технику и буровые установки для скважинной отбойки, характеристики которых определяют параметр минимальной мощности, обычно приравненный к 3 м как для горизонтальных и пологих рудных тел, так и для крутопадающих. В качестве примера возможной системы разработки с использованием современного самоходного погрузочно-доставочного и бурового оборудования крутопадающих рудных тел средней мощности — система разработки подэтажными штреками со скважинной отбойкой. В этом случае минимальная мощность рудного тела определяется параметрами используемого самоходного оборудования и возможностью скважинной отбойки с формированием очистного пространства, без дополнительных специальных методик и мероприятий, шириной от 3 м, и принимается равной 3 м. Для мощных и весьма мощных рудных тел, отрабатываемых подземным способом с применением скважинной отбойки, минимальная мощность рудного тела остается постоянной, равной 3 м. В отношении максимальной мощности прослоев некондиционных руд и пустых пород, включаемых в подсчетный контур, подход к оконтуриванию блоков для условий подземной добычи определяется исходя из особенностей оруденения, невозможности селективной отбойки и выпуска из очистной камеры или оставления некондиционных (породних) целиков внутри очистной камеры в «подвешенном» (окруженных пустотой) состоянии. Для этой цели перед началом разработки ТЭО производится предварительный анализ рудных интервалов. Золотое оруденение всегда характеризуется неравномерным и даже крайне неравномерным распределением, поэтому выбираемые подсчетные параметры для оконтуривания, особенно блоков для подземной добычи, должны способствовать сглаживанию контуров, упрощению формы блока в условиях отсутствия геологических границ оруденения. Если для условий открытой разработки соотношение минимальной мощности и максимального прослоя некондиционных руд и пустых пород в основном близко 1 к 2 (половина высоты добычного уступа к высоте уступа), то для условий подземной добычи эта схема не работает. Минимальная мощность для рудных тел со средней и более мощностью определяется минимальной мощностью очистной камеры скважинной отбойки, равной 3 м, а максимальный прослой некондиционных руд и пустых пород, включаемых в контур, может быть от 6 и более. К примеру, на Коммунаровском золоторудном месторождении для оконтуривания рудных тел для условий подземной разработки по условиям принятых постоянных разведочных кондиций (протокол ГКЗ № 10926, 1990 г.) минимальная мощность рудного тела равна 3 м, а максимальная мощность некондиционных прослоев и пустых пород — 10 м.

Опубликовано в журнале “Золото и технологии”, № 3 (45)/сентябрь 2019 г.

Тэо кондиций что это. Смотреть фото Тэо кондиций что это. Смотреть картинку Тэо кондиций что это. Картинка про Тэо кондиций что это. Фото Тэо кондиций что это1. Бейсембетов А.М., Битимбаев М.Ж., Букейханов Д.Г. и др. Горно-геологический справочник по разработке рудных месторождений. Алматы, Информационно-презентационный центр МСК РК, 1997. В двух томах: I том — 575 с., II том — 252 с.
2. Грабчак Л.Г., Брылов С.А., Комащенко В.И. Проведение горно-разведочных выработок и основы разработки месторождений полезных ископаемых. М.: Недра, 1988. — 566 с.
3. Григоров С.А., Кушнарев П.И., Маркевич В.Ю. и др. ТЭО постоянных кондиций и подсчет запасов по результатам доразведки Наталкинского золоторудного месторождения по состоянию на 01.06.2006 г. ОАО «РиМ». М., 2006. Росгеолфонд, № 488054.
4. Егоров П.В., Бобер Е.А., Кузнецов Ю.Н. и др. Основы горного дела. М.: Из-во МГГУ, 2006. — 408 с.
5. Косицин А.В., Кушнарев П.И., Градовский И.И. и др. ТЭО постоянных кондиций и подсчет запасов Наталкинского золоторудного месторождения по состоянию на 01.01.2013. АО «РиМ». М., 2013. Росгеолфонд, № 518812.
6. Кузьмин Е.В., Хайрутдинов М.М., Зенько Д.К. Основы горного дела. М.: ООО «АртПРИНТ+», 2007. — 472 с.
7. Методические рекомендации по составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по технико-экономическим обоснованиям кондиций для подсчета запасов месторождений полезных ископаемых. ФГУ «ГКЗ». М., 2007.
8. Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию кондиций для подсчета запасов месторождений твердых полезных ископаемых (кроме углей и горючих сланцев). Утверждены распоряжением МПР России от 05.06.2007. № 37 р.
9. Новоселов С.В., Амбарцумян А.В. Применение параметра минимального содержания в краевой выработке при разработке ТЭО кондиций // Золото и технологии. 2019. № 2 (44). С. 54–58.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *