КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Понятие о литосфере, астеносфере и тектоносфере
Литосфера - это твердая оболочка Земли, включающая слои земной коры и верхнюю твердую часть верхней мантии. Снизу она подстилается астеносферным слоем, а сверху ограничена атмосферой и гидросферой. Мощность литосферы непостоянна под континентами и океанами и достигает 100-120 км. О вещественном составе литосферы можно судить по магматическим горным породам, которые произошли из её слоев; нижняя часть этой оболочки сложена ультрабазитами. Астеносфера - предполагаемый слой мантии, подстилающий литосферу, способный к вязкому или пластическому течению. Характеризуется следующими особенностями: а) по Дэна - это “жидкий подкоровый слой”; средняя мощность под континентами - 100-200 км; с подошвой на глубине 250 км; под срединно-океаническими хребтами соответственно 30-50 км и подошва находится на глубине 400 км; б) имеет пониженную скорость сейсмических волн; в) вязкость на 2-3 порядка ниже, чем в выше- и нижележащей мантии; г) при небольшом изменении Р и Т начинается плавление и возникают магматические очаги; д) Причина образования астеносферы - нарастание Т преобладает над эффектом давления; температуры близки к области плавления; е) вещество находится в аморфном состоянии; ж) астеносфера может содержать свободную воду, что снижает Т плавления; з) сама астеносфера, вероятно, не однородна и состоит из нескольких слоев. Роль астеносферы: а) в ней затухают движения, исходящие из более глубинных слоев мантии; б) генератор движений в литосфере, т.к. происходит магмо-образование и подъем блоков ЗК; в) по пластичной астеносфере происходит перемещение твердой литосферы. Между литосферой и астеносферным слоем устанавливается изостатическое равновесие, что отражается явлением изостазии. Изостазия - это равновесное состояние литосферы по отношению к астеносфере. Это означает, что давление литосферы примерно на глубине 100 км везде одинаково. Тектоносфера - внешняя оболочка Земли, охватывающая ЗК и верхнюю часть мантию, в которой происходят тектонические и магматические процессы, обуславливающие вертикальную и горизонтальную неоднородность состава Земли. 26. Методика подсчета запасов рудных месторождений. Современные методы подсчета запасов.Метод геологических блоков является ведущим методом подсчета запасов. Этим методом в настоящее время подсчитываются запасы 40-50% рудных месторождений, около 50% месторождений неметаллического сырья и до 80-90% месторождений углей и горючих сланцев.Основой метода является выделение и оконтуривание подсчетных блоков по близким значениям главных геолого-промышленных параметров (мощность, содержание, условия залегания), характеру и степени их изменчивости. Это позволяет с максимальной обоснованностью для данной степени разведанности блока определить среднее значение подсчетных параметров и надежные пределы их интерпретации и экстраполяции. Истинная сложная форма блока при этом заменяется формой плоского параллепипеда, площадь основания которого равна площади блока. А высота – средней мощности залежи.При подсчете запасов методом геологических блоков площадь месторождения, оконтуренная на плане, разделяется на отдельные участки или блоки, характеризующиеся:различным по составу минеральным сырьем.Подсчет запасов полезного ископаемого производится по каждому блоку отдельно. Для этого блоки оконтуривают на плане, определяют площадь блоков и для каждого из них вычисляются средние значения мощности, содержания полезного компонента и объемного веса. Подсчет объема, веса руды и металла производят по формулам:V = S·m м3; Q = Vd т; P =(Q*C) m /100где, обозначения те же.Общие запасы по месторождению узнаются путем суммирования запасов по отдельным блокам. Метод эксплуатационных блоков применяется при подсчете запасов месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых, разведанных горными выработками. Под эксплуатационными в данном случае подразумеваются блоки, оконтуренные горными выработками и соответственно детально опробованные. Подсчет запасов производится так же, как и для геологических блоков Разбивку на подсчетные блоки проводят так, чтобы запасы можно было легко сгруппировать по эксплуатационным блокам – этажам,выемочным полям, лентам и уступам карьеров и.т.п. Метод ближайшего района был предложен впервые А. К Болдыревым, в связи, с чем он часто называется методом Болдырева. Он его применил для подсчета запасов металла по россыпным месторождениям.Сущность метода заключается в том, что оконтуренное на плане подсчета запасов тело полезного ископаемого разделяется на ряд многогранных призм, по которым затем отдельно подсчитываются запасы руды и металла, Общие запасы по всему месторождению определяются суммированием запасов, подсчитанных по отдельным призмам.Многогранные призмы строятся вокруг каждой разведочной выработки, данные по опробованию которых (мощность, содержание и объемный вес) определяют запас в призме. Основанием многогранных призм являются построенные вокруг выработок многоугольники. Каждая точка такого многоугольника находится ближе к выработке, вокруг которой он построен, чем к любой соседней выработке, почему этот метод и называется методом ближайшего района или ближайших точек.Подсчет запасов по методу ближайшего района может производиться: 1) для всего месторождения, ограниченного внешним контуром, и 2) раздельно по участкам внутреннего контура и межконтурной полосы, суммированием запасов по которым получают общий запас по всему месторождению.Подсчет запасов производится по следующим формулам: а) для каждой отдельной призмы:V=S·m,g=S·m·d,P= Smdc/100;б) для всего месторождения:V= Smdc/100, Q= 27. Физико-геологические основы методов эмпирической и магнитной сепарации. Области применения основных методов. Магнитной сепарацией называется процесс разделения смесей минералов с помощью магнитных сил на магнитную и немагнитную фракции в воздушной или водной среде. Процесс магнитной сепарации заключается в том, что предварительно подготовленная руда подается в магнитное поле. Магнитные частицы, состоящие из минералов с высокой магнитной восприимчивостью, намагничиваются и притягиваются к полюсам магнита, а частицы из минералов с малой магнитной восприимчивостью не подвергаются воздействию магнита и выводятся из зоны магнитного поля. Притянутые магнитные частицы специальными устройствами снимаются с полюсов магнита и разгружаются в отдельный приемник. Притяжение материала магнитом может произойти только в том случае, когда магнитная сила будет больше суммы всех сил (сил тяжести, трения, сопротивления водной и воздушной среды, центробежной и др.), стремящихся вынести минеральную частицу из зоны магнитного поля. Магнитные силы, действующие на немагнитные частицы, должны быть меньше суммы всех сил, препятствующих притяжению. Это условие можно выразить неравенствами FM1 > Fмех > FM2
где FM1 и FM2 ― удельные магнитные силы, действующие на частицы с соответственно большей и меньшей магнитной восприимчивостью; Fмех ― противоположно направленная действию FM1и FM2 ― суммарная сила всех механических сил, отнесенных к единице массы частицы. Если частицы будут находиться на одинаковом расстоянии от полюса и на них будут действовать одинаковые по значению силы магнитного поля, т. е. (H grad H)1 = (H grad H)2, то неравенство примет вид
В данном случае достаточно незначительной разницы в магнитной восприимчивости разделяемых минералов для создания условий обогащения. Однако на практике магнитные поля, создаваемые магнитными системами, характеризуются значительной неравномерностью магнитных сил H grad H. Так, на расстоянии 5-6 мм от полюсов в зависимости от расстояния (шага) между полюсами магнитная сила поля снижается в 6-50 раз и более. Поэтому при близких Процесс магнитной сепарации в зависимости от магнитных свойств разделяемых минералов и напряженности, магнитных полей, обусловленных этими свойствами, делят на магнитную сепарацию для сильномагнитных руд и магнитную сепарацию для слабомагнитных руд; иногда эти процессы называют соответственно магнитной сепарацией в слабом магнитном поле (напряженность которого меньше 100 кА/м) и магнитной сепарацией в сильном магнитном поле (напряженностью 160 кА/м). Сепарацию в слабом магнитном поле применяют для сильномагнитных железных руд, улавливания металлических предметов и регенерации тяжелых сред. Сепарацию в сильном магнитном поле применяют для обогащения слабомагнитных марганцевых руд, доводки продуктов обогащения руд цветных и редких металлов, обезвоживания графитовых, тальковых и других неметаллических полезных ископаемых. В зависимости от характера среды, в которой происходит разделение частиц на магнитную и немагнитную фракции, различают сухую магнитную сепарацию (воздушная среда) и мокрую магнитную сепарацию (водная среда). Сухая магнитная сепарация применяется обычно при обогащении руд крупностью 3-100 мм. При обогащении более мелкой руды процесс этот имеет недостатки: менее четко разделяются минералы (за счет имеющейся в руде влаги и глинистых примесей частицы слипаются и засоряют продукты обогащения); на поверхности устройств, транспортирующих магнитную фракцию, происходит налипание частиц, очистка которых связана с определенными затратами; налипшие слои изменяют напряженность магнитного поля, в результате чего изменяется процесс разделения; образование пыли ухудшает условия труда и требует специальных механизмов для ее улавливания. Эти недостатки отсутствуют при мокрой сепарации, поэтому она нашла широкое применение для обогащения руд мельче 3 мм. При мокрой сепарации налипшие частицы хорошо смываются водой, образование флокул из мелких магнитных частиц благотворно влияет на разделение минералов при обогащении сильномагнитных руд. Отрицательным фактором мокрого магнитного обогащения является более высокое сопротивление воды движению частиц минералов, так как вода плотнее воздуха. Однако при обогащении сильномагнитных руд отрицательное влияние этого фактора значительно уменьшается благодаря образованию магнитных флокул. Магнитная сепарация осуществляется на машинах, состоящих из следующих основных конструктивных узлов: магнитной системы; устройств для подачи исходного сырья и разгрузки продуктов обогащения; емкости, в которой происходит разделение магнитной и немагнитной фракций; рамы, на которой крепятся все узлы, и приводов движущихся механизмов. Машины эти называются магнитными сепараторами.
Дата добавления: 2015-04-24; Просмотров: 2035; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |