зарегистрировано 27.06.1996 г., рег. номер 258
Временная инструкция Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам, зарегистрировано 27.06.1996 г., рег. номер 258
Кучга кириш санаси
27.06.1996

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Госкомгеологии

Республики Узбекистан

Т.Ш. ШАЯКУБОВ

23 мая 1996 г.

Временная инструкция
ПО ПРИМЕНЕНИЮ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАПАСОВ К МЕСТОРОЖДЕНИЯМ СЕРЕБРЯНЫХ РУД
[Зарегистрирована Министерством юстиции Республики Узбекистан от 27 июня 1996 г. Регистрационный № 258]
Настоящая Инструкция составлена по заданию ГКЗ Республики Узбекистан и разработана на базе «Инструкции по применению классификации запасов к месторождениям серебряных руд», утвержденной 1 ноября 1984 г. ГКЗ СССР с учетом новых данных по разведке и разработке серебряных месторождений в Республике Узбекистан, нового положения о стадийности геологоразведочного процесса («Временные методические указания о проведении геологоразведочных работ по стадиям. Твердые полезные ископаемые») и классификации запасов и прогнозных ресурсов («Временная классификация запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых»), утвержденных председателем Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам 12 апреля 1994 г.
Инструкция разработана сектором методики разведки ИМРа с участием ведущих специалистов Госкомгеологии и горнодобывающих ведомств.
Обязательна для исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами, независимо от форм собственности, выполняющими геологоразведочные работы на серебро в Республике Узбекистан.
1. Общие сведения
1.1. Серебро — элемент I группы Периодической системы Д.И. Менделеева. Порядковый номер — 47, атомный вес — 107,88. Состоит из двух устойчивых изотопов: А¹º7 и А¹º9.
Серебро — благородный металл красивого белого цвета. Плотность — 10,493-10,522; температура плавления — 960,5º, температура кипения — 1955º. Серебро обладает наивысшей тепло- и электропроводностью, высокой отражательной способностью, мягкостью, вязкостью, отличной ковкостью и тягучестью. Образует сплавы со многими тяжелыми металлами. С ртутью серебро образует амальгаму.
В соединениях серебро преимущественно одновалентно. С кислородом в обычных условиях не соединяется, растворяя его в расплавленном состоянии и выделяя при остывании. При повышенных температурах и давлении образует окись серебра темнобурого цвета. Гидроокись является основанием средней силы; с серой при высокой температуре образует сульфид серебра, отлагающийся на поверхности серебра под воздействием сероводорода. Хорошо растворяется в азотной и горячей концентрированной серной кислоте, реагирует со свободными галогенами при обычной температуре. Серебро восстанавливается из его соединений. Ограничено растворимо в меди, ванадии, молибдене, вольфраме, хроме, никеле, железе, кобальте.
Уникальные физико-химические свойства серебра обусловливают все возрастающее его промышленное потребление. Главные направления технического применения серебра: использование в виде солей в различных формах фотографирования (обычная фотография, кинофотография, металлография, микрофотография, рентгенография, спектрография и т. д.), как материал для контактов и проводников в электротехнике, электронике, радиотехнике и связанных с ними отраслях машиностроения, а также в качестве припоев для пайки различных металлов и сплавов. Каталитические свойства и химическая стойкость серебра обусловили применение его в химической промышленности (для изготовления катализаторов, сосудов для хранения агрессивных жидкостей и др.). Сфера промышленного применения серебра непрерывно расширяется.
Помимо этого, серебро сохраняет роль второго валютного металла и широко используется в ювелирной промышленности.
1.2. Серебро — малораспространенный элемент земной коры, кларк его составляет 0,00001% по А.П. Виноградову).
В природе известно 60 серебряных и серебросодержащих минералов, подразделяемых обычно на 6 основных групп. Важнейшие промышленные минералы серебра приведены в таблице 1; наиболее часто встречающийся минерал — самородное серебро — содержит до 10% золота, 6-7% меди, до 1% железа, иногда сурьму, висмут, ртуть.
Самородное серебро гипогенного происхождения образует округлые, каплевидные, неправильные выделения в пирите, арсенопирите, галените, блеклой руде; выполняет пустоты в агрегатах кварца, встречается в сростках с кальцитом.
В зоне гипергенеза серебряные руды легко окисляются с образованием галлоидов (кераргирит) и вторичного самородного серебра; при этом нередко происходит обогащение серебром зоны окисления. Самородное серебро здесь встречается в виде дендритов, пластинок, волосовидных, проволоковидных, пленочных образований в тесном срастании с халькозином, церусситом, малахитом.
1.3. Все промышленные месторождения серебра являются эндогенными и в большинстве своем представлены комплексными рудами сложного состава.
1.3.1. На территории Республики Узбекистан выделены следующие геолого-промышленные типы собственно-серебряных месторождений (отнесение месторождений к числу собственно-серебряных — чисто условное, так как зависит от конъюнктуры серебра на мировом рынке):
Серебро-полиметаллически-кварцевый жильный тип (Лашкерек в Узбекистане, Канимансур в Таджикистане, Саншайн в США). Серебро в рудах связано с медно-висмутовыми, серебро-полиметаллическими, свинцово-серебряными минеральными ассоциациями. Главные носители серебра в них — галенит, сфалерит, халькопирит, фрейбергит, айкинит, пирит, сложные сульфосоли висмута, серебра, меди, аргентит, прустит, пираргирит, полибазит.
Содержание серебра в рудах изменяется от 50,0г/т до 500г/т. Месторождения представлены протяженными (более 1 км) ветвящимися жилами, жильными зонами (мощностью до 10 м) и штокверками, плито- и линзообразными телами, формировавшимися в условиях средних глубин в вулканогенно-осадочных и интрузивных породах.
Золото-серебро-кварцевый тип. /Высоковольтное, Косманачи, Окжетпес в Узбекистане/. В балансе запасов серебра в Республике эти объекты играют важную роль. В составе руд установлены золото-серебряная, собственно-серебряная, серебро-сульфосольная, золото-серебряно-сульфосольная ассоциации, главной из которых является серебро-сульфосольная. В составе минералов серебро-сульфосольной ассоциации /в целом убого сульфидной/ широко представлены минералы серебра — простые и сложные сульфиды, сульфо-антимониды, теллуриды: отмечаются сфалерит, галенит, блеклые руды, халькопирит. Основным ценным минералом серебра является акантит, полибазит, пираргирит, штроймерит, штернбергит, буланжерит, джемсонит, стефантит и др. Золото обычно на 1-3 порядка уступает серебру и приурочено к пириту и арсенопириту.
Содержание серебра в руде колеблется от 70 до 300-400 г/т. Характерно высокое фоновое содержание серебра, в связи с чем на морфологию рудных тел — объектов разведки — большое влияние оказывают параметры кондиций (бортовое и минимальное промышленное содержание).
Рудные тела круто- и пологопадающие простого и сложного строения. Тела простого строения — линзы, пологие жилы — имеют протяженность в сотни метров по простиранию и десятки — первые сотни метров по падению, мощность их колеблется в пределах 5-15 м, редко достигая в раздувах 40-50 м. Характерной особенностью их является высокая сплошность при неравномерном распределении промышленной рудной минерализации в плоскости тела. Контуры рудных тел обычно простые.
Рудные тела сложного строения — типичные утолщенные столбообразные залежи различного падения крестообразной, серповидной, линзоподобной формы в плане; границы рудных тел очень сложные, извилистые. Размеры их значительны — по простиранию прослеживаются на сотни метров — первые километры, по падению — на десятки — сотни метров; мощность изменяется в широких пределах: от первых /1-2/м до 70-80 м. Внутреннее строение характеризуется наличием обогащенных участков, приуроченных к линиям пересечения разнонаправленных разрывных структур. Нередко в контуре рудных тел фиксируются значительные по размерам участки некондиционных руд и пустых пород, что еще более осложняет их строение.
Месторождения этого типа расположены, как правило, в терригенно-карбонатных толщах.
Серебро-арсенидный тип /Актепинское/. Является новым для Средней Азии, весьма перспективным типом серебряного оруденения, отличающимся в известных сереброрудных районах мира /Кобальт, Большое Медвежье озеро в Канаде/ очень высокими содержаниями серебра /от 0.50 до 30 кг/т/ и весьма крупными масштабами объектов. Серебро здесь встречается в ассоциации с небольшими количествами кобальта, висмута и по геохимическому спектру формация близка к пятиэлементной. Однако, указанные элементы играют крайне подчиненную роль и серебро является практически единственным полезным компонентом.
В составе руд главную роль играют диарсениды железа, кобальта, никеля — шмальтин-хлоантин, леллингит, раммельсбергит, а также сульфосоли серебра, мышьяк, сурьма. Главные минеральные формы серебра — самородная /преобладает/, а также пираргирит, прустит, реже встречается акантит, в зоне окисления -кераргирит.
Месторождения этого типа представлены многочисленными маломощными жилами /мощностью несколько см, протяженностью — от десятков до первых сотен м/, жильными и штокверковыми зонами. Наиболее благоприятными для локализации оруденения являются интрузивные породы основного состава.
1.3.2. Кроме собственно серебряных имеется ряд промышленных типов месторождений, где серебро добывается попутно с основными полезными компонентами. Несмотря на это они являются важным источником получения серебра. К ним относятся: золото — серебряный тип /Кызылалмасай, Чадак — содержание серебра в рудах 25,0-100,0 г/т/; золото-серебро-теллуровый тип /Кочбулак, Кайрагач — содержание серебра в рудах 3,0-115, ог/т в сульфидных рудах и до 3 кг/т — в окисленных/; медно-порфировый тип /Кальмакыр, Дальнее — содержание серебра в рудах 3-5г/т; колчеданно-полиметаллический тип /Хандиза — содержание серебра в рудах 50-150 г/т/.
1.3.3. Помимо описанных типов месторождений, существенную роль в балансе запасов и добыче серебра в странах СНГ и мира в настоящее время играют месторождения меди типа медистых песчаников (содержание серебра в рудах 10-25 г/т — месторождение Бабатаг в Узбекистане, Мансфельд в Германии), медно-колчеданные (содержание серебра в рудах 15-30 г/т — Гайское месторождение в России), штокверковые месторождения медных, оловянных, вольфрамовых, молибденовых руд (содержание серебра в рудах 1-10 г/т).
1.4. Технология переработки руд с целью получения концентратов, содержащих серебро, зависит от их минерального состава, степени окисления, комплексности, текстуры и структуры, крупности зерен, степени взаимного прорастания одних минералов другими, сопротивляемости руд дроблению и степени шламообразования при их дроблении и измельчении, наличия в руде вредных примесей.
Для выделения минералов, обладающих повышенной плотностью (самородное серебро, природные его сплавы, простые сульфиды, теллуриды, селениды и другие минералы, не связанные тесно с более легкими компонентами руды), может быть эффективно гравитационное обогащение.
Большинство минералов серебра (сульфиды простые и сложные, теллуриды, самородное серебро) обладают достаточно высокой флотационной способностью.
Эффективным методом извлечения серебра является цианирование. Наиболее легко поддаются цианированию галлоиды, сульфаты и металлические формы серебра. Труднее цианируются простые сульфиды серебра. Руды, содержащие мышьяковистые, сурьмянистые соединения и теллуриды серебра, а также характеризующиеся тонкими включениями серебра в силикатах, относятся, как правило, к категории упорных, требующих специальных методов гидрометаллургии (например, бромцианистый процесс), переработки по комбинированным технологическим схемам или увеличения степени измельчения исходного материала.
Значительная группа минералов плохо поддается непосредственному цианированию даже в жестких режимах выщелачивания, и для извлечения серебра применяются пирогидрометаллургические схемы, включающие обжиг с последующим цианированием огарка.
Серебряные руды всех промышленных типов отличаются комплексностью, соответственно выделяют золото-серебряные, свинцово-серебряные, сурьмяно-серебряные и другие руды.
Основным технологическим процессом переработки многокомпонентных руд (с тремя и более ценными компонентами) является селективная флотация, дополняемая в некоторых случаях гидрометаллургическим переделом. Флотация должна обеспечивать получение селективных концентратов, кондиционных по каждому ценному компоненту, перерабатываемых на месте или на специализированных металлургических заводах.
В основу схемы комплексной переработки руд, содержащих одновременно золото и серебро, должны закладываться режимы и процессы, обеспечивающие максимальное извлечение серебра как наиболее упорного в технологическом отношении компонента.
Упорными в технологическом отношении рудами являются руды с тонкодисперсным серебром, не извлекаемым прямым цианированием.
По степени окисленности (определяемой обычно соотношением количества оксидного железа к общему его содержанию в сульфидной и оксидной форме) руды подразделяются на сульфидные (первичные, до 10%), смешанные (частично окисленные, 10-80%) и окисленные (больше 80%).
Наибольшее промышленное значение в настоящее время имеют сульфидные руды, в которых серебро представлено сульфидами простыми и сложными, теллуридами и селенидами, ассоциированными часто с металлическим серебром. В рудах зоны окисления и особенно в верхней части ее преобладают кераргирит и сульфаты серебра наряду с оксидами железа и марганца. Такие руды в большинстве случаев перерабатываются прямым цианированием.
Из сульфидных концентратов серебро извлекают цианированием после биооксидации, либо окислительного обжига, пирометаллургией.
Биооксидация сочетает в себе одновременно бактериальное разрушение (оксидацию) сульфидов и перевод мышьяка в труднорастворимые формы типа скородита, питтицита (арсенат железа). Вскрытое в результате биооксидации серебро становится доступным цианистым растворам.
1.4.1. Руды серебро-полиметаллически-кварцевого типа вследствие комплексного состава и относительно невысоких содержаний полезных компонентов подвергаются обогащению, преимущественно флотации. В целях повышения содержаний свинца и цинка в рудах, направляемых на флотацию, нередко применяется предварительное гравитационное обогащение в тяжелых суспензиях, в результате чего отделяется 30-40% пустой породы с небольшими потерями свинца, цинка и меди в легкой фракций. Это позволяет вовлекать в промышленное освоение руды с относительно низкими содержаниями металлов. Для флотации свинцово-цинковых руд применяются следующие схемы: коллективная флотация с последующей селекцией коллективного концентрата; коллективно-селективная схема; последовательная селективная флотация. Серебро сосредотачивается в основном в свинцовом и цинковом концентратах, из которых оно может быть получено в процессе последующей металлургической переработки.
Требования к качеству свинцовых и цинковых концентратов подробно изложены во Временной инструкции по применению классификации запасов к месторождениям свинцовых и цинковых руд.
Основным способом переработки свинцовых концентратов является восстановительная плавка агломерированных концентратов в шахтных печах.
Переработка цинковых концентратов производится 2-мя способами — пирометаллургическим (дистилляционным) и гидрометаллургическим (электролитным).
Переработка коллективных полиметаллических концентратов в последнее время успешно осуществляется в электропечах.
При комплексной переработке сырья на металлургических предприятиях концентрация золота и серебра в промпродуктах свинцово-цинкового производства повышается в сравнении со средним содержанием в руде, в клинкере соответственно в 7 и 6 раз, в шликерах — в 50 и 30 раз, в серебристой пенке — в 1400 и 1100 раз, в шпейзе — в 180 и 22 раза.
1.4.2. Для руд золото-серебро-кварцевого типа вследствие исключительного разнообразия свойств золотосеребряного сырья, обусловленного различиями вещественного состава руд и особенностями содержащегося в них золота и серебра, технологические схемы переработки в большинстве случаев состоят из комбинации процессов обогащения, пиро- и гидрометаллургии, биооксидации.
Основные процессы, применяемые при обработке золотосеребряных руд, включают: рудосортировку, дробление, измельчение, обесшламливание и т. д., гравитационное и флотационное (коллективное или селективное) обогащение, цианирование по фильтрационной или сорбционной технологии или пирометаллургическую переработку (обжиг, плавку) руд и концентратов; заключительным процессом является аффинаж золота и серебра. Выделение серебра, входящего в состав золотосеребряных концентратов, производится на аффинажных заводах. В последнее время получили развитие новые прогрессивные технологические процессы: радиационная сортировка, пенная сепарация, тиокарбамидное и бактериальное выщелачивание, хлоридовозгонка. Для бедных руд целесообразно применение кучного выщелачивания.
Качество золотосодержащих концентратов регламентируется техническими условиями. Нормы содержаний золота и примесей во флотационном и гравитационной концентратах приведены во «Временной инструкции по применению классификации запасов к золоторудным месторождениям», 1995 г.
1.4.3. Технология переработки сереброарсенидных руд обусловливается их минеральным составом, степенью окисления комплексностью, текстурой и структурой, крупностью зерен и многими другими показателями.
Основными промышленно-ценными компонентами руд являются самородное серебро, акантит, пираргирит, прустит, кераргирит. Самородное серебро преимущественно неправильной формы и имеет размеры от 0,01 до 1,0 мм.
При обогащении сереброарсенидных руд применяется гравитационно-флотационная схема с цианированием хвостов флотации, при этом в объединенный гравифлотоконцентрат извлекается до 99% серебра. Полученные грави- и флотоконцентраты должны отвечать установленным нормам. Единые нормы для этих концентратов не утверждены, они должны обеспечивать рентабельную работу металлургического предприятия.
Дальнейшая переработка продуктов обогащения производится на металлургических заводах в основном путем цианирования с последующим осаждением серебра из растворов электролизом.
2. Группировка месторождений по сложности геологического строения для целей разведки
2.1. По размерам и форме рудных тел, изменчивости их мощности, внутреннего строения и особенностям распределения полезных компонентов месторождения серебро-полиметаллического, сереброарсенидного и золото-серебряного типов соответствуют 2, 3 и 4 группам сложности «Временной классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых» (1994 г.)*
* Месторождения серебра 1-й группы сложности на территории Узбекистана и стран СНГ не установлены.
Ко 2-ой группе относятся месторождения (участки) сложного геологического строения, характеризующиеся изменчивым мощностью и внутренним строениям тел полезного ископаемого. Рудные тела представлены крупными и средними линзообразными и протяженными пластообразными залежами (1-3 км по простиранию, первые сотни метров по падению), крупными минерализованными и жильными зонами (с протяженностью более 1 кв. км), жилами значительной мощности (до 3-4 м). Рудная минерализация распределена неравномерно (коэффициенты вариации линейных запасов серебра находятся в пределах 40-100%) - высоковольтное.
К 3-й группе относятся месторождения (участки) очень сложного геологического строения, представленные средними (протяженностью от сотен до тысячи метров) и крупными минерализованными и жильными зонами, линзообразными пластообразными залежами (первые сотни метров по простиранию и падению, мощностью 1-2 м), жилами (изменчивой мощности от нескольких см до 3 м) сложного строения и небольшими очень сложного строения трубообразными, линзовидными залежами с резко изменчивой мощностью и весьма неравномерным распределением основных ценных компонентов (коэффициенты вариации линейных запасов серебра колеблются в пределах 100-180%) — Большой Канимансур, Косманачи, Окжетпес.
К 4-ой группе относятся месторождения весьма сложного геологического строения, представленные мелкими по размерам (протяженностью в первые десятки метров) единичными или сближенными очень маломощными (до 0,3-0,4 м) линзами, жилами, минерализованными зонами, залежами с резко изменчивой мощностью или интенсивно нарушенным залеганием и телами с чрезвычайно сложным прерывистым, гнездообразным распределением рудных скоплений (Актепа).
2.2. Принадлежность месторождения (участка) к той или иной группе устанавливается по степени сложности геологического строения основных рудных тел, заключающих не менее 70% общих запасов месторождения.
3. Требования к изученности месторождений
3.1. Для наиболее эффективного изучения месторождений необходимо соблюдать установленную стадийность геологоразведочных работ, строго выполнять требования к их полноте и качеству, осуществлять рациональное комплексирование методов и технических средств разведки, своевременно производить постадийную геолого-экономическую оценку результатов исследований. Изученность месторождения должна обеспечить полноту комплексной оценки, возможность его комплексного освоения при обязательном соблюдении требований по охране окружающей среды.
3.2. На всех выявленных серебряных месторождениях до перехода к разведке проводится их оценка (предварительная и детальная) в объемах, необходимых для обоснования промышленного значения.
По результатам детальной оценки составляется технико-экономический доклад (ТЭД) о целесообразности проведения разведки и разрабатываются временные кондиции. В соответствии с временными кондициями, утвержденными в установленном порядке, подсчитываются запасы серебросодержащих руд и металла, попутных полезных компонентов, имеющих промышленное значение, по категории С2 (основные запасы), на эталонных участках С1 (как правило, 10-20% запасов). За контуром подсчета запасов, а также на месторождениях, выявленных в пределах рудного поля при поисковых и оценочных работах, оцениваются прогнозные ресурсы категории Р1.
3.3. Разведка месторождения проводится только в том случае, если оно получило промышленную оценку и имеется заказчик на разработку. В случае его отсутствия дальнейшие работы на месторождении временно прекращаются.
3.4. По разведанному месторождению необходимо иметь топографическую основу, масштаб которой соответствовал бы его размерам, особенностям геологического строения и рельефу местности. Топографические карты и планы на серебряных месторождениях обычно составляются в масштабах 1:1000-1:10000. Все разведочные и эксплуатационные выработки (канавы, шурфы, штольни, шахты, скважины), профили детальных геофизических наблюдений, а также естественные обнажения рудных полей и зон должны быть инструментально привязаны. Подземные горные выработки и скважины наносятся на планы по данным маркшейдерской съемки. Маркшейдерские планы горизонтов горных работ обычно составляются в масштабах 1:500-1:200; сводные планы в масштабе не мельче 1:1000. Для скважин должны быть вычислены координаты точек пересечения ими кровли и подошвы рудного тела и построены приложения их стволов на плоскость планов и разрезов.
3.5. По району месторождения и рудному полю необходимо иметь геологическую карту и карту полезных ископаемых в масштабе 1:25000-1:50000 с соответствующими разрезами, отвечающие требованиям инструкций к картам этого масштаба, а также другие графические материалы, обосновывающие комплексную оценку прогнозных ресурсов полезных ископаемых района. Указанные материалы должны отражать размещение рудоконтролирующих структур и рудовмещающих комплексов пород, месторождений и рудопроявлений района, а также участков, на которых оценены прогнозные ресурсы полезных ископаемых.
Результаты проведенных в районе геофизических исследований следует использовать при составлении геологических карт и разрезов к ним и отражать на сводных планах интерпретации геофизических аномалий в масштабе представляемых карт.
3.6. Геологическое строение месторождения должно быть детально изучено и отображено на геологической карте масштаба 1:1000 и 1:5000 (в зависимости от размеров и сложности месторождения), геологических разрезах, планах, проекциях, а в необходимых случаях — на блокдиаграммах и моделях, структурных планах подошвы (кровли) рудных тел, планах изосодержаний, изометрограммов. Геологические и геофизические материалы по месторождению должны давать представление о размерах и форме рудных тел, условиях их залегания, внутреннем строении и сплошности, характере выклинивания рудных тел, распределении серебра и серебросодержащих минералов в них, особенностях изменения вмещающих пород и взаимоотношениях рудных тел с вмещающими породами, складчатыми структурами и тектоническими нарушениями в степени, необходимой и достаточной для обоснования подсчета запасов. Следует также обосновать геологические границы месторождения и поисковые критерии, определяющие местоположение перспективных участков, в пределах которых располагаются прогнозные ресурсы категории Р1.
3.7. Выходы и приповерхностные части рудных тел или минерализованных зон должны быть изучены горными выработками (канавы, шурфы) и мелкими скважинами с применением геофизических и геохимических методов и опробованы с детальностью, позволяющей установить морфологию и условия залегания рудных тел, глубину развития и строение зоны окисления, вторичного сульфидного обогащения и степень возможного обогащения серебром, особенности изменения вещественного состава, технологических свойств и провести подсчет запасов первичных, смешанных и окисленных руд раздельно по промышленным (технологическим) типам.
3.8. Разведка месторождений серебряных руд на глубину проводится в основном скважинами (на 80-90%) в сочетании с горными выработками (10-20%) с использованием геофизических методов исследований: наземных, в скважинах и горных выработках.
Методика разведки-соотношение объемов горных работ и бурения, виды горных выработок и способы бурения, геометрия и плотность разведочной сети, методы и способы опробования должна обеспечивать возможность подсчета запасов по категориям С1 и С2, определенный в экономически обоснованных границах. Она определяется исходя из геологических особенностей месторождения с учетом возможностей горных, буровых и геофизических средств разведки и опыта разведки и разработки месторождений аналогичного типа.
При выборе оптимального варианта разведки следует учитывать сравнительные технико-экономические показатели и сроки выполнения работ по различным вариантам разведки. Разведку месторождений, подлежащих промышленному освоению, необходимо совмещать со вскрытием и подготовкой месторождения к эксплуатации по проектам, утвержденным в установленном порядке.
3.8.1. По скважинам колонкового бурения должен быть получен максимальный выход керна хорошей сохранности в объеме, обеспечивающем выяснение с необходимой полнотой особенностей залегания рудных тел и вмещающих пород, их мощности, внутреннего строения рудных тел, характера околорудных изменений, распределения природных разновидностей руд, их текстуры и структуры и представительность материала для опробования.
Практикой геологоразведочных работ установлено, что выход керна должен быть не менее 70% по каждому рейсу бурения.
Достоверность определения линейного выхода керна следует систематически контролировать другими способами.
Представительность керна для опробования содержаний полезного компонента и мощностей рудных интервалов должна быть подтверждена исследованиями возможности его избирательного истирания. Для этого необходимо по основным типам руд сопоставить результаты опробования керна и шлама по интервалам с их различным выходом с данными опробования горных выработок, скважин ударного, пневмоударного и шарошечного бурения, а также колонковых скважин, пробуренных с применением съемных керноприемников. При низком выходе керна или его избирательном истирании, существенно искажающем результаты опробования, следует применять другие технические средства разведки.
Для повышения достоверности бурения и количественной оценки запасов необходимо использовать методы геофизических исследований в скважинах, рациональный комплекс которых определяется исходя из поставленных задач, конкретных геолого-геофизических условий месторождения и современных возможностей геофизических методов. Комплекс каротажа, эффективный для выделения рудных интервалов и установления их параметров, должен выполняться во всех скважинах, пробуренных на месторождении.
В вертикальных скважинах глубиной более 100 м и во всех наклонных, включая подземные, не более, чем через каждые 20 м должны быть определены и подтверждены контрольными замерами азимутальные и зенитные углы стволов скважин. Результаты этих измерений необходимо учитывать при построении геологических разрезов, погоризонтных планов и расчете мощностей рудных интервалов. При наличии подсечений стволов скважин горными выработками результаты замеров проверяются данными маркшейдерской привязки. Для пересечения крутопадающих рудных тел под большими углами целесообразно применять искусственное искривление скважин. С целью повышения эффективности разведки следует осуществлять бурение многозабойных скважин, а при наличии горизонтов горных работ подземных скважин. Бурение по руде целесообразно производить одним диаметром.
3.8.2. Горные выработки проходятся в ограниченных объемах и являются основным средством детального изучения условий залегания, морфологии и внутреннего строения рудных тел, их сплошности, вещественного состава руд, характера распределения в них основных полезных компонентов в типичных участках месторождения, а также для контроля данных бурения (основного средства разведки), геофизических исследований и отбора технологических проб.
Сплошность рудных тел и изменчивость оруденения по простиранию и падению должны быть изучены в достаточном объеме на представительных участках; по маломощным рудным телам жильного типа — сгущением сети поверхностных и подземных горизонтальных скважин.
Горные выработки следует проходить на участках и горизонтах месторождения, намеченных при составлении технико-экономического обоснования проведения разведки к первоочередной отработке. Они в обязательном порядке должны использоваться при эксплуатации.
3.8.3. Расположение разведочных выработок и расстояния между ними должны быть определены для каждого структурно-морфологического типа рудных тел с учетом их размеров, мощности, внутреннего строения и характера распределения серебра в рудах; при этом следует учитывать возможное столбообразное размещение обогащенных участков.
Разведочная сеть должна обеспечивать достоверность оконтуривания и подсчета запасов. В зависимости от размеров и морфологии рудных залежей, по опыту работ, расстояния между разведочными сечениями должно составить 40-80 м по простиранию и 20-40 м по падению /вкрест простирания/ для категории запасов С1 и соответственно 80-160 М и 20-40 М для категории С2.
Для каждого месторождения на основании изучения участков детализации и тщательного анализа всех, имеющихся геологических, геофизических и эксплутационных материалов по данному или аналогичным месторождениям обосновываются наиболее рациональные геометрия и плотность сети разведочных выработок, при преобладающей роли буровых скважин. В таблице 2 приведены сведения о плотности разведочных выработок, применявшихся при разведке серебряных месторождений Узбекистана.
3.8.4. Участки месторождения, намеченные при технико-экономическом обосновании производства разведки к первоочередной отработке, должны быть разведаны наиболее детально. Запасы на таких участках месторождений второй группы в участках детализации внутреннего строения рудных тел должны быть разведаны по категориям В, а на месторождениях 3-й и 4-ой групп по категории С1. Количество разведанных запасов категории В должно обеспечивать работу горнодобывающего предприятия на 3-5 лет; запасы категории С1 разведуются на срок окупаемости капитальных затрат и получения нормативной прибыли; категории С2 — основные запасы /до 80-90% / в месторождениях 4-ой группы сложности. В тех случаях, когда участки первоочередной отработки не характерны для всего месторождения по особенностям геологического строения, качеству руд и горно-геологическим условиям, должны быть детально изучены также участки, удовлетворяющие этому требованию.
Для месторождений с прерывистым оруденением, оценка запасов которых производится без геометризации конкретных рудных тел в обобщенном контуре с использованием коэффициентов рудоносности, на основании определения пространственного положения, типичных форм и размеров участков кондиционных руд должна быть оценена возможность их селективной выемки.
Полученная на участках детализации информация используется для обоснования группы сложности месторождения, подтверждения соответствия принятых геометрии и плотности разведочной сети и выбранных технических средств разведки особенностям его геологического строения, оценки достоверности результатов опробования и подсчетных параметров, принятых при подсчете запасов на остальной части месторождения, и условий разработки месторождения в целом. На разрабатываемых месторождениях для этих целей используются результаты эксплуатационной разведки и разработки.
3.9. Все разведочные выработки и выходы рудных тел или зон на поверхность должны быть задокументированы по типовым формам. Результаты опробования выносятся на первичную документацию и сверяются с геологическим описанием.
Полнота и качество первичной документации, соответствие ее геологическим особенностям месторождения, правильность определения пространственного положения структурных элементов, составление зарисовок и их описаний должны систематически сверяться с натурой компетентными комиссиями в установленном порядке. Следует также оценивать качество опробования (выдержанность сечения и массы проб, соответствие их положения особенностям геологического строения участка, полноту и непрерывность отбора проб, наличие и результаты контрольного опробования), представительность минералого-технологических и инженерно-гидрогеологических исследований, качество определений объемной массы, обработки проб и аналитических работ. Кроме того, необходимо контролировать соответствие сводных геологических материалов первичной документации. Результаты проверок оформляются актами.
3.10. Для изучения качества полезного ископаемого, оконтуривания рудных тел и подсчета запасов все рудные интервалы, вскрытые разведочными выработками или установленные в естественных обнажениях, должны быть опробованы.
3.10.1. Выбор способов опробования производится исходя из конкретных геологических особенностей месторождения.
Принятый на месторождении способ опробования должен обеспечивать наибольшую достоверность результатов при достаточной производительности и экономичности. В случае применения нескольких способов опробования их необходимо сопоставить по точности результатов и достоверности.
3.10.2. Опробование разведочных сечений следует производить с соблюдением следующих обязательных условий:
сеть опробования должна быть выдержанной, плотность ее определяется геологическими особенностями изучаемых участков месторождения, пробы необходимо отбирать в направлении максимальной изменчивости оруденения; в случае пересечения рудных тел разведочными выработками (в особенности скважинами) под острым углом к направлению максимальной изменчивости (если при этом возникают сомнения в представительности опробования) контрольными работами или сопоставлением должна быть доказана возможность использования в подсчете запасов результатов опробования этих сечений;
опробование следует проводить непрерывно, на полную мощность рудного тела с выходом во вмещающие породы на величину, превышающую мощность пустого или некондиционного прослоя, включаемого в соответствии с кондициями в промышленный контур: для рудных тел без видимых геологических границ — во всех разведочных сечениях, а для рудных тел с четкими геологическими границами по разреженной сети выработок; в канавах, шурфах, траншеях, кроме коренных выходов руд, должны быть опробованы и продукты их выветривания;
природные разновидности руд и минерализованных пород в зальбандах рудных тел должны опробоваться раздельно — секциями; длина каждой секции (рядовой пробы) определяется внутренним строением рудного тела, изменчивостью вещественного состава, текстурно-структурными особенностями, физико-механическими и другими свойствами руд, а в скважинах — также длиной рейса; при этом интервалы с разным выходом керна опробуются раздельно; при наличии избирательного истирания керна опробованию подвергаются как керн, так и измельченные продукты бурения (шлам, пыль и др.); мелкие продукты отбираются в самостоятельную пробу с того же интервала, что и керновая проба, обрабатываются и анализируются отдельно.
В горных выработках, пересекающих рудное тело на всю мощность, и в восстающих опробование должно проводиться по 2-м стенкам выработки; в выработках пройденных по простиранию рудного тела — в забоях. Расстояния между пробами в прослеживающих выработках не должны превышать 1-4 м (шаг опробования должен быть подтвержден экспериментальными данными). В горизонтальных горных выработках при крутом залегании рудных тел все пробы размещаются на постоянной, заранее определенной высоте. Принятые параметры проб должны быть обоснованы экспериментальными работами.
Данные опробования штреков и восстающих, не вскрывающих рудные тела на всю мощность, не могут быть использованы при подсчете запасов. Возможность использования данных опробования восстающих, вскрывающих рудные тела на полную мощность, должна быть в каждом случае обоснована, исходя из особенностей распределения обогащенных серебром участков (рудных столбов).
3.10.3. Качество опробования по каждому принятому способу и по основным разновидностям руд необходимо систематически контролировать, оценивая точность и достоверность результатов. Следует своевременно проверять положение проб относительно элементов геологического строения и надежность оконтуривания рудных тел по мощности, выдержанность принятых параметров проб и соответствие фактической массы пробы расчетной, исходя из принятого сечения борозды или фактического диаметра и выхода керна (отклонения не должны превышать ±10-20% с учетом изменчивости плотности руды).
Точность бороздового опробования следует контролировать отбором сопряженных борозд того же сечения, кернового опробования — отбором проб вторых половинок керна.
В случае выявления недостатков, влияющих на точность опробования следуют производить переопробование рудного интервала.
Достоверность принятых методов и способов опробования контролируется более представительным способом, как правило, валовым в соответствии с существующими методическими рекомендациями. Для этой цели необходимо также использовать данные технологических проб, валовых проб, отобранных для определения плотности в целиках, и результаты отработки.
Объем контрольного опробования должен быть достаточным для статистической обработки результатов и обоснованных выводов об отсутствии или наличии систематических ошибок, а в случае необходимости и для введения поправочных коэффициентов.
3.11. Обработка проб производится по схемам, разработанным для каждого месторождения, с учетом характера распределения рудных материалов. Основные и контрольные пробы обрабатываются по одной схеме.
Качество обработки должно систематически контролироваться по всем операциям, в части обоснованности коэффициента «К» и соблюдения схемы обработки.
Обработка контрольных крупномасштабных проб производится по специально составленным программам, включающим проведение экспериментальных работ по определению минимальных массы и количества отбираемых на анализ навесок.
3.12. Химический состав руд должен изучаться с полнотой, обеспечивающей установление содержания серебра и всех попутных полезных компонентов, а также вредных примесей. Содержания их в руде определяются анализами проб химическими, спектральными, физическими и другими методами, установленными государственными стандартами или утвержденными Научным советом по аналитическим методам /НСАМ/ Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам.
Изучение в серебряных рудах попутных компонентов производится в соответствии с «Положением о порядке изучения попутных полезных ископаемых и компонентов в месторождениях твердых полезных ископаемых» /1996/.
Все рядовые пробы, как правило, анализируются на серебро, золото, а также на компоненты (медь, цинк, свинец, серу, висмут и др.), содержание которых учитывается при оконтуривании рудных тел по мощности. Другие полезные компоненты (кадмий, селен, теллур, индий и др.) и вредные примеси (сурьма, мышьяк, углерод и др.) определяются обычно по групповым пробам.
Порядок объединения рядовых проб в групповые, их размещение и общее количество должны обеспечивать равномерное опробование основных разновидностей руд на попутные компоненты и вредные примеси и выяснение закономерностей изменения их содержаний по простиранию и падению рудных тел.
Для выяснения степени окисления первичных руд и установления границы зоны окисления должны выполнятся фазовые анализы.
3.13. Качество анализов проб необходимо систематически проверять, а результаты контроля своевременно обрабатывать в соответствии с методическими указаниями (1982 г.). Геологический контроль анализов проб следует осуществлять независимо от лабораторного контроля в течение всего периода разведки месторождения. Контролю подлежат результаты анализов на все основные, попутные компоненты и вредные примеси.
3.13.1. Для определения величин случайных погрешностей необходимо проводить внутренний контроль путем анализа зашифрованных контрольных проб, отобранных из дубликатов аналитических проб, в той же лаборатории, которая выполняет основные анализы. Для выявления и оценки возможных систематических погрешностей должен осуществляться внешний контроль в лаборатории, утвержденной в качестве контрольной Госкомитетом по геологии и минеральным ресурсам. На внешний контроль направляются дубликаты аналитических проб, хранящиеся в основной лаборатории и прошедшие внутренний контроль. При наличии стандартных образцов состава (СОС) аналогичных исследуемых пробам, внешний контроль следует осуществлять, включая их в зашифрованном виде в партию проб, которые сдаются на анализ в основную лабораторию.
Пробы, направляемые на внутренний и внешний контроль, должны характеризовать все разновидности руд месторождения и классы содержаний. В обязательном порядке на внутренний контроль направляются все пробы, показавшие аномально высокие содержания анализируемых компонентов, в том числе и ураганные.
3.13.2. Объем внутреннего и внешнего контроля должен обеспечить представительность выборки по каждому классу содержаний и периоду разведки. При выделении классов следует учитывать требования кондиций для подсчета запасов. В случае большого числа анализируемых проб (2000 и более в год) на контрольные анализы направляется 5% от их общего количества; при меньшем числе проб по каждому выделенному классу содержаний должно быть выполнено не менее 30 контрольных анализов за контролируемый период.
3.13.3. Обработка данных внешнего и внутреннего контроля по каждому классу содержаний производится по периодам (квартал, полугодие, год), раздельно по каждому методу анализа и лаборатории, выполняющей основные анализы. Оценка систематических расхождений по результатам анализа СОС выполняется в соответствии с методическими указаниями НСАМ РУз по статистической обработке аналитических данных.
Относительная среднеквадратическая погрешность, определенная по результатам внутреннего контроля на месторождениях серебряных руд, не должна превышать значений, указанных в таблице 3.
В случае превышения погрешностей результаты основных анализов для данного класса содержаний и периода работы лаборатории бракуются, и все пробы подлежат повторному анализу с выполнением внутреннего геологического контроля. Одновременно основной лабораторией должны быть выяснены причины брака и приняты меры по его устранению.
3.13.4. При выявлении по данным внешнего контроля систематических расхождений между результатами анализов основой и контролирующей лабораторий проводится арбитражный контроль. Этот контроль выполняется в лаборатории, утвержденной в качестве арбитражной Госкомитетом по геологии и минеральным ресурсам Республики Узбекистан. На арбитражный контроль направляются хранящиеся в лаборатории аналитические дубликаты рядовых проб (в исключительных случаях остатки аналитических проб), по которым имеются результаты рядовых и внешних контрольных анализов. Контролю подлежат 30-40 проб по каждому классу содержаний, по которому выявлены систематические расхождения. При наличии СОС, аналогичных исследуемым пробам, их также следует включать в зашифрованном виде в партию проб, сдаваемых на арбитраж. Для каждого СОС должно быть получено 10-15 результатов контрольных анализов.
При подтверждении арбитражным анализом систематических расхождений следует выяснить их причины и разработать мероприятия по устранению, а также решить вопрос о необходимости повторного анализа всех проб данного класса и периода работы основной лаборатории или о введении в результаты основных анализов соответствующего поправочного коэффициента. Без проведения арбитражного анализа введение поправочных коэффициентов не допускается.
3.14. По результатам выполненного контроля опробования — отбора, обработки проб и анализов — должна быть оценена возможная погрешность выделения рудных интервалов и определения их параметров.
3.15. Минеральный состав руд, их текстурно-структурные особенности и физические свойства должны быть изучены с применением минералого-петрографических, физических, химических и других видов анализов. При этом, наряду с описанием отдельных минералов, производится также количественная оценка их распространенности.
Особое внимание должно быть уделено изучению минералов основных компонентов: определению их количества, размеров зерен, выяснению взаимоотношений между собой и с другими минералами (наличие и размеры сростков, характер срастания) и соотношений различных по крупности классов.
В процессе минералогических исследований должно быть изучено распределение основных, попутных компонентов и вредных примесей и составлен их баланс по формам минеральных соединений.
3.16. В результате изучения химического и минерального состава, текстурно-структурных особенностей и физических свойств руд устанавливаются их природные разновидности и предварительно намечаются промышленные (технологические) типы, требующие селективной добычи и раздельной переработки.
Окончательное выделение промышленных (технологических) типов и сортов руд производится по результатам технологического изучения выявленных на месторождении природных разновидностей.
3.16.1. Технологические свойства руд, как правило, изучаются в лабораторных и полупромышленных условиях на минералого-технологических, малых технологических, лабораторных, укрупненно-лабораторных и полупромышленных пробах. Для труднообогатимых или новых типов руд, опыт переработки которых отсутствует, технологические исследования руд и в случае необходимости — продуктов их переработки — должны проводиться по специальным программам, согласованный с заинтересованными организациями.
Отбор проб для технологических исследований на разных стадиях геологоразведочных работ следует выполнять в соответствии с Временным методическим руководством «Технологическое опробование месторождений цветных металлов в процессе разведки» (1982 г.)
3.16.2. Минералого-технологическими и малыми технологическими пробами, отобранными по определенной сети, должны быть охарактеризованы все природные разновидности руд, выявленные на месторождении. По результатам их испытаний проводится геолого-технологическая типизация руд месторождения с выделением промышленных (технологических) типов и сортов руд, изучается пространственная изменчивость вещественного состава, физико-механических и технологических свойств руд в пределах выделенных промышленных (технологических) типов и составляются геолого-технологические карты, планы и разрезы.
На лабораторных пробах должны быть изучены технологические свойства всех выделенных промышленных (технологических) типов руд в степени, необходимой для выбора оптимальной технологической схемы их переработки и определения основных технологических показателей обогащения.
Полупромышленные технологические пробы служат для проверки технологических схем и уточнения показателей обогащения руд, полученных на лабораторных пробах.
3.16.3. Полупромышленные технологические испытания проводятся в соответствии с программой, разработанной организацией, выполняющей технологические исследования, совместно с геологоразведочной организацией и согласованной с проектной организацией отраслевого ведомства. Отбор проб производится по специальному проекту.
3.16.4. Укрупненно-лабораторные и полупромышленные технологические пробы должны быть представительными, т. е. отвечать по химическому и минеральному составу, структурно-текстурным особенностям, физическим и другим свойствам среднему составу руд данного промышленного (технологического) типа с учетом возможного разубоживания рудовмещающими породами.
3.16.5. В результате исследований технологические свойства руд должны быть изучены с детальностью, обеспечивающей получение исходных данных, достаточных для проектирования технологической схемы их переработки с комплексным извлечением содержащихся в них компонентов, имеющих промышленное значение.
Промышленные (технологические) типы и сорта руд должны быть охарактеризованы по соответствующим предусмотренным кондициями показателям; определены химический и минеральный состав исходной руды и продуктов обогащения, представлены данные о дробимости и измельчаемости руд; технологические показатели переработки: для процессов флотации — выход концентратов и их характеристика, метод переработки концентратов, извлечение серебра, золота и других полезных компонентов в отдельных операциях и сквозное извлечение; для процессов цианирования — извлечение серебра и золота, расход реагентов, а также способы обезвреживания промстоков.
Для попутных компонентов в соответствии с «Положением о порядке изучения попутных полезных ископаемых и компонентов в месторождениях полезных ископаемых» (1996) необходимо выяснить формы нахождения и баланс их распределения в продуктах обогащения и передела концентратов, а также установить условия, возможность и экономическую целесообразность их извлечения, а также извлечение серебра в отдельных операциях и сквозное извлечение.
Должна быть изучена возможность использования оборотных вод и отходов, получаемых при рекомендуемой технологической схеме переработки минерального сырья, даны рекомендации по очистке проистоков.
3.17. Определение объемной массы необходимо проводить для каждой выделенной природной разновидности руд и внутрирудных некондиционных прослоев.
Объемная масса плотных руд определяется главным образом по представительным парафинированным образцам и контролируется результатами определения ее в целиках. Объемная масса рыхлых, сильно трещиноватых и кавернозных руд, как правило, определяется в целиках. Определение объемной массы может производиться также методом поглощения рассеянного γ-излучения при наличии необходимого объема заварочных работ. Одновременно с определением объемной массы на том же материале определяется влажность руд. Образцы и пробы для определения объемной массы и влажности должны быть охарактеризованы минералогически и проанализированы на основные компоненты.
3.18. Гидрогеологическими исследованиями должны быть изучены основные водоносные горизонты, которые могут участвовать в обводнении месторождения, выявлены наиболее обводненные участки и зоны и решены вопросы использования или сброса рудничных вод. По каждому водоносному горизонту следует установить его мощность, литологический состав, типы коллекторов, условия питания, взаимосвязь с другими водоносными горизонтами и поверхностными водами, положение уровней подземных вод и другие параметры; определить возможные водопротоки в эксплуатационные горные выработки, проходка которых предусмотрена в ТЭО кондиций, и разработать рекомендации по защите их от подземных вод.
Необходимо изучить химический состав и бактериологическое состояние вод, участвующих в обводнении месторождения, их агрессивность по отношению к бетону, металлам, полимерам, содержание в них полезных и вредных примесей; оценить возможность использования этих вод для водоснабжения или извлечения из них ценных компонентов, а также возможное влияние их дренажа на действующие в районе месторождения подземные водозаборы. Следует дать рекомендации по проведению в последующем необходимых специальных изыскательских работ, оценить влияние сброса различных вод на окружающую среду.
3.19. Инженерно-геологическими исследованиями должны быть изучены: физико-механические свойства руд, рудовмещающих пород и перекрывающих отложений, определяющие характеристику их прочности в естественном и водонасыщенном состояниях; инженерно-геологические особенности массивов пород месторождения и их анизотропия, состав пород, их трещиноватость, тектоническая нарушенность, текстурные особенности, закарствованность, разрушенность в зоне выветривания; охарактеризованы современные геологические процессы, которые могут осложнить разработку месторождения.
В результате инженерно-геологических исследований должны быть получены материалы по прогнозной оценке устойчивости горных выработок и расчету основных параметров карьера.
При наличии в районе месторождения действующих шахт или карьеров, расположенных в аналогичных гидрогеологических и инженерно-геологических условиях, для характеристики разведываемой площади следует использовать данные о степени обводненности и инженерно-геологических условиях этих шахт и карьеров.
3.20. Для месторождений, где установлена природная газоносность отложений (метан, сероводород и др.), должны быть изучены закономерности изменения содержания и состава газов по площади и с глубиной.
3.21. Следует определить влияющие на здоровье человека факторы (пневмокониозоопасность, повышенная радиоактивность, геотермические условия и др.).
3.22. Гидрогеологические, инженерно-геологические, горно-геологические и другие природные условия должны быть изучены с детальностью, обеспечивающей получение исходных данных, необходимых для составления проекта разработки месторождения. При особо сложных гидрогеологических и горнотехнических условиях разработки, требующих постановки специальных работ, направление, объемы, сроки и порядок проведения исследований согласовываются с заинтересованными организациями.
3.23. Должна быть дана оценка возможных источников хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения, обеспечивающих потребность будущих предприятий по добыче полезных ископаемых и переработке минерального сырья; для районов с дефицитом водных ресурсов запасы подземных вод должны быть подсчитаны и утверждены в ГКЗ РУз.
3.24. По районам новых месторождений необходимо иметь данные о наличии местных строительных материалов, указать местоположение площадей с отсутствием залежей полезных ископаемых, где могут быть размещены объекты производственного и жилищно-гражданского назначения, отвалы пустых пород; дать рекомендации по разработке мероприятий по охране недр, предотвращению загрязнения окружающей среды и рекультивации земель. Для решения вопросов, связанных с рекультивацией, следует определить мощность почвенного покрова и произвести агрохимические исследования рыхлых отложений, а также выяснить степень токсичности пород вскрыши и возможность образования на них растительного покрова.
3.25. Другие полезные ископаемые, образующие во вмещающих и перекрывающих породах самостоятельные залежи, должны быть изучены в степени, позволяющей определить их промышленную ценность и область возможного использования в соответствии с «Положением о порядке изучения попутных полезных ископаемых и компонентов в месторождениях твердых полезных ископаемых» /1996 г./.
4. Требования к подсчету запасов
4.1. Подсчет запасов серебряных месторождений производится в соответствии с требованиями разделов I, II, III «Временной классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», 1994.
4.2. При подсчете запасов должны учитываться следующие дополнительные условия, отражающие специфику серебряных месторождений.
4.2.1. Запасы категории В при разведке подсчитываются только на месторождениях 2-ой группы в участках детализации /первоочередной отработки/. Контур запасов категории В определяется в соответствии с требованиями кондиций по скважинам или горным выработкам с включением /при выдержанных мощности и качестве полезного ископаемого/ограниченной зоны экстраполяции, обоснованной геологическими критериями, данными геофизических и геохимических исследований.
Погрешность разведанных запасов в подсчетных блоках категории В допускается в пределах ±10-25%.
Объектом изучения являются рудные тела, части рудных тел, блоки, группы блоков, эксплуатационные горизонты на участках первоочередного освоения.
На месторождениях, где объем руды определяется с использованием коэффициента рудоносности, к категории В в участках детализации могут быть отнесены блоки, в пределах которых коэффициент рудоносности выше, чем средний по месторождению, установлены изменчивость рудоносности в плане и на глубину, закономерности пространственного положения, типичные формы и характерные размеры участков кондиционных руд в степени, позволяющей дать оценку возможности их селективной выемки.
Количество разведанных запасов определяется на стадии составления ТЭО кондиций и должно обеспечивать работу предприятия до 3-5 лет, запасы должны размещаться на участках первоочередной разработки.
На разрабатываемых месторождениях в результате доразведки, эксплуатационной разведки и горно-подготовительных работ производится перевод запасов из категорий С1 в В, из категории С2 в С1.
4.2.2. К категории С1 относятся запасы, которые должны отвечать следующим требованиям: объектом изучения являются рудные тела, группы рудных тел на участках первоочередного освоения; в пределах участков месторождения выдержана принятая для этой категории сеть разведочных пересечений; достоверность полученной при этом информации подтверждена на разрабатываемых месторождениях данными эксплуатации, а на новых месторождениях — результатами, полученными на участках детализации; погрешность разведанных запасов в подсчетных блоках допускается в пределах ±25-40 %, контур запасов полезного ископаемого определен в соответствии с требованиями кондиций по скважинам или горным выработкам, с учетом данных опробования, геофизических исследований и геологически обоснованной экстраполяции.
4.2.3. Запасы категории С2 должны удовлетворять следующим требованиям: объектом изучения являются группы рудных тел, минерализованные продуктивные зоны, стратиграфические горизонты, самостоятельные участки, фланги месторождения, фланги глубоких горизонтов, как правило, в пределах основных рудоконтролирующих структур месторождения; размеры, форма, главные элементы внутреннего строения тел полезного ископаемого, условия их залегания и качество изучены в степени, достаточной для их достоверной оценки в пределах общего контура месторождения или значительной его части и должны использоваться при проектировании предприятия совместно с категорией С1 и при обосновании постановки разведочных работ; контур запасов полезного ископаемого определен в соответствии с требованиями кондиций на основании определенной сети скважин, канав, подземных горных выработок и их совокупности с учетом данных геофизических исследований, на основании геологически обоснованной экстраполяции параметров, использованных при подсчете запасов более высоких категорий; погрешности разведанных запасов категории С2 в подсчетных блоках колеблются в пределах ±40-50%. Возможность использования запасов категории С2 для проектирования следует обосновать аналогией геологических особенностей их залегания с запасами категории С1.
4.3. Запасы подсчитываются раздельно по выделенным промышленным (технологическим) типам руд; при невозможности оконтуривания количественного соотношения различных промышленных (технологических) типов и сортов — определяются статистически.
4.4. Забалансовые запасы подсчитываются и учитываются в том случае, если в ТЭО кондиций доказана возможность их сохранности в недрах для последующего извлечения или целесообразность попутного извлечения, складирования и сохранения для использования в будущем. При подсчете забалансовых запасов производится их подразделение в зависимости от причин отнесения запасов к забалансовым (экономических, технологических, гидрогеологических или горнотехнических).
4.5. Запасы руд, заключенные в охранных целиках крупных водоемов и водотоков, населенных пунктов, капитальных сооружений, сельскохозяйственных объектов, заповедников, памятников природы, истории и культуры, относятся к балансовым или забалансовым в соответствии с утвержденными кондициями.
4.6. На разрабатываемых месторождениях вскрытые, подготовленные и готовые к выемке, а также находящиеся в охранных целиках горно-капитальных и горно-подготовительных выработок запасы руд подсчитываются отдельно с подразделением по категориям в соответствии со степенью их изученности.
4.7. При подсчете запасов на разрабатываемых месторождениях необходимо производить сопоставление данных разведки и эксплуатации по запасам, условиям залегания, морфологии, мощности, внутреннему строению рудных тел, содержанию полезных компонентов.
В материалах сопоставления должны быть приведены контуры утвержденных ГКЗ СССР, ГКЗ РУз и погашенных запасов (в том числе добытых), площадей прироста, а также сведения о запасах, числящихся на Государственном балансе (в той числе — об остатке запасов, утвержденных ГКЗ РУз либо ГКЗ СССР); представлены таблицы движения запасов (по категориям, рудным телам и месторождению в целом ) и баланс руды и металла в контуре погашенных запасов, отражающий изменение утвержденных ГКЗ СССР (ГКЗ РУз) запасов при доразведке, потере при добыче и транспортировке, выход товарной продукции и потери при переработке руд. Результаты сопоставления сопровождаются графикой, иллюстрирующей изменение представлений о горно-геологических условиях месторождения.
При анализе результатов сопоставления необходимо оценить достоверность данных эксплуатации и установить величины изменений при разработке или доразведке утвержденных ГКЗ СССР (ГКЗ РУз) параметров (площадей подсчета, мощностей рудных тел, коэффициентов рудоносности, содержаний полезных компонентов, объемных масс и т. д.), запасов и качества руд, а также выяснить причины этих изменений.
По месторождению, на котором утвержденные ГКЗ СССР (ГКЗ РУз) запасы или качество руд не подтвердились при разработке, сопоставление данных разведки и разработки, а также анализ причин расхождения должны производиться совместно организациями, разведывавшими и разрабатывающими месторождение.
Данные эксплуатации должны учитываться при оценке степени изученности рудных тел и отнесении запасов к разным категориям.
4.8. При оценке, разведке и подсчете запасов необходимо применять современные математические методы (математическое моделирование, банк данных первичной информации, ПЭВМ), а также экономические обоснования и т. д.
4.9. При подсчете запасов с использованием ЭВМ необходимо обосновать применяемые алгоритмы и программы, дать их описание, а также привести данные, обеспечивающие возможность проверки промежуточных и окончательных результатов с помощью обычных методов подсчета запасов или методов с применением ПЭВМ.
При подсчете запасов на ПЭВМ табличные материалы могут быть представлены на магнитных носителях с возможностью их визуализации на экране и распечатке.
4.10. Подсчет запасов попутных полезных ископаемых и компонентов производится в соответствии с «Требованиями к комплексному изучению месторождений и подсчету запасов попутных полезных ископаемых и компонентов».
4.11. Подсчет запасов оформляется в соответствии с «Инструкцией о содержании, оформлении и порядке представления в ГКЗ РУз материалов по подсчету запасов металлических и неметаллических полезных ископаемых» (1994).
5. Подготовленность разведанных месторождений для промышленного освоения
5.1. Подготовленность разведанных серебряных месторождений для промышленного освоения определяется в соответствии с требованиями пункта 216 «Временной классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых» (1994 г.). В отдельных случаях, когда промышленная значимость объекта не вызывает сомнения, ГКЗ РУ имеет право выдавать заключение о целесообразности ввода месторождения в промышленную эксплуатацию до утверждения его запасов в ГКЗ.
5.2. Разведанные месторождения (участки) считаются подготовленными для промышленного освоения при соблюдении следующих условий:
а) Запасы основных и совместно с ними залегающих ископаемых, а также содержащихся в них компонентов, имеющих промышленное значение, утверждены в установленном порядке ГКЗ РУ.
б) Соотношение (в %) балансовых запасов полезных ископаемых различных категорий определяется технико-экономическими расчетами; при этом количество запасов категорий В+С1+С2 должно обеспечивать деятельность горнодобывающего предприятия на экономически обоснованный срок.
Допускается вовлечение горнодобывающим предприятием в отработку мелких по запасам месторождений полезных ископаемых на основании только запасов категории С2, если капитальные вложения на их освоение сопоставимы с затратами на геологоразведочные работы для перевода запасов в более высокие категории.
На разрабатываемых месторождениях (участках) соотношение категорий балансовых запасов, принимаемое при проектировании реконструкции предприятия по добыче полезных ископаемых или дальнейшего развития горно-эксплуатационных работ устанавливается соответствующим горнодобывающим ведомством с учетом опыта разведки месторождения.
5.3. На подготовленных к промышленному освоению серебряных месторождениях (независимо от их группы) вещественный состав и технологические свойства руд должны быть изучены с детальностью, обеспечивающей получение исходных данных, достаточных для проектирования технологической схемы их переработки с комплексным извлечением содержащихся в рудах компонентов, имеющих промышленное значение, а гидрогеологические, инженерно-геологические, горно-геологические и другие природные условия — с детальностью, обеспечивающей получение исходных данных, необходимых для составления проекта разработки месторождения.
Таблица 1

‎‎Важнейшие промышленные минералы серебра

Минерал‎

Химическая формула‎

Содержание серебра, %‎

Плотность, г/см³

I. Минералы, в которых серебро присутствует в металлической форме ‎‎

Самородное серебро‎ Аg‎ 80-100‎ 10,1—11,1‎
Электрум‎ Аg‎ 25-75‎ 12,5—15,6‎
Кюстелит‎ Аg‎ 75-90‎ 11,25—13,10‎

‎‎II. Простые сульфиды

Аргенит (акантит)‎ Аg2S‎ 87,1‎ 7,2—7,4‎

‎‎III. Сложные сульфиды (сульфосоли)

Mиаргирит‎ АgSbS2‎ 39,9‎ 5,1—5,3‎
Пираргирит‎ Аg3SbS3‎ 59,76‎ 5,77—5,86‎
Стефанит‎ Аg5SbS4‎ 68,3‎ 6,5‎
Полибазит‎ (АgCu)16Sb2S11‎ 62,1—74,9‎ 5,6‎
Матильдит‎ АgBiS2‎ 28,33‎ 6,9‎
Штромейерит‎ CuАgS‎ 53,0‎ 6,3‎
Фрейбергит‎ АgCu12Sb4S13‎ 17,71‎ 4,4—5,5‎

‎‎IV. Антимониды

Дискразит (интерметаллид)‎ Аg3Sb‎ 72—84‎ 9,8‎

‎‎V. Теллуриды и селениды

Гессит‎ Аg2Те‎ 63,3‎ 8,45‎
Науманнит‎ Аg2Sе‎ 73,5‎ 7,9‎
Петцит‎ Аg2АuТе‎ 42,0‎ 9,02‎

‎‎VI. Галлоиды и сульфаты

Кераргирит‎ АgCI‎ 75,3‎ 5,55‎
Эмболит‎ Аg(CI, Вг)‎ 65,2‎ 5,4‎
Бромирит‎ АgВr‎ 57,44‎ 6,42‎
Йодирит‎ АgJ‎ 45,95‎ 5,7‎
Аргентоярозит‎ AgFe3 (SO4)2 [OH]6‎ 18,9‎ 3,6-3,8‎

‎‎VII. Амальгамы серебра

Аркверит‎ Ag, Нg (до 13%)‎
Конгсбергит‎ Аg, Нg (до 15%)‎
Бордозит‎ Аg, Нg (до 31%)‎
Таблица 2
‎Группа сложности ‏‏
Промышленный тип месторождений‏‎ Морфология рудных тел‎‏‏
Виды выработок
‎‏

‎‎Расстояния между выработками (В М) для категорий‎‎

Примеры месторождений‎‏‏
В‎

С1

С2
по простиранию‎ по падению ‎ по простиранию по падению ‎ по простиранию по падению ‎
1‎ 2‎ 3‎ 4‎ 5‎ 6‎ 7‎ 8‎ 9‎ 10‎ 11‎
2-я‎ Золотосереброкварцевый‎ Крупные минерализованные зоны, круто и пологопадающие линзы, жилы, значительные по размерам залежи сложного строения‎ канавы шурфы скважины штреки рассечки, квершлаги восстающие ‎ 30-40
‎30-40
‎20-40 непр.
‎ 20-30
‎ 80-120 ‎

‎ —
‎20
‎ 40
‎—
‎непр ‎
60-80
‎ 60-80
‎60-80
‎непр.
‎ 40-60
‎ 120 ‎

‎ —
‎40-80
‎60-70
‎ —
‎непр‎

‎ —
‎120
‎ —
‎—
‎— ‎

‎ —
‎120
‎ —
‎ —
‎— ‎
Высоковольтное‎
3-я‎ Золотосереброкварцевый‎ Средние по размерам линейные, ветвящиеся со стержне выми , жилы‎ канавы шурфы скважины штреки рассечки, квершлаги восстающие ‎
‎—
‎—
‎—
‎—
‎— ‎

‎ —
‎—
‎—
‎ —
‎— ‎
40
‎40
‎ 40
‎непр.
‎ 40
‎80-‎120 ‎

‎ —
‎20-30
‎ 20-30
‎ —
‎непр‎

‎—
‎80-120
‎ —
‎—
‎ — ‎

‎ —
‎ 40-‎60
‎—
‎—
‎ — ‎
Окжетпес‎
Средние по размерам пологопадающие плито и линзо образные тела канавы шурфы скважины штреки рассечки, квершлаги восстающие ‎
‎ —
‎—
‎ —
‎—
‎— ‎

‎—
‎—
‎ —
‎ —
‎ — ‎
40
‎ 40
‎40
‎ непр.
‎ 30-40
‎8‎0-120 ‎

‎—
‎20
‎40
‎ —
‎ непр.

‎—
‎ 80-120
‎ —
‎—
‎— ‎

‎ —
‎ 40-60
‎ —
‎—
‎ —
Косманачи‎
Серебро поли метал лически кварце вый‎ Жилы и жильные зоны плито и линзо образные тела‎ канавы шурфы скважины штольни рассечки, квершлаги восстающие‎
‎—
‎—
‎ —
‎ —
‎—
‎ — ‎

‎—
‎—
‎ —
‎—
‎ —
‎ — ‎
20-40
‎20-40
‎40-60 непр.
‎30
‎— ‎

‎—
‎—
‎ 60
‎—
‎— ‎

‎ —
‎80-120
‎ —
‎—
‎ — ‎

‎ —
‎ 120
‎ —
‎—
‎— ‎
Лашкерек‎
4-я‎ Серебро арсенидный‎ Жильные и штокверковые зоны, маломощные прожилки большой протяжен ности‎ канавы шурфы скважины штреки квершлаги‎
‎ —
‎—
‎ —
‎ — ‎

‎—
‎ —
‎—
‎ — ‎

‎ —
‎—
‎—
‎ — ‎

‎—
‎ —
‎ —
‎ — ‎
80-120
‎ 80-120
‎40-80 непр.
‎80
‎120 ‎

‎ —
‎ 40
‎ —
‎ — ‎
Актепе‎
Таблица 3
Компоненты‎ Классы содержания*1) компонентов в руде, % (Аg.Аu.Sе и Те, г/т)‎ Предельно допустимые относительные среднеквадратические погрешности, %‎ Компоненты‎ Классы содержания*) компонентов в руде % (Аg.Аu, Sе и Те, г/т)‎ Предельно допустимые относительные среднеквадратические погрешности, %‎
1‎ 2‎ 3‎ 4‎ 5‎ 6‎
Ag**)‎ 500
‎ 300-500
‎ 100-300
‎ 50-100
‎ 20-50
‎ 10-20
‎ 1-10 ‎
2,5
‎ 5,0
‎7,0
‎ 12
‎ 13
‎ 15
‎ 22 ‎
Zn‎ 10
‎5-10
‎ 2-5
‎0,5-2
‎ 0,2-0,5
‎0,1-0,2
‎ 0,02-0,1 ‎
2,5
‎ 3,5
‎ 6,0
‎ 11
‎ 13
‎ 17
‎ 22 ‎
Аu дисперсное ‎ >128
‎64-128
‎16-64
‎ 4-16
‎1-4
‎ 0,5-1 ‎
4,0
‎4,5
‎ 10
‎ 18
‎ 25
‎ 30 ‎
Cu‎ >5
‎3-5
‎1-3
‎0,5-1
‎0,2-0,5
‎ 0,1-0,2 ‎
2,5
‎4,5
‎5,5
‎ 8,5
‎ 13
‎ 17 ‎
Аu средней крупности‎ >128
‎64-128
‎16-64
‎ 4-16
‎ 0,5-4
‎>128
‎64-128 ‎
7,5
‎8,5
‎13
‎25
‎30
‎ 10
‎ 12 ‎
Sn‎ 0,05-0,1
‎ >5 1-5
‎ 0,5-1
‎ 0,2-0,5
‎ 0,1-0,2
‎ 0,05-0,1 ‎
25
‎3,0
‎ 6,0
‎ 7,5
‎ 10
‎15
‎20 ‎
16-64 4-16 <4 ‎ 18
‎ 25
‎ 30 ‎
S‎ 0,025-0,05
‎30-40
‎ 20-30 ‎
25
‎ 1,2
‎1,5 ‎
Pb‎ >10
‎ 5-10
‎ 2-5
‎ 1-2
‎ 0,5-1
‎ 0,2-0,5
‎ 0,1-0,2 ‎
2,5
‎3,5
‎ 6,0
‎ 8,5
‎11
‎ 13
‎17 ‎
Вi‎ 10-20
‎2-10
‎ 1-2
1-3
‎0,6-1
‎ 0,2-0,6
‎0,05-0,2
‎0,02-0,05 ‎
2,0
‎6,0
‎ 9,0
‎ 8,0
‎ 8,5
‎11
‎ 15
‎20 ‎
Se‎ 50-100
‎20-50
‎ 5-20
‎1-5 ‎
20
‎25
‎ 30
‎30 ‎
Co‎ 0,5-1
‎ 0,1-0,5
‎ 0,05-0,1
‎0,01-0,05 ‎
3,5
‎ 6
‎ 10
‎ 25 ‎
Те‎ 50-100
‎20-50
‎5-20
22
‎25
‎ 30
U‎ 0,03-0,1
‎0,01-0,03
‎<0,01
6,5
‎8,0
‎15‎
Ni‎ ‎1-5
‎1-2
‎ ‎‎0,5-1
‎ 0,2-0,5
‎ 0,02-0,2
30
‎5
‎7
‎10
‎20‎‎
As‎ 0,5-2
‎0,05-0,5
‎ 0,01-0,05
‎0,01 ‎‎
6,0
‎16
‎25
‎30‎
*Если выделенные на месторождении классы содержаний отличаются от указанных, то величины предельных значений относительных среднеквадратических погрешностей определяют интерполяцией.
** По мере накопления статистических данных для месторождений с преобладанием самородного серебра, предельно допустимые относительные среднеквадратические погрешности будут дифференцированы для разной крупности выделений.

«ТАСДИҚЛАНГАН»

Ўзбекистон Республикаси

Геология ва минерал ресурслар

Давлат қўмитасининг Раиси

Т.Ш. ШОЁҚУБОВ

1996 йил 23 май

КУМУШ МАЪДАНИ КОНЛАРИГА ЗАХИРАЛАР ТАСНИФЛАШИНИ ҚЎЛЛАШ БЎЙИЧА
Вақтинчалик йўриқнома
[Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1996 йил 27 июнда 258-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган]