Способы бурения шпуров и скважин




Для бурения шпуров и скважин в горнодобывающей промышленности используют различные буровые машины с инструментом, оснащенным пластинками твердого сплава.

Тип бурового оборудования и инструмента определяется способом бурения. По характеру работы инструмента на забое скважины способы бурения разделяются на вращательный, вращательно-ударный, ударно-вращательный, ударный.

При вращательном бурении к буровому инструменту прикладываются значительный крутящий момент и большое осевое усилие, порода разрушается инструментом за счет среза. Вращательное бурение резанием проводится электросверлами и станками шарошечного бурения.

При ударном бурении после каждого удара инструмент отскакивает, поворачивается и вновь наносит удар. Ударное бурение осуществляется перфораторами или буровыми установками с перфораторами.

При вращательно-ударном способе бурения порода разрушается под действием ударной нагрузки и крутящего момента, т. е. от удара и от среза. В этом случае используют машины вращательного бурения ударного действия. Бурение ведут с самоходных тележек, так как необходимо создавать большое осевое усилие.

При ударно-вращательном способе бурения порода разрушается также за счет среза и удара. Скважины бурят агрегатами с пневмоударниками или перфораторами с независимым вращением бура. В первом случае пневмоударник погружается в скважину, во втором случае перфоратор остается на поверхности.

Как покрасить деревянный фасад




Как покрасить деревянный фасад

Такой фасад дома очень красив. Но, требует ухода чаще, чем отделанные, например, штукатуркой, клинкером или стеклом. Рассмотрим, что и как красить, чтобы фасад сохранила свою прочность и привлекательность подольше.

Фасад из дерева — это один из старейших способов отделки дома. Популярность этого решения не ослабевает, модным сегодня является выполнение части фасада из этого материала. Несмотря на все преимущества этого метода, древесина требует заботливого ухода, пропитки и покраски досок специальными средствами, чтобы защитить и улучшить их вид.

Защита и украшение

Дерево, выставленное на открытом воздухе, постоянно подвергается воздействию вредных солнечных лучей, влаги и воздействию грибков. Их результатом могут быть расширение трещин, отслаивание покрытий, деформации и расслоения элементов. Кроме того, сложные условия, например, зимние морозы или кислотные дожди и выхлопные газы способствуют тому, что древесина гораздо быстрее разрушается. Правильная защита дерева специальными средствами потребуется, если хотим надолго сохранить привлекательность фасада.

Что выбрать?

Многие из средств имеют свойства, которые не обеспечивают комплексной защиты фасадов зданий из дерева и в то же время не дают ожидаемого эстетического внешнего вида. Например, стандартный лак, используемый на открытом воздухе, не всегда обеспечит лучшую устойчивость дерева к УФ-излучению. Масла защищают дерево от атмосферных воздействий, но они довольно быстро вымываются дождем, что делает необходимым повторять процедуру каждый год или каждые два года. Кроме того, роспись маслом не должна подвергаться воздействию солнца. Элементы фасада и целые фасады из дерева следует покрыть средством защитно-декоративным со свойствами, обеспечивающими внешний вид и устойчивость покрытия в течение многих лет.

Каково средство, такой эффект

В зависимости от того, какое средство используем для покраски деревянного фасада, возможна полная смена цвета или можем получить усиление рисунка древесины. Если выбираете многофункциональные лаки, то получим защиту древесины до 8 лет. Кроме того, они придают стойкий цвет, усиливая одновременно естественный рисунок древесины. Акриловая эмаль, в свою очередь, полностью изменит цвет фасада. Она характеризуется высокой прочностью покрытия, образует эластичную оболочку.

Подготовка поверхности

Прежде чем приступить к покраске фасада, поверхность соответственно подготавливается. Объем работ зависит от состояния досок. Предварительный осмотр должны дать ответ, достаточно ли только отшлифовать или нужно также исправить повреждения и дефекты. Независимо от состояния фасада, стоит начать с очистки досок с помощью щетки и воды с моющим средством. Для удаления высолов и загрязнений, следует использовать шпатель или станок. Только после этого фасад шлифуется наждачной бумагой. Затем рекомендуется зашпаклевать небольшие впадины и удалить свободные частицы древесины. Испорченные элементы следует заменить новыми. Перед покраской поверхности необходимо ее обеспылить и просушить.

Природный газ



Состав

Природный газ состоит из молекул углеводородов, содержащих от одного до четырех атомов углерода. Газ с одним атомом углерода в молекуле называется метан (CH4), с двумя — этан (C2H6), с тремя — пропан (C3H8), с четырьмя — бутан (C4H10). Все они относятся к классу алканов. Состав обычного природного газа представлен в таблице 1.5.

Процентные соотношения углеводородов различаются от месторождения к месторождению, но метан всегда является преобладающим. Многие месторождения природного газа содержат практически чистый метан. Газ, который поступает из газопровода и используется в промышленности и быту, — тоже метан. Пропан и бутан при сгорании дают больше тепла, обычно их отделяют от природного газа и продают отдельно. Сжиженный нефтяной газ получают из пропана.



Включения в природном газе, не являющиеся углеводородами и негорящие, называются инертными компонентами. Одним из них может быть водяной пар, другим — диоксид углерода (CO2) — газ, не имеющий цвета и запаха. Углекислый газ не горит, поэтому чем больше его в природном газе, тем ниже стоимость последнего. В некоторых газовых коллекторах содержание углекислого газа составляет > 99%. Большие месторождения практически чистого диоксида углерода, возможно, образовались в результате химического воздействия вулканического тепла на известняковую породу. Углекислый газ можно использовать при закачке в пласт инертного газа для повышения нефтеотдачи в истощенных месторождениях. Еще одной примесью является азот (N2) — бесцветный, не имеющий запаха газ, его также можно использовать при закачке в пласт. Гелий — это легкий газ, его применяют в электронной промышленности и как наполнитель для дирижаблей. Газ из гелионосного месторождения Хьюготон в Западном Техасе, Оклахоме и Канзасе содержит от 0,5 до 2% гелия, который, как предполагают, образовался в результате распада радиоактивного изотопа 40K, содержащегося в граните. Город Амарилло (штат Техас), расположенный около гигантского месторождения, называют гелиевой столицей мира.

Сероводород (H2S) — это газ, встречающийся в природе и как составляющая природного газа, и сам по себе. Газ неинертен, чрезвычайно ядовит и может быть смертоносным даже при очень низких концентрациях. Он имеет неприятный запах тухлых яиц, который чувствуется даже в малых количествах. Сероводород очень характерен для соляных куполов Мексиканского залива, а также древних известняковых рифов Мексики, Западного Техаса и Луизианы. Этот газ часто встречается в Альберте, складчатом поясе Вайоминга, Юте, на побережье Южной Калифорнии и Ближнем Востоке. Он очень коррозионно-агрессивен, поэтому в качестве примеси в природном газе приводит к коррозии металлических труб, фонтанной арматуры, а также вентилей в скважине. Сероводород необходимо удалять, прежде чем природный газ поступит в трубопровод. В малосернистом (нейтральном) природном газе он практически или вообще не содержится, а в сернистом — присутствует.

Залегание

Вследствие высокого давления в подземном коллекторе заметное количество природного газа присутствует в виде раствора в сырой нефти. Газовый фактор пласта — это объем природного газа (куб, фут.), растворенного в одном барреле нефти в данном коллекторе и в условиях этого коллектора. Указанные объемы измерены при обычных условиях. В общем случае в коллекторе по мере повышения давления с увеличением глубины объем природного газа, который может быть растворен в нефти, повышается. Когда сырая нефть поднимается по скважине к поверхности (см. рис. 1.6), давление падает и природный газ, растворенный в нефти коллектора, выходит наружу. Эксплуатационный газовый фактор скважины — это объем природного газа (куб. фут.), добываемого из скважины, в расчете на баррель нефти.



Природный газ газового коллектора непосредственно не соприкасается с нефтью под землей и состоит почти целиком из метана. Попутный газ находится под землей в контакте с сырой нефтью, пребывая одновременно и в виде газовой шапки над нефтью, и в виде раствора в сырой нефти. Попутный газ содержит кроме метана и другие углеводороды.

Газоконденсат

В некоторых подземных коллекторах при высоких температурах углеводороды с относительно короткими цепями (в основном от пяти до семи атомов углерода) существуют в виде газа. При добыче газа температура снижается и жидкие углеводороды конденсируются. Такая жидкость, называемая газоконденсатом, представляет собой практически чистый бензин; его цвет изменяется от желтоватого до голубого, а плотность — от 45 до 62°АРI. Конденсат обычно называют газовым бензином, ловушечным бензином или белым газом. Конденсат можно добавить в сырую нефть на промысле в процессе, называемом укреплением. Органы государственного регулирования рассматривают газоконденсат, выделенный из природного газа, как сырую нефть.

Для переработчиков стоимость газоконденсата почти равна стоимости сырой нефти. Газоконденсат не является высокооктановым, и его необходимо смешивать с высокооктановым крекинг-бензином. Именно из-за низкого октанового числа стоимость газоконденсата все-таки несколько ниже, чем стоимость сырой нефти. Природный газ, содержащий конденсат, называется жирным, не содержащий — сухим. Газоконденсат вместе с другими компонентами, которые можно выделить из природного газа (бутан, пропан, этан), называют широкой фракцией легких углеводородов.

Система мер

Английская единица измерения объемов природного газа — кубический фут (cf). Так как газ расширяется и сжимается при изменении температуры и давления, измерения либо осуществляют при стандартных условиях, либо приводят к принятым стандартным условиям в соответствии с законом. Обычно это 60°F и 14,65 psi (15°С и 101,325 кПа), в этом случае кубический фут называют стандартным кубическим футом (scf). Используют следующие сокращения: 1000 куб. фут. — Mcf, миллион — MMcf, миллиард — Bcf, триллион — Tcf. Содержание газоконденсата измеряют в баррелях на миллион кубических футов газа.

Единица измерения теплотворной способности топлива в английской системе — это британская тепловая единица (б.т.е.), Одна б.т.е. приблизительно соответствует теплоте, выделяемой при сгорании одной деревянной спички. Теплотворная способность природного газа, поступающего по газопроводу, изменяется от 900 до 1200 б.т.е., обычно она равна примерно 1000 б.т.е. Теплотворная способность зависит от состава углеводородов, а также от количества инертных примесей в природном газе. При продаже газопроводный газ измеряют по объему (в тысячах кубических футов), по количеству теплоты при сгорании (в б.т.е.) или по комбинации обоих параметров. Если в контракте присутствует пункт об урегулировании б.т.е., то газ поставляют по конкретной цене за 1 тыс. куб. фут., а уже позже цены регулируются в зависимости от его теплотворной способности.

В метрической системе объем добываемого газа измеряют в кубических метрах (1 куб. м соответствует 35,315 куб. фут.), а теплоту — в килоджоулях (около 1 б.т.е.).

В среднем теплотворная способность одного барреля сырой нефти эквивалентна величине 6040 куб. фут. среднего природного газа и называется баррель в нефтяном эквиваленте (БНЭ). В разных компаниях величина БНЭ обычно несколько различается вследствие различного состава нефти и газа.

Важнейшие промышленные и потенциально-промышленные типы россыпей платиновых металлов




Из изложенного ранее следует, что главным классификационным признаком при выделении промышленных и потенциально-промышленных типов россыпных месторождений платиновых металлов, является их принадлежность к определенному минералого-геохимическому типу, которая определяет потенциальную промышленную ценность россыпных месторождений, возможные масштабы их распространения, состав и соотношение платиновых металлов и других полезных компонентов. Этот принцип позволяет на основании изучения самой шлиховой платины уже на стадии поисков предварительно оценить масштабы и потеницальную промышленную ценность россыпного объекта.

Напомним, что наиболее ранняя классификация платинометалльных россыпей была разработана Н.К. Высоцким, который выделил россыпи, состоящие преимущественно из осмистого иридия (в районах развития массивов серпентинизированных дунитов — змеевиков), и платиновые. Последние, в свою очередь, подразделялись на россыпи железистой платины, распространенные в пределах развития концентрически-зональных дунит-пироксенит-габбровых массивов (нижнетагильский тип), и маложелезистые платиновые, связанные с существенно пироксенит-габбровыми массивами (гусевогорский тип).

Генетический спектр платинометалльных россыпей а целом весьма широк — от элювиальных до ледниковых, прибрежно-морских и эоловых, однако бесспорное место по значимости в этом ряду, во всяком случае среди россыпей, отвечающих геоморфологическому этапу развития Земли, занимают аллювиальные россыпи в долинах. В возрастном отношении важнейшее значение принадлежит молодым образованиям позднекайнозойского (чаще четвертичного) возраста, хотя известны и более древние платиноносные толщи, в частности мезозойские ~ на Урале. Мезозойские и палеозойские платиноносные терригенные формации играют роль промежуточных коллекторов и вносят существенный вклад в питание уральских платиновых россыпей. Вторую по значению возрастную группу россыпей платиновых металлов составляют метаморфизованные раннепротерозойские россыпи (иридосминового типа) Витватерсранда; в пределах СНГ этот тип россыпей не известен.

По соотношению в россыпях шлиховой платины и ее главного спутника самородного золота выделяется также платиновометалльные россыпи с попутной золотоносностью; комплексные платинометалльно-золотые и золотые с попутной платинометалльной минерализацией.

Oсновным промышленным типом платинометалльных россыпей являются иридисто-платиновые россыпи. Россыпи же иридосминового, рутениридосминового, рутен-платосмиридового и платинового типов в целом пока следует рассматривать как потенциально-промышленные и перспективные типы россыпных месторождений. Все три последних типа россыпей, за исключением небольших собственно платиновых россыпей, отрабатываются в случае, если они присутствуют в комплексных платинометалльно-золотых или золотых россыпях с попутной платинометалльной минерализацией.

Около 90% запасов шлиховой платаны России (с учетом добытой) заключено в иридисто-платиновым россыпях-гигантах рек Ис-Тура, Мартъян-Сисима-Висима-Чаужа-Бобровка на Урале, рек Кондер-Уоргалан — в Хабаровском крае, рек Ветвей-Левтыринываям-Гапельваям — на Камчатке, а за рубежом в крупных россыпях рек Атрато-Сан-Хуан — в провинции Чоко, Колумбия, рек Кускоквим-Сэлмон — на Аляске, США, рек Туламин-Симилкамин — в Канаде. Из этих сравнительно недавно открыты и эксплуатируются только месторождения Кондер-Уоргалан и Ветвей-Левтыринываям-Тапельваям; остальные же россыпи почти полностью отработаны.

Россыпное месторождение платиновых металлов Кондер на Алданском щите было разведано в период 1979-1988гг. коллективом Аяно-Майской ГРЭ, хотя первые сведения о промышленной платиноносности верхних притоков р. Кондер были получены в 1958 г. Алданской экспедицией BAET. В 1985г. началась эксплуатация месторождения и к настоящему времени отработано 40% его запасов.

Россыпное месторождение платиновых металлов р. Кондер по своему масштабу — балансовым запасам шлиховой платины, оцениваемым в более, чем 50 т платины, относится к числу уникальных месторождений. По сложности своего геологического строения месторождение относится ко второй группе — к крупным, относительно выдержанным по ширине и длине аллювиальным россыпям с неравномерным распределением полезных ископаемых. Месторождение приурочено к долине 4-5 порядка рек Кондер и Уоргалан и имеет суммарную протяженность (включая его части в притоках 1-3 порядков верховья р. Кондер) около 60 км, при средней ширине 360 м. Платиноносные пески россыпи приурочены в основном к приплотиковым частям разновозрастных аллювиальных отложений долин, террас и террасоувалов. Средняя мощность платиноносных песков на месторождении составляет 2.4 м, а толщина перекрывающих их торфов 5,5 м. Продуктивность металлоносных песков определяется средними для россыпи содержаниями около 2-5 г/м3. В составе песков присутствует самородное золото (первые десятки мг/м’), титано-магнетит и хромшпинелиды (2.5-8%), а также торит, который является вредной примесью. По составу шлиховой платины месторождение относится, как указывалось выше, главным образом к иридисто-платиновому типу, которому сопутствует шлиховая платина платинового типа. Источником питания россыпного месторождения служит одноименный щелочно-ультраосновной массив, в пределах которого находится головная часть россыпи.

Щелочно-ультраосновной массив Кондер состоит из позднепротерозойского и мезозойского магматических комплексов (см. рис. 45), которые прорывают образования архея, слагающие кристаллический фундамент и терригенные породы верхнего протерозоя. Возраст окончательного становления массива совпадает со временем тектоно-магматической активизации Алданского щита. Массив сформирован на умеренных глубинах и к настоящему времени эродирован до уровня 2500 м.



В рельефе массив выражен кольцевым хребтом, возвышающимся над Омнинско-Майским плоскогорьем на относительную высоту 400-500 м. Хребет возник как результат интрузивного и протрузивного воздымания массива, продолжающегося и поныне, а также селективного выветривания и денудации относительно малоустойчивых щелочных и ультра-основных пород. Сам хребет сложен породами архея, в то время как внутренняя котловина, представляющая собой структурно-эрозионную депрессию, выработана в породах интрузивного комплекса (рис. 46). Внутренние склоны хребта и депрессия дренируются водотоками 1-4 порядков, образующими центростремительную систему с единой выводящей долиной рек Кондер-Уорголан. Развитие морфоструктуры и рельефа массива происходило в несколько этапов, однако в современном рельефе зафиксированы только следы позднемелового-палеогенового и неоген-четвертичного (незавершенного) циклов. В мел-палеогеновое время морфоструктура центрального типа эволюционировала от купольной до кольцевой; в конце этапа произошло ее значительное срезание и формирование поверхности выравнивания. Современная кольцевая морфоструктура массива возникла как результат возобновившейся эрозии на этапе новейшего воздымания с конца палеогена.

Унаследованное развитие рельефа обусловило многократное переотложение металлоносного аллювия, которое привело, с одной стороны, к концентрации основной массы шлиховой платины во внутренней котловине, а с другой, к выносу части полезных компонентов за пределы рудоносного массива на значительное расстояние — десятки километров. Всего в составе россыпи выделяются пять разновозрастных комплексов аллювия: плиоцен-нижнеплейстоценовый, среднеплейстоценовый, начала и второй половины верхнего плейстоцена, голоценовый. В случае сохранности плиоцен-нижнеплейстоценовый комплекс выделяется своей продуктивностью. Пространственное соотношение разновозрастных толщ, степень их сохранности, морфология долин, строение и мощность рыхлых отложений существенно меняются по простиранию россыпи — от истоков долины вниз по течению могут быть выделены семь участков с различным строением долины и разными морфогенетическими типами россыпей (рис. 47, А).



В самых истоках россыпи разновозрастные врезы полностью совмещены, плиоценовый аллювий залегает в основании современного ложкового и заключает в основном распыленную по разрезу шлиховую платину (зона 1). В центральной котловине разновозрастные комплексы приурочены к системе террасовых уровней, преобразованных склоновыми процессами в террасоувал, при этом наблюдается тенденция бокового смещения днища (см.рис. 47,Б). Продуктивность россыпи нарастает от высоких террасовых уровней к днищу долины (зона 2). На участке пересечения долиной р.Кондер кольцевого хребта наблюдалось плановое совмещение разновозрастных врезов в пределах врезающейся долины, что обусловило практически полное уничтожение более древних металлоносных осадков и их переотложение на днище долины, где при минимальной мощности осадков наблюдаются самые высокие концентрации шлиховой платины (зона 3). За пределами массива постепенно происходит снижение и слияние разновозрастных уровней сначала в два (зона 4), затем в один террасовый (террасоувальный) уровень (зона 5), потом их совмещение в пределах современного днища (зона 6) и, наконец, их постепенное погружение и образование системы погребенных врезов (зона 7), из которых наиболее глубокий плиоцен-нижнеплейстоценовый характеризуется наибольшей мощностью пласта (до 20 м) и концентрациями шлиховой платины.

По характеру распределения шлиховой платины россыпь Кондер обособляется на две части, верхнюю, в пределах внутренней части котловины (включая зону 3, см, рис.47), и нижнюю, за пределами кольцевого хребта (ниже лян. 160, зоны 4-7). В первой из них преобладает платина средней, крупной и самородковой фракций, а самородки составляют 2,5 мас.%, среди которых самые крупные из добытых к 1997 г. имели массу 3,5 и 5,5 кг (табл. 4.9). Содержания здесь шлиховой платины характеризуются высокой линейной продуктивностью, до нескольких сотен граммов на 1 м3. Пески отличаются повышенным содержанием галечного материала (фракция +100 более 20%, в том числе валуны ~ 6%), выход мелких и тонких фракций незначительный (первые %). На нижнем участке доминирует платина средней, мелкой и тонкой фракций (см. табл. 4.9). Продуктивность металлоносных песков здесь определяется средними для россыпи содержаниями. Пески нижнего участка мелкофракционные, выход тонких фракций (-0,1 мм) составляет 14,5%.



Шлиховая платина россыпи представлена главным образом агрегатами минералов ЭПГ и их осколками. Незначительную долю (первые десятки мас.%) составляют индивиды и двойники кристаллов изоферроплатины, очень редко сперрилита, лаурита и иридосмина (см. рис. 44). Практически большинство зерен и самородков содержит включения (сростки) других минералов, имеют поры и газовые вакуоли, что сильно влияет на их плотность (см. табл. 4.9). При этом в средних классах шлиховой платины доля срастаний с окислами и силикатами равная, в крупных классах и самородках преимуществом пользуются хромшпинелиды.

Окатанность шлиховой платины варьирует в широких пределах, в целом возрастая вниз по россыпи. Экспериментальные исследования показали, что на начальной стадии переноса происходит обособление участков и агрегатов изоферроплатины от хромшпинелидов и силикатов, после чего начинается истирание самой изоферроплатины. Именно такая шлиховая платина преобладает в низовьях рек Кондер и Уоргалан, где в питании долинной россыпи важную роль играют более древние металлоносные осадки. Отличительным свойством шлиховой платины является возрастание ее намагниченности от верховьев долин (ложковых россыпей) вниз по россыпи (табл.4.10). Намагниченность в значительной мере теряется при нагревании шлиховой платины до точки Кюри изоферроплатины; это свидетельствует, что она приобретена в ходе россыпеобразования.



Изоферроплатина составляет 93-99 мас.% шлиховой платины (табл. 4.11). Все остальные минералы ЭПГ (см. табл. 4.7) сконцентрированы в виде включений внутри зерен изоферроплатины. Тетроферроплатина не характерна, что несколько отличает шлиховую платину россыпи р. Кондер (а также других щелочных-ультраосновных массивов Инагли и Чад) от россыпных месторождений иридистого-платинового типа в связи с дунит-пироксенит-габбровыми массивами складчатых областей. Доля иридия и осмия в виде кубических и гексагональных твердых растворов составляет не более 1 мас.%. Доля халькогенидов платиноидов в шлиховой платине не превышает 0.3 мас,%, причем специализация этих минералов убывает в ряду иридий-осмий-платина-рутений-родий-палладий. При относительно выдержанном минеральном и химическом составе шлиховой платины россыпного месторождения в целом, наибольшие их вариации наблюдаются в долинах водотоков, дренирующих эндоконтакт дунитов с пироксенитами.



Большая часть запасов россыпи р. Кондер связана со среднеиридистой изоферроплатиной (0,5 >lr>Os = Rh>Pd>Ru, устойчивый состав изоферроплатины с преобладанием иридия в составе примесей, доминирование среди минералов-включений осмиевых и иридиевых фаз при умеренном и незначительном развитии рутениевых, родиевых и палладиевых и др. позволяет отнести большую часть запасов россыпных месторождений р. Левтыринываям и руч. Ледяной к иридисто-платиновому минералого-геохимическому типу,

В отличие от россыпей Уральского Платинового пояса и Алданского щита, сформированных из металла, высвобождавшегося на протяжении нескольких циклов россыпеобразования (от палеозоя до кайнозоя) и испытавших многократное переотложение, россыпи р. Левтыринываям и руч.Ледяной весьма молоды. Тем не менее, значительные порции шлиховой платины, вынесенные и переотложенные за пределами массивов Гальмоэнан и Сейнав, заставляют искать промежуточные коллекторы, участвующие в подпитке россыпей за пределами массивов. Их роль, по-видимому, сыграли специфические серпентинитовые валунно-песчано-глинистые массы, образовавшиеся в ходе ускоренной денудации многокилометровой толщи серпентинитовых меланжей по концентрически-зональным габбро-пироксенит-дунитовым массивам (см. рис. 48,Б).

Наряду с иридисто-платиновыми россыпями, занимающими ведущее место среди россыпей платиновых металлов, в мире достаточно широко распространены россыпи платиновых металлов рутениридосминового, рутенплатосмиридового, иридосминового и платинового минералого-геохимических типов (см. табл. 4.8). Они эксплуатируются и имеют весьма значительную промышленную перспективу. Гак, большая часть осмия и иридосмина была добыта из четвертичных аллювиальных и прибрежно-морских россыпей рутениридосминового типа Урала, Тасмании, Папуа Новая Гвинея, Японии, а также из древних россыпей иридосминового типа в конгломератах Витватерсранда. Продолжительное время эксплуатировались также россыпи платинового типа в районе г. Качконар на Урале, в Норильском районе. Платина попутно добывалась из золотоносных россыпей Лено-Вилюйского междуречья Якутии, бассейна р.Анюй на Западной Чукотке и другие. Неоднократно велась попутная добыча шлиховой платины рутенплотосмиридового типа из золотоносных россыпей рек Левый Янранай, Северный Пекульнейвеем, Телевеем, Кривой, Скалистой, ручьев Ильинский, Снежный на Чукотке.

Общим признаком для районов развития рутениридосминового, рутенплатосмиридового, иридосминового и платинового минералого-геохимических типов является площадная распространенность шлиховых ореолов минералов ЭПГ с невысокими концентрациями (десятки-первые сотни мг/м3), среди которых иногда выделяются участки невыдержаннных по простиранию, обычно мелких, реже средних по масштабу россыпей. Как правило, эти россыпи приурочены к локальным неотектоническим поднятиям, в которых происходит денудация более древних платинометалльных осадков и переотложение шлиховой платины в современные долины.

Среди объектов этого типа безусловно должен быть выделен Гулинский щелочно-ультраосновной массив в пределах Меймеча-Котуйской зоны на севере Красноярского края, водотоки которого заключают россыпи иридосминового типа (рис.50).



Россыпи самородного осмия и иридосмина выявлены в долинах притоков р. Маймеча — рек Ингаринга, Самэнгэ, Сабыда, Восточная и Гулэ. Они имеют протяженность до 20 км (р. Ингаринга) и характеризуются содержаниями «шлиховой платины» от 0.04 до 0.8 г/м3, на отдельных участках возрастающими до 3-6 г/м3. Рудоносный пласт россыпей, как правило, приурочен к днищам долин и низким террасам рек и имеет небольшую мощность 0.8-1.5 м. Он представлен песчано-валунно-галечными отложениями, крупнообломочный и песчанистый материал которого состоит из пород и минералов — продуктов разрушения Тулинского щелочно-ультраосновного комплекса. Частично пласт заходит в выветрелые породы плотика. Перекрывающие торфа образованы аллювиальными и флювиогляциальными (?) супесями и суглинками с мелкой галькой мощность 0.5-11.5 м.

В тяжелой фракции рудных песков присутствуют оливин, пироксены, магнетит, титано-магнетит, хромшпинелиды, ильменит, циркон, гранаты, перовскит, рутил, сфен, минералы ЭПГ, самородное золото и серебро. Шлиховая платина россыпей Тулинского узла на 95-98% состоит из минеральных индивидов, агрегатов и их осколков самородного осмия и иридосмина. Их зерна очень редко превышают 2 мм, а основная часть представлена фракциями мелкого (55,8 мас%) и тонкого (33,5 мас%) классов. В составе иридосмина концентрация иридия достигает 48 мас%. Рутений составляет главный элемент — примесь (до 4 мас%) в самородном осмие и иридосмине и очень редко его концентрации достигают рутениридосмина. В незначительных количествах, первые доли процента, имеют примеси Pt и Rh.

Среди срастаний и включений с самородным осмием установлены хризолит, диопсид, паргасит, хромшпинелид, магнетит и ильменит. Состав хромшпинелидов соответствует феррихромиту с высокими содержаниями ульвитового и магнетитового компонентов, вплоть до хромтитаномагнетита. Эти включения свидетельствуют, что коренными источниками шлиховой платины являются дуниты и оливиниты Тулинского щелочного-ультраосновного комплекса, Присутствие типоморфных минералов массива — хромшпинелидов, ильменита, перовскита — в меловых терригенных породах свидетельствует, что вскрытие массива произошло уже в мезозое.

Россыпи Тулинского массива начали изучаться как золотоносные. По данным Полярной ТПП ПГО «Красноярскгеология» перспективная оценка этого россыпного узла составляет 16 т шлиховой платины (которая, как отмечалось выше, в основном представлена самородным осмием и иридосмином) и 4 т золота. К настоящему времени наиболее детально разведано и начато эксплуатироваться комплексное платинометалльно-золотое россыпное месторождение р. Ингаринга, характеризующееся наиболее высокими концентрациями золота. Среднее содержание гексагональных твердых растворов осмия и иридия в аллювии р. Ингаринга составляет 0.25 г/м3 на участке протяженностью 20 км при ширине контура в среднем 175 м. Это позволяет оценивать ресурсы осмия в россыпи величиной в 1-2 т. Если учесть, что мировая добыча осмия в настоящее время составляет около 1,5 т/год, россыпь р. Ингаринга может оцениваться как потенциально уникальное (или весьма крупное) россыпное месторождение самородного осмия.

Среди перспективных россыпеносных площадей с минерализацией рутениридосминового типа, широко развитых на Корякском нагорье, наиболее интересными являются россыпи притоков верхнего и среднего течения р. Хатырка в районах распространения, соответственно, Верхнехатырского и Четкинваямского серпентинитовых меланжей. По данным Анадырской ГРЭ ПГО «Севвостгеология», перспективная оценка ресурсов Хатырской площади составляет около 5 т «шлиховой платины» при этом были разведаны два россыпных месторождения руч. Майский (Анадырский) и руч. Листвинитовый с запасами 180 кг и 60 кг. Россыпи руч. Майский являются платинометалльной с попутной золотоносностью, а руч. Листвинитовый комплексная платиново-золотая.

Россыпь руч. Листвинитовый была отработана старателями в 1977-1979 гг. Эта россыпь отличалась очень значительной крупностью самородного золота (содержание самородков 4-10 мм и крупной фракции 10-2 мм составляло 27.8 и 47.2 мас.%), а также индивидов рутениридосмина размеры которых достигали 2 см (см. табл. 4.9). Таких крупных размеров гексагональных твердых растворов осмия, иридия и рутения пока не наблюдалось в россыпях иридосминового минералого-геохимического типа. Обращает на себя внимание и тот факт, что в руч.Листвинитовый отношение самородного золота к шлиховой платине (коэффициент комплексности) составляло в крупной фракции 62, в средней — 7, а в мелкой и тонкой — 1.

Россыпное месторождение руч. Майский (левый приток III порядка верховьев р. Хатырка) имеет протяженность 5,5 км, среднюю ширину контура 35 м, средняя мощность песков 1,2 м и средние содержания шлиховой платины 0,8 г/м3 (при вариациях 0,2-10,5 г/м3). Металлоносные пески практически совпадают с маломощным аллювием русла, поймы (0,5-0,8 м над урезом) и надпойменной террасы 2,0-2,5 м уровня. Они представлены глинисто-песчано-валунно-галечным материалом с дресвой верхнемеловых аргиллитов, песчаников, конгломератов, которые в свою очередь являются цокольным ложем долины. Грубообломочный материал аллювия представлен теригенными породами кампанского яруса, яшмами, кремнистыми породами, базальтами, серпентинитами, гарцбургитами, плагиоклазовыми лерцолитами, пироксенитами и единичными дунитами, входящими в состав верхнехатырского меланжа, В строении последнего принимают участие фрагменты офиолитовой ассоциации островодужного типа, в дунит-гарцбургитовых породах которого установлены гексагональные твердые растворы осмия, рутения и иридия, аналогичные шлиховой платине россыпи руч. Майский.

Шлиховая платина россыпи руч. Майский представлена рутениридосмином, иридосмином, самородным осмием (в сумме около 90%); второстепенные минералы — осмирид, изоферроплатина и тетроферроплатина; в виде включений встречаются все другие малораспространенные минералы ЭПГ. Зерна гексагональных твердых растворов осмия, рутения И иридия большей частью представлены осколками минеральных индивидов И агрегатов гексагонального габитуса (см. рис.43, А). Из-за их высокой твердости (около 8 по шкале Мооса) и химической стойкости они практически не окатываются, а лишь раскалываются вдоль совершенной спайности параллельно пинакоиду. Вокруг многочисленных осколков рутениридосминов и в их интерстициях были обнаружены микроскопические рубашки состоящие из кварца, каолинита и карбонатов осадочного происхождения, что указывает на питание россыпей за счет промежуточного литифицированного коллектора. Ими являются конгломераты верхнего мела, о чем также свидетельствовали извлеченные из них хромшпинелиды, аналогичные составам акцессорий дунит-гарцбургитовых серий верхнехатырского меланжа и хромшпинелидам — включений рутениридосминов россыпи руч. Майский.

Пример россыпных месторождений руч. Майский к руч. Листвинитовый показывает, что благоприятными условиями для формирования россыпей рутениридосминового типа являются участки районов развития серпентинитовых меланжей, где существовали условия для многократного переотложения минералов ЭПГ из более древних терригенных толщ, содержащих минералы ЭПГ, с постепенной их концентрацией до промышленного уровня. Россыпи Хатырской площади и других районов Корякского нагорья по своим характеристикам близки к классическим, но уже отработанным россыпям рутениридосминового типа Восточного Урала, Папуа-Новая Гвинея, Тасмании, Британской Колумбии и др. Компактное распространение многочисленных россыпных проявлений и месторождений, незначительная мощность вскрыши платинометалльных песков с относительно высокими содержаниями крупных кристаллов гексагональных твердых растворов осмия, иридия и рутения делают россыпи рутениридосминового типа Корякского нагорья и других районов России привлекательными для старательской отработки.

Россыпная минерализация собственного платинового типа, как отмечалось выше, довольно широко распространена в различных геодинамических обстановках, однако, за редким исключением, содержания «шлиховой платины» в этих россыпях составляют сотые и десятые доли г/м3. Поэтому минерализация этого типа имеет чаще всего попутное значение в платинометалльных россыпях других типов или в россыпях золота. В последних Промышленное значение платановой минерализации определяются технологической схемой аффинажа самородного золота. В силу невысоких концентраций шлиховой платины этого типа достоверный подсчет ее запасов в золотоносных россыпях возможен на стадии отработки по результатам крупнообъемного опробования, а эффективность ее извлечения определяется схемой аффинажа самородного золота и платиновых металлов.

Обзор матча Чили — Перу





Перуанцы начинают с центра поля и быстро перемещаются на половину сборной Чили. Уже на 2-й минуте встречи сборная Перу развернула быструю атаку у ворот Чилийцев, Герерра отдает пас вдоль ворот, но Куэва бьет мимо, хотя момент для открытия счета был очень неплохой.

Но уже на 7-й минуте сборная Чили ответила своей атакой, Арангес получает мяч в штрафной с левого угла ворот и хлестко пробивает по мячу, но тот проходит рядом со штангой.

На 20-й минуте встречи после недолгого розыгрыша мяча на правом фланге Перуанцы навешивают в штрафную, скидка головой. Мяч отправляется дальше в вдоль штрафной, и сочным ударом Эддисон Флорес отправляет мяч в ворота сборной Чили, в дальний от вратаря угол. 1-0. На 26-й минуте Перу снова атакует и сильный удар по воротам проходит мимо цели.

Еще один сильный верховой пас по флангу в исполнении сборной Перу, нападающий успевает к мячу но зачем то ему на встречу к бровке выскакивает вратарь сборной Чили и не успевает, следует высокая передача за пределы штрафной и мяч принимает на грудь Йосимар, снаряд не опускается на землю и сильным ударом Йосимар бьет в ворота, вратарь не успевает вернуться в рамку. 2-0. Очевидная и серьезная ошибка голкипера Чилийцев.

На 42-й ой минуте, Арангес, после заброса в штрафную Перу, бьет мимо ворот. А уже на сорок четвертой после подачи углового Перу спасает вратарь после мощного удара Фоенсе Алидия под перекладину. Звучит свисток на перерыв. 2-0.

В начале второго тайма сборная Чили упускает отличный момент. После назначения штрафного, Арангес навешивает во вратарскую площадь, Варгас переводит его в дальний угол, у вратаря нет шансов его отбить, но мяч попадает в штангу и отскакивает в поле.

На 60-й минуте Карилья отнимает мяч на своей половине поля и делает передачу партнеру по команде, несколько пасов и нападающий Перуанцев в упор расстреливает вратаря, но каким-то чудом мяч соскочил с ноги и устремился выше ворот. Йосимар Ютут едва не забил второй мяч в этой встрече.

Сборная Перу доминировала первую половину второго тайма, но на шестидесятой минуте Чилийцы начинают активно прессинговать, выход один на один к воротам Перу Варгаса, удар парирует вратарь Гальесе. Одна атака сменяет другую и на момент показалось, что вот-вот Чили распечатает ворота сборной Перу, но футбольный бог был на их стороне в этот вечер. Удары либо отбивает вратарь, либо они идут впритирку со штангой.

Как итог, в очередной атаке, на 92-й минуте, разрезающим пасом Перуанцы вскрывают оборону сборной Чили, и Геррера выходит один на один с вратарем, обыгрывает его и отправляет мяч в пустые ворота. 3-0. Становится ясно, кто выходит в финал.

На 93-й минуте в штрафной сборной Перу падает футболист сборной Чили, судья после просмотра VAR ставит на точку, но после сильного удара вратарь Перуанцев парирует удар. Он вне сомнений один из героев этого матча. Звучит финальный свисток.

Посмотреть на коэффициенты можете тут: https://aboutbetting.ru/bookmaker-rating

Нефтеносные комплексы и пласты




Нефтеносный комплекс — это комбинация ловушки, породы-коллектора и покрывающей породы, которая, по данным о ранее обнаруженных месторождениях, должна содержать промышленные запасы нефти. Примером могут служить поисковые скважины, пробуренные по линии, соединяющей две известные нефтеносные залежи в Таскалузе (штат Луизиана). Мощность Таскалузского песчаника мелового возраста варьирует от 35 до 200 фут. (10—60 м). Он является коллектором и покрыт сланцевой породой. На береговой равнине Луизианы присутствуют обширные конседимеитационные сбросы (в сторону прогиба), разрезающие Таскалузский песчаник. На стороне прогиба (Мексиканский залив) конседиментационного сброса может образоваться опрокинутая антиклиналь. При бурении Таскалузских песчаников до глубины 16—22 тыс. фут. (4900—6700 м) можно обнаружить газовые и газоконденсатные месторождения. Несколько таких месторождений уже открыто, поэтому данные можно считать достоверными.

Нефтеносный пласт, или продуктивный пояс нефтяной залежи, — это породы, в которых доказано наличие нефтеносного комплекса, а значит, могут быть обнаружены и другие месторождения. Таскалузский пласт проходит по территории Техаса, Луизианы и Миссисипи (см. рис. 13.12), нефть из него начали добывать в 1974 г., когда было открыто месторождение Фолс-Ривер.



Перспективная площадь — это участок, где геологические и экономические условия особенно благоприятны для бурения разведочной скважины. Местонахождение перспективной площади можно обозначить, используя перспективные карты, задача которых — подтвердить необходимость бурения на данной территории. В такую карту входят, по меньшей мере, структурная карта и карта изопахит для объекта бурения, а также результаты испытаний и данные по извлечению флюидов из скважин на данной территории.

Существуют четыре основных геологических фактора успеха той или иной перспективной территории. Во-первых, необходимо существование материнской породы для образования нефти. Во-вторых, требуется наличие породы-коллектора для накопления нефти. В-третьих, существование ловушки. Это подразумевает как четырехстороннее замыкание коллектора, так и наличие покрывающей породы и отсутствие дефектов в ловушке. В-четвертых, требуется согласование по времени. Когда нефть начнет мигрировать, ловушка уже должна быть «во всеоружии». Экономический анализ перспективной территории обязательно включает определение объема балансовых запасов и степени риска.

Восточно-Чуйский нефтегазоносный бассейн




Восточно-Чуйский бассейн носит характер предгорного прогиба, примыкающего с севера к Киргизскому антиклинорию, представляющему собой высокогорную область палеозойской складчатости Тянь-Шаня. От обычных краевых прогибов Чуйский прогиб отличается меньшей мощностью осадочного покрова и наличием низкогорной складчатой области вдоль северного борта. Прогиб имеет асимметричное строение с пологим северным и крутым, осложненным отчетливо выраженными складками, южным бортом. В наиболее опущенной части прогиба, прижатой к его южному краю, глубина залегания кровли палеозоя оценивается в 4—5 км. Разрез кайнозойских отложений венчается мощным (2,5 км) комплексом континентальных моласс неогенового возраста. На северном борту Чуйского прогиба прослеживается ряд крупных поднятий, вытянутых в юго-западном направлении, перпендикулярно обрамляющему прогиб древнему Кандыктасскому антиклинорию.

От смежного на западе Чу-Сарысуйского платформенного бассейна Восточно-Чуйский бассейн отделен Уланбель-Таласским поднятием. Уланбель-Таласское поднятие, характеризующееся значительным сокращением мощности осадочного чехла, вероятно, соответствует приядерной части срединного массива.

В Восточно-Чуйском бассейне можно рассчитывать на нефтеносность мезо-кайнозойских отложений в зонах пологих структурных отложений северного борта и складок южного борта бассейна. Могут представлять интерес также вероятные зоны выклинивания различных горизонтов осадочного чехла на северном и западном платформенных склонах.

В целом для оценки перспектив нефтегазоносности Чуйского бассейна существенное значение имеет определение мощности и строения осадочного покрова в различных его частях.

Домкратные тележки




Во Франции для передвижки каменных зданий на большие расстояния (около 1000 м) начиная с 50-х годов стали применять колесные тележки с гидравлическими домкратами (рис. 23). Последние во время передвижки непрерывно поддерживают отметку среза здания в одной плоскости. Такой способ передвижки позволяет не устраивать под пути какой-либо подготовки, а только выравнивать основание под шпалы: бульдозером срезают бугры и засыпают ямы. Кроме того, с той же целью удешевления стараются уменьшить и количество рельсовых путей. Наличие под зданием гидравлических домкратов с большим ходом поршня позволяет передвигать здания не только по неравномерно сжимаемым основаниям, но и по площади, имеющей уклоны и подъемы с выпуклыми и вогнутыми поверхностями.


Домкратные тележки

Такой способ целесообразен при большой длине передвижки. Он имеет преимущества при передвижке каменных зданий на большие расстояния, поскольку три наличии домкратных тележек не требуется выравнивание под одну вертикальную отметку всей территории, по которой передвигается здание. Все домкраты присоединяются к одному насосу с гидравлическим аккумулятором или каждая группа домкратов имеет свой насос. Чем меньше под зданием будет домкратных тележек, тем легче вести наблюдение за поддерживанием основания здания в одной плоскости.
Следовательно, рама, поддерживающая здание, при редко расставленных гидравлических домкратах должна состоять из балок большей несущей способности. Во Франции для устройства рамы часто применяют железобетонные балки шириной, равной толщине стены, а высотой до 1 м. Для устройства этих балок сначала стены вывешивают на поперечины, расставленные через определенное расстояние, с опорами, расположенными по обе стороны стены (рис. 24) Для поперечных балок применяются устойчивые в горизонтальном направлении инвентарные балки и стойки.


Домкратные тележки

После вывешивания стены на поперечины, над ними выламывается каменная кладка. Затем под поперечинами собирают арматуру железобетонной поясной балки и бетонируют ее, оставляя небольшой просвет между балкой и низом стены. По-видимому, спустя сутки — время образования наибольшей усадки — в этот просвет, кроме участков, занимаемых поперечинами, набивают по методу чеканки полусухой раствор. Далее под этими балками устанавливаются рельсовые пути и на определенном расстоянии одна от другой (между поперечинами) колесные тележки с домкратами грузоподъемностью до 200 т. При большей нагрузке ставятся две спаренные тележки. После воспринятая домкратами нагрузки от здания, поперечины разгружаются и убираются.
Домкраты снабжены специальными приспособлениями для их горизонтального перемещения. Это необходимо из-за изменяющихся расстояний между смежными опорами при разных размерах выхода поршня. Поршень домкрата имеет вверху сферическую поверхность, на которую насаживается специальная тарелка, по типу применяемых в домкратах системы «Перпетуум».
Применяемые тележки несамоходные. Чтобы сохранить большую высоту стен при передвижке здания, отметка среза принимается как можно ниже. В соответствии с этим стремятся, чтобы тележка имела меньшую высоту Так, например, французская колесная тележка имеет высоту в пределах 1,0 м.
В 1975 г передвинули на 841,46 м готический собор XVI в. в г. Мосте (бывш. Чехословакия). Передвижка производилась по четырем путям на 53 тележках с гидравлическими домкратами. Целесообразность применения тележек для передвижки собора, по просьбе Министерства культуры бывш. ЧССР, рассматривалась в бывш. Советском Союзе при участии автора данной работы и была одобрена. Запроектированные восьмиколесные тележки получили высоту 2,12 м, грузоподъемность 500 г, ход поршни домкрата 270 мм и нагрузку на колесо 62,5 т.

Для чего нужны металлические изделия




Для чего нужны металлические изделия

Популярный термин «метизы» объединяет в себе все существующие металлические детали и элементы, широко используемые в быту и на производстве. С их помощью сооружаются конструкции, выполняются ремонтные работы.

Такелаж и его предназначение

Группа приспособлений, за счет которых осуществляется погрузка сейфов, подъем крупногабаритных грузов и передвижение промышленного и бытового оборудования называется такелаж. Основные элементы крепления, а также инструменты для выполнения такелажных работ ─ это стропа, трос и крюки. Такелажное оборудование включает в себя использование таких механизмов, как лебедки, тали и подъемный кран.

Огромный выбор нержавеющего такелажа на сайте http://krepezh-metizy.ru/catalog/takelag

Нержавеющий такелаж имеет длительный срок годности, устойчив к переменам температур и погодных условий. Для перевозки крупных тяжелых грузов, обязательно используются тали, они делятся на 4 группы:

• ручные,
• пневматические,
• цепные,
• канатные.

Такелажное оборудование промышленного характера благодаря тали занимает минимум времени, является полностью безопасным и относительно дешевым. Купить по выгодной цене проще всего в интернет магазине.

Шплинт нержавеющий и его предназначение

Шплинт ─ один из видов металлического изделия, изготавливается из проволочного стержня, который согнут пополам. Наличие ушка позволяет креплению скреплять слабые детали, предотвращает само отвинчивание гайки. Чтобы установить шплинт, его предварительно фиксируют в сквозное отверстие, затем края просто загибаются. Шплинт нержавеющий купить выгоднее всего в интернет магазине.

Другими словами говоря, шплинт ─ это разновидность крепежной детали, с помощью которой фиксируются в нужном положении ось и гайки. Определяется размер шплинта с помощью длины и диаметра. Проектируя узел, конструктор выбирает нужный ему размер, следовательно, обозначает его спецификацию.

Для чего нужны винты

Установочные винты нержавеющие используются тогда, когда необходимо зафиксировать расположение двух деталей. В этом случае, на концах видны специальные углубления либо выступы, что гарантируют плотное фиксирование. Не лишними они будут при необходимости изготовить специальные отверстия, предназначенные специально для установочного винта. Основное поле применения таких винтов в соединении метизов и прочих крепежных деталей, использование которых необходимо в машиностроении, строительстве и станкостроении. Для бытового использования также необходимы винты и гайки.

Гамма-каротаж




Гамма-каротаж проводят с использованием сцинтилляционного счетчика, который служит для измерения естественной радиоактивности калия, тория и урана, содержащихся в прилегающих к скважине породах. Из трех наиболее распространенных осадочных пород радиоактивным может быть только сланец. Диаграмму гамма-каротажа записывают в колонке 1 (см. рис. 19.23), при этом низкие значения радиоактивности расположены слева, а высокие — справа. Сланцы характеризуются высокими значениями, и им соответствует смещение кривой вправо. У потенциальных коллекторов, т. е. песчаников и известняков, кривая располагается слева. По данным радиоактивности пород, отраженным на диаграмме гамма-каротажа, можно вычислить содержание сланцев в песчаных и известковых породах.

Проведение гамма-каротажа позволяет получить точные результаты как в обсаженной скважине, так и в необсаженной, при этом обходится оно относительно недорого. Спектрометрический гамма-каротаж — это разновидность гамма-каротажа, который применяется для определения не только уровня радиации, но и ее источника (калий, торий, уран),

В большинстве каротажных диаграмм в колонке 1 содержится либо кривая изменения потенциала СП, либо кривая гамма-излучения. Оба вида каротажа используют для определения потенциальных коллекторов, на что указывает смещение кривых влево.


Гамма-каротаж