000 | 10004nla2a2200733 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 341902 | ||
005 | 20231029234155.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\book\370215 | ||
090 | _a341902 | ||
100 | _a20181031d2018 k y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
135 | _adrgn ---uucaa | ||
181 | 0 | _ai | |
182 | 0 | _ab | |
200 | 1 |
_aПерспективы комплексного освоения Бакчарского железорудного месторождения (Западная Сибирь, Россия) _fМ. А. Рудмин [и др.] |
|
203 |
_aТекст _cэлектронный |
||
215 | _a1 файл (1.7 Mb) | ||
230 | _aЭлектронные текстовые данные (1 файл : 1.7 Mb) | ||
300 | _aЗаглавие с титульного листа | ||
320 | _a[Библиогр.: с. 90-91 (53 назв.)] | ||
330 | _aАктуальность исследования. Приводится анализ и оценка комплексных ресурсов Бакчарского месторождения, которое до настоящего времени считалось исключительно железорудным месторождением морских оолитовых железняков. Изученные второстепенные минеральные продукты могут быть предметом добычи для первоочередной окупаемости объекта. Основная цель работы заключалась в качественной и количественной оценке потенциальных попутных минеральных компонентов Бакчарского месторождения. Использовались следующие аналитические методы: оптическая микроскопия и петрографический анализ, сканирующая электронная микроскопия, рентгенодифракционный анализ, рентгенофлуоресцентный анализ. В результате проведенных исследований получены следующие основные выводы. Ресурсы глауконита на месторождении составляют около 800 млн т. В пределах западного детально разведанного участка площадью 5 км2 ресурсы глауконита оцениваются в 34 млн т при среднем содержании 27,8 %, из которых 4,6 млн т составляют глауконитолиты, 18,1 млн т - глауконитовые песчаники и 11,3 млн т - глауконит-шамозит-гетитовые ооидовые железняки. | ||
330 | _aТуронские песчанистые алевролиты ипатовской свиты обогащены магнетитом и ильменитом при их суммарном среднем содержании в породе 15,2 %. Наличие этих минералов обеспечивает высокий магнитный сигнал (магнитная восприимчивость) отложений: 113,4…295,7·10-5 ед. Си. (первый и второй квартиль, соответственно). Ресурсы магнетита и ильменита по 13 пересечениям в пределах западного участка месторождения составляют около 2,75 млн т. Из этих ресурсов на долю TiO 2 приходится около 815 тыс. т (при среднем содержании TiO 2 29,6 %), а на долю Fe 2 O 3 - 934,9 тыс. т (при среднем содержании Fe 2 O 3 34 %). Текстурные особенности описанных пород (слабая цементация) позволяют рекомендовать скважинную гидродобычу как метод первоочередной разработки как глауконитовых залежей, так и магнетит-ильменитового пласта. | ||
330 | _aThe relevance of the research. The authors have analyzed and estimated complex resources of the Bakchar deposit. Until now Bakchar deposit has been considered exclusively as a marine oolitic iron deposit. The studied rocks can be the subject of future mining for the first-priority payback of the facility. The main aim of the work was the qualitative and quantitative evaluation of the potential associated mineral components of the Bakchar deposit. The methods: optical microscopy, petrographic analysis, scanning electron microscopy, X-ray diffraction, X-ray fluorescence analysis. Results. Due to the studies the authors have concluded that glauconite resources for the deposit are about 800 million tons. Resources are estimated at 34 million tons within western detail explored area (5 km2 ) of deposit with an average glauconite content of 27,8 % (glauconitolite - 4,6 million tons, glauconitic sandstone - 18,1 million tons, glauconite-chamosite-goethite ooidal iron ore - 11,3 million tons). | ||
330 | _aTuronian sandy siltstones of the Ipatovo Formation are enriched with magnetite and ilmenite with their total average content in the rock of 15,2 %. The presence of these minerals provides a high magnetic signal (magnetic susceptibility) of sediments of 113,4…295,7·10-5 SI (the first and second quartiles, respectively). The resources of magnetite and ilmenite are about 2,75 million tons within the western area of deposit according to 13 drill holes. TiO 2 amounts about 815 thousand tons (with an average TiO 2 content of 29,6 %), and Fe 2 O 3 - 934,9 thousand tons (with an average Fe 2 O 3 content of 34 %) of these resources. Textural features of the studied rocks (low cementation) allow us to recommend hydraulic borehole mining as a method of priority exploitation of both glauconite deposits and magnetite-ilmenite layer. | ||
453 |
_tProspects of integrated development of Bakchar iron deposit (Western Siberia, Russia) _otranslation from Russian _fM. A. Rudmin [et al.] _cTomsk _nTPU Press _d2015- _d2018 |
||
453 | _tBulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering | ||
453 | _tVol. 329, № 10 | ||
461 | 1 |
_0(RuTPU)RU\TPU\book\312844 _x2413-1830 _tИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов _fНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) _d2015- |
|
463 | 1 |
_0(RuTPU)RU\TPU\book\370202 _tТ. 329, № 10 _v[С. 85-94] _d2018 |
|
610 | 1 | _aпопутные компоненты | |
610 | 1 | _aБакчарское месторождение | |
610 | 1 | _aглауконит | |
610 | 1 | _aмагнетит | |
610 | 1 | _aильменит | |
610 | 1 | _aресурсы | |
610 | 1 | _aЗападная Сибирь | |
610 | 1 | _aкачественная оценка | |
610 | 1 | _aколичественная оценка | |
610 | 1 | _aминеральные компоненты | |
610 | 1 | _aпетрографический анализ | |
610 | 1 | _aэлектронная микроскопия | |
610 | 1 | _aрентгенодифракционный анализ | |
610 | 1 | _aрентгенофлуоресцентный анализ | |
610 | 1 | _aтруды учёных ТПУ | |
610 | 1 | _aэлектронный ресурс | |
610 | _aassociated components | ||
610 | _aBakchar deposit | ||
610 | _aglauconite | ||
610 | _ailmenite | ||
610 | _aresources | ||
610 | _aWestern Siberia | ||
610 | _amagnetite | ||
701 | 1 |
_aРудмин _bМ. А. _cгеолог _cинженер-исследователь Томского политехнического университета _f1989- _gМаксим Андреевич _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\pers\30397 _6z01712 |
|
701 | 1 |
_aМазуров _bА. К. _cроссийский геолог _cпрофессор Томского политехнического университета _f1951- _gАлексей Карпович _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\pers\26068 _6z02712 |
|
701 | 1 |
_aРева _bИ. В. _gИгорь Витальевич _6z03712 |
|
701 | 1 |
_aСтеблецов _bМ. Д. _gМаксим Дмитриевич _6z04712 |
|
712 | 0 | 2 |
_aНациональный исследовательский Томский политехнический университет _bИнженерная школа природных ресурсов _bОтделение геологии _h8083 _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\23542 _6z01701 |
712 | 0 | 2 |
_aНациональный исследовательский Томский политехнический университет _bИнженерная школа природных ресурсов _bОтделение геологии _h8083 _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\23542 _6z02701 |
712 | 0 | 2 |
_aНациональный исследовательский Томский политехнический университет _bИнженерная школа природных ресурсов _bОтделение геологии _h8083 _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\23542 _6z03701 |
712 | 0 | 2 |
_aНациональный исследовательский Томский политехнический университет _bИнженерная школа природных ресурсов _bОтделение геологии _h8083 _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\23542 _6z04701 |
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20181102 _gRCR |
|
856 | 4 | _uhttp://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/51498/1/bulletin_tpu-2018-v329-i10-09.pdf | |
942 | _cCF |