Выделение опасных геологических процессов объектов производственного назначения месторождения "Нежданинское"

Dettagli Bibliografici
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830
Т. 327, № 6.— 2016.— [С. 64-70]
Autore principale: Фёдоров А. А. Андрей Андреевич
Ente Autore: Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова (СВФУ)
Altri autori: Сясько А. А. Андрей Александрович
Riassunto:Заглавие с титульного листа
Актуальность работы обусловлена необходимостью выделения опасных геологических процессов при планировании объектов производственного назначения (золотоизвлекательная фабрика и хвостохранилище) месторождения Нежданинское. Цель работы: составление карты потенциально опасных геологических процессов. Методы исследования: методы регистрации микросейсм и сейсмических жесткостей для сейсмического микрорайонирования площадки. Инструментальными и расчетными методами определена степень сейсмической опасности, получен полный набор характеристик, необходимых для планирования сооружений. Выделение разрывных нарушений проведено методом дипольного осевого зондирования и корреляционным методом преломленных волн. Данными методами выделены разрывные нарушения: в зоне предполагаемых разрывных нарушений скорость распространения упругих волн стремится к нулю и нарушается корреляция изолиний сопротивлений. Выделение массивов погребенных льдов проведено методом дипольного зондирования и методом естественного потенциала. Выделение зон фильтрации осуществлялось методом естественного потенциала и дипольным осевым зондированием. Выделены зоны фильтрации и массивы погребенных льдов, также отмечено влияние погребенных льдов на характер естественного поля: в интервалах распространения погребенных льдов значения разности потенциалов естественного поля стремятся к минимуму. Заключение. Составлена карта потенциально опасных геологических процессов, предложены альтернативные варианты хранения хвостов. Исследования показали невозможность строительства хвостохранилища наливного типа, учитывая сложное инженерно-геологическое строение района, опасные геологические процессы, высокую гидродинамическую опасность, дорогостоящие мероприятия по строительству, обустройству и содержанию. Как альтернативный вариант предлагается хранение хвостов: в «сухом виде» на полигоне без организации хвостохранилища либо в сгущенном «пастообразном состоянии» с сохранением замороженного состояния основного массива отходов и грунтов основания.
Relevance of the research is caused by the need to highlight the geological hazards in planning the industrial facilities (gold beneficiation plant and tailings dam) of the deposit «Nezhdaninskoe». The aim of the research is to carry out a complex of geophysical explorations for assessing the physical condition of the medium under study and to predict potentially dangerous areas to detect geological hazards. Research methods: registration methods of microseisms and seismic impedance for seismic microzoning of area. Seismic hazard degree is calculated using instrumental and computational methods, a full set of features is received as required for planning the constructions. The dislocations with a break in continuity were determined using axial dipole sounding method and correlation refraction seismic. Via these methods the dislocations with a break in continuity were highlighted: wave propagation velocity tends to zero in the assumed zone of dislocations with a break in continuity and resistivity contours correlation is broken. The buried ices masses were determined using axial dipole sounding and self-potential methods and filtering zones - by self-potential method and axial dipole sounding. Filtering zones and buried ice masses were singled out; the buried ices effect on natural field parameters is noted: within the buried ice propagation intervals the values of natural field potential difference tend to a minimum. Conclusion. The authors have plotted the map of potential geological hazards and proposed the alternative types of tailings storage. The studies shown the impossibility of tailings impoundment construction taking into account the complex engineering and geologic region, geological hazards, high hydrodynamic risk, costly affairs for construction, fit-out and maintenance. As an alternative tailings are proposed to store: in «dry state» at the testing ground without organization of tailings dam or in thickened «pasty state» preserving frozen state of the main mass of wastes and soils.
Lingua:russo
Pubblicazione: 2016
Soggetti:
Accesso online:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/30951/1/bulletin_tpu-2016-v327-i6-07.pdf
Natura: Elettronico Capitolo di libro
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=320436

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 320436
005 20231101021332.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\345967 
090 |a 320436 
100 |a 20160706d2016 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drgn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Выделение опасных геологических процессов объектов производственного назначения месторождения "Нежданинское"  |f А. А. Фёдоров, А. А. Сясько 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (239 Kb) 
230 |a Электронные текстовые данные (1 файл : 239 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
320 |a [Библиогр.: с. 67-68 (29 назв.)] 
330 |a Актуальность работы обусловлена необходимостью выделения опасных геологических процессов при планировании объектов производственного назначения (золотоизвлекательная фабрика и хвостохранилище) месторождения Нежданинское. Цель работы: составление карты потенциально опасных геологических процессов. Методы исследования: методы регистрации микросейсм и сейсмических жесткостей для сейсмического микрорайонирования площадки. Инструментальными и расчетными методами определена степень сейсмической опасности, получен полный набор характеристик, необходимых для планирования сооружений. Выделение разрывных нарушений проведено методом дипольного осевого зондирования и корреляционным методом преломленных волн. Данными методами выделены разрывные нарушения: в зоне предполагаемых разрывных нарушений скорость распространения упругих волн стремится к нулю и нарушается корреляция изолиний сопротивлений. Выделение массивов погребенных льдов проведено методом дипольного зондирования и методом естественного потенциала. Выделение зон фильтрации осуществлялось методом естественного потенциала и дипольным осевым зондированием. Выделены зоны фильтрации и массивы погребенных льдов, также отмечено влияние погребенных льдов на характер естественного поля: в интервалах распространения погребенных льдов значения разности потенциалов естественного поля стремятся к минимуму. Заключение. Составлена карта потенциально опасных геологических процессов, предложены альтернативные варианты хранения хвостов. Исследования показали невозможность строительства хвостохранилища наливного типа, учитывая сложное инженерно-геологическое строение района, опасные геологические процессы, высокую гидродинамическую опасность, дорогостоящие мероприятия по строительству, обустройству и содержанию. Как альтернативный вариант предлагается хранение хвостов: в «сухом виде» на полигоне без организации хвостохранилища либо в сгущенном «пастообразном состоянии» с сохранением замороженного состояния основного массива отходов и грунтов основания. 
330 |a Relevance of the research is caused by the need to highlight the geological hazards in planning the industrial facilities (gold beneficiation plant and tailings dam) of the deposit «Nezhdaninskoe». The aim of the research is to carry out a complex of geophysical explorations for assessing the physical condition of the medium under study and to predict potentially dangerous areas to detect geological hazards. Research methods: registration methods of microseisms and seismic impedance for seismic microzoning of area. Seismic hazard degree is calculated using instrumental and computational methods, a full set of features is received as required for planning the constructions. The dislocations with a break in continuity were determined using axial dipole sounding method and correlation refraction seismic. Via these methods the dislocations with a break in continuity were highlighted: wave propagation velocity tends to zero in the assumed zone of dislocations with a break in continuity and resistivity contours correlation is broken. The buried ices masses were determined using axial dipole sounding and self-potential methods and filtering zones - by self-potential method and axial dipole sounding. Filtering zones and buried ice masses were singled out; the buried ices effect on natural field parameters is noted: within the buried ice propagation intervals the values of natural field potential difference tend to a minimum. Conclusion. The authors have plotted the map of potential geological hazards and proposed the alternative types of tailings storage. The studies shown the impossibility of tailings impoundment construction taking into account the complex engineering and geologic region, geological hazards, high hydrodynamic risk, costly affairs for construction, fit-out and maintenance. As an alternative tailings are proposed to store: in «dry state» at the testing ground without organization of tailings dam or in thickened «pasty state» preserving frozen state of the main mass of wastes and soils. 
453 |t Highlighting the geological hazards of industrial facilities of the deposit "Nezhdaninskoe"  |o translation from Russian  |f A. A. Fedorov, A. A. Syasko  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2016  |d 2016  |a Fedorov, Andrey Andreevich 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering 
453 |t Vol. 327, № 6 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312844  |x 2413-1830  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2015-  
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\345740  |t Т. 327, № 6  |v [С. 64-70]  |d 2016 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a месторождение Нежданинское 
610 1 |a сейсмическое микрорайонирование 
610 1 |a метод регистрации микросейсм 
610 1 |a метод сейсмических жесткостей 
610 1 |a корреляционный метод преломленных волн 
610 1 |a дипольное зондирование 
610 1 |a осевое зондирование 
610 1 |a метод естественного потенциала 
610 1 |a разрывные нарушения 
610 1 |a зоны 
610 1 |a фильтрация 
610 1 |a погребенные льды 
610 1 |a опасные геологические процессы 
610 1 |a золотоизвлекательные фабрики 
610 1 |a хвостохранилища 
610 |a deposit «Nezhdaninskoe» 
610 |a seismic microzoning 
610 |a method recording microseisms 
610 |a method of seismic impedance 
610 |a correlation refraction seismic 
610 |a axial dipole sounding 
610 |a self-potential method 
610 |a dislocation with a break in continuity 
610 |a filtering zones 
610 |a buried ices 
610 |a geological hazards 
610 |a gold beneficiation plant 
610 |a tailings dam 
700 1 |a Фёдоров  |b А. А.  |g Андрей Андреевич  |6 z01712 
701 1 |a Сясько  |b А. А.  |g Андрей Александрович  |6 z02712 
712 0 2 |a Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова (СВФУ)  |c (2010- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\19952  |6 z01700 
712 0 2 |a Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова (СВФУ)  |c (2010- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\19952  |6 z02701 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20160829  |g PSBO 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/30951/1/bulletin_tpu-2016-v327-i6-07.pdf 
942 |c CF