RU2002104117A - Способ поиска полезных ископаемых и экологических загрязнений - Google Patents

Способ поиска полезных ископаемых и экологических загрязнений

Info

Publication number
RU2002104117A
RU2002104117A RU2002104117/12A RU2002104117A RU2002104117A RU 2002104117 A RU2002104117 A RU 2002104117A RU 2002104117/12 A RU2002104117/12 A RU 2002104117/12A RU 2002104117 A RU2002104117 A RU 2002104117A RU 2002104117 A RU2002104117 A RU 2002104117A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
search
indicator
fractions
sample
fraction
Prior art date
Application number
RU2002104117/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2215279C1 (ru
Inventor
Валентин Николаевич Аполицкий
Надежда Александровна Юшко
Original Assignee
Валентин Николаевич Аполицкий
Filing date
Publication date
Application filed by Валентин Николаевич Аполицкий filed Critical Валентин Николаевич Аполицкий
Priority to RU2002104117A priority Critical patent/RU2215279C1/ru
Priority claimed from RU2002104117A external-priority patent/RU2215279C1/ru
Publication of RU2002104117A publication Critical patent/RU2002104117A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2215279C1 publication Critical patent/RU2215279C1/ru

Links

Claims (18)

1. Способ поиска полезных ископаемых и экологических загрязнений, включающий отбор поисковой пробы, отделение от нее представительной навески, смешивание ее с жидкостью, разделение представительной навески пробы, смешанной с жидкостью, на фракции с использованием наклонной подвижной рабочей поверхности с расположенными по ее краям препятствиями, исследования фракций с целью нахождения в них поисковых индикаторных признаков, оценку направления поиска рудного тела или экологического загрязнения по ним, отличающийся тем, что поисковую пробу разделяют на 4 фракции, выделяют крупную фракцию с помощью сита, тяжелую фракцию-концентрат, среднюю-хвосты и легкую, мелкую фракцию-шлам с использованием наклонной подвижной рабочей поверхности, с расположенными по ее краям препятствиями и совершающей возвратно-поступательные движения, путем накопления тяжелой фракции-концентрата на рабочей поверхности и удаления с нее легкой фракции через отверстия в препятствиях, расположенных по ее краям, сбора средней фракции в накопителе хвостов, из которого сливают верхний слой жидкости с наиболее легкими, мелкими частицами пробы в накопитель шлама и осуществляют оценку направления поиска рудного тела или экологического загрязнения по поисковым индикаторным признакам, полученным в результате исследования фракций.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что осуществляют нахождение как поисковых индикаторных признаков, так и поисковых индикаторных характеристик, рассчитываемых по соотношению индикаторных признаков, для различных фракций и поисковых проб с целью оценки их изменения от пробы к пробе, включая такие характеристики как относительное изменение веса фракции, изменение содержания количества в них рудных, индикаторных, акцессорных, породообразующих минералов, органических веществ, изменение крупности частиц, характерных сростков минералов, внешнего вида поисковых проб и их фракций.
3. Способ, включающий любые из пп.1-2, отличающийся тем, что для оценки направления поиска используют в качестве поисковой индикаторной характеристики относительное изменение количества и крупности магнетита в концентрате.
4. Способ, включающий любые из пп.1-3, отличающийся тем, что для оценки направления поиска используют в качестве поисковой индикаторной характеристики относительное изменение количества и крупности минералов, в состав которых входит кислород и сера.
5. Способ, включающий любые из пп.1-4, отличающийся тем, что производят измельчение крупной фракции и проводят ее дополнительное исследование с целью выявления в ней поисковых индикаторных признаков.
6. Способ, включающий любые из пп.1-5, отличающийся тем, что величину представительной навески берут более 50 г.
7. Способ, включающий любые из пп.1-6, отличающийся тем, что производят отбор поисковой пробы из почвенных слоев и рыхлых отложений, расположенных на разной глубине, при этом оценку направления поиска осуществляют с учетом соотношения индикаторных признаков и характеристик, полученных при исследовании проб, взятых с разной глубины.
8. Способ, включающий любые из пп.1-7, отличающийся тем, что ведут поиск полезных ископаемых и экологических загрязнений с использованием отбора пробы из слоев почвы, которые выбирают на основании предварительных исследований проб, взятых с различной глубины.
9. Способ, включающий любые из пп.1-8, отличающийся тем, что после отбора представительной навески поисковой пробы ее измельчают до крупности менее 1 мм.
10. Способ, включающий любые из пп.1-9, отличающийся тем, что при поиске благородных металлов представительную навеску измельчают до крупности менее 0,1мм.
11. Способ, включающий любые из пп.1-10, отличающийся тем, что дополнительно разделяют полученные фракции с использованием наклонной подвижной рабочей поверхности с расположенными по ее краям препятствиями.
12. Способ, включающий любые из пп.1-11, отличающийся тем, что направление поиска оценивают по отдельным индикаторным характеристикам, которые оценивают с использованием наиболее простых методов исследования фракций - микроскопа, сит и взвешивания фракций на весах.
13. Способ, включающий любые из пп.1-12, отличающийся тем, что при оценке направления поиска используют соотношение индикаторных поисковых характеристик, полученных при исследовании концентратов поисковых проб, взятых с различной глубины.
14. Способ, включающий любые из пп.1-13, отличающийся тем, что направление поиска определяют с использованием процентного массового соотношения выходов сухих фракций относительно общей массы исследуемой навески пробы.
15. Способ, включающий любые из пп.1-14, отличающийся тем, что оценку направления поиска ведут с использованием поисковых индикаторных характеристик, которые рассчитываются по данным о содержании химических элементов во фракциях и пробе.
16. Способ, включающий любые из пп.1-14, отличающийся тем, что оценку направления поиска ведут с использованием поисковых индикаторных характеристик, которые рассчитываются по данным о содержании минералов во фракциях и пробе.
17. Способ, включающий любые из пп.1-16, отличающийся тем, что направление поиска оценивают при исследовании не всех полученных фракций.
18. Способ, включающий любые из пп.1-17, отличающийся тем, что направление поиска оценивают с использованием соотношения положительных поисковых индикаторным характеристикам, указывающим на близость рудного тела или эпицентра загрязнения, и отрицательных поисковых индикаторных характеристик, указывающих на удаление от них.
RU2002104117A 2002-02-20 2002-02-20 Способ поиска полезных ископаемых и экологических загрязнений RU2215279C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002104117A RU2215279C1 (ru) 2002-02-20 2002-02-20 Способ поиска полезных ископаемых и экологических загрязнений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002104117A RU2215279C1 (ru) 2002-02-20 2002-02-20 Способ поиска полезных ископаемых и экологических загрязнений

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002104117A true RU2002104117A (ru) 2003-08-27
RU2215279C1 RU2215279C1 (ru) 2003-10-27

Family

ID=31988829

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002104117A RU2215279C1 (ru) 2002-02-20 2002-02-20 Способ поиска полезных ископаемых и экологических загрязнений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2215279C1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2459665C1 (ru) * 2011-01-13 2012-08-27 Валентин Николаевич Аполицкий Способ поиска полезных ископаемых, оценки качества минерального сырья и выбора его технологической переработки
RU2699937C1 (ru) * 2018-11-09 2019-09-11 Валентин Николаевич Аполицкий Способ поиска полезных ископаемых и экологических загрязнений с использованием интегрально-сцинтилляционного метода исследования

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gunawardana et al. Role of particle size and composition in metal adsorption by solids deposited on urban road surfaces
Pascaud et al. Environmental and health risk assessment of Pb, Zn, As and Sb in soccer field soils and sediments from mine tailings: solid speciation and bioaccessibility
Migon et al. Transfer of atmospheric matter through the euphotic layer in the northwestern Mediterranean: seasonal pattern and driving forces
Argyraki Garden soil and house dust as exposure media for lead uptake in the mining village of Stratoni, Greece
Williamson et al. SEM-EDX analysis in the source apportionment of particulate matter on Hypogymnia physodes lichen transplants around the Cu smelter and former mining town of Karabash, South Urals, Russia
Dehghani et al. The influence of physicochemical parameters on bioaccessibility-adjusted hazard quotients for copper, lead and zinc in different grain size fractions of urban street dusts and soils
He et al. Spatial and temporal patterns of acidity and heavy metals in predicting the potential for ecological impact on the Le An river polluted by acid mine drainage
Idris et al. Assessment of contents of selected heavy metals in street dust from Khamees-Mushait city, Saudi Arabia using multivariate statistical analysis, GIS mapping, geochemical indices and health risk
Gonzales et al. Laboratory dust generation and size-dependent characterization of metal and metalloid-contaminated mine tailings deposits
Cleaver et al. Tailings dust characterization and impacts on surface water chemistry at an abandoned Zn-Pb-Cu-Au-Ag deposit
Schneider et al. Lead distribution in soils impacted by a secondary lead smelter: Experimental and modelling approaches
Karmacharya et al. Heavy metals in bulk and particle size fractions from street dust of Kathmandu city as the possible basis for risk assessment
Neckel et al. Hazardous elements present in coal nanoparticles in a Caribbean port region in Colombia
RU2002104117A (ru) Способ поиска полезных ископаемых и экологических загрязнений
ES2261935T3 (es) Metodo de descontaminacion de suelo.
Goossens A method for dry extracting large volumes of fine particulate matter from bulk soil samples
Spiro et al. Lacustrine sediments and lichen transplants: two contrasting and complimentary environmental archives of natural and anthropogenic lead in the South Urals, Russia
RU2330259C2 (ru) Геохимический способ поисков месторождений полезных ископаемых
Ucar et al. Selective separation of boron values from the tailing of a colemanite processing plant
Williamson et al. The lichen transplant methodology in the source apportionment of metal deposition around a copper smelter in the former mining town of Karabash, Russia
Grecco et al. Natural and anthropogenic input of heavy metals in sediments from Bahía Blanca Estuary (Argentina)
RU2215279C1 (ru) Способ поиска полезных ископаемых и экологических загрязнений
Adegunwa et al. Chemical Speciation, Bioavailability and Risk Assessments of Potentially Toxic Metals in Rainwaters as Indicators of Air Pollution
Hoseini et al. The reclamation of mica flakes from tailing disposal using gravity separators and flotation
RU2155951C2 (ru) Способ получения и подготовки твердых проб для исследования