Jeolojik araştırma çalışmaları sırasında. Maden yataklarının araştırılması ve geliştirilmesinde jeoekolojik sorunlar

İyi çalışmanızı bilgi tabanına göndermek basittir. Aşağıdaki formu kullanın

İyi iş siteye">

Bilgi tabanını çalışmalarında ve çalışmalarında kullanan öğrenciler, lisansüstü öğrenciler, genç bilim insanları size çok minnettar olacaklardır.

Yayınlanan http://www.allbest.ru/

Yayınlanan http://www.allbest.ru/

Federal Eğitim Ajansı

Federal Devlet Yüksek Mesleki Eğitim Eğitim Kurumu

Güney Federal Üniversitesi

Jeoloji ve Coğrafya Fakültesi

Araç seti

akademik disiplinde "Maden yataklarının araştırılması ve geliştirilmesinin jeoekolojik sorunları"

130100 yönünde lisans eğitimi müfredatı

"Uygulamalı Jeoloji"

Bölüm I. Maden yataklarının araştırılması ve geliştirilmesinde jeoekolojik sorunlar

A.V. Trufanov

Rostov-na-Donu - 2008

Giriiş. Dersin konusu ve hedefleri

1. Yürütmeyle ilgili temel sorunlar jeolojik keşif çalışması

2. Jeolojik araştırma çalışmalarının çevre üzerindeki olumsuz etkisine neden olan faktörler

3. Madenciliğin geliştirilmesine yönelik acil beklentiler

4. Madenciliğin litosfer üzerindeki etkisi

5. Madenciliğin atmosfer üzerindeki etkisi

6. Madenciliğin hidrosfer üzerindeki etkisi

7. Çevre kirliliği ve kirlenme mekanizmaları

8. Spesifik etki kimyasal elementler canlı organizmalar ve bitkiler üzerinde

9. Bozulan arazilerin ıslahı

Kaynakça

giriiş

Dersin konusu ve hedefleri

Bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi ve toplumsal refahı sağlayan doğal kaynakların aktif tüketimi olmadan herhangi bir toplumun gelişmesi düşünülemez. Aynı zamanda, tüm kaynaklar yenilenebilir (toprak, bitkiler, hayvanlar, hidro kaynakların bir kısmı vb.) ve yenilenemeyen, yani; tarihsel olarak öngörülebilir bir sürede oluşma kabiliyetine sahip olmayan ve bu nedenle yenilenmesi mümkün olmayanlar (bunlar neredeyse tümünü içerir) mineral Kaynakları, petrol, gaz, kömür, değerli metaller, süs ve değerli taşlar vb.). Kaynakların çıkarılması ve işlenmesine kural olarak çevreyi ve insan yaşamını etkileyen bir dizi faktör eşlik eder. Bu durumda belirli bir jeolojik ortamın çevrenin ayrılmaz bir parçası olarak tanımlanmasından söz edebiliriz.

Jeolojik çevre, insan yerleşiminin ve yaşamının jeolojik koşullarını oluşturan bileşenleri içerir. Bu, modern jeodinamik süreçlerin ve minerallerin aranması, araştırılması, çıkarılması ve işlenmesiyle ilgili olayların olduğu, insan gelişimi, rahatlama, manzaralar, yeraltı suyu ve biyosferin diğer bileşenleri için erişilebilir yer kabuğunu (litosferin üst kısmı) içerir. hammadde oluşur.

Böylece, kurs hedefi- jeolojik araştırma ve madencilik işletmelerinin işletilmesi sonucunda ortaya çıkan jeolojik ortamdaki değişikliklerin özelliklerini incelemek, bu olumsuz etkiyi azaltmanın yollarını belirlemek ve ayrıca aşağıdaki konular çerçevesinde rasyonel çevre yönetimi için olası yönleri belirlemek; ülkenin maden kaynakları tabanının oluşumu ve korunması.

Söz konusu disiplin dahilinde bu hedefe ulaşmak için aşağıdakileri çözmek gerekir: görevler:

1. Jeolojik araştırmaların çevre üzerindeki olumsuz etkisini belirleyen faktörleri tanımlayabilecektir;

2. Bireysel kimyasal elementlerin ve bileşiklerin çevre üzerindeki etkisinin niteliğini belirlemek ve izin verilen maksimum kirlilik standartlarını belirlemek;

3. Jeolojik araştırma çalışmalarının çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltmayı amaçlayan en etkili önlemlerin bir listesini derlemek;

5. Jeolojik araştırma sırasında çevre koruma önlemlerine ilişkin mevcut yasal ve yasal çerçeveyi özetleyin.

1. Jeolojik araştırma çalışmaları ile ilgili temel sorunlar

Yaşam planlaması perspektifinden bakıldığında, çevrenin korunmasına yönelik iki ana yaklaşım vardır: tehlike ve kaynak perspektifinden. Başka bir deyişle, kişinin bir yandan madenlerin aranması ve işlenmesiyle ilgili potansiyel tehlikeleri göz önünde bulundurması, diğer yandan kaynaklara dikkatli davranması, doğal süreçleri anlaması ve bu süreçlerin getirdiği sınırlamalar dahilinde yaşaması gerekir.

Bu bağlamda, çevresel uygulamalar iki yönde gelişmektedir:

1) doğal kaynakların yağmacı sömürüye karşı korunması

2) kirleticilerin çevreye salınmasının sınırlandırılması.

Herhangi bir ülkedeki çevre yönetim sisteminin karakteristik özelliği, o ülkedeki çevre kirliliği düzeyinin aşağıdakilerle yakından ilişkili olmasıdır. genel seviye endüstriyel gelişme. Endüstriyel gelişimin ilk aşamalarında kirlilik düzeyi neredeyse ihmal edilebilir düzeydedir ve toplum, çevreyi korumaya yönelik önlemlerin uygulanmasının gerekli olduğunu düşünmemektedir. Ancak brüt büyümeyle birlikte ulusal ürün kirlilik seviyesi giderek artıyor ve sonunda o kadar artıyor ki toplum buna katlanmayı bırakıyor ve gayri safi milli hasılanın bir kısmını çevre koruma önlemlerine ayırmaya zorlanıyor. Bunun sonucunda çevre kirliliği hızla azalmaktadır. Toplumun olumlu gelişmesi ve dengeli bir yasama sistemi ile bu seviyenin oldukça uzun bir süre korunması mümkündür.

Ancak dünya pratiği, sürekli gelişen üretim süreci bu kaynakların giderek artan bir şekilde tüketilmesini gerektirdiğinden, doğal kaynakların tüketimini yalnızca yasal düzenlemelerle sınırlamanın uzun süre mümkün olmadığını göstermektedir.

Mevcut durumu çözmek için, madencilik ve madencilik işleme işletmelerinin faaliyetleriyle ilgili tüm sorunları açıkça anlamak önemlidir; bunların arasında en önemlileri şunlardır:

1. Maden kaynaklarının tükenmesi;

2. Verimli tarım arazilerinin madencilik üretiminin ihtiyaçları için yabancılaştırılması;

3. Doğal peyzajların bozulması (ıslah önlemlerine olan ihtiyacı belirleyen);

4. Jeolojik araştırma ve madencilik faaliyetleri sırasında çevre üzerindeki kirletici etki;

5. Madenlerin sanayi kuruluşları tarafından işlenmesi, taşınması ve kullanılması sonucu oluşan çevre kirliliği.

Son onyılların analizi, nüfus artışı ve artan ihtiyaçların modern üretimin enerji ve malzeme yoğunluğunda önemli bir artışla karşılanması ihtiyacının etkisiyle dünya ekonomisinde artan sanayileşme hızına işaret etmektedir. Dahası, ikincisi kapsamlı arazi geliştirme ve sürekli artan toplam çıkarılan hammadde hacmine dayanmaktadır.

Dünya endüstrisi, toplumun maddi ihtiyaçlarını karşılamak için her yıl 10-11 milyar ton maddeyi Dünya'nın bağırsaklarından, bitkilerden ve hayvanlardan uzaklaştırıyor. Bunlardan yaklaşık 5 milyar tonu kimyasal yakıtlardır (oksidasyon ürünleri atmosfere salınır). Metaller, plastikler, tekstiller, çimento, ahşap ve çok daha fazlası şeklindeki nihai sanayi ürünlerinin miktarı 2 milyar tondur. Sonuç olarak geri kalan 8-9 milyar tonluk madde genellikle çevreyi kirleten atıklardır.

İnşaat ve madencilik için arazi ediniminin bir sonucu olarak, insanlık, tarihsel olarak öngörülebilir bir dönem boyunca yaklaşık 2 milyar hektar alanı tarımsal üretimden çekmiştir ve toplam ekilebilir arazi, şu anda yalnızca 1,5 milyar hektara veya her sakin için 0,3-0,4 hektara ulaşmaktadır. gezegen.

Minerallerin açık veya yeraltı yöntemleriyle çıkarılması, kural olarak, bir yandan boşlukların ve oyukların (heyelan oluşumuna ve yüzey çökmesine katkıda bulunan) oluşumuna, diğer yandan devasa çöplüklerin oluşumuna eşlik eder. “atık” kayalar. Dünyada her yıl milyarlarca dolarlık madenciliğin yapıldığı modern madencilik sektörünün gelişimi bağlamında metreküp dağ kütlesi, her yerde ağırlıklı olarak dengesiz manzaralarla çevriliyiz. Dahası, maden çalışmalarının derinliğini arttırmaya yönelik mevcut eğilim ve düşük miktarda yararlı bileşen içeren yatakların geliştirilmesine katılım, bu süreçleri yalnızca ağırlaştırmaktadır.

Yukarıda söylenen her şey, öyle ya da böyle, Dünya'nın yüzeyindeki değişikliklerle, morfolojisiyle, rölyefiyle ve yeni teknolojik manzaraların oluşumuyla bağlantılıdır.

Madenlerin madenciliği ve işlenmesi olumsuz etki atmosfer, hidrosfer ve biyosfer üzerinde. Çevre kirliliğinin yanı sıra katılar Madencilik işletmeleri yılda yaklaşık 400 milyon ton teknojenik kükürt, nitrojen, karbon oksitlerin yanı sıra asılı parçacıklar ve aerosoller yayar. Üstelik bu emisyonların kaynaklarının neredeyse %90'ı kuzey yarımkürede bulunuyor. Bunun sonucunda atmosferik yağışların asitliği, rezervuarlar ve nehirlerdeki suyun asitliği artmakta ve doğadaki ekolojik denge bozulmaktadır.

İnsan yapımı teknosfer oksijeni tüm insanlıktan neredeyse 15 kat daha fazla emer ve bu da bazı biyokimyasal doğal olayları olumsuz etkiler. Yakıtın yanmasından kaynaklanan enerji türlerinin çoğunu üretmek için oksijen gereklidir. Bunun sonucunda her gün atmosferden yaklaşık 20 milyar ton oksijen uzaklaştırılıyor ve bu da saniyede 6 10 19 erg'e eşit enerji elde edilmesini mümkün kılıyor. Üstelik bu rakam katlanarak artma eğiliminde. Bu hızla giderse, sadece 100 yıl içinde küresel enerji üretimi, güneş enerjisi akışının %1'ine eşit olabilir ve bu da doğal olarak Dünya'nın termal rejimini etkileyecektir.

Yakın zamana kadar insanlığın çevre koruma konularında bir tür atalet gösterdiğini de belirtmek gerekir. Normdan bir veya başka bir sapma ile karşı karşıya kaldığında, kişi bunu kaydetti, analiz etti, bir tür hasara yol açmasını bekledi ve ancak bundan sonra, çoğu zaman büyük çaba pahasına, bu sapmayı ortadan kaldırmaya veya azaltmaya başladı. onun etkisi.

Ancak son zamanlarda toplumda kendiliğinden tüketime dayalı değil, doğayla bilimsel temelli ilişkilerin gelişmesinde gerçekten olumlu değişiklikler oldu. Bunda hiç de küçük bir değer, maden yataklarının araştırılması, çıkarılması ve işlenmesi sürecinde ortaya çıkan canlı organizmalar (öncelikle insanlar) ile jeolojik çevre arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim olan jeoekolojiye ait değildir.

Çevre koruma alanındaki mevcut bilimsel gelişmelere uygun olarak, jeolojik araştırma faaliyetleriyle ilgili bir takım özellikleri vurgulamak gelenekseldir. Bu özelliklerden biri madencilik üretiminin geçici doğasıdır: Maden yatakları tükendiğinde madencilik faaliyetleri de durur. Bu bağlamda, çevreye verilen zararı en aza indirmek için madencilik faaliyetlerinin tasarımı ve üretimi, oluşan yeni teknolojik peyzajların (kazı, çöplük, maden ve galeriler) daha sonra maksimum etkiyle kullanılabileceği şekilde gerçekleştirilmelidir. diğer ekonomik faaliyetler için. Peyzajların bu şekilde aktif olarak iyileştirilmesi ve onlara önceden planlanmış bir görünüm kazandırılması, çevre üzerindeki zararlı etkinin azaltılması için temel bir koşuldur.

Diğer bir özellik ise genel prensiptir. ekonomik gelişme Son zamanlarda bazı ilerici ülkelerde ortaya konan endüstriyel alanlar: bölgedeki diğer ekonomik faaliyet türleri ile ilgili olarak madenciliğin çıkarlarının önceliğine saygı gösterilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, oluşturulan sanayi kuruluşları, şehirler veya kasabalar daha sonra cevher yatakları ve maden tahsisleri içinde kalabilir; bu da, yapıların altından minerallerin çıkarılması, binaların başka bir sahaya taşınması veya başka bir yere taşınması için özellikle karmaşık ve pahalı teknik çözümlerin kullanılmasını gerektirecektir. Hammadde çıkarmanın tamamen reddedilmesi. Altyapısı gelişmiş yerleşim yerlerinin alanlardan çok uzakta olacağı ve yeni mühendislik yapılarının ve ek iletişim hatlarının oluşturulmasını gerektirecek durumlarda bunun tersi bir durum da mümkündür. Her iki durumun da jeolojik çevre üzerindeki olumsuz etkisini abartmak zordur. Bu nedenle, maden yataklarının oluştukları bölgelerde dikkatli jeolojik araştırması ve bunlarda madencilik endüstrisinin öncelikli olarak geliştirilmesi, genel olarak çevre koruma sorununun çözümünde en önemli görevlerdir.

Son olarak, çevre korumanın üçüncü özelliği, bölgenin genel ekolojisi üzerinde zararlı bir etkisi olmayan, kabul edilebilir çevre ihlalleri için açık niceliksel kriterlerin kullanılmasıdır. Bu tür kriterlerin getirilmesi, çevrenin çeşitli zararlı etkilerden daha makul bir şekilde korunmasını mümkün kılar.

Örnek olarak bazı niceliksel kriterler atmosferik korumaya ilişkin (Tablo 1).

tablo 1

Solunum seviyesinde havadaki ana zararlı yabancı maddelerin izin verilen maksimum konsantrasyonu

Ana zararlı yabancı maddeler

MPC, mg/m3

Toz tek kullanımlıktır

Ortalama günlük toz

Kükürt dioksit

Karbonmonoksit

Nitrojen dioksit

Hidrojen sülfit

Karbon disülfid

Hidrojen florid

Bu nedenle, madencilik faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisine ilişkin niceliksel ve niteliksel göstergelerin dikkatli ve kapsamlı bir şekilde muhasebeleştirilmesi, zararlı belirtilerini en aza indirecektir.

2. Jeolojik araştırma çalışmalarının çevre üzerindeki olumsuz etkisine neden olan faktörler

azaltmak için sistematik çalışmalar yapmak negatif etki Jeolojik araştırma çalışmalarında çevreye olumsuz etki eden faktörlerin sınıflandırılması gerekmektedir. Ancak böyle bir birleşik sınıflandırmanın henüz geliştirilmediğini kabul etmek gerekir. Bazı yazarlar, jeolojik endüstrilerin faaliyetleriyle ilişkili rahatsızlık türlerinden yola çıkarak, diğerleri belirli bir habitat (atmosfer, hidrosfer, litosferin üst kısmı, biyosfer) üzerindeki etkiye bağlı olarak mevcut olumsuz sonuçları ayırt etmeye çalıştığını öne sürmektedir; bazıları ise neden-sonuç ilişkileri kurmayı ve ortaya çıkan sorunları kapsamlı bir şekilde çözmeyi tercih ediyor. Aşağıda, uzmanlar tarafından benimsenebilecek böyle bir sınıflandırma seçeneklerinden birini sunuyoruz (Tablo 2).

Tablo 2

Jeolojik araştırma çalışmalarının çevre üzerindeki olumsuz etki faktörleri

Çevresel bozulmalara neden olan nedenler

Karakteristik türler ihlaller

Jeomekanik

Çöplerin boşaltılması, taş ocaklarının inşası, çökeltme havuzlarının inşası, çeşitli setler ve hendekler. Madencilik sonucu yüzey deformasyonları. Kurulum işi, ağır ekipmana maruz kalma vb.

Arazideki, dağ silsilesinin jeolojik yapısındaki, topraktaki ve toprağın kendisindeki değişiklikler. Toprağa mekanik hasar. Toprağın tahrip edilmesi ve biyolojik olarak steril alanların yaratılması. Yüzey kullanımının yapısını değiştirmek. Şantiyelerde ve mühendislik yapılarında hasar

hidrolojik

Yeraltı ve açık maden çalışmalarının çevredeki kaya kütlesi üzerindeki drenaj etkisi. Drenaj nedeniyle yüzey deformasyonu yeraltı suyu. Çöplerin boşaltılması, taş ocaklarının inşası, çökeltme havuzlarının inşası, çeşitli setler ve hendekler. Su yollarının yataklarının kaydırılması, rezervuarların, su damlacıklarının ve diğer hidrolik yapıların inşa edilmesi. Su kirliliği. Yeraltı suyunun çeşitli amaçlarla pompalanması. Tortuların drenajı.

Yeraltı suyu seviyelerindeki ve hareketlerinin yanı sıra hidrografik ağdaki değişiklikler. Sığ akiferlerde su kalitesinin bozulması, toprak altı toprakların mühendislik-jeolojik sabitleri ve topraktaki su rejimi. Yeraltı suyu rezervlerinde azalma. Toprakların artan yayılma ve mekanik sıkışması (yüzey çökmesi). Nehirlerin morfodinamik rejimindeki değişiklikler. Taşkın yataklarının ortaya çıkışı

Kimyasal

Gazların ve kimyasal olarak aktif tozun emisyonu. Kirli suların deşarjı. Çöplüklerde ve atık havuzlarında bulunan zehirli bileşenlere maruz kalma

Atmosferdeki havanın, suyun (asitlenme, tuzlanma, kirlilik), toprağın (asitlenme, alkalileşme, tuzlanma, fitotoksik elementlerdeki artış, diğer kirlilik türleri) bileşiminde ve özelliklerinde değişiklikler

Fiziksel ve mekanik

Toz ve aerosol emisyonu. Süspansiyon ve hidrosollerle kirlenmiş suyun deşarjı

Atmosferdeki hava ve suyun bileşiminde ve özelliklerinde değişiklikler. Su yolu yataklarının kolmatasyonu. Toprak özelliklerindeki değişiklikler

Termal

Hava kirliliği. Isıtılmış su deşarjları. Isıtılmış suyun bir dağ silsilesine enjekte edilmesi.

Atmosfer havasının bileşiminde ve özelliklerinde ve biyolojik olarak değişiklikler kimyasal süreçler Suda. Mikroiklimdeki değişiklikler.

Böyle bir sınıflandırma, çevre kirliliği sürecinde neden-sonuç ilişkilerini izlememize olanak tanır; bu da, zararlı etkilerden korunmak için net bir strateji ve taktiklerin oluşturulmasını sağlar, öncelikli koruma hedeflerini ve bu yöntemlerin altını çizer. maksimum olumlu etkiyi elde etmek mümkündür.

3. Madenciliğin geliştirilmesine yönelik acil beklentiler

Madencilik üretiminin güvenliğini ve çevre koruma araçlarının en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak için, yakın gelecekte jeolojik araştırma çalışmalarının geliştirilmesine yönelik beklentilerin açıkça anlaşılması gerekmektedir.

Madenciliğin öngörülen gelişiminin, çevre koruma önlemlerinin geliştirilmesi sürecinde dikkate alınması gereken temelde yeni eğilimler ve yönlerle karakterize edildiği akılda tutulmalıdır.

Başlıcaları şunlardır:

Giderek zayıflayan maden yataklarının işletilmesine katılım ve bunun sonucunda üretim hacimlerinde artış; Madencilik işletmelerinin, çevre kirliliğinin madencilik faaliyetlerini sınırlamadığı, nüfus yoğunluğunun nispeten düşük olduğu, ucuz işgücünün bulunduğu bölgelerde yoğunlaşması. Bu eğilim, madencilik endüstrisinin esas olarak seyrek nüfuslu bölgelerde geliştirilmesi ihtiyacını zorunlu kılmaktadır. Doğu Sibirya ve Rusya'nın Avrupa kısmının yoğun nüfuslu bölgeleriyle sınırlı olan Uzak Doğu.

Tükenmiş mineral hammadde kaynaklarının, yalnızca gelişmiş kâr maksimizasyonu ilkelerine uygun olarak değil, aynı zamanda daha az elverişli olanlara göre daha elverişli doğal koşullara sahip yatakların maksimum düzeyde işletilmesine dahil edilmesinin tercih edilebilirliği ilkesine uygun olarak yeni kaynaklarla değiştirilmesi. çıkarılan hammaddelerin kullanımı. Hızlı bilimsel ve teknolojik ilerleme bağlamında, bu prensibin uygulanması herhangi bir ülkenin ekonomisi üzerinde çok olumlu bir etkiye sahiptir.

3. Madencilik bilimi ve teknolojisi için taş ocağı kenarlarının stabilitesinin sağlanması, kaya patlamalarının önlenmesi, madencilik operasyonlarının havalandırılması, çıkarılan alanın bakımı ve kaya kütlesinin taşınması konularında temelde yeni zorluklar ortaya çıkaran açık ocak ve yer altı madenciliğinin derinliğinin arttırılması.

Temel olarak hidrolik ve elektrikli tahrikli çevre dostu makineler kullanılarak, uzaktan kumandalı ve otonom tahrikli madencilik makinelerinin tasarımı ve kullanımı.

Madencilik faaliyetleri sırasında, dış çevreyi kirlilikten, gürültüden, kuruma ve bozulmalardan korumaya yönelik tedbirlerin giderek artan miktarlarda uygulanması yeryüzü. Geri kazanılan yüzeyin aktif olarak dönüştürüldüğü madencilik faaliyetlerine giderek daha fazla önem verilmektedir.

6. Yüzeyin genel geliştirilmesi ve işletilmesine ilişkin en rasyonel ve uygun maliyetli ilkelerin uygulanması, kapalı su temini sistemlerinin oluşturulması, enerji temini, ulaşım iletişiminin inşası, iletişim hatları vb. bölge ekonomisini, ulusal veya uluslararası ekonomik birliklerin çıkarlarını dikkate alarak.

Jeolojik araştırmacıların giderek daha fazla karşı karşıya kaldığı temel zorluğun “kör” cevher kütleleri bulma ihtiyacı olduğu akılda tutulmalıdır. Yakın gelecekte dünya okyanuslarının dibini keşfetmenin zorluklarının üstesinden gelinecek.

Aynı zamanda, arama maliyetinin analizi, şu anda maliyetlerin yaklaşık %77'sinin yatakların ayrıntılı araştırılmasına, %12'sinin araştırma ve değerlendirmenin ön aşamalarına ve %11'inin jeoloji ve hidrojeoloji çalışmalarına harcandığını göstermektedir. Mevduat ve bölgeler. Gelecekte, arama maliyetlerindeki genel artışın yanı sıra, mühendislik jeolojisi ve hidrojeoloji çalışmalarına yönelik maliyetlerin payında da bir artış beklenmektedir (daha fazla bilgi için). tam kullanım toprak altı ve hidrodinamik rejimlerin korunması) ve ayrıca kullanılan hammaddelerin değiştirilmesi sorunlarına zamanında çözümler sağlayan araştırma ve değerlendirmeler için.

Bu bağlamda, jeolojik araştırma alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemenin ana yönleri dikkate alınmalıdır:

hava ve uzay keşifleri de dahil olmak üzere gizli maden yataklarının tespitini mümkün kılan uzaktan yöntem, araç ve araçların geliştirilmesi ve uygulamaya aktif olarak uygulanması;

arama kuyularının açılması için mevcut ekipmanların iyileştirilmesi ve yeni ekipmanların oluşturulması;

mineral hammaddelerinin düşük faydalı bileşen içeriğine sahip yataklardan çıkarılması ve zenginleştirilmesi için yeni teknolojiler ve yöntemlerin geliştirilmesi;

teknolojik yatakların ve endüstriyel atıkların incelenmesi ve entegre kullanımı;

kullanılarak birincil ve ikincil dağılım alanlarının araştırılmasına yönelik jeokimyasal yöntemlerin daha da geliştirilmesi matematiksel yöntemler bilgilerin analizi ve işlenmesinin yanı sıra jeolojik kesitlerin ve tahmini metalojenik haritaların derlenmesi için CBS teknolojilerinin kullanılması;

Geleneksel olmayan enerji kaynaklarının kullanılmasına ve temelde yeni malzemelerin üretilmesine olanak tanıyan modern nanoteknolojilerin madencilik ve işleme endüstrilerine yaygın şekilde tanıtılması.

7) yeraltı çalışması jeolojik yapılar biyolojik olarak zararlı üretim atıklarının bunlara gömülmesi amacıyla.

Şu anda açık ocak madenciliği, dünyadaki mineral hammaddelerin çıkarılmasında lider bir yere sahiptir. Bunların payı yaklaşık %60 olup bunların payı çeşitli metal cevherlerinin çıkarılmasında %57, kömürde %34 ve inşaat malzemelerinde %97'dir.

Yeraltı madenciliğine kıyasla 3-7 kat daha fazla iş gücü verimliliği ve 2-3 kat daha düşük üretim maliyeti sağlayan açık ocak madenciliği, ancak çevre koruma önlemlerine ciddi yatırım yapılmasını gerektiriyor. Ek olarak, yüzeye yakın birikintilerin tükenmesi faktörüne ek olarak, atık kaya yığınlarının geliştirilmesi ve yerleştirilmesi için yabancılaştırılan devasa arazi alanları da hesaba katılmalıdır.

Bu nedenle yakın gelecekte yer altı madenciliğinin payında bir artış olacak ve bu da bir takım kararların alınmasını gerektirecektir. özel görevler Maden kaynaklarının derin ufuklardan güvenli ve verimli bir şekilde çıkarılmasıyla ilgilidir. Bunların arasında en acil görevler şunlar gibi görünüyor:

1. Büyük derinliklerde kaya basıncını yönetme sorununu çözmek, kaya patlamalarını önlemek, iklimsel çalışma koşullarını iyileştirmek.

2. Yeraltı madencilik operasyonlarının kapsamlı mekanizasyon seviyesinin %95'e çıkarılması, üretim süreçlerinin kısmi otomasyonu ve madencilik makineleri ve komplekslerinin yazılımla uzaktan kontrolüne geçiş.

3. Madencilik faaliyetlerinin ve organizasyonlarının yüksek sıcaklık ve nemde yürütülmesi için koşulların bulunması.

4. Daha önce erişilemeyen alanlarda yatakların geliştirilmesi küre- Uzak Kuzey'de, Arktik ve Antarktika'da, Asya, Afrika ve Avustralya çöllerinde, bu alanlardaki işgücü kaynaklarının kullanımında ve çevre sorunlarının çözümünde bir takım zorlukların aşılmasıyla ilişkilidir.

5. Kıta sahanlığındaki, denizlerin ve okyanusların dibindeki yatakların geliştirilmesinin organizasyonu; bu, maden çalışmalarının sürdürülmesi, havalandırılması ve çevrenin korunmasına ilişkin belirli sorunların çözülmesini gerektirecektir.

6. Maden ve madenlerin yer altı çalışmalarında bazı işleme işlemlerinin (cevher ve kömürlerin taranması, ezilmesi, ezilmesi ve zenginleştirilmesi) doğrudan gerçekleştirilmesi ve bitmiş konsantrelerin boru hatları aracılığıyla yüzeye ulaştırılması ve aynı zamanda üretim atıklarının çukura gömülmesi.

Cevher ve kömür zenginleştirme süreçlerini yer altı çalışmalarına aktarma eğiliminin, mayınlı alanların atık kayalar, dengesiz cevherler veya atıklarla doldurulmasıyla yatakları aşağıdan yukarıya doğru çıkarma ihtiyacını belirlediği unutulmamalıdır. Maden yataklarına yönelik bu prosedürle, çalışma ufuklarındaki madencilik koşulları iyileşecek ve geliştirmenin genel verimliliği artacaktır.

Atık kayalar ve kumun yanı sıra, dengesiz cevherlerin, atıkların, metalurji ve kimya endüstrilerinden kaynaklanan atıkların ve termik santrallerin dolgu malzemesi olarak kullanılması, dünya yüzeyinin durumunun iyileştirilmesine yardımcı olması tavsiye edilir. Ayrıca temizleme işlemi sırasında kaybedilen değerli metaller az miktarda da olsa atıklarla birlikte toprak altına geri dönüyor. Böyle bir dolgunun süzülmesinin bir sonucu olarak, içerdiği metallerin önemli bir kısmı çıkarılabilir, böylece mineral hammaddelerin alt topraktan genel olarak çıkarılması artar.

Birçok ülkede makineleşme düzeyinin ve makinelerin kullanım oranının arttırılması eğilimiyle bağlantılı olarak, atipik madencilik ve jeolojik koşullarda üretimi makineleştirmek için küçük ölçekli veya tekli madencilik makinelerinin yaratılmasının tavsiye edildiği kabul edilmiştir.

Ayrıca madenlerin elektrifikasyonu ve elektrikli hidrolik tahrikin kullanılmaya başlanması, optimal koşullar madencilik makinelerinin uzaktan kontrolünün başlatılmasına. Yeraltı madenciliğinde açık ocak madenciliği uygulamasından ödünç alınan bazı teknik araçların kullanılması: sökücüler, pulluklar, buldozerler, dikey ve yatay hidrolik taşıma da dahil olmak üzere izsiz taşıma, işgücü verimliliğini artıracak ve ekipmanın geri ödeme süresini azaltacaktır.

Jeotekolojik yeraltı sömürü yöntemlerinden en ilginç olanı, kullanımı çevre koruma sorunlarına olumlu bir çözüme katkıda bulunan cevherlerin yeraltı liçi yöntemidir.

Böylece, yer altı madenciliğinin gelişimindeki belirtilen eğilimleri özetleyerek geleceğin madenini (veya kuyusunu) karakterize edebiliriz. Bu, yüksek işgücü verimliliği ile karakterize edilen, otomatik ve yarı otomatik komplekslerin ağırlıklı olduğu, son derece yüksek toprak kullanımına, hammaddelerin kapsamlı işlenmesine ve dış ortamın kusursuz korunmasına olanak tanıyan bir işletme olmalıdır. Bu, yeraltı grubundaki işçi sayısının minimuma indirilmesini, güvenli ve konforlu çalışma koşullarının yaratılmasını; Madencilik yapılan yüzün parametrelerinden geri bildirim prensibine dayalı olarak kendi kendini ayarlayan madencilik makinelerinin kullanılması.

Gelenekselin yoğun gelişimi ve dünyanın iç kısmındaki madencilik için yeni yöntemlerin geliştirilmesiyle bağlantılı olarak, temelde yeni çevre koruma sorunları ortaya çıkıyor. Çözümlerinin etkinliği büyük ölçüde bilim adamlarının, tasarımcıların ve operatörlerin jeomekanik, litoloji, ekonomi, madencilik teknolojisi, hidrolojinin çeşitli yönlerindeki bilgisine ve bu bilginin yeni zenginliklerin geliştirilmesinde ustaca ve zamanında kullanılmasına bağlı olacaktır. dünyanın toprak altı.

4. Madenciliğin litosfer üzerindeki etkisi

Daha önce belirtildiği gibi, madencilik sürecinde ortaya çıkan ana çevresel rahatsızlıklar şunları içerir: minerallerin toprak altından uzaklaştırılmasıyla bağlantılı olarak dünya yüzeyindeki rahatsızlıklar; madencilik arazileri ve bitişik alanlardaki hidrolojik rejimlerin bozulması; manzaraları değiştiriyor ve yerel sakinler için rahatsızlık yaratıyor.

Belirli bir asgari arazi alanı olmadan herhangi bir işletmenin varlığı düşünülemez. İnşaat için gerekli alanların yanı sıra yüzey kompleksleri ve işçi yerleşimleri nedeniyle madencilik işletmelerinin işleyişi büyük karaİçinde maden yataklarının bulunduğu - madencilik tahsisleri. Bunlar genellikle değerli arazilere sahip, eski binaların etkili bir şekilde kullanıldığı, gelişmiş altyapıya sahip veya tarımda kullanılan devasa bölgelerdir.

Mevcut mevzuata göre, daha önce tarım veya ormancılık amacıyla kullanılan alanın bir kısmı, madencilik sektörünün ihtiyaçları için ulusal arazi fonundan ayrılabilir. Bununla birlikte, aynı zamanda, madencilik işletmelerinin madencilik tahsisatlarının mülkiyetinin tamamen geçici nitelikte olduğu akılda tutulmalıdır: bir maden yatağının geliştirilmesinin tamamlanmasının ardından, ıslahtan sonra arazi bölgesi geleneksel olarak devredilmelidir. kullanım (bölgenin geliştirme projesi, sağlanan bu arsanın başka bir şekilde kullanılmasına izin vermiyorsa).

Amerika Birleşik Devletleri'nde yabancılaştırılan arazilerin yarısından fazlası taş ocaklarında (madencilik için ayrılan tüm arazilerin yaklaşık %59'u), %20'si taş ocağı çöplüklerinde, %13'ü işleme tesislerinin atık havuzlarında, %5'i yer altı çöplüklerindedir. madencilik işletmeleri ve %3'ü yer yüzeyinin çökmesi ve çökmesi nedeniyle elverişsiz araziye dönüşüyor. Ülkemizde de benzer bir durum görülmektedir. Her yıl yaklaşık 50.000 hektarlık alan madencilik faaliyetleri nedeniyle zarar görüyor ve bu alanın yalnızca açık ocak kömür madenciliği işletmeleri tarafından edinilen alanı 18 bin hektardan fazla.

Öte yandan katı minerallerin toprak altından açık ve yer altı yöntemlerle çıkarılması, maden alanları üzerindeki yüzeyin bozulmasına ve maden sahasında kaya birikintileri ve dengesiz cevher yığınlarının oluşmasına neden olur.

Bu faktörler, iki önemli parametre tarafından belirlenen toprak altının rasyonel kullanım derecesi ile doğrudan ilgilidir: üretim sırasındaki kayıplar ve maden kaynaklarının seyreltilmesi. Dolayısıyla yer altı madenciliği sırasında kömür kayıpları %30'un üzerindedir. Açık ocak madenlerinde - %10. Tungsten-molibden cevherlerini yeraltı yöntemleriyle çıkarırken,% 10-12'ye ve açık madencilikle -% 3-5'e ulaşırlar. Maden kaynaklarının kaybından kaynaklanan ekonomik hasarın telafi edilmesi ihtiyacı, yeni arazilerin hariç tutulmasıyla yeni işletmelerin inşasına ve çevresel durumun bozulmasına yol açmaktadır.

Çevrenin genel olarak iyileştirilmesi için eşit derecede önemli bir koşul da maden kaynaklarının seyrelmesini azaltmaktır; madencilik ve nakliye sırasında atık kayalarla karışması sonucu tükenmeleri, zenginleştirilmiş malzeme miktarını (ve dolayısıyla katı zenginleştirme atığını) ortalama% 20-25 oranında artırır.

Ekonomik hesaplamalar, üretim kayıplarındaki her yüzde azalmanın nihai ürün maliyetinde %5 oranında azalma ve %2 oranında seyrelme ile sonuçlandığını, işgücü verimliliğindeki %1 oranındaki artışın ise nihai ürün maliyetini yalnızca %0,2 oranında azalttığını göstermektedir.

Kurak bölgelerde açık ocak yatakları geliştirilirken, çöplüklerin stabilize edilmesine, bunların yoğun yayılmaya karşı korunmasına ve heyelanların önlenmesine çok dikkat edilmelidir. olan bölgelerde sürekli donmuş toprak toprak örtüsünün bozulması, çok istenmeyen bir termokarst sürecinin hızla gelişmesini gerektirir.

Açık ocak madencilik yönteminin çevreye etkisindeki olumsuz bir faktör de taş ocaklarına komşu alanların hidrojeolojisinin değişmesidir. Açıktaki ve alttaki akiferlerden su girişine karşı mücadele, büyük çöküntü konilerinin gelişmesine yol açar; bunların içinde dehidrasyon nedeniyle, tür bileşimi bitki örtüsü. Toprak yapısının bozulması, taş ocaklarına bitişik alanlarda erozyon süreçlerinin gelişimini hızlandırır ve bunların konturlarından uzakta dünya yüzeyinde yanal bozukluklara neden olur. Oluşan çöküntü hunisi, yüzeyde genellikle yağmur ve eriyik suyla dolu çöküntü oluklarının oluşmasıyla toprağın çökmesine neden olur.

Madencilik tahsisi için çok daha küçük alanlar gerektiren maden yataklarının yer altı yöntemiyle geliştirilmesi, açık ocak madenciliği kadar önemli aksamalara ve peyzaj ve altyapı değişikliklerine neden olmuyor. Ancak burada da sorunlar var. Yeraltı madenciliğine eşlik eden çevresel değişiklikler esas olarak üstteki kaya kütlelerinin hareketi ile ilişkilidir. Altı oyulmuş kaya kütlelerinin iki tür yer değiştirmesi yaygındır: süreklilikte bir kesinti olmadan düzgün ve süreklilikte bir kesinti ile yoğun; Bu tür yer değiştirmelerin kombinasyonları mümkündür (Şekil 1). Sedimanter rezervuar yataklarının gelişimi sırasında küçük geliş açılarına sahip kaya kütlesinin düzgün hareketi ile, arıtma işinin ufuklarına kadar uzanan derinliğe sahip geniş alanlar üzerinde dünya yüzeyinin çökme olukları oluşur. Ani ve hızlı bir şekilde karakterize edilen sürekliliklerinde bir kesinti ile üstteki kayaların hareketi, dünya yüzeyinde çeşitli başarısızlıkların ortaya çıkmasına neden olur.

Altını oyulmuş kaya kütlelerinin her türlü hareketi, prensipte, açık ocak madenciliği ile aynı değişiklikleri çevrede meydana getirir. Bu, her şeyden önce peyzaj ve hidrolojinin ihlalidir.

Pirinç. 1. Maden yataklarının yer altı madenciliği sırasında kaya kütlelerinin karakteristik yer değiştirme türleri

a - üstteki kayaların sürekliliğini bozmadan pürüzsüz;

b - üstteki kayaların sürekliliğini ihlal eden bloklar;

c - üstteki kayaların çökmesi ve süreksizliği ile

yeraltı suyu. Az işlenen araziler uzun süre tarımsal kullanımdan dışlanmıştır. Deformasyona uğrayan toprak yüzeyi sular altında kalabilir ve daha sonra madencilik vb. faaliyetlerle bozulmadan akiferlerin drenajı gerekebilir.

Kayaların hareketine bazen minerallerin ve ana kayaların kendiliğinden yanması eşlik edebilir: kömürler, karbonlu şeyller, sülfür cevherleri, piritleşmiş kayalar. Geniş alanları veya büyük kaya kütlelerini kapsayan endojen yangınlar, birikintilerin kullanımını zorlaştırır, kalkınmanın ekonomik verimliliğini azaltır, üstteki kayaların çökmesi süreçlerini ve manzara değişikliklerini ağırlaştırır, gazlı yanma ürünleriyle atmosferi kirletir.

Peyzajda istenmeyen değişikliklere neden olan ikinci ana faktör, yüzeye çıkan atık kayaların doldurulma ihtiyacı ile ilişkilidir. Bitki örtüsüyle kaplı olmayan kaya yığınları, düşük dereceli cevher yığınları, geniş alanları kaplayan hidrolik çöplükler genellikle manzaraya olumsuz bir uyumsuzluk katar, ancak en önemlisi bunlar, tarıma uygun geniş alanları işgal ederler. Tarım arazilerde ciddi hasarlar meydana geliyor çevreleyen doğa. Aktif olmayan çöplükler, tamamen güvenlik altına alınmazlarsa, kazaların ve hatta felaketlerin kaynağı haline gelebilir: Büyük hacimli çöplük kayalarının hızlı hareketi, yakınlarda bulunan binaları, yapıları, yolları vb. tahrip edebilir.

Birleşik Krallık kömür endüstrisinin durumu bu açıdan üzücü. Konik çöplüklerin uygunsuz şekilde boşaltılması, 21 Ekim 1966'da Aberfens'te (Güney Galler) devasa bir felakete yol açtı: suyla dolu çöplük kayaları Merthyr Vale No. 7 madeninde aniden aşağı kayarak 144 kişinin ölümüne neden oldu.

Yeraltı yöntemini kullanarak, çıkarılmakta olan kayaları deforme etmeden yatak geliştirmek henüz mümkün değildir. Bununla birlikte, üstteki kayaların çöktüğü madencilik sistemleri maksimum deformasyonlarla karakterize ediliyorsa ve bu sistemlerin kullanımı çevreye en büyük zararı veriyorsa, o zaman goaf dolgulu madencilik sistemleri minimum kaya deformasyonu ve dolayısıyla çevre üzerindeki etkilerini sağlar. ihmal edilebilir. Bu nedenle, kazılmış kaya kütlesinin en az hareket etmesini sağlayan, kazılmış alanın doldurulmasıyla geliştirme sistemlerinin kullanılmasının etkinliği kesinlikle açıktır.

yasama çevre jeolojik keşif kirliliği

5. Madenciliğin atmosfer üzerindeki etkisi

İnsan, alt toprağı geliştirerek, alt toprağı, içerdiği gazları ve suyu yeniden dünya atmosferiyle temasa geçirir. Milyonlarca yıl önce gömülü kayalarda oluşan metan ve diğer hidrokarbonlar, kömür, petrol ve gaz yataklarının yanı sıra gaz içeren oluşumların varlığıyla ilişkili bazı cevher yataklarının gelişimi sırasında atmosfere salınır. Kendilerinde veya onları çevreleyen kayalarda birikir.

Maden yatakları geliştirilirken atmosfere başka gazlar da salınabilir: kükürt dioksit, karbon dioksit, karbon monoksit, hidrojen sülfür, hidrojen, nitrojen, helyum, radon vb. Dünya atmosferindeki toplam miktarları önemsizdir (nitrojen hariç) ancak bireysel işletmeler ölçeğinde olumsuz sonuçlara yol açan çeşitli anormallikler meydana gelebilir.

Madencilik işletmeleri, tüketicilere, kullanımı atmosferi büyük ölçüde kirleten düşük kaliteli hammaddeleri (örneğin, yüksek kükürt içeriğine sahip kömür, şist ve petrol, zararlı safsızlıklara sahip cevherler) sağlamakla da suçlanabilir.

İnsan kaynaklı kirlilik Dünya atmosferi%90'ı gazlar ve %10'u aerosoller ile temsil edilir. Bu kirlilik kaynakları, başta kuzey yarımküredeki ülkeler olmak üzere belirli endüstriyel bölgelerde yoğunlaşmıştır.

Kirleticilerin atmosferde bulunma süresine bağlı olarak iki gruba ayrılabilirler: 1) kural olarak nispeten küçük alanlarda yoğunlaşan atmosferde kısa kalma süresiyle; 2) atmosferde bulunur uzun zaman geniş bölgelere yayıldı (Tablo 3).

Stratosferde kirleticiler troposferdekiyle kıyaslanamayacak kadar daha uzun süre kalır. Atmosferin yüzeye yakın katmanında bu maddelerin konsantrasyonu hava durumuna, arazi yüksekliğine, kabartma şekline, günün saatine ve diğer faktörlere bağlıdır. Atmosferdeki kirleticiler fotolize ve oksidasyona uğrayarak birbirleriyle kimyasal reaksiyonlara girerler.

Tablo 3

Bazı kirleticilerin atmosferde kalma süresi

Öğe veya bağlantı

Kimyasal formül

Atmosferde ortalama kalma süresi

Karbon dioksit

Karbonmonoksit

4-6 ay

Nitrojen dioksit

Nitrik oksit

Kükürt dioksit

Hidrojen sülfit

12 saatten 4 güne kadar

Geleneksel madencilik yöntemlerini kullanan madencilik işletmelerinden kaynaklanan hava kirliliği, jeolojik doğa yatağı barındıran oluşumlar ve madencilik faaliyetlerinin özellikleri. Doğal faktörler esas olarak gaz kirliliğini belirlerken, endüstriyel faktörler hem gaz hem de toz ve aerosol kirliliğini belirlemektedir.

Atmosferdeki başlıca gaz kirleticileri kömür, petrol ve gaz endüstrileridir. Petrol ve gaz üretim ve işleme işletmeleri, esas olarak saha araştırmaları sırasında (petrol endüstrisinde, ayrıca işletme sırasında, ilgili gazın yakılması sırasında) havayı hidrokarbonlarla kirletir. Kömür madenciliği ve işleme işletmeleri atmosferi metanla ve çok daha az ölçüde karbondioksitle kirletiyor.

Madencilik sırasında gazlardan kaynaklanan hava kirliliği büyük ölçüde cevher (kömür) ve kayaları kırmak için patlayıcıların kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Yıl boyunca patlatma operasyonları atmosfere yaklaşık 8 milyon ton gaz salmaktadır. Fakat Göreceli değer Bu değer madenlerdeki doğalgaz emisyonlarıyla karşılaştırıldığında çok küçüktür. Ayrıca patlama gazlarının ana bileşenleri çevreye zararlı etkisi olmayan inert bileşiklerdir.

Motorlu taşımacılığın atmosferi ne kadar güçlü ve esas olarak küresel düzeyde kirlettiği iyi bilinmektedir. Çok sıkışık koşullarda çalışmak zorunda olunan yer altı çalışmalarında, egzoz gazlarının yerel kontrolü sorunu daha da ciddi hale geldi.

Ayrıca yatakların gelişimi sırasında kömür, cevher ve ana kayaların kendiliğinden yanması sırasında da gazlar oluşur. Oksijenle etkileşime girdiğinde yangının merkezinde 1400 o'ya kadar sıcaklıklarda ekzotermik reaksiyonların ortaya çıkmasına neden olan organik madde veya çeşitli metallerin sülfitlerini içeren koni şeklindeki kaya yığınlarının (yığınların) kendiliğinden yanması özel bir sorun yaratır. C.

Küçük mineral parçacıklarının atmosfere salınması - serbest halde ve bir tür hava kirliliği olarak aerosol formundaki toz, mineral parçacıklarının hava sahasını çoğunlukla işletmelerin yakınında ve kısa bir süre için kirletmesiyle karakterize edilir. Kural olarak toz toprağa, su kütlelerinin, binaların, yapıların ve bitki örtüsünün yüzeyine yerleşir ve dolayısıyla çevreyi kirletici bir maddedir. Bu durumda tehlike daha da büyüktür çünkü zararlı metaller veya mineraller toprakta ve su kütlelerinde sürekli olarak kabul edilemez konsantrasyonlarda birikmektedir.

En çok toz oluşumu, özellikle kurak ve rüzgarlı bölgelerde, açık ocak yöntemleriyle yatak geliştiren madencilik işletmelerinde (taş ocakları, açık ocaklar, taş ocakları) meydana gelir.

Madenlerden (madenler), işleme tesislerinden ve metalurji tesislerinden kaynaklanan hava kirliliği konularını kapsayan az sayıda yayına dayanarak, tozun büyük bir kısmının cevher işleme tesislerinden atmosfere yayıldığı söylenebilir.

Böylece, Missouri'nin (ABD) güneydoğu kesimindeki cevher kuşağı topraklarında, cevher madenciliği ve işlenmesi sırasında tozla birlikte atmosfere taşınan ve daha sonra toprağın üst katmanında 25 mm kalınlığa kadar yoğunlaşan metallerin içeriği, şuydu: kurşun - 147,4- -276,2 mg, çinko - 40,7-95,1 mg, bakır - 6,7-17,1 mg ve kadmiyum - 1 m3 toprak başına 2,3 g'a kadar. Galler'de topraklarının çinko, kurşun, kadmiyum ve bakırla kirlendiği alanlar belirlendi. Kirlenmiş alanlardaki içerikleri normal topraklara göre daha yüksektir: 90 kat kurşun, 31 kat çinko, 15 kat kadmiyum ve 2,1 kat bakır.

Yukarıdaki verilerden, madencilik işletmeleri tarafından dünya atmosferinin kirlenmesinin önlenmesi sorununun, üretimin alt aşamasında, yani her işletmenin özel koşullarında doğrudan madencileri çevreleyen ortamda çözülmesi en uygun olduğu anlaşılmaktadır: işçilere güvenli ve rahat çalışma koşullarının tamamen ortadan kalkmasına kadar.

6. Madenciliğin hidrosfer üzerindeki etkisi

Dünyanın bağırsaklarına neredeyse her insan girişi, yeraltı sularının - maden, drenaj, artezyen - sürekli pompalanması ihtiyacıyla ilişkilidir. Bunun sonucunda madencilik faaliyetleri veya kuyu sistemlerinin etkisi altındaki kaya kütleleri kurutulur, yeraltı su seviyesi azalır, kaynaklar kurur, akarsuların akış hızı azalır veya tamamen yok olur, toprak yapısı bozulur, toprak yüzeyi çöker, tarım yapılır. verim keskin bir şekilde azalır ve sonunda fakirleşir veya bölgede daha önce aktif olan ekolojik sistem ortadan kalkar.

Bireysel madenler ve madenler genellikle binlerce veya on binlerce suyu dünyanın derinliklerinden dışarı pompalar ve havzalardaki madencilik işletmeleri günde yüz binlerce veya milyonlarca m3 suyu dışarı pompalar. Örneğin, KMA taş ocaklarını sular altında bırakan yeraltı suyunun pompalanması, yeraltı su kaynaklarının tükenmesine yol açtı ve bölgedeki birçok şehir ve köyün su tedarikinin kesintiye uğramasına neden oldu. Bunun nedeni, KMA madenlerini tasarlarken drenaj sorununun çok önemli görülmesi ve çözülmesiydi. Ve tasarımcılar drenajın ardından ne geleceğini hesaba katmadılar.

Genel olarak, rezervuar birikintilerinin geliştirilmesi uygulaması, çalışan bir madenin (maden) depresyon etkisinin yarıçapının birkaç yıl boyunca 10 km veya daha fazlasına ulaştığını göstermektedir. İÇİNDE bazı durumlarda Bir çöküntü hunisinin dış hatları bir beslenme alanını, hatta bir nehri veya gölü bile geçebilir. Ek olarak, daha önce de belirtildiği gibi, yeraltı suyunun (aynı zamanda petrol ve gaz) pompalanmasına, kural olarak, çoğu durumda çökmesi ile birlikte dünya yüzeyindeki deformasyonlar eşlik eder.

Atmosfer kirliliğinin aksine, madencilik faaliyetleri sonucu su kütlelerinin kirlenmesi daha önemli düzeydedir. Madencilik işletmeleri, dünya yüzeyine çok çeşitli kirleticileri derinliklerden getiriyor: petrol, mineral ve kömür tozları, tuzlar, sülfürik asit, zararlı ve toksik metaller ve canlı doğayla teması istenmeyen diğer mineral ve organik oluşumlar.

Alt topraktan salınan büyük miktardaki maden suyu genellikle gelişmiş birikintilerdeki yüksek su bolluğuyla ilişkilendirilir. Maden suyunun akış hızı birçok doğal ve teknolojik faktöre bağlıdır. Doğal faktörler şunları içerir: yatak alanının su akış rejimi, yatak içinde hapsolmuş suyun varlığı, madencilik faaliyetlerinin etki alanındaki açık su kaynakları, yağış miktarı, toprakların ve çevredeki kayaların geçirgenliği. Başlıca teknolojik faktörler yıkamalı delme, hidrolik dolgu, hidrolik toz bastırmadır.

Tipik olarak maden suları Çeşitli türler kirleticilerdir ve bunların deşarj edilmeden önce belirli bir metal için ham madde olarak saflaştırılması veya işlenmesi gerekir. Maden suyunun en yaygın kirleticileri, genellikle demir, bakır, çinko, manganez, nikel, uranyum vb. Gibi ağır metallerin sülfatları olmak üzere çözünebilir tuzların eşlik ettiği klorür bileşikleri ve serbest sülfürik asittir. Maden suyunun tipik bileşimi Endüstriyel su ile karşılaştırma tabloda verilmiştir. 4.

Böylece, klorür ve kükürt bileşikleri ve ayrıca Ca, Mg, Na ve K içeriği açısından maden suları, proses suyundan 5-15 kat daha üstündür; bu da, ön arıtma ve nötrleştirme olmadan doğrudan kullanımlarını engellemektedir. teknolojik amaçlar.

Tablo 4

Maden suyunun teknik suya göre kimyasal bileşimi (V.N. Mosinets ve M.V. Gryaznov'a göre)

Maden sularının asitliği ve tuzluluğu, ekolojik sistem yüzey suyu kütleleri: su, içme, balık yetiştiriciliği ve endüstriyel amaçlarla kullanım için tamamen uygunsuz hale gelir.

Birçok kömür madeninde ve açık ocak madeninde ana kirletici, demir tuzlarıyla birlikte yüzey suyu kütlelerinin görünümünü bozan, içlerindeki biyolojik dengeyi bozan ve bunun sonucunda balıkların öldüğü katı kömür ve kaya parçacıklarıdır. dışarı.

Çoğu zaman ağır metaller, insanın endüstriyel faaliyetinin bir sonucu olarak anormal oluşumlar oluşturarak birikmektedir. Kadmiyum, nikel, molibden, çinko, manganez, vanadyum, berilyum, tellür gibi ağır metallerin toprakta veya suda birikmesi tüm canlılar için tehlikeli olabilir. Daha da tehlikeli olanı metallerin birikmesidir - zehirler: cıva, kurşun, arsenik, selenyum. Başta arsenik ve krom olmak üzere bazı metaller kansere neden olan maddeler olarak sınıflandırılır. Özofagus kanseri hastalıklarının bitkilerdeki molibden konsantrasyonuna bağlı olduğu belirtildi.

Toprağa düşen ağır metaller humus ve demir ve alüminyum hidroksitler tarafından kolaylıkla emilir ve bitkilere oldukça hızlı bir şekilde geçer. Örneğin, demir dışı bir metalurji tesisinden 500-5000 m uzaklıkta yetiştirilen domateslerde kurşun, uzaktan kontrol alanlarına göre 5-110 kat daha fazla, patates yumrularında ise 10-170 kat daha fazla bulunuyordu. Toprağa düşen ağır metaller çoğu zaman yerinde kalmıyor. Oksitleyici bir doğal ortamda su ile birlikte serbestçe hareket ederler.

Farklı doğal koşullar altında ağır metaller farklı davranır. Oksitleyici bir doğal ortamda (toprak ve dip sularının yüksek asitliği), kurşun, bakır, nikel, çinko ve cıva, nötr veya alkali bir ortama (örneğin bozkır bölgesine) göre daha hareketlidir. Aksine molibden, vanadyum ve selenyum alkali ortamda daha kolay hareket eder. Arsenik herhangi bir doğal ortamda çözünebilir bileşikler oluşturur. Kuzey bataklıklarının yüzeyinde zehirli bileşikler yüzlerce yıl varlığını sürdürebilir ve sıcak çöl bölgelerinde bir yıldan daha kısa sürede yok edilir.

Madencilik işletmelerinin atık suları aynı zamanda yüzey akışından gelen suyu da içermektedir; kaya ve cevher depolarından, yollardan ve madencilik alanlarında bulunan diğer tüm nesnelerden gelen doğal akış suyu. Su kütlelerinin yüzeysel akış suyuyla kirlenmesi, özellikle çok miktarda yağış alan bölgelerde yüksektir.

Madencilik işletmeleri, arıtma tesislerine düzensiz olarak giren ve bu nedenle gerekli arıtmaya tam olarak tabi tutulamayan atık endüstriyel sular ve sıradan kanalizasyon atıklarıyla da su kütlelerini kirletebilir.

Maden yataklarının gelişimi sırasında toprak ve su kirliliği, yüzeye maruz kalan maden yataklarının rüzgar ve su erozyonundan kaynaklanan, kat kat artan bir doğal olaydır. Mevduat alanındaki toprak ve suyun doğal kirliliği çok yavaş ilerlediğinden, çoğu durumda nispeten telafi edilmiş, biyolojik olarak zararsız olanı ihlal etmez. kimyasal Denge jeosferler veya bunların bireysel parçaları arasında. Bu dengenin bozulması durumunda, örneğin suda, hemen toprakta ve yağışta, ardından bitki örtüsünde ve yataklara komşu bölgelerde yetişen ve yaşayan canlılarda değişiklikler meydana gelir ve bu durum kanuna göre değişir. İnsan mirası olarak adlandırılan kimyasal elementlerin içeriği bitkiler ve hayvanlar aracılığıyla toprak tarafından tetiklenir.

Jeokimyasal haleler dikkate alınsa bile, herhangi bir yatağın doğal durumunda anormal olduğu akılda tutulmalıdır. Gelişmeye tabi tutulan yatak, jeokimyasal bir anormallik gibi, bölgesini bazen oldukça önemli ölçüde genişletiyor gibi görünüyor. Maden suları, toz ve aerosoller, serbest formda veya kolloidler formunda yüzey ve yeraltı suları tarafından uzun veya kısa mesafelerde taşınarak ilgili bölgeleri kirleten birçok kimyasal element veya oluşumu çevreye salar.

Ayrıca, maden suları tarafından kimyasal elementlerin uzaklaştırılmasının, yatağın işletilmesinin tamamlanmasından sonra bile devam edebileceği de dikkate alınmalıdır; Büyüyen jeokimyasal anormallik bu elementlere ve basitçe toprak ve su kirliliğine doymuş olmaya devam ediyor.

Bu nedenle, hidrojeolojik hizmetler yalnızca geleneksel sorunların derinliklerine inmekle kalmamalı, aynı zamanda yeraltı suyunu kirlilikten korumak için yöntemler geliştirmeli, kirleticilerin toprak altındaki davranışlarını incelemeli ve ayrıca yeraltı sularında ve çevredeki özellikle istenmeyen kirliliği lokalize etme, nötralize etme veya ortadan kaldırma yollarını belirlemelidir. toprak altı.

7. Çevre kirliliği ve kirlenme mekanizmaları

Uzun bir süre boyunca doğa, dünyanın atmosferinin, litosferinin ve hidrosferinin kimyasal bileşiminde bir denge yarattı. Ancak bazen bu denge ya doğal olarak ya da insan faaliyetleri sonucunda yerel olarak bozularak, çevrenin kirlenmesi ve hatta kirlenmesi tehlikesi yaratabilir. Kirlilik, doğal olayların veya insan faaliyetlerinin bir sonucu olarak çevrenin kirlenmesidir. Kontaminasyonun mutlaka insan sağlığına risk teşkil eden bileşenler içermesi gerekmez. Görünüşleri, tatları veya kokuları hoş olmayabilir. Kirlenme, bileşenleri doğası veya konsantrasyonu nedeniyle insan sağlığı için tehlikeli olan bu tür çevre kirliliğidir.

...

Benzer belgeler

    Gelişimin özelliklerini belirleyen özellikler petrol yatakları. Petrol ve gaz sahalarını arama ve keşfetme süreci. Jeolojik keşif çalışmalarını tahmin etme şeması. Arama ve jeolojik araştırma sırasında maliyetlerin dağılımı.

    sunum, 29.02.2016 eklendi

    Arama çalışması, keşfedilmeye değer yeni maden yataklarının tahmin edilmesi, tanımlanması ve ileriye dönük olarak değerlendirilmesi sürecidir. Maden aramanın modern temeli olarak alanlar ve anomaliler. Alanları ve anomalileri inceleme sorunu.

    sunum, 12/19/2013 eklendi

    Maden yataklarının endüstriyel sınıflandırması. Mineral kütlelerini tasvir etme teknikleri. Maden kalite yönetimi. Maden yataklarının rezervlerini hesaplama yöntemleri. Envanter hesaplamalarının doğruluğunun değerlendirilmesi, hareketleri için muhasebe formları.

    özet, 12/19/2011 eklendi

    Maden yataklarının gelişiminin tarihi ve durumu modern sahne. Genel ekonomik hedef açık geliştirme aşamasında. Cevher hazırlama kavramları ve yöntemleri. Mineral hammaddelerin verimli ve kapsamlı kullanımı.

    kurs çalışması, 24.11.2012 eklendi

    Alüvyon altın yataklarının tanımı, jeolojik şeması, önkoşulları ve cevherleşme belirtileri. Uygulamanın avantaj ve dezavantajlarının analizi çeşitli metodlar Mevduat arayın. Tasarlanan işin sonuçlarına göre rezervlerin hesaplanmasına ilişkin ilkeler.

    kurs çalışması, eklendi 12/14/2010

    Toprak, yer kabuğunun gevşek yüzey tabakasıdır. Üzerindeki antropojenik etkinin sonuçları. Arazi koruma biyoteknolojisi ve onları erozyondan korumaya yönelik önlemler. Toprak altındaki maden kaynakları. Maden yataklarının devlet kadastrosu.

    özet, 22.02.2009 eklendi

    Yakıt ve enerji kaynaklarının jeolojisi - petrol, doğal gaz, kömür, bitümlü şist, uranyum cevherleri. Alan geliştirmenin modern sorunları. Yeraltı madenciliğinde jeofizik araştırmalar; Çevredeki jeolojik çevreye etkisi.

    özet, 24.05.2014 eklendi

    Nükleer jeofizik yöntemleri, bunların çeşitli minerallerin araştırılması, araştırılması ve geliştirilmesinde geniş uygulamaları. Dalga boyundaki değişikliklerle radyasyonun saçılması (Compton etkisi). Jeolojik keşif uygulamalarında yoğunluk gama-gama kaydı.

    kurs çalışması, eklendi 03/25/2015

    Kompozisyon, petrol üretiminin özellikleri. Petrokimya üretiminin çevreye etkisi. Doğal gaz ve ana bileşenleri. Fosil kömür çeşitleri. Çıkarılmaları sırasında ortaya çıkan sorunlar. Hidrokarbon minerallerinin uygulama alanları.

    sunum, 11/05/2014 eklendi

    Minerallerin oluşumu ve yerleşiminin oluşum kalıplarının ve jeolojik koşullarının incelenmesi. Genetik maden yataklarının özellikleri: magmatik, karbonatit, pegmatit, albitit-greisen, skarn.

Madencilik, kimya, metalurji ve diğer endüstrilerin hızla gelişmesi bağlamında, mineral hammaddelerin çıkarılması ve işlenmesinden kaynaklanan ürünlerin çevre üzerindeki zararlı etkilerinin ortadan kaldırılması giderek önem kazanmaktadır.
Yatakların geliştirilmesi sırasında ve özellikle mineral hammaddelerin işlenmesi sırasında elde edilen biyolojik olarak zararlı endüstriyel atık sular sıklıkla akiferlere deşarj edilirken, deşarjlarının çevre kirliliği üzerindeki etkisi her zaman dikkate alınmaz. Jeolojik araştırma sürecinde ve özellikle açık ocak madenciliği sırasında yeni rölyef formları oluşturulmakta, toprak ve bitki örtüsü tahrip edilmekte, çalışma alanının hidrojeolojik koşulları değişmekte, erozyon süreçleri gelişmektedir. Jeolojik araştırma sürecinde hendekler, çukurlar, taş ocakları ve sondaj kuyuları kazarken, açıklıklar kesilir, erişim yolları döşenir, depolar inşa edilir vb.
Maden yataklarının araştırılması, çıkarılması, zenginleştirilmesi ve işlenmesi sırasında ortaya çıkan milyonlarca ton atık, geniş alanlar yerleştirmeleri için.
Madencilik ve işleme endüstrilerinin büyümesi kaçınılmaz olarak çevresel etkilerini artıracaktır. Bu yüzden Komünist Parti Sovyetler Birliği ve Sovyet hükümeti sürekli olarak dikkatli olma konusunda endişe duyuyor, ekonomik olarak Doğayı insan yaşamının kaynağı olarak görüyoruz. Canlı kanıt Çok dikkat korumaya doğal Kaynaklar ve çevre kabul edilir Yüksek Konsey Rusya ve Birlik Cumhuriyetlerinin toprak altı mevzuatının temellerinin onaylanmasına ilişkin Rus yasaları, geniş bir diğer görev kompleksi ile birlikte çevre koruma görevlerini tanımlayan su ve toprak mevzuatının temelleri.
Çevrenin korunmasına yönelik en önemli önlemlerden biri, maden yatağının geliştirilmesi veya araştırılmasına başlamadan önce var olan doğal peyzajın restorasyonudur. Bu görev, maden yataklarının araştırılmasında görev alan jeologları doğrudan ilgilendirmektedir.
Maden yataklarının geliştirilmesi sırasında bozulanların restorasyonu için mevcut temel hükümlere uygun olarak jeolojik araştırma, inşaat ve diğer işleri yapan, açık veya yer altı yöntemlerle maden yataklarını geliştiren işletme, kuruluş ve kuruluşlar, her türlü maden yataklarını Tarım arazilerinin veya orman arazilerinin geçici kullanımı için kendilerine sağlanan inşaat veya jeolojik araştırma ve diğer işleri yapanlar, masrafları kendilerine ait olmak üzere bu arazileri tarım, ormancılık veya balıkçılıkta kullanıma uygun hale getirmekle ve taşırken diğer arazilerde belirtilen çalışmaların amaçlanan kullanımlarına uygun bir duruma getirilmesi.
Bu hükme göre jeolojik araştırma kuruluşları, jeolojik araştırma çalışmaları yaparken, mekanik sondajın toprağın yapısında değişikliğe neden olması nedeniyle, maden yatağının aramasının sadece sondaj kuyularıyla yapıldığı durumlarda bile arazi ıslahı yapmakla yükümlüdür. , nem içeriği, ağaç, çalı vb. köklerinin tahrip olması.
Mevcut ıslah yöntemleri üç gruba ayrılır: madencilik, biyolojik ve inşaat. Madencilik ıslah yöntemleri arasında kazıların doldurulması, tesviye edilmesi ve yüzeyin bir toprak tabakası ile kaplanması yer alır. Madencilikten önce gelen biyolojik ıslah sırasında araziler yeşillendiriliyor, tarım ve orman ürünleri ekiliyor ve yapay olarak oluşturulan rezervuarlar dolduruluyor. İnşaat ıslahı, inşaat projeleri için maden çalışmalarının kullanılmasını içerir. Maden yataklarının geliştirilmesi, jeolojik araştırma, inşaat ve diğer çalışmalar sırasında bozulan arazi parsellerinin daha sonraki kullanıma uygun bir duruma getirilmesi için ıslah yöntemi ve koşulları. Mevcut durum kullanım için arsa sağlayan yetkililer tarafından belirlenir.
Madencilik nedeniyle bozulan alanların ıslahı karmaşık bir süreçtir. Bunu gerçekleştirmek için önemli fonlar, madencilik teknolojilerinde kısmi değişiklikler ve arama çalışmalarının tasfiyesi ve korunmasına yönelik mevcut yöntemlerin revizyonu gerekiyor. Islah çalışmalarının hacmini azaltmak ve uygulama maliyetlerini azaltmak için, arama çalışmaları sırasında ormansızlaşmayı sınırlamak, temelde yeni hendek kazma yöntemleri ve araçları geliştirmek ve uygulamak gerekir. Arazi yüzeyinin bozulması kazı yöntemine, kullanılan teknik araçlara ve derinliğe bağlıdır.
Masada Şekil 4, hendeklerin gerçek genişliğinin gerekli olandan (K) sapması nedeniyle ihlal alanındaki değişim katsayısının değerlerini göstermektedir.

Tablo, hendek kazma yönteminin ve çeşitli teknik araçların kullanımının etkisinin sığ derinliklerde daha önemli olduğunu göstermektedir. Islah çalışmalarının hacmi ve uygulama maliyetleri, başta kazı teknolojisi olmak üzere birçok başka faktöre bağlıdır. Mevcut madencilik teknolojisinde, verimli katmanın kayanın geri kalanıyla karıştırıldığı kaya kütlesini toplu olarak yerleştirme yöntemi kullanılmaktadır. Bu daha sonraki ıslah çalışmalarını zorlaştırır. Toprak ve bitki katmanının ayrı ayrı çıkarılıp depolandığı seçici bir yöntemin kullanılması daha tavsiye edilir. Rusya Jeoloji Bakanlığı Uzak Doğu Üretim Jeolojisi Derneği'ne göre, bu yöntem ve işin uygun mekanizasyonu ile 1 m3 hendek doldurmanın maliyeti 0,15-0,30 ruble.
Mevcut duruma göre, endüstriyel veya diğer inşaatlar yapan, açık ocak maden yatakları geliştiren ve toprağı rahatsız eden (mekanik hasar, kirlilik, su baskını) diğer işleri yapan işletme, kuruluş ve kurumların sadece kaldırılması değil, aynı zamanda toprak ve bitki örtüsü katmanının yanı sıra onu kurulum yerine (veya geçici depolamaya) taşımak ve ayrıca restore edilmiş arazilere veya verimsiz arazilere uygulamak.
Toprak tabakasının çıkarılması, depolanması ve depolanması sırasında kalitesinin bozulmasını (altta yatan kayalara karışması, sıvı veya malzemelerle kirlenmesi vb.) ve depolanan verimli toprağın erozyona uğramasını ve uçup gitmesini önleyecek önlemlerin alınması gerekir. katman. Bu amaçla toprak dökümü yüzeyinin otlarla ekilmesi veya başka yöntemlerin kullanılması tavsiye edilir.
Tarımsal üretimden çekilen alanların azaltılması için tüm jeolojik arama kuruluşlarının öncelikle tarım dışı arazileri jeolojik araştırma amacıyla kullanması gerekmektedir. Nispeten geniş dağılımları boş arazilerde bulunan bir yatağın seçilmesini mümkün kıldığından, inşaat malzemeleri birikintilerini ararken ve araştırırken bu hükme özellikle sıkı bir şekilde uyulmalıdır. Böyle bir alanı geliştirmenin ekonomik göstergelerinin, işletme için en uygun olan alana göre biraz daha düşük olması mümkündür, ancak genel ekonomik ve sosyal etki kesinlikle daha yüksek olacaktır. Ülkemizin toprakları çok büyük - 2240 milyon hektar, ancak bunun yalnızca% 19'u (427 milyon hektar) tarımsal kullanıma uygun, geri kalanı dağlar, tayga, tundra ve çöller tarafından işgal ediliyor. Açık ocak madenciliği sırasında yılda 35 bin hektardan fazla yeşil alan bozuluyor. Yeraltı madenciliği ve jeolojik araştırma sırasında yüzeyde bozulma alanları çok daha küçüktür, ancak bunlar aynı zamanda oldukça önemlidir. Sadece Rusya Jeoloji Bakanlığı sisteminin organizasyonlarında, jeolojik araştırma çalışmaları sırasında, her yıl 20 milyon m3'ten fazla gevşetilmiş kaya dünya yüzeyine salınmaktadır. Yukarıdakiler, her hektar verimli toprağın korunmasının büyük ekonomik öneme sahip olduğunu göstermektedir. Tarım dışı ihtiyaçlar için el konulan arazilerin yerine yeni arazilerin geliştirilmesi, önemli fonların harcanmasını gerektirecektir. Standartlara göre Rusya'da ekilebilir arazi için bir hektar arazi geliştirmenin maliyeti ekonomik bölgeye göre 5.420 ruble arasında değişiyor. Kuzey-Batı bölgesinde 9160 rub'e kadar. - Kuzey Kafkasya bölgesinde ve yüksek verimli yem arazileri (saman tarlaları ve meralar) için bir hektarlık arazi geliştirmenin maliyeti 3120 ruble'den başlıyor. Orta bölgede 4990 ovuşturmaya kadar. - Kuzey Kafkasya bölgesinde.
Bütün bunlar, arazi fonumuza acilen dikkat edilmesi gerektiğine işaret ediyor. Verimli topraklarda jeolojik araştırma çalışmaları yapılırken mevcut duruma göre toprak ve bitki tabakasının incelenmesi gerekmektedir. Toprak tabakasını incelerken kalınlığı, derinliği ve oluşum niteliği belirlenmeli ve belirli bir alan için toprağın kalitesi ve değeri belirlenmeli ve tarım kuruluşlarıyla mutabakata varılmalıdır.
Bazı durumlarda düşük gelirli bölgelerde verimli topraklar Bir yatağı araştırırken, yalnızca toprak ve bitki katmanını değil aynı zamanda agroteknik işlemden sonra tarımda kullanılabilecek altta yatan kayaları da değerlendirmek gerekir. Bu türlere yönelik teknik gereklilikler (tınlı, kumlu tınlı vb.), ilgili tarım kuruluşları tarafından, ilgili bölgedeki türlerin agroteknik sınıflandırmasına göre geliştirilmelidir. Bu durumlarda bu tür kayaların rezervlerinin öngörülen şekilde hesaplanması ve onaylanması gerekir.
Arazi fonunun korunması için kaya yığınlarının, küllerin ve diğer endüstriyel atıkların yerleştirilmesi esastır. Kural olarak, işletme ve köy alanı dışında, tarımsal üretime uygun olmayan veya birinci grup ormanlar tarafından işgal edilmeyen arazilerde, sağlık standartlarına ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen güvenlik kurallarına uygun olarak bulunmalıdırlar. Rusya Devlet İnşaat Komitesi veya onunla anlaştı.
Aşırı yükte kayalık veya toksik kayalar varsa, bu kayaların ayrı ayrı kazılması ve oluşan çöplüğün tabanına yerleştirilmesinin sağlanması gerekir.
Arazinin tarımsal üretimden çekilmesini azaltmanın ve hatta bazı durumlarda arazi fonunu arttırmanın ciddi bir yolu, önceki bölümde tartışıldığı gibi endüstriyel atık, cüruf, yakıt külü ve diğer ürünlerin endüstriyel kullanımıdır.
Mevcut duruma göre arsaların uygun hale getirilmesi iş sırasında, bu mümkün değilse işin bitiminden itibaren en geç bir yıl içinde gerçekleştirilir. Toprak tabakasının uygun duruma getirilmesi veya geçici depolanmasının organize edilmesi de çalışma sırasında yapılmalı ve bu mümkün değilse, toprağın donma süresi hariç, işin tamamlanmasından en geç bir ay sonra yapılmalıdır. Çevre korumanın ikinci, daha az önemli olmayan sorunu, endüstriyel atık suyun nötrleştirilmesi ve endüstriyel atıkların su kütleleri ve atmosfer üzerindeki zararlı etkilerinin ortadan kaldırılması sorunudur.
Su kütleleri üzerindeki zararlı etki, çamur rezervuarlarından, su sirkülasyon sistemlerinden, atmosfere emisyonlardan ve zararlı bileşenler içeren diğer suda çözünür bileşik kaynaklarından, kimyasal üretim çamurundan ve zenginleştirme sırasındaki kum fraksiyonundan bunlara girme olasılığı ile belirlenir. Hammaddelerin teknolojik işlenmesi sırasında reaktif kalıntıları ve türevleri.
Doğal rezervuarların durumu, suyun yoğun bir şekilde çekilmesinden ve endüstriyel ve evsel ihtiyaçlar için akiferlerin beslenmesinden de etkilenir.
Çeşitli toksik olmayan, suda çözünmeyen tozların havaya endüstriyel emisyonları, gazlar ve tozlar formundaki toksik elementlerin suda çözünen bileşikleri ve geleneksel olarak endüstriyel kompleksin içinde bulunan diğer maddeler, atmosfer üzerinde zararlı bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, çoğunlukla "ıslak" yöntemlerle gerçekleştirilen mineral hammaddelerin zenginleştirilmesi veya teknolojik işlenmesi geliştirilirken, doğal rezervuarların atık su kirliliğinin önlenmesi konuları ele alınmalı, kapalı su sirkülasyon sistemleri sağlanmalıdır. teknolojik süreç sıfırlama yok Atıksu. Nehir ve teraslarda kum ve çakıl malzemesi birikintilerinin geliştirilmesi sürecinde, genellikle nehir veya göl sularında önemli miktarda kirlilik meydana gelir; Kirlenmiş suyun arıtılması için etkili önlemlerin alınması ve suyun kapalı bir teknolojik döngüde tekrar tekrar kullanılması bu durumda son derece gereklidir. Endüstriyel suların deşarjını hariç tutmak mümkün değilse, deşarj edilecekleri akiferin seçimine yönelik çalışmaların uygun şekilde organize edilmesi gerekmektedir.
Böyle bir akiferi doğru bir şekilde seçmek için, kapasitesini belirlemek, kullanılan akifer komplekslerinden izolasyonun güvenilirliğini belirlemek ve akiferin endüstriyel atık alma koşullarında zaman içinde meydana gelecek değişiklikleri tahmin etmek gerekir. Bunu yapmak için, akiferin hidrokimyasal koşullarının durumunu bulmak, onu oluşturan ve su taşıyan kayaların doğasını ve geçirgenlik derecesini belirlemek, endüstriyel atık suyun etkileşiminin fiziksel ve kimyasal süreçlerini incelemek için deneyler yapmak gerekir. Yeraltı suyu ve kayalarla ilgili olarak, endüstriyel suların deşarjı sırasında meydana gelen süreçlerin etkisi altında kayaların doğal geçirgenliğindeki değişimin derecesinin niteliksel ve niceliksel bir değerlendirmesini sağlar.
Drenaj amaçlı yoğun drenajlı yatakların gelişmesi, yatağın bulunduğu bölgenin yeraltı suyu kaynaklarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu bağlamda, jeolojik araştırma kuruluşları, bir yatağı araştırırken gelecekteki drenajın bölgenin yeraltı suyu kaynakları üzerindeki etkisini değerlendirmekle yükümlüdür.
Maden yatağının yakınında göller ve yapay rezervuarlar varsa su koruma bölgeleri bırakılmalıdır. Arama alanlarının sınırlarının belirlenmesinde maden arayıcıları tarafından bu mevzuat hükmünün dikkate alınması gerekmektedir. Su koruma bölgelerinin büyüklüğü, suyun kullanımı ve korunmasını düzenlemek için Halk Temsilcileri Konseyi'nin yürütme komiteleri ve havza departmanları ile kararlaştırılmalıdır.
Gelecekteki bir işletme için teknik su temini kaynaklarını belirlerken, bu amaçlarla kullanımın akılda tutulması gerekir. içme suyu kural olarak izin verilmez ve yalnızca şu durumlarda izin verilebilir: aşırı durumlar ilgili yetkili makamlar.
Ayrıca maden yataklarının aranması ve araştırılması sırasında sondaj ve madencilik faaliyetlerini yürüten jeolojik araştırma kuruluşlarının yeraltı sularının korunmasına yönelik başka önlemler alması gerekmektedir. Bu tür önlemler arasında akiferin izole edilmesi için kuyuların kapatılması, açılan hidrojeolojik kuyulardan rasyonel su çıkarılması, madencilik faaliyetlerinin rasyonel yürütülmesi, taş ocaklarının sınır hatları etrafına su geçirmez perdelerin inşa edilmesi, maden ve taş ocağı suyunun arıtılması, nötrleştirilmesi ve kullanılması yer almaktadır. üretim vb.
İnşaat ölçeğinin artması, hem geleneksel yapı malzemelerinin üretiminin genişletilmesi hem de yeni, daha ucuz malzemelerin bulunması ihtiyacını doğurmaktadır. Son yıllarda madencilik, metalurji, kimya ve diğer endüstrilerden kaynaklanan atıklar inşaat malzemelerinin üretiminde giderek daha fazla kullanılıyor. Atıkların bertaraf edilmesi çoğu durumda çevre kirliliğinde bir miktar azalmaya yol açmaktadır. Ancak bu atıklar bazen doğal içerikli Radyoaktif İzotoplar geleneksel olarak kullanılan yapı malzemelerinden önemli ölçüde daha yüksek konsantrasyonlarda.
Yapı malzemelerindeki radyonüklit konsantrasyonuna ilişkin seçici çalışmalar, bunların yapı malzemelerindeki ortalama konsantrasyonunun, yer kabuğundaki ortalama konsantrasyona yakın ve hatta biraz daha az olduğunu ve tüm yapı malzemelerinin yalnızca yaklaşık %3'ünün doğal radyonüklid konsantrasyonuna sahip olduğunu göstermiştir. bu standardı aşıyor. Radyonüklid konsantrasyon standardının aşılması büyük olasılıkla kayalardan ve metalurji, kimya ve madencilik endüstrilerinden kaynaklanan atıklardan yapılan inşaat malzemelerinde görülmektedir. Tuğla, kil ve kumda izin verilen radyonüklid konsantrasyonunun aşılması daha az olasıdır. Kum-kireç tuğlası, kireç, çimento ve kaymaktaşı, genellikle ortalamanın altındaki konsantrasyonlarda doğal radyonükleidler içerir. Yapı malzemelerindeki doğal radyonüklitlerin konsantrasyonu yalnızca malzemenin türüne değil aynı zamanda birikintiye de bağlıdır. Bu nedenle, yapı malzemeleri için arama çalışmaları yaparken, mineral hammaddelerin radyasyon-hijyenik değerlendirmesini yapmak gerekir.
Radyasyon güvenliği standartlarına (NRB-76) göre, yeni inşa edilen tüm konut ve kamu binalarında kullanılan yapı malzemelerindeki doğal radyonükleidlerin spesifik aktivitesi 228R - 1*10v-8 Ku/kg'ı aşmamalıdır; 232Th için - 7*10v-8 Ki/kg ve 40K - 1,3*10v-7 Ku/kg için. Belirtilen radyonüklitlerin C konsantrasyonuna (Ku/kg) sahip bir karışımı için aşağıdaki koşulun karşılanması gerekir:

Tüm yapı malzemeleri, doğal radyonükleitlerin konsantrasyonuna bağlı olarak beş sınıfa ayrılır. Birinci sınıf, her türlü inşaatta kullanılması mümkün olan yapı malzemelerini içerir. İkinci sınıf, her türlü endüstriyel ve endüstriyel alanda kullanılabilecek yapı malzemelerini içerir. yol inşaatı ve bu malzemeleri endüstriyel binaların inşasında kullanırken, tesiste yeterli hava değişimi sağlanmalıdır. Bu sınıftaki malzemeler konut ve kültürel inşaatlarda kullanılmamalıdır. Üçüncü sınıf malzemeler, yeterli bir katmanla (en azından) kaplanmaları koşuluyla, yerleşim alanlarında yalnızca insanların bulunmadığı yer altı yapılarının (kanalizasyon, boru hatları vb.) inşası için kullanılabilen yapı malzemelerini içerir. 0,5 m) toprak veya düşük radyoaktif malzeme. Nüfusun yoğun olduğu alanların dışında, malzeme yol inşaatı, inşaat için kullanılabilir. demiryolu dolguları, traverslerin, direklerin vb. üretimi. Dördüncü sınıftaki yapı malzemeleri, yeterli bir katman (en az 0,5 m) düşük radyoaktif malzeme ile kaplanmaları şartıyla, yalnızca yerleşim alanları dışında yer altı inşaatı amacıyla kullanılabilir. İnşaatlarda 5. sınıf malzemeler kullanılmamalıdır.
Yapı malzemelerinin radyonüklid içeriğine göre sınıflara ayrılması, aşağıdakilere uygun olarak gerçekleştirilmelidir: metodolojik öneriler Rusya Sağlık Bakanlığı yapı malzemelerinin radyasyon-hijyenik değerlendirmesi hakkında. Aynı öneriler aynı zamanda radyonüklid konsantrasyonlarının ölçülmesine yönelik yöntemleri de düzenlemektedir.
İnşaat malzemeleri için arama çalışmaları yaparken radyoaktif radyasyonun özel tehlikesi göz önüne alındığında, jeolojik araştırma sürecinin en başında (araştırma ve değerlendirme çalışmaları aşamasında) yatak kayalarının doğal radyoaktivitesini belirlemek ve ancak yatağı oluşturan kayaların birinci sınıf olarak sınıflandırılması halinde ileri arama çalışmaları yapılabilir. Bazı durumlarda, bölgede başka inşaat malzemesi yataklarının bulunmaması ve yalnızca sınırlı kullanımlı (ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf) mineral hammaddelere yönelik belgelenmiş bir ihtiyacın olması durumunda, istisna olarak, aşağıdakilerden oluşan yatakların ayrıntılı araştırılması: radyoaktivitesi artmış kayalar gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda, birinci sınıf inşaat malzemeleri yataklarını tespit etmek için kapsamlı araştırma çalışmaları yapılmalı ve olumsuz arama sonuçları durumunda, yatakların geliştirilmesinin fizibilitesini teknik ve ekonomik hesaplamalar kanıtlamalıdır.

Jeolojik arama çalışmalarının zararlı çevresel etkilerini azaltmaya yönelik önlemler

Çevrede

Jeolojik araştırma çalışmalarının olumsuz etkisi

MADEN ARAMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA

ÇEVRESEL KORUMA

Bölüm 17

DOĞANIN KORUNMASI

BÖLÜM IV

Jeolojik arama işletmelerinin madencilik yoluyla maden yataklarının aranmasına yönelik üretim faaliyetleri ve arama çalışmaları çevreye bir takım zararlar vermektedir. Bu hasar, tarım arazilerinin, tarım ve orman arazilerinin tahrip edilmesi, su ve hava kirliliği ile kendini göstermektedir.

Patlatma işlemleri sırasında, içten yanmalı motorların çalışması vb. sırasında havada nispeten küçük yerel gaz ve toz kirliliği meydana gelir.
ref.rf'de yayınlandı
Kirliliğin boyutu su ortamı Kural olarak önemsizdir, yüzey rezervuarlarının (su yolları) ana kirleticisi, yeraltı maden çalışmalarından yüzeye çıkan maden suyudur. Maden suları artan mineralizasyonla karakterize edilir ve çözünmeyen mineral safsızlıkları içerir. Bazı durumlarda arama galerileri, jeolojik araştırma çalışmalarının tamamlanmasından sonra bile yüzey ve yeraltı sularının uzun vadeli kirlilik kaynağı haline gelebilir.

Yüzey su kütlelerinin kirlenmesi yoğun su kirliliğinin bir sonucu olmalıdır. su erozyonu kaya dökümlerinin yüzeyleri ve açık arama çalışmaları.

Madencilik ve arama çalışmalarının en büyük olumsuz sonuçları, üretim sahalarında dünya yüzeyinin bozulmasında kendini göstermektedir.

Madencilik faaliyetlerine başlamadan önce toprak tabakasının bozulması, çalı ve ağaçların kesilmesi ile sanayi siteleri, “kesimler”, yollar, enerji hatları inşa edilmektedir. Dünya yüzeyinde girintiler ve boşluklar (hendekler, hendekler, galeri ağızları, çukurlar, şaftlar) kalır ve kaya yığınları ortaya çıkar. Bütün bunlar toprağın verimliliğini ve değerini azaltır. Kazı alanlarına insanlar ve hayvanlar düşebilir.

Koruma için çalışmaya başlamadan önce verimli tabakanın kaldırıldığını unutmamak önemlidir. İlk olarak, en verimli olan üst katman kaldırılır ve ayrı olarak depolanır, ardından ikincisi. Toprağı çıkarmadan önce orman kesilir, kütükler sökülür, kayalar kaldırılır ve çalılar kesilir. Çalışmalar kuru yaz aylarında yapılmaktadır. Uzun süreli depolama sırasında verimli katman yüksek, düz ve kuru alanlara yerleştirilerek ona doğru depolama alanı sağlanır. geometrik şekil. Kazıkların yüksekliği 5-10 m'yi geçmemelidir. Rüzgar ve su erozyonuna karşı korumak için kazıkların üzerine çok yıllık otlar ekilir. Kısa süreli depolama için topraklar, maden ocaklarının yakınında bulunan çöplüklerde depolanıyor.

Çöplüklerdeki erozyon süreçlerini azaltmak için çöplüğün durma açısının formülle belirlendiğine dikkat etmek önemlidir.

Nerede H– boşaltma yüksekliği, m.

Tozun çöplüklerden uçup gitmesini önlemek için, %0,2-0,5 konsantrasyonunda, tüketimi 5-10 l/m2 olan sulu polimer çözeltileri veya bitüm emülsiyonu (petrol bitümü, sülfit-alkol damıtma, su) %15-20 konsantrasyonda ve 10 l/m2 kapalı alana kadar akış hızıyla. Bu tür kaplamaların servis ömrü 1-3 yıldır.

Malların ve kaya kütlesinin taşınması sırasında yol yüzeyinden büyük miktarda toz açığa çıkar.

Kalsiyum klorür ve akaryakıtın yan etkileri vardır - taş ocağı suyunun kirlenmesi ve zararlı dumanların salınması. Sülfit-alkol atıkları (kağıt ve kağıt hamuru endüstrisinden kaynaklanan atıklar), kırma taş yol yüzeylerindeki toz emisyonunun yoğunluğunu %80-89 oranında azaltır. Universin (sıvı bileşik bitümün kimyasal bileşikleri) tozu %90-95 oranında azaltır, tavsiye edilir: Kuru ve ılıman iklimlerde Universin A (viskoz); Universin B (yüksek viskozite) - nemli iklimler ve hafif kışlar için, ancak araba lastiklerinin servis ömrünü kısaltır.

Taş ocağı alanında akiferler varsa, 0,6 m genişliğinde hendek tipi sızıntı önleyici perdeler yerleştirilir, kil-toprak karışımlarıyla doldurulur veya önceden delinmiş kuyulara enjekte edilen çimento harcı ile tamponlanır.

Toz toplamanın olmadığı bir taş ocağında kesicilerle kuyu açılırken, su-hava ve su-emülsiyon karışımlarının kullanılmasıyla 2200 mg/s toz açığa çıkar – 3–5 mg/s.

Kuyu açarken geri dönüştürülmüş su kaynağı kullanılır. Kuyu sondajı tamamlandıktan sonra, tüm yıkama sıvısı karterlere pompalanır. Daha sonra başka kuyular açılırken kullanılır. Kuyuya verilen akışkan miktarı sondaj işlemi sırasında sürekli olarak RPL-1 debimetre veya EMR-2 elektromanyetik debimetre ile takip edilmektedir.

Yeraltı suyunun kirlenmesini önlemek için kuyulardaki su sızıntıları sıkı bir şekilde kontrol edilir ve sızıntı varsa, reaktif sızıntılarının temizlenmesi sırasında kuyular bir çimento köprüsü veya muhafaza kuyuları kurularak sabitlenir.

Çalışmanın toz oluşumu ve gaz emisyonları ile birlikte gerçekleştiği taş ocaklarında, toz oluşumunun ve gaz birikiminin en fazla olduğu yerlerde en az dörtte bir kez hava analizi için numuneler alınmalıdır.

Patlama öncesi ve sonrası patlatma işlemleri sırasında, BelAZ damperli kamyon temelinde monte edilen UMK-1 (sulama ve havalandırma tesisatı) gibi özel sulama tesisatları veya hidrolik sulama tesisatları kullanılarak yüzeyin su ile sulanması son derece önemlidir. 90–110 m'lik monitörler.

Gaz bulutunun çevredeki ormanlara ve köylere yayılmasını önlemek için dikkat edilmesi gerekenler son derece önemlidir. iklim koşulları, Rüzgarın yönü. Patlayıcıları yalnızca sıfır veya sıfıra yakın oksijen dengesine sahip kullanın; Patlamaları sırasında zehirli gazların salınımı minimum düzeydedir.

Gerilim dalgalarının enerjisini korumak için, yok edilen dizinin iç çevresi boyunca yükler anında patlar ve sonraki yükler 76, 100, 125 ml vb. sonra patlar.

Korumalı bir katman oluşturmayı amaçlayan anlık patlayan deşarjlarda patlayıcıların spesifik tüketimi, hesaplanan (gerçek) olana göre %15-20 artar, geri kalanında ise %10-15 azalır.

İğne deliklerinin masif derinliğine doğru oluşmasını ve yayılmasını önlemek için, anında patlatılan sıranın arkasındaki bloğun köşelerinde az sayıda kuyu patlatılır.

Dizinin yapısını korumak için yükün iki parçaya dağıtılması gerektiğine dikkat etmek önemlidir - %80 altta ve %20 üstte, hava boşluğu 1/3'ten küçük veya ona eşit olmalıdır. alt şarjın uzunluğu.

Sondaj ve madencilik operasyonları bölgesinde yakıt, yakıt ve yağlayıcıların depolanması aşağıdaki gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirilmelidir:

- yakıt ve yağlama maddeleri için depolama alanları, sondaj makineleri ve araçların park alanlarından ve galeri ağızlarından en az 50 m mesafede bulunmalıdır;

– yakıt ve yağlama maddelerinin depolandığı alanlar sistematik olarak anız ve kuru otlardan temizlenmeli ve bir hendekle kazılmalıdır;

– varilleri hacimlerinin en fazla %96'sına kadar yakıt ve yağlayıcılarla doldurun, kapakları yukarı bakacak şekilde yerleştirin ve onları koruyun Güneş ışınları;

– görünür bir yere “Tehlike!”, “Sigara içilmez!” uyarı posterleri asın. Özel araçlar ve paletli taşıyıcılar için park yerleri kuru ot, ölü ağaç vb.'den arındırılmış alanlara yerleştirilmelidir.
ref.rf'de yayınlandı
Samanlıklardan ve turba bataklıklarından 15 m'den daha yakın olmayan alanlar.

Suyun arıtılması çökeltme ve filtreleme yoluyla gerçekleştirilir. İnce ve kolloidal parçacıklar, suya - demir sülfat, ferrik klorür vb. - pıhtılaştırıcılar veya topaklayıcılar eklenerek çökeltilir.

Su kaynaklarında suyun kalitesini kontrol etmek için direğe bağlı 3 litre kapasiteli cam şişelere çeşitli derinliklerden ve drenaj profili boyunca numuneler alınır. Askıda katı madde miktarı, filtrelerde sıvı fazdan ayrılarak belirlenir. Filtrelenen numunenin hacmi en az 100 ml olmalıdır.

Jeolojik belgeleme ve numune alma işlemlerinin tamamlanmasından sonra, arama hendekleri tasfiye edilmeye ve tamamen doldurulmaya tabi tutulur. Önce kısır katman doldurulur, ardından verimli katman üstüne yerleştirilir. İşin yoğunluğuna ve araziye göre mekanik veya manuel olarak dolduruyorlar.

Tasfiye sırasında sığ çukurlar tamamen kayayla, derin olanlarla ise kısmen kaplanır. Gelişmiş bir yeraltı çalışma sistemine sahip arama madenlerinin ve galerilerin şaftları genellikle tasfiye edilmez, korunur veya doğrudan madencilik işletmelerine aktarılır.

Taş ocağı kazılarını eski haline getirmek için aşağıdakiler gerçekleştirilir:

1. Çukur şeklindeki çöküntüler – çöküntü kenarlarındaki çalı ve ağaç bitki örtüsünün restorasyonu ve ıslah çalışmaları.

2. Mulde şeklindeki teraslı çöküntüler - terasların sınırlarında ve çöküntülerin dış hatlarında kısmi yüzey tesviyesi, ıslahı, bitki örtüsünün restorasyonu.

3. Kanyon şeklindeki ve huni şeklindeki arızalar - arızaların endüstriyel ve evsel atık, düz kaya çöplüklerinin inşaatı ve ardından yüzeylerinin ıslahı, su yönetimi ve hidrolik mühendislik işleri.

Bozulmuş arazilerdeki ıslah çalışmaları madencilik, teknik ve biyolojik olmak üzere iki aşamaya ayrılıyor.

Madencilik ve teknik ıslahın ana görevleri bir yapının oluşturulmasıdır. üst katmanlar ve onarılan arazilerin tarım, ormancılık ve diğer amaçlarla kullanımına uygun yüzey topografyası.

Madencilik ve teknik ıslahın nesneleri, madencilik ve arama çalışmaları için endüstriyel alanların yüzeyi ve kaya yığınlarıdır.

Sanayi bölgelerinin ıslahı, beton, metal ve ahşap yapıların tesviye edilmesi, kaldırılması, bazı durumlarda pulluklarla kayaların gevşetilmesi ve yüzeyin yığınlar halinde depolanan verimli topraklarla kaplanması anlamına gelir.

Madencilik ve teknik ıslah çalışmaları jeolojik araştırma kuruluşları tarafından yürütülürken, arazi verimliliğinin iyileştirilmesi ve arttırılmasından oluşan biyolojik ıslah çalışmaları ana arazi kullanıcıları tarafından yürütülmektedir.

Yaban hayatı koruması

1. Azgınlık döneminde kuşların yuvalanması ve yavrulaması, patlatma işlemleri yasaktır.

2. Sıyırma işinin sonbaharda yapılması son derece önemlidir.

3. İlk çıkıntının turbasını patlatmadan önce, kordon direkleri taş ocağının merkezinden tehlike bölgesinin sınırlarına doğru hareket eder, patlatılan kaya parçaları uçup gider ve bu sırada bir siren, çıngırak kullanarak bir gürültü etkisi yaratır ve uzaklaştırır. hayvanlar ve kuşlar. Ses sinyali 450–500 Hz frekansında uygulayın.

Jeolojik arama çalışmalarının çevre üzerindeki zararlı etkisini azaltan önlemler - kavram ve türleri. “Jeolojik araştırma çalışmalarının çevre üzerindeki zararlı etkisini azaltan önlemler” kategorisinin sınıflandırılması ve özellikleri 2017, 2018.

Jeolojik araştırma ve araştırma çalışmalarının, endüstriyel inşaat ve taşımacılığın doğal çevre üzerindeki olumsuz etkisini önlemek için, bu bölgelerin doğasını korumaya yönelik bir dizi önlem geliştirmek ve uygulamak, özellikle de mekanize taşımacılığın işletilmesine ilişkin prosedürü oluşturmak. bu bölgeler

Yıkım doğal rahatlama» kazı ve su azaltma işlerinin yanı sıra temel inşaatı ile ilgili diğer çalışmalarla da ilişkilidir. Doğal rahatlamanın ihlali, heyelan, heyelan, çökme, göçme, erozyon ve alanın çökmesi şeklinde kendini gösterir. En tehlikeli olanı, dünyanın üst katmanının eriyik ve yağmur suyuyla yıkanmasından oluşan su erozyonu olarak kabul edilir. Su erozyonu sırasında, özellikle dağların ve nehir vadilerinin yamaçlarında bitki örtüsü ve ormanlar yok edilir, bu da vadilerin gelişmesine ve yamaçların çökmesine katkıda bulunur. Ormansızlaşma erozyonun yayılmasına katkıda bulunur. Bazen su erozyonunun hızlanması inşaatın yanlış düzenlenmesinden, erişim eksikliğinden ve şantiyedeki yollardan kaynaklanmaktadır. Sert yüzey. Heyelanı önlemek için, heyelan eğilimli yamaçlarda ön ıslatma ve derin patlatma kullanılarak toprağın sıkıştırılmasına izin verilmez.

İnşaat alanları genellikle toprak, yüzey ve yeraltı suyu kirliliğinin kaynağıdır. Çukurların, hendeklerin inşası, araştırma ve delme-patlatma işlemleri sırasında, temellerin sağlamlaştırılması, tarak makineleri ile toprak ıslahı, iletişimin döşenmesi, yer altı yapılarının inşası, beton işleri, inşaat alanlarından kirletici maddelerin yıkanması ve oluşumu sırasında ciddi kirlenme gözlenmektedir. inşaat atık depolama alanlarından.

Şehirlerde ciddi bir sorun olan gürültü, insanlara ve doğaya zarar vermektedir. İnşaat sahalarındaki gürültü kaynakları arasında araçlar ve inşaat ekipmanları bulunmaktadır.

Islah, bozulmuş alanların üretkenliğini eski haline getirmeyi ve bunları tarımsal kullanıma veya diğer kullanımlara döndürmeyi amaçlayan bir dizi mühendislik ve ıslah çalışması olarak anlaşılmaktadır. Kullanılmış arazinin ıslahına yönelik yöntemler arasında kazıların atık kayalar ve toprakla doldurulması, bitki örtüsü katmanının restorasyonu ve orman plantasyonları yer almaktadır. Bazen ıslah edilen alanlar işçiler için rekreasyon alanları oluşturmak amacıyla kullanılır.

Uyum sağlamak gerekli tedbirler Etüt çalışması sırasında Yüklenici tarafından geçirilen tüm maden tesislerinin tasfiyesi ve gerekiyorsa tıkanması da dahil olmak üzere, etüt çalışmaları sırasında çevrenin, yeşil alanların ve toprak tabakasının korunması için.

İşin tamamlanmasından sonra tüm maden çalışmaları ortadan kaldırılmalıdır: doğal çevrenin kirlenmesini ortadan kaldırmak ve jeolojik ve mühendislik-jeolojik süreçleri yoğunlaştırmak için çukurlar - toprağı sıkıştırarak doldurarak, kuyular - kil veya çimento-kum harcı ile tıkayarak.



47.Mühendislik jeolojisi Mühendislik jeolojisi, yer kabuğunun (litosfer) üst ufuklarının morfolojisini, dinamiklerini ve bölgesel özelliklerini ve bunların tamamlanmış yapılarla bağlantılı olarak mühendislik yapılarıyla (teknosferin unsurları) etkileşimini inceleyen jeolojinin bir dalı olan jeolojik döngü bilimidir. Mevcut veya planlı ekonomik, öncelikle mühendislik ve inşaat, insan faaliyeti Mühendislik jeolojisinin çalışma amacı, özel bir mühendislik-jeolojik açıdan incelenen yer kabuğunun üst ufuklarıdır (genellikle jeolojik ortam olarak adlandırılır). Mühendislik jeolojisi, yerkabuğunun üst ufuklarının (litosfer) morfolojisi, dinamiği ve bölgesel özellikleri ve bunların tamamlanmış, mevcut veya planlanan insan ekonomik faaliyetleriyle bağlantılı olarak mühendislik yapılarıyla (teknosferin unsurları) etkileşimi hakkında bilgidir. Mühendislik jeolojisi, üç ana bilimsel alanını (bölüm) oluşturan toprak bilimi, mühendislik jeodinamiği ve bölgesel mühendislik jeolojisini içerir.

48. Jeokronoloji kayaların veya minerallerin mutlak ve bağıl yaşını belirlemek için kullanılan bir dizi yöntem. Bu bilimin görevleri bir bütün olarak Dünya'nın yaşını belirlemeyi içerir. Bu konumlardan jeokronoloji genel planetolojinin bir parçası olarak düşünülebilir. Jeokronolojide günümüzde yaygın olarak kullanılan iki farklı yaklaşım vardır:



göreceli yaşın belirlenmesi; mutlak yaşın belirlenmesi.

49.Hidrojeoloji Yeraltı suyunun kökenini, oluşum koşullarını, bileşimini ve hareket şekillerini inceleyen bir bilim. Yeraltı suyunun kayalar, yüzey suyu ve atmosfer ile etkileşimi de incelenmektedir. Bu bilimin kapsamı, yeraltı suyu dinamiği, hidrojeokimya, yeraltı suyunun aranması ve keşfinin yanı sıra ıslah ve bölgesel hidrojeoloji gibi konuları içermektedir. Hidrojeoloji, mühendislik jeolojisi, meteoroloji, jeokimya, jeofizik ve diğer yer bilimleri dahil olmak üzere hidroloji ve jeoloji ile yakından ilgilidir. Matematik, fizik ve kimyadan elde edilen verilere dayanır ve bunların araştırma yöntemlerinden kapsamlı bir şekilde yararlanır. Hidrojeolojik veriler özellikle su temini, yatakların ıslahı ve işletilmesi konularını çözmek için kullanılır.

50.Hidroloji Bilim, doğal çalışmasu, onların etkileşimiatmosferVelitosferve bunların içinde meydana gelen olaylar ve süreçler (buharlaşma, donmakve benzeri.). Çalışma konusu Her türlü suhidrosferVokyanuslar, denizler, nehirler, göller, rezervuarlar, bataklıklar, toprak veYeraltı suyu. Yaptığı şey araştırıyorSu döngüsüdoğada, insan faaliyetinin onun üzerindeki etkisi ve su kütleleri rejiminin ve bireysel bölgelerin su rejiminin yönetimi, bireysel bölgeler ve bir bütün olarak Dünya için hidrolojik unsurları analiz eder, durumun bir değerlendirmesini ve tahminini sağlar ve rasyonel kullanmaksu kaynakları; kullanılan yöntemleri kullanırcoğrafya, fizikve diğer bilimler. BölümlerHidrokimyaDoğal suların kimyasal özelliklerini inceler.Hidrobiyoloji- ile kavşaktaki bölümBiyolojiSudaki yaşam ve biyolojik süreçlerle ilgili konuları inceleyen bir bilim dalı.Hidrojeolojihareketin kökenini, oluşma koşullarını, kompozisyonunu ve kalıplarını inceleryeraltı suyu. Hidroinformatik- ile kavşaktaki bölümbilgisayar BilimiSu kaynaklarıyla ilgili sorunları çözmek için modern bilgi işlem gücünü kullanan.Hidrometeorolojisuyun yüzeyi ile alt katmanlar arasındaki değişim süreçlerini araştırıratmosfer İzotop hidrolojisiSuyun izotopik özelliklerini inceler.Arazi hidrolojisiDünya yüzeyinde meydana gelen hidrolojik süreçleri inceler.OşinolojiBüyük su kütlelerinin özelliklerini inceler. Araştırma sonuçlarının kullanımı Deniz hidrolojisinden elde edilen bazı veriler, seyrüsefer ve savaş operasyonları sırasında kullanılır. yüzey gemileri ve denizaltılar.

51. Jeomorfoloji hakkında genel bilgiler. Jeomorfoloji, dünya yüzeyinin şekillerini inceleyen ve tanımlayan bilimdir. Genellikle adalar, iç su havzaları (deniz-göller ve göller) ile okyanusların ve denizlerin kıyı bölgeleri de dahil olmak üzere, kelimenin geniş anlamıyla arazi yüzey formlarının incelenmesi olarak anlaşılır. Litosferin bir veya başka bölümünü karakterize eden yüzey şekilleri kümesine kabartma denir. Rölyef bireysel unsurlardan - temel formlardan oluşur. Asıl görev, kökenlerini ve gelişimlerini açıklığa kavuşturmaktır. Jeomorfolojide formlar ayırt edilir: basit veya temel ve karmaşık. Birincisi, dış ana hatlarının birliği ve karşılaştırmalı basitliği ile karakterize edilir (örnekler: tepe, kumul, huni, daire vb.). İkincisi, görünüş olarak farklı öğelerin birleşiminden oluşur (örnekler: sıradağlar, göl veya kuru çöküntü vb.). Jeomorfolojik analizin ilk görevlerinden biri karmaşık formları temel bileşenlerine ayırmak olmalıdır. Bununla birlikte, modern jeomorfologlar şunları ayırt eder: Varlıklarıyla litosferin belirli bir bölümünün (dağ tepeleri, platolar, vadiler vb.) yüzey yapısının genel fizyonomisini belirleyen büyük kabartma biçimleri (makro kabartma). Sadece küçük detaylar olan küçük kabartma formlar (mikro rölyef) genel morfoloji ve manzaraya uzaktan bakıldığında genellikle bulanıklaşır (kum dalgaları, hava hücreleri, çokgen topraklar, kireçtaşı üzerindeki kar oluşumları vb.). Artan karmaşıklığa göre, jeomorfolojide aşağıdaki morfolojik kategoriler dizisini oluşturabiliriz: 1) temel ilkel formlar (mikroformlar) - kum dalgaları, toprak piramitler, taş çokgenler, karras, vb.; 2) basit büyük formlar (mezoformlar) - takyr, tepe, kumul vb.; 3) karmaşık mikroformlar - dağ, vadi, ova vb.; 4) bir dizi mikro form - mikro rölyef; 5) bir dizi makro form - makro rahatlama; 6) son olarak, peyzajı şu veya bu büyük form kategorisinin baskın hakimiyetiyle belirlenen, dünya yüzeyinin az çok geniş alanları;

52. Toprak bilimi hakkında genel bilgiler. Toprak bilimi, toprak bilimidir; “toprağın bileşimini, durumunu, yapısını ve özelliklerini ve içerdikleri toprak katmanlarını (kütleler veya masifler), bunların oluşum kalıplarını ve etki altındaki uzay-zamansal değişiklikleri inceleyen mühendislik jeolojisinin bilimsel bir yönüdür. Yerkabuğunun gelişimi sırasında tüm doğal faktörlerin etkisi altında ve insanlığın mühendislik ve ekonomik, özellikle mühendislik ve inşaat faaliyetleriyle bağlantılı olarak oluşan modern ve öngörülebilir jeolojik süreçlerin tanımıdır.” Toprak biliminin çalışma amacı, toprak olarak kabul edilen her türlü kaya, toprak, çökelti, yapay jeolojik oluşumlar ve bunların yer kabuğunun üst kısmında oluşturdukları toprak tabakalarıdır (masifler). Toprak bilimi araştırmasının konusu topraklar, bunların bileşimi, durumu, yapısı ve özellikleri, oluşum kalıpları ve uzay-zamansal değişimler hakkında bilgidir. Toprak, jeolojik çevrenin bileşenleri olan tüm doğal ve insan yapımı faktörlerin etkisi altında oluşan, çok bileşenli, dinamik sistemler olarak kabul edilen her türlü kaya, toprak, çökelti ve antropojenik kaya benzeri oluşumları ifade eder. Tamamlanmış, mevcut veya planlanan insan mühendisliği ve ekonomik faaliyetleriyle bağlantılı olarak incelenir. Toprak bilimi, fizik, kimya, matematik ve mekaniğin kazanımlarından yararlanır ve mühendislik jeolojisinin diğer dalları ve ilgili jeoloji bilimleriyle (hidrojeoloji, permafrost bilimi, petroloji, litoloji vb.) yakından ilişkilidir. Toprak bilimi CCCP'de 20'li yılların başında kuruldu. inşaat görevleriyle bağlantılı olarak toprak ve toprakların incelenmesinde bilimsel bir yön olarak

53. Jeokriloji hakkında genel bilgi. Jeokriyoloji (permafrost bilimi), donmuş kayaları, bileşimlerinin özelliklerini, yapılarını, oluşum kalıplarını, zaman ve mekandaki gelişimin yanı sıra permafrost-jeolojik süreçleri ve olayları inceleyen bir bilim olan jeolojinin bir dalıdır. Jeokriyoloji araştırmasının amacı litosferin veya kriolitozonun donmuş bölgesidir. Donmuş kayalar (topraklar, zeminler) hakkında bağımsız bir bilgi dalı olarak jeokrioloji, 1920'lerde SSCB'de jeolojik, coğrafi, jeofizik ve mühendislik disiplinlerinin kesiştiği noktada şekillendi. Genel jeokriyolojinin yanı sıra, permafrost kayaları üzerindeki çeşitli yapıların tasarımı ve inşasının bilimsel temellerini, bunların su ve termal ıslahını, diğerlerini inceleyen mühendislik jeokriolojisi de öne çıkmaktadır. uygulamalı problemler. jeokriyoloji Jeoloji bilimi tarihi ve Kuvaterner jeolojisi, jeomorfoloji, tektonik, hidrojeoloji, toprak bilimi, mühendislik jeolojisi, fiziksel coğrafya, fizik, fiziksel kimya.

Zaten Neojen'in sonunda, kuzey yarımkürede iklim çok soğuk ve sert hale geldi; dağ yapılarının tepelerinde buz kütleleri birikerek dağ ve kıta buzullarının oluşmasına neden oldu. Birden fazla buzullaşmanın olduğu ve sert iklim dönemlerinin ısınma dönemleriyle dönüşümlü olduğu tespit edilmiştir. Kıtasal buzullaşmaların ortaya çıkmasının nedeni kutupların göçüdür. Buzul ve buzul arası dönemlerin değişimini açıklamak için, buzullaşmaları kara ve denizin rahatlaması ve yayılmasındaki değişikliklerle ilişkilendiren bir hipotez önerilmiştir. Buz, güneş ışınlarını su yüzeyinden 30 kat daha fazla, kara yüzeyinden ise 5 kat daha az yansıtır. Bu nedenle deniz iklimi yumuşatır, daha eşit ve sıcak hale getirir. İklim değişiklikleri güneş ışınımı, Dünya yüzeyinin Güneş'e göre konumu, Dünya yörüngesinin şekli ve diğer nedenlerle ilişkilidir. Donma işlemi, kayanın içerdiği suyun en azından bir kısmının buza dönüşmesiyle ilişkilidir. Donma türüne bağlı olarak, permafrost kayaları spikrojenik, senkriyojenik ve diakriyojenik olarak ayrılır. Epikriyojenik kayaçlar, çökeltilerin birikmesi ve kayaya dönüşmesi süreci tamamlandıktan sonra permafrost durumuna geçen kayaları içerir. Senkriyojenik kayaçlar, kural olarak, tortu birikimi ve donmuş bir duruma geçişi neredeyse eşzamanlı olarak (aynı anda jeolojik anlamda) meydana geldiğinde, halihazırda mevcut donmuş bir alt tabaka üzerindeki tortul (havza ve kıta) birikintilerden oluşur.

54. Petrografiye ilişkin genel bilgiler. Petrografi, kayaları ve onları oluşturan mineralleri tanımlayan bilimdir. Ana araştırma yöntemi optik mikroskopidir. Petrografi, mineral bileşiminin, yapısal ve dokusal özelliklerin, kimyasal bileşimin vb. ayrıntılı açıklamalarına dayanan kayaları sınıflandırma bilimidir. Kaya oluşum süreçlerini incelemeyi amaçlayan ilgili bir bilim, petrolojidir. Ana petrografik yöntem, 19. yüzyılın ortalarında Sorbi tarafından önerilen, ince kesitlerde polarizasyon mikroskobu kullanılarak kayaların incelenmesidir. Son yıllarda, elektron mikroskobu, mikroprob analizi ve diğer yerel madde analizi yöntemlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte petrografik yöntemler önemli ölçüde genişledi. Petrografinin bölümleri: 1. Magmatik petrografi, 2. Metamorfik petrografi, 3. Sedimanter kayaçların petrografisi. 4.Teknik petrografi. Petrografinin konusu ve yöntemleri. Magmatik kayaçlar, soğuması ve katılaşması sonucu doğrudan magmadan (çoğunlukla silikat bileşiminden oluşan erimiş bir kütle) oluşmuştur. Katılaşma koşullarına bağlı olarak müdahaleci (derin) ve etkili (dışarı dökülen) kayalar ayırt edilir. Magmanın kademeli olarak soğuması sonucu müdahaleci kayalar ortaya çıktı. yüksek tansiyon tamamen kristal yapıya sahip (granit, labradorit, gabro) masif yoğun kayaların oluşması nedeniyle yer kabuğunun içinde. Düşük sıcaklık ve basınçta dünya yüzeyinde hızla soğuyan lavların dökülmesiyle etkili kayalar oluştu. (porfir, bazalt, volkanik tüf, kül, pomza vb.). Tortul kayaçlar, ayrışma ürünlerinin yeniden birikmesi ve çeşitli kayaların tahrip edilmesi, sudan kimyasal ve mekanik çökelme, organizmaların yaşamsal faaliyetleri veya tümünün bir sonucu olarak oluşur. üç süreç aynı anda (kum, kireçtaşı, dolomit vb.). Metamorfik kayaçlar, magmatik, tortul ve metamorfik kayaların kendilerinin etkisi altında dönüşümüyle oluşmuştur. Yüksek sıcaklık, basınç ve çeşitli kimyasal işlemler (mermer, kuvarsit, gnays, şistler).

55.Toprağın su-fiziksel özellikleri. Toprak araştırmalarının ana ve en önemli türlerinden biri toprakların su-fiziksel özelliklerinin incelenmesidir. Toprak araştırmaları sırasında topraklar, ana kayalar ve alttaki kayalar iki metre derinliğe kadar incelenir ve karakterize edilir. Bölgesel gelişim alanlarında, toprağın nem kapasitesi, gözenek alanı, katı faz ve filtrasyon özelliklerinin temel parametrelerini oluşturmak için toprakların su-fiziksel özelliklerinin incelenmesi gerçekleştirilir. Toprakların su-fiziksel özellikleri arazi, laboratuvar ve ofis koşullarında incelenmektedir. Tarla koşullarında şunları gerçekleştirirler: nem, yoğunluk, granülometrik, mikroagregat ve botanik bileşim açısından topraktan numune alma; mineral ve turba topraklarının yoğunluğunun belirlenmesi; toprağın maksimum alan (en düşük) ve dinamik (kılcal) nem kapasitesinin belirlenmesi; - sulanan (suya doymuş) ve sulanmayan (doymamış) toprakların su geçirgenliğinin (filtrasyon katsayısı) ve su veriminin belirlenmesi; Yağmurlama sulama altında mineral toprakların serbest akışlı su geçirgenliğinin belirlenmesi. Laboratuar koşullarında aşağıdakiler belirlenir: gerçek (doğal) toprak nemi, maksimum higroskopikliği ve bitki solma nemi; mineral ve turba topraklarının katı fazının yoğunluğu; mineral toprakların granülometrik ve mikroagregat bileşimi; turba topraklarının ayrışma derecesi ve botanik bileşimi. Toprağın su özelliklerinin ana göstergeleri şunlardır: Toprağın su özelliklerinin ana göstergeleri şunlardır: nem, nem rezervleri ve nem kapasitesi.- ağırlık nemi. Toprak nem kapasitesi Toprağın niteliksel olarak farklı seviyelerde belirli miktarda nemi emme ve tutma yeteneğini yansıtır. Toprak yoğunluğu(ρ, g/cm3), bileşimi bozulmamış kuru (105 - 130 °C'de kurutulmuş) toprağın birim hacmi başına kütlesidir. 0,01 g/cm3 hassasiyetle volümetrik matkap kullanılarak sahada belirlenir. . Gözeneklilik (gözeneklilik, gözeneklilik) toprak, ifade yüzde doğal bileşim ile toprağın tüm gözeneklerinin hacminin toplam hacmine oranı aşağıdaki bağımlılığa göre hesaplanır: . Nem rezervleri bireysel toprak katmanı (W i, m 3 /ha), toprak nemi türüne (β, β° b, β A) bağlı olarak aşağıdaki ifadeler kullanılarak hesaplanır: W ben =h ben ρ ben β ben = h ben β yaklaşık i = A i h ben β A ben,

56. Zeminlerin mekanik özellikleri ve özellikleri. Ana Mekanik özellikler zeminler dikkate alınır: sıkıştırılabilirlik; kesme mukavemeti; su geçirgenliği. Zemin sıkıştırılabilirliği- sıkıştırma yüklerinin etkisi altında toprağın hacmini azaltma yeteneği. Sıkıştırılabilirlik birçok faktöre bağlıdır; bunların başlıcaları fiziksel bileşim, parçacıkların yapısal bağlarının türü ve yükün büyüklüğüdür. Büzülmenin niteliğine göre elastik ve plastik deformasyonlar ayrılır. Elastik deformasyonlar, zeminlerin yapısal mukavemetini aşmayan yüklerin bir sonucu olarak ortaya çıkar; parçacıklar arasındaki yapısal bağlantıları bozmaz ve yüklerin kaldırılmasından sonra toprağın orijinal durumuna dönme yeteneği ile karakterize edilir. Plastik deformasyonlar toprak iskeletini tahrip eder, bağları koparır ve parçacıkları birbirine göre hareket ettirir. Kesilme direnci. Toprak gücü. Nihai kayma (gerilme) direnci, toprağın teğetsel ve doğrudan gerilmelerin etkisi altında toprak parçalarının birbirine göre hareketine direnme yeteneğidir. Bu gösterge, toprakların mukavemet özellikleri ile karakterize edilir ve binaların ve yapıların temellerinin hesaplanmasında kullanılır. Toprağın yükleri çökmeden taşıyabilmesine dayanım denir. Kumlu ve kaba taneli, kohezyonsuz topraklarda direnç esas olarak bireysel parçacıkların sürtünme kuvveti nedeniyle elde edilir; bu tür topraklara gevşek topraklar denir. Killi toprakların çekme (kesme) direnci daha yüksektir çünkü... Sürtünme kuvvetinin yanı sıra, kesme kuvvetine yapışma kuvvetleri de karşı çıkar: su-kolloidal bağlar ve sementasyon bağları (yapışkan topraklar). İnşaatta bu gösterge, temel temellerinin hesaplanmasında ve eğimli toprak yapıların imalatında önemlidir. Toprakların su geçirgenliği. Filtrasyon. Su geçirgenliği, toprağın basınç farklılıklarının etkisi altında suyu kendi içinden geçirme yeteneği ile karakterize edilir ve toprağın fiziksel yapısı ve bileşimi ile belirlenir. Diğer her şey eşit olduğunda, daha düşük gözenek içeriğine sahip fiziksel yapı ve bileşimde kil parçacıklarının baskın olması durumunda, su geçirgenliği sırasıyla gözenekli ve kumlu topraklardan daha düşük olacaktır. İnşaatta toprak yapıların stabilitesini etkiler ve temel topraklarının sıkışma oranını, toprağın yayılmasını ve heyelan olaylarını belirler. Filtrasyon, serbest yerçekimine sahip suyun topraktaki hareketidir. çeşitli yönler(yatay, dikey olarak aşağı ve yukarı) hidrolik basınç eğiminin (hareket yolu boyunca basınç kaybına eşit eğim) etkisi altında. Filtrasyon katsayısı (Kf), birliğe eşit bir hidrolik eğimdeki filtrasyon hızı olarak kabul edilir. Bu durumda filtreleme hızı (V), hidrolik eğim (J) ile doğru orantılıdır. V=Kf*J.

57.Biyojen toprakların özellikleri. Biyojen çökeltiler, bitki ve hayvan organizmalarının kalıntılarının birikmesi ve mikrobiyolojik süreçler sonucu aşırı nem ve yetersiz havalandırma koşulları altında oluşan bataklık, göl, göl-bataklık, alüvyon-bataklık ve diğer çökeltileri içerir. Biyojenik (bataklık) topraklar aşağıdaki türlere ayrılır: a) ağırlıkça %10'dan az bitki artıkları karışımı içeren topraklar; b) ağırlıkça %10-50 bitki kalıntısı içeren turba toprakları; c) ağırlıkça %50'den fazla bitki artıkları içeren turbalar; d) sappeller - durgun rezervuarların dibindeki organik kalıntıların kendiliğinden ayrışması sırasında oluşan ve ağırlıkça% 10'dan fazla organik madde içeren tatlı su çökeltileri; e) bataklık marnları - ağırlıkça %50'den fazla kalsiyum karbonat içeren ve neredeyse hiç bitki kalıntısı içermeyen göl tipi çökeltiler; f) silt – mikrobiyolojik süreçlerin varlığında suda yapısal bir kalıntı olarak oluşan killi topraklar. Ayırt edici özellik Bu topraklar, doğal hallerinde yüksek gözeneklilik ve düşük mukavemet ile karakterize edilir. Biyojenik toprakların su-fiziksel özelliklerinin göstergeleri deneysel olarak ve hesaplamalarla belirlenir. Aşağıdaki laboratuvar tespitleri gereklidir: parçacık büyüklüğü dağılımı, nem içeriği, plastisite sınırlarındaki nem içeriği, yoğunluk (kılcal doyma bölgesinin üzerindeki katmanlar için), toprak parçacıklarının yoğunluğu (karbonat içeren), kül içeriği, filtrasyon katsayısı, karbonat içeriği . Hesaplama şunları belirler: yoğunluk (SCZ'nin altındaki katmanlar için), kuru toprağın yoğunluğu, toprak parçacıklarının yoğunluğu (karbonat içermeyen), kül içeriği (karbonat içeren topraklar için), gözeneklilik katsayısı, kayma yapışması, iç sürtünme açısı, sıkıştırma göstergeleri özellikler, sıkıştırma sırasında su geçirgenliğinin değişmesi, dolgudaki toprağın sıkışma katsayısı. Biyojenik toprakların nem içeriği termostat-ağırlık yöntemiyle belirlenir. SCZ'nin üzerindeki birikintilerdeki biyojenik toprakların yoğunluğu, bilinen hacimdeki monolitlerin tartılmasıyla belirlenir. Filtrasyon katsayısı suya doymuş biyojenik çökelti katmanları sahada P.K. Yöntem, bataklık topraklarının su geçirgenliğinin katman katman belirlenmesi için özel bir cihazın kullanılmasına dayanmaktadır. . Göl sapropelleri değerli organik ve mineral maddeler açısından zengindir ve karmaşık gübre olarak ve asitli toprakların kireçlenmesinde etkili bir şekilde kullanılabilir. Organik maddenin nispi içeriğine göre, sapropeller mineral -% 10 - 30, orta mineral -% 30 - 50 ve düşük mineral -% 50'den fazla organik maddeye ayrılır. Türlerine göre turbalı, algal, zoojenik, kalkerli, kumlu ve killi sapropeller arasında ayrım yaparlar. Göllerdeki sapropel yataklarının kalınlığı 8-12 m veya daha fazladır.

58. Yapay topraklar hakkında genel bilgi.İnsan, çeşitli madencilik ve inşaat işlerini yürütürken yer kabuğunun derinliklerine nüfuz ederek doğrudan ve dolaylı olarak kayalarda değişikliklere neden olur. İnsan, kayaları ezer ve onları çeşitli mesafelere taşır, esasen özellikleri bakımından ana kaya birikintilerinden keskin biçimde farklı olan yeni spesifik oluşumlar yaratır. Bu yeni oluşumlara yapay toprak adı verilmektedir. Yapay toprakların mühendislik-jeolojik özellikleri, ana kayanın bileşimi ve onun üzerindeki insan etkisinin doğası ile belirlenir. Yapay topraklar petrografik bileşim açısından çok farklı olabilir. Oluşum süreçlerine göre iki alt gruba ayrılabilirler. İlk alt grup Bir kişinin kendisini yaratmak için özel bir görev belirlememesi durumunda oluşan yapay toprakları birleştirir. Bu şunları içerir: nüfuslu alanların topraklarında ortaya çıkan kültürel katman, belirli üretim faaliyetleri sırasında insan tarafından yaratılan, ancak kayaları iyileştirme amacı olmaksızın, mühendislik-jeolojik özelliklerini iyileştirme amacı olmaksızın, toplu ve alüvyonlu topraklar. . Bu yapay toprak alt grubu, insan etkisi sonucu mühendislik-jeolojik özellikleri bozulan kayaları içerir. Yapay toprakların ilk alt grubu, mühendislik-jeolojik özelliklerini yapay olarak iyileştirme görevini üstlenmeyen insanların endüstriyel ve ekonomik faaliyetlerinin etkisi altında değişen ve ortaya çıkan kayaları ve toprakları birleştirir. Saniye Yapay toprakların bir alt grubu, mühendislik ve jeolojik özelliklerini geliştirmek amacıyla insanlar tarafından kasıtlı olarak değiştirilen kayaları ve toprakları birleştirir. Bunlar iyileştirilmiş topraklardır.

59. Tarım kasabalarının inşasına yönelik mühendislik ve jeolojik araştırmalar.Tarım ekonomisi Ekonomik gerekçelendirme amacıyla tarımsal inşaatlara yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, tarımsal üretimi organize etmeye yönelik tedbirlerin geliştirilmesi ve sermaye yatırımlarının etkinliğinin belirlenmesi için gerekli materyalleri toplamaktır. Tarımsal ekonomi araştırmasının bileşimi ve kapsamı, karmaşıklık kategorisine ve tasarım aşamasına bağlıdır. Proje öncesi belgeleme aşamasında, aşağıdaki tarımsal-ekonomik veriler elde edilir: mevcut durumda ve geleceğe yönelik arazi ve arazi kullanıcıları tarafından arazi fonu hakkında bilgi; çiftlik arazi yönetim planları; ıslah edilen arazilerin mevcudiyeti, durumları ve kullanımına ilişkin bilgiler; ekili alanlar, çok yıllık ekimler, ürün rotasyon şemaları; ıslah edilen araziler de dahil olmak üzere tarımsal verimlere ilişkin bilgiler; türe göre hayvan sayısı, birkaç yıl içindeki hayvan verimliliği, besleme tayınları; ıslah edilen araziler de dahil olmak üzere bitkisel ve hayvancılıktan elde edilen brüt ve pazarlanabilir ürünler; tarım ürünlerinin maliyeti, yapısı, satın alma fiyatları, ürün türüne göre karlılık, 1 hektar ana ürün başına net gelir, çiftliğin karlılığı; çalışma çağındakiler ve tarımda çalışanlar da dahil olmak üzere çiftliklerin toplam nüfusu, kişi başına düşen tarım ürünleri tüketim oranları; 1 hektar ana tarımsal ürün ve 1 ton ürünün üretimi için işçilik maliyetleri; bölge ve gelişmiş çiftlikler için ortalama olarak tarımın teknik ekipmanı (traktörler, tarım makineleri vb.), bitkisel ve hayvancılık üretiminde ana iş türlerinin mekanizasyon yüzdesi; sabit üretim varlıklarının büyüklüğü ve yapısı ( teknik araçlar, üretken ve çalışan hayvancılık, endüstriyel binalar ve yapılar, meyve ve meyve tarlaları); daha önce gerçekleştirilen ıslahın ekonomik verimliliğinin ana göstergeleri (1 hektar başına net gelir, geri ödeme süresi vb.); tarımda en iyi uygulamalar modern koşullar, yeni teknolojilerin uygulanması, araştırılan alandaki tarımsal üretim düzeyinin artırılmasına yönelik rezervlerin belirlenmesi; yerel inşaat malzemelerinin mevcudiyeti ve bunların şantiyeye teslim koşulları hakkında bilgi; ıslah edilen arazilerin geliştirilmesi için gerekli kireç, organik ve mineral gübrelerin elde edilmesinin kaynakları ve olanakları hakkında bilgi; mevcut aşamada tarımın geliştirilmesi ve arazi ıslahına ilişkin bilim, tasarım ve diğer kurumlardan materyaller.

Proje aşamasında, belirli bir çiftlik ve bölümlerine ilişkin gerçek tarımsal-ekonomik veriler, arazi yöneticisi ile birlikte açıklığa kavuşturulur, arazinin dönüşümü, ürün rotasyonunun sınırları belirlenir, toprak değerlendirmesi için malzemeler, bunların erozyonu hakkında bilgi verilir ve başka veriler elde edilir. Küçük nesneler için, bir ıslah sisteminin inşasının çiftliğin ekonomisi üzerinde önemli bir etkisi olmadığında, ikincisiyle yalnızca projenin tarımsal-ekonomik kısmının geliştirilmesi için gerekli ana göstergeler üzerinde anlaşmaya varılır. Gerekli tarımsal ekonomik verilerin toplanması genellikle devlet planlama organlarında, ilgili bakanlıklarda ve bölümlerde, istatistik departmanlarında ve ayrıca yerel olarak: bölgesel ve ilçe kuruluşlarında, yerel Halk Temsilcileri Konseylerinin yürütme komitelerinde, bireysel çiftliklerde gerçekleştirilir. Bölge topraklarını kapsayan araştırmalar için ilçe bazında bilgi toplanır; Bir veya daha fazla ilçedeki projeler için her bir çiftliğin verileri kullanılır.

60. Bireysel binaların inşası için jeoloji mühendisliği araştırmaları. Bireysel inşa için binalar Ve yapılar devlet jeodezik ağının noktalarına jeodezik bir referans yapılır ve bunların yapım tarihi belirlenir. Daha sonra, en karakteristik bölümlerinin ve elemanlarının ölçümleri yapılır, yapının şematik bir çizimi veya genel görünümün ve elemanların fotoğrafları yapılır, nesnenin durumunun genel bir açıklaması ve çalışmasının verimliliği verilir. Yüksek irtifa araştırmaları yaparken tüm alanın yüksek irtifa kazıklarıyla eşit şekilde kaplanması gerekir. Sokaklarda ve araba yollarında, kabartmanın çarpıldığı yerlerde ve kesişen caddelerin eksenleri boyunca enine profiller yerleştirilmelidir. Jeolojik araştırmalar, inşa edilen nesnelerin temelleri üzerindeki yeni teknolojik etkilerin kapsamı dikkate alınarak yapılmalıdır. Binaların ve yapıların temelleri öncelikle karakteristik kesitlerde (dış ve dış) incelenmelidir. iç duvarlar, sütunlar, yerlerde ani değişim temel geometrisi. Çökme, zayıf ve yapay toprakların varlığında Özel dikkat mukavemet ve çökme özelliklerine ilişkin saha araştırmalarının yapılmasına ayrılmıştır.

61. Binaların ve yapıların yeniden inşasına yönelik jeoloji mühendisliği araştırmaları. Daha önce inşa edilmiş nesnelerin (binalar, yapılar, sistemler) yeniden inşası amacıyla yapılan araştırmalar şeklinde araştırmalar yapılmalıdır: aşınma derecesi operasyonun hizmet ömrünü aştığında; acil tehlike veya ekonomik uygunsuzluk koşulları altında; yapıyı yeni bir amaç için kullanmak; tesisin durumu tasarım ve işletme gerekliliklerini karşılamadığında. Daha önce yapılaşmış alanların araştırılması amacıyla 1:2000, 1:1000, 1:500 ölçeklerinde yatay ve yüksek irtifa jeodezik araştırmalar yapılmaktadır. Yatay ölçme, dik, hizalama, serif, kutupsal, grafik-analitik yöntemler veya bu yöntemlerin bir kombinasyonu kullanılarak gerçekleştirilir. Tüm araştırma yöntemlerinde taslaklar çizilmeli, bina ve yapıların boyutları ölçülmeli, aralarında kontrol ölçümleri yapılmalıdır.

62) Yeraltı yapılarının inşasına yönelik mühendislik ve jeolojik araştırmalar.
Mühendislik-jeolojik araştırmaların görevi, yeraltı inşaatının mühendislik-jeolojik koşullarının kapsamlı bir çalışması olup, yapının en ekonomik tasarımını, inşasını ve işletmesini sağlayan gerekli ve yeterli malzemeleri elde etmenin yanı sıra yönünü ve yönünü seçmeyi amaçlamaktadır. mühendislik koruyucu önlemlerinin türü

Yeraltı ortamının mühendislik-jeolojik koşulları büyük ölçüde yer üstü inşaat koşulları için olağandışı faktörlerden oluşur ve derinlikle birlikte aşağıdaki özelliklerle karakterize edilirler: stres durumu, toprak sıcaklığı, su içeriği ve su girişi artışı (belirli derinliklere kadar); hidrodinamik, hidrokimyasal koşullar, durum, fiziksel ve mekanik özellikler topraklar; Yer altı jeolojik süreçlerinin ve olaylarının oluşumunda yapısal-tektonik koşulların ve bölgenin jeodinamik durumunun etkisi artar.

Sörveyler sırasında basınçlı sulara dikkat etmek gerekir. Yeraltı yapısının proje kotunun altında yer alan basınçlı akifer sayesinde, çalışmalarla açılacak olan üstteki akiferlerin alttan beslenmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca basınçlı suyun açılması yer altı çalışmalarının ani su baskınlarına neden olacak ve olumsuz sonuçlar doğuracaktır.

Toprak kütlesi yer altı kazısı ile açıldığında gerilim giderme meydana gelir. Çatı ve tabandaki kazı çevresinde, yırtılma, delaminasyon ve çatlama ile birlikte zeminlerin elastik genleşmesinin meydana geldiği bir düşük gerilim bölgesi oluşur. Topraklar daha az sıkışır ve stabiliteleri azalır.

Yeraltı çalışmalarında jeolojik süreçlerin gelişmesine çatı topraklarının hareketi, çöküntü oluklarının oluşumu, yüzeydeki çatlaklar, düdenler, bina ve yapıların deformasyonu eşlik eder.



Makaleyi beğendin mi? Arkadaşlarınla ​​paylaş!