Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ore deposit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Abstract. The main task of research was to quantitatively and qualitatively identify rare and associated elements that occur within a cassiterite-sulphide mineralization zone hosted Precambrian - Lower Paleozoic metamorphic rochi in the Stara Kamienica schist belt making up the part of the Izera-Karhonosze Massif. Over 70 samples from archive boreholes and abandoned Sn-ore mines were examined using modern methods like portable pXRF, geochemical analysis (ICP-MS, WD-XRF, GF-AAS), polarizing microscopy, electron microprobe analysis (EMPA) and scaning electron microscopy with EDS system (SEM-EDS). Preliminary results show interesting concentrations of associated elements such as Zn (max 0.56%), Pb (max 0.7%), Cu (max 0.33%), As (max 0.55%), and some rare elements like In, Re, Nb, Co, Bi, Pt, V, La and Ce.
EN
Mimetite Pb 5 (PO 4 ) 3 Cl, vanadinite Pb 5 (VO 4 ) 3 Cl and pyromorphite Pb 5 (PO 4 ) 3 Cl belong to the apatite supergroup. They form in oxidation zones of lead ore deposits. These minerals have high thermal stability (Dong et al. 2002) and low solubility (Flis et al. 2011) thus they have many applications. Pyromorphite and mimetite are especially used to immobilize lead in contaminated soils and hazardous industrial wastes (Ma et al. 1993, Kim et al. 2005, Bajda et al. 2007), it is therefore important to know the impact of various factors on their properties. Crystal structure of apatites corresponds to the general formula M 5 (TO 4 ) 3 X, where M are bi - valent cations distributed on two distinct crystallographic sites, TO 4 is a trivalent oxyanion and X is a monovalent anion. The structure and chemistry of apatite allow for numerous substitutions of metal cation and anionic complexes (Hughes & Rakovan 2002, Pan & Fleet 2002). It was found that substitutions cause variations in the unit cell parameters and chemical properties of these minerals (Botto et al. 1997), but there are no articles presenting variations in the whole series. Therefore, these researches present changes of lattice parameters for pyromorphite-vanadinite and mimetite-vanadinite solid solution series. Pyromorphite, mimetite and vanadinite crystallize in hexagonal symmetry (the space group P6 3 /m) (Dong et al. 2002, Pan & Fleet 2002). They form continuous isomorphic series. The aim of study was to examine how lattice parameters of pyromorphite-vanadinite and mimetite-vanadinite solid solutions series change with increasing vanadium content and characterize these pheno mena. Crystallographic studies were conducted on synthetic pyromorphite, mimetite and vanadinite and minerals with intermediate compositions Pb 5 (TO 4 ) 3 Cl, where T = P + V or As + V, of various P/V or As/V ratios. Samples were analyzed by X-Ray diffraction (XRD) using RIGAKU Smartlab X-Ray diffractometer with Cu radiation in a 10° to 110° 2Θ range at a step size of 0.02 2Θ and a rate of 2 s per step. The phase identification was carried out using the X’Rayan computer program and X-ray standard patterns in the form of ICDD files (card 19-0701, 19-0683 and 43-1461). The unit-cell refinement and Rietveld structure refinement were made using the FullProf Suite computer program package (Rodriguez-Carvajal 1993). The Rietveld refinement has shown systematic changes in unit cell parameters of studied samples depending on their chemical composition. Dimensions of unit cell parameters of pyromorphite-vanadinite solid solution series increase linearly with the substitution of vanadate ions in the structure of pyromorphite. Lattice parameter “a” increase in the range of 9.987–10.325 Å, while lattice parameter “c” increase in the range of 7.33–7.343 Å. In case of the mimetite-vanadinite solid solution series, lattice parameter “a” increase (10.251–10.325 Å range), whereas lattice parameter “c” decrease (7.442–7.343 Å range) linearly with the substitution of vanadate ions in the structure of mimetite. This situation indicates the equivalent position of the tetrahedral TO 4 in the structure of lead apatite.
PL
W polskiej części Karpat występują liczne przejawy mineralizacji kruszcowej. W przeszłości prowadzono tu również działalność górniczą. Rudy żelaza wydobywano w Tatrach i Karpatach fliszowych. Na niewielką skalę eksploatowano żyły polimetaliczne w Tatarach i Pieninach. Obecnie wystąpienia tych rud nie mają znaczenia gospodarczego. Dawne złoża są małych rozmiarów, w dodatku często znacznie wyeksploatowane oraz nie spełniają aktualnych wymagań jakościowych, pozwalających na ich udokumentowanie. Ostatnie prace poszukiwacze złóż rud prowadzono w XX w., szczególnie w okresie międzywojennym, jak również tuż po drugiej wojnie światowej. Nie doprowadziły one jednak do udokumentowania nowych złóż. Wzrastające zapotrzebowanie na metale i rozwój technologii pozwalających na wykorzystanie rud o niskich zawartościach metali oraz opłacalna eksploatacja małych złóż zakrytych skłaniają do ponownego rozważenia możliwości występowania złóż rud metali w Karpatach. Niniejsza praca koncentruje się na dwóch głównych wątkach tematycznych. Pierwszym jest omówienie i analiza dostępnych materiałów źródłowych, dotyczących dawnych złóż oraz stwierdzonych wystąpień i przejawów mineralizacji kruszcowej. Dokonano próby ich interpretacji w nawiązaniu do współcześnie wyróżnianych modeli złóż. Uwzględniono przy tym obecne modele geotektoniczne budowy Karpat i ich rozwoju. Drugim wątkiem, bazującym na wynikach zaprezentowanych analiz i przemyśleń, jest wytypowanie kilku rejonów, które zdaniem autorów są perspektywiczne dla występowania złóż rud metali, zwłaszcza złóż położonych na większych głębokościach niż dotychczas poszukiwano. W rejonach tych (łuska Bystrego, rejon od Krynicy do Wysowej, strefa występowania andezytów w pienińskim pasie skałkowym) rekomenduje się przeprowadzenie lepszego rozpoznania, zarówno pod kątem ich budowy wgłębnej, jak i badań geochemicznych, przy użyciu nowoczesnych metod badawczych. Zwrócono również uwagę, że słaba znajomość wgłębnej budowy Karpat nie pozwala na bardziej szczegółową ocenę możliwości występowania innych złóż ukrytych, których nie można wykluczyć.
EN
Numerous manifestations of ore mineralization are found in the Polish part of the Carpathians. In the past there were also episodes of mining activity. Iron ores were mined in the Tatra Mountains and Outer Carpathians) as well as small-scale exploitation of polymetallic lodes was undertaken (Tatras, Pieniny). Currently, there are no documented deposits of metallic ores in this area. Formerly extracted deposits are of small size, and many of them are highly exhausted and do not meet current quality requirements. The last explorations for ore deposits were carried out in the 20th century, especially after World War II. However, they have not led to discovery of new deposits. The increasing demand for metals and the development of technologies allowing the use of ore with low levels of metals and profitable exploitation of small “hidden” deposits give rise to reconsider the possibility of occurrence of ore deposits in the Carpathians. This paper focuses on two major topics. The first one is a discussion and analysis of available source materials and data on the old deposits and identified occurrences of ore mineralization. An attempt of their interpretation in relation to the contemporary models of deposits was made. Current geotectonic models of the geological structure of the Carpathians and their development were taken into account. The second topic, based on the results of presented analyses and ideas, is the selection of some areas prospective for the occurrence of ore deposits, especially those located at greater depths than previously sought. In these areas (the Bystre thrust, the area between Krynica and Wysowa, and the zone of andesite occurrences in the Pieniny Klippen Belt) it is recommended to perform exploration to both better examine their deep geological structure and conduct geochemical surveys using modern research methods.
EN
This paper describes a method for getting the geological, mineralogical and geochemical information from an ore deposit or prospect area and its ore body. The information is needed to select a suitable hydrometallurgical processing method. Usually the first step is to go through expensive and timeconsuming field explorations and a number of rock sample analyzing processes. By using existing public deposit information for that purpose, it could be possible to save time and money. A literature study was done about possible sources of public geological information related to world's ore mineral deposits. The study included also a couple of experimental cases where the information-searching procedure was tested in practice. The test minerals were gold and lateritic nickel. The results of the tests show that there are different kinds of mineral deposit databases and that in most cases it is possible to find the needed information. It was found that there are benefits in this type of information gathering system, but there are also some downsides such as the reliability of information.
PL
Artykuł opisuje metodę pozyskiwania danych geologicznych, geochemicznych i mineralogicznych dla złóż rud i obszarów poszukiwania złóż. Informacje te są potrzebne w celu ustalenia optymalnych metod przeróbki hydrometalurgicznej. Pierwszym etapem w takim przypadku są zwykle kosztowne i długotrwałe badania geologiczne połączone z licznymi analizami próbek skał. Można zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy posługując się w tym celu ogólnie dostępnymi informacjami na temat złóż. Przeprowadzono literaturowe poszukiwania ogólnodostępnych danych geologicznych na temat światowych złóż minerałów. W pracy opisano również kilka przykładów praktycznego zastosowania opisanych procedur poszukiwania informacji. Przykłady te dotyczyły minerałów laterytowych niklu oraz złota. Rozważane przykłady pokazały, że istnieje wiele różnych baz danych o złożach minerałów i w większości przypadków można znaleźć niezbędne dane. Stwierdzono, że korzystanie z tego typu metod może przynieść korzyści, trzeba się jednak liczyć z ograniczona wiarygodnością tak pozyskanych informacji.
EN
Mining activities from exploration to final material handling up to shipment pass through various stages where environmental pollution results. Mining method can and should be selected in such a way that their impact on individuals and environmental to be minimized. Until now, different mining specialists have carried out many studies on mining method selection. Unfortunately neither of previous approaches takes into account of the environmental consideration and methodology for assessment of environmental impacts criterion. This paper discusses environmental impacts of mining operations associated with different mining methods. For this purpose, the Folchi approach was modified for environmental impact assessment which associates the mining methods inherently and developed of a procedure to assist a selecting of mining method. Firstly, the general and explanatory information about effects of mining on the environmental pollution are given in the paper. Moreover field and purposes of the study are introduced. The paper presents an environmental assessment for different mining methods. And, secondly, the impacts of each mining methods on environment are focused and discussed. Finally, some concluding remarks are made and the related applications for the mining method selection are discussed by using in a case study. As the main advantage, this new algorithm takes several environmental issues and their interaction takes into consideration for environmental assessment of a mining method selection.
PL
Działania górnicze, począwszy od rozpoznania złóż aż po transport finalnego produktu, to szereg etapów prowadzących do zanieczyszczenia środowiska. Metody eksploatacji mogą i powinny być dobierane w taki sposób, by ich wpływ na środowisko i człowieka był jak najmniejszy. Różni specjaliści zajmujący się górnictwem przeprowadzili do tej pory szereg badań dotyczących zagadnienia wyboru metod eksploatacji. Niestety, dotychczas stosowane podejścia nie brały pod uwagę środowiska i metodologii, w których wpływ na środowisko stanowiłby kryterium oceny. Ta praca przedstawia wpływ operacji górniczych na środowisko w zależności od zastosowanych systemów eksploatacji. W tym celu wykorzystano metodę Folchi'ego, odpowiednio zmodyfikowaną dla potrzeb oceny wpływu na środowisko, do której włączono metody eksploatacji i opracowano procedury pomagające dokonać wyboru tych właściwych. Na wstępie przedstawione zostały ogólne i objaśniające informacje na temat wpływu górnictwa na zanieczyszczenie środowiska. Następnie zaprezentowano przedmiot i cele badania. Praca przedstawia ocenę środowiskową dla różnych systemów eksploatacji. Omawia również szczegółowo wpływ poszczególnych metod eksploatacji na środowisko wraz z oceną. W podsumowaniu zawarto uwagi końcowe oraz przedyskutowano ich zastosowania dla wyboru metod eksploatacji na przykładzie studium przypadku. Główną zaletą nowego algorytmu jest fakt, iż bierze pod uwagę interakcję wielu czynników środowiskowych przy ocenie wpływu na środowisko wybranych metod eksploatacji.
EN
The Krzemianka deposit hosted in anorthosites of the East European Precambrian Craton was discovered in 1962 owing to exploration concept and planning of a drilling project by professor Jerzy Znosko. Since then, the ores have been extensively studied by several authors, both from petrological and genetic, as well as from economic point of view. The early ideas of establishing an industrial complex in the Suwałki area were abandoned in favour of the environmental protection of the scenic area.
PL
Odkrycie w 1962 r. złoża rud ilmenitowo-magmetytowego Krzemianka zawierających wanad wiąże się z badaniami formacji krystalicznych podłoża północno-wschodniej Polski. Badania te zaprojektował J. Znosko (1956, 1957). Po 28 latach prac udokumentowano 726 mln t rudy zawierającej 214 mln t Fe, 53 mln t TiO2 i 2,3 mln t V2O5. Złoże składa się ze 111 ciał zbliżonych kształtem do soczewek o upadzie 45 na zachód, miąższności od kilku centymetrów do 145 m, długości do 1100 m i szerokości do 320 m. Rudy ze względu na zawartość TiO2 (od 0,9 do 9%) w magnetycie podzielono na cztery grupy. Przeprowadzono studia nad planami zagospodarowania [przestrzennego Suwalszczyzny i stworzono wizje okręgu przemysłowego. Po protestach ekologów oraz wprowadzeniu bardziej realistycznej polityki ekonomicznej zaniechano budowy kopalni, stworzono wizje 'zielonych płuc' Polski, a następnie Europy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.