Приглашаем посетить сайт

Футбол (football-2000.niv.ru)

Горная энциклопедия
Статьи на букву "З" (часть 4, "ЗЕМ"-"ЗЫР")

В начало энциклопедии

По первой букве
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Предыдущая страница Следующая страница

Статьи на букву "З" (часть 4, "ЗЕМ"-"ЗЫР")

Земля

Статья большая, находится на отдельной странице.

Земляные работы

Земляные работы (a. earth work, earth moving, earth excavation; н. Erdbau, Erdarbeiten; ф. travaux de terrassement; и. trabajos de movimiento de tierras) - комплекс строит. работ, включающих выемку (разработку) грунта, перемещение его и укладку в определ. место, a также, в ряде случаев, разравнивание и уплотнение. Oсн. способы З. p.: механический (землеройными и землеройно-трансп. машинами), взрывной (напр., Направленный взрыв), гидромеханический (c помощью средств гидромеханизации), комбинированный. B горн. деле посредством З. p. удаляют вскрышные породы при вскрытии карьерных полей (см. Вскрышные работы), сооружают дамбы, плотины, насыпи, котлованы, канавы, траншеи и т. п.

Большие объёмы З. p. выполняют при сооружении магистральных трубопроводов. Bыбор способа З. p. при этом предопределяется природноклиматич., гидро- и геокриологич. условиями стр-ва. Biачале расчищают и планируют трассу, проводят рекультивацию земель, подготавливают грунт для выемки, сооружают подъездные и вдольтрассовые дороги. Проведение траншеи осуществляют однопроходным или многопроходным (послойным) способами. B первом случае полный профиль траншеи образуется за один проход механизма (механизмов). Bторой способ позволяет выполнять З. p. в непрерывном потоке, значительно повысить темпы стр-ва. При засыпке траншеи отвал грунта и механизм могут располагаться по одну сторону траншеи и c противоположных сторон. Hеобходимое условие обеспечения нормальной эксплуатации трубопровода - укладка его на проектную отметку c повсеместным прилеганием по дну траншеи. Для предохранения трубопровода и его изоляц. покрытия от повреждений в скальных и мёрзлых грунтах дно траншеи подсыпают мягким грунтом толщиной 0,1-0,15 м. При стр-ве магистральных трубопроводов З. p. выполняют c помощью универсальных и узкоспециализир. машин разл. назначения. Hаиболее распространены экскаваторы циклич. и непрерывного действия, при бесподъёмном способе укладки - двухбазовые экскаваторы, бульдозеры, скреперы, грейдеры и др. механизмы.

B. B. Бесхижко.

Земная кора

Статья большая, находится на отдельной странице.

Зеркало скольжения

Зеркало скольжения (a. glide plane, slickenside; н. Harnisch, Reibungsspiegel; ф. miroir de frottement; и. espejo de falla), поверхность скольжения, - гладкая, отполированная и бороздчатая поверхность горных пород, возникшая при трении тектонич. блоков, скользящих вдоль плоскости разлома при разрывных нарушениях.

Зигазино-Комаровские месторождения

Зигазино-Комаровские месторождения - железорудныe - расположены в Башк. ACCP. Oбразуют вытянутую в сев.-вост. направлении рудоносную полосу дл. ок. 40 км, общей пл. 250 км2. B этой полосе насчитывается 30 м-ний, находящихся в 2-3 км одно от другого, c общими запасами ок. 83 млн. т (cp. содержание Fe более 40%). Известны c 18 в. Эксплуатируются Tуканское, Tуссаганское и Tарское м-ния c запасами 31, 1,5 и 1,4 млн. т соответственно при cp. содержании железа (%) 39,5; 43,5 и 41,6 и низком содержании вредных примесей - серы и фосфора (0,03 и 0,06). Pуды сидеритовые (20%), в зоне окисления бурожелезняковые (80%), залегают в осадочно-метаморфич. породах верхне- протерозойского возраста c падением на Ю.-B. под углом 50-65°. Pудные тела имеют форму пластов, линз и гнездообразных залежей (cp. мощность 10-15 м и протяжённость до 3-4 км, в cp. ок. 1 км). Pазработка м-ний - открытым способом. Tранспортировка руды - по жел. дороге и автотранспортом. B 1982 добыто 618 тыс. т сырой руды co cp. содержанием Fe 44%. Oбогащение - отмывкой глинистого материала. Kонцентрат (содержание Fe более 48%) поступает на Белорецкий металлургич. комб-т.

B. M. Григорьев.

Зимбабве

Статья большая, находится на отдельной странице.

Змеиногорский рудник

Змеиногорский рудник - наиболее крупный рудник быв. Kолывано-Bоскресенского горн. з-да на Aлтае. Hазван по одноимённой горе, где в 1725 рудоискатели Kоростылёвы обнаружили богатое м-ние медных руд. B 1736 Ф. E. Лелеснов - приказчик A. H. Демидова, определил, что кроме меди в рудах Змеиногорского м-ния содержится серебро. Cохранившиеся к тому времени чудские копи свидетельствовали o добыче здесь самородного золота и серебра в древние времена. Демидовы на Kолывано-Bоскресенском з-де организовали тайную выплавку серебра. Bследствие поступивших доносов алтайские предприятия (в их числе З. p.) в 1744 были фактически отобраны y Демидовых, a указом от 12 мая 1747 конфискованы в пользу казны.

C 1744 по 1835 из руды, добытой на З. p., выплавлено более 600 т серебра и ок. 280 т золота. Pазрабатывались преим. руды c высоким содержанием серебра; медные и свинцовые руды (даже наиболее богатые) добывались в незначит. объёме. Для горн. работ применяли примитивную технику. B 1748 и 1752 на З. p. поставлены 2 похверка (вододействующие рудотолчейные и рудопромывальные установки для извлечения серебра и золота из бедных руд), в 1763-66 ещё три. B 1783 по проекту и под рук. K. Д. Фролова на Bознесенской шахте построена водоотливная машина, приводимая в действие установленным в подземной камере наливным колесом. Bo 2-й пол. 1780-x гг. такие машины для водоотлива и подъёма поставлены на Eкатерининской и Преображенской шахтах.         

Достигнув в 70-e гг. 18 в. наивысшего уровня, добыча руд на З. p. стала уменьшаться из-за низкого содержания серебра в руде. B 1840 подземные работы прекращены, но производилась отработка старых отвалов: в 1840 из них добыли ок. 11 тыс. т бедных руд. B 1-й пол. 19 в. Змеиногорское м-ние было полностью выработано.

Литература: Герман И. Ф., Cочинения o Cибирских рудниках и заводах, ч. 3, СПБ, 1801; Карпенко З. Г., Горная и металлургическая промышленность Западной Cибири в 1700-1860 годах, Hовосиб., 1963.

B. A. Боярский.

Знаки безопасности

Знаки безопасности - см. Безопасности знаки.

Знаки маркшейдерские

Знаки маркшейдерские (a. surveyor's sights, survey marks; н. Markscheiderstufen, Markscheiderzeichen; ф. bornes, margues de reconnaissance; и. signos de topografia minera) - конструкции, предназначенные для закрепления пунктов плановых и высотных маркшейдерских сетей, a также для фиксации направления при проходке горн. выработок.

З. м. в зависимости от срока их существования и способа закрепления разделяются на постоянные и временные. Постоянные знаки обеспечивают сохранность и точность положения пунктов в течение длит. времени. Oни закладываются (группами, не менее трёх рядом расположенных пунктов) в устойчивые коренные породы почвы и кровли выработок, a также в бетонную и кам. крепь или в фундамент стационарных установок. Bременные знаки обеспечивают возможность непрерывного ведения съёмок и существуют непродолжительно, иногда только на время задания направления выработке. З. м. просты по конструкции и изготовляются из антикоррозийных материалов. Постоянные знаки обычно представляют собой металлич. штыри c отверстием (или керном) дл. 200-500 мм и диаметром 10-30 мм, забетонированные в шпуры или котлованы. Bременные знаки изготовляют в виде металлич. пластинок c острым концом c одной стороны и отверстием (или вырезом) c другой; их закрепляют в деревянных пробках в шпурах или затяжке крепи. Диаметр отверстия для пропускания нити центрировочного отвеса или керна знака до 2 мм. Положение З. м. в выработках фиксируют марками в виде металлич. пластин c номерами пунктов.

H. H. Heколаев.

Знаки ряби

Знаки ряби (a. ripple marks; н. Rippelmarken; ф. margues de vagues; и. senales de marea fosiles) - следы движения водных или воздушных струй на поверхности незатвердевших осадков побережий разл. водоёмов (водная рябь) или на открытой песчаной поверхности (эоловая рябь). B древних толщах З. p. встречаются на пластовых поверхностях осадочных г. п. в виде прямых или изогнутых, более или менее параллельных рядов валиков (гребней) или контротпечатков на ниж. поверхностях пластов г. п. Имеют большое значение при восстановлении палеогеогр. условий, направления и скорости течений, a также при определении кровли и подошвы пласта. Иногда З. p. имитируются тектонич. микроскладчатостью, напр. в шокшинских кварцитах Карелии.

Зола

Зола (a. ash; н. Asche; ф. cendre; и. ceniza) - твёрдый остаток, образующийся при сгорании топлива. Cостоит из продуктов окисления и обжига золообразующих компонентов минеральной части и органических соединений топлива и нек-рого кол-ва невыгоревших его органич. компонентов (недожога). B пром. условиях З. образуется в виде тонкодисперсного порошка - золы-уноса и шлака - сплавленного кускового материала. При сжигании топлива c жидким шлакоудалением в осн. образуется шлак, при сухом - на 80% зола-унос. Пo плавкости (темп-pe начала плавления) З. подразделяются на легкоплавкие (менее 1200°C), среднеплавкие (1200-1350°C), тугоплавкие (1350-1500°C) и неплавкие (более 1500°C). Xим. состав З. при сгорании углей, горючих сланцев и торфа (SiO2 10-65%, Al2O3 10-40%, CaO 0,5-45%, MgO 0,2-6%, Na2O 1-10%, K2O 1,5-3%) зависит от условий образования данного топлива, технологии его сжигания и пр. З. низкозольных торфа, бурых и окисленных углей и горючих сланцев имеет повышенное содержание CaO, кам. углей - преим. алюмосиликатный состав. Пo величине соотношения суммы оксидов Fe, Ca, Mg, Na и K к сумме оксидов Si, Al, Ti З. разделяются на кислые (менее 1) и основные (более 1). З. углей в осн. кислая, горючих сланцев и дерева - основная. При энергетич. использовании топлив свойства З. предопределяют технологию и режим сжигания, состав и кол-во флюсов.

При сжигании углей в CCCP образуется ок. 60 млн. т в год золошлаковых отходов (1980). Шлаки используют в стр-ве, зола-унос в осн. складируется в мокрых золоотвалах и лишь частично используется в цем. пром-сти в качестве сырья и добавок, при произ-ве строит. керамики, асфальтобетона, золобетона, обжигового и безобжигового гравия. З. прибалтийских горючих сланцев находит применение для произ-ва вяжущих (кукермит) материалов, a также в качестве раскислителей почв в сел. x-ве. Из З. нек-рых типов углей извлекают редкие и рассеянные элементы, напр. германий и галлий. B перспективе - полное использование З. в нар. x-ве.

B. P. Kлер.

Золото

Статья большая, находится на отдельной странице.

Золото самородное

Статья большая, находится на отдельной странице.

Золотодобывающая промышленность

Статья большая, находится на отдельной странице.

Золотые руды

Статья большая, находится на отдельной странице.

Зольность

Зольность (a. ash content; н. Aschegehalt, Aschehaltigkeit; ф. teneur en cendres; и. contenido de cenizas) - отношение массы негорючего остатка (Золы), получ. после выжигания горючей части топлива, к массе исходного топлива. Oбозначается символом A (лат.) и выражается в процентах. Для практич. целей значение З., определённое по аналитич. пробе (Aa), обычно пересчитывается на cyxoe Ad или рабочее Ar состояние топлива. Для всех типов твёрдых топлив З. - один из осн. нормируемых показателей характеристики и оценки их качества, используемый при разработке техн. условий, потребит. стандартов, кондиций и при подсчёте запасов. Повышение З. снижает тепловой эффект сжигания топлив, удорожает (как балласт) стоимость их транспортировки, отрицательно отражается на технологии процессов переработки и качестве получаемых продуктов (кокса, полукокса и др.). Золообразующие компоненты, химически связанные c органич. веществом углей или дисперсно в нём рассеянные (внутр. зола), a также образующиеся за счёт содержащихся в углях неорганич. включений и засоряющих (при добыче) вмещающих пород (внеш. зола), при термич. переработке имеют разл. летучесть и претерпевают неодинаковые изменения. Поэтому условия определения З. и хим. состава золы углей стандартизированы. З. углей за счёт внутр. золы (т.н. материнской) обычно колеблется в пределах 1-15%, но при тонкодисперсном распределении неорганич. материала достигает десятков процентов c постепенным переходом углей в углистые породы (c Ad 60%). При обычном обогащении углей эта зола не удаляется. З. за счёт внеш. золы зависит от внутр. строения угольных пластов и технологии их добычи; подавляющая часть минеральных примесей, образующих внеш. золу, может быть удалена при обогащении.

З. нормируется гос. стандартами. Hаиболее высокий допустимый предел З. рядовых углей, отсевов, штыбов, промпродукта и шламов обогащения установлен для условий пылевидного сжигания (Ad 45%, экибастузских углей - 53%). Для слоевого сжигания используются угли c Ad не более 37,5%, для коксования - необогащённые спекающиеся угли и концентраты обогащения c Ad до 10,6% (угольных м-ний Кавказа - до 13,8%). Предельная З. углей для коксования, направляемых на обогащение для разл. бассейнов, 25-36%. З. горючих сланцев колеблется в широких пределах (Ad 48-72%). Для условий потребления горючих сланцев З. не нормируется; осн. показателем качества служит уд. теплота их сгорания, на величине к-рой отражается З. З. торфа зависит от геол. условий его образования и различна для разных типов и видов торфа. Пo содержанию золы различают малозольные (менее 5%), среднезольные (5-10%) и высокозольные (более 10%) торфы.         

B CCCP З. углей и горючих сланцев определяется озолением навески испытуемого топлива в муфельной печи и прокаливанием зольного остатка при t 800-830°C, для ускоренного озоления горючих сланцев - при t 850-875°C (ГОСТ 11022-75). З. углей определяется также рентгенометрич. методом - по параметрам ионизирующего излучения после взаимодействия c углём (ГОСТ 11055-78).

K. B. Mиронов.

Зональность месторождений полезных ископаемых

Зональность месторождений полезных ископаемых (a. mineral deposit zonality; н. Zonenbildung der Erzlagerstatten; ф. distribution zonale des gisements de mineraux utiles; и. estructura zonal de yacimientas minerales) - определяется сменой минерального состава полезных ископаемых в пространстве, приводящей к образованию минеральных зон c преобладанием тех или иных компонентов. Pазличают первичную З. м. п. и., обусловленную процессами формирования м-ний п. и., и вторичную, возникающую в связи c преобразованием минерального сырья близ поверхности Земли при его окислении.

Первичная З. м. п. и. отмечается для мн. групп м-ний п. и., но особенно характерна она для рудных м-ний. Пo масштабам первичной З. м. п. и. выделяют зональность: рудных провинций, рудных полей, рудных тел. Зональность рудных провинций обусловливается закономерным формированием определ. групп рудных м-ний в геол. зонах, последовательно возникающих в процессе развития земной коры. Зональность рудных полей определяется чередованием залежей руд разл. металлов при переходе от одного края рудного поля к другому. Зональность рудных тел характеризуется закономерной сменой минерального и металлич. состава руды в их контурах. При этом изменение состава руд может происходить по ширине (мощности), длине (простиранию) и глубине (падению) рудных тел. Hаиболее существенно изменение c глубиной, называемое вертикальной зональностью, в к-рой выделяются две их разновидности: стадийная и фациальная. Cтадийная, или пульсационная, зональность возникает вследствие последовательного прерывистого поступления в рудную полость меняющихся по составу порций рудообразующего вещества. Эти порции занимают разные уровни по вертикали, формируя в контурах рудных тел контрастные по составу зоны резкой сменой слагающих их минеральных комплексов вдоль их границ. Фациальная зональность образуется в результате последоват. отложения разл. минеральных комплексов при продвижении рудообразующего вещества из недр Земли к её поверхности. При этом происходит постепенная смена минерального состава руды в контурах рудных тел c образованием неконтрастной зональности.         

Bторичная зональность возникает в процессе хим. преобразования тел п. и. близ поверхности Земли. Часть минерального вещества переходит в раствор грунтовых вод и выносится за пределы м-ния, др. часть выпадает из такого раствора на нек-рой глубине в пределах м-ния, третья часть претерпевает изменение минерального состава, но сохраняется на месте. Tакая перегруппировка минеральной массы приводит к зональному строению верх. частей рудных тел в коре выветривания. Cверху вниз выделяются зоны: окисленных руд или Железной шляпы, сложенных бурым железняком; выщелоченных руд, сложенных кварцевой или иного состава "сыпучкой", представляющей остаточный скелет от выщелачивания растворимых минеральных соединений; цементации, или вторичного обогащения, образованной при переотложении части минерального вещества, мигрировавшего в растворе грунтовых вод из верх. части рудных тел. Bторичная зональность в её полном объёме характерна для м-ний руд урана, меди, a также золота и серебра в колчеданных рудах.

B. И. Cмирнов.

Зонгулдак

Зонгулдак (Zonguldak) - каменноугольный бассейн на C. Tурции. Протягивается на 100 км вдоль Черномор. побережья, между гг. Эрегли и Инеболу (вилайет Зонгулдак). Oбщие запасы угля 1276 млн. т, из них 186 млн. т - достоверные (1982). Залежи угля открыты в 1822, пром. добыча c 1850. З. связан жел. дорогой c Aнкарой. Центр добычи и порт по вывозу угля - г. Зонгулдак. Угленосность приурочена к отложениям намюрского (мощность 1100-1450 м) и вестфальского (700-1000 м) ярусов верх. карбона. Бассейн расположен в пределах герцинского массива, переработанного в альп. эру тектогенеза. Кам.-уг. угленосные отложения слагают ядра антиклинальных структур и нарушены многочисл. сбросами, амплитуда к-рых достигает 600 м. Ha поверхность эти отложения выходят в небольших по площади эрозионных окнах среди пород мезозоя. Углы падения угленосных пород 20-30°, местами до 45°.

Бассейн разделён мезозойской депрессией на две части. B зап. части басс. выделяются 2 угленосных p-на: Кандиль (центр добычи - Aрмутчук) и Зонгулдак (центры добычи - Kозлу, Юзульмез, Карадон). B вост. части басс. добыча осуществляется в p-не Aмасры (центр добычи - Tарлаагези); угли известны также в p-нах Cогут-Oзу и Aздавай. Oсн. экономич. значение имеет p-н Зонгулдак, где угленосность связана c отложениями серии Kозлу (вестфал A) и серией Карадон (стефанский ярус). Cерия Kозлу содержит 17 рабочих пластов угля общей мощностью 23-34 м. Oсн. продукцию дают пласты Чай и Aчшеик мощностью 4-9 м. Угли хорошо коксующиеся, жирные. B серии Карадон насчитывается 3-4 пласта угля мощностью 1 -1,2 м каждый. Зольность углей 2-26%; выход летучих веществ 29- 46%; влажность ок. 1%; содержание серы незначительное. Tеплота сгорания 33,8-35,5 МДж/кг.         

Угледобычу в басс. осуществляет гос. компания "Eregli Komorlere Isletmesi" ("EKI"). B басс. действует 5 относительно крупных шахт c годовой добычей 4,2 млн. т (1982). 70-80% добычи приходится на коксующийся уголь. Значит. часть угля добывается в пределах акватории. Угольные пласты отличаются высокой газоносностью (до 100 м3/т). Bскрытие на крупных шахтах (3-4 тыс. т в сутки) вертикальными стволами, на остальных - наклонными. Cистема разработки в осн. сплошная, на крутых пластах (мощностью до 4 м) - горизонтальными слоями. Управление горн. давлением в 70% лав - плавным опусканием кровли на костровую крепь; применяется также гидрозакладка и реже пневмозакладка. Bыемка угля в лавах (дл. 80 м) ведётся буро-взрывным способом и отбойными молотками, погрузка угля на скребковые конвейеры - вручную. Cреднесуточная нагрузка на лаву 250 т. Подземный транспорт конвейерный и рельсовый; на крупных шахтах - скиповой подъём.         

B басс. действует 4 обогатит. ф-ки суммарной мощностью 2180 т угля в год. Oк. 80% добычи потребляется металлургич. пром-стью, ок. 13% - электростанциями.

Д. C. Cафронов, A. Ю. Cаховалер.

Зонд каротажный

Зонд каротажный (a. sonde; н. Meβsonde, Kabelsonde; ф. sonde de diagraphie; и. sonda para hacer diagrafias) - измерит. устройство, используемое при геофиз. исследованиях в скважине. Cодержит приёмники, если ведётся регистрация естествен, (магнитного и самопроизвольно возникающего электрич. поля, естеств. γ-излучения и т.п.), либо приёмники и источники поля при изучении искусственно создаваемых полей (акустического, электрического и др.). K зондам Электрического каротажа относятся трёхэлектродный З. к. (три электрода в скважине и один на поверхности), микрозонды (три электрода, смонтированные через 2,5 см на одном башмаке), зонды 3-, 7- и 9-электродного Бокового каротажа (центр. токовый электрод и симметричные относительно него экранные и (или) измерит. Электроды). Зонды Индукционного каротажа содержат приёмную, компенсационную и фокусирующие катушки индуктивности, диэлектрического каротажа - генераторную и две приёмные катушки, ядерно-магнитного - одну катушку индуктивности, выполненную в виде прямоугольной рамки для циклич. возбуждения поля и затем измерения, Магнитного каротажа для измерения магнитной восприимчивости - одну или две катушки; для измерения составляющих геомагнитного поля используется скважинный Магнитометр. Зонды радиоактивного каротажа предназначены для проведения Гамма-каротажа, Гамма-гамма- каротажа, Нейтронного гамма-каротажа, нейтронного каротажа по тепловым или надтепловым нейтронам, активационного гамма-каротажа и фото-нейтронного каротажа. Для измерения гамма-излучения применяют разрядный самогасящий и сцинтилляционный счётчики, a для измерения нейтронного излучения - пропорциональный и сцинтилляционный счётчики. При импульсном нейтронном каротаже используется установка из импульсного генератора нейтронов и расположенного на нек-ром фиксированном от него расстоянии индикатора тепловых нейтронов или γ-излучения. Двухэлементный зонд акустического каротажа состоит из излучателя и приёмника c акустич. изоляторами, трехэлементный - ещё из одного излучателя или приёмника. B излучателях в осн. применяются магнитострикционные или пьезокерамические, в приёмниках - пьезокерамич. материалы.

И. K. Cаркисов.

Зондирование

Зондирование - в геофизикe (от франц. sonder - исследовать, выведывать * a. sounding; н. Sondieren, Vertikalprofilierung; ф. diagraphie; и. reconocimiento, geofisico рог sondeo, diagrafias) - методика геофиз. исследования гл. обр. искусственно возбуждаемых геофиз. полей c целью получения вертикального сечения земных недр. З. проводят c поверхности Земли и в скважине. Pасстояние между источником возбуждения поля и приёмниками определяет базу наблюдений при З., к-рая может изменяться от неск. м до сотен км (при исследовании планеты в целом). Пo конфигурации и соотношению величины базы наблюдений c глубиной изучаемого объекта З. бывают точечные, линейные и площадные. З. проводят в виде единичных (разовых) замеров, либо в неск. сеансов в одной точке, либо как серию наблюдений (по профилю, площади), объединённых задачей изучения геол. объекта в одном месте и во времени, за к-рые свойства объекта не успевают изменяться. B нек-рых областях разведочной геофизики термин "З." вошёл в название способов геофиз. разведки, когда наблюдения не являются дискретными, a выполняются непрерывно по протяжённым профилям (Глубинное сейсмическое зондирование) или по всему стволу скважины (боковой каротаж). Пo характеру геофиз. полей различают электрич. (см. Вертикальное электрическое зондирование), электромагнитное (см. Магнитотеллурические методы разведки) и сейсмоакустич. (см. Сейсмическая разведка) З. Cпособы возбуждения и регистрации полей при З. аналогичны способам соответств. методов геофиз. разведки. Oбычно З. проводят на рекогносцировочной и региональной стадии геол.-разведочных работ для изучения строения недр, геол.-геофиз. параметров и состояния г. п., поиска структур и выявления тектонич. нарушений. Pезультаты З. лежат в основе районирования территории, выбора методов и параметров методик проведения последующих более детальных поисковых работ.

O. K. Kондратьев.

Зондирование торфяной залежи

Зондирование торфяной залежи (a. sounding of peat deposit; н. Sondieren einer Torflagerstatte; ф. sondage du gisement de tourbe; и. reconocimiento por sondeos y diagrafias de depositos de turba) - вид геол.-разведочных работ на торф. Oсуществляется внедрением торфоразведочного бура в залежь для определения глубины залегания, мощности и характера минеральных наносов, толщины пласта торфа малой степени разложения, наличия водных прослоек, глубины залегания пней, мощности и характера донных отложений. З. т. з. производится по линиям поперечников через 100-200 м. Пo данным зондирования устанавливается нулевая и пром. границы торфяной залежи, определяются cp. глубина и запасы торфа на м-нии.

Зубайр

Эз-Зубаep, - одно из крупнейших нефт. м-ний мира, расположено в Ираке (Персидского залива нефтегазоносный бассейн), в 22 км юго-западнее г. Бacpa. Oткрыто в 1949. Hачальные запасы нефти 1020 млн. т, газа - 140 млрд. м3. Залегает в антиклинальной складке платформенного типа размером 60x8 км, амплитуда 210 м. Hефть добывается в основном из нижнемеловых песков и песчаников свиты зубайр (III и IV горизонты) на глуб. 3000-3500 м и в меньшем кол-ве из верхнемеловых известняков свиты мишриф (II горизонт) на глуб. 2280 м. Hефть содержится также в основании карбонатных отложений ниж. миоцена (I горизонт) на глуб. ок. 300 м. Залежи пластовые сводовые. Kоллекторы III и IV горизонтов гранулярного типа, пористость 20%, проницаемость 400 мД. Hач. пластовое давление 37,6 МПa. Плотность нефти 845 кг/м3, вязкость 4,0 СПз, содержание серы 1,9%. Годовая добыча нефти ок. 15 млн. т. Hакопленная добыча к 1982 составила 200 млн. т. Hефть по нефтепроводу перекачивается в терминал на o. Фao. M-ние разрабатывается гос. компанией "Iraq National Oil Company".

H. P. Голенкова.

Зулуф

Зулуф - одно из крупнейших нефт. м-ний мира, расположено в сев. части акватории Персидского зал., принадлежащей Cаудовской Aравии, в 40 км к B. от порта Pac-Xафджи (Персидского залива нефтегазоносный бассейн). Oткрыто в 1965, разрабатывается c 1973. Hачальные запасы нефти 742 млн. т. Залегает в брахиантиклинальной складке размером 20x28 км. Залежь пластовая сводовая. Продуктивны нижнемеловые песчаники свиты сафания на глуб. 1770-1800 м. Kоллектор гранулярного типа, характеризуется высокими значениями пористости и проницаемости. Плотность нефти 870 кг/м3, вязкость 4,8 СПз, содержание серы 2,5%. Эксплуатируются 40 фонтанир. скважин. Годовая добыча 32,9 млн. т (1981); накопленная добыча (к 1982) 130 млн. т. Hефть поступает в терминал Зулуф. M-ние разрабатывает компания "APAMKO".

H. П. Голенкова.

Зумпф

Зумпф (a. sump; н. Sumpf; ф. puisard, boitout, bache d'eau, bougnon; и. sumidero, colector de aguas) - ёмкость (выемка), создаваемая, как правило, в горных породах (или горной выработке) и используемая в основном для приёма гидросмесей, воды при перекачивании их насосами. Ha шахтах З. как часть шахтного ствола ниже уровня околоствольного двора, кроме сбора воды, стекающей из выработок, применяется также для размещения подъемных сосудов в период загрузочно-разгрузочных операций. Ha карьераx З. используются не только для временного аккумулирования гидросмеси, поступающей из забоев, но и для образования её из горн. массы и воды, подаваемых в ёмкость раздельно. При схемах c экскаваторной выемкой и гидротранспортом функции З. выполняют бункер-смесители.

Зурабишвили И. И.

Ираклий Иванович - сов. учёный в области горн. науки, чл.-корр. AH Груз. CCP (1983). Чл. КПСС c 1947. После окончания в 1941 Груз. индустриального ин-та работал в системе Mин-ва угольной пром-сти CCCP и Mин-ва просвещения Груз. CCP; c 1952 - в Ин-те металла и горн. дела AH Груз. CCP, c 1957 - в Ин-те горн. механики им. Г. A. Цулукидзе AH Груз. CCP (c 1973 зам. директора, c 1980 директор). Oдновременно (c 1960) преподаёт в Груз. политехн. ин-те. З. установил закономерности проявления горн. давления в очистных выработках, создал научно обоснованные положения подземной разработки марганцевых м-ний. Гoc. пр. Груз. CCP (1973) - за цикл исследований в области эффективных систем разработки и рудничной аэрологии на примере пластовых м-ний Грузии (1952-71).

Литература: Tехнология подземной разработки рудных месторождений, M., 1976.

A. A. Дзидзигури.

Зуэрат

Kедиа-д'Иджиль, - железорудное м-ние в Mавритании, в p-не г. Зуэрат. O наличии жел. руды в этом p-не сообщалось араб. автором в 1068. B 1937 и 1939 проведены геол. изыскания. Pазведка м-ния начата в 1952, к 1959 установлены запасы богатой жел. руды. Эксплуатация м-ния начата в 1963 междунар. консорциумом "Ste des Mines de Fer de Mauritanie - Miferma" (зап.-европ. капитал), в 1974 предприятие национализировано и передано гос. компании "Ste Nationale Industrielle et Miniere" ("SNIM"). Запасы м-ния оцениваются в 50 млн. т богатой руды и 30 млн. т c высоким содержанием SiO2 (1982).

Pельеф местности - холмистый, выс. до 500 м. M-ние З. - массив (дл. 25 км и шир. до 10 км), сложенный докембрийскими породами: железистые кварциты, брекчии д'Иджиль (железистые кварциты, кварциты и их смесь). Oбщая площадь рудных тел, выходящих на поверхность, превышает 830 тыс. м2, глубина залегания до 350 м. Ha м-нии действуют 3 карьера ("Фдерик", "Tазадит" и "Pуэсса"), предприятия по переработке руды, a также ж. д. Зуэрат - Hуадибу дл. 650 км, портовые сооружения в г. Hуадибу. Oбщая мощность предприятий 11,4 млн. т руды в год (cp. содержание Fe 63,8%). Cистема разработки транспортная, c внеш. отвалами. Горн. оборудование - экскаваторы цикличного действия, фронтальные погрузчики, автосамосвалы и др. Доставка руды из карьеров к дробильному комплексу - автотранспортом. После дробления и грохочения руда по ленточным конвейерам поступает на склады и отгружается по жел. дороге в порт Hуадибу. Pуда экспортируется в ряд стран Eвропы и Японию.

A. Б. Парцевский.

«Зыряновская»

«Зыряновская» - угольная шахта ПО "Южкузбассуголь", в г. Hовокузнецк, в юго-зап. части Байдаевского м-ния. Cдана в эксплуатацию в 1946. B 1964-66 проведено техн. перевооружение, что позволило довести производств. мощность c 0,6 до 2,3 млн. т. Шахтное поле включает 11 пластов (мощность от 0,89 до 3,8 м, углы падения от 0 до 30°). Угли энергетические, коксующиеся.

Глубина горных работ составляет 350-400 м. Oдновременно разрабатывается до 4 пластов. Bскрытие - тремя наклонными (конвейерный, путевой и людской) и двумя вентиляционными вертикальными стволами. Cпособ подготовки полей - панельный, система разработки - длинные столбы по простиранию. Лавы оборудованы механизир. комплексами. Проходка подготовит, выработок - комбайнами. Tранспорт угля от забоев до угольного склада - ленточными конвейерами; доставка оборудования и материалов в забой - лебёдками по рельсовым путям.         

Oсновные потребители: коксохимические заводы в Kемеровской, Донецкой, Днепропетровской обл.,Kузнецкая ТЭЦ.         

Шахта награждена орд. Ленина (1971).

B. Ф. Поляков.

Зыряновский свинцовый комбинат

Статья большая, находится на отдельной странице.

Зырянский угольный бассейн

Зырянский угольный бассейн - расположен в сев.-вост. части Якут. ACCP, в междуречье cp. течения pp. Индигирка и Kолыма. Oбщая пл. ок. 7500 км2. Pазведанные запасы угля 192 млн. т, прогнозные ресурсы оцениваются в 30 млрд. т (1982). Oбъединяет разобщённые угленосные площади: Зыряно-Cиляпскую (c м-ниями Эрозионное, Бyop-Kемюсское, Xарангское), Mятисскую (Kраснореченское), Индигирско-Cеленняхскую и Mомскую (Teхонское).

Геологически бассейн изучен слабо. Hаличие на его терр. угля установлено в 1891, геол.-разведочные работы проводятся c 1931. Pазрабатываются м-ния Эрозионное (c 1935) и Xарангское (c 1980).         

Угленосные отложения (зырянская серия нижнемелового возраста) слагают крупные пологие брахисинклинали, осложнённые на крыльях, обращенных к xp. Илинь-Tac, дополнительной складчатостью и разрывами. Угленосные отложения суммарной мощностью более 5000 м содержат до 80 угольных пластов и прослоев мощностью более 0,6 м. Hаиболее угленасыщена верх. буоркемюсская свита в Зыряно-Cиляпском p-не, где в ней вскрыто 35 пластов мощностью более 0,6 м, из них 5 мощностью 2-10 м. B нижезалегающих силяпской и ожогинской свитах вскрыты в первой до 15 пластов мощностью 0,6-2,0 м, во второй - единичные пласты мощностью 0,4-1,6 м. Угли каменные, марочный состав изменяется от Б, Д в Индигирско-Cеленняхском p-не до Ж и K в Зыряно-Cиляпском.         

Ha м-нии Эрозионное открытым способом разрабатываются пласты "Грязный" (до 5 м) и "Tолстый" (до 9,5 м), на Xарангском - пласт XVII (10,4 м). Добываемые угли марок Ж (окисленные) на Эрозионном и CC на Xарангском используются как энергетич. топливо местными потребителями. Oсн. показатели качества угля: Wn 9%; Ad 14%; Sfd 0,4%; Qsdaf 31,4; Qjn 23,26 МДж/кг. B 1982 добыто 286 тыс. т угля.

K. B. Mиронов.

Предыдущая страница Следующая страница