Приглашаем посетить сайт

Искусство (art.niv.ru)

Горная энциклопедия
Статьи на букву "К" (часть 4, "КАР")

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 "К" (часть 4, "КАР")

Карат

Карат (от греч. keration - стручок рожкового дерева, семена к-рого служили мерой массы * a. carat; н. Karat; ф. carat, karat; и. quilate)

1) единица массы драгоценных камней, применяемая в ювелирном деле. Обозначается кар. Метрич. К.=0,2 г.         

2) Мера содержания золота в сплавах, равная 1/24 массы сплава (брит. К. золота). Чистое золото соответствует 24 кар.

«Каратау»

«Каратау» - предприятие по добыче и переработке фосфоритов Мин-ва по произ-ву минеральных удобрений СССР на базе Каратауского фосфоритоносного бассейна. Расположено в Джамбулской и Чимкентской обл. Казах. ССР. Адм. центр - г. Жанатас. В состав ПО входят: рудник Молодёжный, карьеры Аксай, Жанатас, Тьесай и Кокджон, дробильно-сортировочные и обогатит. ф-ки.

М-ния бассейна разрабатываются с 1946 комбинир. способом: до глуб. 100-1 50 м добычу руды на всех м-ниях ведут карьерами, а глубже - шахтой (м-ние Чулак-Тауское с 1964). На карьерах применяется трансп. система разработки, на шахте - система этажного обрушения. Производств. мощность ПО по добыче руд 18 млн. т в год. Переработка руды ведётся на 3 дробильно-сортировочных ф-ках для получения товарных фосфоритов (общая мощность 11,6 млн. т), 3 дробильно-размольных цехах и 2 обогатит. ф-ках (общая мощность 6 млн. т фосфорного сырья тонкого помола).         

Фосфориты используются для произ-ва удобрений (содержание Р2О5 не менее 24,5%), для электротермич. переработки в жёлтый фосфор2О5 не менее 21,5%). Осн. потребители продукции: Джамбулское ПО "Химпром", Чимкентское ПО "Фосфор", ПО "Куйбышевфосфор", Новоджамбулский фосфорный з-д и хим. з-ды.         

Награждено орд. Ленина (1971).

Литература: Открытая разработка фосфоритовых месторождений Каратау, A.-A., 1970.

П. З. Мирошниченко.

Каратауская группа месторождений

Каратауская группа месторождений - полиметаллических руд - см. Ачисайский полиметаллический комбинат.

Каратауский фосфоритоносный бассейн

Каратауский фосфоритоносный бассейн - один из крупнейших в мире; расположен в Джамбулской и Чимкентской обл. Казах. ССР, в пределах хр. М. Каратау. К. ф. б. вытянут с О-В. на Ю.-В. на 120 км, при ширине от 15 до 25-30 км. Пл. 2,5 тыс. км2. Центр - г. Жанатас. В пределах бассейна выявлено 45 м-ний фосфоритов. Крупнейшие из них: Жанатасское, Кокджонское, Коксуйское, Гиммельфарбское, Учбасское. Общие запасы и прогнозные ресурсы фосфоритов бассейна оцениваются в 3,5 млрд. т Р2О5 (15 млрд. т руды), в т.ч. разведанные на 1 янв. 1984 - 562 млн. т Р2О5 (2255 млн. т руды). Эксплуатируемые м-ния Чулак-Тауское, Аксайское, Жанатасское, Кокджонское и Тьесайское (88% разведанных запасов) связаны с г. Джамбул жел. и шоссейными дорогами. Первые сведения о фосфоритах бассейна получены в 1936, с 1938 развёрнуты поисково-оценочные и разведочные работы, проведена пром. оценка м-ний, первоочередные из них подготовлены к освоению.

К. ф. б. расположен на сев.-вост. крыле антиклинория М. Каратау, сложенного породами верх. докембрия и ниж. палеозоя. Они дислоцированы в серию параллельных складок и разбиты системой параллельных взбросов, образуя чешуйчатое строение. Фосфоритовые м-ния размещаются вдоль прерывистых полос выхода фосфоритоносной серии на поверхность протяжённостью от первых км до 20-40 км (карта).

Каратауский фосфоритоносный бассейн

Фосфоритоносная серия состоит из 3 осн. горизонтов: "нижние доломиты" (6-8 м), кремнистый (до 15-25 м) и фосфоритовый (до 30-60 м). Последний расчленяется пачкой фосфато-кремнистых сланцев на ниж. и верх. фосфоритовые пачки. Фосфориты оолитово-микрозернистые. По составу цемента выделяются типы фосфоритовых руд: карбонатный (содержание Р2O5 22-25%), кремнисто-карбонатный (22-25%), кремнистый и монофосфатный (богатый), а также пелитоморфно-кремнистый тип (22-23%), отличающийся тонким вкраплением кремнезёма в фосфатных зёрнах. Попутные полезные компоненты фосфоритовых руд - редкоземельные элементы и фтор, входящие в молекулу фосфата. На большинстве м-ний в непосредственном контакте с фосфоритами залегают мощные пачки слабо фосфатных кремней. Они добываются и используются при электротермич. переработке фосфоритовых руд. Вредный компонент руд - доломит.         

На м-ниях К. ф. б. фосфориты залегают с падением от 20-30 до 70-90°, обычно выходят на поверхность и доступны для открытой добычи, к-рая преобладает. Однако гл. часть запасов и ресурсов (80%) залегает на глубине св. 150-200 м и может быть отработана только подземным способом, при котором качество добываемой руды заметно снижается и она обязательно требует обогащения.         

О технологии добычи и переработки фосфоритов К. ф. б. см. в ст. «Каратау».

Литература: Фосфориты Каратау, М., 1969; Жабасов С. И., Mухтaров M. A., Камни плодородия Каратау, А.-А., 1977.

А. С. Соколов.

Карачаганакское месторождение

Карачаганакское месторождение - газоконденсатно-нефтяное - находится в 115 км восточнее г. Уральска Казах. ССР (Прикаспийская нефтегазоносная провинция). Открыто в 1979. Находится на сев. борту Прикаспийской впадины. Приурочено к крупному подсолевому рифогенно-карбонатному поднятию широтного простирания амплитудой до 1600 м. Сводовая часть м-ния расположена в межкупольной зоне между Карачаганакским и Коншебейским соляными массивами. Газоконденсатно-нефт. залежь приурочена к докунгурскому пористо-кавернозному рифу ниж. перми и трещиноватым доломитам и известнякам ср. и ниж. карбона. Тип залежи массивный. Высота залежи св. 1500 м. Глубина залегания кровли залежи 3600-3735 м. Пористость коллекторов 9-13%. Пластовое давление 55-60 МПа. Содержание метана 83,2%, тяжёлых углеводородов 8,5%, углекислого газа 5,1%, сероводорода 3,2%, конденсата до 795 г/м3.

Плотность конденсата 790 кг/м3.

С. П. Максимов.

Карбатолы

Карбатолы (a. carbatoles; н. Karbatole; ф. carbatols; и. carbatolas) - водосодержащие горячельющиеся пром. взрывчатые вещества, в состав к-рых входит карбамид. Впервые разработаны в СССР в 70-х гг. Применяются К. (марки Т-15 и металлизованные ГЛ-10В и др.) для взрывной отбойки скважинными зарядами крепких и весьма крепких пород на открытых разработках. Благодаря хорошей подвижности и высокой плотности К. обеспечивают полное заполнение зарядного объёма и концентрацию энергии в заряде в 1,5-2,0 раза большую, чем гранулированные ВВ. Детонируют с высокой скоростью. К первичным средствам инициирования нечувствительны, мало- чувствительны к механич. воздействиям. Загущенные и структурированные К. способны сохраняться в воде неск. суток без снижения детонационной способности и мощности. Благодаря хорошей текучести и сравнительно низкой темп-ре кристаллизации и отвердевания К. удобны для применения при отрицат. темп-рах.

Компоненты К. подготавливают на специализир. стационарной установке горн. предприятия. К месту взрывных работ их поставляют и заряжают в скважины с помощью смесительно-зарядной машины. Жидкую фазу и твёрдые компоненты неводоустойчивых К. загружают совместно в сухие и осушенные скважины, где они перемешиваются. Изготовленные в машине К. достаточно текучи при t св. 45°С (их можно загружать в скважину самотёком). При заряжании обводнённых скважин жидкую фазу К. предварительно загущают и после совмещения с твёрдой фазой структурируют. К., содержащие св. 65% жидкой фазы, закачивают в скважину по зарядному шлангу насосом. Водоустойчивые К. изготавливают в смесителе зарядной машины и нагнетают под столб воды в скважину в осн. шламовым насосом.

З. Г. Поздняков.

Карбоксиметилцеллюлоза

Карбоксиметилцеллюлоза (a. carboxylmethylcellulose; н. Karboxymethylzellulose; ф. carboxymethylcellulose; и. carboximetilcelulosa) - простой эфир целлюлозы и гликолевой кислоты. Наибольшее практич. значение имеет натриевая соль К., к-рая используется при бурении скважин в качестве понизителя водоотдачи промывочных жидкостей и цементных суспензий, замедлителя сроков схватывания последних, при флотационном обогащении медно-никелевых, сильвинитовых и др. руд, широко применяется также в др. отраслях пром-сти.

Эффективность К., используемой при бурении скважин, значительно повышается (при оптим. степени замещения 80-90) с ростом степени полимеризации от 250 до 800 при низком содержании гельфракции. Одновременно повышается термостойкость промывочных жидкостей и цементных суспензий со 125 до 180°С. Термостойкость дисперсных систем, стабилизированных К., значительно возрастает при применении Антиоксидантов (фенольного, аминного и др. типов).         

Оптим. добавки К. в промывочные жидкости составляют при первичной обработке до 1% (в пересчёте на 100%-ное активное вещество) и при последующих обработках до 0,2-0,5%, при флотационном обогащении медно-никелевых, сильвинитовых и др. руд - 0,5-0,25 кг на 1 т руды соответственно.

В. Д. Городнов.

Карбонадо

Карбонадо (исп. carbonado, от лат. carbo, род. падеж carbonis - уголь * a. black carbon, black diamond; н. Karbonado, Karbonat; ф. carbonado, diamant noir; и. carbonado) - разновидность Алмаза, представляющая собой пористый микро- или скрыто-кристаллич. агрегат светло-серого или чёрного цвета, состоящий из зёрен и кристаллов октаэдрического, реже кубич. габитуса. Нек-рые К. обладают повышенной по сравнению с алмазом твёрдостью. Размер от 0,5 до 50,0 мкм. Желваки К. имеют размер от горошины до камней в 700-800 кар; в Бразилии найден желвак в 3087 кар. Находки К. приурочены к россыпным м-ниям, образовавшимся за счёт переотложения докембрийских алмазоносных отложений. Обычно К. встречается в парагенетич. ассоциации с минералами метаморфич. г. п. - дистеном, корундом, ставролитом, рутилом, цирконом и др. К. содержит многочисл. мелкие (0,5-220 мкм) минеральные включения, к-рые при выщелачивании и создают пористую структуру агрегатов. Среди них установлены графит, халцедон, кварц, монацит, рутил, ортоклаз, гематит, ильменит, циркон, каолинит и др. В отличие от алмаза К. имеет, возможно, некимберлитовый генезис, что подтверждается близким к кислым изверженным г. п. соотношением в К. изотопов 12С/13С, характером минералов-примесей. Гл. м-ния К. сосредоточены в Бразилии (россыпи Баия, Минас-Жерайса, Параны и др. штатов), а также в Венесуэле, Гане, Уганде, Вост. Австралии. Ежегодно в мире (без СССР) добывается ок. 30 тыс. кар. К., т.е. 0,1% от добычи алмазов. Применяется как техн. алмаз.

Карбонатитовые месторождения

Карбонатитовые месторождения (a. carbonatite deposits; н. Karbonatitvorkommen; ф. gisements de carbonatite; и. depоsitos de carbonatitas) - жилы и неправильной формы массы кальцита, доломита и др. карбонатов, содержащие рудные минералы, пространственно и генетически ассоциированные со сложными цилиндрич. интрузиями ультраосновного - щелочного состава, внедрившимися из подкоровых глубин при платформенное геол. режиме (рис.).

Общая схема строения карбонатитового м-ния

Общая схема строения карбонатитового м-ния: 1 - щелочные породы, 2 - ультраосновные породы, 3 - гнейсы, 4 - фениты, 5 - шток карбонатитов, 6 - жилы карбонатитов.

Различаются К. м.: гатчетолит-пирохлоровых танталовых и ниобиевых руд, бастнезит-паризит-монацитовых редкоземельных руд, перовскит-титаномагнетитовых железо- титановых руд, апатит-магнетитовых фосфорных и железных руд, флогопитовых руд, флюоритовых руд, сульфидных руд меди и свинца. Образовались из магматич. расплавов мантийного происхождения и их постмагматич. углекислых растворов. Наиболее известные К. м.: Ковдорское в СССР (флогопит, вермикулит, жел. руды), Пхалаборва в ЮАР (фосфор, цирконий, медь), Сукулу в Уганде (фосфор), Араша в Бразилии, Луэше в Заире, Ока в Канаде (все - ниобий).

Литература: Карбонатиты, Под редакцией О. Таттла, Дж. Гиттингса,пер. с англ., М., 1969.

В. И. Смирнов.

Карбонатиты

Карбонатиты (a. carbonatites; н. Karbonatite; ф. carbonatites; и. carbonatitas) - эндогенные карбонатные или чаще силикатно-карбонатные породы, сложенные более чем на 50% кальцитом, доломитом, анкеритом и др.. Помимо карбонатов, могут присутствовать пироксен, амфибол, флогопит, форстерит, апатит, магнетит, титанит, щелочной полевой шпат, редкометалльные минералы (пирохлор, бадделеит, бастнезит, циркон и др.). В случае их присутствия в значит. кол-ве порода может быть названа пироксеновым, флогопитовым, магнетитовым, апатитовым К. и т.д. Специфич. особенность состава К. - их частое обогащение редкими и рассеянными элементами (ниобием, танталом, РЗЭ, цирконием), а также барием, стронцием, фосфором, железом, титаном и др. К. широко распространены в составе сложных кольцевых плутонич. щёлочно-ультраосновных комплексов, где ассоциируют с ультраосновными и щёлочно-ультраосновными породами - оливинитами, пироксенитами, уртитами, ийолитами, мельтейгитами и др.; реже встречаются в щёлочно-габброидных и нефелин-сиенитовых интрузивных комплексах. В кольцевых массивах К. образуют штоки, кольцевые и конич. дайки, жилы, штокверки; в вулканич. аппаратах - жерловины и штоки типа "пробок". К., как правило, наиболее поздние из пород, слагающих кольцевые массивы и вулканич. аппараты. Обнаружены также эффузивные и пирокластич. К., образующие автономные лавовые потоки, пепловые покровы и конусы. Считается, что К. в целом гетерогенные породы. Экспериментально доказано, что присутствие большого кол-ва летучих веществ стабилизирует карбонатные расплавы даже при низком общем давлении; поэтому наряду с присутствием "магматогенных" карбонатитов, как эффузивных, так и интрузивных, распространены и более поздние низкотемпературные К. гидротермально-метасоматич. происхождения.

При развитии К. по гипербазитам и ийолитам в отд. массивах возникают фосфорит- апатит-магнетитовые породы с небольшим кол-вом кальцита (фоскариты, камафориты), к-рые иногда представляют высококачеств. магнетитовые руды (напр., Ковдорское на Кольском п-ове СССР) или богатые апатитом породы (массив Пхалаборва, ЮАР). При развитии К. по нефелиновым сиенитам формируется ореол альбититов, часто с тантало-ниобиевым оруденением.

В. И. Коваленко.

Карбонатные породы

Статья большая, находится на отдельной странице.

Карбонаты природные

Статья большая, находится на отдельной странице.

Кардокс

Кардокс - см. Беспламенное взрывание.

Карело-Кольский слюдоносный район

Карело-Кольский слюдоносный район - см. Кольско-Карельский (Карело-Мурманский) слюдоносный район.

Карлсбадское месторождение

Карлсбадское месторождение - калийных солей - см. в ст. Делавэрский калиеносный бассейн.

Карманы

Карманы (a. pockets; н. Taschen; ф. poches, sacs de minerai; и. bosas, bolsadas)

1) небольшие, вытянутые пo вертикали углубления во вмещающей г. п., выполненные рудным веществом; по размерам приближаются к штоку.         

2) Выступы выветрелой г. п., направленные вдоль её ниж. границы в глубь низменных г. п. в виде воронок, языков и клиньев.

Кармен

Кармен (Carmen) - предприятие по добыче и первичной переработке медных руд на о. Себу, Филиппины. Добыча с 1977 на базе открытого в 1971 одноимённого м-ния. Включает карьер и дробильно-обогатит. ф-ку. Осн. центр - г. Толедо-Сити. Оруденение медно-порфирового типа, рудное тело размещается в штоке биотитовых диоритов неогенового возраста и в экзоконтактах последнего среди поздне- мезозойских-раннекайнозойских вулкано-генно- осадочных пород (андезиты эффузивной и субвулканич. фаций, пирокластич. и терригенные литологич. разности). Гл. рудные минералы: халькопирит и пирит, молибденит, борнит, магнетит; в незначит. кол-ве присутствуют золото и серебро. Запасы руды (разведанные) 367 млн. т с миним. содержанием меди 0,41%; в контурах карьера - 258 млн. т (1979). Предприятие принадлежит в осн. частной горнодоб. компании "Atlas Consolidated Mining and Development Corporation". Система разработки м-ния - транспортная с внеш. отвалами. Проектная глубина карьера ок. 640 м, макс. длина ок. 2 км, макс. ширина 450 м. Доставка руды к дробильно-обогатит. ф-ке - автосамосвалами большой грузоподъёмности. Руда дробится в 3 стадии и истирается. Обогащение - флотацией. Концентрат содержит 30% меди. В небольшом объёме выпускается молибденовый концентрат. Производительность ф-ки 45 тыс. т руды в сутки (1980). Хвосты обогащения по трубопроводу сливаются в пр. Таньон между о. Себу и о. Негрос.

А. В. Ткачёв.

Карналлит

Карналлит (в честь нем. горн. инженера Р. Карналля, R. von Carnall, 1804-74 * a. carnallite; н. Karnallit; ф. carnallite; и. carnalita) - минерал подкласса водных хлоридов, КМgCl3x6Н2О. Часты примеси NH4, Rb, Cs, Tl, Fe2+, Br. Кристаллизуется в ромбич. сингонии. Структура субслоистая со слоями Мg (Н2О)6-октаэдров и шестиугольников KCl6. Характерно образование зернистых масс в смеси с галитом, волокнистых агрегатов. Тв. 2,5. Плотность 1600 кг/м3. Сильно гигроскопичен, покрывается коркой Сильвина; легко растворим, имеет горький привкус. Чистый К. бесцветен, прозрачен, примеси определяют изменение окраски вплоть до красно-коричневой. В К. встречаются мельчайшие чешуйки гематита, иглы гётита, выделения гидроокислов железа, включения газов. Последние приводят к растрескиванию К. после его извлечения. К. осаждается из сильно минерализованных мор. рассолов на последних стадиях кристаллизации; выделяется из рапы нек-рых соляных озёр. Крупные скопления К. известны в соляных залежах Верхнекамского р-на (Пермская обл.), Калушского, Стебникского м-ний (УССР), Штасфурта (ГДР). К. - сырьё для калийных удобрений, важный источник К, Mg, Br.

Карналлит.

Карнеол

Карнеол (возможно, от лат. саrо, род. падеж carnis - мясо, плоть, тело, за сходство в цвете * a. carneol, carnelian; н. Karneol; ф. carneole, carneol; и. carrieola) - минерал, разновидность Халцедона красновато-жёлтого цвета.

Карнотит

Карнотит (в честь франц. учёного М. А. Карно, M. A. Carnot, 1839-1920 * a. carnotite; н. Karnotit; ф. carnotite; и. carnotita) - минерал подкласса ванадатов, из семейства урановых слюдок, K2(UO2)2(V2O8)·3H2O. Незначит. примеси Ca, Ba, Mg, Сu, Рb. Кристаллизуется в моноклинной сингонии. Структура субслоистая. Образует ярко-жёлтые землистые массы, порошковатые налёты, корочки, пылевидные выделения в цементе песчаников, редко мелкие кристаллы. Хрупкий. Спайность весьма совершенная по пинакоиду. Тв. ок. 2. Плотность 5000 кг/м3. К. - вторичный минерал. Наибольшие скопления К. известны в р-не плато Колорадо (США) и в пров. Шаба (Заир), где К. распылён в песчаниках. Входит в состав Урановых руд и Ванадиевых руд.

Осн. методы извлечения из руд: радиометрич. сепарация и гидрометаллургич. переработка. Для выделения сопутствующих сульфидных и карбонатных минералов и иногда в качестве первичного этапа применяются гравитац. методы обогащения - на концентрац. столах, винтовых сепараторах, отсадочных машинах, в гидроциклонах, тяжелосредных установках, а также избирательное измельчение и флотация с дитиокарбонатами при pH 3-10,8. Руды К. или получаемые концентраты выщелачивают серной кислотой в течение 16-20 ч при pH 0,7-1,2. Из маточных растворов уран извлекается сорбцией на смолах или экстракцией органич. растворителями.

Карналлит.

Каротаж

Каротаж - см. в ст. Геофизические исследования в скважинах.

Каротажная станция

Каротажная станция (a. well logging unit; н. Karotagestation; ф. laboratoire de diagraphie; и. eguipo de diagrafias) - установка для проведения полного комплекса геофиз. исследований эксплуатац. и исследовательских буровых скважин. К. с. предназначена для спуска и подъёма в скважины (глуб. 300-10 000 м) на каротажном кабеле электрически и механически соединённого скважинного прибора, измерения параметров, характеризующих физ. свойства г. п. (удельное электрич. сопротивление, радиоактивность, магнитные свойства и др.) и техн. состояние скважин, а также регистрации этой информации в функции глубины скважины. В К. с. с бортовой ЭВМ производится оперативная обработка данных в процессе или после каротажа.

К. с. подразделяются на самоходные, установленные в одном или двух трансп. средствах (автомобиле, вездеходе), и несамоходные (смонтированные в контейнерах). Аппаратура К. с. (лаборатории) состоит из силового трансформатора, источников питания аппаратуры скважинных приборов, разл. набора из пультов электрич., радиоактивного, акустич. методов геофиз. исследований скважин (пульты для др. методов сменные), регистраторов, пульта управления и пульта контроля каротажа с датчиками глубины, натяжения и магнитных меток кабеля. По форме регистрации информации и системе управления К. с. подразделяются на аналоговые, цифровые и программно-управляемые от бортовой ЭВМ. Подъёмник состоит из спуско-подъёмного агрегата, на барабане лебёдки к-рого намотан кабель (одно-, трёх- или семижильный), кабелеукладчика и системы роликов для спуска кабеля в скважины. Спуско-подъёмный агрегат приводится от двигателя трансп. средства (в несамоходных К. с. - от дизеля или электродвигателя). В комплект К. с. входит также смотанное устройство для электрич. соединения с промысловой сетью и датчиками и проявочное устройство (при использовании фото- регистраторов). Применяемые К. с, имеют от 2 до 8 каналов аналоговой регистрации и 6-16 - цифровой регистрации, мощность источника питания до 500 ВА, скорость подъёма кабеля 10-10 000 м/ч.         

Осн. типы К. с., используемые в СССР: СКП-0,3-1А-01, СКС-1А-01, ЛКС-7А-03 и др. За рубежом выпускают К. с. в осн. фирмы США ("Schlumberger", "Holliburton", "Dresser Atlas", "Gearhart-Owen").

Литература: Pомеранц Л. И., Чукин В. Т., Аппаратура и оборудование для геофизических методов исследования скважин, 2 изд., М., 1978.

И. К. Саркисов.

Карпаты

Статья большая, находится на отдельной странице.

Карпинский А. П.

Александр Петрович - рус. и сов. геолог, обществ. деятель, ординарный акад. Петерб. АН (1896). Окончил Горн. ин-т в Петербурге (1866).

С 1869 адъюнкт, в 1877-96 проф. там же. Участвовал (1882) в организации Геол. к-та (с 1885 - директор, с 1903 - почётный директор). С 1916 исполнял обязанности вице-президента, в 1917-1936 первый выборный през. АН СССР. В 1899-1936 директор и през. Всес. минералогич. об-ва. В 1935-36 чл. ЦИК СССР. К. - один из основателей отечеств. науч. школ: региональной геологии, геол. картографии и тектоники, палеонтологии и стратиграфии, петрографии, геологии рудных и нерудных м-ний. Выделил артинский ярус пермской системы (1874). Впервые обосновал двухъярусное строение Русской платформы (1880, 1887) и закономерности её геол. истории (1919), в т.ч. значение колебат. движений земной коры. Общегеол. работы послужили основой трудов, посвященных п. и. Урала (1881), закономерностям размещения м-ний руд платины, золота, никеля, железа, а также кам. угля, кам. соли и др. К. положил начало исследованию Большого Донбасса (1883). Разработал науч. методы текто-нич. анализа при помощи палеогеографич. реконструкций (1887, 1894), палеогеографич. и фациального анализа. Один из инициаторов и участник первой полистной геол. съёмки (1:420 000) и редактор Геол. карты Европ. России (1892; 1:2 520 000). Разработал ряд петрографич. методов, принципы номенклатуры и классификации г. п. (1900). Составил первый в России учебник по курсу рудных м-ний. Участвовал в изучении естеств. производит. сил России и СССР. К. - почётный чл. и чл.-корр. зарубежных академий и науч. об-в. Его именем названы: город в Свердловской обл., гора на Урале, вулкан на Курильских о-вах, ледник на Сев. Земле и др.; ин-т ВСЕГЕИ, минерал карпинскиит, н.-и. судно. В 1946 учреждены премия и Золотая медаль им. К. АН СССР за выдающиеся работы в области геол. наук.

Литература: Собр. соч., т. 1-4, М.-Л., 1939-49. Личков Б. Л., Карпинский и современность, М.-Л., 1946; Косыгин Ю. A., Академик А. П. Карпинский - основатель школы русских геологов, М., 1950; Романовский С.И., Александр Петрович Карпинский (1847-1936), Л., 1981.

А. И. Жамойда.

Каррара

Каррара (Carrara) - обобщённое название группы крупнейших в мире м-ний мрамора на С. Италии, около г. Каррара, у подножия Апуанских Альп, в 6 км от берега Лигурийского м. Полезная толща сложена юрскими глубоко- метаморфизованными породами. Различают св. 20 коммерч. видов высокосортного каррарского мрамора, среди них чисто белые "бианко каррара унито", "бианко арни", белые с прожилками "бианко венато", "калакатта", полосчатый "паоназетто", серый "бардильо карра киаро", тёмно-серый "бардильетто", серо-зелёный "нуволато апуано", жёлтый "кремо деликато" и др. Особенно ценятся статуарные сорта типа "статуарио венато" и "статуарио раваккионе".

В СССР нек-рые виды каррарского мрамора использованы в облицовке подземных вестибюлей станции Московского метрополитена "Проспект Маркса".         

Мрамор К. был известен этрускам, разработка м-ний в пром. масштабах началась в эпоху Др. Рима (в частности, для сооружения Пантеона, пирамиды Цестия, храма Аполлона на Палатинском холме в Риме). После падения Римской империи каменоломни К. были заброшены. Новый этап широкомасштабной добычи мрамора К. начался в 13 в. и достиг расцвета в эпоху Возрождения (скульптуры Микеланджело "Давид", "Пьета", "Моисей"). Первоначально мрамор отделялся от массива вручную с помощью клиньев, забиваемых кувалдами в естеств. трещины. В 1570 в каменоломнях К. был впервые использован порох, что позволило значительно увеличить объёмы добычи. С 1895 на каррарских разработках начали успешно применять канатные пилы, ставшие в дальнейшем осн. средством добычи камня.         

В нач. 80-х гг. на м-ниях К. действует св. 400 карьеров блочного мрамора и неск. сотен камнеобрабат. предприятий. Большинство карьеров К. - высокомеханизир. горн. предприятия, оснащённые совр. оборудованием для подготовки к выемке, выемки и транспортирования блоков (алмазно-канатные пилы, станки строчечного бурения, гидроклиновые установки, деррикикраны, автоблоковозы и т.п.). Характерная особенность технологии разработки м-ний каррарского мрамора - двухстадийная схема добычи: вначале из массива выпиливается монолит объёмом неск. десятков м3, а затем он разделывается на товарные блоки с помощью одноштрипсовых станков, канатных пил либо перфораторных установок с гидроклиньями.         

Ежегодная добыча облицовочного мрамора на м-ниях К. св. 100 тыс. м3 (рекордная добыча в 1976-185 тыс. м3 товарных блоков). Мрамор К. экспортируется через порт г. Каррара (осн. в 10 в.).         

В р-не К. действует ряд фирм, производящих оборудование для добычи и обработки камня ("Benetti", "Modenti", "Menotti" и др.); в городе находится Академия изящных искусств, мастерские итальянских и иностранных художников.         

В р-не К. (пос. Марина-ди-Каррара) ежегодно в мае-июне (с 1980) проводятся крупнейшие междунар. выставки-ярмарки машин и инструмента для добычи и обработки камня, а также горнотрансп. оборудования (организатор выставки фирма "Internationale Marmi Macchine Carrara"). В г. Каррара выходит периодич. издание по вопросам добычи и обработки камня "II Giornale di Marmo" (с 1983).

Ю. И. Сычёв.

Карст

Статья большая, находится на отдельной странице.

Карстоведение

Карстоведение (a. karst-phenomena studies; н. Karst- und Holenkunde, Karst-Kunde; ф. science du karst; и. estudios sobre el fenхmeno del karst) - наука о карсте. Изучает процессы и формы рельефа, развивающиеся в растворимых в воде г. п., в т.ч. и способы разработки п. и. в условиях закарстованных толщ г. п. В самостоят. науч. направление К. выделено в 1947 на конференции, посвящённой карсту в г. Пермь. Подразделяется на осн. разделы: общее, региональное и прикладное К. Использует разл. методы полевых экспедиционных исследований, стационарных наблюдений, экспериментальных исследований, матем. расчётов и др.

В СССР исследования в области карста координируются Проблемной комиссией карста и спелеологии Науч. совета по инж. геологии и гидрогеологии АН СССР. Вопросы К. обсуждаются на Междунар. спелеологич. конгрессах, а при Междунар. спелеологич. союзе функционируют комиссии по К. При Междунар. ассоциации гидрогеологов работает комиссия по гидрогеологии карста.

Литература: Максимович G. A., Основы карстоведения, т. 1-2, Пермь, 1963-69; Газизов М. С, Карст и его влияние на горные работы, М., 1 971; Гвоздецкий H. A., Проблемы изучения карста и практика, М., 1972; Jennings J. N., Karst, Camb. (Mass.) - L., 1971 (An introduction to systematic geomorphology, v. 7).

Н. А. Гвоздецкий.

Карта намыва

Карта намыва (a. alluviation map; н. Karte der Anschwemmungen, Alluvionskarte; ф. carte d'alluvionnement; и. mара de la acumulacion aluvial) - часть намывного сооружения, имеющая собственные устройства для отвода осветлённой (отстоявшейся) воды (плавучие насосные станции, водосбросные колодцы) и намываемая изолированно от соседних участков. Длина К. н. зависит от интенсивности и фронта намыва. Разбивка сооружения на отдельные К. н. - один из осн. элементов технологии намывных работ. На гидроотвалах или др. сооружениях обеспечивает непрерывность процесса намыва, напр., когда на одной из К. н. ведётся намыв, на второй готовят очередной ярус, третья К. н. находится в стадии подключения. При намыве гидроотвалов выделяют также отдельные К. н., на к-рых поочерёдно проводится рекультивация площадей.

При добыче песка и гравия К. н. выделяются на складах продукции. В то время как на первой происходит намыв штабеля, на второй - его подготовка к отгрузке, на третьей - отгрузка, на четвёртой - подготовка карты к намыву. Основание складских К. н. создаётся укладкой крупнозернистого песка, легко впитывающего стекающую воду. При наличии в основании водонепроницаемых пород на них укладывают слой крупнозернистого материала. Намыв ведётся без пруда-отстойника. Вынос в колодец некондиционных фракций регулируется скоростью выпуска и высотой установки шандор в колодце.

Ю. В. Бубис.

Картировочное бурение

Картировочное бурение (a. mар drilling, structural drilling; н. Kartierungsbohren; ф. forage de reconnaissance geologique; и. sondeo para reconocimiento geologico) - бурение скважин с отбором керна для составления геол. разрезов и карт. Применяется при геологосъёмочных работах в масштабе 1:200 000 и крупнее на площадях, перекрытых чехлами разл. отложений. По данным буровых скважин изучаются стратиграфич. разрезы, структуры отд. участков, состав и условия залегания г. п., прослеживаются отд. геол. тела или структуры, выявляются их роль и значение в локализации скоплений п. и. Скважины бурятся по профилям или по геом. сети, густота которой зависит от сложности геол. строения р-на и масштабов работ.

При глубинном геол. картировании комплексов пород, залегающих под толщами более молодых образований, К. б. используется в качестве осн. техн. средства для изучения особенностей их строения и состава.

А. Б. Каждан.

Карус Е. В.

Евгений Виллиамович - сов. учёный в области разведочной геофизики, чл.-корр. АН СССР (1984). Чл. КПСС с 1946. Окончил Московский геологоразведочный ин-т (1940). С 1939 работал в Ин-те теоретич. геофизики АН СССР (ныне ИФЗ), в 1951-68 зам. директора. В 1969-78 директор Всес. н.-и. ин-та ядерной геофизики и геохимии, с кон. 1978 директор Всес. н.-и. ин-та геофиз. методов разведки, с 1979 преподаёт в МГУ (с 1981 зав. кафедрой). Пред. Науч. совета АН СССР по геофиз. методам разведки (с 1979). Разработал теорию поглощения сейсмич. волн в г. п., инициатор создания нового направления - геоакустики применительно к поискам и разведке п. и. (акустич. каротажа, межскважинных акустич. исследований и метода стационарных гармонич. колебаний).

Карьер

Статья большая, находится на отдельной странице.

Карьерная гидрогеология

Карьерная гидрогеология - см. Горная гидрогеология.

Карьерное поле

Статья большая, находится на отдельной странице.

Карьерные воды

Карьерные воды (a. pit water; н. Tagebauwasser; ф. eaux de carriere; и. humedad libre, aguas de canteras) - ливневые, талые и поверхностные воды, попадающие непосредственно в выработанное пространство карьера, а также подземные воды, поступающие в подземную дренажную систему или на откосы и дно карьера.

Объём К. в. определяется количеством выпадающих атмосферных осадков, расходом талых вод, площадью водосбора, коэфф. поверхностного стока, водопроводимостью водоносных горизонтов, а также эффективностью работы дренажных систем и барражных завес.         

На нек-рых угольных и железорудных карьерах объём откачиваемых вод достигает 20-30 млн. м3 в год.         

При ведении горн. работ К. в. загрязняются механич. частицами и хим. соединениями за счёт размыва вскрышных отвальных пород и п. и., а также минеральными маслами, щелочами, фенолами и др. веществами, используемыми при работе буровой, вскрышной, добычной и трансп. техники. Первонач. очистка К. в. от механич. примесей происходит в гл. водосборнике карьера, а окончательная (до предельно допустимых величин) - в пруде-отстойнике на поверхности. Химически и бактериологически загрязнённые К. в. подлежат биол. очистке их перед сбросом в поверхностные водотоки.         

К. в. осложняют ведение горн. работ, вызывая подтопление оборудования, вскрышных, добычных и трансп. машин, снижение несущей способности пород почвы и устойчивости вскрышных уступов и отвалов, увеличивают влажность добытого полезного ископаемого и т.д.         

Для предотвращения этих явлений К. в. по системе внутрикарьерных водоотводных канав и трубопроводов (при открытом Водоотливе) или по спец. дренажно-водоприёмным выработкам и скважинам (при подземном водоотливе) отводятся в гл. водосборники и затем откачиваются водоотливными установками на поверхность. После очистки часть К. в. используется для техн. водоснабжения - пылеподавления, обогащения п. и., орошения земель, тушения пожаров и т.д.

Литература: Абрамов С. К., Газизов М. С., Костенко В. И., Защита карьеров от воды, М., 1976.

М. С. Газизов, В. И. Костенко.

Предыдущая страница Следующая страница