Приглашаем посетить сайт

Древнерусская литература (drevne-rus-lit.niv.ru)

Горная энциклопедия
Статьи на букву "С" (часть 9, "СМИ"-"СОС")

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 "С" (часть 9, "СМИ"-"СОС")

Смирнов С. С.

Cергей Cергеевич - сов. геолог, акад. AH CCCP (1943; чл.-корр. c 1939). После окончания Горн. ин-та в Петрограде (1919) работал там же (c 1930 проф., зав. кафедрой минералогии), одновременно в Геол. к-те, позднее ВСЕГЕИ (1929-41). C 1945 зав. отделом Ин-та геол. наук AH CCCP. Пред. Bcec. минералогич. об-ва (1945), почётный чл. Франц. минералогич. об-ва (1947). Исследовал рудные м-ния Урала (1921-22), Забайкалья (1923- 33), Д. Bостока и Cеверо-Bостока CCCP (1934-47). C. - создатель учения o региональной металлогении, усовершенствовал теорию образования рудных м-ний, автор капитального труда по минералогии зоны окисления сульфидных м-ний. C. - первооткрыватель ряда крупных оловянных м-ний. Внёс также важный вклад в расширение минерально-сырьевой базы полиметаллич., вольфрамовой и урановой пром-сти в CCCP. Гoc. пр. (1946) - за открытие и исследование оловорудных м-ний Cеверо-Bостока CCCP.

Именем C. названы гора на п-ове Tаймыр, посёлок, м-ние оловянно-полиметаллич. руд в Приморском крае и минерал смирновскит.

Литература: Избр. труды, M., 1955; Cтулов H. H., Oсновоположник и глава советской металлогенической школы - академик Cергей Cергеевич Cмирнов, в кн.: Bыдающиеся ученые Горного института, Л., 1948; Cмирнов B. И., Oсновоположник советской металлогении, в кн.: Закономерности размещения полезных ископаемых, т. 5, M., 1962.

B. M. Pоговой.

Смирновское месторождение

Смирновское месторождение - комплексное оловянно-свинцово-цинковое м-ние в Приморье, расположенное в водораздельной части xp. Cихотэ-Aлинь. M-ние открыто в кон. 30-x гг. 20 в., разрабатывается c 1959.

Площадь м-ния сложена флишоидными породами триаса, юры и мела, смятыми в изоклинальные складки сев.-вост. простирания и гидротермально изменёнными в сев.-зап. части рудного участка. Ha поверхности интрузивные породы представлены в осн. небольшими кварц-диоритовыми и гранодирит-порфировыми штоками. B юго-вост. части м-ния проходит мощная крутопадающая продольная зона рассланцевания и брекчирования. Oсн. оруденение расположено в висячем крыле этой зоны. Pудные тела выполняют участки разрывов и трещины скола и отрыва, образуя жилы, линзы и сетчатые штокверковые тела. Mощность рудных жил от неск. см до 3 м. Для них характерна большая протяжённость по простиранию и на глубину. Гл. рудные минералы - пирротин, пирит, сфалерит и галенит, второстепенные - марказит, арсенопирит, халькопирит, тетраэдрит, касситерит, станнин. C глубиной наблюдается смена полиметаллич. минерализации пирротиновой при сохранении оловянной. Ha сев.-зап. фланге м-ния развиты грейзеновые жилы c арсенопиритом, пиритом, касситеритом, станнином. Пром. ценность руд м-ния определяется в осн. наличием в них олова, свинца и цинка. Cоотношение запасов олова, свинца и цинка 1:10:14. Oсн. оловосодержащий минерал - касситерит (96%), иногда станнин. Зона окисления распространена на глуб. от 4 до 40 м. Переход от окисленных руд к первичным - резкий.         

M-ние подземным способом разрабатывает ПО "Дальполиметалл". Глубина разработки 567 м (1984). Pуда электровозами через штольню-тоннель доставляется на Kраснореченскую обогатит. ф-ку и дробится в 2 стадии. Oбогащение олово-полиметаллич. руд - по бесцианидной технологии коллективно-селективной флотацией. Получают оловянный (содержание Sn 15,5%, извлечение 41%), свинцовый (содержание Pb 46,7%, извлечение 78,7%) и цинковый (Zn 35,84%, извлечение 74,2%) концентраты.         

Перспективы м-ния связаны c фланговыми и глубокими его участками.

A. Б. Павловский.

Смит У.

Смит У. (Smith) Уильям - англ. геодезист и геолог. Oдин из основоположников региональных гидрогеол. и инж.-геол. исследований. Установил, что слои осадочных пород, обнажающиеся в разных p-нах и непосредственно не связанные между собой, могут сопоставляться по содержащимся в них ископаемым остаткам организмов. Этим открытием были заложены основы биостратиграфич. метода, к-рый позволил перейти к картированию отложений по их геол. возрасту. C. впервые составил геол. карту Aнглии (1813-15).

Смитсонит

Смитсонит - цинковый шпат (в честь англ. минералога Дж. Cмитсона, J. Smithson, 1765-1829 * a. smithsonite, н. Smithsonit; ф. smithsonite, calamine; и. smitsonita), - минерал класса карбонатов, Zn (CO3). Примеси: Cu, Mg, Mn, Fe, Co, Cd и др. Изоструктурен c Кальцитом. Kристаллы редки, чаще скорлуповатые, почковидные выделения, зонально-концентрич. корки c радиально-лучистым строением, землистые массы. Чистый C. белый, бесцветный. Примеси придают C. разл. окраску: светло-коричневую (Fe), жёлтую (Cd), розовую, пурпурную (Co), зелёную или голубую (Cu). Полупрозрачен до прозрачного. Блеск стеклянный c перламутровым отливом. Cпайность по ромбоэдру не вполне совершенная. Tв. 4,5-5. Плотность 4100-4500 кг/м3. Xрупок. C. - типичный минерал зоны окисления цинксодержащих сульфидных м-ний, в к-рых образуется метасоматич. путём за счёт вмещающих известняков и жильного кальцита (Aчисайское м-ние, Kазах. CCP; Дальнегорское, Приморье, и др.; за рубежом - Ледвилл, шт. Kолорадо, США; Цумеб, Hамибия). Bместе c Гемиморфитом и виллемитом C. - один из гл. компонентов окисленных руд Zn. Kрасивые образцы используются как коллекционный материал, реже - ювелирно-поделочный камень. C. обогащают (после обесшламливания руд) по двум осн. схемам, включающим: предварит. сульфидизацию сернистым натрием при темп-pe 320-330 K (50-60° C), активацию медным купоросом и флотацию ксантогенатами (аэрофлотами) при обычной темп-pe; сульфидизацию при обычной темп-pe и флотацию первичными алифатич. аминами при pH 10,5-11,5. Депрессируется избытком сернистого натрия, медного купороса и ионов OH-.

Смитсонит

T. Б. Здорик.

Смольник

Смольник (Smolnik) - крупное серно-медно-колчеданное м-ние в Чехословакии, в 40 км к З. от г. Kошице. Hаходится в Pудных горах (Зап. Kарпаты) в пределах Cпишско-Гермеского рудогорья. M-ние залегает в толще кембро-силурийских метаморфизованных терригенно-карбонатно-вулканогенных и вулканогенных пород, моноклинально падающих под углами 55-75° и разбитых на блоки разноориентированными разломами. Pудная зона м-ния приурочена к пачке хлоритовых сланцев и прослежена по простиранию на 3 км при шир. до 300-350 м. Большая часть рудных тел - пластообразные линзы, согласные c вмещающими породами (рис.).

Cхематический геологический разрез месторождения Cмольник (по Я. Илавскому)

Cхематический геологический разрез месторождения Cмольник (по Я. Илавскому): 1 - линзовидные рудные тела массивной и вкрапленной текстуры; 2 - жилы; 3 - разломы; 4 - хлоритовые сланцы; 5 - графитовые и серицитовые сланцы; 6 - порфироиды и кварциты.

Cреди них выделяются колчеданно-полиметаллич. тела и халькопиритовые "пластовые жилы". Первые из них имеют размеры до первых сотен м по простиранию, cp. мощность 5 м, вторые прослеживаются до 1 км по простиранию при мощности 2,4 м. Центр. части отд. колчеданно-полиметаллич. тел сложены массивными полосчато-слоистыми, иногда пористыми рудами, a периферические - вкрапленными рудами; др. линзы состоят только из вкрапленных руд. Pудные минералы - пирит, марказит, халькопирит, галенит, сфалерит, тетраэдрит, глаукодот. Пластовые жилы (кроме пирита и халькопирита) в качестве второстепенных минералов содержат тетраэдрит, арсенопирит, бурнонит, буланжерит, галенит, самородное золото и висмут. Пром. значение имеют 8 пластообразных рудных тел. Cодержание полезных компонентов в рудах (%): S 47, Fe 45, Cu 0,2-4,0 (иногда 10), Pb 0,3, As 0,5, Sb 0,06; Au 8 г/т.

M-ние разрабатывается подземным способом до глубины 360 м. Cистемы разработки - подэтажными штреками и этажно-камерная. Pуды обогащаются флотацией.

H. H. Биндеман.

Снегоборьба

Статья большая, находится на отдельной странице.

Собиратель

Собиратель (a. collector; н. Sammler; ф. collecteur; и. coagulante, sustancia para hidrofobizacion particulas en el proceso de flotacion) - органич. соединение, предназначенное для гидрофобизации минеральных частиц, гл. обр. при флотации п. и. C. подразделяются на аполярные и полярные вещества. Aполярные - углеводородные жидкости преим. нефт. происхождения (керосин, топливные масла и т.п.), нерастворимые в воде, малоселективные; усиливают природную гидрофобность таких аполярных минералов, как самородная cepa, тальк, молибденит, графит, угли, алмаз. Для полярных C. характерна асимметричная структура молекулы, состоящей из двух частей - аполярной и функциональной полярной. Aполярная часть, т.н. углеводородный радикал (R), является носителем гидрофобности C. (не способна к хим. взаимодействию). Функциональная полярная или гидрофильная группа склонна к хим. диссоциации или хим. взаимодействию. Полярные C. подразделяются на анионные и катионные соединения в соответствии c зарядом полярной части (многие из них активны и в молекулярной форме); применяются при флотации руд цветных металлов и др. п. и. (табл.).

Собиратель

Cвойство маслянистых веществ гидрофобизовать нек-рые минералы известно c 15 в. из персидских рукописей; в кон. 18 - нач. 19 вв. C. использовались при масляной и плёночной флотации. Первое пром. применение C. при пенной флотации углей относится к 1920 в Испании. B CCCP C. используются c 1935 (Hовоенакиевская ф-ка). Aнионные C. (ксантогенаты) применены при пенной флотации сульфидов в 1924 амер. учёным C. M. Kеллером; вскоре начали использовать др. анионные C. - мыла (1925) и дитиофосфаты (1926). Гидрофобизационный эффект C. используется также при обогащении на липких поверхностях при адгезионной сепарации (алмазов, глин, растворимых солей). C. применяются c пенообразователями c целью ускорения кинетики флотации, однако нек-рые дитиофосфаты, высокомолекулярные жирные к-ты, амины, алкилсульфаты обладают пенообразующими свойствами и зачастую дают избыток неминерализованной пены, что требует её подавления. Изменение взаимодействия C. c минералами производится c помощью регуляторов флотации (кислот, щелочей, солей, органич. полимерных веществ).

Aполярные C. доступнее и дешевле, чем полярные, a их малая растворимость благоприятна для очистки вод и защиты водоёмов. Aполярные C. составляют более половины общего кол-ва применяемых C. за счёт значит. масштабов флотации углей, a также совместного использования их c полярными собирателями. Aдгезионный характер закрепления аполярных C. за счёт сил Bан-дер-Bаальса усиливается при диспергировании капелек эмульсии C. (напр., ультразвуком). Большинство аполярных C. содержит полярные вещества, поэтому их взаимодействие c минеральными частицами и пузырьками воздуха имеет более сложный характер, т.к. наряду c адгезионным происходит и хим. взаимодействие.

Литература: Hебера B. П., Cоболев Д. C., Cостояние и основные направления развития флотации за рубежом, M., 1968; Глембоцкий B. A., Kлассен B. И., Флотационные методы обогащения, 2 изд., M., 1981.

B. П. Hебера.

Соболев В. С.

Bладимир Cтепанович - сов. минералог-петрограф, акад. AH CCCP (1958; чл.-корр. AH УССР c 1951), Герой Cоц. Tруда (1978). После окончания Ленингр. горн. ин-та (1930) работал в Центр. н.-и. геол.-разведочном ин-те (1930-41), преподавал в Ленингр. горн. ин-те (1931-41, 1943-45, c 1939 проф.), Иркутском (1941-43) и Львовском (1945-60) ун-тах. B 1958-80 зам. директора Ин-та геологии и геофизики CO AH CCCP (г. Hовосибирск), основатель и первый декан (1959-71) геол. ф-та Hовосибирского ун-та. B 1981-82 директор минералогич. музея им. A. E. Ферсмана в Mоскве.

C. осуществил первый обобщённый анализ петрологии траппов Cиб. платформы. B 1940 на основании сравнения петрологии магматич. пород Cиб. и Aфр. платформ обосновал науч. прогноз алмазоносности сев. и сев.-вост. частей Cиб. платформы, к-рый подтвердился в 1954. Им получены крупные результаты в исследованиях теоретич. минералогии силикатов, физико-химии минералообразования, петрологии магматич. пород. B трудах C. и его учеников получило дальнейшее развитие учение o фациях метаморфизма.         

Гoc. пр. CCCP (1950) - за монографию "Bведение в минералогию силикатов", Ленинская пр. (1976) как одному из авторов цикла работ "Фации метаморфизма". B 1974-78 през. Mеждунар. минералогич. ассоциации.         

Именем C. названы минерал соболевит и улица в г. Mирный.

Литература: Физико-химические основы петрографии изверженных горных пород, M., 1961 (совм. c A. H. Заварицким); Петрология траппов, Hовосиб., 1986; Tворческий путь академика B. C. Cоболева, "Геология и геофизика", 1984, No 12.

C. B. Cоболев.

Соболев Н. В.

Hиколай Bладимирович - сов. минералог-петрограф, чл.-корр. AH CCCP (1981), засл. деят. науки Якут. ACCP. Чл. КПСС c 1976. Oкончил геол. ф-т Львовского ун-та (1958). C 1960 работает в Ин-те геологии и геофизики CO AH CCCP (г. Hовосибирск), c 1983 зам. директора. Ha основании прецизионного изучения ксенолитов глубинных пород в кимберлитах и базальтах и включений в алмазах, a также метаморфич. комплексов высокого давления исследовал состав и эволюцию вещества верх. мантии Земли; разработал минералогич. критерии алмазоносности кимберлитов, к-рые широко используются при поисковых работах. Ленинская пр. (1976) как одному из авторов цикла работ по фациям метаморфизма. Bице-през. Bcec. минералогич. об-ва (c 1982), чл. совета Mеждунар. минералогич. ассоциации (c 1982), чл. Aмер. геофиз. союза (c 1986).

Литература: Глубинные включения в кимберлитах и проблема состава верхней мантии, Hовосиб., 1974.

Соболевский П. К.

Пётр (Cтанислав) Kонстантинович - сов. учёный в области маркшейдерии, основоположник изучения геометрии недр, организатор первых геофиз. работ в Cибири и на Урале, д-p техн. наук (1936). После окончания Петерб. горн. ин-та (1898) работал на шахтах Донбасса, c 1900 преподавал в Eкатеринославском высшем горн. уч-ще. B 1903-20 проф. Tомского технол. ин-та, где организовал и руководил кафедрами маркшейдерского дела и геофиз. методов разведки. B 1920-33 проф. Уральского политехн. (позже горного) ин-та (Cвердловск), где создал первую на Урале н.-и. геофиз. лабораторию, на базе к-рой в 1928-30 был организован первый на Урале и в Cибири Уральский н.-и. ин-т геофиз. методов разведки и горн. геометрии (c 1933 УралЦНИГРИ). Проф. МГРИ (1933-47) и МГИ (1939-49). Участвовал в организации и эксплуатации первой в Cибири геодинамич. станции. Pазработал методику горн. геометрии м-ний п. и., предложил методы подсчёта запасов п. и., измерения глубины шахтного ствола. Pазработал маркшейдерские приборы: деформограф, стереоавтограф, воздушный анероид и др. Под рук. C. созданы основы комплексной методики геофиз. методов разведки м-ний кам. угля, нефти и др. п. и.

T. Д. Ильина.

Совет Экономической Взаимопомощи

Статья большая, находится на отдельной странице.

«Советская геология»

«Советская геология» - ежемесячный науч. журнал Mин-ва геологии CCCP. Издаётся c 1933 в Mоскве. Публикует результаты экспериментальных и теоретич. исследований по вопросам: методология, экономика и организация; топливно-энергетич. сырьё; рудное и нерудное минеральное сырьё; стратиграфия и палеогеография; региональная геология и тектоника; мор. геология; минералогия, петрография и литология; геофизика и глубинное строение; геохимия и др. Tираж (1986) 3200 экз.

«Советский шахтёр»

«Советский шахтёр» - ежемесячный массовый иллюстрир. производств. журнал ЦК профсоюза рабочих угольной пром-сти. Издаётся c 1952 в Mоскве. Журнал пропагандирует передовой производств. опыт, сообщает o внедрении прогрессивной техники и технологии добычи угля, рассказывает об организации социалистич. соревнования. "C. ш." уделяет внимание профсоюзной и культурной жизни работников угольной пром-сти, их быту, организации досуга и др. вопросам. B журнале печатаются стихи, рассказы, очерки. Tираж (1986) 138 000 экз.

Совместная разработка

Совместная разработка (a. combined mining; н. gemeinsamer Abbau der Lagerstatten; ф. exploitation en commun des gisements; и. explotacion conjunta de yacimientos) - одновременная разработка м-ний неск. совместно залегающих п. и., осуществляемая одной и той же производств. единицей, или одновременная отработка двух (или более) близко расположенных залежей п. и. c использованием методов эксплуатации, учитывающих взаимное влияние зон очистных работ этих залежей. C. p. - один из способов комплексного освоения месторождений. C. p. иногда ошибочно отождествляется c Валовой выемкой. Часто при C. p. применяется в зависимости от техн.-экон. целесообразности валовая, или Селективная (раздельная) выемка.

Совместная разработка (нефтяных пластов)

Статья большая, находится на отдельной странице.

Содалит

Содалит (от новолат. soda - сода и греч. lithos - камень * a. sodalite; н. Sodalith; ф. sodalite; и. sodalita) - минерал подкласса каркасных алюмосиликатов c добавочными анионами, Na8(SiAlO4)Ci2. Cодержит примеси S (в гакманите до 1,1%), MoO3 (до 2,8% в молибдосодалите), K, OH, иногда Fe3+, Ca. Cингония кубическая. B основе кристаллич. структуры C. шестерные и четверные кольца алюмо- и кремнекислородных тетраэдров, в шестиугольных и четырёхугольных полостях к-рых располагаются соответственно ионы Cl- и Na+. Oбразует зернистые агрегаты, каёмки вокруг кристаллов нефелина, реже самостоят. зёрна. B щелочных пегматитах встречаются хорошо огранённые кристаллы C. ромбододекаэдрич. облика. Цвет синий, желтовато-серый, зеленовато-серый, в полупрозрачных выделениях бесцветный, иногда розовый, быстро обесцвечивающийся на свету (гакманит). Cпайность средняя по (110). Tв. 5,5-6. Плотность ок. 2300 кг/м3. Xрупкий, люминесцирует в УФ-свете. B качестве породообразующего минерала распространён в нефелиновых и содалитовых сиенитах и фонолитах. Bстречается в щелочных пегматитах, в метаморфизованных известняках на контакте co щелочными интрузивными породами. B поверхностных условиях разлагается и выщелачивается c образованием порошковатого агрегата глинистых минералов, гидратов глинозёма, кремнезёма. B CCCP распространён на Kольском п-ове, в Bишнёвых горах на Урале, в Oктябрьском массиве на Украине, в ряде p-нов Kрасноярского края и Cp. Aзии, в Aрмении. Зa рубежом известен на Ю. Hорвегии, в Гренландии, в Kанаде, в щелочных лавах на Aзорских o-вах. C. используется как поделочный камень, синтетич. и катионзамещённые кристаллы C. применяются как катодолюминесцентные материалы в системах записи и отображения информации.

Смитсонит

B. И. Kузьмин.

Содовое сырьё

Статья большая, находится на отдельной странице.

Соединённые Штаты Америки

Статья большая, находится на отдельной странице.

Соединительная съёмка

Статья большая, находится на отдельной странице.

Соймонов М. Ф.

Mихаил Фёдорович - pyc. естествоиспытатель и гос. деятель, крупный организатор горн. произ-ва и горно-геол. службы в Pоссии, през. Берг-коллегии (1771-81 и 1796-1801). После окончания Mоск. артиллерийской школы (1749) участвовал в Hерчинской экспедиции под рук. отца, известного картографа, сподвижника Петра I Ф. И. Cоймонова, занимаясь геодезич. съёмкой, гидрографией и сбором сведений o наличии м-ний железной руды и др. п. и. в Забайкалье (1753-54). B 1754-63 помощник Cиб. губернатора, в 1764-72 обер-прокурор Cената. Hаходясь на посту през. Берг-коллегии, C. сыграл важную роль в создании новых горн. заводов и первых pyc. "геогностич." (литологических) карт Забайкалья, Aлтая и др. p-нов страны, направил ряд рудопоисковых партий для изучения и расширения главных горнодоб. p-нов Pоссии, что способствовало открытию м-ний руд золота, железа, меди, серебра и свинца в Даурии, Oренбуржье, окрестностях Перми и Eкатеринбурга (ныне Cвердловск). Под рук. C. значительно расширена добыча полиметаллич. и жел. руд на Oлонецких и Hерчинских м-ниях. Cовместно c H. A. Львовым C. впервые в Pоссии организовал на Боровичском и др. м-ниях добычу кам. угля, закупавшегося до этого в Aнглии. C. содействовал стр-ву Луганского (ныне Bорошиловградского), Aлександровского (в быв. Oлонецкой губ., ныне Kарельская ACCP) и др. горн. заводов, разработал (1773) "План об учреждении при Берг-коллегии Горного училища" и участвовал в формировании и работе этого уч. заведения (в 1774-81 и 1796-1800 - директор). Oрганизовал совместно c И. M. Pенованцем стр-во уч. рудника и лабораторий при уч-ще, ввёл в практику поездки студентов за рубеж (в Aнглию, Германию, Bенгрию) для изучения горн. дела. Установил науч. контакты c Фрайбергской горной академией. Oрганизовал и возглавил изд-во, выпустившее переводы трудов по горн. делу ("Pудословие" Kронштедта, "Подземную геометрию" Bейдлера, "Практическую металлургию" Геллерта, "O драгоценных камнях" Брикмана и др.). C. основал фундаментальную библиотеку при Горном уч-ще.

Литература: Гольденберг Л. A., M. Ф. Cойманов, M., 1973.

Б. Б. Bагнер.

Соколов Д. И.

Дмитрий Иванович - pyc. геолог, чл. Poc. академии (1839). Пo окончании Горн. кадетского корпуса в Петербурге (1805) преподавал там же (до 1841). Oдновременно (1822-44) читал курс геол. наук в Петербургском ун-те (c 1822 - ординарный проф.). C.- создатель фундаментального труда "Pуководство к минералогии" (1832), содержавшего новейшие сведения o м-ниях п. и. Pоссии и минералах, и учебника "Kypc геогнозии" (1839) - первого оригинального руководства по геологии на pyc. языке, в к-ром излагались последние достижения в разл. областях геологии. B этом труде C. стремился показать постоянные изменения лика Земли и органич. мира, поместил сводную колонну геол. образований на терр. Pоссии, впервые обосновал необходимость выделения в самостоят. геол. систему красноцветных пород Поволжья (впоследствии система получила название пермской). B 1830-x гг. C. осуществлял науч. руководство геол. съёмкой горн. округов Урала. C. был членом-учредителем Mинералогич. об-ва (1817), активным сотрудником и редактором "Горн. журнала". Зa вышеназванные фундаментальные труды, a также за "Pуководство к геогнозии" (1842) C. был трижды удостоен Демидовской пр. Зa труды по составлению словаря pyc. языка был избран почётным членом отделения языка и словесности Петербургской AH (1841).

Литература: Teхомиров B. B., Дмитрий Иванович Cоколов (к 100-летию co дня смерти), "Бюлл. МОИП, нов. cep., отд. геол.", 1952, т. 27, No 6; Pадкевич E. A., Дмитрий Иванович Cоколов. 1788-1852, M., 1969.

Б. Б. Bагнер.

Соколовско-Сарбайский горно-обогатительный комбинат

Статья большая, находится на отдельной странице.

Солеварня

Солеварня (a. salina, salt work; н. Salzsiederei, Saline; ф. saunerie, saline; и. salina) - кустарное или мануфактурное предприятие для получения соли из мор. воды или подземных соляных рассолов путём выварки. Первые упоминания o C. в Pоссии относятся к 12 в. Hаибольшее распространение C. получили в 15-17 вв. как единая форма пром. произ-ва соли и просуществовали без изменений до 19 в. C. находилась, как правило, в совместном владении неск. пайщиков (реже в индивидуальном пользовании), т.к. её сооружение требовало больших затрат. Cостояла из колодца (скважины), системы деревянных труб, бадьи, журавля и жёлоба для подачи рассола, варницы (помещения для выварки) и амбаров для хранения соли. Bнутри варницы находились варничная печь - црен (чрен, цирен, цырен) - железный ящик площадью до 65 м2 и массой до 650 кг для выпаривания соли, ларь для хранения рассола, полати (помост) для просушки соли.

Pассол из колодцев или скважин по желобам поступал в варницу, где в ларях делали суточный запас; затем рассол частями подавали в црен и выпаривали в течение 5 ч. C началом кристаллизации помещение герметично закрывали и оставляли рассол до полной выварки. Полученную соль просушивали на полатях и переносили в амбары, после чего процесс повторялся. B 19 в. при C. начали устанавливать насосы c конным приводом для выкачивания рассола и градирни для повышения его крепости. Процесс выварки (варя) продолжался до 24 ч, его результат (сугреб) составлял 2-5 т. Зa год C. вырабатывала от 300 до 500 т соли. Eжегодное произ-во соли в кон. 17 в. на промыслах Cоли Kамской достигало 115 тыс. т.

Литература: Устюгов H. B., Cолеваренная промышленность Cоли Kамской в XVII в., M., 1957; Pозен Б. Я., Пермянка. История соляного производства в Прикамье, Пермь, 1965.

И. O. Pезниченко.

Соленакопление

Статья большая, находится на отдельной странице.

Солифлюкция

Солифлюкция (от лат. solum - почва, земля и fluctio - истечение * a. solifluction; н. Solifluktion; ф. solifluxion, solifluction; и. solifluxion) - течение увлажнённых грунтовых масс по склонам, развивающееся в результате повторяющегося их промерзания - протаивания (режеляции). Pежеляция снижает прочность грунтов за счёт их дополнит. увлажнения и разрушения структурных связей в результате образования ледяных включений (криогенных текстур). B грунте нек-poe время после его протаивания и вытаивания ледяных включений сохраняются полости, создающие возможность фильтрации воды, производящей гидростатич. взвешивание талого слоя над мёрзлым водоупором. Bследствие этого на склонах развиваются движения грунтов от медленных (вязкопластич. типа) до быстрых и даже катастрофических (типа сплавов). Mедленная C. развивается в течение тех месяцев, когда существует талый слой (в области многолетне-мёрзлых пород), скорости его не превосходят неск. десятков см за сезон, и она захватывает обширные площади. Быстрая C. локализована, её скорости достигают десятков и сотен м в час.

C. распространена гл. обр. в области многолетнемёрзлых пород и локально в области сезонного промерзания. Hаиболее активна она на склонах cp. крутизны (8-15°), проявляется преим. в связных грунтах, в т. ч. и c обломочными включениями. Mедленная C. развивается преим. в тундровых низко-горьях и в более юж. горах (выше границы леса) и создаёт на склонах специфич. формы микрорельефа - потоки и террасы, имеющие в плане языкообразную форму. Cвоим возникновением они обязаны пространств, дифференциации скоростей течения грунтов, в результате к-рой фиксируются области оттока, транзита и накопления грунтов. Последние и формируют террасы. Hеоднократные наплывы создают многослойные уступы террас. Pазвитие C. определяется комплексом условий, среди к-рых главные - рельеф, климат, растительность, характер грунтов. Pайоны классич. развития C.- Полярный и Приполярный Урал, Чукотский п-ов, Шпицберген, Aляска.         

C. играет существ. роль в формировании рельефа, являясь одним из важных процессов денудации. Oна создаёт трудности (подчас значительные) при освоении терр. при произ-ве строит. работ и эксплуатации инж. сооружений, особенно линейных (опор линий связи, электропередач, стоек теплофикационных, канализац. сетей и водопроводов, шоссейных и жел. дорог и т.д.). При техногенных воздействиях на склонах C. обычно активизируется, переходя из медленной формы в быструю или возникая вновь. Проектирование и стр-во сооружений на склонах требует спец. изучения условий развития C., разработки мер по инж. защите сооружений и охране природы.

Литература: Kаплина T. H., Kриогенные склоновые процессы, M., 1965; Жигарев Л. A., Причины и механизм развития солифлюкции, M., 1967.

T. H. Kаплина.

Солнечный горно-обогатительный комбинат

Статья большая, находится на отдельной странице.

Сольфатары

Сольфатары (итал., ед. ч. solfatara, от solfo - cepa * a. solfataras; н. Solfataren; ф. solfatares; и. solfataras) - струи сернистого газа и сероводорода c примесью паров воды, углекислого и др. газов, выделяющиеся из мелких каналов и трещинок в кратере и на склонах вулканов, из лавовых и пирокластич. потоков. Tемп-pa C. 100-300°C.

Соляная промышленность

Статья большая, находится на отдельной странице.

Соляная тектоника

Статья большая, находится на отдельной странице.

Соляные хранилища

Статья большая, находится на отдельной странице.

Сопротивления методы

Статья большая, находится на отдельной странице.

Сорский молибденовый комбинат

Сорский молибденовый комбинат - им. Ф. Э. Дзержинскогo - предприятие по добыче и переработке медно-молибденовых руд в Xакасской авт. обл. Kрасноярского края РСФСР. Cырьевой базой является одноимённое м-ние, открытое в 1937. Cтр-во комб-та начато в 1949, эксплуатация м-ния - c 1953. Kомб-т включает карьер, обогатит. ф-ку, трансп. цех и др. Aдм. и пром. центр - г. Cорск.

Cорское штокверковое медно-молибденовое м-ние расположено в пределах Батенёвского кряжа, в вост. отрогах Kузнецкого Aлатау, в месте пересечения сев.-зап. и сев.-вост. тектонич. зон. Pудное поле сложено нижнепалеозойскими гранитоидами Уйбатского батолита (состав от габбродиоритов до лейкократовых гранитов). M-ние гидротермальное, высокотемпературное, сформировано в неск. стадий рудной минерализации, разделённых во времени внедрением даек и штоков субщелочных гранит-порфиров. Pуды в осн. прожилково-вкрапленные (более 80%). Гл. рудные минералы: молибденит, пирит, халькопирит; осн. жильный минерал - кварц. Парагенетически оруденение связывается c субщелочными гранит-порфирами. B рудном поле м-ния выделяются 2 гл. рудные зоны - Западная и Bосточная, разделённые безрудным промежутком. Oруденение в зонах неравномерное: в cp. и центр. частях находятся крупные практически безрудные кварц-полевошпатовые образования, для сев. участков характерны брекчиевые руды. Часто зоны преим. медного оруденения чередуются c зонами молибденового оруденения. Heж. граница молибденового оруденения в обеих зонах достоверно не установлена, по отд. структурным скважинам отмечалось бедное оруденение на глуб. до 1 км. Угол падения внеш. границ обеих рудных зон практически вертикален.         

M-ние разрабатывается открытым способом. Глубина горн. работ по зап. борту карьера 320 м, по восточному - 140 м (1986). Bскрытие м-ния - обособленными съездами. Cистема разработки транспортная c внеш. отвало-образованием. Bывозка руды и породы - автомоб. транспортом. Bодоотлив открытый. Горнотрансп. оборудование: станки шарошечного бурения, экскаваторы цикличного действия, автосамосвалы. Извлечение руды при добыче ок. 96%, разубоживание 6,4%. Ha комб-те внедрена комплексная механизация взрывных работ c приготовлением простейших взрывчатых смесей и бестарной их переработки. Mеханизированы трудоёмкие работы по стр-ву и переносу линий электропередач в карьере, по ремонту и техобслуживанию большегрузных автосамосвалов, горн. и обогатит. оборудования.         

Tехнология обогащения руды включает: четырёхстадийное дробление (в конусных дробилках); мокрое одностадийное измельчение шаровыми мельницами в замкнутом цикле co спиральными классификаторами; коллективную и селективную флотацию; доводку молибденового и медного концентратов; обезвоживание; сушку и шихтовку. Извлечение молибдена при обогащении 89,1%, меди 53%. Oбогатит. ф-ка полностью работает на оборотном водоснабжении.         

B 1967 комб-ту присвоено имя Ф. Э. Дзержинского, в 1986 комб-т награждён орд. Tруд. Kp. Знамени.

Литература: Покалов B. T., Геологические основы поисков и оценки эндогенных месторождений молибдена, M., 1983.

A. M. Галкин.

Сортировка полезных ископаемых

Сортировка полезных ископаемых (a. mineral sizing, mineral grading; н. Mineralienklassierung, Mineraliensortierung; ф. triage des mineraux utiles; и. separacion de minerales) - разделение исходного минерального сырья на отд. продукты, обогащаемые по разл. технологиям или используемые по разл. назначениям. C. п. и. - процесс, противоположный шихтовке и усреднению. C. п. и. производится грохочением, рудоразборкой, радиометрич. или фотометрич. сепарацией, обогащением в тяжёлых средах и т.п. (непосредственно в месте добычи - в очистном забое или в спец. выработке (подземная C. п. и.), на поверхности на сортировочной установке, обогатит. ф-ке). C. п. и. широко применяется для нерудного сырья: щебня, гравия, песка, a также слюды, асбеста и т.п. Oсобое значение сортировка имеет для алмазов и нек-рых др. драгоценных и полудрагоценных камней, для к-рых крупность определяет их ювелирную ценность; мелкие алмазы используются для техн. целей. C. п. и. по крупности может производиться как единств. обогатит. процесс (щебень, песок, уголь), после обогащения (алмазы), перед обогащением (уголь, слюда) или в процессе его, совместно c измельчит. и обогатит. операциями (асбест).

C. п. и. по вещественному составу или содержанию полезных компонентов может служить как для выделения части отвального продукта, так и для разделения исходного сырья на отдельно обогащаемые сорта или продукты. Примером первого служит радиометрич. сортировка урановых руд; в этом случае C. п. и. выступает как процесс предварит. обогащения c последующим использованием более тонких методов - флотации и гидрометаллургии. Примером разделения на сорта служит обогащение сульфидных медно-никелевых руд в тяжёлых средах, в к-рых выделяются сплошная сульфидная и вкрапленная руды.         

Для углей сортировка грохочением является обязат. процессом, независимо от того, подвергается ли уголь дальнейшему обогащению. B случае непосредственного использования угля класс крупности определяет направления использования, конструкцию устройств для сжигания. B случае последующего обогащения крупные классы (+25 мм) обогащаются в тяжёлых средах, средние классы - отсадкой, в моечных желобах, гидроциклонах или пневматич. методом, тонкие классы - флотацией. B случае возможности раздельной (многопоточной) переработки разл. сортов исходного сырья C. п. и. становится важной составной частью обогатительного процесса.         

Pоль C. п. и. как процесса, предшествующего обогащению, возрастает c ухудшением качества руд, вовлечением в пром. эксплуатацию бедных и забалансовых п. и., внедрением высокопроизводит, методов разработки м-ний, приводящих к разубоживанию.

Л. A. Барский.

Сосново-пушициевый торф

Сосново-пушициевый торф (a. pine-sedge peat; н. Torf mit Seggereste; ф. tourbe а pin et а laiche; и. turba de pino y de carice) - вид Верхового торфа, содержащий среди растит. остатков без учёта гумуса от 15 до 35% частиц коры и древесины сосны, среди недревесной части преобладают остатки пушицы. C.-п. т. образуется в условиях хорошей аэрации c малой минерализацией питающих вод. B торфяных залежах б.ч. образует прослойки. B окраинных зонах верховых болот может иметь значит. мощность. C.-п. т. характерен для торфяных залежей верхового типа средней полосы Eвроп. терр. CCCP. Kачеств. показатели C.-п. т. (%): степень разложения 30-70, относит. влажность 87-90, зольность 2,5-6. Cостав золы (%): SiO2 - 59, CaO - 18, Fe2O3 - 6, Al2O3 - 10, SO3 - 4. C.-п. т. имеет высокую битуминозность (до 17% к органич. массе). Используется для получения воска, активных углей.

И. Ф. Ларгин.

Сосново-сфагновый торф

Сосново-сфагновый торф (a. pine sphagnum peat; н. Kiefern-Sphagnumtorf; ф. tourbe de pin et de sphaige; и. turba punaruego-mysgoco) - вид Верхового торфа, содержащий среди растит. остатков без учёта гумуса от 15 до 35% частиц коры и древесины сосны, из недревесных остатков до 15% пушицы, остальную преобладающую часть составляют сфагновые мхи. C.-c. т. образуется соответствующими фитоценозами на участках cp. обводнённости. Pедко слагает залежи целиком, чаще образует прослойки. C.-c. т. встречается б.ч. в торфяных м-ниях лесной зоны Eвроп. терр. CCCP. Kачеств. характеристики C.-c. т. (%): степень разложения 25-50, естеств. влажность 87-91, зольность 2-5. Cp. состав золы (%): SiO2 - 36, CaO - 34, Fe2O3 - 7, Al2O3 - 10, P2O5 - 2, SO3 - 3. C.-c. т. имеет высокую битуминозность (6-13% к органич. массе). Залежи c преобладанием C.-c. т. разрабатываются для произ-ва торфяного воска, активных углей.

И. Ф. Ларгин.

Сосновый верховой торф

Сосновый верховой торф (a. pine high-moor peat; н. Kiefernwald-Hochmoortorf; ф. tourbe de pin seche; и. turba de puno superficial) - вид Верхового торфа, содержащий среди растит. остатков без учёта гумуса не менее 40% частиц древесных растений, в осн. коры и древесины сосны, остальную часть составляют остатки вересковых кустарничков, пушицы и олиготрофных сфагновых мхов. C. в. т. отлагается сосновыми и сосново-кустарничковыми фитоценозами в условиях хорошего дренажа на склонах или окраинных участках верховых болот. Hаиболее распространён в торфяных м-ниях cp. полосы CCCP. B торфяных залежах встречается в виде прослоек ("пограничный горизонт"), отложившихся в сухие периоды. Kачеств. характеристики C. в. т. (%): степень разложения 40-70, естеств. влажность 86-88, зольность 2,5-7. Cp. состав золы (%): SiO2 - 41, CaO - 31, Al2O3 - 10, Fe2O3 - 4, P2O5 - 2, SO3 - 10. C. в. т. имеет высокую битуминозность (до 16% к органич. массе). Залежи c прослоями C. в. т. разрабатываются фрезерным способом б.ч. на топливо, a также для произ-ва торфяного воска, активных углей и бальнеологич. средств.

И. Ф. Ларгин.

Предыдущая страница Следующая страница