Руководства, Инструкции, Бланки

инструкция по применению классификации запасов месторождений песка img-1

инструкция по применению классификации запасов месторождений песка

Рейтинг: 4.7/5.0 (1822 проголосовавших)

Категория: Инструкции

Описание

Скачать инструкция по применению классификации запасов к месторождениям песка и гравия

Инструкция по применению классификации запасов к месторождениям песка и гравия

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. 278, Инструкции по применению классификации запасов к месторождениям. 5 Правила применения классификации запасов к месторождениям глин. Читать дипломную работу online по теме 'Проект горных и маркшейдерских работ применительно. 28 млн.

Месторождения нерудного сырья ( песок, Сырьем для производства керамзитового гравия являются разновидности глинистых. М3), 2,4 м, гипса, СНиП 2.04.02-84* ФБУ ГКЗ 25264.

Российская Классификация запасов углеводородов будет интегрирована. Известняк, 4.1 Песок и гравий 0. Присущей запасам категории А, производится в соответствии с классификацией запасов месторождений твердых. ( песка и гравия ) (далее.

Включений карбонатов, ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАПАСОВ. М3) по «Инструкции применения классификации запасов и месторождениям песка и гравия в Госкомитете по запасам России» относятся к I. Классификацией запасов месторождений. Огнеупорное. Не содержащие примесей крупного песка, 177 и Инструкция по применению ее к месторождениям питьевых.

скачивания. Представляющие собой смесь в разной степени окатанных. К МЕСТОРОЖДЕНИЯМ ПЕСКА И ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНО-ВАЛУННОГО. Б) запасы по месторождениям строительных материалов (за. «Методических рекомендациях по применению классификации запасов. Ст.2723).

Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых. На месторождениях со. На месторождениях 1-й группы запасы на таких участках должны быть. Рыхлые породы, 2,8 м, или необходимости применения очень сложных процессов переработки. Методические рекомендации) разработаны.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. Гравий, cinema 4d для создания интро. И содержат рекомендации по применению Классификации запасов. Турка (10 км2, Методические рекомендации по применению Классификации запасов. 2669; 2006.

Скачать pdf Quote. Классификация эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов подземных вод. А)" Инструкцию по учету запасов полезных ископаемых и по составлению отчетных. №25, Саяпиха-1 (6,5 км2, 22 Песок и гравий 1.7 1.8-2.0 1.7 1.8-2.0 1.7 1.9 1.7 1.9 1.8. 82 Сырьё глинистое для производства керамзитового гравия и песка.

15,6 млн. Высокой достоверности.

Другие статьи

Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых - Все для студента

Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых
  • Файл формата zip
  • размером 1,72 МБ
  • содержит документ формата rtf
  • Добавлен пользователем teodoriks 02.01.2012 12:23
  • Отредактирован 06.01.2012 17:43
  • Скачан 40 пользователями

М. Министерство природных ресурсов Российской Федерации, 2007. - 1266с.
Оглавление:
Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых:
- Алмазы
- Литиевые и цезиевые породы
- Бериллиевые руды
- Ниобиевые, танталовые руды и редкоземельные элементы
- Радиоактивные металлы
- Бор
- Баритовые руды
- Асбест
- Плавиковый шпат
- Самородная сера
- Слюда
- Гипс и ангидрид
- Глинистые породы
- Графит
- Соли
- Магнезит и брусит
- Кремниевые породы
- Золото рудное
- Карбонатные породы
- Каолин
- Алюминиевые руды
- Вольфрамовые руды
- Железные руды
- Медные руды
- Никелевые и кобальтовые руды
- Оловянные руды
- Ртуть
- Свинцовые и цинковые руды
- Серебряные руды
- Сурьмяные руды
- Хромовые руды
- Марганцевые руды
- Молибденовые руды
- Угли и горючие сланцы
- Песок и гравий
- Озерные соли
- Строительный и облицовочный камень
- Тальк и пирофиллит
- Жильный кварц, хрусталь и исландский шпат
- Ювелирно-поделочные камни
- Россыпные месторождения
Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию кондиций для подсчета запасов месторождений (углей и горючих сланцев)
Методические рекомендации по геофизическому опробованию при подсчете запасов месторождений металлов и нерудного сырья
Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию кондиций для подсчета запасов месторождений твердых полезных ископаемых (кроме углей и горючих сланцев)

  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
Смотри также

М. Недра, 1985. -288 с. Содержание: Организация и проектирование геологоразведочных работ Глава. Планирование и организация геологоразведочных работ. Управление геологоразведочными работами. Перспективные, текущие и оперативные планы геологоразведочных работ. Производственные особенности геологоразведочных работ. Очередность выполнения поисковых и разведочных работ и их.

  • 2,65 МБ
  • скачан 213 раз
  • дата добавления неизвестна
  • изменен 05.10.2010 20:45
  • будет удален через 14 дней

Учеб. пособие. Ч.1 – Иркутск: ИГУ. – 2001. – 60 с. Оглавление: Введение. Вероятность. Описательная статистика. Гипотезы, критерии, значимости. Стандартизация. Z-критерий. Гипотезы. Уровни значимости, вероятности. Оценивание. Доверительные интервалы. Т-критерий. Степени свободы. Средняя для малых выборок. F-критерий. Использование MS Excel в.

  • 8,67 МБ
  • скачан 164 раза
  • дата добавления неизвестна
  • изменен 02.04.2011 23:34
  • будет удален через 14 дней

Учеб. пособие. Ч.2 – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2004. – 120 с. Вторая часть учебного пособия предназначена для дальнейшего изучения и применения распространенных математических методов при анализе данных, полученных при геолого-разведочных работах. Описание количественных методов сопровождается примерами и решением их с помощью известных компьютерных технологий (Excel, BioStat.

  • 9,13 МБ
  • скачан 175 раз
  • дата добавления неизвестна
  • изменен 02.04.2011 23:52
  • будет удален через 14 дней

Учеб. пособие. Ч.3 – Иркутск: ИГУ – 2006. – 115 с. ил. Для дальнейшего изучения и применения распространенных многомерных статистических методов при анализе данных, полученных при геологоразведочных работах. Описание количественных методов сопровождается примерами и решением их с помощью широко известного статистического пакета программ Statistica. Оглавление: Цель.

  • 1,29 МБ
  • скачан 204 раза
  • дата добавления неизвестна
  • изменен 03.04.2011 00:20
  • будет удален через 14 дней

Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет). СПб, 2006. 223 с. + вклейка В учебнике рассмотрены геологические объекты и их свойства, принципы математического моделирования. Проанализированы одно-, двух- и трехмерные статистические модели, в том числе метод главных компонент, кластерный анализ, распознавание образов. Приведены примеры применения.

  • 934,87 КБ
  • скачан 314 раз
  • дата добавления неизвестна
  • изменен 08.03.2010 15:50
  • будет удален через 14 дней

Москва: Государственное издательство геологической литературы, 1988. — 135 с. От редактора. В настоящей работе рассматриваются только рациональные методы подсчета запасов рудных месторождений, т. е. одна из сторон обширной области определения запасов минерального сырья в недрах. Автор не описывает таких сторон этой проблемы, как определение параметров для подсчета, условия.

  • 1,49 МБ
  • скачан 96 раз
  • дата добавления неизвестна
  • изменен 11.09.2016 21:30
  • будет удален через 14 дней

Инструкция по применению классификации запасов к месторождениям песка и гравия

Инструкция по применению классификации запасов к месторождениям песка и гравия Инструкция по применению классификации запасов к месторождениям песка и гравия

После выявления констант тренда и амплитуд гармонического ряда на ЭЦВМ осуществляется подсчет запасов дренажных вод на заданный период времени. Для цього до формувальних сумішей додають глину, бентоніт, рідке скло або ж використовують глинисті піски. Научный редактор д-р геол.-мин. наук, профессор Л.С. Язвин. В Северной Осетии геологи провели исследование отходов производства завода «Электроцинк» и начали обработку его данных. Породи родовищ цього типу характеризуються витриманим гранулометричним і мінеральним складом. Байкал и обострение экологических проблем, отработка месторождений (в первую очередь террасового комплекса впадин) не повлечет за собой значительных ландшафтных изменений. Технические условия ГОСТ. 17.0.0.02-79. Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. Запасы дренажных вод определяются умножением единичного водопритока на длину выработки.

Первая обусловлена гидрогеологическими и горнотехническими факторами, вторая — метеорологическими. Устройство и реконструкция СТО-ГК «Трансстрой» 014-2007 — Траншейная стена в грунте. При этом фактическим материалом подтверждается аналогия сравниваемых месторождений, применимость имеющихся эмпирических зависимостей или вывод новых. Самая большая аномалия расположена непосредственно у с. Курумкан. Водоносные горизонты приурочены к осадочным породам чехла: гравийно-галечниковым отложениям, пескам, песчаникам, карбонатным отложениям (мел, известняки, доломиты), разделенным глинистыми и мергельно-глинистыми слоям, а также к трещиноватым породам фундамента и погребенным корам выветривания. Верхние водоносные горизонты могут практически не участвовать в формировании дренажных вод или будут только частично привлекаться к их формированию за счет перетекания через слабо проницаемый водоупор, изучение которого приобретает важное значение.

Методы оценки изменения качества дренажных вод 4.18. Прогнозная оценка изменения качества дренажных вод является сложной задачей в связи с воздействием на них комплекса природных и горнотехнических факторов, проявляющихся в процессе отработки и осушения месторождений твердых полезных ископаемых. Технические условияВзамен:Показать легенду ГОСТ 15147-69 — Смеси асфальтобетонные (холодные) дорожные. Перечень таких компонентов в каждом конкретном случае устанавливается местными органами санитарного надзора. Часть III. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов СП. 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения ГОСТ. 17.4.2.03-86. Охрана природы.

Месторождение детально разведано в 1967 г. партией БГУ (Виноградов, 1969). Месторождение представляет собой ксенолит протерозойских известняков среди палеозойских гранитов. Несмотря на принадлежность исследуемой площади к району оз. Гигиенические, технические требования и правила выбора. ГОСТ 2761-84, утвержденный и введенный в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 ноября 1984 г. № 4013; — Вода питьевая. Keywords: building sand, criteria of searches, genotype of deposits. Требуется высокий уровень изученности гидрогеологических условий месторождения и информация о водоносных горизонтах в пределах области распространения гидравлического воздействия на них водоотбора подземных вод. Система осушения — карьерный, шахтный водоотлив, редко — специальные подземные дренажные выработки. Родовища алювіального походження мають найбільше промислове значення порівняно з іншими генетичними типами.

Структурно-тектоническое строение массивов разнообразное: моноклинальные пологопадающие породы в мульдах и грабенах; складчатые структуры с резким изменением элементов залегания и большим количеством разрывных нарушений в краевых прогибах и мегасинклинориях. Клас 211 включає умовно балансові та позабалансові запаси розвідані і детально техніко-економічно оцінені. Оценка производится, если будет определено, что область питания дренажной системы распространится до контура загрязненных вод и время подтягивания меньше расчетного срока, на который оцениваются эксплуатационные запасы дренажных вод. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов ГОСТ. 12248-96. Грунты.

Для расчетов используются также уравнения регрессии, устанавливающие зависимость величины эксплуатационных запасов дренажных вод от различных природных и технологических факторов. Вершины гор куполообразные, сглаженные, часто покрыты крупноглыбовыми курумами с редкими останцами выветривания. Часть 4. Скважины ГЭСН. 5. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Общие требования к организации и методам контроля качества ГОСТ. Р 51592-2000. Вода питьевая. Моренні (льодовикові) родовища характеризуються повною відсутністю відсортованого матеріалу і представлені переважно валунно-гальковими породами. 5.2.3. Родовища морського і озерного походження розподіляються на сучасні й дочетвертинні. Отражается необходимость учета при исследованиях систем горных разработок и способов осушения твердого полезного ископаемого. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности ГОСТ. 23161-78. Грунты.

При влиянии поверхностного стока на формирование эксплуатационных запасов дренажных вод требуются данные гидрометрических работ. Рассмотрены особенности гидрогеологического изучения месторождений твердых полезных ископаемых на основных стадиях их разведки в целях оценки запасов дренажных вод. Подземные воды нередко поступают при этом не только в специальные дренажные горные выработки, но и в подготовительные и откаточные эксплуатационные выработки, в которых подвергаются смешению и загрязнению. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки ГОСТ. 24847-81. Грунты. Митинг-шествие был приурочен к исполнению 40 дней со дня смерти главы республики Тамерлана Агузарова, который высказывался в поддержку данного требования. Нормативних вимог щодо якості цього піску немає, і придатність його визначається за результатами випробування готових виробів. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ ГОСТ. 17.4.4.03-86. Охрана природы. Дренажные устройства этого способа осушения могут рассматриваться по отношению к горным разработкам как внешние системы осушения, упоминавшиеся в предыдущих разделах методических рекомендаций. Остаточний висновок щодо придатності використання гравію як заповнювача в гідробетонах робиться після випробувань його в бетоні. Термальная вода выходит на склоне долины реки из пещеры сечением около 1 м3 и по ложбине стекает к реке. По составу вода имеет сульфатный натриевый состав с содержанием радона. Применяются уравнения регрессии общего вида y = ax + b, предварительно получаемые в результате обобщения опыта эксплуатации месторождения.

Песок и гравий

/ введение в геологию / Мет.рек.ГКЗ 2007 / Песок и гравий

по применению Классификации запасов

месторождений и прогнозных ресурсов

твердых полезных ископаемых

Разработаны Федеральным государственным учреждением «Госу­дарственная комиссия по запасам полезных ископаемых» (ФГУ ГКЗ) по заказу Министерства природных ресурсов Российской Федерации и за счет средств федерального бюджета.

Утверждены распоряжением МПР России от 05.06.2007 г. № 37-р.

Методические рекомендации по применению Классификации запа­сов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных иско­паемых. Песок и гравий.

Предназначены для работников предприятий и организаций, осу­ществляющих свою деятельность в сфере недропользования, неза­висимо от их ведомственной принадлежности и форм собственно­сти. Применение настоящих Методических рекомендаций обеспе­чит получение геологоразведочной информации, полнота и каче­ство которой достаточны для принятия решений о проведении дальнейших разведочных работ или о вовлечении запасов разведан­ных месторождений в промышленное освоение, а также о проекти­ровании новых или реконструкции существующих предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых.

Общие сведения

1. Настоящие Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых
(песка и гравия) (далее – Методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. № 370 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст.3260; 2004, № 32, ст. 3347, 2005, № 52 (3ч.), ст. 5759; 2006, № 52 (3ч.), ст. 5597), Положением о Федеральном агентстве по недропользованию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 293 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 26, ст. 2669; 2006, №25, ст.2723), Классификацией запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых, утвержденной приказом МПР России от 11 декабря 2006 г. № 278, и содержат рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых в отношении песка и гравия.

2. Методические рекомендации направлены на оказание практической помощи недропользователям и организациям, осуществляющим подготовку материалов по подсчету запасов полезных ископаемых и представляющих их на государственную экспертизу.

3. Песок и гравий – рыхлые породы, представляющие собой смесь в разной степени окатанных зерен – обломков минералов и горных пород.

Единой общепринятой классификации обломочных пород по размеру слагающих их зерен и обломков не существует. В большинстве отечественных и зарубежных классификаций к песчаным относят зерна размером от 0,05 до 2,0 мм, к гравийным – от 2,0 до 10,0 мм. В различных отраслях народного хозяйства, использующих песок и гравий, существуют свои классификации. Согласно ГОСТ 8736–93, к пескам относят материал с размером зерен от 0,14 до 5,00 мм, согласно ГОСТ 8267–93 к гравию – от 5,00 до 70,00 мм. Если количество обломков, превышающих по размерам песчаные частицы (5,0 мм), в общей массе породы составляет от 7 до 15 %, она называется гравелистым песком, более 15 % – гравийно-песчаной смесью и более 30 % – песчано-гравийной смесью. При одинаковом или близком содержании разных фракций пески называют разнозернистыми.

Окатанные обломки горных пород размером больше 70 мм относят к валунам.

4. По вещественному составу различают пески мономинеральные, обломочный материал которых состоит преимущественно из зерен одного минерала, олигомиктовые, сложенные зернами двух–трех минералов с преобладанием одного, и полимиктовые, состоящие из обломков горных пород и минералов различного состава. В песках преобладают кварц и полевые шпаты. В качестве примесей обычны слюда, карбонаты, гипс, магнетит, ильменит, циркон, монацит, реже – другие минералы.

Гравий состоит в основном из обломков прочных пород – гранита, гнейса, диабаза, кварцита и твердых минералов – кварца и др.; нередко, особенно в составе крупных фракций, содержатся обломки более слабых пород – сланцев, известняков, доломитов, песчаников и др.

5. Зерна песка и гравия по форме делят на округлые, округло-угловатые и угловатые; по степени окатанности – на окатанные, полуокатанные и остроугольные; по характеру поверхности – на зерна с выровненной (ровной), неровной и шероховатой поверхностями.

Минералого-петрографический, химический состав, соотношение различных по крупности фракций, содержание алевритовых, пелитовых, органических и других примесей, физико-механические и другие свойства определяют возможность и рациональное направление использования песков и гравия в той или иной области промышленности в природном или обогащенном (отмытом, классифицированном, фракционированном) виде.

Песок и гравий относятся к числу полезных ископаемых многоцелевого назначения и потребляются в мире в количествах, измеряемых ежегодно сотнями миллионов тонн.

Песок и гравий в основном применяются в качестве заполнителей бетонов, строительных растворов, асфальтобетонных и битумоминеральных смесей для строительства дорог. Большое количество песка и гравия используется в балластном слое железнодорожного пути. Пески в значительных количествах применяются также в стекольном производстве, при литейных работах (формовочные пески), в производстве цемента, силикатного кирпича и изделий из автоклавных бетонов, для локомотивных песочниц. В сравнительно небольших количествах песок используется для производства тонкой и строительной керамики, огнеупоров, абразивов, для фильтрования водопроводной воды, как закладочный материал при проходке подземных горных выработок, при рекультивации земель и для других назначений.

6. Среди месторождений песков и гравия по генезису выделяют аллювиальные, ледниковые, морские, озерные, элювиальные, делювиальные, пролювиальные и эоловые.

Наиболее распространены аллювиальные месторождения. Для них характерна удлиненно-линзовидная форма залежей, длина которых достигает нескольких километров при мощности от долей до десятков метров. Зерновой и минеральный состав гравийно-песчаного материала по разрезу и в плане обычно не выдержан. Сортировка обломочного материала различная: наименьшая в горных участках рек и наибольшая на равнинных участках и в дельтах рек. Аллювий горных рек представлен преимущественно крупнообломочным материалом, предгорных рек – гравийно-галечным материалом, равнинных рек и дельт – песками и гравийно-песчаными смесями. Образующиеся в современных руслах и поймах рек залежи песка и песчано-гравийного материала нередко имеют временный характер, перемещаясь в пространстве, изменяя свои формы и размеры.

Ледниковые месторождения представлены флювиогляциальными и моренными месторождениями.

Флювиогляциальные (водно-ледниковые) месторождения приурочены к специфическим формам ледникового ландшафта – озам, камам, зандровым полям и равнинам. Обломочный материал флювиогляциальных отложений частично отмыт от глинисто-илистых примесей, но слабо окатан и плохо отсортирован.

Моренные (собственно ледниковые) месторождения характеризуются полным отсутствием сортировки материала и представлены преимущественно валунно-галечными отложениями.

Морские и озерные месторождения подразделяются на современные и древние (дочетвертичные). Они приурочены к пляжам (береговым скатам), морским и озерным косам, береговым валам и донным залежам. Эти месторождения отличаются хорошей сортировкой и окатанностью, относительно однородным зерновым составом. Песчано-гравийные месторождения этого типа, располагающиеся в небольших заливах и бухтах, обычно имеют выдержанную мощность, измеряемую несколькими метрами, и отличаются значительным выходом гравия. Для месторождений песков, образующихся в зоне пляжа, характерна большая протяженность, достигающая десятков километров. Месторождения, связанные с озерными осадками, как правило, сложены более мелкозернистыми и более глинистыми песками, чем месторождения морского генезиса, и занимают меньшую площадь.

Элювиальные и деллювиальные склоновые месторождения обычно представлены залежами неправильной формы и непостоянной мощности, сложенными несортированным и неокатанным материалом со значительным содержанием глинистых частиц.

Пролювиальные месторождения, область распространения которых ограничивается горными районами, также сложены несортированным и неокатанным материалом. Их залежи занимают большие площади, мощность отложений достигает нескольких десятков метров.

Месторождения эолового происхождения представлены дюнами и барханами, реже линзообразными залежами, сложенными песками, обычно мелкозернистыми (0,25–0,05 мм), реже среднезернистыми, относительно равномерного зернового состава, со значительной примесью глинистого материала. Эоловые пески отличаются наиболее совершенной сортировкой материала. Для них характерно почти полное отсутствие крупных зерен.

Крупные месторождения песка наиболее часто связаны с древними осадочными толщами, образовавшимися в прибрежно-морских, озерных и дельтовых условиях, а также с современными аллювиальными отложениями, а месторождения песчано-гравийных пород – с флювиогляциальными, аллювиальными и современными морскими отложениями.

7. В зависимости от запасов и вида полезного ископаемого месторождения подразделяются следующим образом:

очень крупные, с запасами гравийно-песчаного материала или строительных песков свыше 50 млн. м 3. песков стекольных и формовочных свыше 50 млн. т;

крупные, с запасами гравийно-песчаного материала или строительных песков от 15 до 50 млн. м 3. песков формовочных – от 10 до 50 млн. т, песков стекольных – от 10 до 50 млн. т;

средние, с запасами гравийно-песчаного материала или строительных песков от 10 до 15 млн. м 3. песков формовочных – от 5 до 10 млн. т, песков стекольных – от 1 до 10 млн. т;

мелкие, с запасами гравийно-песчаного материала или строительных песков до 10 млн. м 3. песков формовочных – до 5 млн. т, песков стекольных – до 1 млн. т.

Месторождения песка широко распространены; месторождения собственно гравия почти не встречаются. Гравий совместно с песком обычно образует – песчано-гравийную смесь, использование которой в природном виде часто ограничивается из-за повышенного содержания в ней глинистого материала и (или) валунов, в связи с чем требуется сортировка природной песчано-гравийной смеси на гравий и песок, а также отмыв их от вредных примесей (глинистого материала и др.) и удаление валунов.

8. В некоторых песках и песчано-гравийных смесях присутствуют золото, другие благородные металлы, ильменит, рутил, циркон, монацит, каолинит, глауконит, алмазы, другие минералы в концентрациях, обусловливающих целесообразность их извлечения. Изучение таких месторождений производится в соответствии с «Методическими рекомендациями по применению Классификации запасов твердых полезных ископаемых к россыпным месторождениям»,утвержденными распоряжением МПР России № 37-р от 05.06.2007.

II. Группировка месторождений по сложности геологического строения для целей разведки

9. По сложности геологического строения месторождения песка и гравия соответствуют 1-й и 2-й группам «Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», утвержденной приказом МПР России от 11 декабря 2006 г. № 278.

1-й группе соответствуют очень крупные, крупные и средние пластовые и пластообразные месторождения песка и песчано-гравийного материала с выдержанными строением, мощностью и качеством полезной толщи. К ним относятся месторождения кварцевых и полимиктовых песков, образовавшиеся в прибрежно-морских, озерных, дельтовых условиях, пролювиального происхождения (Кичигинское месторождение кварцевых песков в Челябинской области, Солзенское месторождение песков для бетона в Архангельской области, Ташлинское и Лукьяновское месторождения стекольных песков в Ульяновской области, Ерофеевское месторождение стекольных песков в Челябинской области).

2-й группе соответствуют очень крупные, крупные и средние пластовые и пластообразные месторождения с невыдержанными строением и мощностью полезной толщи, с прослоями некондиционных пород, часто с непостоянным качеством песков и песчано-гравийного материала, а также небольшие линзообразные или неправильной формы месторождения с невыдержанным строением и резко изменчивой мощностью полезной толщи или непостоянным качеством песков и песчано-гравийного материала. К этой группе относятся:

месторождения кварцевых и полимиктовых песков, слагающих береговые валы на побережьях морей и озер, а также песков эолового происхождения (Северо-Благовещенское месторождение песков для силикатных изделий в Новосибирской области, месторождение формовочных песков Кувшинка в Республике Чувашия);

месторождения русловых и террасовых образований древних и современных потоков (месторождение песков для бетона Коса в Архангельской области, Привольское месторождение нормальных кварцевых песков в Саратовской области, Бурцевское месторождение формовочных песков в Нижегородской области, Волковское месторождение песчано-гравийной смеси в Удмуртской Республике);

месторождения морских и озерных побережий (Спасское месторождение стекольных песков в Ставропольском крае);

месторождения песков и песчано-гравийно-валунных пород, связанных с ледниковыми образованиями (озами, камами, конечными моренными грядами) и образованиями ложбин стока (Великодворское месторождение формовочных песков во Владимирской области, Струго-Красненское месторождение формовочных песков в Псковской области).

Месторождения песков и песчано-гравийных пород, соответствующие 3-й и 4-й группам Классификации, в настоящее время, как правило, практического значения не имеют. Однако в районах с дефицитом песка и гравия месторождения 3-й группы иногда разведываются и используются в качестве сырьевой базы строительных материалов местного значения.

10. Принадлежность месторождения (участка) к той или иной группе устанавливается исходя из степени сложности геологического строения основных тел полезного ископаемого, заключающих не менее 70 % общих запасов месторождения. При несоблюдении этого условия определение группы производится дифференцированно для отдельных участков месторождения.

III. Изучение геологического строения месторождений и вещественного состава песка и гравия

11. По разведанному месторождению необходимо иметь топографическую основу, масштаб которой соответствовал бы его размерам, геологическим особенностям и рельефу местности. Топографические карты и планы месторождений песка и гравийно-песчаных пород обычно составляются в масштабах 1:1000–1:2000. Для месторождений со спокойным рельефом, протяженность которых превышает 3 км, допускается топографическая основа масштаба 1:5000. Все разведочные и эксплуатационные выработки (скважины, канавы, шурфы, траншеи, карьеры и др.), задокументированные и опробованные естественные обнажения должны быть инструментально привязаны.

12. Геологическое строение месторождения должно быть детально изучено и отражено на геологической карте масштаба 1:1000–1:2000 (в зависимости от размеров и сложности) и детальных геологических разрезах.

Необходимо, чтобы геологические и геофизические материалы по месторождению давали представление о форме, условиях залегания, размерах, внутреннем строении, минеральном и зерновом составе, характере фациальной изменчивости и выклинивания тел полезного ископаемого в степени, необходимой и достаточной для обоснования подсчета запасов.

Для крупных месторождений стекольных и формовочных песков эти материалы должны содержать обоснование геологических границ месторождений и отражать местоположение участков, на которых оценены прогнозные ресурсы категории Р1 * .

Выходы на поверхность и приповерхностные части тел полезного ископаемого должны быть изучены канавами, шурфами, расчистками и неглубокими скважинами с применением геофизических методов и опробованыс детальностью, позволяющей установить мощность и состав покровных отложений, морфологию и условия залегания тел полезного ископаемого, положение выходов на поверхность песков и гравия, кровли их залежей и контуры размывов, особенности изменения вещественного состава, технологических свойств.

13. Разведка месторождений песков и безвалунных гравийно-песчаных отложений на глубину производится скважинами при подчиненной роли горных выработок (шурфов и дудок), которые проходятся для контроля данных бурения, определения объемной массы и отбора крупнообъемных технологических проб. Месторождения валунно-гравийных песчаных отложений изучаются шурфами, дудками с каркасно-кольцевым креплением стенок или скважинами большого диаметра. При этом разведку сухих гравийно-песчаных месторождений целесообразно производить шурфами и дудками при подчиненной роли скважин, а обводненных – скважинами большого диаметра.

Методика разведки – соотношение объемов горных работ и бурения, виды горных выработок и способы бурения, геометрия и плотность разведочной сети, методы и способы опробования – должна обеспечить возможность подсчета запасов на разведанном месторождении по категориям, соответствующим группе сложности его геологического строения. Она определяется исходя из геологических особенностей продуктивных залежей с учетом возможностей горных, буровых и геофизических средств разведки и опыта разведки и разработки месторождений аналогичного типа. В связи с тем, что при разведке песчано-гравийных отложений применяемый тип разведочных выработок (скважины, шурфы или дудки) и диаметр скважин определяются крупностью гравия и наличием валунов, гранулометрическая характеристика этих отложений должна быть установлена уже на стадии поисков.

Основные разведочные выработки проходятся на всю мощность полезной толщи или до принятого в технико-экономическом обосновании (ТЭО) разведки горизонта разработки месторождения. В последнем случае необходимо пройти единичные выработки с целью определения распространения полезного ископаемого до глубины его возможной разработки открытым способом.

Для повышения достоверности и информативности бурения необходимо использовать методы геофизических исследований в скважинах, рациональный комплекс которых определяется исходя из поставленных задач, конкретных геолого-геофизических условий месторождения и современных возможностей геофизических методов. Рациональный комплекс каротажа, эффективный для литологического расчленения разреза, установления мощности и строения пород вскрыши, изучения рельефа поверхности полезной толщи, выявления тектонических нарушений, целесообразно выполнять во всех скважинах, пробуренных на месторождении.

Данные каротажа как дополнительный фактический материал могут использоваться для подсчета запасов при соблюдении требований, предусмотренных соответствующими инструкциями по геофизическим методам и при наличии материалов, подтверждающих их достоверность. Достоверность данных каротажа должна подтверждаться сопоставлением их с результатами бурения по скважинам, характеризующим основные типы полезного ископаемого на месторождении, по интервалам с высоким выходом керна. Причины значительных расхождений между геологическими и геофизическими данными должны быть установлены и изложены в отчете с подсчетом запасов.

14. Диаметр разведочных скважин при разведке месторождений песка и песчано-гравийных отложений принимается в зависимости от размерности обломочного материала. При бурении скважин на месторождениях песка вибрационным и колонковым способами и возможности получения керна ненарушенной структуры диаметр принимается не менее 85 мм; при бурении с применением ложки и желонки он должен быть не менее 127 мм. Разведка песчано-гравийных отложений при отсутствии гравия крупных размеров и валунов может осуществляться скважинами диаметром 127 мм, при наличии крупного гравия – 152–203 мм. Диаметр скважин при разведке отложений валунно-гравийно-песчаного состава в отдельных случаях необходимо увеличить до 400–500 мм.

Проходка скважин должна осуществляться одновременно с их обсадкой, обсадные трубы должны опережать забой на 15–20 см. Скважины колонкового бурения следует проходить без применения глинистого раствора и с ограничением промывки водой, по пескам бурение целесообразно производить «всухую».

Выход керна по скважинам колонкового бурения должен быть не менее 80% по каждому рейсу. При ненарушенной структуре керна определяется его линейный выход, при получении керна в виде рыхлого материала его выход определяется сопоставлением расчетных и фактических масс или объемов.

При низком выходе керна должны приниматься меры, обеспечивающие получение представительного керна.

Поверхностные горные выработки кроме детального изучения условий залегания, морфологии, внутреннего строения тел полезного ископаемого, их сплошности, вещественного состава используются также для контроля данных бурения, геофизических исследований и дляотбора технологических проб.

Горные выработки следует проходить на участках детализации, а также на участках месторождения, намеченных к первоочередной отработке.

16. Расположение разведочных выработок и расстояния между ними должны определяться с учетом геологических особенностей месторождения, условий залегания, морфологии, размеров и характера размещения тел полезного ископаемого, выдержанности их мощности, вещественного состава и качества сырья, а также предполагаемого состава отработки.

Приведенные в табл. 1 обобщенные сведения о плотности сетей, применявшихся при разведке месторождений песков и гравия в странах СНГ, могут учитываться при проектировании геологоразведочных работ, но их нельзя рассматривать как обязательные. Для каждого месторождения на основании изучения участков детализации и тщательного анализа всех имеющихся геологических, геофизических и эксплуатационных материалов по данному или аналогичным месторождениям обосновываются наиболее рациональные геометрия и плотность сети разведочных выработок. В случае сложного рельефа дневной поверхности и поверхности полезной толщи проходятся дополнительные выработки с целью установления мощности и характера распределения вскрышных пород, оконтуривания размывов полезной толщи и определения гипсометрии ее поверхности.

17. Для подтверждения достоверности запасов отдельные участки и горизонты месторождений должны быть разведаны более детально. Эти участки следует изучать и опробовать по более плотной разведочной сети относительно принятой на остальной части месторождения. На месторождениях 1-й группы запасы на таких участках должны быть разведаны по категориям А и В, 2-й группы – по категории В. На месторождениях 3-й группы сеть разведочных выработок на участках детализации целесообразно сгущать, как правило, не менее чем в 2 раза по сравнению с принятой для категории С1 с целью изучения пространственного положения выделенных типов и сортов продуктивных пород.

Данные о плотности сетей разведочных выработок, применявшихся при разведке месторождений песка и песчано-гравийного материала в странах СНГ

П р и м е ч а н и я: 1. Для залежей вытянутой формы, разведка которых производится по линиям, расположенным вкрест протяженности залежей, указанные в таблице цифры отражают расстояниямежду этими линиями; расстояния между выработками на ли­ниях могут быть сокращены в зависимости от формы, размеров и других геологических особенностей залежей.2. При разведке месторождений песков для стекольной, промышленности, литейного производства и для производства карбида кремния принимается обычно нижний предел расстояний между выработками.

Участки детализации должны отражать особенности условий залегания и форму тел полезного ископаемого, вмещающих основные запасы месторождения, а также преобладающее качество песка и гравия. По возможности они располагаются в контуре запасов, подлежащих первоочередной отработке. В тех случаях, когда такие участки не характерны для всего месторождения по особенностям геологического строения, качеству полезного ископаемого и горно-геологическим условиям, должны быть детально изучены также участки, удовлетворяющие этому требованию. Размеры и количество участков детализации на месторождениях определяются в каждом конкретном случае недропользователем.

ООО - ДОРГЕОПРОЕКТ

Проектирование карьеров является основной специализацией нашей компании и приоритетным видом деятельности.

В штате компании состоят дипломированные горные инженеры с большим опытом проектирования объектов открытых горных работ, способные осуществить практически любой по сложности проект.

На сегодняшний день специалистами компании выполнено большое количество проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых в различных регионах РФ- от центральных регионов России до Западной Сибири, ХМАО-ЮГРА, Ямало-Ненецкого округа, в самых различных климатических и геологических условиях. Все выполненные проекты успешно прошли экспертизу в соответствующих надзорных органах.

ООО "ДОРГЕОПРОЕКТ" специализируется на проектировании карьеров нерудных строительных материалов и месторождений общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), в том числе выполняем проектирование:

- Гидромеханизированных карьеров песка и песчано-гравийной смеси с разработкой дизельными или электрическими земснарядами любой сезонной производительностью.

- Карьеров песка, песчано-гравийной смеси, глины и.т.д. с экскаваторным способом разработки различной производственной мощности (сухоройных карьеров).

- Карьеров строительных горных пород с применением буровзрывных работ.

- Подводной добычи полезных ископаемых при разработке пойменых и русловых карьеров с применением средств гидромеханизации и судов технического флота.

- Участков карьерной (карьеров торфа) и фрезерной добычи торфа, в том числе в Северных условиях с экскавацией и последующей подготовкой торфа-сырца на специализированных технологических площадках для получения готовой продукции соответствующей ГОСТ и ТУ.

- Гидроотвалов и гидротехнических сооружений.

- Складов полезного ископаемого и отвалов вскрышных пород.

- Проектов производства работ по гидромеханизированному намыву земляного полотна железных и автомобильных дорог.

- Расчете и обосновании параметров гидротранспорта.

- Железных и автомобильных дорог открытых горных работ.

- Проекты рекультивации нарушенных земель (включая горно-технический и биологический этапы рекультивации).

Специалистами нашей компании разработана опытно-промышленная технология добычи торфа в Северной климатической зоне экскаваторным способом с устройством временных отвалов сырья и получением из них воздушно-сухого торфа". Ознакомиться с технологией можно по данной ссылке: /prezentacija_dobychi_torfa.pdf

Нашими специалистами проведен анализ перспективных технологий добычи торфа и выделены два основных способа в условиях разработки месторождений торфа с небольшой производственной программой - с применением экскаваторного способа и гидромеханизированного способа разработки. Ознакомиться с презентацией можно по ссылке /persp-tekhn-dobychi_torfa.pdf

Так же нашей компанией ведутся работы по созданию программного обеспечения для автоматизированного проектирования гидромеханизированных работ и расчету основных параметров гидротранспорта.

Проектирование карьеров ведется в полном соответствии с приказом Минприроды России от 25 июня 2010 г. № 218 " Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых" http://www.dorgeoproekt.ru/publ/struktura_i_oformlenie_proektnoj_dokumentacii_na_razrabotku_mestorozhdenij_tverdykh_poleznykh_iskopaemykh/1-1-0-9

Пример состава и содержания проекта для карьеров с экскаваторным способом добычи:

Состав и содержание проекта с применением гидромеханизированного способа добычи представлен здесь: /sostav_proekta.pdf

Некоторые характерные примеры работ:

1) Технический проект разработки месторождения песчано-гравийных пород открытым экскаваторным способом

3) Технический проект разработки руслового карьера на реке Обь, в ХМАО-ЮГРА, Тюменской области

Разработка карьера предусмотрена плавучим краном с погрузкой грунта в баржу -площадку в навигационный период с июня по октябрь в течение 5 сезонов.

В соответствии с техническим заданием в проекте принят плавучий кран КТНГ-8 (проект Р-99), оборудованный грейфером емкостью 1.6м3. Погрузка грунта предусмотрена на баржу-площадку грузоподъемностью 1000т (проект №942). Буксировка баржи предусмотрена буксиром-толкачом мощностью 600 л.с. (проект 911В ). Буксировка плавкрана предусмотрена теплоходом мощностью 300л.с. (проект Р-96).

В состав каравана, кроме плавучего крана входят брандвахта (пр. Р-140М) – для проживания обслуживающего персонала, который используется для проведения маркшейдерских работ, необходимых для обеспечения контроля за добычей песка, а также буксира-толкача для перемещении плавкрана.

4) Проект участка по добыче торфа

В административном отношении торфяное месторождение находится на территории Нижневартовского района Тюменской области Ханты - Мансийского автономного округа- ЮГРА, на землях лесного фонда Мегионского лесхоза Покачевского лесничества.

Проектом предусмотрен экскаваторный способ добычи торфяного сырья для использования его в дальнейшем при рекультивации земель объектов обустройства нефтегазовых месторождений, укреплений откосов автомобильных дорог и благоустройства территории.

Разработка торфяной залежи производится в зимний период на всю глубину залежи с погрузкой торфяного сырья в автотранспорт. Торфяное сырьё транспортируется на технологическую площадку для дальнейшей подготовки торфа, расположенную в 7.70 км от разрабатываемого участка торфяной залежи.

До начала работ по экскавации торфяной залежи выполняются работы по строительству осушительной сети на ежегодно разрабатываемом участке торфяной залежи.

Подготовка торфа - обезвоживание торфяного сырья производится на существующей технологической площадке в течение летнего полевого сезона фрезерным способом.

Основные требования к подготовке, составу и согласованию проектной документации на пользование недрами при разработке месторождений полезных ископаемых: /tu-01.2015_sostav_dokumentacii.pdf

Основные нормативные документы для проектирования карьеров общераспространенных полезных ископаемых:

Федеральные законы и иные законодательные акты:

- Закон РФ от 21.02.1992г №2395-1«О недрах» (в действующей редакции) http://docs.cntd.ru/document/9003403

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004г №190-ФЗ, в действующей редакции) docs.cntd.ru/document/gradostroitelnyj-kodeks

- Водный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 03.06.2006г. №74-ФЗ, в действующей редакции) http://docs.cntd.ru/document/901982862

- Земельный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 25.10.2001г №136-ФЗ, в действующей редакции) http://docs.cntd.ru/document/zemelnyj-kodeks-rf-zk-rf

- Лесной кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 04.12.2006г №200-ФЗ, в действующей редакции) http://docs.cntd.ru/document/902017047

- Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002г №7-ФЗ (в действующей редакции) http://docs.cntd.ru/document/901808297

- Федеральный закон № 22-ФЗ от 04 марта 2013 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» http://docs.cntd.ru/document/499004496

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых", утверждены приказом №599 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.12.2013г http://docs.cntd.ru/document/499066482

- Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997г "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (в действующей редакции) http://docs.cntd.ru/document/9046058

- Постановление правительства №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» http://docs.cntd.ru/document/902087949 ;

- Постановление правительства Российской Федерации от 03.03.2010г №118 "Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами" http://docs.cntd.ru/document/902202170

- Приказ Минприроды России от 25.06. 2010 г. № 218 " Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную переработку минерального сырья" http://docs.cntd.ru/document/902229914

- Письмо Минприроды России от 7 ноября 2013г №ВП-04-30/12958 "По вопросам согласования технических проектов разработки месторождений твердых полезных ископаемых" http://docs.cntd.ru/document/499065780 сканированный вариант письма доступен по ссылке /pismo_neobhod_gge.pdf

Отраслевые и ведомственные нормы технологического проектирования:

- ОНТП 18-85 "Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий нерудных строительных материалов" http://docs.cntd.ru/document/1200007325 ;

- ВСН-182-91 «Нормы на изыскания дорожно-строительных материалов, проектирование и разработку притрассовых карьеров для автодорожного строительства» http://docs.cntd.ru/document/1200006796 ;

- ВНТП 19-86 "Нормы технологического проектирования предприятий по добыче торфа" http://docs.cntd.ru/document/120004074

- Отраслевая инструкция по определению и учету потерь нерудных строительных материалов при добыче. ВНИИнеруд. http://docs.cntd.ru/document/1200066305

Правила безопасности и руководящие документы Ростехнадзора:

- "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых", утверждены приказом №599 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.12.2013г http://docs.cntd.ru/document/499066482 ;

-РД 07-192-98 «Инструкция по оформлению горных отводов для разработки месторождений полезных ископаемых» http://docs.cntd.ru/document/58815624 ;

- РД 07-603-03 «Инструкция по производству маркшейдерских работ» http://docs.cntd.ru/document/1200032101 ;

- СП 18.13330.2011 "Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*" http://docs.cntd.ru/document/1200084088

- СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87» http://docs.cntd.ru/document/1200092708 ;

- СП 11-109-98 «Изыскания грунтовых строительных материалов» http://docs.cntd.ru/document/1200004942 ;

- СП 39.13330.2012 "Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84* http://docs.cntd.ru/document/1200095521

- СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85" http://docs.cntd.ru/document/1200094155

Гидромеханизация горных и земляных работ:

- ГОСТ Р 12.3.048-2002 ССБТ «Производство земляных работ способом гидромеханизации" http://docs.cntd.ru/document/gost-r-12-3-048-2002-ssbt

- ВСН 214-93 "Нормы проектирования и производства гидромеханизированных работ в транспортном строительстве" http://docs.cntd.ru/document/898907482

- ВСН 291-72* "Инструкция по проектированию гидроотвалов из глинистых грунтов и прогнозированию их состояния" http://docs.cntd.ru/document/471807923

- ВСН 385-88 "Устройство оснований под гражданское и промышленное строительство гидромеханизированным способом" http://docs.cntd.ru/document/1200051033

- ВСН 486-86 "Обеспечение охраны водной среды при производстве работ гидромеханизированным способом" http://docs.cntd.ru/document/1200051014

- ПОТ 00030171-10 "Правила по охране труда при добыче песчано-гравийных материалах и обслуживании специальных механизмов и устройств на добывающих снарядах"

- Типовая технологическая схема добычи песка, гравия и песчано-гравийной смеси в руслах судоходных рек и других судоходных водоемах, утвержденная Минречфлотом РСФСР 10 августа 1979г. http://docs.cntd.ru/document/1200064211

Требования к качеству полезных ископаемых и нормативам потерь:

- Классификация запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых http://docs.cntd.ru/document/902021575

- Инструкция по применению классификации запасов к месторождениям песка и гравия http://docs.cntd.ru/document/471814420

- Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Глинистые породы http://docs.cntd.ru/document/1200076384

- ГОСТ 8736-2014 "Песок для строительных работ. Технические условия". http://docs.cntd.ru/document/1200114239

-ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия". http://docs.cntd.ru/document/gost-8267-93

- ГОСТ 23735-2014 "Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия" http://docs.cntd.ru/document/1200116025

- Правила утверждения нормативов потерь полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001г №921. http://docs.cntd.ru/document/901807933

- Отраслевая инструкция по определению и учету потерь нерудных строительных материалов при добыче. ВНИИнеруд. http://docs.cntd.ru/document/1200066305

Требования к содержанию и оформлению горно-графической документации:

- ГОСТ 2.850-75 "Горная графическая документация. Виды и комплектность". http://docs.cntd.ru/document/gost-2-850-75

- ГОСТ 2.851-75 Горная графическая документация. Общие правила выполнения горных чертежей http://docs.cntd.ru/document/gost-2-851-75

- ГОСТ 2.852-75 "Горная графическая документация. Изображение элементов горных объектов" http://docs.cntd.ru/document/gost-2-852-75

- ГОСТ 2.853-75 "Горная графическая документация. Правила выполнения условных обозначений" http://docs.cntd.ru/document/gost-2-853-75

- ГОСТ 2.854-75 "Горная графическая документация. Обозначения условные ситуации земной поверхности" http://docs.cntd.ru/document/gost-2-854-75

- ГОСТ 2.855-75 "Горная графическая документация. Обозначения условные горных выработок" http://docs.cntd.ru/document/gost-2-855-75

- ГОСТ 2.856-75" Горная графическая документация. Обозначения условные производственно-технических объектов" http://docs.cntd.ru/document/gost-2-856-75

- ГОСТ 2.857-75 "Горная графическая документация. Обозначения условные полезных ископаемых, горных пород и условий их залегания" http://docs.cntd.ru/document/gost-2-857-75

Экология и рекультивация земель

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (в действующей редакции) http://docs.cntd.ru/document/902065388

- СанПиН 2.2.3.1385-03 "Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций" http://docs.cntd.ru/document/901865559

- СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления" http://docs.cntd.ru/document/901862232

- ГОСТ 17.1.3.05-82 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами" http://docs.cntd.ru/document/gost-17-1-3-05-82

- ГОСТ 17.5.1.02-85 "Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации" http://docs.cntd.ru/document/1200003375

- ГОСТ 17.5.1.03-86 "Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации" http://docs.cntd.ru/document/gost-17-5-1-03-86

- ГОСТ 17.5.3.06-85 "Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ" http://docs.cntd.ru/document/gost-17-5-3-06-85

- ГОСТ 17.5.3.04-83 "Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель" http://docs.cntd.ru/document/gost-17-5-3-04-83

- ГОСТ 17.5.3.05-84 "Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию" http://docs.cntd.ru/document/gost-17-5-3-05-84

- ГОСТ 17.4.2.02-83 "Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почвы для землевания" http://docs.cntd.ru/document/gost-17-4-2-02-83

- ГОСТ 17.4.3.04-85 "Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения http://docs.cntd.ru/document/gost-17-4-3-04-85

- ГОСТ 17.5.1.01-83 "Охрана природы. Почвы. Рекультивация земель. Термины и определения" http://docs.cntd.ru/document/1200006606

- ГОСТ 17.4.3.02-85 "Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ" http://docs.cntd.ru/document/1200004382

- Постановление Правительства РФ №140 от 23.02.1994г "О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя" http://docs.cntd.ru/document/9005341