Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Черноусов Я.М. Уголь на Урале

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
30.10.2023
Размер:
13.64 Mб
Скачать

Оторьинская, или продуктивная, свита состоит из глин, алеври­ тов, песков и угольных пластов. Мощность ее до 50 -и.

В структурном отношении бассейн представляет два яруса: пале­ озойский и мезокайнозойский. Нижний палеозойский ярус является частью нижне-тагильского синклинория. Угленосные отложения, принадлежащие верхнему ярусу, изучены более детально на Тольин-

ском и Оторьинском месторождениях. В бассейне установлен ряд тек­ тонических разломов, определивших собой возникновение грабенов и горстов. В, А. Лидер выделяет в бассейне следующие тектонические элементы: Тольинский и Северр-Сосьвинский грабены, Мансийское поднятие, Ханмейскую (на Полярном Урале), Такъинскую, Лопсинскую и Леплинскую прибортовые террасы, Няысьскую и Няксимвольскую впадины, Ялбыньинскую брахиантинклиналь.

Угленосные отложения собраны в пологие складки. Так, в Тольинском районе на протяжении около 15 км прослежены в широтном направлении две синклинальные складки, разобщенные антикли­ нальным поднятием. Углы падения изменяются в пределах от 10 до 30э. На Оторьинском месторождении угленосные отложения падают полого. Углы падения обыкновенно не превышают 10°.

Отмечается, что по мере движения на запад (к вскрытому кон­ такту палеозойских и мезокайнозойских отложений) сложность складчатости возрастает.

Разрывные нарушения второго порядка имеют в основном севе­ ро-восточное и северо-западное простирания.

Угленосность приурочена к толще отложений верхнеюрского воз­ раста. Угленосные отложения известны на протяжении (с севера на юг) 150 км и с запада на восток — на 20 км. Угленосные осадки от­ мечены в Пелымском, Северо-Сосьвинском, Лопсинском, Няысьском и Тольинском районах.

Пелымский район расположен в 36—40 км восточнее Бурмантово. Присутствие углей известно давно. Местное население посел­ ка Лямля-пауль после ледоходов и спадов весенних паводков выби­ рает уголь и использует его в кузницах и для отопления печей. Про­ ведены небольшие буровые работы, но цели они не достигли: до пород фундамента скважины не добурены. Вопросы угленосности остались нерешенными.

Северо-Сесьвинский район подвергался геологиче­

скому изучению в 1949 году. С помощью колонкового бурения уста­

новлено:

1. Непосредственно на отложениях коры выветривания пале­

озойских образований залегают белые кварцевые пески мощностью

21,0 м.

2.Выше находится горизонт зеленовато-серых алевролитов и уг­ листых кварцевых песков мощностью 2,0—2,5 м.

3.На отложениях горизонта кварцевых песков находится уголь­ ный горизонт, среди которого обнаружен угольный пласт.

В краевой части (на западе) пласт угля (по скв. № 5) имеет

мощность 2,40 м. Строение его простое. Кровлей служат углистые аргиллиты.

По направлению на восток (скв. №№ 3 и 6) мощность пласта возрастает до 3,8 м, строение его становится сложным. В более вос­ точной части положение угольного пласта не выяснено, так как скважина № 4 вскрыла только прослоек угля мощностью 0,20 м.

Суммарная мощность угленосной толщи, судя по скважине № 6,

146

равна 29 м. По блеску уголь разделяется на полублестящий; полуматовый и матовый. По структуре это лигнитовый и землистый уголь, иногда полосчатый.

Угли высокозольные, многосернистые и дают малый выход смо­ лы. Проанализированные три пробы показали: W'1— 8,16—8,72%; Ае — 35,49—42,25 %; Vr — 46,40—48,95%; серы общей — 2,32—15,22%; Сг —65,75—70,50%; Нг — 4,06—4,91 %; азота — 0,64—0,76%, тепло­ творная способность сухого топлива 3520—4200 кал. Результаты по­ лукоксования дали на сухое топливо: воды пироген. — 3,94%; смо­ лы— 3,82%; полукокса — 80,0%; газ и потери составили 12,4%.

Угли бурые, низкой степени углефикации.

Лопсинский район. В нем угленосные отложения выходят на поверхность в обнажениях р. Лопсия и, кроме того, вскрыты сква­ жинами механического бурения. Разрез скважины № 3 (сверху вниз) представлен колонкой:

1.Глины светло-коричневые, вязкие пластичные, с включениями лигнита. Мощность 4,0 м.

2.Уголь мощностью 0,07 м.

3- Глины битуминозные, сланцеватые темно-коричневого цвета,

мощностью 3,15 м.

4. Пески глинистые, гравий, мелкие обломки угля и остатки битой ракуши общей мощностью 6,50 м.

Мощность угленосных отложений непостоянна. В западной части, при общем наклоне фундамента в 2°, строение и мощность угленос­ ной толщи сравнительно устойчивы. Далее к востоку (скв. 1—3) па­ леозойский фундамент испытывает более значительное погружение, и мощность угленосных отложений возрастает. При этом в разрезе появляются жирные битуминозные глины («шоколадные»), содержа­ щие тонкие прослои угля.

Ю. А. Жемчужников выделил следующие разновидности углей:

рыхлый с капельками смолы, слоистый и лигнитовый. В угле содер­

жится: W'"1—16%; Ас — 5,45%; Vr — 47,69%; серы общей — 2,12%; Сг—66,64%; Нг—3,77%; азота — 0,4%. Теплотворная способность сухого топлива 5340 кал. Полукоксование показало на сухое топли­

во: воды пироген. — 3,24%;

смолы — 6,88%; полукокса — 70,34%;газ

и потери—18,94%; смолы

на горючую массу — 7,79%. Произведен­

ный анализ битуминозных глин указывает на высокую зольность (69,62—74,95%) и сравнительно небольшой выход смолы на горючую массу (5,52—12,7%).

 

Ныясьский район. Угли в нем встречены в коренном зале­

гании й среди моренных образований. В коренном залегании уголь

подсечен скважинами механического бурения. Так, скважина № 14,

заложенная в 1950 году в 2,5 км восточнее выходов палеозоя, про­

шла по угленосной толще 50 м и не вышла из нее. На глубине 34,30 м

она

вскрыла пласт мощностью 0,10 м и на глубине 35,60 м — 0,05 м.

нит,

В коренном залегании и в моренных отложениях встречены лиг­

липтобиолит (смоляной и кутикуловый) и полосчатый гумусо­

вый уголь. Химическому изучению подвергались

пробы лигнита и

липтобиолита. Лигнит содержит:

W4—16,25%:

А с—5,45%; Уг —

44,45%; серы

общей — 0,56%;

Сг—68,85%: Нг—4,19%. Липто­

биолит показал, иные свойства:

\УЛ— 3.10%;

Ас — 19,05%; 1г —

72,50%; серы общей —0,44%; — 71,92%; Нг—7,75%;

сумма кисло­

рода и азота

на горючую массу

составляет 20,33%,

теплотворная

способность горючей массы равна 7553 кал. В результате полукоксо­

147

вания липтобиолита получено на сухое топливо: воды пироген.— 7,35%; смолы — 32,85%; полукокса — 48,44%; газ и потери составили 11,39%.

Рассмотренный уголь, как видно, можно использовать в качестве . не только энергетического топлива, но и сырья для химической про­ мышленности, если запасы его будут для этого достаточны.

Тольи некий район. Угли в нем известны с 1887 года из материалов Е. С. Федорова. Первые поисково-разведочные' работы проводились в 1932—1935 гг. Н. А. Сириным. В 1949 году они возоб­ новились и в настоящее время проводятся Уральским Геолуправлением. К настоящему времени в пределах района выявлены Тольинское, Отррьинское и Маурыньинское месторождения, разделенные расстоянием в 8 км.

На Тольинск'ом месторождении мощность Главного пласта до­ стигает 7 м, на Оторьинском вскрыто бурением до 14 пластов, рабо­

чими являются 7. Главный пласт здесь достигает мощности 12 м.

Промышленная угленосность на Оторьинском месторождении уста­ новлена на площади 25 кв. м. На Маурыньинском месторождении пробурены единичные скважины.

Среди углей выделены лигниты, липтобиолиты (смоляные и кутикуловые), землистые и плотные угли.

Химический состав показывает содержание: XVя—8,24—22,20%;

Ас— 11,97—37,20%; Vr—39,20—59,90%;

серы

общей —0,28—

0,50%;

Сг

—64,40—71,42%; Н —4,13—4,82%; теплотворная способ­

ность

на

сухое топливо — 3771—5250 кал.,

на

горючую массу —

6444 кал/кг. При полукоксовании получено на сухое топливо: воды пироген.— 5,15—6,54%; смолы — 4,82—10.43%; полукокса — 71,55—• 74,75%; газ и потери — 12,16—17,75%. Выход смолы на горючую массу—■ от 6,82 до 12,80%.

Анализы показывают, что по содержанию влаги, углерода, водо­ рода и выходу летучих веществ угли типично бурые. Они могут быть использованы в качестве энергетического топлива, и, возможно, не­ которые из них при достаточном количестве запасов могут предна­ значаться для получения жидкого топлива.

Кроме угля, в Тольинском районе известны горючие сланцы.

Так, скважина № 18 подсекла

пять пластов горючего сланца, мощ­

ность которых от 0,15 до 0,52

м.

Горючие

сланцы содержат: W л—5,76—6,46%; Ас—50,14—

55.75%; Vr—41.67—54,15%;

серы общей — 0,15—0,25%; С1' —

64,73—66,38%;

Нг —6,0—6,5%;

теплотворная способность горючего

топлива равна 5933—6110 кал. Результаты полукоксования показали на сухое топливо: воды пироген.—3,73—8,79%; смолы— 1,54—10,88%; полукокса — 70,69—88,44%; газопотери составили 4,48—10,09%. Вы­

ход смолы на горючую массу — 7,97—22,27%.

Приведенные данные исследования горючих сланцев указывают, что использование их для получения жидкого топлива в настоящее

время нецелесообразно.

Генезис угольных месторождений и углей. Образование угленос­ ной площади связывается с регрессией моря, оставившего на восточ­ ном склоне прибрежно-морскую равнину крупных размеров. Углена­ копление протекало в паралических условиях, потом было приоста­ новлено ингрессией оксфордского моря, частично абрадировавшего даже ранее образовавшиеся угольные залежи. Мощность угленосных

.отложений, по-видимому, возрастает с запада на восток. К западной

148

части угленосной площади приурочивается более крупнозернистый материал, по направлению на восток повышается роль тонкозерни­ стого материала. Во время формирования угленосной толщи обло­ мочный материал сносился преимущественно с западного борта де­ прессии.

При формировании подугольной толщи близ западных выходов

на поверхность пород палеозойского фундамента развивались фации

элювия и делювия. Аллювиальные фации, располагавшиеся восточнее, имели очень широкое распространение. Фации угленакопления в за­ падной части угленосной площади — это существенно проточные бо­ лота. Непроточные болота и озера имели подчиненное значение.

Выражением этих фаций являются приуроченные к западной части гумитолиты, липтобиолиты, антраксилиты и горючие сланцы. В вос­ точной части господствующим -развитием пользовались непроточные болота и озера, обусловившие образование гумитолитов, сапропелитов и углей смешанного исходного материала.

Угольные месторождения Северо-Сосьвинского погружения могут разрабатываться открытым способом. Например, на Оторьинском ме­ сторождении, где известны мощные угольные пласты с почти гори­ зонтальным залеганием, можно при дополнительных сравнительно небольших разведочных работах закладывать .мощные угольные раз­ резы. Но разработке угольных месторождений должно предшество­ вать проведение железной дороги протяженностью около 400 км.

Перспективы поисково-разведочных работ очень велики. Угле­ носные отложения паралического угленакопления известны на пло­ щади от широты Бурмантово до Салехарда. Первоочередные поиско­ во-разведочные работы должны быть сосредоточены между рекой Вольей и Бурмантово. В частности, следует осветить угленосность

водораздельных пространств

рек Няысь — Толья,

Толья — Волья,

Волья — Атрия — Хулга и

продолжить поисковые работы на Ман­

сийском поднятии. Поисковым

работам,

естественно,

должны пред­

шествовать геофизические

исследования

и геологическое картиро­

вание.

 

 

 

 

Северо-Сосьвинский угленосный бассейн может быть в недалеком будущем превращен в одну из основных баз развития угледобываю­ щей промышленности на восточном склоне Северного Урала.

11 Я. М. Черноусов

УГОЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ ТРЕТИЧНОГО ВОЗРАСТА

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ БУРОУГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН

Под Южно-Уральским буроугольным бассейном понимается пло­ щадь развития угленосных отложений третичного возраста вдоль за­ падных предгорий Южного Урала. На севере бассейн оконтуриваетс» Уфимским плато (широтой города Стерлитамака), на юге — УралоКаопийским мезозойским буроугольным бассейном (рекой Сакмарой). Длина полосы — не менее 350 км, ширина — 70—80 км.

Угли в пределах бассейна известны с начала XX столетия.

В 1901 году геолог Д. Н. Соколов сообщил о присутствии бурых уг­ лей в районе села Ермолаевки. Геологосъемочные и поисково-раз­ ведочные работы, производившиеся уже в послеоктябрьский период, так или иначе отмечали наличие углей, но исследователи этой об­ ласти не давали большой положительной оценки месторождениям. Бассейн открыт в сущности в 1939 году. В это время был создан трест «Южуралуглегеология» Министерства угольной промышлен­ ности, на который, было возложено производство работ на Южном Урале. Первые шаги по выявлению угленосности в бассейне были начаты с разведки Куюргазинского месторождения. В начале Вели­ кой Отечественной войны оно было разведано и обнаружено новое — Бабаевское месторождение, пригодное для разработки открытым способом. К 1945 году приурочивается, новый размах геологоразве­ дочных работ. Этому способствовали установленные А. С. Хоментовским совместно с группой геологов (А. Т. Пономаренко, А. Л. Мала­

ховым, В. Л. Яхимович, И. В. Орловым, В. Л. Малютиным и други­ ми) структурные закономерности распространения угленосных отло­ жений. За открытие и разведку бассейна А. С. Хоментовскому,

Д. И. Кравченко, А. Т. Пономаренко, В. Л. Яхимович, М. К. Онущко, И. В. Орлову, М. М. Цукурову, И. А. Кузнецову, В. В. Плошай и Л. Ф. Сосницкой присуждены в 1950 году Сталинские премии.

К настоящему времени бассейн почти полностью разведан. В нем выявлено до 45 угольных месторождений и ряд участков с непро­ мышленной угленосностью. Около 70% всех запасов бассейна сосре-

150

доточено в основном в девяти месторождениях: Бабаевском, Куюр-

газиноком, Маячном, Ворошиловском, Тюльганском, Яман-Юшатыр- ском, Репьевском, Матвеевском и Хабаровском. Почти половина всех запасов угля может быть отработана открытым способом. Разведан­ ные площади обеспечивают закладку разрезов с годовой производи­ тельностью до 21 млн. тонн в год.

Бассейн расположен в основном в пределах Сакмаро-Бельского водораздела, вытянутого в северо-западном направлении. Основными водными артериями являются реки Белая, впадающая слева в Каму,

и Сакмара — правый приток Урала.

Геологическое строение бассейна. Бассейн расположен в области передйвого прогиба, расширяющегося и углубляющегося в южном направлении. В долине реки Урала он соединяется с Прикаспийской впадиной.

В бассейне известны отложения пермского, триасового, юрского, мелового, третичного и четвертичного возраста.

Пермские отложения залегают в основании передового прогиба.

К ним принадлежат артинские образования, состоящие из известня­ ков, переслаивающихся с песчаниками, песчаников и крупногалеч­

ных конгломератов, перемежающихся с песчаниками, и известняками. Мощность артинских отложений около 1100 м.

Выше залегают кунгурские образования, представленные гипса­ ми, мергелями, известковистыми алевролитами, каменной солью, ан­ гидритом, известняками. Распространены они повсеместно, но обна­ жаются преимущественно в диапировых структурах. Мощность их,

по-видимому, возрастает к югу и достигает 2000 м.

Верхнепермские отложения, по А. С. Хоментовскому, состоят из конгломератов, красноцветных мергелей и слабоглинистых известня­ ков, песчаников, снова красноцветных мергелей, песчаников, конгло­ мератов, красных и фиолетовых песчаников с прослоями конгломера­ тов, светло-'бурых, желтых, вишнево-красных песчаников с простоями мергелей и линзами конгломератов.

На кунгурских отложениях залегает комплекс верхнепермских пестроцветов.

Породы уфимского яруса представлены конгломератами, песча­ никами и мергелями, которые распространены преимущественно в се­ верной части бассейна.

Нижне- и верхнеказанские образования получают развитие глав­ ным образом в центральной части бассейна. Они состоят из извест­ няков,' мергелей, аргиллитов, песчаников и конгломератов.

Татарские отложения, состоящие существенно из конгломератов', песчаников и аргиллитов, встречаются на юге бассейна.

Суммарная мощность

верхнепермских отложений достигает

6—7 тыс. м.

 

Триасовые отложения залегают ср скрытым несогласием. В ниж­

ней части они состоят из

красноцветных аргиллитоподобных глин

кривлевской свиты, средние горизонты сложены пестроцветными гли­ нами нижнесу'ракайской свиты; вышезалегающие отложения верхнесуракайской свиты представлены голубовато-'и зеленовато-серыми алевролитами и иловатыми глинами, иногда содержащими пески и песчаники, они включают угольные пласты (например, в Суракай-

ской впадине) мощностью до 0,35 м.

Мощность триасовых отложений, встречающихся в южной и средней частях бассейна,— 150—700 м.

151

Юрские отложения представлены континентальными и морскими «образованиями.

Континентальные отложения имеют возраст от лейаса до сред­ ней юры включительно (И. В. Орлов, 1956). В основании они состоят из пестроцветных глин и грубообломочных пород, выше — из зеле­ новато- и голубовато-серых глин, алевролитов и песков. Среди этих цород присутствуют линзовидные залежи бурых углей в виде лиг­ нита мощностью до 8 м (например, в Ивановской, Биктейской, Баксинской, Матвеевской, Чебеньковской, Быковской и Ключевской муль­ дах). Угли считаются непромышленными, так как имеют высокую Зольность, ограниченное площадное распространение и неустойчиррсть мощности. Мощность юрских континентальных отложений со­ ставляет 100—200 м. Наибольшая мощность приурочена к депрес­ сиям, имеющим размеры не более 12X2,5 км.

Континентальные отложения путем переслаивания

переходят

в

верхнеюрские отложения морского происхождения — в

опоки, мерге­

ли и ракушечники, а также пески. Мощность их обыкновенно

не

более 40 м.

 

 

Меловые отложения имеют мощность до 80 .и. К нижнемеловым отложениям принадлежат глины, пески и алевролиты континенталь­ ного генезиса. В туроце они, переслаиваясь с морскими образования­ ми, сменились породами морского происхождения — глауконитовыми ц. кварцевыми песками, мергелями, опоками, мелом и мергелистыми глинами..

Третичные отложения. Среди них выделяются подугленосные па­ леогеновые, угленосные миоценовые, надугленосные верхнемиоцено­ вые- и, плиоценовые осадки.

Подугленосные палеогеновые отложения мощностью до 200 м по возрасту, относятся- к верхампалеоцена — эоцену (И. В. Орлов, 1956)., Литологически, состоят из конгломератов, песков, галечников, глин- и алевролитов, с прослоями угля. В верхней части рйзреза зале­ гает пласт I, имеющий в южной части бассейна промышленное зна­ чение.

Миоценовая угленосная толща разделена на три горизонта: ниж­

ний, средний и верхний.

Нижний горизонт представлен кварцевыми песками, алевролита­ ми, глинами, а также угольными пластами. Наиболее мощным из них

является пласт II, достигающий мощности ПО лс. Этот пласт про­ слеживается на ряде месторождений, в частности на Бабаевском, Куюргазинском, Ворошиловском, Самородовском, Ушкатлинском

•и др. Нижний горизонт относится к нижнему миоцену (И. В. Орлов, 1956).

Средний горизонт сложен серыми вязкими и жирными глинами, иногда бурыми, а близ угольных пластов — буровато-коричневыми и темно-бурыми. Встречаются белые глины и прослои песка. Со сред­

ним горизонтом связано развитие до трех угольных

залежей, одна

из которых достигает мощности 37 м. Мощность

горизонта — до

150 м.

Верхний горизонт состоит из жирных, часто углистых, темноокрашенных глин. К нему принадлежит пласт IV мощностью до 50 м. Возраст отложений горизонта—средне-миоценовый (И. В. Ор­ лов, 1956). Мощность достигает 100 м.

Надугленосные верхне-миоценовые отложения, залегающие на нижележащих породах обыкновенно с размывом, представлены пес-

152

чано-алевритовыми и пестроцветными глинами с линзами грубообломочного материала. Заключенные в породах угольные залежи непро-. мышленного значения имеют высокую зольность.

Плиоценовые отложения налегают с размывом и представлены песками, галечниками и глинами зеленовато-бурого и коричневого цвета, содержащими маломощные залежи высокозольных углей.

Выше их лежат песчано-глинистые образования морского гене­

зиса мощностью порядка 100 м.

Четвертичные отложения имеют повсеместное распространение; мощность их достигает 60 м. Литологически они состоят из краснобурых глин, иногда галечника и конгломератов.

Тектоника. В тектоническом отношении бассейн приурочен к пе­ редовому прогибу, ограниченному на востоке отрогами Урала, на за­ паде— Русской платформой. В структурном отношении передовой прогиб представляет собой сложную синклиналь. В осевой части ее находится главная синклиналь, в периферических частях расположе­ ны структуры второго порядка, имеющие северо-северо-западное про­ стирание. Из разрывных нарушений преобладают сбросы. Широким развитием пользуются соляные купола, обычно приуроченные к сбро­ сам. Размеры куполов различны — от 1 до 25 кв. км.

В южной части передовой прогиб представляет собой сложный синклинорий, состоящий из системы антиклиналей и синклиналей. Ширина синклиналей достигает 15 км, ширина антиклинальных струк­ тур несколько меньше — обыкновенно не более 5 км. Длина антикли­ нальных структур достигает 100 км. Строение складок асимметрич­ ное. Наиболее крутые углы обыкновенно приурочены к осевой частя синклинория (И. В. Орлов, 1956). Складчатые структуры сопровож­ даются разломами с амплитудой до 1000—2000 м. С последними свя­ зано развитие соляных куполов, располагающихся в зонах разломов: иногда в виде своеобразной цепочки. Образование куполов обуслов­ лено внедрением по разломам каменной соли и гипсов кунгурского возраста.

Над соляными куполами расположены компенсационные мульды, достигающие здесь наибольших размеров и глубин.

Восточное крыло прогиба в южной части бассейна падает на запад и разбито рядом разломов, сопровождающихся соляными ку­ полами. Расположенные над последними мульды имеют сравнительно небольшие размеры и глубины.

В средней части бассейна (в районе Ишимбаево) сформирова­ лась петельчатая структура (А. А. Богданов, 1947), где сравнительно крупные брахисинклинали чередуются с узкими антиклинальными зонами. Величина и глубина мульд, связанных с соляными куполами, здесь значительно меньше, чем на юге.

Всеверной части бассейна распространены линейно вытянутые складчатые структуры. Соляные купола выражены сравнительно

слабо.

Всеверо-западной (платформенной) части бассейна отмечаются пологие антиклинальные структуры, осложненные небольшими купо­ лами и компенсационными мульдами.

Отложения мезокайнозойского возраста, имеющие локальное развитие, залегают несогласно на пермских и ветлужскйх образова­ ниях. Периодические относительные погружения и поднятия опреде­

лили собой характер осадконакопления. Так, верхнеюрские и верхне­ меловые образования имеют морское, а верхне-триасовые, средне­

153

юрские, олигоценовз-миоценовые и нижнеплиоценовые отложения —

континентальное происхождение.

На общем фоне периодических погружений и поднятий происхо­ дило образование складчатых структур, усложненных сбросами, ко­ торые привели в ряде мест к возникновению грабенов. Тектоническое развитие бассейна еще более усложнялось непрекращающимися и по настоящее время процессами, с одной стороны, возникновения диа­ пировых структур, а с другой —каретообразования.

Угленосность. Раньше было отмечено, что в бассейне на­ считывается 45 угольных месторождений. Не имея возможности здесь

дать характеристику всех месторождений, мы -дадим основные их

типы по И. В. Орлову (1956).

По структурно-генетическим особенностям выделяются в бассей­ не четыре группы местр.рождений.

Первая группа приурочена к тектоническим мульдам, связанным с соляными куполами. Мульды ограничены разломами. Эти место­ рождения имеют промышленное значение.

Бабаевский тип. В структурном отношении представляет собой мульду более или менее изометричной формы, занимающую часть

диапировой структуры.

Бабаевское месторождение, расположенное в 7 км севернее села Ермолаевки, имеет площадь около 12 кв. км. Угленосные отложения мощностью до 200 м залегают в основном горизонтально; они рас­ членены на три свиты: нижнюю базальную (песчано-глинистую), угле­ носную и верхнюю (песчано-глинистую и песчано-галечниковую).

Мощость угольной залежи достигает НО м. Глубина залегания ее — 20—50 м. Строение сложное. К периферическим частям она вы­ клинивается, предварительно расщепляясь на пачки. В ряде мест в залежи наблюдаются диапировые поднятия как следствия выдавли­ вания угля. Месторождение разрабатывается открытым способом.

Объем вскрыши примерно равен запасам угля.

Кривлевский тип. Структура — овальная мульда, расположенная в сводовой части соляного купола. Угольная залежь характеризуется большой мощностью, достигающей 120 м. Месторождения пригодны к отработке открытым способом.

Кривлевское месторождение, находящееся близ деревни Кривля — Илюшкино, имеет угольную залежь мощностью до 120 м.

Семеновский тип. Депрессия занимает значительную часть диа­ пировой структуры, усложненной центральным диапиром второго порядка. Бисинклинальный характер структуры позволяет отрабаты­ вать месторождение открытым способом только в области развития антиклинального поднятия. Залежи угля — сложные. Состоят из 2—3 пластов общей мощностью до 33 м.

Маячный тип. Диапировые структуры второго порядка имеют значительные развитие и амплитуду, вследствие чего угольные пла­ сты в пределах депрессии прерываются. Угленосные отложения обра­ зуют волнистые складки. Известно три угольных пласта очень слож­ ного строения. В них насчитывается до 18 пачек. Общая мощность угольных пластов достигает 42 м. Наибольшая мощность приурочена к основаниям вторичных диапиров или к нижней части их склонов.

Разработка открытым способом возможна лишь на наиболее угленасыщенных участках.

Маячное месторождение расположено в 13 км западнее села Ермолаевки. Форма месторождения овальная, овал вытянут с юго-

154'

запада на северо-восток. Глубина залегания кровли угольных пластов

от 3 до 90 м.

Ворошиловский тип. Центральная диапировая структура второго

■порядка получает большое развитие, вследствие чего прерываются не только угольные пласты, но и угленосные отложения. Месторожде­ ния имеют в плане подковообразные очертания. Угольные залежи,

•окаймляя полукольцом центральные диапиры, достигают максимальной мощности на склонах (до 100 м), в верхних частях они выкли­ ниваются. Угленосность неравномерна. Угольные месторождения мо-

тут отрабатываться открытым способом.

Репьевский тип. Для него характерно необычайно широкое раз­ витие центрального соляного купола (диапира), разделяющего де­ прессии на ряд изолированных вторичных мульд, различающихся по степени угленосности. Степень угленосности значительна. Строение залежей сравнительно несложное, мощность достигает 50 м. Их мож­ но отрабатывать открытым способом.

Масловский тип. Это мелкие мульды, распространенные на фоне широких депрессий. Вторичных диапировых структур не подмечается. Угленосность низкая. Встречается обыкновенно 2—4 угольных пла­ ста мощностью до 2—8 м. Разработка, по-видимому, возможна пре­ имущественно мелкими шахтами.

Ко второй группе месторождений относится Наумкинский тип. Это месторождения, приуроченные к мелким мульдам, расположен­ ным на границе развития кунгурских отложений. Угольные залежи находятся на небольшой глубине. Мощность их до 40 м. Строение в основном простое. Глубина залегания незначительна. Месторожде­ ния осложнены карстом.

Третья группа представлена одним типом — Ушкатлинским,

который характеризуется приуроченностью месторождений к карсто­ вым воронкам, развитым среди кунгурских образований и располо­ женным группами или цепочками. Глубина воронок—до 200 м, диа­ метр— до 170 м. Иногда выражены в рельефе в виде блюдцеобраз­ ных депрессий. В центральной части воронок угольные залежи зале­ гают в основном горизонтально, в прибортовых частях углы падения достигают 80°. Максимальная мощность угольных залежей связана с центральными частями воронок и достигает 50 м, в прибортовых частях угольные залежи выклиниваются.

. Месторождения могут иметь местное значение.

Четвертая группа охарактеризована одним типом — Самородов-

ским. Это месторождения, связанные с мелкими депрессиями, распо­ ложенными в старицах в виде цепочек. Угольные залежи состоят из 2—4 пластов мощностью до 18 м. Залежи имеют весьма ограничен­ ное площадное развитие. Месторождения могут иметь местное зна­ чение.

Качественные свойства углей. Угли Южно-Уральского угленос­ ного бассейна бурые, но они характеризуются исключительным раз­ нообразием. Цвет углей изменяется от бурого до светло-коричневого, иногда почти желтого. Уголь подразделяется на торфоподобный, зем­ листый, глинистый и лигнитовый.

Торфоподобный уголь занимает по степени углефикации проме­ жуточное положение между торфом и бурым углем. Это — сравни­ тельно рыхлая масса со слабо разложившимся растительным исход­ ным веществом. При выветривании он превращается в агрегат гуми­ фицированного растительного материала.

155

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ