Калийные соли месторождения

Верхнекамское месторождение калийных солей

Верхнекамское месторождение калийных солей расположено на Урале. Площадь месторождения 6,6 тыс. км2. Разведанные запасы хлористого калия (KCl) превышают 21 млрд. тонн. Это месторождение было открыто в 1925 году, и на его базе организована калийная промышленность. Собственно калийное месторождение располагается внутри контура соляной залежи, несколько смещаясь к ее западной границе. В административном отношении объект находится на территории Пермского края.

Месторождение комплексное: на его базе ведется добыча сильвинитов (сырье для производства калийных удобрений), карналлита (получение искусственного карналлита для магниевой промышленности), каменной соли (технической, пищевой, кормовой) и рассолов (сырьё для производства соды, энергетика). Рассолоподъемные скважины были заложены около 1430 года близ Березников, Ленвы, Дедюхино и других селений. Из скважин выкачивались рассолы.

В настоящее время поваренная соль, каменный уголь, известняк и сера составляют основную часть минерального сырья, необходимого для химической промышленности. В давние времена соль была на вес золота, в наши дни она повсеместно распространена, но ее ценность не уменьшается. Верхнекамское месторождение калийных солей представляет собой уникальную по запасам и качеству сырья базу для производства минеральных удобрений. Открытие этого месторождения имеет очень большое значение для нашей страны.


Рис.1. Сильвинит, добытый на месторождении калийных солей

Многие считают, что месторождение образовалось за счет усыхания морского бассейна, существовавшего около 200 миллионов лет назад от Урала до низовья Оки и от Каспия до Белого моря. Из-за перемен температур осаждались, то одни соли, то другие. И в результате месторождение имело слоистую структуру. Промышленное освоение запасов калийных солей Верхнекамского месторождения началось задолго до завершения оконтуривания. 6 ноября 1927 г. в 2 км. к Югу от г. Соликамска была заложена шахта № 1 Первого калийного рудника (теперь СПКРУ-1 ОАО "Сильвинит"). В мае 1930 г. рудник был сдан в эксплуатацию, а с 1936 г. на нем, кроме сильвинитовых руд, ведется добыча карналлита.

28 июня 1931 г. близ деревни Чуртан (около Березников) была развернута проходка ствола №1 Березниковского калийного рудника (теперь БПКРУ-1 ОАО "Уралкалий"). а в апреле 1944 г. он выдал первые тонны карналлита. С 1954 г. этот рудник начал добычу сильвинита. Все Березниковские калийные предприятия, базирующиеся на рудах южной части Верхнекамского месторождения, входят в состав ОАО "Уралкалий "(г. Березники), а все Соликамские, эксплуатирующие запасы центральной части месторождения, объединены в ОАО" Сильвинит"(г. Соликамск).

Верхнекамское месторождение солей приурочено к центральной части Соликамской впадины Предуральского краевого прогиба. Соляная толща месторождения, имеющая форму линзы площадью около 8,15 тыс. кв. км., прослеживается в меридиональном направлении на 205 км, в широтном — до 55 км. Внутри контура соляной толщи расположена многопластовая залежь калийно-магниевых солей протяжённостью 135 км., при ширине до 41 км. площадь основной части калийной залежи — 3,7 тыс. кв. км. При обогащении руды используется галургический и флотационный способы.

Галургический способ основан на использовании различной растворимости хлоридов калия и натрия. С повышением температуры растворимость КСl резко возрастает, a NaCI меняется незначительно. При совместном присутствии обеих солей растворимость хлорида натрия с ростом температуры падает, а KCl — сильно возрастает. На этих различиях и построены галургические операции разделения. При получении хлорида калия сильвинит при повышенной температуре обрабатывают насыщенным на холоду раствором обеих солей. При этом раствор обогащается КСl, а часть NaCl переходит в осадок и отделяется фильтрованием. Затем раствор охлаждают; при этом из него выделяются кристаллы КСl, которые отделяют от маточного раствора и высушивают. Маточный раствор снова направляют на растворение сильвинита. Получаемый таким способом технический продукт содержит 52—60% K2 O.

Флотационный способ основан на использовании различной смачиваемости водой минералов сильвина и галита. Флотацию с применением в качестве флотореагентов октадециламина, карбоновых кислот ведут из насыщенных растворов сырых калийных солей. Хлорид калия, получаемый флотационным разделением сильвинита, имеет гораздо более крупную кристаллическую структуру, чем полученный кристаллизацией, поэтому он меньше слеживается.

Стратиграфия и литология

Пермская система представлена двумя отделами: нижним и верхним, нижний отдел состоит из кунгурского яруса в который входят скважины, а верхний из уфимского, перекрытого четвертичными отложениями (растительный слой, суглинок плотный, глина жирная, плотная, галечник среднегалечный, щебень песчаниковый). Средняя мощность -8,3. Кунгурский ярус включает в себя березниковскую свиту, уфимский соликамскую и шешминскую. Шешменская свита (представлена пестроцветной толщей). Толща сложена песчаниками и алевролитами бурыми, зеленовато-серыми и серыми, иногда с маломощными пропластками мергеля и известняка. Песчаники и алевролиты известковистые, косослоистые, нередко с медистыми соединениями в виде малахита и азурита-медистые песчаники. Средняя мощность -6,1 м.

Верхняя часть соликамской свиты включает в себя терригенно-карбонатную толщу, представленную песчаником известковым, аргиллитом плотным, алевролитом с прослоями песчаника, средняя мощность которой (51,1) диапазоном (13,3-107,05). Нижняя часть представлена соляно-мергельной толщей со средней мощностью (100,5), диапазоном (84,3-131,1), представлена мергелем с тонкими прослоями гипса, известняком, доломитизированным плотным, глина мергелистая, мергель глинистый, гипс мелкозернистый, глина плотная мергелистая, мергель глинистый.

Верхняя березниковская подсвита включает в себя соляную толщу, которая состоит из следующих литозон:

— Верхняя переходная литозона представлена мергелем, каменной солью и глиной. Средняя мощность -10,2

— Покровная каменная соль распространена на преобладающей площади месторождения, но отсутствует на сводах некоторых поднятий. По внешнему облику она заметна отличается от подстилающей: слоистость более тонкая и не ровная прослои часто выклиниваются, более мелкая структура, окраска светлее.

Темно серый перестый галит встречается редко и приурочен, в основном, к верхней части разреза. Более редко отмечаются и стяжения ангидрита. ПКС разделена на две почти равные по мощности пачки: нижнюю (светлая соль) и верхнюю (темная соль). Граница между пачками проходит в основании маркирующего горизонта "галопелитовая пара", который представляет собой пакет каменой соли с двумя глинисто – ангидритовыми прослоями в почве и кровле. В нижних слоях ПКС местами наблюдается редкая вкрапленность карналита и сильвинита. Средняя мощность 10,6м.

— Сильвинит-карналлитовая зона сложена чередующимися пластами карналлитовой породы и пёстрого сильвинита. В зоне выделяется 8 пластов, разделенных слоями каменной соли, имеющих мощность от 0,1 до 16,4 м. Средняя мощность зоны 64,7.

— Сильвинитовая зона представлена (А-полосчатый сильвинит) Кр.I, Кр.II, Кр.III-(красный сильвинит), разделенных слоями каменной соли. Средняя мощность зоны составляет 27,1 м.

— Подстилающая соль представлена каменной солью, мощность которой 28,4.

— Нижняя соль-пластом каменной соли, мощность которого составляет 5,1.

Тектоника

Верхнекамское месторождение калийных солей приурочено к центральной части Соликамской впадины Предуральского краевого прогиба(Краевой прогиб- глубокий прогиб земной коры, возникающий на границе платформ и геосинклинальных областей в орогенный этап развития геосинклинали). Предуральский краевой прогиб расположен между Восточно-Европейской платформы и Складчатым Уралом. Он представляет собой синклинальную структуру, переходную от Русской платформы (Платформа Предуральский краевой прогиб представляет собой крупную — обширный участок земной коры материков, сложенный кристаллическими породами и характеризующийся малой интенсивностью тектонических Движений в послекембрнйское время) к складчатому Уралу. Большая часть прогиба, в том числе Соликамская впадина, характеризуется более глубоким залеганиям докунгурских отложений, чем на платформе и складочном Урале, а так же развитием солей в кунгурских отложениях. Переход между платформой и прогибом является постепенным, т.к в ходе формирования последнего в раннепермскую эпоху происходила его миграция к западу, с наложением на восточную часть Русской платформы.

Соликамская впадина представляет собой меридионально вытянутую структуру протяженностью около 240 км и шириной до 70-75 км. С севера она ограничена Колвинской седловиной, которая выделяется по выходам артинских и более древних отложений среди кунгурских. Ограничивающая впадину на юге Косьвинско-Чусовская седловина отличается повышенным уровнем залегания кунгурских и артинских отложений.

По плану изогипс описываю тектонику участка. На плане изогипс по кровле пласта А замыкаем -90 горизонталь. Максимальная длина складки в меридиальном направлении 5500 м, максимальная ширина складки в широтном направлении 4000 м. Отношение этой длины к ширине равно 1,3, что не превышает 2, значит это положительная антиклинальная складка в виде купола. Максимальная отметка -37,8м, минимальная -90 м. Амплитуда купола составляет 52,2 м. В восточном направлении угол падения равен 1 градус. Максимальная отметка -90, минимальная -180. Амплитуда соответственно 90 м. Моноклинальная складка. В западном направлении положительная моноклинальная складка. Угол падения равен 2 градуса. Максимальная отметка-100. Минимальная -220. Амплитуда 120 м.

Водоносные горизонты

Первые сведения о гидрогеологии Верхнекамского месторождения калийных солей появились в работах П. И. Преображенского. Систематическое изучение гидрогеологии началось с начала 50-х годов. Воды подсолевых отложений исследуется около 35 лет в связи с поисковыми и разведочными работами на нефть и бурением Березниковской опорной скважины (1-ОП). Верхнекамское месторождение калийных солей находится в пределах Предуральского артезианского бассейна, основными областями питания которого в Прикамье являются Уфимское плато, Тиманская гряда и частично передовые складки Урала, а зонами разгрузки – р. Кама и ее крупные притоки. На территории Прикамья И. Н. Шестов выделяет 3 гидрологических области: Уральскую, Предуральскую и Камскую.

Водоносный горизонт четвертичных отложений. Моренные отложения, покровные суглинки и аллювиально-делювиальные наносы слабо водоносны. Флювиогляциальные пески, расположенные на водоразделах, при наличии водоупоров водоносны, а при залегании на трещиноватых породах- водоносны лишь в периоды весеннего снеготаяния и дождей. Коэффициент фильтрации колеблется от 0,5 до 25м/сут. Дебиты источников достигают 5,6л/с. Воды пресные (минерализация не выше 0,5 г/л), гидрокарбонатно-кальциевые. Содержание отдельных ионов колеблется (в мг/л): НСО3 — 12-300; SO4 2 от следов до 27; Са2 — до 80;Mg-2- 18-36.

Воды аллювиальных отложений достаточно обильны. Коэффициент фильтрации в пределах 2,6-4,5 м/сут. Воды пресные, по составу сходы с водами рек. По химическому типу – бикарбонатно-кальциевые.SO4 2- до 10мг/л. Питание происходит за счет атмосферных осадков и разгрузки вод других толщ.

Шешминский водоносный горизонт.  Наиболее водообильными являются трещиноватые разности алевролитов и песчаников. Слабо водоносны аргиллиты. Мощность водосодержания прослоев составляет 0,1-3,0 м. Питание горизонта обычно осуществляется через четвертичные отложения, но в ряде мест происходит инфильтрация атмосферных осадков. Коэффициенты фильтрации редко превышают 1 м/сут. Дебит может достигать нескольких литров в секунду. Воды преимущественно гидрокарбонатно-кальциевого состава с минерализацией 0,2-0,5 г/л.

Верхнесоликамский водоносный горизонт. Развит в породах ТКТ, является основным коллектором пресных подземных вод. Водовмещающими породами являются известняки, мергели, песчаники, тонкослоистые алевролиты. Питание горизонта происходит за счет атмосферных осадков, проникающих через четвертичные пески, и лишь изредка путем непосредственной инфильтрации. Дебит скважин возрастает от водоразделов к долинам и достигает в зонах поддолиной циркуляции более 60 л/с. Коэффициенты фильтрации пород толщи на участках брахиантиклинальных изменяются от 25 до 70 м\сут., достигая иногда 215 м/сут. В синклинальных участках коэффициенты фильтрации резко снижаются до 0,1м/сут. Удельный дебит скважин 7-8л/(с*м). Дебит источников обычно колеблется в пределах 10-12л/с.

Нижнесоликамский водоносный горизонт. Развит в породах СМТ и имеет повсеместное распространение. Наиболее водообильными являются мергели верхних горизонтов. Питание горизонта происходит за счет поступления вод из плитняковой толщи и в редких случаях путем прямой инфильтрации атмосферных осадков. Удельный дебит скважин составляет 0,02-0,5 л/(с*м), в редких случаях- больше. Коэффициенты фильтрации пород изменяются почти от нуля до 21м/сут. Удельный дебит скважин может достигать 14,5л/(с*м). В верхней части обычно циркулируют пресные гидрокарбонатно-кальциевые воды (0,25-0,7г/л), которые ниже сменяются более минерализованными сульфатно-кальциево-магниевыми (0,8- 12,2 г/л), а еще ниже- хлор-натриевыми рассолами (до 320г/л).

Непосредственно в кровле соленосной толщи или в близи нее встречаются рассолообильные участки с общими характерными чертами. Воды напорные: высота напора составляет 120-150м. Дебит скважин – 1,5-4,2л/с., удельный дебит 0,05-0,2 л/(с*м). Коэффициент фильтрации- 0,2-10 м/сут. Температура рассолов 4-6оС, состав (%): хлор- 49-60, натрий- 28-38, сульфат-ион – 1-8, кальций 1-5, калий – 0,05-1.

Водозащитная толща (ВЗТ) – это совокупность горных пород, залегающих над рабочими пластами, не содержащих и не проводящих подземных вод. Полный объем развит в мульдах и синклиналях, а сокращенный на сводах соляных куполов. В зонах соляного карста ВЗТ уменьшается в объеме и на отдельных участках отсутствует совсем. Верхняя граница ВЗТ представляет собой скользящую границу и проводится по поверхности соляного карста, на котором обнажаются породы сильвинит-карналитовой литозоны и покровной соли, или же по кровле второго сверху пласта каменной соли, залегающей в верхней переходной литозоне или нижней части соляно-мергельной толщи. Мощность ВЗТ на всей площади участка удовлетворяет требованиям (т.е. более 50 м над пластом Кр II). Максимальная мощность изопахит ВЗТ не более 100 м а минимальная –75,1. Средняя мощность ВЗТ на участке скважин № 3,8,9,10,11,13,14,15 составляет 75,8 м.

Соляной карст. Карст- совокупность процессов и явлений, связанных с деятельностью воды и выражающихся в растворении горных пород и образовании в них пустот, а также своеобразных форм рельефа, возникающих на местностях, сложенных сравнительно легко растворимыми в воде горными породами. Соляной карст замечен в скважинах 21. Его мощность составляет 20,3.

 

Свыше 250 миллионов лет назад в Пермский период Палеозойской эры от Северного Ледовитого океана до современного Каспия плескались волны огромного Пермского моря. Однако поднятие обширных платформенных областей разобщило гигантское море на полузаметные бассейны — лагуны.

Под воздействием солнца концентрация солей в лагунах резко возрастала, а затем натриевые, калиевые, магниевые соли стали выпадать в осадок. Так постепенно на протяжении многих тысячелетий откладывались мощные солевые пласты. С течением веков они покрывались другими осадочными породами, все глубже прячась в недрах Земли…

Разрез соляных отложений Верхнекамского месторождения начинается с так называемой переходной толщей, представляемой слоями каменной соли мощностью от долей метра до 25-30 м, чередующимися со слоями соленосных и гипсоносных глин и проницаемых мергелей мергелистых известняков, примерно такой же мощности. Ниже залегает пласт покровной каменной соли, за которым следует мощная толща калийных и магниевых солей –карналлитовая и сильвинитовая зоны. Поверхность переходной толщи в Соликамском районе находится на глубине порядка 120-160 м, а ее общая мощность вместе с покровной каменной солью составляет не менее 50-60 метров.

Располагающееся в г.Березняки Пермской области ОАО “Уралкалий” является крупнейшим мировым производителем калия и соли. Выпускаемая предприятием вакуумная соль не имеет аналогов в Европе по химическому составу и однородности кристаллов. Продукция комбината широко используется в химической промышленности. Поставка соли осуществляется как выварочная сорта “Экстра”, фасованная по 1кг.,затаренная в мешки и в МКР, навалом, так и каменная 1 сорта в мешках и навалом. Предприятие также поставляет калий и натрий хлористые для животноводства.

Добыча производится подземным способом. Промышленные запасы составляют 3,8 млрд. т. Основные соли: галит, сильвинит, карналлит и др. соли). Содержание KCl в руде составляет 18-34%. Центры добычи — Соликамск, Березники.

← Вернуться к списку

1. Презентация к отчету по второй производственной практике

Место прохождения:
ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ
«Ниждесортымскнефть», ХМАО-Югра
Период: 06.06.2016 – 17.06.2016
Должность: Замерщик на топографо-геодезических и
маркшейдерских работах 3-го разряда

2. Верхнеказымское нефтяное месторождение

Включает в себя 3 эксплуатационных
объекта: АС9, АС101, АС102;
Максимальная глубина залегания -2525 м;
Извлекаемые запасы категории С – 2000
1
тыс. т, категории С2 – 4000 тыс.

т;
Коэффициент извлечения нефти – 20%.

3. Пласты на геологическом разрезе

4. Система разработки

Единая система разработки – обращенная
площадная девятиточечная;
Расстоянием между скважинами 600 м.

5. Схема разбуривания месторождения

6. Планируемые показатели

Максимальный проектный уровень добычи
жидкости в 2028 г – 1881,5 тыс.т/год;
Максимальный проектный уровень добычи
нефти в 2022 г – 1006,1 тыс.т/год;
Максимальный проектный уровень добычи
газа в 2022 г – 104,6 млн.м3/год;
Максимальные объемы закачки воды в 2024
г – 1913,1 тыс.м³/год.

7. Анализ топогеодезического обоснования

8. Характеристика сети БС

Общее количество пунктов – 12;
Общее количество измеряемых сторон
(векторов) – 24;
Минимальная длина вектора – 50.8 км;
Максимальная длина вектора – 219.4 км;
Средняя длина вектора – 90.6 км;
Протяженность с севера на юг – 250 км;
Протяженность с запада на восток – 400 км.

9. Используемое оборудование и точность

Базовая станция – комбинация приемника
Trimble NetR5 или Trimble NetR9 и антенны
Trimble Zephyr Geodetic Mark II.
Приемник – Trimble R6 и Trimble R8.
Точность в режиме High-accuracy static:
в плане 3мм+0.1мм/км
по высоте 3.5мм+0.4мм/км

10. Работы, выполненные с моим участием

Нивелирование подкрановых путей;
Плановая и высотная привязка куста
скважин;
Наблюдение за деформациями РВС;
Вынос точек в натуру с помощью GPS;
Съемка кустовой площадки и оборудования
куста;
Съемка с помощью GPS приемника.

11. Заключение

За время прохождения практики
ознакомился с маркшейдерским
обеспечением разработки месторождений
углеводородов.

Презентация к отчету по второй производственной практике. Верхнеказымское нефтяное месторождение

English   РусскийRules

Земная кора содержит около 1,84% калия. Этот химический элемент занимает второе место за натрием по объему количеству присутствия в природе. В литосферных плитах калия присутствует огромное количество в виде алюмосиликатов, таких как полевой шпат ортоклаза. Это соединение занимает практически 18% объема коры нашей планеты. Значительные залежи солей калия в достаточно чистом состоянии были образованы вследствие выпаривания древних водоемов. Самым значимым минеральным соединением калия для химической отрасли можно назвать сильвин (KCl), а также сильвинит (объединенная соль NaCl и KCl). Внушительные залежи калиевых солей обнаружили геологи из Стассфурта (Германия) в 1856 году. В этих местах на протяжении ста лет промышленными методами происходила добыча калия, а именно поташа.

Получение калия

Впервые получение металлического калия состоялось методом электролиза расплавленного едкого калия (KOH) в 1807. Сделать это смог английский химик и физик Гемфри Дэви. Он назвал подученный элемент «potassium». Вероятно, Дэви выбрал такое название из-за того, что нашел этот элемент в поташе. В русском языке «калий» появился в 1831 году благодаря трудам академика Германа Гесса, работавшего в Петербурге.
Производство калия основано на обменных реакциях между металлическим натрием и KOH или KCl, которые выглядят таким образом:

  • KOH + Na = NaOH + К
  • KCl + Na = NaCl + К.

Обязательным условием для протекания реакции между расплавленным гидроксидом калия и жидким натрием является наличие противотока в тарельчатой никелевой колонке для протекания реакций. Происходит это при температурах от 380 до 440 С. Для протекания второй реакции сквозь расплавленную соль KCl проводят пары Na при температуре от 760 до 800 С. Образующиеся пары калия специалисты подвергают конденсированию.
Кроме этого этот металл специалисты получают при помощи нагревания свыше 200 C смесей калий хлора в присутствии алюминия (или кремния), а также извести. Сегодня метод электролиза используется крайне редко.

Причина этого заключается в слишком малом выходе калия и сложности гарантирования безопасного протекания реакции.

Калий в природе

В океанических водах находится примерно 0,06% хлорида калия. Хотя несколько небольших водоемов, к примеру, озеро Солт-Лейк или Мертвое море, содержат больше этого вещества, до 1,5%. В таких случая добыча данного элемента рентабельна. На территории Иордании возведено большое предприятие, которое производит миллионы тонн калийных солей из Мертвого моря.
Несмотря на примерно одинаковое распространение в горное породе натрия и калия, количество калия в океанах практически в 30 раз ниже, чем натрия. Это происходит вследствие того, что калийные соли, содержат крупный катион, и из-за это имеют более низкую растворимость. Калий образует высокопрочные связи в силикатах и алюмосиликатах, расположенных в почве вследствие ионного обмена в глине. Помимо этого, выщелачиваемый из горных пород калий в большой степени поглощают растения. Ученые посчитали, что из одной тысячи атомов калия, которые освобождаются в процессе химического выветривания, лишь два попадают в морской бассейн, а остальные оседают в земле.
Калий – это крайне значимый элемент жизнедеятельности растений, и развитие дикорастущих растений зачастую ограничено доступностью этого элемента. В результате нехватки калия рост растений замедляется, а их листья становятся желтыми. Нехватку калия восполняют при помощи удобрений.

Месторождения калия

Основные залежи солей калия находятся на территории Европы и Северной Америки. Крупнейшими месторождениями ученые признали Верхнекамское в России и Саскачеванское в Канаде. В этих двух места расположено 82.2% мировых запасов оксида калия. Более мелкие запасы этого металла присутствуют практически в 20 государствах. На первом месте Россия, на втором – Канада, на третьем – Беларусь, и на четвертом — Германия.

СтранаЗапасы, млн. тонн%
Россия 20 346 50,7
Канада 14 506 36,1
Беларусь 1 482 3,7
Германия 1 220 3,0
Туркменистан 726 1,7
Таиланд 300 0,8
Прочие 1 613 4,0

На протяжении последних десятилетий много калиевых шахт было закрыто. Тем не менее сегодня предложение на четверть превышает спрос.
На территории нашей страны разработки ведутся только в Верхнекамском источнике, расположенном в Пермском крае. В нем находится 90% разведанных залежей и 98% — оцененных. Разработкой месторождения в крупнейшем горно химическом комплексе занимается предприятие ОАО «Уралкалий» совместно с ОАО «Сильвинит». Кроме калийных солей месторождение богато каменной солью.

получение калия , калий , хлорид калия , соли калия

Соликамское калийное месторождение

Cтраница 1

Соликамские калийные месторождения также представляют падежную и хорошую базу для производства В. Каждый миллион т добытых калийных солей дает ок.  [1]

Соликамское калийное месторождение 181 Пржеборовский Я.  [2]

История открытия Соликамского калийного месторождения очень поучительна и интересна. До революции считалось, что в России нет крупных запасов калия, хотя еще в 1911 г. инженер Глушков обнаружил присутствие солей калия в Соликамском районе. В 1916 — 1918 гг. после анализов и исследований Н. С. Курнакова наличие калийных залежей у Соликамска не вызывало больше сомнений.

Геолог Преображенский в 1925 г. провел большие поисковые исследования в районе Соликамска и обнаружил наличие мощных пластов сильвинита и карналлита на огромной площади. Паустовского Великан на Каме приводится рассказ о том, как Преображенскому надоело открывать новые пласты калийных солей: Вы спрашиваете, как могло Преображенскому надоесть это дело.  [3]

Преображенский П И Соликамское калийное месторождение.  [4]

Курнакова и его многочисленных учеников сыграли важную роль в получении многих ценных сплавов, в разработке новых металлургических процессов, в освоении минеральных и в особенности солевых богатств нашей страны ( в частности, Соликамских калийных месторождений и залива Кара-Богаз — Гол), в производстве химических удобрений.  [5]

Промышленное значение имеют озера, богатые солями брома, например Сакское озеро в Крыму. Источником брома в СССР является также Соликамское калийное месторождение.  [6]

В СССР бромистые соли содержатся в Сакском и других озерах в Крыму. Значительным источником брома в СССР являются Соликамские калийные месторождения, содержащие примеси бромистых солей.  [7]

В СССР бром добывается из воды Сакского озера в Крыму. Богатым источником брома в СССР, является Соликамское калийное месторождение.  [8]

Стало ясно, по аналогии с геологическим строением Соликамских калийных месторождений, что надежды на обнаружение калийных солей нет. С кважина выполнила свое назначение и было принято решение о ее консервации. Однако по настоянию П.И. Преображенского бурение было продолжено с целью уточнения геологического строения исследуемого участка. Скважина получила общегеологическое назначение.  [9]

Он является ценным калийным удобрением и в огромных количествах потребляется сельским хозяйством нашей страны. Проблема обеспечения сельского хозяйства СССР хлористым калием была разрешена в результате открытия Соликамских калийных месторождений.  [10]

Бром встречается в природе только в виде соединений с натрием и калием; в свободном виде он не встречается. Хотя следы брома можно обнаружить повсеместно, накапливается он в морской воде. Промышленное значение имеют озера, богатые солями брома, например Сак-ское озеро в Крыму. Источником брома является также Соликамское калийное месторождение.  [11]

Бром встречается в природе только в виде соединений с натрием и калием; в свободном виде он не встречается. Хотя следы брома можно обнаружить повсеместно, накапливается он в морской воде. Промышленное значение имеют озера, богатые солями брома, например Сакское озеро в Крыму. Источником брома является также Соликамское калийное месторождение.  [12]

Страницы:      1

Оставьте комментарий