Свинец

Министерство образования  и науки Российской Федерации

ФГБОУ ВПО

Уральский государственный  горный университет

Кафедра геологии

 

 

 

Реферат

На тему: Свинец

 

 

 

 

Группа: М-12-2

Студент: Ю.Е. Номировская

Преподаватель: профессор 

Ю.А. Поленов

 

 

 

 

 

Екатеринбург

Ноябрь 2012г

Содержание

  1. Общие сведения…………………………………………………………………….3                                                                                                            
  2. Применение в народном хозяйстве……………………………………………….5                                                                              
  3. Запасы и добыча:……………………………………………………………………9

3.1 Оценка месторождений при поисках и разведке…………………………….9

3.2 Геолого-экономическая оценка месторождений…………………………….13

3.3 Разработка месторождений …………………………………………………………………………15

3.4 Испытание качество  сырья…………………………………………………….18

  1. Геохимия и минералогия………………………………………………………….21
  2. Типы промышленных месторождений:………………………………………….23
    1. Скарновые месторождения……………………………………………………23
      1. Николаевское месторождение………………………………………..24
    2. Плутоногенные гидротермальные месторождения…………………………26
      1. Месторождение Згид…………………………………………………..27
    3. Месторождения экзогенно-эндогенной серии……………………………....28

      Вывод……………………………………………………………………………………30

      Приложения……………………………………………………………………………31

      Список  используемой литературы……………………………………………………35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Общие сведения

Свинец (Pb) – химический элемент IV группы периодической системы элементов ,имеющий  атомный номер 82 и атомную массу 207,2.В соединениях проявляет степени окисления +2 и +4. Природный свинец представляет собой смесь четырех стабильных изотопов РЬ204, РЬ206, РЬ207, РЬ208, из которых последние три являются конечными продуктами радиоактивного распада урана и тория.

Цвет металлического свинца синевато-серый, однако в большинстве случаев обычно матовый вследствие окисления и образования оксидной пленки на его поверхности. Свинец пластичен, мягок и ковок, легко прокатывается в тонкие листы и обладает хорошими антифрикционными и антикоррозионными свойствами. сильно поглощает рентгеновские и гамма-лучи.

Физические свойства свинца

                                                                                                          Pb                                         

Плотность при 293°К,г/см                                                         11,350                                         

Твердость по Бринеллю, МПа                                                МПа 25-40                                        

Температура , К:

плавления                                                                                        600,65                                        

кипения                                                                                               2013                                 

Предел прочности на растяжение, МПа                                         12-13                       

Электросопротивление при 293°К,Ом *м                            20,648*10-8                                       

Теплопроводность при 300°К,Вт/м *К                                          35,3                                                                 

Коэффициент линейного расширения, К                                 29,1*10-9                                                   

Удельная магнитная восприимчивость, м3/кг                       1,397 *10-9     

 

 Свинец устойчив к действию атмосферных осадков и многих химических реагентов. Разбавленные соляная и серная кислоты на свинец практически не действуют, но он легко растворяется в азотной кислоте, образуя нитрат; при доступе воздуха растворяется в уксусной кислоте с образованием ацетата. Свинец и его соединения ядовиты. Легко образует сплавы с медью, оловом, висмутом, кадмием, сурьмой и другими металлами, которые разделяются на антифрикционные и типографские сплавы и припои.

Свинец относится к халькофильным элементам. Его среднее содержание в земной коре по Д.Е.Ферсману и А.П.Виноградову 1,6*10-3 %.

Наибольшие кларки свинца характерны для пород кислого состава (граниты, гранодиориты, риолиты) и осадочных пород (глины и сланцы) и, по А.П.Виноградову, в обоих случаях соответствуют 2*10-3 %.

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Применение в  народном хозяйстве

Нитрат свинца применяется  для производства мощных смесевых взрывчатых веществ. Азид свинца применяется как  наиболее широкоупотребляемый детонатор (инициирующее взрывчатое вещество). Перхлорат свинца используется для приготовления тяжелой жидкости (плотность 2,6 г/см³), используемой во флотационном обогащении руд, он иногда применяется в мощных смесевых взрывчатых веществах как окислитель. Фторид свинца самостоятельно, а так же совместно с фторидом висмута, меди, серебра применяется в качестве катодного материала в химических источниках тока. Висмутат свинца, сульфид свинца PbS, иодид свинца применяются в качестве катодного материала в литиевых аккумуляторных батареях. Хлорид свинца PbCl2 в качестве катодного материала в резервных источниках тока. Теллурид свинца PbTe широко применяется в качестве термоэлектрического материала (термо-э.д.с 350 мкВ/К), самый широкоприменяемый материал в производстве термоэлектрогенераторов и термоэлектрических холодильников. Двуокись свинца PbO2 широко применяется не только в свинцовом аккумуляторе, но так же на её основе производятся многие резервные химические источники тока, например — свинцово-хлорный элемент, свинцово-плавиковый элемент и др.

Свинцовые белила, основной карбонат Pb(OH)2•PbCO3, плотный белый порошок, — получается из свинца на воздухе под действием углекислого газа и уксусной кислоты. Использование свинцовых белил в качестве красящего пигмента теперь не так распространено, как ранее, из-за их разложения под действием сероводорода H2S. Свинцовые белила применяют также для производства шпатлевки, в технологии цемента и свинцовокарбонатной бумаги.

Арсенат и арсенит свинца применяют в технологии инсектицидов для уничтожения насекомых —  вредителей сельского хозяйства (непарного  шелкопряда и хлопкового долгоносика). Борат свинца Pb(BO2)2·H2O, нерастворимый белый порошок, используют для сушки картин и лаков, а вместе с другими металлами — в качестве покрытий стекла и фарфора. Хлорид свинца PbCl2, белый кристаллический порошок, растворим в горячей воде, растворах других хлоридов и особенно хлорида аммония NH4Cl. Его применяют для приготовления мазей при обработке опухолей.

Хромат свинца PbCrO4 известен как хромовый желтый краситель, является важным пигментом для приготовления  красок, для окраски фарфора и  тканей. В промышленности хромат применяют  в основном в производстве желтых пигментов. Нитрат свинца Pb(NO3)2 — белое кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде. Это вяжущее ограниченного применения. В промышленности его используют в спичечном производстве, крашении и набивке текстиля, окраске рогов и гравировке. Сульфат свинца Pb(SO4)2, нерастворимый в воде белый порошок, применяют как пигмент в аккумуляторах, литографии, в технологии набивных тканей.

Сульфид свинца PbS, чёрный нерастворимый в воде порошок, используют при обжиге глиняной посуды и для обнаружения ионов свинца.

Поскольку свинец хорошо поглощает  γ-излучение, он используется для радиационной защиты в рентгеновских установках и в ядерных реакторах. Кроме того, свинец рассматривается в качестве теплоносителя в проектах перспективных ядерных реакторов на быстрых нейтронах.

Значительное применение находят сплавы свинца. Пьютер (сплав олова со свинцом), содержащий 85-90 % Sn и 15-10 % Pb, формуется, недорог и используется в производстве домашней утвари. Припой, содержащий 67 % Pb и 33 % Sn, применяют в электротехнике. Сплавы свинца с сурьмой используют в производстве пуль и типографского шрифта, а сплавы свинца, сурьмы и олова — для фигурного литья и подшипников. Сплавы свинца с сурьмой обычно применяют для оболочек кабелей и пластин электрических аккумуляторов. Соединения свинца используются в производстве красителей, красок, инсектицидов, стеклянных изделий и как добавки к бензину в виде тетраэтилсвинца (C2H5)4Pb.

Несмотря на ядовитость свинца, отказаться от него невозможно. Свинец дешев – вдвое дешевле алюминия, в 11 раз дешевле олова. После того как в 1859 французский физик Гастон Планте изобрел свинцовый аккумулятор, для изготовления аккумуляторных пластин с тех пор израсходовали миллионы тонн свинца; в настоящее время на эти цели уходит в ряде стран до 75% всего добываемого свинца.

Производство щелочных аккумуляторов  достигло в наше время гигантских размеров, но оно не вытеснило аккумуляторы свинцовые. Последние уступают щелочным в прочности, они тяжелее, но зато дают ток большего напряжения. Так, для питания автостартера нужно пять кадмиево-никелевых аккумуляторов или три свинцовых.

Постепенно снижается  применение свинца для изготовления очень ядовитого антидетонатора – тетраэтилсвинца. Способность  тетраэтилсвинца улучшать качество бензина было открыто группой молодых американских инженеров в 1922; в своих поисках они руководствовались периодической таблицей элементов, планомерно приближаясь к наиболее эффективному средству. С тех пор производство тетраэтилсвинца непрерывно росло; максимум приходится на конец 1960-х, когда только в США ежегодно с выхлопами выбрасывались сотни тысяч тонн свинца – по килограмму на каждого жителя. В последние годы применение этилированного бензина запрещено во многих регионах, и его производство снижается.

Мягкий и пластичный свинец, не ржавеющий в присутствии влаги, – незаменимый материал для изготовления оболочек электрических кабелей; на эти цели в мире расходуется до 20% свинца. Малоактивный свинец используют для изготовления кислотоупорной аппаратуры для химической промышленности, например, для облицовки реакторов, в которых  получают соляную и серную кислоты. Тяжелый свинец хорошо задерживает  губительные для человека излучения  и потому свинцовые экраны используются для защиты работников рентгеновских  кабинетов, в свинцовых контейнерах  хранят и перевозят радиоактивные  препараты. Свинец содержат также подшипниковые  сплавы баббиты, «мягкие» припои (самый  известный – «третник» – сплав  свинца с оловом).

В строительстве свинец используют для уплотнения швов и создания сейсмостойких  фундаментов. В военной технике  – для изготовления шрапнели и  сердечников пуль. Любая добавка  к свинцу увеличивает его твердость, но количественно влияние добавок  неравноценно. В свинец, идущий на изготовление шрапнели, добавляют до 12% сурьмы, а  в свинец ружейной дроби – не более 1% мышьяка. Без инициирующих взрывчатых веществ ни одно скорострельное оружие действовать не будет. Среди веществ  этого класса преобладают соли тяжелых  металлов. Используют, в частности, азид свинца PbN6.

Свинец был одним из первых металлов, переведенных в состояние  сверхпроводимости. Кстати, температура, ниже которой этот металл приобретает  способность пропускать электрический  ток без малейшего сопротивления, довольно высока – 7,17°K. (Для сравнения  укажем, что у олова она равна 3,72, у цинка – 0,82, у титана –  всего 0,4°K). Из свинца была сделана обмотка  первого сверхпроводящего трансформатора, построенного в 1961 г.

Свинец используется в  производстве пигментов (таких, как  сурик, белила), в производстве хрусталя, для строительства сейсмостойких  фундаментов. Нитрат свинца применяется  для производства мощных смесевых взрывчатых веществ. Теллурид свинца широко применяется в качестве термоэлектрического материала (термо-э.д.с 350 мкВ/К). Перхлорат свинца используется для приготовления тяжелой жидкости (плотность 2,6) используемой во флотационном обогащении руд, так же он иногда применяется в мощных смесевых взрывчатых веществах как окислитель. Фторид свинца самостоятельно, а так же совместно с фторидом висмута, меди, серебра применяется в качестве катодного материала в химических источниках тока. Висмутат свинца, сульфид свинца, йодид свинца применяются в качестве катодного материала в литиевых аккумуляторных батареях. Хлорид свинца в качестве катодного материала в резервных источниках тока. Теллурид свинца самый широкоприменяемый материал в производстве термоэлектрогенераторов и термоэлектрических холодильников.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Запасы и добыча

Общие запасы свинца зарубежных стран (исключая страны СНГ) составляют порядка 180 млн т, а подтвержденные - около 80 млн т. Среди ведущих зарубежных стран наиболее крупные запасы свинца выявлены (млн т): в Австралии (16,5), Канаде (10) и США (13). Мировое производство металла ориентировочно составляет около 5 млн т, из них примерно половина приходится на США, ФРГ, Японию, Великобританию, Китай и Италию. Суммарные запасы свинца в странах СНГ в 1996 г. составляли 46,3 млн т, в том числе в России - 19,5, Казахстане - 21,9, Узбекистане - 4,9; добыча свинца (тыс.т): Россия - 26,6, Казахстан - 60, Узбекистан - 20. 

 

3.1 Оценка месторождений  при поисках и разведке

Поиски базируются на прогнозно-поисковых  моделях рудных полей и месторождений каждого промышленного типа.

Для колчеданных и стратиформных месторождений свинца и цинка (рудноалтайский, филизчайский и миргалимсайский типы) типовая модель включает: палеотектоническую позицию рудовмещающей формации, ее состав и строение, состав и строение перекрывающей и подстилающей толщи, главные литологостратиграфические уровни локализации оруденения, рудолокализуютие структуры, положение зон рассеянной сульфидной вкрапленности, характер гидротермальных изменений и их соотношения с рудами, состав рудных тел различных уровней, зональность рудных тел, геохимические ореолы, отражающие распределение элементов в околорудном пространстве, геофизические аномалии, фиксирующие позицию рудных тел и особенности геологического строения месторождений.

Первая группа месторождений - объекты  с субгоризонтальным или слабонаклонным положением рудных тел. Вторая - месторождения, в которых рудные тела в связи с наложенными дислокациями имеют крутонаклонное положение. К третьей группе относятся месторождения, рудные тела которых, вследствие наложения особо интенсивных дислокаций, обладают моноклинальным близвертикальным до запрокинутого залеганием,  иногда смятые в складки и разобщенные на будины различного размера. В каждой обстановке наблюдается осложнение условий залегания рудных тел и их преобразование вплоть до переотложения руд с появлением регенерированных залежей.

На месторождениях приаргунского и садонского типов в качестве важнейших элементов прогнозно-поисковых моделей выступают разрывные нарушения, приуроченность промышленного оруденения к одной-двум главным системам трещин, контактам пород различного типа, межформационным границам, а также наличие в пределах разрывов предрудных магматических образований определенного состава. Геологическая съемка сопровождается фациально-форма- ционным и структурным картированием площадей развития рудовмещающей формации.

При геохимических исследованиях  рудных полей, месторождений и рудных тел используются: комплексные аномалии основных рудогенных элементов, состав и строение ранжированных рядов элементов в пределах выявленных аномалий, моноэлементные аномалии главных рудных компонентов, коэффициенты зональности и интенсивности и вспомогательные показатели. Используются комплексные ореолы, которые всегда окаймляют рудные поля в отличие от моноэлементных, характеризующих отдельные части рудной системы. Существуют три метода их выделения: полей естественных геохимических ассоциаций с оконтуриванием зон аномальных содержаний элементов; аддитивных комплексных ореолов, где геохимическое поле табулируется по значениям суммарных нормированных на местный геохимический фон содержаний элементов-индикаторов; мультипликативных комплексных аномалий, которые обладают высокой контрастностью и усиливают слабые аномалии. Комплексные мультипликативные аномалии свинца, цинка, меди и других рудогенных элементов являются геохимическим выражением рудных полей и составляют главные геохимические параметры месторождений.

Для колчеданных и стратиформных свинцовых месторождений морфология геохимических ореолов определяется сочетанием преобладающих согласных, сопровождающих рудные тела, и подчиненных секущих аномальных зон. Процесс последующего метаморфизма ранее образованных руд вызывает изменение ориентировки ореолов и осложнение их строения и состава при сохранении однотипного распределения ореолообразующих элементов и их зональности.

Региональное геофизическое изучение осуществляется для уточнения положения  металлогенических зон в тектонических  структурах и определения их границ, а также изучения глубинного геологического строения зон с использованием данных глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ), комплексных аэрогеофизических съемок, включающих магниторазведку, гамма- спектрометрию, аэроэлектроразведку и сейсморазведку методами ГСЗ, MOB (метод отраженных волн) по опорным профилям.

При изучении рудных районов, в дополнение к данным гравиразведки проводят комплексную аэрогеофизическую съемку масштаба 1:25 000, включающую высокоточную магниторазведку, гамма-спектрометрию и электроразведку методом дополнительного индуктивного профилирования. Важным элементом наземных работ этой стадии является изучение мощности покрова рыхлых отложений в закрытых районах методом ВЭЗ или ВП и исследование глубинного строения территории рудных районов на основе гравиметрических и аэромагнитных данных. Использование данных MOB на этой стадии позволяет повысить точность количественной интерпретации гравиметрических аномалий. Метод гравиразведки с учетом аэромагнитных данных позволяет выделять площади развития рудоносных формаций и фаций, соответствующих контурам рудных полей, а методы электроразведки - локальные участки развития сульфидного оруденения.

При наличии поисковых скважин для уточнения литологического состава руд и пород разреза проводят каротаж методами ГК. ГГК и КС. Для уточнения положения рудных подсечений в скважинах или пропущенных при бурении интервалов сульфидных зон используются МСК, МЭП, РРК и др. Для изучения меж- скважинного пространства надежные результаты получают с помощью метода МРП. дальность действия которого достигает 500 м. При наличии в скважинах рудных подсечений, для выявления и прослеживания рудоконтролирующнх структур применяют метод заряженного тела в варианте глубинного заряда.

При поисках важное значение приобретает  разбраковка площадных аномалий ВП и ЕП, выявленных на региональной стадии, для выделения рудных тел. С этой целью используются методы ВП и ВЭЗ, а также ММП и ДИМ, позволяющие определить положение рудной залежи до глубины 100 м. На поисковой стадии, а также при проведении оценочных работ широко используют методы каротажа и скважинкой геофизики для уточнения положения, размеров рудных тел, вскрытых скважинами или расположенных в межскважинном пространстве.

Поиски месторождений филизчайского типа масштаба 1:50 000 сопровождаются проходкой опорных структурно-поисковых профилей по сети 2,0-2,5 х 1,0-0,8 км, рудноалтайского - 2,0-1,5 х 1,0-0,8 км, миргалимсайского - 2,0-1,5 и 1,0-0,8 км, при- аргунского и садонского -1,5 х 0,8-0,6 км. При опоисковании рудных полей в масштабах 1:25 000-1:10 000 плотность сетей увеличивают в два раза.

В результате поисков определяют участок, отвечающий потенциальному месторождению, на котором проводятся оценочные работы. В качестве такого участка выбирается рудоконтролирукмцая структура, образованная рудоносными фациями. В ее пределах устанавливают прямые поисковые признаки и критерии оруденения: рудные подсечения с промышленными параметрами; зоны развития сульфидоносных околорудных гидротермально-метасоматичсских пород; геохимические ореолы элементов-индикаторов потенциального месторождения. Ориентировочная площадь участка для различных промышленньис типов месторождений свинца и цинка составляет от 1 до 5 км .

В результате работ оценочной стадии устанавливают: контуры рудных тел, их морфологию и условия залегания; фации рудовмещающих пород и метасоматнтов; минеральный и элементный составы, текстурно-структурные особенности, зональность и технологические свойства руд; геохимические и геофизические аномалии; гидрогеологические и инженерно-геологические особенности месторождения; запасы по категории С2 и ресурсы по категории P1.

При оценочных работах уточняют показатели геологоэкономической оценки выявленного месторождения на деталиэационном участке с переводом части (15-25%) запасов категории С2 в категорию С1.

Решение задач оценочных работ  может быть достигнуто на месторождениях филизчайского и миргалимсайского типов при сетях 0,8 х 0,2 км (ресурсы категории Pi) и 0,4-0,2 х 0,2-0,1 км (запасы категории С2), рудноалтайского типа - 0,4 х 0,2 км и 0,2 х 0,1 км соответственно. На месторождениях приаргунского и садонского типов ресурсы категории Pi обеспечиваются горно-буровыми сетями 0,25 х 0,2 км, категории С2 - 0,2 х 0,1 км. Надежность рекомендуемых сетей повышается при использовании геофизических методов исследования около- и межскважинного пространства.

При проведении разведочных работ  устанавливают размеры, форму и  внутреннее строение рудных тел и распределение в них свинца и цинка. Эти параметры в основном определяют плотность разведочных сетей. По характеристике рудных тел выделяют три группы месторождений: крупные пластообразные залежи с равномерным распределением рудных компонентов; крупные и средние линзообразные и пластообразные залежи с неравномерным распределением свинца и цинка; средние и небольшие линзо- и пластообразные залежи с очень неравномерным распределением оруденения. Отсюда вытекают виды разведочных выработок, определяется расстояние между ними и технические средства разведки.

В процессе разведки проводится в основном изучение скважин методами каротажа, а также межскважинного и межвыработанного пространства методами скважинной и шахтной геофизики.

Опробованию подлежат все  разведочные выработки, вскрывшие  оруденеиие, и выходы рудных тел в естественных обнажениях. Методика отбора и обработки проб на свинцово-цинковых месторождениях принципиально не отличается от общепринятых правил и приемов.

На месторождениях свинца и цинка  наиболее часто для подсчета запасов сырья используются способы вертикальных и горизонтальных разрезов, геологических и эксплуатационных блоков. Первые два способа обычно используются для подсчета за пасов месторождений с рудными телами большой мощности и сложным внутренним строением. Способ геологических блоков наиболее часто применяется для подсчета запасов плоских пластов, линзо- и жилообразных тел. Способ эксплуатационных блоков используется только на эксплуатируемых месторождениях, обычно в комбинации с другими способами. На месторождениях прожилково-вкрапленного и штокверкового типов при подсчете запасов часто применяются линейные или площадные коэффициенты рудоносности.

Запасы свинца, цинка, меди подсчитывают раздельно по каждому металлу. Категория  запасов благородных и рассеянных элементов в свинцово-цинковых рудах  могут отличаться от категорий запасов свинца, цинка и меди, в зависимости от степени изученности, распределения их в рудах и технологических свойств. Для них, в отличие от основных компонентов, помимо валовых запасов в недрах, подсчитываются извлекаемые запасы, связанные с минералами, которые накапливаются в товарных свинцовых и цинковых концентратах.

Минимальные содержания рассеянных элементов  в минералах-носителях, технологически допустимые для извлечения, по данным А.М.Ссчевицы ориентировочно составляют, г/т: кадмий - 30, индий - 1 (в сфалерите, галените, халькопирите), висмут - 15 (в галените, халькопирите), селен - 5-7, теллур - 3-4 (в халькопирите, сфалерите, пирите), галлий | 1-3 (в галените, сфалерите), германий - 1 (в халькопирите, сфалерите).

3.2 Геолого-экономическая оценка месторождений

При геолого-экономической оценке месторождений свинца и цинка  основные технико-экономические показатели - годовая производительность предприятия, годовые затраты, себестоимость металла, годовая прибыль и другие определяются по различным вариантам освоения месторождений: способам вскрытия, системам отработки, параметрам бортового содержания, схемам обогащения руды и переработки концентратов, перечню основных и попутных компонентов и т.д.

Первоначальная оценка обнаруженных при поисках месторождений основывается на данных о промышленном типе выявленного объекта, контурах распространения рудной минерализации, содержании основных и попутных компонентов. Эти ориентировочные параметры сравниваются с кондициями известных месторождений данного типа и корректируются применительно конкретным геологическим и географо-экономическим условиям района исследуемого объекта

Для обоснования геолого-экономической  оценки месторождения, осуществляемой в результате проведения оценочных работ, выполняется подсчет запасов по категориям С2 и частично в различных вариантах, производится оценка прогнозных ресурсов категории и составляются технико-экономические соображения (ТЭС). При этом учитывается производительность

будущего горнорудного предприятия  по руде и металлу, себестоимость добычи и переработки руд, получения концентратов и готовых металлов, необходимые размеры капиталовложений, рентабельность работы предприятия и др.

По завершении разведки на основании  кондиций и подсчета запасов составляется предпроектная геолого-экономическая оценка месторождений с уточнением технико-экономических показателей. Особенностью месторождений свинца и цинка при геолого- экономической оценке является необходимость учета ценности попутных компонентов, которыми часто богаты руды. Эта ценность в некоторых месторождениях достигает более одной трети ценности основных компонентов и имеет исключительно важное значение для их оценки. Кроме того, нередко встречаются комплексные месторождения - медно-полиметаллические, олово- полиметаллические, барит-полиметаллическаие, золото-полиметаллические и другие, где основными по ценности являются не только свинец и цинк, но и ассоциирующие с ними компоненты.

Попутные компоненты и в свинцово-цинковых рудах в зависимости от форм нахождения и способов промышленного использования разделяются на две группы. Попутные компоненты первой группы образуют самостоятельные минералы и скопления в рудных телах. К ним во многих месторождениях относятся халькопирит, барит, пирит (для получения серной кислоты), касситерит и др. Такие компоненты извлекаются при обогащении руд и их запасы подсчитываются в пределах контуров выявленных тел по тем же категориям (В, C1, С2), что и запасы свинца и цинка.

Попутные компоненты второй группы находятся в виде примесей в главных рудообразующих минералах - галените и сфалерите и в попутных минералах первой группы - халькопирите и пирите. Попутные компоненты этой группы при обогащении попадают в соответствующие коцентраты и извлекаются в металлургическом процессе. Категории подсчета запасов таких компонентов могут быть ниже категорий подсчета основных (и попутных компонентов первой группы) в зависимости от степени изученности, характера распределения в рудах и технологических свойств. Для попутных компонентов этой группы, помимо валовых запасов в недрах, подсчитываются извлекаемые запасы, связанные со степенью извлечения содержащих их минералов в товарные концентраты.

В качестве попутных полезных ископаемых рудных месторождений, в том числе  и свинцовых, оценивают возможности  промышленного использования горных пород, попутно извлекаемых при вскрытии и отработке месторождений, а также хвосты обогащения рудников и отходы металлургического производства (шлаки, огарки, пыль, газы и др.).

Свинец