- •Аннотация
- •Модуль 1. Основные виды природного и техногенного минерального сырья
- •1.1. Сырье для производства нерудных строительных материалов
- •2.1. Месторождения шлаков черной металлургии
- •2.2 Месторождения шлаков цветной металлургии
- •Введение
- •Модуль 1. Основные виды природного и техногенного минерального сырья
- •Техногенные месторождения
- •Основные виды выпускаемых в снг строительных материалов и используемое для их производства минеральное сырье
- •1.1. Сырье для производства нерудных строительных материалов
- •1.2.Цементное сырье
- •1.3. Сырье для производства стеновых материалов
- •1.4. Сырье для производства пористых заполнителей
- •1.5. Прочие виды минерального строительного сырья
- •Вопросы и проектные задания для модуля 1 Проектные задания к модулю 1 Проектное задание 1
- •Проектное задание 2
- •Проектное задание 3
- •Проектное задание 4
- •Проектное задание 5
- •Проектное задание 6
- •Проектное задание 7
- •Проектное задание 8
- •Проектное задание 9
- •Проектное задание 10
- •Проектное задание 11
- •Проектное задание 12
- •Проектное задание 13
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Тесты рубежного контроля:
- •Модуль 2. Месторождения шлаков
- •2.1. Месторождения шлаков черной металлургии
- •2.2 Месторождения шлаков цветной металлургии
- •2.3. Месторождения золошлаковых отходов
- •Вопросы и проектные задания для модуля 2:
- •Вопросы и проектные задания для модуля 3:
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Модуль 4. Месторождения фосфогипса
- •Вопросы и проектные задания для модуля 4:
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Вопросы и проектные задания для модуля 5:
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Техногенные месторождения электротермофосфорных шлаков образуются при переработке природных:
- •2. При помоле электротермофосфорных шлаковпроявляются следующие новые свойства:
- •3. При термообработке электротермофосфорных шлаков проявляются следующие новые свойства:
- •Модуль 6. Состояние, перспективы и проблемы использованиятехногенного минерального сырья
- •6.1. Состояние и перспективы использования техногенных месторождений в России и странах ближнего зарубежья
- •6.2. Опыт использования техногенных месторождений за рубежом
- •Вопросы и проектные задания для модуля 6:
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Модуль 7. Оценка и эксплуатация техногенных месторождений
- •7.1 Группировка техногенных месторождений по сложности геологического строения для целей геологического изучения и отработки
- •7.2 Требования к изученности техногенных месторождений
- •7.3 Категории запасов и прогнозных ресурсов техногенного сырья
- •7.4 Подсчет запасов техногенного минерального сырья
- •7.5 Подготовленность месторождений техногенного минерального сырья для промышленного освоения
- •7.6 Балансовый учет запасов и прогнозных ресурсов техногенных месторождений
- •7.7 Правовые аспекты использования техногенных месторождений
- •Законодательное регулирование использования отходов горнодобывающего и связанного с ним перерабатывающего производств
- •Компетенция органов государственной власти в сфере регулирования использования отходов горнодобывающего производства
- •Виды пользования недрами
- •Участки недр, передаваемые в пользование
- •Сроки и условия пользования участками недр
- •Вопросы и проектные задания для модуля 7:
- •Вопросы для самоконтроля:
- •Тесты рубежного контроля:
- •Месторождения техногенного минерального сырья считаются подготовленными для промышленного освоения при соблюдении следующих условий:
- •2. По сложности строения для целей геологического изучения и отработки техногенные месторождения 1-я группы подразделяются на следующие:
- •3. Подсчет запасов техногенного минерального сырья производится на маркшейдерских планах отвалов масштаба:
- •Заключение
- •Ключ к тестам рубежного контроля
- •Список используемой литературы,
Проектное задание 6
Рассчитать состав цементной трехкомпонентной шихты на основе мелоподобного известняка Аграфеновского месторождения, суглинка стандартного для региона химического состава и шлама Тагмета. (Карта 1. Восточная сторона) (Ростовская область).
Расчет смеси
Смесь была рассчитана для шихты, состоящей из мелоподобного известняка Аграфеновского месторождения, суглинка стандартного для региона химического состава и шлама Тагмета. (Карта 1. Восточная сторона)
Химический состав исходных компонентов в % и значения силикатного и алюминатного модулей приведены в табл. 6.1.
Таблица 6.1.
Компонент |
Содержание оксидов |
Сумма |
Значения модулей |
|||||||
SiO2, % |
Al2O3, % |
Fe2O3, % |
CaO, % |
MgO, % |
SO3, % |
ППП, % |
n |
p |
||
Мелоподобный известняк Аграфеновского месторождения |
2,05 |
1,32 |
0,38 |
54,26 |
0,41 |
0,29 |
41,08 |
99,79 |
1,21 |
3,47 |
Суглинок |
60,86 |
13,64 |
5,28 |
6,52 |
2,69 |
0,26 |
8,27 |
97,52 |
3,22 |
2,58 |
Шламы Тагмета. Карта 1. Восточная сторона |
3,00 |
0,05 |
80,37 |
0,80 |
0,25 |
0,50 |
13,44 |
98,41 |
0,04 |
0,001 |
Химический состав исходных компонентов в пересчете на 100 % приведены в табл. 6.2.
Таблица 6.2.
Компонент |
Содержание оксидов |
Сумма |
Коэффициент пересчета, k |
||||||
SiO2, % |
Al2O3, % |
Fe2O3, % |
CaO, % |
MgO, % |
SO3, % |
ППП, % |
|||
Мелоподобный известняк Аграфеновского месторождения |
2,05 |
1,32 |
0,38 |
54,37 |
0,41 |
0,29 |
41,17 |
100,00 |
1,0021 |
Суглинок |
62,41 |
13,99 |
5,41 |
6,69 |
2,76 |
0,27 |
8,48 |
100,00 |
1,0254 |
Шламы Тагмета. Карта 1. Восточная сторона |
3,05 |
0,05 |
81,67 |
0,81 |
0,25 |
0,51 |
13,66 |
100,00 |
1,0162 |
При расчете смеси карбонатная порода + глинистая порода + корректирующая добавка состав клинкера задается по двум характеристикам - по коэффициенту насыщения, и силикатному модулю из формул которых выводится расчетная система уравнений решаемая относительно 3-го компонента, где, X – число весовых частей карбонатной породы, необходимой на 1 весовую часть добавки;Y – число весовых частей глинистой породы, необходимой на 1 весовую часть добавки.
Принимаем среднее значение коэффициента насыщения КН=0,88 и значение силикатного модуля равным n=2,4. Тогда, подставляя в формулу значения содержания оксидов, имеем:
,
Таким образом, получаем, что на 1 весовую часть 3-го компонента приходится 85,60 весовых частей 1-го и 23,18 весовых частей 2-го компонента или смесь состоит из 77,98 % 1-го компонента и 21,11 % 2-го компонента и 0,91 % 3-го компонента.
Суммарный химический состав сырьевой смеси и клинкера в % приведен в табл. 6.3.
Таблица 6.3.
Компонент |
Содержание оксидов |
Сумма |
||||||
SiO2, % |
Al2O3, % |
Fe2O3, % |
CaO, % |
MgO, % |
SO3, % |
ППП, % |
||
Мелоподобный известняк Аграфеновского месторождения |
1,60 |
1,03 |
0,30 |
42,40 |
0,32 |
0,23 |
32,10 |
77,98 |
Суглинок |
13,18 |
2,95 |
1,14 |
1,41 |
0,58 |
0,06 |
1,79 |
21,11 |
Шламы Тагмета. Карта 1. Восточная сторона |
0,03 |
0,0005 |
0,74 |
0,01 |
0,002 |
0,005 |
0,12 |
0,91 |
Состав сырьевой смеси, 100% |
14,80 |
3,98 |
2,18 |
43,82 |
0,91 |
0,29 |
34,02 |
100,00 |
Состав клинкера,% |
22,44 |
6,04 |
3,31 |
66,41 |
1,37 |
0,44 |
|
100,00 |
Далее проводим проверку, рассчитывая значения КН, и значения силикатного и алюминатного модулей по приведенным выше формулам:
КН=0,88;
n=2,40;
p=1,82.
Полученные значения КН, и значения силикатного и алюминатного модулей находятся в указанных выше пределах и следовательно, расчет можно считать верным.
Примерный минералогический состав портландцементного клинкера приведен в табл. 6.4.
Таблица 6.4
Содержание основных минералов клинкера, % |
||||||
C2S |
C3S |
C4AF |
C3A |
CaSO4 |
MgO |
Сумма |
54,57 |
23,15 |
10,06 |
10,38 |
0,74 |
1,37 |
100,27 |
