
- •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 9
Рассчитать состав цементной трехкомпонентной шихты на основе мела (мергеля мелоподобного) Дарьевского месторождения, трепела Успенского и шлама Тагмета. (Карта 1. Северо-западная сторона) (Ростовская область).
Расчет смеси
Смесь была рассчитана для шихты, состоящей из мела (мергеля мелоподобного) Дарьевского месторождения, трепела Успенского и шлама Тагмета. (Карта 1. Северо-западная сторона).
Химический состав исходных компонентов в % и значения силикатного и алюминатного модулей приведены в табл.9.1.
Таблица 9.1.
Компонент |
Содержание оксидов |
Сумма |
Значения модулей |
|||||||
SiO2, % |
Al2O3, % |
Fe2O3, % |
CaO, % |
MgO, % |
SO3, % |
ППП, % |
n |
p |
||
Мел (мергель мелоподобный) Дарьевского месторождения |
3,10 |
0,46 |
0,32 |
53,90 |
0,35 |
0,09 |
41,67 |
99,89 |
3,97 |
1,44 |
Трепел Успенский |
83,99 |
6,17 |
1,32 |
0,50 |
0,41 |
0,40 |
5,09 |
97,88 |
11,21 |
4,67 |
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. 9.2.
Таблица 9.2.
Компонент |
Содержание оксидов |
Сумма |
Коэффициент пересчета, k |
||||||
SiO2, % |
Al2O3, % |
Fe2O3, % |
CaO, % |
MgO, % |
SO3, % |
ППП, % |
|||
Мел (мергель мелоподобный) Дарьевского месторождения |
3,10 |
0,46 |
0,32 |
53,96 |
0,35 |
0,09 |
41,72 |
100,00 |
1,0011 |
Трепел Успенский |
85,81 |
6,30 |
1,35 |
0,51 |
0,42 |
0,41 |
5,20 |
100,00 |
1,0217 |
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 13,55весовых частей 1-го и 2,62 весовых частей 2-го компонента или смесь состоит из 78,93 % 1-го компонента и 15,24% 2-го компонента и 5,83 % 3-го компонента.
Суммарный химический состав сырьевой смеси и клинкера в % приведен в табл. 9.3.
Таблица 9.3.
Компонент |
Содержание оксидов |
Сумма |
||||||
SiO2, % |
Al2O3, % |
Fe2O3, % |
CaO, % |
MgO, % |
SO3, % |
ППП, % |
||
Мел (мергель мелоподобный) Дарьевского месторождения |
2,45 |
0,36 |
0,25 |
42,59 |
0,28 |
0,07 |
32,93 |
78,93 |
Трепел Успенский |
13,08 |
0,96 |
0,21 |
0,08 |
0,06 |
0,06 |
0,79 |
15,24 |
Шламы Тагмета. Карта 1. Восточная сторона |
0,18 |
0,003 |
4,76 |
0,05 |
0,01 |
0,03 |
0,80 |
5,83 |
Состав сырьевой смеси, 100% |
15,71 |
1,33 |
5,22 |
42,72 |
0,36 |
0,16 |
34,52 |
100,00 |
Состав клинкера,% |
23,98 |
2,03 |
7,97 |
65,23 |
0,54 |
0,25 |
|
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=0,25.
Полученные значения КН, и значения силикатного модуля находятся в указанных выше пределах, однако, значение алюминатного модуля значительно ниже допустимого. Следовательно, необходима дальнейшая корректировка сырьевой смеси с для повышения алюминатного модуля введением алюминатного компонента.