
- •Е.Р. Игнатьев геотехнологические способы разработки
- •Введение
- •3.1.6 Максимальная мощность надсолевых прослоев, разделяющих пласты каменной соли:
- •Исходное задание для расчета
- •2 Расчет производительности
- •2.1 Цель работы и теоретические сведения
- •2.2 Контрольный пример
- •2.3 Вопросы для самоконтроля
- •3 Проектирование подземной газификации углей
- •3.1 Цель работы и теоретические сведения
- •3.2 Контрольный пример
- •3.3 Вопросы для самоконтроля
- •4.1 Цель работы и теоретические сведения
- •4.2 Контрольный пример
- •4.3 Вопросы для самоконтроля
- •5 Расчет параметров технологии подземного выщелачивания
- •5.1 Цель работы и теоретические сведения
- •5.2 Контрольный пример
- •5.3 Вопросы для самоконтроля
- •6.1 Цель работы и теоретические сведения
- •6.2 Контрольный пример
- •6.3 Исходные данные
- •7.1 Разработка серных месторождений методом пвс
- •7.2 Пример расчета эрлифта
- •8 Расчеты, связанные с химической обработкой глинистых растворов
- •8.1 Цель работы
- •8.2 Расчет ссб и каустической соды для приготовления сульфит – щелочного реагента
- •9.1 Варианты задания
- •9.2 Пример решения
- •10 Расчет параметров подъема гидросмеси
- •10.1 Расчет всасывающего наконечника
- •10.2 Расчет параметров эрлифта
- •10.3 Пример расчета эрлифта для условий добычи фосфоритовых песков на Кингисеппском месторождении
- •10.4 Исходные данные для решения задачи
- •11.1 Исследование профиля приемистости скважин
- •11.2 Методика определения производительности серодобычных скважин
- •11.3 Методика расчета удельного расхода теплоносителя
- •11.4 Методика расчета объема добычи серы из скважины
- •13 Расчет технологических параметров пвф
- •13.1 Исходные данные
- •13.2 Порядок расчета
- •14 Темы рефератов
- •Утверждаю
- •Геотехнологические способы разработки месторождений полезных ископаемых
9.1 Варианты задания
Таблица 9.1 – Варианты задания
Параметры |
Варианты |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Глубина залегания L, м |
95 |
100 |
105 |
110 |
120 |
Давление нагнетаемого воздуха Рн, Мпа |
0,5 |
0,45 |
0,6 |
0,55 |
0,65 |
Мощность пласта Н, м |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
Производительность А, тыс. тонн |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Коэффициент запаса kзап |
1,2 |
1,3 |
1,35 |
1,4 |
1,5 |
Диаметр дутьевой скважины d0 , мм |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Содержание карбонатов в руде gк , % |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Пористость пласта, % |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Проницаемость пласта по Дарси, К |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Пористость рудного скелета Пск, % |
33,2 |
33,2 |
33,2 |
33,2 |
33,2 |
9.2 Пример решения
9.2.1 Расстояние между скважинами
(9.1)
где Рн – давление нагнетаемого воздуха, Мпа;
Н – мощность пласта, м
При получении нецелого числа R округляем его в меньшую сторону (например R=46,7 м, выбираем R=45 м).
9.2.2 Расход воздуха
(9.2)
9.2.3 Время розжига
(9.3)
9.2.4 Время огневой сбойки
(9.4)
где n=1 – коэффициент для 2-х скважин;
n=1,52 – коэффициент для сетки скважин
Расчет произвести для обоих вариантов.
9.2.5 Максимальная концентрация SО2 в газах сжигания на воздушном дутье, % по объему
(9.5)
По
стандартам сернокислотного производства
минимально допустимая концентрация
сернистого газа (
)
3,5%, поэтому отношение минимальной и
максимальной концентрации ξ –
рассчитывается по формуле (9.6).
(9.6)
9.2.6 Средняя концентрация SО2
(9.7)
где
–
коэффициент отношения времени сбойки
и догорания
9.2.7 Время догорания серы
(9.8)
где n1 = 1 – коэффициент для 2-х скважин;
n1 = 1,29 – коэффициент для сетки скважин
Расчет произвести для обоих вариантов.
9.2.8 Время отработки
τотр = τс + τдог, сут (9.9)
9.2.9 Число одновременно работающих скважин
(9.10)
9.2.10 Суммарный расход воздуха
Qсум = 0,5QN0, нм3/мин (9.11)
9.2.11 Число скважин, отрабатываемых за год
(9.12)
10 Расчет параметров подъема гидросмеси
Расчет пульпоподъемного снаряда при скважинной гидродобыче состоит из расчета всасывающего наконечника и собственно пульпоподъемника (эрлифта, гидроэлеватора и т.д.).
При расчете всасывающего наконечника определяется его диаметр, обеспечивающий подъем полезного ископаемого при заданной производительности и плотности гидросмеси.