- •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
13 Расчет технологических параметров пвф
13.1 Исходные данные
Таблица 13.1 – Исходные данные
Наименование параметров |
Варианты |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
Годовая производительность предприятия А, тыс. т. |
1 |
1,5 |
2,5 |
3 |
5 |
||
Продолжительность добычного сезона (τсез), сутки |
240 |
300 |
240 |
310 |
325 |
||
Расстояние между скважинами (сетка скважин), м: |
|
|
|
|
|
||
σ |
5 |
10 |
15 |
25 |
20 |
||
l |
25 |
10 |
12 |
30 |
25 |
||
Суммарный напор выщелачивающего раствора (ΔS), м |
3,7 |
4,0 |
5,2 |
3,6 |
3,9 |
||
Коэффициент использования кислоты εисп |
0,8 |
0,85 |
0,81 |
0,85 |
0,79 |
||
Коэффициент охвата пласта выщелачиванием ηmin |
0,8 |
0,8 |
0,75 |
0,82 |
0,8 |
||
Мощность пласта Н, м |
0,3 |
0,45 |
0,5 |
0,35 |
0,3 |
||
Глубина скважины h, м |
20 |
||||||
Коэффициент α |
2,95 |
||||||
Коэффициент В |
0,8 |
||||||
Размеры крупной и мелкой фракций руды, м: |
|
|
|
|
|
||
dк |
0,05 |
0,055 |
0,07 |
0,045 |
0,052 |
||
dм |
0,0005 |
0,00055 |
0,00075 |
0,00045 |
0,00052 |
||
Плотность руды ρр, кг/м3 |
2057 |
2060 |
2037 |
2047 |
2055 |
||
Содержание
в руде Р2О5 (общее)
|
0,14 |
0,15 |
0,13 |
0,2 |
0,19 |
||
Доля крупной фракции руды gкр |
0,55 |
0,4 |
0,45 |
0,59 |
0,52 |
||
Доля мелкой фракции руды gмел |
0,45 |
0,6 |
0,55 |
0,41 |
0,48 |
||
Содержание Р2О5 в крупной фракции, q2 |
0,24 |
0,25 |
0,3 |
0,22 |
0,2 |
||
Содержание Р2О5 в мелкой фракции, q1 |
0,05 |
0,05 |
0,04 |
0,035 |
0,045 |
||
Плотность крупной фракции ρ, кг/м3 |
2600 |
2620 |
2601 |
2635 |
2612 |
||
Плотность мелкой фракции ρо, кг/м3 |
1850 |
1840 |
1861 |
1825 |
1845 |
||
Содержание СаО+МgО gк |
0,284 |
||||||
Содержание СО2 gсо2 |
0,067 |
0,067 |
0,067 |
0,064 |
0,064 |
||
Концентрация
СО2 в растворе при насыщении
|
1,8 |
||||||
Коэффициент фильтрации, kф, м/сут |
6 |
3,5 |
4,2 |
5 |
10 |
||
Диаметр скважины dс, м |
0,11 |
||||||
Пористость руды Пр |
0,5 |
||||||
Пористость крупной фракции Пкр |
0,8 |
||||||
