
- •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
5.2 Контрольный пример
5.2.1 Определить среднюю концентрацию металла в растворе и затраты растворителя для следующих условий:
1) коэффициент извлечения металла Е = 0,6,
2) запасы металла на отрабатываемой площади Р=1500 т;
3) плотность продуктивного раствора d =1,2 т/м ;
4) отношение массы выщелачиваемого раствора к массе руды f= 0.5,
5) средняя мощность пород, прорабатываемых раствором М = 6 м,
6) объемная масса руды γ = 2,8 т/м,
7) отрабатываемая площадь F= 160 000 м3;
8) проектная годовая мощность предприятия по металлу Мс = 200 т;
9) расчетное число рабочих дней в году Т = 300 сут.;
10) средняя ширина потоков растворов b = 5 м,
11) скорость фильтрации V = 4 м/сут.;
12) площадь отработки, приходящаяся на одну скважину Fo = 100 м2;
13) эффективная пористость n = 0,4;
14) расстояние между откачными и закачными скважинами l= 10 м;
15) концентрация растворителя в выщелачиваемом растворе Ср = 0,005;
16) концентрация растворителя в извлекаемом растворе Сk = 0,002.
5.2.2 Решение
1) Концентрация металла в продуктивных растворах.
Сср=
=
=8.14·10-4
2) Суммарный дебит откачных скважин:
=
м3/сут
3) Дебит откачной скважины.
q =М b V =6·5·4= 120 м3/сут.
4) Число одновременно работающих скважин:
5) Продолжительность отработки запасов одной скважины:
=5,83
сут
6) Время появления продуктивных растворов:
=
сут
7) Суммарный дебит непродуктивных растворов:
qh
=
=
м3/сут
8) Уточненная средняя концентрация металла:
C
=
=
9) Затраты растворителя:
Рр=
=
(829 - 142)(0.005 - 0.002) ·300 = 2.78·103т
5.3 Вопросы для самоконтроля
1) В чем заключается смысл подземного выщелачивания
2) Почему не оправдано повышение концентрации кислоты для выщелачивания?
3) Объясните характер зависимости концентрации от соотношения Ж:Т в процессе
4) Что показывает время tH?
5) Почему необходимо проводить уточнение концентрации за счет QH?
Варианты исходных данных приведены в таблице 7.1. Недостающие исходные данные принимайте из контрольного примера.
Таблица 5.1 – Варианты исходных данных
Варианты |
Исходные данные |
|||||
Р, т |
f, м2 |
Мс, т |
V, м/сут. |
Fo, м2 |
сР |
|
1 |
1500 |
50000 |
50 |
2 |
100 |
0,003 |
2 |
2000 |
75000 |
100 |
4 |
125 |
0,004 |
3 |
2500 |
100000 |
150 |
6 |
150 |
0,005 |
4 |
2000 |
125000 |
200 |
8 |
175 |
0,006 |
5 |
1500 |
150000 |
250 |
6 |
200 |
0,007 |
6 |
1000 |
175000 |
100 |
4 |
175 |
0,006 |
7 |
500 |
200000 |
50 |
2 |
150 |
0,005 |
8 |
1000 |
225000 |
100 |
2 |
125 |
0,004 |
9 |
1500 |
250000 |
150 |
4 |
100 |
0,004 |
10 |
2000 |
275000 |
200 |
6 |
75 |
0,005 |
6 РАСЧЕТ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕОТЕХНОЛОГИИ