Технологические принципы процесса добычи
Большинство процессов хорошо изучено, и для их расчета разработаны теоретические основы и методы расчета. В то же время, в отличие от фундаментальных наук, где на основе известных законов можно найти одно определенное решение, в горном деле прежде всего нужно учитывать экономику метода, обусловленную местом и временем проведения горных работ.
Часто рекомендации, основанные на физико-химических законах, могут оказаться далекими от оптимальных. Так, например, процесс ПГУ на первой стадии строили из условия подобия с наземной газификацией, когда для создания максимально развитой поверхности контакта угольный пласт предварительно дробили на куски, так как скорость превращения пропорциональна величине контакта. Но такой процесс не обеспечивал оптимальных результатов, и современная подземная газификация ведется в канале нераздробленного угольного пласта.
Создавая процесс, прежде всего нужно руководствоваться поиском решений оптимальных с технической и экономической точки зрения, т.е. целесообразно достичь максимального извлечения полезного ископаемого при минимальных капитальных и эксплуатационных затратах.
Учет всего вышесказанного приводит к установлению технологических принципов, которые утверждают, что процесс должен вестись при: 1) возможно более высокой движущей силе и наилучшем использовании разности потенциалов на каждом этапе технологического процесса; 2) наибольшем извлечении; 3) наилучшем использовании энергии; 4) наилучшем использовании оборудования; 5) технологической соразмерности и оптимизации процесса; 6) наименьшем нарушении окружающей среды; 7) создании наиболее комфортных условий труда и, конечно, с учетом экономического эффекта.
Движущая сила - это разность потенциалов, характерных для данного процесса, которая выражает удаленность систем от состояния равновесия. Например, для массообмена движущая сила - разность концентраций; для теплообмена - разность температур, для электрического тока - разность напряжений, а разность давлений - движущая сила для превращения этой работы в кинетическую энергию поля. Остальные принципы фактически не требуют пояснений, но требуют учета и оценки при разработке технологии добычи.
- Технологические аспекты ФХМГ
- Стохастический анализ геотехнологических процессов (часть 3)
- Стохастический анализ геотехнологических процессов (часть 2)
- Стохастический анализ геотехнологических процессов (часть 1)
- Машинная погрузка и доставка руды (часть 3)
- Машинная погрузка и доставка руды (часть 2)
- Подземное выщелачивание
- Машинная погрузка и доставка руды (часть 1)
- Подземная выплавка серы (ЛВС) (часть 3)
- Подземная выплавка серы (ЛВС) (часть 2)
- Подземная выплавка серы (ЛВС) (часть 1)
- Моделирование подземного растворения соли (часть 2)
- Погрузочные люки и питатели (часть 4)
- Моделирование подземного растворения соли (часть 1)
- Погрузочные люки и питатели (часть 3)
- Способы вывода критериев подобия (часть 2)
- Погрузочные люки и питатели (часть 2)
- Способы вывода критериев подобия (часть 1)
- Погрузочные люки и питатели (часть 1)
- Выпуск и доставка руды
- Расчет зарядов и заряжание скважин
- Пневмоударное и шарошечное бурение (часть 2)
- Основы теории подобия (часть 4)
- Пневмоударное и шарошечное бурение (часть 1)
- Основы теории подобия (часть 3)
- Бурение скважин
- Основы теории подобия (часть 2)
- Основы теории подобия (часть 1)
- Виды моделирования (часть 5)
- Виды моделирования (часть 4)