Постановка исследований в ФХГ (часть 1)
Выполнение эксперимента должно отвечать определенным требованиям: 1) постановка эксперимента должна позволить обобщить результаты на промышленный процесс; 2) изучать следует основные параметры, которые определяют ход процесса, но дают возможность до необходимых пределов расширить границы полученных результатов; 3) число экспериментов должно быть минимальным; 4) результаты должны быть критически оценены; 5) обработка данных должна быть представлена в форме зависимостей, готовых для использования при проектировании.
При методах ФХГ чрезвычайно затруднено получение надежной информации как о свойствах объекта разработки в исходном состоянии, так и о динамике технологического процесса. Кроме того, следует иметь в виду неполноту исходных данных, что в условиях большой изменчивости геологических и гидрогеологических свойств залежей сопряжено с риском недоучета их важных особенностей при разработке технологии. Еще более сложно получение объективной информации об изменениях, происходящих в горном массиве в процессе добычи, так как проведение опытных исследований в натуре часто либо нарушает технологический режим, либо технически и экономически неосуществимо. Единственным источником информации в ходе опытно-промышленных исследований служат добычные или специальные скважины, в которых размещаются датчики или приборы. Таким способом удается сравнительно легко измерять показатели, характеризующие рабочий агент и продукт добычи на поверхности. Измерение же показателей непосредственно в активной зоне процесса затруднительно.
Во многих случаях имеющейся информации оказывается недостаточно, что не дает возможности обеспечить оптимальный режим эксплуатации. В таких условиях натурные исследования исключают возможность воспроизведения экспериментов и, следовательно, возможность их оценки статистическими методами, а также возможность перенесения результатов эксперимента, проведенного на одном месторождении (или его участке), на другие месторождения (охватить опытными работами все условия невозможно), не позволяют выявить физические условия и механизм протекания процесса и исключить большое число влияющих на процесс случайных и неконтролируемых воздействий.
- Гидравлические расчеты добычных скважин и гидротранспорта (часть 2)
- Гидравлические расчеты добычных скважин и гидротранспорта (часть 1)
- Некоторые технологические вопросы проектирования (часть 2)
- Некоторые технологические вопросы проектирования (часть 1)
- Основные параметры электродетонаторов
- Исходные данные для проектирования предприятий (часть 3)
- Исходные данные для проектирования предприятий (часть 2)
- Исходные данные для проектирования предприятий (часть 1)
- Особенности проектирования геотехнологических комплексов
- Электрический способ взрывания зарядов ВВ (часть 6)
- Электрический способ взрывания зарядов ВВ (часть 5)
- Электрический способ взрывания зарядов ВВ (часть 4)
- Электрический способ взрывания зарядов ВВ (часть 3)
- Электрический способ взрывания зарядов ВВ (часть 2)
- Электрический способ взрывания зарядов ВВ (часть 1)
- Способы и средства взрывания. Огневой способ (часть 5)
- Способы и средства взрывания. Огневой способ (часть 4)
- Способы и средства взрывания. Огневой способ (часть 3)
- Способы и средства взрывания. Огневой способ (часть 2)
- Способы и средства взрывания. Огневой способ (часть 1)
- Правила безопасности и положения по выбору типа ВВ (часть 2)
- Правила безопасности и положения по выбору типа ВВ (часть 1)
- Инициирующие ВВ (часть 3)
- Инициирующие ВВ (часть 2)
- Инициирующие ВВ (часть 1)
- Предохранительные ВВ
- Пороха
- Нитроглицериновые ВВ
- Промышленные ВВ на основе аммиачной селитры (часть 2)
- Промышленные ВВ на основе аммиачной селитры (часть 1)