Решения, способствующие повышению радиационной безопасности (часть 3)
В большой степени выделение радона зависит от плотности, пористости и трещиноватости руды и породы, а также от степени разрушенности урановых минералов. Наименьшим радоновыделением характеризуются угольные месторождения с урановой минерализацией и гидротермальные месторождения, оруденения в которых представлены плотными малоэманирующими первичными минералами. Несколько большей эманирующей способностью обладают осадочные месторождения, приуроченные к песчано-глинистым и известняковым пластам.
Наибольшей эманирующей способностью обладают гидротермальные месторождения, представленные рыхлыми высокоэманирующими минералами.
Как правило, отработка запасов руды шахтного поля в обратном порядке создает более благоприятные условия для уменьшения объемов радона, поступающего в рудничную атмосферу.
В общем случае целесообразно сосредоточить очистные работы на небольшой площади и быстро изолировать отработанные блоки. Необходимо стремиться, чтобы число выработок (особенно по руде) на основных горизонтах по фактору радоновыделения было всегда минимальным. В этом отношении весьма подходят схемы подготовки, рассчитанные на использование безрельсового добычного и погрузочно-транспортного оборудования.
При таких схемах объем подготовительных работ может быть значительно сокращен.
Помимо обнаженных поверхностей вскрытых и подготовленных рудных тел, значительными источниками выделения радона являются отбитая руда или отбиваемая горнорудная масса (руда, закладочный материал). При минимальном количестве отбитой руды будет меньше и дебит радона в шахте. Поэтому системы с магазинированием руды менее желательны, так как они дают значительный приток радона в рудничную атмосферу. При этих системах должны проводиться специальные мероприятия по отсасыванию радона из очистных работ
При системах с обрушением возникает опасность утечек свежего воздуха и подсоса загрязненного воздуха в рудничную атмосферу. При системах с закладкой надо иметь инертный закладочный материал, иначе закладка может быть дополнительным источником выделения радона.
В сложных горногеологических условиях, когда очистные работы сопровождаются большим объемом работ по эксплуатационной разведке, последнюю желательно проводить с помощью каротажных скважин, меньше прибегая к разведочным выработкам.
- Решения, способствующие повышению радиационной безопасности (часть 2)
- Решения, способствующие повышению радиационной безопасности (часть 1)
- Источники радиационной опасности (часть 2)
- Источники радиационной опасности (часть 1)
- Производство и себестоимость урановых концентратов. Цены
- Производительность труда и себестоимость добычи руды
- Выемка пластов с применением очистных комплексов (часть 4)
- Выемка пластов с применением очистных комплексов (часть 3)
- Выемка пластов с применением очистных комплексов (часть 2)
- Выемка пластов с применением очистных комплексов (часть 1)
- Выемка пластов длинными столбами с использованием комбайнов (часть 3)
- Выемка пластов длинными столбами с использованием комбайнов (часть 2)
- Выемка пластов длинными столбами с использованием комбайнов (часть 1)
- Подземное выщелачивание с дроблением ядерными зарядами
- Подземное выщелачивание из раздробленного рудного массива (часть 2)
- Подземное выщелачивание из раздробленного рудного массива (часть 1)
- Подземное выщелачивание металлов из руд
- Бульдозеры. Производительность бульдозера (часть 6)
- Бульдозеры. Производительность бульдозера (часть 5)
- Бульдозеры. Производительность бульдозера (часть 4)
- Бульдозеры. Производительность бульдозера (часть 3)
- Бульдозеры. Производительность бульдозера (часть 2)
- Бульдозеры. Производительность бульдозера (часть 1)
- Производительность экскаватора
- Гидравлические полнопоротные экскаваторы (часть 2)
- Гидравлические полнопоротные экскаваторы (часть 1)
- Силовое оборудование и системы управления (часть 3)
- Силовое оборудование и системы управления (часть 2)
- Силовое оборудование и системы управления (часть 1)
- Поворотная платформа и ходовое оборудование (часть 2)