Потери и разубоживание полезного ископаемого (часть 2)
Технологический коэффициент извлечения ηт определяется структурой и текстурой залежи и равен отношению количества извлеченного полезного ископаемого к его общим запасам в зоне действия скважин, так, например, при ПВС
где коэффициенты а и b в зависимости от серосодержания (15—40% ) и температуры руд изменяются соответственно а=0,01—0,007, b=0,5—0,28.
Коэффициент извлечения ηр зависит от сетки расположения скважин, размеров «мертвых» зон между ними, формы зоны (действия скважин) и потерь, связанных с утечками полезного ископаемого, и определяется отношением объема полезного ископаемого в зоне охвата к общему объему полезного ископаемого в зоне, запроектированной к отработке.
Очевидно, что максимальное извлечение достигается при наибольших значениях коэффициентов ηт и ηр. Увеличить технологический коэффициент извлечения можно путем искусственного воздействия на залежь. Зона охвата пласта (действия скважин) является функцией многих переменных: расстояния между добычными скважинами, мощности пласта и объема зоны действия каждой скважины. Неоднородность залежи и различие плотности пластовых вод и рабочих агентов являются дополнительными факторами, обусловливающими потери в недрах. Исследования на моделях при различных схемах расположения сетки скважин позволили сделать вывод о практически неизбежных потерях в «мертвых» зонах. Очевидно, что для каждого месторождения и даже его участков должна быть своя оптимальная сетка расположения скважин, обеспечивающая наиболее эффективную разработку месторождения и учитывающая как извлечение полезного ископаемого, так и экономическую и технологическую стороны разработки. В настоящее время, когда еще нет достаточно большого опыта применения геотехнологических методов, трудно говорить о конкретных размерах потерь полезного ископаемого. Для каждого геотехнологического метода необходима инструкция по установлению нормы отбора полезного ископаемого из отдельных скважин и месторождения в целом, которая обеспечит наиболее рациональную эксплуатацию месторождений (максимальная добыча, минимальные затраты) и оптимальные технические нормы отбора полезного ископаемого из скважины.
На основе лабораторных и теоретических исследований, а также промышленного эксперимента установлено, что после извлечения определенного процента запасов эксплуатационные затраты возрастают, а добыча падает, вследствие чего дальнейшая эксплуатация скважины становится экономически невыгодной (рис. 7.9).
Оценка вариантов разработки с учетом потерь полезного ископаемого проводится на основе учета ценности разрабатываемого месторождения.
- Свойства полезных ископаемых (часть 3)
- Свойства полезных ископаемых (часть 2)
- Свойства полезных ископаемых (часть 1)
- Горная среда, горная порода, полезные ископаемые (часть 3)
- Горная среда, горная порода, полезные ископаемые (часть 2)
- Потери и разубоживание полезного ископаемого (часть 1)
- Горная среда, горная порода, полезные ископаемые (часть 1)
- Порядок ввода скважин в эксплуатацию
- Физико-геологические основы ФХГ
- Основные направления развития ФХГ (часть 3)
- Физико-механические свойства руд и покрывающих пород (часть 3)
- Основные направления развития ФХГ (часть 2)
- Основные направления развития ФХГ (часть 1)
- Физико-механические свойства руд и покрывающих пород (часть 2)
- Методы ФХГ
- Некоторые понятия и определения (часть 2)
- Некоторые понятия и определения (часть 1)
- Физико-механические свойства руд и покрывающих пород (часть 1)
- Физико-химические методы геотехнологии
- Выбор системы разработки месторождения (часть 2)
- Современное состояние ФХГ (часть 5)
- Выбор системы разработки месторождения (часть 1)
- Современное состояние ФХГ (часть 4)
- Современное состояние ФХГ (часть 3)
- Современное состояние ФХГ (часть 2)
- Современное состояние ФХГ (часть 1)
- Система разработки. Классификация систем разработки
- Исследования в скважинах и документация
- Заканчивание скважин
- Физико-химическая геотехнология как наука (часть 2)