Охрана воздушного бассейна
Технология ГМ устраняет неизбежные и непредотвратимые при других способах добычи выбросы вредных веществ в атмосферу. Однако несоблюдение режима эксплуатации и отсутствие контроля за рядом технологических операций могут привести и приводят к выбросам в атмосферу вредных веществ в виде различных газов. Так, например, при ПВС из-за слабого контроля операций по откачке и сбору жидкой серы воздух был загрязнен тонкодисперсной серой (аэрозоль). В период наполнения серосборной емкости наблюдалось максимальное (в десять раз) превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) этого инградиента вблизи емкости (6 мг/м3). В те же периоды, когда заполнение емкости не производилось, концентрация аэрозоля серы была ниже ПДК (максимальная — 2, средняя 1,4 мг/м ). Загрязнение было вызвано разбрызгиванием серы из открытой серосборной емкости вследствие попадания в нее воды из добычных скважин в конечный момент откачки серы, а также переполнением серой сборных емкостей.
Своевременное прекращение откачки серы, возможное благодаря внедрению системы автоматической сигнализации прорыва воды, а также применению закрытых сборных емкостей с автоматическим контролем уровня жидкой серы позволяет снизить до минимума загрязнение воздушной среды тонкодисперсной серой.
Еще одним источником загрязнения воздуха сероводородом являются грифоны, а также добычные скважины в период пуска, сопровождаемого выбросом воды до момента откачки жидкой серы. При этом максимальное содержание сероводорода вблизи точек выбросов может превышать в 1,5—2 раза предельно допустимую норму (10 мг/м3). Образование грифонов, как указывалось выше, может быть ликвидировано совершенствованием системы водоотлива. Устранение выбросов сероводорода в атмосферу и излива воды на горное поле при пуске скважин обеспечивается подключением добычных скважин к закрытой системе водоотлива и контролем конечного момента излива воды по изменению давления.
Эти технические решения продиктованы не только требованиями к охране природы, но и целесообразностью оперативного перевода скважин из добычных в водоотливные, что особенно важно при внутрикустовом горячем водоотливе.
Таким образом, при ГМ вредные выбросы в атмосферу имеют локальный, точечный характер и обусловлены недостаточным контролем за операциями добычи.
- Охрана поверхности земли
- Экологические и социальные аспекты геотехнологических методов
- Способы подготовки основного горизонта (часть 2)
- Способы подготовки основного горизонта (часть 1)
- Определения и требования, предъявляемые к подготовке
- Эффективности систем разработки рудных месторождений (часть 2)
- Эффективности систем разработки рудных месторождений (часть 1)
- Классификация систем разработки рудных месторождении (часть 3)
- Классификация систем разработки рудных месторождении (часть 2)
- Классификация систем разработки рудных месторождении (часть 1)
- Принципы построения классификаций систем разработки (часть 4)
- Принципы построения классификаций систем разработки (часть 3)
- Принципы построения классификаций систем разработки (часть 2)
- Принципы построения классификаций систем разработки (часть 1)
- Метод вариантов при выборе способа вскрытия
- Факторы, влияющие на выбор места заложения шахтных стволов
- Порядок вскрытия этажей (часть 2)
- Порядок вскрытия этажей (часть 1)
- Комбинированные способы вскрытия (часть 2)
- Комбинированные способы вскрытия (часть 1)
- Вскрытие штольнями
- Вскрытие наклонными стволами
- Вскрытие вертикальными стволами
- Влияние на сдвижение вмещающих пород и поверхности
- Взаимное расположение главных и вспомогательных стволов
- Вскрывающие выработки и классификация способов вскрытия
- Требования, предъявляемые к разработке месторождений
- Показатели полноты и определение качественных потерь (часть 3)
- Показатели полноты и определение качественных потерь (часть 2)
- Показатели полноты и определение качественных потерь (часть 1)