Спроектировать систему разработки месторождения способом подземного выщелачивания

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Апреля 2011 в 21:21, курсовая работа

Краткое описание

Выполнить следующие виды работ:

На основании геолого-гидрогеологических условий месторождения выбрать и обосновать схему ПВ руд. Конструкции систем нагнетания и дренажа технологических растворов.
Обосновать схему проходки полевых и подготовительных выработок.
Спроектировать схему буровзрывных работ.

Файлы: 1 файл

М.docx

— 26.86 Кб (Скачать)

Спроектировать  систему разработки месторождения  способом подземного выщелачивания.

Месторождение представлено следующими литологическими разностями пород:

I рудный горизонт Kф=0,005 м/сут

– морские мелкозернистые глинистые песчаники m=1,4 м

– морские грубозернистые песчаники с глинистым цементом m=2,0 м

– морские мелкозернистые глауконитовые песчаники m=1,5 м

II рудный горизонт Kф>0,05 м/сут

– морские мелкозернистые, среднезернистые и крупнозернистые  кварцевые песчаники m=2,5 м

III рудный горизонт Kф=0,003 м/сут

– лагунные песчаники  с линзами глин и алевролитов  m=3,5 м

– озерноболотные песчаники с глинистыми прослоями m=2,0 м

– кора выветривания гранитов. Безрудные породы Kф=0,0003 м/сут 

Исходные данные:

Коэффициент фильтрации II рудного горизонта Kф, м/сут 0,7
Пористость  II рудного горизонта, д.ед. 0,045
Средневзвешенное (по мощности) содержание металла в  руде α, % I 0,5
II 0,3
III 0,7
Объемный  вес руды (I-III горизонты) γ, т/м3 2,1
Коэффициент крепости руды по Протодъяконову (I и III горизонты) f 4,0
Размеры эксплуатационных блоков (I-III горизонты), ширина-длина, м 30-45
Коэффициент разрыхления (I-III горизонты) 1,21
Удельный  расход ВВ (I-III горизонты) в пересчете на аммонал, кг/м3 0,6
Отношение Ж:Т, м3/т (при ε=75%) по данным лабораторных исследований I 4,0
II 2,1
III 4,4
Плотность орошения (I-III горизонты) л/м2 · час 70
Интенсивность подачи растворов в блок II рудного горизонта λ, м3/т·сут, 10-3 8
Удельный  расход H2SO4 на 1т добытого ПК   (при ε=75%), т I 100
II 110
III 120
 

 

Выполнить следующие  виды работ:

  1. На основании геолого-гидрогеологических условий месторождения выбрать и обосновать схему ПВ руд. Конструкции систем нагнетания и дренажа технологических растворов.
  2. Обосновать схему проходки полевых и подготовительных выработок.
  3. Спроектировать схему буровзрывных работ. Рассчитать (для среднего размера куска 100 мм):
  • линию наименьшего сопротивления (W)
  • расстояние между концами взрывных скважин amax, amin
  • объем буровых работ, м; м/1000м3 замагазинированных руд
  • среднюю длину скважин
  • объем компенсационного пространства, м3
  • общий расход ВВ
  1. Рассчитать гидродинамические показатели процесса ПВ руд
  1. Рассчитать геотехнологические показатели:
  • производительность блока по растворам, м3/сут
  • время заполнения и время разгрузки блока растворами, сут
  • необходимое количество реагента (H2SO4), т
  • среднюю концентрацию ПК в продуктивном растворе, г/л
  • время отработки блока до заданного коэффициента извлечения (ε), сут
  1. Пути (методы) интенсификации процесса ПВ

 

Линия наименьшего  сопротивления: 

d – диаметр скважин;

Δ – плотность  заряжания скважины;

Kз – коэффициент заполнения скважины;

m – коэффициент сближения зарядов;

qВВ – удельный расход ВВ. 

Расстояние между концами взрывных скважин: 
 

Объем буровых  работ: 
 

28 вееров на 1 горизонте. Объем буровых работ  на горизонте: 

Средняя длина  скважин: 

Объем компенсационного пространства:

I горизонт: 

III горизонт: 
 

Общий расход ВВ 

 Производительность  блока по растворам 
 
 

Время заполнения и время разгрузки блока растворами: 
 
 
 
 
 
 
 

Время формирования гидродинамической зоны в камере: 

Содержание Ме в руде на каждом горизонте: 
 
 

Необходимое количество реагента:

I горизонт: 

II горизонт: 

III горизонт: 
 

Средняя концентрация ПК в растворе:

I горизонт: 
 

II горизонт: 
 

III горизонт: 
 
 

Время выщелачивания: 

Время отработки  блока: 

Методы  интенсификации процесса ПВ:

  Интенсивность процесса выщелачивания  во времени прямо  пропорциональна  свободной энергии  образования комплексов полезных компонентов  в продуктивных растворах  и обратно пропорциональна  свободной энергии  их минеральной фазы.

  Вертикальное  расположение нагнетательных и дренажных  вееров скважин позволяет формировать  плоскопараллельный режим фильтрации растворов, который должен обеспечивать равномерную проработку невыдержанных  по мощности и простиранию переслаивающихся литологических разностей.

  При горизонтальном расположении нагнетательных и дренажных рядов скважин  литологические разности c относительно высокими значениями Кф прорабатываются более интенсивно выщелачивающими растворами. Это приводит к неравномерной степени выщелачивания, а на заключительной стадии процесса формирует потоки продуктивных растворов с минимальными концентрациями ПК, которые являются факторами разубоживания и понижения содержания металлов.

  Для сбора части продуктивного раствора, не перехватываемого дренажными веерами  скважин и дренируемого через  стенку уступа разреза, пройти с уклоном  ≈0,001 дренажная канавка, в которую собирается эта часть растворов. Основной объем дренируемых продуктивных растворов поступает из скважин в сборный коллектор. Для предотвращения фильтрации и потери части растворов на днище канавки укладывается полиэтиленовая пленка. 

 

РОССИЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ 
 
 
 

кафедра геотехнологии руд  
 
 

Курсовая  работа:

«Проектирование ФХГТ комплекса» 
 
 
 

                Выполнила: ст.гр. ГИРГТ-05 
                Смирных А.Е. 
                Проверил: проф. Маркелов С.В.
                 
                 
                 
                 
                 

Москва, 2009

Информация о работе Спроектировать систему разработки месторождения способом подземного выщелачивания