Энергоемкость процессов добычи и переработки полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых составляет важную часть экономики многих государств, включая Россию. Кроме подземной добычи ее важную часть составляет разработка открытым способом — в том случае, если залежи располагаются сравнительно неглубоко. Для этого используются современные технологии, применяется множество видов карьерной спецтехники.
Трудно сказать, когда человечество начало разработку первого в своей истории карьера. Но наверняка это произошло раньше, чем был вырыт первый рудник: добывать ископаемые, находящиеся непосредственно под поверхностью, а то и на ней, — много проще. Так или иначе, будет верным сказать, что человечество эволюционировало вместе с технологией добычи полезных минералов и строительных материалов. В ходе разработки карьера вынимаются и подвергаются сортировке миллионы тонн породы, что не может не влиять на состояние окружающей среды, как минимум — в местном масштабе. Тем не менее потребность цивилизации в полезных ископаемых, начиная с угля и заканчивая драгоценными металлами, век от века растет — а соответственно, растут и масштабы добычи.
К положительным сторонам добычи полезных ископаемых открытым способом нужно отнести такие факторы, как простота подготовительных (вскрышных и других) работ, относительная безопасность участников производственного процесса, сравнительно невысокие затраты на изыскательские работы и собственно добычу, большая производительность при извлечении породы.
Однако, помимо достоинств, у открытой разработки есть и свои недостатки. К ним относятся большое число работающей в карьере техники и оборудования, а значит, и немалые затраты на его приобретение и обслуживание. С углублением котлована растут и расходы на разработку залежей: доставка породы на обогатительный комбинат или пункт предварительной сортировки требует все больших усилий и все более длинных маршрутов для техники, следовательно, растут и затраты компании-разработчика.
Технологический цикл добычи полезных ископаемых открытым способом начинается с геологоразведки.
Необходимо не только найти залежи, но и оценить их объем, состав породы и глубину залегания на предмет целесообразности добычи. Далее проводятся предварительные работы на месте будущих разработок, которые включают в себя осушение (иногда обводнение) территории, прокладку коммуникаций (подъездные пути, электричество, связь, Интернет), выкорчевывание леса и возведение административных и вспомогательных построек. Сколько времени проходит с момента завершения геологоразведки до окончания предварительных работ, однозначно сказать нельзя: это зависит от инвестиций в будущий карьер, характера местности, климатических и погодных факторов.
Карьерный экскаватор
При добыче полезных ископаемых открытым способом — будь то залежи угля, марганца, руд, содержащих металлы, — широко используют карьерные экскаваторы — машины циклического действия, малосвязные или черпающие разрушенные породы и перемещающие их последовательно, прерывая копание на время перемещения породы. Вскрытие месторождений, выемка минералов и их последующая погрузка в транспортные средства — основные функции этих машин. Наряду с гигантскими многоковшовыми шагающими экскаваторами, роторными и канатными электрическими машинами наибольшее распространение при разработках открытым способом получили гидравлические карьерные экскаваторы на гусеничном ходу. Характерный образец машин этого типа — Liebherr R9250. Оснащенный ковшом объемом 15 кубометров, он отлично подходит для работы с самосвалами 100-тонного класса. В зависимости от условий работы модель оснащается дизельной либо электрической силовой установкой мощностью 287 л.с.. Скорость вращения поворотного мотора — 8 оборотов в минуту. Машина может оснащаться как прямой, так и обратной лопатой и способна работать даже при экстремально низких температурах: до минус 40—50 градусов Цельсия. У модели R9250, как и у других машин семейства экскаваторов Liebherr, низкий центр тяжести и большая глубина копания: 8,7 метра. Полная масса машины — 253,5 тонны.
Собственно разработка карьера начинается со вскрышных работ.
Необходимо удалить поверхностный, пустой слой породы, под которой находятся залежи полезных ископаемых. Для этого слоями удаляется грунт, в результате чего по периметру будущего карьера образуется каскад уступов. Если раньше для этих целей широко применялись буровзрывные работы, то сегодня для вскрышных работ чаще используется специальная техника, прежде всего — экскаваторы и погрузчики, а для вывоза пустой породы — карьерные самосвалы. Чем тоньше поверхностный слой — тем более эффективны горные работы: эффективность разработки открытым способом определяется соотношением перемещенной пустой породы к результату добычи. Количество кубических метров снятого грунта делится на тоннаж изъятого ископаемого.
Карьерный погрузчик
Обладающие куда более внушительными размерами, чем их строительные собратья, эти землеройно-транспортные машины на колесном или гусеничном ходу имеют в качестве главного рабочего органа ковш вместимостью до 10 кубометров и более, шарнирно закрепленный на конце стрелы и разгружающийся вперед. К функциям карьерных погрузчиков относятся рыхлительные и бульдозерные работы, резка и транспортировка породы, а также ее загрузка в кузов самосвала.
Современные машины этого типа имеют эксплуатационную массу до 62 тонн. Кроме фронтального ковша в качестве сменного оборудования для карьерных погрузчиков используются бульдозерный нож, рыхлитель, грузоподъемная платформа и другие агрегаты.
Яркий представитель семейства карьерных погрузчиков — модель именитого японского производителя спецтехники Komatsu WA600-8. Этот карьерный погрузчик имеет эксплуатационную массу 55 тонн и оснащен ковшом объема 7,03 кубометра. Оригинальный силовой агрегат погрузчика SAS6D170E-7 мощностью 529 лошадиных сил соответствует стандартам экологичности Tier 4 Final. По словам компании-разработчика, модель имеет целый ряд улучшений сравнительно с техникой Komatsu предыдущих поколений — в частности, у WA600-8 существенно улучшена обзорность кабины, а кресло оператора снабжено функцией подогрева.
Та же самая техника используется для непосредственной добычи полезных ископаемых.
В настоящее время из соображений экономической целесообразности многие процессы автоматизируются — например, все более широкое распространение получают беспилотные самосвалы, не требующие наличия водителя и часто вообще не имеющие кабины; встречаются и объекты, где управление процессом добычи осуществляется полностью дистанционно («умный карьер»). При более высоких первоначальных затратах такой подход гарантирует значительную экономию на оплате труда персонала, а кроме того, обеспечивает безопасность жизни и здоровья сотрудников добывающего предприятия. Тем не менее даже работа в технически оснащенном карьере по-прежнему считается довольно тяжелой, а порой и экстремальной для человеческого организма и поэтому требует высокой физической и психологической стабильности. В то же время вред от работы в карьере для человеческого организма намного меньше, чем в шахте, а уровень травматизма — существенно ниже.
Полезные ископаемые, добываемые в карьере, подвергаются дроблению и сортировке на месте либо транспортируются самосвалами в перевалочные пункты и далее — на обогатительные комбинаты. Вывоз породы из карьера осуществляется карьерными самосвалами; наиболее вместительные образцы этой техники способны транспортировать около пятисот тонн груза — однако по дорогам общего пользования эта техника в силу своих габаритов передвигаться не может, поэтому к месту работ ее обычно доставляют в разобранном виде, по железной дороге, автотрассе или морским транспортом.
Карьерный комбайн
На смену буро-взрывным методам при разработке полезных ископаемых открытым способом все чаще приходят карьерные комбайны, позволяющие не только добывать материал, но и погружать его напрямую в грузовики либо укладывать в отвалы. Если самосвал занят другой работой, срезанная комбайном порода подается по конвейеру и отсыпается в отвал. Именно так работают комбайны компании Wirtgen. В зависимости от угла поворота их конвейера материал может складироваться в один отвал с 3—5 заходов срезания породы. В дальнейшем материал загружается в кузов самосвала с помощью карьерного погрузчика. В зависимости от высоты полученного отвала при помощи фронтального погрузчика возможно выполнять погрузку материала.
Наиболее производительные карьерные комбайны Wirtgen для разработки мягких и крепких горных пород 4200SM рассчитаны на глубину фрезерования до 830 и 650 миллиметров при ширине фрезерования 4,2 метра. Кроме своей основной задачи — добычи угля, известняка, боксита, железной руды, фосфатов, горючего сланца, кимберлита, соли — эти карьерные комбайны способны эффективно работать в строительстве, включая дорожное. В частности, этим машинам по силам выполнение таких функций, как прокладка трассы для строительства дорог и сооружения рельсового пути, точное фрезерование траншей, плоскостей и откосов, фрезерование каналов, формирование подошвы тоннеля и восстановление дорог.
Открытым способом добывают множество ценных ископаемых: уголь, янтарь, мрамор, алмазы — список можно продолжать очень долго. А разработка карьера может продолжаться от нескольких лет до многих десятилетий. Например, разработка карьера Бингем-Каньон в США, штат Юта, глубина котлована которого в настоящее время составляет 1200 метров, продолжается с 1863 года.
На особенности добычи влияет множество факторов; горняки говорят, что двух идентичных карьеров в принципе не существует. Тем не менее большинство этих сооружений имеет ряд общих элементов; среди них — рабочий и нерабочий борт; дно или подошва — нижняя площадка уступа; нижний и верхний контуры; вскрышные и очистные уступы; площадки (ниже откоса, выше откоса); пункт приема породы; транспортные коммуникации. Периметр подошвы карьера определяется удобством добычи породы и ее погрузки в карьерные самосвалы.
Карьерный самосвал
Карьерные самосвалы — разновидность внедорожных машин этого типа, используемых при разработке месторождений открытым способом. Из-за внушительных размеров их эксплуатация на дорогах общего пользования невозможна — и к месту работ их доставляют в разобранном виде. Наиболее целесообразной для тяжелых самосвалов признана схема с двумя осями, с разгрузкой назад, с задним или полным приводом Отдельный подкласс карьерных самосвалов составляют машины шарнирно-сочлененной конструкции, для которых используется трехосная схема. Например, такие, как выпускает южноафриканская компания Bell — каждый пятый шарнирно-сочлененный самосвал в мире сходит с ее конвейера. Главная особенность этой техники — наименьшая масса во всех классах грузоподъемности, что достигается благодаря применению высокопрочного сварного шасси из легированной стали и долговечных, оптимизированных для уменьшения веса, компонентов. Среди других особенностей — мощные двигатели Mercedes Benz и трансмиссии со встроенным замедлителем ZF и Allison. Одна из популярных моделей — BELL B50D с колесной формулой 6×6 при собственной массе 34,5 тонны способна перевозить 45,4 тонны груза. Она оснащена дизельным двигателем мощностью 523 л.с. и 640-литровым топливным баком. Из систем безопасности самосвала нужно отметить автоматический горный тормоз, функцию быстрой заливки топлива с сухим затвором и мониторинг давления в шинах и защиту кабины от опрокидывания и падающих предметов.
Как уже было сказано выше, добыча полезных ископаемых не проходит даром для экологии.
Устройство карьера разрушает ландшафт, складывавшийся веками, а порой и тысячелетиями. Выкорчевываются многие гектары лесов, осушаются озера, производятся взрывные работы, изменяется уровень грунтовых вод. Тысячи кубометров почвы, которые могли бы быть использованы в сельскохозяйственных целях, в ходе вскрышных работ превращаются в отвалы. В зависимости от химического состава грунта отвалы могут содержать элементы, опасные не только для растительного и животного мира, но и для здоровья людей, живущих в близлежащих населенных пунктах. Их жители также страдают от высокого уровня шума, загрязнения сточных вод и выбросов угарного газа от двигателей спецтехники и оборудования.
Несмотря на то, что добыча полезных ископаемых открытым способом наносит ощутимый вред окружающей среде, вредные последствия от нее можно минимизировать. Для этого выработанные карьеры часто заполняют водой, создавая искусственные водоемы, а на прилегающих территориях проводят рекультивацию, засаживая их деревьями и кустарниками. Что касается отвальных пород, из них нередко получают минеральные удобрения, глинозем, а также некоторые виды строительных материалов. Все эти меры позволяют не только частично компенсировать ущерб, нанесенный природе открытыми разработками, но зачастую и получить экономическую выгоду. В мире год от года растет число предприятий, специализирующихся, занятых окультуриванием территории выработанных карьеров и переработкой отходов добычи.
Дробильное оборудование
Нередко первичная переработка полезных ископаемых выполняется непосредственно на месте добычи. Для этого используется различное дробильно-сортировочное оборудование. Например, для обработки известняка и других материалов с невысокой абразивностью хорошо подходят роторные дробилки с горизонтальным валом Telsmith первичного и вторичного дробления. Они сконструированы с большим запасом прочности и имеют цельный массивный ротор, что является их основным преимуществом сравнительно с представленными на рынке аналогами, а также большую камеру дробления, которая обеспечивает высокую производительность и кубовидную форму материала на выходе. Наиболее производительная из дробилок для первичного дробления — Telsmith 6071 с приводом мощностью 800—1500 л.с., которая имеет производительность 1000—2100 тонн в час. Дробилка эксплуатационной массой 89 тонн рассчитана на максимальный размер входящего куска 1422 мм. Из дробилок для вторичного дробления наиболее производительная — Telsmith 5263 с приводом мощностью 300 л.с,; ее производительность достигает 320 тонн в час. Эта модель рассчитана на максимальный размер входящего куска 406 мм; вес дробилки — 22 тонны.
Источник: https://proteh.org/
Автор(ы):Садыралиева У.Ж.
Издание:Бишкек, 2019 г., 125 стр., УДК: 622.06:55.331.4 (043)
Основным сырьем, на котором базируется алюминиевая промышленность, являются высококачественные бокситы. Из них глинозем производят наиболее простым и экономичным способом Байера. Однако растущая потребность в производстве алюминия и продуктов на его основе, с одной стороны, и некоторая ограниченность запасов бокситов, с другой, вызвали необходимость использования других видов глиноземсодержащего сырья. Сырьевая база алюминиевой, химической и фарфорофаянсовой промышленности значительно расширилась благодаря другим разведанным видам глиноземсодержащего сырья. К таким видам сырья относятся нефелины, глины, каолины, алуниты, аргиллиты, бентониты, низкокачественные бокситы, запасы которых имеются в достаточно больших количествах и месторождения их повсеместно распространены. Эти виды сырья, несмотря на сравнительно низкое содержание глинозема, содержат помимо алюминия другие полезные компоненты. Промышленная переработка данных руд может быть целесообразной при комплексном использовании сырья.
С этой точки зрения актуальна работа по изучению возможности разработки комплексной технологии переработки нефелиновых сиенитов месторождения Сандык Кыргызской Республики <…>
ТематикаОбогащение и переработка руд, Диссертация
Издание:Алматы, 2020 г., 136 стр., УДК: 621.926.9
В послании Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева, сказано: «На сегодняшний день я ставлю задачу обеспечить реализацию Третьей модернизации Казахстана. Необходимо создать новую модель экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность страны. Основным приоритетом является ускоренная технологическая модернизация экономики, которая ставит комплексные задачи, параллельно созданием новых индустрий нам следует придать импульс развитию традиционных базовых отраслей. Необходимо продолжить индустриализацию с упором на развитие конкурентоспособных экспортных производств в приоритетных отраслях. Горно – металлургический и нефтегазовый комплексы страны должны сохранить свое стратегическое значение для устойчивости экономического роста. В условиях замедления мирового спроса нужно выходить на новые рынки и расширять географию поставок. Большое внимание должно быть уделено расширению минерально – сырьевой базы. Дальнейшее развитие этих отраслей должно быть жестко увязано с углублением комплексной переработки сырья» [1].
ТематикаОбогащение и переработка руд, Диссертация
Издание:Недра, Москва, 1977 г., 216 стр., УДК: 622.765.061.27
В книге рассмотрены теоретические основы действия реагентов-регуляторов на флотацию и практика использования их в промышленности. Развиты представления о многообразных видах действия реагентов-регуляторов на поверхность твердых частиц и воздушных пузырьков в свете новых данных о физике твердого тела, строении воды и диспергированной газовой фазы.
Систематизированы и обобщены представления отечественной и зарубежной науки о процессах физико-химического и физического воздействия реагентов-регуляторов на все компоненты флотационной системы.
Приведены теоретические и практические данные по использованию и особенностям действия реагентов-регуляторов на сульфидные и несульфидные руды черных, цветных и редких металлов, а также неметаллических полезных ископаемых.
Книга рассчитана на научных и инженерно-технических работников – обогатителей, занятых в горной, металлургической и химической промышленности, а также может быть полезна студентам горных, горно металлургических и химических вузов.
ТематикаОбогащение и переработка руд
Автор(ы):Мязин В.П., Поляков О.А., Шумилова Л.В.
Издание:ЗабГУ, Чита, 2015 г., 223 стр., УДК: 622.7 (571.55), ISBN: 978-5-9293-1545-9
В научном издании анализируются особенности вещественного состава сурьмяных руд и состояние ресурсов сурьмы по объектам Забайкальского края. Выполнены теоретические исследования процессов рудоподготовки комплексных сурьмяных руд к обогащению. Изучена контрастность руд по содержанию полезных компонентов в широком диапазоне крупности кускового материала. Проведены комплексные исследования минералого-технологических особенностей вещественного состава сурьмяных руд, экспериментальные исследования и полупромышленные испытания.
Монография будет востребована студентами и магистрантами по направлениям подготовки «Горное дело» (специализация «Обогащение полезных ископаемых»), а также при подготовке специалистов высшей квалификации по направлениям аспирантуры: 05.06.01 Науки о Земле, 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых. Книга представляет интерес для горных инженеров-технологов, сотрудников научно-исследовательских и проектных институтов.
ТематикаОбогащение и переработка руд
Автор(ы):Размахнин К.К., Хатькова А.Н.
Издание:ЗабГУ, Чита, 2014 г., 310 стр., УДК: 622.36 (571.54/55), ISBN: 978-5-9293-1237-3
В монографии рассмотрены современные технологии переработки цеолитсодержащих пород Восточного Забайкалья. Наиболее полно охарактеризованы физико-химические методы направленных воздействий на цеолитсодержащие породы, показаны перспективы их промышленного применения. Дана технологическая оценка использования химических методов переработки и модификации свойств цеолитсодержащих пород Восточного Забайкалья с учетом комплексности использования данного вида минерального сырья.
Работа предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов, интересующихся уникальным, нетрадиционным, чрезвычайно перспективным типом неметаллических полезных ископаемых.
ТематикаОбогащение и переработка руд
Автор(ы):Дятлов В.М., Леванов Н.И., Тухель А.Э., Ялтанец И.М.
Издание:Горная книга, Москва, 2008 г., 318 стр., УДК: 622.362, ISBN: 978-5-7418-0526-8
Изложены данные о строительных горных породах, разрабатываемых и перерабатываемых средствами гидромеханизации. Рассмотрены основные гидравлические перерабатывающие аппараты и даны их характеристики. Приведены технические схемы переработки горной массы, а также методики расчета показателей процессов переработки и технико-экономических показателей проекта. В приложении даны решения горных задач.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Открытые горные работы» направления подготовки «Горное дело»
ТематикаОткрытые горные выработки, Полезные ископаемые
Автор(ы):Березовский Н.И., Нагорский А.В., Рухля И.Е., Цыбуленко П.В.
Издание:БНТУ, Минск, 2012 г., 27 стр., УДК: 622.331 (075.6), ISBN: 978-985-525-978-8
В издании приведены описания лабораторных работ, изложены теоретический материал и основные правила по технике безопасности, а также методика выполнения лабораторных работ и обработка полученных экспериментальных данных.
Лабораторный практикум предназначен для студентов специальностей 1-36 10 01 «Горные машины и оборудование» и 1-36 13 01 «Технология и оборудование торфяного производства», а также может быть полезен для аспирантов и научных сотрудников
ТематикаОбогащение и переработка руд, Горное дело
Издание:БНТУ, Минск, 2012 г., 44 стр., УДК: 622.35:622.7
В методических указаниях изложен алгоритм подбора и расчета оборудования, необходимого для переработки горных пород для получения нерудных строительных материалов. Приведены необходимые расчетные формулы и справочные материалы. Представлены примеры расчета производительности дробилок. Методические указания предназначены для студентов очной и заочной форм обучения, магистрантов, аспирантов, преподавателей, инженерных работников, изучающих вопросы, связанные с механической переработкой строительных горных пород.
ТематикаОбогащение и переработка руд
Издание:Недра, Москва, 1986 г., 231 стр., УДК: 622.271.3:658.5.012.1
Изложены теоретические и экспериментальные основы оценки энергоемкости технологических процессов добычи и первичной переработки полезных ископаемых в целях создания энергосберегающих технологий. Показано, что величина удельного энергопотребления является количественной мерой, характеризующей свойства объекта разработки и параметры сопряженных технологических процессов. Рассмотрены вопросы оптимизации параметров и оперативного управления процессами бурения, взрывания, экскавации и транспортирования по критерию минимума их удельной энергоемкости. Даны рекомендации по использованию энергетических показателей для решения практических задач контроля и совершенствования технологии добычи и переработки полезных ископаемых.
Для инженерно-технических работников горнодобывающей промышленности
ТематикаОбогащение и переработка руд, Горное дело
Автор(ы):Кологривко А.А., Куптель Г.А., Яцковец А.И.
Издание:БНТУ, Минск, 2010 г., 193 стр., УДК: 622.7 (075.8):622.363, ISBN: 978-985-525-135-5
Дана общая характеристика процессов обогащения и первичной переработки твердых полезных ископаемых. Изложены теоретические основы и приведены закономерности процессов грохочения, классификации, дробления и измельчения полезных ископаемых, а также механических и физико-химических процессов, необходимых при переработке труднообогатимых калийных руд флотационным и галургическим способами. Значительное внимание уделено описанию конструкций и принципов действия обогатительных аппаратов. Приведены их технические характеристики. Тематика разнообразных лабораторных работ позволяет исследовать влияние различных факторов на процессы обогащения, а также определять конкретные значения технологических параметров или закономерности их изменения в этих процессах с использованием стандартных и оригинальных методик исследований. Рассчитано для студентов дневной и заочной форм обучения, аспирантов, преподавателей и специалистов, занимающихся разработкой и обогащением полезных ископаемых.
ТематикаОбогащение и переработка руд