Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lead-zinc ore
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the results of thermodynamic and experimental research on the processing of cinders from the firing of Shalkiya deposit lead-zinc ore tailings with the production of siliceous ferroalloys. Thermodynamic modeling carried out using the HSC-6.0 complex based on the Gibbs energy minimization principle showed that the interaction occur with the formation of CaSiO3, FeSiO3, MgSiO3, K2OˑSiO2, FeSi, Fe5Si3, SiC, Fe3Si, Si, SiOg, FeSi2.33, FeSi2, CaSi, Zn, Zng, Pb, Pbg; an increase in the iron amount in the system allows increasing the silicon extraction degree into the alloy at 1800°C to 76%, to reduce the silicon concentration in the alloy from 41 to 24%; FS25 grade ferrosilicon formed at 1752-1867°C in the presence of 88-100% iron, and FS45 grade ferrosilicon – at 1863-1900°C and 20-22.4% iron. Electric melting of a charge containing 63.83% calcined cinder of tailings, 19.15% coke, and 17.02% steel chips allows to obtain FS45 grade ferrosilicon (44.1-43.9% Si) with the extraction of 69.7% silicon and sublimates with the content of 32-38% zinc and lead. The results obtained allow complex processing of lead-zinc sulfide ore tailings with the extraction of not only non-ferrous metals, but also silicon in the ferroalloy.
PL
Przedmiotem artykułu jest określenie uwarunkowań i przewidywanych skutków eksploatacji złoża rudy cynkowo-ołowiowej w filarze ochronnym III kategorii wyznaczonym dla obiektów budowlanych na powierzchni terenu. Miąższość złoża zalegającego w filarze jest zróżnicowana i lokalnie osiąga grubość 20 m. Przy furcie eksploatacyjnej wynoszącej 5 metrów zastosowanie podsadzki hydraulicznej skutecznie eliminuje ujawnienie się deformacji przekraczających III kategorię terenu górniczego. Eksploatacja złoża na większą wysokość wymaga wcześniejszej analizy systemów eksploatacji, które mogą być zastosowane przy zapewnieniu ochrony powierzchni i zlokalizowanych na niej obiektów. W omawianym rejonie przedmiotem ochrony jest droga asfaltowa, wzdłuż której biegnie stalowy rurociąg wody przemysłowej fi?300, stalowy rurociąg wody pitnej fi?100, podziemna linia elektroenergetyczna 6 kV oraz kabel teletechniczny. Droga i urządzenia infrastruktury technicznej zostały zaliczone do 3 kategorii odporności na deformacje ciągłe. Ponadto w filarze ochronnym zlokalizowane są dwa budynki mieszkalne, budynek kotłowni i budynki gospodarcze o mniejszym znaczeniu. Oba budynki mieszkalne zostały w latach 1988-1996 zabezpieczone profilaktycznie i zaliczone do 2 kategorii odporności na deformacje ciągłe. Po roku 2000 budynki te zostały połączone łącznikiem o 3 kategorii odporności. W wyniku szczegółowych analiz ustalono, że wiodącym systemem eksploatacji powinien być system filarowo-komorowy, a w partiach o dużej zawartości składnika użytecznego - system zabierkowy. W obu rozważanych wariantach eksploatacji przewiduje się likwidację zrobów podsadzką hydrauliczną. W partiach o większej miąższości należy wydzielić trzy warstwy o wysokości furty 5,0 m każda, przy czym dolna warstwa powinna być eksploatowana systemem filarowo-komorowym, a wyższe warstwy systemem zabierkowym. Zaproponowany wariant eksploatacji złoża pozwoli na eksploatację, której skutki nie przekroczą dopuszczalnych wartości wskaźników deformacji terenu i obiektów chronionych na powierzchni.
EN
The subject of this paper is to determine the conditions and effects to be forecasted of the working of a lead-zinc ore deposit in a protective pillar of III category, fixed for building facilities at the surface. A thickness of deposition of strata in the pillar is diverse and reaches the value up to 20 m. For a width of working of 5 m, a use of a hydraulic filling eliminates efficiently the occurrence of deformations exceeding the III category of the mining district. The working of deposit at a bigger height requires the working systems to be analysed, which may be used provided that the surface including the building facilities is well protected. An object to be protected at the given area is the asphalt road. Along that road there run an industry water steel pipeline 300, a drinking water steel pipeline 100, a subterranean power line 6 kV and a telecommunication cable. The road and infrastructure facilities have been classified as the 3rd category continuous deformation resistance- Furthermore at the protective pillar there are located two apartment buildings, a boiler house and few farm buildings of little importance. The both apartment buildings were preventively protected in the years 1988-1996 and classified as 2nd category continuous deformation resistance. After the year 2000 the buildings were connected with a fastener of 3rd category of resistance. As a result of detailed analyses one has ascertained that a board-and-pillar mining should be a leading method and at the areas containing much of coal - a board mining. In the both versions being discussed, the cavity caused by the extraction should be liquidated by a hydraulic filling. At the parts of a higher thickness, there are three layers to be separated, each of 5 m width. The low layer should be extracted by a board-and-pillar mining method and the higher layers by a board mining method. The version of the mining of deposits being proposed in the paper allows the permissible values of deformation indexes of the area and the protected objects to be at the sustainable level.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.