Подать статью
Стать рецензентом
Том 223
Страницы:
44
Скачать том:

Открытая разработка хранилища лигнина

Авторы:
А. В. Михайлов
Об авторах
  • Санкт-Петербургский горный университет
Дата отправки:
2016-09-15
Дата принятия:
2016-11-07
Дата публикации:
2017-02-26

Аннотация

В статье обоснованы основные критерии выбора парка машин для поверхностной разработки техногенного хранилища лигнина в качестве сырья для производства топливных пеллет. Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий ОАО «ВСКБТ» предлагает закрыть отвал гидролизного лигнина в г. Тулун Иркутской области. Отвал лигнина расположен на территории площадью 9,6 га, поверхность частично перекрыта золой. Проектом открытой разработки отвала предусматривается послойная сработка с одним выступом в течение трех лет. Производительность – 1500 т/сут или 447 000 т/год. Разработка отвала лигнина включает комплекс работ по подготовке участка к выполнению вскрышных, добычных и рекультивационных работ. Экскавированный лигнин будет складироваться на территории пеллетного завода для последующей переработки. Направление рекультивации выработанного отвала лигнина – водоем природоохранного назначения естественного заполнения и зарастания. Ликвидация отвала лигнина открытым способом соответствует открытому карьерному способу, используемому в горной промышленности. В предлагаемом парке машин основой является гусеничный болотоходный экскаватор для выемки и погрузки лигнина. Даны рекомендации по использованию конкретных видов оборудования: экскаватор Kraneks ЕК-270 LC и тракторно-транспортные средства (колесный трактор John Deere 7730 и колесный полуприцеп ISON -8520).

10.18454/pmi.2017.1.44
Перейти к тому 223

Литература

  1. Телего А.В. Обоснование проходимости транспортно-тракторного агрегата при разработке органогенного сырья / А.В.Телего, А.В.Михайлов, А.В.Большунов // Записки Горного института. 2014. Т. 209. С. 87-90.
  2. Aghajani A. Application of AHP-TOPSIS method for loading-haulage equipment selection in open pit mines / A.Aghajani, M.Osanloo // XXVII International Mining Convention. Mexico, 2007.
  3. Burger J.A. Impact of tracked and rubber-tired tractors on a forest soil / J.A.Burger, J.V.Perumpral, R.E.Kreh, J.L.Torbert, S.Minaei // Trans ASAE. 1985. № 28. P. 369-373.
  4. Hatchell G.E. Soil disturbances in logging: Effects on soil characteristics and growth of loblolly pine in the Atlantic Coastal Plain // G.E.Hatchell, C.W.Ralston, R.R.Foil // J. For. 1970. № 68. P. 772-775.
  5. Lindberg J.J. Specialty polymers from lignin / J.J.Lindberg, T.A.Kuusela, K.Levon // Lignin: Properties and Materials. ACS Symposium Series. № 397. Washington, D.C.: American Chemical Society, 1989. P. 190-204.
  6. Lora J.H. Recent industrial applications of lignin: A sustainable alternative to non-renewable materials / J.H.Lora, W.G.Glasser // Journal of Polymers and the Environment. 2002. № 10(1-2). P. 39-48.
  7. Mikhailov A. Peat surface mining methods and equipment selection // Mine Planning and Equipment Selection: Proceedings of the 22nd MPES Conference. Dresden, Germany, 14th-19th October 2013. 2014. XXVII. Vol. 2. P. 1243-1249.
  8. Mining waste treatment technology selection. Excavation and Disposal of Solid Mining Waste. URL: http://www.itrcweb.org/miningwaste-guidance/to_excavation.htm. (Date of access 21.05.2015).
  9. Morton A. Barlaz. Carbon sequestration in landfills: Documentation from field samples / North Carolina State University, 2014. URL:http://erefdn.org/index.php/grants/fundedresearchinfo/carbon_sequestration_in_landfills_documentation_from_field_samples. (Date of access 21.02.2015).
  10. Porsinsky T. Wheel numeric as parameter for assessing environmental acceptability of vehicles for timber extraction / T.Porsinsky, D.Horvat // Mova mehanizacija sumarstva. 2005. № 26. P. 25-38.
  11. Porsinsky T. Comparison of two approaches to soil strength classifications / T.Porsinsky, M.Sraka, I.Stankic // Croatian Journal of Forest Engineering. 2006. № 27(1). P. 17-26.
  12. Review of factors affecting disturbance, compaction and trafficability of soils with particular reference to timber harvesting in the forests of south-west Western Australia: Consultants report to Department of Conservation and Land Management, Western Australia // M.A.Rab, F.J.Bradshaw, R.G.Campbell, S.Murphy. Sustainable Forest Management Series. SFM technical report. 2005. N 2. 146 p.
  13. Saarilahti M. Soil interaction model. Project deliverable D2 (Work package N 1) of the Development of a Protocol for Ecoefficient Wood Harvesting on Sensitive Sites (ECOWOOD). EU 5th Framework Project (Quality of Life and Management of Living Resources), 2002. P. 1-87.
  14. Saarilahti M. Dynamic terrain classification: modelling of the seasonal variation of the trafficability on forest sites. Soil interaction model. Appendix report. 2002. № 1. P. 1-22.
  15. Shoop S.A. Terrain characterization for trafficability. US Army Corps of Engineers – Cold Regions Research & Engineering Laboratory. CRREL report. 1993. № 93-6. P. 1-30.

Похожие статьи

Аэрогазодинамические процессы, влияющие на радоновую опасность в угольных шахтах
2017 В. И. Ефимов, А. Б. Жабин, Г. В. Стась
Развитие методов аналитической геометрии на сфере для решения задач геодезии и навигации
2017 Г. И. Худяков
Влияние формы геологического контакта на величину потерь при отработке приконтактных зон
2017 Г. С. Курчин, С. А. Вохмин, А. А. Кытманов
Месторождения золото-кварцевой формации Приамурской провинции
2017 В. А. Степанов, А. В. Мельников
Математические модели аэрогазодинамических и теплофизических процессов при подземной добыче угля на различных стадиях отработки месторождений
2017 М. В. Грязев, Н. М. Качурин, С. А. Воробьев
Моделирование процесса разрушения стеклопластиковой трубы
2017 А. К. Николаев, Альфредо Лазаро Коэйо Веласкес