Подать статью
Стать рецензентом
JOURNAL IMPACT FACTOR
2.4
WEB OF SCIENCE (ESCI)
citescore
7.5
scopus

Том 220

Предыдущий
Том 219
Геология
  • Дата отправки
    2015-10-08
  • Дата принятия
    2015-12-11
  • Дата публикации
    2016-04-01

Редкометалльные граниты в структурах российского сектора Тихоокеанского рудного пояса

Читать аннотацию

Приведены данные о геологии районов развития редкометалльных гранитов в российском секторе Тихоокеанского рудного пояса, которые заставляют по-новому взглянуть на Восточно-Азиатскую гранитоидную область и уточнить ее металлогению. Рассмотрена история изучения редкометалльных гранитов российского Дальнего Востока. Как правило, их обнаруживают около крупнейших вольфрамово-оловорудных месторождений, но много позже открытия последних, на стадиях оценки и разведки. На ранних этапах регио-нального геологического изучения редкометалльные граниты ускользают от внимания геологов вследствие малых размеров, слабой эродированности и внешнего сходства с более ранними гранитами. На примере Центрально-Полоусного, Баджальского и Куйвивеем-Пыркакайского районов охарактеризованы структурно-геологические условия локализации редкометалльных гранитов. Путем сравнительного анализа геологических обстановок установлены: ареальный характер проявления редкометалльных гранитов; их приуроченность к позднемезозойским орогенным сводовым поднятиям складчатых сооружений над глубинными гранитоидными батолитами; размещение в участках пересечения продольных и поперечных глубинных разломов; тяготение к окрестностям докембрийских срединных массивов. Сходство структурно-геологических условий проявления изученных рудоносных гранитов служит подтверждением гипотезы о едином этапе позднемелового редкометалльного магматизма в российском секторе Тихоокеанского рудного пояса и о существовании в регионе магматической суперпровинции – Дальневосточного пояса редкометалльных гранитов, включающего Новосибирско-Чукотскую, Яно-Колымскую и Сихотэ-Алинскую редкометалльно-гранитовые провинции.

Как цитировать: Алексеев В.И. Редкометалльные граниты в структурах российского сектора Тихоокеанского рудного пояса // Записки Горного института. 2016. Т. 220. С. 515. DOI: 10.18454/PMI.2016.4.515
Геология
  • Дата отправки
    2015-10-06
  • Дата принятия
    2015-12-18
  • Дата публикации
    2016-04-01

Новая технология сухого обогащения золы уноса угольных электростанций на основе методов прикладной минералогии

Читать аннотацию

Экологическая и стратегическая необходимость переработки отвалов и терриконов угольных произ-водств России и стран зарубежья приводит к переоценке потенциала использования золы уноса в качестве техногенного минерального сырья. Комплексное изучение вещественного состава золы уноса угольных элек-тростанций позволяет рационально определять пути дальнейшей утилизации сырья на основе грамотного обоснования схемы его технологического передела. Ввиду многочисленных экологических проблем, связан-ных с методами обогащения и переработки сырья с применением воды, предложена технология сухой очист-ки золы уноса тепловых угольных электростанций.  Исследования проводили на нескольких образцах золы различных электростанций. На основе предло-женных критериев проведена дискриминация составляющих золы уноса, оценены количественный и качест-венный составы частиц. Исследование вещественного состава образцов золы показало, что содержание в них несгоревшего углерода составляет от 5 до 20 %. Основным технологическим приемом очистки в выполнен-ных исследованиях является комбинация магнитной и электрической сепарации золы, приведенной в состоя-ние вибрационного псевдоожижения. Это позволяет существенно повысить производительность и селектив-ность процесса очистки. В результате очистки достигается стабильное получение минеральной фракции, со-держащей 0,5-2,5 % углерода, что дает возможность использовать очищенную минеральную фракцию в каче-стве строительного вяжущего материала.

Как цитировать: Арсентьев В.А., Котова Е.Л. Новая технология сухого обогащения золы уноса угольных электростанций на основе методов прикладной минералогии // Записки Горного института. 2016. Т. 220. С. 521. DOI: 10.18454/PMI.2016.4.521
Геология
  • Дата отправки
    2015-10-07
  • Дата принятия
    2015-12-27
  • Дата публикации
    2016-04-01

Фазовые трансформации в технологиях синтеза и сорбционные свойства цеолитов из угольной золы уноса

Читать аннотацию

Угольная зола уноса генерируется во время сжигания угля на теплоэлектростанциях. Без утилизации этого промышленного отхода экологические проблемы резко возрастают. Опробованы технологии гидротер-мального синтеза цеолитов из золы, образующейся при сжигании углей на теплоэлектростанциях Печорского угольного бассейна, и выявлены зависимости условий эксперимента от физико-химических свойств конечно-го продукта. Показано, что синтез цеолитов из золы является первым этапом формирования керамических материалов (керамических мембран), определяя фундаментальность (значимость) этого направления иссле-дования. Впервые для летучей золы углей Печорского угольного бассейна были изучены сорбционно-структурные характеристики и катионообменные свойства в отношении NH 4 , Ba 2+ и Sr 2+ .

Как цитировать: Котова О.Б., Шабалин И.Л., Котова Е.Л. Фазовые трансформации в технологиях синтеза и сорбционные свойства цеолитов из угольной золы уноса // Записки Горного института. 2016. Т. 220. С. 526. DOI: 10.18454/PMI.2016.4.526
Нефтегазовое дело
  • Дата отправки
    2015-10-11
  • Дата принятия
    2015-12-13
  • Дата публикации
    2016-04-01

Особенности разработки малых месторождений (на примере газоконденсатных месторождений Северного Кавказа)

Читать аннотацию

Одним из важнейших направлений повышения производительности скважин в процессе добычи углеводородного сырья является борьба с солеобразованием и солеотложением. Особую актуальность решение проблемы приобретает при разработке месторождений, находящихся на заключительной стадии эксплуатации и в сложных горногеологических условиях, сопровождающихся выпадением солей в призабойной зоне пласта, подземном и наземном оборудовании, провоцирующих снижение производительности добывающих скважин и приводящих к внеплановым ремонтным работам.  Рассмотрены особенности разработки малых месторождений (на примере газоконденсатных месторождений Северного Кавказа), эксплуатирующихся в сложных горно-геологических условиях с наличием аномально высоких пластовых давлений, высоких температур, больших депрессий на пласт и поступлени-ем минерализованных вод из водонасыщенных пластов.  Изучены процессы выпадения солей и тяжелых углеводородов на забое и в призабойной зоне пласта. Результаты анализа проб воды из разных скважин показали, что поставщиком солей является попутная вода, основным осадкообразователем выступают продукты коррозии, что подтверждено результатами микроскопического исследования.  Приведена динамика выпадения солей в системе «забой – устье – сепаратор», установленная по результатам исследования продуктов реакций в призабойной зоне пласта.  Показано, что эффективность мер борьбы с отложением солей при добыче углеводородов зависит от комплексного подхода к решению проблемы и основным направлением должно быть их предупреждение.  Рассмотрены возможные пути предотвращения выпадения соединений железа в осадок при эксплуатации газоконденсатных скважин, предложен способ интенсификации притока газа.

Как цитировать: Гасумов Р.А. Особенности разработки малых месторождений (на примере газоконденсатных месторождений Северного Кавказа) // Записки Горного института. 2016. Т. 220. С. 556. DOI: 10.18454/PMI.2016.4.556
Нефтегазовое дело
  • Дата отправки
    2015-10-23
  • Дата принятия
    2015-12-19
  • Дата публикации
    2016-04-01

Неразрушающие методы контроля качества и количества нефтяных потоков

Читать аннотацию

В статье рассматривается вопрос повышения эффективности разработки действующих нефтяных месторождений и транспортных систем на основе применения высоких технологий контроля добываемого и транспортируемого сырья. Исследованы факторы, снижающие достоверность качественных и количественных результатов измерения нефтяных потоков, описаны основные неопределенности, возникающие при использовании действующих систем метрологического учета нефти, транспортируемой трубопроводами. Исследовано влияние включений в транспортируемом потоке нефти на эффективность измерений. Предложена методика селективного измерения отдельных фаз сложных многофазных потоков на основе радиоизотопного излучения, приведены основные зависимости интенсивности прямого и рассеянного гамма-излучения от параметров потока. Показаны критерии для создания измерительной системы, выполняющей контроль реального компонентного состава потока во времени и, следовательно, объема нефти, что позволит разработать единый, централизованный и открытый отдел по контролю качества нефти и условий транспортирования, повысить уровень производства и обеспечить высокую точность измерений.  Приведены результаты испытания на действующем нефтяном месторождении, относительная погрешность измерений величины свободного газа составила 0,2 %. Рассмотрена область возможного применения разработанной в Санкт-Петербургском горном университете системы измерения многофазных многокомпонентных потоков.

Как цитировать: Проскуряков Р.М., Коптева А.В. Неразрушающие методы контроля качества и количества нефтяных потоков // Записки Горного института. 2016. Т. 220. С. 564. DOI: 10.18454/PMI.2016.4.564
Горное дело
  • Дата отправки
    2015-10-17
  • Дата принятия
    2015-12-19
  • Дата публикации
    2016-04-01

Повышение сохранности минерального сырья при отделении монолита от массива горных пород с использованием газогенераторных патронов

Читать аннотацию

Приводятся результаты экспериментальных исследований влияния скорости горения на импульс давления в зарядной камере и разрушающие напряжения при отколе. Представлены результаты сравнительных расчетов на основе уравнений автокаталитических реакций скоростей горения и оттока продуктов сгорания системы: хлорат натрия – полиэтилен (пропилен) в виде трубочек. Получены зависимости скорости горения от концентрации составляющих газогенерирующей смеси, плотности состава, дисперсности компонентов, размеров корпуса патрона. На основе экспериментальных и расчетных данных рассмотрены условия перехода горения во взрыв для составов на основе хлората натрия и углеводородов для слоевой и порошковой системы. Установлена взаимосвязь технологических параметров добычных работ (расстояние между шпурами, диаметр шпура, глубина заложения патрона) с удельным расходом патронов по линии отбойки блока при срабатывании газогенераторов.

Как цитировать: Парамонов Г.П., Ковалевский В.Н., Мозер П. Повышение сохранности минерального сырья при отделении монолита от массива горных пород с использованием газогенераторных патронов // Записки Горного института. 2016. Т. 220. С. 532. DOI: 10.18454/PMI.2016.4.532
Горное дело
  • Дата отправки
    2015-10-05
  • Дата принятия
    2015-12-14
  • Дата публикации
    2016-04-01

Угле-торфяные композиции для сжигания в котельных

Читать аннотацию

В статье описаны результаты экспериментов по созданию угольно-торфяных топливных композиций для сжигания в твердотопливных котлах. Основная цель исследования состояла в разработке комбинации угольной пыли и натурального торфа без связующих добавок. Торф повышает эффективность процесса гранулирования, являясь натуральным связующим. Метод гранулирования позволяет утилизировать отходы угольной промышленности. Совместное сжигание двух видов топлива – угольной пыли и торфа снижает эмиссию диоксидов серы. Стоимость торфяного сырья ниже, чем искусственных связующих, применяемых для брикетирования угольной пыли. Состав смеси угольной пыли и торфа варьировался в объемном соотношении 2:1, 1:1 и 1:2 при влажности смеси перед экструзией 65 %. В процессе подготовительных операций угольного сырья выполнялось его дробление и просеивание через сито 24 меш (0,707 мм). Процедура пере-мешивания образцов угля и торфа проводилась до получения гомогенной смеси. После перемешивания смесь помещалась в поршневой пресс для получения гранул. Угольная пыль и влажный торф проходили полужесткую экструзию на поршневом прессе с образованием цилиндрических гранул диаметром 16 мм. После экструзии гранулы подсушивались до эксплуатационной влажности 25 %. Угольно-торфяные топливные гранулы показали достаточную механическую прочность для транспортирования и механической подачи в твердо-топливные котлы. Сжигание угольно-торфяных топливных гранул в лабораторных условиях при температуре 800 С не приводило к спеканию золы. Проведенные предварительные исследования показали перспективность утилизации угольных отходов методом гранулирования в смеси с натуральным торфом.

Как цитировать: Михайлов А.В. Угле-торфяные композиции для сжигания в котельных // Записки Горного института. 2016. Т. 220. С. 538. DOI: 10.18454/PMI.2016.4.538
Горное дело
  • Дата отправки
    2015-10-01
  • Дата принятия
    2015-12-11
  • Дата публикации
    2016-04-01

Технология добычи газообразного топлива на основе комплексной подземной газификации и дегазации угольных пластов

Читать аннотацию

В статье рассматривается комплексная технология (разработанная и запатентованная авторами) от-работки углеметановых месторождений, совмещающая подземную газификацию нижних пластов угля в свите удароопасных газообильных пластов, извлечение угольного метана и механизированную добычу уг-ля. Первым этапом технологии является добыча газообразного топлива, позволяющая извлечь до 15-20 % сум-марной энергии свиты угольных пластов. Для выбора мест бурения скважин используется геодинамическое районирование.   Применение предлагаемой технологии позволяет одновременно решить ряд задач, прежде всего это получение газообразного топлива из свиты угольных пластов без ведения горных работ при сохранении основных пластов в свите и их подготовке к отработке (разгрузка, дегазация). На первом этапе углеметановое месторождение выступает как газовое, причем газ имеет два источника – извлеченный метан (включая связанный – абсорбированный и адсорбированный) и продукты неполного сго-рания маломощных пластов и пропластстков в свите. Второй этап – это глубокая дегазация и разгрузка угольных пластов, резко снижающие риски взрывов метанов, выбросов и горных ударов и повышающие про-изводительность механированной добычи угля. На втором этапе производится добыча угля длинными столбами с учетом проведенных ранее дегазации и разгрузки, а также сведений о геодинамическом строении углепородного массива.

Как цитировать: Шабаров А.Н., Цирель С.В., Гончаров Е.В., Зубков В.В. Технология добычи газообразного топлива на основе комплексной подземной газификации и дегазации угольных пластов // Записки Горного института. 2016. Т. 220. С. 545. DOI: 10.18454/PMI.2016.4.545
Горное дело
  • Дата отправки
    2015-10-21
  • Дата принятия
    2015-12-16
  • Дата публикации
    2016-04-01

Неустойчивость течения в добычной скважине на месторождении парогидротерм

Читать аннотацию

Представлены теоретические основы для прогноза неустойчивости режима работы добычных скважин на месторождениях парогидротерм. Рассматриваемая тема приобретает актуальность в связи с новыми усло-виями развития геотермальной энергетики, которые требует бережного использования фонда скважин. Рассмотрен механизм неустойчивости: повышение расхода увеличивает обеспечивающую движение силу, что вызывает еще большее повышение расхода. Увеличение силы происходит за счет снижения гравитационной составляющей, противодействующей движению, в результате снижения плотности пароводяной смеси. Показано, что в связи со спецификой развития такой неустойчивости в геотермальной скважине реакция забойного давления на изменение расхода не может эффективно влиять на устойчивость, а реакция устьевого давления может быть стабилизирующим фактором. Отмечены принципиальные недостатки ранее принятых представлений об устойчивости течения в пароводяных скважинах. Условием устойчивого течения рекомендуется считать положительное значение производной внутреннего забойного давления, определяемого как сумма устьевого и внутреннего перепада давления, по расходу.

Как цитировать: Шулюпин А.Н. Неустойчивость течения в добычной скважине на месторождении парогидротерм // Записки Горного института. 2016. Т. 220. С. 551. DOI: 10.18454/PMI.2016.4.551
Металлургия и обогащение
  • Дата отправки
    2015-10-19
  • Дата принятия
    2015-12-27
  • Дата публикации
    2016-04-01

Ключевые направления переработки углеродистых пород

Читать аннотацию

 С использованием методов математической статистики на основе минералого-технологических исследований лабораторных проб выявлены наиболее распространенные природные и технологические ассоциации микроэлементов в углеродистых породах, получение товарных соединений которых может иметь промышленное значение.  Обнаруженные структуры сфероидных и кольцевых железоуглеродистых кластеров являются железо-углеродистыми образованиями класса металлофуллеренов с выраженными магнитными свойствами. Эти кластеры могут служить строительными блоками для новых магнитных структур, поскольку каждый из них является отдельным магнитным доменом. Извлечение подобных структур и их практическое использование открывает путь к технологиям будущего.  Полученные результаты предполагается использовать в дальнейшем в процессе создания новых методов и технологий обогащения углеродистого сырья при комплексном освоении твердых полезных ископаемых в горно-промышленных районах России.

Как цитировать: Александрова Т.Н. Ключевые направления переработки углеродистых пород // Записки Горного института. 2016. Т. 220. С. 568. DOI: 10.18454/PMI.2016.4.568
Металлургия и обогащение
  • Дата отправки
    2015-10-27
  • Дата принятия
    2015-12-14
  • Дата публикации
    2016-04-01

Исследование зависимости качества угольных топливных брикетов от технологических параметров их производства

Читать аннотацию

В работе охарактеризована роль угля в топливно-энергетическом балансе Дальневосточного региона и  выделена проблема потерь мелочи в процессах угледобычи, транспортирования и переработки. Решение проблемы потерь угольной мелочи достигается сортировкой добываемых углей по классам крупности и получением топливных брикетов из угольной мелочи. Кратко изложены физические основы брикетирования твердых горючих ископаемых. Исследованы зависимости изменения предела прочности на сжатие топливного брикета от влажности шихты и давления брикетирования. Установлены оптимальные параметры брикетирования угольной мелочи. Приведена принципиальная технологическая схема процесса производства брикетов.  Разработанные технологические решения включают сортировку рядового угля и брикетирование угольной мелочи с вовлечением в переработку техногенных углеродсодержащих отходов гидролизного производства, а также остаточных продуктов нефтепереработки.

Как цитировать: Александрова Т.Н., Рассказова А.В. Исследование зависимости качества угольных топливных брикетов от технологических параметров их производства // Записки Горного института. 2016. Т. 220. С. 573. DOI: 10.18454/PMI.2016.4.573
Металлургия и обогащение
  • Дата отправки
    2015-10-19
  • Дата принятия
    2015-12-20
  • Дата публикации
    2016-04-01

Изменение термопластичности низкосортных углей при селективном извлечении металлов

Читать аннотацию

  В  связи с неустойчивой ситуацией на мировом рынке нефти уголь становится основным источником органического сырья для химической и металлургической промышленности. Ископаемые угли способны накапливать значительное количество элементов и примесей, нередко достигающих промышленно значимых концентраций. Ресурсы скандия и других редких элементов только в угольных месторождениях Сибири способны обеспечить его мировые потребности на несколько десятилетий. В работе решаются комплексные задачи, связанные с извлечением оксидов металлов по разработанной схеме обогащения для обеспечения необходимого уровня термопластичности, который определяет качество и характеристики металлургического кокса. В  лабораторных условиях проведены опыты по обогащению высокозольных углей, содержащих в своем составе наибольшее количество металлов. При помощи модернизированного пластометра Гизелера определены значения термопластичности. При современных технологиях и оборудовании на базе отдельных месторождений можно создать рентабельное производство обогащенных коксующихся углей при попутном извлечении редких металлов. Доказано, что наиболее перспективно извлечение из углей скандия и комплекса редких металлов в виде оксидов.

Как цитировать: Бажин В.Ю. Изменение термопластичности низкосортных углей при селективном извлечении металлов // Записки Горного института. 2016. Т. 220. С. 578. DOI: 10.18454/PMI.2016.4.578
Металлургия и обогащение
  • Дата отправки
    2015-10-12
  • Дата принятия
    2015-12-26
  • Дата публикации
    2016-04-01

Использование различных видов углеродсодержащего сырья для получения тепловой энергии

Читать аннотацию

Многие виды углеродсодержащих органических веществ и всевозможные маловостребованные углеродсодержащие продукты или отходы можно использовать для производства тепловой энергии.  Разработана технология получения легковоспламеняющихся брикетов на основе каменного угля. Эти брикеты имеют специальный зажигательный слой. Такой слой легко воспламеняется от низкоэнергетических источников тепла (например, спички), затем горение охватывает основную часть брикета.  Использование в качестве углесодержащих компонентов угольных шламов и бумажных отходов, выступающих в качестве связующего вещества, дает возможность получить простой в изготовлении и по составу топливный брикет и одновременно утилизировать угольные и бумажные отходы. Эти брикеты также могут иметь специальный зажигательный слой.  В технологии получения топливных брикетов из древесных и сланцевых отходов брикетирование проводилось без связующих веществ, так как древесные продукты выступали в качестве связующего.  Таким образом, разработаны технологии получения топливных брикетов из различных видов маловостребованных углеродсодержащих материалов. Брикеты предназначены для бытовых котлов, каминов, различных бытовых печей, для приготовления пищи, обогрева жилых и хозяйственных помещений, для бытовок и т.п.

Как цитировать: Кусков В.Б., Бажин В.Ю. Использование различных видов углеродсодержащего сырья для получения тепловой энергии // Записки Горного института. 2016. Т. 220. С. 582. DOI: 10.18454/PMI.2016.4.582
Металлургия и обогащение
  • Дата отправки
    2015-10-03
  • Дата принятия
    2015-12-10
  • Дата публикации
    2016-04-01

Направления и перспективы использования низкосортного технологического топлива в производстве глинозема

Читать аннотацию

Потребление энергии во всем мире по ряду причин: рост численности населения, индустриализация и быстрый экономический рост развивающихся стран – постоянно увеличивается. Наиболее распространенное газовое топливо – природный газ – имеет низкую себестоимость добычи. Она меньше аналогично-го показателя для жидкого топлива в 2-3 раза, а для каменного угля в 6-12 раз. При передаче природного газа по трубопроводу на расстояние 1,5-2,5 тыс. км его себестоимость с учетом транспортных издержек в 1,5-2 раза ниже себестоимости каменного угля, при этом не нужны топливные склады. Установки, работающие на газовом топливе, обладают более высоким КПД по сравнению с установками, использующими другие виды топлива, они проще и дешевле в эксплуатации, сравнительно легко автоматизируются, что повышает безопасность и улучшает ведение технологического процесса, не требуют сложных устройств топливоподачи и золоудаления. Сгорает газ с минимальным количеством вредных выбросов, что улучшает санитарные условия и экологию. Однако в связи с истощением запасов основных источников энергии многие специалисты связывают будущее мировой энергетики с возможностями применения твердых энерго-носителей. С экологической точки зрения наиболее предпочтительной является технология газификации твердого топлива. Внедрил и популяризовал применение искусственного газа английский механик Вильям Мёрдок. Он получил светильный газ, произведя сухую перегонку каменного угля. После изобретения немецким химиком Робертом Бунзеном газовой горелки светильный газ начал применяться в качестве бытового топлива. С изобретением в 1861 г. братьями Сименс промышленного газогенератора появилась возможность получать более дешевый генераторный газ, на который стали переводить промышленные печи. Так как теплота сгорания получаемого в результате газификации генераторного газа относительно мала по сравнению с природным газом, то в Горном университете были проведены исследования возможности использования различных видов низкосортного технологического топлива на глиноземных заводах России в качестве альтернативы природному газу, доступ к которому имеется не во всех регионах.

Как цитировать: Дубовиков О.А., Бричкин В.Н. Направления и перспективы использования низкосортного технологического топлива в производстве глинозема // Записки Горного института. 2016. Т. 220. С. 587-594. DOI: 10.18454/PMI.2016.4.587
Металлургия и обогащение
  • Дата отправки
    2015-10-07
  • Дата принятия
    2015-12-01
  • Дата публикации
    2016-04-01

Оценка возможности использования горючих сланцев и сланцезольных отходов в промышленности

Читать аннотацию

В настоящее время наблюдается постоянный рост энергопотребления, уменьшаются известные запасы легкодоступной нефти, в результате чего большинство стран стремится диверсифицировать структуру своей энергетики, развивать неуглеводородные источники энергии и использовать местные, в том числе низкосортные виды топлива. Все это повышает интерес к такому источнику углеводородов, как горючие сланцы. Горючие сланцы являются одним из перспективных видов органического сырья, которые могут в значительной степени компенсировать, а в будущем и заменить нефтепродукты и газ. Статья посвящена изучению поведения горючих сланцев при термической обработке и их состава для определения рациональных способов их использования в различных областях промышленности. Проведен синхронный термический анализ, определены химический состав минеральной части горючих сланцев и оптимальные условия для брикетирования сланцевой мелочи.

Как цитировать: Кондрашева Н.К., Салтыкова С.Н. Оценка возможности использования горючих сланцев и сланцезольных отходов в промышленности // Записки Горного института. 2016. Т. 220. С. 595. DOI: 10.18454/PMI.2016.4.595
Металлургия и обогащение
  • Дата отправки
    2015-10-25
  • Дата принятия
    2015-12-04
  • Дата публикации
    2016-04-01

Закономерности поведения селена и хрома в окислительно-восстановительных процессах при гидрометаллургической переработке твердофазных продуктов экстракционного получения рения

Читать аннотацию

Основным источником селена выступают медеэлектролитные шламы. Однако при пирометаллургической переработке сульфидных полиметаллических руд заметное количество селена наряду с радиогенным осмием и рением концентрируется в твердофазных продуктах экстракционной переработки промывной кислоты и не извлекается, теряясь со сбросными хромсодержащими растворами осмиевого передела.  В статье отражены результаты исследований по восстановлению селена в сернокислой хромсодержащей среде с использованием сернистого газа и сульфита натрия. При использовании указанных восстановителей в оптимальных условиях обеспечивается практически полное восстановление селена (VI), селен (IV) при этом восстанавливается в количестве не более 60 %. Присутствующий в растворах хром (III) не влияет на показатели восстановления селена. Хром (VI) практически нацело восстанавливается до трехвалентного со-стояния, что в свою очередь исключает его негативное воздействие на показатели последующей сорбции рения из очищенных от селена растворов. Учитывая высокие показатели по выделению селена из серно-кислых хромсодержащих растворов, образующихся при получении радиогенного осмия, и сернистым газом и сульфитом натрия, выбор метода восстановления селена в значительной степени будет определяться конкретными особенностями предприятия.

Как цитировать: Петров Г.В., Калашникова М.И., Фокина С.Б. Закономерности поведения селена и хрома в окислительно-восстановительных процессах при гидрометаллургической переработке твердофазных продуктов экстракционного получения рения // Записки Горного института. 2016. Т. 220. С. 601. DOI: 10.18454/PMI.2016.4.601
Металлургия и обогащение
  • Дата отправки
    2015-10-14
  • Дата принятия
    2015-12-18
  • Дата публикации
    2016-04-01

Комплексное использование отходов переработки теплоэлектростанций

Читать аннотацию

В работе изучено современное состояние проблем, связанных с накоплением, переработкой и утилизацией отходов сжигания углей. Проведен анализ практики обогащения техногенного материала гравитационными, магнитными методами и флотационными методами обогащения. Представлен качественный и количественный микроскопический анализ материала. Объектом исследования были золошлаковые отходы (ЗШМ) ТЭЦ и зола от сжигания углей. Основная часть металлов локализуется в углях и золе углей в тонкодисперс-ной (1-10 мкм) минеральной форме. Обнаружены разнообразные самородные металлы и интерметаллические соединения, сульфиды, карбонаты, сульфаты, вольфраматы, силикаты, фосфаты редких земель, ниобаты. Каждый из металлов образует несколько минеральных фаз, например, вольфрам отмечается в форме вольфрамита, штольцита, ферберита, шеелита и в виде примесей. Разнообразен не только состав соединений, но также и морфология зерен: хорошо образованные и скелетные кристаллы, сростки и ажурные скопления кристаллов, двойники, обломки кристаллов; друзы, глобулы и микросферулы; пористые формы, хлопьевидные и пластинчатые пакеты, комковатые скопления и др. На основе проведенного химического силикатного анализа содержания основных компонентов ЗШМ рассчитаны петрохимические характеристики материала. Предварительные анализы показали в ЗШМ присутствие 5-11 % железосодержащих компонентов. Был исследован метод магнитного обогащения техногенных отходов с помощью высокоградиентной магнитной сепарации. Результаты выполненных исследований показали, что тонкий класс ЗШМ наиболее эффективно разделяется в сепараторах с высокоградиентной магнитной системой.  На основании проведенных исследований обоснована технологическая схема комплексной переработки техногенного углеродсодержащего материала, включающая флотацию, гравитационное разделение, магнитно-гетерофлокуляционное обогащение и высокоградиентную магнитную сепарацию. Рассчитанный показатель комплексности доказал эффективность комплексной переработки.

Как цитировать: Шабаров А.Н., Николаева Н.В. Комплексное использование отходов переработки теплоэлектростанций // Записки Горного института. 2016. Т. 220. С. 607. DOI: 10.18454/PMI.2016.4.607
Геоэкология и безопасность жизнедеятельности
  • Дата отправки
    2015-10-18
  • Дата принятия
    2015-12-01
  • Дата публикации
    2016-04-01

Влияние геометрии поверхности и инсоляции на температурный режим зеленой кровли в условиях Санкт-Петербурга

Читать аннотацию

В  статье рассмотрена проблема создания благоприятной среды для жизни людей в мегаполисах путем озеленения крыш. Приведены данные по озеленению крыш зданий за рубежом. Рассмотрены вопросы формирования «зеленых крыш» в климатических условиях Санкт-Петербурга, влияние озеленения крыш на эко-систему мегаполиса. Приведен численный и качественный состав озеленения исследуемого объекта и 3D модель исследуемого объекта с геометрическими характеристиками. Представлена структура кровельного покрытия и качественный состав субстрата.  Рассмотрено влияние геометрии кровли на температурный режим субстрата. Приведен анализ годовых данных температуры и влажности субстрата на разных участках кровли. Представлены результаты тепловизионного мониторинга и моделирования инсоляции различных участков поверхности сформированной зеленой крыши.

Как цитировать: Игнатьев С.А., Кессель Д.С. Влияние геометрии поверхности и инсоляции на температурный режим зеленой кровли в условиях Санкт-Петербурга // Записки Горного института. 2016. Т. 220. С. 622. DOI: 10.18454/PMI.2016.4.622
Геонаноматериалы
  • Дата отправки
    2015-10-24
  • Дата принятия
    2015-12-17
  • Дата публикации
    2016-04-01

Пространственное распределение энерговыделения при распространении пучка быстрых электронов в воздухе

Читать аннотацию

Работа посвящена разработке аналитической теории для оценки пространственного распределения энерговыделения при распространении пучка быстрых электронов в газе и, в частности, в воздухе при энергиях электронов 1-100 кэВ. Развивается подход, который был применен авторами [2, 3] при рассмотрении неупругого торможения электронов в воздухе. Основываясь на том, что неупругое взаимодействие, в основном, приводит к релаксации энергии, а упругое – к изотропизации распределения по направлениям, в работе вначале решается задача о нахождении функции распределения электронов с учетом только упругих столкновений. В заключительной части нахо-дится аналитическое решение поставленной задачи с учетом обоих видов торможения электронов в воздухе.  Проведенные расчеты показывают, что учет упругих столкновений приводит к росту пространственной плотности энерговыделения и сужению области, где выделяется основная энергия быстрых электронов, по сравнению с расчетами, в которых учитывается только неупругое торможение.

Как цитировать: Сухомлинов В.С., Мустафаев А.С. Пространственное распределение энерговыделения при распространении пучка быстрых электронов в воздухе // Записки Горного института. 2016. Т. 220. С. 611. DOI: 10.18454/PMI.2016.4.611