Добрый день, Коллеги. Важное сообщение, просьба принять участие. Музей Ферсмана ищет помощь для реставрационных работ в помещении. Подробности по ссылке
Mineral resources exploration and mining restoration technology Semi-industrial test research on beneficiation of a lead-zinc ore with high oxidation rate in southern Shaanxi J. J. Wu, Q. Nie, H.X. Dai, P. Lu, L. Ma & WH. Li Application progress of reversed-phase emulsion polymerization system in oil and gas field development K. Xu, Y. Shi, J Chang & Y Li Review of simultaneous hydraulic fracturing technology and field application X. Wu, L.Y. Mu, K. Ning, Y. Qiao, G.H. Yuan, L.T Shang & S.L. Zhang Practical research on the application of inflow-control technology in desert oilfield D.X. Duan, F. Qian, N. Jing, X.Y. Wang, C. Zhou, Q.Y. Gao, K. Ning &X. Wu Research on the optimization of the re-open sequence of oil producers in the process of oilfield production resuming H.Y. Lyu, M.FLiu & R. Wang
В условиях устойчивого развития атомной энергетики и растущего спроса на уран как стратегическое сырьё, перед уранодобывающей промышленностью Казахстана стоят задачи повышения эффективности и рентабельности производства. Республика Казахстан является мировым лидером по объёмам добычи урана, основным способом которой остаётся подземное скважинное выщелачивание (ПСВ). Этот метод отличается высокой производительностью и минимальным воздействием на окружающую среду, однако сопровождается рядом технологических трудностей. Одной из наиболее серьёзных проблем является прогрессирующие снижение производительности технологических скважин в процессе эксплуатации.
Урановые месторождения в проницаемых водонасыщенных средах отрабатываются экономически эффективным способом подземного выщелачивания скважинными системами (СПВ). При оценке прогнозных ресурсов на поисково-оценочной стадии геологоразве-дочных работ необходимо учитывать, что промышленная ценность объектов, предназначенных для отработки СПВ, определяется не столько наличием урановой минерализации, сколько возможностью извлечения урана способом подземного выщелачивания, что устанавливается лабораторными и натурными геотехнологическими исследованиями.
В настоящее время отечественная атомная энергетика обеспечивает около 20 % производимой электроэнергии в России (Бойцов, 2022). В связи с запланированным увеличением установленных мощностей АЭС страны и обеспечением действующих контрактов за рубежом, пропорционально возрастут и потребности отрасли в природном уране. Уже сейчас имеющийся дефицит в урановом сырье покрываются складскими запасами, импортным сырьем и вторичными источниками. Сложившаяся негативная ситуация определяет необходимость интенсификации поисковых и добычных работ на уран.
Рассмотрены вопросы, связанные с методологией проектирования подземных объектов. Описаны методы и средства машинного моделирования, используемые в проектировании. Сформулированы научные основы строительной геотехнологии и обоснована ее структура. Разработаны классификации сложных горно-геологических усло-вий, методов подготовки и способов воздействия на массив горных пород. Даны критерии оценки эффективности функционирования сложных природно-технических геосистем. Приведена классификация подземных сооружений для повторного использования. Изложены методические основы проектирования строительства с учетом использования их в новом функциональном качестве на основе гибких управляемых ресурсосберегающих технологий.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по основным образовательным программам подготовки магистров по направлению «Горное дело».
1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к проектированию предприятий по добыче урана методом подземного выщелачивания.
1.2 Настоящий стандарт распространяется на проектирование новых, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий по отработке месторождений урана методом скважинного подземного выщелачивания.
1.3 Настоящий стандарт предназначен для применения организациями - членами СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ».
1.4 В настоящем стандарте не рассматриваются нормы по разработке энергоснабжения, ремонтного и складского хозяйства, генплана и транспорта, промышленного строительства. <...>
В книге рассматриваются вопросы условий залегания горных пород и их геотехнических свойств как оснований сооружений
Книга предназначена в качестве учебного пособия при прохождении курса инженерной геологии в строительных вузах. Вместе с тем книга может служить руководством для инженеров-строителей при геотехническом обследовании строительных площадок и при разработке методов обоснования сооружений в данных геотехнических условиях
В учебном пособии по дисциплине «Основы горного дела (открытая геотехнология)» для студентов специальности 21.05.04 «Горное дело» специализаций 21.05.04.09 «Горные машины и оборудование» и 21.05.04.10 «Электрификация и автоматизация горного производства» изложен материал по изучению общих технологических понятий, расчету главных параметров карьера, основных производственных процессов на открытых горных работах, выбору выемочно-погрузочного, транспортного и отвального оборудования. Учебное пособие может быть также использовано при выполнении дипломного проекта студентами вышеуказанных специализаций. Печатается по решению редакционно-издательского совета Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева
Данная работа выполнена в рамках инновационных проектов Сибирского федерального университета – ИП-2008. Актуальность проведенной исследовательской работы обусловлена необходимостью пересмотра отношению к сейсмическому районированию территории г. Красноярска в условиях повышения сейсмической активности в течение последнего десятилетия. В связи с увеличением объемов строительства, в том числе и ростом количества возводимых высотных зданий, назрела проблема обеспечения безопасности создаваемых инфраструктур. Внедрение сейсмостойкого строительства с учетом возможных негативных геодинамических процессов один из путей повышения надежности сооружений и безопасности населения г. Красноярска. Дифференцирование кадастровой стоимости земли в зависимости от сейсмичности территорий и геодинамических условий, позволит экономически стимулировать сейсмостойкое строительство. <...>
В соответствии с Законом РФ «О недрах» природные ресурсы недр включают как непосредственно полезные ископаемые, так и отходы их производства, а также полезные свойства недр и геологическую информацию о недрах.