Результаты оценки интенсивности пыления хвостохранилищ

Автор: Маслобоев Владимир Алексеевич, Бакланов Александр Анатольевич, Амосов Павел Васильевич

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Горное дело

Статья в выпуске: 1-1 т.19, 2016 года.

Бесплатный доступ

На основе анализа существующих подходов по оценке интенсивности пыления (пустыни, хвостохранилища и др.) определен и апробирован круг наиболее приемлемых и общепризнанных методов (зависимость Westphal D. L. et al. и схема DEAD). Представлено описание выбранных подходов. Продемонстрирован переход к определению динамической скорости u * и скорости на высоте +10 м над пылящей поверхностью u 10, необходимых для выполнения оценок интенсивности пыления. Методический подход реализован на базе двухмерной численной модели аэродинамики атмосферы района "хвостохранилище АНОФ-2 - г. Апатиты". Представлены результаты расчетов и обработки горизонтальной скорости на высоте +10 м над пылящей поверхностью при вариации скорости ветрового потока от 5 до 23 м/с. Приведены результаты обработки графической информации гранулометрического состава отвальных хвостов с поверхности устоявшегося пляжа хвостохранилища АНОФ-2. Выполнен сравнительный анализ и указаны особенности поинтервальной (по размерам песчинок) интенсивности пыления хвостохранилища АНОФ-2 с использованием зависимости Westphal D. L. et al. и схемы DEAD при вариации скорости ветра. Полученные значения интенсивности пыления в нижней части диапазона скорости ветрового потока близки показателю "максимальной удельной сдуваемости пыли", используемому специалистами проектных организаций при разработке документации

Еще

Пылящие поверхности, поинтервальная интенсивность пыления, численное моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14294863

IDR: 14294863   |   DOI: 10.21443/1560-9278-2016-1/1-13-19

Список литературы Результаты оценки интенсивности пыления хвостохранилищ

  • Бакланов А. А. Численное моделирование в рудничной аэрологии. Апатиты: Изд-во КФ АН СССР, 1987. 200 с.
  • Baklanov A., Rigina O. Environmental modeling of dusting from the mining and concentration sites in the Kola Peninsula, Northwest Russia//The XI World Clear Air and Environment Congress, 14-18 September 1998, Durban, South Africa, IUAPPA-NACA. Durban, 1998. V. 1, N 4F-3. Р. 1-18.
  • Амосов П., Бакланов А., Ригина О. Численное моделирование процессов пыления хвостохранилищ. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. 109 с.
  • CFD-model developing of dust transfer at a tailings dump/P. V. Amosov, A. A. Baklanov, V. A. Masloboev, S. I. Mazihkina//Proceedings of the 4-th International Conference on Hazardous and Industrial Waste Management -CRETE-2014, 2-5 September 2014, Chania, Crete, Greece. Executive Summaries. Chania: Technical University of Crete, 2014. Р. 279-280.
  • Численное моделирование процессов пыления хвостохранилища АНОФ-2/В. А. Маслобоев, А. А. Бакланов, С. И. Мазухина, О. Ю. Ригина, П. В. Амосов//Вестник МГТУ. 2014. Т. 17, № 2. С. 376-384.
  • Амосов П. В., Бакланов А. А. К вопросу оценки интенсивности пыления хвостохранилищ//Математические методы в технике и технологиях -ММТТ-28: сб. трудов XXVIII междунар. науч. конф.: в 12 т. Т. 1/под общ. ред. А. А. Большакова. Саратов: Саратов. гос. техн. ун-т, 2015; Ярославль: Ярослав. гос. техн. ун-т; Рязань: Рязанск. гос. радиотехн. ун-т, 2015. С. 3-5.
  • Амосов П. В., Бакланов А. А. Оценка вертикального потока массы пыли на хвостохранилище на базе схемы DEAD//Проблемы недропользования. 2015. № 3. С. 80-85.
  • Amosov P. V., Baklanov A. A. Assessment of dusting intensity on ANOF-2 tailing by using a Westphal D. L. dependency//Proceedings X Intern. Symposium on Recycling Technologies and Sustainable Development, 4-7 November 2015, Bor, Serbia; University of Belgrade, Technical Faculty Bor; ed. Zoran S. Markovic. Bor: University of Belgrade, Technical Faculty, 2015. P. 39-43.
  • Семенов О. Е. Введение в экспериментальную метеорологию и климатологию песчаных бурь. Алматы, 2011. 580 с.
  • Westphal D. L., Toon O. B., Carlson T. N. A case-study of mobilization and transport of Saharan dust//J. Atmospheric Sciences. 1988. N 45. Р. 2145-2175.
  • Marticorena B., Bergametti G. Modeling the atmospheric dust cycle. 1. Design of a soil-derived dust emission scheme//J. Geophysical Research-Atmospheres. 1995. V. 100, N D8. Р. 16415-16430.
  • Long-term simulation of global dust distribution with the GOCART model: correlation with North Atlantic oscillation/P. Ginoux, J. M. Prospero, O. Torres, M. Chin//J. Environmental Modelling & Software. 2004. V. 19. P. 113-128.
  • Стриженок А. В. Управление экологической безопасностью намывных техногенных массивов ОАО "Апатит" в процессе их формирования : дис. …канд. техн. наук. URL: http://www.spmi.ru/system/files/lib/sci/aspirant-doctorant/avtoreferaty/2015/dissertaciya_strizhenok.pdf.
  • Dust modeling and forecasting in the BSC. 2012. /S. Basart, J. M. Baldasano, E. Terradellas, F. Benincasa, O. Jorba URL: http://bobcat.aero.und.edu/jzhang/ICAP/AERP/MeetingPDFs/Overviews/Basart_ES-BSC_Dust_ modelling.pdf
  • Shannon S. R. Modelling the atmospheric mineral dust cycle using a dynamic global vegetation model. 2009. . URL: http://www.paleo.bris.ac.uk/~ggsrs/website/thesis/thesis.pdf
  • Tegen I. Atmospheric dust sources. 2005. . URL: http://www.solas-int.org/summerschool/lectures/2005lectures/Tegen.pdf19; Dust sources and atmospheric dust process. 2015. . URL: https://www.wmo.int/pages/prog/arep//wwrp/new/source.html
Еще
Статья научная