Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых(2024)
被引用0|浏览4
摘要
Методами численного решения полной системы уравнений Навье - Стокса для сжимаемой жидкости в дозвуковом приближении исследован перенос ветром облака взвешенной пыли в атмосферном пограничном слое территории, прилегающей к горнорудному карьеру. Источник пыли - массовый взрыв с суммарной массой заряда ~ 100 т тротила, расположенный на уступе борта карьера на глубине 250 м. В расчетах учитывается часть пыли источника, поднявшаяся в результате взрыва над дневной поверхностью карьера. Проведены оценки размеров области, где концентрация взвешенной пыли над поверхностью превышает предельно допустимые значения. Исследована зависимость этих размеров от угла α между направлением ветра и бортом карьера. Показано, что максимальное расстояние от борта карьера, на котором концентрация пыли превышает предельно допустимые значения, составляет 3 км. Длительность воздействия в фиксированных точках над поверхностью не зависит от угла α и растет от нескольких минут на расстоянии 500 м от центра взрыва до десятка минут на расстоянии 3 км. Wind transport of an air-borne dust cloud in the atmospheric boundary layer in the neighborhood area of a surface mine is analyzed by numerical solution of the Navier-Stokes equations in their full form for a compressible liquid and in a subsonic flow approximation. The dust source is a large-scale blast at a total mass of ~ 100 g of TNT at a depth of 250 m in the pitwall rock mass. The calculations take into account a portion of dust raised above ground surface by blasting. The size of the surface areas of air-borne dust concentrations above maximal allowable values is estimated. The relationship of this size and the wind direction-pitwall angle α is analyzed. The maximal distance between the pitwall and the area of dust concentration above MAV is 3 km. The exposure duration at the fixed point on ground surface is independent of the angle α and ranges from a few minutes at a distance of 500 m from the blast center to a dozen minutes at a distance of 3 km.