Дисертація є закінченою науково-дослідною роботою, в якій дано нове рішення актуальної науково-прикладної задачі встановлення закономірностей зміни теплопровідності ґрунтів і гірничих порід у сухому і вологому станах для обґрунтування способів видобутку теплової енергії з породних відвалів і утилізації складованих відходів вуглезбагачення, що дозволяє забезпечити приріст паливно-енергетичного потенціалу держави і поліпшити екологічну ситуацію у вуглевидобувних регіонах. Основні наукові результати і висновки, які одержані при виконанні роботи, полягають у наступному: 1. Встановлені особливості виникнення і поширення теплового поля у вологому породному відвалі обумовлені геотермічним ефектом від вилужування карбонатних включень в процесі самонагрівання і горіння вугілля. Доведено, що при окислюванні вугілля у вологому породному відвалі на початковій низькотемпературній стадії 35-40 0С має місце геотермічний ефект при якому за рахунок вилужування водою карбонатних включень СаСО3 і MgCO3 процес самонагрівання породних відвалів прискорюється з підвищенням температури до 150-200 0С, що у свою чергу призводить до самозаймання вугілля, а при подальшому зволоженні тривалий час зберігається температура до 1200 0С. 2. Вперше встановлені аналітичні залежності теплопереносу в проникних середовищах, які враховують особливості одночасної теплопередачі за рахунок теплопровідності і конвекції. Теплоперенос у масиві водопроникних осадових ґрунтів і гірничих порід, на відміну від кристалічних масивів, у стаціонарному і нестаціонарному режимах здійснюється одночасно за рахунок теплопровідності і конвекції, що враховується у встановлених залежностях. 3. Вперше встановлені закономірності зміни теплопровідності ґрунтів і гірничих порід у сухому і вологому станах. При температурах до 300 оС теплопровідності описуються прямолінійними залежностями, а при зволоженні масиву і зростанні температури є експонентними. Закономірності генерації тепла в масиві водонасичених і водотривких ґрунтів, що чергуються, і гірничих порід від осередкового джерела тепловиділення описуються виведеними рівняннями дифузійного і конвективного теплопереносів. 4. Розроблена математична модель температурних полів в зоні осередкового джерела тепловиділення для встановлення безпечної межи ведення робіт під осередком самозагоряння, де процеси описуються диференціальними рівняннями, що включають теплофізичні параметри ґрунту і генерацію тепла в одиниці об'єму. Складені рівняння теплового балансу для виділеної елементарної частки водоносного пласта, нагрітого самозапалювальним масивом, і наведені способи їхнього рішення. 5. Вперше отримані кількісні значення теплофізичних параметрів ґрунтів і гірничих порід, які можуть служити як еталони при моделюванні і розрахунках процесів масопереносу вологи при тисках і температурах під отвалами вугільного виробництва, при цьому отримане експериментальне підтвердження виведених залежностей масопереносу вологи в масиві ґрунтів і гірничих порід з урахуванням цих тисків і температур. 6. Розроблені суміш і технологія виробництва жароміцних матеріалів для виробництва теплоуловлювачів, які працюють в агресивних середовищах. Встановлені вогневі властивості клінкерних тонкопомольних компонентів жаростійких в'яжучих на основі металургійних шлаків з гідравлічними добавками. Визначені оптимальні параметри дрібних і грубих заповнювачів для жаростійких бетонів. Розроблені спеціальні суміші жаростійкого бетону для виробництва теплоуловлювачів. Встановлені оптимальні параметри бетонної суміші, що задовольняють вимогам отримання однорідної, щільної і довговічної конструкції жаростійких теплоуловлювачів. 7. Запропонований новий гірничопрохідницький спосіб здобуття теплової енергії з складованих відходів вуглевидобутку. Для реалізації цього способу розроблена конструкція кріплення і конструкція теплоуловлювачів для відбору тепла складованих відходів вуглевидобутку, що самозагоряються. 8. Вперше розроблені способи утилізації складованих відходів вуглезбагачення для повної переробки всіх наявних відходів з низьким рівнем вмісту вугілля. Запропоновано нові конструктивні рішення збагачувального устаткування для реалізації цих способів. 9. Розроблена методика оцінки економічної доцільності здобуття енергії з складованих відходів вугільного виробництва. Отриманим від однієї установки теплом задовольняються потреби в опаленні та гарячому водопостачанні мікрорайону сучасного міста. Очікувана вартість зекономлених енергоресурсів 3,5-4 млн. грн. на рік, а термін окупності капіталовкладень 2,6 року. Підтверджений економічний ефект від упровадження розроблених технічних рішень складає 1,69 млн. грн. на рік. Наукові положення і основні результати дисертації опубліковані в наступних роботах автора: Лебедев Н.В. Математическое моделирование температурного поля в массиве грунтов или горных пород от очагового источника тепла // Вісник Національного технічного університету України, серія "Гірництво", вип. 9.- Київ: НТУУ «КПІ»:ЗАТ «Техновибух».– 2003.– С. 29-35. Лебедєв М. В. Масоперенесення підземної води під впливом температури і тиску самозапалювального масиву складованого вугілля або відходів вуглевидобутку // Вісник Житомирського державного технологічного університету.- 2003.- № 3 (27).- С. 200-204. Лебедев Н. В. Взаимодействие физико–химических и тепловых процессов при самоокислении, самонагревании и самовозгорании углей и складированных отходов угледобычи. // Вісті Донецького гірничого інституту.– 2004.- С. 42-49. Лебедев Н. В. Моделирование процесса переноса теплового потока от очага самовозгорания в массиве самовозгорающихся складированных отходов угледобычи через водонасыщенные грунты и породы под подошвой массива // Наукові праці Донецького національного технічного університету, серія “Гірничо-геологічна”, вип. 72.- Донецьк: ДонНТУ, 2004.- С. 159-165. Лебедєв М. В. Експериментальні дослідження стану води у масиві грунту та її масоперенесення при високих температурах та тисках // Вісник Житомирського державного технологічного університету.- 2004.- № 1 (28) С. 173-181. Антипов И.В., Лебедев Н.В. Возможности повышения энергетического потенциала промышленных регионов за счет комплексного использования отходов угольного производства // Сб. научн. тр. "Геотехническая механика".- Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины.- 2003.- № 49.- С. 174-178. Антипов И.В., Лебедев Н.В. Генерация тепла в массиве грунта или горных пород от очагового источника тепла // "Фізико-технічні проблеми гірничого виробництва".- 2004.- № 7.- С. 91-97. Деклараційний патент України. Позитивне рішення від 10.07.04. F24J 3/00, 3/06, 3/08. Способ извлечения геотермальной энергии из очагового источника тепла. Лебедев Н.В. Патент України від 17.07.02. UA38953A, B09B3/00 Спосіб переробки відходів вуглезбагачення. Лєбєдєв М.В., Повний С.М., Скляр П.Т. Патент України по заявці на винахід № 20031110173 від 11.11.03. ВО9В3/00 Спосіб збагачення складованих відходів вуглезбагачення. Лєбєдєв В.М., Повний С.М. Особистий внесок автора в роботах опублікованих у співавторстві: встановив особливості виникнення і поширення теплового поля у вологому породному відвалі [6], встановив закономірності зміни теплопровідності водопроникних ґрунтів і гірничих порід при збільшенні їхньої вологості і температури від осередкового джерела тепловиділення [7], запропонував новий підхід до поділу шламових продуктів по зольності при сухому збагаченні відходів вугільного виробництва і виконав техніко-економічне обґрунтування розроблених рішень [9,10].
|