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Enregistrement W2549269377

Ventilation design strategy to meet future production requriements for a Saskatchewan potash mine

2015· dissertation· en· W2549269377 sur OpenAlexaboutno aff
Kyle Penner

Notice bibliographique

RevueQSpace (Queen's University Library) · 2015
Typedissertation
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueMining Techniques and Economics
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPotashVentilation (architecture)Production (economics)Mining engineeringEnvironmental scienceEngineeringMetallurgyEconomicsMaterials sciencePotassiumMechanical engineering
DOInon disponible

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The Potash Corporation of Saskatchewan Inc. has invested 2.8 billion dollars in its Rocanville Division, a potash mine in southeast Saskatchewan.The investment was made to increase site production nameplate capacity from 3.0 million tonnes per annum (MMtpa) (K 2 0) to 5.7 MMtpa (K 2 0).The expansion consisted of three components.First, processing capacity was doubled by building a second mill facility.Second, ore hoisting capacity was increased by converting the existing service shaft into a production shaft.Finally, mine production capacity was increased by nearly tripling the production mining machine fleet and opening new ore reserves.In addition to this, a new (third) remote shaft to act as a new service shaft was also constructed.This thesis covers the design of a mine ventilation system that will meet the operating constraints of the post-expansion production requirements, the publishing of which is unique compared to typical potash mine ventilation practice, which has historically been based solely on field experience.The mine ventilation system was designed by analyzing the minimum requirements for effective production on a 'per machine' basis.Shaft capacities for airflow were also analyzed and mine resistance was estimated using ventilation engineering principles.Design calculations were then verified through extensive computer modeling, and used to generate specifications for fan systems.This thesis also presents the planning of the construction and commissioning and the phased implementation of the system while the mine continued to produce potash.The transition phases were planned to work in conjunction with mine production downtime, complement other 'expansion' related construction activities, and most importantly provide effective ventilation to the mine throughout the entire process.A comparison of the ventilation model to in-field survey data was completed during several of the early transition phases to verify the design calculations.This thesis also presents novel applications of engineering principles used to optimize the design from and aerodynamics and health and safety (sound exposure and local air velocity) viewpoint, perspectives often unconsidered when performing conveyance design, shaft design, and determining fan placement.All of this was done in order to reconcile ventilation requirements with production expectations, allowing for efficient and productive potash mining.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,625
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,013
Tête enseignante GPT0,205
Écart entre enseignants0,192 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations2
Publié2015
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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