Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 7
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:
Słowa kluczowe cost fee investment mining operation

Abstrakt

The fact that mines have to be established at the place where they are located without having a chance to choose a location brings out area usage conflicts with areas that need to be protected. In fact, forestlands are most common in these overlapping areas in Turkey. In order to perform mining activities in this overlapping forestlands, mining enterprises in Turkey receive forest land permit fees (FLPF), reforestation fees, rehabilitation fees + security deposit of conformity to the environment (SDCE), and other fees. In order to determine the share of these costs in mining investments and operating costs (OC) and to bring a solution proposal so that these costs do not pose a risk of loss of the investment in the mining enterprises, questions have been asked to mining enterprises within Turkey using the “Survey Monkey” program. The averages of all forest fees determined from the answers are proportioned to the mining investment amounts (MIA) and the annual average OC of each mining company responding to the Survey.

Thus, the distribution criteria of different forest fees that are required to be paid by the mining enterprises in order to carry out mining operations in the forestlands in Turkey and their distribution on the basis of mineral groups were analyzed. In this calculation, it was suggested that all the fees in Turkey should be reduced to a more reasonable degree by suggesting solutions regarding the calculation method envisaged by the FLPF, which has a very high share. Otherwise, the result of these rates shows that the costs of forest land-use for mining stipulated by the legislation in Turkey are quite high compared to other countries, and that the current mining investments can have difficulty in maintaining their economic operability in the presence of these required costs.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Taşkın Deniz Yildiz

Abstrakt

In the event of occupational accidents in mining, investors can calculate approximately how much loss will be incurred at the time of the accident. However, in halting mining as a result of occupational accidents or legislation, investors, will perhaps not care about how much of a loss to profits will arise due to the resulting downtime of mining operations. The reason for this is that there is no such halting in mining operation as yet and mining activity is continued. Avoiding halting mines due to occupational accidents and legislation would enable the prevention of unexpected costs resulting from these time losses. The aim of this study was to find out how much the loss of profits resulting from the downtime of mining enterprises due to the aforementioned reasons are in total, and how much the ratio of loss of profits to annual operating costs is on average on an annual basis. To determine the loss of profits and to minimize the accidents in enterprises, permanent supervisors, who are assigned in the enterprises where they are working, were given a survey through the SurveyMonkey program. Of the 235 permanent supervisors who filled out the survey on behalf of the mining enterprises, 58 answered all of the multiple-choice questions examined in the study. These questions were analyzed together according to different mineral groups and differences in mining operation methods. As a result of the analysis, it was determined that the annual loss of profits of mining enterprises resulting from the aforementioned periods of downtime, and the ratio of these values to the annual operating costs constitute a rather significant share. The aim of the article was to raise awareness to have mining companies appropriate more funds for occupational health and safety.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Taşkın Deniz Yıldız
1
ORCID: ORCID

  1. Adana Alparslan Türkeş Science And Technology University, Department of Mining Engineering, Turkey
Pobierz PDF Pobierz RIS Pobierz Bibtex

Abstrakt

In-line rotor-stators are widely used for power intensive industrial applications, such as deagglomeration, emulsification. There is limited information on characteristic power numbers for different designs which can be used to calculate the average power input as a means to evaluate process performance. This study made use of 18 different rotor-stators, 17 of which were toothed designs with different geometry, and also a commercially available design, with the objectives of evaluating the applicability of different expressions for characteristic power numbers and establishing the effects of geometric variations on the power input.

The expression P=〖Po〗_1 ρN^3 D^5+〖Po〗_2 ρN^2 D^2 Q is found to account for the experimental data over a wide range of operating conditions.

Rotor diameter was found to have the most prominent effect on the power input: an increase in rotor diameter from 119.6 to 123.34 mm resulted in an increase in the average power draw. The effect of rotor diameter examined with geometrically similar set ups reducing the diameter from 123.34 to 61.44 mm, for which the mixing chamber was also proportionately smaller, showed a decrease in the power input at a given speed and flowrate as well. The effects relating to the percentage of open area of the stator and number of rotor teeth were less obvious. Increasing the open area resulted in an increase in the power input – an effect which could be observed more clearly as the flowrate (1 to 4 l/s) and rotor speed (at 2000 and 3000 rpm) were also increased. Increasing the number of stator teeth increased the power input and this effect was more prominent when operating at the highest rotor speed of 3000 rpm and at low flowrates (1–2 l/s).
Przejdź do artykułu

Bibliografia

Atiemo-Obeng V.A., Calabrese R.V., 2004. Rotor–stator mixing devices, In: Paul E.L., Atiemo-Obeng V.A., Kresta,S.M. (Eds.), Handbook of industrial mixing. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA, 479–505. DOI: 10.1002/0471451452.ch8.

Baldyga J., Kowalski A.J., Cooke M., Jasinska M., 2007. Investigation of micromixing in a rotor-stator mixer. Chem. Process Eng., 28 (4), 867-877.

Carrillo De Hert S., Rodgers T.L., 2017. Continuous, recycle and batch emulsification kinetics using a high-shear mixer. Chem. Eng. Sci., 167, 265–277. DOI: 10.1016/j.ces.2017.04.020.

Cooke M., Rodgers T.L., Kowalski A.J., 2011. Power consumption characteristics of an in-line silverson high shear mixer. AIChE J., 58, 1683-1692. DOI: 10.1002/aic.12703.

Doucet L., Ascanio G., Tanguy P.A., 2005. Hydrodynamics characterisation of rotor-stator mixer with viscous fluids. Chem. Eng. Res. Des., 83, 1186-1195. DOI: 10.1205/cherd.04254.

Håkansson, A., Chaudhry, Z., Innings, F., 2016. Model emulsions to study the mechanism of industrial mayonnaise emulsification. Food Bioprod. Process., 98, 189–195. DOI: 10.1016/j.fbp.2016.01.011.

Hall S., Cooke M., Pacek A.W., Kowalski A J., Rothman D., 2011. Scaling up of silverson rotor–stator mixers. Can. J. Chem. Eng., 89, 1040-1050. DOI: 10.1002/cjce.20556.

Kamaly S.W., Tarleton A.C., Özcan-Taskın N.G., 2017. Dispersion of clusters of nanoscale silica particles using batch rotor-stators. Adv. Powder Technol., 28, 2357-2365. DOI: 10.1016/j.apt.2017.06.017.

Meeuwse M., van der Schaaf J., Kuster B. F. M., Schouten,J. C., 2010. Gas–liquid mass transfer in a rotor–stator spinning disc reactor. Chem. Eng. Sci., 65, 466-471. DOI: 10.1016/j.ces.2009.06.006.

Özcan-Taskın G., Kubicki D., Padron G., 2011. Power and flow characteristics of three rotor-stator heads. Can. J. Chem. Eng., 89, 1005-1017. DOI: 10.1002/cjce.20553.

Özcan-Taskin G., Padron G., Voelkel A., 2009. Effect of particle type on the mechanisms of break up of nanoscale particle clusters. Chem. Eng. Res. Des., 87, 468-473. DOI: 10.1016/j.cherd.2008.12.012.

Özcan-Taskin N.G., Padron G.A., Kubicki D., 2016. Comparative performance of in-line rotor-stators for deagglomeration processes. Chem. Eng. Sci., 156, 186–196. DOI: 10.1016/j.ces.2016.09.023.

Padron G.A., 2005. Effect of surfactants on drop size distribution in a batch, rotor-stator mixer. PhD Thesis, University of Maryland.

Padron G.A., Eagles W.P., Ozcan-Taskin G.N., McLeod G., Xie L., 2008. Effect of particle properties on the breakup of nanoparticle clusters using an in-line rotor-stator. J. Dispersion Sci. Technol., 29, 4, 580-586. DOI: 10.1080/01932690701729237.

Padron G., 2001. Measurement and comparison of power draw in batch rotor-stator mixers. MSc Thesis, Department of Chemical Engineering, University of Maryland.

Padron G.A., Özcan-Taskın N.G., 2018. Particle de-agglomeration with an in-line rotor-stator mixer at different solids loadings and viscosities. Chem. Eng. Res. Des., 32, 913-921. DOI: 10.1016/j.cherd.2018.01.041.

Qin H., Xu Q., Li W., Dang,X., Han Y., Lei K., Zhou L., Zhang J., 2017. Effect of stator geometry on the emulsification and extraction in the inline single-row blade-screen high shear mixer. Ind. Eng. Chem. Res., 56, 9376-9388. DOI: 10.1021/acs.iecr.7b01362.

Schönstedt B., Jacob H., Schilde C., Kwade A., 2015. Scale-up of the power draw of inline-rotor–stator mixers with high throughput. Chem. Eng. Res. Des., 93, 12-20. DOI: 10.1016/j.cherd.2014.04.004.

Sparks T., 1996. Fluid mixing in rotor–stators. PhD Thesis, Cranfield University, Cranfield, UK.

Utomo A., Baker M., Pacek A., 2009. The effect of stator geometry on the flow pattern and energy dissipation rate in a rotor–stator mixer. Chem. Eng. Res. Des., 87, 533–542. DOI: 10.1016/j.cherd.2008.12.011.

van Kouwen E.R., Winkenwerder W., Brentzel Z., Joyce B., Pagano T., Jovic S., Bargeman G., and van der Schaaf J., 2021. The mixing sensitivity of toluene and ethylbenzene sulfonation using fuming sulfuric acid studied in a rotor-stator spinning disc reactor. Chem. Eng. Process., 160, 108303. DOI: 10.1016/j.cep.2021.108303.

Vashisth V., Nigam K.D.P., Kumar V., 2021. Design and development of high shear mixers: Fundamentals, applications and recent progress. Chem. Eng. Sci., 232, 116296. DOI: 10.1016/j.ces.2020.116296.

Yang L., Li W., Guo J., Li W., Wang B., Zhang M., Zhang J., 2020. Effects of rotor and stator geometry on dissolution process and power consumption in jet-flow high shear mixers. Front. Chem. Sci. Eng., 15, 384–398. DOI: 10.1007/s11705-020-1928-7.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Alex Hannam
1
Trevor Sparks
2
N. Gül Özcan-Taskın
3

  1. Loughborough University, School of Chemical Engineering, Loughborough LE11 3TT, UK
  2. Independent Consultant
  3. Loughborough University, School of Chemical Engineering, Loughborough LE11 3TT, UK 2

Abstrakt

To design breast ultrasound scanning systems or to test new imaging methods, various computer models are used to simulate the acoustic wave field propagation through a breast. The computer models vary in complexity depending on the applied approximations. The objective of this paper is to investigate how the applied approximations affect the resulting wave field. In particular, we investigate the importance of taking three-dimensional (3-D) spatial variations in the compressibility, volume density of mass, and attenuation into account. In addition, we compare four 3-D solution methods: a full-wave method, a Born approximation method, a parabolic approximation method, and a ray-based method. Results show that, for frequencies below 1 MHz, the amplitude of the fields scattering off the compressibility or density contrasts are at least 24 dB higher than the amplitude of the fields scattering off the attenuation contrasts. The results also show that considering only speed of sound as a contrast is a valid approximation. In addition, it is shown that the pressure field modeled with the full-wave method is more accurate than the fields modeled using the other three methods. Finally, the accuracy of the full-wave method is location independent whereas the accuracy of the other methods strongly depends on the point of observation.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Taskin Ulas
Ozmen Neslihan
Hartmut Gemmeke
van Dongen Koen W.A.

Abstrakt

Podczas wydobycia surowców promieniotwórczych, pierwiastków ziem rzadkich i innych pierwiastków z rud zawierających uran i tor powstają różnego rodzaju odpady radioaktywne oraz niektóre odpady poprodukcyjne. Pozostałości po wydobyciu i przeróbce rud, czyli odpady i odpady poflotacyjne, stwarzają szereg problemów związanych z gospodarką odpadami. Ich nieporęczna struktura uniemożliwia składowanie pod ziemią, a długi okres półrozpadu radioaktywności powoduje różne problemy związane z ich długotrwałym składowaniem. W rzeczywistości wtórna obecność surowców promieniotwórczych wraz z innymi minerałami wymaga przestrzegania procedur dotyczących odpadów niebezpiecznych przy składowaniu odpadów zawierających surowce radioaktywne po odzyskaniu tych głównych minerałów. Być może w przyszłości możliwe będzie odzyskiwanie tych surowców radioaktywnych ze składowanych odpadów kopalnianych. Perspektywa braku równowagi w globalnej podaży i popycie na uran zwiększa znaczenie źródeł wtórnych przyczyniających się do globalnej podaży uranu. Rosnące znaczenie wtórnych źródeł surowców radioaktywnych sugeruje, że należy zwrócić większą uwagę na odzysk tych zasobów wraz z pierwotnymi minerałami niż w przeszłości. W literaturze światowej nie ma artykułu przeglądowego opisującego i omawiającego gospodarkę odpadami surowców promieniotwórczych w górnictwie i przetwórstwie minerałów wraz z możliwościami i przeszkodami w ich odzyskiwaniu. Biorąc pod uwagę ten brak w literaturze, w niniejszym opracowaniu wyjaśniono właściwości odpadów i odpadów poflotacyjnych powstałych w wyniku wydobycia i przeróbki rud surowców radioaktywnych, wspomniano o napotkanych trudnościach oraz przedstawiono propozycje rozwiązań, wykorzystując literaturę dotyczącą odzysku odpadów poflotacyjnych i gospodarki odpadami.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Taşkın Deniz Yıldız
1
ORCID: ORCID
Tuğba Deniz Tombal-Kara
1
ORCID: ORCID

  1. Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University, Department of Mining Engineering, Turkey

Abstrakt

Na całym świecie istnieją znaczące formacje rubinów, które zostały skomercjalizowane. W Turcji znajduje się wiele regionów formacji mineralogicznych o cechach gemmologicznych wysokiej jakości. Jednak w literaturze nie ma wystarczających informacji na temat powstawania rubinu w Turcji i jego przydatności jako kamienia szlachetnego. W przeciwieństwie do poprzednich badań, niniejsza praca miała na celu ujawnienie właściwości gemmologicznych rubinów z Doğanşehir (prowincja Malatya) oraz zbadanie przydatności wypolerowanych i ciętych próbek rubinu jako kamieni szlachetnych.
W ofiolitach Göksun w dystrykcie Doğanşehir w Turcji odkryto niedawno formacje korundu rubinowego o jakości kamieni szlachetnych. Te formacje rubinowe występują w zielonkawych i szarawych amfibolitach w ofiolitach Göksun. Kryształy rubinu występują w kolorach od różowego do czerwonego i rozmiarach od 2 × 10 mm do 30 × 50 mm. Położenie tektoniczne, środowisko geologiczne, właściwości petrograficzne, mineralogiczne, geochemiczne i gemmologiczne kryształów Doğanşehir wskazują, że można je zaliczyć do rubinów i porównać do klejnotów powstałych w amfibolitach w Tanzanii. Wskazuje to, że rubiny Doğanşehir mają parametry gemmologiczne i mineralogiczne, które po wypolerowaniu i cięciu są konkurencyjne w stosunku do rubinów występujących w innych miejscach na świecie. Przykłady rubinów Doğanşehir przygotowanych metodą polerowania i cięcia pokazują, że rubiny te mogą pojawić się na światowym rynku w nadchodzących latach. Rubiny Doğanşehir nadają się do cięcia COBACORE (kompleksowe odzyskiwanie oparte na społeczności), głównie w dużych rozmiarach i ilościach. Jest to zatem potencjalne źródło kamieni szlachetnych. Próbki przygotowane przez polerowanie i cięcie wskazują na ich przydatność jako kamieni szlachetnych.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Taşkın Deniz Yıldız
1
ORCID: ORCID
Ni̇hal Deri̇n Coşkun
2
ORCID: ORCID
Veli̇ Uz
3
ORCID: ORCID
Ali̇ İssi̇
3
ORCID: ORCID
Bektaş Uz
4

  1. Adana Alparslan Türkeş Science And Technology University, Department of Mining Engineering, Türkiye
  2. Ordu University, Department of Ceramics and Glass, Türkiye
  3. Dumlupınar University, Department of Materials Science and Engineering, Türkiye
  4. Istanbul Technical University, Department of Geology Engineering, Türkiye

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji