Technische Universität Bergakademie Freiberg: Qucosa
Not a member yet
1431 research outputs found
Sort by
Обоснование параметров фильтровально-пульсационной машины для обезвоживания глубоководных органо-минеральных осадков
В результате проведенных теоретических и экспериментальных исследований процесса обезвоживания тонкодисперсной суспензии глубоководных органо-минеральных осадков Черного моря в фильтровально-пульсационной машине определены основные ее параметры, а также установлены зависимости этих параметров от показателей процесса фильтрования. Разработаны конструкция фильтровально-пульсационной машины и методика расчета ее параметров применительно к морским органо-минеральным осадкам, а также обоснованы рациональные режимные и конструктивные параметры данной машины.:ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ,ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ..................................................................................5
ВВЕДЕНИЕ.......................................................................................9
РАЗДЕЛ 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТОДОВ И УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ ОСАДКОВ ЧЕРНОГО МОРЯ............................................................................................17
1.1 Характеристика глубоководных органо-минеральных осадков Черного моря как объекта обезвоживания..................................................................17
1.2 Анализ и классификация оборудования для обезвоживания
мелкодисперсных суспензий механическим способом........................22
1.3 Анализ фильтровального оборудования для обезвоживания
мелкодисперсных суспензий...........................................................26
1.4 Современное состояние исследований процесса фильтрования
мелкодисперсных суспензий...........................................................35
1. 5 Пути повышения производительности фильтровальных машин....43
1.6 Выводы, цель и задачи исследований.........................................48
РАЗДЕЛ 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ ФИЛЬТРОВАЛЬНО-ПУЛЬСАЦИОННОЙ МАШИНЫ ПРИ ПУЛЬСИРУЮЩЕМ ДАВЛЕНИИ...........50
2.1 Компоновочная схема и основные параметры фильтровально-пульсационной машины.........................................................................................50
2.2 Анализ процесса фильтрования тонкодисперсной суспензии при пульсирующем давлении.......................................................................................58
2.3 Критериальное моделирование процесса обезвоживания тонкодисперсной суспензии......................................................................................70
2.4 Определение параметров экспериментальной установки.............74
Выводы по разделу.........................................................................78
РАЗДЕЛ 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ФИЛЬТРОВАЛЬНО-ПУЛЬСАЦИОННОЙ МАШИНЫ.................................80
3.1 Выбор методов проведения экспериментальных исследований.....80
3.2 Выбор факторов и интервалов варьирования..............................81
3.3 Постановка и проведение экспериментальных исследований.......86
3.3.1 Лабораторные исследования свойств образцов суспензии.........86
3.3.2 Исследование режима работы фильтровально-пульсационной машины для обезвоживания ГВОМО при пульсирующем давлении........................91
3.3.3 Исследование режима работы фильтровально-пульсационной машины для обезвоживания ГВОМО при статическом давлении..........................101
3.4 Обработка результатов эксперимента и построение математической
модели режима работы машины при пульсации давления................102
3.5 Математическая модель режима работы машины при статическом
давлении.....................................................................................110
3.6 Анализ влияния параметров фильтровально-пульсационной машины на процесс фильтрования ГВОМО при пульсирующем давлении........................113
3.7 Влияние динамической составляющей давления на процесс обезвоживания
ГВОМО.........................................................................................127
Выводы по разделу.......................................................................130
РАЗДЕЛ 4 ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ......................................................133
4.1 Обоснование параметров фильтровально-пульсационной машины для обезвоживания ГВОМО..................................................................133
4.2 Методика определения параметров фильтровально-пульсационной машины для обезвоживания ГВОМО..................................................................142
4.3 Эффективность обезвоживания ГВОМО при пульсирующем давлении и ожидаемый экономический эффект..................................................................150
4.4 Перспективы использования результатов исследований.............154
Выводы по разделу........................................................................162
ВЫВОДЫ.......................................................................................164
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ......................................167
Приложения
Приложение А. Расчет параметров лабораторной фильтровальной установки......................................................................................181
Приложение Б. Построение математической модели процесса фильтрования ГВОМО при пульсирующем давлении...............................................186
Приложение В. Результаты экспериментальных исследований процесса фильтрования ГВОМО при статическом давлении.............................190
Приложение Г. Экспериментальные исследования процесса уплотнения ГВОМО..........................................................................................196
Приложение Д. Методика определения рациональных параметров фильтровальной машины для обезвоживания морских органо-минеральных осадков....201
Приложение Е. Методика определения параметров фильтровально-пульсационной машины для обезвоживания органо-минеральных осадков.................204
Приложение Ж. Методика определения параметров вибрационной фильтровальной машины для обезвоживания ГВОМО со шнековой выгрузкой осадка...207
Приложение И. Акты внедрения.......................................................210Die Dissertation begründet die Parameter der pulsierenden Filtermaschine zur Entwässerung feindisperser Suspension, organisch-mineralische Tiefsee-Sedimente aus dem Schwarzen Meer, welche aufgrund der theoretischen und experimentallen Untersuchungen des Filtrationsprozesses beim statischen und pulsierenden Druck, sowie der entwickelten Abhängigkeiten dieser Parameter von Suspensionseigenschaften und Filtrationskennwerten definiert werden können. Es wurde eine neue Konstruktion der pulsierenden Filtermaschine und eine Methodik zur Parameterberechnung in Bezug auf marine Sedimentsuspension entwickelt, sowie die rationellen Betriebs- und Konstruktionsparameter der pulsierenden Filtermaschine definiert. Dabei wurde auch die Effizienz unter Einsatz von pulsierenden im Vergleich zum statischen Druck bei der Sedimententwässerung bewertet.:ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ,ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ..................................................................................5
ВВЕДЕНИЕ.......................................................................................9
РАЗДЕЛ 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТОДОВ И УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ ОСАДКОВ ЧЕРНОГО МОРЯ............................................................................................17
1.1 Характеристика глубоководных органо-минеральных осадков Черного моря как объекта обезвоживания..................................................................17
1.2 Анализ и классификация оборудования для обезвоживания
мелкодисперсных суспензий механическим способом........................22
1.3 Анализ фильтровального оборудования для обезвоживания
мелкодисперсных суспензий...........................................................26
1.4 Современное состояние исследований процесса фильтрования
мелкодисперсных суспензий...........................................................35
1. 5 Пути повышения производительности фильтровальных машин....43
1.6 Выводы, цель и задачи исследований.........................................48
РАЗДЕЛ 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ ФИЛЬТРОВАЛЬНО-ПУЛЬСАЦИОННОЙ МАШИНЫ ПРИ ПУЛЬСИРУЮЩЕМ ДАВЛЕНИИ...........50
2.1 Компоновочная схема и основные параметры фильтровально-пульсационной машины.........................................................................................50
2.2 Анализ процесса фильтрования тонкодисперсной суспензии при пульсирующем давлении.......................................................................................58
2.3 Критериальное моделирование процесса обезвоживания тонкодисперсной суспензии......................................................................................70
2.4 Определение параметров экспериментальной установки.............74
Выводы по разделу.........................................................................78
РАЗДЕЛ 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ФИЛЬТРОВАЛЬНО-ПУЛЬСАЦИОННОЙ МАШИНЫ.................................80
3.1 Выбор методов проведения экспериментальных исследований.....80
3.2 Выбор факторов и интервалов варьирования..............................81
3.3 Постановка и проведение экспериментальных исследований.......86
3.3.1 Лабораторные исследования свойств образцов суспензии.........86
3.3.2 Исследование режима работы фильтровально-пульсационной машины для обезвоживания ГВОМО при пульсирующем давлении........................91
3.3.3 Исследование режима работы фильтровально-пульсационной машины для обезвоживания ГВОМО при статическом давлении..........................101
3.4 Обработка результатов эксперимента и построение математической
модели режима работы машины при пульсации давления................102
3.5 Математическая модель режима работы машины при статическом
давлении.....................................................................................110
3.6 Анализ влияния параметров фильтровально-пульсационной машины на процесс фильтрования ГВОМО при пульсирующем давлении........................113
3.7 Влияние динамической составляющей давления на процесс обезвоживания
ГВОМО.........................................................................................127
Выводы по разделу.......................................................................130
РАЗДЕЛ 4 ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ......................................................133
4.1 Обоснование параметров фильтровально-пульсационной машины для обезвоживания ГВОМО..................................................................133
4.2 Методика определения параметров фильтровально-пульсационной машины для обезвоживания ГВОМО..................................................................142
4.3 Эффективность обезвоживания ГВОМО при пульсирующем давлении и ожидаемый экономический эффект..................................................................150
4.4 Перспективы использования результатов исследований.............154
Выводы по разделу........................................................................162
ВЫВОДЫ.......................................................................................164
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ......................................167
Приложения
Приложение А. Расчет параметров лабораторной фильтровальной установки......................................................................................181
Приложение Б. Построение математической модели процесса фильтрования ГВОМО при пульсирующем давлении...............................................186
Приложение В. Результаты экспериментальных исследований процесса фильтрования ГВОМО при статическом давлении.............................190
Приложение Г. Экспериментальные исследования процесса уплотнения ГВОМО..........................................................................................196
Приложение Д. Методика определения рациональных параметров фильтровальной машины для обезвоживания морских органо-минеральных осадков....201
Приложение Е. Методика определения параметров фильтровально-пульсационной машины для обезвоживания органо-минеральных осадков.................204
Приложение Ж. Методика определения параметров вибрационной фильтровальной машины для обезвоживания ГВОМО со шнековой выгрузкой осадка...207
Приложение И. Акты внедрения.......................................................21
Statistisches Konzept zur Risikoanalyse von Tagesbrüchen über natürlichen und künstlichen Hohlräumen: Statistisches Konzept zur Risikoanalyse von Tagesbrüchen über natürlichen und künstlichen Hohlräumen
Die Nutzung von Flächen mit Altbergbau oder mit natürlichen Hohlräumen im Unter- und Baugrund ist mit erhöhten Risiken behaftet, dass Bauwerke durch unerwünschte Deformationen des Baugrundes in Mitleidenschaft gezogen werden. Eine typische Versagensart ist die Entwicklung von Tagesbrüchen oder Erdfällen, wobei sich Massen in Richtung von Hohlräumen im Unterund und Baugrund verlagern und auflockern. Die Umlagerung von Massen setzt sich solange fort, bis sich ein statisches Gleichgewicht einstellt und eine weitere Fortpflanzung des Bruchvorganges verhindert oder stark reduziert. Die Ermittlung der Versagenswahrscheinlichkeit an einem gegebenen Standort wird nach dem Konzept der geometrischen Wahrscheinlichkeit vorgeschlagen. Die Größe entstehender Tagesbrüche wird dabei als eine Zufallsvariable betrachtet. Die berechneten Versagenswahrscheinlichkeiten können als Grundlage der Risikobewertung von zu schützenden Objekten herangezogen werden.The use of sites over old mining regions or with natural openings in the ground includes an elevated technical risk, as constructions can be constrained due to unplanned deformations of the subsoil. Typical failure modes include pothole subsidence or earthfalls, when failing soil masses are displaced and loosened stepwise toward a collapsing opening in the ground. The displacement process continues until a stable static equilibrium is reached and a further propagation of displacements is prevented. The determination of the failure probability on a given site due to pothole subsidence is recommended based on the concept of geometric probabilities, considering the subsidence volume as a probabilistic quantity. The failure probabilities can be used for a risk analysis of protected objects on sites with expected pothole subsidence
Friedrich Robert Helmert – die Jahre der Ausbildung und Gradmessungsarbeit in Sachsen 1843 bis 1872
Friedrich Robert Helmert war der bedeutendste Geodät der zweiten Hälfte des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts. Er stammt aus Freiberg in Sachsen und erhielt seine gesamte schulische und wissenschaftliche Ausbildung an Einrichtungen im damaligen Königreich Sachsen. Seine Familie und seine Lehrer haben wesentlich zur Entwicklung seiner Persönlichkeit beigetragen und haben ihm die Fachrichtung für seine wissenschaftliche Laufbahn gewiesen. Die Verbindung zur Internationalen Erdmessung wurde durch seine Arbeit in Sachsen begründet. In diesem Beitrag sollen diese Stationen seiner Entwicklung besonders dargestellt werden
Wechselwirkung von Kupfer mit ausgedehnten Defekten in multikristallinem Silicium und Einfluss auf die Rekombinationseigenschaften
Die Rekombinationsaktivität von Versetzungen und Korngrenzen in multikristallinem Silicium wird von Kupfer und anderen metallischen Verunreinigungen wie Eisen mitbestimmt. Das Hauptziel der Arbeit war es, die Verteilung von Kupfer und dessen Wirkung auf die Rekombinationsaktivität von Versetzungen und Korngrenzen genauer zu untersuchen. Dazu wurden optische und elektrische Untersuchungen an gezielt mit Metallen verunreinigten Modellmaterialien durchgeführt. Nicht alle Versetzungen sind rekombinationsaktiv. Es konnte gezeigt werden, dass der Anteil rekombinationsaktiver Versetzungen am Gesamtinventar und die Hintergrunddiffusionslänge von der Verunreinigung mit Metallen abhängig sind. Ergebnisse von Untersuchungen an Proben, die Diffusionsexperimenten unterzogen wurden, deuten auf unterschiedliches Ausscheidungsverhalten von Kupfer und Eisen hin sowie auf Wechselwirkungen mit Versetzungen und Korngrenzen, die mit der Diffusionstemperatur und den Abkühlbedingungen in Zusammenhang stehen
Challenges in coupled on-line-on-mine-real time mineralogical and chemical analyses on drill cores
The SOLSA project aims to develop an innovative on-line-on-mine-real-time expert system, combining sonic drilling, mineralogical and chemical characterization and data treatment. Ideally, this combination, highly demanded by mining and metallurgical companies, will speed up exploration, mining and processing.
In order to evaluate the instrumental parameters for the SOLSA expert system, portable and laboratory analyses have been performed on four samples with contrasting lithologies: siliceous breccia, serpentinized harzburgite, sandstone and granite. More precisely, we evaluated the influence of the surface state of the sample on the signals obtained by portable X-Ray Fluorescence (pXRF) for chemistry and portable Infra-Red spectroscopy (pIR) for mineralogy. In addition, laboratory Raman spectroscopy, X-Ray Diffraction (XRD), XRF and ICP-OES laboratory analyses were performed to compare surface bulk mineralogical and chemical analyses.
This presentation highlights (1) the importance of coupling chemical and mineralogical analytical technologies to obtain most complete information on samples, (2) the effect of the sample surface state on the XRF and IR signals from portable instruments. The last point is crucial for combined instrumental on-line sensor design and the calibration of the different instruments, especially in the case of pXRF
Real-time 3D Mine Modelling in the ¡VAMOS! Project
The project Viable Alternative Mine Operating System (¡VAMOS!) develops a new safe, clean and low visibility mining technique for excavating raw materials from submerged inland mines. During operations, the perception data of the mining vehicle can only be communicated to the operator via a computer interface. In order to assist remote control and facilitate assessing risks a detailed view of the mining process below the water surface is necessary. This paper presents approaches to real-time 3D reconstruction of the mining environment for immersive data visualisation in a virtual reality environment to provide advanced spatial awareness. From the raw survey data a more consistent 3D model is created using postprocessing techniques based on a continuous-time simultaneous localization and mapping (SLAM) solution. Signed distance function (SDF) based mapping is employed to fuse the measurements from multiple views into a single representation and reduce sensor noise. Results of the proposed techniques are demonstrated on a dataset captured in an submerged inland mine
Analyse von Bodenentgasungen in Sachsen mit Kammersystemen
Böden sind Quelle und Senke für klimarelevante Spurengase (CO2, CH4 und N2O). Die freigesetzten Mengen sind mit denen aus Verbrennung fossiler Rohstoffe vergleichbar und können diese übersteigen, sodass Böden das Klima beeinflussen. Die wichtigsten Einflussgrößen der Bodenentgasung sind Vegetation, Bodenbearbeitung, Bodenfeuchte und Bodentemperatur. In dieser Arbeit wurden CO2-Flüsse für Acker-, Grünland- und Waldböden in Sachsen ganzjährig erfasst und eine Regionalisierung für die Landesfläche durchgeführt. Die Methodik umfasste flächendeckende Kurzeitfeldmessungen, punktuelle Langzeitfeldmessungen sowie gezielte Laborversuche. Zur Realisierung wurden robuste, transportable und präzise Kammersysteme zur manuellen und automatisierten Messung der Bodenentgasung im Freiland und Labor entwickelt. Für die Berechnung der Ökosystematmung aus den Messwerten konnte eine empirische Formel erstellt werden. Aus den Analyseergebnissen wurde raumzeitlich strukturiertes Kartenmaterial für die Ökosystematmung im Freistaat Sachsen in den verschiedenen Ökosystemen erstellt.:1 Einleitung
2 Aktueller Wissensstand
2.1 Bedeutung der Thematik
2.2 Treibhausgasemissionen
2.3 Entstehung von Treibhausgasen im Boden
2.4 Einflussgrößen auf die Bodenentgasung
2.5 Messmethoden
2.6 Methodenvergleich
3 Entwicklung von Probenahmesystemen
3.1 Manuelles System
3.2 Automatisierte Systeme
3.3 Berechnungsmethode
4 Versuchsdurchführung
4.1 Auswahl der Messstandorte
4.2 Untersuchungsgebiet
4.3 Meteorologische Daten
4.4 Experimentalarbeiten
4.5 Hochrechnung der Punktmessungen auf die Fläche
4.6 Fehlerbetrachtung
5 Ergebnisse und Diskussion
5.1 Labormessungen in der Klimakammer
5.2 Freilandmessungen – landwirtschaftliche Flächen 2012
5.3 Dauermessung mit SEACH-FG in Hilbersdorf
5.4 Pilotmessungen auf teilversiegelten Flächen und Stadtböden
5.5 Empirische Formel zur Ermittlung der Ökosystematmung
5.6 Hochrechnung der Bodenentgasung für Sachsen
5.7 Ökosystematmung der Bodengroßlandschaften
5.8 Ökosystematmung verschiedener Höhenlagen
6 Entwurf eines Monitoringkonzepts für Sachsen
7 Ausblick
8 Zusammenfassun
The Use of Mediation and Mediative Elements to Improve the Integration of the Human Factor in Risk Assessments in Order to Enhance the Safety in the International Oil and Gas Industry
The work of an engineer is closely intertwined with safety. An engineer’s perception of the “safety” task is traditionally inherent in his or her design. However, in the technical world most machines and systems designed by engineers contain a human element, which engineers have to consider in their work.
In the oil and gas upstream industry – especially drilling, production and workover operations – petroleum engineers (including drilling and production engineers) are responsible not only for design but also for operational and organizational aspects. The human factor becomes more important in complex offshore operations. Incorporating safety into a sys-tem design requires identifying, analyzing and evaluating risks and ensuring that any not accounted for are taken into consideration. This process requires communication among everyone involved in the process. Analysis of accidents in the oil and gas industry shows that often a lack of that communication led to incident triggering events.
In this thesis, the author proposes a novel communication model that improves this exchange of information and supposedly makes the process of risk assessment more effective. In addition, the new model also incorporates factors such as emotions, feelings, needs and imagination into the risk assessment process. This broadens the information base for the risk identification and analysis and creates an atmosphere of psychological ownership for the stakeholders in the process, which leads to a perceived safety climate in the organization where the new model is applied.
The innovative communication or consultation model, as it is also referred to in risk assessments, is based on a structured process used in conflict resolution called mediation. Mediation is an alternative conflict resolution process that is centered on mutual under-standing and listening to each other’s needs. The process is composed of elements that characterize it. These elements of mediation are used to assess other communication processes and to develop new communication models. The application of the elements of mediation and the safety-mediation consultation into the risk assessment process enables this process to be enhanced with human factors such as emotions, feelings, intuition and imagination. The inclusion of all stakeholders creates psychological ownership, improves communication, enables organizational learning and expands the knowledge base for risk analysis.
The applicability of the safety-mediation consultation process for a human factor-based risk assessment is presented and tested using illustrative examples and field cases from the international oil and gas industry. Possible concerns and limitations are also discussed.
This thesis shows that mediation and elements of the mediation process can be applied to improve communication in the international oil and gas industry. This is facilitated by educated safety mediators, who help the petroleum engineer and operational crew on a drilling rig to achieve a better understanding by ensuring that they hear and fully register each other’s needs
Shear behavior of plane joints under CNL and DNL conditions: Lab testing and numerical simulation
The aim of this research work is to deepen the understanding of joint shear behavior under different boundary conditions. For this purpose, joint closure tests under quasi-static and dynamic conditions, direct shear and cyclic shear tests under CNL and DNL boundary conditions of plane joints are performed using GS-1000 big shear box device. The dissertation also presents the procedure to simulate the shear box device and simulating the behavior of plane joints at the micro-scale using FLAC3D. Special attention has been given to understand the influencing factors of the normal stress level, direct shear rate, horizontal cyclic shear frequency, normal impact frequency, horizontal cyclic shear displacement amplitude and vertical impact force amplitude.
Lab test and numerical simulation results show that the quasi-static joint stiffness increases with increasing normal force. Dynamic joint stiffness decreases with increasing superimposed normal force amplitudes. Normal impact frequencies have little influence on the joint stiffness. Rotations and stress changes at the plane joint during shearing are proven. Rotations and development of stress gradients can be decreased significantly by increasing the size of the bottom specimen and applying a shear velocity at the upper shear box and normal loading piston. Furthermore, peak shear force increases with increasing normal force. Friction angle of cyclic shear tests is smaller than that of direct shear tests. Moreover, significant time shifts between normal and shear force (shear force delay), normal force and friction coefficient (friction coefficient delay) during direct shear tests under DNL boundary conditions are observed and the reference quantity ‘shear-velocity-normal-impact-frequency’ (SV-NIF) to describe the behavior under DNL boundary conditions is defined. Peak shear force and minimum friction coefficient increase with increasing SV-NIF. Relative time shift between normal force and shear force decreases with increase of SV-NIF. The mechanical behavior of the GS-1000 big shear box device is simulated and the loss of normal force caused by the tilting of the loading plate is quantified.
Finally, the novel direct and cyclic shear strength criterions under DNL conditions are put forward. The shear strength criterions are in close agreement with the measured values, which indicates that the novel shear strength criterions are able to predict the shear strength under DNL conditions
Das europäische Horizon 2020 Projekt Real-Time-Mining
Moderne Sensorik, Modellierungs- und Optimierungsmethoden im Rohstoffgewinnungsprozess liefern Daten in “Echtzeit” und bieten Entscheidungsassistenz in der Betriebssteuerung und Kurzfristplanung. In den vergangenen Jahren wurden sogenannte „Closed- Loop-Ansätze“ entwickelt, um diese Informationen in Kombination mit moderner Datenverarbeitungstechnologie für eine verbesserte Produktionssteuerung in der Rohstoffgewinnung nutzbar zu machen. Der Beitrag stellt ein Projekt vor, das sich genau dieser Entwicklung widmet, das im Europäischen Rahmenprogramm Horizon 2020 geförderte Projekt Real-Time Mining. Der Fokus des Projektes liegt auf der Gewinnung bergbaugeologisch komplexer Lagerstätten unter Anwendung hoch-selektiver Gewinnungsszenarien. Der Aufbau des Projektes, das Projektziel, die einzelnen Arbeitspakete und Schlüsseltechnologien werden kurz dargestellt. An zwei ausgewählten Beispielen wird auf zwei Hauptkomponenten von Real-Time Mining, die Aktualisierung der Lagerstättenmodelle unter Einbeziehung von Online-Sensorik und die Optimierung der Entscheidungsfindung im Produktionsprozess näher eingegangen