Технологии открытых горных разработок

16571
знак
0
таблиц
4
изображения
Оглавление

 

Оглавление. 1

1.Определение параметров карьера. 2

2.Подготовка горных пород к выемке буровзрывным способом. 7

3. Выемочно-погрузочные работы.. 15

4. Перемещение карьерных грузов. 15

5. Отвалообразование вскрышных пород. 19

6. Вскрытие месторождений и системы их открытой разработки. 23

Список используемой литературы: 28

 


1.Определение параметров карьера

Параметры карьера определяются из его геометрических размеров в поперечном и продольном разрезах

 

Граничная глубина открытой разработки, соответствующая максимальной глубине карьера () по проекту [1,c.10].

где - граничный коэффициент вскрыши,

- горизонтальная мощность залежи ископаемого, м;

- ширина карьера по низу, м;

-углы откоса устойчивых бортов карьера, град[2,c10].

где -стоимость добычи 1 м полезного ископаемого подземным способом ,р/м;

С- стоимость добычи 1 м полезного ископаемого открытым способом, р/м;

С-стоимость удаления 1 м вскрышных пород, р/м.

=.

 

Ширина карьера по верху, м

 

Длина карьера по верху, м

где -среднее значение угла наклона устойчивых нерабочих бортов карьера, град

= град.

=275+2*287*ctg38=1009,7 м;

=1100+2*287*1,28=1834,7 м.

 

Объем горной массы в контурах карьера, м[2,c,11]

 

Площадь карьера,


Периметр дна карьера,

237462,5*287+0,5*2750*287*1,28+1,04*287*1,28=211668188,3 м

 

Объем полезного ископаемого, м

 ,

где -площадь залежи в ее горизонтальном сечении, м;

-высота залежи, м.

=287-45=242 м

=237462,5*242=57465925 м

 

Объем вмещающих залежи пустых пород в тех же границах, м

211668188,3-57465925=154202263,3 м

 

Средний коэффициент вскрыши, м/ м[2,c.8]

=

 


Годовая производственная мощность карьера, м/год по ископаемому

где -годовая производственная мощность карьера, т./год;

-плотность массива ископаемого, т/ м;

= м/год

То же по вскрышным породам, м/год

=2.68* =4729411,8 м/год

То же по горной массе, м/год

=1764705,9+4729411,8=6494117,7 м/год

 

Средневзвешенная плотность массива горной массы ,т/ м

= т/ м


Масса груза, вывозимого из карьера за год (грузооборот карьера), т/год

=6494117,7*2,73=17728941,3 т/год

 

Скорость ежегодного понижения горных работ по ископаемому, м /год

= м /год

 

Срок существования карьера без учета периода его строительства, лет

= 33года

 

Полный срок существования карьера, лет

где =4-5 лет-период строительства и доработки карьера.

=33+5=38 лет


2.Подготовка горных пород к выемке буровзрывным способом.

 

На результат взрыва большое влияние оказывает величина W, которая зависит от диаметра скважин, высоты уступа и угла наклона его откоса, мощности ВВ, плотности заряжания.

 

Величина преодолеваемого сопротивления по подошве(СПП)

где р=0,785*-вместимость ВВ на 1 м скважины, кг/м;

d- диаметр скважины, м;

-плотность заряжания скважины ВВ, кг/ м;

=0,60,9-расчетный удельный расход ВВ, кг/ м;

-угол наклона скважин, град.


41,7 кг/м.

W=(0,9*(41,7/0,7)½)/sin90=6,95

Величина сопротивления по подошве проверяется по условиям безопасного размещения бурового станка на площадке уступа, м;

где =10-15-высота уступа, м ;

-угол откоса уступа, град;

с≥3м-минимальное допустимое расстояние от верхней бровки уступа до оси скважины, м;

=10*ctg70+3=6,63

 

Обязательное условие W≥, 6,95≥6,63-выполняется.

Длина скважины, м

 12,43

где hy – высота уступа, м.

Длина забойки скважины, м

 


Расстояние между скважинами в ряду, м

 м,

где m – коэффициент сближения зарядов в пределах:

m = 0,6 - 0,8 – в трудно взрываемых породах;

 

Расстояние между рядами скважин при шахматной сетке их расположения, м

4,25.

Масса заряда в скважине первого ряда определяется по формуле, кг

243,3 кг,

где qp – расчетный удельный расход ВВ, кг/м3;

Wp – сопротивление по подошве, м;

 a – расстояние между скважинами в ряду, м.

Масса заряда в скважине второго ряда, кг

175 кг,

где b – расстояние между рядами, м.


Длина заряда, м

5,8 м,

где Р – вместимость 1 м скважины, кг/м.

Ширина взрывного блока при однорядном расположении скважин, м

6,63 м.

То же, при многорядном расположении скважин, м

12м,

где nрд – количество взрываемых рядов скважин.

 

Ширина развала породы после взрывания блока по массиву при однорядном расположении скважин, м

25 м,

где Кв – коэффициент трудности взрывания пород;

Кв = 2 - 2,5; 2,5 – 3,0; 3,0 – 4,5 – соответственно для легко-, средне- и трудновзрываемых пород;

Кскв =1 – коэффициент, учитывающий угол наклона скважин к горизонту.


Ширина развала породы при многорядном расположении скважин и короткозамедленном взрывании (КЗВ), м

28 м,

где Кз – коэффициент дальности отброса породы взрывом, зависящий от интервала замедления:

время замедления, мс – 0 10 25 50 75

Кз – 1 0,95 0,9 0,85 0,8

Ширина экскаваторной заходки, м

 

19 м,

где Rry – радиус черпания на уровне стояния, м.

 

Число проходов экскаватора по развалу (количество экскаваторных заходок)

 

Минимальная длина экскаваторного или взрывного блока определяется по условию обеспечения бесперебойной работы экскаватора в течение 15-30 суток.

 

945м,


где nдн = 15-30 сут. – оптимальный запас взорванной горной массы;

nсмн = 3 смены – число смен работы экскаватора в сутки;

Qэ(смн) – сменная производительность экскаватора в пересчете на массив породы, м3/смену.

1512 м3/смен,

где tц = 40 с – длительность рабочего цикла погрузки экскаватора, с;

Vквш – емкость ковша экскаватора, м3;

 – коэффициент экскавации, учитывающий степень использования ковша экскаватора;

Кн = 0,75 – коэффициент наполнения ковша;

Кр = 1,45 – коэффициент разрыхления породы в ковше;

Тсмн = 7 ч – продолжительность рабочей смены экскаватора;

Ки(э) = 0,55-0,7 – коэффициент использования экскаватора по времени.

 

Объем взрываемого блока породы, м3

113400 м3.

Необходимое количество ВВ для взрывания блока, кг

79380 кг.

 


Необходимое количество скважин с учетом их вместимости для размещения ВВ в блоке

326

То же, в одном ряду скважин

163

Суммарно потребная длина скважин для взрывания годового объема горной массы карьера, м/год

 


Информация о работе «Технологии открытых горных разработок»
Раздел: Промышленность, производство
Количество знаков с пробелами: 16571
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 4

Похожие работы

Скачать
7950
0
2

... содержать информацию о текстуре, освещении, вращении, масштабировании, позиционировании, геометрических свойствах объектов, о формировании перспективы изображения и т.д. Для представления цифровых моделей открытых горных работ как моделей виртуальной реальности была разработана технология, которая позволяет цифровые модели открытых горных работ, созданные с помощью Автоматизированного Рабочего ...

Скачать
11410
0
2

... кора подвергается в этом случае моментному нагружению. Сформулированные теоретические положения, раскрывающие природу и механизм проявления масштабного техногенного воздействия горных разработок на участок литосферы, прошли экспериментальную проверку на горных предприятиях. Интересные результаты были получены на участке разработки Киембаевского асбестового месторождения (г. Ясный, Оренбургской ...

Скачать
198743
25
38

... и транспортного оборудования. Структуры комплексной механизации при использовании оборудования цикличного действия показаны на рис. 3.6. Комплекс оборудования формируется из соответствующего основного и вспомогательного оборудования отдельных технологических процессов: подготовка пород к выемке, выемочно-погрузочные работы, перемещение горной массы, отвалообразование (при разработке пустых пород), ...

Скачать
24873
0
1

... станция состоит из более чем 150 реперов, по которым ежегодно производятся спутниковые геодезические измерения с периодичностью до 4 раз в год. Таким образом, при исследовании геодинамических процессов с применением GPS-технологий, в основном используются два пространственно-временных режима - разовое переопределение исходных координат пунктов ГГС и опорных геодезических сетей, и измерение ...

0 комментариев


Наверх