Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Отраслевая инструкция по учету балансовых и рас...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
3.44 Mб
Скачать

Примерная форма первичного учета потерь угля в недрах

Место и вид потерь (пласт, гризонт. Назначение целика)

Номер целиков

Система разработки

Прямой метод определяется

Косвенный метод определения

Год образования потерь

Примечание

Целики и пачки увгляХ

Погашенные балансовые запасы, тыс.т.

Добыча из погашенного контура по угольным пачкам, тыс.т.

Потери, тыс.

Площадь проэкции целика или пачки угля на горинтальную плоскость.

Угол падения, град

Площадь целика или пачки угля в плоскости пласта, М2

Полная полезная мощность пласта или теряемой пачки, м

Объемный вес угля, т/м3

Потери угля, тыс.т.

Х – в случае оставления целиков, не предусмотренных проектом, причина их оставления указывается в примечании

П р и л о ж е н и е 2.2

(к параграфу 2.10)

Определения объёмного веса угля в массиве

1. Объёмный вес угля в массиве γv определяется для каждой подсчётной единицы (очистного забоя, блока, крыла, пласта) аналитический способом на основе средней зольности пласта на участке подсчёта, определенной в соответствии с ГОСТ 9815-61 по формуле

, (2.6)

где γ0 - среднее значение объёмного веса органической массы угля, кг/см3, т/м3;

к - коэффициент, характеризующий изменение объём­ного веса угля при изменении содержания внут­ренней золы на 1%;

Ас - среднее содержание внутренней золы в массиве угля, %,

Вычисление значений объёмного веса производится в книге замера горных выработок.

П р и м е ч а н и е. Допускается также в отдельных случаях в целях контроля определение объёмного веса угля способом пробной вырубки.

2. Входящие в формулу (2.6) величины γv и k нахо­дятся опытным путем по данным лабораторного определения объёмного веса и зольности образцов угля следующим образом:

1) по каждому из разрабатываемых пластов набирается 30-40 образцов проб угля весом 200-300 г каждый. Образцы от­бираются из забоев, дающих основной объём добычи по шахте, а в пластах сложного строения - из каждой угольной пачки в количестве, пропорциональном мощности этих пачек;

2) на месте отбора образцы упаковываются в пергаментную бумагу или полиэтиленовую пленку и разделываются в лаборатории не позднее 12 часов после отбора;

3) часть каждой пробы весом 50-100 г используется для определения зольности и влажности угля, остальная часть каждой пробы для определения объёмного веса методом гидростатического взвешивания;

4) определяется объёмный вес угля каждого образца в следующей последовательности:

- зачищают образец жесткой щеткой от примазок, и легко отделяющихся частиц;

- взвешивают образец в воздухе дважды на технических весах с точностью отсчёта 0,1 г. Среднее из двух взвешиваний при­немается за вес образца Р1;

- погружают образец в воду - каменный уголь и антрацит на 10-15 минут, а бурый уголь - на 2-3 часа, для заполнения водой (более точное время, необходимое для заполнения пор угля водой, устанавливают в каждом случае опытным путем). После заполнения пор водой образец извлекается из воды, тщательно обтирается и дважды взвешивается с точностью до 0,1 г. Среднее из двух взвешиваний принимается за вес образца Р2, насыщенного водой. (Постоянство веса образца в пределах точности взвешивания указывает на полное заполнение водой открытых пор обрацза);

- образцы рыхлых и землистых углей водой не насыщаются, а покрываются тонкой парафиновой пленкой путем погружения их в расплавленный парафин. После этого определяется их вес Р2;

- погружают образец в воду и взвешивают его на гидростатических весах с той же точностью (до 0,1 г). Операцию производят дважды и вычисляют средний вес Р3 образца, погруженного в воду.

При отсутствии гидростатических весов могут быть использованы технические весы, в которых одна из чашек заменяется проволочнойной сеткой;

- вычисляют объёмный вес каждого образца пo фор­мулам:

для непарафинированного образца

, (2.7)

для парафинированного образца

, (2.8)

где γп - удельный вес парафина, г/см3;

- вычисленный объёмный вес каждого образца приводится к влажности угля в массиве по формуле

, (2.9)

где Wф - фактическая влажность образца до его насыщения водой, %;

WM - средняя влажность угля в массиве, %.

П р и м е ч а н и е. Влажность образца Wф должна определяться практически одновременно с опреде­лением объёмнвгв веса того же образца. (Разрыв во времени не более 30-40 мин). Фактическая влажность образца Wф определяется на рабочее топливо;

5) по полученным объёмным весам вычисляются средние зна­чения γ0 и k по способу наименьших квадратов, исходя из условия, что объёмный вес угля и его зольность связаны прямо­линейной зависимостью вида уравнения (2.6).

Пример вычисления объёмного веса приведен ниже.

6) по значениям γ0 и k , определенным для каждого отдельного пласта, вычисляется объёмный вес угля по форму­ле (2.6) при величине Ас, равной средневзвешенной зольности разрабатываемых на шахте пластов угля. Сравниваются величины, полученные по формулам для отдельных пластов, и если расхождение между ними не превышает 3 % от объёмного веса, то вычисляются средние по шахте значения γ0 и k, в соответствии пунктом "д" данного приложения с использованием всех образ­цов по шахте. Средние значения γ0 и k используются в дальнейшем для вычисления объёмного веса по всем пластам. Если расхождения превышают 3%, то средние по шахте значе­ния γ0 и k не определяются. Объёмный вес каждого пласта в этом случае вычисляется по полученным для него γ0 и k .

3. Результаты определения γ0 и k оформляются актом за подписью главного инженера, главного маркшейдера, главного геолога и начальника ОТК шахты. Акты хранятся в мпркшейдерском отделе шахты.

4. Для ряда бассейнов величины γ0 и k надёжно определены и могут быть использованы без производства лабораторных определений. Значения этих величин приведены в табл. 2.1.

Т а б л и ц а 2.1

Название бассейна, меоторождения

γо

k

Фамилия автора и год прoведения опытов

Черемховский

1,22

0,007

Д.А. Казаковский, 1948

Воркут инский

1,22

0,008

Д.А. Казаковский,

М.И. Глейзер, 1948

Челябинский

1,25

0,007

Г.Л.Фисенко, 1951

Для сидеритизированного угля Коркинского или кальцитинированого угля месторожденжй

1,25

0,011

---"---

Подмосковный

1,05

0,01

М.И. Глейзер, 1952

Карагандинский

1,22

0,008

В.М. Варлашкин, 1953

Кизеловский:

марка Г6

марка Ж13

1,264 1,214

0,0052

0,0082

А.А.Кузнецов, 1959

А.А.Кузнецов, 1959

Для антрацитов Донецкого бассейна

0 ,009

М.И. Глейзер, 1952

Для углей бывшего треста “Буденновуголь”

Донецкого бассейна

i

1

1,24

0,01

В.М. Буц, 1957

П р и м е р в ы ч и с л е н и я

с р е д н и х з н а ч е н и й в е л и ч и н γ0 и k

д л я у р а в н е н и я (2.6)

По пласту набрано 40 образцов угля и произведено лабора­торное определение по каждому из них объёмного веса , зольности Ас и влажности Wф. Средняя влажность угля в массиве равна 12%.

Полученные результаты заносятся в табл. 2.2 и по формуле (2.9) вычисляется объёмный вес каждого образца, приведенный к влажности угля в массиве.

Т а б л и ц а (2.2)

Номер образца

Wф,%

WM,%

1-0.01Wф

1-0.01WM

,

г/см3

,

г/см3

Ac,%

I

2

3

4

5

6

7

8

9

1

6

12

0,94

0,88

1,07

1,44

1,54

3,7

2

6

12

0 ,94

0,88

1,07

1,47

1,57

3,9

3

6

12

0,94

0,88

1,07

1,48

1,58

3,8

4

6

12

0,94

0,88

1,07

1,49

1,59

5,2

5

6

12

0,94

0,88

1,07

1,50

1,60

3,9

6

б

12

0,94

0,88

1,07

1,50

1,60

3,9

7

8

12

0,92

0,88

1,05

1,52

1,60

3,9

8

8

12

0,92

0,88

1,05

1,53

1,61

5,7

9

8

12

0,92

0,88

1,05

1,53

1,61

6,2

10

8

12

0,92

0,88

1,05

1,54

1,62

3,9

11

8

12

0,92

0,88

1,05

1,54

1,62

3,9

12

8

12

0,92

0,88

1,05

1,55

1,63

4,9

13

10

12

0,90

0,88

1,02

1,60

1,63

4,8

14

10

12

0,90

0,88

1,02

1,60

1,63

4,9

15

10

12

0,90

0,88

1,02

1,60

1,63

6,2 y2 Щ

Продолжение табл. 2.2

Номер образ-ца

Wф,%

WM,%

1-0.01Wф

1-0.01WM

,

г/см3

,

г/см3

Ac,%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

16

10

12

0,90

0,88

1,02

1,60

1,63

6,9

17

10

12

0,90

0,88

1,02

1,60

1,63

8,1

18

10

12

0,90

0,88

1,02

1,61

1,64

3,9

19

12

12

0,88

0,88

1,00

1,64

1,64

3,9

20

12

12

0,88

0,88

1,00

1,64

1,64

4,2

21

12

12

0,88

0,88

1,00

1,64

1,64

4,8

22

12

12

0,86

0,88

1,00

1,65

1,65

4,9

23

12

12

0,88

0,88

1,00

1,65

1,65

5,7

24

12

12

0,88

0,88

1,00

1,65

1,65

6,2

25

14

12

0,86

0,88

0,98

1,68

1,65

6,7

26

14

12

0,86

0,88

0,96

1,68

1,65

8,1

27

14

12

0,86

0,88

0,98

1,68

1,65

10,0

28

14

12

0,86

0,88

0,98

1,69

1,66

5,9

29

14

12

0,86

0,88

0,98

1,69

1,66

5,8

30

14

12

0,86

0,88

0,96

1,70

1,67

6,1

31

16

12

0,84

0,88

0,95

1,76

1,67

8,1

32

16

12

0,84

0,88

0,95

1,76

1,67

10,0

33

16

12

0,84

0,88

0,95

1,77

1,68

5,9

34

16

12

0,84

0,88

0,95

1,77

1,68

7,7

35

16

12

0,84

0,88

0,95

1,78

1,69

8,2

36

16

12

0,84

0,86

0,93

1,78

1,69

12,1

37

18

12

0,82

0,88

0,93

1,83

1,70

14,0

38

18

12

0,82

0,88

0,93

1,85

1,72

16,1

39

18

12

0,82

0,88

0,93

1,87

1,74

18,1

40

18

12

0,82

0,88

0,93

1,90

1,77

20,0

Используя полученные объёмные веса и зольнооти по каждому образцу, вычисляются величины γ0 и k по формулам:

, (2.10)

, (2.11)

где N - количество образцов.

В нашем примере N = 40.

Вычисления сводятся в табл. 2.3.

Т а б л и ц а 2.3

Формулы расчёта

№ п.п

Ac

* Ac

(Ac)2

Σ

1

2

3

4

5

6

7

1

1,54

3,7

5,698

13,69

2

1,57

3,9

6,123

15,21

3

1,58

3,8

5,904

14,44

4

1,59

5,2

8,268

27,04

5

1,60

3,9

6,240

15,21

6

1,60

3,9

6,240

15,21

7

1,60

3,9

6,240

15,21

8

1,61

5,7

9,177

32,49

9

1,61

6,2

9,982

38,44

10

1,62

3,9

6,318

15,21

II

1,62

3,9

6,318

15,21

12

1,63

4,9

7,987

24,01

13

1,63

, ■

4,8

7,824

23,04

14

1,63

4,9

7,987

24,01

Продолжение табл. 2.3

Формулы расчёта

№ п.п

Ac

* Ac

(Ac)2

Σ

1

2

3

4

5

6

7

15

1,63

6,2

10,106

38,44

16

1,63

6,9

11,247

47,61

17

1,63

8,1

13,204

65,61

18

1,64

3,9

6,396

15,21

19

1,64

3,9

6,396

15,21

20

1,64

4,2

6,888

17,64

21

1,64

4,8

7,872

23,04

22

1,65

4,9

8,085

24,01

23

1,65

5,7

9,405

32,49

24

1,65

6,2

10,230

38,14

25

1,65

6,7

11 ,055

44,89.

26

1,65

8,1

13,365

65,61

27

1,65

10,0

16,500

100,00

28

1,66

5,9

9,794

34,81

29

1,66

5,8

9,628

33,64

30

1,67

6,1

10,187

37,21

31

1,67

8,1

13,527

65,61

32

1,67

10,0

16,700

100,00

33

1,68

5,9

9,912

34,81

34

1,68

7,7

12,936

52,29

35

1,69

8,2

13,858

67,24

36

1,69

12,1

20,449

146,41

37

1,70

14,0

23,800

196,00

38

1,72

16,1

27,692

259,21

39

1,74

18,1

31,494

327,61

40

1,77

20,0

35,400

400,00

41

65,78

280,2

466,432

2578,16

Продолжение табл. 2.3

Формулы расчёта

№ п.п

Ac

* Ac

(Ac)2

Σ

1

2

3

4

5

6

7

(Σ Ас)2

42

78512,0

N* Σ (Aс)2

43

103126,4

N* Σ Ac

44

18657, 2

Σ * Σ Ac

45

18431,5

Σ * Σ (Aс)2

46

169591,3

Σ Ac* Σ Ac

47

130695,9

N* Σ Ac- Σ * Σ Ac

48

225,7

N* Σ (Aс)2-(Σ Ас)2

49

24614,4

k

50

0,0092

Σ * Σ (Aс)2- Σ Ac* Σ Ac

51

38895,4

γ0

52

1,5802

По результатам вычислений γ0 = 1,58, k = 0,009.

Следовательно, для данного пласта уравнение связи объемного веса и зольности имеет вид

= 1,59 + 0,009 Ас.

П р и л о ж е н и е 2.3

(к параграфу 2.12)