- •Введение
- •1. Геологическое строение карьерного поля
- •1.1 Общие сведения и природные условия
- •1.2 Стратиграфия
- •1.3 Туфогенные и туфогенно-терригенные породы, условия залегания и их морфология
- •1.4 Оценка сложности геологического строения карьерного поля
- •1.5 Границы и запасы карьерного поля
- •1.6 Промышленные запасы цеолитов в границах отработки по проекту
- •1.7 Подсчет запасов
- •1.8 Оконтуривание пластов цеолитовых пород
- •1.9 Выделение подсчетных блоков
- •1.10 Эксплуатационные запасы карьера
- •2. Горно-технологическая часть
- •2.1 Выбор способа разработки
- •Обоснование принимаемого способа разработки и подсчет эксплуатационных запасов
- •2.2 Производительность карьера и общая организация работ
- •2.3 Вскрытие месторождения
- •2.3.1 Определение главных параметров карьера
- •2.4 Горно-капитальные работы
- •Параметры траншеи
- •Характеристики вскрывающей траншеи
- •2.5 Вскрышные работы
- •Работа и использование бульдозера- рыхлителя т-35.01
- •2.6 Добычные работы
- •Расчет производительности автосамосвалов на перевозку цеолитового сырья до пдсу
- •Расчет количества автосамосвалов КамАз
- •Работа и использование бульдозера- рыхлителя т-35.01
- •Выбор типа бурового станка
- •Расчет производительности бурового оборудования
- •Выбор типа взрывчатых веществ и оценка эффективности их применения
- •Расчет удельного расхода вв
- •Расчет основных параметров и показателей взрывных работ. Глубина скважины:
- •Вес заряда в скважине:
- •Где, Lзар - вес заряда в скважине;
- •Длина забойки:
- •Выбор и описание конструкции заряда в скважине.
- •Выбор способа и средств взрывания зарядов. Выбор способа взрывания
- •Средства взрывания зарядов.
- •Выбор схемы взрывания и расчет интервала времени замедления. Выбор схемы взрывания
- •Расчет интервала замедления.
- •Определение расхода вм на массовый взрыв. Общий вес основного вв
- •Общее количество шашек в скважинах
- •Общий вес шашек
- •Расчет безопасных расстояний.
- •2.8 Электроснабжение
- •Выбор параметров электрической сети.
- •Расчет электрических нагрузок
- •Расчёт защитного заземления и защита от перенапряжений
- •Расчет электрических нагрузок.
- •2.9 Охрана недр
- •Проектная документация должна включать обоснования и технические решения по сохранности в недрах и складированию забалансовых запасов для их последующего промышленного освоения.
- •2.10 Охрана окружающей среды
- •2.11 Охрана труда и техника безопасности
- •Правила техники безопасности и организация работ массового взрыва
- •Правила безопасности при работе бульдозеров
- •Гидромеханизация
- •Правила безопасности при работе автомобильного транспорта
- •Отвальное хозяйство
- •Механизация горных работ
- •Правила безопасности при работе электроустановок
- •Общие положения пожарной безопасности
- •Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности
- •План ликвидации аварий
- •3. Экономическая часть
- •3.1 Необходимое количество оборудования для производства горных работ
- •3.2 Расчет капитальных затрат (инвестиций)
- •3.3 Расчет заработной платы рабочих оборудования
- •3.4 Затраты на запчасти и материалы
- •3.4.1 Расход вм на производство бвр
- •3.5 Расход затрат на электроэнергию
- •3.6. Затраты на топливо и гсм
- •3.7. Затраты на техническое обслуживание и ремонт
- •3.8. Амортизация
- •3.9. Себестоимость
- •3.9.1. Себестоимость производства вскрышных работ
- •3.9.2.Себестоимость разработки песков
- •Себестоимость разработки 1 т цеолита
- •3.10. Расчет стоимости реализованной продукции, прибыли и рентабельности
- •3.11.Расчет рентабельности
- •3.12. Оценка финансово-экономического состояния
- •3.13. Срок окупаемости
- •Заключение
- •Использованная литература
Расчет удельного расхода вв
Для каждой породы по категории трещиноватости и коэффициенту крепости устанавливается расчетный удельный расход ВВ. Удельный расход ВВ является основным показателем, от которого зависят как качество дробления горных пород, так и стоимость буровзрывных работ. Значение удельного расхода зависит многих факторов, главными из которых являются: свойства горных пород, тип применяемого ВВ и условия взрывания.
Основываясь на сказанном, а также принимая во внимание опыт ведения взрывных работ на аналогичных россыпных месторождениях удельный расход ВВ принимаем равным q = 0,75 кг/м³.
Расчет основных параметров и показателей взрывных работ. Глубина скважины:
где, Ну - высота уступа, Ну =7м;
Вместимость ВВ в 1м. скважины:
Р=7,85* dскв²*Δ, кг/м
где, dскв - диаметр скважины,dскв = 1,25 дм;
Δ = 0,9 кг/дм³ - плотность заряжания,
Р=7,85*1,25²*0,9=11 кг/м
Линия сопротивления по подошве:
где, Р - вместимость ВВ в 1м. скважины;
m - коэффициент сближения скважин, m = 1;
q=0,75 кг/м3 - удельный расход ВВ.
Проверка W по возможности безопасного обуривания уступа:
W1= Ну*ctgα + C
где, α– угол откоса уступа, α=70˚;
Ну– высота уступа, Ну= 7м.;
С – минимальное допустимое расстояние от оси скважины до верхней бровки уступа, С = 2,5м.
W1= 7*ctg70+ 2,5= 3,41м.
При расчетах должны соблюдаться следующие условия W ≥W1. В нашем случае W удовлетворяет условию безопасного обуривания блока.
Расстояние между скважинами в ряду:
а = m*W=1*3,45 = 3,45 м.
где, m - коэффициент сближения, m = 1.
W - линия сопротивления по подошве уступа.
Расстояние между скважинами при квадратном расположении сетки:
в ≈ а = 3,45 м.
Вес заряда в скважине:
Qз = qр* Ну *W*a = 0,75*7*3,45*3,45 = 62,48 кг
Длина заряда: Lзар= Qз / Р = 62,48/11 =5,68 м.
Где, Lзар - вес заряда в скважине;
Р- вместимость ВВ в 1м. скважины.
Длина забойки:
Выход взорванной горной массы с 1 метра скважины, м³:
где, nр – число рядов скважин, nр = 8 шт;
Lс- глубина скважины,Lс= 7 м;
Ну– высота уступа, Ну= 7м;
W - линия сопротивления по подошве уступа,W = 3,45м.
Находим ширину блока:
Длину блока принимаем равной средней ширине россыпи:
м
Определяем количество скважин в ряду:
шт.
Тогда, количество скважин на блоке будет равно:
шт.
Общий объём бурения на блок:
Общий объем взорванного блока, м3:
Выбор и описание конструкции заряда в скважине.
По своей конструкции скважинные заряды ВВ могут быть сплошными и рассредоточенными.
Сплошной заряд, расположенный в нижней части скважины, воздействует в основном на нижнюю часть уступа.
Поэтому при взрывах сплошных зарядов (особенно в крепких труднодробимых породах) образуется негабарит. Рассредоточенные заряды с воздушными промежутками (конструкция заряда разработана в ИГД им. А. А. Скочинского) позволяют улучшить дробление породы благодаря дополнительному использованию части энергии взрыва, затрачиваемой при сплошном заряде на переизмельчение породы, находящейся в непосредственной близости к заряду.
Однако рассредоточение заряда целесообразно только в том случае, если емкость скважины при сплошных зарядах используется не полностью и сплошной заряд занимает незначительную часть длины скважины. Кроме того, при рассредоточении заряда имеется ряд недостатков: сложность заряжания, снижение эффективности взрывных работ и трудность применения взрывных работ.
Основываясь на вышесказанном и оперируя малой глубиной скважины и тем, что взрываемые породы не относятся к классу трудновзрываемых выбираем сплошной заряд.
