- •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
Выбор схемы взрывания и расчет интервала времени замедления. Выбор схемы взрывания
При многорядном расположении скважин используют разнообразные схемы взрывания. Схемы должны удовлетворять следующим требованиям:
- обеспечивать надежность передачи детонации по всей сети;
- обеспечивать высокую интенсивность дробления;
- формировать развал породы желаемых геометрических параметров;
- обеспечивать минимальные разрушения в глубь массива;
- создавать минимальный сейсмический эффект воздействия взрыва на окружающие сооружения и объекты.
Наиболее простыми являются схемы соединения сети при однорядном взрывании при соединении зарядов через один или замедлением на каждую скважину. Более эффективным с точки зрения дробления горной породы и уменьшения ширины развала, является взрывание с последовательным замедлением каждой скважины. Интервал замедления между взрывами зависит физико-технических свойств горных пород и находится экспериментальным путем в пределах 20-50 мс. С увеличением крепости пород интервал замедления уменьшают.
Для получения минимальной ширины развала применяют диагональную схему, при которой широкий навал образуется в одном углу блока, а основная масса породы перемещается вдоль фронта уступа в сторону заряда, взорванного первым. При такой схеме скважины располагают при бурении по квадратной сетке, а взрывают по шахматной схеме с коэффициентом сближения скважин, равным двум. В результате этого за счет уменьшения фактических значений W и увеличения а, улучшается дробление породы и в массиве не образуется зон с пониженными напряжениями.
Выбираем диагональную схему взрывания, так как эта схема обеспечивает наиболее хорошее дробление пород и неширокий развал взорванной горной породы.
Расчет интервала замедления.
При КЗВ важно правильно определить интервал замедления. При его увеличении уменьшается ширина развала, но может подбой смежных скважин. Ориентировочно интервал замедления можно определить по следующей формуле:
τ=K×W, мс
где, К – коэффициент, зависящий от взрываемости пород, К=3,5 мс/м;
W – линия сопротивления по подошве уступа, W=3,45 м.
τ =3,5*3,45=12,07мс.
Принимаем интервал замедления равным 20 мс.
Определение расхода вм на массовый взрыв. Общий вес основного вв
Qвв= Qз *N, кг
где, N – число скважин в блоке, N = 184 шт;
Qз – вес заряда в скважине Qз = 62,48 кг
Qвв= 62,48 * 184=11496,32 кг
Общее количество шашек в скважинах
Nш=nш* N, шт.
где, N – число скважин в блоке, N = 184 шт;
nш– количество шашек в 1 скважине, nш = 1шт.
Nш=1*184=184шт.
Общий вес шашек
Qша = N *mш , кг
где, mш– вес одной шашки, mш = 0,4 кг.
Qша = 184*0,4=73,6 кг.
Определение расхода пиротехнических реле замедлителей РП-Н
Nпз = 23 шт.
Определение расхода ЭД
Расход ЭД принимаем равным Nэд = 1
Определение расхода ДШ.
где, Lс- глубина скважины, Lс=7 м;
Nоб - число скважин в блоке, Nоб = 184 шт;
Nс – число скважин в ряду, Nс= 23 шт;
nр– число рядов скважин, nр = 8 шт.
Расчет безопасных расстояний.
Безопасное расстояние для людей по разлету отдельных кусков породы определяется по формуле:
где, з = Lзар /Lс = 5,68/7= 0,8 - коэффициент заполнения скважины взрывчатым веществом;
заб – коэффициент заполнения скважины забойкой. При полном заполнении забойкой свободной от заряда верхней части скважины заб = 1,32.
Безопасное расстояние по действию сейсмического действия взрыва для зданий и сооружений определяется по формуле:
где, Кr = 8 – коэффициент, зависящий от свойств грунта в основании здания;
Кс = 1 – коэффициент, зависящий от типа зданий и характера застройки;
а= 1 – коэффициент, зависящий от условий взрывания (при взрыве на рыхление);
Qвв= 11496,32 кг – вес основного заряда;
N = 8 – число групп зарядов.
Расчет безопасных расстояний, по действию ударно-воздушной волны на застекление производится по формулам:
,
м при 5000
Qэ
1000 кг,
,
м при 2
Qэ
1000 кг,
,
м при Qэ
2 кг,
где, Qэ - эквивалентная масса заряда, кг.
Qэ =12 × р × kз × Nодн=12 × 11 × 0,002 × 8=2,112 кг,
где, р - вместимость ВВ в 1м. скважины, р = 11 кг/м;
Nодн– число зарядов одной группы, взрываемых одновременно,Nодн= 8 шт;
Кз = 0,002 - коэффициент, значение которого зависит от отношения Lзаб/dс и принимается из таблицы (п. 5.1.10 главы VIII ЕПБ при ВР)
Если взрывные работы проводятся при отрицательной температуре воздуха, то безопасное расстояние должно быть увеличено не менее чем в 1,5 раза. rв = Rбез = 1,5×100 =150 м.
Принимаем безопасное расстояние, по действию ударно-воздушной волны на застекление равным 150 м.
