- •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 электрических нагрузок
Расчет электрических нагрузок, площади сечения проводов и потерь напряжения на линиях от ДЭС до электропотребителей по горному участку
Таблица 10.2
Наимен. потрбителей электроэнергии |
Установ. мощность. Ру, кВт |
Коэфф. спроса Кс |
Расчетн. мощность. Рр, кВт |
Номин. нал ряж. Uhom, В |
Площадь сеч.пров. Sceч, мм2 |
Диаметр провода, мм |
Марка кабеля от ПТП-6/0,4 до ввода в электроприемник |
Длина линии, L, км |
Общее сопрот. Z, Ом |
Паден. напряж. U, % |
Освещение склада ГСМ |
10,0 |
1,0 |
10,0 |
380 |
0,8 |
|
АС-120 |
1,8 |
|
|
Освещение Отвалов |
10,0 |
1,0 |
10,0 |
380 |
1,0 |
|
АС-120 |
3,5 |
|
|
Освещение промплощадки |
5,0 |
1,0 |
5,0 |
380 |
0,5 |
0,80 |
КРПТН 3x0,5+1x0,5 |
0,16 |
2,52 |
1,10 |
Промплощадка |
20,0 |
0,85 |
17,0 |
380 |
4,0 |
2,26 |
КРПТН 3x4+1x1,5 |
0,18 |
0,71 |
1,81 |
Итого: |
45,0 |
|
42,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Предусматривается прожекторное освещение рабочих мест горного участка прожекторами заливающего света типа ПЗС-45, устанавливаемых на передвижных деревянных опорах. Рассчитываем количество прожекторов. Расчет ведем по методу удельной мощности. Определяем суммарный световой поток (ΣF):
ΣF = Emin × Sосв × Кз × Кп, лк
где: Emin - минимальная освещенность отдельного участка, лк;
Sосв - суммарная площадь освещаемых участков, м2;
К3 - коэффициент запаса;
Кп - коэффициент потерь от конфигурации освещаемой площадки.
Определяем количество прожекторов n:
n =ΣF : (FПЭС-45 ×η)
где: FПЭС-45 - световой поток лампы прожектора ПЗС-45, лм;
η - к.п.д. прожектора ПЗС-45.
Определяем высоту установки прожектора hпрож:
где: Iмах - максимальная осевая сила света прожектора, кд;
Из расчетной таблицы необходимое количество прожекторов ПЗС-5. Источник света - лампы накаливания по 1000 вт (НГ-220-1000).
Расчёт защитного заземления и защита от перенапряжений
Целью расчёта является определение числа электродов заземлителя и сечения проводов сети заземления.
Для обеспечения безопасности людей при разработке месторождения угля открытым способом должны быть сооружены защитные заземляющие устройства, к которым надёжно должны быть подключены металлические части электроустановок и корпуса электроустановок, не находящиеся под напряжением, но которые могут в случае повреждения изоляции оказаться под напряжением.
Заземляющие устройства карьеров рассчитывают исходя из нормированного допустимого сопротивления, которое у наиболее удалённой установки должно быть не более 4 Ом.
Ток однофазного замыкания на землю:
J3 = U(30Lk + Lb) / 300, А.
где Lk - длина кабеля 6 кВ, км.
Lb - длина ЛЭП - 6 кВ, км.
Сопротивление заземляющего провода ЛЭП-6 кВ:
Rпp = 0,8 × r0 = 0,8 × 0,64 = 0,512, Ом.
Где r0 - активное сопротивление заземляющего провода.
Сопротивление заземляющей жилы кабеля определяется по формуле:
Где gK - сечение жилы кабеля, мм2,
J - удельная проводимость меди, м/Ом мм2.
Сопротивление заземления:
R31 = Рз - Rпр = 4 - (0,55+0,512) = 2,94, Ом.
Сопротивление одного заземляющего элемента:
Ориентировочное число труб (электродов) заземления:
mэл × rэк.эл. = Rэл / Lз = 7,02 : 2,94 = 2,38 =3 трубы,
где rэк.эл. - коэффициент экранирования (берётся по таблице).
Количество труб с учётом коэффициента экранирования:
mэ л = 3: rэк.эл = 3 : 0,8 = 3,75 = 4 трубы.
Длина соединительного прута:
Lnp = 1,05 × mэл × Lтр. = 1,05 × 4 × 10 = 42м,
где Lтр - длина трубы.
Сопротивление растекания соединительного прута:
Rпp = (0,366 × Kmax × P) / Lпp × Lg × ((0,2 × L2gпp) / (dпp × h)) = 6.11 Ом.
Сопротивление заземлителя с учётом коэффициента экранирования:
RH3 = 1 / (rэк.пр / Rnp + (mэл × rэк.эл) /Rэл) = 1,8 Ом.
Сопротивление защитного заземления наиболее удалённого приёмника 0,4 кВ:
Rз(0,4) = RH3 + Rпр = 1.8 + 0.512 = 2.312 Ом.
Rз < Rдоп 2,312OM <4OM
Сопротивление заземляющего провода:
Rпp = 2 × r0 = 2 х 0,62 = 1,24 Ом.
Общее сопротивление на стороне 6 кВ:
Rз.эк. = RH3 + Rпp.эк. + Rобщ = 1,8+1,24+0,55=3,59 Ом.
Напряжение прикосновения:
Uпр = Кпр × J3 × Rз.эк.. = 1 × 0,504 × 3,59 = 1,8 В.
Uпр.доп. = 36В, т.е. 36 В > 1,8 В.
Расчётное напряжение прикосновения много меньше допустимого.
На основании расчёта определено, что в центре нагрузок, по периметру необходимо выполнить контур заземления. Для этого нужно на расстоянии 10 м, (согласно расчёту) друг от друга заложить 4 трубы диаметром 100 мм и длиной 10 м в пробуренные скважины глубиной 10м.
В скважины засыпать смесь поваренной соли и песка. Трубы по периметру соединить стальной полосой 50 х 50 х 5. соединение полосы с трубами выполнить сваркой, полосу заложить на глубине 0,5м от планировочной отметки земли.
На отпайках ЛЭП-6 кВ так же, провешивается заземляющий провод АС-35. непрерывность цепи заземления выполняется надёжным болтовым соединением (не менее 2-х болтов на одно соединение).
Заземление передвижных механизмов выполняется с помощью 4-й заземляющей жилы гибкого кабеля. На всех ТП на стороне 0,4 кВ устанавливается реле утечки, а на приключательных пунктах выполняется земляная защита.
Защита от перенапряжений и заземление подстанций, линий электропередач, электрооборудования в разрезе выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ-86, «ЕПБ при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом», «Рекомендаций о конструкциях, глубине заложения грунтовых заземлений на объектах ЮЯУК», выполненных Якутским филиалом Красноярского института «ПромстройНИИпроект».
Проектируемые линии электропередачи трассируются в районе среднегодовой продолжительностью гроз от 20 до 40 часов в год (ПУЭ-86), грунты в районе строительства характеризуются повышенным сопротивлением растекания тока.
ВЛ-6 кВ защищаются трубчатыми разрядниками с установкой их на опорах по типовым схемам, все опоры подлежат заземлению с сопротивлением в летнее время не более 10 Ом.
Защита ДЭСот прямых ударов молнии выполняется установкой отдельно стоящего молниеотвода высотой 15 м, а от набегающих волн перенапряжений со стороны линии 6кВ вентильными разрядниками РВС-10 и РВРД-6.
Заземляющие устройства ДЭС выполняются с сопротивлением не более 4 Ом в любое время года.
