Главная страница
Навигация по странице:

  • 3.5. Высота этажа, подготовка, вид подземного транспорта. Зона сдвижения пород

  • 3.6. Обоснование варианта вскрытия. Тип, число вскрывающих выработок, их сечение

  • Комбинир.технология ( КП) - 2022_2 (2). Методическая разработка по выполнению курсового проекта по дисциплине Технология подземной и комбинированной разработки рудных месторождений


    Скачать 1.07 Mb.
    НазваниеМетодическая разработка по выполнению курсового проекта по дисциплине Технология подземной и комбинированной разработки рудных месторождений
    Дата04.05.2023
    Размер1.07 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаКомбинир.технология ( КП) - 2022_2 (2).doc
    ТипМетодическая разработка
    #1109268
    страница3 из 6
    1   2   3   4   5   6

    3.4 Обоснование способа и схемы вскрытия шахтного поля и типа подъема полезного ископаемого

    В данном курсовом проекте рассматриваются варианты вскрытия законтурных запасов с обязательным использованием пространства карьера. Необходимо рассматривать не менее двух возможных вариантов, из которых один обосновывается к дальнейшему рассмотрению. При рассмотрении вариантов вскрытия к отработке принимаются запасы, позволяющие производить отработку месторождения подземным способом не более 25 лет. При более продолжительном расчетном сроке существования подземного рудника ограничиваем технологические решения отработкой запасов 1 очереди (до 25 лет) с соответствующей корректировкой вовлекаемых в отработку запасов по глубине. При попадании пространства карьера в зону сдвижения сокращается объем запасов ниже дна карьера отрабатываемых комбинированным способом (вскрытие из карьера), т.е. обосновывается глубина первой ступени отработки. Для условий, когда даже при выделении первой ступени отработки в зоне сдвижения оказывается весь карьер, необходимо оставить целик из запасов руды, для исключения из зоны сдвижения части карьера, предназначенной для размещения вскрывающих выработок – наклонного съезда подземного рудника и транспортных коммуникаций карьера от портала до поверхности. По результатам данного моделирования определяются объемы запасов, оставляемые в целике, вовлекаемые в разработку первой ступенью. К местам размещения вскрывающих выработок в карьере обязательно должен сохраняться транспортный доступ с поверхности.
    3.5. Высота этажа, подготовка, вид подземного транспорта.

    Зона сдвижения пород

    Высота этажа принимается по параметрам принятой системы разработки (п. 3.8).

    Подготовку крутых и наклонных месторождений обычно осуществляют простым (поэтажным) способом или с применением концентрационных горизонтов. Концентрационный горизонт оборудуют через каждые два - четыре этажа. Концентрационные горизонты позволяют уменьшить объем и стоимость проведения капитальных выработок, сократить время вскрытия и подготовки по сравнению с этажным, снизить затраты на транспорт, подъем. Промежуточные горизонты при наличии концентрационных горизонтов подготавливают из полевых или рудных наклонных съездов.

    Горизонтальные и пологие месторождения имеют панельную подготовку. Откаточные выработки, как правило, проходят в подстилающих породах.

    Для откаточных выработок выбирают вид транспорта согласно рис.3.

    На концентрационных и этажных горизонтах (при поэтажном вскрытии), а также на откаточном горизонте для пологих залежей используется электровозный транспорт (табл. 3.5).
    Таблица 3.5 - Область применения электровозов и вагонеток

    Производительность рудника, млн. т/год

    Ширина колеи, мм

    Сцепной вес электровоза, кН

    Емкость вагонетки, м3

    до 0,3

    0,3-0,5

    0,5-1,0

    1,0-3,0

    более 3,0

    600

    600 и 750

    750

    750

    750 и 900

    70

    70 и 100

    100

    140

    280

    0,7

    1,0-2,2

    2,2-2,5

    2,5-4,0

    4,0-9,5




    Рис.3. Область применения вида подземного транспорта
    При большой производительности рудников вместо электровозов применяют ленточные конвейеры, погрузка на которые производится с предварительным дроблением пород. На промежуточных горизонтах применяется преимущественно самоходное оборудование (автосамосвалы, ПДМ, самоходные вагоны).

    Вскрывающие выработки, здания, сооружения поверхности располагаются за зоной сдвижения горных пород. Углы сдвижения принимают по опыту рудников (табл. 3.6).
    Таблица 3.6 - Углы сдвижения пород при полной подработке

    Крепость пород

    Углы сдвижения, град.

    1







    4-6

    6-10

    10-12

    более 12

    45-50

    55

    60

    65

    55

    60

    70

    70

    50

    55

    70

    70

    55

    65

    75

    75


    Зону сдвижения отстраивают от конечной глубины разработки (рис. 4). Зона сдвижения также отстраивается на плане карьера (вид сверху). В случае попадания в зону сдвижения всего пространства карьера рассматривается возможность оставления части запасов в целиках с соответствующей корректировкой зоны сдвижения. На участках карьера, не попадающих в зону сдвижения, планируется размещение вскрывающих выработок подземного рудника.

    Берма безопасности – это полоса, прилегающая к контуру охраняемого от вредного влияния горных работ объекта, и имеет ширину для объектов I категории охраны - 20, II - 10 и III - 5 м.

    К первой категории охраны относятся стволы шахт, копры, здания подъемных машин, районные электроподстанции, магистральные железные дороги и станции МПС, высоковольтные линии электропередач.

    Вторая категория охраны: вспомогательные стволы шахт, обогатительные фабрики, жилые дома в 2 - 3 этажа и др.

    Третья категория: одноэтажные жилые дома, подземные рудничные пути, шоссейные дороги, линии электропередач, металлические эстакады, сады, парки, трубопроводы.



    Рис 4. Углы сдвижения пород при полной подработке при углах  падения залежи: а - более углов сдвижения; б - менее углов сдвижения
    3.6. Обоснование варианта вскрытия.

    Тип, число вскрывающих выработок, их сечение
    Тип, число и схемы расположения вскрывающих выработок принимаются в зависимости от схемы вскрытия, глубины разработки, производственной мощности рудника и принятой схемы вентиляции.

    При разработке рудных тел принимают в основном диагональную и фланговую схемы проветривания.

    Центральную схему применяют при разработке калийных солей. При этом расстояние между стволами принимают 150-200 м с целью предотвратить затопление рудника в случае прорыва воды через один из стволов.

    При выборе типа, числа и назначения вскрывающих выработок ориентируются на следующие схемы, получившие распространение в практике горнорудной промышленности.

    1. Клетевой ствол и один или два вспомогательных ствола, оборудованных клетью с противовесом:

    А - до 500 тыс.т в год; Н - до 300 м или

    А - до 300 тыс.т в год; Н - до 1000-1200 м.

    2. Скипо-клетевой ствол, вентиляционный ствол, необорудованный подъем для подачи воздуха, и один или два вспомогательных вентиляционных (для исходящей струи) ствола, оборудованных клетью:

    1 млн.т > А > 300 тыс.т в год; Н до 1000-1200 м.

    3. Скипо-клетевой ствол и вентиляционный (клетевой) ствол для подачи воздуха, спуска и подъема людей и оборудования и один или два вентиляционных ствола (для исходящей струи), оборудованных клетью с противовесом:

    А = 1,0-4,5 млн.т в год; Н более 300 м.

    4. Один или два скипо-клетевых или скиповых ствола, клетевой ствол, вентиляционный ствол для подачи воздуха и один или два вентиляционных ствола, оборудованных клетевым подъемом:

    А более 4,4 млн.т в год; Н более 600 м.

    5. Наклонный ствол для выдачи руды автосамосвалами, клетевой или скипо-клетевой или тот и другой вспомогательные стволы и один или два вентиляционных ствола, оборудованных клетевым подъемом:

    А более 2,0 млн.т в год; Н менее 300 м.

    6. Наклонный конвейерный ствол, скипо-клетевой и клетевой вспомогательный стволы и один или два вентиляционных ствола, оборудованных клетевым подъемом:

    А более 4,0 млн.т в год; Н = 250-600 м.

    Располагаются стволы в основном следующим образом:

    – при длине рудной залежи по простиранию Lпр  800900 м вертикальные рудовыдачные и вспомогательные стволы - на главной промплощадке рудника; вентиляционные стволы для исходящей струи - на флангах рудничного поля;

    – при длине рудной залежи по простиранию Lпр  800900 м вертикальные рудовыдачные и вспомогательные стволы - на главной промплощадке рудника; вентиляционные стволы – на флангах рудничного поля;

    – наклонные стволы приурочены обычно к рудообогатительным фабрикам, вспомогательные стволы в этом случае располагаются на главной промплощадке.

    Сечение наклонного конвейерного ствола принимать из расчета: ширина выработки 5430 мм (толщина крепи 250 мм, зазор между крепью и конвейером 400 мм, ширина конвейера 1630 мм, зазор между конвейером и рельсовым подъемником 700 мм, ширина рельсового подъемника 1200 мм, зазор между подъемником и крепью для прохода людей 1000 мм, толщина крепи 250 мм) и высота выработки от подошвы до верхней части арки - 3620 мм. При выдаче руды по наклонному съезду автосамосвалами типа МоАЗ принимать: два наклонных съезда с однорядным движением (порожняковый и грузовой) закрепленных набрызг - бетоном толщиной 20 - 30 мм и восемью - десятью штангами по арке выработки. Сечение их 17,0 кв.м в свету и 19,13 кв.м в проходке. Ширина выработки 4350 - 4700 мм.

    Характеристика типовых вертикальных стволов и их сечения для рудных шахт приведена в табл. 3.7, 3.8. Сечения принятых стволов (штолен) вычерчиваются в масштабе 1:50 или 1:100 (см. альбом типовых сечений вертикальных стволов и горизонтальных выработок).

    В качестве дополнительных вскрывающих выработок используются квершлаги и капитальные рудоспуски и внутренние стволы. Сечения и паспорта их крепления выбираются в зависимости от горно-геологических условий, применяемого подвижного состава и производительности рудника по типовым проектам (см. альбом фонда кафедры ПРМПИ).

    Сечения выработок, по которым подается воздух, проверяются по допустимой скорости движения воздуха. Количество воздуха, необходимого для проветривания рудника определяется по формулам.

    Добавить расчет количества оборудования

    При применении дизельного самоходного оборудования на очистных и подготовительных работах, транспортировании руды количество воздуха рассчитывается исходя из нормативов подачи воздуха на единицу мощности:

    QД = К0qнΣN0/60, м./с ;

    где К0коэффициент одновременности работы установок,

    К0=1,0 – при работе одной машины; К0=0,9 – при работе двух машин; К0=0,85 – при работе трех и более машин;

    qн – норматив подачи количества воздуха на 1 л.с., qн=5 м3/мин; ΣN0 – суммарная мощность двигателей, работающих в шахте, л.с.

    При применении оборудования с пневмо- и электроприводом количество воздуха для шахты (рудника) можно определить:

    - по суточной добыче:

    Q= qВTz, м3/мин;

    где qВ – необходимое количество воздуха на 1 т суточной добычи, м3/мин; принимать для шахт негазовых и 1 категории qВ=1,0 м3/мин;

    Т – суточная добыча шахты (рудника), т;

    z=1,2÷1,5 - коэффициент запаса воздуха;

    Скорость вентиляционной струи воздуха определяется

    м/с< ,

    где - площадь поперечного сечения выработки (ствол, квершлаг), м2;

    - коэффициент уменьшения сечения за счет армировки (в стволе), = 0,8; = 8 м/с.

    В этом разделе курсовой работы принятый вариант вскрытия иллюстрируется чертежами в масштабе 1:1000 или 1:2000, включая продольные и поперечные разрезы и план основного откаточного горизонта. Сплошной линией показывают выработки первой очереди (шага) вскрытия и разработки, пунктиром - последующие очереди.

    Таблица 3.7 -Характеристика типовых вертикальных стволов для рудных шахт с годовой производительностью 0,3-0,8 млн.т

    Годовая производительность рудника, млн/т

    Глубина разработки, км

    Рудоподъемные стволы

    Вспомогательные стволы

    Диаметр в свету, м

    Подъемные сосуды

    Диаметр в свету, м

    Подъемные сосуды

    Скипы

    Клети

    Скипы- клети

    Клети

    Скипы- клети

    число

    грузоподъемность

    число

    Количество этажей

    размеры, мхм

    число

    грузоподъемность

    число

    Количество этажей

    размеры, мхм

    число

    грузоподъемность

    0,1

    0,3

    3,5

    -

    -

    2

    1

    1x1,3

    -

    -

    3,5

    1

    -

    2,55x1 ,02

    -

    -

    0,3

    0,2

    4,0

    -

    -

    2

    1

    1x1,3

    .

    -

    3,5

    1

    -

    2,55x1 ,02

    .

    -

    0,5

    4,5

    1

    4; 8

    1

    1

    1x1,3

    -

    -

    3,5

    1

    -

    2,55x1 ,02

    -

    -

    0,6

    0,3

    4,5

    -

    -

    2

    1

    1x1,3

    -

    -

    3,5

    1

    -

    3,1x1,37

    -

    -

    0,6

    5,0

    2

    4

    1

    2

    5x1,5

    -

    -

    3.5

    1

    -

    3,1x1,37

    -

    -

    1.2

    5,5

    2

    10

    1

    2

    5x1,5

    -

    -

    3,5

    1

    -

    3,1x1,37

    -

    -

    1,0

    0,6

    6,0

    2

    10

    1

    2

    5x1,5

    -

    -

    5,0

    1

    _

    3,1x1,37

    _

    _

    1,2

    6,0

    2

    10

    1

    2

    5x1,5

    -

    -

    5,5

    1

    -

    3,6х 1,4

    -

    -

    1,6

    0,6

    6,0

    2

    10

    1

    2

    5x1,5

    -

    -

    5,5

    1

    -

    4,0x1,5

    -

    -

    1,2

    7,0

    2

    15

    1

    2

    5x1,5

    1

    4

    5,5

    1

    -

    4,0x1,5

    -

    -

    1,6

    6,5

    2

    20

    1

    2

    5x1,5

    -

    -

    6,0

    1

    2

    4,5x1,54

    1

    4

    2,0

    0,6

    7,0

    2

    15

    1

    2

    5x1,5

    1

    4

    -

    -

    -




    -

    -

    1,0

    7,5

    2

    20

    1

    2

    5x1,5

    1

    4

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    1,6

    6,5

    2

    25

    1

    2

    5x1,5

    -

    -

    6,0

    1

    2

    4,5x1,54

    1

    4


    Окончание табл. 3.7

    Годовая производительность рудника, млн/т

    Глубина разработки, км

    Рудоподъемные стволы

    Вспомогательные стволы

    Диаметр в свету, м

    Подъемные сосуды

    Диаметр в свету, м

    Подъемные сосуды

    Скипы

    Клети

    Скипы- клети

    Клети

    Скипы- клети

    число

    грузоподъемность

    число

    Количество этажей

    размеры, мхм

    число

    грузоподъемность

    число

    Количество этажей

    размеры, мхм

    число

    грузоподъемность

    2,5

    0,6

    7,0

    2

    15

    1

    2

    5x1,5

    1

    4

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    1,2

    6,5

    2

    25

    1

    2

    5x1,5

    -

    -

    5,5

    1

    2

    4,5x1,54

    1

    4

    1,6

    7,0

    2

    30

    1

    2

    6x1,5

    -

    -

    6,0

    1

    2

    4,5x1,54

    1

    4

    3,2

    0,6

    7,5

    2

    25

    1

    2

    5x1,5

    1

    4

    -

    -•

    -

    -

    -

    -

    1,2

    7,0

    2

    30

    1

    2

    6x1,5

    -

    -

    5,6

    1

    2

    4,5x1,54

    1

    4

    1,6

    7,5

    2

    40

    1

    2

    6x1,5

    -

    -

    6,0

    1

    2

    4,5x1,54

    1

    4

    4,0

    0,6

    7,0

    2

    30

    1

    2

    6x1,58

    -

    -

    5,5

    1

    2

    4,5x1,54

    1

    4

    1,2

    7,5

    2

    40

    1

    2

    6x1,58

    -

    -

    5,5

    1

    2

    4,5x1,54

    1

    8

    1,6

    7,5

    2

    50

    1

    2

    6x1,5

    -

    -

    6,0

    1

    2

    4,5x1,54

    1

    8

    5,0

    0,6

    7,5

    2

    40

    1

    2

    6x1,5

    -

    -

    5,5

    1

    2

    4,5x1,54

    1

    4

    1,2

    7,5

    2

    50

    1

    2

    6x1,5

    -

    .

    5,5

    1

    2

    4,5x1,54

    1

    8

    1,6

    7,0

    2

    30

    1

    2

    6x1,5

    -

    -

    6,0

    1

    2

    4,5x1,54

    1

    8

    6,4

    0,6

    6,0

    2

    50

    1

    2

    5x1,5

    -

    -

    7,5

    2

    2

    4,5x1,54

    1

    4

    1,2

    7,5

    2

    30

    1

    2

    5x1,5

    -

    -

    5,5

    1

    2

    4,5x1,54

    1

    8

    1,2

    7,0

    2

    30

    1

    2

    5x1,5

    -

    -



















    1,6

    8,0

    2

    40

    1

    2

    5x1,5

    -

    -

    6,0

    1

    2

    4,5x1,54

    2

    8

    8,0

    0,6


    7,5

    7,5

    2

    2

    30

    30

    1

    2

    2

    5x1 ,5

    5x1 ,5

    -

    -

    5,5

    1

    2

    4,5x1,58

    1

    4

    1,2

    8,0

    2

    40

    1

    2

    5x1 ,5

    -

    -

    5,5

    1

    2

    4,5x1,58

    2

    8

    7,5

    2

    40

    1

    2

    6x1 ,5








    1,6

    8,0

    2

    50

    1

    2

    5x1 ,5

    -

    -

    6,0

    1

    2

    4,5x1,58

    2

    8

    7,5

    2

    50

    1

    2

    ,6x1,5







    1   2   3   4   5   6


    написать администратору сайта