Главная страница
Навигация по странице:

  • Литологические типы, вещественный состав и качественная характеристика бокситов в недрах.

  • 1.3 Краткая гидрогеологическая характеристика

  • Околорудный водоносный комплекс

  • Верхний водоносный комплекс

  • - подзону локальных карстовых систем

  • - подзону трещинных вод

  • 2. Поверхностные здания и сооружения Блок главного ствола

  • Блок вспомогательного ствола

  • Транспортирование руды и породы на поверхности

  • 3. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РУДНИКА 3.1 Общая организация работ на шахте

  • 3.2 Годовая производительность рудника

  • 3.3 Срок существования шахты

  • 4. ВСКРЫТИЕ И ПОДГОТОВКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ 4.1 Вскрытие месторождения

  • Документ Microsoft Office Word. Уральский государственный горный университет


    Скачать 0.79 Mb.
    НазваниеУральский государственный горный университет
    Дата20.06.2019
    Размер0.79 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаДокумент Microsoft Office Word.docx
    ТипРеферат
    #82427
    страница3 из 17
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


    Форма бокситовой залежи и рудоносность месторождений.

    Месторождения бассейна представляют собой тектонически обособленные участки единой крупной бокситовой залежи, прослеживающейся в субмеридиональном направлении.

    Форма рудного тела пластообразная. "Пласт" характеризуется ровным контактом с перекрывающими его темно-серыми битуминозными известняками и известково-глинистыми сланцами эйфельского яруса и крайне неровным нижним контактом со светло-серыми и светло-розовыми известняками жединского яруса. Значительные вариации сплошности и мощности рудной залежи объясняются сложными морфоструктурными особенностями подрудного рельефа.

    Для Черемуховского и Ново-Кальинского месторождений, занимающих в структуре бассейна северную позицию, отличительной особенностью является увеличение с глубиной мощности рудной залежи.На Черемуховском месторождении мощность увеличивается с 2,8 м (гор. – 620 м) до 9,4 м (гор. – 1220 м), на Ново-Кальинском – с 3,4 м (гор. – 590 м) до 6,4 м (гор. – 920 ÷ - 1100 м). На месторождениях "Кальинское" и "Красная Шапочка" тенденция увеличения мощности с глубиной проявлена менее отчетливо. В северной части Северо-Уральского бассейна в структуре рудных полей прослеживается полоса безрудий (на Черемуховском месторождении она приурочена к глубинам 700-1000 м, на Ново-Кальинском - к глубинам 700-1200 м). Для южной части бассейна характерно более равномерное распределение безрудных "окон", занимающих здесь порядка 25 % площади. С глубиной сплошность оруденения на месторождениях бассейна становится более выдержанной.

    В зависимости от сплошности оруденения, количества безрудных скважин и скважин с неустойчивыми мощностями (1,0-2,0 м) выделяются три морфологических типа оруденения - I (непрерывный), II (прерывистый) и III (сильнопрерывистый). При подсчете запасов для каждого типа оруденения принимаются соответствующие понижающие коэффициенты. Значения поправочных понижающих коэффициентов корректируются по отдельным участкам месторождений по мере накопления материалов по сопоставлению данных разведки и эксплуатации.

    Последнему утверждению запасов бокситов Черемуховского месторождения предшествовало сопоставление запасов за период добычи с 1.04.1975 г. по 1.01.1990 г., по Кальинскому - с 1.04.1974 г. по 1.01.1991 г.

    При сопоставлении сравнивались основные подсчетные параметры: рудная площадь, мощность и запасы руды, а также качественные характеристики бокситов. В процессе отработки рудной залежи, зачастую, отмечается неподтверждение разведанных запасов, причиной которого является постоянное сокращение рудных площадей.

    Основными причинами сокращения рудных площадей являются:

    - завышение площадей при разведке за счет формальных методов оконтуривания неустойчивых мощностей;

    - недоработка площадей с неустойчивой мощностью руды при эксплуатации;

    - появление мелких безрудных участков, не выявленных достигнутой плотностью разведочной сети;

    - недоработка участков со сложными горнотехническими и гидрогеологическими условиями добычи;

    - недоработка мелких изолированных рудных тел, где не производилась эксплуатационная разведка.

    Кроме того, причинами неподтверждения запасов могут являться:

    - завышение мощности руды при подсчете запасов за счет неточностей при построении геологических блоков;

    - оставление руды при отработке в подошве рудных воронок небольшого сечения.

    Таблица 1.1

    Месторождения

    Средняя мощность, м

    Средний угол падения, град.

    Размеры, км

    Границы по глубине, м

    Сплошность рудного

    тела, %

    пересе-ченная

    нормальная

    по простиранию

    по падению

    верхняя

    нижняя

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    Черемуховское

    Ново-Кальинское

    Кальинское

    Красная Шапочка

    7,8

    4,8

    4,8

    5,2


    7,0

    4,4

    4,4

    4,9


    28

    26

    26

    23


    9,5

    6,5

    5,5

    6,5


    2,8

    3,0

    1,8

    2,1


    820

    790

    880

    880


    2000

    2000

    1800

    1700


    80

    80

    70

    65


    Основные показатели условий залегания месторождений СУБРа

    Таблица 1.2

    Значения поправочных эксплуатационных коэффициентов к запасам

    месторождений СУБРа

    Месторождения

    Значения эксплуатационных коэффициентов

    рекомендуемые по результатам сопоставления

    по типам рудных полей

    принятые в окончательном варианте подсчета запасов

    по типам рудных полей

    I

    II

    III

    I

    II

    III

    "Красная Шапочка"

    0,95

    0,85

    0,70

    0,95

    0,85

    0,70

    Кальинское

    -

    0,77

    0,66

    -

    0,85

    0,70

    Ново-Кальинское

    -

    -

    -

    -

    0,85

    0,70

    Черемуховское

    0,94

    0,81

    0,70

    0,95

    0,82

    0,72

    Эксплуатационные поправочные коэффициенты не являются параметрами кондиций; их применение при подсчете и утверждении запасов зачастую носит субъективный характер, несмотря на предшествующие тому тематические работы по сопоставлению данных разведки и эксплуатации.

    Литологические типы, вещественный состав и качественная характеристика бокситов в недрах.

    Бокситовый горизонт по литологическому составу подразделяется на два подгоризонта (снизу вверх): подгоризонт "красноцветных" и подгоризонт "пестроцветных" бокситов. Основу субровского рудного горизонта составляет "красноцветный" подгоризонт, заключающий в себя 87 % запасов кондиционных руд. Над красными бокситами залегает обычно маломощный (0,3-0,4 м) слой (подгоризонт) пестроцветных бокситов. Рудная брекчия в основании промышленного пласта имеет ограниченное распространение, по качественным характеристикам не соответствует требованиям кондиций и к руде не относится.

    Красные бокситы по структурно-текстурным особенностям, находящим отражение в их физико-механических свойствах, подразделяются на ряд разновидностей: красные маркие, красные немаркие, яшмовидные, обесцвеченные и бокситы-колчеданы. Бокситы-колчеданы встречаются, главным образом, в пределах зон дробления, вблизи тектонических нарушений.

    Среди минералов, слагающих субровские бокситы, преобладают моногидраты глинозема (диаспор, бемит) – 60-65 %, оксиды и гидроксиды железа (гетит, гематит, магнетит) – 23-25 %; существенную роль играют карбонаты (кальцит, сидерит) – 7-8 %, алюмосиликаты (каолинит, лептохлорит – 5-8 %) и силикаты (кварц, халцедон) – около 0,5 %.

    Химический состав основных разновидностей бокситов - пестроцветных, красных и боксит-колчеданов характеризуется схожестью содержаний глинозема, оксидов железа и титана, но по содержанию в них т.н. вредных примесей - кремнезема, серы и диоксида углерода отмечаются значительные вариации. Содержание кремнезема и диоксида углерода в пестроцветных бокситах и боксит-колчеданах в 1,5-2,0, а серы в 15-20 раз выше, нежели в красных бокситах. Принимая во внимание тот факт, что доля пестроцветных бокситов и бокситов-колчеданов не велика, признана нецелесообразной их селективная выемка, связанная с усложнением технологии горных работ. Валовая отработка совместно с красными пестроцветных и боксит-колчеданов повышает в товарной руде содержание вредных примесей: кремнезема на 0,2 - 0,7 %, серы на 0,4 - 0,8 %, диоксида углерода на 0,2 - 0,5 % и снижает содержание глинозема на 0,4 - 0,8 %.

    Сравнительный анализ содержаний основных бокситообразующих компонентов по отдельным месторождениям и участкам подчеркивает неоднородный характер внутреннего строения бокситовой залежи, проявляющийся в неравномерном распределении основных компонентов в плане. В меньшей степени отмеченное относится к глинозему, содержание которого по участкам мало отличается от среднего по СУБРу (54,7 %). Однако значительные вариации содержаний его "антипода" - кремнезема приводят к существенным отклонениям значений кремниевого модуля и приведенного глинозема (Апр.). Самым высоким модулем на рабочих и проектных горизонтах характеризуются бокситы месторождений "Кальинское" и "Ново-Кальинское" (средняя величина 20), а самым низким - участка "Восточная Залежь" месторождения "Красная Шапочка" (всего 12).

    На месторождениях "Черёмуховское" и "Ново-Кальинское", в пределах которых сосредоточено порядка 70 % оставшихся запасов СУБРа, отмечается улучшение качественных характеристик бокситов в целом по пластопересечениям с глубиной конкордантно (согласовано) с увеличением мощности бокситового пласта в этом направлении. Объяснение тому – уменьшение доли влияния "пестроцветных" бокситов, характеризующихся повышенным содержанием "вредных" примесей, на качество бокситов в целом по пластопересечениям. Так, на Черёмуховском месторождении доля "пестроцветных" бокситов уменьшается почти в 2 раза, с 25 % на рабочих горизонтах до 10 % на проектных. На Ново-Кальинском месторождении ситуация во многом схожая; доля "пестроцветных" бокси-

    тов с глубиной уменьшается на 3,6 %; с 12,8 % до 9,2 %. На месторождениях "Кальинское" и "Красная Шапочка" отмеченная тенденция проявлена менее отчётливо.

    Из компонентов так называемых "вредных примесей" наименьшие вариации содержания присущи сере. Содержание её в бокситах всех месторождений практически одинаково - 0,8 - 0,9 %. В отношении карбонатов картина более сложная. Близкое к среднему по СУБРу содержание диоксида углерода (2,44 %) отмечается на Ново-Кальинском месторождении (2,50 %). На месторождениях "Кальинское" и "Красная Шапочка" величина упомянутого компонента, соответственно, 3,2 и 3,6 %, а на Черемуховском - 1,8 %. (рис. 1.2.6 – 1.2.9) Учитывая, что оконтурить участки с высоким содержанием вредных примесей с детальностью необходимой для обеспечения их селективной выемки затруднительно, оценка качественных характеристик запасов произведена на массу без ограничения содержания серы и диоксида углерода.

    Бокситы Черемуховского месторождения оказывают двойственное влияние на общее качество бокситов бассейна. С одной стороны они несколько ухудшают средний показатель по кремниевому модулю, но с другой - заметно улучшают качество по содержанию серы и диоксида углерода.

    Таблица 1.3

    Химический состав литологических разновидностей бокситов СУБРа

    (по материалам Северо-Уральской геологоразведочной экспедиции)

    Литологические разновидности

    Показатели

    Доля в общем объеме, %

    Содержание, %

    Al2O3

    SiO2

    Fe2O3

    TiO2

    Прочие*

    Сумма

    S

    CO2

    Пестроцветный боксит

    среднее

    колебания по участкам

    8,5

    2,4-13,9

    49,5

    48,5-51,1

    7,3

    5,4-9,6

    18,4

    17,2-19,9

    2,1

    1,9-2,7

    6,7

    4,8-9,3

    100,0

    5,0

    3,5-7,9

    3,8

    2,6-6,3

    Красные

    бокситы

    среднее

    колебания по участкам

    86,9

    81,6-93,2

    55,0

    53,5-55,9

    3,4

    2,0-5,2

    22,6

    20,8-25,2

    2,5

    2,0-2,9

    3,6

    2,8-5,1

    100,0

    0,25

    0,2-0,3

    2,4

    1,7-3,4

    Боксит-колчедан

    среднее

    колебания

    по участкам

    4,6

    1,9-15,2

    51,2

    50,2-51,9

    5,7

    4,1-6,7

    18,1

    15,0-21,2

    2,2

    1,9-3,2

    6,4

    5,1-8,1

    100,0

    4,1

    2,2-4,5

    6,1

    4,2-6,6

    Боксит

    (в целом)

    среднее

    колебания

    по участкам

    100

    54,7

    53,6-55,4

    3,9

    2,1-5,6

    21,9

    20,2-24,9

    2,3

    2,1-2,6

    4,0

    2,9-5,6

    100,0

    0,82

    0,5-1,3

    2,38

    1,5-4,4

    Известково-бокситовая брекчия

    среднее

    2

    31,0

    1,0

    -

    -

    -

    -

    -

    13,0

    Примечание. *) – CaO, MnO, MgO, Na2O, K2O и др.

    Рисунок 1.3

    Распределение содержаний глинозема (Al2O3), величин приведенного глинозема (А пр.) и кремниевого модуля (MSi) по рабочим и проектным горизонтам

    Кальинского месторождения

    Рисунок 1.4

    Распределение компонентов – "вредных примесей" в бокситах по рабочим и проектным горизонтам Кальинского месторождения

    1.3 Краткая гидрогеологическая характеристика

    Карстовый массив, вмещающий бокситовые месторождения, сложен известняками и карбонатно-терригенными породами девонского возраста, которые в виде меридионально вытянутых полос протягиваются от р. Вагран на юге до р. Ивдель и далее на север.

    Горные породы массива неоднородны как по литологическому составу, так и по своей проницаемости, что отражается на избирательном характере процессов карстообразования; сильно закарстованные известняки чередуются с практически водоупорными разностями. Это позволяет выделять на площади распространения бокситовых месторождений, следующие водоносные комплексы, которые определяют гидрогеологические условия отработки рудной залежи: околорудный и верхний.

    Околорудный водоносный комплекс (подрудный и надрудный водоносные горизонты) представлен преимущественно массивными светло-серыми и розовыми известняками петропавловской и вагранской свит S22- D1 - D12с. Его мощность изменяется от 100 до 900 м.

    Водовмещающие породы характеризуются неоднородностью фильтрационных свойств. Их коэффициенты водопроводимости составляют (КМ) 2000-6000 м2/сут, уровнепроводности (Ау) 1,2 - 7,6·107 м2/сут.

    Подземные воды комплекса принимают непосредственное участие в обводнении горных выработок.

    Верхний водоносный комплекс (верхний и северо-восточный водоносные горизонты) приурочен к отложениям вагранской и черёмуховской свит, представленным светло-серыми известняками сD12е, сD22с2, переслаивающимися с темно-серыми известняками и сланцами сD12в2, с´sD12в2, с´sD22с2. Мощность водоносного комплекса достигает 1000 м.

    Водовмещающие породы характеризуются коэффициентами водопроводимости 3000-10000 м2/сут, уровнепроводности - 1,5·103 - 7·105 м2/сут.

    Водоносные комплексы разделены водоупорными отложениями D12d, представленными темно-серыми окремненными известняками с прослоями глинистых сланцев, которые распространены не повсеместно. Наиболее широкое их развитие наблюдается на Черемуховском и Ново-Кальинском месторождениях, где их мощность достигает 200-500 м. На Кальинском месторождении водоупорные отложения развиты повсеместно, однако в южной части они разбиты серией тектонических нарушений, что привело к утрате ими водоупорных свойств. На месторождении "Красная Шапочка" водоупорные отложения развиты спорадически, либо вообще отсутствуют; здесь развит единый водоносный комплекс, обводняющий горные выработки.

    Закарстованные известняки по особенностям гидродинамического режима подземных вод расчленяются на три подзоны: зону аэрации, зону сезонного колебания и зону полного насыщения.

    Наибольшее влияние на условия разработки месторождений оказывает зона полного насыщения, которая по условиям распределения карстовых форм в вертикальном разрезе подразделяется на три подзоны:

    - подзону взаимосвязанных карстовых систем, приуроченную к верхней части водоносного комплекса. Она характеризуется максимальными значениями закарстованности пород (в приповерхностной части массива коэффициенты закарстованности (Кз.) составляют 2 - 6 %, в нижней части - 0,2 %). Мощность подзоны взаимосвязанного карста достигает 100-600 м. На отдельных участках повышенная закарстованность известняков (Кз > 0,2 %) прослеживается до глубины 800 м.

    Ведение горных работ в подзоне сопровождается интенсивным обводнением горных выработок, прорывами карстовых вод. При этом не исключена вероятность затопления как отдельных выработок, так полностью всех шахтных коммуникаций. В качестве примера можно привести затопление в 1978 г. шахт 9-9бис и 10кап, производящих промышленное освоение Черёмуховского месторождения. Максимальный водоприток в горные выработки при этом составлял 12500 м3/час;

    - подзону локальных карстовых систем, тяготеющую к срединной части зоны полного насыщения. Мощность подзоны варьирует от 400 до 600 м, достигая на отдельных участках 1200 м. Коэффициенты закарстованности пород изменяются от 0,2 до 0,005 %.

    При осушении месторождений в данной подзоне формируются локальные депрессионные воронки. Максимальный водоприток при прорыве карстовых вод может составлять 3500 м3/час (1967 г., шахта 15-15 бис, горизонт - 140 м); в последнее десятилетие величина прорывов в подзоне локального карста не превышала 400 м3/час;

    - подзону трещинных вод, расположенную в нижней части массива известняков, где карстовые формы практически отсутствуют. Движение подземных вод здесь осуществляется по трещинам с раскрытием до 1 мм. Коэффициенты фильтрации трещинных систем составляют менее 1 м/сут, коэффициенты закарстованности известняков менее 0,005 %, а средние значения водопроводимости пород не превышают 20 м2/сут. Дебиты вскрываемых источников по прогнозам в этой зоне не превысят 10 м3/час, лишь в отдельных случаях в зонах тектонических нарушений они могут достигать 200 м3/час.

    Водовмещающие породы закарстованы как на поверхности, так и по глубине. На поверхности карст проявляется, в основном, в виде понор и воронок. Модули поверхностной закарстованности изменяются от 0 до 100 и более карстовых форм (кф.) на 1 км2, в среднем составляя 32 кф./км2. Наибольшие значения модуля поверхностной закарстованности характерны для долин рек и шахтных полей. Значительное увеличение закарстованности пород произошло в долинах и под руслами рек Сосьва, Калья, Сухая и Вагран после строительства на них железобетонных каналов. На участках, где коренные породы представлены сланцами, песчаниками, т.е. слабокарстующимися породами, поверхностные карстовые формы отсутствуют.

    Основными источниками восполнения запасов подземных вод Североуральских бокситовых месторождений являются:

    - речной сток, поглощающийся в руслах р. Сосьвы и её притоков;

    - атмосферные осадки, инфильтрация которых происходит на закарстованной площади водосбора;

    - сток подземных и поверхностных вод с водосборной площади некарстующихся пород, оконтуривающих карстовый массив.

    При разработке месторождений СУБРа доля речного стока в общем балансе притока воды в дренажные системы изменяется от 50 до 90 %. При этом величина поглощения речного стока в различные годы составляла 10000 – 20000 м3/час.

    Инфильтрация поверхностного стока определяется метеоусловиями и поверхностной закарстованностью пород. Увеличение закарстованности площади водосбора сопровождается уменьшением потерь атмосферных осадков на испарение и увеличением их расхода на инфильтрацию. В среднем на территории карстового массива поглощается до 60 % выпавших осадков, что при среднегодовой норме осадков 500 мм соответствует модулю поглощения 34 м3/час/км2.

    Сток подземных и поверхностных вод с водосборной площади некарстующихся пород определяется модулем подземного стока и длиной контакта пород с известняками; его величина варьирует в значительном диапазоне.

    Защита горных выработок от обводнения подземными и поверхностными водами осуществляется за счет проведения общебассейновых и внутришахтных мероприятий.

    К общебассейновым мероприятиям относятся:

    - отведение речного стока за пределы месторождений и в железобетонные каналы;

    - регулирование речного стока в каналах с помощью специальных водохранилищ;

    - перехват основных ресурсов подземных вод дренажными узлами.

    С целью изоляции речных стоков рр. Ваграна, Кальи с их притоками, пересекающих карстовый массив, их русла в 50-70 гг. прошлого столетия взяты в железобетонные каналы. Подобные мероприятия благоприятно сказались на условиях отработки бокситов лишь в южной и центральной частях района, где уровни подземных вод были понижены на 100-200 м. В северной же части района гидрогеологическая обстановка оставалась сложной. Здесь был проведен дополнительный комплекс общебассейновых мероприятий. В 1983 году для ограничения влияния реки Сосьвы на условия отработки Черемуховского месторождения был реализован проект отвода реки Сосьвы по земляному каналу. Эффективность этого мероприятия оказалась низкой – уровни подземных вод на Черемуховском месторождения практически не изменились. Общая протяженность существующих каналов в пределах бассейна составляет 73,74 км, в том числе с железобетонной облицовкой 54,32 км.

    Для регулирования речного стока построены водохранилища: Сосьвинское, Кальинское и Колонгинское.

    На северном и южном флангах бокситоносного района мероприятия по экранированию рек не обеспечили безопасных условий отработки месторождений. В связи с этим были разработаны и реализованы мероприятия с использованием дренажных узлов. Для перехвата остаточного регионального стока и снижения уровней подземных вод на месторождениях построены и действуют дренажные узлы: Южный, Ново-Южный, Кальинский (отключен в 1985 г.), Северо-Восточный, Сосьвинский, Черёмуховский, Северо-Сосьвинский (отключен в 1996 г.). Характеристика действующих дренажных узлов приведена в таблице 1.4.

    Суммарная среднегодовая производительность дренажных узлов составляет порядка 11000-12000 м3/час.

    Характеристика действующих дренажных узлов талица1.4

    № п/п

    Наименование дренажных узлов

    Проектное количество скважин

    Глубина скважин, м

    Глубина динамического уровня подземных вод, м

    Дебит одной скважины, м3/час

    Марка установленного насоса

    Год ввода в эксплуатацию

    1.

    Южный


    9

    350

    193

    200

    ЭЦВ14-

    210-300

    1964

    2.

    Новый Южный


    18

    400-600

    193

    200

    -//-//-

    1988-1992

    3.

    Северо-

    Восточный

    40

    400

    200

    210

    -//-//-

    1988-1992

    4.

    Сосьвинский

    20

    500

    191

    200

    -//-//-

    1981

    5.

    Черемуховский

    18

    300

    42

    375

    ЭЦВ-16

    375-175

    1970-1978

    6.

    Северо-Сосьвинский

    ский

    73

    200-270

    -

    500

    -//-//-

    1990

    Кроме общебассейновых, на всех шахтах СУБРа реализуются внутришахтные мероприятия, которые направлены на осушение пород околорудного водоносного комплекса, снижение напоров над горными выработками и предварительное осушение карстовых систем.

    Внутришахтные мероприятия включают шахтный водоотлив, бурение опережающих, пьезометрических и дренажных скважин. Бурение скважин осуществляется на каждой шахте и на каждом горизонте.

    В результате проводимых общебассейновых и внутришахтных мероприятий в южной и центральной частях Североуральского бокситоносного района (месторождения "Кальинское" и "Красная Шапочка" кроме Завагранского участка) естественные уровни подземных вод значительно снижены, подзона взаимосвязанных карстовых систем в пределах месторождений осушена, гидрогеологическая обстановка при отработке упомянутых месторождений стабилизировалась. Уровни подземных вод опустились в подзону локального карста и, частично, в подзону трещинных вод.

    В пределах Черемуховского и Ново-Кальинского месторождений, несмотря на значительные объемы гидротехнического строительства, осушение подзоны взаимосвязанных карстовых систем в верхнем водоносном комплексе достигнуто не было. Отработка Черемуховского и Ново-Кальинского месторождений ведется на площадях распространения водоупорных отложений D12d, которые защищают горные выработки от подземных вод верхнего водоносного комплекса. На площадях выклинивания и сокращения мощности водоупорных отложений и тектонических нарушений с амплитудой смещения близкой к мощности водоупорных пород на флангах Черемуховского и Ново-Кальинского месторождений оставлены гидрогеологические целики. На южном фланге месторождения "Красная Шапочка" оставлен предохранительный гидрогеологический целик под руслом р. Вагран, южнее которого расположен Завагранский участок. Разработка гидрогеологического целика в настоящее время не ведется и не планируется.

    Надежность гидрогеологических прогнозов ведения горных работ подтверждается геофильтрационными моделями отдельных месторождений Североуральского бокситоносного района, разработанными Межотраслевым научным центром ВНИМИ.

    Для обеспечения безопасных гидрогеологических и инженерно-геологических условий отработки месторождений проводится комплекс работ в рамках программы "Мониторинг геологической среды СУБРа".

    2. Поверхностные здания и сооружения

    Блок главного ствола

    Около скипового рудного ствола сконцентрированы в один блок сооружения механического комплекса, в который входят:

    • Башенный копер;

    • Конвейерные установки;

    • Склад руды.

    Фундамент – монолитный железобетонный.

    Стены – сложены из железобетонных панелей.

    Рудная эстакада – из железобетонных конструкций, опоры из железобетонных столбов.

    Блок вспомогательного ствола

    В него входят: копер башенного типа, ремонтно-механические мастерские, электровозное депо, материальный склад, склад противопожарного оборудования.

    Копер выполнен из железобетона. Надшахтные сооружения вспомогательного ствола соединены подземным переходом с административно-бытовым комплексом.

    Остальные здания и сооружения построены из кирпича. Внутренние коммуникации и водопровод введены в общешахтную систему.

    Подъездные пути

    Железнодорожные пути шахты примыкают к общей железной дороге, ведущей к шихтовальному складу.

    Для внутреннего транспорта на поверхности проложены пути узкой колеи, равной 750 мм. Автомобильная дорога связывает промплощадку шахты с главной магистралью.

    Вспомогательные службы

    Здание электроподстанции состоит из двух блоков: открытого и закрытого. В закрытой части расположены: аппаратура управления, низковольтные трансформаторы.

    Склад леса емкостью 500 м3 расположен на границе промплощадки. Все операции с материалами механизированы.

    Склад ГСМ расположен отдельно от остальных зданий, на расстоянии более 100 м.

    Транспортирование руды и породы на поверхности

    Руда, выдаваемая на поверхность главным стволом, разгружается в воронку, из которой подается на ленточный конвейер, установленный на галерее, соединяющей копер с эстакадой.

    В перегрузочном устройстве руда с каждого конвейера поступает на передвижные конвейеры, которые распределяют ее в открытом складе.

    Перегрузка со склада в железнодорожные вагоны производится экскаватором ЭКГ-5.

    Порода, выдаваемая породным подъемом из скипа, выгружается в бункер, а из него на автосамосвалы, которые транспортируют ее по назначению.

    Теплоснабжение зданий и сооружений обеспечивается центральной котельной.

    9

    27

    Изм.

    Лист

    № документа

    Подпись

    Дата

    З.0904.550600.019

    3. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ

    ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РУДНИКА

    3.1 Общая организация работ на шахте

    Общая организация работ при отработке запасов на глубоких горизонтах в соответствии с ТЭО дальнейшего развития ОАО «СУБР» принимается:

    • Число рабочих дней в году – 251;

    • Число рабочих смен в сутки – 3;

    • Продолжительность рабочей смены – 7,2;

    • Продолжительность рабочей недели:

    на подземных работах – 36 часов,

    на поверхности – 40 часов.

    Основной задачей рациональной организации работ на поверхности является обеспечение запланированной годовой производительности шахты. Деятельность шахты связана с непрерывным снабжением материалами, инструментами, оборудованием и т. д.

    Отпуск материалов со склада на участки осуществляется по требованию начальников соответствующих участков. Материалы, многократно потребляемые в течение месяца, отпускаются по соответствующим лимитам.

    Рабочие работают по принятому режиму работы шахты в соответствии с утвержденным трудовым распорядком.

    3.2 Годовая производительность рудника

    Годовая производительность шахты определяется по горным возможностям, исходя из оптимального использования рудных площадей:

    Аг = Vп  S    Ккол, т/год;

    где Vп - среднегодовое понижение условного горизонта выемки – 16 м/год;

    S - площадь условного фронта работ, м3;

    S = B  m  Ки;

    где В - ширина шахтного поля – 4000 м;

    m - средняя мощность залежи – 6;

    Ки – коэффициент, учитывающий одновременное ведение работ на двух

    горизонтах – 1,3;

    • - плотность руды – 2,75 т/м3 ;

    Ккол – коэффициент извлечения количества – 0,95

    Аг = 16  4000  6  1,3  2,75  0,95 = 1304160 т/год

    9

    27

    Изм.

    Лист

    № документа

    Подпись

    Дата
    З.0904.550600.019
    3.3 Срок существования шахты

    Общий срок существования шахты (срок отработки запасов) определяется по формуле:

    Т = t1 + t2 + t3, лет

    где t1 – расчетный срок отработки с данной производительностью;

    t2, t3 - время на развитие и затухание горных работ

    ;

    где Q - запасы руды – 60 млн. т;

    Ки - коэффициент извлечения – 0,95;

    r - коэффициент разубоживания – 0,03



    t3 = 2,5  Аг = 2,5  1,3 = 3,25 лет;

    t1 = 3 года;

    Т = 3 + 45 + 3,25 = 51,52 лет9

    27

    Изм.

    Лист

    № документа

    Подпись

    Дата
    З.0904.550600.019

    9

    27

    Изм.

    Лист

    № документа

    Подпись

    Дата
    З.0904.550600.019

    4. ВСКРЫТИЕ И ПОДГОТОВКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ

    4.1 Вскрытие месторождения

    Протяжённость шахтного поля по простиранию около 5 км.

    Шахтное поле вскрыто скиповым стволом (2ой скиповой ствол) и вспомогательным клетевым стволом (9бис), расположенными в центре Черемуховского месторождения, на флангах - южным (ЮВС) и северным (СВС) вертикальными вентиляционными стволами, а также наклонным стволом № 8Н с поверхности до гор.минус 620 м и наклонным стволом № 8Н-2 с гор. – 620 м до гор. – 980 м.

    Вспомогательный ствол и все его сопряжения с горизонтальными выработками закреплены бетоном.

    Армировка ствола - металлическая. Оборудован ствол двумя клетевыми подъёмами с противовесами и лестничным отделением, все конструкции металлические. Сечение ствола в свету 33,0 м2.

    Второй скиповой ствол сечением 33,2 м2 на всём протяжении закреплен бетоном, примыкающие к стволу дозаторные камеры закреплены железобетоном. Ствол оборудован двумя двухскиповыми подъёмами.

    ЮВС имеет сечение в свету 19,6 м2. Ствол и все сопряжения его с горизонтами закреплены бетоном и железобетоном. Армировка ствола металлическая. Ствол оборудован двухэтажной клетью с противовесом и лестничным отделением, все конструкции которого металлические.

    СВС имеет сечение в свету 19,6 м2. Ствол и все сопряжения его с горизонтальными выработками закреплены бетонной крепью. Наклонный ствол № 8Н и № 8Н-2 оборудован грузовой платформой для спуска крупногабаритного оборудования и людскими вагонетками.

    Непосредственно рудное тело вскрывается вскрывающим квершлагом, от которого проходятся полевые штреки.

    Для отработки месторождения шахтное поле делится полевыми штреками на два фланга южный и северный. От южного и северного полевых штреков проходятся орты заезды, которые делят фланги на блоки. Блок имеет связь с рудоспуском, служащим для спуска руды на орт-заезд, на котором располагается состав вагонов для их загрузки и откатки электровозом к вертикальному скиповому стволу. С орта-заезда у рудного тела снизу-вверх проходится блоковый восстающий по руде, служащий для скреперования руды к рудоспуску. От забоя к восстающего доставка руды осуществляется скреперованием или ПДМ по панельному штреку. Повседневный спуск и подъём людей осуществляется по вспомогательному стволу в двухэтажной клети 4,5м х 1,5м.
    4.2 Запасные выходы

    В качестве запасных механизированных выходов служат:

    1. Южный вентиляционный ствол, оборудованный двухэтажной клетью и ходовым отделением.

    2 Северный вентиляционный ствол, оборудованный двухэтажной клетью 4,5 х 1,5 м и ходовым отделением.

    3. Ступенчатый выход включает в себя наклонный ствол № 8Н с поверхности до горизонта – 620 м и № 8Н-2 с горизонта – 620 м до горизонта – 980 м.

    4. Вспомогательный ствол 9бис, оборудованный двухэтажной клетью и ходовым отделением.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


    написать администратору сайта