Смекни!
smekni.com

Выбор и обоснование схемы вскрытия и системы разработки месторождения (стр. 2 из 6)

Объём карьера равен:

, м3

м3

Объём вскрыши:

, м3

м3

Коэффициент вскрыши:

, м3/ м3

м3/ м3

5. Подготовка горной массы к выемке

Т.к. породы имеют коэффициент крепости равный 6, то для их разработки необходимо применять буро-взрывной способ.

5.1 Буровые работы

Что бы определить тип бурового станка необходимо определить показатель трудности бурения Пб.

где σсж, σсдв – предел пород на сжатие и сдвиг, МПа;

γ – плотность полезного ископаемого, т/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2

Показатель трудности бурения на вскрыше и на добыче получился примерно равным значит на вскрыше и на добыче будет использоваться один тип буровых станков. Согласно рекомендациям ак. Ржевского В.В. для бурения скважин в породах с таким показателем трудности бурения рациональнее использовать станки шарошечного бурения.

Определим диаметр скважины по формуле:

, м

где Ну – высота уступа, м;

α – угол откоса уступа, град;

γ – плотность пород, т/м3;

m – коэффициент сближения скважин;

С – безопасное расстояние от скважины до бровки уступа, м.

Коэффициент m для пород средней трудности взрывания равен 1. «С» обычно равно 3 м.

м

Величины D по расчётам получились одинаковыми, значит на вскрышных и добычных работах будет применяться один и тот же тип буровых станков. Данный диаметр скважин может обеспечить станок СБШ-250МН.

Буровые станки шарошечного бурения в настоящее время получили широкое распространение при бурении скважин диаметром 160-320 мм в породах с Пб > 5. В таблице №1 приведена техническая характеристика станка.

Таблица 1. Техническая характеристика

бурового станка СБШ-250МН

Показатель Значение
Диаметр долота, мм 250
Глубина бурения, мм 24 и 32
Ход подачи, м 8
Угол бурения, град. 60 – 90
Максимальная скорость подачи бурового инструмента, м/мин 0,75
Осевое усилие подачи на забой скважины, тс 30
Частота вращения долота, об/мин 157; 81
Крутящий момент кгс*м 600
Мощность вращателя, кВт 75
Скорость подъёма бурового става, м/мин 9,0
Скорость передвижения станка, км/ч 0,6
Удельное давление гусениц на грунт, кгс/см2 1,0
Наибольший преодолевае­мый подъем, градус 12
Установленная мощность двигателей, кВт 322
Расход сжатого воздуха для продувки скважины, м3/мин 20

5.2 Расчёт технологических параметров бурения

Определяем техническую скорость бурения по формуле:

Vб.ш. = 2,5·Р0·nв·10-2/(Пб·dд2), м/ч

где Р0 – усилие подачи, кН;

nв – частота вращения штанги? c-1;

dд – диаметр долота, м;

Vб.ш. = 2,5·294,3·16,43·0,01/(6,1·0,252) = 317 м/ч

Определяем сменную производительность станка по формуле:

, м/смену

где Кпр – коэффициент, учитывающий внутрисменные простои бурового станка, Кпр = 0,75÷0,85;

Тсм – продолжительность смены, Т = 8 ч;

Тпз – время на подготовительные и заключительные работы, Тпз = 0,5 ч;

Тр – регламентированный перерыв, Тр = 1 ч;

tв – вспомогательное удельное время бурения скважин, tв = 0,033÷0,066 ч/м;

tо – удельное основное время бурения скважин, ч/м:

tо = 1/Vб, ч/м

t0=1/317 =0,0031ч/м

м/смену

Выбранный буровой станок СБШ-250МН имеет ряд достоинств высокая скорость бурения, при работе станка не требуется доставка воды и тяжелого инструмента (долот), возможность регулировки осевого давления и числа оборотов в широких пределах, возможность бурения наклонных скважин. Также имеются и недостатки: большая масса станка, недостаточная стойкость шарошек и большой их расход.


5. 3 Взрывные работы

Т.к. полезное ископаемое имеет коэффициент крепости f=6, то для его разработки необходимо применять буро-взрывные работы. Для бурения скважин применяется станок шарошечного бурения СБШ-250МН и взрывчатое вещество Граммонит 30/70 в связи с тем, что большая часть наклонных месторождений обводнены, а данное взрывчатое вещество позволяет вести взрывные работы в обводнённых скважинах.

Расчёт параметров взрывных работ:

Оценка взрываемости горных пород осуществляется по эталонному расходу (г/м3) взрывчатого вещества – аммонита 6ЖВ.

Определяем эталонный расход ВВ по формуле:

, г/м3

где σсж, σсдв, σраст – предел пород на сжатие, сдвиг и растяжение, МПа;

γ – плотность полезного ископаемого, т/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2.

г/м3

По трудности разрушения взрывом по классификации ак. Ржевского В.В. порода относится ко второму классу девятой категории – породы средней трудности взрывания.

Взрыв должен быть выполнен по проекту, поэтому определяем проектный расход ВВ по формуле:

, г/м3

где КВВ­ – переводной коэффициент ВВ;

Кд – коэффициент учитывающий, требуемую степень дробления;

,

Кд – средневзвешенный размер куска взорванной породы, м;

,

Е – ёмкость ковша, применяемой модели экскаватора;

м

Ктр – коэффициент, учитывающий потери энергии взрыва связанные с трещиноватостью породы;

,

lср – средний размер структурного блока, м;

Ксз – коэффициент, учитывающий степень сосредоточения заряда в скважине;

Ку – коэффициент учитывающий объёма взрываемой породы;

,

Ну – высота уступа, м;

,

Коп – коэффициент, учитывающий число nс свободных поверхностей.

Для пород средней трудности взрывания Ксз=1,2. При числе открытых поверхностей равном трём Коп=4.

г/м3

Определим параметры взрывных скважин.

Длину скважины определим по формуле:

Lc=Hу+lпер,

где lпер – длина перебура, м.

lпер=13*dс, м

lпер=13*0,25 = 3,25 м

Lс=13+3,25=16,2 м

Длина забойки скважины:

lз = 27*dс, м

lз=27*0,25 = 6,75 м

Длина заряда ВВ:

lвв=Lс-lз, м

lвв=16,2 - 6,75= 9,5 м

Вместимость скважины:

, кг/м3

где Δ – плотность заряжания, кг/м3.

При механизированном заряжании плотность заряжания равна 1000 кг/м3.

кг/м3

Сопротивление по подошве уступа:

- исходя из достижения требуемой степени дробления,

, м

где m – коэффициент сближения скважин.

Для средне взрываемых пород m=1.

м

- исходя из достижения качественной проработки подошвы уступа сопротивление по подошве уступа:

, м

где КТ – коэффициент, учитывающий трещиноватость пород в массиве и равный для средне взрываемых пород 1,1.