Проект разработки Олимпиадинского золоторудного месторождения на примере участка Восточный

Общие сведения о районе разработки золоторудного месторождения. Основные технологические процессы: бурение взрывных скважин, экскавация горной массы, рекультивация. Карьерный транспорт. Обоснование параметров технологии усреднения качества руды.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 20.03.2011
Размер файла 333,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

, м (3.38)

Вр - требуемая ширина развала, м;

Bр1 - ширина развала породы от первого ряда скважин, м

Требуемая ширина развала составит:

, м (3.39)

где А - ширина экскаваторной заходки, м;

nз - требуемое число заходок (наиболее эффективно и экономически выгодно для данного типа экскаватора и высоты уступа является отработка развала за две проходки), nз = 2.

= 36,6 м

, м (3.40)

kв - коэффициент взрываемости породы, kв = 3;

kкз- коэффициент дальности отброса породы, при короткозамедленном взрывании kкз = 0,9;

qп - проектный удельный расход ВВ определяется на основе эталонного с учётом технологических и организационных факторов:

= 16,6 м

= 25,7 м

ряда.

Количество скважин в ряду определяется по формуле:

, скважин (3.41)

где Lб - длина взрываемого блока, м.

скважин.

Ширина развала взорванной массы при многорядном взрывании:

Вм = 0,9Вр1+(Шб - 1)b (3.42)

Вм = 0,916,6+(4 - 1)6,5=35м

Определим ожидаемую высоту развала по формуле:

, м (3.43)

где Hу - высота уступа, Hу = 10 м.

= 12 м

Ожидаемая высота развала соответствует требованиям безопасности, так как

, м (3.44)

где Hч.max - максимальная высота черпанья экскаватора, Hч.max=13,5м. = 20,2 м

Условие выполняется, т.к. 12 ? 20,2.

Общее количество скважин определятся по формуле:

N = nрЧ nс, скважин, (3.45)

N = 4Ч26 = 104 скважин.

Суммарная длина скважин определяется по формуле:

, м (3.46)

м.

Определим общее количество ВВ необходимое для взрыва блока:

Qобщ = QсквЧ N, кг (3.47)

Qобщ = 343Ч104 = 35672 кг.

Выход взорванной горной массы с одного метра скважины определяется по формуле:

, м3/м (3.48)

где nр - число рядов скважин, для одной заходки nр = 4;

Lс - длина скважины (13,7 м)

= 38,2м3/м.

15. Определяем необходимое количество буровых станков по формуле:

N = Qгм·К/(Qсм·n·nгод·), (3.49)

где: П=34007749 - производительность карьера по горной массе; тыс. м3/год;

К - коэффициент резерва станков, К = 1,2ч1,25;

n - число смен работы станков в сутки, n = 2;

nгод - число рабочих дней бурового станка в году, nгод= 280;

N = 30000000·1,2/(100·2·263·38,2) = 14,9=15 (шт).

Для бесперебойной работы и выполнения плана на карьере принимаем 15 буровых станков.

Расстояние Rоз по разлету кусков породы при взрывании скважинных зарядов определятся по формуле:

, м, (3.50)

где Кз - коэффициент заполнения скважины ВВ, К3 = 0,4;

заб - коэффициент заполнения скважины забойкой, заб = 0,05;

f - коэффициент крепости пород по шкале М.М. Протодъяконова, f = 14;

d - диаметр скважины, d = 0,2 м;

а - расстояние между скважинами в ряду или между рядами скважинами, м

м.

Округлим полученное значение до 300 метров.

Таблица 3.6

Параметры БВР

№ п/п

Параметры

Ед.изм

Величина

1

Высота уступа, Ну

м

10

2

Диаметр скважины, d

мм

250

3

Величина перебура, lпер

м

3,75

4

Глубина скважины, Lс

м

13,7

5

Удельный расход ВВ, qп

г/м3

378

6

Линия сопротивления по подошве W

м

7,7

7

Расстояние между скважинами, а

м

7,7

8

Расстояние между рядами скважин, в

м

6,5

9

Вес заряда в скважине, Q

кг

343

10

Длина заряда, Lвв

м

7

11

Длина забойки, lзаб

м

6,7

12

Интервал замедления, r

мс

20 - 50

13

Выход г.м. с 1 м скважины, qгм

м3/п.м

38,2

14

Rоз по разлету кусков

м

300

3.4. Выемочно-погрузочные работы

С начала отработки месторождения на карьере "Восточный" для выемки и погрузки руды и вскрышных пород в автосамосвалы используются электрические экскаваторы ЭКГ-10. Техническая характеристика представлена в таблице 3.7 Отработку развала ведем торцовым забоем тупиковой заходкой. Для проведения капитальной траншеи примем тупиковую траншейную продольную схему заходки с кольцевой схемой подачи автотранспорта.

В последующем будут введены в эксплуатацию гидравлические экскаваторы Liebherr R994 с ковшом 11 м3, для выемки первичной и окисленной руды. По рабочим параметрам - высота погрузки и разгрузки, радиусы, требования к рабочим площадкам и другим параметрам - он вписывается в существующие требования по карьеру.

Выемка полезного ископаемого из буферно-усреднительного склада будет осуществляться двумя экскаваторами типа ЭКГ-5 с объемом ковша 5м3. Схема отгрузки руды с усреднительного склада показана на рисунке 3.5.

Таблица 3.7

Техническая характеристика экскаватора ЭКГ- 10

Показатели

ЭКГ- 10

1

Вместимость ковша; м3

10

2

Максимальный радиус черпанья на уровне стояния; м

12,6

3

Максимальный радиус черпанья; м

18,4

4

Максимальный радиус разгрузки; м

16,3

5

Высота разгрузки при макс. радиусе разгрузки; м

5,7

6

Максимальная высота черпанья; м

13,5

7

Радиус разгрузки при макс. высоте разгрузки; м

15,4

8

Максимальная высота разгрузки; м

8,6

9

Радиус вращения кузова; м

7,78

10

Высота экскаватора без стрелы; м

14,6

11

Просвет под поворотной платформой; м

2,765

12

Рабочая скорость передвижения; км/ч

0,42

13

Уклон преодолеваемый при передвижении; град.

12

14

Среднее удельное давление на грунт; МПа

0,216

15

Скорость подъема ковша; м/с

0,95

16

Мощность сетевого эл.двигателя; кВт

630

17

Подводимое напряжение; В

6000

18

Продолжительность цикла; с

30

19

Масса экскаватора с противовесом; т

395

Расчет производительности экскаватора ЭКГ-10:

Ширина заходки для экскаватора ЭКГ-10.

Аз = 1,5 Rчу, м, (3.51)

где Rчу - максимальный радиус черпания на горизонте установки, Rчу=12,6 М.

Аз = 1,5 12,6 = 18,9 м

Производительность экскаватора ЭКГ-10 определяем по формуле:

Теоретическая:

(3.52)

Техническая:

(3.53)

Эксплуатационная:

(3.54)

где Т - продолжительность смены, час;

n - количество смен в сутках.

Годовая производительность:

(3.55)

где n - количество смен в сутки;

N - количество рабочих дней экскаватора, с учетом плановых простоев на ремонт.

Количество экскаваторов требуемых для выемки пустой породы:

экскаваторов (3.56)

Расчет производительности экскаватора ЭКГ-5:

Ширина заходки для экскаватора ЭКГ-5:

Аз = 1,5 Rчу, м, (3.57)

где Rчу - максимальный радиус черпания на горизонте установки, Rчу=9,04 М.

Аз = 1,5 9,04 = 13,5 м

Производительность экскаватора определяем по формуле:

Теоретическая:

(3.58)

Техническая:

(3.59)

Эксплуатационная:

(3.60)

где Т - продолжительность смены, час;

(3.61)

где n - количество смен в сутки;

N - количество рабочих дней экскаватора, с учетом плановых простоев на ремонт.

Количество экскаваторов требуемых для выемки первичной руды:

экскаватора (3.62)

Общий списочный парк экскаваторов составит:

ЭКГ-10 10

ЭКГ-5 2

3.5. Транспортирование горной массы

Транспортировка горной массы осуществляется автосамосвалами БелАЗ-7519 грузоподъемностью 110 тонн;

Транспортировка вскрышных пород будет производится в отвалы "Южный" и “Северный”. Окисленная руда складируется на резервном складе окисленной руды, расположенного на отвале "Северный". Первичная руда вывозится в буферно-усреднительные склады первичной руды. В период неблагоприятных погодных условий и весенней распутицы планируется использовать как резерв отвалы “Западный - 2” и “Восточный”.

Подача руды на бункера осуществляется автосамосвалами БелАЗ-7540 грузоподъёмностью 30 тонн.

Таблица3.8

Технические характеристики автосамосвалов БелАЗ:

Показатели

БелАЗ-7540

БелАЗ-7519

Грузоподъемность, т

30

110

Габариты, мм

713334803560

1125061005130

Радиус поворота, м

8,7

12

Объем кузова, м3:

геометрический-

15

41

с «шапкой»-

18

56

Расчет ширины проезжей части при двух полосном движении рассчитываем по самому габаритному самосвалу БелАЗ 7519:

Шп.ч=2(a+y)+x (3.63)

а - ширина кузова автосамосвала

y=0,5м - ширина предохранительной полосы

, x=0,5+0,005v - безопасный зазор между кузовами встречных машин

где v - скорость движения машин, км/ч

x=0,5+0,00540=0,7 (3.64)

Шп.ч= 2(6,1+0,5)+0,75=13,9 м.

Расчет количества самосвалов для экскаватора ЭКГ-10:

Количество автосамосвалов необходимое для бесперебойной работы экскаватора. Породы вскрыши перемешаются на расстояние 3 км, и складируются во внешние отвалы.

Время рейса определяется по формуле:

Тр=2tпер+tм+tр+tп, мин (3.65)

где tпер - время следования до отвала и обратно, мин.

(3.66)

tм - время затраченное на маневры, мин. При тупиковой схеме погрузки время на маневры составляет 2,15мин

tр - время разгрузки = 1,5мин

tп - время погрузки, мин

tп=nковшей tц

tп=526=130сек = 2,2мин

Тр= 26+2,15+1,5+2,2=17,8мин.

За один час автосамосвал совершит 3 поездки. За это время будет перевезено:

Qп.п = V nп- = 503 = 150 м3/час. (3.67)

где V - объем кузова автосамосвала, м3

nп - количество поездок самосвала от забоя экскаватора до отвала.

Часовая производительность экскаватора ЭКГ-10 составляет 646,15м3/час. Отсюда для бесперебойной работы экскаватора на вскрышных работах понадобиться :

NА= автосамосвалов БелАЗ-7519 (3.68)

Для бесперебойной работы 10 экскаваторов понадобиться 50 автосамосвалов БелАЗ-7519

Расчет количества автосамосвалов для вывозки руды с усреднительного склада:

Первичная руда складируется в спец отвалы БУС (буферно-усреднительный склад), а затем подается на бункер фабрики, расстояние до бункера 1,5км.

Время рейса определяется по формуле:

Тр=2tпер+tм+tр+tп, мин (3.69)

где tпер - время следования до бункера и обратно, мин.

(3.70)

tм - время затраченное на маневры, мин. При сквозной схеме с петлевым разворотом время на маневры составляет 0,5мин

tр - время разгрузки = 1,5мин

tп - время погрузки, мин

tп= nковшей tц

tп=523=113сек = 1,9мин

Тр= 23+0,5+1,5+1,9= 10 мин.

За один час автосамосвал совершит 6 поездок. За это время будет перевезено:

Qп.и = V nп- = 256 = 150 м3/час. (3.71)

Часовая производительность экскаватора ЭКГ-5А составляет 565 м3/час. Отсюда для бесперебойной работы экскаватора на буферном складе понадобиться:

NА= автосамосвала БелАЗ-7540 (3.72)

Для бесперебойной работы 2 экскаваторов понадобиться 8 автосамосвалов БелАЗ-7540.

Общий парк карьерных автосамосвалов работающих на карьере составит, ед.:

БелАЗ-7519 40

БелАЗ-7540 8

4. ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ

4.1 Обоснование схемы отвалообразования и выбор оборудования

Складирование пород вскрыши производится во внешние отвалы.

Участки расположения отвалов характеризуются сильно расчлененными горным рельефом. Инженерно-геологические условия отсыпки благоприятны, так как значительную часть территории составляют коренные скальные породы, залегающие на глубине 0-3м под слоем древесно-щебеночного грунта.

В гидрогеологическом отношении площади под отвалами характеризуется минимальной обводненностью.

Коэффициент остаточного разрыхления принят и составляет 1,2.

Складирование пород вскрыши в несколько отвалов предопределяет сокращение расстояния транспортирования вскрыши.

Вскрышные породы действующих карьеров “Восточный” и “Западный” вывозятся во внешние отвалы: “Северный”, “Восточный”, “Южный” и “Западный I”. Попутно добываемая из карьеров сульфидная руда складируется в спецотвал первичных руд.

Местоположение и основные параметры отвалов определены с обеспечением наименьшего воздействия на окружающую природную среду и минимальных расстояний транспортировки вскрышных пород.

Углы откоса ярусов отвала приняты равными- 36-37 град., Высота ярусов принята до 30-40 м.

Результирующий угол отвала, с учетом берм между ярусами отвала шириной 40-50 м, составит не более 26 град.

Поскольку результирующий угол откоса отвалов 15-26 град. намного меньше естественного устойчивого угла откоса отсыпаемых пород 36-37 град., при этом угол наклона основания не превышает 6-8 град., а в основании отвалов залегают коренные породы, то устойчивость отвалов ограничивается только высотой отсыпаемого яруса.

По результатам расчетов при формировании яруса высотой 30 м под углом откоса 37 град. призма возможного оползания имеет отрицательное значение, т. е. поверхность скольжения отсутствует. При увеличении высоты яруса до 40 м, размер кровли вероятных призм оползания не превысит - 0,3 м, что в соответствии с принятой технологией отвалообразования обеспечивает безопасное производство работ в соответствии с требованиями ЕПБ .

Таким образом, для обеспечения устойчивости отвалов и безопасного производства работ высота отсыпаемого яруса отвала ограничивается высотой - 40 м, при этом ширина предохранительных берм принимается 40-50м.

Применение автомобильного транспорта на перевозке вскрышных пород предопределяет применение бульдозерного способа отвалообразования.

Для формирования и планирования отвалов выбираем бульдозеры D-355A, D-375A и Д-31В. Работы ведутся с поддержанием на разгрузочной площадке постоянного не менее 30 уклона, направленного в центр отвала. Автосамосвалы разгружаются за призмой возможного обрушения. Вне призмы возможного обрушения по всей протяженности бровки отвала отсыпается предохранительный вал, ограничивающий движение автосамосвалов.

Производительность бульдозера на отвальных работах, при перемещении на 5-10 м составит

м3/см (4.1)

где М - призма волочения, м3;

Кп и Ки - коэффициенты потерь породы и использования бульдозера во времени;

Тц - время цикла, с;

Кр - коэффициент разрыхления породы в призме волочения.

Режим работы бульдозера на отвале принимается аналогично вскрышным работам 365 дней в году. Число рабочих дней бульдозера в году принимается равным 280 дней.

Годовая производительность одного бульдозера D-355A, составляет 4300 тыс. м3.

Схема работы оборудования на отвале показана на рис. 6.4.1.

Определяем площадь отвала по формуле:

S = (Wn·Кр/(h)*m)/nо, м2 (4.2)

где Wn - объем размещаемых вскрышных пород, м3;

Кр - коэффициент разрыхления пород в отвале;

h - высота отвала, м;

nо- количество отвалов;

m-количество ярусов.

S =(329707000· 1,15/ 40*2)/4= 1184884 м2

Определим число бульдозеров на отвал

Nб=Qо/Qгод, шт (4.3)

где: Qо - годовая производительность карьера по вскрыше

Qгод - годовая производительность бульдозера

Nб=2820000/4300000=7 шт.

Принимаем 7 бульдозеров на отвалы и один на зачистку рабочих площадок и временных трасс.

4.2.Определение параметров отвалов

Определяем длину одного отвального участка по условиям планировки по формуле:

Lоу = Qсм/Wо, м (4.4)

где Qсм - производительность бульдозера м3/смену;

Wо - удельная приемная способность отвала, м3/м;

Wо = Vа·л/b, м3/м (4.5)

где Vа - вместимость кузова автосамосвала, м3;

л - коэффициент кратности разгрузки по ширине кузова;

b - ширина кузова автосамосвала, м;

Wо = 41·1,5/6,5= 9,5 м3

Lоу = 7640/12,6=606 м;

На основании вышеприведенного можно сделать вывод, что принятое оборудование, его технические и технологические характеристики, а также основные параметры отвала соответствуют условиям разработки данного месторождения.

5. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

Рекультивационные работы предусматривается вести в период эксплуатации и завершения горных работ.

Рекультивация нарушенных земельных площадей и отвалов вскрышных пород отводятся под лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения. При этом земельные участки подлежат переводу из категории лесных земель в категорию земель промышленности.

5.1. Характер нарушения земной поверхности

Общий земельный отвод сформировался из земельных участков, необходимых для размещения объектов ГОКа.

Характер нарушения земной поверхности будет состоять в строительстве карьера, отсыпке отвалов, строительстве автодорог, ЛЭП, нагорных и водоотводных канав, размещения вагончиков производственного назначения, дробильно-сортировочного комплекса по дроблению щебня, ремонтной площадки, складов ППС.

5.2. Направления рекультивации земель

Отвалы карьера:

-лесонасаждения поверху (отвал Северный) и задернованные участки природоохранного назначения по откосам.

Площадки и автодороги:

-задернованные участки природоохранного назначения по склонам.

Рекультивация земельных участков будет осуществляться последовательно в два этапа: первый - технический (горно-технический), второй - биологический (по договору с лесничеством).

Основная цель технического этапа - сохранение природной структуры поверхностного слоя для принятого направления рекультивации.

Согласно нормам на рекультивацию, снятие и рациональное использование плодородного слоя почвы, при производстве земляных работ, следует проводить на землях всех категорий, за исключением покрытых лесом с мощностью ПРС менее 10 см.

Мощность слоя ПРС по объектам строительства карьера составляет, в среднем, около 10 см, а местами полностью отсутствует. Поэтому с целью создания необходимого запаса плодородных почв, для восстановления нарушенных горными работами земель, предусматривается снятие ПРС, независимо от его малой мощности, совместно с подстилающими суглинками мощностью до 5 см. Полученная смесь из ПРС и суглинка образует гумуссированный почвенно-плодородный слой ( ППС). Мощность снимаемого слоя ППС -15 см. Технический этап рекультивации будет включать:

-снятие слоя ППС;

-погрузку и транспортирование ППС на временные склады;

-грубую и чистовую планировку поверхности отвалов (в период отсыпки) и других площадок перед рекультивацией;

-нанесение ППС на поверхности отвалов и площадок.

5.3. Режим и порядок рекультивационных работ

Режим работы по рекультивации: 150 рабочих дней в одну смену по 11 час, при 7-и дневной рабочей неделе. Работы по снятию ППС, нанесение его на подготовленные участки выполняются в теплый период года при температуре воздуха выше 5 град.

5.4. Срезка потенциально плодородного слоя (ППС)

Срезка ППС планируется на участках земной поверхности площадью 984,35 га.

Срезка, буртовка, погрузка и транспортировка ППС производится в соответствии с технологическими схемами, приведенными на рис. 7.4.1. и 7.4.2.

Срезка ППС осуществляется бульдозером на базе трактора Т-132 (180 л.с.) кВт, 243 (330 л.с.). Погрузка ППС производится экскаватором ЭО - 5225, транспорт - самосвалы КамАЗ-5511 (оборудование имеется на ГОКе).

При срезке ППС подается бульдозером в бурты, затем отгружается экскаватором в автотранспорт и вывозится на склад ППС. Средневзвешенная площадь бурта ППС, при коэффициенте разрыхления 1,25, составит 55 - 75 м2 (ширина основания 22-30 м, высота 2-6 м). Среднее расстояние перемещения бульдозером Б = 100-150 м.

5.5. Горно-планировочные работы

Данный вид работ предусматривает выравнивание поверхностей отвалов для нанесения слоя ППС. Планировка поверхности отвалов предусматривается в период формирования поверхности отвалов бульдозером, по мере отсыпки отвалов.

Площадь планировки поверхности складов ППС предусматривается бульдозером после их формирования.

5.6. Укладка рекультивационного слоя

Укладка рекультивационного слоя будет включать нанесение ППС на поверхность объектов рекультивации.

Нанесение плодородного слоя, перевозимого автосамосвалами на спланированную поверхность, производится навалами ориентированными согласно розе ветров, которые разравниваются бульдозером. Расстояние между навалами рассчитано из условия нанесения ППС толщиной 0,10-0,13 м:

а=1,4Vавтр*h*в=1,4х8/1,25х0,12х2,8 = 25 м (7.1)

где Vавт - объем кузова автосамосвала, м3; 1,4 - коэффициент, учитывающий пересыпку куч при разгрузке автосамосвалов; h - мощность наносимого плодородного слоя, м; в - ширина автосамосвала, м.

Полная рекультивация площадей ГОКа будет выполнена после принятия решения о ликвидации ГОКа. До этого решения не рекультивируется часть автодорог на отвалы.

5.7. Биологическая рекультивация

Биологическая рекультивация нарушенных земель будет проводиться после завершения комплекса работ горнотехнического этапа рекультивации, который завершается грубой и окончательной планировкой поверхности восстановленных объектов карьера.

Для уменьшения пылеобразования с Северного отвала проектом предусматривается лесокультурное восстановление площадь части поверхности и берм Северного отвала. Целесообразными для данного района древесными и кустарниковыми культурами являются тополь и ива.

Тополь-быстрорастущее, светолюбивое, требовательное к почве и влажности почвы порода. Может произрастать на обедненных почвах. В естественных условиях тополя растут по берегам рек и в речных долинах на свежих и влажных почвах, которыми будут являться грунты из отвалов вскрышных пород. Тополь широко применяется в культурах при облесении склонов оврагов, балок, берегов, водоемов. Быстрорастущие посадки тополя окажут существенное влияние на очистку воздушного бассейна от пыли и вредных выбросов.

Ива-светолюбивый, быстрорастущий кустарник, способен размножаться семенами, а также порослью от пня, черенками и кольями. Для условий карьера приемлемой для посадки является ива ломкая или верба, а для обеспечения декоративности озеленения - ива белая или ветла.

Схема посадки деревьев и кустарников приведена на рис. 7.7.1.

Все остальные площади восстанавливаются гидропосевом многолетних трав. Для посева многолетних трав, с целью облагораживания и озеленения восстанавливаемых земель необходимо внесение повышенных доз органических и минеральных удобрений (3 ц/га).

В связи с тем, что на отвалах наблюдается дефицит влаги, сдувание и быстрое таяние снегового покрова, необходимо принять меры по снегозадержанию и сохранению влаги. На рекультивируемых землях рекомендуется увеличивать норму высева семян в среднем на 20-30% против принятых но нормам. Целесообразно применить гидропосев семян трав с помощью гидравлических сеялок путем разбрызгивания гидросмеси семян, удобрений, мульчирующего материала и пленкообразователя (иногда структурообразователя), образующего защитную пленку, которая препятствует смыву семян и способствует их лучшему прорастанию.

Структурообразователи - это органические соединения на полимерной основе. В качестве пленкообразователей используются латексы и битумные эмульсии. В качестве мульчи применяются опилки, измельченная солома, дернокрошка, торф, пенопласт. Расход мульчирующего материала 200-400 г/м2. Необходимый компонент гидросмеси - минеральные удобрения, расход которых зависит от агрохимических показателей грунта.

Основной компонент гидросмеси - семена, высеваемых растений (в основном, костра), а основа гидросмеси вода (она же несущая сила при посеве). Вода берется из водоема отработанного карьера. Объемный расход смеси 1,2 л/м2. Гидропосев рекомендуется производить гидросеялкой МК-14-1. Гидросмесь наносят за 3-4 прохода гидросеялки. Площадь высева одной заправкой составляет 800-1200 м2.

6. ОСУШЕНИЕ И ВОДООТЛИВ

6.1.Карьерный водоотлив

Осушение карьерного поля «Восточный» осуществляется водопонизительными скважинами, расположенными на бортах карьера и открытым водоотливом.

Средний фактический водоотбор из понизительных скважин осушения составляет 3708 м3/сут, открытый карьерный водоотлив - 5311 м3/сут.

Скважины системы осушения оборудованы погружными электронасосными агрегатами марки ЭЦВ6-ЭЦВ8 производительностью от 6,3 до 40 м3/час. Общее количество скважин системы осушения карьера составляет 62 единицы, из них: в постоянной работе - 17, в резерве - 12, наблюдательных - 33. Максимальный фактический водоотбор из 173 м3/час.

Открытый карьерный водоотлив состоит из:

- главной передвижной насосной станции (ГПНС);

- перекачных насосных станций (ПНС-1и ПНС-2), перекачивающих воду в пруд-отстойник.

Все станции карьерного водоотлива оборудованы насосами марки ЦНС 180-170.

Отстоенная вода открытого карьерного водоотлива поступает в приемный резервуар насосной станции технической воды, оборудованной насосами марки ЦНС 180-212. Далее техническая вода подается по двум водоводам диаметром 200 мм каждый на ЗИФ.

Вода, поступающая из водопонизительных скважин, по двум сборным самотечным коллекторам диаметром 400 мм каждый отводится в руч. Олимпиадинский и частично в приемный резервуар насосной станции технической воды.

За счет откачек воды из водопонизительных скважин и открытого водоотлива из карьера сформировалась депрессионная воронка, которая развивается стабильно и предсказуемо: максимальное понижение наблюдается в центре карьера, а на бортах карьера по наблюдательным скважинам отмечается сезонное колебание динамического уровня подземных вод с максимальными отметками в период таяния снегов и плавным понижением после прохождения паводка.

Водоносные отложения распространены в зоне экзогенной трещиноватости, максимальная глубина которой в пределах карьера составляет 240 - 280 м. Разгрузка подземных вод в карьер происходит за счет их «проскока» через водопонизительную систему. Кроме того, наблюдается интенсивная разгрузка воды в карьер по зоне тектонического нарушения в восточном борту. На дне карьера данная вода собирается в два зумпфа, из которых она откачивается насосами. Каких-либо других проявлений разгрузки подземных вод по дну карьера не наблюдается. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что максимальная глубина обводненной зоны в образованиях кор выветривания и в трещиноватых коренных породах составляет 280 м. В зонах тектонических нарушений она может достигать 400 - 500 м.

На больших глубинах подземные воды практически отсутствуют, а породы становятся условно водоупорными. Особенностью участка является то, что интенсивно развитые здесь тектонические нарушения обуславливают блоковое строение, как по площади, так и по разрезу. Данные обводненные зоны формируют основную часть притока подземных вод в карьер в настоящее время.

6.2. Водопритоки в карьер

Определим приток подземных вод к водопонизительной системе по формуле

Q = k*h*S/Ф м3/сут, (6.1)

где k - коэффициент фильтрации пород;

h - средняя глубина фильтрационного потока (мощность водоносного горизонта);

S - величина понижения уровня подземных вод в расчетной точке, м;

Ф - функция понижения от действия водопонизительной системы.

При безнапорном водоносном слое "Ф" находится в зависимости от отношения "в/у", где в - половина ширины дна карьера; у -напор (ордината депрессионной поверхности) в расчетной точке, м. Исходя из гидрогеологических условий и параметров принимается y = h = S

При в/у < 0,5 значение Ф определяется по формуле

(6.2)

где rd - радиус депрессии при безнапорной фильтрации,

rd = r+2S(к*H)0,5 (6.3)

где r - приведенный радиус водопонизительной системы, равный 0,25L, где L - длина карьера по дну.

=0,25*300+2*185(0,39*185)0,5=3217,8 м

=0,25*150+2*185(0,155*185)0,5=2018,8 м

=6,78

=9,33

Qвост = 0,39*185*185/6,78=1968,7 м3/сут

Qзапад=0,155*185*185/9,33=568,5 м3/сут

Расчеты притоков подземных вод приведены в таблице 6.1.

В пределах существующей воронки депрессии, сформировавшейся за счет водоотлива из карьера «Восточный» при отработке участка «Западный» начнет развиваться новая воронка депрессии.

Таблица 6.1

Приток подземных вод в карьер "Восточный" и участок "Западный"

Исходные данные для расчета притоков подземных вод

Обознач.

"Восточн."

"Западн."

Примечания

Средняя глубина фильтрационного потока (мощность водоносного горизонта),м

h

185

185

Величина понижения уровня подземных вод в расчётной точке, м

s

185

185

Коэффициент фильтрации пород, м/сут

k

0,39

0,155

Половина ширины дна траншеи (выработки), м

b

75

45

Напор (ордината депрессионной поверхности) в расчётной точке, м

y

185

185

Угол заложения откоса, 600

b

0,577

0,577

Ctg600 = 0,577

Непониженный напор подземных вод в водоносном горизонте, м

H

185

185

Длина карьера по дну на конец отработки, м

l

300

150

Расчёт притоков подземных вод

Приведённый радиус водопонизительной системы, м

r

55,0

37,5

Радиус депрессии при безнапорной фильтрации, м

rd

3217,8

2018,8

Функция понижения от действия водопонизительной системы

Ф

6,78

9,33

Приток подземных вод к водопонизительной системе, м3/сут

Q

1968,7

568,5

Приток подземных вод к водопонизительной системе, м3/час

Qч

82,0

23,7

Основная воронка депрессии от водоотлива из карьера «Восточный» будет «осложнена» воронкой, которая начнет формироваться за счет водоотлива с участка «Западный».

В связи с тем, что в представленных выше расчетах притоков подземных вод толщина горных пород представлена условно-однородной водоносной, водопонизительная система приводится к одной схеме и итоги расчета приблизительны, значения притоков показаны в табл. 6.2. Значения водопритоков по источникам их формирования приведены в табл. 6.3.

Таблица 6.2

Значения притоков за счет подземных вод

Методы расчетов

Количество притоков в карьер «Восточный»,

м3/сут (м3/час)

Количество притоков на участок «Западный», м3/сут (м3/час)

Суммарное значение притоков,

м3/сут (м3/час)

1

2

3

4

1. Аналитический метод при одновременном освоении карьера «Восточный» и участка «Западный»

8640 (360)

936 (39)

9576 (399)

2. Балансовый метод

7440 (310)

1176 (49)

8616 (359)

3. Метод гидрогеологических

аналогий

-

2304(96)

Среднее значение притоков за счет подземных вод, м3/сут (м3/час)

8048(335)

1464 (61)

9512 (396)

Водопритоки за счет жидких атмосферных осадков и снеготаяния определены по формуле:

Q = а*h*F м3/сут, (6.4)

где a - коэффициент поверхностного стока;

h - максимальное среднесуточное количество осадков, м;

F - площадь карьера по поверхности - м2.

Водопритоки за счет жидких атмосферных осадков (-IХ месяцы):

в карьер «Восточный»: Qатм = 0,369/120*0,6*2347000 = 4330 м3/сут (180м3/час);

на участок «Западный»: Qатм = 0,369/120*0,6*934040 = 1723 м3/сут (72 м3/час)

Таблица 6.3

Значения водопритоков по источникам их формирования

Виды прогнозных

водопритоков

Количество притоков в карьер «Восточный»,

м3/сут (м3/час)

Количество притоков на участок «Западный», м3/сут (м3/час)

Суммарное значение притоков,

м3/сут (м3/час)

Притоки за счет подземных вод

(нормальный водоприток)

8048 (335)

1464 (61)

9512 (396)

Притоки за счет ливневых осадков

9998 (417)

3979 (166)

13977 (583)

Максимальный водоприток,

м3/сут (м3/час)

18046 (752)

5443 (227)

23489 (979)

Водопритоки за счет снеготаяния с коэффициентом 0,5 (вывоз снега с породой):

в карьер «Восточный»: Q снег. = 0,471/240*0,6*0,5*2347000 = 1382 м3/сут (58 м3/час);

на участок «Западный»: Q снег. = 0,471/240*0,6*0,5*934040 = 550 м3/сут (23 м3/час).

Суммарные значения водопритоков за счет жидких атмосферных осадков и снеготаяния будут равны:

в карьер «Восточный»: 4330 + 1382 = 5712 м3/сут (238 м3/час);

на участок «Западный»: 1723 + 550 = 2273 м3/сут (95 м3/час).

6.3 Водоотливная установка

Водоприток карьерного водоотлива формируется за счет водопритоков подземных и поверхностных вод, образующихся при выпадении осадков и таяния снегового покрова. Водопритоки подземных вод отличаются относительной стабильностью во времени и составляют так называемый нормальный приток. Водопритоки поверхностных вод, напротив, отличаются значительной изменчивостью, как по времени их образования, так и по объему, и в совокупности с нормальным водопритоком образуют максимальный водоприток.

Главная передвижная насосная станция устанавливается по мере развития горных работ на дне карьера с устройством двух зумпфов емкостью не менее 3-х часового нормального притока.

Для определения более рационального и экономичного выбора насосного оборудования мной рассмотрены два варианта:

- совершенствование и развитие существующей схемы водоотлива;

-предложения по созданию новой схемы открытого карьерного водоотлива.

6.4. Насосные станции и сооружения карьерного водоотлива и системы осушения

Назначение главной передвижной насосной станции (ГПНС) - организация передвижного карьерного водоотлива при ведении горных работ в карьере.

Насосные установки подключаются через распределительный коллектор с задвижками к двум напорным магистральным трубопроводам.

Режим работы насосной станции непрерывный круглосуточный. Вид управления - автоматический с включением и выключением рабочего насоса от уровня воды в водосборнике при постоянно открытых оперативных задвижках, что предотвратит возникновение кавитации. При этом в работе предусматривается непрерывно иметь одну насосную установку с подключением к ней второй установки при достижении в зумпфе верхнего уровня воды.

Для перекачивания вод карьерного водоотлива в карьере «Восточный» используются стальные напорные трубопроводы (в две нитки) условным диаметром 300 мм, на участке «Западный» - 200 мм.

В холодный и переходный периоды года все наружные трубопроводы необходимо теплоизолировать прошивными минераловатными матами с толщиной слоя изоляции 100 мм с последующим покрытием лакостеклотканью и обвязкой проволокой.

Трубопровод системы осушения карьера представляет собой самотечный коллектор из стальных труб, в который подается вода от водопонизительных скважин. Трубопроводы от водопонизительных скважин прокладываются с достаточным уклоном для быстрого их опорожнения в холодный период времени года при остановке работы погружного электронасосного агрегата.

6.5. Насосная станция технической воды

Насосная станция технической воды предназначена для подачи воды карьерного водоотлива расходом 4922 м3/сут по двум водоводам условным диаметром 200 мм каждый на ЗИФ. Насосная станция оборудована насосами марки ЦНС 180-212.

В связи с пуском ЗИФ-3 потребление технической воды увеличится еще на 5960 м3/сут и соответственно составит 10882 м3/сут (453,4 м3/час), вследствие чего возникает необходимость проверки насосного оборудования и водоводов на пропуск этого расхода.

Расчетный напор насосной станции определяется по формулам 6.5 и 6.6 и составит:

Hг = 4-0,07-1,04/2х9,8-0,43 = 3,39м (6.5)

Учитывая разницу в отметках между площадкой ЗИФ и приемным резервуаром насосной станции технической воды, расчетный напор составит:

Hр = 125+8,5+0,85+4 = 138,4 м (6.6)

Совмещая рабочие характеристики насосов и напорных трубопроводов, определяем, что при одновременной работе трех насосов марки ЦНС 180-212 на два напорных трубопровода условным диаметром 200 мм каждый, при ожидаемом напоре 223 м подача составит 483 м3/час и обеспечит расчетный расход технической воды на ЗИФ-3.

6.6. Пруд-отстойник карьерного водоотлива

Пруд-отстойник карьерного водоотлива предназначен для физико-механической очистки вод, поступающих от водоотливной установки.

Начальные концентрации для расчета очистных сооружений составляют:

- по взвешенным веществам - 178 мг/л;

- по нефтепродуктам - 0,329 мг/л.

Технологическая схема очистки и доочистки сточных вод

Очистке подвергаются все воды, поступающие из водоотлива участка «Восточный» и участка «Западный», в том числе и ливневые. В связи с этим расчет очистных сооружений произведен исходя из максимального водопритока, составляющего Qр = 979 м3/час.

Для строительства пруда-отстойника понадобится значительная площадь (F = 4764 м2), принимается строительство двух прудов-отстойников, разделенных каждый на две параллельные секции дамбой. Каждая секция оборудована отсеками из полупогружных щитов для задержания плавающих нефтепродуктов, и фильтрами доочистки.

Вследствие этого расчет выполнен исходя из половинного максимального водопритока Qр = 979/2 = 490 м3/час.

Предусматривается возможность самостоятельной работы каждой секции за счет устройств по переключению подачи загрязненного расхода в одну из них. Подача стоков в отстойник (каждую секцию) производится рассеянным придонным выпуском. В отстойнике происходит осаждение взвешенных веществ и всплытие нефтепродуктов.

Дальнейшая очистка отстоенных стоков осуществляется в отсеке доочистки.

Отсек доочистки представляет собой комплект безнапорных съемных осветлительных фильтров с загрузкой из дробленого керамзита крупностью 10-15 мм.

Движение воды через фильтрующую загрузку осуществляется по направлению снизу вверх, для чего предусмотрены специальные отверстия.

На осветлительных фильтрах происходит дополнительная очистка воды от эмульгированных нефтепродуктов.

Время прохождения (отстаивания) стоков в отстойнике составляет 12 часов, а общая длина отсека для задерживания нефтепродуктов 75,3 м. Учитывая принятые конструктивные изменения размеров отстойника, производим уточнение расчета.

Эксплуатационные данные и результаты опытов показывают, что в основу степени очистки сточных вод от нефтепродуктов должна быть положена скорость всплытия нефтяных капель диаметром 100 мк и более.

Скорость всплытия частиц нефтепродуктов определяется по уравнению Стокса:

Umin = 981/18*d2*(г12) /м см/сек (6.7)

где d - крупность всплывающих частиц нефтепродуктов -100 мк = 0,01 см;

г1 - объемный вес воды - 1,0 г/см3;

г2 - объемный вес нефти - 0,87 г/см3;

м - вязкость сточных вод - 0,01 г/см·с.

Umin = 981/18х0,012х(1-0,87)/0,01 = 0,071 см/сек

Продолжительность всплытия частиц нефтепродуктов составит:

tнп = hпр*100/ Umin , час (6.8)

tнп = 2,5х100/0,071 = 0,98 час

Так как время пребывания сточных вод в отстойнике T = 12 час гораздо более времени всплытия tнп = 0,98 час, гарантируется полное задержание нефтяных частиц крупностью 100 мк и более, вследствие чего длина отсека для задерживания нефтепродуктов принимается Lнп = 60 м. Отсек отгораживается полупогружными щитами.

Сбор всплывших в отстойнике нефтепродуктов осуществляется сборным лотком. Удаление нефтепродуктов из лотка производится по самотечному трубопроводу в приемник, установленный в сборном колодце. Нефтешлам вывозится на дожигание в котельную ГОКа. Осадок вывозится автотранспортом на полигон отходов по согласованию с СЭС.

Эффект отстаивания (степень очистки) составляет 80%.

Концентрация взвешенных веществ в отстойнике составит:

Cex = Cen(1-Э) = 178 (1-0,8) = 35,6 мг/л; (6.9)

где Cen - начальная концентрация взвешенных веществ в очищаемой воде -178 мг/л.

Концентрация нефтепродуктов в отстоенных стоках составит:

Pex = Pen(1-Э) = 0,329 (1-0,8) = 0,066 мг/л, (6.10)

где Pen - начальная концентрация нефтепродуктов - 0,329 мг/л.

Осветлительные фильтры

Количество фильтров в каждой секции отстойника n = 18 шт. Размеры фильтра 1500х1000х500 (h) мм. Общая площадь фильтрования составит:

Fф = 1,5х1,0х18= 27,0 м2

Суммарный объем загрузки:

Wф = Fф *h = 27,0х0,5 = 13,5 м3 (6.11)

Соответственно на две секции:

Wф = 13,5х2 = 27 м3 (6.12)

Скорость фильтрования составит:

Vф = Qр/Fф = 490/27 = 18 м/час (6.13)

В качестве загрузки принят дробленый керамзит с крупностью зерен 10-15 мм. Согласно справочным данным, эффективность очистки от взвешенных веществ и нефтепродуктов на фильтрах с керамзитовой загрузкой составляет 60%. Таким образом, концентрация загрязнений в очищенных стоках после фильтров составит:

- по взвешенным веществам:

Cex = Cex(1-Э) = 35,6(1-0,6) = 14,24 мг/л;м

- по нефтепродуктам:

Pex = Pex(1-Э) = 0,066 (1-0,6) = 0,026 мг/л.

Расчетная удельная грязеемкость фильтрующей загрузки составляет 40 кг/м3. Полная расчетная грязеемкость фильтров двух секций составит:

Pф = 40* Wф = 40х27 = 1080 кг (6.14)

Прошедшие очистку воды карьерного водоотлива используются в дальнейшем для производственного водоснабжения ЗИФ.

7.ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

7.1. Ремонтно-механическая база

В состав ремонтно-механической базы Олимпиадинского ГОКа входят:

токарный цех;

агрегатный цех;

цех ремонта топливной аппаратуры;

моторный цех;

цех ремонта электродвигателей и подстанций;

шиномонтажный участок.

Текущее обслуживание, ремонт экскаваторов, буровых станков проводится на местах работ, согласно годовых и месячных графиков планово-предупредительных ремонтов.

Капитальный ремонт горного оборудования проводится на ремонтно-монтажной площадке, расположенной на борту карьера.

Кроме машинистов экскаваторов и буровых станков, в ремонтных работах участвует бригада в составе 27 человек.

Для технического обслуживания и ремонта бульдозеров, погрузчиков имеется цех тяжелой техники, расположенный в 800 м от Восточного борта карьера.

Техническое обслуживание карьерных автосамосвалов производится в ремонтно-гаражном боксе, расположенном на расстоянии 4.5 км от Северного борта карьера.

Для автосамосвалов БелАЗ 7519 проводится:

ТО-1 - через 250 моточасов, продолжительностью 3 час.;

ТО-2 - через 500 моточасов, продолжительностью 7 час.;

ТО-3 - через 1000 моточасов, продолжительностью 9 час.;

ТО-4 - через 2000 моточасов, продолжительностью 11 час.

Кроме того, 2 раза в год по всем маркам автосамосвалов, проводится сезонное обслуживание (СО) - 11 час.

В процессе технического осмотра и обслуживания выявляются дефекты агрегатов и узлов горного оборудования и автотранспорта, производится их замена.

Основными задачами для ремонтно-механической службы карьера, являются:

организация и своевременное выполнение планово-предупредительных ремонтов;

повышение качества ремонта оборудования;

улучшение обеспечения ремонтно-эксплуатационными материалами, запасными частями и инструментами;

проведение дефектоскопии с привлечением специализированных организаций, для гарантийного обеспечения его безопасной работы оборудования.

8. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ КАРЬЕРА

8.1 Общее описание электрооборудования и электроснабжение карьера

Электроснабжение карьера осуществляется по шести станционным ВЛ-6кВ от ПС 110/6 кВ „Олимпиадинская” с ответвлениями. Отдельно от двух ВЛ-6кВ запитано осушение карьера, склад ВВ, ремонтная база, вахтовый посёлок, дробильный комплекс, карьерный водоотлив. От четырёх ВЛ-6кВ запитаны электропотребители карьера (экскаваторы, буровые станки), через ПП и ПКТП, причём, две карьерные ВЛ-6кВ закольцованы.

Основные потребители электроэнергии на карьере „Восточный”: экскаваторы ЭКГ-10,станки буровые СБШ-250, скважины осушения, внутрикарьерный водоотлив, насосная станция технической воды на ЗИФ, освещение карьера, складов, отвалов, вахтового посёлка с котельной и скважинами хозяйственной питьевой воды, ремонтная база, щебёночный комплекс.

8.2. Электрическое освещение

Расчёт освещения карьера, отвала и промплощадок

Определяем освещаемую территорию, которая представлена в виде прямоугольника

(8.1)

где - длина карьера, м.

- ширина карьера, м.

Определяем световой поток необходимый для освещения

(8.2)

где - требуемая нормируемая освещённость, лк.

Места работы машин и механизмов должны иметь усиленную освещенность =5 лк.

Определяем площадь с усиленной освещённостью

(8.3)

где - число уступов, на которых одновременно проводят работы;

- средняя ширина уступа, м;

- средняя высота уступа, м;

- угол откоса уступа, град.

Определяем требуемый световой поток для создания усиленной освещённости

(8.4)

Определяем полный световой поток для освещения карьера

(8.5)

Принимаем для освещения карьера прожекторы типа ОУКсН - 20000 с лампами ДКсТ - 20000.

Определяем требуемое количество прожекторов

(8.6)

где - коэффициент запаса,

- коэффициент, учитывающий потери света;

- КПД прожекторов;

- световой поток лампы в прожекторе.

Принимаем к установке 7 прожекторов СКсН - 20000.

Определяем мощность силового трансформатора для питания ламп ДКсТ

(8.7)

где - мощность лампы, кВт;

- коэффициент мощности осветительной;

- КПД осветительной сети.

Принимаем к установке трансформаторные подстанции с трансформаторами ТМ - 40/6/0,4.

Определяем ток в кабеле для питания ламп ДКсТ - 20000

(8.8)

Принимаем для питания ламп кабель АНРБ , имеющий .

Определяем световой поток для прожекторов ПЗС

(8.9)

Определяем количество прожекторов ПЗС с лампами мощностью 500 Вт

(8.10)

Расчёт освещения дорог

Дорога имеет протяженность 6 км по добыче и 2,5 км по вскрыше. Принимаем светильники СКЗРП - 500 с лампами ДРЛ - 400. Расположение светильников принимают боковое на опорах. Расстояние между опорами . Высота подвески светильников .

Определяем . Расстояние от оси опор до осевой линии дороги Определяем следующие величины:

Определяем относительную освещённость точки на оси дороги на равном расстоянии между опорами . Относительная освещённость для условной лампы со световым поток 1000 лм Соответственно относительная освещённость, создаваемая в точке А от двух ламп составит:

(8.11)

Определяем необходимый световой поток одной лампы

(8.12)

где - коэффициент запаса (=1,5 для люминесцентных ламп; =1,3 для накаливания);

- коэффициент, учитывающий свет удалённых светильников (=1,1…1,2).

Определяем количество светильников на вскрышной трассе

(8.13)

где - длина дороги, м.

Определяем суммарную установленную мощность ламп

(8.14)

Расчёт освещения помещений

Сущность метода удельной мощности заключается в том, что между величиной освещённости и мощностью источников света приходящейся на 1 м2 существует прямопропорциональная зависимость. Величину определяют по таблицам, которые приводятся для определенных типов светильников, коэффициент запаса , коэффициент неравномерности освещённости , коэффициент отражения . Величина находится в зависимости от высоты подвеса светильников , площади , освещённости .

Расчёт освещения помещений выполняется методом удельной мощности, результаты сводим в таблицу 9.1

8.3 Электрические нагрузки и выбор трансформаторных подстанций

Расчёт электрических нагрузок производят методом установления мощности и коэффициента спроса. Все электроприёмники делят на группы одинаковых по мощности: назначению и характеру работы. Для одноковшовых экскаваторов коэффициент спроса определяют в зависимости от суммарного количества одинаковых экскаваторов, получающих питание от подстанций, (при этом учитывается характер работы - добыча или вскрыша). Расчётную нагрузку средних и мощных экскаваторов определяют раздельно для сетевых электродвигателей и трансформаторов, так как они работают с разными коэффициентами мощности . Коэффициент мощности для трансформаторов=0,7.

Расход электроэнергии активной и реактивной определяем по расчётной активной мощности и расчётной реактивной мощности групп электроприёмников путём умножения на число часов работы групп электроприёмников в год.

Таблица 8.1

Расчёт освещения помещений

Наименование

помещений

АБК

Котельная

Материальный

склад

Электроцех

Механические мастерские

Тракторный

бокс

Исходные

данные

высота, h, м

4

7

7

6

6

5,5

площадь, s, м2

750

1700

1800

400

400

420

для проектиро-вания

коэффициент

отражения

50

10

30

30

30

10

30

10

30

30

10

10

10

10

10

10

10

10

300

30

30

300

300

150

1,5

1,5

1,3

1,5

1,5

1,3

1,1

1,15

1,15

1,1

1,1

1,15

виды ламп

люм.

нпк.

нак.

люм.

люм.

нак.

Расчёт количества

ламп

Тип светильника (группа)

ЛДОР

(4гр)

УП-24

(5гр)

УПД-500

ПВЛМ-Д

(1гр)

ЛДОР

(4гр.)

НСП-07

Мощность ламп в светильниках, В Уточненная удельная мощность

15

500

6,2

500

4,8

17,8

16,5

500

22,1

Вт

11,2

8,6

6,6

1,1

6,6

9,2

,Вт

70

3

18

42

42

19

11,9

1,5

9

6,7

6,7

9,5

Определяем расчётную нагрузку карьера

(8.15)

Полная расчётная мощность во многом зависит от мероприятий по компенсации реактивной мощности (если на карьере преобладает нагрузка от асинхронных двигателей). Для таких предприятий и средневзвешенный коэффициент мощности носят индуктивный характер

(8.16)

Т. к. средневзвешенный коэффициент мощности имеет ёмкостный характер, то применять мероприятия по компенсации реактивной мощности нет необходимости.


Подобные документы

  • Общие сведения о районе месторождения, горно-геометрические расчеты. Вскрытие месторождения, система его разработки. Подготовка горной массы к выемке. Транспорт горной массы. Вспомогательные работы: осушение и водоотлив, ремонт, электроснабжение.

    дипломная работа [537,8 K], добавлен 23.07.2012

  • Проведение эксплуатационной разведки в пределах участка с целью оценки перспектив его промышленной золотоносности и изучения основных свойств руд. Гидрогеологическая заснятость и инженерно-геологическая изученность участка золоторудного месторождения.

    дипломная работа [139,4 K], добавлен 16.09.2014

  • Геологические и горнотехнические характеристики месторождения. Подготовка горных пород к выемке. Взрывные и выемочно-погрузочные работы. Складирование полезного ископаемого. Система разработки месторождения. Вскрытие карьерного поля месторождения.

    отчет по практике [752,7 K], добавлен 22.09.2014

  • Сведения о месторождении Амангельды: структура и геологический разрез, газоносность. Система разработки месторождения. Подсчет запасов газа и конденсата. Оценка и эксплуатация скважин. Технико-экономические показатели разработки газоносного месторождения.

    дипломная работа [6,0 M], добавлен 02.05.2013

  • Определение и характеристика особенностей структурно-текстурных признаков образцов минеральной ассоциации Албынского золоторудного месторождения Хабаровского края. Исследование свойств отдельных минералов. Выделение и анализ специфики минеральных видов.

    контрольная работа [3,4 M], добавлен 19.05.2019

  • Геология и гидрогеология месторождения. Система разработки, особенность буровзрывных работ. Современное состояние карьерного транспорта на горных предприятиях. Технология и направление транспортировки горной массы в условиях ЗАО "Сибирский Антрацит".

    дипломная работа [837,1 K], добавлен 31.03.2014

  • Общие сведения о районе Днепровского месторождения, его геолого-геофизическая характеристика. Методы разведки и разработки. Изучение коллекторских свойств продуктивных пластов месторождения. Состав пластовых флюидов. Этапы разработки месторождения.

    дипломная работа [3,5 M], добавлен 10.11.2015

  • Геолого-физическая характеристика месторождения. Поисково-разведочное и эксплуатационное бурение. Исследования пластовых флюидов. Основные этапы проектирования разработки месторождения. Анализ структуры фонда скважин и показателей их эксплуатации.

    дипломная работа [2,6 M], добавлен 27.04.2014

  • Характеристика текущего состояния разработки Южно-Приобского месторождения. Организационная структура УБР. Техника бурения нефтяных скважин. Конструкция скважин, спуск обсадных колонн и крепление скважин. Промысловый сбор и подготовка нефти и газа.

    отчет по практике [1,5 M], добавлен 07.06.2013

  • Качественная характеристика полезного ископаемого. Система разработки, ее основные элементы и параметры. Горнотехнические условия разработки, вскрытие месторождения. Подготовка горной массы к экскавации. Потери, разубоживание и движение запасов.

    дипломная работа [605,5 K], добавлен 28.11.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.