Проект вскрытия и подготовки рудного месторождения

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Ноября 2013 в 08:54, дипломная работа

Краткое описание

Большое число изменчивых горно-геологических условий залегания рудных залежей требует применения различных вариантов их вскрытия и их подготовки. Правильно подобранный и обоснованный вариант вскрытия и подготовки месторождения обеспечит безопасность ведения горных работ и максимальную возможную производительность строящегося горнодобывающего предприятия.

Содержание

Введение ……………………………………………………………… 4
1. Оценка исходных данных …………………………………………… 5
1.1. Горно-геологические условия проектирования рудника ………5
1.2 Выбор и характеристика системы разработки месторождения …... 6
2. Основные этапы проектирования рудника ………………………...8
2.1. Подсчёт запасов руды в шахтном поле ……………………………..8
2.2. Построение границ зоны сдвижения ……………………………….. 10
2.3 Определение производственной мощности подземного рудника ...12
2.4. Определение срока существования рудника ……………………….14
2.5. Подготовка шахтного поля …………………………………………..15
2.6. Подготовка основного (откаточного) горизонта …………………...15
2.7. Определение высоты этажа и эксплуатационных запасов рудной массы в блоке …………………………………………………15
2.8. Вскрытие шахтного поля ……………………………………………18
2.9. Выбор рационального вида транспорта по вскрывающим и подготовительным горным выработкам ………………18
2.10. Определение площади поперечного сечения горно-капитальных и подготовительных выработок ……………… 18
2.11. Выбор типа околоствольного двора рудоподъёмного ствола …… 19
2.12. Определение числа и размеров рудоподъёмных стволов ………… 20
3. Экономическая оценка проектирования рудника …………………. 21
3.1. Капитальные затраты на вскрытие и подготовку месторождения ... 21
3.2. Годовые эксплуатационные затраты ………………………………. 24
4. Заключение …………………………………………………………... 27
4.1. Основные технико-экономические показатели по проекту ………27
Список использованных источников ……………………………….29

Вложенные файлы: 1 файл

1.docx

— 97.72 Кб (Скачать файл)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН


ГБОУ СПО Акъярский горный колледж имени И. Тасимова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ВСКРЫТИЯ И ПОДГОТОВКИ РУДНОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

курсового проекта по дисциплине

«ГОРНОЕ ДЕЛО»

 

КП.130405.51.01.12.11.ПЗ

 

 

 

 

 

Оценка работы ________________

 

 

 

 

Руководитель

преподаватель спецдисциплин     М. А. Ювшин

 

Нормоконтролёр      

преподаватель спецдисциплин     М. А. Ювшин

 

Разработал

студент группы ПРМ-08     М. Пручай

 

 

 

 

 

Акъяр

2012

 

Содержание

 

Введение ………………………………………………………………

4

1.

Оценка исходных данных ……………………………………………

5

1.1.

Горно-геологические условия  проектирования рудника ………….

5

1.2

Выбор и характеристика системы  разработки месторождения …...

6

2.

Основные этапы проектирования рудника  ………………………...

8

2.1.

Подсчёт запасов руды в  шахтном поле ……………………………..

8

2.2.

Построение границ зоны сдвижения  ………………………………..

10

2.3.

Определение производственной мощности подземного рудника ...

12

2.4.

Определение срока существования  рудника ……………………….

14

2.5.

Подготовка шахтного поля …………………………………………..

15

2.6.

Подготовка основного (откаточного) горизонта …………………...

15

2.7.

Определение высоты этажа  и эксплуатационных запасов рудной массы в блоке …………………………………………………………

15

2.8.

Вскрытие шахтного поля …………………………………………….

18

2.9.

Выбор рационального вида транспорта по вскрывающим и подготовительным горным выработкам ……………………………

18

2.10.

Определение площади поперечного  сечения горно-капитальных и подготовительных выработок ………………………………………

18

2.11.

Выбор типа околоствольного  двора рудоподъёмного ствола ……

19

2.12.

Определение числа и размеров рудоподъёмных стволов …………

20

3.

Экономическая оценка проектирования рудника ………………….

21

3.1.

Капитальные затраты на вскрытие и подготовку месторождения ...

21

3.2.

Годовые эксплуатационные затраты  ……………………………….

24

4.

Заключение …………………………………………………………...

27

4.1.

Основные технико-экономические показатели по проекту ………

27

 

Список использованных источников ……………………………….

29


 


ВВЕДЕНИЕ

 

Большое число изменчивых горно-геологических условий залегания  рудных залежей требует применения различных вариантов их вскрытия и их подготовки. Правильно подобранный  и обоснованный вариант вскрытия и подготовки месторождения обеспечит  безопасность ведения горных работ  и максимальную возможную производительность строящегося горнодобывающего предприятия.

Таким образом, знание современных  способов вскрытия и подготовки месторождений  подземным способом будущим специалистом – горняком является необходимым и обязательным.

Объектом исследования в  нашем курсовом проекте является крутопадающее месторождение железных руд, которое необходимо вскрыть и подготовить к выемке подземным способом.

Предметом исследования в  курсовом проекте является выбор  способа вскрытия и подготовки данного  месторождения, который необходимо обосновать как наиболее оптимальный для заданных условий залегания рудного тела.

Задачами проекта являются: подсчёт запасов руды в шахтном  поле, построение границ зоны сдвижения вмещающих горных пород, определение годовой производственной мощности подземного рудника, срока существования рудника, выбор способов вскрытия и подготовки шахтного поля, выбор наиболее оптимальной системы разработки месторождения, величины капитальных вложений на вскрытие и подготовку месторождения, а также определение годовых эксплуатационных затрат по проектируемой шахте.

 

 


1 ОЦЕНКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

1.1  Краткая горно-геологическая характеристика месторождения и исходные данные для составления проекта

Месторождение представлено железными рудами мощностью месторождения 30 м и коэффициент крепости руды f=7. Длина рудного тела по простиранию 650 м, глубина залегания 380 м, глубина разведанных запасов 560 м. Плотность руды 3,6 т/. Руды устойчивые, не трещиноватые. Угол падения месторождения. Ценность руд, средняя. Вмещающие породы – железистые кварциты и роговики крепостью f=10-12, достаточно устойчивые и допускают значительные обнажения. Плотность вмещающих пород 3,2т/, коэффициент крепости f=11. Необходимость сохранения земной поверхности.

 


1.2 Выбор и характеристика системы разработки месторождения

В зависимости от заданных горно-геологических условий залегания  рудного тела и физико-механических свойств руды и вмещающих пород наиболее подходящей системой разработки является Комбинированная система разработки.

Основные условия применения системы разработки: значительная устойчивость руды и вмещающих пород; угол паления рудного тела не менее 50°; мощность рудного тела от 5-6 до 20-25м. При мощности более 20-25м применяется выемка камерами вкрест простирания.

Залежь при данной системе  разработки  разбивается на блоки  длиной по 98 м, каждый из которых делится  камеры по 32 м, междукамерные и между блоковый целики шириной 10 и 24 м.

Порядок отработки отдельных  элементов блока при комбинированной  системе разработки следующий. Первоначально  отрабатывают (одновременно) камеры при помощи горизонтальных глубоких скважин, затем производят массовое обрушение междукамерного целика  потолочин, камер.

Подготовительные и нарезные работы в блоке при комбинированной системе разработки заключаются в проведение откаточных ортов заездов, блоковых вентиляционно-ходовых, рудо спускных и буровых восстающих, конвейерных штреков, подэтажных ортов скреперования в между блоковом целике, вентиляционного штрека (коллекторного) и  выработок, необходимых для подсечки камер.

Очистные работы в блоке  состоят из подсечки камер, выемки камерных запасов, обрушения (совместное) междукамерного целика и потолочин камер и отработки между блокового целика.

Подсечку камер производят траншейным способом в направлении от лежачего бока к висячему. В каждой камере проходят по две траншеи.

Отработка камер. Камерные запасы блока отрабатываются путем послойной отбойки руды горизонтальными скважинами пробуренными станками НКР-100 из буровых камер.

2 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РУДНИКА


2.1 Подсчёт запасов руды в шахтном поле

2.1.1 Определяем геологические запасы руды Zг (т) в шахтном поле:

 

где S – размер шахтного поля по простиранию, м; m – мощность рудного тела, м; α – угол падения рудного тела, град.; γр – объёмная масса руды, т/м3; Нр – разведанная глубина залежи, м; Н0 – глубина залегания верхней границы залежи, м.

 

 

 

2.1.2 Определяем балансовые запасы руды в Zб (т) шахтном поле:

,

 

2.1.3 Определяем промышленные запасы руды Zпр (т) в шахтном поле, подлежащие отработке подземным способом, путём вычитания из балансовых запасов шахтного поля запасов, отрабатываемых открытым способом и проектных потерь руды, включающих общешахтные потери руды в целиках под охраняемыми зданиями, сооружениями и т. д.:

 

где Zотк – балансовые запасы месторождения, отрабатываемые открытым способом, т; Zц – проектные потери руды в предохранительных (охранных) целиках, т.

 

2.1.4 В зависимости от заданных горно-геологических условий залегания рудного тела и физико-механическими свойств руды и вмещающих пород, как указано выше, наиболее подходящей системой разработки является Камерная система разработки подэтажными штреками с отбойкой руды глубокими скважинами.

2.1.5 После выбора системы разработки месторождения определяем эксплуатационные запасы рудной массы в шахтном поле с учётом потерь и разубоживания руды при добыче, зависящих от технологии очистных и подготовительных работ в блоке (панели), т. е. от выбранной системы разработки:

 

где – коэффициент извлечения руды в блоке (панели), зависящий от применяемой системы разработки (согласно таблице2.1); – коэффициент извлечения руды, зависящий от применяемой системы разработки барьерных и охранных целиков; - коэффициент разубоживания руды, зависящий от применяемой системы разработки в блоке (панели) (согласно таблице2.1); - коэффициент разубоживания руды, зависящий от принятой системы разработки целика.

 

Таблица 2.1. Значения коэффициентов извлечения и разубоживания руды в зависимости от принятых систем разработки

Применяемые системы разработки месторождения

Коэффициент извлечения руды в блоке (панели)

Коэффициент разубоживания руды при извлечении руды в блоке (панели) r

Камерно-столбовая система  разработки

0,90

0,041

Система разработки подэтажными  штреками

0,89

0,042

Система разработки с магазинированием руды

0,98

0,059

Система разработки горизонтальными слоями с закладкой

0,98

0,018

Система подэтажного обрушения  с отбойкой руды глубокими скважинами

0,90

0,062

Комбинированная система  разработки

0,87

0,056



2.2 Построение границ зоны сдвижения

Сдвижение пород происходит по криволинейным поверхностям, но при выполнении графических построений их принимают за плоскости, образующие с горизонтом углы сдвижения и углы разрывов.

По углам сдвижения  можно определить возможные зоны деформации поверхности. Это позволяет  принимать решения о размещении поверхностных и подземных горнотехнических сооружений, которые могут выйти из строя даже при небольших деформациях горного массива.

Обезопасить сооружения от последствий сдвижения вмещающих  пород можно следующими методами:

– расположением сооружений за пределами зоны сдвижения;

– оставлением под сооружениями охранных целиков из руды;

– применением твердеющей закладки.

При определении зон сдвижения  горных пород различают:

– угол сдвижения пород  лежачего бока βл;

– угол сдвижения пород  висячего бока βв;

– угол сдвижения пород  по простиранию δ.

Углы сдвижения горных пород зависят от их физических, прочностных, деформационных свойств, слоистости, трещиноватости и других факторов. В таблице 2.2 приведены ориентировочные значения углов сдвижения в зависимости от коэффициента крепости и строения пород.

Таблица 2.2. Углы сдвижения горных пород

Показатель

Породы

слоистые

крепкие

наносы

Коэффициент крепости f

Менее 5

Более 5

Более 10

Угол  сдвижения, град

50–60

60–75

75–85

35–45


 

Исходя из заданного  коэффициента крепости вмещающих горных пород, равного 11, выбираем из таблицы 2.2 угол сдвижения, равным 80. Построение границ зоны сдвижения представлено на листе графической части  курсового проекта.


Фактические углы сдвижения  могут быть меньше, чем запроектированные, поэтому в целях безопасности поверхностные сооружения располагают на определенном расстоянии от зоны сдвижения. Это расстояние называется бермой безопасности.

Размеры предохранительной  бермы  принимаем 50 м.

 

 


2.3 Определение производственной мощности подземного рудника

Производственную мощность рудника определяем количеством руды (в тоннах), добываемого за определенный период его работы (за смену, сутки, месяц, год). На рудниках за период работы принимается год, поэтому производственную мощность называют годовой производительностью рудника. От годовой производительности горного предприятия зависят размер капитальных вложений в его строительство или реконструкцию, себестоимость добычи и переработки 1 т полезного ископаемого, приведенные затраты, ожидаемая или полученная прибыль, эффективность капиталовложений и другие технико-экономические показатели.

Производственная мощность предприятия зависит от горных возможностей: размеров месторождения, его запасов, условий залегания месторождения, технологии и организации горных работ.

2.3.1 Определяем годовую производительность  рудника  по  горным  возможностям А (т/год) при угле падения рудных тел более 35º определяем по формуле:

Информация о работе Проект вскрытия и подготовки рудного месторождения