РУБРИКИ |
Горно-геологическая характеристика рудника |
РЕКЛАМА |
|
Горно-геологическая характеристика рудника2. Следующей стадией очистных работ является расширение РШ первого слоя до размеров слоя 8´8 м. 3. После полной отгрузки отбитой руды и зачистки почвы производится обуривание вышележащего слоя на 4м. На границах отработанного слоя возводятся перемычки и производится частичная его закладка твердеющей смесью с оставлением недозаложеного пространства высотой 4м. Заезд самоходного оборудования на слой осуществляется по выше лежащему слоевому орту через 3-5 дней после уплотнения твердеющей закладки до 15кгс/см2., производится отбойка. 4. В дальнейшем пункт №3 повторяется до полной отработки ленты . Рисунок 18. Сплошная слоевая система разработки с комбинированным порядком выемки слоев Рисунок 19. Сплошная слоевая система разработки с нисходящим порядком выемки слоев 4.1.2 Камерная системаВ соответствии с подготовкой месторождения рудное тело по простиранию разбивается на камеры длиной 120м и шириной 8м. Камеры отрабатываются частями длиной по 40м. с последующей закладкой отработанного пространства твердеющей смесью. Камеры отрабатываются после проходки вентиляционного и бурового штреков. Для прохода самоходного оборудования в камеру по границам панели с почвы рудного тела проходится панельный уклон, с которого проходятся заезды-уклоны. Очистные работы начинаются после проведения бурового штрека (РШ) размерами 4´4 м. по почве рудного тела. Конструируя систему разработки, выбираем следующие параметры подготовительно-нарезных выработок: - откаточный квершлаг, расположенный в 10 м под рудным телом, сечением вчерне S=9 м2; - вентиляционно-закладочный штрек, расположенный в 15 м. над рудным телом, сечением S=14 м2; - транспортные штреки, пройденные на границе этажа в рудном теле, сечением S=14 м2; - вентиляционный восстающий-рудоспуск (ВВР) сечением 4 м2, обслуживающий 1 панель; - разрезной штрек по почве рудного тела, сечением 16 м2. В процессе разработки принимаем следующие условия: 1. При проведении подготовительно-нарезных выработок в рудном массиве нормативные потери и разубоживание соответственно n=1 % и р=1 %, при очистной выемке n=1 %, р=12 %. 2. При проведении подготовительно-нарезных и очистных выработок используется дизельное самоходное оборудование (ДСО). 3. Для расчета ТЭП слоевой системы разработки с закладкой выработанного пространства и выемкой слоев снизу вверх принимаем расчетный блок равным одной ленте шириной 8 м, длиной 120 м, высотой равной мощности – 24м. Технология отработки: 5. Проходится буровой штрек с размерами 4´4 м, сечением 16 м2, длиной 120 м. 6. Проходится отрезной восстающий и разделывается отрезная щель. 7. Производится обуривание камеры параллельными веерами, отбойка производится на отрезную щель. 8. После полной отгрузки отбитой руды и зачистки почвы на границах отработанной камеры возводятся перемычки и производится закладка твердеющей смесью. 9. Отработка целика начинается с проходки разрезного штрека, по почве и расширения его до размеров 8х8м. После чего происходит его закладка. 10. Далее отработка ведется аналогично отработки камеры. Рисунок 20. Камерная система разработки 4.2 Расчет параметров основных технологических процессов очистной выемкиВ данной дипломной работе произведен расчет основных параметров технологических процессов. Слоевая система: вариант с комбинированным порядком выемки слоев Обуривание слоя производится СБУ BOOMER, на высоту 4м., диаметром 0,042м. Направление бурения восходящее, расположение шпуров в ряду параллельное. Отбойка ведется на выработанное пространство. Для отбойки применяется гранулит АС-8, заряжание производится зарядной машиной CHARMEC 1097B. Слой отрабатывается одним из следующих способов: Рисунок 21. Вариант отработки слоя №1 Рисунок 22. Вариант отработки слоя №2 Вариант №2 более предпочтителен, так как при данной схеме отработки улучшаются показатели дробления руды и уменьшается разлет кусков. Доставка отбитой рудной массы производится СДО ST-8В до рудоспусков, расположенных в самих лентах, через каждые 16м., в крест простирания, то есть один рудоспуск на две ленты. Производительность СДО равна 160т/час. После полной отгрузки отбитой руды и зачистки почвы на границах отработанного слоя возводятся перемычки и производится частичная его закладка твердеющей смесью с оставлением недозаложеного пространства высотой 3,5м, верхний слой 0,5м на который предусматривается заезд самоходного оборудования закладывается 100кгс/см2.Заезд самоходного оборудования на слой осуществляется по выше лежащему слоевому орту через 3-5 дней после уплотнения твердеющей закладки до 15кгс/см2. После обуривания вышележащего слоя на 4м, и его отработки цикл работ повторяется. Закладочный материал подается с вентиляционно-закладочного горизонта, через пробуренные скважины, диаметром 150мм. Скважины пробурены через каждые 40м., данное расстояние принято из условий растекания закладочной смеси. Перед подачей закладочной смеси на соответствующих выработках ставятся перемычки. Основными требованиями к закладочному массиву как средству управления горным давлением – сохранение устойчивости при его обнажении. Устойчивость закладки в обнажениях определяется ее технической прочностью, способной противостоять воздействию статических и динамических нагрузок. В соответствии с технологическими требованиями все закладочные смеси разделяются по прочности на марки: М-10, М-20, М-30, М-40, М-60, М-80, М-100. Слоевая система: вариант с нисходящей выемкой слоев Обуривание слоя производится СБУ SOLO, на всю высоту 10м., с бурового штрека. Диаметр скважины 0,077м. Направление бурения восходящее, расположение скважин в ряду полувеерное. Отбойка производится параллельными веерами, на компенсационные камеры. Для отбойки применяется гранулит АС-8, заряжание производится зарядной машиной CHARMEC 1097B. Рисунок 23. Схема обуривания и "роза" недозаряда в веере для отбойки слоя
Доставка отбитой рудной массы производится СДО ST-8В до рудоспусков, расположенных в самих лентах, через каждые 16м., в крест простирания, то есть один рудоспуск на две ленты. Производительность СДО равна 160т/час. Закладочный материал подается с вентиляционно-закладочного горизонта, через пробуренные скважины, диаметром 150мм. Скважины пробурены через каждые 40м., данное расстояние принято из условий растекания закладочной смеси. Перед подачей закладочной смеси на соответствующих выработках ставятся перемычки. Основными требованиями к закладочному массиву как средству управления горным давлением – сохранение устойчивости при его обнажении. Устойчивость закладки в обнажениях определяется ее технической прочностью, способной противостоять воздействию статических и динамических нагрузок. В соответствии с технологическими требованиями все закладочные смеси разделяются по прочности на марки: М-10, М-20, М-30, М-40, М-60, М-80, М-100. После затвердевания закладочной смеси начинают отработку нижней ленты.
Камерная система: Обуривание камеры (целика) производится СБУ SOLO, на всю высоту камеры (целика), с бурового штрека. Диаметр скважины 0,077м. Направление бурения восходящее, расположение скважин в ряду полувеерное. Отбойка производится параллельными веерами, на компенсационные камеры. Для отбойки применяется гранулит АС-8, заряжание производится зарядной машиной CHARMEC 1097B. Камера отрабатывается в три захода, длинами по 40м. Рисунок 24. Схема обуривания и "роза" недозаряда в веере для отбойки камеры Рисунок 25. Схама обуривания и "роза" недозаряда в веере для отбойки целика Доставка отбитой рудной массы производится СДО ST-8В до участковых рудоспусков, расположенных на доставочных уклонах, через каждые 40м. Производительность СДО равна 160т/час. Закладочный материал подается с вентиляционно-закладочного горизонта, через пробуренные скважины, диаметром 150мм. Скважины пробурены через каждые 40м., данное расстояние принято из условий растекания закладочной смеси. Перед подачей закладочной смеси на соответствующих выработках ставятся перемычки. Основными требованиями к закладочному массиву как средству управления горным давлением – сохранение устойчивости при его обнажении. Устойчивость закладки в обнажениях определяется ее технической прочностью, способной противостоять воздействию статических и динамических нагрузок. В соответствии с технологическими требованиями все закладочные смеси разделяются по прочности на марки: М-10, М-20, М-30, М-40, М-60, М-80, М-100. После затвердевания закладочной смеси начинают отработку смежной камеры. 4.3 Источники потерь и разубоживанияК источникам потерь в данных условиях отработки можно отнести потери: камерная система: · потери неотбитой руды на боковом контакте; · потери на крайних камерах; · потери руды в виде рудной корки на стенках закладочного массива, при проходке первой камеры таких потерь не будет; · при проходке смежной камеры потери возникнут со стороны первой камеры; · потери в виде рудной мелочи и по почве камеры; · потери отбитой руды на плинтусах. Так же есть потери в местах геологических нарушений, связанные с оставлением предохранительных целиков. Эти потери являются наиболее крупными. Разубоживание в основном представлено закладочным материалом, отбиваемым с отработкой соседней камеры, а так же породами, прихватываемыми в почве и кровле рудного тела и в местах с невыдержанной мощности: · разубоживание закладкой при проходке сопряжений; · разубоживание руды на боковом контакте; · разубоживание в крайних камерах; · разубоживание на стенках закладочного массива; · разубоживание породой при проходке торцов; · разубоживание закладкой за счет выполаживания слоя; · разубоживание закладкой (мелочью) по почве. слоевая система: · потери неотбитой руды на боковом контакте; · потери на крайних лентах; · потери руды в виде рудной корки на стенках закладочного массива, при проходке первой ленты таких потерь не будет; · потери в виде рудной мелочи и по почве ленты; · потери отбитой руды на плинтусах. Так же есть потери в местах геологических нарушений, связанные с оставлением предохранительных целиков. Эти потери являются наиболее крупными. Разубоживание в основном представлено закладочным материалом, отбиваемым с отработкой соседней ленты, а так же породами, прихватываемыми в почве и кровле рудного тела и в местах с невыдержанной мощности: · разубоживание закладкой при проходке сопряжений; · разубоживание руды на боковом контакте; · разубоживание в крайних лентах; · разубоживание на стенках закладочного массива; · разубоживание породой при проходке торцов; · разубоживание закладкой за счет выполаживания слоя; · разубоживание закладкой (мелочью) по почве. 4.4 Расчет основных технико-экономических показателей систем разработкиСравнение выбранных систем отработки будет произведено постатейно, рассчитана участковая себестоимость одной тонны добытой руды. Окончательный вывод о целесообразности применения той или иной системы разработки будет сделан на основе чистой прибыли, получаемой с одной тонны погашенных балансовых запасов. Основные технико-экономические показатели для сплошной слоевой системы разработки с комбинированным порядком выемки слоев: Основные технико-экономические показатели для сплошной слоевой системы разработки с нисходящим порядком выемки слоев: Основные технико-экономические показатели для камерной системы разработки: Основные технико-экономические показатели для камерной системы разработки (выемка целика): 4.3 Технико-экономический эффект от замены сплошной слоевой системы разработки камерной системой разработкиИз приведенной таблицы видно, что затраты на одну тонну добытой рудной массы у камерной системы на 44 рублей меньше, чем у слоевой системы с нисходящим порядком выемки слоев и на 60 рубля меньше, чем у слоевой системы с комбинированным порядком выемки слоев. Таким образом, видно, что по себестоимости одной тонны добытой рудной массы выиграла камерная система разработки. Рассчитаем прибыль с одной тонны балансовых запасов: Данный расчет производился по следующим данным: · содержание металла в руде – 2,62% · цена одной тонны металла – 14000$ · извлечение на фабрике – 0,88 Таким образом, видно, что наибольшую прибыль с одной тонны балансовых запасов дает слоевая система с нисходящим порядком выемки слоев. Для дальнейшей разработки месторождения, рекомендуется увеличить процент применения данной системы разработки, дабы увеличить прибыль предприятия. Данный вариант системы, может быть применим на всем месторождении, так как конструкция системы позволяет вести отработку рудного тела в любых горно-геологических условиях 5.Охрана труда и промышленная безопасность 5.1 Общие положенияВсе горно-строительные работы на руднике "Таймырский" ведутся в соответствии с требованиями "ЕПБ при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом", "ЕПБ при взрывных работах", "Специальных мероприятий к правилам безопасности при ведении горных и взрывных работ на подземных рудниках НГМК в условиях газопроявлений метана", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" ч.1., "РТПП ведения взрывных работ в подземных условиях", "РТПП по производству закладочных работ", "РТПП по возведению крепей". Общие требования и других руководящих и нормативных документов применительно к горностроительному производству. 1. Все рабочие и служащие, поступающие на рудник, подлежат предварительному медицинскому освидетельствованию и должны иметь заключение о возможности допуска к подземным работам. 2. Работающие непосредственно на подземных работах должны проходить периодическое медицинское освидетельствование не реже одного раза в год. 3. Рабочие, занятые на подземных горных работах, должны быть обучены безопасным методам работы, знать сигналы аварийного оповещения, правила поведения при авариях, места расположения средств спасения и уметь пользоваться ими; иметь инструкции по безопасному ведению технологических процессов, безопасному обслуживанию и эксплуатации машин и механизмов. 4. Рабочие, должны быть обучены профессии, пользованию самоспасателями и первичными средствами пожаротушения, технике безопасности, ознакомлены с запасными выходами и путями следования на поверхность в аварийных случаях и уметь ими пользоваться. 5. Рабочие и специалисты должны быть обеспечены и обязаны пользоваться спецодеждой, спецобувью, исправными защитными касками, очками и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими их профессии и условиям согласно утвержденным нормам. 6. Все используемое на подземных горных работах технологическое оборудование и технические устройства должны иметь сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешение на применение, выданное Госгортехнадзором России. 7. На горизонтах оборудуются в требуемых местах средства связи и оповещения в производственных и аварийных целях. 8. Санитарно-гигиенические условия (температура и влажность воздуха, скорость струи) в подземных выработках должны отвечать требованиям "ЕПБ при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом" и СНиП 2.2.2.548-96 "Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений". 9. Забои подземных выработок перед началом работ должны быть приведены в безопасное состояние путем осмотра и оборки заколов, возведения временной и предохранительной крепи, орошения водой и смывом пыли. 10. При производстве буровзрывных работ и работ со взрывчатыми материалами должны соблюдаться "Единые правила безопасности при взрывных работах". 11. Передвижение людей по выработкам должно осуществляться только по маршрутам, определяемым для данных целей. В зоне очистных и подготовительных выработок вывешиваются дополнительные указатели и знаки. 12. Все подземные сооружения и горные выработки оснащаются проектным оборудованием по оповещению об аварии: телефонной, громкоговорящей и беспроводной связью (СУБР-1СВ) и другими средствами, улучшающими оперативность оповещения и вывода людей из опасных зон. 5.2 Анализ опасных производственных факторовВсе опасные факторы, при строительстве подземных сооружений, в результате которых происходит травматизм разделяются по следующим признакам: - обрушение пород; - буровзрывные работы; - эксплуатация машин и механизмов; - передвижение людей и грузов. Основные причины, в результате которых происходят обрушения: отсутствие или низкое качество крепи вследствие нарушении проектов и паспортов крепления, несоответствие принятых технологических решений горно-геологическим условиям ведения работ, применение опасных приемов при оборке заколов, возведении крепи, не приведение забоев в безопасное состояние. Наибольшее число опасных ситуаций при ведении взрывных работ возникает по вине лиц, производящих эти работы. Причинами несчастных случаев общего характера являются: не обеспечение вывода людей из опасной зоны, преждевременный вход людей в опасную зону, загромождение выработок неубранной отбитой горной массой, вагонетками и различными предметами, небрежная подготовка средств взрывания и некачественное заряжание скважин. Причины травматизма при эксплуатации машин и механизмов делятся на организационные и технические. К организационным причинам относятся неудовлетворительный надзор за производством, несоблюдение проекта или паспорта работ, нарушение трудовой дисциплины. К техническим причинам относятся: несовершенство конструкции оборудования, в том числе отсутствие средств защиты вращающихся частей, несовершенство отдельных узлов. Особое внимание при производстве работ обращать на наиболее потенциальные места травматизма трудящихся: работа на высоте, работа с движущимися механизмами и оборудованием, совмещение работ различного назначения и производства на одной площадке, выполнение особо опасных работ, оговоренных в установленном порядке, выполнение работ в электроустановках. Таблица 38 - Показатели травматизма на руднике "Таймырский"
5.3 Техника безопасности при строительствеКомплекс организационных мероприятий и технических средств по профилактике опасностей (вредностей). Мероприятия по снижению запыленности воздуха 1. Производится забуривание и бурение шпуров и скважин с промывкой водой. При этом рекомендованный расход воды на промывку должен составлять не менее: а). ручные перфораторы – 3 л/мин; б). телескопные и колонковые – 4 л/мин; в). станками БМН – 15 л/мин; г). установками СБУ – 15 л/мин. 2. Перед скреперованием горной массы производить предварительное ее увлажнение из расчета расхода воды 15-20 л/т. При погрузке орошается горная масса с помощью оросителей ОЗ-1 или туманообразователей ТЗ-1. 3. При креплении горных выработок набрызг-бетоном или торкретировании: а). предварительно орошать стенки и кровлю горных выработок воздушно-водяной смесью; б). при загрузке машины сухой смесью за местами работы, по ходу вентиляционной струи, устанавливать воздушно-водяная завеса, создаваемая с помощью туманообразователя ТЗ-1, ТК-1. Завеса должна полностью перекрывать поперечное сечение горной выработки. Меры по снижению производственного шума 1. Стационарное оборудование, вызывающее шум и вибрацию, устанавливают на изолированных от пола самостоятельных фундаментах. 2. В машинных камерах шум локализуется путем покрытия стен звукопоглощающим материалом. 3. Ручное оборудование выполнять в виброзащитном исполнении. 4. Для защиты от вибрации операторов ПР-22 применяются гибкие ручки РА-2А. Предупреждение взрыва газов 1. На очистных и подготовительно-нарезных работах предусматривать автоматический контроль за состоянием рудничной атмосферы. 2. Применяемая электроаппаратура в подземных условиях должна быть выполнена во взрывобезопасном исполнении. 3. Транспортирование грузов контактными электровозами применять только на основных откаточных горизонтах со свежей струей. Во всех остальных случаях, откатка осуществляется аккумуляторными электровозами. 4. Для проветривания тупиковых забоев применять вентиляторы местного проветривания. 5. Взрывание забоев производить в межсменные перерывы, после утренней смены. Мероприятия по безопасному ведению буровзрывных работ Персонал для взрывных работ должен пройти специальную подготовку. К руководству взрывными работами допускаются горные инженеры и техники эксплуатационной и шахтостроительной специальности. Ответственность за правильное ведение буровых работ на участках возлагается на начальников участка. Горный мастер обязан непосредственно руководить буровзрывными работами. Одной из основ безопасного ведения буровзрывных работ служит паспорт и его строгое выполнение. Паспорт составляется по специальной форме начальником участка и утверждается главным инженером. С паспортами БВР должны быть ознакомлены под роспись ИТР и рабочие. Забой выработки перед заряжанием шпуров должен быть тщательно осмотрен с целью выявления зависаний или отслоения горной породы. Противопожарные мероприятия Противопожарные мероприятия выполняются в соответствии с требованиями безопасности. Водоснабжение подземных горных работ осуществляется от магистральных сетей водопровода, от которых идут ответвления к стволам, для устройства водяных завес в выработках, а также для тушения пожаров в стволах. Прокладываются противопожарные трубопроводы, которые должны обеспечивать подачу воды в количестве не менее 3 м.куб./час на 1 м.квадр. поперечного сечения выработки. На трубопроводах через каждые 250 м предусмотрены пожарные краны. Диаметр трубопровода равен 100 мм, давление в нем равно 4-10 атм. 5.3.1 Противопожарная защита подземных горных выработок и камер, в которых производится эксплуатация и обслуживание дизельного оборудованияПротивопожарная защита подземных горных выработок, в которых производится эксплуатация самоходного дизельного оборудования и пунктов обслуживания самоходных машин, выполняется в соответствии с требованиями "Инструкции по безопасному применению самоходного (нерельсового) оборудования в подземных рудниках" (приложение 2 ПБ-06-111-95) и "Специальных мероприятий к правилам безопасности по ведению горных и взрывных работ на подземных рудниках Норильского горно-металлургического комбината им. А.П. Завенягина в условиях газопроявлений метана". При эксплуатации самоходного дизельного оборудования необходимо также соблюдать "Временные методические указания по контролю за эксплуатацией дизельных двигателей и систем очистки отработанных газов горных машин на карьерах и подземных рудниках цветной металлургии СССР", утвержденные МЦМ СССР 02.01.84 (ПБ-06-111-95, приложение 2, п.60): - в пунктах обслуживания машин запрещается применение открытого огня, вывешиваются плакаты с надписью "Курить и пользоваться открытым огнем запрещается"; - комплектование противопожарными средствами и материалами проводится в соответствии с проектом; - запрещается хранить в камерах постороннее оборудование, материалы и предметы, не относящиеся к назначению данных камер; - заправка машин топливом, маслом должна производиться на складе ГСМ или с помощью самоходной машины (автозаправщика); - каждая самоходная дизельная машина оснащается индивидуальной стационарной автономной установкой пожаротушения; - слив масел, горючих жидкостей на почву в подземных выработках не допускается. Обтирочные материалы (пакля, концы и т.п.) должны храниться в металлических плотно закрывающихся ящиках, не более 20 кг в каждом ящике. Использованные протирочные материалы должны собираться в плотно закрывающийся металлический ящик и ежесуточно выдаваться на поверхность. Комплекс камерных выработок по ремонту и техническому обслуживанию самоходных дизельных машин (гараж, ремонтная база, склад ГСМ), эксплуатируемых на руднике "Скалистый", расположен в околоствольном дворе ВЗС-1 гор. -800 м. На применение в шахте каждого типа (марки) машин с двигателями внутреннего сгорания должно быть получено разрешение местных органов Госгортехнадзора. Каждая самоходная машина с двигателем внутреннего сгорания должна быть обеспечена стационарной автономной установкой пожаротушения. Подробно перечень защитно-профилактических мероприятий по технике безопасности, охране труда и промсанитарии приведен в таблицах 6.2. Таблица 39 ПЕРЕЧЕНЬ защитно-профилактических мероприятий по охране труда
5.4 План ликвидации аварии5.4.1 Общие положенияПлан ликвидации аварий должен составляться для каждой эксплуатационной, реконструирующейся или строящейся шахты или рудника. План ликвидации аварий составляется под руководством главного инженера шахты на каждое полугодие, согласовывается с командиром горноспасательного взвода, обслуживающего данную шахту, и утверждаться главным инженером организации за 15 дней до ввода его в действие. План ликвидации аварий разрабатывается в соответствии с фактическим положением в шахте. Предусмотренные планом материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии должны быть в наличии в исправном состоянии и в необходимом количестве. Проверка состояния этих средств должна осуществляться работниками шахты и ВГСЧ перед согласованием планов ликвидации аварий на новое полугодие. Ответственность за правильное составление плана ликвидации аварий несет главный инженер шахты и командир ВГСЧ, с которым согласован этот план. Ответственность за сохранность и исправность технических средств, необходимых для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий, распределяется начальником шахты между лицами технического надзора. Рабочие шахты должны быть ознакомлены со способами оповещения об аварии (аварийной сигнализацией), путями выхода людей из аварийного и угрожаемых участков, а так же со своими обязанностями и правилами личного поведения на случай возникновения аварии под расписку в "Журнале регистрации ознакомления рабочих с запасными выходами". В плане ликвидации аварий должны быть предусмотрены: · Мероприятия по спасению людей, застигнутых аварией в шахте · Мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их возникновения · Действия должностных лиц (специалистов) и рабочих при возникновении аварий · Действия ВГСЧ и ВГК в начальной стадии возникновения аварий. Для удобства пользования планом ликвидации аварий каждому месту возможной аварии присваивается определенный номер (позиция), который наносится на вентиляционные планы и аксонометрическую схему вентиляции. Если на шахте имеется несколько воздухоподающих стволов, то нумерация позиций начинается со ствола, подающего наибольшее количество воздуха в шахту. В оперативной части плана ликвидации аварий позиции располагаются в возрастающем порядке. План ликвидации аварий должен содержать: 1. Оперативную часть, составленную по форме № 1 2. Распределение обязанностей между отдельными лицами, участвующими в ликвидации аварий, и порядок их действия согласно форме № 2. 3. Список должностных лиц и учреждений, которые должны быть немедленно извещены об аварии, составленный по форме № 3. Копия этого списка или соответствующие выписки из него должны находиться на телефонных станциях шахты или организации в зависимости от того, какая телефонная станция и каких конкретно лиц вызывает. О происшествии аварии сообщение получает ответственный руководитель работ по ликвидации аварий (диспетчер) и по его распоряжению осуществляется вызов лиц в соответствии со списком по форме № 3. К оперативной части ПЛА должны быть приложены следующие документы: · План поверхности шахты с нанесением расположения стволов, шурфов, штолен и других выходов на поверхность, скважин, провалов, трещин на водостоках, водоемов и резервуаров с водой с указаниями их емкостей, насосов, водопроводов с указанием их диаметров, напоров и количества воды, поступающей по ним к промплощадке рудника, гидрантов, вентилей, пожарных гаек, складов противопожарных материалов и оборудования, административно-бытового комбината и подъездных путей к объектам. · Вентиляционный план (схема вентиляции), составленный в соответствии с требованиями "Инструкции по составлению вентиляционных планов". · Схема электроснабжения шахты. На схеме необходимо выделить красным цветом с нанесением номера позиций места расположения оборудования, с помощью которого производится отключение электроэнергии на аварийный участок. · Схема поверхностного пожарного водоснабжения шахты. План ликвидации аварий со всеми приложениями должен находиться у главного инженера рудника, диспетчера по шахте и у командира ВГСЧ. У начальников участков должны находиться выписки из этого плана, относящиеся к их участкам с указанием путей выхода людей из шахты. Ответственным руководителем работ по ликвидации аварий является главный инженер шахты, а до момента его прибытия – горный диспетчер. Если рудник объединяет несколько шахт, находящихся в единой вентиляционной системе, ответственным руководителем является главный инженер рудника. Горный диспетчер должен иметь специальное горнотехническое образование, знать шахту и иметь опыт работы в ней. Лица, на которых возлагается ответственное руководство по ликвидации аварий в данную смену, должны находиться на поверхности в командном пункте, оборудованном соответствующей связью и сигнализацией с участками подземных работ. В диспетчерском пункте, кроме соответствующих средств связи и сигнализации об аварии, должен находиться пульт для реверсирования вентиляторов главного проветривания при дистанционном управлении вентиляторами, а так же по отключению электроэнергии в шахте. 1. Ответственным руководителем работ по ликвидации аварий является главный инженер рудника, а при его отсутствии – заместитель главного инженера – горный диспетчер рудника. 2. Основным командным пунктом является кабинет главного инженера рудника, резервным – помещение диспетчерской, запасным - кабинет главного механика рудника. 3. Каждый рабочий или ИТР при обнаружении аварии обязан, наряду с принятием мер по ликвидации, немедленно сообщить об аварии диспетчеру рудника по телефону или по ИГАС. 4. Термины "до очага пожара" и "за очагом пожара" следует считать по ходу вентиляционной струи при аварийном режиме вентиляции, предусмотренном для данной позиции ПЛА. 5. Люди, находящиеся в тупиковых выработках, при невозможности выхода из-за пламени, сильной задымленности или высокой температуры в подходящих к тупику выработках, из тупика не выходят, а включаются в самоспасатели, открывают ставы сжатого воздуха, отперемычиваются подручными средствами (вентиляционными рукавами, штангами и др.). И ждут прихода горноспасателей, подавая периодически сигналы частыми ударами по трубам, количество ударов соответствует числу людей находящихся в "тупике". 6. Средствами оповещения об аварии являются: ИГАС, телефонная связь, мигание света, полное отключение электроэнергии и частые удары по трубам. Каждый должен выяснить причину отключения электроэнергии или ударов по трубам. 7. Склады противопожарных материалов находятся: · В надшахтном здании КС, · В надшахтном здании ПЗС, · На 8 откаточном квершлаге гор. – 1250 м, · На 8 откаточном квершлаге гор. – 1300 м, · На ВЗУ 1 гор. –1150 м, 8. Места группового хранения самоспасателей: 8.1 башенный копер КС 8.2 башенный копер ПЗС: 8.3 башенный копер СС: 8.4 здание ГВУ ВС – 1. 8.5 здание ГВУ ВС – 2. 9. Главный выход – подъем КС. 10. Рудничный запасной выход подъем ВС – 1, 2. ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Люди, вышедшие из шахты, обязаны находится на своем участке до особого распоряжения. 2. Последующие (прибывающие после второго взвода) отделения ВГСЧ находятся в распоряжении ответственного руководителя работ по ликвидации аварии. 3. В тех позициях, где не указан режим работы ВОД – 40 КС, ПЗС работают в нормальном рабочем режиме. 4. Бойцам ВГСЧ руководствоваться "Действиями личного состава ВГСЧ при пожаре на объектах рудников, где установлены радиоизотопные приборы (РИП)". 7.4.2 Средства оповещения об аварии 1. Система аварийного оповещения "Земля 3М", предусматривающая сигнал аварийного оповещения, подаваемый сменным диспетчером и преобразуемый в мигание светильника. 2. Система оповещения источниками громкоговорящей аварийной связи (ИГАС), установленными в местах наибольшего количества трудящихся. 3. Полное отключение электроэнергии в подземных выработках. 4. Телефонная связь по шахтным телефонам. 5. Мигание света. 6. Оповещение трудящихся в очистных забоях производится горными мастерами. 7. При авариях в тупиковых выработках и невозможности выхода из них сигналом являются частые удары по трубам. КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН УЗНАТЬ ПРИЧИНУ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ЧАСТЫХ УДАРОВ ПО ТРУБАМ ИЛИ СРАБАТЫВАНИЕ СИСТЕМЫ "ЗЕМЛЯ 3М". 7.4.3 Позиция №1 Выработки гор.-1300 м севернее ОК-8: порожняковый квершлаг, грузовой квершлаг, выработки околоствольных дворов КС, СС, ПЗС, водосборники, соединительные и клетевые ветви, скиповые ветви, насосная, уклоны просора КС, СС, ПЗС, все тупиковые выработки, примыкающие к вышеперечисленным, все вертикальные выработки, выходящие на вышеперечисленные. Пожар
7.4.4 Позиция №2 Выработки горизонта –1300 метров порожняковый штрек севернее сопряжения с откаточным квершлагом №8: западный откаточный штрек; восточный откаточный штрек; откаточные квершлаги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; соединительные квершлаги; околоствольные выработки ВС – 5, 6; все тупиковые выработки, примыкающие к выше перечисленным Пожар
6. ВентиляцияРасчет проведен для сплошной слоевой системы разработки. Расход воздуха (м3/мин) для проветривания очистных забоев по фактору постоянного выделения углекислого газа, метана определяется по формуле: Qоч=100∙Iоч·Кн/(с-с0), где Iоч – среднее газовыделение в очистной выработке, м3/мин; Кн - коэффициент неравномерности газовыделения; с – допустимое содержание газа в забое, %; с0 – содержание того же газа в воздухе, поступающем для проветривания, %. Qоч=100∙0,31∙2,1/(0,3-0)=21,7 м3/мин Так как площадь поперечного сечения большая, следовательно, принимаем площадь поперечного сечения рабочей зоны. Расход воздуха (м3/мин) по выделению ядовитых газов погрузочно-доставочными машинами с ДВС производится по формуле: Qоч = q·ко·ΣМ, где ΣМ - мощность машин работающей в блоке (1 ПДМ), ΣМ = 200 кВт; ко – коэффициент, учитывающий количество одновременно работающих в блоке машин, ко = 1,0, т.к. в забое одновременно работает одна машина; q - норма подачи свежего воздуха на единицу мощности ДВС, q = 6,8 м3/мин на кВт. Qоч = 6,8·1,0·200 = 1360 м3/мин Расход воздуха (м3/мин) по пылевому фактору, удалению избыточного тепла определяется по минимальной скорости движения воздуха, составляющей для очистных выработок 0,5 м/с, по формуле: Qоч = 60·Vmin·S, где S – площадь доставочной выработоки, S = 64 м3. Qоч = 60·0,5·64 = 1320 м3/мин Расход воздуха (м3/мин) по мгновенному выделения газов ВВ для принятой системы разработки определяется по формуле: Qоч = , где - коэффициент турбулентной диффузии свободной струи, = 0,2; Vк – объем проветриваемой камеры, Vк = 7680 м3; А – масса одновременно взрываемого заряда ВВ, А = 500 кг; - удельное образование ядовитых газов ВВ в пересчете на условную окись углерода, = 100 м3/кг; t – время проветривания после взрывания забоя, t = 60 мин. Qоч = 2749 м3/мин Рассчитанные расходы воздуха сравниваем, и для проветривания принимаем максимальный расход воздуха из полученных по этим факторам. В данном случае это расход воздуха на проветривание по мгновенному выделению ядовитых газов ВВ Qоч = 2749 м3/мин. Принятый к учету расход воздуха проверяем по максимально допустимой скорости движения воздуха в рабочей зоне очистной выработки по формуле: Qоч ≤ 60·Vmax·Smin, где Vmax – максимальная допустимая скорость движения воздуха в рабочей зоне, установленная правилами безопасности до 4 м/с; Smin – минимальная площадь поперечного сечения рабочей зоны в очистной выработке, Smin = 12 м2. 2749≤2880 – условие выполняется. Т.к. условие по сечению выработки выполняется, принимаем подачу воздуха с одной выработки. Для камерной системы разработки расчет аналогичен приведенному выше, за исключением: расхода воздуха (м3/мин) по мгновенному выделения газов ВВ для принятой системы разработки определяется по формуле: Qоч = , где - коэффициент турбулентной диффузии свободной струи, = 0,2; Vк – объем проветриваемой камеры, Vк = 11520 м3; А – масса одновременно взрываемого заряда ВВ, А = 1000 кг; - удельное образование ядовитых газов ВВ в пересчете на условную окись углерода, = 100 м3/кг; t – время проветривания после взрывания забоя, t = 60 мин. Qоч = 4538 м3/мин Рассчитанные расходы воздуха сравниваем, и для проветривания принимаем максимальный расход воздуха из полученных по этим факторам. В данном случае это расход воздуха на проветривание по мгновенному выделению ядовитых газов ВВ Qоч = 4538 м3/мин. Принятый к учету расход воздуха проверяем по максимально допустимой скорости движения воздуха в рабочей зоне очистной выработки по формуле: Qоч ≤ 60·Vmax·Smin, где Vmax – максимальная допустимая скорость движения воздуха в рабочей зоне, установленная правилами безопасности до 4 м/с; Smin – минимальная площадь поперечного сечения рабочей зоны в очистной выработке, Smin = 12 м2. Qоч ≤ 60·4·12=2880 4538≤2880 – условие не выполняется.
Т.к. условие по сечению выработки не выполняется, принимаем подачу воздуха с двух выработок одинакового сечения. 4538≤5760 – условие выполняется. Согласно приведенным выше расчетам видно, что сплошная слоевая система требует меньшего расхода воздуха (почти в два раза) для поддержаний нормальных условий труда. 7. Экология7.1 Охрана недрГорный отвод для подземной разработки Октябрьского месторождения медно-никелевых руд в поле рудника "Таймырский", в том числе и медистых руд, разработан иститутом "Hорильскпроект", утвержден Красноярским управлением Ростехнадзора и представлен предприятию для разработки полезных ископаемых. Правилами охраны зданий и сооружений установлено, что никаких дополнительных мер защиты подземных и поверхностных объектов от вредного влияния подземных разработок не требуется. Принятые в проекте схема вскрытия богатых руд, порядок отработки участков шахтного поля, управлением горным давлением, системы разработки и технологические процессы отвечают условиям безопасности горных работ и обеспечивают полноту извлечения и качество полезного ископаемого. Управление горным давлением с использованием полной закладки выработанного пространства твердеющими смесями исключает возможность оставления богатых руд в целиках и предотвращает разрушение вышеналегающей толщи горных пород, которые могут быть использованы со временем как полезные ископаемые, а также проникновение в рудник подземных вод из водоносного горизонта. 7.2 Охрана окружающей средыМероприятия по охране окружающей среды разработаны в соответствии с требованиями следующих директивных и нормативных документов по проектированию: Закона СССР "Об охране атмосферного воздуха" "Основ водного законодательства", "Основ земельного законодательства", СHиП 1.02.01-85 "Инструкция о составе, порядке разработки, согласование и утверждение проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений, приложение 4 в части охраны от загрязнения атмосферного воздуха и водоемов; СHиП 2.06.14-85 "Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод", "ЕПБ при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом", "Санитарных правил для предприятий по добыче и обогащению рудных, нерудных и россыпных полезных ископаемых,1987г. и предварительных рекомендаций института "Гипроникель" по охране атмосферного воздуха для проектирования отработки медистых руд, 1990г. 7.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферыДля ранее введенных в эксплуатацию действующих объектов рудника, таких как ПЗК, транспортерные галереи и пункты перегрузки у скиповых стволов, склады руды и др. проектом "Комплексное обеспыливание" предусмотрены специальные мероприятия по снижению пыления горной массы путем искусственного ее увлажнения (полив, орошение). Самым крупным источником загрязнения атмосферы может быть рудничный воздух, выбрасываемый в атмосферу вент. стволами. Основными источниками загрязнения воздуха в руднике являются следующие элементы технологии горных работ: -ведение очистной выемки и проходки выработок буровзрывным способом; -применение самоходного оборудования с дизельным приводом; -закладка выработанного пространства твердеющими смесями; -дробление руды в подземных дробильных комплексах. Значительное снижение пыли в горных выработках до предельно допустимых концентраций (ПДК) достигается при выполнении мероприятий согласно проекту "Комплексное обеспыливание рудника". Наиболее полная информация о размерах выбросов вредных веществ из рудника в атмосферу имеется по нерастворимым компонентам оксида углерода и оксидов азота, источниками образования которых являются взрывные работы и эксплуатация дизельного оборудования. Выполненный институтом "Гипроникель" предварительный расчет, учитывающий величины выбросов веществ в атмосферу вент. стволами только по этим факторам показывает, что при достижении рудником расчетной мощности по медистым рудам с применением на горных работах малотоксичного дизельного оборудования суммарный годовой выброс оксида углерода (CO) составит136т,оксида азота (N)-167т. Максимальный же выброс вредных веществ при взрыве укрупненного заряда ВВ предельно возможной величины в 12т составит по оксиду углерода (CO)-123,/г/с и по оксидам азота (N)-13,3г/с. По предварительным данным этот выброс особой опасности не представляет. 7.4 Мероприятия по предотвращению загрязнения водоемовИсточником возможного загрязнения окружающей среды являются хозяйственно-бытовые стоки с промплощадок рудника и шахтные воды. Хозяйственно-бытовые сточные воды промплощадок по внутриплощадочным канализационным сетям отводятся в канализационную насосную станцию, расположенную в районе вспомогательной площадки и вместе с хозяйственно-бытовыми сточными водами объектов вспомогательной и основной площадок, перекачиваются на очистные сооружения хозфекальной канализации Талнахского промышленного района для полной биологической очистки. Все шахтные воды рудника "Таймырский" поступают в водосборники главной водоотливной установки, расположенной на основной площадке откаточного гор.-1050м. В водосборниках шахтные воды осветляются путем осаждения от вредных примесей, которые при зачистке водосборников загружаются в вагоны, выдаются на поверхность и направляются в горные отвалы. Шахтные воды, выдаваемые на поверхность, поступают в очистные сооружения Талнахского промрайона и после очистки используются в замкнутом цикле горно-обогатительного производства для приготовления закладочных смесей на ПЗК, растворов на ОФ и тд. 7.5 Мероприятия по предотвращению загрязнения земной поверхностиПорода от проходки горных выработок выдается на поверхность. На поверхности порода складируется в породный отвалах, расположенных на специально отведенных участках вблизи промплощадки. В выдаваемых на поверхность породе вредных примесей не содержится. В связи с отработкой богатых руд системами с закладкой выработанного пространства при проседании налегающих на закладочный массив пород прогиб поверхности образуется плавным, без разрывов земной толщи и не окажет вредного влияния на существующий природный ландшафт земельного отвода рудника. ЗаключениеВ данной работе было обосновано применение сплошных слоевых систем разработки. Для этого был произведен обзор отечественной и зарубежной практики. Было предложено несколько вариантов различных систем, представлены их конструкции и выполнен постатейный расчет затрат для каждой из них. Итогом расчетов стали следующие цифры и выводы: Из приведенной таблицы видно, что затраты на одну тонну добытой рудной массы у камерной системы на 44 рублей меньше, чем у слоевой системы с нисходящим порядком выемки слоев и на 60 рубля меньше, чем у слоевой системы с комбинированным порядком выемки слоев. Таким образом, видно, что по себестоимости одной тонны добытой рудной массы выиграла камерная система разработки. Рассчитанная прибыль с одной тонны балансовых запасов составила: Таким образом, видно, что наибольшую прибыль с одной тонны балансовых запасов дает слоевая система с нисходящим порядком выемки слоев. Для дальнейшей разработки месторождения, рекомендуется увеличить процент применения данной системы разработки, дабы увеличить прибыль предприятия. Данный вариант системы, может быть применим на всем месторождении, так как конструкция системы позволяет вести отработку рудного тела в любых горно-геологических условиях. Список литературы1. Скорняков Ю.Г. Подземная добыча руд комплексами самоходных машин:[Текст] – М.: Недра, 1986. – 204с. 2. Сатаров В.Н. Основы проектирования вентиляции подземных рудников:[Текст] Учеб. Пособие. – Красноярск / ГАЦМиЗ. 1996. – 152с. 3. Скорняков Ю.Г. Системы разработки и комплексы самоходных машин при подземной добыче руд.[Текст] М., "Недра", 1972. 232с. 4. Технология очистной выемки руд: Метод. Указания к лабораторным работам для студентов специальности 090200 [Текст] / Сост. Д.Е. Малдофеев, Б.А. Ахпашев; ГУЦМиЗ. – Красноярск, 2004. – 68с. 5. Хомяков В.И. Зарубежный опыт закладки на рудниках. [Текст] М., Недра, 1984. 224с. 6. Н.Ф. Замесов, И.И. Айнбиндер, Л.И. Бурцев, Ю.И. Родионов, Н.Ф. Овчаренко, В.В. Аршавский. Развитие интенсивных методов добычи руд на больших глубинах / Отв. Редактор Д.М. Бронников; Составитель И.И Айнбиндер. – М.; ИПКОН АН СССР, 1990. – 236с. 7. Борисенко С.Г., Некрасовский Я.Э., Белосветов А.В., Колоколов О.В., КухаревВ.Н. М., изд-во "Недра", 1971г., стр.328. 8. Попов Г.Н. Технология и комплексная механизация разработки рудных месторождений. Изд-во "Недра", 1970, 456стр. 9. Ермаков В.М. и др. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых: Метод. указания по оформлению дипломного (курсового) проекта для студентов специальности 090200 [Текст] / Красноярск, ГАЦМиЗ, 1998 – 56 с. 10. Скорняков Ю.Г. и др. Разработка мощных пологопадающих залежей системой со сплошной выемкой руды и закладкой выработанного пространства твердеющими смесями [Текст] // Горный журнал.-1972.- №1.- С.55-58. 11. Гребенюк В.А., и др. Справочник по горнорудному делу [Текст] / Москва, Недра, 1983.- 816 с. 12. Малофеев Д.Е. Процессы подземных горных работ: Методические указания к лабораторным работам для студентов очного и заочного обучения специальностей 090200 и 090400 [Текст] / Красноярск, ГАЦМиЗ, 1999.- 56 с. |
|
© 2000 |
|