РУБРИКИ

Проект разработки Олимпиадинского золоторудного месторождения на примере участка Восточный

   РЕКЛАМА

Главная

Зоология

Инвестиции

Информатика

Искусство и культура

Исторические личности

История

Кибернетика

Коммуникации и связь

Косметология

Криптология

Кулинария

Культурология

Логика

Логистика

Банковское дело

Безопасность жизнедеятельности

Бизнес-план

Биология

Бухучет управленчучет

Водоснабжение водоотведение

Военная кафедра

География экономическая география

Геодезия

Геология

Животные

Жилищное право

Законодательство и право

Здоровье

Земельное право

Иностранные языки лингвистика

ПОДПИСКА

Рассылка на E-mail

ПОИСК

Проект разработки Олимпиадинского золоторудного месторождения на примере участка Восточный

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=1,4Vавт /Кр*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

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 (V-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*(γ1-γ2) /μ см/сек            (6.7)

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

γ1 – объемный вес воды – 1,0 г/см3;

γ2 – объемный вес нефти – 0,87 г/см3;

μ – 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.

Выбор трансформаторов для карьера

Выбор типа, мощности и расположение подстанций должны обуславливаться величиной электрических нагрузок и размещением их на генеральном плане поверхности разреза.

Количество силовых трансформаторов на ГСП зависит от наличия в карьере электроприёмников 1-й и 2-й категорий. К 1-й категории относят водоотливные установки. При наличии на карьере электроприёмников первой категории на ГСП принимают к установке 2 трансформаторов одинаковой мощности.

Определяем расчётную величину мощности трансформатора

                 (8.17)

где - коэффициент, учитывающий наличие на предприятии электроприёмников 1-й и 2-й категорий (=0,75…0,8);

- коэффициент совмещения максимума .

Таблица 8.2

Расчёт электрической нагрузки карьера „Карьер Восточный”

Потребитель электрической энергии

Кол-во ед.

Sтрi, КВА Рнi, кВт

Sуст, КВА Руст, кВт

Расчетные коэф-нты

Расчетная нагрузка

Тi, ч/год

Годовой расход

Кср

Соs φ

Tg φ

Ррасч., кВт

Qрасч. , кВар

Wa*106 кВт, ч

Wp*106 кВарч

Электропотребители напряжением 6 кВт

1.Экскаватор ЭКГ-10 на добыче,  двигатель

3

630

1890

0,65

0,85

-0,62

1228,5

-761,7

6000,0

7,4

-4,6

трансформа-тор

3

100

300

0,65

0,7

1,02

195,0

198,9

6240,0

1,2

1,2

2.Экскаватор ЭКГ-10 на вскрыше, двигатель

7

630

3150

0,63

0,85

-0,62

1984,5

-1953

6000,0

11,9

-11,7

трансформатор

7

100

500

0,63

0,7

1,02

315,0

510

6240,0

2

3,2

Итого с напряжением 6 кВт

 

 

 

 

 

 

3723

-2005,8

 

22,5

-11,9

Электропотребители низкого напряжения

3.Подстанции питающих установокПКТП-400/6/0,4 для СБШ-250МН

13

400

5200

0,7

0,7

1,02

3640,0

3712,8

7200,0

26,2

26,7

4.Насосы ЦНС180/170

21

119

2499

0,8

0,85

-0,62

1999,2

-1239,5

7900,0

15,8

-9,8

5.Осветительные установки с лампами ДКсТВ-50000

2

50

100

0,9

0,95

0,328

90,0

29,5

2000,0

0,180

0,059

6.Осветительные установки дороги

49

0,4

19,6

0,9

0,95

0,328

17,6

5,8

2000,0

0,035

0,012

Итого по низковольтным

 

 

 

 

 

 

5746,8

2508,6

 

42,2

17,0

Всего по карьеру

9469,8

502,8

64,7

5,1

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


© 2000
При полном или частичном использовании материалов
гиперссылка обязательна.