- Дополни предложения: Залежи. Экибастузского бассейна залегают. поэтому добыча проводится.
- Ответы
- Разработка Экибастузского каменноугольного бассейна
- Географическое положение и климатические условия района. Обоснование главных параметров карьера. Определение параметров элементов системы отработки. Выбор способа и расчёт параметров вторичного дробления горных пород. Выемочно–погрузочные работы.
- Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Дополни предложения:
Залежи. Экибастузского бассейна залегают. поэтому добыча проводится.
Ответы
1. теа́тр (греч. θέατρον — основное значение — место для зрелищ, затем — зрелище, от θεάομαι — смотрю, вижу) — форма исполнительского искусства. театр — это синтез всех искусств, он включает в себя музыку, архитектуру, живопись, кинематограф, фотографию и т. д. основным средством выразительности является актёр, который через действие, используя разные театральные приёмы и формы существования, доносит до зрителя суть происходящего на сцене. при этом актёром не обязательно должен быть живой человек. это может быть кукла или какой-либо предмет, человеком. театр считается самым сильным средством влияния на человека, поскольку, видя происходящее на сцене, зритель ассоциирует себя с тем или иным персонажем, и через катарсис (очищение через страдание) внутри него происходят изменения.
основные работники театра: режиссёр, актеры, гримеры, гардеробщики, осветители, билетеры, , художники, рабочие сцены.
2. музыка и изо. их роднит искусство. музыка и изо — это определенный язык. в музыке — ноты, а в изо — изображения (картины)
3. полифони́я [1] (от греч. πολύς — многочисленный и φωνή — звук) — склад многоголосной музыки, характеризуемый одновременным звучанием, развитием и взаимодействием нескольких голосов (мелодических линий, мелодий в широком смысле) , равноправных с точки зрения композиционно-технической (равноправные участники многоголосной фактуры) и музыкально-логической (равноправные носители «музыкальной мысли») . противоположными полифонии являются монодия и гомофония («гомофонно-гармонический склад») . словом «полифония» также называют музыкально-теоретическую дисциплину, занимающуюся изучением полифонических композиций (ранее «контрапункт») .
4. музыку и роднит примерно то же, что и музыку и изо..
5. о́пера (итал. opera — дело, труд, работа; лат. opera — труды, изделия, произведения, мн. ч. от opus) — жанр музыкально-драматического искусства, в котором содержание воплощается средствами музыкальной драматургии, главным образом посредством вокальной музыки [1]. основа оперы — либретто. самый богатый и сложный жанр музыки -опера. слово «орега» в переводе с итальянского буквально означает труд, сочинение. в этом музыкальном жанре слиты в единое целое поэзия и драматическое искусство, вокальная и инструментальная музыка, мимика, танцы, живопись, декорации и костюмы.
композитор пишет оперу на сюжет, взятый из , например «руслан и людмила» , «евгений онегин» . словесный текст оперы называется либретто. но все же главное в опере — музыка.
почти каждая опера начинается с увертюры -симфонического вступления, которое знакомит слушателя в общих чертах с содержанием всего действия.
́т (фр. ballet, от итал. ballo — танцую) — вид сценического искусства; спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах. чаще всего в основе лежит определённый сюжет, драматургический замысел, либретто, но бывают и бессюжетные . основными танца в являются классический танец и характерный танец. немаловажную роль здесь играет пантомима, с которой актёры чувства героев, их «разговор» между собой, суть происходящего. в современном широко используются также элементы гимнастики и акробатики. требует выдержки и выносливости от любого человека, занимающегося им.
6. актеров много, например: максим аверин, владислав галкин, кирилл плетнев, антон макарский, виталий абдулов, сергей безруков, гела месхи, леонид быков, денис рожков, дмитрий дюжев, константин хабенский, александр дедюшко.. и т. д.
Источник
Разработка Экибастузского каменноугольного бассейна
Географическое положение и климатические условия района. Обоснование главных параметров карьера. Определение параметров элементов системы отработки. Выбор способа и расчёт параметров вторичного дробления горных пород. Выемочно–погрузочные работы.
Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 14.05.2012 |
Размер файла | 197,6 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.
Размещено на http://www.allbest.ru/
1 Общие сведения о районе и горно-геологическая характеристика месторждения
1.1 Географическое положение и климатические условия района
1.2 Геологическая характеристика бассейна
1.3 Гидрогеологическая характеристика бассейна
1.4 Характеристика горных пород
2. Исходные положения для составления проекта
3. Обоснование главных параметров карьера
3.1 Конечная глубина карьера
3.2 Границы карьера и подсчет запасов
4. Вскрытие месторождения и строительство разреза
4.1 Общие сведения
4.2 Задачи вскрытия
5. Система разработки
5.1 Определение параметров элементов системы отработки
5.1.1 Добычные работы
5.1.2 Вскрышные работы
6.Подготовка горных пород к выемке и погрузке
6.1 Обоснование способа подготовки горных пород к выемке
6.2 Буровзрывные работы на вскрыше
6.3 Буровзрывные работы на добыче
6.4 Выбор способа и расчёт параметров вторичного дробления горных пород
6.5 Техника безопасности при взрывных работах
7. Выемочно-погрузочные работы
7.1 Добычные работы
7.2 Вскрышные работы
7.3 Техника безопасности
8. Карьерный транспорт
8.1 Карьерный транспорт на добыче
8.2 Карьерный транспорт на вскрыше
9. Отвалообразование и рекультивация
10. Осушение и водоотлив
10.1 Определение притоков грунтовых, поверхностных и атмосферных вод в карьере
10.2 Выбор способа осушения и водоотлива
10.3 Расчёт и выбор потребного оборудования
10.4 Ограждение карьеров от поверхностных вод
11. Охрана окружающей среды
12. Ремонт горного и транспортного оборудования
13. Электроснабжение карьера
14. Автомаизация производственных процессов
15. Аэрология карьера
16. Охрана труда и техника безопасности
16.1Технологические мероприятия по безопасности работ
16.2 Санитарно-технические мероприятия
16.3Противопожарные мероприятия и план ликвидации пожаров
16.4 План ликвидации аварий
17 Генеральный план
17.1 Проектирование промплощадки
18. Управление горным предприятием
19. Экономическая часть
Список использованных источников
карьер бассейн горный дробление
Экибастузские разрезы являются самыми крупными, высокомеханизированными и высокорентабельными горными предприятиями с чётко разработанными производственными и социальными программами Казахстана.
Экибастузский каменноугольный бассейн со значительными запасами (12 миллиардов тонн) каменного угля является одним из самых перспективных районов добычи угля открытым способом в Республике Казахстан.
Бассейн имеет огромное значение в обеспечении народного хозяйства дешёвым энергетическим топливом. В принятом в 1977г. постановлении «О создании Экибастузского топливноэнергетического комплекса», были определены меры по ускоренному развитию Экибастузского и освоению Майкубенского бассейнов, строительству в Казахстане крупных ГРЭС, работающих на Экибастузском угле, с передачей части дешёвой энергии в центральные районы СНГ.
Экибастузские угли по своим технологическим свойствам и качеству пригодны для сжигания в основном в пылевидном состоянии на электростанциях и частично на коммунально-бытовые нужды и для слоевого сжигания.
Согласно требованиям ТУ 12.21-086-92 на угли Экибастузского бассейна для пылевидного сжигания, уголь, добываемый разрезами, разделяется на две группы зольности.
Потребителями углей первой группы зольности являются действующие тепловые электростанции Казахстана, Сибири, Урала и Экибастузская ГРЭС-1. Угли второй группы зольности предназначены для строящихся электростанций, оборудование которых предназначено для сжигания высокозольных углей.
Ускоренное развитие добычи Экибастузского угля стало возможным благодаря внедрению новой технологии добычи крепких каменных углей из пластов сложного строения с применением в широких масштабах мощных роторных экскаваторов с повышенным усилием копания, отечественного и зарубежного производства.
На разрезе работают роторные комплексы, тяговые агрегаты, тепловозы и электровозы, буровые станки и другое оборудование.
Применение мощной высокопроизводительной техники и прогрессивных технологий обеспечит высокую концентрацию горных работ и интенсивное наращивание добычи в зависимости от объёмов потребления Экибастузских углей.
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ И ГОРНОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ
1.1 Географическое положение и климатические условия района
Экибастузский каменноугольный бассейн расположен в Павлодарской области Республики Казахстан в 150км. от областного центра г. Павлодар (рис.1.1). Бассейн пересекает Южно-Сибирская железнодорожная магистраль, связывающая его с городами Астана и Павлодар. В непосредственной близости проходят автострада Караганда-Павлодар и канал Иртыш-Караганда — основной источник питьевого и технического водоснабжения района (рис.1.2). В непосредственной близости от бассейна в Северо-западном направлении разместился г. Экибастуз, численность населения которого около 150000 человек.
Территория района представляет собой слабоволнистую, но расчлененную эрозией равнину, на фоне которой выделяются невысокие увалы и гривки высотой 2-5м, связанные с выходом на поверхность кварцитов и известняков.
Район находится в области сухих степей с равнинным рельефом. Относительные превышения отметок поверхности не более 35м. Отметки рельефа в южной части бассейна составляют 200-235м и постепенно уменьшаются к северу до 170-195м.
Климат района резко-континентальный, с частыми засухами и суховеями характерными для антициклонного режима погоды. Резкая континентальность климата проявляется в значительных годовых и суточных колебаниях температуры воздуха, малом количестве атмосферных осадков, суровых зимних и жарких летних температурах. Средняя температура самого жаркого месяца Июля +21.5? и самого холодного Января -18.5? при максимальной +40? и минимальной -43?. Глубина промерзания грунта 2.5-3м. Число дней со снежным покровом достигает 150, толщина снежного покрова на равнине не превышает 20см. Среднегодовое количество осадков составляет 220-236мм. Характерны частые сильные ветры Юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра 4.2м/с, максимальная достигает 20-25м/с.
В пределах бассейна расположено несколько солёных бессточных озёр — Экибастуз, Туз, Карабидаик, Акбидаик и другие.
Территория бассейна относится к промышленно развитой, где в настоящее время действуют разрезы по добыче угля: Богатырь, Северный и Восточный. Действующие разрезы имеют развитую инфраструктуру, мощности которой рассчитаны на обслуживание объёмов добычи до 100000000т/год.
В г. Экибастузе имеются предприятия по обслуживанию населения, пищевой, перерабатывающей и строительной индустрии, действуют завод РГТО, ТЭЦ и ряд монтажных, наладочных и строительных подразделений. Введены в эксплуатацию и действуют Экибастузские ГРЭС 1 и 2.
Угольная отрасль была и остаётся основной градообразующей отраслью г. Экибастуза. Именно угольная отрасль определяла масштабы развития железнодорожного транспорта, связи, пищевой промышленности и службы быта. Энергетическая отрасль, как градообразующая, в городе имеет незначительную роль, так как Экибастузская ГРЭС-2 имеет свой посёлок городского типа, примыкающий непосредственно к её промплощадке.
1.2 Геологическая характеристика бассейна
Экибастузский каменноугольный бассейн открыт в 1876 г., планомерное изучение с 1940 г., промышленное освоение с 1948 г. В тектоническом отношении бассейн представляет собой ассиметричную грабен-брахисинклинальную мульду (рис1.3) (ограниченную с Севера и Юго-запада крупными разломами), угленосная часть, которой вытянута с Северо-запада на Юго-восток на 12км при максимальной ширине 6км. Бассейн разбит, по данным геологических отчётов, на 12 разведочных участков, на которых действуют 3 угольных разреза. Угленосные Карагандинская и Надкарагандинская свиты мощностью соответственно до 600 и 390м, содержит 11 и 9 угольных пластов. Промышленное значение имеют 3 верхних угольных пласта, образующих сложно построенный сверхмощный угольный комплекс, запасы остальных пластов отнесены к резервным.
С Северо-востока мульда ограничена крупным сбросом с амплитудой более 400м. Южно-восточные (участки 5,6,7) части мульды имеют спокойное, пологое залегание пластов
Максимальная глубина погружения кровли пласта 1 не превышает 550м, почва нижнего пласта 4-760м от поверхности.Основными промышленными пластами являются пласты 1, 2, 3 разделённые междупластовыми породами мощностью 0.3-13м.
Пласт 4 имеет небольшую мощность (в среднем 17.6м), большую среднюю зольность 49.3% и отделяется от пласта 3 породным комплексом мощностью до 135м, представленным алевролитами и песчаниками.
Пласт 3 является самым мощным. Его средняя мощность составляет 92.4м. Пласт имеет очень сложное строение. Он включает большое количество (140-160) светлых песчано-глинистых (каолинитовых) пород мощностью 1-6см, реже 5-10см, что составляет около 40%. Нижняя часть пласта представлена углистыми породами и углём, мощность угольных пачек 0.1-1.5м.
Пласт 2 отделяется от пласта 3 углистыми вставками. Средняя рабочая мощность его составляет 42.3м. Строение пласта сложное. Характерно частое переслаивание угольных пачек (0.2-2м), со светлыми породными прослоями каолинового состава (1-5см). Породные прослойки составляют 10.5%.
Пласт 1 является самым верхним рабочим пластом (отделяется от пласта 2 углистыми прослойками). Его рабочая мощность составляет 12.5-18.5м. Строение пласта сложное. Он состоит из 30-50 угольных пачек мощностью 0.1-1м, разделенных светлыми породными прослоями мощностью 1-5см. В кровле пласта залегают углисто-битуминозные аргиллиты.
Породы внутренней вскрыши, в состав которых входят углистые аргиллиты и некондиционные по мощности или зольности угли, характеризуются сложным и частым переслаиванием. На долю пород, заключенных в рабочей части пласта, в среднем по бассейну приходится 46% его мощности.
Вмещающие породы представлены со стороны кровли пласта 1 аргиллитами, алевролитами и песчаниками, со стороны почвы пласта 3 углистыми породами, алевролитами и песчаниками. Прочность пород возрастает на глубине 50-70м. Максимального значения прочность песчаников и алевролитов достигает на глубине 200-250м, аргиллитов — на глубине 100-150м. Вмещающие породы характеризуются средней крепостью f=4-8 и при разработке требуют применения буровзрывных работ.
На поле разреза «Богатырь» в районе участка 5, ограниченном разведочными линиями 79 и 31 и выходами пластов, расположена синклинальная складка с глубиной залегания по почве пласта 3 от 300 до 340м максимальная мощность пластов 1, 2, 3 здесь достигает 180м.
1.3 Гидрогеологическая характеристика бассейна
Основными водосодержащими породами являются угли и углистые аргиллиты. Алевролиты и аргиллиты обводнены значительно слабее. Водопроницаемость этих пород уменьшается от кровли пласта 1 к почве пласта 3. Коэффициент фильтрации на глубине 50м для пластов 1, 2, 3 составляет 7.3*10-5; 5*10-5; 2.9*10-5м/с соответственно. В целом для пород угленосной толщи дебит по скважинам колеблется от 0.1 до 0.4л/с при коэффициенте фильтрации (0.1-0.9)* 10-5м/с. Общая жёсткость воды изменяется от 35 до 70 мг.экв/л.
Среди водосодержащих пород, слагающих крылья мульды, наиболее водообильными являются кремнистые известняки. Основную роль в обводнении угольных разрезов в Экибастузском бассейне играют подземные воды угольных пластов и вмещающих их пород. Они образуют множество микро горизонтов, характеризующихся неравномерной водоносностью и затруднённой гидравлической взаимосвязью.
При осушении разрезов Экибастузского бассейна максимальный эффект достигается путём использования подземных дренажных выработок и системы восстающих скважин и сквозных фильтров. При этом восстающие скважины и сквозные фильтры являются основными дренажными устройствами, а подземные выработки — водосборными коллекторами. Такая система осушения обеспечивает понижение уровня подземных вод на 5-6м/год
1.4 Характеристика горных пород
Покрывающие породы (мощностью 0.5-10м), представлены четвертичными супесями и суглинками, а также палеогеновыми тонкозернистыми кварцевыми песками, доступны экскавации без рыхления. Вмещающие породы представлены песчаниками, алевролитами, аргиллитами, а породы внутренней вскрыши — слабоуглистыми и углистыми аргиллитами.
Изменение прочности пород с ростом глубины наблюдается почти во всех литологических разностях. Угли и вмещающие их породы характеризуются высокой крепостью, плотностью и при разработке требуют предварительногорыхления буровзрывным способом. Прочность пород достигает максимального значения при глубине 200м и более.
Коэффициент крепости угля и углистых пород по шкале профессора М. М. Протодьяконова составляет f=1.5-3, разделяющих угольные пачки породных прослоев f=2-8, в отдельных случаях до 11.
Угли бассейна каменные, сильно минерализованые. По степени метаморфизма угли относятся к газовым, жирным и коксовым (пачка 1А). Марка угля КСН (коксовые, слабо-низкометаморфизированные).
Средняя зольность угольных пачек изменяется по пластам 1, 2, 3 от 31.9 до 47.1%. Среднее значение рабочей влаги до горизонта 0м составляет 5-5.4% от горизонта 0м до горизонта -200 — 3.8-4.4%.
Угли малосернистые (0.47-0.52%), выход летучих веществ колеблется в пределах 25.6-27.6%, содержание фосфора составляет 0.08-0.087%.
По содержанию свободного кремнезёма породы и уголь пластов 1, 2, 3 являются селикозоопасными, угольная пыль является взрывоопасной.
Бета-радиоактивность углей и пород соответствует средним (фоновым) значениям уровня радиоактивности и составляет для пород 488-522Бк/кг, а для углей 75-239Бк/кг. Внешнее облучение от радиоактивности углей и пород не представляет опасности для здоровья трудящихся разрезов и населения Экибастузского района.
2 ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
Поле участка №6 характеризуется пологим залеганием пластов. Разрабатываются три сближённых пласта 1, 2, 3, средней суммарной мощностью 157м. Общая протяжённость карьерного поля составляет 3000м.
Технология добычи угля поточная, вскрышных работ-цикличная. Отработка пластов ведётся с раздельной выемкой угля и внутрипластовой вскрыши. Добычные работы ведутся с применением роторных экскаваторов типа ЭР-1250Д. Вскрышные работы и отвалообразование производятся производятся карьерными экскаваторами-прямая лопата типа ЭКГ-12.5 и ЭКГ-6.3У, и драглайнами типа ЭШ-13.50.
Погрузка угля производится на конвейер.
Для передвижки конвейерных ставов принят турнодозер на базе трактора ДЭТ-250. Для зачистки конвейеровподборщик просыпей на базе гусеничного гидравлического экскаватора
Э-5015А, у которого вместо рабочего оборудования устанавливают навесное.
Породы внешней вскрыши и внутрипластовая вскрыша (селекция) вывозятся на внешний отвал. В качестве подвижного состава применяются тяговые ПЭ-2М с моторными думпкарами сцепным весом 368т и думпкары 2ВС-105.
На вспомогательных работах на добыче, вскрыше и отвале приняты бульдозеры типа Т-330 и ДЭТ-250.
Для рыхления пород вскрыши и угля осуществляется комплекс буровзрывных работ. Бурение скважин выполняется станками шарошечного и шнекового бурения типа СБР — 160 и
Заряжание взрывных скважин производится с помощью зарядных машин ЗМ-3, забойка скважин производтся забоечным агрегатом С-3. Доставка ВВ автомашинами со складов осуществляется спецавтотранспортом.
Взрывание производится буровзрывным способом с применением КЗДШ в комплексе с системой СИНВ-С. Дробление негабаритов выполняется шпуровыми и накладными зарядами.
Режим работы разреза принят:
-для основных звеньев технологической цепи разреза, связанных с выемкой, транспортированием угля, вскрышей и отвалообразованием круглогодичный 365 дней.
К основным звеньям отнесены экскаваторные работы, транспортирование угля и пород вскрыши;
-для работ на тех комплексе (погрузке угля)365 дней;
-на процессах, не связанных, с основной технологией добычи угля (служба связи и профилактических работ, маркшейдерская служба и другие) 260 дней;
-на процессах, носящих временный характер, приняты различные режимы работ.
На основных процессах связанных с добычей, вскрышей, транспортировкой горной массы, отвалообразованием, усреднением угля, отгрузкой, принято 2 рабочих смены в сутки по 12 часов, для остальных работников, а также служащих принят 8 часовой рабочий день, 21 выход в месяц.
3. ОБОСНОВАНИЕ ГЛАВНЫХ ПАРАМЕТРОВ КАРЬЕРА
3.1 Конечная глубина карьера
Конечная глубина карьера определяется аналитическим методом по формуле А. И. Арсентьева.
где Кг граничный коэффициент вскрыши, м3/ м3, Кг=7;
коэффициент неравномерности вскрышных работ (наибольшего за период отработки карьера эксплуатационного коэффициента вскрыши к его среднему значению), =1.4;
М мощность залежи, м, М=170м;
m мощность прослойков породы, м, m=30м;
л,вугол наклона нерабочих бортов карьера соответственно по лежачему и висячему боку,град., л=17, в=36.
Нк=(2*7/1.4*(170-30)-30)/(ctg 17+ctg 36)=
Принимаем конечную глубину карьера равную Нк=300м.
3.2 Границы карьера и подсчёт запасов
Определение поэтапных объёмов угля и вскрыши производится в ходе горно-геометрического анализа на поперечном геологическом сечении. Используем наиболее простой — линейный метод горно-геометрического анализа по В. С. Хохрякову.
Для этого используем геологический разрез (рис.3.1). На него наносим горизонт конечной глубины разреза Нк=300м и принимаем линию направления углубки по почве пласта три. Принимаем угол со стороны лежачего борта равным углу падения залежи. Из точки пересечения линии лежачего борта с линией горизонта конечной глубины карьера проводим линию нерабочего борта карьера под углом 36 до пересечения её с дневной поверхностью. Угол наклона рабочего борта принимаем равным 13.
Развитие горных работ характеризуется линией направления развития горных работ проходящей по почве пласта 3 и линиями рабочих бортов карьера со стороны лежачего бока, которые проводятся на каждом горизонте под углом 13. Глубину анализируемого этапа принимаем равной 20м.
Площади горной массы, вскрыши и полезного ископаемого для каждого этапа определяются, как площади соответствующих трапеций.
где lсл средняя линия трапеции (длина), м;
hсл высота слоя (толщина), м.
Средние линии трапеций и высота слоя определяются измерением на чертеже
Объёмы вскрыши и полезного ископаемого в слое определяются из выражения
где Sтр площадь соответствующих трапеций, м2;
L-длина слоя по простиранию, равна длине карьерного поля, м
Результаты расчёта поэтапных объёмов угля и вскрыши сводим в таблицу 3.1 по каждому горизонту и нарастающим итогам.
Источник