Файл: Егурнов, Г. П. Выбор оптимальной мощности угольных и железорудных карьеров.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 19.10.2024

Просмотров: 139

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

ьо

о

4-

Т а б л и ц а 74

Себестоимость добычи 1 м3 полезного ископаемого (крепкие породы), коп.

 

 

ЭВГ-15 и ЭШ-15/90

ЭВГ-35/65

ЭШ-30/125

ЭШ-15/90

и ЭШ-15/90

ЭШ-25/100

и ЭШ-25/100

Затраты

 

 

 

 

 

 

Величина фронта работ, км

 

 

 

 

 

 

 

0,6

1,2

1,8

2,4

0,6

1,2

1,8

2,4

0,6

1,2

1,8

2,4

0,6

1,2

1,8

2,4

^д.у

5,97

5,97

5,97

6,70

6,60

6,60

6,60

6,60

5,98

6,71

5,98

6,71

5,90

5,90

5,90

6,63

сз

1,86

0,93

1,24

0,93

0,94

0,47

0,94

0,47

1,88

0,94

1,24

0,93

1,20

0,60

0,80

0,60

сд.т

23,4

24,0

28,6

31,0

21,4

24,0

26,9

31,0

23,4

24,0

28,6

29,5

23,4

26,0

28,6

29,5

сд.п

7,47

4,39

3,37

2,85

3,92

2,34

1,80

1,53

7,42

4,32

3,29

2,77

4,84

2,84

2,19

1,86

СЛЭП

0,52

0,52

0,52

0,52

0,26

0,26

0,26

0,26

0,53

0,53

0,53

0,53

0,33

0,33

0,33

0,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сз.с

18,15

18,05

16,98

17,23

25,46

24,69

24,39

24,28

21,19

21,15

21,13

20,27

20,3

20,63

19,37

19,47

св.д

160,0

160,0

160,0

160,0

153,5

153,5

153,5

153,5

177,4

177,4

177,4

177,4

205,0

205,0

205,0

205,0

 

5,98

5,32

5,11

4,98

9,04

8,08

7,82

7,66

5,08

4,54

4,37

4,28

8,15

7,38

7,11

7,0

сд.пр

22,0

16,7

12,7

9,53

13,35

9,35

6,92

5,18

19,3

15,0

12,1

9,77

15,1

11,1

8,7

6,52

ср.в

111,5

102,5

95,6

94,6

148,8

141,7

139,7

138,8

107,5

106,4

99,0

98,0

124,0

118,6

116,6

115,6

с ;

251,4

241,9

240,5

237,7

240,47

235,3

235,1

235,5

268,2

260,6

260,6

256,2

290,2

285,8

284,0

281,9

Сд

362,9

344,4

336,1

334,3

389,3

377,0

374,8

374,3

375,7

367,0

359,6

356,2

414,2

404,4

400,6

398,5

П р и м е ч а н и е .

Себестоимость буровзрывных работ принята 6 коп. на 1 м3; величина сд>пр принята в соответствии с данными, приве­

денными в § 1 главы

II.


Из приведенного выше следу­

са,ру6.

 

ет, что и при разработке место­

 

 

рождений с непосредственной пе-

 

 

реэкскавацией породы в вырабо­

 

 

танное пространство оптимальной

 

 

длиной карьерного поля при деле­

 

 

нии больших месторождений на

 

 

отдельные

поля

будет величина

 

 

ЬфР.от при которой себестоимость

 

 

1 м3 полезного ископаемого будет

 

 

минимальной (рис.

58 и 59).

 

 

Для случая разработки место­

 

 

рождения

сравнительно

неболь­

 

 

шой протяженности, которое пред­

 

 

полагается

отрабатывать

одним

 

 

карьером, производственная мощ­

 

 

ность его, рассчитанная по фор­

 

 

муле (192) при минимально воз­

 

 

можных значениях длины фронта

 

 

на один Экскаватор, будет опти­

Рис. 58. Графики зависимости Ся—

мальной величиной. В этом слу­

=/(/<фр) при разработке мягких по­

чае, так же как и при разработке

род

 

месторождений

с

применением

 

величина Сд

транспортных средств для

перемещения вскрыши,

с уменьшением

производственной

мощности карьера

при 1фР==

= const будет увеличиваться.

 

 

Рис. 59. Графики зависимости Ca=f(LфР) при разработке крепких пород

И, наконец, при заданной производственной мощности карьера размеры карьерного поля, рассчитанные по формуле (192) при

205


минимально возможных значениях КфР. у будут оптимальными, что свидетельствует о полной аналогии с рассмотренным ранее случаем

.разработки месторождений с применением транспортных средств.

Экономическая целесообразность расчета производственной мощности карьера

по длине фронта горных работ на один экскаватор

В настоящее время с непосредственной переэкскавацией вскрыши в выработанное пространство отрабатываются участки Райчихинского, Черемховского, Никополь-Марганцевого месторож­ дений, отдельные месторождения в Подмосковном, Кузнецком бас­ сейнах и др.

Покажем на примере карьеров Райчихинского и Черемхов­ ского месторождений эффективность предлагаемой в настоящем исследовании методики расчета производственной мощности карьера.

Размеры карьерного поля и длина фронта горных работ на один экскаватор. Для сравнения воспользуемся отчетными данными ра­ боты карьеров Широкий (Райчихинское буроугольное месторожде­ ние) и Сафроновский, Южный и Храмцовский № 3 (Черемховское каменноугольное месторождение) за 1970 г. и при использовании тех же средств выемки, транспортирования и способа вскрытия определим фактические и расчетные значения длин фронта работ на один экскаватор по предлагаемой выше методике. Результаты анализа и расчетов приведены в табл. 75.

Вскрышные уступы на рассматриваемых карьерах в настоящее время разрабатываются в основном по простым схемам, и объемы переэкскавации при этом незначительны. Ввиду того, что высота вскрышных уступов на этих карьерах невелика, вскрышные породы могут быть размещены в выработанном пространстве при разра­ ботке их экскаваторами ЭШ-15/90 и ЭВГ-35/65 по простым схемам без переэкскавации.

Как видно из данных табл. 75, для схемы разработки месторож­ дений с непосредственной переэкскавацией породы в выработан­ ное пространство на действующих карьерах длина фронта работ на один вскрышной экскаватор в несколько раз превышает возмож­ ное его минимальное значение, определяемое условиями работы (см. табл. 35). Поэтому в табл. 75 величина £фР. у резко уменьша­ ется, что позволит значительно увеличить объемы вскрышных и до­ бычных работ на карьерах и повысить интенсивность отработки ме­ сторождения.

Объемы добычных и вскрышных работ. Сокращение удельного фронта горных работ позволило увеличить на рассматриваемых карьерах число применяемых на вскрышных работах машин и тем самым в значительной мере увеличить объемы вскрыши и добычи угля, что видно из данных табл. 76, где приведены итоги анализа и расчета этих объемов по формуле (192).

206



 

Горнотехнические параметры карьеров

Т а б л и ц а 75

 

 

 

 

 

Карьеры

 

 

Показатели

Широкий

Сафроновский

Южный

 

 

 

Фактические

 

 

Мощность,

м:

3,51

4,64

2,86

пласта

полезного ископаемого .

вскрыши ......................................

21,1

15,1

14,3

Высота уступа, м:

3,51

4,64

2,86

добычного......................................

вскрышного ..................................

21,1

15,1

14,3

Длина фронта работ на один экска-

 

 

 

ватор, м;

 

1750

1600

1300

на д о б ы ч е ......................................

на вскр ы ш е ..................................

3500

2350

1800

Модель экскаватора:

ЭКГ-4,6 и

ЭВГ-4 и

СЭ-3 и

добычного ..................................

вскры ш ного

СЭ-ЗУ

ЭКГ-4,6

ЭКГ-4

ЭШ-15/90 и

ЭВГ-35/65 и

ЭШ-15/90 и

 

 

ЭШ-10/60

ЭШ-15/90

ЭШ-10/60

По предлагаемой методике

Длина фронта работ на один экска-

ватор, м:

на д о б ы ч е ......................................

на вскр ы ш е ..................................

Модель экскаватора:

добычного......................................

вскры ш ного ..............................

14001

10001

17001

1200

1200

900

ЭКГ-4,6

ЭКГ-4,6

ЭКГ-4,6

ЭШ-15/90

ЭВГ-35/65

ЭШ-15/90

П р и м е ч а н и е .

Длина фронта работ

на один добычной экскаватор определена по

объемам добычи — по

производительности

вскрышного экскаватора и по коэффициенту

вскрыши.

 

 

По сравнению с 1970 г. объемы добычи угля на карьерах могут быть увеличены по отдельным карьерам от 1,8 до 3,5 раза.

Горнотехнические и технико-экономические показатели отра­ ботки месторождений. Фактические за 1970 г. и расчетные по пред­ лагаемой в настоящем исследовании методике показатели работы карьеров приведены в табл. 77. Как видно из данных этой таблицы, при проектировании мощности карьеров по предлагаемой методике резко улучшаются все технические и экономические показатели ра­ боты последних.

Интенсивность отработки карьерных полей (подвигание фронта работ и объем добычи с 1 км фронта) увеличивается в 2 раза и бо­ лее, в значительной степени повышается использование капиталь­ ных вложений (фондоемкость снижается в 1,3—2,4, фондоотдача возрастает в 1,4—2,5 раза), увеличивается производительность

труда и снижается себестоимость добычи 1 м3 полезного ископае­ мого.

207