Повышения эффективности бурения дегазационных скважин(шпуров)
Заказать уникальную курсовую работу- 28 28 страниц
- 6 + 6 источников
- Добавлена 19.09.2018
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Введение. 3
Глава 1. Существующая техника и технология дегазации 4
карналлитового пласта. 4
1.1 Горно-геологическая характеристика рудника СКРУ-1. 4
1.2 Меры по безопасной отработке карналлитового пласта В. 6
1.3 Прогноз выбросоопасности карналлитового пласта В. 7
1.4 Профилактическая обработка массива. 10
1.4.1 Параметры торпедирования карналлитового пласта. 10
1.4.2 Технология торпедирования. 13
1.4.3 Контроль эффективности профилактических мероприятий по предотвращению выбросов соли и газа. 14
1.5 Система и технология разработки. 17
1.5.1 Способ подготовки шахтных полей. 17
1.5.2 Параметры системы разработки. 17
1.6 Технология и механизация горных работ. 18
1.6.1 Комбайновая технология. 18
1.6.2 Буровзрывная механизированная технология. 19
1.6.3 Комбинированная технология. 21
Глава 2. Дегазация рудника СКРУ-1 и повышение её эффективности. 22
2.1 Проведение работ по дегазации массива в условиях рудника СКРУ-1, применяемые материалы и оборудование. 22
2.2 Параметры торпедирования массива и пути повышения его эффективности 22
Заключение 25
Список использованной литературы 26
Доставка руды из очистных камер осуществляется самоходными вагонами до скребковых конвейеров, смонтированных в выемочных штреках. Скребковые конвейеры доставляют руду до рудоспусков, через которые руда перегружается на заглубленный конвейерный штрек. Неиспользуемые рудоспуски на выемочных штреках герметично перекрываются.На панели возможна одновременная работа как одного, так и нескольких комбайновых комплексов.Управление кровлей в камерах, отрабатываемых комбайном, осуществляется по паспортам, утверждаемым главным инженером рудника.Перед началом работы комбайна (в начале рабочей смены) кровля и бока выработок в районе работы комбайна и по трассе движения самоходного вагона должны своевременно приводиться в безопасное состояние, и безопасное состояние выработок должно поддерживаться в течении всей смены.1.6.2 Буровзрывная механизированная технология.В случае ухудшения горно-геологических условий отработки пласта Вк, которые делают невозможным применение комбайнов при проходке выработок и ведении очистных работ по верхнему выемочному слою, проходку выработок и очистные работы осуществляют буровзрывным способом. Сущность механизированной буровзрывной выемки заключается в отработке пласта с применением на всех технологических операциях высокопроизводительного бурового и погрузочно-доставочного оборудования. Мощность вынимаемых слоев принимают исходя из технологических соображений и возможностей горной техники.Бурение шпуров может осуществляться самоходными буровыми машинами или ручными электросверлами.Погрузочно-доставочные машины используются для транспортировки отбитой горной массы из забоя до скребкового конвейера, установленного в выемочном штреке. Скребковые конвейеры доставляют руду до рудоспусков, через которые руда перегружается на заглубленный конвейерный штрек. Неиспользуемые рудоспуски на выемочных штреках герметично перекрываются.Погрузочно-доставочные машины должны быть во взрывозащищённом исполнении. При этом привод погрузочно-доставочных машин может быть как электрическим, так и дизельным. В случае применения погрузочно-доставочных машин на электроприводе они должны быть оснащены аппаратурой автоматического непрерывного контроля за концентрацией горючих газов типа ИКГ-5Р или ей подобной, сблокированной с пусковой аппаратурой и допущенной в установленном порядке для применения на карналлитовом пласте В. Во время работы погрузочно-доставочных машин на дизельном приводе должен быть организован непрерывный мониторинг концентрации в атмосфере очистных выработок оксидов углерода (СО, СО2), метана, водорода и оксидов азота с автоматической блокировкой двигателя при превышении их концентрации свыше предельно-допустимого значения.Уборку руды погрузочно-доставочными машинами, как на электрическом, так и на дизельном приводе, в тупиковом забое на участке ближе 5 м от забоя допускается производить не ранее двух часов после взрывных работ.1.6.3 Комбинированная технология.Применение комбинированной технологии на карналлитовом пласте В целесообразно на участках с интенсивной складчатостью кровли. Сущность ее заключается в отработке первого вынимаемого слоя пласта механизированным буровзрывным способом. Последующая отработка слоев осуществляется комбайновым комплексом.Возможны и другие варианты комбинированной технологии, для которых меры безопасности должны быть определены в ходе их разработки.Глава 2. Дегазация рудника СКРУ-1 и повышение её эффективности.2.1 Проведение работ по дегазации массива в условиях рудника СКРУ-1, применяемые материалы и оборудование.Торпедирование на руднике СКРУ-1 будет производиться при подготовке и отработке карналлитовых пластов с целью дегазации массива. Буровзрывные работы ведутся на основании паспортов и схем на разовое взрывание, а также по проектам производства буровзрывных работ (ППР) (для производства взрывных работ в бункерах СОФ и т.п.). На руднике на БВР используетсяаммонит № 6ЖВ-200 патронированный, электродетонаторы ЭД-КЗ –ПКМ.В качестве источников тока при взрывании применяются взрывные приборы ЖЗ 2460. Способ соединения электродетонаторов - последовательный.При буровзрывной проходке горно-подготовительных выработок бурение шпуров производится ручными электросверлами ЭР14Д-2М по сильвинитовым, карналлитовым пластам и каменной соли. Диаметр шпуров 42 мм.Все подземные потребители СКРУ-1 питаются электроэнергией от центральной подземной подстанции ЦПП-«Карналлит». Электроэнергия напряжением 6 кВ подается по трём кабелям марки СБШв-6. Кабели проложены по горным выработкам по 3-х полочным кронштейнам.2.2 Параметры торпедирования массива и пути повышенияего эффективностиВ настоящее время при бурении шпуров для дегазации применяютсяручные электросверла ЭР14Д-2М мощностью 1 кВч с номинальным крутящим моментом 10,6 Нм. Для повышения эффективности торпедирования массива предполагается использование электросверла СЭР19М мощностью 1,2 кВч, с номинальным крутящим моментом достигающим 90 Нм, обладающего большей производительностью. Это изменение технологии должно сократить время на проходку шпуров и, как следствие, снизить себестоимость работ.Табл. 1 Характеристика забоя и показатели буровзрывных работ№№ ппНаименование показателейЕд. изм.Кол-во1Количество торпедируемых шпуров на циклшт92Длина торпедируемых шпуровм43Расход ВВ6ЖВ-200кг8,14Расход СИЭД – КЗ - ПКМшт95Длина магистральных и соединительных проводовм9605Время на заряжание торпедируемыхшпуровмин506Время на проветривание массивамин50Табл. 2 Годовой объём работ по торпедированию массива№№ ппНаименование показателейЕд. изм.Кол-во1Количество торпедируемых шпуров за годшт20072Общий метраж шпуровп.м.80003Количество циклов торпедированияцикл2234Количество ВВ (6ЖВ-200)кг18065Количество СИ (ЭД – КЗ – ПКМ)ЭД – КЗ - ПКМ20076Длина магистральных и соединительных проводовм214080Табл. 3 Плановая калькуляция материалов на год№№ ппВиды затратЕд. изм.Цена, руб.Кол-воСумма1Аммонит 6ЖВ-200т25000001,80645150002Электродетонатор ЭД – КЗ – ПКМшт.20020074014003Провод ВП 0,8м6021408012844800Итого 17761200 руб.Табл. 4Сравнительные характеристики инструментаПоказателиСверлоСЭР-19МСверлоЭР14Д-2М1. Общий годовой метраж пройденных шпуров, п.м.800080002. Производительность инструмента, м/ч12,06,63. Суммарное время работы инструмента при проходке, ч66712124.Эксплуатационные затраты на работы, тыс. руб.:в т.ч.материалызаработная плата (из расчёта 180 руб./ч)энергоносители (из расчёта 3,8 руб./кВч)17883794,617761200120060 2534,61798396517761200218160 46055. Себестоимость проходки шпуров, руб/м15,3227,84Суммарное время работы инструмента при проходке определяется по формуле:Т = Пч ×М , ч.Пи – производительность инструмента, м/ч. М – общий метраж пройденных шпуров, м.- для СЭР-19М 12,0 × 8000 = 667 ч.- для ЭР14Д-2М 6,6 × 8000 = 1212 ч.Затраты энергоносителей при проходке определяются по формуле:Е = Т ×Сэ , руб.Т – Суммарное время работы инструмента при проходке,ч. Сэ – стоимость киловатт-часа электроэнергии, руб.- для СЭР-19М667× 3,8= 2534,6руб.- для ЭР14Д-2М1212 × 3,8 = 4605руб.Заработная плата работников при проходке определяется по формуле:З = Т ×Зч , руб.Т – Суммарное время работы при проходке,ч. Зч – заработная плата работника за час, руб.- для СЭР-19М667× 180= 120060руб.- для ЭР14Д-2М1212 × 180 = 218160руб.Себестоимость проходки шпуров определяется по формуле:С =(З+Е/М), руб/м.З – заработная плата работников при проходке, руб. Е – затраты энергоносителей при проходке, руб.М – общий метраж пройденных шпуров, м.- для СЭР-19М120060+2534/8000= 15,32руб/м.- для ЭР14Д-2М218160+4605/8000 = 27,84руб/м.Таким образом, использование электросверла СЭР-19Мвместо применяемого ЭР14Д-2М позволит снизить эксплуатационные затраты на работы по торпедированию массива на 100170,4 рублей в год, и добиться снижения себестоимости работ по проходке шпуров на 45 %.ЗаключениеЦелью данной работы являлось рассмотрение существующего способа дегазации карналлитового пласта путём его торпедирования и были проведены расчёты по повышению его эффективности. Для реализации этой цели был рассмотрен практический опыт по дегазации на рудниках Верхнекамского месторождения калийных солей. На основании выполненных расчетов проведено сравнение по проходке дегазационных шпуров электросверламиСЭР-19М и применяемым ЭР14Д-2М.По этим расчётам были сделаны выводы о том, что применение электросверла СЭР-19М вместо используемого ЭР14Д-2М позволит снизить эксплуатационные затраты на работы по торпедированию массива на 100170,4 рублей в год при общей годовой потребности в 2007 шпуров. Средняя глубина шпура принималась 4 м, диаметр 42 мм.Также для сравнения двух различных инструментов была рассчитана себестоимость проходки одного метра шпуров. Себестоимость при использовании электросверла СЭР-19М составила15,32руб/м, против 27,84руб/м при использовании эксплуатируемого ЭР14Д-2М. Снижение себестоимости составило 45 %.Список использованной литературыГорная энциклопедия / под ред. Е.А. Козловского. – М.: Советская энциклопедия, 1984–1991.Старков Л.И., Земсков А.Н., Кондрашев П.И. Развитие механизированной разработки калийных руд: монография. – Пермь; Соликамск: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2007. Барях А.А., Асанов В.А., Паньков И.Л. Физико-механические свойства соляных пород Верхнекамского месторождения: учеб. пособие. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2008. Смычник А.Д., Морев А.Б., Васько М.В. Системы разработки калийных месторождений: технологические схемы, оборудование, эффективность // Горная механика. – 2008. – № 4. Методическое руководство по ведению горных работ на рудниках ОАО «Сильвинит». – Новосибирск: Наука, 2011. В.А. Соловьев, А.И. Секунцов Разработка калийных месторождений : практикум. – Пермь : Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. унта, 2013.
1. Горная энциклопедия / под ред. Е.А. Козловского. – М.: Советская энциклопедия, 1984–1991.
2. Старков Л.И., Земсков А.Н., Кондрашев П.И. Развитие механизированной разработки калийных руд: монография. – Пермь; Соликамск: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2007.
3. Барях А.А., Асанов В.А., Паньков И.Л. Физико-механические свойства соляных пород Верхнекамского месторождения: учеб. пособие. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2008.
4. Смычник А.Д., Морев А.Б., Васько М.В. Системы разработки калийных месторождений: технологические схемы, оборудование, эффективность // Горная механика. – 2008. – № 4.
5. Методическое руководство по ведению горных работ на рудниках ОАО «Сильвинит». – Новосибирск: Наука, 2011.
6. В.А. Соловьев, А.И. Секунцов Разработка калийных месторождений : практикум. – Пермь : Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. унта, 2013.
Вопрос-ответ:
Как улучшить эффективность бурения дегазационных скважин шпуров 3 главы 1?
Для повышения эффективности бурения дегазационных скважин шпуров 3 главы 1 можно использовать новые техники и технологии, оптимизировать параметры торпедирования карналлитового пласта, проводить профилактическую обработку массива и контролировать эффективность процесса.
Какие меры безопасности следует принять при отработке карналлитового пласта в руднике СКРУ?
Для безопасной отработки карналлитового пласта в руднике СКРУ необходимо применять специальные меры, такие как контроль выбросоопасности пласта, проведение профилактической обработки массива и обеспечение эффективности торпедирования. Это позволит минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и обеспечить безопасность работников.
Какие параметры торпедирования карналлитового пласта следует учитывать?
При торпедировании карналлитового пласта необходимо учитывать такие параметры, как давление, объем и скорость закачки торпеды. Оптимальные значения этих параметров позволят достичь максимальной эффективности процесса и обеспечить эффективную дегазацию пласта.
Как происходит профилактическая обработка массива при бурении дегазационных скважин?
Профилактическая обработка массива при бурении дегазационных скважин включает в себя проведение различных мероприятий, таких как торпедирование пласта, применение специальных реагентов, использование современных технологий и контроль эффективности процесса. Это позволяет улучшить дегазацию пласта и повысить безопасность работ.
Каким образом контролируется эффективность профилактических мероприятий при бурении дегазационных скважин?
Для контроля эффективности профилактических мероприятий при бурении дегазационных скважин можно использовать различные методы и технологии, такие как мониторинг уровня выбросоопасности пласта, анализ данных о производительности скважин, визуальный контроль состояния обрабатываемого массива. Это позволяет оценить результаты проведенных мероприятий и внести необходимые корректировки для повышения эффективности процесса.
Каковы основные характеристики рудника СКРУ?
Рудник СКРУ характеризуется своей горно-геологической структурой, где присутствует карналлитовый пласт. Карналлитовый пласт является объектом дегазации и требует применения специальных техник и технологий для повышения эффективности бурения дегазационных скважин.
Какие меры предпринимаются для безопасной отработки карналлитового пласта?
Для безопасной отработки карналлитового пласта применяются различные меры, такие как контроль выбросоопасности пласта, профилактическая обработка массива и торпедирование пласта. Эти меры позволяют уменьшить риск взрывоопасных ситуаций и обеспечить безопасность работников на руднике.
Какие параметры используются при торпедировании карналлитового пласта?
При торпедировании карналлитового пласта используются различные параметры, такие как диаметр скважины, объем вводимого вещества, скорость подачи и давление. Эти параметры подбираются в соответствии с характеристиками пласта и целями торпедирования.
Какие технологии применяются при торпедировании карналлитового пласта?
При торпедировании карналлитового пласта применяются различные технологии, такие как инжектирование специальных химических веществ, применение гидроударно-импульсной техники и применение высоких давлений. Эти технологии позволяют эффективно осуществлять процедуру торпедирования и добиваться желаемых результатов.
Как осуществляется контроль эффективности профилактических мер?
Контроль эффективности профилактических мер осуществляется с помощью различных методов и инструментов. Важными факторами при контроле являются измерение выбросов газа, анализ образцов породы и мониторинг параметров скважин. Такой контроль позволяет оценить результаты примененных мер и внести корректирующие действия при необходимости.
Какая техника и технология используются для бурения дегазационных скважин шпуров в карналлитовом пласте?
Существующая техника и технология для бурения дегазационных скважин шпуров в карналлитовом пласте основывается на горно-геологической характеристике рудника СКРУ, мер по безопасной отработке пласта, прогнозе выбросоопасности и профилактической обработке массива. Для торпедирования используются определенные параметры и технологии контроля эффективности профилактических мероприятий.