Проектирование водоохранных мероприятий при разработке многолетних мерзлых рассыпных месторождений с расчетом элементов замкнутой сист

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Января 2013 в 05:14, контрольная работа

Описание

В зависимости от типа горных машин, используемых для выемки и транспортировки песков, различают следующие способы разработки: подземный, дражный, экскаваторный, гидравлический, скреперно-бульдозерный.
Из всех способов разработки наиболее трудоемким, дорогостоящим является подземный. Подземный способ разработки целесообразно применять в следующих условиях, где четко выдержанный и выраженный пласт, глубина залегания более 20м, высокое содержание золота 10-12г/м3.

Содержание

1. Введение
2. Режим работы
3. Водоснабжение горных работ
4. Охрана водных ресурсов
5. Выбор оборудования для промывки песков
5.1. Расчет параметров гидроэлеватора
5.2. Расчет параметров гидромонитора
5.3 Расчет параметров насосной станции и водовода
6. Заключение
7. Список литературы

Работа состоит из  1 файл

Рациональное использование и охрана природных ресурсов.docx

— 324.11 Кб (Скачать документ)

Определим производительность гидроэлеватора по пульпе

где Q"^ - часовая производительность пром.прибора, м5/час; 8г - объемная консистенция гидросмеси, 8г=0,3

Определим расход рабочей жидкости

где j- плотность воды;

а„ - коэффициент подсасывания, а„=3

Определим диаметр трубопровода рабочей  жидкости

где v- скорость движения жидкости, v0=2,3 м/с

Принимаем диаметр трубы равный В=300мм

Определим скорость вылета струи из насадки

Определим диаметр насадки

Определим площадь сечения насадки

Определим площадь сечения горловины

Определим диаметр горловины

Определим фактическую скорость движения пульпы в горловине

Определим необходимую скорость движения пульпы

где 8 - степень восстановления давления пульпы в диффузоре, 5=0,774

Vr>VHeo6.

Определим диаметр первой части  диффузора

 

где V; - скорость движения в первой части диффузора;

где v- скорость движения пульпы в третьей части диффузора

где dj - диаметр третьей части диффузора.

Выбирается методом подбора  диаметра трубопровода.

Определим диаметр второй части  диффузора

Определим длину первой части диффузора

Определим длину второй части диффузора

Определим длину третьей части  диффузора

 

Определим общую длину диффузора

Определим расстояние от насадки до горловины

Определим скорость всасывающего трубопровода

Определим КПД гидроэлеваторной установки

 

Исходя из расчетов принимаем гидроэлеватор УГЭ-П-350 

 

Показатель

Величина

Диаметр

 

насадки, мм

85;90

горловины, мм

170

пульповода, мм

300;350

Напор воды у насадки, м

60-65

Расход напорной воды, л/сек

270 - 300

Высота подъема, м

12-14

Длина пульповода, м

23

Масса, т

6,8


 

 

 

 

5.2. Расчет параметров гидромонитора

 

Определим скорость вылета струи из насадки

где ф - коэффициент скорости, ф=0,94;

g - ускорение свободного падения, §=9,81м/сН - действительный рабочий напор у насадки гидромонитора, Н=100 м.води.ст.

Определим часовой расход воды за вычетом 20%удельного расхода воды на размыв и дезинтеграцию песков

Определим расход воды гидромонитором

где Q4np - часовая производительность, м5/час

Определим диаметр насадки

Набор насадок: 50;70;90;100;150 мм.

Принимаем стандартный диаметр  насадки гидромонитора ё„=50мм.

Производительность гидромонитора  составит

где Н - рекомендуемый напор, Н=50м

Принимаем гидромонитор ГМН-250С

 

Техническая характеристика гидромонитора  ГМН-250С

Показатель

Величина

Диаметр водного отверстия, мм

250

Рабочее давление у насадки, Мпа

10

Максимальный расход воды, м5/час

10

Управление

Ручное

Диаметр сменных насадок, мм

50;70;90;100

Угол поворота ствола в горизонтальной плоскости, гр

360

Допускаемый напор, KTC/CMJ

50


 

 

5.3 Расчет параметров насосной станции и водовода

Принимаем скорость движения воды по всей системе водоснабжения равной 1,75 м/с.

Определим диаметр отдельных участков водовода

где Q/ - расход воды на отдельных участках водовода, м3

 принимаем D1= 0,35 м

 принимаемD2=0,25    принимаем D3= 0,2 м

Определим потери напора

 

где п - количество участков водовода h, - потери напора на i-ом участке

 м.водн.ст.

где К - модуль расхода,

1, - длина 1-го участка водовода,м.

h = hj + h+ h= 0,71 + ОД 3+0,26 = 1,1м.воднст.

Определим напор насоса

где Ц*, - давление на выходном патрубке, Нм = 3 м; Н« - вакуум на входном патрубке, Н = 1,5 м; Ьэ - приращение динамического напора

где VH,V- соответственно скорость в напорном и всасывающем патрубке, м\с.

Определим полезную площадь напора

Определим мощность, потребляемую насосом

Определим коэффициент быстроходности

 

Где п - частота вращения рабочего колеса, п = 1000

Определим необходимую мощность двигателя  насоса

Исходя из расчетов выбираем насос Д500-36

Техническая характеристика центробежного  насоса Д5 00-3 6

Показатель

Величина

Подача, м5/час

500

Манометрический напор, м

38

Частота вращения рабочего колеса, об/мин

1000

Необходимая мощность двигателя, кВт

ПО

Диаметр рабочего колеса, мм

525

Масса (без двигателя), кг

725


 

 

 

 

Заключение

 

В данном дипломном проекте «Вскрытия  и разработки россыпного месторождения  рч. Вача» приведены и разработаны технические и технологические решение по отработки месторождения.

Проведен сравнительный анализ добычной техники, фронтального погрузчика К 703 и экскаватора КАТО 1500 GV. Из данных расчет сделан вывод, что при применение экскаватора КАТО 1500 GV на погрузке золотосодержащих песков в автосамосвалы БелАЗ 540 А экономическая эффективность (при погрузке песков) увеличивается в 2,5 раза нежели при использование на тех же самых работах погрузчика К 703 (который в данное время применяется на предприятии).

Так же в проекте предусмотрено  ведение буровзрывных работ. Что  так же не применялось на предприятии. При использование БВР удалось сократить численность рабочего персонала и в тоже время увеличить производительность труда.

В разделе 5 «Охрана труда», рассмотрены  меры по повышению безопасности труда  рабочих и улучшению условий  труда.

Общий срок эксплуатации месторождения  составил 5 лет, при этом за счет использования  на вскрышных работах экскаватора  драглайна ЭШ 15/90 А и применение БВР срок окупаемости карьера составил 2,7 года.

 

 

 

Список литературы:

 

1 Проект разработки россыпного  месторождения р. Вача. Новосибирский  филиал института ВНИИПИГОРЦВЕТМЕТ (Ленксикий ОКП), -564 с.;

2 Единые нормы выработки (времени)  на разработку россыпных месторождений  открытым способом. – Магадан:  «Северовосток золото», 1981. – 298 с.;

3 Методика определения параметров  и формы развала НИИОГР. – выполнил  Г. А. Дудник. Иркутск 2000.;

4 Единые правила безопасности  при взрывных работах. –М.: НПО ОБТ 1992. 238с.;

5 Единые правила безопасности  при разработки месторождения  полезных ископаемых открытым  способом. –М.: НПО ОБТ 1992. 110 с.;

6 В. И. Емельянов Открытая  разработка россыпных месторождения.  –М.: Недра, 1985. -175 с.;

7 В. Г. Лешков Разработка россыпных месторождений. –М.: Недра, 1985. ---568 с.;

8 Методические указания и программа  выполнения дипломного проекта  студентами специальности 090500 –  «Открытые горные работы» специализация  «Разработка россыпных месторождений». Составил В. М. Мореходов. –Иркутск: Изд-во ИрГТУ. -2005.-21 с.

9 Горная графическая документация. ГОСТ 2.850-75. –М.: Издательство стандартов, 1983. -200 с.;

10 Б. Н. Кутузов Взрывные работы. –М.: Недра, 1988. -383 с.;

11 Положение о планово-предупредительных  ремонтах оборудования и транспортных  средств на предприятиях цветной  металлургии СССР. –М.: Недра, 1984.

 

 

 

 


Информация о работе Проектирование водоохранных мероприятий при разработке многолетних мерзлых рассыпных месторождений с расчетом элементов замкнутой сист