сти к естественным факторам рельефообразо-вания, главным из которых, очевидно, является воздействие водной среды.
Рекультивируемая территория должна плавно причленяться к естественным формам рельефа, обеспечивая ассимиляцию техногенных образований и выполнение основной функции речной долины - пропуск атмосферных осадков.
В нижней придамбовой части гидроотвала нецелесообразно восстанавливать в полной мере функционирование речной морфосистемы из-за большого объема работ по переукладке намытых пород. В этом месте гидроотвала рационально создание обширного искусственного водоема, который будет служить естественной емкостью для аккумуляции воды в ин-
тересах сельского хозяйства и рыборазведения, а также зоной отдыха для населения.
Таким образом, только на основании комплексного учета геоморфологических факторов и выполнения новым ландшафтом главной функции рельефа в морфосистеме региона, необходимо определить параметры техногенного рельефа в соответствии с литологическим составом укладываемых в гидроотвал пород, климатическими и гидрологическими условиями региона. При этом должны учитываться возможности технических средств для рекультивации гидроотвала и перспективы использования территории. Только в таком случае может быть обеспечена экологически адекватная рекультивация гидроотвала разреза «Мохов-ский» УК «Кузбассразрезуголь».
— Коротко об авторах -----------------------------------------------------------
Кононенко А.Е. - доктор технических наук, Московский государственный горный университет. Протасов С.И. - кандидат технических наук, НФ Кузбасс-НИИОГР.
Мироненко А. Т. - инженер, Сибирское управление Госгортехнадзора РФ.
----------------------------------------- © С. С. Яковлев, 2004
УДК 622.271 С. С. Яковлев
ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ МЕЛОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОВЫХ ТИПОВ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
Семинар № 12
¥ ¥ а карьере Лебединского ГОКа на про-Л.Л. тяжении многих лет производится гидромеханизированная разработка мелов. Динамика объемов ежегодной разработки мелов приведена на рис. 1.
Главная цель гидромеханизированной разработки - с одной стороны обеспечить
вместе с наносами замыв хвостов обогащения, а с другой стороны совместная разработка мелов и суглинков на гидравлический транспорт резко сокращает потери напора и тем самым снижает затраты электроэнергии на гидротранспортирование.
Рис. 1. Объем взрывания мела
Рис. 2. Графики зависимости qn от йср при разной высоте уступа и различных пределах прочности на сжатие
Разработка мелов гидромониторно-землесосным комплексом осуществляется следующим способом. После проведения буровзрывных работ (БВР), взорванные мела, размываются гидромониторами, и образовавшаяся гидросмесь забирается грунтовым насосом и подается в систему совместного гидротранспортирования с суглинками. Намыв такой гидросмеси в хвостохранилище предотвращает экологически вредный процесс пыления хвостов обогащения после их подсыхания.
При замыве смесь мела и суглинка, перекрывает размытые ранее частицы хвостов обогащения, размер которых составляет порядка 40 микрон. Происходит раскисление намываемого массива и потенциально плодородная смесь относительно быстро зарастает травой -дернуется. -------
В настоящее время на Лебединском ГОКе, в качестве взрывчатых веществ, применяются взрывчатые вещества собственного изготовления -ТОВАН и АКВАТОЛ Т-20ГМ.
Известно, что затраты на БВР зависят от
1 (Х,.гояпо
й, ел 1 \ \\
—Д А'
Л'-.ГЛ, \\ 4 XV V. \ \ N \ Ч ч V V N Ч .4
Ну = 25 м
Ну = 15 м
Рис. 3. Графики зависимости йСр от йСК6приразличных значениях 1Ф, и различных значениях коэффициента заполнения скважин К
= 25 м
= 15 м
Рис. 4. Графики зависимости qгм от йСК6 при разной высоте уступа
величины средневзвешенного размера кусков взорванной горной массы. В нашем случае, чем выше степень измельчения мелов, тем легче они поддаются размыву гидромонитором и, следовательно, ниже величина затрат на гидромеханизацию. Очевидно существует такой гранулометрический состав взорванной горной массы и технологические параметры технологии, которые определяют минимум суммарных затрат на гидромеханизированную разработку мелов. Кроме того, необходимо помнить, что в настоящее время постоянно меняется соотношение цен на энергоносители, оборудование и материалы.
С целью разработки метода оптимизации параметров гидромеханизированной технологии отработки мелов поставлена задача определения затрат на буровзрывные работы при различной величине гранулометрического состава взорванной горной массы при применении современных взрывчатых веществ. На данном этапе исследований установлена зависимость изменения удельного расхода взрывчатого вещества (ТОВАНА) от величины средневзвешенного размера кусков взорванной горной массы, для: высоты уступа Ну = 15 и 25 м. и при различных прочностных характеристиках мелов (асж = 10 и 20 МПа) (рис. 2), величинах размера средней естественной отдельности в массиве *(1ср= 0,25;0,5 и 0,75 м). Эти зависимости позволяют рассчитать затраты на взрывча-
Рис. 5. Соотношение затрат на разработку мелов по предлагаемой технологии
тые вещества и средства взрывания, при соот-
величина
ветствующеи величине аср
(^ср
средневзвешенного размера взорванных кусков горной массы).
определения затрат на бурение скважин установлены зависимости ^кв (^кв - диаметр скважины) от (рис. 3), и выхода горной мае-
сы qгм от аскв (рис. 4).
Следующим этапом исследований будет определение зависимости изменения затрат на БВР от величины ^р, а также определение затрат на гидроразмыв и гидротранспорт от величины (рис. 5). Построение кривой сум-
марных затрат позволит нам определить технологические параметры, соответствующие зоне суммарного минимума затрат на разработку мелов по принятой технологии.
Таким образом, в настоящее время установлено, что величина средневзвешенного размера кусков взорванной горной массы позволяет увязать экономические показатели буровзрывной подготовки мелов к размыву и параметры гидромеханизации, что дает возможность определить минимум затрат на разработку. При этом величина средневзвешенного размера кусков взорванной горной массы позволяет однозначно определить технологические параметры буровзрывной подготовки мелов к размыву и гидромеханизированного комплекса.
— Коротко об авторах --------------------------------------
Яковлев С. С. - аспирант, Московский государственный горный университет.