Научная статья на тему 'Определение мощности экранирующего слоя при поперечной системе разработки ликвидированных шахтных полей'

Определение мощности экранирующего слоя при поперечной системе разработки ликвидированных шахтных полей Текст научной статьи по специальности «Энергетика и рациональное природопользование»

CC BY
121
40
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
БЕСТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ / ЭКРАНИРУЮЩИЙ СЛОЙ / ПОЛЯ ЛИКВИДИРОВАННЫХ ШАХТ

Аннотация научной статьи по энергетике и рациональному природопользованию, автор научной работы — Селюков А. В., Макаров В. Н.

Предложена поперечная сплошная система разработки с отработкой слоя по бестранспортной технологии при создании экранирующего слоя на полях ликвидированных шахт.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Определение мощности экранирующего слоя при поперечной системе разработки ликвидированных шахтных полей»

УДК 622.271

А.В. Селюков, В.Н. Макаров

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ЭКРАНИРУЮЩЕГО СЛОЯ ПРИ ПОПЕРЕЧНОЙ СПЛОШНОЙ СИСТЕМЕ РАЗРАБОТКИ ЛИКВИДИРОВАННЫХ ШАХТНЫХ ПОЛЕЙ

После отработки шахтных полей подземным способом поверхность представляет собой экологически опасную зону, характеризующуюся провалами, трещинами и разломами, способствующими возникновению пожаров от самовозгорания оставшихся запасов угля в целиках.

Кроме этого не исключается возможность выхода в атмосферу по трещинам и разломам отравляющих газов с нижних горизонтов шахтных полей.

Для устранения этих явлений возникает необходимость в экранизации шахтных полей путем сплошной их отработки открытым способом с извлечением оставшихся запасов угля по технологии с внутренним отвалообразованием и рекультивацией вслед за подвиганием фронта горных работ.

В этом случае создается надежный изолирующий слой из сыпучих отвальных пород охраняющий окружающую среду от негативного воздействия отработанных шахтных полей подземным способом.

Наиболее соответствующей условиям ведения открытых горных работ на полях ликвидированных шахт является слоевая поперечная сплошная система разработки с отработкой слоя по бестранспортной технологии.

Сущность данной технологии заключается в следующем.

В одном из торцов шахтного поля вкрест простирания свиты угольных пластов сооружается подготовительный котлован глубиной, обеспечивающей отработку горизонтального слоя по бестранспортной технологии (рис. 1).

Отработка породоугольного слоя ведется по-дуступами в нисходящем порядке с выемкой оставшихся запасов из угольных пластов гидравлическими экскаваторами обратная лопата и экска-

вацией вскрыши шагающим экскаватором во внутренний отвал (рис. 1).

Наносы отрабатываются мехлопатой с транспортированием автосамосвалами на поверхность внутреннего отвала, сформированного шагающим экскаватором по бестранспортной технологии из крепких вскрышных пород.

Условие возможности отработки породоугольного слоя мощностью Нс по бестранспортной технологии выражается равенством

яэш = п\нт, аеВ + вт + Втп + в]-

ч I. пу ог т тп J

-(т + Втп + в)+ А + (1)

+ Нуэ • с№о + во + 0,5Воп,

где Ячэш - радиус черпания шагающего экскаватора, м; п - количество отрабатываемых подуступов, м; Нпу - высота подуступа, м; Вт - ширина съезда, м; Втп - ширина транспортной полосы для сквозного проезда автосамосвалов, м; в - берма безопасности на подуступе, м, А - ширина заход-ки гидравлического экскаватора по выемке угольных пластов (целиков), м; Нуэ - высота установки шагающего экскаватора в отвальной зоне, м; -

угол естественного откоса отвала, град.; в0 - берма безопасности на отвальной площадке установки драглайна, м, Ду - угол устойчивого откоса отвала, град.

Решая (1) относительно п , получим

Ячш + Вт + Втп + в - А -

п =

(Нуэ • ( + вО + 0,5Воп)

Нпу + Вт + Втп + в

(2)

Исследуя полученное выражение (2) относительно параметра п для различных параметров драглайнов и технологии, получим допустимую

Автотранспорт

Рис. 2. График-номограмма взаимозависимостей параметров технологии сплошной санации шахтных

мощность породоугольного слоя, отрабатываемого по бестранспортной технологии

Нс = п • Ну

или

Нс =

ЯЧш + Вт + Втп + б - А - ' (Нуэ • еівр + б0 + 0,5 • Воп I

Нпу • СЇ§Р + Вт + Втп + 6

•Н

пу

Графическая интерпретация данного выражения представлена графиком-номограммой (рис. 2), позволяющий исследовать взаимозависимость основных параметров экранизации шахтных полей.

Увеличение высоты слоя, отрабатываемого по бестранспортной технологии, возможно за счет частичной переэкскавации пород с верхних экскаваторных заходок в зону черпания драглайна, а также варьированием высоты установки драглайна в отвальной зоне и параметрами забойной зоны.

А — А

А

А

Рис. 3. Схема создания насыпных съездов.

высота поду ступа, метров

Вс=5м

■Вс=7м

■ Вс=9м —X — Вс=11м

Рис. 4. График зависимости объема сооружения насыпного съезда от высоты подуступа и ширина

съезда.

Вся поверхность шахтного поля, за исключением площадей под целики в зоне расположения промышленной площадки, отрабатывается на глубину, равную мощности слоя с внутренним отва-лообразованием по бестранспортной технологии с последующей рекультивацией.

Таким образом, производится сплошная экранизация верхних горизонтов шахтных полей с одновременной выемкой оставшихся запасов угля из пластов, отработанных подземным способом.

Грузотранспортная связь между уступами слоя осуществляется насыпными съездами.

На рис. 3 приведен пример создания насыпных съездов, расположенных по фронту работ.

После уборки угольных пластов обратной гидравлической лопатой остаются породные междупла-стья, из которых драглайном и бульдозером формируются съезды. Драглайн в режиме скрепиро-вания убирает излишки породы с уступа, на котором предполагается размещение съезда (позиция

I).

Эти излишки породы укладывается в отвальные яруса. Затем после прохода шагающего экскаватора остается породная призма (позиция II), которой бульдозер, придает форму съезда (позиция III). Завершив бульдозерные работы, съезд окончательно приобретает свою пространственную форму (позиция IV) и по нему начинается

Ьэ, м

м

Рис. 6. График зависимости эффективной длины прочерпывания (Ьэ) от максимального радиуса черпания драглайна (Яч тах) и длины его перешагивания (Ьш).

перемещение автотранспорта.

При отработке породоугольного слоя и создании насыпного съезда шагающим экскаватором по бестранспортной технологии ширина зоны про-черпывания определяется в зависимости от максимального радиуса черпания экскаватора, величины шага его перемещения с одного места стояния на другое и высоты установки в отвальной зоне.

Наиболее эффективная длина прочерпывания драглайном рабочей зоны разреза определяется по выражению

L = R

sin

90° - arcsin

R

(3)

где Ьз - расстояние перешагивания драглайна с одного места на другое, м; Яч - максимальный радиус черпания драглайна, м.

Графическая интерпретация полученной зависимости представлена графиком (рис. 6)

Из графика следует, что с увеличением длины перешагивания драглайна с одного места на другое эффективная длина прочерпывания забоя уменьшается.

Максимальный радиус прочерпывания забоя в режиме скреперования достигается при минимальном шаге перемещения драглайна с одного положения на другое.

Таким образом, производится создание экранирующего слоя на верхних горизонтах шахтных полей с одновременной выемкой оставшихся запасов угля из пластов, отработанных подземным способом.

Предлагаемая технология наиболее предпочтительна при высокой угленасыщенности шахтных полей

□Авторы статьи:

Селюков Алексей Владимирович - канд.техн.наук., ст.преп. каф. открытых горных работ КузГТУ Тел.8(3842) 39-63-68 Email: alex-sav@rambler.ru

Макаров Владимир Николаевич - технический директор ЗАО “Стройсервис” Тел.8(3842) 37-78-65

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.