铁矿露天开采项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要:
爆破,钻孔倾角 70~ 75176。 ,钻孔深要大于爆破 极端 高度的 ,一次浅孔及二次破碎爆 破 均采用 2岩石炸药,用导火索火雷管起爆。 空压机及钻机设备 根据矿山的生产规模及计算出的机具数量:确定矿山配备 KQ- 100 型浅孔钻机 8 台, 7655 型凿岩机 16 台,配备 5L40/8 型空压机 2 台。 装载工作 矿岩装载工作选用 矿山自有日本产 日 立 型挖掘机 二台 和 ZL- 50 铲车 6台 ,根据采剥计划编制结果, 前两 年为基建剥岩 期共剥岩 万吨,第 三年达到设计生产规模 万吨。 采剥总量为 万吨,其中岩石量 万吨,矿石量 万吨。 矿山采矿时间 年,扣除基建剥岩量 万吨 后 , 22 平均年采剥总量为 万吨,其中剥岩 万吨,采矿量 万吨(正常年份采矿量 万 t)。 计算所需挖掘机 二 台, ZL- 50 铲车 6 台,年工作日 300 天,每天 一个班作业。 采剥进度计划及基建工程量 采剥计划的编制 采剥进度计划编制的基本条件 1)矿山年生产规模为铁矿石 万吨; 2) 按最大剥岩和采矿年份为依据 ; 3)装载设备选用的挖掘 机和铲车配合作业, 20 吨自卸式汽车运输。 生产剥 采 比的确定 采场内圈定 可采 矿石量 万吨,岩石量为 万吨,平均剥采比为 ,根据矿岩分布情况, 前两年为基建 剥岩 及矿山建设期 ,为使产量均衡,剥采比稳定 , 设计确定生产剥采比为平均剥采比的 倍,计算生产剥采比为。 剥采进度计划编制结果 按上述原则和基本条件编制采剥进度计划,矿山 采矿 服务年限为 24 年第三 年达到设计生产规模 万吨 /年, 编制逐年采剥计划表 : 23 逐年采剥工程量计划表 序号 时间 (年) 顺 序 12 37 812 1317 1822 2326 全部 生产 计 2 5 5 5 5 4 1 平均年剥岩量 万 t 平均年采矿量 万 t 剥岩采矿合计 万 t 2 合计剥岩量 万 t 合计采 矿量 万 t 合计采矿剥岩量 万 t 3 平均剥采比 t/t 建设期 矿山全部采剥比 t/t 按实际采出矿石量: 万吨计算 基建剥岩量为总矿量比 平均生产剥采比 t/t 境界剥采比 t/t 经济剥采比 t/t 24 基建工程量 根据《采矿设计若干规定》矿山已形成的综合生产能力达到设计规模的70~ 100%,可视为矿山正式投产,按该矿山剥采进度计划第一年 未 剥岩 万吨,故设计确定矿山第二年投产并达产。 矿山防排水 xxxxxxxxxxxx 铁矿 矿区 铁矿处于低山区,区内地表水系不发育,矿床附近无地表水体,矿区水文地质条件简单,主要水的补给源为大气降水,矿体开采标高 低 于当地侵蚀基准面, 形成凹陷露天采场。 为防止雨季大气降水涌入采场内,应在地表采场之外设置截水坝和引水沟,采场内 要挖好排水沟 及临时储水仓 ,并配备排水设备, 设备型号详见供电章节。 矿山工业场地、办公区、废石场等建筑及设施周围要采区防洪措施,以防洪水袭击造成损失。 在采场上部的西侧及南侧地形较高处和采场东侧地形较高处,设置排洪沟,排洪沟规格宽 ,深。 25 矿山运输及排土场 矿山道路 矿山采用公路开拓、汽车运输、露天开采。 矿山道路布置依据该矿区地质地形图和露天开采终了平面图。 采场以外道路早已形成。 可直接与采场道路相接,采场内 道路采用环形路,路宽 6m。 转弯处 7m为单车道,在 每 个阶段内设错车站,道路间 缓坡段不小于 20m。 矿山采出的矿石用汽车直接运往选矿厂, 矿 内不设储存场,因此设计只考虑矿山内矿石外运道路及废石堆放场道路。 道路技术标准 1)道路坡度 : ≤ 10%; 2)道路转弯半径: 12~ 15m; 3)道路宽度: 6~ 7m; 4)路面类型:泥结碎石路面。 矿岩运输 扣除基建时剥岩量 万吨。 按矿山采剥量最大年份总量为: 138 万吨,其中矿石 万吨,岩石 万吨,为与采矿装载设备相匹配,设计选用 20 吨自卸汽车运输。 矿岩运量及运距: 该矿山年运矿石 万吨,由采场直接运到选 矿厂 (按采场终了最大运输距离) ,单程距离 (含采场内道路距离) ;年运岩石 万 吨,由采场运到废石堆放场,单程距离平均。 运输设备数量计算 自卸汽车运输矿石每班运输能力: 26 A= 班==周 /2 1 820602160 tKKt tG A:汽车台班运输能力( t/台 /班) G:汽车额定载重量 20t T:每班工作时间 8 小时 K1:汽车载重系数 K1= K2:时间利用系数 K2= t 周 =t 装 +t 走 +t 卸 +t 停 t 装:装车时间 3 分; t 走:汽车行走时间 :运矿石 32 分、运岩石 32 分; t 卸:卸车时间 2 分; t 停:汽车等停时间 3 分。 运矿需要汽车: 台,设计确定为 三 台。 自卸汽车运岩石每班运输能力: A= 班台==周 //2 8 820602160 tKKt tG 运岩石需要汽车: 台,设计确定为 15 台。 运矿石和岩石合计需用汽车 台,设计确定为 17 台(包括检修)。 排土场 该矿开采境界内总岩石量为 万 m3, 设计选择废石就近排放, 排土场 设在采场东北方向和西侧的沟 谷中或 低洼处。 总排岩量 万 m3,设计选岩石松散系数为 ,经堆放后压实及沉降系数选取 ,需排废石场容积为 万 m3 空间。 废石堆放场在使用前要在下侧设好挡土墙,其高度要超过废石堆放的高度,以防废石滑坡造成事故。 对开采结束后的露天采坑要编制专项治理方案进行综合治理。 复土造田和环境保护 1)复土造田 27 露天开采矿山需剥离大量的岩土,堆弃在附近的山坡和深沟中,占用了大量的土地,尤其该矿剥采比较大,占地较多,因此复土造田是相当重要的。 对于停用的排土场应及时进行复土造田。 在复土之前应用推土机加以整平,是复土后的地面坡度不大 于 1%,以防地表产生径流,造成水土流失。 对复土厚度及土质要求,一般基层土应具有良好的持水性且不易透水的土壤,复土厚度为 ~ ,有条件时再在其上加铺一层后 的腐殖土。 复土后,便 于 在其上种植适宜当地生长的农作物。 若植树种草,复土厚度可减半。 2)环境保护 保护和改善环境是关系到保护人民健康和为子孙后代造福的大事,是我国的一项长期基本国策,然而露天开采对自然环境的影响很大,除将矿石采出外,还要剥离矿床上覆盖的岩土并需另辟场址堆积地表,故此排土场就不可避免地要占用相当数量土地,从而影响和污染环境。 因此必须采区有效措施保护环境,做好水土保持。 除对封闭的排土场进行复土造田外,在生产过程中,应适时播撒草籽,对局部不再使用的部位栽种树木, 随时 注重绿化,防止排土场尘土飞扬。 28 露天矿供电、防雷保护及接地保护 本设计为 xxxxxx 铁矿露天开采设计, 设计年产矿石 万吨,年工作天数 300 天,每天 一 个班,每班 8 小时。 露天矿供电 电源采用 10kv 单回路架空线路。 在露天矿附近(爆矿界线以外)设立固定式 变电所 一座,室内安装 KS910/ 型变压器一台, DJMB2 型照明变压器一 台, 容量为 , 供露天矿动力和照明用电。 配电电压 采矿场和排土场配电电压采用 380v,手持式电力设备的电压 , 应尽量不大于 220V, 照明电压为 220V/127V。 移动检修, 照明电压为 36V,个别进入金属容器内检修时采用 12V, ,低压开关选择 GGD1型封闭式负荷开关,配电室设漏电保护继电器,当人员触电, 电缆或电气设备漏电时,应立即停电,确保露天矿安全用电。 防雷保护及接地保护 防雷保护要根据当地气象条件和厂房建筑尺寸与高度接设计规范考虑防雷设施。 建筑物 防 雷装置一般采用避雷带方 式。 引下 线 采用直径不小于 10mm的圆钢沿建筑物外墙敷设。 接地体采用 5050mm 角 钢其接地电阻不得 大 于 2欧姆。 ,工作接地和过电压保护接地采用共用接地装置,其接地电阻不大于 2 欧姆。 29 全矿设备安装总容量: 710kw 全矿设备工作总容量: 680kw 经负荷计算后: 有功功率: 无功功率: 视在功率: 年耗电量: 635120KWh/a 单位耗电量: h/t 电力设备的选择 变压器选择 XS9850/10/04 型一台 照明变压器选择 DJMB25 型一台 避雷器选择 FS410 型一组 铁落开关选择 RW4100/75 型一组 空压机控制设备由厂家提供 检漏保护器 YJ822 一台 排水设备 因该露天矿为凹陷采场,大气降水期间,采场坑内将会产生积水,为此需配备专用排水设备排水,本设计选型按开采终了最深排水高度选择D46306 水泵二台,最大排水高度。 30 电力负荷计算表 序号 用电设备名称 台数 设备功率 KW 负荷系数 cosφ tgφ 计算负荷 年耗电量 安装 工作 安装 工作 P( KW) Q( KVAS) S( KVA) 一 空压机 2 2 500 500 300 306 429 450000 潜孔钻机 7 6 210 180 108 162020 变损按 2%计 2 2 855KVA 855KVA 1 123120 合计 11 10 710 680 635120 矿石年产量: 万吨,年耗电量: 635120KW/h,单位耗电量: h/t。 31 设备明细表(万元) 设备名称 型 号 台数(台) 单价(万元 /台) 总价(万元) 挖掘机 日立 1 已有 挖掘机 小松 1 已有 空压机 5L40/8 2 已有 水泵 D46306 2 装载机 ZL50 6 已有 4 台 汽车 北京 BJ374 17 已有 15 台 变压器 S9850/10/04 1 已有 照明变压器 DJMB25 1 已有 浅孔钻机 KQ100 8 已有 凿岩机 7655 20 已有 洒水汽车 CA141S50 1 已有 10 避雷器 FS410 1 跌落开关 RW4100/75 1 漏电保护器 YT822 1 合计 32 投资估算与技术经济 投资概算 概算的编制依据 工程量 根据矿山设计说明书、图纸计算其工程量。 定额及指标 ( 1)安装工程:按当地现行市场价格进行计算。 ( 2)费用定额:依据《冶金建筑安装工程费用定额》确定。 工程建设其他费 依据《冶金工业部初步设计概算编制办法》并结合矿山实际情况计取。 价格 ( 1)材料价格:采用当地现行的市场价格。 ( 2)设备价格:按现 行的设备出厂价、询价、报价进行计。铁矿露天开采项目可行性研究报告(编辑修改稿)
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6 8 4 6 9 5 8 10 项目 200 km/h≥ Vmax > 160 km/h正线 160 km/h≥ Vmax > 120 km/h 正线 Vmax≤ 120 km/h 正线及到发线 其他站线 作业 验收 经常 保养 临时 补修 作业 验收 经常 保养 临时 补修 作业 验收 经常 保养 临时 补修 作业 验收 经常 保养 临时 补修 轨距 (mm) +2 2 +4 2 +5 2
17 表 模板安装技术要求 钢筋及钢配件 制作安装 箱梁钢筋在钢筋加工区按照梁体钢筋的规格、型号进行半成品钢筋加工,分区堆放、分类标识;预应力钢筋定位网片和预埋件采用专用胎卡具加工。 钢筋接长时应按照设计连接方式进行。 在钢筋绑扎区设置梁体钢筋整体绑扎胎具。 为确保施工精度和绑扎质量以及绑扎速度,钢筋绑扎作业采取在固定的钢筋绑扎胎具上进行,利用固定胎具绑扎成型,采用专设吊具整体吊装入模。
① 称取 g 金属铜( %),置于 250 ml 烧杯中小心加入 20 ml河北 联合 大学 成人教育 毕业 论文 10 硝酸,低温加热溶解,并驱尽氮的氧化物,冷却室温,移入 1000 ml 容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。 此溶液 1ml 含 ug 铜。 ② 移取 ml 铜标准溶液,置于 500 ml 容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。 此溶液 1 ml 含 ug 铜。 ③ 移取 ml
,在原地面挖置台阶,台阶宽度不小于 , 且台阶应有 2— 4%内向倾斜的坡度。 若原地面为基岩上的覆盖层、覆盖层不厚,且基岩顺下坡方向倾斜时,应将覆盖层清除,在基岩上修凿台阶,或采取其它措施,以避免填土与覆盖层沿基岩滑动;在挖台阶困难的砂性土路段,可不挖台阶,但应翻松表土。 在斜坡上进行填筑时,应控制填土进度,分层碾压,注意检测,一旦发生位移,应立即停止施工。 (2) 地基为耕土或松土时
陷于瘫痪,整个国民经济将遭受严重损失。 从铁路一开始出现,人们就吧把铁路信号中的故障 —— 安全技术作为一个专题进行研究。 随着计算机技术的发展,特别是对可靠性和冗余容错技术的深入研究,车站信号 联锁 安全技术也正在不断的更新和发展。 2 国内外研究现状 国外 车站计算机连锁系统 的 应用现状 1978年世界第一个计算机 联锁 系统在瑞典哥德堡问世 , 从 20世纪