德欣矿业穿爆设计 (1).
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1. 工程概况:1.1工程简介德铜分公司10万吨/年硫铁矿制酸钢结构制作安装工程,位于德兴市富坞矿区。
此工程我方分有净化工段、干吸工段、建筑、结构共四套图纸中所包含的钢结构制作安装以及除锈防腐和焙烧工段建筑结构制安防腐以及酸库工段、转化工段钢结构制作安装除锈防腐,共计5个子项,8套图纸。
设计单位:南昌有色设计研究院设计。
工程质量等级:合格工程。
生产规模:10万吨/年硫铁矿制酸厂。
1.2工程内容以及工程量:1.2.1.净化工段施工图纸N2966.003TG1-1~10号图, N2966.003TJ1-1~5号图,钢平台、支架共计重量58.273t,钢梯重量3.388t,栏杆重量3.269t,总计重量64.93t。
1.2.2.干吸工段施工图纸N2966.004TG1-1~10号图, N2966.003TJ1-1~6号图,钢平台、支架共计重量78.790t,钢梯重量2.939t,栏杆重量2.123t,总计重量83.852t。
1.2.3.焙烧工段施工图纸N2966.002TG1-1~32号图, N2966.003TJ1-1~6号图,钢平台、钢过道等重量12.575t,钢梯重量3.77t,平台栏杆重量3.000t,总计重量19.345t。
1.2.4.酸库工段施工图纸N2966.006TG1-1~10号图,钢平台雨棚架以及钢梯栏杆总计重量43.118t。
1.2.5.干吸工段变更增设钢支架GZJ-1重量0.785t。
1.2.6.该工程共有5个子项工程总计工程量212.130t。
2. 施工准备2.1 技术准备2.1.1 主要执行标准GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》GBJ17-2003《钢结构设计规范》JGJ81-2002《建筑钢结构焊接规程》GB/T5117-95《碳钢焊条》GB/T14957-94《焊接用钢丝》GB5293-85《碳素钢埋弧焊用焊剂》GB/T11263-89《热轧H型钢》GB/T5780-2000 六角螺栓GB/T41-2000 六角螺母2.1.2 进行图纸自审及会审,领会设计意图。
一种厚大矿体地下开采动态通风风道的构建方法
无
【期刊名称】《宝钢技术》
【年(卷),期】2024()2
【摘要】专利号:ZL201510564924.9专利权人:南京梅山冶金发展有限公司宝钢集团上海梅山有限公司上海梅山钢铁股份有限公司设计人:吴荣高李正刚杨潘磊邱海涛许志逞本发明公开了一种厚大矿体地下开采动态通风风道构建方法,包括风井布置、新鲜风与污风风流通道选择、风流隔断挡墙布置、挡墙结构的快速建立与拆移等。
【总页数】1页(P36-36)
【作者】无
【作者单位】宝山钢铁股份有限公司规划与科技部
【正文语种】中文
【中图分类】F42
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5.“智慧政务”金融生态圈建设路径探索
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采矿工程施工中的不安全技术因素及策略分析
王德民
【期刊名称】《工程建设与设计》
【年(卷),期】2024()7
【摘要】为了提高采矿工程施工安全与效率,有效解决施工过程中的不安全技术因素,论文阐述采矿工程施工的特点,分析采矿工程施工技术,如开挖与支护技术、岩石破碎与矿石提取方法、高效能源与设备应用,对开挖、支护、矿石提取等环节的技术风险以及施工现场的不安全因素进行详细分析,并提出采矿工程施工中的安全强化措施。
【总页数】3页(P200-202)
【作者】王德民
【作者单位】山东能源集团鲁西矿业有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TD79;TD80-9
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导爆管起爆系统在我公司矿山的应用
王昌耀;鹿存新
【期刊名称】《江苏建材》
【年(卷),期】1999(000)002
【摘要】在矿山爆破工艺中,正确使用导爆管起爆系统,合理确定起爆方式和微差时间,是爆破设计中一项很重要的工作环节,有助于提高爆破质量,降低生产成本。
【总页数】2页(P36-37)
【作者】王昌耀;鹿存新
【作者单位】江苏世龙水泥集团有限公司矿山车间;江苏世龙水泥集团有限公司矿山车间
【正文语种】中文
【中图分类】TD235.223
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【建筑工程设计】德晟一期原料场工程初步设计内蒙古德晟实业集团300万吨优特钢项目一期原料场工程初步设计库号:BD394·02·A01·12011年8月内蒙古德晟实业集团300万吨优特钢项目一期原料场工程初步设计库号:BD394·02·A01·1中冶京诚工程技术有限公司2011年8月参加设计人员名单目录1总论 (1)2储运工艺设施 (9)3辅助设施 (35)4主要设备和材料表 (106)5环境保护与综合利用、劳动安全及消防 (138)6工程投资估算及技术经济分析 (152)1总论1.1项目名称内蒙古德晟实业集团300万吨优特钢项目一期原料场工程。
1.2设计依据和原则1.2.1设计依据(1)2011年7月内蒙古德晟实业集团发给京诚公司的工程设计委托。
(2)2011年7月内蒙古德晟实业集团与京诚公司双方签订的《内蒙古德晟实业集团300万吨优特钢项目一期工程设计合同》及和合同技术附件。
(3)内蒙古德晟实业集团提供的有关设计技术资料。
1.2.2设计原则(1)以“经济、实用、安全、环保”为原则,选用高效、低耗的大型化工艺流程和技术设备,确保操作可靠、产品质量稳定、生产低成本的效果。
(2)采取节能、改善环保、节省投资的有效措施,使原料场总体工艺装备水平达到国内中等偏上水平。
(3)总图布置应在给定的红线范围内,考虑节约用地,节省投资,力求物流顺畅,工艺布置紧凑合理。
(4)在满足工艺生产和设备维护基本前提下,优化工艺流程,简化设备配置,节省工程投资。
(5)严格执行国家有关环保、安全、工业卫生、消防和抗震等有关法律、法规要求。
1.3设计范围工程项目的范围包括:(1)受卸设施(5个工艺系统)铁路卸车输出→储料场(预留1个接口)铁路卸车输出→直供用户汽车受料输出→储料场汽车受料输出→直供用户(2)料场设施(3个工艺系统)储料场→储料场灰渣加工→储料场石灰石破碎→储料场(3)混匀设施(6个工艺系统)储料场→混匀配料槽灰渣加工→混匀配料槽石灰石破碎→混匀配料槽混匀配料槽→混匀料场混匀配料槽→储料场混匀料场→储料场(端部料)(4)料场直接供返料(9个工艺系统)混匀配料槽→烧结原料仓混匀料场→烧结原料仓储料场→烧结原料仓储料场→烧结燃料仓储料场→球团原料仓储料场→石灰窑贮料仓厂外焦炭输送→高炉贮矿槽储料场→高炉贮矿槽烧结矿→储料场球团矿→储料场烧结返矿→储料场(5)厂际供返料(4个工艺系统)烧结矿→高炉贮矿槽球团矿→高炉贮矿槽高炉返矿→烧结原料仓高炉返焦→烧结燃料仓(6)汽车运输储料场→干煤棚储料场→炼钢原料仓1.4项目建设背景内蒙古德晟实业集团有限公司(简称德晟集团)位于内蒙古自治区乌海市千里山工业园区北区,公司注册成立于2006年8月,现有资产总值34亿元,职工2000余人。
硅铁破碎工艺涉爆粉尘合规性评估和设计研究游毅1,乐有邦1,王宏梅2,吴晓煜1,刘伟2(1.中钢集团武汉安全环保研究院有限公司,湖北武汉430081;2.鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司,内蒙古鄂尔多斯017000)【摘要】介绍硅铁破碎工艺及其配套的除尘系统,通过对照涉爆粉尘领域的部门规章、国家标准、行业标准进行合规性评估。
以相关实验数据和合规性评估结论为基础开展整改设计研究,形成硅铁破碎工艺涉爆粉尘合规性评估和整改设计标准化程序,为硅铁破碎工艺涉爆粉尘管理提供参考。
关键词:硅铁破碎;涉爆粉尘;评估和整改中图分类号:TQ560.6文献标识码:BDOI:10.12147/ki.1671-3508.2023.09.052Study on Compliance Evaluation and Design of Explosion-RelatedDust in Ferrosilicon Crushing ProcessYou Yi1,Yue Youbang1,Wang Hongmei2,Wu Xiaoyu1,LiuWei2(1.Sinosteel Wuhan Safety&Environmental Protection Research Institute Co.,Ltd.,Wuhan,Hubei 430081,CHN;2.Erdos Xijin Kuangye Co.,Ltd.,Erdos,Inner Mongolia016064,CHN)【Abstract】The crushing process of ferrosilicon and its supporting dust removal system are in⁃troduced.The compliance evaluation is carried out by comparing with the departmental regula⁃tions,national standards and industrial standards in the field of explosion-related dust.Based on the relevant experimental data and the conclusion of compliance evaluation,the rectification design study was carried out to provide reference for the management of explosion-related dust in ferrosilicon crushing process.Key words:ferrosilicon crushing;explosion-related dust;evaluation and rectification1引言硅铁生产工艺是碳质还原剂(兰炭、冶金焦等)、含铁料与硅石按一定配比构成炉料在矿热炉内通过电加热化学反应制得,硅铁是具有高硬度、高温稳定性和稳定化学性质的铁和硅组成的铁合金。
浅析化工工艺设计中安全危险的问题发布时间:2022-07-13T07:58:06.287Z 来源:《福光技术》2022年15期作者:崔玉芳郭海燕[导读] 工艺设计是化工生产的基础。
如果基础工艺不达标,将对后期生产产生重大影响,即化工工艺设计的好坏将对化工产品的质量安全产生较大影响。
我国化学工业发展迅速,技术处于不断创新阶段,但细节仍然存在。
阳煤平原化工有限公司山东省德州市 253100摘要:工艺设计是化工生产的基础。
如果基础工艺不达标,将对后期生产产生重大影响,即化工工艺设计的好坏将对化工产品的质量安全产生较大影响。
我国化学工业发展迅速,技术处于不断创新阶段,但细节仍然存在。
在此基础上,要对化工工艺设计进行深入分析,加强工艺的吸收和引进,从而进一步提高化工生产质量。
在这一过程中,要重视工艺安全,增强设计人员的安全意识,保证化工工艺设计的健康发展,提高化工企业的社会效益。
关键词:化工工艺设计;安全问题;策略化工生产规模通常较大,表现出复杂、专业的特征,工艺设计过程中容易出现很多安全隐患,因此必须要对化工工艺设计予以优化和改进,这样才能够有效防范生产中的安全风险。
对此我们必须要预见到化工工艺设计中的可能会出现的各种安全危险问题,才能够采取有针对性的对策来防控风险,确保化工生产的安全稳定开展。
1 化工工艺设计中的安全危险问题1.1 化工原料的安全风险对于化工生产活动来说,必须要依靠原料的化学反应实现半成品的加工制作,随后进一步精细化处理后得到相关产品。
能够了解到,原料对于化工生产而言具有非常关键的作用,其安全状态在很大程度上关系到化工生产活动的安全。
同时原料在转化时往往伴随着各种化学及物理反应,稍有不慎便会引发化工生产中的安全隐患,造成公司人员伤亡及财产损失。
1.2 化工设备的安全风险化工原料在转化及反应过程中常常伴随着放热、体积膨胀,还有部分易燃、易爆、腐蚀性的物料在正常反应工况下对相关设备产生长期腐蚀,或者存在超负荷运行的现象,从而造成设备变形甚至进一步导致原料的泄漏、设备的爆炸等事故。
坚硬顶板矿山初采初放研究李晓龙;马华杰【摘要】亿欣矿业顶板坚硬,在开采过程中顶板压力大,周期来压对支架有冲击现象,顶板不易垮落,初采期间顶板产生大面积垮落,给安全生产带来很大隐患.在初采期间进行架前爆破、深孔爆破双重弱化坚硬顶板技术,改变顶板矿石的物理力学参数,达到减弱顶板来压时压力和强度的目的.炸药在矿体中爆破时,主要形成破碎区和裂隙区和震动区.弱化坚硬顶板,主要利用破碎区和裂隙区形成的弱面、空腔、裂隙等使顶板弱化.【期刊名称】《世界有色金属》【年(卷),期】2018(000)015【总页数】2页(P53,55)【关键词】初采初放;深孔爆破;双重弱化;坚硬顶板【作者】李晓龙;马华杰【作者单位】山西晋煤集团晋圣亿欣煤业有限公司,山西晋城 048000;山西晋煤集团晋圣亿欣煤业有限公司,山西晋城 048000【正文语种】中文【中图分类】TD327.21 地质条件矿种为:15#矿。
矿质指标情况:水份Md:1.64%;灰份Ad:17.54%;挥发份Vdaf:10.13%;发热量Qnet.ar:24.37MJ/Kg;硫份St.d:2.45%;工业牌号:WY15。
我矿15#矿矿层厚度为2.0m~2.3m,平均2.2m,顶板坚硬,节理裂隙较发育,在井田内该层特别稳定,单轴抗压强度平均128.04MPa,单轴抗拉强度平均7.65MPa,抗剪强度平均17.25MPa直接顶:岩石名称为K2石灰岩;厚度6.4m~17.8m,平均12.5m;岩性特征为深灰色,厚层状,含燧石条带;老顶:岩石名称为泥岩、粉砂岩;厚度5.1m~30.2m,平均13.5m;岩性特征为灰黑色,中下部有一层不稳定矿层;直接底:岩石名称为泥岩;厚度3.4m~23.5m,平均11.5m;岩性特征为黑色,含1-2层矿线,底部为薄层细粒石英砂岩:老底:岩石名称为铝土质泥岩,厚度2.8m~15.5m,平均10.0m;岩性特征为灰白色,富含黄铁矿结核,底部有不稳定的铁矿。
德馨碳纤维1#、2#厂房工地事故预防、事故应急处置预案编制审核:审批:徐州淮海工程建设公司德馨碳纤维1#、2#厂房工地项目部建筑工地消防安全应急预案一、编制目的为了防止施工现场的生产安全事故发生,完善应急工作机制,在工程项目发生事故状态下,迅速有序地开展事故的应急救援工作,抢救伤员,减少事故损失,制定本预案。
二、危险性分析(一)危险源情况根据从事工程的项目特点,所承接的项目主要有机械设备、电气焊、高空作业等工程施工。
可发生和重大危险因素的生产安全事故有高空坠落事故、触电事故、坍塌事故、电焊伤害事故、车辆火灾事故、交通安全事故、火灾爆炸事故、机械伤害事故等。
(二)现场危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位A:坍塌事故(基坑作业)B:倾覆事故(脚手架搭拆、塔吊装拆作业)C:人身伤亡事故D:机械伤害E:触电事故F:高空坠落事故G:消防H:施工中挖断水、电、通信光缆、煤气管道I:食物中毒、传染疾病J:粉尘排放超标K:噪声超标L:运输遗洒二、应急准备和响应组织准备(一)目的:为了保护本企业从业人员在经营活动中的身体健康和生命安全,保证本企业在出现生产安全事故时,能够及时进行应急救援,从而最大限度地降低生产安全事故给本企业及本企业员工所造成的损失,成立公司生产安全事故应急救援小组。
(二)适用范围:适用于所在公司内部实行生产经营活动的部门及个人。
(三)应急救援领导小组与职责1项目经理是应急救援领导小组的第一负责人,担任组长,负责紧急情况处理的指挥工作。
成员分别由安全员、生产经理、机电经理等组成。
安监部长是应急救援第一执行人,担任副组长,负责紧急情况处理的具体实施和组织工作。
2.生产经理是坍塌事故应急小组第二负责人,机电经理是触电事故应急小组第二负责人,现场经理是大型脚手架及高处坠落事故、电焊伤害事故、车辆火灾事故、交通事故、火灾及爆炸事故、机械伤害事故应急第二负责人,分别负责相应事故救援组织工作的配合工作和事故调查的配合工作。
7#8#焦炉煤塔回转布料机提速改造范伟发布时间:2023-05-31T02:45:57.120Z 来源:《科技新时代》2023年6期作者:范伟[导读] 为了确保7#8#焦炉的正常生产保供,需要给设备检修方提供更多的检修时间,使得煤塔回转布料机的提速改造迫在眉睫。
本文首先对7#8#焦炉现状及存在问题进行介绍,然后对项目目标及实施方案进行剖析,最后对改造后效果进行概述,希望对同行业有所借鉴。
马鞍山钢铁股份有限公司煤焦化公司安徽马鞍山 243000摘要:为了确保7#8#焦炉的正常生产保供,需要给设备检修方提供更多的检修时间,使得煤塔回转布料机的提速改造迫在眉睫。
本文首先对7#8#焦炉现状及存在问题进行介绍,然后对项目目标及实施方案进行剖析,最后对改造后效果进行概述,希望对同行业有所借鉴。
关键词:焦炉;煤塔;回转布料机;提速一、现状及存在问题目前,马钢煤焦化公司炼焦二分厂共有4座焦炉,分别是7#、8#、9#、10#焦炉,计划产量为300万吨/年,均由筒仓往其煤塔供煤;其中,筒仓1#线往9#10#焦炉新煤塔供煤、筒仓2#线往7#8#焦炉老煤塔供煤。
由于筒仓每天往煤塔供煤时间过长,设备检修时间过短,一旦发生设备故障,将对生产造成极大影响。
二、项目目标及实施方案根据生产需求及现场实际情况,决定对7#8#焦炉煤塔回转布料机头尾轮进行改造,将原先电机、减速机驱动装置更换为外置式电动滚筒,从而提高回转布料机的输送能力,降低布料机小皮带的运行时间。
具体改造内容及实施方案如下:在7#8#焦炉煤塔回转布料机上部混泥土楼板上提前打好6个直径60吊装孔,把下部卸料口割除,安装两块1.4*3.5的钢板,以人字形安装于卸料口,确保正常生产;对布料机割除部分进行现场解体割除,同时把布料机割除部位打磨光滑,找正中心及标高进行后续安装;使用电动葫芦配合将新电动滚筒吊至布料机室内安装,用手拉葫芦和电动葫芦配合对新电动滚筒组装;对布料机拖缆轨道升高500mm,支架加长500mm,动力电缆1*25mm2拖缆敷设,电缆14*1.5mm2拖缆敷设及电缆穿线管制作安装(镀锌钢管ø50mm);将没有运转的一侧传动装置进行拆除,再将新传动装置安装上,安装完成后进行找正。
第73卷第3期韦苕金属(矿山部分)2021年5月Doi:10.3969/j.issn.1671-4172.2021.03.010DIMINE软件在露天矿山采空区处理中的应用分析许龙星,张兵兵(宏大爆破工程集团有限责任公司,广州510623)摘要:为了消除大宝山露天矿山661采空区对采场安全生产的严重威胁,采用了三维激光扫描仪获取采空区的点云数据,再结合DIMINE软件快速地生成采空区的实体模型,并得到了采空区的跨度及面积等参数,为确定合理的爆破方案提供了支持。
利用DIMINE软件的露天矿山爆破设计模块,进行了采空区爆破的装药及连网等智能化设计,并验证了方案的可行性,有助于实现采空区快速安全施工。
将爆破方案进行了现场试验,成功处理了采 空区的安全威胁,提高了工作效率及施工精准性。
关键词:采空区;DIMINE软件;实体建模;爆破设计;智能化中图分类号:TD325.3文献标志码:A文章编号:1671-4172(2021)03-0056-05Application analysis of DIMINE software in open-pit mine goaf treatmentXU Longxing,ZHANG Bingbing(Hongda Blasting Engineering Group Co.,Ltd・,Guangzhou510623,China)Abstract:In order to eliminate the serious threat of661goaf to safety production in Dabaoshan open-pit Mine,through the DIMINE software combined with point cloud data acquired by the3D laser scanner,solid model of the goaf was quickly generated,and the span and area of the goaf were obtained,which can provide support for determining a reasonable blasting plan・Using open-pit mine blasting design module of the software, intelligent design of the charging and networking of the goaf blasting was carried out,and the feasibility of the scheme was verified,which was helpful to safe construction of the goaf.The blasting scheme was field tested,the results showed that safety threats of the goaf were successfully handled,which can improve work efficiency and construction accuracy.Key words:goaf;DIMINE software;solid modeling;blasting design;intelligent迪迈三维矿山软件(DIMINE软件)是数字化矿山建设的重要方面,有助于提高工作效率,改善工作方式,提高劳动生产力目前,可利用迪迈软件实现爆破设计的智能化及数字化,并输出爆破设计方案図。
XXXXXXxxxxx公司xxxxxx项目职业病防护设施设计专篇xxxxxxxxxxxxxxx年xxxxx月声明****设计院遵守国家有关法律、法规,在XXXXXXX有限公司*******项目职业病防护设施设计中优先采用有利于职业病防治的新工艺、新方法和新材料,确保所出具的《XXXXXXX有限公司*******项目职业病防护设施设计专篇》的真实性、合法性和实用性,并对其承担法律责任。
设计单位:(加盖公章)设计单位法定代表人:(签名)xxxxx 年xxx月xxx日目录1概述 (1)1.1项目概况 (1)1.2设计依据 (1)1.3设计目的 (4)1.4设计原则 (5)1.5设计范围 (5)1.6设计内容 (5)2建设项目概况 (6)2.1建设项目基本情况 (6)2.2产品及原辅材料 (10)2.3总平面布置 (12)2.4工艺流程 (12)2.5生产工艺设备 (13)3职业病危害因素分析及危害程度预测 (14)3.1可能存在的职业病危害因素 (14)3.2职业病危害因素理化特性及毒理特征 (16)3.3职业病危害因素分析及危害程度预测 (16)4采矿系统职业病防护设施设计 (22)4.1采矿系统职业病危害因素分析及危害程度预测 (22)4.2采矿系统职业病防护设施设计 (24)5选冶系统职业病防护设施设计 (29)5.1采冶系统职业病危害因素分析及危害程度预测 (29)5.2选冶系统职业病防护设施设计 (30)6辅助设施职业病防护设施设计 (44)6.1锅炉房 (44)6.2污水处理厂房 (45)6.3机修车间........................................................ 错误!未定义书签。
6.4化验室............................................................ 错误!未定义书签。
6.5变电所............................................................ 错误!未定义书签。
德兴铜矿富家坞采区临近工业场地的爆破设计作者:陈洪健来源:《华夏地理中文版》2016年第05期摘要:随着德兴铜矿富家坞采区开采的不断进行,临近固定场地及固定设施的爆破次数增多,爆破难度加大,做好飞石及振动控制是爆破安全工作的重点。
关键词:孔网参数;爆破网络;爆破飞石;爆破振动随着德兴铜矿富家坞采区开采的不断进行,临近固定场地及固定设施的爆破次数增多,爆破难度加大。
目前,富家坞南平山已开采至245m水平,其正下方165m水平为富家坞新规划工业场地。
现已建成大部分厂房,具体参考爆破区域图。
此次设计主要针对245m水平靠165工业场地方向的高陡边坡爆破区域。
设计的目的有三点,一是在保证爆破质量的前提下最大限度减少外侧抛掷量,减小对运岩公路的影响;二是控制爆破飞石,保护好爆区下方165工业场地设备和人员的安全;三是控制爆破振动,减小对165工业场地建筑物的损害。
基于上述原因,做好飞石及振动控制是爆破安全工作的重点。
文章就做好临近工业场地的爆破设计进行了简要阐述,供大家参考。
一、爆破区域如图1所示,爆破设计区域位于富家坞南平山245m水平,实际标高239.5-240.5m,临近高陡边坡,正下方有运岩公路,路下方为165m水平富家坞工业场地。
爆区距下方165工业场地最近建筑物水平距离为146m。
二、爆破网络根据该地段岩性和控制振动要求,地表网络使用大段别毫秒延期雷管延时。
即控制排用42ms导爆管雷管延时,控制列用100ms导爆管雷管延时。
地表网络连接示意图见图2(具体的地表网络连接以现场为准)三、爆破安全(一)爆破飞石爆破飞石距离L按以下公式进行计算:L=20kn2w式中:L—爆破飞石飞散距离k—安全系数,取1.0n—爆破作用指数,松动爆破n取0.75w—最大一个药包的最小抵抗线,为7m计算得L=78.7m,从月末现状图上可得,台阶边缘单孔装药量最大的孔(第3排孔)离165工业场地的最近水平距离L1为163m,L(二)爆破振动爆破振动控制以控制单面炮爆破规模和控制最大一响药量为主要措施,并适当延长地表网络延期时间。
黑龙江省应急管理厅办公室关于转发应急管理部办公厅相关安全设施设计批复的通知
文章属性
•【制定机关】黑龙江省应急管理厅
•【公布日期】2020.01.13
•【字号】黑应急办函字〔2020〕3号
•【施行日期】2020.01.13
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】工程质量安全监管
正文
黑龙江省应急管理厅办公室关于转发应急管理部办公厅相关
安全设施设计批复的通知
黑应急办函字〔2020〕3号黑河市应急管理局:
现将《应急管理部办公厅关于鞍钢集团矿业有限公司眼前山铁矿露天转井下开采工程等4个高风险非煤矿山建设项目安全设施设计审查意见的通知》(应急厅函〔2019〕453号)和《应急管理部办公厅关于黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程等4个高风险非煤矿山建设项目安全设施设计审查意见的通知》(应急厅函〔2019〕605号)转发你局,并结合实际提出如下要求,请一并贯彻落实。
一、监督企业严格按照设计确定的建设期进行建设。
二、监督企业按照批准的《安全专篇》及时组织编制施工图和施工组织设计,严格依法依规、依据设计进行建设,建设期间要加强安全管理,保障施工现场作业安全,确保工程符合安全设施设计要求。
三、施工期间如有重大设计变更,要监督企业委托原设计单位编制变更设计,并报应急管理部审批同意后方可实施。
请黑河市应急管理局按照属地管理原则,认真落实监管责任,监督指导相关企业单位落实好“黑龙江省非煤矿山建设工程安全生产工作提示”确定的内容,认真做好基建期间的安全生产工作,确保施工安全。
附件:黑龙江省非煤矿山建设工程安全生产工作提示
黑龙江省应急管理厅办公室
2020年1月13日。
导爆管自动装药机关键技术及运用前景
陈锋;王进刚
【期刊名称】《煤炭工程》
【年(卷),期】2007(000)F10
【摘要】介绍了国内外火工品发展现状及应用范围,以DRH05型导爆管为研究对象,采用压装技术生产导爆管。
采用一种能够调整装药量的可转位分药轮机构,设计出了可以生产不同型号导爆管的自动装药机,然后用三维CAD软件Pro/E 对整个机构进行了实体设计。
【总页数】3页(P125-127)
【作者】陈锋;王进刚
【作者单位】中煤国际工程集团沈阳设计研究院,辽宁沈阳110015
【正文语种】中文
【中图分类】TD235
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内蒙古某铜冶炼炉渣选矿厂流程确定、设计与生产实践
黄杰;荆正强;柯丽芳;张建刚;杜昱初
【期刊名称】《现代矿业》
【年(卷),期】2024(40)2
【摘要】内蒙古赤峰某铜冶炼炉渣主要为侧吹-连续吹炼炉渣,缓冷后铜主要以硫化铜的形式存在,铁主要以磁铁矿和铁橄榄石的形式存在。
为了确定选矿厂的流程、设备、产品指标等关键工艺技术及设备信息,通过对比粗碎—半自磨—球磨方案与三段一闭路破碎—球磨方案的优劣,最终确定了包含半自磨的碎磨工艺;通过参考类似选矿厂的实践和技术的先进性、稳定性、可操作性,确定了选矿厂全流程及设备规格型号和数量,并设计了产品指标。
生产实践表明,铜冶炼炉渣选矿系统的铜精矿铜品位、回收率及尾矿品位等关键指标均优于设计值,实现了全面达产、达标。
【总页数】4页(P259-262)
【作者】黄杰;荆正强;柯丽芳;张建刚;杜昱初
【作者单位】长沙有色冶金设计研究院有限公司;云南铜业股份有限公司西南铜业分公司
【正文语种】中文
【中图分类】TF7
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阜新德欣矿业有限责任公司露天穿爆工程施工组织设计矿长:丛亚臣生产矿长:温立权安全矿长:郭长彬技术负责人:崔宝成第一节概况一、矿田概况1、地理位置阜新德欣矿业有限责任公司位于阜新市中心北东68度方向13公里的原新邱露天煤矿西排土场,行政区划规阜新市新邱区所管辖。
地理坐标东经121°47′30″,北纬42°03′31″,2、交通矿区距新义线国铁新邱火车站直线距离3公里,运距4公里,其间有市郊公路联通,交通方便,矿区交通位置见1-1-1。
3、地形地貌该井田地处原新邱露天煤矿西南帮,地处坑边及西排土场范围,原新邱露天煤矿已剥采,现采场已回填,浅部为阜新德欣矿业有限责任公司早期开采的小露天,现基本也回填。
现该井田地形南高北低,地形标高为+290米~+240米。
4、水文该井田地表无水系。
5、地质构造本井田位于新邱背斜的西南翼,总体上看该区为一单斜构造,煤层走向N21°~64°E,倾向SE69°~26°,倾角16°~40°。
该区受阜新断陷盆地南北扭应力作用,且该井田煤层、泥岩、粉砂岩等细岩性和冲刷砾岩体柔性、刚性抗力不同,在该区形成一种复杂的受力状态,井田内小构造发育,主要表现形式为落差很小的正、逆断层和小褶曲,煤层受水平作用力的影响煤层赋存厚度变化较大。
6、剥离方式和采煤方法(1)剥离方式:剥离台阶采用水平分层,工作面剥离方式为:液压挖掘机后退式平装车,端工作面开采。
20t自卸卡车运输,经工作帮移动坑线运至外排土场。
(2)采煤方法:根据煤层赋存条件,采煤台阶水平分层,采用顶板露煤,由顶板向底板推进的开采方式。
开段沟形成后,由辅助设备处理煤层顶板三角剥离量,煤层顶板露出后,由液压反铲挖掘机端工作面开采,平装车。
20t自卸卡车运输,经工作帮移动坑线运至储煤场。
二、设计依据1、《爆破安全规程》(GB6722-2014)2、《爆破现场示意图》3、安全现状评价报告4、开采方案与安全技术措施5、《民爆安全管理条例》第二节设计方案选择因该台阶有效开采高度为10m,采用上下两台阶开挖,为此,宜实施“深孔为主,浅孔为辅”的爆破方式。
严格控制单孔装药量,采用毫秒延期微差爆破防止地震波和个别飞石对周边环境的影响,确保正常施工的进度和安全。
爆破参数的选择1、深孔爆破(Φ115mm)● 适用条件主要用于爆除高度为10m 的部位。
●布孔方式为能很好地控制爆破飞石,确保爆破自由面与飞石方向一致,全部实施垂直钻孔,排间呈梅花形,钻凿坡顶线第一排孔时,钻孔设备应当垂直于台阶坡顶线或者调角布置 (夹角应当不小于 45°); 有顺层滑坡危险区的, 必须压碴钻孔;钻凿坡底线第一排孔时,应当有专人监护。
钻孔设备在有采空区的工作面钻孔时,必须制定安全技术措施,并在专业人员指挥下进行。
详见图1所示。
bWpbHDC L AL Ba 工作面炮孔布置示意图-孔距 b-排距 a-台阶坡面角 -炮孔倾角 h-炮孔超深 c-沿边距 H-台阶高度 Wp-底盘抵抗线 LA-填塞长度 LB-装药长度●钻孔直径(D)D=115mm●爆除高度(H)H=14m●底盘抵抗线(W p)W p=(20-50)d,W p=5.75m●超深hh=(0.15-0.35)W ph=2m●钻孔深度(L)L=H+h c=17m●孔距(a)a=10m●排距(b)b=8m●炸药单耗(q)q=0.30~0.38kg/m3,试验按0.35kg/m3计算。
●单孔最大装药量(Q)Q=q W p Ha=0.35×5.75×14×10=284.7kg●延米装药量(P)P=1/4π²×d²×r×1=8.38kg●装药长度(L Z)L Z=Q/P=12m●填塞长度(L T)L T= L1-L Z≥5m●装药结构采取炸药沉底、孔口强填塞的连续装药结构,如图2所示。
●起爆方法采用孔内非电微差起爆法,具体为:延期毫秒电雷管(引爆)→药柱●起爆网路该工程爆破条件良好,起爆网路设计为“排间起爆”,前排先爆,由前往后逐排起爆,边孔比同排孔高一个段别,如图3所示。
●网路联接该设计网路为孔内微差,为加强网路的安全性,最大强度地避免盲炮的产生,孔内装入所需段别的双发雷管,整修网路敷设成双复式闭合形式。
2、浅孔爆破该孔径主要用于较低爆高处爆破及根坎处理。
●布孔方式水平布孔,排间呈三角形布置。
●钻孔直径d=115mm●孔深(L)L=3.5~5.0m●炮孔间距a=5m●排距b=4m●炸药单耗q=0.30~0.35kg/m3,试验炮按0.35kg/m3计算。
●单孔装药量Q=qabL=0.35×5×4×5.0=35kg●装药长度L Z=Q/P=2.0m●填塞长度L T≥2.5m●装药结构采用连续装药结构,药卷直径为Φ90,每孔装一个起爆雷管,如图4所示。
●起爆网络起爆网路设计成排间起爆形式,上排孔先爆,向下依次延伸。
3、大块破碎大块破碎爆破参数,详见表一所示。
表一大块破碎爆破参数表四、爆破有害效应的验算及安全措施本工程爆破安全主要考虑的是爆破振动、飞石、空气冲击波对周围的厂房、民房、行人及车辆的影响和破坏。
1、爆破振动验算按爆破规程推荐,用公式R=(K/V)1/a×Q1/3对爆破振动速度进行计算。
式中,v——爆破振动速度,cm/s;K、a——与爆破点至计算保护对象间的地形、地质条件有关的系数和衰减指数,可按下表选取Q——最大段药量,kg;R——传播距离,m。
因本设计为远区爆破,故K取180,a取1.65,R300m,v=1.0cm/s,经计算,最大段安全发药量Q A为:Q A=100kg由此可见,将最大一次发药量控制在8425kg以内,也即同次炮孔控制在25个以内,爆破震动对周边没有多大影响。
为了尽量降低爆破震动,施工中采取如下的降振措施:①深孔爆破前,先用浅孔处理好底部根坎,确保爆破自由面良好。
②把最大段发药量减小到120kg以内。
③结合现场地形,设计合理的起爆顺序,转移爆破震动。
2、飞石验算个别飞石的飞散距离按下式进行计算,即R F=(15-16)d,m式中R F——个别飞石的飞散距离,m;d——炮孔直径,cm5.2.1 深孔爆破R F=(15-16)×9=1445.2.2 浅孔爆破R F=(15-16)×4.2=67.2为减小爆破飞石危害,施工中应采取如下的预防飞石的措施;①开创良好的爆破自由面,避免因底盘抵抗线过大产生成片飞石突出事故。
②改正常抛掷爆破为弱抛掷爆破,减小飞石危害范围。
③对地质异常带采取补强或间隔装药措施。
3、爆破空气冲击波验算填塞爆破,形成空气冲击波的可能性极小,且空气冲击波的形成需具备超音速条件,加之空气冲击波大多情况下表现为单孔作用,故在此对其不作具体验算。
4、爆破器材计划用量1.乳化炸药Φ90:8425kg2导爆管:80发3毫秒延期雷管:1发第三节钻孔、装药与充填一、钻孔1、钻孔设备进行钻孔作业和走行时,履带边缘与坡顶线的距离应当符合下表的要求。
钻孔设备履带边缘与坡顶线的安全距离 m台阶高度<44-1010-15≥15安全距离1-22-2.525-3.53.5-62、钻凿坡顶线第一排孔时,钻孔设备应当垂直于台阶坡顶线或者调角布置(夹角应当不小于45°);有顺层滑坡危险区的, 必须压碴钻孔;钻凿坡底线第一排孔时,应当有专人监护.3、钻孔设备在有采空区的工作面钻孔时,必须制定安全技术措施,并在专业人员指挥下进行.二、装药前的准备工作1、装药前要有明确分工,并将工具准备齐全。
2、加工起爆药卷必须距放置炸药的地点5m 以外,加工好的起爆药卷必须放在距炮孔炸药2m 以外.2、装药前,要做好以下几项工作:1)确定危险区的边界,在边界上插上“爆破作业区、无关人员禁止入内”标志或红旗禁止无关人员进入。
2)清除炮区内威胁安全的杂物检查一切障碍物的处理情况。
3)准备合格的充填物。
4)复查炮孔的积水、孔温、坍塌、堵塞等情况。
5)清理孔口的浮块,并按设计要求垫孔和分配药量。
三、装药1、装药时,每个炮孔同时操作人员不应超过3人,装药人员不得将头部和身体正对炮孔。
2、严禁向炮孔内投掷起爆具和受击易爆炸药,引药应小心地装入炮孔,不准磨破联线。
4kg以上药包除软质包装的粉状药外,必须用炮绳吊入孔内。
3、按作业规程要求的装药结构装药,随时掌握药柱高度。
4、装药时,只准使用竹制或木制炮杆(下称炮杆),杆头应平齐,不准带有金属箍套。
5散装药时,应缓缓地倒入炮孔。
6、铵油炸药车装药时,必须由专人操作。
下料时,要平缓及洒落防止卡堵。
7、禁止将破损的防水袋药包装入有水炮孔。
四、充填1、装药时,充填物粒径不应大于30mm。
2、充填时,应保护好导爆管和导爆索,防止破坏或掉入孔内。
各孔导爆管和导爆索必须摆顺,管与管之间严禁交叉、搭接。
3、充填时,应由组长或有经验的放炮员掌握炮杆,首先,顺直联线用脚踩住,然后指挥充填。
水孔则应先将药包压入孔底后,准备合适的充填物进行充填。
4、输电线路附近的炮孔充填时,掌握炮杆人,应面向输电线,并要将炮杆绳拉紧或缠绕在炮杆上。
当通过输电线路时,必须将炮杆放平通过。
5充填时,要用炮杆挡护联线并不断捣固。
深孔充填物长度不少于3—5m。
6、卡堵炮孔、导爆管、导爆索损坏或掉入孔内时,应及时处理采取补救措施。
如无法处理,必须插上标志,按瞎炮处理充填时应用木锹。
五、装药与充填的故障处理1装药发生卡堵,只准用炮杆处理,严禁使用其它金属或塑料工具。
处理不了时,要及时向炮区负责人汇报进行妥善处理。
2、装药时,联线折断或掉入孔内,经处理难以正常引爆时,可再补装一个适当的引药然后充填。
如处理无效时,必须插上标志,按瞎炮处理。
3、用导爆管起爆,如果充填中,发生断管,当充填物上露有索头应重新放入引药继续充填,如无法补救时,必须插上标志,按瞎炮处理。
第四节起爆方法1、起爆方法采用延时电雷管引爆,导爆索起爆,联线人员必须各设一人,并且选有经验的放炮员担任。
2、联线人员在炮区炮孔全部装药充填完毕后方可开始联线,联线时除炮区负责人外,其它人员必须全部撤离炮区。
3、联线完毕后,经炮区负责人检查后,通知爆破员起爆。
爆破安全警戒必须遵守下列规定:(一)必须有安全警戒负责人,并向爆破区周围派出警戒人员。
(二)爆破区域负责人与警戒人员之间实行“三联系制”。
(三)因爆破中断生产时,立即报告矿调度室,采取措施后方可解除警戒。
起爆时,爆破负责人,必须注意倾听警戒管是否全爆响,炮响后,还要重点检查警戒管以防丢失。
5、起爆前,炮区负责人应选好躲避处,爆破人员应按炮区负责人的指令起爆。
6、起爆信号发出后现场指挥应再次确认达到安全起爆条件,然后下令起爆。