牛角山砂厂爆破设计方案

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爆破方案设计

爆破方案设计

爆破方案设计爆破是一种常见的工程爆破技术,广泛应用于建筑拆除、矿山开采、地下工程等领域。

一个科学合理的爆破方案能够确保安全高效地完成工程任务。

本文将围绕爆破方案的设计进行探讨。

一、方案制定前的准备工作爆破方案设计是一项复杂且危险性较高的工作,因此在开始制定方案之前,需要做好充分的准备工作。

1.1 确定工程环境在制定爆破方案之前,首先需要了解工程环境的相关信息。

包括地质构造、岩土性质等,这些信息可以通过现场调查、勘探和实际测量等方式获得。

1.2 制定爆破目标明确爆破的目标是制定方案的基础,需要明确拆除的建筑物或者开采的矿石等。

同时,还需要评估目标的结构性质、强度以及周围环境的影响。

1.3 爆破安全评估爆破作业具有一定的危险性,因此在制定方案之前,需要进行详细的安全评估。

考虑几种可能的危险和风险,并采取相应的防控措施来确保作业的安全性。

二、具体方案设计2.1 爆破物质的选择根据工程的具体要求,选择合适的爆破物质是方案设计的重要环节。

常用的爆破物质有炸药和起爆药。

在选择爆破物质时,需要考虑炸药的爆炸特性、能量释放、危害程度以及环境污染等因素。

2.2 炸药装药设计炸药的装药方式对爆破效果有着重要的影响。

根据工程环境和目标的特点,合理设计炸药装药的位置、密度和形状等。

还需要考虑装药方式对周围环境和结构的影响,尽可能减少爆破带来的不良后果。

2.3 起爆系统设计良好的起爆系统设计可以保证爆破效果的稳定和可控性。

根据实际情况选择适当的起爆方式,包括电线起爆、电子雷管起爆等。

同时,需要合理设置起爆时间和延时,以确保炸药的同时起爆,避免安全隐患。

2.4 预处理工作在进行爆破之前,需要进行一系列的预处理工作,包括凿岩、防护措施的增加等。

这些工作可以提高爆破效果,减少爆破所带来的不可控因素。

三、爆破方案的评估和修改制定完初步的爆破方案后,需要进行评估和修改。

根据实际情况,可以借助计算机模拟和实验验证等方法对方案进行评估。

山体开采爆破工程方案

山体开采爆破工程方案

山体开采爆破工程方案一、前言山体开采爆破工程是指为了获取矿石、建筑材料等资源而采取的一种方法。

在进行山体开采时,经常需要使用爆破技术来破碎岩石和地层,以便提高开采效率。

然而,山体开采爆破工程需要严格遵守安全规范和技术标准,以防止事故发生,保护自然环境和人员安全。

本文旨在提供一份山体开采爆破工程方案,详细介绍山体开采爆破工程的流程、技术要求、安全措施等内容,以供相关人员参考。

二、项目概况项目名称:XXX山体开采爆破工程项目地址:XXX项目规模:XXX项目背景:本项目旨在对XXX山体进行开采,获取XXX资源,为满足XXX需求。

三、项目前期准备1. 确定爆破方案:根据山体的地质条件、开采目标和环境要求,确定合适的爆破方案。

爆破方案需要对爆破参数、爆破参数、爆破区域等进行合理设计,以确保开采效率和安全性。

2. 地质勘察:对山体的地质情况进行详细勘察,了解岩石的性质、裂纹分布、地下水情况等,为爆破工程提供依据。

3. 环境影响评价:对山体开采爆破工程可能产生的环境影响进行评估,制定相应的环境保护措施。

4. 安全评估:对爆破工程可能产生的安全风险进行评估,制定相应的安全措施,确保人员和设备安全。

四、技术要求1. 爆破参数设计:确定合适的爆破参数,包括爆破孔径、孔距、孔深、装药量、装药方式等,以确保爆破效果和安全性。

2. 炸药选择:选择适合山体开采爆破的炸药,包括动力炸药、雷管和起爆药等,确保其稳定性和安全性。

3. 爆破方案设计:根据地质勘察和爆破参数设计,制定具体的爆破方案,包括爆破时间、爆破序列、爆破方式等。

4. 爆破设备准备:准备爆破设备,包括钻孔机、装药车、炸药起爆设备等,确保设备的完好性和安全性。

5. 防护措施:在爆破工程进行期间,需要采取严格的防护措施,包括人员疏散、爆破区域封闭、警示标识等,以确保人员安全。

五、安全措施1. 人员安全:严格遵守《山体开采爆破安全操作规程》,对参与爆破工作的人员进行专业培训,确保其具有爆破作业的岗位资格。

爆破工程方案设计

爆破工程方案设计

爆破工程方案设计一、爆破方案选择1.1 爆破方案选择原则爆破方案的选择应该根据工程的具体情况、岩石的性质、周围环境和安全要求等因素来确定。

在选择爆破方案时,应根据地质条件、爆破目的和要求、爆破效果和成本等因素来进行综合考虑。

1.2 爆破方案的类型爆破方案根据爆破目的、作业条件和岩石类型的不同,可以分为岩石爆破、混凝土爆破和地下爆破等多种类型。

在选择爆破方案时,应根据实际情况选择最合适的方案。

二、爆破方案设计原则2.1 安全性原则安全是爆破工程的第一要素。

在爆破方案设计中,应考虑周围环境、爆破对象的结构强度和稳定性、爆破震动对周围建筑和设施的影响,确保工程的安全。

2.2 经济性原则在爆破方案设计中,应充分考虑爆破效果和成本的平衡,力求在满足爆破目的的前提下,尽量减小成本开支。

2.3 环保性原则在爆破方案设计中,应充分考虑对周围环境的影响,选择合适的爆破方案,减小爆破引起的环境污染。

2.4 高效性原则在爆破方案设计中,应选择合适的爆破方法和药品,以达到快速、高效的爆破效果。

三、爆破方案设计步骤3.1 爆破对象的研究在进行爆破方案设计前,应对爆破对象进行详细的研究和分析,包括爆破对象的材质、结构强度和稳定性等。

3.2 爆破条件的调查在进行爆破方案设计前,应对爆破地点周围的环境和安全条件进行详细的调查和分析,以确保爆破施工的安全。

3.3 爆破参数的选择根据爆破对象的研究和爆破条件的调查,确定爆破参数,包括爆破药品的种类和数量、装药方式、火药线的长度、延迟时间等。

3.4 爆破方案的设计在确定爆破参数后,进行爆破方案的设计,绘制详细的爆破图纸和施工方案,并对施工过程中可能出现的问题进行充分的考虑和预案。

3.5 实施方案的评审对设计好的爆破方案进行评审,确保方案的合理性和可行性,并做好相应的修改和调整。

四、爆破方案实施步骤4.1 爆破物料的准备在实施爆破方案前,应对所需的爆破物料进行准备,包括爆破药品、火药线、导爆管等。

爆破施工设计方案

爆破施工设计方案

爆破施工设计方案1. 引言爆破施工是一种常用的工程施工方法,广泛应用于建筑和矿山等领域。

本文档旨在提供一份爆破施工设计方案,帮助工程师和施工人员有效组织和实施爆破作业,确保施工安全和效率。

2. 目标本爆破施工设计方案的目标是:•实现安全施工,并确保作业人员的人身安全;•最大程度地减少对周围环境的影响;•提高施工效率,减少时间和成本。

3. 爆破设计流程1.初步调查:对施工区域进行初步调查,包括结构形式、地质环境、周边建筑物等相关信息;2.安全预评估:根据初步调查结果,开展安全预评估,判定爆破施工可行性并采取相应安全措施;3.设计参数确定:根据工程要求和施工环境,确定爆破设计参数,包括药量、孔距、孔深等;4.爆破方案设计:根据设计参数,制定具体的爆破方案,包括钻孔布置、起爆顺序等;5.安全措施设计:针对具体施工环境,设计合理的安全措施,包括设置警示标识、人员疏散方案等;6.方案审核:将爆破施工设计方案提交专业机构或审核单位进行审核,确保方案的合理性和安全性。

4. 设计参数确定爆破设计参数的确定是爆破施工设计的关键步骤,需要考虑以下几个方面:•岩石类型:根据不同岩石类型,确定合适的爆破参数;•工程要求:根据具体工程要求,确定药量、孔距、孔深等参数;•环境影响:考虑施工环境对爆破的限制,确定安全参数;•爆破效果:根据工程需要,确定合适的爆破效果参数。

5. 爆破方案设计根据确定的参数,制定具体的爆破方案。

爆破方案设计主要包括以下几个步骤:1.钻孔布置:根据设计要求,在施工区域内合理布置钻孔,保证爆破效果和施工安全;2.钻孔技术要求:确定钻孔的直径、深度等技术要求;3.充填物选用:选择合适的充填物,确保稳定性和安全性;4.起爆顺序:根据具体情况,制定合理的起爆顺序,最大限度地控制爆破效果;5.爆破控制:设计合理的爆破控制措施,确保施工安全。

6. 安全措施设计在进行爆破施工时,必须采取一系列安全措施,保证作业人员的人身安全和周围环境的安全。

工程爆破设计方案

工程爆破设计方案

工程爆破设计方案1. 项目概况本工程爆破设计方案为某大型基础设施建设项目的爆破施工部分,包括对场地土石方的爆破拆除、混凝土结构的炸药破坏和爆破拆除、以及相关爆破挖掘工程。

2. 爆破工程范围2.1 土石方爆破拆除2.1.1 建设单位要求对场地内部石头、坡道和层间进行爆破拆除并清理至设计要求。

2.1.2 土石方爆破区域共分为五个爆破单元,面积分别为3000平方米、4000平方米、5000平方米、6000平方米、7000平方米。

2.1.3 土方爆破设计采用两级爆破方式,主区一次爆炸,细区二次爆破。

首先进行主区爆破,单次爆破量不得超过2000立方米,爆破参数应按照设计要求进行。

2.2 混凝土结构爆破2.2.1 被拆除的混凝土结构主要为原建筑区域内的围墙、楼梯和地板等构件。

2.2.2 混凝土结构爆破主要采用单孔爆破方式,爆破孔距和孔深、孔直径等参数应按照设计要求进行。

2.3 其他相关爆破挖掘工程2.3.1 包括对地下管道、停车场地下室和人行道等场地进行爆破挖掘。

2.3.2 爆破挖掘应采用合理的爆破设计和参数,确保爆破作业安全。

3. 爆破设计方案3.1 土石方爆破设计3.1.1 土石方爆破设计应严格按照相关法规和标准,考虑场地地质条件、邻近建筑及设施的保护程度等因素,制定爆破设计参数。

3.1.2 爆破设计应合理确定起爆点、引爆方式、药量和延迟时间等关键参数,确保爆破效果达到设计要求。

3.2 混凝土结构爆破设计3.2.1 混凝土结构爆破设计应根据混凝土结构的大小、厚度等特点,确定合适的爆破方式和参数。

3.2.2 对于大块混凝土结构,应采用分段爆破的方式逐步拆除,确保爆破过程中不会影响周边建筑和设施的安全。

3.3 其他相关爆破挖掘工程设计3.3.1 对于地下管道、停车场地下室和人行道等场地的爆破挖掘,应根据现场实际情况确定爆破设计方案和参数。

3.3.2 爆破挖掘工程的设计应充分考虑场地周边建筑、管线等设施的保护,确保施工过程中不会造成附属设施的破坏。

爆破工程设计方案

爆破工程设计方案

爆破工程设计方案一、工程概况1.1 项目名称:XXX爆破工程设计方案1.2 工程地点:XX省XX市1.3 建设单位:XX建设集团1.4 设计单位:XX设计院1.5 施工单位:XX爆破工程有限公司二、工程背景XX建设集团拟在XX市进行一处重要的爆破工程,该项目的主要目的是进行基础开挖以及地下结构的拆除和改造。

在安全、高效的前提下完成这项工程是建设集团的首要任务。

三、工程概况3.1 工程地址该工程位于XX市市中心,周边为繁华的商务区,道路繁忙,周边建筑物密集。

3.2 工程规模本次爆破工程的规模较大,包括基础开挖、地下结构的拆除和改造,以及周边环境的保护和安全控制。

3.3 工程要求本次爆破工程要求保证周边建筑物和设施的安全,最大程度减少噪音和振动对周边环境的影响。

四、爆破工程设计方案4.1 爆破材料选择在本次爆破工程中,将选用符合国家标准的爆破材料,以保证爆破效果和安全性。

4.2 炸药量计算根据工程规模和要求,将进行详细的炸药量计算,确保爆破效果的同时,最大程度减少对周边环境的影响。

4.3 爆破器材选择根据工程要求,选用合适的爆破器材,并确保器材的品质和安全性。

4.4 爆破方案设计根据工程要求和地质情况,设计合理的爆破方案,包括爆破孔径的设计、起爆顺序的安排等。

4.5 安全措施在爆破工程进行过程中,将采取多种安全措施,包括对周边环境的保护、对周边建筑物的稳固等。

五、施工过程安全控制5.1 爆破作业前安全控制在所有爆破作业前,将进行详细的安全检查和评估,并对爆破现场进行严格封闭和限制进入。

5.2 爆破作业中安全控制在爆破作业进行过程中,将对现场的安全状况进行持续监控,并及时采取安全措施。

5.3 爆破作业后安全控制在爆破作业完成后,将对爆破现场进行详细的安全检查和评估,确保没有发生意外事故。

六、环境保护措施6.1 噪音控制在爆破作业进行过程中,将采取多种措施减少噪音对周边环境的影响,包括使用噪音防护设施等。

爆破工程方案范本

爆破工程方案范本

爆破工程方案范本一、项目概况爆破工程为了解决山体开路难题,需要对山体进行爆破拓展道路。

项目位于XX省XX市XX区,大量的劳动和机械作业无法完全满足需求。

考虑到开挖量大、土壤岩石硬度大,采用爆破方法是必要的。

二、地质勘察本项目位于XX市XX地段,主要地层为花岗岩。

地质勘察结果显示,本项目地质结构单一,岩石硬度较大,适合进行爆破开挖。

爆破工程主要分为开拓和倒导两个隧道工程。

三、爆破材料本次爆破方案所需材料如下:1. 炸药:选用高效炸药,炸药中主要成分为硝化甘油、炸药外壳、含气剂等。

2. 导火线:采用纵火型导火线,以便统一控制爆炸时机。

3. 敏感引爆药:作为爆炸点的关键点燃物,选用可靠敏感引爆药。

4. 进口雷管:进口产品,具有较高的爆炸效果。

5. 炸药用具:用于灌装炸药和连接导火线。

6. 爆破安全器材:包括安全帽、耳塞等爆破作业员必备的安全装备。

7. 其他材料:如防爆盒、阻燃绳等。

四、爆破设计1. 鉴定爆破区域:根据地质勘察结果,确定爆破区域,确保安全性。

2. 爆破排列:根据地质勘察结果,确定爆破排列,包括穿孔排列和抽空排列。

3. 炸药灌装:根据实际需求,合理灌装炸药。

4. 导火线连接:将导火线按照设计要求连接至各个爆破点。

5. 安全预警:配备安全预警装置,确保爆破作业人员的安全。

五、施工方案1. 施工人员:具有相关爆破施工资质的工程公司进行作业,保证安全。

2. 安全措施:对施工区域进行严格管制,确保工程安全。

3. 施工设备:调配高效设备,保证施工的高质量。

4. 施工时间:安排合理的施工时间,避免不必要的影响。

5. 施工过程:确保施工过程的安全和快速,保证工程进度。

六、爆破计划1. 爆破前检查:确保爆破区域内无人员和设备,避免意外。

2. 爆破预警:提前发出爆破预警,确保周边地区人员安全。

3. 爆破操作:由专业人员负责爆破操作,统一控制。

4. 爆破后检查:及时对爆破后地质进行检查,保证开路的质量。

七、地质安全控制1. 选用高效炸药、进口雷管,保证爆破效果2. 避免地质灾害,选择适合天气条件下的爆破操作时间。

爆破设计方案范文

爆破设计方案范文

爆破设计方案范文一、背景和目标:在工程施工等领域,为了拆除建筑物、岩石或其他障碍物,常常需要使用爆破技术。

爆破设计方案旨在提供符合安全要求的爆破方案,以确保人员和设施的安全,并实现预期的拆除目标。

二、数据收集和现场勘察:在制定爆破设计方案之前,首先需要进行大量的数据收集和现场勘察。

收集的数据包括被拆除的建筑物或岩石的材料性质、结构特点、现场周围环境等信息。

现场勘察包括对现有的地质构造、水文地质条件、存在的潜在风险等方面的观察和记录。

三、设计思路和原则:在进行爆破设计时,需要遵循以下原则:1.确保安全:爆破设计必须符合国家相关法律法规和规范要求,保证爆破过程中人员和设施的安全。

2.最小化环境影响:在爆破设计中应尽量减少对周围环境的影响,特别是对土地、水源和噪音的影响。

3.确保拆除效果:爆破设计应确保能够达到拆除的预期效果,例如确保建筑物完全倒塌,岩石破碎等。

四、方案制定和计算:根据收集到的数据和现场勘察结果,制定具体的爆破设计方案。

具体的步骤包括:1.选择爆破方式:根据被拆除物的类型和特性,选择适合的爆破方式,如冲击爆破、炸药爆破等。

2.计算爆破参数:根据爆破物的材料特性和目标破坏程度,计算出合适的爆破参数,如爆破药量、孔间距、孔深等。

3.制定爆破序列:根据结构特点和目标拆除效果,确定适当的爆破序列,保证整个爆破过程的平衡和控制。

4.模拟分析和优化:通过使用爆破模拟软件,对设计方案进行模拟分析,获取预期的爆破效果,并进行必要的优化和调整。

五、安全措施和风险评估:在所有爆破过程中,必须采取严格的安全措施,以确保人员和设施的安全。

这包括使用合适的爆破器材、个人防护装备、安全警示标识等。

同时,还需要进行详细的风险评估,评估可能存在的爆破风险,并采取相应的措施进行控制和防范。

六、施工和监测:在实施爆破过程中,需要严格按照设计方案进行施工,并进行实时的监测。

监测的内容包括爆破振动、噪声、颗粒物扩散等,以确保爆破过程符合设计要求,并掌握现场环境的变化情况。

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牛角山砂石厂台阶开采专项爆破设计方案牛角山砂石厂牛角山砂石厂台阶开采专项爆破设计方案项目负责:编制:审核:业主单位:清镇市牛角山砂石厂二○一三年十一月正文目录前言 (1)前言 (1)一、设计依据与执行标准 (2)二、矿区概况 (3)三、矿山和输水隧道现状 (6)四、台阶开采爆破设计 (9)五、环境保护 (15)六矿山安全生产 (18)七、结论和建议 (20)附图:1.牛角山砂石厂矿山开采范围与输水隧道平面图 1∶2000 2.牛角山砂石厂矿山开采台阶与输水隧道A—A剖面图 1∶1000附件:1、委托书2、采矿许可证(副本)3、爆破工程资质证书4、矿山承诺书前言为认真贯彻党中央关于矿山开发“在保护中开发,在开发中保护”、“开采资源、保护环境”的资源政策,切实加强矿产资源开发利用的管理,使矿产资源开发利用能够遵循科学、合理、有效的原则,坚持可持续发展战略,科学合理有效开发利用砂石资源,矿山开采的同时必须保护环境,不得影响、危及和破坏矿山周围风景名胜、国家电力设施、水库、供水管道等重大建构筑物。

清镇市牛角山砂石厂始建于2003年3月(之前为民采挖砂点),为一小型砂石厂,年产规模3万吨,2010年开采规模扩能至5.00万吨/年,矿区面积0.0428平方公里,有效期自2010年2月6日至2014年2月6日。

现矿山开采范围的西北方,拐点坐标A、F的平面距离40~150米处(见平面图1),于2001年6月施工建有贵阳西郊水厂输水隧道,隧道走向为北东56°。

输水隧道靠近矿山采石场处的底板高程约为1218.5m;输水隧道围岩为白云岩,岩层较稳固,而输水隧道采用钢筋混凝土支护,能抵抗一般地震的地震波。

该隧道输送红枫湖至贵阳市两城区的生产生活用水。

矿山采石场最高开采标高为1364m,经多年开采其山头已下降至1330m,采石场开采完毕后最低开采标高为1290m(矿山准采最低标高)。

采石场生产砂石需进行凿岩爆破,爆破所产生的地震波是否构成对输水隧道影响、从而导致其隧道壁产生开裂、漏水或使隧道振动垮塌,使之不能供水运行?为此,矿山开采生产爆破时为不影响输水隧道的安全运行,特需对砂石矿山采场台阶开采进行专项爆破设计,制定专项爆破设计方案,矿山在实施爆破时严格按设计方案执行施爆,确保输水隧道安全运行。

一、设计依据与执行标准1、《清镇市牛角山砂石厂矿山开发利用方案》(2010年1月);2、贵州蓝岭地质勘测有限责任公司测绘的清镇市牛角山砂石厂开采工程平面图(2013年6月);3、中铁隧道集团三处有限公司提交的贵阳市西郊水厂输水隧道四标段“输水隧洞4+490--5+780段结构竣工图”(即平面布置图、纵剖面图);4、贵州旭日生态工程监理咨询有限责任公司编制的《清镇市牛角山砂石厂水土保持方案报告书》(2009年1月);5、《中华人民共和国矿产资源法》;6、《中华人民共和国环境保护法》;7、《中华人民共和国矿山安全法》;8、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》;9、《金属非金属矿山生产安全规程》(GBl6423一2006);10、《爆破安全规程》(GB6722-2003);11、《小型露天采石场安全生产暂行规定》;12、《冶金矿山安全规程(露天部分)》;13、《贵州省深化非煤矿山安全生产专项整治方案》;14、《采矿设计手册》;15、我公司工程技术人员在矿区、供水隧道范围进行的实地勘查及所收集的资料;16、业主提供的采矿许可证复印件和评估委托书。

二、矿区概况清镇市牛角山砂石厂位于清镇市区南东方向的扁坡村、距离贵州水晶有机化工集团(原有机化工厂)北段2公里,清镇至平坝马场公路和滇黔铁路从矿区西北部穿过,有简易公路通往矿山,交通便利(见交通位置图。

)(一)矿区自然地理1、气象评估区属亚热带湿润气候区。

据清镇市气象站历年资料,该区年平均降雨量为1135.1mm,雨量多集中在5至8月,占年降雨量的39~54%。

最大年降雨量为1375.4mm,最小年降雨量为714.8mm,历年最大日暴雨量为146mm,连续日暴雨量可达7天,雨量达200mm。

评估区4月至5月初常有冰雹且多雷暴雨。

7至8月为盛夏,最高温度34℃。

12月至次年3月多雾和毛雨,最低温度-5℃,其间断续出现凌冻,影响车辆通行。

评估区春夏多南风,秋冬多北风。

南风主晴,气温升高;北风主阴或雨。

历年最大风速18m/s,年平均风速1.61~2.47m/s。

评估区属属亚热带气候,年平均气温16.5℃,1月份平均气温6.9℃,七月份平均气温23.5℃,年均降水量为1340~1380毫米,年均日照时为1358.7小时,年辐射总量为297千焦/平方厘米,无霜期345天,月均降水量在6.2~22.2毫米,干湿季节分明。

2、水文评估区地表水系不发育,仅有小的季节性冲沟,地表水主要来源于大气降水,矿山地形呈坡状,地表水排泄条件良好,矿区东的扁坡村低凹处为矿区内最底侵蚀基准面,标高为+1250.4m。

则矿山的排水条件很好。

其地表降水均往东的扁坡村方向排走。

3、地形地貌评估区属侵蚀~剥蚀低中山地貌,地势总体东低西高,整个评估区内山坡地貌发育,矿区中部最高海拔标高为采石场南的倒石山1374.8m,最低1267m,最大相对高107.8m。

评估区多为风化坡积地貌,植被不发育,第四系分布范围小,厚0~1m。

(二)地质及资源概况1、地层岩性出露地层主要有三叠系中统贵阳组(T2g)及第四系残坡积物(Q),各地层的基本特征现由新至老分别叙述如下:1)、第四系(Q)分布于地势较平坦的沟谷及斜坡地带,为灰黄、褐黄色残坡积粘土。

与下伏地层呈角度不整合接触。

厚0~1m。

2)、三叠系中统贵阳组(T2g):岩性为浅灰色、浅黄白色薄至中厚层状白云岩夹泥质白云岩,厚度60~247m。

2、地质构造本矿区采石场位于扬子准地台黔北台隆遵义断拱贵阳复杂构造变形区,矿区内构造不大发育,只零星见有细小的裂隙和层间裂隙,大多呈NE45°和NW320°方向,节理较发育,未见断裂构造,地质构造简单。

地层产状为倾向124~138°、倾角10°。

3、资源储量矿山经多年开采,山头已开采完毕、现开采标高为1300--1320左右,至2013年11月保有资源储量106.43万吨,保有储量见表1采场各台阶资源量估算表表14、开采技术条件(1)水文地质条件矿区属侵蚀~剥蚀低中山地貌,矿区采石场南部的倒石山最高海拔标高为1374.8m,东部扁坡村最低标高为1250.4m,最大相对高差124.4m。

矿区多为风化坡积地貌,地形切割不大,植被不发育,第四系分布范围小,厚0~1m。

矿层整体倾向南东,平均倾角10度,矿区采石场岩层基本裸露,地表微风化,节理裂隙少见,岩层完整稳定,抗压性强,属硬质岩组。

山体低矮处有少量松散残坡积层,但厚度较薄(一般0~1米),可作人工剥土清除。

总体上矿山工程地质条件良好,对开采有利。

矿区地表水系不发育,仅有小的季节性冲沟。

地表水主要来源于大气降水,矿山地形呈坡状,地表水排泄条件良好,矿区东的扁坡村地势较低,凹处为矿区内最底侵蚀基准面,标高为+1250.4m。

地表水排泄条件良好,含水层以岩容裂隙含水为主,地下水补给来源为大气降雨。

地下水或地表水对矿区开采影响小,水文地质条件简单。

(2)工程地质条件矿区为中厚层白云岩,属坚硬岩组,节理、裂隙不发育,普遍暴露地表;岩体稳定性好,工程地质条件简单。

经对本矿区的实地调查,采石场白云岩质纯,岩石稳固性好,不易产生滑坡、崩塌现象,该区石灰岩的开采边坡的稳定性好,但因开采时间较久,已形成部分高陡边坡,存在一定的安全隐患,应加强边坡管理,严防安全事故发生。

三、矿山和输水隧道现状(一)矿山简介清镇市牛角山砂石厂属贵州水晶有机化工集团建安工程有限公司所有,经济类型为国有企业,已开采多年,2003年以前为民采挖砂点2003年至2006年生产不正常、有小规模开采;2006年至2009年生产规模为 3.00万吨/年。

2010年2月获新采矿证(证号C5201812010027120055838),开采方式露天开采、生产规模5.00万吨/年、矿区面积0.0428平方公里,有效期自2010年2月6日至2014年2月6日,开采深度由1364.2至1290米。

共由6个拐点圈定,矿区范围拐点坐标见表2矿山范围拐点坐标表(80西安坐标)表2(二)开采现状(1)建设规模根据矿山资源储量及市场需求、业主的资金投入及设备生产能力、砂石矿山建设规模最低要求等因素,综合确定矿山设计生产规模由原发采矿证核准的3.0万吨/年,2010年2月的新发采矿许可证,将生产规模扩大至5.0万吨/年。

(2)产品方案1)、矿山产品方案开采的白云岩主要加工成五眼砂、七眼砂及碎石。

2)、可采储量根据矿山资源储量核实报告的储量计算,及矿山的多年开采消耗了一定的资源量,以及矿区开采范围的A点拐点坐标,距输水隧道太近,水平距离仅为40m左右,则采石场的西北部分不能开采。

为此,在估算剩下储量时应扣除西北部分等储量,经对采石场的储量估算,矿区还保有资源储量为106.43万吨(详见表1),根据矿山生产实践及相关规定,矿区回采率为95%,则本矿山可采储量为:可采储量=(设计利用资源量—永久边坡损失等)×采矿回采率=(106.43-11.24)×95%=95.15×95%=90.43万吨3)、矿山服务年限由前述计算,矿山服务年限由下式计算:T = Qk / A=90.43÷5≈18 (a)式中:T—矿山服务年限(a);Qk—可采储量(t);A—矿山设计生产能力5.0万t/a;4)、矿山的开采方式采用台阶式露天开采、中深孔爆破。

经多年开采其山头已采完,目前开采1320、1310台阶。

(三)输水隧道现状2000年左右贵阳市决定在清镇市红枫湖取水缓解两城区供水紧缺状况,兴建西郊水厂,由中铁隧道集团三处有限公司承建的输水隧道,于2001年6月竣工,该输水隧道从矿区开采范围拐点坐标A、F两点平面距离为100~150米左右,从采石场的西北侧方向由西向东经过。

贵阳西郊水厂输水隧道掘于三叠系中统贵阳组(T2g)岩层内,其岩性为浅灰色、浅黄白色薄至中厚层状白云岩夹泥质白云岩,白云岩厚度60~247m。

隧道断面7平方米左右,经过地段全为A型和B型钢筋混凝土衬砌(即巷道最高级别支护)。

隧道经过矿区的底板高程为1218.745至1218.395米,其高程低于采石场最低开采标高1290.00米约71.5米。

即输水隧道处在矿区开采范围的西北,隧道至开采拐点坐标A、F点的水平距离62~150米不等,垂直距离为70米以上(详见评估图)。

(四)输水隧道运行情况西郊水厂的建成大大缓解了贵阳市供水紧缺状况,给市区源源不断地输送了大量的清洁水源。

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