KORSZERŰ ROBBANTÁSTECHNIKAI TERMÉKEK ÉS ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ELŐNYEI



Hasonló dokumentumok
MARE RENDEZVÉNY Balatonkenese, Robbantásokkal és egyéb zajokkal keltett vibrációk intenzitása

Dr. Kamburov Milenov Sztefan Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

ROBBANTÁSOS BONTÁS. MKE Szeminárium Balatonalmádi május 29.

A VÁRHATÓ REZGÉSI SEBESSÉG ELŐZETES BECSLÉSÉNEK HI- BÁJA, A JELENLEG ÉRVÉNYES ÁRBSZ VONATKOZÓ ÖSSZEFÜG- GÉSE SZERINT

KŐBÁNYÁK OPTIMÁLIS JÖVESZTÉSTECHNOLÓGIÁJÁNAK KIALAKÍTÁSA

143. évfolyam. A tartalomból: Jövesztõszerszámok fejlesztése Elektronikus gyutacsok Memorandum

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

A modern watergel-robbanóanyag mint az emulziós robbanóanyagok új alternatívája. Győri Attila Cégvezető MAXAM MAGYARORSZÁG KFT.

A VÁRALJA KUTATÁSI TERÜLETEN VÉGZETT NAGYFELBONTÁSÚ 2D-S SZEIZMIKUS MÉRÉS ÉS FELDOLGOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

Központi Bányászati-. Fejlesztési Intézet

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

HATÁROZAT. robbanóanyag felhasználási engedélyt ad

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS II. negyedévének időszaka július 16.

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás

április Havi energetikai szakreferensi jelentés FÉNY UTCAI PIAC Kft. részére

Robbantással jövesztett kőzet, két bánya közötti szállításának megoldási lehetőségei

A szükseges ınıcıálıs PONTOK SZÁMÁNAK Es HELYENEK MEGHATÁROZÁSA ANDO-VAL TÖLTÖTT ROBBANTOLYUKAKBAN

LI 2 W = Induktív tekercsek és transzformátorok

Biztonságos végrézsű kialakítása kőbányában. Szakdolgozat

HIRDETMÉNY. A Bányakapitányság az ügyben SZBK/1080-2/2014. számon döntést hozott (határozatot adott ki).

MUNKAANYAG. Nemes József. Robbantás környezete ellenőrzésének feladatai a robbantás előkészítése előtt. A követelménymodul megnevezése:

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS III. negyedévének időszaka október 15.

Megújuló energiaforrások

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül

H a t á r o z a t. robbanóanyag felhasználási engedélyt ad

KOMPOSZTKÉSZÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

ROBBANTÁSTECHNIKAI TÁJÉKOZTATÓJA március. 3. szám

Robbantástechnológia és a készlettel szemben támasztott követelmények összehasonlítása Szakdolgozat

MUNKAANYAG. Nemes József. Kivonat a robbantási technológiai előírás elemeiből II. (Szeizmikus biztonsági távolságok) A követelménymodul megnevezése:

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

ENERGETIKAI SZAKREFERENSI ÉVES JELENTÉS

PannErgy Nyrt. NEGYEDÉVES TERMELÉSI JELENTÉS IV. negyedévének időszaka január 15.

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

LEVEGŐTERHELTSÉGI SZINT VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Tubpla Airtight légtechnikai elemek

Miskolci Egyetem. Műszaki földtudományi Kar. Bányászati és Geotechnikai Intézet. Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

előadás Falszerkezetek

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

SF RAILFORCE A kopásálló bevonat fémek felületére

Kivonat a robbantási technológiai előírás. elemeiből a robbantómester részére. (Repeszbiztonsági távolságok)

Fellépők és szerelődobogók 3

Éves energetikai szakreferensi jelentés év

A 2017/2018. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Pohár rezonanciája

Beszámoló old. Tájékoztató a következő, szakmai napp~ bővitett nyilt vezetőségi ülésröl old.

A 73. sorszámú Fröccsöntő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Gáz, amely könnyebb, mint a levegő. Egy palackban, amely könnyebb, mint ezelőtt bármikor!

VÍZTELENÍTŐ KUTAK HOZAMVÁLTOZÁSA LIGNITKÜLFEJTÉSEKBEN

Új típusú robbanóanyagok és gyutacsok az AUSTIN Powder International üzemeiből

A gumiabroncsok szerepe a közlekedésbiztonságban

ZÖLD KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK MAGYARORSZÁGON

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

A KŐKA Kft komlói andezitbányájában végzett robbantásokról. Szakdolgozat


Szerszámtervezés és validálás Moldex3D és Cavity Eye rendszer támogatással. Pósa Márk Október 08.

ROBBANTÁSTECHNIKA. A Magyar Robbantástechnikai Egyesület tájékoztatója A TARTALOMBÓL

A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai. Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár

- HTTE - Hidrogéntermelı tároló egység (járművek meghajtásához) Szerzı:

T Á J É K O Z T A T Ó

Az újrahasznosított író-nyomó papírok használatának elősegítése

Épületbontás robbantással

Nehézségi gyorsulás mérése megfordítható ingával

1. ábra Sztatikus gyújtásveszély éghető gázok, gőzök, ködök és porok esetében

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS. SPECIÁLIS ISMERETEK 2. osztály VESZÉLYES ÁRU GYAKORLÓTESZT

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf MSZ EN

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

ROBBANTÓMESTER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

BKK által futtatott erősen környezetszennyező buszok. Segédanyag (Utolsó módosítás: )

Gázelosztó rendszerek üzemeltetése V. rész

Legnagyobb anyagterjedelem feltétele

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Plazma elektron spray ionizáló rendszer

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Feladatlap X. osztály

Takács Tibor épületgépész

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

Nemes József. Robbantó hálózatok. A követelménymodul megnevezése: Robbantás környezeti hatásai I.

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatala (ÁNTSZ)

H I R D E T M É N Y. és a HUHN20153 Szelevényi Tó-köz területeken lévő kivett út nyilvántartású földrészletekre.

Pályadiagnosztika a MÁV Zrt-nél és fejlesztési elképzelések

AZ ELŐRETOLT CSŐTÁMOGATÁS GYORS TELEPÍTÉST ÉS KONDENZÁCIÓ- MEGELŐZÉST TESZ LEHETŐVÉ AZ AF/ARMAFLEX -SZEL

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Bio Energy System Technics Europe Ltd

A csomagolások környezetvédelmi megfelelőségének értékelése

Éves energetikai szakreferensi jelentés DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt. részére

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

Éves energetikai szakreferensi jelentés Redel Elektronika Kft. részére

Éves energetikai szakreferensi jelentés PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. részére

Átírás:

termékeket, pl. nonel és elektronikusan programozható gyutacsokat, porózus ammóniumnitrátból készített ANDO féleségeket és a drága indító tölteteket? Valószínűleg nem azért, mert a minőségi és drága termékek használata gazdaságtalan. KORSZERŰ ROBBANTÁSTECHNIKAI TERMÉKEK ÉS ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ELŐNYEI Abban az esetben, ha a robbantásos kőzetjövesztés és a kapcsolódó költségek összetevőit vizsgáljuk, akkor a költségek % - os megoszlása az 1. ábrán látható [1]. Dr. Földesi János 1 - Földesi Tamás 2 - Földesi Lóránt 2 Detonet Kft. 1 - Austin Powder Hungary Kft 2 1. Bevezetés A robbantásos kőzetjövesztést alkalmazó kőbányákban és külfejtésekben a költ-ségek megoszlása az 1. ábrán látható. Előadásunkban csak a közvetlen fajlagos robbantási költségekkel kívánunk foglalkozni abból a szempontból, hogy a korszerű és drága robbantástechnikai termékek és eszközök használata milyen gazdasági és környezetvédelmi előnnyel jár. 1. ábra Költségek átlagos megoszlása kőbányákban 1. ábra Költségek megoszlása egy kőbányában Fejlett országokban hosszú évtizedek óta, főleg a külfejtésekben, földalatti munkáknál használják a töltő- keverőkocsikat és az elektronikusan program-mozható gyutacsokat. A töltő-keverőkocsikkal a robbantás körülményeitől függően ANDO féleségek, tiszta emulziók, vagy az ú.n. Heavy ANFO-k (emulzió és ANDO keverékek) állíthatók elő. A töltő-keverőkocsik alkalmazásával a robbantólyukaknál az ú.n. geometriai illesztés tényezője (töltet átmé-rő/lyukátmérő), az h g =1. Az h g =1előnyeit a későbbiekben részletesen tárgyaljuk. Jól ismert az is, hogy a robbantásos kőzetjövesztés technológiai paraméterei között nagyon fontos szerepe van az időzítési idők helyes megválasztásának. Sajnos 1

Magyarországon ennek a paraméternek az optimális értéke valamilyen szinten csak ott érdekes, ahol szeizmikus problémák vannak. A legtöbb bánya az idejétmúlt villamos gyutacsokhoz ragaszkodik, azon egyszerű oknál fogva, hogy a villamos gyutacsok a legolcsóbbak. Az osztott és légréses töltetek alkalmazása is igen ritka hazai kőbányáinkban annak ellenére, hogy a töltetszerkezet és megfelelő késleltetés alkalmazásával a robbantások szeizmikus és repeszhatása nagymértékben csökkenthető úgy, hogy a kőzet aprítási foka nem romlik. Egy magyarországi cég kivételével a kőbányákban nem használják a robbantan-dó falak és robbantólyukak műszeres bemérését, mely mérésekkel tiszta képet lehet kapni az előtét értékének változásáról és a lyuktalpak helyzetéről. Több európai országban a robbantandó bányafalak robbantás előtti bemérése kötele-ző. Meg kell említeni azt is, hogy a jogtalan kárigények csak akkor védhetők ki, ha a robbantások szeizmikus és léglökési hatásait műszeresen mérjük. Vizsgáljuk meg, hogy a korszerű robbantás-technikai eszközök és termékek használatának melyek a legfontosabb előnyei. 2. Töltő-keverő kocsik használatának előnyei: o a Heavy ANFO féleségeknél csak a robbantólyukban lesz robbanó-anyag, (Heavy ANFO : Emulzió és ANDO prill keveréke), o a betöltött robbanóanyag nem gyutacsérzékeny, o a közúton nem történik robbanóanyag szállítás, o elmarad a robbanóanyagok csomagolási költsége, a csomagoló-anyag után nem kell termékdíjat fizetni, o a Heavy ANFO minősége, sűrűségméréssel a helyszínen ellenő-rizhető (Lásd 1. felvétel). Ehhez a keverő-töltőkocsin mérő edény és digitalis mérleg áll rendelkezésre. A Heavy ANFO féleségek minőségét a töltés során többször is ellenőrzik és a mérési ada-tokat rögzítik. o nincs szükség nagy robbanóanyag raktárakra, csak az indító töl-teteket és gyutacsokat kell kisméretű ADR-es gépkocsival a robbantás helyszínére szállítani, 2

o a betöltött robbanóanyag mennyiségét számítógép ellenőrzi, mely-ről papír alapú, objektív jelentés is készül, o A mérgező gázok (CO és NOx ) mennyisége a helyszínen előállított ANDO és emulzió keverékeknél a legkisebb. (A robbanási gázok színe világosszürke. (Lásd 2. felvétel). A világosszürke szín a ké-miai reakció során képződő nagymennyiségű vízpárának köszön-hető.) o A kitűnő vízálló tulajdonsággal rendelkező Heavy Anfo robbanó-anyag féleségek alkalmazásával nincs szükség a robbantólyukak víztelenítésére és így csökken a robbantások kivitelezési ideje és költsége. (Lásd 3. felvétel) o A robbantás élőmunka igénye is lecsökken. (A fejlett robbantás-technológiákat alkalmazó országokban a külszínen és a földalatt leggyakrabban alkalmazott robbanóanyag a géppel tölthető Heavy ANFO.) o A töltő keverőkocsi alkalmazásával a robbantásokhoz szükséges létszám maximum 3 4 fő, töltényezett robbanóanyag használata esetén ennek duplája (Lásd 4.a. és 4.b. felvételek). o A robbantólyukak vizes és száraz szakaszain is az ú.n. geometriai illesztés tényezője (töltet átmérő/lyukátmérő),. Ezért lehe-tett a robbantólyukak munkaterületét h g =1 növelni. Abban az eset-ben, ha a geometriai illesztési tényező 1, akkor az előtét tönkremenetele gyors és a szeizmikus hatások kisebbek. 3

1. felvétel A Heavy ANFO sűrűségének helyszíni ellenőrzése (Tállya, 2014.11.19) 2. felvétel A robbantási gázok világosszürke színe 4

(Tállya, 2014.11.19) 3. felvétel Vizes robbantólyuk a gépi töltés után (Tállya, 2014.11.19) Az 5. felvételen az látható, hogy a vizes lyukakba töltényezett robbanóanyagot töltve, melynél a geometriai illesztési tényező, h g 1, a jövesztett kőzethalmaz magas és a bányafalra támaszkodik. (A kőbányászok azt mondják, hogy nyúl ki tud szaladni a robbantott halmazon!) Az egyik kőbányában a töltényezett robbanó-anyagokból betölthető robbanóanyag kb. 160 180 kg, a töltőkocsival betöltött Heavy ANFO mennyisége pedig 240 kg. 5

4. a. felvétel Töltést végző személyzet keverő- töltőkocsi használatakor (Tállya, 2014.11.19) 4. b. felvétel Töltést végzők száma töltényezett és zsákos kiszerelésű robbanóanyag használatakor (Tállya, 2010. 05.05.) A 6. felvételen az látható, hogy a Heavy ANFO-val robbantott halmaz jóval alacsonyabb és jobban kiterített. h g =1 mellett a jobban fellazított kőzet rakodá-sa és gépi törése olcsóbb. A kisebb halmazmagasság miatt a rakodás biztonsá-gosabb. A 6. felvételen látható robbantásnál gépi 6

töltést alkalmaztak, Hydromite 70, Heavy ANFO-t és Austinite ANDO prill robbanóanyagot és NONEL iniciálási rendszert használtak. A 5. és 6. felvételeken látható robbantások a kőbánya ugyanazon a helyén, és a robbantások munkaterületei T = W x E azonosak voltak. Az előtét 4,0 m, a lyukak közötti távolság 4,5 m volt.) A felvételeken jól látható az eltérő geometriai illesztési tényező hatása. 5. felvétel Robbantás villamos gyutacsokkal és töltényezett robbanóanyaggal Tállya 2010. 05. 05. (T = 4 x 4,5 =18 m 2, h g 1 ) 6. felvétel Robbantás NONEL iniciálási rendszer elemeivel és ömlesztett robbanóanyaggal 7

Tállya 2014. 04.24. (T = 4 x 4,5 =18 m 2, h g =1 ) A 7. felvétel jobb oldalán látható kőzethalmaz kiterített. Ennél a robbantásnál az előtét értéke, W = 4,5 m, a robbantólyukak közötti távolság pedig 5,4 m volt. A robbantás Hydromite 70 (70 % emulzió és 30% Ando prill) robbanóanyaggal történt. A töltetek iniciálásához az E- Star iniciálási rendszer elemeit használták. A programozható gyutacsokkal a szomszédos lyukak közötti késleltetési időt 11 ms-ra, a sorok között pedig 90 ms-ra állították be. Az elektronikusan programozható gyutacsoknak és az h g =1 -nek köszönhetően az eddig alkalmazott munkaterület 18 m 2 ről 24,3 m 2 - re nőtt, ami a fajlagos robbantási költségek csökkenését eredményezte. (Lásd 2. ábra). A 7. felvétel bal oldalán látható kőzethalmaznál az előtét, W = 4,5 m, a lyukak közötti távolság, E = 5 m az alkalmazott robbanóanyag töltényezett emulzió és ANDO prill volt. A robbantó hálózatot villamos gyutacsok alkalmazásával alakították ki. Látható, hogy a jövesztett kőzethalmaz magas és nagyon ne-hezen rakható. 8

7. felvétel Robbantás elektronikusan programozható gyutacsokkal, Heavy ANFO robbanóanyaggal Tállya 2014. 11. 19. (T = 4,5 x 5,4 = 24,3 m 2, h g =1 ) 2. ábra A fajlagos fúrási és robbantási költségek különböző iniciálási rendszerek esetén (A COLAS Északkő Bányászati Kft. Tállyai üzemében 2014.) Megjegyzések: * ismerkedés a kőzet robbanthatóságával, 1 a munkaterület változása különböző iniciálási rendszereknél, (m 2 ), 9

2 - egy robbantólyukkal jövesztett kőzet tömege, (t/lyuk), 3 - a fajlagos fúrási robbantási költségek változása a különböző iniciálási rendszereknél, (Ft/t), 4 - a fajlagos robbantási költségek változása, (Ft/t), 5 - a fajlagos fúrási költségek változása, (Ft/t), 6 - a gyutacsok ára, (Ft/db). A 8. és 9. felvételen az látható, hogy az elektronikusan programozható gyutacsok használata után visszamaradó fal bordázott. Ez azt jelenti, hogy az elektroniku-san programozható gyutacsok alkalmazása esetén a robbantólyukak közötti távolság növelhető. 6 2. fénykép E*Star elektronikus gyutaccsal végzett robbantás után visszamaradó bányafal (Basalt Középkő Kőbányák Dunabogdányi üzeme 2009. június 10.) 8. felvétel AZ E-star gyutacsok használata után a visszamaradó fal bordázott (Bazalt Kft. Dunabogdányi üzeme 2009. 06.10.) 10

9. felvétel Robbantott halmaz a Mexikóvölgyi kőbányában E-Star iniciálási rendszer használatakor (Miskolc, 2012.) 3. Az elektronikus iniciálási rendszer jellemzői: 3.1. Előnyök: o javul a kőzetaprítás foka, o a gyutacsoknál nincs szórás, mert nincs pirotechnikai késleltető elem a gyutacsban és a gyutacsok szórásából adódó gondok meg-szűnnek. (lásd 3. ábra) o a robbantott kőzethalmaz jobban fellazult, a robbantott halmaz, nem támaszkodik magasan a falra, o csökkent a robbantott halmaz magassága,a rakodás könnyebb és olcsóbb, o a töltetek jobb együttdolgozása miatt a kőzetekben lévő mikro-repedések tágulnak és így a gépi törés költsége csökken, o növelhető a robbantólyukak munkaterülete és így a robbantások fajlagos költsége csökken, o optimális késleltetési idők állíthatók be, o a rendszer hardvere és szoftvere öntesztelő, o a gyutacsok állapota, a késleltetési idők, a robbantó hálózat és az iniciálási energia megfelelősége a töltés kezdetétől a robbantás befejezéséig folyamatosan ellenőrizhető. A 11

szubjektív hiba elke-rülhető. Kétirányú kommunikáció az irányító eszköz, a gyutacs és robbantóhálózat között, o hagyományos robbantógépekkel és áramforrásokkal a gyutacsok nem robbanthatók fel, o a gyutacsok besorolása: 1.4 S, o a rendszer minden elem víz és ütésálló, o elrobbantható gyutacsszám: 400 4.800 db, o a gyutacs időzítési idők 1 ms-onként 15.000 ms-ig programozha-tóak o a rendszer használata egyszerű, o a robbanóanyag raktárban csak egyféle gyutacsot kell nyilvántar-tani. 3.2. Hátrányok: o sújtólégveszélyes munkahelyen nem használható, o drágább, mint az elektromos és nonel gyutacs, o csak azok a robbantómesterek használhatják, akik külön vizsgát tettek a rendszer haszálatából. Minden országban, ahol az elektronikusan programozható gyutacsokkal végzik a robbantásokat a fajlagos robbantási költségek csökkentek. (Lásd 2. ábra és 1., 2. és 3. táblázat. 12

3. ábra A gyutacs szórási idők hatása a rezgési sebességekre 1. táblázat Sor- Paraméterek Költségek %-os megoszlása szám Iniciálási rendszer NONEL E-Star 1. Gyutacs 3 8 2. Munkadíj 5 5 3. Robbanóanyag 38 41 4. Fúrás 54 46 5. Összes költség (EU) 25.810,0 25.102,0 6. Fajlagos költség (EU/t) 0,42 0,40 Fúrási és robbantási költségek különböző iniciálási rendszereknél 13

(Hengel kőbánya Ausztria) A 2. táblázatban az egyik Lafarge kőbánya néhány adata látható nonel és elektronikusan programozható gyutacsok alkalmazásánál. 2. táblázat Lafarge kőbánya adatai A 3. táblázatban egy cseh kőbánya fajlagos költségei láthatók nonel és elektroni-kusan programozható gyutacsok alkalmazásánál. 3.táblázat Paraméterek Fajlagos jövesztési költségek (CZK/t) % 2009 2010 21011 2012 Termelés (et) 605 480 659 621 Termelés E-star gyutacs - 130 47 91 alkalmazá-sával (et) Robbantásos jövesztési költség 100 99 79 70 (%) Gépi törés költsége (%) - 100 69 64 Batározási költség (%) 100 76 53 27 A csehországi, Lulec kőbánya adatai 14

A robbantásos kőzetjövesztés költségeinek elemzésénél a termékek egységárait összehasonlítva hibás döntések születhetnek. Hazánkban a korszerű, de drágább termékeket a legtöbb esetben csak kényszerből használják. Kényszer alatt azt értjük, hogy pl. a szeizmikus hatásokat csökkenteni kell. A hazai cégek a legritkább esetben vizsgálják azt, hogy a fajlagos fúrási és robbantási költségek, (Ft/m 3, vagy Ft/t) hogyan alakulnak a drágább termékek használatával. Komplex költséganalízis esetén, amikor a rakodási, szállítási, lyukak víztele-nítése, élőmunka és gépi törés költségeit is megvizsgálják akkor kiderül, hogy a drága robbanóanyagok és gyutacsok az olcsók. 4. ábra Villamos energiafelhasználás nonel és E-Star gyutacsok használata esetén a csehországi Lulec kőbányában Megjegyzés: Kék szín: elektronikus gyutacsok használata, Sárga, zöld és narancssárga: nonel iniciálási rendszerrel végzett robbantás Mindig fel kellene tenni azt a kérdést, hogy melyek a költségcsökkentő és melyek a költségnövelő tényezők. A 4. táblázatban feltüntettük a korszerű iniciálási rendszereknél és a keverő-töltő- kocsik alkalmazásánál jelentkező költségnövelő és csökkentő tényezőket. Látható, hogy a 15

költségcsökkentő tényezőkből számszerint is több van. Nem véletlen, hogy a fejlett robbantás-technikát alkalmazó országokban nem kérdés a keverő-töltőkocsik és a legkorszerűbb iniciálási rendszerek használata. 4. A korszerű anyagok és eszközök használatának biztonsága A keverő-töltőkocsik és a korszerű iniciálási rendszerek használatával a robbantási munka biztonsága is nagymértékben növekszik. Például a közúton nem történik nagymennyiségű robbanóanyag szállítás. A nem gyutacsérzékeny Heavy ANFO-ból csak a robbantólyukban lesz robbanóanyag. Gépi töltésnél nincs robbanóanyag maradvány, melyet ADR-es kocsival vissza kell szállítani a raktárba. A keverőkocsikkal előállított robbanóanyag nem gyutacsérzékeny. 4.táblázat Sor- Költség növelő Költség csökkentő tényezők szám tényezők 1. A nonel és elektronikus gyutacsok ára magasabb, mint a A Heavy Anfo ára alacsonyabb, mint a csomagolt vízálló robbanóanyagok ára. villamos gyutacsok ára 2. Több robbanóanyagot kell betölteni, mert a Heavy ANFO teljesen kitölti a robbantólyukakat Nagyobb a robbantólyukak munka-területe, (T = WxE), mert a geometriai illesztés tényezője: 1. 3. A töltényezett vízálló robbanó-anyag drágább, mint az ömlesz-tett. A csomagolóanyag után termékdíjat kell fizetni. Kevesebb élőmunkára van szükség és elmarad a vizes robbantólyukak vízte-lenítése. A lyukak víztelenítéséhez nincs szükség eszközökre és plusz élőmunkára 4. Kivitelezés költsége Csökken a fúrási költség, mert 16

magas, mert nagyobb az élőmunka felhasználás. 5. Kisebb a robbantólyuk munka-területe. 6. Több robbantólyukat kell fúrni és így nő a gyutacs és robbanóanyag felhasználás. 7. Drágább a rakodás és gépi törés. 8. Vízteleníteni kell a vizes nőtt a robbantólyuk munkaterülete és kevesebb robbantólyukat kell fúrni. A megnövekedett munkaterület miatt kevesebb gyutacsot és robbanóanyagot kell használni. A robbantott halmaz lazulási tényezője nőtt és így csökken a rakodási és gépi törés költsége. Nem kell nagy robbanóanyag raktárakat fenntartani. Nem kell szeizmikus kárt fizetni. lyuka-kat. 9. - A csomagoló anyagok után nem kell ter-mékdíjat fizetni. 10. - Osztott és légréses töltetek használata ese-tén csökken a robbanóanyag felhasználás Költség növelő és költség csökkentő tényezők töltőgéppel és korszerű iniciálási rendszerekkel végzett robbantásoknál A NONEL és elektronikusan programozható gyutacsok érzéketlenek a kóbor-áramokra és villámlásra. Elektronikus gyutacsokból kialakított robbantóhálózat nem robbantható fel addig, amig a hálózat minden elemét az adatgyüjtő műszer és a robbantógép nem ellenőrizte le. Osztott töltetek használatával és nagyfokozatszámú, pontos gyutacsokkal NONEL és elektronikusan programozható gyutacsokkal a robbantások szeizmikus hatása nagymértékben csökkenthető. A 5. ábrán osztott töltetek nonel gyutacsokkal történő késleltetése látható, mellyel a robbantások szeizmikus hatása csökkent és a köztes fojtások miatt kevesebb robbanóanyagot kellett felhasználni (5. és 6. ábra). 5. Mérőeszközök használatának szükségessége 17

A robbantandó pászta műszeres bemérésének szükségességét a 7., 8. és 9. ábrán szemléltetjük. A 7. ábrán látható, hogy a pászta tetején kijelölt robbantólyukak talpainak eltérése a bányaudvar közelében repeszek kialakulását, robbanóanyag agyonpréselését és kőzetlábak kialakulását eredményezheti. 5. ábra Osztott töltetek és NONEL iniciálási rendszer használata a robbantások szeizmikus hatásának csökkentése céljából 6. ábra Osztott töltetek rezgési sebességcsökkentő hatása a Dráva Kavics Kft. Máriagyűdi kőbányájában 18

Drilling Management Drill pattern at quarry floor Bench height 33 m Hole inclination 14 Drill steel Ø76 mm retrac / T45 Drill pattern 2.5 x 2.75 m 2 Rock type Granitic gneiss Bench toe Clustered shothole areas / Risk of dead pressing Vacant shothole areas / Risk of toe problems Small burden areas / Risk of flyrock Bench crest H = 33 m 39 1 2 Drill-hole collar positions 1 3 37 Drill-hole positions at quarry floor 2 4 3 5 36 35 34 4 5 39 38 37 36 35 34 6 6 7 8 9 10 33 32 7 33 8 31 11 12 13 14 15 25 27 30 29 26 9 28 10 11 12 13 14 15 32 31 30 29 28 27 16 20 17 18 19 21 16 24 26 25 24 17 23 23 22 18 22 19 21 20 Sandvik Mining and Construction 7. ábra A robbantólyukak helyzete a lyukszájnál és a bányaudvaron A 8. ábrán a robbantandó falszakasz lézerszkeneres felvétele látható. A 9. ábrán egy metszetrajzot mutatunk, mely szerint a repeszek kialakulásának helyei egy-értelműek. 19

8. ábra A robbantandó falszakasz lézerszkeneres felvétele 9. ábra Metszet egy robbantólyukon keresztül A nagyfokozatszámú, korszerű iniciálási rendszerek használata azért is előnyös, mert az emberi test nagyon érzékeny a robbantásokra és az érzetek alapján peres eljárások indulnak akkor is, ha a szeizmikus rezgési sebességek teljesen veszélytelenek az emberekre és ingatlanjaikra. (Nagyfokozatszámú gyutacsokkal a mértékadó töltetek tömegei és a keltett rezgési sebességek is csökkenthetők.) Mérési adatok hiányában a laikus szakértők feltételezik az ingatlanok károsodását és a bíróságok elmarasztalják a robbantásokat végző cégeket. Az alföldi területeken, az ott élők szerint szeizmikus kutató robbantásoknál alkalmazott 0,2 0,4 kg-os töltetek elrobbantása esetén 600 m-es távolságban is károk keletkeznek. Esetenként már akkor is szeizmikus kárt jelentenek, amikor a geofonok terítését végzik és sem vibrálás sem robbantás nem történt a területen. Amennyiben nincs mérési adat, feltételezések alapján dr. Szöszi megítéli a bánya-kárt. 20

A 10. ábrán látható rezgési sebességek ellenére a peres eljárás 5 évig tartott és 15 millió forintról szólt. (A felperesek állagfelmérési jegyzőkönyveket is eltüntettek, amelyek azt bizonyították, hogy a jelzett károk a robbantások megkezdése előtt is megvoltak.) 2005.04.13-tól a Vakond Kft. Gyöngyöstarjáni kőbányájában végzett robbantások szeizmikus rezgési sebességeinek maximális értékei 5 ÁRBSZ és az MSZ 13018:1991 szerint lakóépületekre megengedett érték: 5 mm/s 4 Vimax (mm/s) 3 2 MSZ 13018:1991 szerint műemlékekre megengedett érték: 3 mm/s ÁRBSZ szerint műemlékekre megengedett érték: 2 mm/s 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 A mérések száma 1.ábra 10. ábra Mért rezgési sebességek a kőbánya környezetében 6. Légréses töltetekkel való robbantás A robbantási költsgek, vagy repeszhatások csökkentése érdekében, ahol a kőzet-szerkezet megengedi gyakran alkalmazzák a légréses tölteteket. A légrés hosz-szától függően különböző mennyiségű robbanóanyag takarítható meg. A kevesebb robbanóanyag felhasználás költségcsökkentést eredményez. 21

látható a 6. ábrán, ahol a robbantólyuk 2 m-es szakaszán nincs robbanóanyag. Az ábrán vázolt esetben 90 mm-es lyukátmérő esetén kb. 10 kg robbanóanyag ára spórolható meg. 210 Ft/kgos ANDO árral számolva a megtakarítás 2100 Ft/lyuk. (A 6. fényképen látható, fojtás rögzítéséhez szükséges betétek ára kb.150 Ft/db). Blocking products - possibilities air bag " priceca3-8eur/pc plasticspider 6. ábra Légréses töltet kialakítása a robbantási költségek csökkentése céljából 11. ábra Légrés kialakítása a fojtás alatt Azokon a helyeken, ahol a repeszhatást kell csökkenteni a légrések hatása igen hatékony. Erre nagyon jó példa a 8-as út szélesítésénél végzett robbantások voltak, ahol csak 10 percig engedték meg a 8-as út lezárását. 14 m mély lyukaknál a töltött hossz 5 m, a fojtás hossza 3,5 4,0 m és a légrés hossza 5 5,5 m volt. A kőzetkivetést a légrésekkel és a 12. ábrán vázolt késleltetési rend-szerrel 8 10 m-re lehetett korlátozni. (A 3. lyuksor töltetei robbantak előbb!) "pricemax 0,50EUR/pc 6. fénykép A fojtás rögzítését biztosító, műanyag betétek slide15 8.2. Töltő- keverőkocsi használata Hazai kőbányáinkban nagyon hatékony költségcsökkentés lenne az is, ha töltő keverő kocsikat használnának. A robbantásokhoz vizes lyukak esetén is ömlesztett robbanóanyagot, Heavy 12. ábra 22

NONEL iniciálási rendszer alkalmazása a 8-as út szélesítésénél alkalmazott robbantásoknál a repeszhatás távolságának csökkentése érdekében 7. Összefoglalás A bemutatott példák alapján egyértelmű, hogy a drága, de korszerű robbantás-technikai eszközök és anyagok használata gazdaságos, biztonságos és környezetbarát. A termékeknél nem az egységár dönti el, hogy melyik termék használataa gazdaságos, hanem a fajlagos költségek komplex vizsgálata. A 2. ábra alapján egyértelmű, hogy a nagyon drága elektronikusan programozható gyutacsokkal, és a gépi töltésű Heavy ANFO-kal lehet a legolcsóbban és legbiztonságosabban robbantani. Ezt a kijelentésünket a világ bányászata a külszíni és földalatti robbantásoknál már igazolta. Magyarországon sem kellene a megszokott technológiákhoz és megoldásokhoz ragaszkodni. 23