冬瓜山铜矿二步骤采场回采方案的研究_王群峰
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1.矿山简况冬瓜山矿床是目前国内发现的埋深最大的一个铜矿床。
矿床位于狮子山矿区,属安徽铜都铜业股份公司狮子山铜矿的深部矿体。
冬瓜山铜矿床共有铜、硫、铁矿体140多个,其中主矿体1个(编号为I),其储量占总储量的98.8%。
主矿体赋存于泥盆系上统五通组顶界和石炭系中上统层位中,位于青山背斜深部的轴部及两翼,属层控矽卡岩型大型铜矿床。
主矿体水平投影走向长18l0 m,最大宽度882m,最小宽度204m,平均宽度500 m,最大厚度100.67 m,最小厚度l.13 m,平均厚度34m,矿体走向NE35°~40°,矿体两翼分别向北西、南东倾斜,倾角最大可达30°~40°;矿体沿走向向北东侧伏,侧伏角l0°左右。
矿体埋藏较深,赋存于-690~-1007 m之间。
矿体直接顶板主要为大理岩,矿体底板主要为粉砂岩和石英闪长岩。
矿体主要为含铜磁铁矿、含铜蛇纹石和含铜矽卡岩。
主矿体乎均含铜1.0l%,含硫19 .7%,含金O.29 g /t。
矿山设计年生产能力300万t,选用的采矿方法为“阶段空场嗣后充填采矿法”2.矿床开采技术条件冬瓜山1#矿体是冬瓜山矿床的主矿体,其储量占总储量的98%。
主矿体位于青山背斜的轴部,赋存于石炭系黄龙——船山组层位中,受层位控制,呈似层状产出,产状与背斜形态吻合。
矿体中部厚大、沿两翼及走向向外逐渐变薄并尖灭。
矿体走向NE35°,倾向随围岩产状分别向北西、南东倾斜,倾角缓,倾角平均20°,最大可达30°~35°。
矿体沿走向向北东侧伏,侧伏角100°左右。
矿体埋藏较深,赋存于-682~-1 000m之间。
矿体所处地段地应力高,-910m原岩应力测试点最大=38.1MPa,大于20MPa,地应力系数K>0.2,属高应力区。
矿床分布范主应力δ1围广,水平走向长度1810m,最大宽度882m,最小宽度204m。
ISSN1671-2900 CN43-1347/TD 采矿技术 第4卷 第3期MiningTechnolo gy,Vol.4,No.3 2004年9月Sep.2004冬瓜山铜矿床1000m深井开采技术问题的思考胡国斌1,袁世伦2,杨承祥1 (1.铜都铜业狮子山铜矿, 安徽铜陵市 244000;2.铜陵有色金属(集团)公司技术中心, 安徽铜陵市 244000) 摘 要:针对冬瓜山铜矿床开采需要解决的技术问题以及前期开展的一些研究工作,在矿井热害防治、深井地压管理、采矿方法以及深井涌水等方面提出了建议和解决措施。
关键词:冬瓜山;铜矿床;深井开采;开采技术1 冬瓜山矿床简况 冬瓜山矿床位于狮子山矿区,属安徽铜都铜业股份公司狮子山铜矿的深部矿体。
冬瓜山铜矿床共有铜、硫、铁矿体140多个,其中主矿体1个(编号为Ⅰ),其储量占总储量的98.8%。
主矿体赋存于泥盆系上统五通组顶界和石炭系中上统层位中,位于青山背斜深部的轴部及两翼,属层控矽卡岩型大型铜矿床。
主矿体水平投影走向长1810m,最大宽度882 m,最小宽度204m,平均宽度500m,最大厚度100.67m,最小厚度1.13m,平均厚度34m,矿体走向NE35°~40°,矿体两翼分别向北西、南东倾斜,倾角最大可达30°~40°;矿体沿走向向北东侧伏,侧伏角10°左右。
矿体埋藏较深,赋存于-690~-1007m之间。
矿体直接顶板主要为大理岩,矿体底板主要为粉砂岩和石英闪长岩。
矿体主要为含铜磁铁矿、含铜蛇纹石和含铜矽卡岩。
主矿体平均含铜1.01%,含硫19.7%,含金0.29g/t。
矿山设计年生产能力300万t,选用的采矿方法为“阶段空场嗣后充填采矿法”2 冬瓜山矿床深井开采的技术问题 冬瓜山矿床是目前国内发现的埋深最大的一个铜矿床。
该矿床埋藏深、含硫高、规模大,开采时许多技术问题需要解决,且有些问题的解决目前国内尚无成熟的经验可供借鉴。
深井开采矿柱稳定性分析与可视化验证矿柱是决定采场稳定性的重要结构单元,对采空区起支撑作用,不但维护着采场顶板及围岩的稳定性,而且对矿石回采率的提高有极大的潜在作用。
目前,冬瓜山铜矿主要按“隔一采一”方式回采并且充填工作滞后,矿柱的稳定性问题变得日益突出。
本文针对冬瓜山铜矿深井高应力条件下矿柱稳定性问题,综合采用理论分析、数值模拟、现场实测相结合的方法开展了以下研究:(1)针对冬瓜山铜矿深井采场回采形成的两面临空矿柱,应用断裂损伤力学原理,分析深井高应力条件下矿柱岩体裂纹演化过程及损伤机理;并运用岩石动态破坏模拟软件RFPA<sup>2D</sup>对两面临空矿柱的破坏过程进行模拟,从而为预测高应力条件下两面临空矿柱的稳定性提供依据。
(2)运用Midas/GTS软件建立数值模拟模型,对冬瓜山铜矿“隔一采一”方式回采过程中单面临空矿柱的稳定性进行模拟,揭示矿柱及围岩的应力、位移、塑性区变化情况,并对回采过程中矿柱及围岩可能出现破坏的区域进行分析和预测。
(3)采用空区三维激光探测技术和三维建模技术,快速而准确地获得采空区和矿柱的三维形态,实现了对两面临空矿柱和“隔一采一”方式回采过程中单面临空矿柱的稳定性数值模拟结果的可视化验证。
(4)根据空区三维激光探测结果,借助Surpac软件实现了对矿柱垮塌范围的准确圈定及垮塌量的可视化计算,精确计算出了垮塌体积及垮塌后存留在空区中的矿石量等信息。
(5)分析了矿柱垮塌的原因,提出了处理垮塌矿柱的具体措施,并根据冬瓜山“隔一采一”开采方式下矿柱稳定性分析结果,提出了预防矿柱破坏的对策。
实践证明,上述方法为分析和预测深井高应力条件下矿柱的稳定性开辟了新的途径,对指导矿山安全高效开采具有重要的现实意义。
开发冬瓜山铜矿资源选矿原则方案探讨
吴熙群;李成必;罗琳;吴沛然
【期刊名称】《有色金属(选矿部分)》
【年(卷),期】2003(000)005
【摘要】冬瓜山铜矿石与冬瓜山和狮子山混合铜矿石的对比试验结果表明,冬瓜山铜矿石可以与狮子山铜矿石混合进行处理.首先采用选择性起泡剂BC浮出以滑石和蛇纹石为主的易浮脉石;然后使用选择性捕收剂BJ进行铜部分优先浮选,使用丁基黄药+丁基铵黑药混合捕收剂强化铜硫混选;混合粗精矿再磨后应用BD1组合抑制剂进行铜硫分离;混选尾矿经磁选和强化浮选脱硫,获得合格铜精矿、硫精矿和铁精矿.所提供工艺为合理开发冬瓜山铜矿资源提供了可靠依据.
【总页数】6页(P1-6)
【作者】吴熙群;李成必;罗琳;吴沛然
【作者单位】北京矿冶研究总院研究员,北京,100044;不详
【正文语种】中文
【中图分类】TD952.1
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4.西藏玉龙铜矿硫化矿资源开发利用原则方案探讨 [J], 吴熙群;李世伦;等
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冬瓜山铜矿桦树坡矿段-580 m以上矿体开采方案探讨
郑攻关;汪永忠
【期刊名称】《采矿技术》
【年(卷),期】2007(007)002
【摘要】根据冬瓜山铜矿桦树坡矿段的开采技术条件、矿山设备及开采技术水平,对该矿段-580 m中段以上矿体的开采方案进行了探讨,提出了采用中深孔阶段空场嗣后充填采矿法开采的方案.
【总页数】2页(P7-8)
【作者】郑攻关;汪永忠
【作者单位】冬瓜山铜矿,安徽,铜陵市,244031;冬瓜山铜矿,安徽,铜陵市,244031【正文语种】中文
【中图分类】TD8
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影响冬瓜山铜矿充填质量的因素探讨王发芝,朱应胜,惠林(铜陵公司冬瓜山铜矿,安徽铜陵市244000)摘要:冬瓜山铜矿为生产能力1万t/d的大型深部开采铜矿,其开采过程中存在地压大、岩温高、有岩爆倾向等问题,采场充填质量直接影响矿山经济效益。
着重分析了充填材料性质、充填材料制备及采场充填工艺对充填质量的影响,相应地提出了保证充填体质量的建议。
关键词:采场充填;充填材料;充填质量;充填系统冬瓜山铜矿床为沉积-改造、迭加层控制矽卡岩型多金属矿床。
矿体和围岩都比较稳固,原岩应力场的最大主应力方向大致与走向一致,近似水平,其量值在30~38M Pa之间,属高应力区。
顶板矽卡岩和底板的粉砂岩、石英闪长岩具有岩爆倾向,矿床所处层位的原岩温度为30e~39.8e,且矿体中含有部分胶状黄铁矿,有氧化发火的可能。
采场沿矿体走向布置,采用隔一采一或隔二采一的回采顺序,矿房采场嗣后全尾砂胶结充填,矿柱采场嗣后全尾砂充填。
矿房采场长82m,宽18m;矿柱采场长78m,宽18m,高度为矿体厚度。
采场采用堑沟底部结构形式,出矿采用铲运机通过出矿进路。
1充填材料的影响充填材料的物理力学特征是直接影响充填体的强度和采场稳定性的重要因素之一。
它主要取决于充填材料的成分及其结构、胶结材料的成分及其组成方式。
冬瓜山铜矿充填材料是全尾砂,胶结材料是水泥。
1.1全尾砂物理特性的影响由于选矿磨矿细度较小,因此全尾砂粒度较细,其平均粒径为80.44L m,其中-20L m极细颗粒含量达到32.66%,比一般矿山所用充填尾砂细,远远小于国内众多矿山所采用的分级尾砂。
全尾砂的比重、容重、粒级组成和孔隙率,对水力输送、充填质量和充填能力都有直接的影响。
全尾砂的容重和孔隙率是随着其压缩程度不同而变化,孔隙率越大,压缩系数也越大,而强度则越小。
充入采空区形成充填体后,随着水的排出和时间的延长,并在自重的作用下,充填体逐渐沉缩,孔隙率相应减小,而容重增大,其强度增加。
冬瓜山铜矿生产地质管理方案探讨矿山生产地质管理为生产提供准确可靠的地质资料,而且还能发现勘探遗漏的矿体,扩大开发的矿产储量。
基于矿山生产地质生产管理的重要性,本文以冬瓜山铜矿为工程背景,分析了该矿生产地质管理所面临的主要难题,并对冬瓜山矿生产地质管理方案提出了建议。
标签:矿山生产地质管理方案0 引言矿山生产地质是为矿山生产服务的,其根据目的就是保证矿山生产(采掘和开拓能够安全有效地进行)。
但我们决不能简单地将矿山生产地质理解为应付矿山生产,从矿山的持续开发方面来分析,矿山生产地质的职能至少应该包括两个方面:第一,为矿山地质生产提供准确可靠的地质资料,包括三级矿量的管理;第二,发现以前勘探遗漏的矿体,扩大可开发的矿产储量。
这两项职能不仅在目标上不一样,在对工作者的要求方面也有极大的差异,前者要求规范、准确、细致,要按一定的程序进行,不能随意想象发挥;后者要求也要求细致准确,但没有特别规范去执行,即使去套用某些成功的经验,也不一定达到预期的目标,工作者必须在宽广扎实的工作基础上富有创新精神。
1 矿山生产地质管理的重要性从国内外的矿山企业来看,特别是那些在资源方面并不占独特优势的矿山,能一直将效益稳定维持在一个比较好的水平而不完全受市场的影响,无不是在矿山地质生产管理方面做得比较突出的矿山,如西部矿业的锡铁山铅锌矿、湖南有色的黄沙坪铅锌矿等。
矿山地质生产管理对矿山开发的重要性表现在如下3个方面:1.1 包括矿产品位和储量、矿体的形态和变化性、矿体和围岩的稳固性和水文地质条件等地质数据的准确如否,对后续的采矿工艺和选矿工艺有着至关重要的影响。
如果所提供的这些数据不准确,不仅会严重影响后续的采矿和选矿效率,更降低采矿回采率和选矿回收率,增加矿石的贫化率,大大提高矿产开发的成本。
1.2 矿山地质工作如不能及时地为矿山生产提供各种必要的地质数据,不仅会制约生产计划的进行,导致生产成本的提高,更重要的是还会影响到生产安全,特别是对那些岩石稳固性差、水文地质条件复杂,甚到还有老采空区的矿山,矿山地质对安全负有非常重要的责任。
价值工程3.4关井施工中应注意的问题3.4.1在采用MFE(常规地层)测试工具时,关井操作必须迅速一次完成,不能在短时间内重复开关井,比如认为第一次没关好,马上再关一次,这样就造成关井早期数据不能应用,影响解释结果。
3.4.2由于煤层特有的储层特性,决定了注入压降试井是获得地层参数最有效的方法,为了保证求出参数,过去采用加长压降时间的方法,一般是注入期的5倍,测试一层最少3至4天。
4结束语由于煤层气的勘探和开发在我国尚处于初级阶段,在求取煤层渗透率、压力等主要参数时,主要是应用单项注入/压降测试方法。
通过测试施工,我们将逐步完善该项测试工艺,积累更多的经验。
对在施工中常出现的问题,认真做分析总结,提出一些相应的解决措施,以此作为注入/压降测试设计的依据,指导现场施工,取得更为明显的经济和社会效益。
参考文献:[1]叶建平,范志强.中国煤层气勘探开发利用技术进展[C].北京:地质出版社,2006.[2]杨申镳.煤层气勘探与开发[J].山东:石油大学出版社,1994.1概况铜陵有色金属集团控股公司冬瓜山铜矿从2004年9月18日52-8采场开始回采,目前52线~54线、54线~56线盘区的一步骤采场,大部分已经回采并充填结束。
为了保持生产的衔接和均衡性,现在开始进入二步骤回采阶段。
2矿床开采的技术条件冬瓜山铜矿床是大型铜硫矿床,埋藏深、含硫高、规模大。
矿床主要由I 号主矿体和100多个小矿体组成。
I 号主矿体长1810米,平均宽500米,平均厚37.5米,赋存标高为-690~-1007米。
主矿体沿长轴以50线为界,西南部薄,东北部厚,近岩体部位的矿体厚度大,远离岩体的矿体厚度小。
主矿体总体走向北东35~40度,矿体中部倾角较缓,一般均小于10度;而西北及东南部较陡,一般为30~40度。
矿体形态整体呈穹窿状。
冬瓜山矿体由难选和易选两种性质的矿石组成。
上部矿体是易选的黄铜磁铁矿,稳固性较好。
下部矿体是难选含铜蛇纹石矿(SptCu)。
从已有的工程揭露来看难选含铜蛇纹石节理较发育,整体稳固性较差。
矿体顶板是栖霞组~黄龙~船山组大理岩。
岩石坚固系数f =6~11,属于坚硬岩石,稳固性也较好。
矿体底板岩性为砂岩、石英砂岩,f =11.5~23.2,平均为15,属于坚硬岩石,稳固性一般。
冬瓜山矿体厚度较大,50线到56线倾角较缓,一般不大于10°。
根据冬瓜山现有的开采技术条件和装备水平,矿段矿体除端部垂直厚度小于30米采用中深孔阶段空场嗣后充填法回采外,大于30米的采场采用大直径深孔阶段空场嗣后充填采矿法回采。
3二步骤回采的条件一步骤回采结束后,采用CMS 空区:精密探测仪进行实测,然后及时对采场进行尾胶充填,尾胶材料是水泥和选矿尾砂按1:4~1:8进行配比,以管道水力输送到采空区,输送浓度不低于70%的高浓度。
尾胶充填结束,经过虑水、养护,钻孔取样,强度检测,充填体强度基本在2Mpa ~3Mpa ,可以满足二步骤采场回采。
4采准工程布置根据初步设计,沿矿体走向布置,每100米划分成一个盘区;盘区内垂直矿体走向布置凿岩穿脉和出矿穿脉,在穿脉内布置数个溜井和措施井,以作为出矿和掘进出矸用。
每个盘区内沿矿体倾向向上依次布置采场;采场分为矿房和矿柱。
回采顺序是“隔一采一”。
先采矿房,后采矿柱。
凿岩硐室布置在大理岩中,安全状况较好,一般只需要锚网支护就可保证安全需要。
由于矿体埋藏较深,局部因强压的作用具有岩爆的倾向,目前我们大部分采取的是锚网喷支护,小部分是浇筑混凝土支护。
4.1采场参数的确定采场参数在冬瓜山矿体总体设计中就已确定,矿房采场长度82米,矿柱采场长度为78米,宽度为18米,高度为矿体的垂直厚度。
4.2凿岩硐室布置矿体的顶板是大理岩,稳固性较好,一般情况下二步骤采场的硐室布置在大理岩中。
采场硐室采用中间布置长硐室,两边布置短硐室和长方型矿柱的形式。
为了使顶板局部暴露面积不至于太大,有利于安全管理,短硐室采取交错布置。
硐室采用三心拱断面。
长方型矿柱的规格是 6.75m ×4.25m ,见图1。
4.3采场底部结构的布置采场底结结构采用“V ”堑沟受矿,无轨出矿设备出矿的底结结构。
利用原有的出矿巷道和出矿进路,在出矿进路底板以上2米~3米处重新施工一条堑沟巷道,规格是3.8m ×4.0m 。
堑沟巷道底板与出矿进路底板高差控制在2.5米左右,以保证出矿巷道眉线的坚固性,———————————————————————作者简介:王群峰(1965-),男,皖淮南,安徽铜陵有色冬瓜山铜矿,采矿工程师;苏卫宏(1965-)男,皖桐城,安徽铜陵有色冬瓜山铜矿,采矿工程师。
冬瓜山铜矿二步骤采场回采方案的研究Study on Extracting Scheme of Two Step Stope in Dongguashan Copper Mine王群峰Wang Qunfeng ;苏卫宏Su Weihong(铜陵有色金属集团控股公司冬瓜山铜矿,安徽244031)(Dongguashan Copper Mine ,Tongling Nonferrous Metals Group ,Anhui 244031,China)摘要:冬瓜山铜矿经过五年的不断开采,目前52线~54线、54线~56线盘区的一步骤采场,大部分已经回采并充填结束。
为了保持矿山生产的衔接和均衡性,现在开始进入二步骤采场回采阶段。
本文结合冬瓜山的开采技术条件和二步骤采场回采条件及采准工程布置和凿岩、爆破等方面对二步骤采场回采方案进行了研究,收到了良好的技术经济和安全效果。
Abstract :After five years of continuous mining ,the panel stope between exploration line 52and 54,54and 56has largely been filling at present inDongguashan copper mine.In order to maintain convergence and proportionality production of the mine ,now the two step stope will been mined.In this paper ,combined with mining technical conditions of Dongguashan copper mine ,two step stope mining conditions ,the engineering layout and drilling,blasting ,and so on ,the scheme of two step stoping is researched.This has received the good technical economy and security effects.关键词:二步骤;采场;回采方案;尾胶充填Key words :two step ;stope ;extracting scheme ;tail collagen filling中图分类号:TD85文献标识码:A文章编号:1006-4311(2010)02-0216-02·216·Value Engineering保证在大规模出矿过程中承受矿石的冲击和二次破碎产生的冲击波的冲击。
底部结构见图2。
5凿岩采场拉底采用SimbaH1354凿岩机在堑沟巷道内向上凿扇形中深孔,炮孔深度9~11m,炮孔直径76mm,排距1.6m,孔底距2.2~2.6m,每排7~9个孔,均为55°以上的炮孔。
如图3所示。
相邻排之间要保持孔与孔之间梅花形交错布置。
底部堑沟结构剖面见图3。
采场深孔采用Simba261高风压潜孔钻机下向垂直深孔凿岩,炮孔直径Φ165mm。
炮孔布置网度2.8m×3m。
孔深贯通凿岩硐室底板和拉底层顶板之间。
炮孔布置采用排距2.8m,孔间距为3m~3.5m的垂直平行孔组成,局部矿柱部分采用的是倾斜孔,边界孔排距为2m,孔间距为2m~2.8m,炮孔至下部拉底层顶板,以达到拉底后深孔为通孔。
在硐室一侧采场中部作为拉槽区,其中二个深孔不装药作为拉槽爆破自由面。
二步骤采场的凿岩精度要求高于一步骤采场。
凿岩时每个孔的方位、方向、角度、深度都要严格加以控制。
边界孔施工时一定要密切关注岩性变化。
倾斜孔孔口距离矿柱0.8m。
施工时机心高度1.8m。
特殊情况可根据现场实际情况相应调整孔口开口位置。
6爆破采场爆破分为底部结构中深孔爆破和大孔凿岩硐室爆破方法。
根据矿体的形态及目前国内所采用的高效采矿方式,采场拉槽主要采用VCR爆破法,大规模落矿采用垂直深孔侧崩爆破的爆破方法。
6.1拉底爆破在堑沟巷道中部上掘一条切割天井,规格为2.0m×2.0m,超过堑沟高1.0m。
分2~3次进行堑拉槽,形成自由面后,后退式爆破拉底,最终形成高13.5米的“V”型受矿堑沟。
爆破炸药采用粒状铵油炸药,炸药单耗0.45t/kg。
6.2下向垂直深孔爆破6.2.1VCR法拉槽爆破在拉槽区以下部切割层为自由面及二个空孔作补偿空间下向拉槽,爆破范围不小于11.2m×16.8m,其中拉槽区厚度为6.5~7m。
每次拉槽高度5m左右,直到拉到设计位置为止。
装药结构:拉槽孔共有17个,其中有2个孔不装药,作为爆破的补偿空间,其余孔装药;雷管段次情况如图4所示,分成2、5、8、11、14段五个段次;装药孔的孔底堵塞填砂2米,装3米(6条)药,上填砂3米;如图4所示。
侧崩爆破孔的装药结构为:最中间的孔装3条药间隔一根1.5米的毛竹,两边孔装2条药间隔一根1.5米的毛竹,最边上的孔装1条药间隔一根1.5米的毛竹。
拉槽孔每次就拉一层,爆破高度5m。
拉槽二次后,进行侧崩爆破扩槽一次。
破顶爆破时拉槽爆破与侧向爆破同时进行。
该爆破方式布置形式简单,拉槽爆破量较小,对底部破坏相对较小。
6.2.2垂直深孔侧崩爆破VCR爆破形成一个长为16.4米,宽为6米,高为采场拉底层到凿岩硐室的切割立槽,垂直深孔侧崩爆破是再以此切割槽为自由面进行侧向崩矿爆破。
为减少爆破破坏一次爆破量不宜过大。
垂直深孔侧崩爆破采用间隔装药,根据深孔在采场位置分为中间排孔、两边排孔和边界排孔。
药结构如图5所示。
一个采场分多次爆破,每次爆破2~3排。
装药量在2吨~3吨,爆破量在一万吨左右。
深孔爆破炸药采用乳化油炸药,乳化油炸药直径Φ150mm,单重10kg/条,长度0.5m/条。
如图6所示。
7实施效果经过52-07和52-09采场的验证,该回采方案采准工程布置简单,采准工程量小;爆破效率高,炸药单耗0.27kg/t,每米崩矿量30.4吨;爆破效果好,大块产出率低;爆破有害效应控制较好,对采场底部的破坏,特别是对出矿进路的眉线和采场两边的充填体的破坏较小,收到了良好的技术经济好安全效果。