大直径深孔阶段矿房采矿法在紫金山金铜矿的应用
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2022年第6期/第43卷黄 金GOLD采矿工程紫金山金铜矿深部主溜井控制放矿技术及应用收稿日期:2021-12-09;修回日期:2022-03-25作者简介:江 鹏(1988—),男,福建连城人,工程师,从事金属矿山采矿工程技术研究工作;福建省龙岩市上杭县紫金山,紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿,364200;E mail:285833862@qq.com江 鹏,李 斌(紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿)摘要:矿山主溜井使用过程中出现的井壁垮落和料位过高或过低问题,经常导致井筒大块堵塞、分支溜井无法卸矿、溜井放空等现象,严重影响主溜井放矿效率。
针对紫金山金铜矿深部主溜井放矿存在的问题,采用溜井可视化探测与建图技术掌握溜井垮落现状,并得到溜井料位与溜井存矿量关系,结合各分支溜井卸矿量和主溜井放矿量,确定溜井料位低位值和高位值;采用微波窄束测距技术实时监测溜井料位;并提出了基于料位控制和分支溜井卸矿控制的溜井放矿管理制度,解决了溜井大块堵塞、分支溜井经常无法卸矿、溜井经常放空等问题,大幅提升了溜井放矿效率。
关键词:深部开采;溜井;探测建模;微波窄束测距;料位控制;卸矿控制;放矿管理 中图分类号:TD853.34 文章编号:1001-1277(2022)06-0045-03文献标志码:Adoi:10.11792/hj20220610引 言紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿(下称“紫金山金铜矿”)开采0勘探线—13勘探线100~-100m标高的矿体,开采深度达800m,主要采用分矿房矿柱两步骤回采的大直径深孔阶段空场充填采矿法开采,阶段高度50m,设计生产能力为5000t/d。
开拓运输系统采用“胶带斜坡道+盲副井”联合开拓[1-2]。
-100m中段以上矿石采用汽车运输方式卸载至各中段1#和2#分支溜井,经1#和2#主溜井放矿至-150m水平,经粗碎后由胶带斜坡道运至地表选矿厂。
溜井放矿需要根据溜井存矿量、各中段出矿计划和溜井放矿计划进行调度放矿,定期测量溜井料位,校正溜井存矿量[3]。
紫金山金铜矿露天采场爆破参数优化王国标;何维;胡少华;王福缘【摘要】为降低紫金山金铜矿铜矿区域爆堆中直径800 mm及以上的大块率,同时提高小块度矿岩占比,在铜矿区域减小爆破孔网参数,提高炸药单耗,在渣区域增大孔网,降低炸药单耗,以此在平衡炸药总用量的前提下,改善铜矿区域爆破效果.通过摄像法原理,铜矿区域按一定尺度拍摄试验爆破铲装截面,并运用Powersieve软件统计爆堆大块率,对比各爆破试验参数;渣区域由于无经济价值,采用经验公式确定参数后进行现场试验,通过爆破效果对比以确定合理参数.试验结果表明,铜矿区域孔排距为5.5 m×4.5 m,单耗为0.55 kg/m3,大块率控制较好;渣区域孔排距为7m×6m,单耗为0.32~0.33 kg/m3,大块率符合生产需求,达到预期结果.【期刊名称】《现代矿业》【年(卷),期】2018(000)008【总页数】6页(P80-85)【关键词】露天开采;中深孔台阶爆破;Powersieve软件;孔网参数;炸药单耗;大块率【作者】王国标;何维;胡少华;王福缘【作者单位】紫金矿业集团股份有限公司;紫金矿业集团股份有限公司;紫金矿业集团股份有限公司;紫金矿业集团股份有限公司【正文语种】中文台阶爆破作为露天矿山开采重要工艺环节,爆破效果直接关系到后续工序进展。
中深孔爆破技术在露天台阶爆破中应用较广泛。
通过与类似矿山的爆破数据对比,结合爆破漏斗理论可以得到其主要的爆破参数范围,然后在实际生产中逐渐改变爆破参数,以确定最优爆破参数。
不同的矿山,甚至是同一矿山,其地质条件、岩石性质以及水文地质条件也会因矿体分布的不同千差万别,这将增加矿山合理爆破参数确定的难度。
紫金山金铜矿位于福建省上杭县城北15 km处,处于华南褶皱系东部,东南沿海火山活动带的西部亚带,北西向云霄—上杭深断裂带北西段与北东向和复背斜南西倾伏端交汇处,紫金山复式岩体中部。
矿体呈不规则的密集平行脉带产出,在剖面上呈右形侧列分布,矿体呈“叠瓦状”斜列,形成自北东端矿体从标高928 m 向南西端降至标高-200 m以下的侧伏形式,侧伏角为15°~35°。
铜矿开采中中深孔采矿技术的应用方法摘要:随着我国经济的持续增长,我国工业企业也将迎来新的发展机会。
工业行业的迅速发展,离不开源源不断的资源支持。
为保障该行业的健康发展,有关部门必须进行大规模的铜矿开发。
想要使铜矿得到高效的开采,就需要有效运用中深孔采矿工艺。
基于此,本文就深入讨论了铜矿开采中中深孔采矿技术的应用方法。
关键词:铜矿开采;中深孔采矿技术;应用方法引言由于我国对矿产资源的要求越来越高,所以铜矿采出量也越来越大。
要想使铜矿得到科学的开采,就需要让中深孔采矿工艺得到有效的运用。
中深孔采矿技术的高效实施,是目前铜矿开采中所要面对的新课题[1]。
一、中深孔采矿技术导论当前,中深孔采矿技术在矿井开采、隧道开挖等领域得到了广泛的应用,尤其是在铜矿开采中,中深孔法起到了很大的推动作用。
在中小矿井中,采用中深孔爆破、钻进等工艺,不但能有效提高矿井的安全性,还能大幅度减少事故的发生率。
不同类型的矿山在地质特征和开采规模等方面都有很大的差别,所以,有关人员必须结合矿山的具体条件,合理选用中深孔开采工艺,只有这样才能保证矿山的安全性。
在无电气起爆体系下,一般采用多段爆破的方式进行作业。
根据有关资料及实践可以看出,中深孔采矿技术在不同方式下均呈现出显著的优越性,为实现铜矿开采工作的安全、高效生产提供了必要的技术支持[2]。
此外,在开采之前,有关工作人员要对中深孔采矿的工艺条件进行有效的技术分析。
中深孔采矿法是一种应用较为广泛的开采方法,但在具体操作中,必须结合爆破现场的具体条件,进行合理的工艺选择。
在露天矿山,对爆破工艺有明确的规范与要求。
首先要将土挖出,并为第二次碾压施工做好相应的准备工作。
在浅井开采中,应采用二次爆破的方式,炮眼必须大于45毫米,炮眼深度必须小于4.5米[3]。
深孔开采时,必须保证孔径超过70毫米,孔深超过4米,并保证包裹物的有效伸长。
中深孔采矿工艺是指使用专门的打眼设备进行打眼,然后在打眼后向深孔中填装炸药的一种工艺。
深孔爆破采矿法在金属矿床开采中的应用研究作者:方名昇来源:《科学导报·科学工程与电力》2019年第02期【摘要】深孔爆破采矿方法在近年来金属矿床开采过程中使用越来越多,爆破方式以及爆破效果是采矿成本高低的重要制约因素。
深孔爆破的主要原理为利用非电微差挤压爆破进行崩矿。
通过大量调查发现,相对于传统的浅孔爆破方式,深孔爆破技术在实际金属矿床开采中可行性和实用性更高,深孔爆破方式在技术和经济上均优于浅孔爆破方式。
本文主要针对深孔爆破采矿法在金属矿床开采中的应用进行简要分析。
【关键词】金属矿床;深孔爆破;挤压爆破;采矿方法;应用1深孔爆破技术分析在深孔爆破技术运行中常常从多方面综合运用这项技术,其中孔眼间的距离控制中需要形成抵抗线,那么就要分析岩体综合特性和相关数据,从数据与采矿过程中确定孔眼钻孔的质量要求标准。
与此同时在将炸药装入炮孔时则需要控制炸药量并在科学合理分布药量的基础上对炸药整体量进行控制,由此一来就可提升爆破质量。
除此之外在处理炮孔周边爆破情况时需要严格控制炸药质量,充分保证炸药安装结构科学合理性,必要时可运用导爆管导爆索复式起爆方式并在起爆中形成毫秒爆破。
开挖岩体时则需详细计算,便于更好地掌握深孔爆破技术。
2深孔爆破的采矿法应用过程2.1矿山开采爆破参数设置在对金属矿床进行深孔爆破开采的过程中为保证矿区开采生产安全的同时,实现更高的开采利润需要对金属矿块采场布局进行合理设置,根据采场实际情况对爆破开采参数进行设置。
由于不同矿区的数据不大,因此本文的开采参数设置为矿区调查的平均参数,仅作参考,在实际工作中要根据实际情况进行分析。
在本文中取金属矿矿区的采场的布孔排距参数为1.8米,采场垂直孔距为1.4米~1.6米,孔底距离设在1.6米~2.1米之间,矿房的凿岩空间大为6米~10米,采场布孔边界约为1米,切割槽沿切割天井排距为1米。
通常在矿块开采的初期,拉槽效率相对较低,会严重影响工程进度及生产能力。
紫金山铜矿生产勘探工艺及效果评价陆军波;秦连元;桑学镇【摘要】紫金山铜矿为特大型高硫浅成中—低温热液斑岩型铜矿床,铜矿体主要分布标高700~-20m,矿体走向长约1400m,多条矿体总宽约1600m,总体走向320°,倾向NE,倾角0°~40°.矿床采用平硐-溜井开拓方式,首采中段为520m中段,中段高60m,矿床勘探类型为偏简单Ⅲ类.针对利用铜矿刻槽样品化验结果圈定矿体时存在的问题,在首采区段采用坑内钻探并辅以坑探的生产探矿工艺,矿体经加密勘探后,形态局部变化较大,平均品位变化不大且略有上升,而金属储量略有减少.研究认为首采地段外围矿体采用探采结合的方法进行生产探矿,既可降低探矿成本,又有利于生产地质管理.【期刊名称】《现代矿业》【年(卷),期】2017(033)008【总页数】3页(P36-37,40)【关键词】斑岩型铜矿床;生产勘探工艺;坑内钻探;坑探【作者】陆军波;秦连元;桑学镇【作者单位】山东鲁地矿业投资有限公司;山东省第五地质矿产勘查院;山东鲁地矿业投资有限公司;山东烟台鑫泰黄金矿业有限公司【正文语种】中文紫金山铜矿位于紫金山矿田复式岩体中部,NE向金山脚下—中寮断裂和NW向的铜石下—紫金山断裂交汇部位,大致位于紫金山火山机构喷发通道范围,矿区面积4.37 km2。
仅在矿区NW向出露少量楼子坝群浅变质岩,主要岩性为变质粉砂岩和千枚岩,地层走向NE,倾向NW,倾角约50°,与燕山早期似斑状中—粗粒花岗岩呈断层接触。
矿区范围内断裂构造较发育,以NE、NW向断裂为主,次为NNE、EW向断裂。
除断裂构造外,NE、NW向两组节理裂隙构造也十分发育,且互相交切遍布全区。
燕山早期花岗岩为矿床的主要围岩,属于紫金山复式岩体的一部分,蚀变强烈,主要有破碎似斑状中—粗粒花岗岩、破碎似斑状中—细粒花岗岩、细粒白云母花岗岩。
岩浆为脉动侵入的产物。
燕山晚期侵入岩主要为花岗斑岩,多呈脉状产出;燕山晚期岩浆岩强烈蚀变为成矿后形成,在部分地段切穿矿体,但岩脉两侧矿体无明显位移现象。