无底柱小分段崩落采矿法在急倾斜不稳固薄矿体开采中的应用
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无底柱分段崩落法开采破碎难采中厚矿体、薄矿体技术
赵海燕
【期刊名称】《甘肃冶金》
【年(卷),期】2015(000)005
【摘要】针对中厚以下倾斜或急倾斜矿体,受破碎影响,采用空场法、充填法无法开采时,采用无底柱分段崩落采矿方法进行矿石回采的技术。
实践表明,在破碎窄小矿体采用无底柱分段崩落采矿方法,可以使作业人员、采矿设备从传统的采空区作业转入窄小的巷道内作业,巷道容易维护且能更好的运用机械设备,使工人作业安全。
在中小矿山推广应用无底柱分段崩落采矿方法,有着广阔的前景。
【总页数】4页(P1-3,10)
【作者】赵海燕
【作者单位】酒钢集团兴安民爆器材有限责任公司,甘肃嘉峪关 735100
【正文语种】中文
【中图分类】TD853.31
【相关文献】
1.缓倾斜薄-中厚矿体高效开采技术应用研究 [J], 王志学;郭明春;郭树林;王军民;张军胜
2.顶板不稳定的缓倾斜薄至中厚难采金矿体的开采 [J], 柴建设
3.缓倾斜薄至中厚矿体开采中矿柱设计依据的初探 [J], 冯现珍;周铿伦
4.应用无底柱分段崩落法开采软破缓倾斜中厚矿体 [J], 马运时
5.缓倾斜薄—中厚矿体连续开采地压规律与控制 [J], 陈何; 黄丹; 于世波; 秦秀山; 王昌; 赵瑶瑶; 田维刚; 张升
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无底柱分段崩落法在羊耳山铁铜矿的应用丁明福1,周王贞2(1.安徽省铜陵县牛山矿业有限责任公司安徽铜陵邮编244151;2. 江苏省南京明达矿业有限公司江苏南京邮编210005)摘要:为提高开采效率、降低生产成本、增加矿山经济效益,在详细分析羊耳山铁铜矿矿体开采技术条件的基础上,采用无底柱分段崩落法作为其矿体开采的主要方法。
本文详细论述了该采矿方法适用性、回采工艺参数及现场管理相关经验。
通过实践证明,无底柱分段崩落法在羊耳山铁铜矿技术上是可行的,经济上是合理的。
关键词:无底柱分段崩落法;赋存特征;结构参数;采矿工艺;经济效益Application of Sublevel Caving without Bottom Pillar in Yang’er Hill Iron Copper MineDing Mingfu1, Zhou Wangzhen2(1. Niushan Mining Co., Ltd of Tongling County, Anhui Province, Tongling, Anhui, Zip Code: 244151; 2. Mingda Mining Co., Ltd of Nanjing, Jiangsu Province, Nanjing, Jiangsu, Zip Code:210005)Abstract:In order to improve mining efficiency and reduce production costs and increase economic benefits, based on a detailed analysis of the Yang’er Hill iron copper mine mining conditions, sublevel caving without bottom pillar is adopted as the main method. This paper discusses the applicability of this mining method, mining processing parameters and site management experience. Practice has proved that sublevel caving without bottom pillar in Yang’er Hill iron copper mine is technically feasible and economically justified.Keywords:sublevel caving without bottom pillar; occurrence Characteristics; structural parameters; mining technology; economic benefits1.前言自20世纪60年代我国引入无底柱分段崩落法以来,因其开采强度大、机械程度高、作业效率大、生产成本低、安全系数高、采矿方法简单、对矿体形态适应性强的优势,在我国金属矿山得到了大范围推广,尤其在铁矿山的应用更加广泛,占整个地下铁矿山采矿方法70%的分量[1-3]。
178管理及其他M anagement and other无底柱分段崩落采矿方法在实际生产中的应用——以巴州敦德锌铁矿为例臧春龙,魏弼臣(巴州敦德矿业有限责任公司,新疆 巴州 841300)摘 要:无底柱分段崩落采矿方法在我国西部省份应用较为普遍,本文以巴州敦德锌铁矿为例,简述其在实际应用中的特征及其技术参数,巴州敦德锌铁矿开拓系统分一期和二期,文章着重对其一期与二期的配套建设及斜街进行分析。
希望为该地区的矿山企业提供生产指导及设计依据。
关键词:无底柱分段崩落;采矿方法;敦德锌铁矿中图分类号:TD803 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2020)02-0178-2收稿日期:2020-01作者简介:臧春龙,男,生于1983年,汉族,本科,中级工程师,研究方向:矿山生产技术管理。
1 项目概述敦德锌铁矿矿区在大地构造位置上位于伊犁地块东北缘,在博罗科努山系主脊线上,属石炭纪岛弧带,构造活动强烈,火山十分发育,尤其是石炭系火山岩和华力西晚期中基性岩体非常发育,成矿地质条件十分有利。
成矿区属阿吾拉勒金、铜、铅、锌、铁成矿区,矿产丰富。
本矿区东西两端外围分布有大型的查岗诺尔铁矿、诺尔湖铁矿、备战铁矿、胜利铜矿等一系列矿产地,主要成矿类型为火山喷溢和岩浆热液型,是新疆寻找火山热液型铁铜多金属矿和斑岩型铜矿最有利地区之一。
矿区处于火山口外环东南角断陷带内[1]。
和静县敦德锌铁矿矿区出露地层为下石炭统大哈拉军山组第三亚组(C 1d c)地层,其余为大面积的残坡积物、冰水堆积物。
矿区构造较为简单,主要为一单斜构造。
矿区内岩浆岩主要为浅肉红色中粗粒角闪石钾质花岗岩,出露于矿区西部及西南部,呈北西南东向条带状分布,它与中部的火山岩地层之间为侵入接触关系。
呈肉红色、中、细粒花岗结构,块状构造。
截止2017年末,一期结存矿量为648.1万t。
一分层以上一期可采矿量387.2万t。
本次对设计范围内各中段矿石资源/储量进行了估算,估算结果:一期延续开采范围内累计矿石资源/储量2840.8万t,伴生锌金属量为28.98万t。
无底柱分段崩落采矿技术的应用研究摘要:作为地下铁矿开采的重要方法,无底柱分段崩落采矿技术的应用对于改进采矿企业生产效益具有重要作用。
本文首先对无底柱分段崩落采矿技术进行概述,然后具体探讨了无底柱分段崩落采矿技术的应用,以期为相关技术与研究人员提供参考。
关键词:无底柱;分段崩落采矿技术;应用无底柱分段崩落采矿技术是一种具有高采矿强度、高机械化程度的采矿技术,因其结构简单,且安全性能优越,被广泛应用于各类地下技术矿山中。
然而在实际应用中,该技术在不同矿山也出现了回采异常、采场地压高、难以达到预定产量等问题。
因此,加强有关无底柱分段崩落采矿技术的应用研究,对于改善采矿效率及质量具有重要的现实意义。
1 无底柱分段崩落采矿技术概述无底柱分段崩落采矿技术是将矿块采用分段回采巷道划分成多个阶段,自上而下进行逐段回采,然后利用崩落围岩对采空区进行充填,分段底部安设出矿底部结构,按照小步距爆破下的矿石会在围岩的覆盖下直接通过回采进路端放出的一种方法技术。
1.1技术特点在回采进路端部于崩落围岩遮盖下实施放矿及爆破;爆破、凿岩、出矿等工艺流程共同在同一回采进路内一次进行;上下分段进路依照菱形方式进行交错安设;矿石回采先从回采进路的上盘开始,依照步距次序逐次回退回采,指导下盘矿体边界结束;每个分段均不安置放矿的底部结构,不预留任何矿柱[1]。
1.2 技术优缺点优点:(1)方便采矿作业实现综合机械化,回采与采准工序均在进路内开展,易于应用采矿凿岩台车、掘金台车、装运机等大型无轨自行设备;(2)结构简洁,无底部结构,不留设矿柱,各分段与矿块间不留间柱,无需掘进施工难度较高的斗颈、漏斗、电耙、斗穿等切割巷道,在矿块中仅需布设采矿进路,将巷道联通,对天井和巷道进行切割即可,施工简便;(3)作业安全性能高,作业人员工作在水平巷道内,顶板暴露面积较少,当发生意外情况时便于发现和处理;(4)回采工艺简便,各回采工序均在不同分段内开展,相互之间无干扰,便于进行专业化处理;(5)具有较高的灵活性,可依据矿体条件对进路方式及回采顺序进行调整;各进路回采宽度仅有10m左右,崩矿步距仅2m,生产中发生意外情况时影响范围较小。
无底柱分段崩落法在边缘矿体回采中的应用研究【摘要】无底柱分段崩落法在国内外金属矿山中广泛应用,随着开采深度的增加应用比例不断加大。
边缘矿体中常出现损失等现象,矿山开采中需要重视贫化等问题。
研究介绍无底柱分段崩落法开采技术,结合采矿工程结总结无底柱分段崩落法在边缘矿体回采中的应用。
采用无底柱分段崩落法回收矿体,通过优化回采工艺设计,证明边缘矿体回采可应用无底柱分段崩落法。
【关键词】无底柱分段崩落法;边缘矿体回采;采矿技术应用我国金属矿床经过多年高强度开采,高应力矿床、受复杂空区破坏矿体等赋存条件复杂的难采资源逐渐投入开采,常规开采方法效率低成本高。
随着社会发展对金属矿资源需求量增加,亟待研究复杂难采资源适用的安全开采技术。
未来复杂难采矿床字眼开采比例不断增大,解决复杂难采矿资源开采工艺技术难题,对保障我国社会经济可持续发展具有重要意义。
无底柱分段崩落法应用可以提高整体工作效率,在各种边缘矿体回采工作中得到广泛的应用。
随着我国市场对矿产资源需求加大,无底柱分段崩落法因生产能力较大,逐渐应用于缓倾斜矿中。
1.无底柱分段崩落法开采技术研究无底柱分段崩落法特征是按分段逐个进行回采,其实质是崩落矿石在覆盖岩石接触下,经过底部结构随崩落矿石放出,方法特点是设无底柱开凿放矿【1】。
无底柱分段崩落法在上世纪60年代开始在有色矿山实验使用,80年代后在矿山采矿方法中占有重要地位。
结合我国矿山情况对无底柱分段崩落法进行生产工艺等方面研究实验取得成熟的经验,其发展趋势是采用全液压大型无轨采掘设备减少工作量降低采矿成本。
无底柱分段崩落法受矿体厚度限制较小,适用于大于10m的缓倾斜矿体。
较薄矿体应用分段尺寸受限,倾角小于70°时在底盘应补加脉外电耙道【2】。
矿体形体及围岩接触线无严格要求,无底柱分段崩落法是回采强度大,成本低作业安全的采矿方法,采场内崩落矿石与上部废石相接触,上部废石覆盖层容易在放矿中渗入崩落矿石中。
95科技资讯 S CI EN CE & T EC HNO LO GY I NF OR MA TI ON 工 业 技 术急倾斜薄矿脉安全高效开采历来是个难题,很多采矿工程师和学者对此问题进行了研究,提出一些具体的方案,但多数方案的矿体及围岩的赋存条件比较好,矿岩的稳固性均在中等以上。
当急倾斜薄矿脉的上下盘不稳固时,如何实现安全高效开采则是个更难的问题。
1 矿体开采条件某矿山6#矿体呈脉状产于断裂构造中,矿脉控制长180m,水平厚度0.8~3.0m,倾角60°~75°,品位1~3g/t,脉壁光滑呈舒缓波状。
矿石类型为含金黄铁矿构造蚀变岩型,矿石较破碎,有一定的粘结性,主要由破碎蚀变岩组成,金属硫化物呈浸染状、团块状、细脉状分布于破碎蚀变岩中,沿脉探矿巷道稳定性差,掘进7~10m,无支护条件下,出现塌方。
围岩为斜长角闪片麻岩,节理裂隙发育,上下盘整体稳固性较差。
矿区地表主要为荒山,允许崩落。
目前,矿山主要采用削壁充填法和浅孔留矿法采矿。
由于6#矿体变厚且破碎,围岩稳固性较差,继续采用传统采矿方法,工人在顶板下作业,极不安全,而且生产效率低下。
因此,根据矿体赋存条件,研发安全高效的采矿方法,势在必行。
2 可行的开采技术方案2.1分段矿房嗣后充填法分段矿房嗣后充填采矿法是国际上广泛应用的一种采矿方法,该方法的机械化程度较高,生产效率高,适用于开采矿体厚度大于1m、顶底板稳定性好的矿体。
(1)采场结构参数。
阶段高度40m,将阶段划分为三个分段,分段高度13.3m,采场长50m,宽度为矿体厚度。
不留顶住、不设底柱,平底结构出矿,出矿进路间距5~6m。
(2)采切工程。
下盘脉外布置设备井,间距150m,联通每个分段运输巷,下盘布置脉外溜井,间隔100m,中段内部回采顺序自下而上,从最下分段开始回采,沿脉布置凿岩巷道,在采场中央布置切割天井。
平巷的规格为(宽×高)2.0m×2.3m。
无底柱分段崩落法采矿切割拉槽方式探讨和应用姓名:孔德华单位:鲁中矿业有限公司申报专业:采矿高级工程师个人简历孔德华,男,1981年4月出生,大学本科学历,测绘工程工学学士,函授矿业工程毕业,2005年7月从山东科技大学地球科学物理学院毕业后,自主择业到鲁中矿业有限公司,被分配到小官庄铁矿质量计量科工作,从事采矿技术工作. 2006年5月,调到小官庄铁矿二工区从事采矿技术管理工作,2012年11月起担任二工区值班区长,2013年9月起担任二工区副区长,从事工区采矿技术管理工作,2015年9月调入小官庄铁矿一工区担任副区长,从采矿安全生产管理工作。
目录1. 前言 (3)2. 工程地质条件及爆破参数现状 (3)3. 爆破参数确定 (4)3.1 倾斜扇形孔逐排抬高法 (4)3.1.1 最小抵抗线 (5)3.1.2 孔底距 (5)3.1.3 微差爆破 (5)3.1.4 设计方案 (7)3.1.5效果评价 (7)3.2 切割井拉槽 (5)3.2.1 具体设计方案 (8)3.2.2 效果评价 (9)3.3 切割巷拉槽 (10)4.中深孔爆破效果的改善 (11)4.1为中深孔创造有利的条件 (11)4.2 优化爆破参数 (11)4.3 改善爆破工艺 (11)5. 结语 (12)无底柱分段崩落法采矿切割拉槽方式探讨和应用摘要:本课题以鲁中矿业有限公司小官庄铁矿北区无底柱分段崩落法切割拉槽为研究对象,注重实际应用,结合理论进行爆破参数的优化,使采准切割拉槽切合实际,即达到拉槽效果,保证安全可靠,又能减少大块产出率、降低巷道消耗,同时节约成本。
关键词: 中深孔切割井最小抵抗线中深孔爆破1.前言小官庄铁矿隶属于鲁中矿业有限公司,该矿属于热液接触交代矽卡岩型矿床,矿体赋存条件复杂,具有埋藏深、矿岩松破、倾角缓、地压大等特点,是国内有名的难采矿山。
采矿方法主要为无底柱分段崩落法。
小官庄铁矿采用的采矿方法为无底柱分段崩落法采矿,中段高度50米,分段高度和间距主要为12.5米。
无底柱分段崩落采矿法合理爆破参数的探讨【摘要】无底柱分段崩落法,因其结构简单、工艺成熟和经济合理,常常利用于金属矿山的开采中。
随着研究的深切和应用的推行,其结构参数加大成为进展趋势,并将取得更为普遍的应用。
本文即通过实例详细论述了无底柱分段崩落采矿法合理爆破参数的肯定。
【关键词】无底柱分段崩落采矿法;爆破参数;崩矿步距;微差时刻一、无底柱分段崩落采矿法合理爆破参数概述无底柱分段崩落法,因其结构简单、工艺成熟和经济合理,常常利用于金属矿山的开采中。
随着研究的深切和应用的推行,其结构参数加大成为进展趋势,并将取得更为普遍的应用。
但此进程中,仍存在一些问题,如爆破参数设计多采用经验值选取,相关理论分析与指导不够充分,参数设计及调整不够合理,使其在实际应用中总存在一些问题,如贫化率高、悬顶、隔墙和大块率高等。
它们影响了采矿放矿的顺利进行,如得不到有效解决,就会影响无底柱分段崩落法大结构参数的利用效果和应用前景。
因此,必需对爆破参数进行合理的设计。
研究无底柱分段崩落法的爆破参数,具有较强的理论和实际意义。
二、无底柱分段崩落采矿法合理爆破参数的优化途径(一)单位火药消耗量火药单耗值主要受矿石的可爆性、孔径、火药性能和采幅宽度等因素影响,其最佳值应能使吨矿最终本钱最低,依体积公式简化计算:式中:q――火药单耗,kg/m3;W――最小抵抗线,m;S――一排扇形孔的崩矿面积,m2。
此值亦可进行中深孔爆破漏斗实验得出。
按药包最优埋置深度的漏斗爆破量(爆渣称重),来核定最佳单位火药消耗量,但得出的指标偏低,还应结合实验与实践适当调整计算值。
(二)崩矿步距分段高度和回采巷道间距确按时,崩矿步距存在最优值。
当放矿椭球体与矿石脊面相切时,沿进路方向恰与垂直矿岩接触面相切,现在步距放出矿石最多且混入废石最少,但正面损失矿石最大;增大崩矿步距,即一次崩矿层厚度增大,可增加每次矿石爆破方量,但从松散介质中取得的有效补偿空间将逐渐减少,造成过挤压现象,影响崩落体形态,乃至产生贴槽等爆破问题,使放出体的形成与发育受影响,造成正面损失矿石小而混入废石多;在放出矿岩品位略大于截止品位时的步距最适合,现在的回采效率或回贫差可取得最大值。
第62卷 第2期 有 色 金 属(矿山部分) 2010年3月 无底柱浅孔留矿法与分段崩落法联合采矿方法研究与应用王培寿,王永成,张海洋(招金矿业股份有限公司铜辉矿业,新疆喀什844000) 摘 要:铜辉矿业在开采破碎薄至中厚矿体采用了无底柱浅孔留矿法采准与分段崩落法落矿联合采矿方法,通过该采矿方法的试验,安全有效的提高了采场的回采率,降低了采矿成本,提高了矿山的经济效益,推广应用前景广泛。
关键词:无底柱浅孔留矿法;采准;分段崩落法;破碎矿体中图分类号:T D853 文献标识码:A 文章编号:1671-4172(2010)02-0015-03Study and App licati on of Non 2p illar Shall ow HoleShrinkage Method with Sublevel Caving MethodWANG Peishou,WANG Yongcheng,Z HANG Haiyang(Zhaojin HuiM ining CopperM ining Co .,L td .,Kashi 844000,Xinjiang,China )Abstract:Joint m ining methods including non 2p illar shall ow hole shrinkage method and the sublevel caving method is used in this paper,thr ough the experi m ent,the recovery rate of st ope are i m p r oved effectively,m ining costs is reduced and the econom ic benefits of the m ine are increased t o p r omote a br oad app licati on p r os pects .Key words:non 2p illar shall ow hole shrinkage method;m ining p reparati on;sublevel caving method;fractured orebody作者简介:王培寿(1963-),男,采矿高级工程师。
无底柱分段崩落采矿法的应用及创新摘要:对于矿山开采而言,选择合适的采矿方法至关重要。
无底柱分段崩落采矿法是一种安全性比较高的方法,而且其还可以在比较小的空间内应用,机械化程度也更加理想,可以说是一种非常优秀的采矿方法。
基于此,本文先是对无底柱分段崩落采矿法优缺点进行了介绍,对其在国内外的应用进行了阐述,之后又以小官庄铁矿为例,对其应用无底柱分段崩落采矿法进行了研究,最终得出结论小官庄铁矿应用无底柱分段崩落采矿法能够获得更好的效果。
关键词:无底柱分段崩落采矿法;应用;创新1无底柱分段崩落采矿法介绍1.1无底柱分段崩落法采矿法优点一、安全性高。
在回采巷道当中就可以完成多项工作,很多大块矿石会直接进入回采巷道就,在其中就可以进行二次破碎,所以比较安全。
二、采矿方法结构没有什么难度,回采工艺也没有什么复杂性,很容易就要达标,还可以使用很多大型无轨设备。
三、机械化程度比较理想。
1.2无底柱分段崩落法采矿法缺点一、回采巷道通风困难。
之所以出现这种问题主要是因为回采多是独头作业很难形成贯穿风流,对于这个问题想要有效解决就要对采矿方法结构进行改进,同时还要建设良好通风系统并采取消沉措施。
[1]二、矿石损失和贫化情况严重。
之所以出现这个问题,一方面是因为矿体赋存条件的影响,另一方面则是因为采矿方法本身存在问题。
应用无底柱分段崩落采矿法每次崩矿量都不会太大,而且和矿岩接触面积并不太小,所以岩石混入率不会太低。
但如果矿体厚度比较大且切斜度比较高,还有就是残留下面回收条件良好,那么应用该采矿方法之后,矿岩混杂层厚度就会比较高,矿石损失和贫化率也会有所下降。
反之,很多矿石都会因为回收不及而形成损失,很难形成厚度比较高的矿岩混杂层,最终就会出现非常严重的岩石混入情况。
1.3我国应用无底柱分段崩落采矿法的情况我国自从引进无底柱分段崩落采矿法之后,也对其结构参数进行了调整,最初设置的参数只有10m×10m,但之后很多矿山在应用该方法的时候都对参数结构进行了加大,如后和睦山铁矿、小官庄铁矿、眼前山铁矿、北洺河铁矿、梅山铁矿、大红山铁矿等等,他们分别将结构参数变为了12m×15m 、15m×15m、15m×15m、15m×18m、15m×20m和20m×20m,而且这些铁矿当前已经应用了4m3和6m 3铲运机。
无底柱分段崩落采矿方法在破碎围岩缓倾斜中厚矿体中的应用摘要:作为不可再生资源的金属矿,主要是应用于工业生产中,是国家的重要资源,对其开采显得格外重视。
金属矿的开采方式是多种多样的,地下开采作业环境复杂,不可预估问题多。
本文对无底柱分段崩落采矿方法在破碎围岩缓倾斜中厚矿体中的应用分析探讨。
关键词:支护;缓倾斜中厚矿体;中深孔;采矿;无底柱分段崩落采矿方法通常适用条件:允许地表崩落是使用的首要条件;要求矿体上部无较大的水体和流砂,若有,必须给予特殊处理;矿石不结块,不自然;多用于开采中等价值以下的矿石和品位不高的矿石;矿石稳固或中等稳固,上盘围岩不稳固(可自然冒落)的厚大矿体;急倾斜厚矿体或缓倾斜极厚矿体。
本文探讨无底柱分段崩落采矿方法在破碎围岩缓倾斜中厚矿体中的应用。
一.地质概况矿区出露地层比较单一,上太古界色尔腾山群分布广泛,主要岩性为斜长片麻岩类,其间夹鞍山式磁铁矿层及少量绿泥片岩、角闪岩夹层。
由于地层普遍经受不同程度的混合岩化作用,区域内又形成一些混合杂岩,如均质混合岩,条带状混合岩等。
1.下部角闪斜长片麻岩:是本区的主要含矿层位,局部夹薄层绢云绿泥片岩、斜长角闪岩、角闪岩,矿区西部有少量斜长片麻岩分布。
角闪斜长片麻岩是矿区常见岩石,不均匀粒状花岗变晶结构,片麻状构造,石英含量20~40%,斜长石20~40%,黑云母及角闪石10~15%,呈北西向延伸。
绢云绿泥片岩呈薄层状产出,与角闪斜长片麻岩呈渐变关系,其中绢云母、绿泥石含量占90~95%。
斜长片麻岩多分布在矿区西部,呈透镜状或不规则状产出,宽20~50m,最宽达100m。
角闪岩分布在矿区西南及Ⅶ—Ⅸ线南部,呈似层状或不规则状产出,与角闪斜长片麻岩呈渐变关系。
2.中部斜长片麻岩,该层厚10~45m,向西厚度渐变薄。
岩石特征是暗色矿物含量很少,以斜长石,石英为主,局部含钾长石,与角闪斜长片麻岩呈现渐变关系,多由混合岩化作用形成。
3.上部角闪斜长片麻岩,该层厚20~120m,以角闪斜长片麻岩为主,东部有少量斜长片麻岩分布。
无底柱分段崩落法在铁矿露天转地下开采中的应用摘要:无底柱分段崩落法是一种适用于急倾斜厚大矿体的采矿方法,对于铁矿露天转地下开采中的厚大矿体具有很好的适用性。
本文介绍了铁矿露天转地下开采工程特点及无底柱分段崩落法,分析了无底柱分段崩落法的最佳工艺参数,基于铁矿露天转地下开采工程实际,通过对采矿工艺和落矿参数的优化,实现了高效、安全、稳定的采矿过程,取得了良好的经济效益。
关键词:无底柱分段崩落法;铁矿;露天转地下开采引言随着铁矿资源的逐渐枯竭和采矿技术的不断发展,铁矿露天转地下开采已成为一种重要的采矿方式。
针对急倾斜厚大矿体的采矿问题,无底柱分段崩落法是一种非常高效的采矿方法。
大顶山铁矿是一个典型的急倾斜厚大矿体,采用无底柱分段崩落法可以实现高效、安全、稳定的采矿过程。
本文主要介绍了无底柱分段崩落法在铁矿露天转地下开采中的应用,探讨了其优化的采矿工艺和落矿参数,以及取得的经济效益。
1铁矿露天转地下开采工程特点铁矿露天转地下开采工程是指在铁矿露天开采达到极限后,将铁矿开采转移到地下进行的一种开采方式。
与传统的露天开采相比,铁矿露天转地下开采具有以下特点:提高矿山资源的利用率由于露天开采受到地表条件和环境保护等方面的限制,因此开采量和资源利用率均受到一定的限制。
而铁矿露天转地下开采则可以充分利用地下的资源,扩大开采规模,提高资源利用效率。
减少对环境的影响露天开采过程中会产生大量的粉尘、噪音和废弃物等,对周围环境和生态造成一定的影响。
而地下开采则可以将这些问题最大限度地减少,从而更好地保护环境和生态。
具有较高的技术含量和技术难度地下开采需要应用地下工程、机械设备、矿山通风、水力学等多个领域的技术,因此需要高素质的技术人才和大量的投入。
最后,铁矿露天转地下开采需要充分考虑安全问题,保证矿工的生命安全和身体健康。
地下开采环境复杂,存在一定的安全隐患,因此需要制定科学合理的安全管理措施,加强安全监测和防范措施,确保矿工的安全。
无底柱分段崩落法在地下铁矿中的运用浅析冯志亮发布时间:2021-12-04T02:18:18.198Z 来源:基层建设2021年第26期作者:冯志亮[导读] 目前,基于我国现代社会经济发展背景下河钢矿业司家营南区分公司河北唐山 063000摘要:目前,基于我国现代社会经济发展背景下,人们的生活水平与质量在原来的基础上实现了明显提升,从而对地下铁矿工程质量提出了更高的要求。
通常情况下,在地下铁矿工程项目中,无底柱分段崩落法有着非常广泛的应用,其应用水平与最终地下铁矿质量之间有着非常密切的联系。
本文主要针对无底柱分段崩落法在地下铁矿中的运用进行了深入分析,并结合实际情况提出了一些有效的运用策略,希望能为相关人员提供合理的参考依据。
关键词;无底柱分段崩落法;地下铁矿;运用策略针对于有底柱分段崩落法而言,在具体的运用过程中因为不能正常使用大型无轨设备,又因为所涉及到的每个分段底部在结构上呈现出了非常明显的复杂性,所以已经不能在满足现代社会经济发展要求。
随着无底柱分段崩落法的产生,现如今已经在地下铁矿工程中实现了非常广泛的应用,主要是在回采巷道中,完成分段凿岩、崩矿以及出矿等工作,在此基础上可以对采矿结构起到非常重要的优化作用,并且可以实现对无轨设备的有效使用。
另外,在对无底柱分段崩落法运用时,还能有效减少成本方面的投入,在整个过程中可以满足一定的安全性,体现出了非常明显的机械化特点。
1、无底柱分段崩落法的概念分析1.1 基本特点针对于无底柱分段崩落法而言,目前在金属矿山中有着非常广泛的应用,在具体的应用环节中,其特点主要体现在了以下几个方面:第一,生产效率非常高,同时矿石生产力比较大;第二,对于回采工作面的要求比较低,并且工作人员在巷道中进行作业时,可以在很大程度上保证工作安全性。
因为出矿位置在进路端部,所以很少情况下会出现堵塞现象,即便发生了堵塞问题时,也能在很快的时间内进行讲解;第三,可以方便回采工作的顺利开展,无底柱分段崩落法不存在复杂的底部结构,在工艺流程上可以满足一定的简洁性,有利于对无轨自行设备的应用,从而在更大程度上提升采矿工作效率。
简述深部矿业公司对无底柱分段崩落法应用与发展单位:深部矿业公司*名:**日期:2015年10月16日采矿工业是现代工业的基础,无论工业、农业、国防和科学技术的发展都离不开采矿工业。
而对采矿方法的选择和掌握则直接影响着整个采矿工业的生产工艺流程及生产组织管理,白银有色集团股份有限公司深部矿业公司是完成设计生产能力45t/a的中型有色金属矿山,矿井服务年限超过了20年。
深部铜矿由露天开采方式转至地下开采方式开采铜矿产资源,选用的采矿方法是崩落采矿法中的无底柱分段崩落法。
崩落采矿法是以崩落围岩来实现地压管理的采矿方法,即随着崩落矿石,强制(或自然)崩落围岩充填采空区,以控制和管理地压。
在深部矿业公司工作的时间里我对矿山所采用的开拓方式、采矿方法及各大系统有了较为全面的认知和了解。
本文结合深部铜矿的实际生产情况对无底柱分段崩落法的机构参数、采准工作、切割工作、回采工作及其优缺点进行论述。
关键词:采矿工业;地下开采;无底柱分段崩落法;地压管理。
深部矿业公司位于白银市北13公里,矿区至白银市有标准轨铁路和乙级公路相连,通极为方便。
气候属北温带大陆型干燥气候,昼夜温差大,矿区的年均降雨量为156—330毫米,降雨多集中在6—9月,且常有暴雨,地面缺少天然森林植被。
矿山从1956年3月露天矿床开始基建到1988年,32年间为国家奉献了81万吨铜,铜产量连续18年居全国第一,创造产值39.08亿元,为国家创造利润21.77亿元。
现露天矿已闭坑,露天开采转为地下开采,工程于1972年立项设计,1974年开始基建,1987年投入生产,现生产能力45万吨/年。
1.地质概述矿区位于北祁连加里东褶皱带的东段,火山岩系及其周围地层属下古生界海底火山喷发沉积的产物。
矿石中主要金属硫化矿物以黄铁矿、黄铜矿为主,次为闪锌矿、方铅矿、黝铜矿等。
脉石矿物有石英、长石、绿泥石等。
矿石主要有益组分为铜,微量矿物有自然金及含硒、碲的一些矿物。
金属矿山无底柱分段崩落法技术的应用摘要:随着社会经济的发展,人们对金属的需求量不断增加,在这种背景下,如何提高金属矿山生产效率成为了各大金属矿山企业共同关注的话题。
而无底柱分段崩落法是当前我国金属矿山生产中应用较广的一种采矿方法,具有采场结构简单、采矿成本低、采切工程少等优势,在当前我国金属矿山中得到了广泛应用。
为了能够充分发挥无底柱分段崩落法的优势,确保生产效率的提高,就必须对无底柱分段崩落法技术进行深入研究,针对目前我国无底柱分段崩落法存在的问题,采取有效的措施解决这些问题,以提高其应用效果。
本文从无底柱分段崩落法技术存在的问题入手,分析该技术在金属矿山中应用的措施。
关键词:金属矿山;引言无底柱分段崩落采矿法是将矿山开采的所有流程进行一次划分,通过分段落矿、分段爆破的方式,将整个矿山分成多个独立的采矿区域,并对其进行分段开采。
通过这种方式能够在一定程度上提高矿山开采的效率和质量,降低采矿过程中所存在的安全隐患和事故发生的概率[1]。
此外,由于无底柱分段崩落采矿法所采用的是一次爆破作业的方式,所以在进行爆破时不会产生大量的粉尘,有利于改善矿山环境。
而且由于其采用的是一次爆破作业,所以能够降低爆破作业过程中所产生的噪音以及振动对周围环境造成的影响。
因此,该采矿方法在实际应用中具有较高的安全性和可靠性。
然而,由于目前我国对于无底柱分段崩落采矿法的研究和应用还不够深入和完善,所以在实际应用中还存在一定问题,这也就限制了无底柱分段崩落采矿法在我国金属矿山中得到更广泛的应用。
一、无底柱分段崩落法概述无底柱分段崩落法是在上向进路分层回采技术基础上发展起来的一种新的采矿方法,这种方法主要是以无底柱结构作为支撑的,并且还对进路与回采工艺进行了改进,主要采用了无底柱分段崩落法来实现矿山的开采工作,使其生产效率得到了极大的提升。
此外,由于该方法中所采用的无底柱结构具有很强的灵活性,能够根据矿石自然赋形情况来选择不同类型的无底柱结构,同时还能够利用出矿设备将矿石快速运出,因此在实践过程中受到了矿山企业的欢迎。
无底柱分段崩落法在某铁矿中的应用实践摘要:无底柱分段崩落采矿法是在覆盖岩层下进行爆破及出矿,矿石损失贫化控制难度较大,对现场管理水平要求很高。
本文结合无底柱分段崩落法现场应用实际,总结分析了现场施工过程中存在的困难和问题,研究解决方法,并对整个爆破出矿管理流程进行梳理,理论结合实际,形成了一套较为系统完善的管理体系,以期取得合理的损失贫化指标,提高矿石资源回收率。
关键词:无底柱分段崩落法;爆破管理;出矿管理Application of sublevel caving method in a certain iron mineYAN Chengtao(JCHX Mining Management Co.,Ltd,Beijing miyun 101500)Abstract:The non pillar sublevel caving mining method is blasting and mining under the overburden strata. The ore loss and dilution control is very difficult,andthe on-site management level is very high. This combination of sublevel caving practice,summarizes and analyzes the difficulties and problems in the process of construction,research solutions,and the blasting of a drawing management process,combining theory and practice,formed a relatively perfect system of management system,achieve reasonable dilution and loss indexes in order to improve the recovery rate of ore resources.Key words:Sublevel caving method;Blasting management;Mining management1 引言无底柱分段崩落法开采具有结构工艺简单、机械化程度高、开采强度大、作业效率高、便于地压管理生产安全和采矿成本相对较低等优点[1][2],在国内外矿山得到了广泛应用,特别是国内应用无底柱分段崩落法采出的铁矿石量达到了70%[3]。
采矿工程M ining engineering无底柱无分层分段崩落法在采矿中的应用郭永民,伍永慧,赵宏林(赤峰金都矿业有限公司,内蒙古 赤峰 025350)摘 要:在采矿的过程之中,选用合适的采矿方法,不仅仅是可以提高采矿的效果,还可以确保采矿的安全。
文中结合笔者所在企业银铅锌矿矿体特征,介绍了无底柱无分层分段崩落法在采矿中的应用。
关键词:无分层;分段崩落;安全;采准工程量少;成本低中图分类号:TD853.36 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2019)23-0062-2Application of sublevel caving without bottom pillar and layer in miningGUO Yong-min, WU Yong-hui, ZHAO Hong-lin(Chifeng Jindu Mining Co., Ltd,Chifeng 025350,China)Abstract: In the process of mining, choosing appropriate mining methods can not only improve the mining effect, but also ensure the safety of mining. Combined with the ore body characteristics of the silver lead zinc mine, this paper introduces the application of sublevel caving without bottom pillar and layer in mining.Keywords: No layering; sublevel caving; safety; less mining work quantity; low cost1 采矿过程中存在的问题赤峰金都矿业有限公司十地银铅锌矿矿体特征多为倾斜-急倾斜薄矿脉,矿体倾角40°~85°、厚度0.8m~4m,总体走向320°,倾向230°,矿体以铅锌矿、银铅锌矿为主,围岩为流纹质岩屑晶屑凝灰岩,节理发育,属较稳固型,个别矿体局部地段厚度达到4m~15m,矿体倾角70°~85°,属于急倾斜中厚矿体,岩石坚固性系数f=10~12。
无底柱分段崩落法在松软破碎难采矿体条件下的应用段文权;逄铭璋;夏长念【摘要】无底柱分段崩落法一般适用于拟开采对象中等稳固至稳固,一般情况下以采准工程不需要支护、炮孔不易出现变形为宜.金山店铁矿属于松软破碎的难采矿体,如何有效使用无底柱分段崩落法,生产初期,金山店铁矿生产和管理面临着许多的挑战,本文根据该矿山多年生产实践,总结其工艺改进和调整采场结构参数的经验,使无底柱分段崩落法在松软破碎难采矿体条件下也能得到很好的使用,能达到理想效果.【期刊名称】《世界有色金属》【年(卷),期】2018(000)002【总页数】3页(P62-64)【关键词】无底柱分段崩落法;松软破碎矿体【作者】段文权;逄铭璋;夏长念【作者单位】中国恩菲工程技术有限公司,北京,100038;中国恩菲工程技术有限公司,北京,100038;中国恩菲工程技术有限公司,北京,100038【正文语种】中文【中图分类】TD81 前言无底柱分段崩落法属于连续开采方式,在覆盖岩层下放矿,以崩落覆岩充填采矿区管理地压,生产成本低,效率高,在我国金属地下矿山应用广泛。
无底柱分段崩落法凿岩巷道位于矿体内,因此一般要求矿体条件为稳固到中等稳固,以掘进井巷不需要支护、炮孔不变形为好。
无底柱分段崩落法安全程度高、机械及自动化水平程度高、生产组织灵活方便,生产效率高,开采成本低。
金山店铁矿矿体松软破碎,采场地应力大,生产初期遇到了回采巷道破坏严重,生产能力严重受限制等问题,也曾引发了关于无底柱分段崩落法是否适用于松软破破碎类型矿体的争议,但是金山店铁矿经过多年的生产实践和不断完善采矿工艺和采场结构参数,使得无底柱分段崩落法在这该矿山达到了一般适用条件下的矿山同样的理想效果。
2 赋存条件金山店铁矿张福山矿床属接触交代矽卡岩型铁矿床,矿岩赋存条件复杂,矿体软弱破碎,是我国冶金地下难采矿山最著名的“两洼一店一门”其中之一。
张福山矿床内主要有Ⅰ、Ⅱ号两个大矿体,其中Ⅰ号矿体沿走向长度2.7km,属倾斜至急倾斜矿体,倾角一般65°以上;Ⅱ号矿体的规模在矿床中仅次于I号矿体,位于I号矿体下盘,两者相距15~120m,Ⅱ号矿体沿走向长度约1km。