金属矿深部开采创新技术体系战略研究(蔡美峰等 编著)思维导图
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探讨采矿方法的创新思维与创新技法发布时间:2022-02-14T07:29:57.547Z 来源:《中国科技人才》2021年第28期作者:周永旋[导读] 矿产资源是我国重要的能源资源,对我国国民经济和社会的发展起到了巨大的推动作用。
广西壮族自治区百色电力有限责任公司广西百色 533000摘要:矿产资源是我国重要的能源资源,对我国国民经济和社会的发展起到了巨大的推动作用。
矿产资源具有无可替代的促进作用,我国从事矿产资源开发活动时间良久,对矿产资源也经历了发现到认知再到开发利用的过程,使得我国社会生产力得到了长足的发展,为我国现代化开发生产打下了深厚的基础。
因此研究采矿方法的创新是非常具有积极意义的,不仅能够推进矿产资源的节约和充分利用,也能够创新采矿工艺,使得我国采矿工业走向现代化、机械化和智能化。
本篇将主要讨论采矿方法的创新思维和创新技法。
关键词:采矿方法;创新思维;创新技法;前言:传统的采矿方法已经不能够满足市场的供需要求,因此我们必须重视采矿方法的创新,提高采矿方法的质量和效率,使得开采出来的矿产资源的质量和数量都能够满足需要。
另外,随着我国进入社会主义新时代,对于环节保护和资源节约有了更严格的要求,为了避免矿产资源在开采过程中的浪费以及采矿活动对周围环境的破坏,必须要研究采矿方法的创新思维和创新技法。
创新思维和创新技法都能够赋予采矿方法新的生命力和活力,也能够赋予采矿事业科技色彩,使得采矿企业能够显著提高自身的科技创新采矿方法,聚集一批科技创新人才,促进采矿方法发生革命性的改变。
本篇将分析创新思维和创新技法对采矿方法的积极作用,采矿方法创新的基本要求,进而得出创新采矿思维和技法的措施。
一、创新思维和创新方法对采矿方法的积极作用1.1响应国家政策的号召首先,对采访思维和技术方法的创新也是在积极响应国家相关创新政策的号召,矿产资源是不可再生的资源,我国国土资源管理部门重视强化采矿企业的资源管理意识以及重视采矿企业采矿方法的创新性、有效性和安全性,最大程度上避免出现矿产资源的浪费现象以及提高矿产资源的利用开发率和利用率。
采矿工程M ining engineering 金属矿深部开采现状与发展探讨徐冬东(江西省地质矿产勘查开发局九一六大队,江西 九江 332100)摘 要:由于我国金属矿产位置较深,其开采模式主要为深部开采,在开采技术上,需确保深部开采技术水平得到提高,同时加大地下深部开采的支护技术与掘进技术创新,从而为我国金属矿产开采行业的可持续发展提供保障。
因此,本文主要对金属矿深部开采现状与发展进行研究分析,并在现有技术上结合其发展趋势进行说明,为以后类似的事件提供参考价值。
关键词:金属矿;深部开采;现状与发展;研究中图分类号:TD85 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2020)22-0051-2Discussion on present situation and development of deep mining in metal minesXU Dong-dong(916 brigade, Jiangxi Bureau of Geology and mineral resources exploration and development, Jiujiang 332100, China)Abstract: Due to the deep location of metal minerals in China, the mining mode is mainly deep mining. In terms of mining technology, it is necessary to ensure that the technical level of deep mining is improved, and at the same time, the support technology and tunneling technology innovation of underground deep mining should be increased, so as to provide guarantee for the sustainable development of China's metal mining industry. Therefore, this paper mainly studies and analyzes the current situation and development of deep mining of metal mines, and describes the development trend of the existing technology, so as to provide reference value for similar events in the future.Keywords: metal mine; deep mining; present situation and development; research在我国金属矿产的地质勘查中,我国大部分的金属狂潮位于地下较深处,其开采模式主要 为地下深部开采。
铁矿石开发中的创新技术与工艺路线一、前言与背景铁矿石开发作为钢铁产业的基础,其历史悠久,起源于人类对金属的需求和火的发现。
随着工业革命的到来,铁矿石开发进入了一个新的时代,成为全球经济和工业发展的重要驱动力。
铁矿石的开发和加工不仅对社会发展产生了深远影响,也对经济和科技领域产生了巨大的推动力。
铁矿石的开发和加工是一项复杂的任务,涉及到多个领域的知识和技术。
随着科技的不断进步,铁矿石开发领域也在不断创新,寻求更加高效、环保的工艺和技术。
因此,研究铁矿石开发中的创新技术和工艺路线具有重要的现实意义和深远的影响。
二、铁矿石开发技术与分类铁矿石是一种含铁的矿石,广泛应用于钢铁产业。
铁矿石的开发和加工涉及到多个技术和领域,包括勘探、开采、选矿、冶炼等。
2.1 勘探技术勘探技术是铁矿石开发的第一步,主要包括地质勘探和地球物理勘探。
地质勘探是通过地质调查和采样分析,确定矿床的位置和规模。
地球物理勘探则是利用物理方法,如地震勘探和电磁勘探,来确定矿床的物理特性和位置。
2.2 开采技术铁矿石的开采技术包括露天开采和地下开采。
露天开采是通过挖掘和爆破等手段,将矿石从地表直接开采出来。
地下开采则是通过钻探和爆破等手段,将矿石从地下开采出来。
2.3 选矿技术选矿技术是将矿石中的有用矿物与杂质分离的过程。
常见的选矿方法包括物理选矿和化学选矿。
物理选矿是通过筛分、浮选、磁选等方法,将矿石中的有用矿物与杂质分离。
化学选矿则是通过化学反应,将矿石中的有用矿物提取出来。
2.4 冶炼技术铁矿石的冶炼技术是将选矿后的铁精矿转化为铁的过程。
常见的冶炼方法包括高炉冶炼和直接还原法。
高炉冶炼是将铁精矿与焦炭一起放入高炉中,通过高温反应,将铁从铁精矿中提取出来。
直接还原法则是通过将铁精矿与还原剂反应,直接将铁从铁精矿中提取出来。
2.5 分类与特征铁矿石可以按照其化学成分和物理特性进行分类。
常见的铁矿石类型包括磁铁矿、赤铁矿、菱铁矿等。
每种类型的铁矿石具有不同的特征和应用领域。
关于金属矿床深部找矿关键技术发展战略的思考发布时间:2021-06-17T05:48:55.447Z 来源:《防护工程》2021年5期作者:李菲菲[导读] 随着经济社会的发展,我国深部找矿技术发展迅速,随着勘探深度的增加,新一代地质勘探技术体系正在逐步建立。
金属矿床深部找矿研究技术水平不断提高。
中国深部找矿技术与国外技术仍存在一定差距独立研发相对较少,技术成果的转化率相对较低。
在金属矿床深度研究领域,中国应不断提高自主创新能力,大力培养相关人才,突破关键技术领域。
李菲菲黑龙江省自然资源调查院黑龙江 150000摘要:随着经济社会的发展,我国深部找矿技术发展迅速,随着勘探深度的增加,新一代地质勘探技术体系正在逐步建立。
金属矿床深部找矿研究技术水平不断提高。
中国深部找矿技术与国外技术仍存在一定差距独立研发相对较少,技术成果的转化率相对较低。
在金属矿床深度研究领域,中国应不断提高自主创新能力,大力培养相关人才,突破关键技术领域。
关键词:金属找矿;深部矿床;关键技术;发展战略分析;前言随着地球表面矿床的耗竭和越来越难找到矿床,在地球深处寻找矿床已成为国内外研究人员的共识。
深部找矿带来巨大的风险和不确定性,并带来巨大的商业利益。
有效减少这些风险和不确定性不仅取决于新的战略、概念和理论,而且取决于新技术的开发和应用。
本文探讨了深部找矿研究关键技术的发展思路和目标,以便在我们的深部找矿研究中利用这些思路和目标。
1 金属矿床深部找矿概述1.1 金属深部矿床长期以来,对地质领域的金属矿床没有明确的定义和统一的标准。
一般而言,水深超过500米的矿物资源称为深矿藏,其矿藏称为深矿藏。
深金属矿床主要由热液活动或岩浆活动形成,通常位于火山岩中。
由于深金属矿床的大小、生产和分布不确定,勘探和生产变得更加困难。
与常规金属矿床勘探不同,深部金属矿床勘探难度较大。
事实上,金属矿床的深度越深,金属矿床越复杂,深度和表面的地质条件也就越不同,这就要求对找矿方法进行调整。
采矿工程M ining engineering 地下矿山采矿方法设计思维尹丽冰(巴彦淖尔西部铜业有限公司,内蒙古 巴彦淖尔 015000)摘 要:为了提高地下矿山采矿效率、保证采矿质量以及开采工作的安全性,地下矿山采矿方法需要随着经济发展和技术进步而创新。
对于地下矿山采矿工作人员而言,创新地下矿山采矿方法的基本前提是需要具有地下矿山采矿方法设计思维,以提出更高效、更安全、适用性更强的新型采矿方法。
关键词:地下矿山;采矿方法;设计思维中图分类号:TD803 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2020)08-0037-2Design thinking of mining method in underground mineYIN Li-bing(Bayannur West Copper Co., Ltd., Bayannur 015000,China)Abstract: In order to improve the mining efficiency, ensure the mining quality and the safety of mining work, the mining methods of underground mines need to be innovated with the economic development and technological progress. For underground mining workers, the basic premise of innovation of underground mining methods is to have the design thinking of underground mining methods, in order to put forward new mining methods that are more efficient, safer and more applicable.Keywords: underground mine; mining method; design thinking随着我国经济的快速发展和科学技术的不断进步,矿业也随之有了根本性变革[1]。
探析金属矿勘查中地质找矿技术及其创新策略摘要:在金属矿勘察工作中,地质找矿技术较为重要,企业应予以一定重视,利用科学的方式实施找矿管理工作,并根据当前的工作特点与要求,创新整体的找矿管理工作机制与体系,全面提升管理与控制工作效果,通过找矿技术的创新提升金属矿勘察准确性与可靠性,为其后续发展奠定坚实基础。
关键词:金属矿勘察;地质找矿技术;创新措施在金属矿勘察工作中应结合实际情况合理使用找矿技术方式,并总结丰富的经验,可以在找矿工作中创建合理的管控体系,加大技术管理与创新力度,并提升整体找矿管理与技术的应用水平,满足当前的工作要求。
一、金属矿勘查中的地质找矿技术应用当前,我国在金属矿勘察中,已经使用了多种技术方式,但是在实际使用中还是存在很多技术性的问题,不能保证找矿技术的应用效果。
具体表现为以下几点:1、金属矿勘察中的常用地质找矿技术第一,地质填图找矿技术方式。
在使用此类技术的过程中,主要针对成矿地质实现综合性与系统性的分析,并在构图工作中,明确成矿地质实际情况,按照比例尺的方式将其缩小之后设置在图纸上,融入底层信息与矿产信息等。
对于地质填图方式而言,在金属矿勘察工作中,已经形成了基本的工作模式,可以应用在任何成矿地质的勘察工作中,并促进勘察任务的顺利完成,为后期开采工作奠定坚实基础。
因此,在实际工作期间,可以使用地质填图方式等完成工作任务,并实现合理的调查分析工作,以此提升整体管理效果。
第二,重砂找矿技术分析。
此类技术方式在我国金属矿勘察中得到了长时间的应用,工作人员已经习惯使用重砂技术方式,可以提升勘察工作便利性,并保证找矿工作效果。
对于重砂方式而言,在实际应用期间,可以实现金属矿的调查分析目的,结合当前的地质资料内容,明确矿床的实际位置,保证工作准确性与可靠性,优化整体管理工作模式与体系。
第三,金属矿电法技术措施。
金属矿电法技术方式的原理是电阻率,主要因为岩石自身具备一定的物理化学特征,在实际使用期间,通过岩石电阻率的调查与分析,在金属矿中接通电流,并进行合理的分析调查。
金属矿地质勘查中找矿思维的转变与创新2辽宁省化工地质勘查院有限责任公司辽宁省锦州市121000摘要:目前,社会进步迅速,我国的综合国力的发展也有了提高。
在现代工业中,金属矿产占据了相当重要的地位,我国金属矿产资源丰富,相关的勘查技术比较先进。
近年来,有关金属矿的勘查工作陆续提出许多新的技术手段,本文首先简要分析了创新金属矿产勘查中地质找矿技术的意义,结合现有的诸多地质技术,主要阐述了金属找矿技术的创新性发展方式,希望能够通过本文的分析帮助业内人士获得参考的意见和价值。
关键词:金属矿地质勘查;找矿思维;转变;创新引言大量先进的地球物理方法应用于金属矿深部勘查,对推动地矿勘查发展,提高勘查质量和效率起到了推动作用。
当今勘探活动中使用的先进技术与传统技术相比具有明显的优势。
先进技术的应用很好地适应了金属矿石深部勘探的要求。
1深部金属矿产资源形成的原因地表浅层形成的矿产资源,主要是由于能量代谢形成的一些大型和超大型金属矿床,位于地球深处,在形成过程中会产生大量金属元素从地壳深处通过浅表层的一些过程进行交换,其中一种转移过程主要是热物质的运动和转化,地壳热物质的流入,以及热物质的变化和积累。
传统的地质勘探技术无法在地壳深处对物质的形态特征和空间分布进行测试和分析,因此只能通过先进的钻探技术获得深部矿物结构知识和储存信息,但先进的钻探技术还可以探测井的周长位置,而且对于一些地质结构复杂的矿产资源分布地区,有很大的局限性。
目前我国先进钻井技术所能达到的最大深度为1200m,超过1200m,地下结构无法应用该技术进行勘测。
此外,钻孔技术成本非常高,在实际检查过程中,不可能根据当地地形分布和现场情况进行超声波钻孔工作。
对此,需要借助更专业、更便捷的技术手段,解决深海矿产资源勘探相关问题。
2深部采动灾害预防与控制方法深部大型或超大型金属矿床的形成原因较为复杂,因此,在寻找深部矿床的过程中,还需要探查那些矿产可以开采的地理区域的分布格局和深部地质变化情况。