七角井铁矿床深部开采工程初步设计修改资料
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七角井铁矿床深部开采工程初步设计修改为了进一步提高七角井铁矿床的开采效率和经济效益,需要对其深部开采工程进行初步设计修改。
以下是对该工程的初步设计修改建议:1.矿井设计:根据深部开采的需要,对矿井的设计进行修改。
一方面要增加井筒的直径和井壁的厚度,以提供足够的承载能力和稳定性,以应对深部开采带来的更大的地压力和地应力。
另一方面,要设计合理的矿井支护系统,包括岩体预处理、矿石充填和支护材料的选择等,以提高井壁的稳定性和防止井壁塌方。
2.井筒排水系统:随着深部开采的进行,地下水的排出将成为一个重要的问题。
因此,建议在矿井设计中增加排水系统。
一方面,在井筒中设置抽水泵站,以提高排水效率;另一方面,设计地下排水管道和收水装置,将地下水排到地面上,以维持井下工作环境的干燥。
3.开拓巷道:深部开采需要开拓更多的巷道,以提供足够的矿石开采面和通风道。
为了提高巷道的稳定性和安全性,建议采用更加先进的巷道开挖技术,如隧道掘进机等,以减少人工开挖带来的人员伤亡和巷道塌方等事故风险。
4.通风系统:深部开采需要保证充足的新鲜空气供应和废气排放。
因此,建议在井下设计通风系统,包括送风机、排风机和通风管道等。
同时,根据矿井的实际情况,合理布置通风支架和风门等设施,以提高通风效果和节能效果。
5.支架支护系统:深部开采会带来更大的地压力和岩层变形,因此需要设计更加牢固和稳定的支架支护系统。
建议采用更高强度和更大规格的钢支架,以提高工作面的支护效果和安全性。
以上是对七角井铁矿床深部开采工程初步设计修改的建议。
通过优化矿井设计、加强排水和通风系统、改进巷道开拓和支架支护,可以提高工程的效率和经济效益,确保深部开采的安全和可持续发展。
1 总论1.1 地理交通位置、自然状况、隶属关系深坑铁矿为大顶铁矿田之一个矿区,该铁矿地处连平、河源、新丰三县交界的山区,行政区划属“三不管”地区,矿田范围:自南东东深坑至北西西铁帽顶延长3km。
南起蕉园北至上派竹塘宽4km,面积约35平方km,主矿段矿山头位于连平县南东153度,40公里,地理座标:东径114°35†,北纬34°7†76‡,矿区交通状况近年虽稍有改善,但仍感十分困难;陆路、矿山头有简易公路经新年县大蔗公社至连平隆街公社,行程57km与连平至广州的主干公路联接,隆街至广州公路行程514km,至连平县城38km,连平县城有公路至京广铁路线上的大坑口车站;行程的175km。
水路:矿山头有简易公路19km至新华江之泮江铁厂码头,转乘机动船沿新丰汇水库南下航行72km至河源县新港码头,然后改乘汽车9km至河源县城、河源至广州公路行程204km。
水路沿东江经惠州至广州航程315km。
矿田范围内各矿区间均有临时简易公路相通,由矿山头南东行程3.5km达深坑矿区。
(见图1)图1 交通位置图大顶铁矿处于九连山山派东南段,四周高山重暨。
海拔标高100~932m;总的地势北高南低,北边蟑虫佘蟑海拔932m;南边将军府海拔908m。
深坑矿区则处于两主峰之间的中高山区、海拔标高介于400~700m,相对高差200~400m,谷大致呈北东向展布,沟谷切割甚至而成“V”形,山脊狭窄,山坡坡度较大,一般23~45°。
由乳姑山至九龙呈北东向形成分水岭,矿山头水系流向南西,深坑水质流向北东转南东东。
矿区属亚热带海洋性气候,温暖潮湿雨量充沛:最大年降雨量28008mm,最大日降雨量达131mm/昼夜,最高气温37℃,最低-3℃。
4~5月常有台风袭击,风力最大强度可达10级。
矿区附的人烟稀少,仅石背、蕉园,茅岭和上石坑有零散胶村和少量耕地、粮食、蔬菜均靠外围忠信、隆街等地供应。
建筑材料区内森林茂密,尤以松极着称。
七角井铁矿床深部开采工程初步设计目录1.总论 (1)1.1矿区位置及企业性质 (1)1.2设计依据及基础资料 (1)1.3设计原则与设计围 (2)1.4铁矿资源概况 (2)1.5主要设计方案和技术经济指标 (2)1.6需要说明的问题与建议 (6)2.技术经济 (7)2.1设计依据 (7)2.2项目计算期 (7)2.3项目总投资及资金来源 (7)2.4劳动定员 (7)2.5成本估算 (8)2.6财务评价 (9)2.7综合评价 (10)3.矿山地质 (26)3.1矿区自然地理 (26)3.2 矿区地质勘查工作及生产现状 (26)3.3区域地质概况 (27)3.4矿区地质 (27)3.5矿床地质 (30)3.6矿床地质储量 (31)3.7开采技术条件 (32)3.8基建勘探及生产勘探 (33)3.9 对有关问题的说明和建议 (33)4.水文地质 (34)4.1水文地质特征 (34)4.2矿坑涌水量预测 (34)4.3 对有关问题的说明和建议 (34)5.采矿 (36)5.1主要设计原则 (36)5.2 矿山生产现状 (36)5.3 设计围和开采储量 (37)5.4 矿山生产能力、服务年限及工作制度 (40)5.5 矿床开拓 (44)5.6 首采区段选择及开采顺序 (51)5.7 开采技术条件 (51)5.8 采矿方法 (53)5.9 矿井通风 (67)5.10 坑运输 (92)5.11 井下炸药库 (93)5.12 塌陷区地表防洪与井下排水 (93)5.13 矿山基建工程 (94)5.14 深部开采与上部生产的衔接与过渡 (95)5.15 安全技术与工业卫生 (107)6.矿山机械 (110)6.1 提升 (110)6.2 压气 (126)6.3 通风 (128)6.4 排水 (128)6.5 井下供水设施 (130)6.6 机修和汽修 (130)7.井下破碎 (131)8.暖通与除尘 (132)8.1 设计依据 (132)8.2 气象资料 (132)8.3 空调 (132)8.4 井下供暖风系统 (133)8.5 除尘 (137)9.总图运输 (139)9.1矿区概况 (139)9.2 总体布置 (140)9.3 竖向布置和场地排水 (142)9.4 运输 (142)9.5 道路、铁路技术指标 (143)9.6 消防及绿化 (143)10.电力及通讯 (146)10.1 概述 (146)10.2 供电 (146)10.3 变配电站 (147)10.4 继电保护 (148)10.5 计量 (149)10.6 主要设备选择 (149)10.7 电气传动与控制 (149)10.8 高压网络 (150)10.9 低压网络 (150)10.10 无功补偿 (150)10.11 照明与接地 (151)10.12 节能 (152)11.仪表自动化 (159)11.1 概述 (159)11.2 控制方式 (159)11.3 主要检测与控制容 (159)11.4 系统控制指标: (160)11.5 计量 (160)11.6 仪表设备的选型 (161)11.7 动力消耗 (161)11.8 维护与校验 (161)12.电信 (162)12.1 概述 (162)12.2 行政管理 (162)12.3 生产调度 (162)12.4 火灾自动报警系统 (164)12.5 井下机车、胶轮车运输监控系统 (165)12.6 视频监控系统 (169)12.7 运输调度监控中心站 (170)12.8 矿区通信配线 (170)13.给水排水 (172)13.1 工程概述 (172)13.2 设计水源 (172)13.3 设计围 (172)13.4 设计的给排水系统 (172)13.5 消防 (173)14.土建 (175)14.1 概述 (175)14.2 厂区自然条件 (175)14.3 地方建筑材料及施工条件 (176)14.4 建筑结构设计 (176)14.5 土建工程量 (177)15.节能专篇 (178)15.1 编制依据 (178)15.2 折标系数 (178)15.3 节能措施 (178)15.4 能耗指标及计算 (178)15.5 能耗分析 (179)1.总论1.1矿区位置及企业性质肃北县博伦矿业开发有限责任公司七角井铁矿位于省肃北县兰新铁路柳园火车站东北方向50km处,从柳园镇有简易公路与矿区相通,公路里程为63km,交通尚属方便。
七角井钒铁矿空场采矿法各单体设计参数优化
令东牛
【期刊名称】《现代矿业》
【年(卷),期】2017(000)003
【摘要】七角井钒铁矿矿区内钒铁矿资源储量大,资源条件良好.优化矿房施工各工序设计参数,对于确保三级矿量持续稳定,实现安全、高效生产作业至关重要.对该矿空场采矿法各工序单体设计参数进行了优化,显著提高了作业效率,降低了综合成本,保证了三级矿量的平衡,确保了各回采矿房的合理接续,为该矿山安全、高效回采矿石提供了方便.
【总页数】2页(P122-123)
【作者】令东牛
【作者单位】金诚信矿业管理股份有限公司
【正文语种】中文
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肃北县博伦矿业开发有限责任公司七角井铁矿深部开采工程斜坡道、大件道、电梯井及2215m中段开拓采切工程施工组织设计金诚信矿业建设集团有限公司2010年7月3日目录第一部分编制施工组织设计基础资料 (1)1.1编制依据和编制原则 (1)1.1.1编制依据 (1)1.1。
2业主提供的资料 (1)1.1.3本公司相关规范及施工力量 (2)1。
1.4 编制的指导思想和原则 (2)1.2工程概况 (3)1.2.1矿山基本条件 (3)1。
2.2矿床开采技术条件 (3)1.2。
3主要工程描述 (4)1。
3三、四标段主要工程施工设备配置、进度计划目标和总工期目标 (5)1.3。
1第三标段 (5)1.3.2第四标段 (5)第二部分斜坡道、大件道、电梯井及2215M中段开拓采切工程施工组织方法 (5)2.1辅助斜坡道施工组织 (5)2.1.1主要工程施工设备配置、进度计划目标和总工期目标 (5)2。
1。
1凿岩爆破 (6)2。
1。
2出碴 (10)2.1.3废石运输 (11)2.1.4喷射混凝土支护 (12)2.1.5掘进施工组织 (13)2。
1。
6斜坡道联络道开口段的施工 (13)2。
2电梯井等施工 (13)2.3辅助斜坡道混凝土路面施工 (14)2.42215M中段开拓和采切工程的施工 (14)2.4.1主要工程施工设备配置、进度计划目标和总工期目标 (14)2。
4。
2施工安排 (15)2。
4。
3 281台车掘进施工 (15)2.4。
3.1凿岩爆破 (15)2.4.3。
2装运渣石 (19)2.4.3。
3掘进施工组织 (20)2。
4.4风动凿岩机掘进施工 (21)2。
4.4。
1凿岩爆破 (21)2.4.4。
2装运渣石 (23)2.4.4。
3掘进施工组织 (23)第三部分辅助系统 (24)3。
1通风系统 (24)3。
1。
1 斜坡道通风 (24)3.1。
2 2215m中段运输巷施工初期通风 (25)3。
2供风系统 (26)3.2。
238管理及其他M anagement and other七角井铁矿爆破参数优化研究阶段性总结张海发,高文乐,王映祥,刘工庭(肃北县博伦矿业开发有限责任公司,甘肃 酒泉 736101)摘 要:肃北博伦公司七角井铁矿为高硬度铁矿石,矿石普氏硬度系数为f=14-18,采矿过程中大块率和矿石块度较高,需进行二次破碎,成本和安全风险高,且往往因破碎锤故障,导致溜井无法卸矿,矿山出矿量不足影响选矿生产,矿石大块成为制约矿山采出矿效率、破碎生产等选矿成本和生产稳定的关键因素,因此,有必要进行爆破参数优化研究工作。
关键词:七角井铁矿;爆破参数优化;阶段总结中图分类号:TD861.1 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2020)14-0238-2收稿日期:2020-07作者简介:张海发,男,生于1989年,汉族,青海西宁人,本科,采矿中级工程师。
2019年10月份,肃北博伦矿业公司启动爆破参数优化研究工作,在股份公司总工程师高鹏举和博伦公司总经理赵永平指导下,由博伦公司与金诚信公司肃北博伦项目部宋肖杰等专业技术人员共同开展爆破参数优化研究工作,本次优化研究工作在不增加成本的条件下,解决了矿石块度大和大块率高的问题,矿山出矿效率和破碎成本等都有明显下降,基本实现了爆破参数优化的预期效果,现总结如下[1]。
1 概述七角井铁矿采用分段空场采矿法,中深孔爆破落矿方式,火工品使用散装岩石膨化硝铵炸药作为主爆药,使用2号岩石乳化炸药+导爆管雷管作为起爆药包,使用BQF 型装药器人工装填炸药,爆破时采用复式微差起爆方式,各炮孔采用非电导爆管孔内起爆,排内齐发,排间微差(排间毫秒导爆管微差)。
表1 炸药性能参数指标名称技术要求水分:%≤0.30殉爆距离:cm ≥4爆速:m/s ≥3200猛度:mm ≥12.0药卷密度:g/cm 30.8-1.00做工能力(铅铸法):mL≥220炸药储存期:d 180有效期内殉爆距离:cm ≥3有效期内水分:%≤0.50起爆网络设计。
地下开采复习资料1、矿⽯、废⽯、围岩的概念。
矿⽯:地壳⾥⾯的矿物集合体,在现代技术经济⽔平条件下,能以⼯业规模从中提取国民经济所需的⾦属或矿物产品。
废⽯:在矿体周围的岩⽯(围岩)以及夹在矿体中的岩⽯(夹⽯),不含有效成分或含量过少,当前不宜作矿⽯开采。
围岩:开挖巷道会对周围岩⽯有应⼒和位移等扰动,这个扰动范围⼀般为5倍的巷道直径,巷道附近受扰动的岩⽯称为围岩。
2、矿体、矿床的概念。
矿⽯的聚集体叫矿体。
矿床是矿体的总称,对某⼀矿区⽽⾔,矿床由⼀个或⼏个矿体组成。
3、品位的概念。
品位:矿⽯中有⽤成分含量。
常⽤百分率表⽰,或克/吨。
品位⾼的叫富矿,品位低的叫贫矿。
4、矿⽯和围岩有哪些对矿床开采有影响的性质?它们对矿床开采各有些什么影响?坚固性、稳固性、结块性、氧化性和⾃燃性、含⽔性及碎胀性等。
坚固性影响凿岩速度和炸药消耗量等;稳固性对采矿⽅法及地压管理⽅法均有很⼤的影响;结块性对放矿、装车及运输等⽣产环节均可能造成很⼤困难;氧化性和⾃燃性会降低选矿实收率还会引起地下⽕灾;含⽔性对放矿、运输、箕⽃提升及矿仓贮存等均有很⼤影响。
5、矿⽯的坚固性坚固性:矿岩的坚固性是⼀种抵抗外⼒(综合的外⼒)的性能,如在锹,镐,机械破碎,炸药爆炸等的外⼒。
坚固性的⼤⼩⽤坚固性系数f表⽰。
它反映矿岩的极限抗压强度,凿岩速度,炸药消耗量等的平均值。
f = R/100 式中,R──矿岩的极限抗压强度Kpa。
6、矿⽯的稳固性矿⽯和围岩在空间允许暴露⾯积的⼤⼩和暴露时间长短的性能。
稳定性可分为五种:(1)极不稳固(2)不稳固(3)中等稳固(4)稳固(5)极稳固7、结块性结块性:采下的矿⽯,在遇⽔和受压并经过⼀段时间后,⼜结为整块的性质。
8、氧化性和⾃燃性氧化性和⾃燃性:矿⽯的氧化性是指硫化矿⽯在⽔和空⽓的作⽤下,变化为氧化矿⽯的性质。
⾼硫矿⽯(含硫在18~20%以上)具有⾃然性。
它对采矿不利。
9、含⽔性含⽔性:矿⽯和岩⽯吸收和保持⽔分的性能。
Series No.432 June2012金属矿山METAL MINE总第432期2012年第6期何荣兴(1981—),男,博士研究生,110089辽宁省沈阳市和平区文化路3巷11号。
北氵名河铁矿深部矿体采场结构参数优化何荣兴任凤玉(东北大学资源与土木工程学院)摘要北洺河铁矿为接触交代矽卡岩型磁铁矿床,应用无底柱分段崩落法开采,分段高度15m,进路间距18m。
在上部矿体开采中一直沿用这一参数,取得了较好的技术经济效果。
然而近年来,随着采深的增加,矿石损失率有增大的趋势,所以需重新确定深部矿体结构参数。
为此,根据目前无底柱分段高度发展趋势,按照3分段回采原则以及有利于回收下盘残留矿量的原则,推荐东部厚矿体选取20m的分段高度。
根据重新测定的深部矿体散体流动参数以及分段高度与进路间距的关系式,计算得出20m的分段高度能更好地适应目前18m的进路间距,并提出了不同分段高度间的过渡方式。
关键词无底柱分段崩落法结构参数散体流动参数Stop Structure Parameters Optimization of Deep Ore Body in Beiminghe Iron MineHe Rongxing Ren Fengyu(College of Resources and Civil Engineering,Northeastern University)Abstract Beiminghe iron mine is a contact metasomatic skarn type magnetite deposit,and the sublevel caving mining method was adopted.The sublevel height is15m and the drift interval is18m.These parameters have been used mining the upper orebody,and better technical economical effect was obtained.With the mining depth increasing in recent years,the ore loss rate increase gradually,so the mine needed a new structure parameter.20m sublevel height based on trend of subleve development was recommended in this paper,the principle of mining using at least three subleve and the factor of beneficial to recovery residual ore on footwall.Based on calculation using a new measured granular media flow parameter,20m sublevel is better than the18m drift interval.In addition,the transition way of different sublevel is put forward.Keywords Sublevel caving mining method,Structure parameter,Granular media flow parameter1采矿方法及存在问题北洺河铁矿为接触交代矽卡岩型磁铁矿床,矿体埋深为265.76 679m,走向长1620m,宽92 376m,最大厚度160.7m,平均厚度44.9m,应用诱导冒落与大结构参数无底柱高效崩落法开采。
七角井铁矿床深部开采工程初步设计目录1.总论 (1)1.1矿区位置及企业性质 (1)1.2设计依据及基础资料 (1)1.3设计原则与设计范围 (2)1.4铁矿资源概况 (2)1.5主要设计方案和技术经济指标 (2)1.6需要说明的问题与建议 (6)2.技术经济 (7)2.1设计依据 (7)2.2项目计算期 (7)2.3项目总投资及资金来源 (7)2.4劳动定员 (7)2.5成本估算 (7)2.6财务评价 (9)2.7综合评价 (10)3.矿山地质 (25)3.1矿区自然地理 (25)3.2 矿区地质勘查工作及生产现状 (25)3.3区域地质概况 (26)3.4矿区地质 (26)3.5矿床地质 (29)3.6矿床地质储量 (30)3.7开采技术条件 (31)3.8基建勘探及生产勘探 (32)3.9 对有关问题的说明和建议 (32)4.水文地质 (33)4.1水文地质特征 (33)4.2矿坑涌水量预测 (33)4.3 对有关问题的说明和建议 (33)5.采矿 (35)5.1主要设计原则 (35)5.2 矿山生产现状 (35)5.3 设计范围和开采储量 (36)5.4 矿山生产能力、服务年限及工作制度 (39)5.5 矿床开拓 (43)5.6 首采区段选择及开采顺序 (50)5.7 开采技术条件 (50)5.8 采矿方法 (52)5.9 矿井通风 (66)5.10 坑内运输 (91)5.11 井下炸药库 (92)5.12 塌陷区地表防洪与井下排水 (92)5.13 矿山基建工程 (93)5.14 深部开采与上部生产的衔接与过渡 (94)5.15 安全技术与工业卫生 (105)6.矿山机械 (108)6.1 提升 (108)6.2 压气 (124)6.3 通风 (125)6.4 排水 (126)6.5 井下供水设施 (127)6.6 机修和汽修 (127)7.井下破碎 (129)8.暖通与除尘 (130)8.1 设计依据 (130)8.2 气象资料 (130)8.3 空调 (130)8.4 井下供暖风系统 (131)8.5 除尘 (135)9.总图运输 (137)9.1矿区概况 (137)9.2 总体布置 (138)9.3 竖向布置和场地排水 (140)9.4 运输 (140)9.5 道路、铁路技术指标 (141)9.6 消防及绿化 (141)10.电力及通讯 (144)10.1 概述 (144)10.2 供电 (144)10.3 变配电站 (145)10.4 继电保护 (146)10.5 计量 (146)10.6 主要设备选择 (147)10.7 电气传动与控制 (147)10.8 高压网络 (148)10.9 低压网络 (148)10.10 无功补偿 (148)10.11 照明与接地 (148)10.12 节能 (150)11.仪表自动化 (156)11.1 概述 (156)11.2 控制方式 (156)11.3 主要检测与控制内容 (156)11.4 系统控制指标: (157)11.5 计量 (157)11.6 仪表设备的选型 (158)11.7 动力消耗 (158)11.8 维护与校验 (158)12.电信 (159)12.1 概述 (159)12.2 行政管理电话 (159)12.3 生产调度电话 (159)12.4 火灾自动报警系统 (161)12.5 井下机车、胶轮车运输监控系统 (162)12.6 视频监控系统 (165)12.7 运输调度监控中心站 (167)12.8 矿区通信配线 (167)13.给水排水 (169)13.1 工程概述 (169)13.2 设计水源 (169)13.3 设计范围 (169)13.4 设计的给排水系统 (169)13.5 消防 (170)14.土建 (172)14.1 概述 (172)14.2 厂区自然条件 (172)14.3 地方建筑材料及施工条件 (173)14.4 建筑结构设计 (173)14.5 土建工程量 (174)15.节能专篇 (175)15.1 编制依据 (175)15.2 折标系数 (175)15.3 节能措施 (175)15.4 能耗指标及计算 (175)15.5 能耗分析 (176)1.总论1.1矿区位置及企业性质肃北县博伦矿业开发有限责任公司七角井铁矿位于甘肃省肃北县兰新铁路柳园火车站东北方向50km处,从柳园镇有简易公路与矿区相通,公路里程为63km,交通尚属方便。
地理坐标为:东经95°55′,北纬41°25′。
行政区划隶属甘肃省肃北蒙古族自治县。
矿区地处戈壁深处,周边地形起伏不大,为低山丘陵地貌。
本区常年气候干燥,风沙较大,雨量极少。
每年在3-6月间为风季,风力可达5级以上,其它季节也有阵风,7-8月间有阵风和阵雨,10月末开始降雪,第二年四月末解冻,年最高气温(6-7月间)温度可达42.8℃,最低气温在12月至来年元月,温度达-29.3℃。
企业性质为股份有限责任公司。
1.2设计依据及基础资料设计依据和主要基础资料如下:(1)肃北县博伦矿业开发有限责任公司与山东省冶金设计院有限责任公司签订的建设工程设计合同技术附件;(2)中标文件;(3)肃北县博伦矿业开发有限责任公司提供的矿区现状资料;(4)矿区实测地形图;(5)七角井矿区铁矿采选技术经济指标;(6)《金属非金属矿山安全规程》及其它相关法规、规程、规范和标准等。
1.3设计原则与设计范围1.3.1设计原则本初步设计所遵循的原则为:(1)遵循国家的矿业开发政策,贯彻安全、高效、经济和充分利用资源的设计方针,提高资源利用率;(2)针对矿山地质特征,结合矿床赋存条件、开采技术条件、水文地质条件等,拟定合理、可靠的开拓方案;(3)确定合理、可靠、高效的采矿方法;(4)在采矿、提升能力合理匹配满足矿山生产规模的前提下,适当富裕提升能力,为矿山超产留出余地;1.3.2设计范围及内容本初步设计形成年产360万吨原矿的开拓、采准、提升、压气、通风、供配电及与之配套的生产和辅助生产系统。
并具备提高产能到400万吨原矿的生产能力。
1.4铁矿资源概况《报告》共提交铁矿资源量10321.02万t,TFe平均品位32.58% 。
设计+2305m标高以下预留现生产规模所需二年矿量530.2万t,本次初步设计范围确定为+2280m标高以下,资源量为8408.5万t。
设计分两期开采。
1.5主要设计方案和技术经济指标1.5.1设计生产规模和产品方案根据矿床地质条件、资源情况和开采技术条件及合同技术附件的要求,经进行开采生产能力验证,设计生产规模确定为年产原矿360万吨。
留有扩产到400万吨的能力。
矿山一期服务年限10年,矿山投产第一年年产原矿250万t,以后9年平均每年年产原矿360万t。
矿山二期服务年限 10年,平均每年年产原矿300万t。
矿山采用连续工作制,每年工作330天,每天三班,每班工作8小时。
本初步设计只涉及地下开采工程及其与之配套的相关地表辅助设施,因此,本设计的产品方案为铁矿石原矿。
1.5.2主要设计方案1.5.2.1矿山开拓根据矿体产状要素、赋存条件、地表地形及生产规模等综合分析,提出了竖井与辅助斜坡道联合开拓方案(1箕斗井方案)、竖井与辅助斜坡道联合开拓方案( 2箕斗井方案)和主斜井与竖井联合开拓方案(简称“斜井皮带运输方案”)经方案比较,设计推荐采用斜井皮带运输方案。
具体井巷工程如下:皮带斜井用于提升运输井下矿石,与选厂破碎受料口对接;罐笼井用于提升岩石、下放人员、材料、进风兼做安全出口,布置于矿体下盘、第15-13勘探线之间山坡上;西进风井用于进风兼做安全出口,布置于矿体下盘、矿区的西端部;西回风井用于回风兼做安全出口,布置于矿体下盘;东进风井用于进风兼做安全出口,布置于矿体下盘;东回风井用于回风兼做安全出口, 布置于矿体下盘;副井平硐用于副井车场矿车车进出;辅助斜坡道用于设备上下井、进风兼做安全出口;1.5.2.2采矿方法及坑内运输与井下破碎根据矿体产状要素、赋存条件、开采技术条件、采矿方法适用条件,设计推荐本矿采矿方法选用分段空场法和阶段矿房采矿法。
分段空场法适用于矿体厚度大于6m、小于20m,倾角大于30°的矿体;阶段矿房法适用于厚度大于20m、倾角大于45°的矿体。
局部区段薄矿体采用浅孔留矿采矿法或全面留矿法。
井下中段运输采用无轨和有轨运输两种方式。
在井下2090m水平矿仓下设破碎硐室,设C125型颚式破碎机2台。
1.5.2.3矿山提升以主斜井胶带运输系统完成矿石提升,粗碎后的矿石由胶带机从井下运至地表转运站,皮带宽1200mm,带速3.15m/s。
副井以竖井多绳罐笼+平衡锤系统完成50万吨/年废石、人员及部分材料设备的提升。
选择JKM—2.8×6(Ⅰ)E提升机1台。
速比11.5;最大静拉力50000kg;最大静拉力差14000kg,最大提升速度9.56m/s。
1.5.2.4矿山压气、通风空压机站设于地表。
鉴于矿体走向长约3200m,设计结合地表开拓系统布置,在地表设两座压气站,将供气距离在沿矿体走向长度上均等为4段,以缩短供气距离,降低供气阻力,减少漏气量,提高空压机供气效率。
两气站分别建于东、西两出风井附近,每个空压机站均布置8台空压机,7台工作,1台备用。
空压机选用LU200-7.5型。
设计采用多级站通风系统。
确定采用一级压入两级抽出的分区三级机站通风系统。
1.5.2.5供配电七角井铁矿现有110/35/10kV总降压站一座,为单回路电源进线,110/35/10kV总降压站设有两台主变压器,容量均为16000kVA,该站电压、容量及回路数均满足本设计要求。
为满足一级负荷(副井载人提升机)769kW的需要,建设1000kW、10kV柴油发电站一座。
柴油发电站设置在副井提升机房附近。
计算深部开采总负荷为8093kW,功率因数补偿后达到0.93以上,年耗电40.46×106kWh,单位耗电10.12kWh/t原矿。
1.5.2.6总图运输总图布置遵循紧凑、实用、因地制宜和将新建设施尽量集中布置、扩建不影响生产的原则。
场地组成有:斜井口场地、副井场地、副井平硐口场地、通风井场地、废石场。
新建场地与内部公路连接方便。
1.5.2.7公辅设施和消防为满足冬季取暖在控制室、井上主控室、提升机控制室以及斜井井口卷扬机控制室均设空调。
井下破碎和转运站设除尘设施;井下供水水源取自现有管道,井下供水管道沿皮带斜井敷设。
地表设施、厂房等建、构筑物耐火等级为二级,室内设干粉灭火器。
井下设消防给水。
1.5.2.8土建地表建、构筑物抗震设防烈度为7度,地表建筑物面积5967m2,工业建筑采用钢混排架结构,辅助建筑采用砖混结构或轻钢结构,设备基础及水池均采用钢筋砼结构。