铜锌矿地下开采方法适应性分析
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铜矿开采工艺(大全)
本文档将介绍铜矿开采的各种工艺,为您提供全面的信息。
1. 传统露天开采工艺
- 露天开采是一种常见的铜矿开采方法。
它涉及移除土壤和岩石覆盖层,以暴露铜矿石体。
- 使用爆破和机械设备来击碎和运输铜矿石。
2. 地下开采工艺
- 地下开采是一种在地下深处开采铜矿的方法。
- 使用隧道和巷道进行铜矿石体的开采和运输。
3. 不同类型的铜矿处理工艺
3.1 浮选法
- 浮选法是一种将铜矿石与水中的气泡结合,使其浮起并进行分离的工艺。
- 通过正、反浮选等步骤提高铜的浓度。
3.2 氰化法
- 氰化法是一种在含铜矿石中使用氰化物来提取铜的工艺。
- 通过与氰化物反应来溶解铜,然后再用其他化学物质进行铜的还原。
3.3 熔炼法
- 熔炼法是一种将含铜矿石加热至高温,使铜矿石中的铜熔化并分离出来的工艺。
- 使用高温炉和适当的冶炼剂来提取纯铜。
4. 铜矿开采过程中的环境保护措施
- 在铜矿开采过程中,需要采取一系列环境保护措施来减少对自然环境的影响。
- 包括水资源管理、土地复垦、废弃物处理和空气污染控制等方面。
以上是一些常见的铜矿开采工艺和环境保护措施。
希望本文档能为您提供参考。
附件铜铅锌矿产资源“三率”指标要求(试行)(征求意见稿)为加强铜铅锌矿产资源合理开发利用“三率”(开采回采率、选矿回收率和综合利用率)的监督管理,促进矿山企业节约与综合利用矿产资源,依据《矿产资源法》等法律法规,特制定《铜铅锌矿产资源合理开发利用“三率”指标要求(试行)》。
一、“三率”指标要求(一)开采回采率。
1.地下开采。
(1)铜矿体。
依据矿体厚度和综合品位的不同,铜矿体回采率确定为80~92%间共9个指标要求(详见表1)。
表1 铜矿体地下开采时回采率指标要求单位:%(2)铅锌矿体。
依据矿体厚度和不同矿种类型的综合品位,铅锌矿体的回采率确定为75~92%间共27个指标要求(详见表2)。
表2 铅锌矿体地下开采时回采率指标要求单位:%2.露天开采。
大型铜或铅锌矿山的回采率不低于95%,对于矿体形态变化大、矿岩稳固性差、矿床规模小的矿山企业,其回采率不低于92%。
(二)选矿回收率。
根据矿石类型、结构类型、品位、粒度等不同的影响因素,铜、铅、锌矿选矿回收率分别应达到以下指标要求(详见表3、表4、表5)表3 铜矿选矿回收率指标要求单位:%- 8 -表4 铅矿选矿回收率指标要求单位:%- 8 -表5锌矿选矿回收率指标要求单位:%- 8 -(三)共伴生矿产资源综合利用率。
国家鼓励铜铅锌矿山综合利用其伴生资源。
其中,铜矿山根据铁回收状态和铜品位不同,确定其综合利用率指标要求如表6;铅锌矿山根据硫含量和矿石类型的不同,确定其综合利用率指标要求如表7。
表6 铜矿山矿产资源综合利用率指标要求单位:%表7 铅锌矿山矿产资源综合利用率指标要求单位:%二、监督管理(一)本指标要求是国土资源主管部门监督管理铜铅锌矿山企业合理开发利用矿产矿产资源的重要依据。
(二)本指标要求是编制和审查铜铅锌矿山矿产资源开发利用方案、矿山设计的依据。
新建或改扩建的铜铅锌矿山企业的“三率”指标应达到本指标要求。
(三)现有生产矿山在本指标要求发布之日后两年内达到本指标规定要求。
论金属矿的采矿方法金属矿是指含有金属元素的矿物质,目前世界上主要的金属矿为铁矿、铜矿、铅锌矿、锡矿、铬矿、镁矿、锰矿、铝矿、黄金矿等。
金属矿是属于地球资源的重要组成部分,在世界经济中占有着重要的地位。
因此,金属矿的采矿方法一直受到人们的关注和研究。
金属矿的采矿方法从整体上来说,主要分为两类:地下采矿和露天采矿。
一、地下采矿地下采矿又称为井下采矿,是指通过地下隧道、井道、直井和斜井等方式进入矿井,在地下进行开采的方法。
1.开挖通道地下采矿的第一步是开挖通道。
开挖通道分为斜井和竖井两种方式。
斜井较为常见,可以直接获得靠近矿体的位置。
竖井较少使用,一般是为了更好地控制开采区域。
2.开采方法地下采矿的开采方法主要有开切法、逐层开采法、倒排法和空场法等。
(1)开切法指在已知矿体位置和形状的情况下,开挖一条贯穿矿体的隧道,沿着矿体轮廓线上下延伸,然后在门坎处进行开采,一般适用于块状矿体。
(2)逐层开采法则是刚开始在矿体上方的隧道上开采煤岩层。
在开采完成后,隧道向下挖进一层,并在隧道内堆放或使用设备清理矿石。
这种方法一般适用于层状矿体。
(3)倒排法通常适用于煤炭开采。
在这种方法中,从隧道向下挖掘长宽为30到50米的倒排房。
在倒排房区域内开采后,煤矿碎片沿传送带输送到转运点或直接输入铁路或大型卡车。
(4)空场法是指通过掏空地下矿体的一部分,使得上方的矿体自由掉落并积聚在底部。
这种方法一般适用于膏体矿体或断层型矿体。
二、露天采矿露天采矿又称为开采矿,是指通过地表开采方法进行开采的方法。
露天采矿方法包括台阶式开采、岩爆式开采和机械化开采等。
1.台阶式开采台阶式开采法即挖一步,留一步。
开采的深度由矿体的高度决定。
在此方法中,可以采用拖拉机、电铲等设备,将矿石从深处运输到表面。
岩爆式开采法是指通过炸药将矿体挖出来。
在井下开采无法实现的地方,岩爆式开采法可以更好地实现开采目的。
3.机械化开采机械化开采法需要导入一些机械设备来满足矿体需求。
金属矿床地下开采方法金属矿床是地球上大自然塑造的资源宝库,其蕴藏着各种有用的金属矿物。
随着现代科技水平的发展,矿床地下开采技术也得以不断提升,从而更加高效地获取这些稀有的矿产资源。
一、金属矿床地下开采的概述金属矿床地下开采是利用切割、爆破、矿山钻井、爆炸和装载等技术手段,在地下挖掘照亮了一个贵重材料的新世界。
在深度超过数百米的矿床中,地下开采的能力是掘进的基础,用以开创通道、运输道、长空房间和其它设施,以提供矿石、煤炭、金属矿物等。
对于矿床的采掘方式,往往会影响到矿床中物质的回收率和生产效益。
二、金属矿床地下开采方法1.房柱法房柱法是一种经典的采矿法,其工作原理是将矿床切割成房间和柱子,柱子的作用是支撑着切割出来的房间,以避免墙壁塌方。
使用此方法可以将矿床完全开采,生产率高,采矿成本低。
2.阶梯法阶梯法通常适用于非常宽阔的矿床。
采掘者开创一条长通道,然后横向延伸出一系列通道,并使用立柱和枠木支撑墙体。
这种采矿方法的优点是可以高效率地开采大尺寸的矿床,但由于需要安装支架和挡板,因此采矿的成本比较高。
3.矩形房间矿柱法矩形房间矿柱法的工作原理是先用炸药将整个矿床炸开,然后将矿床划分为一系列正方形,每个正方形内部都可以开采。
此采矿法的优点是生产率高、采矿效率高、成本低、产出比高,因此被广泛使用于地下采矿。
4.长墙矿柱法长墙矿柱法用于可以共同开采矿床的矿层,通常选择50米到150米的宽的矿床。
采矿者将矿床划分成一系列纵向的区域,可以同步开采,这样采矿效率更高。
然而,对于地质条件不好的矿床,这种采矿方式可能不是最佳选择。
5.背山挖掘法背山挖掘法是一种特殊的采矿方法,通常用于需要采集重力控制的似斜的矿床。
这种采矿法是将矿床顺着矿体的中心线开采,同时将最深点的部分扩大以放置岩石。
这种采矿方法的优点是节省成本,提高了矿物的回收率。
三、总结总之,金属矿床地下开采已经成为地下采矿领域的重要一环,其将人工科技与自然的珍宝融合,是当代采矿技术的重要组成部分。
铜铅锌银镍钼矿地质勘查规范D Z/TRevised at 16:25 am on June 10, 2021I hope tomorrow will definitely be betterDZ中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T 0214—2002铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范Specifications for copper, lead, zinc, silver,nickel and molybdenum mineral exploration2002-12-17 发布2003-03-01实施中华人民共和国国土资源部发布DZ/T 0214—2002目次前言1 范围2 规范性引用文件3 勘查的目的任务预查普查详查勘探勘查工作顺序4 勘查研究程度地质研究程度矿石质量研究矿石选冶和加工技术条件研究矿床开采技术研究综合勘查、综合评价5 勘查控制程度勘查类型的确定勘查工程间距的确定矿床控制程度的确定6 勘查工作质量要求测量工作地质调查物探、化探工作探矿工程化学分析样品的采取、加工和测试矿石选冶试验样品的采集与试验岩石、矿石物理技术性能测试样品的采集与试验原始编录、综合整理和报告编写7 可行性评价概略研究预可行性研究可行性研究8 矿产资源/储量分类分类依据分类及类型9 矿产资源/储量估算矿产资源/储量估算的工业指标矿产资源/储量估算的一般原则确定资源/储量估算参数的要求矿产资源/储量分类结果表附录A 规范性附录固体矿产资源/储量分类附录B 资料性附录铜、铅、锌、银、镍、钼矿主要矿物附录C 资料性附录铜、铅、锌、银、镍、钼矿床主要工业类型附录D 资料性附录铜、铅、锌、银、镍、钼矿床勘查类型条件及工程间距参考附录E 资料性附录矿床勘查类型实例一览附录F 资料性附录矿体圈定和矿产资源/储量估算方法矿体的圈定和连接矿产资源/储量估算方法附录G 资料性附录矿床工业指标制订的一般原则及参考指标矿床工业指标制订的一般原则一般工业指标附录H 资料性附录铜、铅、锌、银、镍、钼精矿质量标准铜精矿质量标准铅精矿质量标准锌精矿质量标准银精矿质量标准镍精矿质量标准钼精矿质量标准前言为了配合GB/T 17766—1999固体矿产资源/储量分类的实施,对原铜矿地质勘探规范试行1981年版、铅、锌矿地质勘探规范试行1983年版、镍矿地质勘探规范试行1983年版、钼矿地质勘探规范试行1983年版、银矿地质勘探规范试行1991年版等规范中不符合GB/T 17766—1999固体矿产资源/储量分类和GB/T 13908—2002固体矿产地质勘查规范总则等国家标准的部分内容,统一进行归并修订,使之既符合我国国情,又能与国际惯例接轨;本标准自实施之日起同时代替由中华人民共和国地质矿产部、中华人民共和国冶金工业部编制1981~1983年颁发的:铜矿地质勘探规范试行、铅、锌矿地质勘探规范试行、镍矿地质勘探规范、钼矿地质勘探规范试行和由全国矿产储量委员会1991年1月发布的银矿地质勘探规范试行;本标准附录A为规范性附录;其他附录附录B~附录H均为资料性附录;本标准由中华人民共和国国土资源部提出;本标准由全国地质矿产标准化技术委员会归口;本标准起草单位:国家有色金属工业局地质勘查总局、北京有色冶金设计研究总院;本标准起草人:潘龙驹、杨建功、甘先平、卫红星、杨兵、陈梦熊;本标准由中华人民共和国国土资源部负责解释;铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范1 范围本标准规定了铜、铅、锌、银、镍、钼矿产地质勘查工作勘查研究程度、勘查类型及其勘查控制程度、勘查工作质量、可行性评价及矿产资源/储量估算等要求;本标准适用于铜、铅、锌、银、镍、钼矿产勘查和矿产资源/储量估算,也适用于验收和审批铜、铅、锌、银、镍、钼矿产地质勘查报告,还可作为矿业权转让及矿产勘查开发筹资、融资、股票上市等活动中矿业权评估、估算矿产资源/储量的依据;2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款;凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单不包括勘误的内容或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本;凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准;GB/T 17766—1999 固体矿产资源/储量分类GB/T 13908—2002 固体矿产地质勘查规范总则3 勘查的目的任务预查对铜、铅、锌、银、镍、钼矿有成矿远景的地区,通过综合地质研究、初步野外观察、极少量工程验证,初步预测可能的资源量,提出可供普查的矿化潜力较大的地区;普查对矿化潜力较大的地区或地段通过地质、物探、化探等有效的技术工作、数量有限的工程验证和取样测试,进行可行性概略评价,相应估算矿产资源量,提出是否有进一步详查的价值,圈出详查区范围;详查采用各种勘查方法、手段及系统取样工程,对详查区内的矿体加以控制,估算矿产资源/储量,并通过预可行性研究,做出是否具有工业价值的评价,圈出勘探区范围;勘探对勘探区内的矿体,通过加密各种采样工程及采用其他技术方法手段,探求矿产资源/储量,同时为可行性评价和矿业权转让、矿山建设设计提供必须的地质资料并提交有关的地质勘查报告;勘查工作顺序勘查工作应遵循立项论证、设计编审、组织实施和报告编写等顺序进行;4 勘查研究程度地质研究程度4.1.1 预查阶段收集地质、矿产、物探、化探和遥感地质资料,了解区域地质及矿产信息,选定找矿远景区进行预查;对预查区内有成矿条件的物探、化探异常、矿点、矿化点通过1∶25 000~1∶50 000比例尺的地质填图或踏勘及适当比例尺的物探、化探工作进行初步评价,查明主要物探、化探异常特征及分布范围,对发现有价值的物探、化探异常及矿化蚀变体层,可用极少量工程加以揭露,如发现矿体,应大致了解有用矿物成分及品位、矿体厚度、产状等;大致了解矿石结构构造和自然类型,为进一步开展普查工作提供依据;4.1.2 普查阶段在预查阶段收集地质、物探、化探、遥感地质资料的基础上,了解区域地质及矿产信息和成矿远景;对经预查后选定的普查区应初步查明地层、构造、岩浆岩等地质情况,依据矿种及矿床类型的不同应有所侧重地调研与成矿有关的主要地质因素;通过1∶50 000~1∶10 000甚至1∶2 000比例尺的地质填图及适当比例尺的物探、化探方法,寻找、发现与评价各类物探异常、化探异常、矿化点和矿点,通过有限的取样工程,大致查明矿体的分布、规模、产状和矿石质量,矿体的连续性是推断的;大致了解矿床氧化带发育情况,评价区内是否有进一步工作价值的矿体,为进一步开展勘查工作提供依据;4.1.3 详查阶段根据该区域相关地质、矿产及物探、化探资料,大致了解区域成矿地质背景;通过1∶25 000~1∶2 000甚至1∶1 000地质填图工作基本查明矿区地层层序、分布特征;基本查明岩浆岩种类、规模、形态、产状及与成矿有关的岩性、岩相分布特点;基本查明主要构造性质、产状,基本查明控矿构造因素及矿化富集的构造条件,以及成矿后构造的破坏影响程度;基本查明与成矿有关的变质与蚀变特征及与矿化的关系;通过系统取样工程,基本查明矿体规模、形态、产状及厚度与品位变化情况,矿体的连续性基本确定,基本查明矿体中夹石及顶底板岩性分布情况;基本查明矿床氧化带特点,发育程度、范围、深度、矿物组合和可选性能,初步划分氧化带、混合带、原生带矿石界线,对次生富集现象和规律有初步了解;通过上述工作,为是否进一步勘探提供依据;对有工业价值的矿床,所控制的矿产资源还可作为矿山总体规划及矿山项目建议书的依据;4.1.4 勘探阶段4.1.4.1 区域地质:应根据该区地质、矿产和物探、化探资料,简要反映区域成矿地质条件和主要成矿因素,了解区域成矿远景;4.1.4.2 矿区地质:通过1∶5 000~1∶1 000甚至1∶500比例尺的地质填图工作查明地层层序,详细划分与成矿有关的地层,研究岩性和组合特征及其与成矿的时空关系;详细研究与成矿有关的火山岩与侵入岩种类;规模、产状、形态、岩相变化,研究形成时代和接触关系;对含矿岩体应划分岩性、岩相、侵入期次、侵位方式及与成矿的关系;研究主要构造性质、规模、形态、产状及分布规律,查明控矿构造因素及矿化富集的构造条件,以及成矿后构造的破坏影响程度;详细研究与成矿有关的变质作用和蚀变种类、强度、组合和分布范围,变化规律及其与矿化的关系;4.1.4.3 矿床地质:用加密的取样工程详细查明勘探范围内矿体的数量、赋存部位、顶底板岩性,分布范围;详细查明工业矿体规模、形态、产状、内部结构、厚度、品位及其变化特点,确定矿体的连续性;详细查明主矿体内之无矿地段及夹石的规模、形态、产状及分布规律;详细查明并研究矿体氧化带特点、发育程度、范围、深度、矿物组合和可选性能,划分氧化带、混合带、原生带矿石界线,研究次生富集现象和规律及其经济意义;对适宜露采之矿体,要对矿体四周及采场底部矿体边界进行系统控制,掌握矿体底部界线的起伏变化规律;对拟地下开采的矿床,要注意控制主要矿体的两端,上下界线和延伸情况;通过上述工作应满足矿山设计的需要;矿石质量研究4.2.1 预查阶段对预查中已发现的矿体,应大致了解矿石品位、矿物成分、化学成分、矿石结构构造,大致了解矿石自然类型;4.2.2 普查阶段通过有限的样品分析,大致查明矿石矿物、脉石矿物种类、矿石品位、物质成分、结构构造特征、矿石自然类型等情况,初步评价矿石的经济价值;4.2.3 详查阶段基本查明矿石矿物、脉石矿物种类、含量、共生组合及矿石结构构造特征;基本查明矿石有用、有害组分种类、含量、赋存状态和分布规律;初步划分矿石自然类型和工业类型;4.2.4 勘探阶段4.2.4.1 矿石组分及赋存状态:详细查明矿石矿物、脉石矿物种类及含量、共生组合、嵌布粒度特征及矿石结构构造特征;查明矿石有用及有害组分种类、含量、赋存状态和分布规律,对共伴生矿产进行综合评价;根据矿物共生组合及选冶特点划分主要和次要工业类型,并研究其分布范围和所占比例;4.2.4.2 矿石类型划分研究:按有用组分种类、含量、组构特征、氧化程度及脉石矿物种类等因素划分自然类型,确定氧化带、混合带、原生带矿石界线;对多元素共伴生矿床,应以主元素氧化率为主圈定上述三带界线;通过矿石质量研究满足矿山开采设计和可行性研究的需求;矿石选冶和加工技术条件研究4.3.1 预查阶段对发现的矿体可以通过少量矿石进行类比研究,做出是否可选的判断和预测;4.3.2 普查阶段一般进行矿石选冶性能的对比研究;对组分复杂、粒度较细、国内尚无成熟选冶经验的矿石,应进行可选性试验,做出工业利用方面的初步评价;4.3.3 详查阶段应初步查明主要矿石类型的选冶性能;一般情况下应进行矿石可选冶性试验或实验室流程试验;对生产矿山附近的、有类比条件的易选矿石可以进行类比评价,对难选矿石或新类型矿石应进行实验室扩大连续试验,做出能否工业利用的评价;4.3.4 勘探阶段对易选矿石,进行实验室流程试验;如矿石物质组分复杂、综合利用价值又较高,或为新类型矿石,必要时还需进行实验室扩大连续试验;大中型矿床难选矿石应进行半工业试验,必要时做工业试验,为确定最佳工艺流程提供依据;矿床开采技术条件研究4.4.1 预查阶段对经预查发现有工业价值前景的矿点可顺便搜集资料,了解该区水文地质、工程地质及环境地质条件;4.4.2 普查阶段对已基本确定具有工业价值前景的矿床,应初步了解矿区地表水体分布、地下水类型及补给、排泄条件、矿床主要充水因素;初步了解矿体层顶底板围岩和矿石稳定性;初步了解环境地质状况,为是否可以进一步开展地质工作提供依据;4.4.3 详查阶段4.4.3.1 水文地质研究:基本查明矿区含水层、隔水层、构造破碎带、风化带、岩溶等的水文地质特征、发育程度和分布规律;基本查明矿区内地表水体分布及其与矿床主要充水含水层的水力联系,大致评价其对矿床充水的影响;基本查明地下水补给、排泄条件、矿床主要充水因素,一般应预测矿坑涌水量,评价对矿床开采的影响程度;初步划分矿床水文地质类型及确定水文地质条件复杂程度;调查研究可供利用的供水水源的水量、水质条件,指出供水水源方向;4.4.3.2 工程地质研究:根据矿体层围岩类型及矿石特征,初步划分矿区工程地质岩组,测定主要岩石、矿石的力学性质,研究其稳定性能;基本查明矿区内断层破碎带、节理、裂隙、岩溶、风化带、软弱夹层的分布,评价其对矿体及其顶底板岩层稳固性质的影响;对露天采场边坡的稳定性提出评价意见;调查老窿及采空区的分布、充填和积水情况;初步划分矿床工程地质类型和确定工程地质条件复杂程度;4.4.3.3 环境地质研究:基本查明岩石、矿石和地下水含热水中对人体有害的元素、放射性及其他有害气体的成分、含量等情况,搜集地震、泥石流、滑坡、岩溶等自然地质灾害的有关资料,分析其对矿山生产的影响:预测矿山开采对本区环境、生态可能产生的影响;综合上述水文、工程、环境地质条件初步划分矿床开采技术条件类型,为矿山建设编写项目建议书提供依据;4.4.4 勘探阶段4.4.4.1 水文地质研究:研究区域水文地质条件,圈定汇水边界,查明矿区地下水的补给、径流、排泄条件;详细查明含水层和隔水层的岩性、厚度、产状、分布及埋藏条件,含水层的富水性,导水性、渗透系数,含水层间的水力联系,地下水的水位、水温、水量及其动态变化,隔水层的稳定程度和隔水程度;查明断层破碎带、节理,风化裂隙带及溶洞的发育程度,分布规律、含水性及导水性,地表水体的分布及其与矿床主要充水含水层水力联系的途径和程度等,评价其对矿床充水的影响;划分矿床水文地质类型和确定水文地质条件复杂程度;根据矿床水文地质条件,结合矿床开拓方案,合理选择估算方法和公式,估算第一开采水平正常和最大的矿坑涌水量,预测下一开采水平或最低开采水平的涌水量;对矿床排水,矿坑水利用、矿山供水进行综合评价,指出供水水源方向并提供水量,水质资料;4.4.4.2 工程地质研究:测定矿体及顶底板岩石的力学性质参数,如体积质量体重、硬度、湿度、块度、抗压、抗剪强度、松散系数、安息角、节理密度、RQD值岩石质量指标等,研究其稳定性能;查明构造、风化带、软弱夹层对矿床开采的影响:查明第四纪地层的岩性、厚度种分布范围,对露天采场边坡稳定性做出评价,调查并研究老窿或溶洞的分布、充填和积水情况,划分矿床工程地质类型和确定工程地质条件复杂程度,预测矿床开采时可能出现的主要工程地质问题并提出防治建议;4.4.4.3 环境地质研究:详细调查矿区内的有关环境地质现象岩崩、滑坡、泥石流、岩溶、地温等、地表水和地下水的质量、放射性和其他有害物质的含量,对矿床开采前的地质环境质量做出评价:预测评价矿床开采对矿区环境、生态可能造成的破坏和影响,如;采、选冶废水和废气排放、采矿废石及尾矿堆放与处置及由于矿坑排水而引起的地下水位下降,井、泉枯竭对当地用水的影响等,并提出预防建议;搜集有关地震、新构造活动资料,阐明矿区地震地质情况和矿区的稳定性;根据上述水文地质、工程地质、环境地质条件,划分矿床开采技术条件类型筒单、中等,复杂等三类,做出水文、工程、环境方面的总体评价,为矿山建设设计提供依据;综合勘查、综合评价4.5.1 预查阶段预查工作中,如发现工业矿体,应大致了解与主元素共生、伴生矿产的种类及其地质特征;4.5.2 普查阶段普查工作中如发现具有工业价值和经济效益的共生、伴生矿产,应大致查明其种类、含量、赋存状态,井研究其综合利用的可能性;4.5.3 详查阶段应基本查明矿床详查地段有工业利用价值的共生矿产和伴生有用组分的种类,含量、赋存状态、分布特点及其与主元素的相互关系,并进行综合评价,探讨其工业回收利用的可能性;4.5.4 勘探阶段4.5.4.1应对矿床中有工业价值的共生包括同体和异体共生矿产的赋存部位、分布、矿体规模、形态、产状、品位、厚度变化及与主元素矿产之关系等进行勘查研究,井估算矿产资源/储量;4.5.4.2 对矿床中伴生有用组分,要查明种类、含量及赋存状态和分布富集规律,研究综合利用回收途径;4.5.4.3伴生有用组分在选冶过程中能回收利用者,勘探时应系统采组合样,了解含量与分布,并分别估算矿产资源/储量;4.5.4.4 共伴生组分资源/储量类型视其勘探研究程度而定,参与资源/储量估算的共生矿产,伴生组分的样品均应做内外检查;铜、铅、锌、银、镍、钼矿床件生有用组分评价参考指标见附录G;5 勘查控制程度勘查类型的确定5.1.1 划分矿床勘查类型和确定勘查工程间距时,应依据主要矿体规模、主要矿体形态及内部结构、矿床构造影响程度、主矿体厚度稳定程度和有用组分分布均匀程度等五个主要地质因素来确定;各因素的条件和类型系数值详见附录D;5.1.2 矿床勘查类型划分主要根据上述五个地质因素及其类型系数来确定,具体划分为三种勘查类型:a 第l勘查类型:为简单型,五个地质因素类型系数之和为~;主矿体规模大到巨大,形态简单到较简单,厚度稳定到较稳定,主要有用组分分布均匀到较均匀,构造对矿体影响小或中等;b 第Ⅱ勘查类型:为中等型,五个地质因素类型系数之和为~;主矿体规模中等到大,形态复杂到较复杂,厚度不稳定,主要有用组分分布较均匀到不均匀,构造对矿体形状影响明显;c 第Ⅲ勘查类型:为复杂型,五个地质因素类型系数之和为1~;主矿体规模小到中等,形态复杂,厚度不稳定,主要有用组分分布较均匀到不均匀,构造对矿体形状影响明显到严重;各矿种勘查类型实例见附录E;勘查工程间距的确定5.2.1 勘查工程的布置,一般是以一定几何形态的网格来控制矿体,并根据工程密度估算不同类别的矿产资源/储量;勘查工程的布置还应考虑不同勘查阶段的衔接;5.2.2 预查阶段验证异常和矿化体的勘查工程极少,只能大致了解矿体情况,对工程间距不作具体要求;5.2.3普查阶段勘查工程是根据验证异常和初步控制矿体的需要布置的有限取样工程,一般以1条~3条剖面稀疏控制矿体;5.2.4详查阶段是在普查时对矿体初步查明之后,布置系统取样工程对矿体加以控制,能满足基本确定矿体连续性的需要;工程间距是根据勘查类型来确定的,该工程间距是进行勘查工作的基本网度,也是估算控制的矿产资源/储量的工程密度;5.2.5勘探阶段探明的矿产资源/储量的工程间距是对详查中系统取样工程间距加密后的工程间距,能满足确定矿体连续性的需要,也是估算探明的矿产资源/储量的工程密度;5.2.6勘查工程间距的确定与矿床勘查类型有关,亦即与矿体五种主要地质因素有关规模、形态、厚度稳定程度、有用组分分布均匀程度、构造影响程度等;对于勘查工程数量较多的矿床,可运用地质统计学或其他数理方法确定最佳工程间距;对于一般的中、小型矿床,有类比条件时,运用传统的类比法确定最佳工程间距;对于大型矿床,应进行不同勘查手段的工程验证,试验确定最佳工程间距;5.2.7不同矿种、不同矿床勘查类型、不同地质可靠程度的矿产资源/储量按类比法确定的工程间距见附录F;勘查方法和手段的选择应根据矿床类型和地形条件而定:一般I类型以钻探为主,并用坑道进行验证;Ⅱ类型和Ⅲ类型应以坑钻结合对矿体加以控制,如果地形乎缓,则以钻探为主,地形陡峻则以坑道为主;5.2.8 对于第Ⅲ勘查类型中极其复杂的小型矿床,无法探求控制的资源量/储量时,可施行边采边探、探采结合的方法;矿床控制程度的确定5.3.1预查对发现的矿体或异常矿化区,可根据极少量验证工程所获得的取样资料,估算预测的矿产资源量334,并能为区域远景提供宏观决策的依据;5.3.2 普查除大致查明矿体地质特征外,地表应有系统工程控制,深部由有限的取样工程控制,根据地质成矿规律等推断的矿产资源量333可以作为矿山远景规划的依据;5.3.3 详查应基本查明矿床体地质特征,基本控制矿体的分布范围,矿体出露地表的边界及延深应有系统工程控制,根据系统采样工程所圈定估算的控制的矿产资源量和储量,应达到矿山最低服务年限的要求一般矿山最低服务年限由投资者决定;5.3.4勘探时矿床地质研究程度应达到勘探阶段的要求,主要矿体应在详查控制基础上由加密工程加以圈定;对地下开采的矿床,要控制主要矿体沿走向和顶部的边界;对露天开采的矿床,要控制矿体四周的边界和采场底部边界;对在主矿体顶板附近的次要小矿体,应适当加密控制;由上述加密后的工程圈定的探明的矿产资源/储量应达到矿山首期建设设计返还本息的要求;矿床勘查深度根据投资者需要来确定;6 勘查工作质量要求测量工作地形测量和地质勘查工程测量应采用全国统一坐标系统和最新的国家高程基准;测量精度与要求按DZ/T 0091地质矿产勘查测量规范执行;边远地区的勘查区周围没有可供联测的全国坐标系统基准点时,可采用全球卫星定位系统,建立独立坐标系统测图;地质调查6.2.1 根据不同勘查阶段目的任务,进行不同比例尺地质填图,其精度要求按相应规范执行;地形地质图比例尺一般为:区域1∶50 000~1∶100 000,矿区1∶5 000~1∶25 000,矿床1∶500~1∶2 000;6.2.2 矿床大比例尺精测地形地质图,应以质量达标的相应比例尺地形图作为底图,对矿体分布地段和覆盖区的重要地质界线必须采用槽探、井探或浅钻工程揭露控制,所有地表工程和地质观测点均须用全仪器法测定位置,见矿工程要测量坐标,勘探线剖面图必须实测;勘探与详查阶段必须精测地形地质图,普查阶段一般简测地形地质图没有质量达标的地形底图或简测地质图,预查阶段可以简测地质图或草测地质图;6.2.3 在条件适宜地区充分利用各种遥感地质资料,提取尽可能多的矿化蚀变信息,提高工作效率和成图质量;物探、化探工作。
探究地下矿山开采技术及其趋势地下矿山开采技术是指利用地下空间开采矿产资源的一种技术。
随着全球资源的日益枯竭及社会经济的发展,地下矿山开采技术不断发展和完善。
本文将介绍地下矿山开采技术的发展历程及其趋势。
一、地下矿山开采技术的历史发展1. 传统爆破技术早期的地下矿山开采主要采用传统的爆破技术,通过人工开采和爆破来获取矿藏。
这种方法开采效率低,工作环境恶劣,安全隐患大。
2. 机械化开采技术20世纪初,随着机械化技术的发展,地下矿山开采逐渐由传统的人工开采转变为机械化开采,采用钻矿机和装载机等设备,提高了开采效率和安全性。
3. 自动化开采技术近年来,随着信息技术和自动化技术的不断发展,地下矿山开采逐渐向自动化方向发展,采用智能化设备和远程控制技术,提高了开采效率和安全性。
1. 智能化设备的应用随着人工智能技术的不断发展,地下矿山开采将更加智能化。
智能化设备能够有效提高开采效率,减少人力成本和安全风险,成为未来地下矿山开采的主要趋势。
2. 无人化开采技术随着自动化技术的不断发展,无人化开采技术正在逐渐应用于地下矿山开采中。
无人化设备能够在没有人员进入的情况下进行开采作业,减少了人员的伤亡风险。
3. 绿色环保开采技术随着全球环保意识的不断提高,绿色环保开采技术将成为未来地下矿山开采的趋势。
绿色环保开采技术能够减少对环境的破坏,保护生态平衡。
4. 信息化管理系统随着信息技术的不断发展,信息化管理系统将成为地下矿山开采的趋势。
信息化管理系统能够实现对矿山开采过程的实时监控和管理,提高了矿山的生产效率和安全性。
1. 技术研发成本高目前,智能化、无人化、绿色环保和信息化技术仍处于发展初期,技术研发成本较高,对资金和人才的要求也较大。
2. 安全隐患虽然无人化设备可以减少人员伤亡风险,但是设备自身存在故障和安全隐患,需要进一步加强技术研发和应用。
3. 环保标准绿色环保开采技术需要符合严格的环保标准,提高了矿山开采的投入成本和难度。
武山铜矿资源综合利用和找矿潜力研究武山铜矿位于甘肃省天水市武山县北部,是中国重要的铜矿之一。
本文旨在对该矿进行资源综合利用和找矿潜力研究,以促进矿业可持续发展。
1.开采技术武山铜矿主要采取地下开采方式,包括垂直和倾斜井,采用爆破和机械掘进等工艺。
此外,该矿还采用矿山压力穿透法和斯特朗克攀登法等高科技手段,以提高开采效率和降低安全风险。
2.矿石加工武山铜矿的矿石经过破碎、磨矿、浮选等步骤,分离出铜矿和杂质,再通过电解精炼、冶炼等工艺生产铜金属。
此外,该矿还采用热处理、化学浸出、生物浸出等新技术,使得矿石利用率大幅提高。
3.资源化利用除了铜金属的制备外,武山铜矿还可以从矿石中提取多种有价值的元素,如铀、金、银、钼、钨、锡等。
这些元素可以用于电子、冶金、航天、医药、能源等行业,具有较高的经济和社会价值。
1.地质背景武山铜矿位于酒泉—武威—天水地区的大厂山岩相区,属于中生代侏罗系的区域性岩浆作用,是岩浆热液铜矿床。
2.找矿标志武山铜矿的主要找矿标志包括地质构造、岩浆岩脉、蚀变带、热液成矿物等。
其中,以伸展断裂为主的构造是铜矿形成的重要条件;岩浆岩脉富含铜矿物,是找矿的主要目标之一;蚀变带见于矿体周围,可以作为铜矿的辅助标志;热液成矿物多见于铜矿体内部,可以用于勘查铜矿。
3.找矿方法武山铜矿的找矿方法主要包括地球物理勘查、遥感技术、化探勘查、地质勘查等。
其中,地球物理勘查主要包括电法、磁法、重力法等技术,能够探测到矿体内部的电性、磁性、密度等变化;遥感技术能够对矿山周边的地表特征、矿产信息进行高精度、全覆盖的快速识别;化探勘查可以通过取样分析找到含矿岩石带;地质勘查可以对矿山周边的地质构造、岩浆岩脉、蚀变带等矿区特征进行详细的调查和分析。
综上,武山铜矿是中国重要的铜矿之一,具有较高的资源综合利用和找矿潜力。
在未来的矿业发展中,我们应充分发掘武山铜矿的科技创新和绿色可持续发展优势,积极推进资源综合利用和找矿潜力研究,促进资源合理利用和绿色发展。
铜矿矿床特征及成矿规律与模式铜矿是指含有铜矿物或铜化合物的矿石,是一种重要的金属矿产资源。
铜矿矿床的形成受到多种因素的影响,包括构造、岩石类型、氧化还原条件、热液作用、沉积环境等因素。
铜矿矿床具有一些特征和成矿规律和模式,下面进行介绍。
1.特征:(1)常与大规模岩体活动有关,具有较强的构造控制。
(2)常出现在富含镁铁质岩石中,如辉石岩、橄榄岩等。
(3)铜矿物多为硫化物、氧化物和碳酸盐等,成矿物多样,但大多为黄铜矿、黄铁矿和赤铁矿等。
(4)矿石呈脉状或层状分布,矿石矿物的分布规律受到构造的影响较大。
2.成矿规律和模式:(1)构造成矿:铜矿矿床的形成与地壳构造演化有密切关系。
铜矿矿床常常与断裂、褶皱、岩浆侵入、岩浆迸发等活动有关。
断裂和褶皱的作用使得成矿流体在地下集聚和运移,形成铜矿床。
同时,火山岩和侵入岩中的热液流体也是形成铜矿床的重要因素。
(2)沉积成矿:沉积成矿是一种重要的铜矿成矿方式,它通常发生在富含铜元素的海相沉积岩石中。
在一定的氧化还原条件下,海水中的铜元素被还原并与硫化氢结合形成硫化物矿物,进而在海底沉积。
这种类型的铜矿床分布广泛,成矿量也较大。
(3)剥蚀成矿:剥蚀成矿是指由于地球表面的物理和化学作用,导致地下矿床被暴露在地表形成的一种成矿方式。
在剥蚀作用的过程中,地下的铜矿床暴露在地表,被风化和侵蚀铜矿矿床的成因非常复杂,其形成和富集有很多不同的因素和条件,不同的铜矿矿床有着不同的特征和成矿规律。
铜矿矿床是由一系列的矿体组成的,每个矿体有着不同的特征和成因。
铜矿矿床的主要特征是成矿物质的特点和富集模式。
铜矿矿床富集的主要成分是铜,但也包含了一些其他的金属元素,如金、银、钼等。
不同的铜矿矿床中富集的成分和含量也不相同,其中一些铜矿矿床还可能富集一些非金属元素。
铜矿矿床的成矿规律与模式是研究铜矿矿床的重要方面。
通过研究铜矿矿床的成矿规律和富集模式,可以为寻找新的铜矿矿床提供理论依据。
一般来说,铜矿矿床的形成需要一定的地质条件,如地质构造、岩石类型、地质年代等。
铜矿地质特征选矿铜矿是一种重要的金属矿石,具有广泛的应用价值。
在选矿过程中,了解铜矿的地质特征对于提高选矿效果至关重要。
本文将从铜矿的形成背景、地质特征及其对选矿的影响等方面进行讨论。
一、铜矿的形成背景铜矿主要形成于火山岩型、沉积岩型和变质岩型矿床中。
火山岩型铜矿是指铜矿床形成于火山活动过程中,由于火山岩浆中含有一定的铜矿物质,经过岩浆喷发、凝固、冷却等过程形成的矿床。
沉积岩型铜矿则是指铜矿床形成于沉积作用过程中,由于地壳中的铜元素随着水的流动被沉积于河流、湖泊、海洋等地质环境中,经过长时间的堆积和压实形成的矿床。
变质岩型铜矿是指铜矿床形成于地壳变质作用过程中,由于地壳岩石中的铜元素在高温高压下发生物理化学变化,形成新的铜矿物质,从而形成的矿床。
二、铜矿的地质特征1.矿床类型多样化:铜矿床的类型非常多样化,主要包括斑岩型、砂岩型、石英脉型、蚀变型等。
不同类型的矿床具有不同的地质特征和成矿机制,因此在选矿过程中需要根据具体的矿床类型采取相应的选矿方法。
2.矿石矿物种类丰富:铜矿石中的铜矿物种类非常丰富,包括黄铜矿、黄铜矿、辉铜矿、硫铜矿等。
这些矿物在地质上的分布和赋存状态不同,对选矿过程中的矿石破碎、磨矿、浮选等环节产生不同的影响。
3.矿石赋存形式复杂:铜矿石的赋存形式非常复杂,主要有浸染状、脉状、蚀变状、层状、砂状等。
不同的赋存形式对选矿过程中的矿石分选、选别和浮选等环节都有不同的要求和影响。
4.矿石成分变化大:铜矿石的成分变化较大,主要成分为铜,但同时还含有较多的杂质元素,如铁、硫、锌等。
这些杂质元素对选矿过程中的矿石分选、选别和浮选等环节都有一定的影响,需要在选矿过程中进行合理的调控和处理。
三、铜矿地质特征对选矿的影响1.矿床类型对选矿方法的选择有重要影响。
不同类型的铜矿床在成矿机制和矿石性质上存在差异,需要根据具体的矿床类型选择合适的选矿方法,以提高选矿效果。
2.矿石矿物种类对选矿工艺的选择有重要影响。
铜铅锌矿地质勘探规范来源:作者:发布时间:2007-10-27点击下载绪言建国以来,我国铅锌矿地质勘探工作取得了很大成绩。
评价并勘探了近六百处铅锌矿产地,探明的铅锌储量跃居世界前列,提交了许多可供矿山建设依据的地质勘探报告,积累了丰富的勘探铅锌矿床的经验,为我国发展铅锌工业和地质勘探工作创造了良好条件。
实践表明,铅锌矿地质勘探工作应坚持以地质观察研究为基础,根据地质条件的可能和国民经济建设的实际需要选择勘探矿区;合理地运用各种行之有效的勘探方法和手段;努力提高矿床地质研究程度;认真进行综合评价、综合勘探;讲究经济效益,缩短勘探周期,用相对较少的投资和工作量,提交符合质量要求的地质勘探报告。
本规范是在大量调查研究和收集探采对比资料的基础上,系统地总结建国以来铅锌矿地质勘探工作的经验,根据原国家地质总局1977年颁发的《金属矿床地质勘探规范总则》(试行)的原则而制定的铅锌矿地质勘探工作要求。
它是我国现行地质工作管理体制下,指导铅锌矿地质勘探和审批提供矿山建设设计的地质勘探报告的技术要求。
在执行过程中,要结合各矿床地质特点和实际情况,全面分析,具体运用。
第一章工业要求第一条:铅、锌矿的特性及用途铅是兰灰色金属,硬度1.5,比重11.34,熔点327℃,沸点1525℃;能与锌、锡、锑、砷等金属组成合金。
铅的展性良好,延性甚微;在干燥空气中,铅不发生化学变化;在潮湿空气中,易形成氧化铅薄膜覆盖其表面;常温下,铅几乎不溶于稀盐酸和硫酸,但溶于硝酸,铅对碱、氨、氰酸及有机盐具有较好的防腐蚀能力。
锌是兰白色金属,硬度2.0,熔点419℃,沸点906℃,加热至100-150℃时,具有良好压延性,压延后比重为7.19,锌能与铅、锡、锑、镍、铜等金属组成合金。
在常温下的干燥空气中,锌不起变化;在潮湿空气中,其表面生成致密的碱性碳酸锌薄膜,可保护锌金属内部和镀锌金属表面不再氧化受腐蚀。
由于铅、锌具有上述特性,因此被广泛用于电气工业、机械工业、军事工业、冶金工业、化学工业以及轻工业和医药工业等部门,铅金属还在核工业和石油工业等部门有所应用。
100 应用方法论 2012 ̄ 11霸 期锺 铜锌矿地下开采方法适应性分析 徐庆龙 (中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司铜锌矿,辽宁抚顺1 13321)
摘要由于金属矿床赋存条件复杂,矿石和围岩性质多变,开采技术不断完善和进步,在生产实践中应用了种类繁多的采 矿方法。为了便于采矿方法,研究和寻求新的采矿方法,铜锌矿应对现有的采矿方法进行科学的分类。本文针对铜锌矿及借 鉴其他矿山采矿方法的适应性进行了简单分析研究。 关键词采矿方法;影响因素 中圈分类号TD823 文献标识码A 文章编号1673—9671一(2012)061—0100—01
1采矿方法基本分类 在理论研究领域,根据不同的原则,对采矿方法有不同的分 类。依据最常用的按地压管理(控制)方法进行分类,可以将采 矿方法分为空场法、充填法、崩落法三大类。 2采矿方法选择影响因素 2.1矿床地质条件和铜锌矿的一些采矿方法介绍 矿床地质条件对采矿方法的选择起控制性作用,影响采矿方 法选择的主要地质条件包括:矿石和围岩的物理力学性质,尤其 是矿石和围岩的稳固性。矿体倾角和厚度,矿体倾角主要影响矿 石在采场中的运搬方式;矿体厚度则主要影响落矿方法的选择以 及矿块的布置方式等。矿体形状和矿石与围岩的接触情况主要影 响落矿方法、矿石运搬方式和损失与贫化指标。矿石的品位和价 值,开采品位较高的富矿和贵重、稀有金属时,往往要求采用回 收率高、贫化率低的采矿方法,即使这类采矿方法成本较高,但 应用也较为普遍,因为,提高出矿品位和多回收资源所获得的经 济效益往往会超过成本的增加额;反之,则应采用成本低、效率 高的采矿方法,如崩落法。因铜锌矿现阶段中深孔崩落法应用较 多,在此进行重点介绍,目前铜锌矿对矿体倾角大于70度以上的 矿体,且矿脉较狭长,一般宽度在10米至30米左右的矿体采用中 深孔崩落法,一般一个采场总矿量大约为4—6万吨左右,一般一个 采场需放中深孔炮大约8—10次左右。 对于矿体埋藏深度,埋藏较深的矿体(如超过800米)开采 时,地压增高,会出现岩爆现象,此时应考虑采用充填法。以使 围岩应力变化降低到最小,防止因矿岩应力变化较大,造成顶板 两帮岩爆现象严重,进而对采场作业人员构成威胁。目前铜锌矿 因采矿深度大多已超过800米深度,所以采用的多为阶段充填法采 矿和中深孑L崩落法采矿。以使围岩应力的影响降到最低,便于采 矿生产的正常进行。 2.2特殊要求 某些特殊要求可能是采矿方法选择的决定因素。地表是否允 许陷落;如果地表有重要工程及其他需要保护的因素,不允许陷 落。加工部门对矿石质量的特殊要求,如贫化率指标、矿石块度 等。矿石中含硫高,会有结块、自燃现象,应避免采下矿石在采 场中过久存放;若开采含放射性元素的矿石,则应采用通风效果 好的采矿方法。铜锌矿由于现在属深部开采(开采中段达到一827 中段,深度为1 080米),地压应力较大,且通风情况较为复杂, 使铜锌矿的安全生产组织较为困难,因此铜锌矿目前采用较多的 采矿方式是中深孔崩落法和上向充填分层采矿法。并且每个采场 都设有两个天井,一个人风行人井,一个回风行人井,基本解决 了地压应力较大和井下作业面通风不畅的问题,保证了采场安全 生产的顺利进行。并对矿房按二部矿房进行了划分,在一期矿房 采矿结束后,进行充填,然后在对二期矿房进行开采,以保证在
一期矿房采矿结束后,对其进行充填,减小了地压和周围围岩的
稳固性,保证了在二期矿房开采过程中由于地压影响而发生岩爆 的现象,使施工人员的安全得到了有效保证。 3不同采矿方法及工艺简述及铜锌矿采矿过程的安全管理 3.1空场法 空场法将矿块划分为矿房和矿柱,先采矿房,后采矿柱(或 不采矿柱),分两步骤开采。回采矿房时的采空区主要依靠矿石 和围岩自身的稳固性和矿柱来维护。一般适用于矿岩稳固的矿体 开采。空场采矿法的具体形式很多,应用较为广泛的有房柱法 (以全面法为代表)、留矿法、分段矿房法和阶段矿房法(以 VCR法为代表)。铜锌矿目前由于开采深度较深,地压影响因素 较大,为避免采场空区对二期矿房采矿的影响,已经逐步停止了 此类采矿方法。 3.2充填采矿法 充填采矿法一般分为上向分层充填法和下向分层充填法两 种,其中以上向分层充填法最为典型,应用也最广泛;目前铜锌 矿应用的多为此采矿方法,下向分层充填法仅适用于矿石价值 高、岩石破碎严重等极特殊情况下的应用。回采矿房时,随回采 工作面的推进(有向上或向下方向),逐步用充填料充填采后空 间,作为下一循环的开采平台或人工假顶(护顶)。铜锌矿目前 对此类采场面积较大的(1 000平米以上)采用电动铲车进行出 矿,安全管理重点是顶板和铲车用电的管理。 3.3崩落采矿法 崩落法是通过有计划地强制或自然崩落围岩,消除地压存在 和产生的根源,主动管理地压。但其使用的首要前提条件是地表 允许陷落,而且由于放矿是在覆盖岩石下进行的,损失与贫化率 较高;因此,一般适应于价值不高的矿体或低品位矿体的回采。 该方法可分为:有底柱分段崩落法、无底柱分段崩落法和自然崩 落法三类。铜锌矿目前采用较多的是有底柱中深孔崩落法,因此 在这里重点介绍一下铜锌矿的中深孑L采矿安全管理。 1)在矿体上下盘施322个吊罐天井(个别采场为节省工程 量,也会借用相邻采场的天井)期间,重点是做好卷扬和罐笼的 安全检查,保证卷扬设备的完好,操作人员必须持证上岗。 2)在耙道进行挑溜井和人道井及平巷作业时,重点是做好通 风设备设施及底口的安全检查,防止发生炮烟熏人事故。 3)待采场上述工作任务完成后,进行采场变级验收,验收合 格后进行施工中深孔作业,此阶段要做好上下平巷作业的相互联 系工作,防止联系不周而引发的事故。 4)待中深孔施工结束后,由采矿设计人员提出放炮设计,并 由公司相关处室和主管技术的副总经理审核后,由铜锌矿组织工 区人员进行中深孑L放炮工作,在放炮当天由安全部门给工区及相 关处室下达大爆破通知书,要求在现场要做好放炮警戒工作,清 点和核对下井升井人数,核对无误后向调度室进行汇报,并由调
(下转第133页) 赫蟊 应用方法论 133 5预应力钢铰线穿束 1)钢绞线下料:钢绞线在加工场内精确丈量,用砂轮切割机 切割。 2)钢绞线编束:编束在加工场内进行,部分钢绞线采用单 根运输,在已浇成的桥面上编束。编束时先将钢绞线理Jl顾,尽量使 各根钢绞线绞成松紧一致,然后用20号铁丝绑扎,间距1 n._1.5 m。 3)穿束时机:梁面板内横桥方向预应力束采取先穿束法,即 在附近编束完后逐节从波纹管一端用人工穿束,梁内纵桥方向预 应力钢筋柬除在0#、1、2#节段端面张拉的筋采取先穿束法外,其 余均采用后穿束法。 4)后穿束方法:采用钢绞线穿束机,将整束钢绞线端头戴上 子弹头形护帽,从孔道的一端快速地推送入孔道,当戴有护帽的 索前端穿出孔道另一端规定长度后,停止穿送。必要时采用卷扬 机牵引穿束,但需特制牵头。 6预应力筋张拉准备 1)液压千斤顶的校定。请有资格检测的部门校定。使用时的 校验期限视千斤顶情况确定,使用超过6个月或200次以上及在千 斤顶使用过程中出现不正常现象时,需重新校验。 2)砼强度检验。预应力筋张拉前,须提出施工梁段砼的强度 试验报告。当砼的强度达到设计强度的95%以上后,方可施加预 应力。 3)钢绞线下料长度。 4)钢绞线张拉时理论伸长值的计算方法。 5)张拉力的校核。 7预应力束的张拉 7.1清理 将锚垫板面与其喇叭管内的砼残碴清除干净,并清除钢绞线 上的锈蚀与泥浆。 7-2安装千斤顶与锚板 首先上好工作锚板,并将工作夹片均匀打紧并外露一致,接着 穿束上好限位板,然后用铁葫芦吊起千斤顶,穿人钢绞线,再上工 具锚。张拉前必须调整好千斤顶的位置,使张拉力的作用线与张拉 头孑L道末端的切线重合,同时也要调整工具锚的孑L位与工作锚的孑L 位排列一致,以防钢绞线各索在千斤顶穿心孔内不平行。 为了工具锚拆卸方便,安装前应在工具夹片外锥面涂抹退锚 灵(用蜡50%+机油50%配成)。 (上接第97页) 生产效率提升:5-4%。 表1节能改造前后能耗参数表 (上接第100页) 度室通知点炮人员核对结果,当核对准确无误后方可进行点炮。 4结束语 采矿方法就是研究矿块的开采方法,它包括采准、切割和回 采三项工作。根据回采工作的需要,设计采准和切割巷道的数 量、位置与结构并加以实施,开掘与之相适应的切割空间,为回 采工作创造良好的条件。反之,采准和切割工作在数量上和质量 7.3张拉的方式与程序 除长度在20 m以下的直线布置钢绞线束可在一端张拉外,均 在两端张拉,其张拉程序为: O— 初应力一1O5%盯 持荷5分钟(锚固) 因设计要求伸长量的量测起点为张拉力在10%控制张拉吨位 时钢绞线的位置,故初应力为张拉控制应力的10%。 7.4筋束张拉顺序 按设计要求在同一断面内对称平衡张拉。 8孔道压浆 1)根据要求,孔道压浆采用625#普通硅酸盐水泥浆,强度 C50,鲜浆泌水率不超过4%,拌合后3 h泌水率控制在2%,24 h后 泌水全部被浆收回。 2)制备水泥浆用0.1 m3的微型搅拌机制备,压浆泵选用活塞 UBJ3型,使用时人工随时搅拌灰斗内灰浆,防止沉淀。 3)如果在施工中孑L道清洁,在压浆前可以不必用水冲洗管 壁。否则应进行冲洗、吹风排除积水。压浆时应缓慢、均匀地进 行,对曲线孑L道和竖向孔道应由最低点的压浆孔压人,由最高点 排气和泌水。 4)当曲线孑L道的高差大于50 cm时,敷设波管时应在孔道的每 个峰顶处设置泌水排气管,其伸出梁面的高度一般不小于50 em。 5)孑L道压浆须填好施工记录。 9合拢段的施工 在合拢段砼浇筑施工中为提高质量需采取如下措施: 1)采取减小水灰比、掺用早强减水剂等办法使所浇筑的砼早 强、高强、少收缩,以便提早施加预应力,完成合拢段的施工。 2)合拢段砼浇筑的时间应选在一天中的最低温度施工,并在 砼早期凝固过程中处于升温的受压状态,减少温度变化对合拢段 砼的影响,一般选在后半夜至早上施工。 3)合拢段砼模架应具有较大的竖向刚度,同时在纵向要有利 于梁体的变形,以减少对合拢段的约束力。 4)加强合拢段砼的养护,使之保持潮湿状态,减少日照引起 的温度影响。
参考文献 [1]欧阳玉军.桥梁悬臂挂蓝施工技术控制『J1.四川建材,201 1,6
4结束语 在注塑机伺服节能改造中使用的星辰注塑机专用交流伺服系 统,能够实现高精度的压力、流量闭环控制,提供生产效率,提 高产品质量,取得显著地节能效果,实现星辰科技、节能服务商 和节能改造业主的多赢,创造巨大的社会效益。 参考文献 『11钟汉如.注射机控制系统(第2版)[M].北京:化学工业出版社,2008. [2]李忠文.注塑机维修实用教程[M].北京:化学工业出版社,201 1. [3]袁毅.注塑设备操作与调试[M].北京:电子工业出版社,2010.