曹學勇 趙杰
摘要:山金阿爾哈達礦業有限公司礦區地形地貌條件簡單,地層巖性單一,巖體質量一般,巖石強度高,穩定性好,不易發生工程地質問題。目前采用豎井(三條罐籠豎井)、斜井(二條斜井)開拓848m水平以上的礦體采礦方法主要有房柱法、全面留礦法等。設計采礦工藝仍以空場法為主,根據不同產狀、規模的礦體,確定相應的具體工藝。多種采礦方法相互使用加強了生產的靈活性,使損失貧化率盡量降到最低,生產能力最大化。
關鍵詞:阿爾哈達礦區;開拓方式;采礦方法;優化選擇;損失貧化率;工程地質
中圖分類號:P611 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)34-0129-02
礦區位于內蒙古錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗滿都胡寶力格蘇木轄區內。地表為草原,因此,該礦床不具備露天開采條件,而應采用地下開采方式開采。目前,礦山7~39線間建有豎井3條,斜井2條。上部開拓中段為928m中段,為礦山的主要回風中段。最低開拓中段808m中段,段高40m。本區礦體主要分布在Ⅰ號礦脈帶內,呈平行脈狀、似層狀、透鏡狀產出。
1 采礦方法選擇
全礦區有120余條礦體,厚度變化較大,經統計厚度大于4m的礦體占60%~65%。因此,礦體傾角小于或等于30°,厚度小于4m時,采用淺孔房柱法;對厚度大于4m的礦體,采用中深孔房柱法。礦體傾角大于30°、小于50°的薄礦體,采用留礦全面法。礦體傾角大于30°的厚大礦體,采用分段空場法開采。對局部品位較高、礦體不穩固礦段,采用尾砂膠結充填法開采。
2 各采礦方法簡介
各種采礦方法所占比例分別為:淺孔房柱法15%,中深孔房柱法30%,留礦全面法5%,分段空場法35%,尾砂膠結充填法15%。
2.1 淺孔房柱法
沿礦體走向布置采區、采區長約50m,垂高20~25m(增加副中段),厚度小于5m。采區內劃分成3~4個礦塊。礦塊寬度為12.5~16.5m。采區內留點柱,點柱尺寸為4m×4m,間隔為12.5m×12.5m。底柱高5m,不留頂柱。
采區兩端布置上山作人行通風井,采區內布置切割平巷、切割上山和電耙絞車碉室。礦石溜井布置在采區的一端,裝礦點一般在沿脈運輸巷道內。
礦塊的回采采用逆傾斜推進方式,以切割平巷和切割上山交匯處為回采自由面。一個采區內可安排4~6個工作面同時回采,采區內從一端向另一端推進,工作面呈梯狀推進。采區內配2臺YT-28型鑿巖機。炮孔采用水平孔布置,炮孔直徑為38~42mm,最小抵抗線為0.7~0.8m,孔間距為1.0~1.2m,孔深2.Om,崩礦步距3.0m。爆破采用2號巖石卷狀炸藥。放炮后采用局扇加強通風,隨后安全檢查,清除工作面附近的浮石,必要時打錨桿護頂。
2.2 全面留礦法
礦塊沿走向布置,長50m,寬為礦體厚度,垂高一般為中段高度,底柱高5m,間柱6m,不留頂柱。采場兩端布置人行通風井。溜井布置在采區的一端,裝礦點一般在沿脈運輸巷道內。
采準割工作主要有人行通風井及聯絡道、切割平巷、溜井、裝礦洞室等。
采用逆傾斜(偽傾斜)推進工作面,在爆堆上鑿巖。每個礦塊采用2臺YT-28鑿巖機鑿巖,孔徑為38~42mm,孔深2.0m。可布置2個呈梯狀的工作面同時工作。炮孔水平布置,眼距1.0m,排距0.8m。放炮后,通風、安全檢查,清除工作面浮石。
采用2DJP-30型電耙沿偽傾面斜耙礦。將礦石耙到溜井,裝入礦車。
2.3 中深孔房柱法
沿礦體走向布置采區、采區長約50m,垂高25m(增加副中段),厚度礦體厚。采區內劃分成3~4個礦塊。礦塊寬度為12.5~16.5m。采區內留點柱,點柱尺寸為4m×4m,間隔為12.5m×12.5m。底柱高5m,不留頂柱。
采區兩端布置上山作人行通風井,采區內布置切割平巷、切割上山和電耙絞車碉室。礦石溜井布置在采區的一端,裝礦點一般在沿脈或穿脈運輸巷道內。
礦塊的回采采用逆傾斜推進方式,以切割平巷和切割上山交匯處為回采自由面。采區內從一端向另一端推進,工作面呈梯狀推進。采區內配2臺YG-40型鑿巖機(配FJZ25鉆架)。鑿上向扇形孔,炮孔直徑為42mm,孔深視礦體的厚度而定,排距為1.3m,孔底距1.6m。采用人工藥卷裝藥,每次可爆2~4排。爆破采用2號巖石卷狀炸藥。放炮后采用局扇加強通風,隨后安全檢查,清除工作面附近的浮石,維護頂板。
出礦采用2DPJ-50型電耙出礦,每個采場配2臺,每個采場溜井下口安裝木漏斗或震動放礦機。
3 結語
根據阿爾哈達鉛鋅礦礦體的賦存特征和開采技術條件及礦山的生產實際,本次設計采礦工藝仍以空場法為主,根據不同產狀、規模的礦體,確定相應的具體工藝。多種采礦方法相互使用加強了生產的靈活性,因礦施法,使損失貧化率盡量降到最低,生產能力最大化,社會經濟效益最大化。
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作者簡介:曹學勇(1977-),男,山東萊州人,錫林郭勒盟山金阿爾哈達礦業有限公司采礦工程師,研究方向:采礦技術管理。endprint