陳建平,馬艷玲
(紫金礦業集團股份有限公司, 福建 上杭縣 364200)
Whittle軟件在排土場含金廢石回收中的應用
陳建平,馬艷玲
(紫金礦業集團股份有限公司, 福建 上杭縣 364200)
由于前期礦山基建需要,將部分有經濟價值的低品位金礦石臨時堆放轉存,等到金價上漲再回收利用,是礦山開采經常碰到的問題。通過對紫金山露采原含金廢石堆場資源進行了補勘,生成Surpac資源模型,并利用Whittle軟件建立經濟模型,對堆場回采部位進行優化,在保證安全的前提下以經濟利潤最優的方式回收含金廢石。
排土場;含金廢石;Whittle軟件;經濟模型
Whittle軟件可以在資源礦體塊體模型的基礎上進行露天礦境界的開采優化,該軟件不僅考慮了資源礦體的三維空間,而且還考慮了資金的時間價值、選礦回收率、采選成本、礦石品位、產品售價、邊坡角等境界優化因子。在礦山實際中,對人工形成的含金廢石堆場進行回采,同樣需要考慮上述問題,以實現最優境界回采。
本文介紹了利用Surpac軟件和Whittle軟件對紫金山含金廢石堆場回采的應用,通過對紫金山露采原含金廢石堆場資源進行了補勘,生成Surpac資源模型,并利用Whittle軟件轉化為經濟模型,對堆場回采部位進行優化,在保證安全的前提下,以經濟利潤最優的方式開發含金廢石。
通過地質工程補勘,對紫金山露采含金廢石堆場金礦資源進行估算,并將補勘數據加入Surpac塊體模型中,根據最新補勘地質勘查數據,目前境界外金礦資源總共約剩2883萬t,平均地質品位0.300 g/t,金屬量8.5 t(見圖1)。
隨著紫金山金銅礦露天采礦逐步進入凹陷坑采礦,原開采境界內金礦資源逐步開采完畢,主要開采下部的銅礦石,礦山進入金退銅進時代,回收礦山基建期轉存的有經濟價值的低品位金礦石,對保證礦山過度時期經濟效益的穩定有重大意義。圖1表明,含金廢石堆場的金礦資源部分賦存較為集中,有進一步優化的空間。同時可以充分利用紫金山金礦選冶成本低的優勢,盡可能的回收低品位的金礦石資源,實現經濟利益最大化。

圖1 含金廢石堆場資源總體分布
1.1 含金廢石資源模型
通過Surpac軟件平臺將含金廢石堆場資源補勘數據建立成礦體塊體模型,模型統計金礦礦量為2883萬t,平均地質品位為0.300 g/t,金屬量8.5 t。
(1) 塊體模型。塊體單元尺寸(長×寬×高) 為12 m×12 m×12 m,次級塊體尺寸為6 m×6 m×12 m,靠近礦體邊緣依據軟件采用次級開采單元逼近。
(2) 經濟模型。在境界優化過程中,輸入經濟參數,建立經濟模型。輸入的主要參數有:預測的金屬價格(含稅價)、礦石貧化損失率、選礦回收率、選礦成本、人工成本 、采礦成本、剝離成本、管理費用和資源稅等(見表1)。

表1 境界優化經濟參數
1.2 資源塊體模型導入分析
進行開采境界優化首先要導入Surpac塊體模型數據,將塊體模型導入Whittle 軟件后,在Whittle 軟件里轉化成經濟模型進行整理分析。
導入的模型個數共計7240個,其中地表以上的空氣塊體2399個,地表以下4841 個。按24 m×24 m×12 m 的標準塊劃分,在X軸上共380 塊,在Y軸上共344 塊,在Z 軸上共504 塊,最終導入的金礦礦石量為2800萬t,金金屬量為8.5 t。
1.3 邊坡角定義
Whitt1e軟件中邊坡角的定義很重要,直接影響可回收利用的資源量,軟件中可以根據不同巖性或不同區域來約束定義,含金廢石回采相當于對排土場進行二次放坡,根據設計院對紫金山露采排土場設計的最終邊坡角22°、臺階高度30 m、安全清掃平臺寬度30 m進行定義,并輸入到Whitt1e軟件做為回采優化的基本參數。
將Surpac含金廢石塊體模型導入Whittle 軟件后,按照露天境界優化的步驟調整好模型,輸入優化過程所需的各經濟技術指標,取經濟模型選定的金屬基本價格為基礎系數1.0,通過定義價格系數的范圍,在基礎價格系數的(0.8~1.5倍,以0.02為步距)進行調整,即改變金屬價格,要求收益在0.8~1.5之間浮動變化時,以此求得相對應的境界的變化,結果分別圈定了相互嵌套的15個境界( Pit1~Pit15) ,總共優化出15個境界方案( 見表2) 。
根據擬定的技術經濟參數指標,表2給出不同收益因子對應采坑的入選礦量及采剝總量。把收益因子作為手段人為產生一組采坑后,再用固定價格(價格因子等于1)去重新計算采坑礦量,見表3。表3結果不等同于表2,這是因為表3所有的采坑都用一個共同的經濟邊界品位(價格因子=1時的入選品位)計算的入選礦量。共圈定了15個優化境界。按所選取的技術經濟指標數據進行開采境界的計算分析,從中選取凈現值NPV值最大的優化境界(見圖2)。根據軟件優化結果,選定5號境界為當前技術經濟條件下的最優開采境界,在原境界基礎上,5號優化方案新增開采的境界殼(whittle軟件輸出)見圖3,在此基礎上,根據邊坡角度、道路寬度等設計參數對境界優化后的露天殼重新進行設計,結果見圖4。
境界優化后,用優化后的新境界對Surpac地質塊體模型重新圈定計算,整體增加礦巖總量為 2470.34萬m3,其中礦石量1787.40萬t、廢石量1524.62萬m3,礦石平均品位為Au 0.308 g/t。

表3 各境界NPV計算及其理想狀態下最佳礦巖量

圖2 各優化方案礦巖量及凈現值

圖3 優化方案新增開采的塊體

圖4 重新布置設計后新排土場境界
將Surpac含金廢石塊體模型導入Whittle 軟件后,按照露天境界優化的步驟調整好模型,輸入優化過程所需的各項經濟技術指標,建立經濟模型,經多方案經濟效益計算分析,根據優化的每個境界的NPV 值,得到排土場含金廢石回采的最優境界,在保證安全的前提下,以經濟利潤最優的方式回收含金廢石,為礦山創造價值利益。
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陳建平(1984-),男,福建永定人,采礦工程師,主要從事礦山工程技術的工作,Email:49137360@qq.com。