采矿概论地下金属采矿.pptx
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1、第1页/共179页矿石和废石的概念是相对的。一、矿石与废石1矿石:地壳中能提取国民经济所必须的矿物产品的集合体。2矿体:在现代技术经济条件下,能以工业规模开采的矿石聚集体。3矿床:一个或数个矿体及其周围的岩石和地层、构造等整个含矿地段。4废石:在矿体周围的岩石(围岩)以及夹在矿体中的岩石(夹石),不含有用成分或含量过少,当前不宜作为矿石开采的集合体金属矿床的工业特征第2页/共179页二、矿石品位 指矿石中有用成分的含量。常用百分数或 g/t、g/m3表示。坚固性:指矿(岩)石抵抗外力的性能。坚固性的大小,常用坚固性系数f 表示。f C/100坚固性影响凿岩速度、炸药消耗量和地压管理。三、矿石和
2、围岩的物理力学性质 硬度:指矿(岩)石抵抗外来机械作用的能力。硬度影响凿岩设备和破碎方法的选择,也影响劳动生产率、材料消耗和采矿成本。金属矿床的工业特征第3页/共179页 稳固性:指矿(岩)石在空间允许暴露面积的大小和暴露时间长短的性能。稳固性和坚固性既有联系又有区别。根据矿岩的稳固程度,可将矿岩的稳固性分为五级:中等稳固:不支护的允许暴露面积为50200m2。极不稳固:掘进巷道或采矿时,不允许有暴露面积,否则可能产生片帮或冒落现象。不稳固:不支护的允许暴露面积在50m2以内。金属矿床的工业特征第4页/共179页矿岩稳固性影响到井巷的维护、采矿方法及地压管理方法的选择。稳固:不支护的允许暴露面
3、积为200800m2。极稳固:不支护的允许暴露面积在800m2以上。结块性 指采下的矿石在遇水和受压,并经过一段时间后又重新连结成块的性质。矿石的结块性对矿石的运输和采矿方法选择有影响。金属矿床的工业特征第5页/共179页 矿石的氧化会降低选矿回收率。矿石的自燃,会使井下温度上升,并可能引发地下火灾,对矿井通风、爆破方法和采矿方法的选择有特殊的要求。氧化性 指硫化矿石在水和空气的作用下,变为氧化矿石的性 质。自燃性 指高硫矿石,在空气中氧化并放出热量,经过一定时间后,温度升高,引起自燃的性质。金属矿床的工业特征第6页/共179页矿岩破碎后的体积与其原岩体积之比,称为碎胀系数(或松散系数)。矿岩
4、碎胀性对矿岩运输提升有影响。含水性 指矿岩吸收和保持水分的性能。矿岩含水性对放矿、运输,箕斗提升及矿仓贮存和采矿、巷道支护等带来困难。碎胀性 指矿岩破碎后体积增大的性质。金属矿床的工业特征第7页/共179页 层状矿床 脉状矿床 块状矿床 四、金属矿床的分类 按矿体形状分类金属矿床的工业特征第8页/共179页矿体的倾角影响到采场中矿石的运搬方式和矿床开拓方法的选择。按矿体倾角分类 水平和微倾斜矿床:倾角小于5。缓倾斜矿床:倾角为530。倾斜矿床:倾角为3055。急倾斜矿床:倾角大于55。金属矿床的工业特征第9页/共179页 按矿体厚度分类 矿体的厚度:指矿体上盘与下盘间的垂直距离或水平距离。前者
5、称垂直厚度或真厚度(图1-1中的a)。后者称水平厚度(图1-1中的b)。图11 矿体厚度 1矿体上盘;2矿体下盘3矿体;矿体倾角 金属矿床的工业特征第10页/共179页 极厚矿体:厚度大于40m。矿体的厚度大小对于采矿方法的选择和开拓工程布置有影响。矿体按厚度的不同,可分成五类:极薄矿体:厚度在0.8m以下。薄矿体:厚度在0.84m之间。中厚矿体:厚度为415m。厚矿体:厚度为1540m。金属矿床的工业特征第11页/共179页 矿床赋存条件不稳定;矿石品位变化大;地质构造复杂;矿石和围岩的坚固性大;矿床的含水性。五、金属矿床的特点金属矿床的工业特征第12页/共179页矿石损失率:指在开采过程中
6、损失的工业储量与原工业储量之比率。矿石回收率:指采出的纯矿石量与工业储量之比率。损失率和回收率均用百分数(%)表示。一、矿石损失和贫化的概念 矿石损失与损失率矿石损失 指在开采过程中造成矿石在数量上的减少。矿石损失和表示方法 矿石损失与贫化第13页/共179页废石混入率:混入采出矿石中的废石量与采出矿石量之比率,用百分数(%)表示;矿石贫化率:采出矿石品位比原矿石品位降低的百分率。矿石损失与贫化是评价矿床开采的主要指标,它反映了资源的利用情况和采出矿石的质量情况。2矿石贫化与贫化率矿石贫化 指在开采过程中,由于各种原因造成矿石质量的降低。矿石贫化和表示方法矿石损失与贫化第14页/共179页 由
7、于地质条件和水文地质条件等引起的矿石损失。需留保安矿柱而不能回采的损失。采下损失:主要包括采下后残留在采场内不能运出的矿石损失和运输过程中的损失。未采下损失:主要包括设计应当开采而未采下的损失、矿块内留下的永久性矿柱不能采出的矿石损失。二、矿石损失与贫化的原因1矿石损失的原因 非开采损失 开采损失矿石损失与贫化第15页/共179页 有用成分氧化或被析出。1矿石损失与贫化计算公式设Q矿体(矿块)工业储量,t;Q0开采过程中损失的工业储量,t;R 混入采出矿石中的废石量,t;T采出矿石量,t;矿石贫化的原因 因矿体边界控制不好、夹石未剔出或在覆岩下放矿等原因混入了废石;高品位粉矿流失;三、矿石损失
8、与贫化计算 矿石损失与贫化第16页/共179页 矿石量平衡式:T=QQ0+R (12)金属量平衡式:T=(QQ0)+R (13)由式(12)得:R=TQ+Q0,代入式(13),得矿石损失率q的计算公式:工业储量矿石的品位,%;采出矿石(包含混入的废石)的品位,混入废石的品位,。根据矿体(矿块)开采结果,可列出如下矿石量和金属量各自平衡的方程式q (14)矿石损失与贫化第17页/共179页 废石混入率与矿石贫化率是表示在开采过程中矿石 质量降低的两个不同概念的指标,应当分别进行计算。由式(12)得:Q0=Q+RT,代入式(14),得废石混入率的计算公式 矿石贫化率是指工业储量矿石品位与采出矿石品
9、位之差对工业储量矿石品位之比。矿石贫化率的计算式为:矿石损失与贫化第18页/共179页 间接法:地质测量人员不能进入采场进行实地观测,则只能用间接法计算。选择合理的开拓方法,尽可能少留或不留保安矿柱。矿石损失与贫化的计算程序 直接法:地质测量人员进入采场进行实地观测,可用 直接法计算矿石损失率与废石混入率。四、降低矿石损失与贫化的措施 加强地质测量工作,为采矿设计和生产提供可靠的地质资料,以便正确确定采掘范围,减少废石混入量和矿石损失量。矿石损失与贫化第19页/共179页 加强生产管理,建立健全质量监测、管理和控制体系,减少矿石贫化与损失。选择合理的开采顺序,及时回采矿柱和处理采空区。选择合理
10、的采矿方法及其结构参数,改进采矿工艺,减少回采的损失与贫化。选择合理的底部出矿结构,推广无轨出矿设备和振动出矿设备,加强放矿管理,提高矿石回收率,降低矿石贫化率。选择适宜的提升、运输方式和容器,避免多次转运矿石,减少粉矿损失。矿石损失与贫化第20页/共179页三、对提高开采技术水平的要求一、基本要求 确保矿床开采工作的安全及良好的劳动条件;劳动生产率高;不断提高开采强度;矿石的损失贫化小;降低矿石成本;二、对环境保护的要求第21页/共179页第22页/共179页井田的划分及其范围,应根据国民经济的需要,矿床的自然条件以及技术经济的合理性综合分析来确定。一、矿田和井田1矿田:指划归一个矿山企业开
11、采的全部矿床或矿床的一部分。2井田:指在一个矿山企业中,划归一个矿井(坑口)开采的全部矿床或矿床的一部分。开采单元划分及开采顺序第23页/共179页 阶段在开采缓倾斜、倾斜和急倾斜矿床时,在井田中每隔一定的垂直距离,掘进一条或几条与走向一致的主要运输巷道,将井田在垂直方向上划分为若干矿段。二、阶段和矿块开采单元划分及开采顺序第24页/共179页阶段高度:上下两个相邻阶段运输巷道底板之间的垂直距离(图中的h)。阶段和矿块的划分 已采完阶段;正开采阶段;开拓、采准阶段;开拓阶段H矿体垂直埋藏深度;h阶段高度L 矿体走向长度1主井;2石门;3天井4排风井;5阶段运输平巷;6矿块影响阶段高度的因素:开
12、采单元划分及开采顺序第25页/共179页 矿块矿块:指在阶段中沿走向每隔一定距离将矿体再划分为独立的开采单元(图中6)。阶段高度的确定。阶段的合理高度应符合下列条件:吨备采矿量分摊的基建费和经营费最小;能及时准备新阶段;作业的安全性高;与采用的采矿方法相适应;兼顾原有探矿巷道的利用。开采单元划分及开采顺序第26页/共179页 盘区 在开采水平和微倾斜矿床时,如果矿床的厚度不超过允许的阶段高度,则在井田内不再划分阶段。每隔一定距离用运输巷道划分井田的开采范围,如图所示。盘区和采区划分 开拓盘区;采准盘区;回采盘区1主井;2副井;3主要运输巷道;4盘区运输道;5采区运输巷道;6采区;7切割巷道三、
13、盘区和采区开采单元划分及开采顺序第27页/共179页下行式的开采顺序:是由上而下逐个阶段(或几个阶段)开采。上行式则相反。前进式开采 后退式开采 混合式开采 四、矿床的开采顺序 井田中阶段的开采顺序 阶段中矿块的开采顺序 按开采工作相对于主要开拓巷道(主井、主平硐)的推进方向,阶段中矿块的开采顺序可分为三种:开采单元划分及开采顺序第28页/共179页双翼开采(图a)单翼开采(图b)侧翼开采(图c)阶段中矿块的开采顺序 前进式开采;后退式开采;相邻矿体的开采顺序 矿体倾角小于或等干围岩的移动角时,应从上盘向下盘开采(图a)。开采单元划分及开采顺序第29页/共179页 矿体倾角大于围岩移动角、两矿
14、体相距很近时,无论先采那个矿体,都因采空区围岩移动而相互影响(图c)。相邻矿体的开采顺序 a、b矿体倾角小于或等于岩石移动角;c矿体倾角大于岩石移动角 矿体倾角;上盘岩石移动角;下盘岩石移动角 、相邻两条矿脉开采单元划分及开采顺序第30页/共179页 从地面掘进一系列巷道通达矿体,使地面与地下形成完整的提升、运输、通风、排水以及动力供应等系统,以便把人员、材料、设备、动力和新鲜空气送入地下,同时把矿石、废石、矿坑水、污浊空气等送到地面。一、矿床开采步骤可分为开拓、采准、切割和回采四个步骤。矿床开拓为此目的而掘进的巷道,称为开拓巷道。矿床开采步骤和三级矿量第31页/共179页平硐开拓竖井开拓斜井
15、开拓矿床开采步骤和三级矿量第32页/共179页 矿块采准和切割 矿块的采准工作:在已完成开拓的矿块中,掘进采准和切割巷道,将阶段划分成矿块,并在矿块内创造行人、凿岩、放矿、通风等条件的工作。矿床开采步骤和三级矿量第33页/共179页矿块切割工作:在进行或已完成了采准工作的矿块里,开辟自由面和自由空间,为大规模回采矿石创造良好的爆破和放矿条件并把漏斗颈扩大成漏斗等工作。回采工作 在进行或已完成切割工作的矿块中,进行的大量采矿工作。常用采切系数和采切工作比重两项指标衡量采切工程量的大小。采切工作量是比较采矿方法优劣的一个重要指标。矿床开采步骤和三级矿量第34页/共179页地压管理:对采矿形成的采空
16、区,引起矿柱和上下盘围岩发生变形、破坏、移动等地压现象,采取技术措施控制地压和管理地压,消除地压产生的不良影响。落矿:以切割空间为自由面,借助凿岩爆破方法来崩落矿石。矿石运搬:指在矿块内把崩下的矿石,运搬到阶段运输巷道,并装入矿车。矿床开采步骤和三级矿量第35页/共179页二、三级矿量 将生产矿量按开采准备程度划分为开拓矿量、采准矿量和备采矿量三级,称为三级储量。开拓矿量指凡开掘完成设计规定的开拓系统中的井巷,形成完整的提升、运输、通风、排水系统和采准以前需进行的生产探矿工程,在此范围内所控制的矿量。矿床开采步骤和三级矿量第36页/共179页指在开拓矿量的基础上,全部完成采矿方法所规定的采准巷
17、道工程,在此范围内的矿量。三级矿量是保证矿山正常生产的一项重要指标。采准矿量 备采矿量 指在采准矿量的基础上,全部完成采矿方法所规定的切割工程,可以立即进行回采的矿量。矿床开采步骤和三级矿量第37页/共179页 三级矿量的计算 我国现行规定三级矿量用生产保有期限来表示。三级矿量保有期限定额三级矿量类别黑色金属矿山有色金属矿山开 拓 矿 量35年3年采 准 矿 量1.52年1年左右备 采 矿 量612个月6个月左右根据上表所列三级矿量保有期限,可以算出各级矿量。矿床开采步骤和三级矿量第38页/共179页 矿床开采强度:指矿床开采的快慢程度。常用的矿床开采强度指标为回采工作年下降深度和开采系数。地
18、下金属矿山矿床开采年下降深度查表。根据采矿技术水平、矿床自然条件和矿床可采的技术经济条件,合理地选取矿床开采年下降深度指标。一、矿床开采强度 年下降深度 开采强度和生产能力第39页/共179页式中 h 年下降深度,m;A 矿井生产能力,ta S 矿体水平面积,m2;矿石体重,tm;r 废石总混入率,%;K 矿石总回采率,%;KH 矿体厚度修正系数,查表;Kq 矿体倾角修正系数,查表;E 地质影响系数,0.71.0。在设计阶段,该指标可作为验证计算矿山生产能力的方法之一。年下降深度的计算公式如下:h=开采强度和生产能力第40页/共179页 开采系数 用每l m2 矿体的水平面积每年(或月)采掘吨
19、数。矿山年下降深度随矿体厚度的减小、倾角的增大及同时开采阶段数增加而增大的。CK=开采强度和生产能力第41页/共179页指在正常生产时期,单位时间内采出的矿石量。矿井生产能力,是矿床开采的主要技术经济指标之一。矿井生产能力,是根据矿床地质条件、资源条件、技术经济条件,综合分析经济、技术、安全和时间因素等确定的。它应该具体地体现国家的技术经济政策和最大限度地满足国民经济发展的需要。二、矿井生产能力 确定矿井生产能力的依据开采强度和生产能力第42页/共179页式中 A 矿井生产能力,ta;Q 矿床工业储量,t;T 矿井服务年限,a;K 矿石总回收率,;r 废石总混入率,。我国金属矿山经济上合理的矿
20、井生产能力和服务年限可查阅资料。矿井服务年限 矿床工业储量,矿井生产能力和矿井服务年限之间,有下列关系:A=开采强度和生产能力第43页/共179页矿山规模 黑色金属矿山生产能力 有色金属矿山生产能力 矿井服务年限大 型10010030中 型301002010020小 型 301015经济上合理的矿井生产能力和服务年限 开采强度和生产能力第44页/共179页三、矿床开拓三、矿床开拓第45页/共179页一、开拓巷道 开拓巷道是为开拓矿床而掘进井巷。开拓巷道可分为:主要开拓巷道和辅助开拓巷道二类。开拓系统:指不同种类、数量的开拓巷道在空间配合布置的整体。井田的开拓系统至少有两个独立的通地表的安全出口
21、。如果以井筒作为安全出口,则必须在井筒中设置梯子间。二、开拓方法及其分类 开拓方法:指形成井田开拓系统的不同类型和数量的主要开拓巷道的配合与布置。地下矿床开拓概述第46页/共179页以平硐为主要开拓巷道开拓矿床的方法,称为平硐开拓法。一、平硐开拓法的分类 1、垂直矿体走向下盘平硐开拓法 下盘平硐开拓法1主平硐;2主溜井;3辅助竖井;4进风井;5矿体 平硐开拓法第47页/共179页上盘平硐开拓法1主平硐;2主溜井;3辅助竖井;4进风井;5矿体 沿矿体走向平硐开拓法脉内沿脉平峒开拓法1主平硐;2主溜井;3辅助竖井;4进风井;5矿体 垂直矿体走向上盘平硐开拓法 第48页/共179页二、平硐开拓法的特
22、点 1、主平硐以上各阶段采下的矿石通过溜井下放到主平硐水平,然后用矿车运出地表;2、人员、设备、材料由辅助盲竖井或盲斜井提升到各个阶段;3、新鲜风流通过主平硐、辅助盲竖(斜)井进入上部各工作地点,污风从回风井巷排出地表。4、地下水沿主平硐水沟自溜到地表硐口。平硐开拓法第49页/共179页三、平硐开拓法适用条件当矿体(或其大部分)赋存在当地地平面以上。5、供风、供水、供电等从主平硐进入,沿井巷到达各工作点。平硐开拓法第50页/共179页用斜井为主要开拓巷道开拓矿床的方法,称为斜井开拓法。一、斜井开拓法的分类 1下盘斜井开拓法;如图所示。下盘斜井开拓法 斜井开拓法第51页/共179页脉内斜井开拓法
23、 侧翼斜井开拓法 斜井开拓法第52页/共179页二、斜井开拓法的特点 1、当斜井的倾角大于2530时,采用箕斗或台车提升矿石;当斜井的倾角30时,一般使用矿车串车提升;当斜井倾角小于18时,可采用胶带运输机运矿。2、人员、设备、材料由斜井下放到各个阶段;3、新鲜风流通过斜井进入各阶段工作地点,污风从回风井巷排出地表。4、地下水汇集到井底水仓,通过水泵和管道排到地表硐口。斜井开拓法第53页/共179页三、斜井开拓法的适用条件当矿体赋存在地平面以下,倾角为1545,埋藏不深,地表无过厚的表土层时,可采用斜井开拓法。5、供风、供水、供电等从主平硐进入,沿井巷到达各工作点。斜井开拓法第54页/共179
24、页以竖井为主要开拓巷道开拓矿床的方法称为竖井开拓法。一、竖井开拓法的分类1下盘竖井开拓法:如图所示。下盘竖井开拓法 2上盘竖井开拓法:如图所示。上盘竖井开拓法 竖井开拓法第55页/共179页侧翼竖井开拓法 二、竖井开拓法的特点 根据矿井年产量和井深的不同,竖井采用不同的提升设备。1、采用箕斗或罐笼提升矿石;2人员、设备、材料由竖井下放到各个阶段;3新鲜风流通过斜井进入各阶段工作地点,污风从回风井巷排出地表。竖井开拓法第56页/共179页4、地下水汇集到井底水仓,通过水泵和管道排到地表硐口。5、供风、供水、供电等从竖井进入,沿阶段运输巷道到达各工作点。当矿体赋存在地平面以下,矿体倾角45,或倾角
25、15且埋藏较深时,采用竖井开拓法。三、竖井开拓法的适用条件竖井开拓法第57页/共179页以通行无轨设备的倾斜巷道开拓井田矿床的方法,称为斜坡道开拓法。一、斜坡道开拓的分类 折返式斜坡道开拓法,如图 所示。折返式斜坡开拓法1斜坡道;2石门;3阶段运输巷道 斜坡道开拓法第58页/共179页 螺旋式斜坡道开拓法:如图所示。螺旋斜坡道开拓1斜坡道;2石门;3阶段运输巷道 二、斜坡道开拓的特点通地表的主斜坡道主要用于汽车运输矿石,并兼作无轨设备出入、通风和运送设备材料。三、斜坡道开拓的适用条件 开拓深度较小;矿井规模不大;斜坡道维护容易。斜坡道开拓法第59页/共179页一、平硐与盲竖井联合开拓法 平硐与
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