某地下矿山采矿方法的更换
2016-06-02梁建林
梁建林
(武钢集团开圣科技有限责任公司鄂州分公司)
某地下矿山采矿方法的更换
梁建林
(武钢集团开圣科技有限责任公司鄂州分公司)
摘要通过科技攻关,使某地下开采矿山由无底柱分段崩落法开采过渡到浅孔留矿法开采,降低了采矿成本,有效地提高了采场回采率和矿山的经济效益。
关键词无底柱分段崩落法浅孔留矿法顶板管理
某矿山露天开采结束后转入地下开采,-74 m 以上-50,-62 m水平均采用无底柱分段崩落法。由于该矿山为薄矿体,且形态复杂,用无底柱分段崩落法开采造成较大的矿石贫化和损失。为此,经分析研究,将无底柱分段崩落法改为浅孔留矿法开采,且过渡平稳、顺利。
1矿床地质及开采技术条件
1.1矿床地质条件
该矿山矿体呈东西走向, -74~-110 m水平的矿体向下萎缩,-110 m以下又逐渐变大,矿体形态复杂、厚度变化较大。
矿体上盘围岩为闪长岩、蚀变闪长岩、矽卡岩(属稳固、较稳固岩类)及高岭土、绿泥石、辉绿岩(属不稳固岩类),矿体下盘为大理岩(属稳固岩类)。
矿石的稳固性因类型、构造不同各有差异,块状富铁磁铁矿、富铁混合矿属稳固矿石,蜂窝状与松散铁矿石属很不稳固矿石,浸染状贫铁磁铁矿和贫铁混合矿,硬度变化大,属较稳固矿石。
1.2-74 m水平以上采矿方法
该矿山-74 m水平(见图1)以上-50,-62 m水平均采用无底柱分段崩落法开采,回采过的分段都充填了覆盖岩。
图1 -74 m水平开采现状
-74 m水平矿体外布置了运输联络巷道,进风井,溜井及电梯井等;矿体内的采准工程包括沿矿体布置了两条出矿巷道,间隔10 m,长104 m,并在端部开掘了切割天井,同时与回风井贯通;通风联络道上布置了两条溜井。运输联络巷道、沿脉运输巷道、出矿巷道断面为3.6 m×3.3 m;通风巷道断面 2 m×2 m。
在采矿进路中进行中深孔凿岩、爆破、铲装出矿等。中深孔参数:孔径90 mm,每排7孔,边孔角61°,炮孔排距1.8 m。BQF-100装药器装硝铵炸药,采用导爆管、雷管、导爆索复式起爆。
1.3-74~-110 m水平开采条件
(1)进入-74 m及以下水平后,矿体萎缩,-110 m 以下又逐渐变大,形态复杂、厚度变化较大。-74 m水平主矿体长104 m, -86 m水平矿体长86 m,-98 m水平矿体长65 m,-110 m水平矿体长54 m,厚度变化较大,最小厚度5 m,最大达20 m,平均约15 m,倾角80°。按无底柱进路间距10 m,若布置两条进路,矿体太窄,贫化率较大;若布置一条进路,中深孔无法完全控制到矿体,资源回收难度大。
(2)每个水平布置采准巷道,实施中深孔工程,采掘工程量比较大。
(3)无底柱分段崩落法施工技术要求高,操作不规范易引起悬顶和推墙,覆盖岩下放矿,贫化率和损失率较高,矿块的放矿管理要求严格。
2采矿方法的选择
根据矿体产状,选择浅孔留矿法与之前的无底柱分段崩落法进行比较分析。
(1)施工技术条件。无底柱分段崩落法每12 m一个分段,每个分段都要掘运输平巷和切割平巷等,采准工作量较大;浅孔留矿法60 m 一个阶段,只需在阶段顶部留取顶柱,回采结束后放顶处理,平底底部结构及生产工艺简单,底部结构形成后,采场形成快,管理方便,采准工程量较小。
(2)矿石贫化率和回收率。无底柱分段崩落法出矿后期都有覆盖岩混入,贫化逐渐增大,同时也存在着矿石损失;浅孔留矿法凿岩回采,可采出空场内的纯矿,且采场边界可以控制在矿岩接触带,矿石的贫化较小,整个阶段主要留取了顶柱,损失较小。
两种采矿方法的主要经济技术指标分析比较见表1。
表1 采矿方法技术经济指标分析
从表1可看出,在同样的装备技术条件下,浅孔留矿法要优于无底柱分段崩落法。整个矿体变化不是很大,有利于留矿法的矿石回收。
3浅孔留矿法的应用
3.1采矿方法的过渡
根据矿体赋存条件,本着安全可靠、采场布置和回采工艺简单、较低的损失和贫化、尽量利用矿山现有条件的原则,确定采用浅孔留矿法开采。-74 m的采准工程(除切割天井外)已全部施工完毕, -74 m 整个进、回风系统以及放矿溜井在开拓施工时就已经形成,切割拉槽完成。采矿方法的过渡方案:在-74 m水平用浅孔刷掉进路两边的间柱,一次刷掉间柱长度5~10 m,在本水平直接回收进路间柱,然后再实施中深孔爆破,由东向西依次退采,本水平结束后,在-74 m以下水平用浅孔留矿法进行回采。
3.2结构参数
矿块高60 m,长50~75 m,顶柱高5 m,宽度即为矿体厚度,采用平底结构,沿矿体走向布置。
3.3采切工程布置
在矿体外掘进阶段运输巷道、通风联络道、溜井联络道。矿体两端布置人行通风天井,在天井上布置采场人行通风联络道,间距6 m。根据矿体情况均匀布置出矿进路,出矿进路间距10~15 m。进路完工后,再沿矿体走向开掘平底堑沟。
3.4回采工艺
底部结构施工完成后,在沿脉巷道自下而上进行回采,采场作业面单侧梯形布置见图2,采场顶板施工成拱形,有利于顶板稳定,作业面台阶沿风流上升方向,改善通风效果。采用7655型凿岩机打上向炮孔,炮孔与矿体结构方向平行,矿岩坚固性系数f=8~12。爆破参数设计为:炮孔直径40 mm,最小抵抗线0.8 m,炮孔排距1.0~1.2 m,孔距0.8~1.0 m,炮孔为交错排列布置,孔深2.5 m。采用2#岩石炸药,装药系数为0.6,炸药单耗0.25~0.4 kg/t。上盘片帮时采用长钎杆施工。
图2 浅孔留矿法采场布置
回采时在进路中局部出矿,输送出每次崩落矿石的30%左右,矿房内暂留矿石,使工作面保持2.0~2.5m的采矿空间作为排险平场,当矿房回采至顶柱时,再大量出矿。采矿结束后采空区崩落顶柱或用废石充填。
3.5安全技术管理
(1)顶板管理。采场作业面可单侧梯形布置,并施工成拱形,有利于顶板稳定;作业过程中加强监护,两人负责一台钻机,一人作业,一人监护。
(2)合理布置底部结构和出矿进路,矿体较窄的位置,沿矿体形成底部结构,在脉外联络道上布置出矿进路;矿体较宽的位置,在矿体中间布置一穿脉,再在穿脉上布置出矿进路。
(3)合理安排出矿,每次爆破后保证采场有足够的作业空间,矿碴不能输送出过多,每次爆破量的1/3为宜。
(4)采空区处理。提前在顶板上布置放顶孔,采场内大部分矿石运出后,剩余1/5留作垫层,再进行放顶处理。
3.6经济技术指标
两种采矿方法开采的经济技术指标见表2。
表2 两种采矿方法的经济技术指标
注:采用浅孔留矿法开采,采场压矿期间出矿量较小,压矿结束后可大量出矿。
4结语
该矿采用浅孔留矿法,有效地解决了无底柱分段崩落法开采中存在的问题,减少了采准工程量,减少了矿石损失,降低了采矿成本,提高了经济效益。为薄矿体矿山的开采提供了经验。
(收稿日期2015-09-28)
王志东(1987—),男,助理工程师,364000 福建省龙岩市新罗区。
梁建林(1983—),男,工程师,435006 湖北省黄石市铁山区铁山大道21号。