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平底塹溝式淺孔留礦法在中厚礦體中的應用

2022-04-02 13:31彭敏杰劉祿平路洋楊順
采礦技術 2022年2期
關鍵詞:采場礦體礦石

彭敏杰,劉祿平,路洋,楊順

(1.內蒙古興業集團融冠礦業有限公司, 內蒙古 錫林郭勒盟 026300; 2.長沙礦山研究院有限責任公司, 湖南 長沙 410012)

0 引言

查干敖包礦區鐵鋅礦礦體傾角為42°~70°,屬于傾斜—急傾斜礦體。一采區主礦體厚度為30~70 m,屬于厚大—極厚礦體;次礦體厚度為2~12 m,屬于薄—中厚礦體。

根據該礦區的礦體賦存條件,選用了斜坡道豎井聯合開拓方式,采用無底柱分段崩落法進行采礦。無底柱分段崩落法具有結構簡單,靈活性大、采切比較小、機械化程度高、作業安全、礦塊生產能力大等優點[1],能在很大程度上滿足本礦區主要礦體的開采需要。

現階段需要對分支鐵鋅1-3礦體進行回采作業,不僅要充分利用現有的各種設備,而且應降低損失貧化以滿足生產配礦,與此同時還要在統籌上適當調整開采速度,滿足主礦體的生產銜接。針對當前的實際需求,采用無底柱分段崩落法顯然不可行。在反復對現實問題和原有采礦方法進行探索式研究的基礎上,提出了平底塹溝式底部結構淺孔留礦法[2-6]。相較于傳統的淺孔留礦法,該法對底部結構進行了改進,適應了生產需要,保證了生產效益,在回采1010分層以上的鐵鋅1-3礦體中取得了良好的效果。

1 開采技術條件

查干敖包礦區鐵鋅1-3礦體位于主礦體下盤,探明的礦體長208 m,平均厚度為40 m,走向為 24°,傾向南西,平均傾角為51°,已探明地質儲量有2 724 656 t。其中Fe平均品位22.92%,Zn平均品位1.91%;鐵鋅1-3礦體主要為鐵鋅礦石,磁鐵礦與閃鋅礦共生,鋅礦石含量達到了工業要求,其他金屬礦物少量,礦石礦物主要有磁鐵礦、閃鋅 礦、黃鐵礦、磁黃鐵礦。脈石礦物主要有鈣鐵石榴石、方解石、石英、綠泥石、透輝石。礦體頂板圍巖為石榴石綠簾石矽卡巖,底板圍巖為石榴石矽 卡巖。礦體內見少量夾石,巖性主要為石榴石矽卡巖。礦石結構為他形-半自形粒狀結構,塊狀構造。1010分層礦體平均厚度達12 m,上分層1018分層可見礦體平均厚度只有2 m左右,變化較大,品位較低。

2 平底塹溝式淺孔留礦法

礦山自建礦以來,主礦體一直采用無底柱分段崩落法開采,礦石由鏟車裝車后通過汽車經斜坡道運輸至選廠,運輸過程簡單,調度靈活。開采鐵鋅1-3礦體,存在端部難采、損失貧化高、時間緊迫等問題。因此,針對現行的采礦方法進行探索改進,提出了平底塹溝淺孔留礦法的新采礦方案(如圖1所示)。該采礦方法突破了原傳統淺孔留礦法對礦體厚度的限制[7],既具有其自身的優勢,又高效地利用了原有的采出礦設備,在井下開采中取得了良好的經濟效益。

圖1 平底塹溝式淺孔留礦法示意圖

2.1 采切工程布置

采切工程主要包括上下盤沿脈巷、出礦進路、塹溝拉底平巷、人行通風天井等。

上盤沿脈巷利用原有運輸巷,下盤沿脈巷沿礦體走向布置,同時每隔10 m施工一條出礦進路,采場底部結構為塹溝式平底結構,人行通風天井布置在采場兩端,其中人行天井與礦體傾角方向一致,斷面規格為1.8 m×1.8 m,天井中每隔5 m布置一條聯絡道。運輸巷及出礦進路的斷面規格均為4 m×4 m。

2.2 回采工藝

礦塊的回采過程包括鑿巖、爆破、通風、局部出礦、撬頂平場和二次爆破、大量出礦。

(1)鑿巖:自下向上分層開采,分層高度為 2~2.5 m。選用YT-28型氣腿鑿巖機鑿巖,施工上向炮孔,孔深1.8~2 m,最小抵抗線0.6~1.0 m,孔間距0.8~1.2 m?;夭墒紫葟牟蓤龆瞬块_始,為了便于回采工作的順利進行,盡量采用階梯形作業面,階梯形作業面的長度不超過10 m。

(2)爆破:采用人工進行裝藥,爆破炸藥為2號巖石乳化炸藥,藥卷直徑為32 mm。起爆器材為非電導爆管毫秒延期雷管,起爆器引爆。每完成一個階梯作業面進行一次爆破,直至回采結束。采場內的大塊統一進行二次破碎。

(3)通風:采場通風采用機械通風,新鮮風流經人行井進入采場,沖洗采場作業面后,污風由礦體另一側的通風天井排出,進入主回風天井后排出地表?;诘叵虏蓤鲎鳂I環境相對較差的緣故,需增加局扇,以保證采場的通風質量和效果。

(4)出礦與平場:出礦在底部出礦進路中進行,分局部出礦和大量出礦,局部出礦為本次崩礦量的1/3左右,剩余2/3作為下一個工作循環的工作平臺。出礦過程為:鏟車將礦石鏟裝至礦運卡車,后經斜坡道運往選廠,人工勞動強度小,作業安全高效。

局部出礦時,每個進路要均勻出礦,以保證采場底板盡可能平整。出礦完成后必須進行撬頂平場工作,做到頂板無浮石,頂底板間空間高度達到2~2.5 m時,方可開始下一循環作業。

2.3 采空區治理

采場回采結束后,出現了大面積采空區,主礦體回采覆蓋巖無法進入采空區,需要對采空區進行治理,防止大面積垮塌。采用崩落圍巖的方式充填采場,選用YGZ-90型鉆機配Φ60 mm鉆頭在出礦進路巷道內施工上向扇形中深孔,排間距為1.6 m,孔底距為1.6 m,炮孔深度與采場回采高度一致。爆破完成后將采場完全封閉,防止人員誤入。

3 技術經濟指標

平底塹溝式淺孔留礦法在一采區1010分層以上鐵鋅1-3礦體的回采中取得了較大的成功,獲得了良好的技術經濟指標:采場生產能力達到210 t/d,采礦損失率為14.8%(為了確保出礦安全,本采場留有暫時未出礦石,可在下一分層回收,進一步減少回采礦石損失),礦石貧化率為10.4%,采切比為76 m3/kt。

在井下進行出礦作業時,礦石塊度控制理想、空重車調配合理、礦石鏟裝運搬熟練等都能有效提高生產效率,從而進一步提升礦塊的生產能力。

4 結論

采礦方法對礦山企業的生產能力影響重大,底部結構更是礦塊回采作業的關鍵環節。根據該礦邊角礦賦存情況,對淺孔留礦法進行方案設計,利用平底塹溝的底部結構,結合原有采出礦設備,在較短工期內對礦石進行了回采。

(1)平地塹溝式淺孔留礦法采切工作量少,切割拉底工作合一,切割工作效率高。采用鏟車出礦機動、靈活,實現了機械化作業,降低了勞動強度,有效提高了礦塊生產能力。

(2)采用淺孔留礦法減少了礦石的損失,提高了礦房的回采率;利用平底式底部結構出礦也有效控制了礦石的貧化,更有利于對礦石品位的合理管控,進而提高生產效益。

(3)平底塹溝式淺孔留礦法具有礦體適應性強的顯著特點,對礦體邊界的處理能力強,在礦體 復變嚴重時大大減少采礦損失貧化,同時能夠靈活適配原有的機械設備,不僅保障了生產,也節約了經濟成本。

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