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        現(xiàn)代化采礦工藝在低品位厚大礦床開采中應用效果分析

        2021-12-23 14:23:12王鵬飛
        中國金屬通報 2021年17期
        關鍵詞:工藝效果

        王鵬飛

        (甘肅省地礦局第三地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院,甘肅 蘭州 730050)

        礦產(chǎn)一直都是十分珍貴的資源,其實,通常情況下,礦產(chǎn)資源都是不可再生的,屬于消耗型的稀有資源。這樣的特征決定了它的儲量同樣也是有限的。我國的礦產(chǎn)資源對比于其他的國家,相對較為豐富,礦產(chǎn)的種類不僅多種多樣,分布也較為均勻,隨著近幾年來我國開礦、采礦技術的不斷創(chuàng)新與發(fā)展,我國的礦洞數(shù)量也在逐年增加,礦產(chǎn)資源相關的開發(fā)也得到了充分地完善以及優(yōu)化[1]。我國的礦產(chǎn)資源雖然分布均勻,但是仍然存在聚集性的分布情況,主要的礦產(chǎn)資源產(chǎn)區(qū)分布在秦嶺淮河以北,不僅資源的數(shù)量龐大,質(zhì)量也相對較好。礦產(chǎn)形成歷史悠久。一般情況下,礦產(chǎn)資源會分布在地殼的中心或者內(nèi)部,甚至有的會埋藏在地表的深層。但是,也存在一部分礦產(chǎn)資源是裸露在地表之外的,這主要是由于外部因素的影響,使礦產(chǎn)外部所包裹的土層以及植物遭受到了破壞,使得礦產(chǎn)的原貌顯現(xiàn)出來。影響礦產(chǎn)資源外漏的主要因素舉例如下:泥石流、水土流失、地震等現(xiàn)象都有可能造成地表甚至地殼內(nèi)部的運動,這就間接地產(chǎn)生了關聯(lián)作用,使礦產(chǎn)原石逐漸外漏[2]。礦產(chǎn)資的形式大多以固態(tài)、液態(tài)以及氣態(tài)為主,但是大多數(shù)的情況下,是以礦石的狀態(tài)存在的,自身具有極強的實際應用價值。在實際的礦產(chǎn)開采過程中,傳統(tǒng)的采礦技術可能會涉及運用到較多的大型開采設備以及機械,雖然可以達到預期的開采目標,但是一定程度上增加了開采的實際成本,同時也耗費了大量的人力、物力以及財力,拉低了開采工程的工期。但是開采技術具有更強的靈活性和應變性,在面對不同的開采環(huán)境,都可以依據(jù)實際的情況,制定更加符合此區(qū)域的開采計劃,互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術的應用,也提升了礦產(chǎn)資源開采的效率、質(zhì)量[3]。因此,對采礦工藝在礦產(chǎn)開采中的應用效果進行分析,進一步提升我國的開采技術,加強相對應的開采水平[4]。

        1 采礦工藝在低品位厚大礦床開采中應用效果探析

        1.1 礦床覆蓋區(qū)隅角參數(shù)計算

        在對采礦工藝在低品位厚大礦床開采中應用的效果進行探析之前,需要先對礦床覆蓋區(qū)隅角參數(shù)的計算。一般情況下,要進行礦床的開采,首先需要獲取礦床的具體位置,并判斷其實際的發(fā)育狀況。通常完整礦區(qū)與相對應的礦床也會較為完整,破碎、斷裂的情況相對較少。所以在完成定位之后,可以對通過礦區(qū)的外貌以及周圍環(huán)境進行觀察,以此來推算出礦床相對應的基本情況。隨后,通過頂層經(jīng)濟算法,對礦床的實際作出計算,如下公式1所示。

        公式1中:H表示所測礦區(qū)礦床的實際面積,f表示測算預期距離,u表示允許出現(xiàn)的最大誤差數(shù)值。通過以上計算,最終可以得出實際的礦床面積。此面積為礦床的大致估算面積,但是具有一定的可靠性。完成全面的測算之后,利用相關的測量設備以及機械獲取礦床的初始數(shù)據(jù)信息,并將其匯總整合,完成之后,根據(jù)以上數(shù)據(jù),設定開采標準,具體如下表1所示。

        表1 礦床開采標準指標設定表

        根據(jù)表1中的數(shù)據(jù)信息,進行礦場開采標準相關指標的設定。完成之后,隨著開采工作的推進,可以利用置換壓力的方法將礦床周圍的壓力進行轉(zhuǎn)移。此時,利用設備進行測量,壓力最大的一角為隅角,根據(jù)上述獲取的數(shù)據(jù)信息,進行隅角參數(shù)的有效計算,如下公式2所示。

        公式2中:K表示隅角參數(shù)的實際值,r表示上移范圍,d表示廣角距離。通過以上計算,最終可以得出實際的隅角參數(shù),至此,便完成了礦床覆蓋區(qū)隅角參數(shù)的計算。

        1.2 高抽巷礦床層級落位確定

        在完成礦床覆蓋區(qū)隅角參數(shù)的計算之后,接下來,進行高抽巷礦床層級落位的確定。在進行層級落位的過程中,需要相應地把握抽放效果。對礦區(qū)以及礦床的低品位區(qū)和高品位區(qū)進行劃分,重要的劃分依據(jù)是礦床的厚度,厚度較高的為低品位區(qū)域,反之,較低的為高品位區(qū)域。如果礦床發(fā)育良好,低品位取得占比會相對較高。確定后,計算品位的易跨落位置,如下公式3所示。

        公式3中:G表示易垮落位置,β表示抽放系數(shù),Y表示實際影響范圍。通過以上計算,最終可以得出是實際的易垮落位置。利用設備對這部分區(qū)域進行輔助支撐,保證礦床在開采過程中的安全性,避免出現(xiàn)坍塌、碎裂、斷裂的現(xiàn)象。在礦床的頂層位置設置安全開采高度,但是在這之前首先要獲取相對應的計算數(shù)據(jù),如下表2所示。

        表2 頂層開采計算數(shù)據(jù)表

        根據(jù)表2中的數(shù)據(jù)信息,進行礦床開采實際安全高度的計算,如下公式4所示。

        公式4中:B表示開采的實際安全高度,C表示安全距離值,x表示抽巷誤差。通過以上計算,最終可以得出實際的安全開采高度。以此高度為標準,適當避開層級的落位,并對相關的缺陷面進行處理。但是需要注意的是高抽巷的層級落位通常也是不固定的,落位的距離會依據(jù)實際情況的變化隨之發(fā)生改變。

        1.3 進行數(shù)字化重疊應用模型的構(gòu)建

        在完成高抽巷礦床層級落位的確定之后,接下來,需要進行數(shù)字化重疊應用模型的構(gòu)建。首先,建立基礎性的應用模型結(jié)構(gòu),共分為三層,分別為基礎數(shù)據(jù)信息獲取層、重疊處理層以及開采應用層。基礎層主要是在礦床將進行開采的過程中,對相關的數(shù)據(jù)信息進行采集和獲取,并將其匯總整合成條理化的資料,以供后續(xù)的使用,重疊處理層主要是將復合性的重疊問題集中處理的結(jié)構(gòu)層,他與開采應用之間具有一定的關聯(lián)性,均是處理性的結(jié)構(gòu)層。開采應用層是對開采過程中所出現(xiàn)的一系列問題以及異常情況作出指導和記錄的,并依據(jù)實際情況形成具有針對性的方案,以此來完成礦床開采的應用,保證最終的應用效果。完成結(jié)構(gòu)層級的構(gòu)建之后,將其設置在應用模型之中,并計算重疊比例,具體如下公式5所示。

        公式5中:T表示重疊比例,W表示開采變動范圍,δ表示距離誤差。通過以上計算,最終可以得出實際的重疊比例。將此比例作為開采應用的標準,設定在模型之中,并與數(shù)字化平臺相關聯(lián),利用平臺對模型的應用進行控制管理,以此來完成數(shù)字化重疊應用模型的構(gòu)建。

        1.4 回采工藝實現(xiàn)應用效果的分析

        在完成數(shù)字化重疊應用模型的構(gòu)建之后,接下來,可以通過回采工藝來最終實現(xiàn)對礦床開采應用效果的分析研究。礦區(qū)在開采的過程中,采用Simba261鉆機在礦床的鑿巖上進行鉆孔,向下鉆孔的深度為20m~45m,對應的直徑為Φ145mm。在進行開采的過程中,將回采的數(shù)據(jù)依據(jù)以上數(shù)值進行設定,并呈梯段自下而上來操作。隨后,利用回采技術對相應的開采分段高度進行計算,大致為4m~11m,而最后一個分段高度則設置為7 m~10m。計算相關的回采側(cè)向系數(shù),如下公式6所示。

        公式6中:M表示回采側(cè)向系數(shù),z表示中分段變化高度,l表示實測回采范圍。通過以上計算,最終可以得出實際的回采側(cè)向系數(shù),將其設置在模型之中,形成回采應用結(jié)構(gòu),進一步優(yōu)化最終的應用效果,同時也擴大了實際的應用范圍,至此,便完成了回采工藝實現(xiàn)應用效果的分析。

        2 應用效果實例分析

        2.1 采礦工藝在礦床開采中的應用現(xiàn)狀

        現(xiàn)如今我國的礦產(chǎn)勘查技術以及開采工藝經(jīng)過不斷地發(fā)展完善,逐漸形成了更加成熟的開采應用體系。雖然在技術上取得了很大的成果,但是在實際應用方面,仍然存在一些缺陷和問題。最重要的就是以下兩種:應用范圍和穩(wěn)定性問題。一般情況下,采礦工藝在礦床開采中的應用范圍都是固定的,但是在開采的過程中,時常會出現(xiàn)應用范圍擴大的現(xiàn)象,這在一定程度上會對最終的應用效果產(chǎn)生影響。另外,是穩(wěn)定性的問題,在應用的過程中,一旦操作不當,是極有可能發(fā)生礦床斷裂、碎裂的現(xiàn)象,不僅無法保證安全開采,同時也極大地增加了應用的不穩(wěn)定性。因此,這也是造成以上應用現(xiàn)狀的影響因素之一。

        2.2 應用效果探析

        通過以上對新時代采礦工藝在低品位厚大礦床中的應用現(xiàn)狀分析,對A礦區(qū)進行具體地分析討論,得出最終的營銷效果,并對其進行探究,具體的分析過程如下圖1所示。

        圖1 采礦技術的應用過程

        通過圖1中對礦場開采應用分析的過程簡述,可以得出相對應的實例分析結(jié)果,對A礦區(qū)中不同位置的礦床進行分析,共測試了5組,具體的數(shù)據(jù)信息如下表3所示。

        表3 A礦區(qū)技術應用效果分析表

        根據(jù)表3中的數(shù)據(jù)信息,最終可以得出以下的結(jié)論:在不同的礦區(qū)以及礦床環(huán)境下,最終利用采礦技術對礦床的實際開發(fā)率相對較好,五個測試組的礦床實際開發(fā)率均達到90%以上,表明A礦區(qū)的測試礦床得到了充分地開發(fā),采礦技術的應用也提升了實際的開發(fā)率,應用效果相對較好,具有一定的實際應用價值。

        3 結(jié)語

        綜上所述,便是對現(xiàn)代化采礦工藝在低品位厚大礦床開采中的應用效果分析。經(jīng)過多年的創(chuàng)新和發(fā)展,我國的礦產(chǎn)資源勘察以及開采技術取得了很大的進步,這對于傳統(tǒng)的開采應用結(jié)構(gòu)以及體系都是一種優(yōu)化完善,為礦產(chǎn)資源的進一步開發(fā)提供極為有力的依據(jù)。在深化技術的過程中,更加科學、合理地應用能夠更好地實現(xiàn)礦床開采工作的效率和質(zhì)量,推動我國礦產(chǎn)開采行業(yè)的進步,進而使我國的礦產(chǎn)開采以及應用技術逐漸邁入一個新的發(fā)展臺階,最大程度地發(fā)揮其作用,進而推動整個礦產(chǎn)行業(yè)快速發(fā)展。

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