新城金矿深部热环境分析及围岩温度测试

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新城金矿复杂条件矿床采矿方法研究

新城金矿复杂条件矿床采矿方法研究

新城金矿复杂条件矿床采矿方法研究新城金矿是我国大型黄金矿山之一,其二期改扩建工程于1997年峻工投产后,设计生产能力达1250t/d。

新城金矿床是20世纪70年代发现的蚀变岩型金矿床的典型代表。

新城金矿除具有成矿规模大,工业价值高的特点外,还具有复杂的开采技术条件,具体表现在:矿体一般为缓倾斜,厚度极薄至中厚,形态多变。

上盘围岩为绢英岩化花岗质碎裂岩,围岩破碎,且有断层泥。

矿体沿走向长度短,而矿山生产规模大,要求采场生产能力大。

地表有烟潍公路穿越矿区,矿体上盘有人口绸密的村庄和农田等,地表需要保护。

为了进一步降低采矿损失与贫化指标,提高采场生产能力,以尽快适应二期改扩建工程的需要,提高企业的经济效益,同时为了为与新城金矿开采技术条件类似的矿山提供一种更好的采矿技术,1996年8月国家计划委员会下达了《难处理(采、选、冶)金矿资源开发利用技术研究》国家“九五”重点科技项目(攻关)计划,其课题为“深部采掘技术和复杂条件矿床采矿方法综合研究”,而本专题为“新城金矿复杂条件矿床采矿方法研究”。

其攻关目标主要是通过采矿方法的研究来解决以新城金矿为代表的开采条件复杂矿体开采时,采场生产能力低,采矿损失率高的问题。

经过3年多的联合攻关,取得以下主要成果:(1)盘区上向高分层连续回采充填采矿法试验成功。

各种技术经济指标均超过了合同要求,并于1998年初开始应用于矿山生产实践。

(2)采场凿岩爆破参数优化试验研究获得显著成果,充分发挥了无轨设备效率,降低了凿岩及爆破成本,并降低了采场落矿大块率。

(3)无轨设备优化配套,对于进一步发挥无轨设备效能、加强设备管理、降低备品备件消耗及降低生产成本具有重大作用。

(4)采用压气流态化喷嘴,提高了立式砂仓放砂浓度,充填浓度稳定在72—75%,充填体强度满足了生产需要。

(5)对宾汉体输送理论及其计算作一定探讨,在生产过程中应用软管泵输送充填料,形成稳定流速,减少管路磨损,提高管道使用寿命。

新城金矿深部采场支护参数设计

新城金矿深部采场支护参数设计

新城金矿深部采场支护参数设计
作者:段峻峰胡敬强余业清
来源:《中国科技博览》2016年第06期
[摘要]新城金矿Ⅴ#矿体目前采用上向水平分层充填采矿法,采场围岩条件较好,局部稳固性差,且较破碎,从而局部或大面积顶板冒落事故发生的可能性较大,结合本矿的开采技术条件,选用砂浆锚索进行预加固。

通过对现有支护现状的介绍分析,验证现有支护的合理性,经验证目前所采用的支护参数不能很好的满足采矿安全性的要求。

以安全为前提,对于目前新城金矿支护提出了一些建议,并经过计算设计出合理的支护参数,以此来提高采场顶板的岩体稳定性,从而为回采提供安全的作业环境。

[关键词]新城金矿;深部采场;支护参数;设计
中图分类号:TD863;TD35 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)06-0331-02。

219434261_矿山深部开采地温测定及高温热环境分析

219434261_矿山深部开采地温测定及高温热环境分析

矿业工程黄 金GOLD2023年第6期/第44卷矿山深部开采地温测定及高温热环境分析收稿日期:2022-12-04;修回日期:2023-01-28作者简介:魏 诚(1983—),男,高级工程师,硕士,从事矿井通风安全、安全管理工作;E mail:18034562488@163.com魏 诚1,2(1.河北中金黄金有限公司;2.中国黄金集团河北有限公司)摘要:以矿山初显的高温热害问题为研究对象,开展了矿井深部开采区域原始岩温与热环境现场测试与分析。

研究结果表明:矿山中深部开采-580m区域岩层、-650m和-730m地层原始岩温分别为31℃、32.5℃和34.7℃,地层平均地温梯度2.45℃/100m。

采掘工作面主要热源为围岩散热和机电设备散热,分别占46%和24%;提出了以总巷道长度绝对散热量指标和单位巷道长度相对散热量指标衡量井下热源分布与热害程度新思路。

研究结果可以为类似矿井高温热害评估及后续降温工程措施实施提供参考。

关键词:深部开采;高温热害;原始岩温;采掘工作面;地温测定;焓差 中图分类号:TD727文献标志码:A开放科学(资源服务)标识码(OSID):文章编号:1001-1277(2023)06-0030-05doi:10.11792/hj20230607引 言近年来,随着中国国民经济持续发展,对能源资源的需求始终处于高位状态。

这一持续高位需求必然伴随矿产资源开采强度的增加与浅部资源的日益枯竭。

因此,开发深部矿产资源已成为中国能源资源领域的必然选择。

例如,在金属矿山开采领域,2000年前中国只有2座矿井的开采深度超过了1000m,经过近20年的开采,2018年底中国千米采深金属矿山已达16座[1]。

最新数据表明,该数据可能已经达到了32座,全球范围内采深超千米的金属矿山更是超过了百座[2]。

除有色金属外,在煤炭行业中国千米采深煤矿2012年达到了39座[3],2013年为47座[4],2017年达50座[5]。

新城金矿深部矿体采矿方法研究

新城金矿深部矿体采矿方法研究
第3 5卷 第 1 期 2 0 1 5年 O 2月
矿 冶 工 程
MI NⅡ G AND M ETALLURGI CAL ENGI NEERI NG
Vo 1 . 3 5№ 1 F e b r u a r y 2 01 5
新 城 金 矿 深 部 矿 体 采矿 方 法研 究①
文章编号 : 0 2 5 3 - 6 0 9 9 ( 2 0 1 5 ) o l 一 0 0 2 7 - 0 4
Mi n i n g M e t h o d f o r De e p Or e b o d y i n Xi n c h e ng Go l d Mi n e
关键词 : 深 部矿体 ; 采 矿方法 ; 大规模高 强度 开采
中 图分 类 号 :T D 8 5 3 文 献标 识 码 : A d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 0 2 5 3 — 6 0 9 9 . 2 0 1 5 . O 1 . 0 0 8
刘晓光 , 李启 月, 苏 环 , 郭子源
( 山东黄金矿业股份有限公司 新城金矿 , 山东 莱州 2 6 1 4 , 分析 了浅部 I 矿体和深部 V 矿体开采技 术经济条 件的差 异 , 提 出在深部 V 矿体进行 全
分段预裂挤压一 次爆 破采矿法 , 试验结果 表明 , 该方法是一种 高效 率 、 高强度 、 低成本 的采矿 方法 , 可 以在中厚 以上 、 中等稳 固以上 的矿体 中推广运 用。
e x t r u s i o n b l a s t i n g wi t h s e g me n t e d p r e s p l i t t i ng wa s pr o p o s e d .Ba s e d o n t he r e s e a r c h o n t h e c h a r a c t e r i s t i c s, s t r uc t u r e pa r a me t e r s a nd k e y t e c h n o l o g i e s o f t h e n e w mi n i n g me t ho d,i t i s s h o wn t h a t t he ne w me t h o d i s c h a r a c t e r i z e d b y hi g h e ic f i e n c y,h i g h s t r e n g t h a n d l o w c o s t .An d i t c a n b e a p p l i e d i n t o mi n i n g t h e o r e b o d y wi t h mo r e t h a n me d i u m— t h i c k ne s s

新城金矿滕家矿区深部巷道围岩破坏与数值分析

新城金矿滕家矿区深部巷道围岩破坏与数值分析

新城金矿滕家矿区深部巷道围岩破坏与数值分析由伟; 张姝婧; 李怀宾; 刘滨; 杨晓明; 赵兴东【期刊名称】《《金属矿山》》【年(卷),期】2019(000)004【总页数】5页(P6-10)【关键词】深部巷道; 围岩破坏; 数值分析; 弹塑性分析; 岩石力学【作者】由伟; 张姝婧; 李怀宾; 刘滨; 杨晓明; 赵兴东【作者单位】山东黄金矿业股份有限公司新城金矿山东莱州261438; 东北大学采矿地压与控制研究中心辽宁沈阳110819【正文语种】中文【中图分类】TD322随着矿山开采深度逐渐增加,不仅岩体自重应力随开采深度增加不断增大,当达到一定开采深度后,岩体构造应力大于自重应力,致使岩体节理构造对巷道围岩体稳定性的影响越来越大[1-2]。

在矿山深部爆破开凿巷道,巷道开挖后导致应力重分布,当开挖扰动应力大于围岩体强度时,造成巷道围岩产生变形、塑性破坏、岩体冒落等现象(图1),高应力条件下亦可能致使围岩体发生岩爆灾害,需要对巷道围岩体进行有效支护[3]。

当巷道掘进施工中遇到复杂工程地质条件,诸如断裂构造、节理发育、裂隙密集,围岩体破碎等一些特殊地质构造区域,其巷道掘进时巷道地压活动明显、岩体力学特性复杂等,一旦选择的支护类型不合理或者支护不及时,巷道围岩就会发生离层、滑动、裂隙张开、扩大等变形与破坏,给井巷工程掘进与稳定性维护造成困难[4-5]。

巷道围岩在受到开挖影响会导致应力重分布,通常变形会导致巷道围岩产生失稳破坏。

对于巷道围岩破坏分析方法主要分为理论分析、数值计算、工程类比法三大类。

理论分析法包括基于弹塑性力学的原断面巷道围岩塑性区计算方法、剪切滑移方法,太沙基地压理论,普氏拱方法;数值模拟法包括FLAC3D,Phase2,Ansys等软件;工程类比法主要为Q、RMR和GSI等岩体分级的巷道围岩压力计算方法,但对巷道围岩破坏类型分类方法还是缺少系统的分析描述[6-7]。

针对新城金矿滕家矿区深部巷道围岩地压显现特征及其稳定性分析,通过现场进行工程地质调查,现场取样进行岩石力学实验,进行岩体稳定性分级及岩体力学参数估算,进而获取主运输巷道围岩的物理力学性质,应用Phase2软件分析巷道围岩体破坏特征,判断危岩体赋存的空间位置及其失稳机理,进而为深部巷道的支护设计提供理论依据。

新城金矿深部采场现有支护方式合理性验证

新城金矿深部采场现有支护方式合理性验证

新城金矿深部采场现有支护方式合理性验证朱兆文;孙星;王旭东【摘要】在采矿工艺和地质构造的影响下,以新城金矿的开采技术条件,采场顶板局部稳固性差,且较破碎,从而局部或大面积顶板冒落事故发生的可能性变大,一旦发生类似事故,将会造成很大的矿石损失与贫化,同时会严重的威胁到采场工作人员的生命安全。

基于上述分析,在矿山开采过程中,为了要实现安全生产,必须要对采场顶板实施支护控顶,以防顶板冒落事故的发生。

%Under the influence of the mining process and geological structure and the technical conditions of Xincheng Gold Mine, the local stability of mining site roof is poor and is easy to crush, so the possibility of partial or large area roof caving accident becomes larger. Once the occurrence of similar accidents, it will cause great losses and dilution of ore, and also will seriously threaten the lives and safety of the staff. In order to achieve safe production and prevent the occurrence of roof fall accident in the mining process, the supporting of the mining site roof is necessary.【期刊名称】《价值工程》【年(卷),期】2014(000)035【总页数】2页(P128-129)【关键词】采场;支护;支护参数【作者】朱兆文;孙星;王旭东【作者单位】山东黄金股份有限公司新城金矿,新城261438;山东黄金股份有限公司新城金矿,新城261438;山东黄金股份有限公司新城金矿,新城261438【正文语种】中文【中图分类】TD8530 引言新城金矿Ⅴ#矿体目前采用上向水平分层充填采矿法,采场围岩条件较好,局部稳固性差,且较破碎,从而局部或大面积顶板冒落事故发生的可能性较大,此时采用锚杆支护基本上能够解决开采安全问题。

新城矿山测量常见问题及应对措施分析

新城矿山测量常见问题及应对措施分析

新城矿山测量常见问题及应对措施分析现阶段山东新城金矿区开采深度的不断增加对矿山测量工作提出了更高要求,但是由于新城金矿测量过程中容易受到多种内外部因素影响,导致矿山测量工作的总体成效难以满足企业生产需求,所以要对新城矿山测量常见问题进行具体的分析,以便于测量人员可以制定出完善的预防措施来进一步提高矿山测量质量。

本文就山东新城金矿矿山测量阶段的常见问题及相应预防策略进行详细的阐述。

标签:新城金矿矿山测量常见问题应对措施1前言现阶段山东新城金矿企业在矿山测量工作开展中容易受到测量人员工作意识、测量仪器设备等因素影响,导致矿山测量工作结果难以满足新城金矿的生产需求,这不仅会对新城金矿区的整体开采效率及企业效益产生极大的影响,同时也会对我国整体黄金产量产生极大的不良影响及限制,所以要求新城金矿要基于客观角度对矿山测量中的常见问题进行具体分析。

测量人员要结合新城金矿测量任务来合理选择测量仪器设备,并要求其矿山测量工作中要具备良好的责任心与质量控制意识,在先进矿山测量技术、测量手段以及测量仪器设备的支撑下才能不断提高测量质量,这对推动新城金矿企业在新时期实现可持续发展战略有着重要意义。

2新城金矿矿山测量的常见问题分析2.1测量仪器设备选择错误新城金矿矿山测量工作开展中由于受到高度复杂地质条件的影响,测量人员必须要基于矿山测量任务实际需求来合理选择测量仪器设备,但是由于部分测量人员在矿山测量工作准备阶段过于粗心大意,导致部分矿山测量的工具或设备仪器没有准备齐全,最终导致测量人员需要使用不满足矿山测量要求的工具进行测量,这也是导致新城金矿部分矿山测量数据信息难以满足其生产需求的原因,同时也会对新城金矿矿山测量的工作效率产生极大的不良影响。

2.2数据录入操作失误新城金矿矿山测量工作开展中需要将所获取的数据信息及时的进行录入,由于矿山测量过程中测量人员不仅要完成地标部分数据的测量与录入,同时也要完成矿山地下生产部分进行测量,所以对于新城金矿测量人员来说其所需要录入的数据量较大,再加上矿山测量工作环境的特殊性使测量人员需要时刻保持高度紧张,进而导致新城金矿矿山测量工作开展中由于测量人员数据录入操作错误而引发测量结果失真,新城金矿实际生产过程中需要消耗大量的时间与成本来对其纠正,所以对于该类测量问题来说其势必会对新城金矿的正常生产秩序产生极大影响。

山东新城金矿床地质特征及找矿标志分析

山东新城金矿床地质特征及找矿标志分析

找矿技术P rospecting technology山东新城金矿床地质特征及找矿标志分析石 磊(山东 济南 250014)摘 要:山东新城金矿床位于胶北隆起区,与焦家金矿床、三山岛金矿床处于同一构造环境上,成因与郭家岭花岗闪长岩和煌斑岩类有密切关系。

研究认为,新城金矿床受焦家—新城断裂控制明显,北东向构造和垂向上主断面产状由陡变缓的部位是良好的找矿部位,黄铁绢英岩化发育的部位是寻找富矿体的有利区域,本文的研究成果有助于该区域进一步开展找矿勘查工作。

关键词:金矿床;地质特;找矿标志中图分类号:P618.42;P618.43 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2019)05-0098-2Analysis on geological characteristics and prospecting marks of Shandong Xincheng Gold DepositSHI Lei(Ji'nan 250014,China)Abstract: The bed of Shandong Xincheng Gold Mine is in the same tectonic environment as Jiaojiametallogenic belt deposit and Sanshandao gold deposit in the North Uplift area, and the genesis is closely related to Guo Ling Huagang diorite and Huang Porphyry. It is concluded that the new town gold deposit is controlled by Jiaojia-Xincheng fault, the location of northwestward structure and vertical upward main section is a good prospecting site, and the area of Huangtiexiyingyan British lithology development is a favorable area for finding mineral-rich body, and the research results of this paper are helpful to further prospecting and exploration in this area. Keywords: gold deposit; geological special; Prospecting signs山东新城金矿床位于胶北隆起区,属于招远~莱州成矿带的重要组成部分,位于该成矿带北侧,与焦家金矿床、三山岛金矿床等相毗邻[1]。

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新城金矿深部热环境分析及围岩温度测试刘凯;朱兆文;朱万成;刘洪磊;侯晨【摘要】随着开采深度的增加,新城金矿已经进入深部开采阶段,逐步面临高温热害问题。

鉴于此,开展地下深部热环境分析,分析矿区主要热源及其形成机理,应用工程热力学手段量测不同开采深度下巷道风流温度、湿度以及风速等环境因素。

采用深孔测量法测定不同深度的围岩温度,研究地温梯度变化规律。

测试结果表明,巷道风温、水温均随着开采深度的增加而增大,主要生产中段相对湿度在80% RH以上,矿区恒温带温度为23℃,正常地温梯度为0.018℃/m,调热圈半径为17~18 m。

该结果为有效控制井下作业场所的热环境状况以及热害防治研究提供了基础数据。

%With the increase of mining depth,Xincheng Gold Mine has entered the stage of deep mining,and is gradually facing with the problem of high temperature stress. In this regard,an analysis of deep underground thermal environment was conducted,the main heat sources and the formation mechanism in the mining area were analyzed,environmental factors such as air temperature,humidity and wind speed of different mining depths of roadways were measured by means of Engineering Ther-modynamics. The temperature of surrounding rock in different depths was determined by Deep Hole Measurement Method and the variation regularity of geothermal gradient was studied. Test results show that the air temperature and water temperature of the roadways increase with the increasing of mining depth,the relative humidity of main mining levels are above 80% RH,the temperature of underground constant temperature zone in the mine area is 23 ℃, the normal geot hermal gradient is 0.018 ℃/m,and the radius of heat adjustment circle is 17~18 m,all these will provide basic data for the effective control of thermal environment conditions in underground workplaces and the prevention and treatment of thermal hazard.【期刊名称】《金属矿山》【年(卷),期】2016(000)006【总页数】5页(P157-161)【关键词】深部热环境;矿井高温;岩温测试;热害分析【作者】刘凯;朱兆文;朱万成;刘洪磊;侯晨【作者单位】深部金属矿山安全开采教育部重点实验室,辽宁沈阳110819;山东黄金矿业股份有限公司新城金矿,山东烟台261438;深部金属矿山安全开采教育部重点实验室,辽宁沈阳110819;深部金属矿山安全开采教育部重点实验室,辽宁沈阳110819;深部金属矿山安全开采教育部重点实验室,辽宁沈阳110819【正文语种】中文【中图分类】TD71矿井高温不仅导致工作效率的降低,还严重影响到井下作业人员的身心健康,致使井下事故率上升,危及安全生产,甚至使采矿工作被迫停止[1]。

矿井热害已与瓦斯、矿尘、顶板、火、水并称为威胁矿井安全生产的六大灾害[2]。

井下热环境预测是实现对环境有效控制的重要前提,而井下热环境监测是实现预测的基础[3]。

目前,新城金矿最大开拓深度为 -1 030 m,已经进入深部开采阶段,矿井高温热害问题越来越突出,这将会给矿井的安全生产构成严重的威胁。

因此,很有必要运用科学的理论和方法,监测和弄清井下高温热源与风流间的热量交换和温度分布,掌握井下致灾因素和机理,以便采取有效的技术措施来预防和处理高温热害的发生。

本研究着重分析新城金矿主要热源及其形成机理,应用工程热力学手段现场量测不同开采深度巷道风流温度、湿度以及风速等工程湿热环境因素,测定井下围岩温度,探求矿区地温梯度变化规律,为有效控制井下作业场所的热环境状况以及高温矿井降温技术提供基础数据。

1.1 矿区通风方式新城金矿目前主要生产中段为-680、-730以及-775 m水平。

矿山采用中央对角式通风,由斜坡道、主竖井、主斜井、副斜井进风,位于两翼的新南风井和北风井回风。

-380 m以上中段新鲜风流经辅助斜坡道及主斜井进入井下;-380~-580m中段新鲜风流由斜坡道、主竖井进入井下;-630 m及以下中段,新鲜风流由斜坡道、主竖井、新风井、盲竖井石门进入深部各作业中段。

各中段通风采用平行双巷式通风网络,新鲜风流通过斜坡道进入生产中段、分段运输平巷,然后进入采场清洗工作面,污风由采场充填回风天井排到上中段的回风联络巷汇入南、北回风井,排出地表。

井下生产区域的通风调节和风流控制采用了辅扇调节和风门控制方法。

1.2 主要热源及形成机理(1)地热。

地热是深井开采最重要的热源。

自地表而下,岩层划分为变温带、恒温带和增温带,其中,当采掘作业将增温带岩石暴露出来以后,地热便从岩石中释放出来[3]。

围岩与井巷空气热交换的主要形式是传导和对流,在大多数情况下,围岩主要以热传导方式将热传给岩壁,通过岩壁传给井下空气。

井巷围岩散热是深井矿山的主要热源之一。

(2)空气压缩热。

地面空气经井筒进入矿井内,由于受到井筒空气柱的压力而被压缩,空气到达井筒底部时,其所具有的势能转化为热能。

试验研究结果[4]表明:空气每下降100 m,气流温度升高0.4~0.5 ℃。

新城金矿目前开采深度已接近1 000 m,空气压缩放热将不可忽视。

(3)爆破散热。

井下炸药爆炸散热具有两重放热性:一方面在爆破时期内迅速向空气及围岩放热,形成一个较高的局部热源;另一方面炸药爆炸时传向围岩中的热又以围岩放热的形式在一个较长的时期内缓慢地向矿内空气释放。

(4)机电设备散热。

机电设备所消耗的能量除了部分用以做有用功处,其余全部转换为热能并散发到周围的介质中去。

井下机电设备主要有采掘机械、提升运输设备、扇风机、机动车、变压器、水泵等。

新城金矿属于高度机械化矿山,井下柴油设备利用率很高,致使井下工作面及运输巷道空气温度升高,设备放热是其主要热源之一。

(5)地下水放热。

地下水是强载热体,当通过某些通道(急倾斜透水层)被深部高温岩层加热后的热水承压上升,渗入矿井,造成矿井高温异常。

新城金矿深部地下涌水量很少,基本属于无水矿区。

(6)其他热源。

其他热源主要有人员散热、照明散热、充填体凝固放热等,这部分热源放热量很小,基本可以忽略不计。

根据新城金矿现场实际,对主要生产中段巷道进行温度、湿度及风速的量测,水平巷道每50 m测试1组数据(温度、湿度、风速),对一些特殊位置(如水泵房、配电室等)也进行测量,探究矿井深部热湿环境的变化规律。

测试仪器选用台湾衡欣AZ-8917型风湿度测量仪,其操作方便,测试精度高。

从图1分析可知:巷道风温和水温均随着开采深度的增加而不同程度地升高;在-380 m中段,由于主竖井大量进风,此中段通风状况良好,风温为19.4 ℃,巷道水温为21.0 ℃;在-530 m中段的11#矿体生产区,由于新风井贯通之后,入风流较大,改善了工作面的通风条件,风温为24.5 ℃,巷道水温为22.4 ℃;在深部-775 m中段的Ⅴ#矿体主要运输巷道中,由于通风条件的恶化以及风量的减少,巷道风温高达27.8 ℃,巷道水温为25.6 ℃。

由图2可知:在-380 m中段的主竖井联络巷处,新鲜风流从此处进风,风速为1.15 m/s,湿度为62.00% RH。

在-530 m中段的11#矿体的主要运输巷道内,新鲜入风流从新风井进入,风速为2.60m/s,由于巷道积水量大,相对湿度为95.00% RH。

在深部-775 m中段的Ⅴ#矿体主要运输巷道中,风速为2.10 m/s,湿度为89.30% RH。

在其他-580 m、-630 m、-680 m和-730 m等生产中段主要运输巷道内,平均风速约为2.00 m/s,而相对湿度在85.00%~95.00% RH之间,长期处在湿热环境工作会在一定程度上影响工人的身体健康。

总体上,新城金矿生产中段多,深部中段通风效果不太理想;矿山采用较多柴油设备,井下生产中段尾气污染问题较为严重;深部通风阻力增加,实际进风量降低,会导致采场及掘进巷道工作面风速较低,气温较高,工作面环境恶劣。

矿区各中段巷道的湿度很大,尤其是-530 m以下各主要生产中段巷道湿度都大于85%RH;新风井贯通后,-630 m中段采场通风条件得到一定的改善,缓解了这一区域的供风不足问题。

3.1 围岩温度测试仪器的选择巷道开掘后,围岩的温度场会受到矿井排水、通风等因素的影响,从而在围岩中形成调热圈[5],调热圈的半径随巷道通风时间的延长而加大[6],通风时间为1 a的巷道,冷却带厚度约为18 m,2 a约为25 m,5 a以上约为40 m。

围岩温度测试分为深孔测温法和浅孔测温法,深孔测温法需要凿钻深孔,施工难度较大,热电阻的保护、送入和封孔较困难,但测试可靠性高,数值准确度高。

浅孔测温施工简单,操作简便,但适用于掘进掌子面,在新建矿井或新开拓水平使用较多。

针对新城金矿实际生产开拓情况,结合井下热湿环境的现场量测分析,选择深孔测温法在不同的巷道水平布置围岩温度观测点,钻孔深度为30 m,在同一深孔中安装3个温度传感器,并将各个传感器并联到相应的数字显示表,以测试不同围岩深度的温度值。

在原岩温度测试中,采用江苏金湖仪器仪表厂生产的铠装热电阻WZPK(如图3)作为测温仪器,其主要技术参数如表1。

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