图解台阶式开采及分层开采
露天矿山开采工艺简介

(2)半固定公路:通往采矿场工作面和排土场作业线的 公路,服务年限为1~3年;
(3)临时性公路:采掘工作面和排土场的道路。它随采 掘工作线和排土线的推进而不断移动。这种线路,一般不修筑 路面,只需适当平整、压实即可。
28
运输作业安全要求
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第二节 露天开采工艺
13
2.1 露天开采过程与技术指标 矿山生命周期:地面准备,矿床疏干和防排水,矿山基
建,剥离和采矿,地表恢复与利用。 地面准备----排除开采范围内妨碍生产的各种障碍物,
如砍除树木,湖泊排干,迁移建筑物,道路和河流改道等。
矿床疏干和防排水----有地表水的矿床应预先排水疏干, 防止地表水流入采矿场应修筑挡水坝、截水沟。
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小型风动凿岩机
凿岩台车
潜孔钻机
牙轮钻机
三牙轮钻头
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2.5 爆破工作及安全要求
(1)矿岩大小适度,便于采装,满足要求; (2)台阶规整不留根底,爆堆集中高度符合采掘要求; (3)不产生后冲破坏作用,利于进行后续穿爆作业; (4)有足够的爆破贮备量,满足连续采掘的需要; (5)满足质量搭配,保障下山石灰石质量搭配要求。
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2.6 采装作业及安全要求
用采装机械从工作面把矿岩自整体中(中等硬度以下的 矿岩)或自爆堆中将爆破成适当块度的矿岩装入运输工具,或 直接排卸到一定地点的工作。
它是露天开采全部生产过程的中心环节,其效率直接影 响矿山生产能力、矿床开采强度及最终经济效益。
主要采用履带式正向和反斗挖掘机(电铲、液压铲)。
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1.2.2 露天采矿场
露天采矿场构成要素如图5。 露天矿坑四周揭露的由台阶组成的表面称露天矿边帮(BC、AF)。 矿体下盘边帮叫底帮,上盘边帮叫顶帮,端部边帮叫端帮。 非工作帮——顶帮、底帮和端帮。 非工作帮平台——安全平台、清扫平台和运输平台。
图解台阶式开采及分层开采

附件1:
露天矿山分台阶开采结构
1—台阶上部平盘;2—台阶下部平盘;3-台阶坡面;4—台阶坡顶线;5—台阶坡底线;α—台阶坡面角;h-台阶高度。
附件2:
露天矿山分层开采结构
特点:
1、自上而下分层顺序开采,是在不分台阶开采的情况下,目前能够保证开采安全的唯一可行的开采方式.由于该开采方式不分台阶,可以省去上山公路的修筑,节省大量的投资,适合小型露天采石场规模小、采掘设备简单、赢利能力弱的特点.同时由于该开采方式设有分层凿岩平台,与在坡面上凿岩相比,可保证凿岩作业安全.
2、实施中深孔爆破时,分层高度不得超过20米。
分层高度与岩体稳定性和采掘设备能力密切相关,限制分层高度是基于开采安全和效率两方面考虑.
3、分层凿岩平台宽度不得小于4米.分层平台宽度过窄,凿岩作业场地面积不足,作业过程中易发生坠落事故.当然,分层平台也不宜过宽,否则爆碴不能全部直接抛掷到装岩平台,需要在分层平台转运,这样会增加生产成本,降低作业效率,也就失去了分层开采的意义。
采矿课件第四章井田开拓方式.ppt

图4—2 斜井单水平分区式开拓
1—主井;2—副井;3—井底车场;4—阶段运输平巷; 5—阶段辅巷;6—采区运输上山; 7--采区轨道上山;8、15—区段运输平巷;9、16—区段回风平巷;10、17—采煤工作面; 11--阶段回风平巷;12--回风井;13—采区运输下山;14—采区轨道下山;18—专用回风上山;
图4—1 片盘斜井开拓 1—主井;2—副井;3—片盘车场;4--阶段运输平巷;5—辅巷;6—阶段回风平巷;
7--采煤工作面;8—联络眼
第一节 斜井开拓
1.矿井开拓程序 2.矿井生产系统 3. 特点
优点:片盘斜井开拓,巷道布置和生产系统简单,井 巷施工技术也不复杂,而且初期工程量小,出煤快。
19—采区煤仓;20—井底煤仓;21—行人进风上山;22—回风联络巷
第一节 斜井开拓
三、斜井形式选择
1、斜井倾角主要依据其装备的提升设备确定。根据经验,一般应符合下 列范围:
串车提升 α≯25° 箕斗提升,α=20°~35° 无极绳提升 α≯10° 胶带输送机提升α≯17°
2、斜井采用串车和箕斗提升时,其提升能力受井筒斜长影响较大。近年 来,随着胶带输送机技术的不断发展,斜井提升能力大大加强,其应用 更加广泛。斜井在地下的空间布置形式主要受煤层赋存条件、地面地形 和提升方式影响。
3、煤层斜井 斜井沿煤层开掘,施工容易、速度快、投资少。但当煤层 较厚、煤层松软、构造复杂及煤层有自燃倾向时,不宜沿煤层布置。此 外,沿层斜井需要留设井筒保护煤柱,资源浪费大。
深山矿区分台阶开采与分层开采技术研究

深山矿区分台阶开采与分层开采技术研究概述深山矿区的开采工作常常面临着地质条件复杂、工作环境恶劣等困难。
为了更有效地进行矿区的开采工作,研究和应用分台阶开采与分层开采技术是十分重要的。
本文旨在对深山矿区分台阶开采与分层开采技术进行研究,并探讨其在矿区开采工作中的应用。
分台阶开采技术分台阶开采技术是一种有效的深山矿区开采方法。
它通过在开采过程中逐步设立较小规模的台阶,使得整个开采过程更为稳定和安全。
这种技术可以减少地质灾害的发生概率,提高采矿效率,并降低人员伤亡的风险。
分台阶开采技术需要根据具体的地质条件和矿区的特点来制定合理的开采方案。
通过准确的地质勘探和分析,确定不同级别的台阶,并制定相应的支护措施和安全管理措施。
在实施分台阶开采技术时,需要注重施工过程中的安全性和稳定性,确保工人的安全和设备的正常运转。
分台阶开采技术的优点是灵活性强,能够适应不同的地质条件和矿石性质。
同时,该技术也存在一些挑战,如台阶设计不合理可能导致矿石溃落和地质灾害的发生。
因此,在开采过程中需要不断进行监测和调整,以确保安全和高效的开采。
分层开采技术分层开采技术是另一种适用于深山矿区的开采方法。
该技术是根据地质层析图和矿石分布情况,将矿区按层次进行划分,并逐层进行开采和支护。
这种技术可以更好地利用矿石资源,提高开采效益。
分层开采技术需要进行详细的地质勘探和分析,确定各个层次的矿石品质和特点,并制定相应的开采方案。
在实施分层开采技术时,需要注重每层的支护和安全管理,并合理利用采矿设备,确保开采过程的高效和安全。
分层开采技术的优点是能够更好地控制开采工程的质量和进度,有效减少资源的浪费。
然而,该技术也存在一些挑战,如地质条件复杂等问题。
因此,开展分层开采技术时需要充分考虑各个层次之间的交互作用,确保整个开采过程的稳定性和安全性。
结论深山矿区分台阶开采与分层开采技术是有效的矿区开采方法。
它们可以提高矿区开采效率、减少地质灾害的发生,并降低工人伤亡风险。
矿石分台阶开采与分层开采技术研究

矿石分台阶开采与分层开采技术研究
概述
本文旨在研究矿石分台阶开采与分层开采技术,探讨这些技术在矿产开采中的应用和优势。
矿石分台阶开采技术
矿石分台阶开采技术是指将矿石开采过程分阶段进行,以提高开采效率和资源利用率。
该技术可根据矿石的品位、体积和地质条件等因素,合理划分开采阶段,使每个阶段的开采效果最大化。
矿石分层开采技术
矿石分层开采技术是指根据矿床中不同层次的矿石特征和品位差异,将开采过程分层进行,以提高开采效果。
通过对矿石层次的准确定位和选择合适的开采方法,可以最大限度地提高矿产的回收率和品位。
技术应用
矿石分台阶开采技术和分层开采技术在矿产开采中得到了广泛应用。
这些技术能够有效减少资源浪费,提高矿石开采效率,降低环境影响,并且能够灵活应对不同的矿石特征和地质条件。
技术优势
矿石分台阶开采与分层开采技术具有以下优势:
1. 提高资源利用率:通过合理划分开采阶段和选择合适的矿石层次进行开采,能够最大限度地利用矿产资源。
2. 提高开采效率:根据矿石特征和品位差异,进行分阶段或分层开采,能够提高开采效果,减少资源浪费。
3. 降低环境影响:针对不同的矿石特征和地质条件选择合适的开采方式,能够减少环境破坏,保护生态环境。
结论
矿石分台阶开采与分层开采技术在矿产开采中具有重要意义。
通过合理应用这些技术,能够提高资源利用率、开采效率,减少环境影响,实现可持续发展的矿产开采。
矿床开采过程与采矿方法概述

第九章矿床开采过程与采矿方法概述§1 矿床的开采顺序(一)井田阶段的开采顺序阶段的开采顺序可有两种方式(1)下行式——即自上而下进行开采。
即先采上阶段,而后开采下阶段。
也可以同时开采几个阶段。
(采用多阶段开采,虽然可以增加工作线长度和提高矿井生产能力,但也造成生产管理分散,巷道维护工作量大,占用设备数量多,各种管线、轨道不能及时回收复用,污风串联,经营管理费用增加等一系列的。
一般同时回采的阶段数目可保持为1——2年,不应超过3——4个。
)(2)上行式——与下行式相反。
上行式开采顺序,仅在开采缓倾斜矿床时的某些特殊情况下使用。
例如地表无废石场(存放废石的场地),必须将上部的废石充填于下部的采空区,或者以深部采空区做为蓄水池用等。
在生产实际中,一般多采用下行式开采顺序。
下行式开采的优点是:可以节省初期投资,缩短基定时间;在逐步向下的开采过程中,能进一步探清深部矿体,避免浪费;生产安全条件好;适用的采矿方法范围广。
(二)阶段中矿块的开采顺序阶段中矿块的开采顺序,按照回采工作对主要开拓巷道的位置关系,可分为三种。
(主开拓巷道指——主井、主平面同及出矿巷道)。
(1)前进式回采——当阶段运输平巷掘进一定距离后,从靠近主要开拓巷道的矿块开始回采,向井田边界依次推进。
【优点】矿井初期基建时间短,投产快。
由主井先再由主井起向早在阶段中开展回采工作时可以采用。
(2)后退式回采顺序——阶段运输巷道掘进到井田边界后,从井田边界的矿块开始,向主要开拓巷道方向依次回采。
这种开采顺序也可分为双翼、单翼和侧翼双翼回采单翼回采侧翼回采后退式回采【缺点】矿井初期基建时间长,投产慢。
【优点】巷道维护费用低。
(只有在中央并列式开拓时才具有中央对角式的就不行了)(3)混合式回采——混合式回采是指初期采用前进式开采,当阶段运输平巷掘进完毕后,再改为后退式开采,或既前进,又后退同时开采。
【优点】兼顾了前两种的优点【缺点】生产管理比较复杂(三)相邻矿体的开采顺序一个矿床如果有许多彼此相距很近的矿体,那么在开采其中一个矿体时,将会影响邻近的矿体。
采矿基本知识--露天开采
采矿基本知识绪论1、露天开采:用一定的采掘运输设备在敞露的空间里从地表开始进行开采作业。
地下开采:从地下矿床的矿块里采出矿石的过程。
山坡露天矿:露天开采境界封闭圈以上为山坡露天矿凹陷露天矿:封闭圈以下为凹陷露天矿封闭圈:露天开采上部境界在同一标高上形成的闭合曲线,称为封闭圈。
露天采场:露天开采所形成的采坑、台阶和露天沟道的总和,称为露天采场。
台阶:露天开采时,通常是把矿岩划分成一定厚度的水平分层,自上而下逐层开采,并保持一定的超前关系。
在开采过程中各工作水平空间上呈阶梯状,每个阶梯就是一个台阶。
台阶的命名:通常以开采该台阶的下部平盘的标高表示,故常把台阶叫作xx 水平。
工作台阶:台阶是露天采场基本构成要素之一,进行采剥作业的台阶为工作台阶。
非工作台阶:暂不作业的台阶为非工作台阶。
爆破带:开采时,将工作台阶划分成若干个条带逐条顺次开采,称每一条带为爆破带。
采掘带:挖掘机一次挖掘的宽度为采掘带。
非工作帮:由结束开采工作的台阶平台、坡面和出入沟底组成的露天采场的四周表面称作非工作帮。
底帮:位于矿体下盘一侧的边帮叫做底帮。
顶帮:位于矿体上盘一侧的边帮叫做顶帮。
端帮:位于矿体两端的边帮叫做端帮。
最终边坡角:指露天矿非工作帮最上一个台阶坡顶与最下一个台阶坡底线所作的假想斜面与水平面的夹角,也称最终帮坡角或最终边帮角。
上部最终境界线:最终帮坡角与地面的交线为露天采场的上部最终境界线下部最终境界线:最终帮坡面与露天采场底平面的交线为下部最终境界线或称底部周界剥采比:剥离的岩石量与所采的矿石量之比,即每采一吨矿石所需剥离的岩石量叫做剥采比出人沟:是建立地面与工作水平之间以及各工作水平之间倾斜的运输通路。
开段沟:是在每个水平上为开辟开采工作线面掘进的近似水平的沟道。
3、露天开采所形成的采坑、台阶和露天沟道的总和,称为露天采场。
基本要素:非工作帮、工作帮、最终边坡角、工作帮坡角、上部最终境界线、下部最终境界线。
5、露天开采的基本内容是什么?露天开采通常包括:地面的场地准备、矿床的疏干和防排水、矿山基建及生产工作以及生产结束时地表的恢复利用等内容。
露天采矿方法分类及其特征
露天采矿方法的特征及其分类【摘要】目前,露天采矿在采掘工业中占有举足轻重的的地位,据统计世界上矿产资源露天开采比重已占三分之二,所以,了解露天采矿方法的特征及其分类,学习国内外先进的采矿技术,利用现代化技术改造传统矿业,必将对我国露天矿产资源的开发产生积极的推动作用,有助于提高我国采矿技术水平,促进采矿业的繁荣发展。
【关键词】露天;采矿;特征;分类近代机械化露天采矿方法主要根据矿体赋存状态、地形地貌条件以及剥离物的堆放的位置和数量等特征加以区分。
各国开采方法分类也不尽相同,以煤矿分类变化形式更具有代表性。
关于露天开采方法提出有多种分类,命名也比较混乱,各国专家对其也有不同的分类与表述,甚至对同一开采工艺不仅开采方法择名不同,而且褒贬不一,以致引起概念上的分歧。
究其原因主要有两点:一是开采方法的划分的依据不同;而是混淆了某些概念的界限。
例如美国露天煤矿较多使用的是条区倒堆开采法、掘坑开采法、移山填谷开采法等;澳大利亚露天煤矿开采方法根据地形条件主要分为条区倒堆开采法、台阶式开采法或梯田式露天开采法;德国露天煤矿主要采用掘坑式露天采矿方法;而金属矿山因其矿体赋存状态及地形地貌条件的特殊性,多采用掘坑开采法。
建筑的石料开采主要采用掘坑开采法等。
由于开采方法的特殊性,有的方法同时具有多种不同开采方法的属性,例如美国1990年出版的《采矿手册》中把水利机械化开采、疏浚开采、溶浸开采均划分为水力开采方法一类;澳大利亚悉尼大学1985年出版的《露天开采先进工艺项目研究报告》中把采矿方法分为坑采法和倒堆法两类。
可见,不同专家从不同角度看问题,得出可结论会有较大的区别。
比如矿山用的挖掘机就可以根据许多特征进行分类,一台挖掘机可能同时具有多种属性,因而可以同有几种不同的类型,露天开采方法也是如此。
现今露天采矿方法以机械化开采为主,绝大多数露天矿首先使用机械设备(如挖掘机)剥离覆盖于矿床之上的土岩,然后采用适宜的运输设备(如重型卡车、带式输送机、轨道车辆等)把剥离物和有用矿物运至指定地点。
煤矿上行开采方法
2、需要采用上行式采煤的条件
其先决条件:安全上和技术上是优越的 •上部煤层有冲击地压危险或有煤与瓦斯突出危险, 下部煤层作为解放层开采。 •上部煤层含水丰富,先采下部煤层有利于疏水。 •上部煤层的顶板为坚硬顶板,需要降低上部煤层顶 板的周期来压强度。 •采用条带采煤法开采有一定层间距的多层煤层,为 使保留条带不受重复开采影响。 •深矿井开采中,先采下煤层有利于实现矿井高产高 效,有利于改善上煤层的巷道维护条件及经济技术 指标。 •复采采空区上部遗留的煤炭资源。
河南巩县上庄煤矿恒底式上行采煤 回柱放顶时对采空区进行注水 上庄煤矿分212分层沿煤层底板开采厚度 变化较大的煤层, 产量成倍增加 万吨掘进率降低了50m 采区采出率由52%增加到85% 坑木消耗降低了31.8% 采煤工效由2.2t/工提高到5.5t/工
开滦荆各庄煤矿恒底式上行采煤
9#煤厚69m,倾角020° 伪顶厚0.20.6m, 直接顶:高岭土胶结的中粒、细粒粉砂岩, 垮落后容易再生 基本顶之上有一层承压含水层 下行垮落法采煤时,因工作面压力大、顶板 移近量大和淋水均大,采场和巷道支架折损 严重,采煤作业极为困难。
缺点
•对煤体的粘结性要求高 •不利于防止煤层自燃 •煤矸容易混杂 •对注水质量要求高
•煤尘易飞扬
三、恒底式采煤法的适用条件
•煤层遇水容易胶结 •分层下行垮落采煤很困难
第二节 煤层间垮落上行顺序采煤
一、近水平、缓倾斜和中倾斜煤层煤层间垮 落上行顺序采煤的条件 煤层间一般采用下行式开采顺序 特定条件下,下行开采可能限制矿井生产能 力的增长和建井速度,增加巷道工程量和维 护量,在开采技术、经济效益和安全生产方 面并不是最优的
第六章
上行式开采顺序
煤层间、厚煤层分层间及煤组间先采标高 低的煤层、分层或煤组,后采标高高的煤 层、分层或煤组称为上行式开采顺序,反 之,则称为下行式开采顺序
露天矿开采工艺
绪论金属矿床开采按不同的埋藏条件,主要有以下三种方法:①露天开采,②地下开采,③砂矿床开采,目前主要是机械化采掘,本课程主要讲机械化露天开采的方法。
一、露天开采的基本概念及述语露天开采是在一定范围内敞露的空间里,将掩盖在矿体上部的表土及周围部分的岩石剥除掉,而把矿石开采出来。
因此为了采出矿石,还必须开采矿石。
1.台阶(bank):(图1-1)开采时,自上而下把矿岩划分成具有一定厚度的水平分层,用独立的采掘、运输设备进行开采,各分层保持一定的超前关系,从而形成阶梯状。
台阶由以下要素构成:上部平盘、下部平盘、坡面、坡顶线、坡底线、高度、坡面角.台阶分:工作台阶:工作平盘布置采掘、运输设备。
非工作台阶:保安平台:用于缓冲和阻截滑落岩石,减缓边坡角。
清扫平台:阻截滑落岩石并用清扫设备进行清理.运输平台:作为工作台阶与出入沟运输的联系通道.2、工作线(Avdvance line)…已经做好准备而形成的矿岩区段。
3、采掘带(excavation zone):开采时将台阶划分为若干个条带,逐条顺次开采,每一个条带叫做采掘带.参数:宽度(1)、实方……取决于爆破方法和参数。
(2)、电铲…取决于电铲的挖掘和卸载半径。
4、采区(working section )每一条带开采时也可划分为若干区段配以独立的采运设备.参数:长度…一条电铲所占的采掘工作线长度.5、露天坑道:按用途分:1、出入沟…建立开采水平间的运输通道。
(图l—4中的AB).2、开段沟…建立第一条工作线(初始台阶)(见图l—4中的CD)。
按断面形状分:整断面(1-5 a),单侧沟(1-5 b)6.露天矿场(open pit)已经进行和正在进行露天开采的区域,由台阶和露天坑道形成。
山坡露天:封闭圈以上。
凹陷露天:封闭圈以下.构成要素:(1)边帮:露天矿场四周表面的总体,分:顶帮、底帮(slope)、端帮(2)工作帮:(working slope),非工作帮(slope of re spose)(3)工作帮坡面及工作帮坡面角(4)非工作帮坡面及最终边坡角。
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图解台阶式开采及分层
开采
Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
露天矿山分台阶开采结构
1—台阶上部平盘;2—台阶下部平盘;3—台阶坡面;4—台阶坡顶线;5—台阶坡底线;α—台阶坡面角;h—台阶高度。
露天矿山分层开采结构
特点:
1、自上而下分层顺序开采,是在不分台阶开采的情况下,目前能够保证开采安全的唯一可行的开采方式。
由于该开采方式不分台阶,可以省去上山公路的修筑,节省大量的投资,适合小型露天采石场规模小、采掘设备简单、赢利能力弱的特点。
同时由于该开采方式设有分层凿岩平台,与在坡面上凿岩相比,可保证凿岩作业安全。
2、实施中深孔爆破时,分层高度不得超过20米。
分层高度与岩体稳定性和采掘设备能力密切相关,限制分层高度是基于开采安全和效率两方面考虑。
3、分层凿岩平台宽度不得小于4米。
分层平台宽度过窄,凿岩作业场地面积不足,作业过程中易发生坠落事故。
当然,分层平台也不宜过宽,否则爆碴不能全部直接抛掷到装岩平台,需要在分层平台转运,这样会增加生产成本,降低作业效率,也就失去了分层开采的意义。