露天转地下开采关键问题及技术方向45页PPT

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铁矿露天转地下高效开采技术探析

铁矿露天转地下高效开采技术探析

铁矿露天转地下高效开采技术探析摘要:随着我国科技与经济的不断发展,虽然人们的生活水平和社会生产发展在很大程度上大大提高了,但是资源的过度开采使得自然的储备严重不足,尤其是铁矿。

开采范围的深入使得地下开采的难度也逐渐加强,而相关企业如何才能解决地下开采的技术问题已经成为目前所要重视的。

本文从铁矿露天转地下开采所面临的问题和铁矿露天转地下开采技术这两个方面展开讨论,并对铁矿露天转地下高效开采技术探析提出了个人的见解。

关键词:铁矿:露天转地下:开采技术1.铁矿露天转地下开采所面临的问题目前我国对于铁矿开场的现状来分析,露天转地下开采已经是必然的趋势。

在近些年,这种开采技术已经在我国的各个地区当中逐渐普及,而且已经影响到我国铁矿资源的效率,那么如何才能借助于现代化技术实现高效率的开采也成为了相关企业目前所要重视的任务。

露天转地下开采目前所面临的问题主要有以下几个:首先是在改变的过程当中怎么才能将资源以最大化效率从集合转换到另一种开采的技术当中,从而减轻开采的成本投入是一大问题;其次,是如何利用传统的开采技术进行经验总结和理论借鉴,再结合现代化技术手段实现地下开采工作的顺利进行也是一个问题;最后,是在开采的过程当中如果受到一些不可控因素的影响导致突发情况的话,如何才能确保开采的顺利进行也是需要考虑的。

目前我国对于铁矿露天转地下开采的重要过渡期,铁矿开产行业怎么样才能科学地相衔接然后提高开采的质量和效率这是重点。

再者是开采的过渡阶段当中如何才能以最快的速度实现地下开采也是相关部门需要考虑的[1]。

1.铁矿露天转地下开采技术1.空场法当露天开采和地下开采相对应的时候,如果条件允许的话是能够同时实现的,再利用隔离措施将两种开采的风格竞相结合,这样就能实现双向开采,并保证两个工作皆不会受到影响。

根据调查发现,我国的凤凰山铁矿在上个世纪就已经从露天向着地下开采转型,而且为了保证开采的总量不受影响,相关的人员就在矿场的坑底建设了一些厚度10米左右的顶柱,这样也就有效地实现露天和地下两种开采方式同时进行。

金属矿山露天转地下开采的研究现状与对策

金属矿山露天转地下开采的研究现状与对策

金属矿山露天转地下开采的研究现状与对策摘要:随着经济的快速发展,金属矿产资源逐渐减少,不可避免的要经历露天转地下的开采过程。

尤其是对于宽体的、直接顶板稳固性不好的、连续性不好的,露天转地下的开采方式是必然会采用的。

主要原因是存在上述问题的矿产在开采时,极易发生顶板冒落的事故,对作业人员的生命造成的威胁不容小觑。

所以,近些年来,金属矿产的露天转地下存在的问题及相应的解决思路的研究受到了广泛关注。

关键词:金属矿山;露天转地下开采;研究现状1国内露天转地下开采技术发展现状国内露天转地下开采的矿山主要包括江苏的凤凰山铁矿、江西的良山铁矿、安徽的铜官山铜矿以及山东的金岭铁矿等,虽然我国露天转地下开采的金属矿数量不多,但在开采期间也积累了很多经验,为此后的深入研究提供了更多优良条件。

针对露天转地下开采技术的要求,金属矿行业内进行了大量的理论研究,并改进了相关的开采技术,为露天转地下开采提供了理论支持。

江苏省的凤凰山铁矿属于我国最早的露天转地下开采矿区,且于1960年开始露天开采工作,并在1973年至1976年间转向地下开采,期间采用了恰当的过渡方式,因此提升了矿山的经济效益。

在过渡期开采过程中,露天与地下开采同时进行,为地下提供了充分开采时间,不但保障了露天残柱的回采,且为过渡期的持续稳产创造了优良条件。

同时,浙江的漓渚铁矿也属于露天转地下开采的矿山,完成露天开采后,矿体走向留下了顶底板三角矿带以及三个露天坑。

而在进行地下开采工作后,对于底盘残矿主要采用了无底柱分段崩落方法进行开采,而底板围岩则采用了爆破方式,作为地下开采的上覆层,有效保障了地下矿山的安全性。

除此之外,铜山露天矿也属于露天转地下开采的实际案例,且其开采期间可以人为的控制爆破作业对地下作业面的破坏程度,且此矿采用了多排微差爆破方法,并严格控制了每段的药量,预防了地下巷道的冒顶与开裂问题,提升了矿山区域的稳固性。

在开采过程中,还计算了地震波的影响范围,确保地下工作人员可以在发生意外情况时及时撤离至安全地带,保障了工作人员的人身安全。

露天开采概述

露天开采概述
露天开采的缺点:
露天采场和排土场占地面积大,破坏自然景观和
植被。
露天开采过程中产生的粉尘和释放的废气污染大
气;排弃物中的有害成分流入水系和农田,影响 生态平衡和农业生产。
露天开采易受气候条件,如严寒,酷暑,冰雪和
暴风雨的影响和干扰。
卫星观测露天油砂矿
露天开采常用术语
❖ 露天矿 open-pit mine ❖ 露天采场 opencast pit ❖ 开采境界 pit limits ❖ 排土场 spoil pile ❖ 边帮 pit slope ❖ 台阶 bench ❖ 采区 mining area ❖ 开段沟 drop cut
露天矿基建和生产的一般步骤
❖1. 露天矿运营的步骤 (1) 地面准备 (2) 矿区隔水和疏干 (3) 矿山基建工程 (4) 正常生产 (5) 扩建或改建
露天矿基建和生产的一般步骤
2. 露天矿山工程
采矿与剥离 掘沟与扩帮
露天矿基建和生产的一般步骤
3. 露天矿生产工艺 矿岩松碎 采掘及装载 矿岩运输 排土与卸矿
固体矿产资源的开采方式
露天开采 (surface mining) 地下开采 (underground mining) 水力开采 (ground sluicing) 溶浸开采 (percolation leaching) 其他开采法 (Others) 据统计,全世界固体矿物资源年开采总 量约为2.561010 t,其中三分之二采用露天开 采。
3)胶带运输开拓:利用胶带运输机短 距离运送矿岩。
4)联合运输开拓:在同一露天矿场内 多种开拓方式配合使用。
露天矿开采方法
露天矿穿孔工作
钻凿装放炸药的方法包括:


项目建议书

采矿课件ppt

采矿课件ppt
环保和可持续发展
随着环保意识的提高,采矿行业将更加注重环保和可持续 发展,如减少对环境的破坏、降低污染排放和提高资源回 收利用率等。
矿产资源开发的新领域与新模式
海洋矿产资源开发
随着海洋资源的日益丰富,未来将有更多的矿产资源开发项目转 向海洋领域,如海底多金属结核、热液硫化物和可燃冰等。
非常规矿产资源开发
资源保障
采矿为人类提供各种矿产 资源,支撑经济发展和人 类生活。
工业基础
矿产资源是许多工业的基 础原料,对制造业、建筑 业等行业至关重要。
科技进步
采矿业的发展推动科技进 步,提高资源利用率和采 矿效率。
采矿的历史与发展
古代采矿
古代采矿方法原始,主要 依靠手工挖掘,开采的矿 物种类有限。
近代采矿
随着科技发展,采矿业逐 渐实现机械化,开采深度 和范围不断扩大。
在选择和优化采矿技术时,需要考虑矿体的地质条件、资源储量、开采 环境等方面的因素,同时还需要考虑采矿技术的可行性、经济性和环保
性等方面的因素。
随着科技的不断发展,新的采矿技术和设备不断涌现,为采矿行业的发 展提供了更多的选择和机遇。因此,选择和优化采矿技术需要不断更新 观念和引进新技术,以适应不断变化的市场需求和条件和复杂环境下的采矿作业 所采用的技术方法。
02
特殊采矿技术主要包括水下采矿、深海采矿、太空采矿等,这
些技术的应用需要克服许多技术和工程方面的难题。
特殊采矿技术的发展对于满足全球对矿产资源的需求和提高采
03
矿行业的经济效益具有重要意义。
采矿技术的选择与优化
选择和优化采矿技术是确保采矿作业高效、安全和可持续的重要环节。
地下开采技术
地下开采技术是指通过挖掘井巷工程 到达矿体,将矿石采出到地表的采矿 方法。

露天矿山开采工艺与安全技术

露天矿山开采工艺与安全技术

露天矿山开采工艺与安全技术第一节露天开采概况与常用术语一、开采概况露天开采是用一定的采掘运输设备在敞露的空间从事矿石开采作业。

露天开采的特点是:采出矿石需将矿体周围的岩石及覆盖岩层剥掉,通过露天运输通道或地下井巷把矿石或岩石运至地表。

这种开采方法广泛用于开采金属矿、冶金辅助原料、建筑材料、化工原料及煤等矿床。

基于露天开采是在敞露的空间从事矿床开采作业,与地下开采比较,它有如下特点:(1)相对讲,开采空间受限较小,有利于采用大型机械化设备。

机械化、自动化水平较高,可提高矿山开采强度和矿石产量。

(2)劳动生产率高。

(3)开采成本低,使大规模开采低品位矿石成为可能(4)矿石损失贫化小,有利于地下矿产资源的回收。

(5)基建时间短,年产吨矿石的基建投资比地下开采低。

(6)对于高温易燃矿体的开采,露天开采也较地下开采较为安全。

(7)劳动条件较好,工作也较安全。

(8)露天开采过程中可产生较大粉尘,自卸汽车运行中可排放废气,爆破后的岩石因含有害成分对与之接触的大气、水和土壤有一定程度的污染。

(9)把大量剥离岩、土排弃到排土场,排土场占地面较大占用山地和农田且局部恶化生态环境。

(10)遇冰雪、暴雨等天气,对露天开采有一定影响。

二、常用基本术语根据矿床埋藏的地形条件及开采空间的不同,露天矿可分为山坡露天矿和深凹(凹陷)露天矿。

露天开采境界封闭圈以上的为山坡露天矿,封闭圈以下的为深凹露天矿。

封闭圈:指露天开采境界与地表相交的封闭的上部界限。

台阶:露天开采时,通常需要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在空间上构成了阶梯状,每个阶梯就是一个台阶或称为阶段。

台阶是进行独立采剥作业的单元体。

露天开采所形成的采坑、台阶和露天沟道的总和称为露天矿场。

开采时,将工作台阶划分成若干条带逐条带顺次开采,每一条带叫采掘带。

由结束开采工作的台阶平台、坡面和出入沟底组成的露天矿场的四周表面称为非工作帮或最终边坡(图1-3中的AC、BF)。

第三章露天矿山开采安全

第三章露天矿山开采安全

第三章露天矿⼭开采安全第三章露天矿⼭开采安全第⼀节露天矿⼭基本知识⼀、露天矿⼭开采的基本概念露天开采就是从地表直接采出有⽤矿物的开采⽅法。

由露天开采形成的各种矿⼭坑道的总体称为露天矿场。

根据矿床埋藏条件和地形条件,露天矿⼭分为⼭坡露天矿和凹陷露天矿。

开采⽔平位于露天开采境界封闭圈以上的称为⼭坡露天矿,位于露天开采境界封闭圈以下的称为凹陷露天矿,如图3-1所⽰。

图3-1 ⼭坡露天矿与凹陷露天矿⽰意图根据开采⽅式的不同,露天开采有⼈⼯开采、机械开采、⽔⼒开采和挖掘船开采。

(⼀)⼈⼯开采主要靠⼈⼒来打眼、装矿和推车。

(⼆)⽔⼒开采是⽤⽔枪射出⾼压⽔流冲采矿⽯并⽤⽔⼒冲运。

此法多⽤于开采松软的砂矿床。

(三)机械开采是⽤⼀定的采掘运设备,在敞露的空间⾥从事采矿作业,并通过露天沟道或地下巷道把矿⽯和岩⽯运出。

(四)挖掘船开采是利⽤挖掘船开采河道中的砂矿床。

⽬前,世界上露天开采的矿物占整个矿物产量的70%,我国铁矿⽯产量的85%由露天开采,建材矿⼭⼏乎全部采⽤露天开采。

⼆、露天采矿场构成要素露天开采形成的采坑、台阶和露天沟道的总和称为采矿场。

(⼀)台阶露天开采时,通常是把矿岩划分成若⼲⽔平分层,⾃上⽽下逐层开采。

在开采中各分层保持⼀定的超前关系,在空间上形成阶梯状,每个阶梯是⼀个台阶,或称阶段。

台阶是露天采矿场的基本构成要素之⼀,是进⾏独⽴采剥作业的单元。

台阶的构成要素如图3-2所⽰。

图3-2 台阶构成要素1-台阶的上部平盘;2-台阶的下部平盘;3-台阶坡⾯;4-台阶坡顶线;5-台阶坡底线;α-台阶坡⾯⾓;h-台阶⾼度台阶的上部⽔平⾯称为台阶的上部平盘,台阶的下部⽔平⾯称为台阶的下部平盘,上下两平盘之间的倾斜⾯称为台阶坡⾯,台阶的上部平盘与坡⾯的交线称为台阶坡顶线,下部平盘与坡⾯的交线称为台阶坡底线,台阶上部平盘与下部平盘之间的垂直距离叫台阶⾼度,台阶坡⾯与下部平盘的夹⾓称为台阶坡⾯⾓。

台阶的上部平盘和下部平盘是相对的,⼀个台阶的上部平盘同时⼜是上⼀个台阶的下部平盘。

露天-地下联合采矿法概述

露天-地下联合采矿法概述

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟露天-地下联合采矿法概述露天-地下联合采矿法不同于传统的露天与地下联合开采。

按采矿界一般的认识,凡是同时地进行露天和地下的开采设计,在一个矿床内同时进行露天和地下工程的施工,就可认为是露天与地下联合开采。

露天与地下联合开采是一种人们所熟悉的开采方式,作为一项技术措施被广泛的应用在露天转地下开采中。

对于倾斜和争倾斜矿床,如果矿体的延深大,这种联合开采法通常是把矿床分为上、下两层用露天开采法,下层用地下开采法,中间用境界顶柱或缓中层分隔开来。

这种联合开采方式的显著特点是,是、下两层都有各自明确的开采范围,其联合的含义更多的体现在用不同的开采方法开采同一矿床,而不是在同一矿块或采区中结合使用不同的采矿工艺或方法。

露天-地下联合采矿法,是在露天与地下联合开采中发展出来的一种新型采矿方法。

对一个矿床来说,在其开采范围内的垂直方向上分为上、中、下3 层,上层用露天法开采,下层用地下法开采,中间层也称过渡层或联合开采层,其回采的工艺过程是用地下开采工艺进行开拓、采准和切割,用露天开采法进行钻孔爆破,利用地下运输系统出矿,露天与过渡层形成的统一的采空区用以内排。

依采矿方法定义的范畴,采矿方法是指一个矿块或一个采区的开采方法,主要包括采准、切割与回采等工艺。

显然,过渡层的开采是在一个矿块或一个采区内联合使用露天采矿工艺和地下采矿工艺进行采矿。

因此,我们把过渡层开采的这种方法称之为露天-地下联合采矿法。

其实质是矿块或采区的上部为露天坑底,在采准、切割和回采过程中,由露天采矿技术和地采矿技术有机结合起来回采矿石和进行采场地压管理。

它与联合开采相比,工艺技术的结合程度更紧密。

从我国露天转地下开采实践的铁矿山来看,要稳定过渡期的产量,必须采用露天与地下同时联合开采,因而露天底下部第一个开采中段普遍采用的实场法或充填法,。

露天转地下开采下矿山边坡稳定性难点解析

露天转地下开采下矿山边坡稳定性难点解析

露天转地下开采下矿山边坡稳定性难点解析摘要:目前,我国露天开采的矿山普遍面临一个共同的问题,即随着露天开采的延深,剥离费用会不断增加,所形成的高陡边坡将给矿山安全带来严重威胁,从而造成采矿成本不断增加,从安全和经济方面考虑,这些矿山需从目前的露天开采转为最终的地下开采。

矿山由露天转地下开采后,边坡及坑底周围岩体与地下开采组成一个复合动态变化体系,其变形和力学行为极为复杂,局部呈现出典型的非线性特征。

关键词:露天转地下;采动响应;动态演化特征;力学分析模型;形态方程引言:“十二五”末期以来,我国露天矿主产区的露天矿山均进入深凹露天开采阶段,部分矿区甚至已经转入地下开采阶段。

特别是重要经济区、生态功能区、重点流域的连续层状矿床,呈缓倾斜、薄至中厚、软夹层的赋存状态。

由于其成矿年代久远、历经多次地质构造与浅部露天采矿作业扰动,局部呈现典型的松散体特征,矿体顶板与围岩节理、裂隙发育,属于典型的不稳定岩体类型。

其矿山由露天转入地下开采后,矿体上盘附近还矗立有露天开采形成的层状高陡岩质边坡,该类型露天边坡的存在对地下开采工程产生重要影响。

因此,现阶段需通过现场调研、相似材料模拟试验、数值模拟试验和理论研究,对复杂地质赋存条件下矿床露天转房柱法地下开采后,地下开采与边坡耦合作用下体响应的演化特征及其动态效应进行系统深入研究,以揭示露天层状高陡岩质边坡与地下采场围岩及其上覆岩体的非线性变形机制与动态失稳机理。

相关成果对我国复杂地质赋存条件下矿山露天转地下后地压管理与控制及露天边坡的安全维护具有重要的学术意义和实际应用价值。

1.露天转地下开采的特点自上世纪50年代以来,全世界现已建有有色金属、钢铁、煤炭、黄金、化工等各类露天矿山1500余座。

按矿山当前生产能力计算,露天开采在各类非能源固态矿床开发中所占的比重约为:有色金属矿50%,铁矿87%,化工原料矿71%,建材矿山近100%。

经过几十年持续高强度的开采,绝大多数露天矿山已经进入深凹露天开采阶段,大部分矿山正在或者已经转入地下开采。

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