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安慶銅礦不規(guī)則二步驟礦柱采場回采實踐

2011-01-23 03:03:16楊志強吳福和楊小聰
中國礦業(yè) 2011年2期
關鍵詞:礦山

楊志強,吳福和,楊小聰 ,衛(wèi) 明

(1.北京礦冶研究總院,北京 100070;2.安慶銅礦,安徽 安慶 246131)

安慶銅礦是一大型鐵銅地下開采礦山,開采規(guī)模為3500t/d[1,2]。1#礦體為隱伏接觸交代矽卡巖型富銅富鐵礦體,賦存于-176~-640m,礦體形態(tài)厚大規(guī)整,是目前生產的主礦體。采礦方法為高階段大直徑深孔回采嗣后充填采礦法,回采階段高度為60~120m,采場垂直礦體走向布置,分礦房、礦柱兩步驟回采,房柱寬度均15m,采場崩礦采用VCR法掏槽與倒梯段側向崩礦聯合爆破,炮孔直徑165mm。礦山經過18年的生產,目前主礦體-510m中段以上大部分礦房采場已回采完畢,兩側礦房回采過程中礦巖垮塌嚴重的礦柱采場回采,成為安慶銅礦現階段生產所面臨的重大挑戰(zhàn)。經過反復研究和生產實踐,運用小孔徑VCR法掏槽、上向扇形中深孔側向崩礦的技術,很好地解決了這一難題。

1 工程概況

1.1 試驗采場概況

9#柱采場介于1#礦體西部厚大區(qū)域11#房和9#房之間,-400~-460m中段屬礦柱采場,二步驟回采。礦體厚大,厚度60m~80m。通過對9#柱相鄰采場11#房、9#房爆破設計、空區(qū)充填記錄的細致分析,得出11#房、9#房-400m~-460中段在此前回采過程中,均存在較大程度的礦巖塌落,11#房礦巖塌落體積約為8800m3,9#房礦巖塌落體積約為9800m3,如表1所示。礦房垮落,致使9#柱礦體形態(tài)極不規(guī)則。

1.2 兩側礦房充填體調查及測試

為進一步探明兩側礦房回采過程中,礦巖實際垮落界線以及測試回采完畢后實際充填體強度,在礦體下盤布置人行天井,上盤布置回風井以及 -410m水平、-425m水平、-440m水平穿脈及探礦橫巷。圖1為礦山采礦工區(qū)提供11#房、9#房-400m~-460m中段實際充填高度及充填配比分布圖。

表1 11#房、9#房回采過程中礦巖垮落體積計算

圖1 9#柱采場兩側礦房實際充填配比分布圖

根據在加拿大諸多與安慶銅礦類似采礦方法,礦山得到成功應用的米切爾(Mitchell)法[3,4],計算出安慶銅礦不同暴露高度和充填體長度情況下,所需的具體充填體強度要求。圖2為利用MATLAB計算繪制出其膠結充填體強度與暴露高度和充填體寬度的等值線圖。假設9#柱采場利用大直徑深孔采礦方法回采,破頂后兩側礦房充填體暴露的寬度將達到60~80m,高度達到60m。查圖2可知,膠結充填體強度應達到1.3~1.5 MPa,側向充填體才不至于產生明顯片幫破壞。表2列舉了5#取樣點7組試塊強度測試結果。5#取樣點膠結充填體配比為1∶8,除底部受礦硐室兩側約5m高度配比為1∶4膠結充填體外,其平均抗壓強度值最大,為1.146 MPa。據此可以推斷,繼續(xù)采用大直徑深孔嗣后充填采礦法對9#柱進行回采,不僅給開采帶來很大的技術難度,增加了回采過程中的安全隱患,礦石貧化率也會大大增加[5,6]。

為減少回采過程中充填體暴露面積及高度,保障回采安全,確定采用多分層鑿巖的中深孔進行回采[7,8]。

圖2 充填體抗壓強度要求等值線圖

表2 充填體強度測試記錄表

2 切割工作

鑒于安慶銅礦多年來應用大直徑深孔VCR掏槽及倒梯段側向崩礦的成功經驗,創(chuàng)新性將小孔徑VCR法技術運用于中深孔采場切割工作中。

(1)炮孔直徑

根據礦山實際鑿巖設備應用情況,選用BA-100型高風壓潛孔鉆機鉆鑿垂直平行深孔,鉆孔直徑為Ф100mm。

(2)VCR法最佳埋置深度

根據現場漏斗爆破試驗,直徑(60~65mm 的炮孔,裝填2#巖石乳化炸藥(重量658g),得出的爆破漏斗最佳埋深為Lj0= 0.88 m 。

由公式可計算出孔徑為(100~110mm 的炮孔裝填重量為7kg的藥包時,VCR法最佳埋置深度Lj1為:

因此,取小孔徑VCR法拉切割槽的最佳埋置深度為1.94m。小孔徑VCR法爆破的孔網參數設計為2.0m×2.0m,即按炮孔排距和孔距均為2.0m布置切割槽炮孔。分段平面圖如圖3所示。

圖3 9#柱-410m分段平面圖

(3)裝藥結構

使用人工制作的堵孔環(huán)堵孔,藥包為Ф85mm乳化炸藥,裝藥時底部填約0.5m巖渣,藥包上部填塞0.8~1.0m黃沙,每個孔的藥面高度控制在同一水平面上,爆破后的深孔不至于造成堵孔或翻孔。當拉槽區(qū)孔深距離頂板4.5m左右,即可進行小范圍破頂形成切割槽。破頂采用雙層裝藥一次性爆破成槽。裝藥結構圖如圖4所示。

圖4 小孔徑“VCR法”拉槽及破頂裝藥結構圖

3 回采工作

在各分段鑿巖巷道中打上向扇形中深孔,按安慶銅礦和其他類似礦山的經驗[9],選取中深孔排距為1.2~1.4m,孔底距按經驗公式a=mw計算選取為1.4~1.8m。全部炮孔施工完畢后,以切割槽為自由面進行側向崩礦,每次爆破3~5排,自上分段開始,呈梯形向下分段爆破作業(yè)。特殊情況視放礦條件確定,上、下分段保持2排炮孔的超前距離,保證上分段爆破作業(yè)的安全。崩落的礦石借自重落到底部受礦硐室,采用斗容為3.8m3的ST-5C型鏟運機出礦,大塊礦石在出礦進路里進行二次破碎。圖5為小孔徑VCR法掏槽,上向扇形中深孔側向崩礦技術示意圖。

圖5 小孔徑“VCR法”掏槽及中深孔側崩示意圖

4 結語

VCR法通常采用Ф150~165mm的大直徑深孔進行爆破,而采用Ф100mm左右的炮孔進行VCR法爆破,在國內外都不多見。與傳統(tǒng)中深孔采礦法利用切割天井形成切割槽的方法相比較,具有采切工程量小、生產效率高、工人勞動強度低、安全性好等特點。同時,先進的出礦設備ST-5C鏟運機,確保了采場的出礦能力。此方法為礦山持續(xù)高產、穩(wěn)產提供了技術保證,而且研究成果已成功在其他采場推廣應用,取得了顯著的經濟效益。

[1] 謝源,陳躍達,葛樹高,等.安慶銅礦高階段采礦工藝試驗研究[J].礦冶,1997,6(1):1-4.

[2] 楊小聰,陳忠輝.安慶銅礦開采過程的數值模擬[J].有色金屬,2007,36(2):82-87.

[3] 北京礦冶研究總院.安慶銅礦深部開采尾砂膠結充填試驗研究[J].安慶銅礦,2005(1).

[4] 郭利杰.廢石尾砂膠結充填體基礎力學研究[J].礦冶,2007(6).

[5] 黃玉煥.大直徑深孔爆破技術在礦柱回采中的應用[J].金屬礦山,2002,307(1):19-21.

[6] 李愛兵,周先明.安慶銅礦高階段回采充填體—礦體—巖體穩(wěn)定性的有限元分析[J].礦業(yè)研究與開發(fā),2000,20(1):19-20.

[7] 李明,李立群,趙勇.分段鑿巖階段礦房法在金嶺鐵礦的應用[J].金屬礦山,2008,21(11):9-11.

[8] 洪增友.分段鑿巖階段礦房法爆破工藝的實踐[J]. 礦業(yè)研究與開發(fā),2000,20(5):45-47.

[9] 于亞倫.工程爆破理論與技術[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2003:252-259.

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