技术详细介绍
(1)课题来源与背景倾斜薄矿体受矿体厚度限制不宜采用大型设备及中深孔爆破,故生产能力不高。受矿体倾角的限制,致使高效率的无轨设备或者低成本的重力运搬无法很好地发挥作用,矿石运搬困难或运搬成本高。现有的倾斜薄矿体采矿方法主要有留矿全面采矿法、爆力运矿采矿法和上向进路充填采矿法。这三种方法较适用于单层倾斜薄矿体的开采,但用于回采多层倾斜薄矿体时,留矿全面采矿法前期需要积留大量矿石,回采周期长,对相邻矿层矿块的回采影响很大,因此安全系数低,并且运搬成本高、矿石的损失率与贫化率较高;而爆力运矿采矿法多使用中深孔爆破回采,对围岩扰动大,威胁相邻矿层回采,损失率与贫化率较高;上向进路充填采矿法回采工艺复杂,脉外工程量大,采矿成本高。 (2)技术原理及性能指标 浅孔凿岩爆力-电耙协同搬运分段矿房采矿法的实质是改造传统的分段矿房采矿法,并使之应用于多层薄矿体;主要通过改进矿块结构与回采顺序,多层矿体协调出矿,实现浅孔凿岩爆力与电耙运搬的协同配合,保证了回采工程中各作业环节的高效循环,提高矿块整体的生产效率。其技术经济指标有:采场生产能力40~70t/d、掌子面工效5.0~5.5t、采场凿岩台班效率50~80t、采切比25~30m/kt、损失率10~15%、贫化率15~25%、炸药0.40~0.65kg/t、雷管0.6~0.9个/t、导爆索2~3m/t、直接成本2.0~3.0万元。 (3)技术的创造性与先进性 为解决多层倾斜薄矿体开采过程中生产能力低、采场运搬效果差、矿层间矿块回采相互干扰大等问题,基于协同开采理念,将浅孔凿岩爆力运搬技术引入分段矿房采矿法,对其采矿工艺进行二次创新,提出了浅孔凿岩爆力-电耙协同运搬分段矿房采矿法,其采用脉内布置沿脉运输巷道,脉外工程量减少20%以上,且掘进出产矿石有助于缓解投资压力;采用浅孔凿岩爆力运搬,出矿过程中不影响继续凿岩,回采强度大,矿石运搬效果好;各矿层矿块可依次超前开采,同时回采的工作面多,生产能力大;矿块预留矿柱少,回采率高。 (4)技术成熟程度、适用范围和安全性 浅孔凿岩爆力-电耙协同运搬分段矿房采矿法主要适用于矿石及其上盘围岩和夹石层稳固性均在中等以上的多层倾斜薄矿体;且矿层底板光滑,矿岩之间没有明显界限时效果更好。 (5)应用情况及存在的问题 浅孔凿岩爆力-电耙协同运搬分段矿房采矿法凿岩过程中需要搭设临时板台,凿岩环境差;矿柱回采困难。 (6)无历年获奖情况
(1)课题来源与背景倾斜薄矿体受矿体厚度限制不宜采用大型设备及中深孔爆破,故生产能力不高。受矿体倾角的限制,致使高效率的无轨设备或者低成本的重力运搬无法很好地发挥作用,矿石运搬困难或运搬成本高。现有的倾斜薄矿体采矿方法主要有留矿全面采矿法、爆力运矿采矿法和上向进路充填采矿法。这三种方法较适用于单层倾斜薄矿体的开采,但用于回采多层倾斜薄矿体时,留矿全面采矿法前期需要积留大量矿石,回采周期长,对相邻矿层矿块的回采影响很大,因此安全系数低,并且运搬成本高、矿石的损失率与贫化率较高;而爆力运矿采矿法多使用中深孔爆破回采,对围岩扰动大,威胁相邻矿层回采,损失率与贫化率较高;上向进路充填采矿法回采工艺复杂,脉外工程量大,采矿成本高。 (2)技术原理及性能指标 浅孔凿岩爆力-电耙协同搬运分段矿房采矿法的实质是改造传统的分段矿房采矿法,并使之应用于多层薄矿体;主要通过改进矿块结构与回采顺序,多层矿体协调出矿,实现浅孔凿岩爆力与电耙运搬的协同配合,保证了回采工程中各作业环节的高效循环,提高矿块整体的生产效率。其技术经济指标有:采场生产能力40~70t/d、掌子面工效5.0~5.5t、采场凿岩台班效率50~80t、采切比25~30m/kt、损失率10~15%、贫化率15~25%、炸药0.40~0.65kg/t、雷管0.6~0.9个/t、导爆索2~3m/t、直接成本2.0~3.0万元。 (3)技术的创造性与先进性 为解决多层倾斜薄矿体开采过程中生产能力低、采场运搬效果差、矿层间矿块回采相互干扰大等问题,基于协同开采理念,将浅孔凿岩爆力运搬技术引入分段矿房采矿法,对其采矿工艺进行二次创新,提出了浅孔凿岩爆力-电耙协同运搬分段矿房采矿法,其采用脉内布置沿脉运输巷道,脉外工程量减少20%以上,且掘进出产矿石有助于缓解投资压力;采用浅孔凿岩爆力运搬,出矿过程中不影响继续凿岩,回采强度大,矿石运搬效果好;各矿层矿块可依次超前开采,同时回采的工作面多,生产能力大;矿块预留矿柱少,回采率高。 (4)技术成熟程度、适用范围和安全性 浅孔凿岩爆力-电耙协同运搬分段矿房采矿法主要适用于矿石及其上盘围岩和夹石层稳固性均在中等以上的多层倾斜薄矿体;且矿层底板光滑,矿岩之间没有明显界限时效果更好。 (5)应用情况及存在的问题 浅孔凿岩爆力-电耙协同运搬分段矿房采矿法凿岩过程中需要搭设临时板台,凿岩环境差;矿柱回采困难。 (6)无历年获奖情况