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    廟溝鐵礦崩礦步距與進(jìn)路間距的耦合優(yōu)化研究

    2014-04-01 06:05:24甘德清盧宏建李澤營(yíng)
    中國(guó)礦業(yè) 2014年10期
    關(guān)鍵詞:礦山

    高 鋒,甘德清,陳 超,盧宏建,李澤營(yíng)

    (1.河北聯(lián)合大學(xué)礦業(yè)工程學(xué)院,河北 唐山 063009;2.河北鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)有限公司廟溝鐵礦,河北 秦皇島 066000)

    無(wú)底柱分段崩落法是安全高效的采礦方法,基本特點(diǎn)之一是覆巖下放礦[1]。結(jié)構(gòu)參數(shù)和放礦參數(shù)選擇不當(dāng),將增大礦石損失貧化,造成技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)惡化[2]。礦石損失浪費(fèi)了礦山的基建投資,降低了礦山產(chǎn)量和礦山服務(wù)壽命,導(dǎo)致礦產(chǎn)資源的永久丟失。礦石的貧化降低采出礦石的品位,增加了回采、運(yùn)輸和提升等費(fèi)用,加大破碎和選別的負(fù)荷,精礦品位低,尾礦產(chǎn)出率大且有用成分含量高,增加尾礦庫(kù)安全管理和礦區(qū)環(huán)境治理的困難[3]。國(guó)內(nèi)外學(xué)者結(jié)合工業(yè)試驗(yàn),室內(nèi)物理放礦試驗(yàn)和數(shù)值模擬的方法,進(jìn)行了大量放礦研究,基于橢球體放礦理論體系,提出了許多新型放礦理論和經(jīng)驗(yàn)公式[3-6]。以河北鋼鐵集團(tuán)廟溝鐵礦露天轉(zhuǎn)地下開采為工程背景,結(jié)合放出體與崩落體最大程度吻合的原則,聯(lián)合應(yīng)用數(shù)值計(jì)算和室內(nèi)試驗(yàn)的方法,耦合優(yōu)化廟溝鐵礦崩礦步距和進(jìn)路間距。

    1 礦山簡(jiǎn)介

    廟溝鐵礦是河北鋼鐵集團(tuán)的主采礦山之一,目前生產(chǎn)規(guī)模245萬(wàn)t/a,露天境界內(nèi)資源儲(chǔ)量1721.79萬(wàn)t,露天開采還可以維持8.5年,亟需轉(zhuǎn)入地下開采。地下開采礦石儲(chǔ)量4960.2萬(wàn)t,設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為300萬(wàn)t,無(wú)底柱分段崩落法開采。礦體埋深500m,主礦體平均厚度為16.3~26.3m,最大厚度72.41m,傾角70~85°,全長(zhǎng)近1400m;其余礦體平均厚度3.5~7.7m,傾角75~87°。礦區(qū)內(nèi)圍巖、礦石硬度系數(shù)為10~14,穩(wěn)固性好,坑內(nèi)正常涌水量9283.6m3/d。地下開采設(shè)計(jì)利用的資源儲(chǔ)量平均品位TFe29.30%,mFe24.27%。

    礦山引進(jìn)SimbaH1354采礦鉆機(jī)5臺(tái),最大鉆孔深度達(dá)51m,Toro1400電動(dòng)鏟運(yùn)機(jī)4臺(tái),額定斗容5.4m3。綜合考慮礦石圍巖穩(wěn)固性、礦體賦存狀態(tài)和礦山技術(shù)裝備的工作性能,設(shè)計(jì)采用20m分段高度,斷面尺寸為4m×4.5m的采礦進(jìn)路。

    影響無(wú)底柱分段崩落法放礦效率的因素很多,如采場(chǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù)、崩落礦石塊度、崩礦步距、礦巖物理力學(xué)性質(zhì)等。由于爆破技術(shù)的進(jìn)步,礦石塊度可以通過(guò)爆破技術(shù)得到較好的控制。分段高度、出礦口斷面和出礦設(shè)備確定以后,影響礦石回收效率的主要因素為進(jìn)路間距和崩礦步距。進(jìn)路間距和崩礦步距在對(duì)放礦效率的影響中彼此關(guān)聯(lián),有必要進(jìn)行耦合優(yōu)化。

    2 放礦理論計(jì)算

    2.1 結(jié)構(gòu)參數(shù)計(jì)算模型

    無(wú)底柱分段崩落法端部放礦時(shí),可以近似認(rèn)為放出體是下部放出口截切的半個(gè)旋轉(zhuǎn)橢球體[3],分段高度hf和放出體高度h的近似關(guān)系見式(1)。

    h=2hf-hc

    (1)

    礦石實(shí)際體積回收率是崩礦步距r的函數(shù)[7],無(wú)底柱分段崩落法崩礦為擠壓爆破,崩礦步距和垂直進(jìn)路方向的橢球體短半軸b的簡(jiǎn)化計(jì)算見式(2)。

    r=0.6b

    (2)

    根據(jù)崩落體和放出體相吻合的原則,沿進(jìn)路方向的橢球體短半軸c的簡(jiǎn)化計(jì)算見式(3)。

    (3)

    由沿進(jìn)路方向短半軸b,放出體高度和放礦口寬度可以計(jì)算放出橢球體的體積、偏心率ε和進(jìn)路間距S的近似值[3],見式(4)。

    (4)

    S≈2b+W

    (5)

    (6)

    式中:W為進(jìn)路寬度,m;hc為進(jìn)路高度,m;n為礦石松散系數(shù),1~1.5。其中,放礦高度h近似等于放出體的長(zhǎng)軸2a。

    2.2 回貧差計(jì)算模型推導(dǎo)

    由于放礦時(shí)礦石和巖石與礦壁之間的摩擦作用,半無(wú)限邊界(端部)條件下出礦的放出橢球體長(zhǎng)軸和礦壁之間成一個(gè)夾角,放出體為前傾扁橢球缺[3]。利用前傾扁橢球體缺幾何模型,借鑒前人的研究成果[2-7],推導(dǎo)無(wú)底柱無(wú)底柱分段崩礦法放礦質(zhì)量回貧差計(jì)算模型。

    橢球體放礦實(shí)際體積貧化率和實(shí)際體積回收率計(jì)算見式(7)、式(8)。

    (7)

    (8)

    式中:c為沿進(jìn)路方向的短半軸;Aac為a2tan2θ+c2;θ為流軸與端壁夾角;L1為atanθ,θ為放出體長(zhǎng)軸與礦壁之間的夾角,一般為2~4°;N為漏斗母線在垂直進(jìn)路方向上所截線段的長(zhǎng)度,N=b+(hf+1-a)tanφ;Aab=a2tan2φ+b2,φ為礦巖平均流動(dòng)角的余角,在實(shí)驗(yàn)室條件下為15~20°。

    在無(wú)底柱分段崩落法放礦研究中,使用質(zhì)量回貧差便于研究結(jié)果的對(duì)比分析。引入礦石密度與廢石密度之比α,物理相似模擬試驗(yàn)覆蓋層巖石品位一般為0,推導(dǎo)出實(shí)際體積貧化率pv與實(shí)際質(zhì)量貧化率pm、實(shí)際體積回收率ηv與實(shí)際質(zhì)量回收率ηm之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系式,從而推導(dǎo)出質(zhì)量回貧差的計(jì)算公式。如覆蓋巖石不含品位,體積貧化率為放出巖石體積與放出礦巖體積之和的比,近似等于實(shí)際體積貧化率,見式(9)。

    (9)

    (10)

    (11)

    (12)

    無(wú)底柱分段崩落法的回采進(jìn)路菱形布置,放出橢球體體積等于放出礦石與巖石體積之和,單步距回采的實(shí)際體積回收率具有等效公式(13)。

    (13)

    (14)

    (15)

    (16)

    式中:m1,V1為單步距放出礦石的質(zhì)量和體積;m2,V2為單步距放出巖石的質(zhì)量和體積,無(wú)貧化放礦時(shí)為0。

    2.3 計(jì)算結(jié)果

    以20m分段高度、4.5m進(jìn)路寬度和4m進(jìn)路高度為初始參數(shù),利用以上數(shù)學(xué)模型,首先進(jìn)行崩礦步距為2.8m、3.2m、3.6m、4.0m、4.4m的耦合計(jì)算,根據(jù)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行加密計(jì)算,得到不同步距條件下的進(jìn)路間距和質(zhì)量回貧差。計(jì)算結(jié)果見表1。

    表1 無(wú)底柱分段崩落法放礦參數(shù)計(jì)算結(jié)果

    3 單進(jìn)路放礦試驗(yàn)

    固定分段高度20m不變,改變進(jìn)路間距和崩礦步距??紤]到室內(nèi)試驗(yàn)條件,結(jié)合理論計(jì)算結(jié)果,參考類似礦山無(wú)底柱分段崩落法放礦研究與應(yīng)用情況[8-11],試驗(yàn)參數(shù)組合為20m×15m×3.2m,20m×16m×3.4m,20m×16.5m×3.6m,20m×17m×3.8m,20m×18m×4.0m,20m×19m×4.4m。

    制作1∶50比例尺立體放礦模型,用磁鐵礦和白云巖作為試驗(yàn)材料,根據(jù)設(shè)計(jì)的爆破塊度和覆蓋層粒級(jí)組成按1∶50的比例進(jìn)行破碎,測(cè)出破碎后的礦石和巖石的粒級(jí)組成如表2所示。礦石松散體重2.105t/m3,濕度0.8%。巖石松散體重1.798t/m3,濕度0.6%。

    為提高試驗(yàn)過(guò)程中橢球體發(fā)育的相似性,采用柵式嫁接礦壁,使下落的礦石和巖石與礦壁真實(shí)接觸摩擦,使用1∶50鉸接式活動(dòng)鏟斗,模擬鏟運(yùn)機(jī)動(dòng)作,按一定順序均勻出礦。

    表2 礦石和巖石粒級(jí)組成

    實(shí)時(shí)記錄鏟出的礦石和巖石質(zhì)量,計(jì)算礦巖體積,按1∶50比例進(jìn)行換算成實(shí)際體積。當(dāng)放出礦巖實(shí)際總體積達(dá)到表1中與崩礦步距對(duì)應(yīng)的放出體體積時(shí),停止出礦,計(jì)算礦石質(zhì)量貧化率,結(jié)合進(jìn)路中單步距承擔(dān)的礦石量,計(jì)算礦石質(zhì)量回收率。試驗(yàn)結(jié)果如表3所示。

    表3 立體放礦試驗(yàn)結(jié)果及其與理論回貧差的誤差數(shù)據(jù)

    立體相似模擬試驗(yàn)得出,理論計(jì)算回貧差與放礦試驗(yàn)回貧差的絕對(duì)誤差在±10%以內(nèi),證實(shí)了質(zhì)量回貧差公式推導(dǎo)的正確性和理論計(jì)算的可靠性;6組相似模擬驗(yàn)中,16.5m進(jìn)路間距、3.6m放礦步距放礦的礦石回貧差最高。

    4 總結(jié)

    以放出體和崩落體最大程度吻合理論為基礎(chǔ),基于實(shí)際體積貧化率和實(shí)際體積回收率推導(dǎo)質(zhì)量回貧差的計(jì)算模型,為無(wú)底柱分段崩落法放礦研究結(jié)果的對(duì)比分析提供直觀便捷的途徑。通過(guò)多組1∶50比例尺立體相似模擬放礦試驗(yàn),驗(yàn)證質(zhì)量回貧差計(jì)算模型和理論計(jì)算結(jié)果是可靠的。結(jié)合數(shù)值計(jì)算結(jié)果,進(jìn)行立體相似模擬放礦試驗(yàn),試驗(yàn)的相似性和可靠性高。根據(jù)研究結(jié)果,推薦礦山使用16.5~17m進(jìn)路間距和3.6m 的崩礦步距進(jìn)行工業(yè)實(shí)驗(yàn)。

    [1] 解世俊.金屬礦床地下開采[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1989.

    [2] 劉興國(guó).放礦理論基礎(chǔ)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1995.

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    [4] 劉興國(guó),張國(guó)聯(lián).論無(wú)底柱分段崩落法放礦方式[J].金屬礦山,2004(02):5-7,10.

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    [11] 范慶霞.梅山鐵礦采場(chǎng)崩礦步距的探討[J].金屬礦山,2007(09):24-27.

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