陳能革 潘祖瑛
(1.馬鋼集團(tuán)礦業(yè)有限公司;2.中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究院有限公司;3.馬鞍山礦山研究院爆破工程有限責(zé)任公司;4.金屬礦山安全與健康國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室)
爆破塊度是衡量爆破效果的重要指標(biāo),如果大塊較多,則會(huì)影響鏟裝,必須進(jìn)行二次爆破[1-3]。需要進(jìn)行二次爆破的巖塊稱為大塊,大塊在爆破總方量中所占的百分比即為大塊率[3-5]。影響爆破大塊率的因素主要為:①地質(zhì)構(gòu)造,斷層數(shù)量、節(jié)理裂隙、破碎程度等;②爆破參數(shù),最小抵抗線、炮孔間距、炸藥單耗等;③裝藥方式,裝藥結(jié)構(gòu)、裝藥密度、裝藥量、炮孔堵塞方式等;④起爆方式,起爆類型、起爆順序和延期時(shí)間等;⑤炸藥性能,爆轟壓力、爆炸壓力等[6-7]。近年來(lái),大量學(xué)者對(duì)爆破孔網(wǎng)參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化研究,成果豐碩[8-12]。本研究以安徽羅河鐵礦為例,對(duì)其生產(chǎn)爆破孔網(wǎng)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化研究。
羅河鐵礦位于安徽廬江縣以南35 km的羅河鎮(zhèn),礦區(qū)總面積4.4 km2[13]。礦區(qū)設(shè)計(jì)利用地質(zhì)儲(chǔ)量為鐵礦111 b級(jí)7 675.28萬(wàn)t,硫鐵礦111 b級(jí)227.99萬(wàn)t,鐵礦111 b+122 b級(jí)10 445.10萬(wàn)t, 硫鐵礦111 b+122 b級(jí)1 805.37萬(wàn)t礦山采取豎井+斜坡道的聯(lián)合開(kāi)拓方式,采礦方法為空?qǐng)鏊煤蟪涮罘?。首期開(kāi)采規(guī)模為300萬(wàn)t/a,生產(chǎn)產(chǎn)品為含鐵65%的鐵精礦98萬(wàn)t和含硫品位39.64%的硫精礦30萬(wàn)t;二期采礦設(shè)計(jì)計(jì)劃為1 000萬(wàn)t/a。羅河鐵礦采礦方法為分段采場(chǎng)約占40%,階段采場(chǎng)約占50%。分段采場(chǎng)全部為扇形穿孔,階段采場(chǎng)下部塹溝穿孔形式為扇形孔,采場(chǎng)上部為下向平行大孔,其中,QZCT90Y型深孔鉆機(jī)應(yīng)用于采場(chǎng)80 mm孔徑的圓形孔中。下向大孔采用國(guó)產(chǎn)T150型和simba364深孔鑿巖臺(tái)車進(jìn)行作業(yè),孔徑120 mm。采場(chǎng)試驗(yàn)爆破后,出現(xiàn)的問(wèn)題有:①分段采場(chǎng)粉礦過(guò)多,出礦作業(yè)中產(chǎn)生大量灰塵,嚴(yán)重影響生產(chǎn)作業(yè);②階段采場(chǎng)大塊率過(guò)高,根據(jù)統(tǒng)計(jì),大塊率最高達(dá)到25%左右。
礦山生產(chǎn)采場(chǎng)主要分為階段采場(chǎng)和分段采場(chǎng),按炮孔方向可分為上向孔和下向孔。
2.1.1 上向孔
上向孔人工裝藥利用BQF-100裝藥器通過(guò)壓風(fēng)將重銨油炸藥送入炮孔內(nèi),裝藥密度為0.95~1.05 g/cm3,裝藥壓力為0.45~0.55 MPa,孔底起爆。輸藥管必須采用半導(dǎo)體材料以保證重銨油在風(fēng)動(dòng)裝藥過(guò)程中產(chǎn)生的靜電能夠及時(shí)導(dǎo)出,因而裝藥現(xiàn)場(chǎng)的空氣濕度需控制在85%以上。一般一個(gè)采場(chǎng)裝藥人數(shù)為8人左右,其中2人控制裝藥器及向裝藥器內(nèi)裝炸藥,1人拉輸藥管,1~2人拿起爆彈及整理雷管腳線,3~4人送輸藥管并裝藥拔管。采場(chǎng)裝藥完成后,采用每排捆綁雷管再對(duì)排間起爆雷管進(jìn)行總捆綁的起爆方式進(jìn)行起爆網(wǎng)絡(luò)連線,在規(guī)定的起爆時(shí)間點(diǎn)上,確認(rèn)人員全部撤離、警戒安全后,方可準(zhǔn)點(diǎn)起爆。上向孔的采場(chǎng)有分段采場(chǎng)和階段采場(chǎng)的塹溝拉底部分,排孔區(qū)每排炮孔數(shù)量正常在10~16個(gè)。每次爆破排數(shù)為2~4排,平均3排,優(yōu)化前孔網(wǎng)參數(shù)見(jiàn)表1,上向孔布置方式如圖1所示,采場(chǎng)爆破后的大塊情況如圖2所示。
表1 采場(chǎng)扇形孔(φ80 mm)優(yōu)化前孔網(wǎng)參數(shù)
圖1 上向孔排面示意
圖2 采場(chǎng)大塊情況
爆破網(wǎng)絡(luò)連接采用大把扎形式,即每排雷管腳線用2發(fā)雷管綁扎在一起,再將3排的捆綁雷管用2發(fā)雷管綁扎在一起,最后牽出去至起爆點(diǎn)。
2.1.2 下向孔
下向孔裝藥全部采用人工裝藥方式,首先對(duì)通孔進(jìn)行吊孔處理,即利用鐵絲吊水泥塊放至距孔底50 cm處固定;然后進(jìn)行堵塞,再裝藥、堵塞、連線、警戒、起爆。采用粉狀乳化炸藥進(jìn)行裝藥,全孔一次起爆,在裝藥過(guò)程中需注意堵孔。下向孔為階段采場(chǎng)上部回采部分,每排6個(gè)炮孔,2個(gè)鑿巖硐室,中間是1個(gè)3 m寬的礦柱隔開(kāi),即每個(gè)鑿巖硐室有3個(gè)炮孔,正常情況下,每次爆破2~4排。下向孔布置方式如圖3所示,采場(chǎng)爆破后大塊情況如圖4所示。
圖3 下向孔排面示意
圖4 采礦大塊情況
針對(duì)采場(chǎng)爆破后扇形孔粉礦較多和大塊率過(guò)高的問(wèn)題,首先在穿孔設(shè)計(jì)上對(duì)孔網(wǎng)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,主要思路為根據(jù)理論計(jì)算及現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)條件,適當(dāng)增大扇形孔孔底距、排距,并同時(shí)優(yōu)化掏槽區(qū)設(shè)計(jì),即減少掏槽孔數(shù)量,減小下向大孔排距并在鑿巖硐室條柱處增加斜孔等。優(yōu)化后的孔網(wǎng)參數(shù)如表2所示。
表2 采場(chǎng)扇形孔(φ80 mm)優(yōu)化后的孔網(wǎng)參數(shù)
采場(chǎng)孔網(wǎng)參數(shù)優(yōu)化后孔底距、排距增加,掏槽孔數(shù)量減少,爆破后大塊率≤10%,粉礦較少,穿爆成本顯著降低(表3~表5)。
表3 采場(chǎng)扇形孔(φ80 mm)孔網(wǎng)參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)前后對(duì)比
表4 單個(gè)采場(chǎng)扇形孔(φ80 mm)
針對(duì)羅河鐵礦生產(chǎn)過(guò)程中爆破工藝存在的不足,通過(guò)對(duì)該礦生產(chǎn)爆破參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,使得分段采場(chǎng)粉礦過(guò)多的現(xiàn)象得到了較大改善,階段采場(chǎng)大塊率較以往大大降低;通過(guò)加大扇形孔孔網(wǎng)參數(shù),使得采場(chǎng)爆破炸藥單耗得以降低;φ80 mm扇形孔穿孔直接噸礦成本由設(shè)計(jì)初期的6.39元/t降低為現(xiàn)今的5.05元/t,未考慮節(jié)約的電費(fèi),僅穿孔直接費(fèi)用一項(xiàng),每個(gè)采場(chǎng)較設(shè)計(jì)初期平均降低13.4萬(wàn)元,年投入穿孔的采場(chǎng)平均為25個(gè),可降低費(fèi)用335萬(wàn)元/a。
表5 單個(gè)采場(chǎng)扇形孔(φ80 mm)