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    二氧化碳相變致裂技術(shù)在司家營(yíng)鐵礦的研究與應(yīng)用

    2021-06-30 10:42:26李國(guó)東李萬(wàn)濤郝紅澤
    現(xiàn)代礦業(yè) 2021年5期
    關(guān)鍵詞:露天礦采場(chǎng)臺(tái)階

    李國(guó)東 李 華 李萬(wàn)濤 郝紅澤

    (河北鋼鐵集團(tuán)灤縣司家營(yíng)鐵礦有限公司)

    現(xiàn)如今,在露天礦山生產(chǎn)過程中進(jìn)行爆破和巖石破碎往往使用傳統(tǒng)方法,例如:化學(xué)炸藥和機(jī)械道具、合金鉆頭方式[1],但都存在一些方面的不足,一定程度上制約了露天礦山的生產(chǎn)能力。然而二氧化碳相變致裂技術(shù)作為一種新型的致裂和破巖手段,和傳統(tǒng)利用炸藥對(duì)巖體進(jìn)行爆破的的手段相比具有突出的優(yōu)點(diǎn),比如污染少、飛石易控制、爆破振動(dòng)小等[2],所以可以將此技術(shù)考慮應(yīng)用在露天礦山臺(tái)階推進(jìn)和擴(kuò)幫中。經(jīng)過在露天礦山采場(chǎng)的臺(tái)階致裂試驗(yàn)與初步應(yīng)用,可以發(fā)現(xiàn)與使用最為廣泛的炸藥爆破相比較而言,二氧化碳相變致裂技術(shù)在本質(zhì)上具有巨大的安全特性,同時(shí)能夠最大限度地減少了對(duì)礦區(qū)內(nèi)的環(huán)境破壞,安全環(huán)保,能夠基本滿足司家營(yíng)露天礦山一些特定的臺(tái)階推進(jìn)、擴(kuò)幫等需求,同時(shí)具有供其他礦山參考的價(jià)值。

    1 工程概況

    1.1 礦山基本情況

    司家營(yíng)鐵礦隸屬河鋼集團(tuán)礦業(yè)公司,礦區(qū)位于河北省唐山市灤州市區(qū)東南約6 km處,是冀東礦脈的一部分,礦區(qū)鐵礦石產(chǎn)于前震旦系變粒巖中,屬鞍山式沉積變質(zhì)鐵礦床。礦區(qū)內(nèi)礦體南北長(zhǎng)約10 km,東西寬約2 km。采場(chǎng)年采選600萬(wàn)t鐵礦石,露天采場(chǎng)采用由上向下的多臺(tái)階方式逐層開采,由于采場(chǎng)邊坡地質(zhì)條件復(fù)雜,尤其是東邊幫巖層傾向與邊坡坡面一致,節(jié)理裂隙十分發(fā)育,部分區(qū)塊風(fēng)化嚴(yán)重,個(gè)別區(qū)段難以保證邊坡穩(wěn)定。如若在此區(qū)段實(shí)施傳統(tǒng)炸藥爆破,將嚴(yán)重影響邊坡穩(wěn)定性,極可能發(fā)生不同程度的片幫和滑坡,而且在放炮區(qū)域半徑200 m范圍內(nèi)東幫地表存在養(yǎng)豬場(chǎng),炸藥爆破引起的爆破振動(dòng)對(duì)牲畜存在安全隱患。基于以上兩方面原因考慮,決定在采場(chǎng)東幫個(gè)別區(qū)段展開二氧化碳相變致裂技術(shù)試驗(yàn)與進(jìn)一步應(yīng)用。

    1.2 礦山地質(zhì)

    司家營(yíng)鐵礦礦區(qū)所在區(qū)域北部為基巖裸露區(qū),出露地層有太古界、中上元古界、古生界,南部新生界,地層廣泛分布。東邊幫主要巖性為混合巖化黑云變粒巖和黑云變粒巖,部分地區(qū)有閃長(zhǎng)巖入侵,其中東邊幫淺部是混合巖化黑云變粒巖,巖體風(fēng)化程度較高;混合巖化黑云變粒巖因?yàn)轱L(fēng)化水平存在一定程度的差異,可細(xì)分為強(qiáng)風(fēng)化、中風(fēng)化、微風(fēng)化3種;深部主要是黑云變粒巖,巖體完整性較好、強(qiáng)度較高;且東邊幫巖體普遍存在順層層理結(jié)構(gòu),節(jié)理裂隙十分發(fā)育,部分區(qū)塊風(fēng)化比較嚴(yán)重,個(gè)別區(qū)段難以保證邊坡穩(wěn)定,從而嚴(yán)重影響采場(chǎng)作業(yè)人員和設(shè)備安全。

    2 二氧化碳相變技術(shù)原理及主要致裂裝置

    2.1 二氧化碳相變技術(shù)原理

    二氧化碳作為一種常見的惰性氣體,在一定的溫度和壓力條件下,可以分別以液態(tài)、固態(tài)和超臨界態(tài)存在。利用二氧化碳?xì)怏w相變致裂原理,就是通過溫度的控制使得二氧化碳在一定的條件下發(fā)生相變。將液態(tài)二氧化碳儲(chǔ)存至儲(chǔ)液管內(nèi),儲(chǔ)液管內(nèi)的液態(tài)二氧化碳在高溫裝置發(fā)熱后在極短時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)變?yōu)闅鈶B(tài)。由于氣體迅速膨脹,由此產(chǎn)生的高壓沖擊波使得定壓剪切片自動(dòng)打開,鉆孔周圍的巖石受到瞬間巨大壓力的作用出現(xiàn)裂紋直到破裂。整個(gè)過程在極短時(shí)間內(nèi)發(fā)生,只需0.4 ms,而且周圍環(huán)境對(duì)整個(gè)過程影響較小,二氧化碳屬于惰性氣體,非易燃易爆物質(zhì),與周圍環(huán)境的空氣不相融合,相變爆破過程就是體積膨脹的過程,不產(chǎn)生任何有害氣體[3-5]。

    2.2 二氧化碳致裂器構(gòu)造

    二氧化碳致裂器構(gòu)造見圖1。

    (1)儲(chǔ)液管。用于儲(chǔ)存液態(tài)二氧化碳,由高強(qiáng)度合金鋼材制成,耐高壓高溫,可重復(fù)使用。

    (2)充裝頭。液態(tài)二氧化碳通過此連接裝置儲(chǔ)存到儲(chǔ)液管中。

    (3)泄能頭。二氧化碳流突破定壓剪切片,經(jīng)泄能頭噴射而出,實(shí)現(xiàn)二氧化碳?xì)怏w瞬間釋放,可控制射流方向。

    (4)定壓剪切片。用于控制二氧化碳?xì)怏w釋放的閥門,當(dāng)儲(chǔ)液管的內(nèi)壓超過其破裂強(qiáng)度時(shí)發(fā)生破裂,其厚度可控制泄放壓力。

    (5)發(fā)熱管。電流通過后發(fā)熱,為二氧化碳變?yōu)闅鈶B(tài)提供熱量。

    3 二氧化碳相變技術(shù)國(guó)內(nèi)應(yīng)用現(xiàn)狀

    二氧化碳相變技術(shù)所采用的是純液態(tài)狀態(tài)下的二氧化碳,這項(xiàng)技術(shù)最先是北美在20世紀(jì)80年代提出來(lái)的,研究人員對(duì)此技術(shù)進(jìn)行了試驗(yàn),并在現(xiàn)場(chǎng)開展了一些初步的應(yīng)用。后期經(jīng)過數(shù)年的改進(jìn)與提高,在國(guó)外數(shù)千井次的壓裂施工中得到了廣泛應(yīng)用。在我們國(guó)內(nèi)有一些大型油田利用二氧化碳相變技術(shù)陸續(xù)進(jìn)行了比較多的試驗(yàn)和嘗試,而且取得了相當(dāng)好的效果。目前,國(guó)內(nèi)油田已經(jīng)進(jìn)行了純液態(tài)二氧化碳?jí)毫言囼?yàn),取得成功[6]。二氧化碳相變技術(shù)在國(guó)內(nèi)煤礦和高速公路建設(shè)破碎解石施工以及地鐵車站基坑開挖中得到廣泛應(yīng)用。其產(chǎn)生振動(dòng)和噪音較小,對(duì)周邊環(huán)境影響較小,效果較好[7]。

    4 二氧化碳相變技術(shù)在采場(chǎng)的試驗(yàn)與應(yīng)用

    4.1 試驗(yàn)設(shè)備及部件

    試驗(yàn)設(shè)備及部件見圖2。

    4.2 二氧化碳相變致裂設(shè)計(jì)參數(shù)

    在采場(chǎng)選取人工預(yù)先鑿好的臺(tái)階臨空面進(jìn)行試驗(yàn),鉆孔直徑為216 mm,孔深為6 m,填塞長(zhǎng)度為3 m,孔間距為3.5 m,孔數(shù)為6個(gè)。利用爆破振動(dòng)測(cè)試儀對(duì)6個(gè)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行測(cè)振。

    4.3 二氧化碳相變致裂工藝

    二氧化碳致裂工藝流程見圖3。

    二氧化碳致裂施工工藝如下。

    (1)施工準(zhǔn)備。此項(xiàng)工作主要利用鉤機(jī)等工具為鉆孔的場(chǎng)地進(jìn)行一定程度的平整,為接下來(lái)潛孔鉆機(jī)的鉆孔合格率提供一定的保證。

    (2)布孔。根據(jù)工程的特點(diǎn)、地質(zhì)條件、巖石性質(zhì)、臺(tái)階高度等,不同條件下布孔的方式不同。此次的二氧化碳致裂在采場(chǎng)的試驗(yàn)采取三角形布孔方式。見圖4。

    (3)鉆孔。鉆孔設(shè)備采用露天潛孔鉆機(jī)進(jìn)行施工,鉆孔可以采用垂直孔,也可采用斜孔。根據(jù)采場(chǎng)實(shí)際臺(tái)階推進(jìn)和擴(kuò)幫的需求而定。

    (4)安裝二氧化碳致裂器。致裂器由于長(zhǎng)度和重量原因宜采取挖掘機(jī)進(jìn)行安裝,安裝之前,要先檢查鉆孔深度是否符合要求。

    (5)填塞。致裂管安裝完成后,填充致裂孔孔隙。

    (6)網(wǎng)路連接。網(wǎng)路連接的接頭要用高質(zhì)量絕緣膠布纏緊,保證連接可靠。

    (7)啟動(dòng)電源致裂。

    (8)回收致裂器。在致裂完之后,收集致裂器,檢查是否有損壞,以備下次使用,降低成本。

    4.4 二氧化碳致裂效果評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

    (1)致裂后的巖塊和爆堆需適合挖掘機(jī)作業(yè)。

    (2)致裂對(duì)緊鄰爆區(qū)臺(tái)階邊坡的破壞力度較小。

    (3)致裂產(chǎn)生的振動(dòng)對(duì)一定范圍內(nèi)的構(gòu)筑物和人員不會(huì)產(chǎn)生安全危害。

    (4)相鄰炮孔之間巖面的不平整度不應(yīng)大于15 cm[8]。

    (5)滿足規(guī)范要求。

    (6)產(chǎn)生的振動(dòng)不對(duì)鄰近構(gòu)筑物或周圍居民造成安全影響。

    4.5 試驗(yàn)測(cè)試結(jié)果與分析

    4.5.1 現(xiàn)場(chǎng)二氧化碳致裂效果

    現(xiàn)場(chǎng)二氧化碳致裂效果見圖5。

    4.5.2 振動(dòng)速度波形及其數(shù)據(jù)處理

    由于總共有6個(gè)振動(dòng)測(cè)點(diǎn),每個(gè)測(cè)點(diǎn)分別得出水平徑向、垂直向和軸向3個(gè)方向的振動(dòng)圖像,因振動(dòng)圖像較多,在此以1號(hào)測(cè)點(diǎn)3個(gè)方向振動(dòng)圖像為例。分別見圖6~圖8。然后將6個(gè)測(cè)點(diǎn)的圖像數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表1。

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    根據(jù)有關(guān)爆破振動(dòng)研究資料顯示,在3個(gè)振動(dòng)方向上,建筑物受到水平方向的影響力最大,使建筑物產(chǎn)生水平剪力進(jìn)而可能導(dǎo)致破壞,在試驗(yàn)區(qū)邊界(6 m處的近點(diǎn))的測(cè)點(diǎn)顯示,其最大振動(dòng)速度沿地面方向,最大速度為7.385 6 cm/s;水平方向X中,最大振動(dòng)速度為10.122 8 cm/s,小于規(guī)范要求值。此次試驗(yàn)效果達(dá)到預(yù)期,破巖程度良好。

    4.6 試驗(yàn)總結(jié)

    試驗(yàn)結(jié)果表明,二氧化碳?xì)怏w相變技術(shù)的致裂能力基本滿足中風(fēng)化巖層臺(tái)階施工要求,可操作性強(qiáng),工藝簡(jiǎn)單。通過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),該致裂方法對(duì)臺(tái)階周邊震動(dòng)、飛石、污染、噪音等影響較小,二氧化碳致裂可控性相比普通炸藥爆破存在巨大優(yōu)勢(shì)。

    5 結(jié) 論

    經(jīng)過在露天礦山采場(chǎng)的致裂試驗(yàn)和初步應(yīng)用,可以發(fā)現(xiàn)與傳統(tǒng)的炸藥爆破相比,二氧化碳相變技術(shù)具有其本質(zhì)的安全特性。從儲(chǔ)存、運(yùn)輸、攜帶、使用、回收等方面均無(wú)安全隱患,并且二氧化碳致裂在實(shí)施過程中不產(chǎn)生任何有害氣體,無(wú)粉塵、無(wú)破壞性震動(dòng),最大限度地減少了對(duì)礦區(qū)內(nèi)的環(huán)境破壞,安全環(huán)保。能夠基本滿足司家營(yíng)露天礦山一些特定的臺(tái)階推進(jìn)和擴(kuò)幫需求,同時(shí)具有供其他礦山參考的價(jià)值。

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