羅江龍
(昆明風(fēng)景礦業(yè)有限公司, 云南 昆明 654100)
東川是全國(guó)較早開(kāi)采銅礦的地區(qū)之一,在近代銅礦開(kāi)采歷史上,電耙道底部結(jié)構(gòu)淺孔留礦法在區(qū)內(nèi)銅礦山使用較為普遍,在人力成本較低的時(shí)期取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。但該采礦方法生產(chǎn)能力較為低下,礦塊生產(chǎn)能力僅為30~50 t/d。電耙道出礦過(guò)程中常會(huì)出現(xiàn)大塊堵塞于斗頸位置,處理漏斗堵塞存在較大的安全風(fēng)險(xiǎn);同時(shí)較為頻繁的二次破碎容易造成漏斗眉線損壞、電耙道結(jié)構(gòu)破損等現(xiàn)象,進(jìn)一步影響作業(yè)安全;在礦房出礦后期,二次破碎成本往往居高不下。鑒于此,為提高出礦效率,同時(shí)降低出礦過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn),有必要對(duì)出礦結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究和改進(jìn)。
根據(jù)區(qū)域內(nèi)礦巖性質(zhì)特點(diǎn),選擇在區(qū)內(nèi)某銅礦2700 m中段大量出礦采場(chǎng)開(kāi)展電耙道改塹溝底部結(jié)構(gòu)試驗(yàn),將出礦高度從電耙道水平調(diào)整至階段運(yùn)輸巷道水平,采用地下鏟運(yùn)機(jī)等無(wú)軌設(shè)備放礦,可大幅提高生產(chǎn)效率,同時(shí)從根本上解決了漏斗堵塞的安全風(fēng)險(xiǎn)。塹溝形成過(guò)程中,由于礦房?jī)?nèi)留存有采下的礦石,塹溝爆破屬于覆巖之下的擠壓爆破,對(duì)降低爆破大塊產(chǎn)出率有積極作用。
某銅礦礦體賦存于中元古界落雪組和因民組地層接觸面,含礦巖層為灰白色至白色硅質(zhì)白云巖,銅礦體水平厚度為4.0~40.0 m,礦體傾角為65°~80°,屬急傾斜中厚至厚礦體。礦體上盤因民組為紫色板巖,f系數(shù)為8~10,穩(wěn)固性較差,大面積暴露時(shí)容易冒落,造成礦石貧化;下盤落雪組為灰白色、淺肉紅色白云巖,f系數(shù)為9~12,穩(wěn)固性較好。
試驗(yàn)采場(chǎng)位置礦體水平厚度為30~32 m,階段高度為60 m,采用電耙道底部結(jié)構(gòu)淺孔留礦法進(jìn)行回采,礦塊垂直礦體走向劃分,礦房寬度為22 m,礦房長(zhǎng)度為礦體厚度,底柱高度為16.5 m。礦房采用淺孔留礦法已回采結(jié)束,計(jì)劃采用電耙大量出礦。根據(jù)該銅礦相似采場(chǎng)生產(chǎn)情況,大量出礦效率約為3000 t/月,大量出礦周期較長(zhǎng)。其電耙道底部結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。
根據(jù)原有電耙道底部結(jié)構(gòu)情況,結(jié)合礦塊底柱礦體回收,為最大限度回收礦石,設(shè)計(jì)塹溝底部結(jié)構(gòu)方案見(jiàn)圖2。具體方案為:在階段運(yùn)輸巷道平面沿礦房中軸線布置塹溝巷道,在塹溝巷道兩側(cè)布置出礦巷道,出礦巷道與塹溝巷道通過(guò)出礦進(jìn)路進(jìn)行連通,在礦體上盤一側(cè)安全位置施工3.0 m寬切割槽,在塹溝巷道及電耙道布置中深孔。為確保塹溝底部結(jié)構(gòu)安全,塹溝巷道與出礦巷道凈間距不少于10.0 m,出礦進(jìn)路間距10.0~12.0 m,出礦進(jìn)距與塹溝斜交布置,有利于提高出礦效率。
在空區(qū)外安全區(qū)域設(shè)置3.0 m寬切割槽,切割槽形成后,利用切割槽為自由面進(jìn)行塹溝爆破,爆破后空區(qū)內(nèi)礦石即可下放至塹溝平面,利用鏟運(yùn)機(jī) 進(jìn)行大量出礦,礦石經(jīng)溜井溜至下中段進(jìn)行集中有軌運(yùn)輸。
圖1 電耙道底部結(jié)構(gòu)
圖2 塹溝底部結(jié)構(gòu)
切割槽施工采用淺孔留礦法,其施工方式見(jiàn)圖3。即沿塹溝“V”型槽邊界兩側(cè)施工切割井,從出礦巷道施工人行井至切割槽回采高度(切割槽設(shè)計(jì)高于礦房拉底平面1.0 m),施工聯(lián)絡(luò)道連接人行井和切割井。人行通道形成以后,以切割井為自由面,利用淺孔留礦法回采切割槽至設(shè)計(jì)邊界和設(shè)計(jì)高度。為確保切割槽采礦質(zhì)量及嚴(yán)格保證中深孔抵抗線,沿切割邊界施工數(shù)個(gè)中深孔,淺孔留礦法回采切割槽期間,以該中深孔作為參照邊界,以此提高 切割槽成形質(zhì)量。
圖3 切割槽施工
切割礦采礦期間,采用抽出式局部通風(fēng),通風(fēng)管由出礦巷道經(jīng)人行井和聯(lián)絡(luò)道與切割槽作業(yè)空間連通進(jìn)行通風(fēng),以保障切割槽施工期間通風(fēng)安全,切割槽采礦結(jié)束后立即進(jìn)行全部放礦。
切割槽放礦結(jié)束后,即可進(jìn)行塹溝中深孔爆破。塹溝第一次爆破以切割槽為自由面,爆破補(bǔ)償比按照30%進(jìn)行控制,確保塹溝爆破質(zhì)量,爆破后塹溝連通礦房?jī)?nèi)采下礦石。此時(shí),塹溝剩余中深孔爆破均為擠壓爆破,深孔鑿巖和爆破均需按照地下深孔擠壓爆破相關(guān)參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)。每次擠壓爆破后需進(jìn)行松動(dòng)放礦,放出礦石量約為爆破礦量的20%~30%,為下一次擠壓爆破提供補(bǔ)償空間。
由于受電耙道空間影響,桃形礦柱在塹溝深孔鑿巖時(shí)往往存在一定的控制盲區(qū),該盲區(qū)域爆破后易產(chǎn)生較大的塊度。因此,需同時(shí)對(duì)桃形礦柱進(jìn)行深孔鑿巖和爆破,在塹溝中深孔爆破時(shí),電耙道對(duì)應(yīng)位置中深孔同時(shí)爆破,充分破碎電耙道桃形礦柱,避免形成大塊,進(jìn)而影響放礦效率及放礦安全。
根據(jù)鑿巖設(shè)備和擠壓爆破相關(guān)要求,本次設(shè)計(jì)塹溝和電耙道中深孔孔徑均選用d=76 mm,電耙道中深孔采用YGZ-90鉆機(jī)進(jìn)行施工,塹溝巷道中深孔采用T-100高氣壓環(huán)形鉆機(jī)進(jìn)行施工,以確保中深孔施工偏斜率控制在允許誤差范圍內(nèi)。本次設(shè)計(jì)回采范圍內(nèi)巖石為厚層狀白云巖,巖石較為穩(wěn)固。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式及擠壓爆破要求,塹溝中深孔爆破抵抗線:
孔底距:
孔口距:
最小炮孔堵塞長(zhǎng)度:
根據(jù)礦體開(kāi)采技術(shù)條件及礦巖特性,結(jié)合電耙道工程現(xiàn)狀。本次電耙道改塹溝爆破中深孔孔網(wǎng)參數(shù)取W=b=1500 mm,孔底距a1=1900~2600 mm,孔口距a2=1200~1600 mm,最小炮孔堵塞長(zhǎng)度l=1500 mm。塹溝及電耙道中深孔按照扇形中深孔炮孔能量分布規(guī)律進(jìn)行設(shè)計(jì)和裝藥。中深孔爆破選用黏性粒狀炸藥進(jìn)行爆破,導(dǎo)爆索和導(dǎo)爆管雷管聯(lián)合起爆網(wǎng)絡(luò),毫秒微差延期爆破,每次擠壓爆破取3~5排中深孔,崩礦步距為4.5~7.5 m,每排炮孔為一段延時(shí),多排微差擠壓爆破排間隔時(shí)間比普通微差爆破長(zhǎng)30%~60%,以便使前排炮孔爆破的巖 石產(chǎn)生的位移能形成良好的空隙槽,為后排爆破創(chuàng)造補(bǔ)償空間,充分發(fā)揮擠壓作用。為避免造成過(guò)度擠壓,本次設(shè)計(jì)擠壓爆破的炸藥單位巖石消耗量控制在0.50~0.55 kg/t。經(jīng)爆破后對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行觀察,塹溝爆破成形與預(yù)期相符,擠壓爆破大塊(600 mm)產(chǎn)出率<5%,放礦效率大幅提升,試驗(yàn)結(jié)果符合預(yù)期。
通過(guò)對(duì)電耙道底部結(jié)構(gòu)進(jìn)行塹溝化改造,改善了原有底部結(jié)構(gòu)中的職業(yè)健康防范難題,同時(shí)大大提高了生產(chǎn)能力,降低生產(chǎn)成本。具有較高的經(jīng)濟(jì)效益,在相似工程中可推廣使用。
(1)放礦產(chǎn)能提升。塹溝全部形成后,無(wú)軌放礦效率由電耙道放礦30~50 t/d增加到300~450 t/d,生產(chǎn)能力大幅提升,放礦成本隨之降低。
(2)放礦安全改善。由電耙道改為塹溝底部結(jié)構(gòu)后,相對(duì)較大的出礦進(jìn)路斷面從根本上避免了大塊礦石堵塞電耙道漏斗后的現(xiàn)象,規(guī)避了漏斗堵塞的處理風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)節(jié)約了處理漏斗堵塞的爆破成本和處理時(shí)間。
(3)作業(yè)環(huán)境改善。原電耙道放礦時(shí),耙斗在電耙道內(nèi)行走時(shí)容易產(chǎn)生大量粉塵,存在較大的職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn),且電耙道放礦作業(yè)人員需頻繁進(jìn)入電耙道內(nèi)處理漏斗。改為塹溝底部結(jié)構(gòu)后,放礦環(huán)境由電耙道改為出礦巷道,作業(yè)條件大幅改善。