初國(guó)棟,隋天靜
現(xiàn)階段,由于我國(guó)各項(xiàng)技術(shù)手段都得到了很大提升,因此關(guān)于地質(zhì)礦產(chǎn)勘測(cè)技術(shù)也得到了前所未有的進(jìn)步。但就目前所取得的成果來(lái)看,遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到令人滿(mǎn)意的程度,具體原因在于技術(shù)設(shè)備的不斷升級(jí),也隨之引發(fā)了人們對(duì)地質(zhì)環(huán)境修復(fù)問(wèn)題的更多關(guān)注,因此需要相關(guān)部門(mén)與專(zhuān)業(yè)學(xué)者不斷加大研發(fā)力度,以此為礦產(chǎn)行業(yè)提供源源不絕的技術(shù)支持與人才支持?;诖?,本文遵循國(guó)家“節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境”的基本國(guó)策,對(duì)礦產(chǎn)勘查技術(shù)與綠色開(kāi)采的意義展開(kāi)研究,希望能夠在規(guī)范礦物資源開(kāi)發(fā)工作的基礎(chǔ)上,提出更加高效、更加環(huán)保的施工技術(shù)手段。
礦脈結(jié)構(gòu)的形成不僅需要漫長(zhǎng)的地質(zhì)年代,同時(shí)還需要具備適宜的地質(zhì)條件,最終受到水下或泥沙的天然礦化作用才能夠積累到足夠厚層,由此可見(jiàn)礦產(chǎn)資源的形成極為珍貴且稀少。礦產(chǎn)資源在開(kāi)采過(guò)程中,通常會(huì)根據(jù)礦產(chǎn)儲(chǔ)備位置的不同采用“露天采掘”或“地下采掘”兩種方式,其中前者主要針對(duì)地下礦產(chǎn)距離地表較為接近的情況,只需要使用設(shè)備直接剝離地表土層即可進(jìn)行開(kāi)采;后者的開(kāi)采情況則較為復(fù)雜,首先是礦產(chǎn)埋藏地點(diǎn)通常距離地表較遠(yuǎn),故而需要使用向下開(kāi)井的方式進(jìn)行采掘;其次地下結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,人們需要綜合考慮地下含水量、土層分布,以及人員作業(yè)的安全問(wèn)題,故而需要布設(shè)復(fù)雜的地下交通結(jié)構(gòu),如巷道、井硐和采掘面等等,不僅作業(yè)情況較為復(fù)雜,同時(shí)極易對(duì)地質(zhì)環(huán)境造成影響擾動(dòng)。
目前我國(guó)的分布的礦產(chǎn)資源中,主要以侏羅紀(jì)、石炭紀(jì)、第三紀(jì)以及二疊紀(jì)的地層產(chǎn)礦最多,故而埋礦地點(diǎn)較深,進(jìn)行礦產(chǎn)采掘過(guò)程中只能以“地下采掘”為主。此外我國(guó)地大物博,分布的礦產(chǎn)資源極為豐富,已發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)多達(dá)171種,其中探明儲(chǔ)量的礦產(chǎn)為159種。但遺憾的是這些礦產(chǎn)資源中大多以貧礦為主,且單一礦床稀少,大多以共生、伴生礦產(chǎn)多。如此也就導(dǎo)致了我國(guó)礦產(chǎn)人均占有量為世界平均水平的58%,居世界第53位,這一數(shù)值并不算是較為理想。此外,從2010年起,我國(guó)縣級(jí)以上有色金屬礦約有50%以上關(guān)閉,直接失去40%產(chǎn)能,發(fā)展至2020年僅存20%左右的礦山尚在為維持。
針對(duì)這一現(xiàn)象,傳統(tǒng)的礦產(chǎn)勘測(cè)技術(shù)已經(jīng)明顯無(wú)法滿(mǎn)足人口增長(zhǎng)以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的現(xiàn)實(shí)需求。為此對(duì)于我國(guó)礦產(chǎn)行業(yè)來(lái)說(shuō),一方面需要積極研發(fā)新型技術(shù)實(shí)現(xiàn)找礦的新突破,開(kāi)展礦山深部及外圍找礦,并重視新類(lèi)型礦床的找礦;同時(shí)也需要重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)“綠色開(kāi)采”工作理念,避免資源開(kāi)發(fā)工作對(duì)生態(tài)環(huán)境造成不可修復(fù)的影響。
礦產(chǎn)采掘是一項(xiàng)系統(tǒng)性很強(qiáng)并具有一定風(fēng)險(xiǎn)的工作,其工作內(nèi)容不僅會(huì)對(duì)原本穩(wěn)定的地質(zhì)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響,同時(shí)還決定著工作人員的生命安全乃至工作成本。故此在前期勘探工作中,地質(zhì)勘查人員需要全面了解各部門(mén)的工作需求來(lái)提供詳細(xì)的地質(zhì)數(shù)據(jù),包括礦脈的主體結(jié)構(gòu)、分布特征、地質(zhì)構(gòu)成以及巖層性質(zhì)等等。以便于采掘部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的過(guò)程中能夠合理規(guī)劃巷道分布,并制定科學(xué)的開(kāi)采計(jì)劃,以避免對(duì)周邊環(huán)境造成較大的擾動(dòng),甚至對(duì)地下原有礦儲(chǔ)造成破壞,從而造成資源的無(wú)謂浪費(fèi)。
地質(zhì)勘測(cè)的數(shù)據(jù)成果極為豐富,包括地下水文、巖土性質(zhì)以及地表的環(huán)境信息等等。同時(shí)作業(yè)環(huán)境由于是在戶(hù)外進(jìn)行,不但整體工作量較為龐大,同時(shí)還極易受到天氣等環(huán)境因素的干擾。因此勘測(cè)部門(mén)在進(jìn)行籌備工作的過(guò)程中,需要對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的物資、設(shè)備、人員進(jìn)行合理分配,根據(jù)勘測(cè)工作的具體內(nèi)容以及工作性質(zhì)做好相應(yīng)的規(guī)劃工作,以便于能夠有效降低工作難度,同時(shí)提高勘測(cè)的準(zhǔn)確性。此外,工作人員還需要確保不同的地質(zhì)勘測(cè)結(jié)果能夠有效利用,根據(jù)不同的地質(zhì)數(shù)據(jù)來(lái)確認(rèn)采礦的工具、設(shè)備、方案以及安全保障措施,如此體現(xiàn)地質(zhì)勘測(cè)的實(shí)際價(jià)值,并為后續(xù)施工行為提供更加可靠的依據(jù)。
勘測(cè)人員需要在地質(zhì)勘測(cè)過(guò)程中根據(jù)各類(lèi)信息來(lái)判斷地下礦藏的整體價(jià)值,包括其相關(guān)的伴生礦與共生礦等資源含量,以便于確認(rèn)勘測(cè)重點(diǎn),更好的對(duì)地下礦脈信息進(jìn)行把握。具體而言,即強(qiáng)調(diào)勘測(cè)人員需要確認(rèn)地下礦產(chǎn)主要集中的位置所在,并分析其具體含量以及資源類(lèi)型,從而選擇合理的開(kāi)采位置,并根據(jù)地下實(shí)際情況來(lái)制定各類(lèi)工作方案,以便于減少對(duì)周?chē)h(huán)境的擾動(dòng)。除此之外,最關(guān)鍵的便是要綜合考慮修復(fù)環(huán)境成本,以及施工過(guò)程中面臨的技術(shù)難點(diǎn)等相關(guān)問(wèn)題,并將其與礦藏價(jià)值之間進(jìn)行對(duì)比,判斷是否具有實(shí)際開(kāi)采必要?開(kāi)采后的環(huán)境修復(fù)費(fèi)用是否與礦藏價(jià)值相當(dāng)?這一點(diǎn)也是當(dāng)前人們不斷強(qiáng)調(diào)使用“綠色開(kāi)采”技術(shù)的關(guān)鍵,只有減少減少采掘行為對(duì)環(huán)境造成的破壞,才能夠體現(xiàn)出礦產(chǎn)資源的最大價(jià)值。
隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展,隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展,越來(lái)越多的智能化勘測(cè)手段開(kāi)始涌入到人們視野當(dāng)中。這些技術(shù)不僅能夠更加精確的對(duì)地下礦藏資源驚醒定位,同時(shí)更關(guān)鍵的是可以顯示出地下更深處的礦藏信息,可以幫助人們找到更多珍貴的礦產(chǎn)資源。除此之外,以往人們?cè)诓删蜻^(guò)程中面臨的主要問(wèn)題便是難以對(duì)礦井環(huán)境進(jìn)行全面檢測(cè),如此也是造成安全問(wèn)題乃至環(huán)境污染問(wèn)題的主要因素之一。而隨著信號(hào)傳輸技術(shù)與智能采集技術(shù)的快速發(fā)展,人們能夠?qū)崿F(xiàn)更加高效精準(zhǔn)的探測(cè)地下環(huán)境變化,從而能夠提前做出預(yù)防措施,解決了更多采掘過(guò)程中的技術(shù)難題。
所謂“共采”即指在施工作業(yè)過(guò)程中提高對(duì)人工作業(yè)的開(kāi)展效率,在采掘礦產(chǎn)的過(guò)程中同步對(duì)其伴生能源進(jìn)行采集,從而減少資源的無(wú)謂浪費(fèi),并最大限度上發(fā)揮出礦產(chǎn)資源的實(shí)際價(jià)值。例如煤礦在漫長(zhǎng)的形成過(guò)程中,往往會(huì)伴隨產(chǎn)生一些瓦斯能源。這一類(lèi)能源不僅本身具有一定的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,同時(shí)如不對(duì)其進(jìn)行妥善處理,還會(huì)對(duì)人的生命安全產(chǎn)生威脅。因此要求施工過(guò)程中制定合理的技術(shù)方案,針對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行有效控制,在確保對(duì)煤礦資源充分采集的同時(shí),也要選用有效手段對(duì)瓦斯能源進(jìn)行收集,從而實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一開(kāi)采的目的。
礦產(chǎn)開(kāi)采過(guò)程中由于使用井下作業(yè),因此在經(jīng)過(guò)地下含水層的過(guò)程中會(huì)受到地下水的干擾影響?!氨K鳂I(yè)”機(jī)制在降低這一影響同時(shí)對(duì)水資源合理處置,保護(hù)地下水不受污染并將其轉(zhuǎn)化為采掘的助力。具體措施主要有以下幾種:
(1)降低導(dǎo)水?dāng)嗔褞Ц叨?。即指?duì)條帶式采掘面進(jìn)行跳躍施工的方式,從而減少對(duì)頂層巖層的影響,并避免作業(yè)面形成導(dǎo)水?dāng)嗔褞亩斐伤Y源流失。具體措施可采用小條帶采掘,并通過(guò)注漿手段對(duì)采空區(qū)的巖體進(jìn)行加固,最后對(duì)上浮巖層進(jìn)行開(kāi)采從而減低人工作業(yè)帶來(lái)的擾動(dòng)。如圖一所示。
(2)對(duì)于埋藏位置較為接近地表層的礦產(chǎn),施工單位可以設(shè)置長(zhǎng)度在200m以上的長(zhǎng)壁作業(yè)面,通過(guò)強(qiáng)度在8000kN左右的液壓支架配合施工,以此提高分散作業(yè)面承受的荷載重力,避免施工過(guò)程導(dǎo)致基巖破壞從而造成水資源流失。此外施工過(guò)程中還需要注意日平均掘進(jìn)深度應(yīng)控制15m以上,同時(shí)作業(yè)面周?chē)?5m~50m內(nèi)的區(qū)域應(yīng)進(jìn)行局部填充,以此進(jìn)一步提高地基土的承載能力。
之所以強(qiáng)調(diào)礦產(chǎn)挖掘會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境造成影響,源于采掘過(guò)程中不僅會(huì)對(duì)地質(zhì)環(huán)境造成巨大的擾動(dòng),同時(shí)還會(huì)產(chǎn)生一些有害物質(zhì)或氣體,對(duì)地下水源乃至空氣造成危害。也正因如此人們開(kāi)始重視“綠色開(kāi)采”技術(shù)在環(huán)境保護(hù)方面所起到的重要作用,旨在減少施工擾動(dòng)的同時(shí),也進(jìn)一步提升礦產(chǎn)價(jià)值,以此體現(xiàn)其全部開(kāi)采效益。具體而言,“綠色開(kāi)采”主要包括以下幾個(gè)方面:
(1)限厚開(kāi)采。過(guò)度采掘會(huì)造成地下采空區(qū)擴(kuò)張,從而影響對(duì)地表的支撐能力,以及妨礙植物從地下吸取水分,進(jìn)而對(duì)環(huán)境產(chǎn)生嚴(yán)重破壞。因此在進(jìn)行采掘之前可根據(jù)礦產(chǎn)分布厚度從而確定合理的采掘范圍,并只對(duì)固定高度內(nèi)的礦產(chǎn)進(jìn)行開(kāi)發(fā),以此降低采掘行為對(duì)環(huán)境的負(fù)面擾動(dòng)。
(2)分層開(kāi)采。對(duì)于一些厚度較大的礦床實(shí)施緩斜分層開(kāi)采,以此控制地表沉陷或變形,并避免地下斷層的出現(xiàn)。在施工之前需要對(duì)地下礦產(chǎn)的分布進(jìn)行全面掌控,繞過(guò)礦產(chǎn)儲(chǔ)備不佳的區(qū)域,確保對(duì)礦產(chǎn)資源進(jìn)行最大限度的開(kāi)發(fā)。
(3)潔凈開(kāi)采。礦物采集過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生矸石以及大量礦物廢渣,這些物質(zhì)暴露在空氣下會(huì)產(chǎn)生氣體乃至環(huán)境污染,因此需要施工單位另外支出成本對(duì)其進(jìn)行處理。潔凈開(kāi)采即指采掘過(guò)程中產(chǎn)生的矸石直接充填在已經(jīng)廢棄的巷道與硐室中,既避免采空區(qū)的擴(kuò)大,同時(shí)也避免對(duì)環(huán)境產(chǎn)生破壞。
“同位成礦”是一種極為穩(wěn)定的礦產(chǎn)勘測(cè)技術(shù),其主要應(yīng)用優(yōu)勢(shì)在于能夠精準(zhǔn)定位地下礦脈結(jié)構(gòu),避免在施工作業(yè)過(guò)程中對(duì)礦脈周?chē)堑V產(chǎn)資源地帶產(chǎn)生影響。傳統(tǒng)的人工開(kāi)采模式中,由于對(duì)礦產(chǎn)資源的地下分布結(jié)構(gòu)無(wú)法做到全面了解,因此常常出現(xiàn)盲目作業(yè)的現(xiàn)象,不僅無(wú)法對(duì)礦產(chǎn)資源進(jìn)行充分開(kāi)采,同時(shí)還會(huì)對(duì)礦脈周邊的生態(tài)環(huán)境、河流、地下水造成污染,嚴(yán)重違背了“可持續(xù)發(fā)展”理念。因此隨著如今各項(xiàng)技術(shù)手段的不斷升級(jí),以及人們對(duì)于礦產(chǎn)分布規(guī)律的深入把握,因此逐漸形成了“同位成礦”這一先進(jìn)采掘技術(shù),不僅能夠幫助人們對(duì)礦山周邊的地形、地貌做到全面了解,同時(shí)好能夠保證勘測(cè)精度與開(kāi)采質(zhì)量。
具體而言,“同位成礦”即指通過(guò)地質(zhì)礦物學(xué)研究,掌握不同礦物在各類(lèi)地質(zhì)結(jié)構(gòu)中的形成周期,進(jìn)而綜合考慮多項(xiàng)地質(zhì)因素從而判斷其成礦規(guī)律,以此作為依據(jù)對(duì)特定區(qū)域內(nèi)的礦床分布結(jié)構(gòu)進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)推理,從而把握礦產(chǎn)存儲(chǔ)的具體位置。這樣的找礦技術(shù)能夠適用于各種地質(zhì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜礦產(chǎn)區(qū)域,對(duì)于一些大型礦床也有著極為出色的應(yīng)用優(yōu)勢(shì),不僅能夠提高人工勘測(cè)效率,同時(shí)也避免了采掘過(guò)程中出現(xiàn)誤差,進(jìn)而在浪費(fèi)人力物力的同時(shí),也對(duì)生態(tài)環(huán)境造成影響。
“綠色開(kāi)采”技術(shù)的基本原則之一,便是要在采掘礦產(chǎn)之后能夠盡快實(shí)現(xiàn)土地復(fù)墾,避免造成不可修復(fù)的影響,導(dǎo)致土地植被面積減少。例如水土流失、土壤污染以及土地養(yǎng)分損失等等。但是在傳統(tǒng)技術(shù)手段當(dāng)中,無(wú)論是鉆探勘測(cè)還是施工采掘,都會(huì)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)原有地質(zhì)結(jié)構(gòu)造成嚴(yán)重影響,并且在此過(guò)程中還會(huì)產(chǎn)生大量的施工廢渣,以及各類(lèi)機(jī)械設(shè)備排放的廢氣、水、油等等,均會(huì)對(duì)后續(xù)的土地治理造成影響,甚至個(gè)別受到極端破壞地區(qū)需要漫長(zhǎng)修復(fù)周期才能夠還原本有生態(tài)環(huán)境。
于是針對(duì)這一現(xiàn)象,人們研發(fā)了“地磁測(cè)量”找礦技術(shù),在實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定位礦床位置的同時(shí),也避免了勘測(cè)行為對(duì)地質(zhì)結(jié)構(gòu)造成污染,從而出現(xiàn)不可彌補(bǔ)的嚴(yán)重?fù)p傷。其技術(shù)原理是根據(jù)地脈磁場(chǎng)會(huì)隨著時(shí)間與空間的變化而產(chǎn)生波動(dòng),而這種波動(dòng)一旦受到地下礦物資源的干擾便會(huì)呈現(xiàn)出其他變化,進(jìn)而人們可以以此為基礎(chǔ)對(duì)埋藏在地下深處的礦產(chǎn)資源進(jìn)行定位。由于采用的是非物理勘測(cè)手段,因此在進(jìn)行測(cè)量的過(guò)程中不會(huì)產(chǎn)生固態(tài)垃圾以及氣體遺留,從而在最大限度上避免了土地污染的現(xiàn)象發(fā)生。
在進(jìn)行礦產(chǎn)采掘的過(guò)程中,由于要提高作業(yè)效率,故此不得不依賴(lài)大量重型機(jī)械來(lái)輔助施工,如此便不可避免會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)能源損耗問(wèn)題。然而過(guò)度頻繁的使用機(jī)械設(shè)備,不僅會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境造成污染,同時(shí)產(chǎn)生的巨大成本支出也會(huì)降低礦產(chǎn)開(kāi)采的實(shí)際價(jià)值,使得施工企業(yè)無(wú)法獲得理想的預(yù)期回報(bào)值。于是針對(duì)這一現(xiàn)象,人們需要盡量避免在勘測(cè)階段使用各類(lèi)耗能設(shè)備,同時(shí)盡可能提高礦脈勘測(cè)精度,以減少機(jī)械成本的無(wú)謂支出。
為此在施工作業(yè)過(guò)程中,相關(guān)技術(shù)人員需要加強(qiáng)對(duì)“地質(zhì)運(yùn)動(dòng)理論”的掌握,基于地質(zhì)體運(yùn)動(dòng)特點(diǎn),實(shí)現(xiàn)多尺度、多方位的進(jìn)行地質(zhì)找礦工作。并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的地質(zhì)環(huán)境特征,按照礦帶的形成時(shí)間與空間走向去分析礦床的具體范圍。以此結(jié)合實(shí)際情況來(lái)制定詳細(xì)的施工計(jì)劃,從而有效降低人工開(kāi)采帶來(lái)的損耗,并實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排工作目標(biāo)。
礦產(chǎn)是經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)地質(zhì)年代才最終形成的寶貴資源,其在開(kāi)采過(guò)程中往往具備不可再生的特性,因此需要不斷轉(zhuǎn)移采掘面位置來(lái)尋找新的礦脈資源,由此便導(dǎo)致了大量挖掘礦井、巷道、礦區(qū)、采區(qū)的形成。這一過(guò)程中不僅會(huì)產(chǎn)生大量的資源浪費(fèi)以及損耗,同時(shí)還會(huì)對(duì)周邊環(huán)境造成極大負(fù)擔(dān),最終導(dǎo)致耗盡地下資源,使得地區(qū)失去可二次開(kāi)發(fā)的價(jià)值。因此對(duì)于施工單位來(lái)說(shuō),不能夠僅僅只是關(guān)注眼前利益,而是應(yīng)當(dāng)以發(fā)展的目光看待礦產(chǎn)采掘問(wèn)題,使資源不至于一次性枯竭,而是能夠循環(huán)開(kāi)采、循環(huán)利用,以此形成產(chǎn)業(yè)復(fù)位改革的良好工作局面。
例如,在進(jìn)行礦產(chǎn)采集的過(guò)程中,地下往往不僅存在一種可開(kāi)采能源,還包括許多煤層氣、礦井水等等。若是一次性對(duì)地下礦產(chǎn)資源進(jìn)行徹底采掘,那么還會(huì)導(dǎo)致其伴生的其他珍貴材料也一同隨之消失。故此在此進(jìn)行地質(zhì)勘測(cè)的過(guò)程中,要求工作人員把握相應(yīng)的成礦規(guī)律,通過(guò)地下礦產(chǎn)的儲(chǔ)備類(lèi)型來(lái)判斷其可能存在的伴生資源,進(jìn)而制定合理的施工開(kāi)采順序,避免造成資源的毀滅性枯竭。
WiFi井下通訊技術(shù)是一種采用802.11b標(biāo)準(zhǔn)的信號(hào)傳輸手段,將其應(yīng)用于礦產(chǎn)勘測(cè)工作中,可以將井下勘測(cè)設(shè)備與多臺(tái)手機(jī)或電腦終端進(jìn)行對(duì)接,從而幫助工作人員實(shí)時(shí)獲取礦產(chǎn)井下作業(yè)數(shù)據(jù),不僅能夠?yàn)榈V產(chǎn)開(kāi)采提供強(qiáng)大的后備保障,同時(shí)也能夠持續(xù)對(duì)井下作業(yè)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè),確保能夠有效控制開(kāi)采行為對(duì)生態(tài)環(huán)境帶來(lái)的擾動(dòng)破壞,從而實(shí)現(xiàn)了礦產(chǎn)綠色開(kāi)采的工作目標(biāo)。
例如,配合GIS地理信息坐標(biāo)系統(tǒng)的使用,可以建立井下作業(yè)空間的坐標(biāo)模型,隨后在進(jìn)行人工開(kāi)采的過(guò)程中,可以通過(guò)地質(zhì)雷達(dá)等探測(cè)設(shè)備的持續(xù)定時(shí)監(jiān)測(cè),對(duì)礦產(chǎn)的儲(chǔ)量情況進(jìn)行全程關(guān)注,避免出現(xiàn)過(guò)度開(kāi)采的現(xiàn)象造成礦產(chǎn)資源枯竭。除此之外,通過(guò)裝載不同的傳感器設(shè)備,還能夠同時(shí)對(duì)井下的空氣質(zhì)量、地下水含量等相關(guān)信息進(jìn)行關(guān)注,進(jìn)一步保證了礦產(chǎn)周邊的生態(tài)環(huán)境不受損害。
綜上所述,礦產(chǎn)是人類(lèi)社會(huì)發(fā)展過(guò)程中不可或缺的重要資源,然后而過(guò)度采掘或不科學(xué)的開(kāi)發(fā)行為僅僅只能夠帶給人們一時(shí)利益,留下的環(huán)境隱患卻是需要付出更多的代價(jià)才能夠有效消除。為此本文基于“綠色開(kāi)采”理念深入分析了礦產(chǎn)開(kāi)采以及相關(guān)的采掘技術(shù),希望能夠起到一定的參考作用,并促進(jìn)礦產(chǎn)采掘效益的最大化。