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采礦工程畢業(yè)設計-鳳凰山銅礦礦井初步設計(已改無錯字)

2023-01-15 14:52:15 本頁面
  

【正文】 色礦山保安規(guī)程,該工作制度是合理可行的。 第四章 礦床開拓 167。 41 井田劃分 由于設計的礦床礦體走向 為 北東轉北西,長為 1000 米,其寬度為 1~ 30米,平均寬度為 米,傾角為 71176?!?90176。,形 狀 似板狀 ~透鏡狀,雖然 走向及傾向收縮膨脹明顯,但礦脈基本連續(xù),成礦后斷裂影響基本不大(北北西向斷裂:該斷裂與北東東向斷裂為一組共軛斷裂,在區(qū)內北北西向斷裂較為發(fā)育,均被后期巖脈,如正長斑巖、輝綠巖等充填),地表沒有溝谷、山峰、河流、鐵路、城鎮(zhèn)、文物古跡以及風景區(qū)等需要保護或者是不利開采條件 ,整個礦體的技術加工要求也沒有明顯差別,根據(jù)井田劃分的原則,采用一個井田開采是合理的。一般情況下,當?shù)V體走向長為 500~ 800 米至 1000~ 1500 米,深度為 500~ 600 米時,采用一個井田開采是較合理的。 用一 個井田開采還有許多性:用一個井田開采,人員、材料、礦石、廢石以及充填料的運輸方便,對于一個年產量為 288750 噸的冶金礦山,一個井田開采也完全能滿足生產要求,一個井田開采,管理方便且集中,可減少井下生產人員,管理費用低,在經濟上優(yōu)越。因此,能用一個井田開采時,盡量不用兩個或兩個以上井田開采。 167。 42 階段高度的確定 設計地段是鳳凰山銅礦Ⅳ號礦體,其地質構造主要為花崗閃長巖地侵入而生成的接觸帶,以及接觸帶 的 附近各礦體上、下盤出現(xiàn)的破碎帶構造;成礦前后的小斷裂構造雖有發(fā)現(xiàn),但因其規(guī)模小,故對礦床開采無大影響。鳳凰山銅礦的水文地質情況較為復雜。按含水豐、貧之別,大理巖為豐水巖層,火成巖為貧水巖層。并且在Ⅳ號礦體存在一個北北西向斷裂,較為發(fā)育,被后期巖脈充填。礦體傾角較陡,上盤巖層不穩(wěn)固??傊麄€礦區(qū)工程地質條件中等。 該礦床經安徽省地礦局 321 地質隊勘探,于 1965 年提交了《安徽銅陵鳳凰山銅礦區(qū)藥園山礦床儲 量報告》。該礦由 15 個拐點圈定 (其中 21 號~ 33 號點與采礦權范圍拐點重合,僅 1’點和 2’點為新拐點 ),面積 平方公里,深度最低至 600m(詳 該階段的地質勘查的主要目的和任務是在采區(qū)范圍內利用坑鉆結合及回采采場對礦塊 (體 )進一步控制,主要方法為探采結合。開采地段 (已回采完畢 ),先用坑鉆結合對礦塊 (體 )進行控制,并在開采的采場中進一步控制,其他地段,則用坑鉆結合進行探礦,同時在采區(qū)內,布置少量的鉆孔進行地質找礦。 該礦經過多方案比較,最終采用尾砂充填法作為該礦的采礦方法。一般,尾砂充填法的 階段高度可取 30~ 60米。 根據(jù)以上各因素,我們選取階段高度為 40 米。如果礦山地質條件允許,采用較大的階段高度可以礦床開拓的階段總數(shù),從而降低開拓工程總量及其費用,這樣有利于生產和集中管理,但由于該礦工程地質條件中等, 矽卡巖 不太穩(wěn)固,接觸空氣后容易泥化,因此,其階段高度不宜選的過高,于是取 40 米。另外,結合類似礦山的生產實際經驗,取階段高度為 40米也是合理可行的。 由階段高度為 40 米,從地表標高算起(往下),劃分的階段及其礦量和存在年限如下: 中段劃分 +10 米 40米 80 米 120 米 礦量( T) 1164400 1419000 1145200 1125200 存在年限 存在年限的及計算飯方法如下: 式中各符號含義見第三章: 對于 +10 米中段; 其余中段的存在年限計算方法相同,其計算結果如上表所述。 167。 43 礦床開拓方法的選擇 一、 開拓方案初選: 鳳凰山銅礦位于銅陵集礦區(qū)東部的鳳凰山礦田,為鳳凰山礦田最大的礦床。在區(qū)域構造上,銅陵集礦區(qū)位于揚子準地臺東北部下?lián)P子臺坳的中部。 銅陵地區(qū)的地殼演化經歷了活動 穩(wěn)定 再活動( 化)的演化歷史,早、中元古代為優(yōu)地糟到冒地糟的發(fā)展階段,以泥砂質復理石建造為主的沉積物受區(qū)域變質和構造變形構成褶皺基底。晉寧運動后,轉入準地臺發(fā)展階段,處于相當穩(wěn)定時期。加里東和華力西運動顯示為造陸運動的特點,地殼運動頻繁,海水進退交替。從古生代至早三疊世沉積了海相、濱?!珳\海相碎屑巖~碳酸巖鹽及硅質巖建造,間夾海陸交互相沉積。為本區(qū)的銅、金等礦化奠定了沉積基礎。印支~燕山期再次活動(化),使地臺型沉積層發(fā)生褶皺隆起、斷裂坳陷,并爆發(fā)了大規(guī)模的中酸性淺成巖漿活動,成為導致銅陵地區(qū)發(fā)生大規(guī)模銅聚集成礦的重要因素,使得銅陵地區(qū)成為我國最重要的銅資源基地。 從構造位置上看,鳳凰山銅礦區(qū)位于下?lián)P子臺拗的貴池 — 繁昌褶皺帶之新屋里向斜中,向斜的軸向與區(qū)域構造線方向基本一致,為北東 50176。軸部為三疊系中、下統(tǒng),并為新屋里巖體所侵位,兩翼出露二疊系、石炭系、泥盆系、志留系。 新屋里巖體又稱鳳凰山巖體,出露面積近 10 平方公里,呈橢圓形。主要由 花崗閃長巖、石英二長閃長巖及石英二長閃長斑巖等組成巖體的同位素地質年齡133 106 年左右。新屋里巖體為鳳凰山礦田銅成礦的主要因素,圍繞巖體的接觸帶已發(fā)現(xiàn)了藥園山銅礦床(也稱鳳凰山銅礦)、鐵山頭 寶山陶銅礦床、仙人沖銅礦床、江家沖銅礦以及一系列銅礦點。 礦區(qū)斷裂構造發(fā)育,主要為 NE走向,其次為 NW 向和 EW 向等,其中 NE 向斷裂構造主體發(fā)育在新屋里向斜的兩翼,為一系列沿層發(fā)育的沖斷斷層。 NW 向斷層為集礦區(qū)內的主要控制礦體定位的成礦斷層,又為對礦體 起較大破壞作用的后期斷層。鳳凰山銅礦床位于鳳凰山礦田的西部,定位于新屋里巖體與下三疊統(tǒng)南陵湖組含蒸發(fā)巖的碳酸鹽巖之間的接觸帶上,受巖體接觸帶及與之套合的 NW 向張性斷裂構造控制。 由于礦床主要富存于矽卡巖中,圍巖性質較差,水文地質條件也較差。總之,工程地質條件差,這對開拓方法的選擇有影響。該礦山年產量為 288750 噸 /年,屬于中小型礦山,地下運輸可采用 ZK36/250 型架線電機車配合 ( 6)型礦車運輸。 綜合以上地質地形條件、礦床賦存條件、地面與地下運輸、礦山年產量以及國家的礦山技術經濟政策,綜合 礦山現(xiàn)狀,在技術上可行的開拓方案有一下三種: 中央對角式下盤豎井開拓法: 根據(jù)地質地形條件,該礦體大部分賦存于當?shù)氐仄矫嬉韵拢V體傾角為71176。~ 90176。,屬于急傾斜礦體,這些均為下盤豎井開拓的有利條件。中央對角式的入風井和排風井均布置在礦體中央或兩翼,這樣有利于縮短風路,形成比較好的通風開采環(huán)境。 平硐 盲豎井聯(lián)合開拓法: 由于Ⅳ號礦體的標高為 +133~ 145 米,礦體成條帶狀,中間低兩邊高。中間低處海拔為 70 米左右,所以,有部分位于地平面以上,可以利用主平硐進行開拓,對于地下礦體利用盲豎井進行開拓, 在技術上也屬于可行的開拓方法。 側翼對角式下盤豎井開拓法: 此法也采用下盤豎井進行開拓,不過將入風井布置在礦體的一翼,排風井布置在礦體的另一翼,此法簡單易行 ,對于走向較短的礦體是一種很好的開拓方法。 二、 對初選的開拓方案進行技術分析: 由于初選的三種開拓方案在技術上均可行,因此我們不能武斷哪種方案是最優(yōu)的,現(xiàn)將三方案的優(yōu)缺點列成表格的形式,以供比較和參考: 方案 中央對角式下盤豎井開拓法 平硐 盲豎井聯(lián)合開拓法 側翼對角式下盤豎井開拓法 優(yōu) 點 可根據(jù)運輸功計算,不會造成反向運輸而增加提升運輸費用; 負壓小,通風簡單,地下發(fā)生事故時,人員也比較安全。 利用平硐開拓安全可靠,施工進度快,基建時間短; 聯(lián)合開拓法可有效的縮短石門的長度, 減少施工量。 此法也具有下盤豎井開拓的諸多優(yōu)點; 對于走向較短的礦體,此法簡單,對通風十分有利。 缺 點 掘兩排風井時,掘進和維持費用較大; 井筒間聯(lián)絡道很長,回采時間較遲。 要增掘地下調車場和卷揚機硐室; 容易受地形的影響。 若走向很長,則回采時間較遲; 若地形情況復雜,通風會比較難。 通過以上技術分析和比較,三種方案各有其優(yōu),各有其短。由于Ⅳ號礦體中間低兩邊高,要進行平硐 盲豎井開拓,必須掘進兩條平硐和兩條盲豎井,并且還得在中央布置一條通風井,此法應用在此礦床不 但掘進量大 ,回采時間遲,而且風路長,地下硐室多,維護困難,對于這種中等穩(wěn)固的地質條件
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