RU2365754C1 - Способ разработки рудных тел - Google Patents

Способ разработки рудных тел Download PDF

Info

Publication number
RU2365754C1
RU2365754C1 RU2008119245/03A RU2008119245A RU2365754C1 RU 2365754 C1 RU2365754 C1 RU 2365754C1 RU 2008119245/03 A RU2008119245/03 A RU 2008119245/03A RU 2008119245 A RU2008119245 A RU 2008119245A RU 2365754 C1 RU2365754 C1 RU 2365754C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ore
chamber
chambers
angle
bodies
Prior art date
Application number
RU2008119245/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Эмиль Иосифович Богуславский (RU)
Эмиль Иосифович Богуславский
Сергей Петрович Мозер (RU)
Сергей Петрович Мозер
Иван Александрович Волик (RU)
Иван Александрович Волик
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)"
Priority to RU2008119245/03A priority Critical patent/RU2365754C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2365754C1 publication Critical patent/RU2365754C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горному делу, в частности к разработке горизонтальных и слабонаклонных рудных тел подземным способом. Способ разработки рудных тел 1 включает разделение выемочного участка на камеры, оформление в нижней части камеры подсечного пространства и рудоприемных выработок, послойную отбойку руды веерными комплектами скважин 12, пробуриваемыми в рудном массиве из наклонного бурового восстающего 5 с одновременной доставкой руды силой взрыва в рудоприемные выработки 11, закладку 9 камер после их отработки. Отбойку руды ведут на закладку 9, а угол наклона d3 закладки принимают равным 18-45° к горизонтали, причем высоту камер принимают равной от 8 до 20 м, а наклонную длину камер Lk рассчитывают по формуле. Изобретение позволяет расширить область применения, снизить трудоемкость проведения операций способа, повысить производительность блока в период очистной выемки. 2 ил.

Description

Изобретение относится к горному делу, в частности к разработке горизонтальных и слабонаклонных рудных тел подземным способом.
Известен способ разработки наклонных рудных тел, (патент РФ №2081319, E21C 41/22, опубл. 1994.04.28). Сущность: при выемке рудного запаса в верхней половине камеры руду отбрасывают силой взрыва в специальную траншею с плоским дном, создаваемую посередине камеры и ориентированную по простиранию, из которой руда после отбойки каждого слоя убирается погрузочно-доставочными машинами с дистанционным управлением. При этом траншея создается путем взрывания пробуренных из траншейного штрека скважин и оформлением откоса при уборке навала руды, обитой в камере без отбрасывания ее в нижние рудоприемные выработки. Высота откоса принимается с учетом общей емкости траншеи, достаточной для размещения в ней отбитой в слое руды с учетом ее разрыхления, а также с учетом траектории полета кусков руды, отбитой из верхней части слоя, с тем, чтобы они попали непосредственно в траншею. Недостатком данного способа является узкая область применения, связанная с возможностью использования только на наклонных рудных телах.
Известен способ разработки наклонных рудных тел, принятый за прототип (заявка на изобретение РФ №94024953, E21C 41/22, опубл. 1996.06.10). Сущность: способ заключается в разделении выемочного участка на камеры, ориентированные по падению, оформлении в нижней части камеры подсечного пространства и рудоприемных выработок послойной отбойки руды веерными комплектами скважин, пробуриваемыми в рудном массиве из наклонного бурового восстающего, с одновременной доставкой руды силой взрыва в рудоприемные выработки, и формировании магнитного поля в примыкающем к кровле объеме выработанного пространства камеры, вектор магнитной индукции которого располагают горизонтально и в направлении доставки руды. Кроме того, магнитное поле формируют на время производства взрывных работ в камере. Для формирования магнитного поля используют электромагниты, которые размещают на сопряжении горизонтальных сбоек и выработанного пространства камеры, при этом сбойки проходят из вспомогательных штреков, пройденных в межэтажных целиках, прилегающих к рудоприемным выработкам камеры. Недостатком данного способа является узкая область применения, связанная с возможностью использования только на наклонных рудных телах.
Техническим результатом способа является расширение области применения за счет возможности использования на горизонтальных и слабонаклонных рудных телах.
Технический результат достигается тем, что в способе разработки рудных тел, включающем разделение выемочного участка на камеры, оформление в нижней части камеры подсечного пространства и рудоприемных выработок, послойную отбойку руды веерными комплектами скважин, пробуриваемыми в рудном массиве из наклонного бурового восстающего с одновременной доставкой руды силой взрыва в рудоприемные выработки, закладку камер после их отработки, согласно изобретению отбойку руды ведут на закладку, а угол наклона α3 закладки принимают равным 18-45° к горизонтали, причем высоту камер принимают равной от 8 до 20 м, а наклонную длину камер Lк принимают из выражения
где Нк - высота камеры, м; αз - угол наклона закладки; υ0 - начальная скорость полета отбитой массы, определяемая по формуле
Figure 00000002
Kст - структурный коэффициент, Kст=1,1÷1,3; g - ускорение свободного падения, g=9,81 м/с2; W - линия наименьшего сопротивления, м; Вк - ширина отбиваемого слоя, м; qBB - удельный расход ВВ, кг/м3.
Применение предлагаемого способа по сравнению с прототипом позволяет расширить область применения за счет возможности использования на горизонтальных и слабонаклонных рудных телах.
Способ разработки рудных тел поясняется рисунками, на фиг.1 изображен вертикальный разрез горизонтального рудного тела, на фиг.2 изображен вертикальный разрез слабонаклонного рудного тела, где:
1 - рудное тело;
2 - отбитая руда;
3 - полевой откаточный штрек;
4 - полевой вентиляционно-закладочный штрек;
5 - наклонный буровой восстающий;
6 - полевой траншейный штрек;
7 - рудный вентиляционный штрек;
8 - очистная камера;
9 - закладка;
10 - вентиляционно-закладочный орт;
11 - рудоприемная выработка, например, траншея;
12 - веерные комплекты скважины;
13 - погрузочный заезд в траншею;
αз - угол наклона закладки;
Lк - наклонная длина камер;
Lд - наклонная длина взрыводоставки.
Способ разработки рудных тел осуществляют следующим образом. Горизонтальное или слабонаклонное рудное тело 1, подготавливают необходимыми подготовительными и нарезными выработками. Рудное тело 1 по простиранию разделяют на камеры из условия образования наклонного фронта очистных работ под углом, равным αз. Проходят полевые откаточные штреки 3, полевые вентиляционно-закладочные штреки 4, соединенными между собой вентиляционно-закладочными ортами 10. Из полевого откаточного штрека 3 проходят погрузочные заезды 13 в траншею 11. Траншею 11 формируют из полевого траншейного штрека 6 путем взрывания восходящих скважин. Выше траншеи 11 проходят рудный вентиляционный штрек 7. Затем сбивают его с вентиляционно-закладочным штреком 4 наклонным буровым восстающим 5. Из наклонного бурового восстающего 5 проходят отрезной восстающий и отрезную щель (на чертеже условно не показаны). Затем приступают к очистной выемке камер 8. Руду в очистных камерах 8 отбивают взрыванием веерных комплектов скважин 12, пробуренных из буровых восстающих 5 на закладку 9. Доставку руды в пределах очистной камеры 8 осуществляют силой взрыва в траншею 11. Свежая струя воздуха поступает в очистные камеры 8 по рудным вентиляционным штрекам 7. Исходящая струя воздуха из камер 8 выдается по наклонным восстающим 5 в полевые вентиляционно-закладочные штреки 4, из которых уходит в вентиляционно-закладочные орты 10. Закладку камер 8 производят твердеющей смесью после полной отработки запасов очистных камер 8 по вентиляционно-закладочным ортам 10 и полевым вентиляционно-закладочным штрекам 4 после установки необходимых изоляционных перемычек на рудоприемных выработках 11.
Параметры камер 8 определяют следующим образом. Угол наклона αз закладки принимают равным 18-45° к горизонтали для снижения трудоемкости возведения закладки 9. Также диапазон от 18° до 45° позволяет наиболее эффективно использовать преимущества доставки руды силой взрыва. Меньшие или большие углы наклона камер 8 не позволят обеспечить вышеописанных преимуществ. Высоту камер 8 принимают равной от 8 до 20 м для обеспечения наиболее эффективного использования бурового оборудования, которое можно использовать в наклонном буровом восстающем 5. Наклонную длину камер Lк принимают из выражения
Figure 00000003
где Hк - высота камеры, м; αз - угол наклона закладки; υ0 - начальная скорость полета отбитой массы, определяемая по формуле
Figure 00000004
K - структурный коэффициент, Kст=1,1÷1,3; g - ускорение свободного падения, g=9,81 м/с2; W - линия наименьшего сопротивления, м; Вк - ширина отбиваемого слоя, м; qBB - удельный расход ВВ, кг/м3.
Определение длины камеры по вышеприведенной формуле позволит наиболее эффективно использовать преимущества предлагаемого способа разработки рудных тел. При этом длина камеры Lк не должна превышать длины Lд взрыводоставки.
Примеры расчета длины камеры Lк приведены ниже.
Пример 1. Горизонтальная пластообразная залежь m=40 м сложена устойчивыми и средней устойчивости рудами во вмещающих породах любой устойчивости. Отработку залежи осуществляют по предлагаемому способу с последующей закладкой выработанного пространства. Руду в очистных камерах отрабатывают восходящими веерами скважин с диаметром d=105 мм. Камеры закладывают твердеющими смесями с нормативной прочностью 4,5-5 МПа. Принимаем высоту камеры 15 м, а ширину 20 м. Рассчитаем длину камеры для угла наклона αз=17°, используя формулу
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
По результатам расчета получим максимальную длину камеры Lк для данной мощности и угла αз=17° равную 136 м. Полученная длина не удовлетворяет максимальной длине Lд взрыводоставки, что приведет к повышенному расходу взрывчатого вещества (ВВ) для обеспечения взрыводоставки на такую дистанцию (около 46 кг/м3), что в свою очередь приведет к значительному увеличению затрат на ВВ и переизмельчению руды.
Пример 2. Проведем расчет для вышеописанных условий для угла αз=18°:
Figure 00000008
Figure 00000009
Длина камеры Lк при угле 18° составит составит 130 м, а расход ВВ составит около 43,9 кг/м3. Расход ВВ снижается и длина камеры Lк соответствует максимальной длине взрыводоставки Lд.
Пример 3. Проведем расчет для вышеописанных условий для угла αз=35°:
Figure 00000010
Figure 00000011
длина камеры при угле 35° составит 70 м, а расход ВВ составит 14,15 кг/м3. Это соответствует оптимальной длине взрыводоставки Lд.
Пример 4. Проведем расчет для вышеописанных условий для угла αз=45°:
Figure 00000012
Figure 00000013
Длина камеры Lк при угле 45° составит 56 м, а расход ВВ составит 8,9 кг/м3. Это соответствует рациональной длине взрыводоставки Lд.
Пример 5. Проведем расчет для вышеописанных условий для угла αз=46°:
Figure 00000014
Figure 00000015
Длина Lк камеры составит 55 м, а расход ВВ составит 7,78 кг/м3, это соответствует рациональной длине взрыводоставки Lд, но с увеличением угла αз наклона камеры будет снижаться производительность бурения, увеличиваться себестоимость подготовительно-нарезных работ. При проектировании параметров разработки оптимизация должна производится для горно-технических условий конкретного месторождения.
Применение предлагаемого способа разработки рудных тел обеспечивает следующие преимущества:
- расширение области применения;
- снижение трудоемкости проведения операций способа;
- повышение производительности блока в период очистной выемки.

Claims (1)

  1. Способ разработки рудных тел, включающий разделение выемочного участка на камеры, оформление в нижней части камеры подсечного пространства и рудоприемных выработок, послойную отбойку руды веерными комплектами скважин, пробуриваемыми в рудном массиве из наклонного бурового восстающего с одновременной доставкой руды силой взрыва в рудоприемные выработки, закладку камер после их отработки, отличающийся тем, что отбойку руды ведут на закладку, а угол наклона αз закладки принимают равным 18-45° к горизонтали, причем высоту камер принимают равной от 8 до 20 м, а наклонную длину камер Lк принимают из выражения
    Figure 00000016

    где Hк - высота камеры, м;
    αз - угол наклона закладки;
    υ0 - начальная скорость полета отбитой массы, определяемая по формуле
    Figure 00000017

    Kст - структурный коэффициент, Kст=1,1÷1,3;
    g - ускорение свободного падения,
    g=9,81 м/с2;
    W - линия наименьшего сопротивления, м;
    Вк - ширина отбиваемого слоя, м;
    qВВ - удельный расход ВВ, кг/м3.
RU2008119245/03A 2008-05-15 2008-05-15 Способ разработки рудных тел RU2365754C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008119245/03A RU2365754C1 (ru) 2008-05-15 2008-05-15 Способ разработки рудных тел

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008119245/03A RU2365754C1 (ru) 2008-05-15 2008-05-15 Способ разработки рудных тел

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2365754C1 true RU2365754C1 (ru) 2009-08-27

Family

ID=41149884

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008119245/03A RU2365754C1 (ru) 2008-05-15 2008-05-15 Способ разработки рудных тел

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2365754C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103835722A (zh) * 2012-11-22 2014-06-04 桂林特邦新材料有限公司 板状分布金属矿的开采方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103835722A (zh) * 2012-11-22 2014-06-04 桂林特邦新材料有限公司 板状分布金属矿的开采方法
CN103835722B (zh) * 2012-11-22 2015-10-28 桂林特邦新材料有限公司 板状分布金属矿的开采方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101328809B (zh) 无底柱深孔后退式采矿方法
CN106761912B (zh) 一种适合于不稳定岩层的高效上向进路分层充填采矿方法
CN104632221B (zh) 一种采用液态二氧化碳爆破诱导崩落采矿方法
RU2405109C1 (ru) Способ разработки мощных рудных месторождений подземным способом с креплением междукамерных целиков
CN107165636B (zh) 一种露天采石场开采的方法
CN108798672B (zh) 一种大垮塌区矿石高效开采的采矿方法
RU2333363C1 (ru) Способ управления газовыделением при разработке свиты высокогазоносных угольных пластов
CN106761756A (zh) 一种用于上向分层全尾砂胶结充填法的采场结构
RU2182228C2 (ru) Способ скважинной разработки мощных подземных формаций
CN108049870B (zh) 上盘含不稳岩层的急倾斜中厚矿体的诱导冒落采矿方法
RU2397324C1 (ru) Способ разработки маломощных пологих и наклонных рудных жил
RU2322583C2 (ru) Способ разработки крутопадающих и наклонных месторождений малой и средней мощности
RU2350750C1 (ru) Способ разработки крутых рудных тел
RU2352780C1 (ru) Способ разработки рудных тел
RU2334875C1 (ru) Способ подземной разработки крутопадающего месторождения твердого полезного ископаемого
RU2502872C1 (ru) Способ разработки мощных крутопадающих рудных тел
CN106593447A (zh) 一种地下采矿缓倾斜中厚矿体采矿方法
RU2325529C1 (ru) Способ разработки крутых рудных тел
RU2439323C1 (ru) Способ отработки наклонных рудных залежей
RU2086773C1 (ru) Способ дегазации надрабатываемого пласта-спутника
RU2365754C1 (ru) Способ разработки рудных тел
RU2424432C1 (ru) Способ разработки рудных тел
CN102486090A (zh) 采场的上部边邦余矿回收以及下部采矿覆盖层形成的方法
RU2632615C1 (ru) Способ разработки наклонных рудных тел средней мощности
RU2306418C1 (ru) Способ разработки месторождений полезных ископаемых

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100516