RU2464421C2 - Извлечение руды с использованием взрыва и термического дробления - Google Patents

Извлечение руды с использованием взрыва и термического дробления Download PDF

Info

Publication number
RU2464421C2
RU2464421C2 RU2010107457/03A RU2010107457A RU2464421C2 RU 2464421 C2 RU2464421 C2 RU 2464421C2 RU 2010107457/03 A RU2010107457/03 A RU 2010107457/03A RU 2010107457 A RU2010107457 A RU 2010107457A RU 2464421 C2 RU2464421 C2 RU 2464421C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ore
wells
vein
core
weakening
Prior art date
Application number
RU2010107457/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010107457A (ru
Inventor
Дональд БРИЗБУА (CA)
Дональд БРИЗБУА
Original Assignee
Рокмек Интернэшнл Инк.
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 Рокмек Интернэшнл Инк. filed Critical Рокмек Интернэшнл Инк.
Publication of RU2010107457A publication Critical patent/RU2010107457A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2464421C2 publication Critical patent/RU2464421C2/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21CMINING OR QUARRYING
    • E21C37/00Other methods or devices for dislodging with or without loading
    • E21C37/16Other methods or devices for dislodging with or without loading by fire-setting or by similar methods based on a heat effect
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
    • E21D9/00Tunnels or galleries, with or without linings; Methods or apparatus for making thereof; Layout of tunnels or galleries
    • E21D9/006Tunnels or galleries, with or without linings; Methods or apparatus for making thereof; Layout of tunnels or galleries by making use of blasting methods

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горному делу, к способам извлечения полезного ископаемого из рудных жил. Производят выбуривание расположенных на расстоянии скважин непосредственно в рудной жиле. Скважины расширяют с использованием термического дробления, по существу, до граничных поверхностей между рудной жилой и окружающей породой. Затем в рудной жиле между термически расширенными скважинами выбуривают шпур для закладки заряда взрывчатого вещества. Заряд взрывчатого вещества подрывают для разрушения руды между расширенными скважинами. После разрушения секции рудной жилы направленной взрывной волной, другую скважину выбуривают в рудной жиле на заданном расстоянии от предыдущего места взрывных работ, термически расширяют ее, и между ними бурят следующий шпур для взрывного дробления. Процесс повторяется столько раз, сколько необходимо для извлечения необходимого количества руды из рудной жилы. Изобретение позволяет уменьшить до минимума стоимость извлечения руды путем сокращения разубоживания руды. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение, в целом, относится к способу извлечения полезных ископаемых с применением термического дробления для создания взрыва направленного действия.
Раскрытие изобретения
Целью настоящего изобретения является уменьшение до минимума стоимости извлечения руды путем сокращения разубоживания руды.
Таким образом, согласно основному аспекту предложен способ извлечения руды из рудной жилы, включающий: а) выбуривание расположенных на расстоянии скважин непосредственно в рудной жиле, b) применение термического дробления, расширяющего скважины, по существу, до граничных поверхностей между рудной жилой и окружающей породой для создания смежных термически расширенных скважин, с) выбуривание, по меньшей мере, одного шпура в рудной жиле между двумя смежными расширенными скважинами для закладки взрывчатого вещества и d) подрыв взрывчатого вещества для разрушения руды между двумя расширенными скважинами.
Согласно дополнительному аспекту предложен способ извлечения руды из рудной жилы, имеющей боковые стенки, проходящие вдоль оси, включающий создание двух расположенных на расстоянии друг от друга в осевом направлении зон ослабления вдоль рудной жилы, обеспечивающих меньшее сопротивление давлению, чем боковые стенки, при этом, по меньшей мере, одна из зон ослабления получена с использованием термического дробления, выбуривание шпура в рудной жиле между зонами ослабления, закладку заряда взрывчатого вещества в шпур, подрыв заряда взрывчатого вещества для создания взрыва, направленного к зонам ослабления, где сопротивление ниже.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 представляет собой вид сбоку подземной рудной жилы, проходящей между двумя пройденными выработками, проходящими вдоль направления простирания рудной жилы и обеспечивающими доступ к рудной жиле.
Фиг.2 представляет собой вид сверху рудной жилы, показанной на фиг.1.
Описание предпочтительных вариантов осуществления изобретения
На фиг.1 показано подземное рудное тело 10 или рудная жила, проходящая между двумя горизонтальными выработками 12 и 14, имеющими доступ с поверхности земли через наклонную рампу или вертикальную выработку, известную как шахта (не показано). Как известно в уровне техники, шахта оборудована подъемниками, по которым рабочие, механизмы и порода могут получать доступ к галереям или выработкам 12 и 14. Выработки 12 и 14 представляют собой туннели, проложенные в горной породе, размер и форма которых позволяют осуществлять добычу в рудном теле 10. Каждая выработка образует действующий горизонт, проходящий через рудное тело. Действующие горизонты могут, например, быть выполнены разнесенными по вертикали на 18 м (59 футов).
Как показано на фиг.1 и 2, скважины 16 (на фиг.1 и 2 показаны только две) пробурены с равными интервалами вдоль рудной жилы 10, каждый ствол скважины проходит вертикально через рудную жилу 10 от верхней выработки 12 к нижней выработке 14. Диаметр этих скважин обычно составляет около 6 дюймов (15,2 см). Диаметр скважин 16 не является критическим, но предпочтительно поддерживается минимальным для уменьшения до минимума также стоимости и времени бурения. Диаметр должен быть достаточным для обеспечения расширения скважины термическим дроблением. Каждая из скважин 16 может быть пробурена на половину расстояния от верхней выработки 12 до нижней выработки 14, для того чтобы ограничить искривление скважины. Понятно, что скважины 16 могут быть пробурены полностью от верхней выработки 12 до нижней выработки 14. Как будет видно ниже, расстояние между соседними скважинами 16 выбирается так, чтобы обеспечить достаточно замкнутое пространство расширения или пространство, ограничивающее действие взрыва так, чтобы рудная масса между смежными скважинами могла быть разрушена взрывом с минимальным разубоживанием руды в окружающей пустой породе. Скважины 16 используют для большего ограничения действия взрыва граничными поверхностями рудной жилы 10, сводя к минимуму, таким образом, разубоживание. Удовлетворительные результаты достигнуты при расстоянии 6 м между центрами двух последовательных скважин.
Каждую из пробуренных скважин 16 термически расширяют способом, описанным в патенте США 6,913,320, выданном 5 июля 2005 г., содержание которого включено сюда посредством ссылки. В частности, каждую скважину 16 расширяют посредством опускания горелки В (фиг.1) в скважину, ее воспламенения и затем постепенного поднятия, пока скважина не расширится полностью от забойного до устьевого конца. Пробку Р устанавливают на забое скважины 16 для ее изоляции и обеспечения повышения температуры в скважине. Тепло, вырабатываемое горелкой В, повышает температуру в скважине до 1800°С. Это создает термические напряжения, расщепляющие руду. Проще говоря, расщепление считается формой растрескивания, вызванной неравномерным расширением минеральных кристаллов, преодолевающим межмолекулярное сцепление. Разрушенный или раздробленный материал, образованный в ходе данного процесса, имеет размеры в диапазоне от мелких зерен до 4 см (1,6 дюймов). Пробку удаляют, и разрушенный материал рекуперируют любым подходящим способом. Скважины 16 обычно расширяют до боковой стенки рудной жилы (например, граничных поверхностей между рудным телом и окружающей пустой породой) для создания термически расширенной скважины 17, как схематично показано пунктирными линиями на фиг.2. Например, расстояние между скважинами 16 может быть выбрано так, чтобы оставлять около 1 м (3,28 фута) руды между двумя соседними расширенными скважинами 17 для рудной жилы, имеющей ширину в диапазоне от около 13 дюймов (33 см) до около 15 дюймов (38,1 см). Расстояние между соседними скважинами является не только функцией ширины рудной жилы, но также взрывчатого вещества, которое должно быть использовано для раскалывания руды между такими расширенными ослабляющими скважинами. Как было упомянуто выше, удовлетворительные результаты достигнуты при расстоянии 6 м (19,69 футов) между центрами соседних стволов 16 скважин.
После того как первые две пробуренные скважины термически расширены и опорожнены, как описано выше, по меньшей мере, один шпур 18 выбуривают через рудную жилу 10 между двумя смежными расширенными скважинами 17, как показано на фиг.1 и 2. Если выбуривают только один шпур 18, он обычно располагается посередине между расширенными скважинами 17. Каждый шпур 18 обычно расположен на расстоянии 80 см (31,5 дюймов) от периферии смежной расширенной скважины 17. Шпур 18 может быть пробурен на половину расстояния от верхней выработки 12, другую половину выбуривают от нижней выработки 14. В качестве альтернативы, шпур может быть полностью пробурен от верхней выработки 12. Диаметр взрывного шпура 18 обычно имеет величину в пределах 21/2 дюйма (6,4 см). Понятно, что диаметр шпура может изменяться в зависимости от типа взрывчатого вещества, закладываемого в него.
Выбранный заряд взрывчатого вещества закладывают в шпур 18 и затем подрывают для разрушения руды, находящейся между двумя расширенными скважинами 17. Как показано стрелками 20 на фиг.2, действие взрыва, по существу, ограничивается граничными поверхностями рудной жилы 10 между расширенными скважинами 17. Когда заряд взрывчатого вещества подрывают, мощная взрывная волна действует, по существу, во всех направлениях, но наибольшее перемещение возникает вдоль линии наименьшего сопротивления или наименьшего удерживания. Расширенные скважины 17 обеспечивают зоны ослабления с меньшим сопротивлением, чем у боковых стенок рудной жилы. Распространение взрывной волны, таким образом, должно быть направлено к расширенным скважинам 17 в рудной жиле 10, а не к окружающей пустой породе, имеющей большее сопротивление, тем самым уменьшая до минимума разубоживание. При создании таких скважин с противоположных сторон шпура, действие взрыва может ограничиваться направлением, по существу, вдоль продольной оси рудной жилы. Другими словами, расширенные скважины 17 задают линию распространения ударной волны.
После разрушения секции рудной жилы направленной взрывной волной, как описано выше, другую скважину выбуривают в рудной жиле 10 на заданном расстоянии от предыдущего места взрывных работ. Пробуренный ствол скважины затем расширяют посредством термического дробления, описанного выше, и выбуривают второй шпур в рудной жиле в промежуточной точке между местом предыдущих взрывных работ и новой, расширенной скважиной. Затем в шпур закладывают заряд взрывчатого вещества, который затем подрывают для раскалывания руды, находящейся между местом предыдущих взрывных работ и новой, расширенной скважиной. Вновь имеет место распространение взрывной волны там, где имеется наименьшее сопротивление, другими словами, вдоль линии, проходящей между первым местом взрывных работ и новой, расширенной скважиной. Данный процесс повторяется столько раз, сколько необходимо для извлечения необходимого количества руды из рудной жилы. Также понятно, что все скважины и шпуры можно сначала пробурить, а затем производить термическое дробление скважин. В рудной жиле можно производить последовательный подрыв. Также предложены другие последовательности бурения и взрывных работ.

Claims (12)

1. Способ извлечения руды из рудной жилы, включающий:
а) выбуривание расположенных на расстоянии скважин непосредственно в рудной жиле, b) применение термического дробления, расширяющего скважины, по существу, до граничных поверхностей между рудной жилой и окружающей породой для создания смежных термически расширенных скважин, с) выбуривание, по меньшей мере, одного шпура в рудной жиле между двумя смежными расширенными скважинами для закладки взрывчатого вещества, и d) подрыв взрывчатого вещества для разрушения руды между двумя расширенными скважинами.
2. Способ по п.1, в котором расстояние между центрами соседних стволов скважин составляет около 6 м и менее.
3. Способ по п.2, в котором, по меньшей мере, один шпур выбуривают на расстояние около 80 см или более от периферии смежной расширенной скважины.
4. Способ по п.1, включающий размещение пробки в забойном конце каждой расположенной на расстоянии скважины до выполнения термического дробления.
5. Способ по п.4, включающий удаление пробки по завершении термического дробления и рекуперацию раздробленной руды до выполнения этапа d).
6. Способ по п.4, в котором этап b) включает опускание горелки в скважины до их забойного конца и ее постепенный подъем к устью для постепенного расширения скважин от забоя к устью.
7. Способ извлечения руды из рудной жилы, имеющей боковые стенки, проходящие вдоль оси, включающий создание двух расположенных на расстоянии друг от друга в осевом направлении зон ослабления вдоль рудной жилы, обеспечивающих меньшее сопротивление давлению, чем боковые стенки, при этом, по меньшей мере, одна из зон ослабления получена с использованием термического дробления, выбуривание шпура в рудной жиле между зонами ослабления, закладку заряда взрывчатого вещества в шпур, подрыв заряда взрывчатого вещества для создания взрыва, направленного к зонам ослабления, где сопротивление ниже.
8. Способ по п.7, в котором этап создания двух расположенных на расстоянии в осевом направлении зон ослабления включает: выбуривание двух расположенных на расстоянии скважин в рудной жиле между боковыми стенками и использование термического дробления для расширения двух расположенных на расстоянии скважин до боковых стенок.
9. Способ по п.8, в котором скважины расширяют от забоя до устья.
10. Способ по п.8, в котором термическое дробление включает размещение пробок в расположенных на расстоянии скважинах и воспламенение горелки в них.
11. Способ по п.8, содержащий удаление пробок из скважин по завершении их расширения посредством термического дробления и рекуперацию раздробленной руды до подрыва заряда взрывчатого вещества.
12. Способ по п.8, в котором центры расположенных на расстоянии скважин расположены на расстоянии около 6 м или менее так, чтобы оставлять участок между двумя расположенными на расстоянии скважинами, при этом указанный участок после расширения скважин до стенок рудной жилы имеет длину около 1 м.
RU2010107457/03A 2007-08-02 2008-07-24 Извлечение руды с использованием взрыва и термического дробления RU2464421C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US95355507P 2007-08-02 2007-08-02
US60/953,555 2007-08-02

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010107457A RU2010107457A (ru) 2011-09-10
RU2464421C2 true RU2464421C2 (ru) 2012-10-20

Family

ID=40303834

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010107457/03A RU2464421C2 (ru) 2007-08-02 2008-07-24 Извлечение руды с использованием взрыва и термического дробления

Country Status (6)

Country Link
US (1) US7896443B2 (ru)
AU (1) AU2008281270B2 (ru)
CA (1) CA2695658C (ru)
MX (1) MX2010001313A (ru)
RU (1) RU2464421C2 (ru)
WO (1) WO2009015468A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105735996A (zh) * 2016-02-01 2016-07-06 中南大学 一种薄矿脉预裂削壁充填采矿法

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2444625C1 (ru) * 2010-07-07 2012-03-10 Учреждение Российской академии наук Институт проблем комплексного освоения недр Российской академии наук (УРАН ИПКОН РАН) Способ разработки трубкообразных и мощных рудных тел
CN102735124A (zh) * 2012-07-05 2012-10-17 大同煤矿集团有限责任公司 深孔爆破顶板弱化方法
CN111764903B (zh) * 2020-06-30 2021-10-19 贵州开磷有限责任公司 一种缓倾斜厚大矿体采矿方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US473734A (en) * 1892-04-26 Method of mining coal
SU831973A1 (ru) * 1979-07-13 1981-05-23 Институт Геотехнической Механикиан Украинской Ccp Способ открытой разработки месторожденийпОлЕзНыХ иСКОпАЕМыХ
SU866191A1 (ru) * 1980-01-22 1981-09-23 Ордена Трудового Красного Знамени Институт Горного Дела Им. А.А Скочинского Способ выемки полезного ископаемого
SU1155757A1 (ru) * 1983-05-10 1985-05-15 Сибирский государственный проектный и научно-исследовательский институт цветной металлургии Способ разработки месторождений полезных ископаемых
RU2193660C1 (ru) * 2001-03-28 2002-11-27 Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В.Плеханова (технический университет) Способ подземной разработки крутопадающих жильных месторождений
US6913320B2 (en) * 2002-11-26 2005-07-05 Rocmec International Inc. Thermal rock fragmentation application in narrow vein extraction
US7195320B2 (en) * 2002-11-26 2007-03-27 Rocmec International Inc. Thermal rock fragmentation application in narrow vein extraction

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3465818A (en) * 1967-11-07 1969-09-09 American Oil Shale Corp Undercutting of nuclearly detonated formations by subsequent nuclear detonations at greater depth and uses thereof in the recovery of various minerals
KR100417877B1 (ko) * 2001-11-05 2004-02-11 김동석 시가지 발파 진동 차단을 위한 저진동, 저소음 암절단 발파공법
CA2412792A1 (en) * 2002-11-26 2004-05-26 Rocmec International Inc. Thermal rock fragmentation application in narrow vein extraction
CA2539268C (en) * 2002-11-26 2011-06-14 Rocmec International Inc. Thermal rock fragmentation application in narrow vein extraction

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US473734A (en) * 1892-04-26 Method of mining coal
SU831973A1 (ru) * 1979-07-13 1981-05-23 Институт Геотехнической Механикиан Украинской Ccp Способ открытой разработки месторожденийпОлЕзНыХ иСКОпАЕМыХ
SU866191A1 (ru) * 1980-01-22 1981-09-23 Ордена Трудового Красного Знамени Институт Горного Дела Им. А.А Скочинского Способ выемки полезного ископаемого
SU1155757A1 (ru) * 1983-05-10 1985-05-15 Сибирский государственный проектный и научно-исследовательский институт цветной металлургии Способ разработки месторождений полезных ископаемых
RU2193660C1 (ru) * 2001-03-28 2002-11-27 Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В.Плеханова (технический университет) Способ подземной разработки крутопадающих жильных месторождений
US6913320B2 (en) * 2002-11-26 2005-07-05 Rocmec International Inc. Thermal rock fragmentation application in narrow vein extraction
US7195320B2 (en) * 2002-11-26 2007-03-27 Rocmec International Inc. Thermal rock fragmentation application in narrow vein extraction

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105735996A (zh) * 2016-02-01 2016-07-06 中南大学 一种薄矿脉预裂削壁充填采矿法

Also Published As

Publication number Publication date
US7896443B2 (en) 2011-03-01
US20100156167A1 (en) 2010-06-24
CA2695658C (en) 2015-11-10
RU2010107457A (ru) 2011-09-10
AU2008281270B2 (en) 2013-06-27
MX2010001313A (es) 2010-04-07
WO2009015468A1 (en) 2009-02-05
AU2008281270A1 (en) 2009-02-05
CA2695658A1 (en) 2009-02-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9062545B2 (en) High strain rate method of producing optimized fracture networks in reservoirs
US4185693A (en) Oil shale retorting from a high porosity cavern
RU2704997C1 (ru) Способ и устройство управления участком обрушения верхней части угольного пласта за счет применения технологии импульсного гидравлического разрыва пласта
AU2012272545B2 (en) Mining method for gassy and low permeability coal seams
US3434757A (en) Shale oil-producing process
WO2011103620A1 (en) A method of reducing subsidence or windblast impacts from longwall mining
RU2464421C2 (ru) Извлечение руды с использованием взрыва и термического дробления
US4015664A (en) Shale oil recovery process
US4118071A (en) In situ oil shale retort with a horizontal sill pillar
RU2554359C1 (ru) Способ разрушения замороженных грунтов при буровзрывной проходке горных выработок
CN111911164B (zh) 一种环境友好的硬质岩体沟槽开挖的方法
US4135450A (en) Method of underground mining
CN109025999B (zh) 一种一场三用的顶煤弱化方法
US3464490A (en) Formation nuclear fracturing process
RU2503799C2 (ru) Способ добычи сланцевого газа
US4045085A (en) Fracturing of pillars for enhancing recovery of oil from in situ oil shale retort
SU836364A1 (ru) Способ предотвращени динамических ВлЕНий пРи РАзРАбОТКЕ угОльНыХплАСТОВ
RU2332567C2 (ru) Способ добычи руды из тонких жил с применением термического дробления руды
RU2154254C1 (ru) Способ производства буровзрывных работ на карьерах
RU2203419C2 (ru) Способ подземной разработки мощных рудных месторождений
RU2029083C1 (ru) Способ отбойки горного массива
RU2271441C2 (ru) Способ заканчивания скважины и устройство для его осуществления
RU2215982C2 (ru) Метод выполнения контурного взрывания
SU909224A1 (ru) Способ закладки выработанного пространства
RU1770571C (ru) Способ проведени восстающей горной выработки