UA69628A - Method for controlling open-pit development of man-caused field - Google Patents
Method for controlling open-pit development of man-caused field Download PDFInfo
- Publication number
- UA69628A UA69628A UA2003109499A UA2003109499A UA69628A UA 69628 A UA69628 A UA 69628A UA 2003109499 A UA2003109499 A UA 2003109499A UA 2003109499 A UA2003109499 A UA 2003109499A UA 69628 A UA69628 A UA 69628A
- Authority
- UA
- Ukraine
- Prior art keywords
- section
- quality
- useful component
- linearized
- development
- Prior art date
Links
- 238000011161 development Methods 0.000 title claims abstract description 16
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 16
- 238000005094 computer simulation Methods 0.000 claims abstract description 8
- 238000000605 extraction Methods 0.000 claims abstract description 8
- 230000008569 process Effects 0.000 claims abstract description 6
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 4
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 claims abstract description 3
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 6
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 claims description 4
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 claims description 4
- 238000012876 topography Methods 0.000 claims 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 10
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 4
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 2
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 1
- 206010034719 Personality change Diseases 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 230000002730 additional effect Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 238000003307 slaughter Methods 0.000 description 1
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Excavating Of Shafts Or Tunnels (AREA)
Abstract
Description
Опис винаходуDescription of the invention
Винахід відноситься до галузі гірничорудного виробництва та може бути використаний при відкритій розробці 2 техногенного родовища.The invention relates to the field of mining and ore production and can be used in the open development of 2 man-made deposits.
Техногенне родовище - це скупчення мінеральних речовин на поверхні землі чи у гірничих виробках, які являють собою раніше заскладовані відходи гірничого, збагачувального, металургійного та інших виробництв та придатні за кількістю та якістю для промислового використання, яке стає можливим з розвитком технологій переробки та зміною економічних умов, зокрема, зростанням дефіциту сировини. 70 Відомий спосіб відкритої розробки родовища |1|) базується на визначенні раціонального напрямку заглибки для отримання мінімуму середнього з початку відпрацювання коефіцієнту розкриву. Але за допомогою цього способу неможливо отримати стабільну якість видобуваємого корисного компоненту.A man-made deposit is an accumulation of mineral substances on the surface of the earth or in mining operations, which are previously stored waste from mining, beneficiation, metallurgical and other industries and are suitable in terms of quantity and quality for industrial use, which becomes possible with the development of processing technologies and changes in economic conditions , in particular, the growing shortage of raw materials. 70 The well-known method of open field development |1|) is based on determining the rational direction of deepening in order to obtain the minimum average from the beginning of working out the overburden coefficient. But with the help of this method, it is impossible to obtain a stable quality of the extracted useful component.
Найбільш близьким по технічній суттєвості до винаходу є спосіб відкритої розробки родовища |21|, у якому підвищення ефективності розробки досягається за рахунок стабілізації річних обсягів розкриву при переході від 72 одного етапу відпрацювання до другого. Недолік цього способу полягає в тому, що він також не забезпечує стабільну якість видобуваємого корисного компоненту.Closest in terms of technical significance to the invention is the method of open development of the deposit |21|, in which the improvement of the development efficiency is achieved due to the stabilization of the annual volume of overburden during the transition from 72 one stage of development to another. The disadvantage of this method is that it also does not ensure the stable quality of the extracted useful component.
В основу винаходу поставлено задачу: оптимізувати спосіб відкритої розробки техногенного родовища за прийнятою технологічною схемою, що включає розробку робочої зони заходками, шляхом стабілізації якості корисного компоненту за рахунок введення додаткових операцій до вже існуючого.The invention is based on the task: to optimize the method of open development of man-made deposits according to the accepted technological scheme, which includes the development of the working area by pits, by stabilizing the quality of the useful component due to the introduction of additional operations to the already existing one.
Для цього у згаданому вище способі забійний фронт робіт розбивається на ділянки, в кожній з яких крива зміни якості, що побудована на підставі статистичної обробки геологічних даних про родовище, може бути лінеаризована, а керуючі рішення реалізуються за рахунок стабілізації якості корисного компоненту на кожній лінеаризованій ділянці. Для цього кожна така лінеаризована ділянка розбивається на відрізки рівної довжини, для кожного з яких за результатами комп'ютерного моделювання встановлюється потрібна до видобування кількість корисного компоненту, а після відпрацювання поточного відрізку вимірюються якість корисного « компоненту у кінцевому перерізі відпрацьованого відрізку, кількість видобутого на даному відрізку корисного компоненту та його усереднена якість. При цьому якість корисного компоненту на наступному відрізку лінеаризованої ділянки, що відпрацьовується, приймається такою, що змінюється від вимірюваного значення у кінцевому перерізі відпрацьованого відрізку до його значення у кінцевому перерізі лінеаризованої ділянки, що со відпрацьовується, після чого з урахуванням отриманих результатів вимірювань та прийнятого характеру зміни Га якості корисного компоненту на наступному відрізку здійснюється комп'ютерне моделювання процесу розробки родовища та встановлюється потрібна до видобування кількість корисного компоненту на наступному відрізку о лінеаризованої ділянки, що відпрацьовується. Ге»)For this purpose, in the method mentioned above, the slaughter front is divided into sections, in each of which the quality change curve, built on the basis of statistical processing of geological data about the deposit, can be linearized, and control decisions are implemented due to the stabilization of the quality of the useful component in each linearized section . For this purpose, each such linearized section is divided into segments of equal length, for each of which, based on the results of computer simulation, the amount of useful component required for extraction is determined, and after the working of the current section, the quality of the useful component in the final cross-section of the worked section, the amount extracted on this segment of the useful component and its average quality. At the same time, the quality of the useful component on the next section of the linearized section being worked out is taken as changing from the measured value in the final cross section of the worked section to its value in the final cross section of the linearized section being worked out, after which, taking into account the obtained measurement results and the accepted character changes in the quality of the useful component in the next section, computer modeling of the field development process is carried out, and the amount of the useful component required for extraction is established in the next section about the linearized section being developed. Ge")
Процес керування відбувається таким чином. Забійний фронт робіт розбивається на ділянки, в кожній із 3о котрих крива зміни якості, що побудована на підставі статистичної обробки геологічних даних про родовище, ее, може бути лінеаризована. У свою чергу кожна така лінеаризована ділянка розбивається на відрізки рівної довжини. З метою отримання заданої кількості корисного компоненту потрібної якості для кожного із відрізків за результатами комп'ютерного моделювання, що може виконуватись, наприклад, вирішенням серії « оптимізаційних задач, у яких залежно від потреб та ресурсів варіюються критерії та обмеження, встановлюється З 50 потрібна до видобування кількість корисного компоненту згідно з характером зміни якості на цьому відрізку. с Хай, наприклад, відпрацьовано перший відрізок лінеарізованої ділянки. Вимір якості корисного компоненту уThe management process is as follows. The cutting front of the works is divided into sections, in each of which the quality change curve built on the basis of statistical processing of geological data on the deposit, ee, can be linearized. In turn, each such linearized section is divided into segments of equal length. In order to obtain a specified amount of a useful component of the required quality for each of the sections based on the results of computer simulation, which can be performed, for example, by solving a series of "optimization problems, in which criteria and restrictions vary depending on needs and resources, it is established that 50 is required for extraction the amount of the useful component according to the nature of the quality change on this segment. c Let, for example, the first segment of the linearized section is worked out. Measurement of the quality of the useful component in
Із» кінцевому перерізі цього відрізку показав, що якість відрізняється від тієї, яка б мала бути при витриманні характеру зміни якості цієї лінеарізованої ділянки. Отже, для наступного відрізку початковим значенням якості стає якість корисного компоненту у кінцевому перерізу першого відрізку, а кінцевим значенням якості - значення якості у перерізу на перетину другого відрізку із прямою, що з'єднує початкове значення якості б другого відрізку із значенням якості у кінцевому перерізі цієї лінеарізованої ділянки. Таким чином, до (се) початкової інформації для моделювання надається ця вищезгадана інформація разом з даними про видобуту кількість корисного компоненту на першому відрізку та його усереднену якість. Здійснюється комп'ютерне б моделювання та встановлюється потрібна до видобування кількість корисного компоненту на другому відрізку ка 20 відпрацьовуємої лінеаризованої ділянки родовища. Далі, по закінченні відпрацювання другого відрізку, вказані дії здійснюються знову. По закінченні відпрацювання останнього відрізку чергової лінеаризованої ділянки со початковим значенням якості наступної лінеаризованої ділянки стає якість корисного компоненту у кінцевому перерізі останнього відрізку відпрацьованої ділянки.From" the final cross-section of this segment showed that the quality differs from the one that should be withstanding the nature of the change in quality of this linearized section. Therefore, for the next segment, the initial quality value becomes the quality of the useful component in the final section of the first segment, and the final quality value is the quality value in the section at the intersection of the second segment with the straight line connecting the initial quality value b of the second segment with the quality value in the final section of this linearized section. Thus, to (se) the initial information for modeling is provided the aforementioned information together with data on the extracted quantity of the useful component in the first segment and its average quality. Computer modeling is carried out and the amount of useful component required for extraction is determined on the second section of the 20 linearized section of the field being developed. Then, after the completion of the second segment, the indicated actions are performed again. After the completion of the last section of the next linearized section, the initial value of the quality of the next linearized section becomes the quality of the useful component in the final section of the last section of the completed section.
Таким чином, завдяки введенню цих додаткових дій, які реалізують негативний зворотний зв'язок у системі, 25 забезпечується стабілізація якості корисного компоненту, яка видобувається. в. Джерела інформації: 1. Теория и практика открьїтьїх разработок. М., "Недра", 1973, 63Збс. Авт.: Н.В.Мельников, А.И.Арсентьев,Thus, due to the introduction of these additional actions that implement negative feedback in the system, stabilization of the quality of the useful component that is extracted is ensured. in. Sources of information: 1. Theory and practice of open developments. M., "Nedra", 1973, 63 Zbs. Author: N.V. Melnikov, A.I. Arsentyev,
М.С.Грязнов и др. 2. Способ открьтой разработки месторождений полезньїх ископаемьх. Авт. свид. Мо1760113 МПК 5 60 Е21С41/00.M.S. Gryaznov et al. 2. Method of open mining of mineral deposits. Auth. certificate Mo1760113 IPC 5 60 E21С41/00.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
UA2003109499A UA69628A (en) | 2003-10-22 | 2003-10-22 | Method for controlling open-pit development of man-caused field |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
UA2003109499A UA69628A (en) | 2003-10-22 | 2003-10-22 | Method for controlling open-pit development of man-caused field |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
UA69628A true UA69628A (en) | 2004-09-15 |
Family
ID=34519161
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
UA2003109499A UA69628A (en) | 2003-10-22 | 2003-10-22 | Method for controlling open-pit development of man-caused field |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
UA (1) | UA69628A (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2006108213A1 (en) * | 2005-04-11 | 2006-10-19 | Bhp Billiton Innovation Pty Ltd | Mining optimisation |
-
2003
- 2003-10-22 UA UA2003109499A patent/UA69628A/en unknown
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2006108213A1 (en) * | 2005-04-11 | 2006-10-19 | Bhp Billiton Innovation Pty Ltd | Mining optimisation |
US7853439B2 (en) | 2005-04-11 | 2010-12-14 | Bhp Billiton Innovation Pty Ltd. | Mining optimisation |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Alford et al. | Optimisation in underground mining | |
Khodayari et al. | Mathematical programming applications in block-caving scheduling: a review of models and algorithms | |
Kalybekov et al. | Substantiation of averaging the content of mined ores with account of their readiness for mining | |
Petlovanyi et al. | The new approach to creating progressive and low-waste mining technology for thin coal seams | |
CN108733964A (en) | Shortwall block formula coal mining overlying strata water flowing fractured zone development height prediction technique | |
Brazil et al. | Network optimization for the design of underground mines | |
Suorineni | A critical review of the stability graph method for open stope design | |
Ordin et al. | Evaluation of drum shearer capacity in coal seam with variable geomechanical and geotechnical characteristics | |
UA69628A (en) | Method for controlling open-pit development of man-caused field | |
Mustapaevich et al. | Underground mine mining systems and technological parameters of mine development | |
Bakhtavar et al. | A model for determining optimal transition depth over from open-pit to underground mining | |
Loginov et al. | Averaging the operating stripping ratio for sinking mining systems based on mathematical simulation | |
Selyukov et al. | Justification of the Relationship of Production Capacity and the Parameters of the Blocks at Surface Mining of Existing Kuzbass Quarry Fields | |
Fomin et al. | Substantiation of the optimal performance parameters for a quarry during the stage-wise development of steeply dipping ore deposits | |
Suglo et al. | An assessment of dilution in sublevel caving at Kazansi Mine | |
Khodayari | A new algorithm for determining ultimate pit limits based on network optimization | |
Akishev et al. | Improving evaluation methods for production capacity and life of open pit diamond mines | |
Vokhmin et al. | Calculation of loss volumes and dilution of mineral deposits in near-contact zones | |
Moldabayev et al. | Solution of nonlinear programming problem by Bellman method while optimizing the two-level mining of benches in deep open pits | |
Smith et al. | Draw control optimisation in the context of production scheduling | |
Galić et al. | An another way for open pit mine design optimization–floating slopes method | |
Hou et al. | Optimization of underground mine access layout and production scheduling | |
Fitsak et al. | Impact of Mining Depth on Unit Capaciti | |
Djamaluddin et al. | Comparative Analysis of Mined Reserve Tonnage on" M" Hill Between Mine Plan and Mining Realization | |
Gumenik et al. | Substantiation of continuous equipment efficient choice at the selective mining of passing minerals |