本發明涉及地質災害預測領域,尤其涉及一種遠景地質災害預測的方法,包括以下步驟:S1、溫度變化對巖石造成的物理風化進行監測;S2、大氣降水對巖石的侵蝕的進行監測;S3、物探手段對巖石的完整性進行監測,將S1?S3中所收集的數據通過移動網絡無線傳輸至無人監測站中,本監測站設計按照無人值守的方案進行考慮,利用太陽能提供電力,滿足現場數據采集電腦的運行,利用溫度及波速傳感器實時記錄溫度及波速的變化,從而確定巖石在不同環境中、氣候條件下的風化速率。定期雨后收集雨水進行試驗手段分析,從而確定巖石的溶蝕的化學風化速率。
本實用新型涉及礦用安全生產技術領域,具體涉及是一種礦用安全型砂倉尾砂探測裝置通過設置由絞盤、鋼繩、探測支架和探錘組成的礦用安全型砂倉尾砂探測裝置,使得作業人員能夠在砂倉底部進行作業,通過鋼繩上的刻度獲取砂倉內尾砂高度,極大降低了安全隱患,確保了作業人員的人身安全。解決了現有尾砂高度多采用測面儀、浮球、液位計等進行探測,但都只能檢測砂倉的水面,無法檢測到立式砂倉內部尾砂沉淀上升的高度,導致進料閥調控不及時,造成尾砂流失嚴重、尾砂利用率低。極大影響充填工區產量及工藝關鍵技術指標,不利于成本管控,同時在進行探測時,往往需要作業人員攀爬至立式砂倉頂部進行作業,極大的提高了安全隱患等問題。
本發明公開了一種傾斜小礦體探礦—淺孔留礦采礦方法,包括探礦、采準切割、回采步驟,具體包括:A、探礦:在預定標高,于礦體內部沿礦體走向掘進探礦平巷,間隔一定距離掘進探礦聯絡道,直至擊穿礦體;B、采準切割:以A步驟形成的探礦平巷或探礦聯絡道作為運輸巷道或拉底巷道,在預定標高的礦體沿脈方向設置沿脈運輸主巷道,所述運輸巷道或拉底后礦房與沿脈運輸主巷道連通;C、回采:以淺孔留礦采礦法開采礦房中的礦體。本發明以探礦平巷和聯絡道為基礎用淺孔留礦采礦法開采礦房中的礦體,可有效減少傾斜小礦體的探采工程量、提高控制程度,從而提高礦石回收率、降低礦石損失率和礦石貧化率,提高礦物資源利用率和探采安全性,降低采礦成本。
在生產實踐過程中,充填系統運行出現很多問題。本文主要圍繞系統設備的運行情況、造漿效果、水泥固結效果分析問題出現的原因,并分別從系統的自動化控制、尾砂及固結材料的選用和工藝上的改變三個角度探討解決問題的方案。
降低銅冶煉底吹爐煙塵率的方法,其特征在于:將粉煤和渣精礦均質混配得到含水量不低于8%的粉煤混合料,在底吹爐的加料口裝入落料器,使所述落料器伸入至底吹爐內并使所述落料器底部出口端位于熔池的上方,將粉煤混合料、銅精礦、石英砂、氧化渣冷料和冰銅冷料由下至上分層布置在物料輸送帶上,并經所述物料輸送帶輸送至所述落料器內,而后經所述落料器集中落入至底吹爐內。
當礦石中含自然銅時,銅回收率低且比常規的硫化銅礦浮選更為復雜。含微細粒自然銅的礦石需要較高的磨礦細度方能單體解離,而自然銅因其富于延展性,在破碎、磨礦過程中變形很大,大部分被碾磨成薄片狀,浮選泡沫很難將其載負上來。本發明涉及礦物選礦技術領域,具體涉及是含微細粒自然銅硫化銅礦的選礦工藝。
在目前的礦山溜井料位深度檢測中會受到粉塵、溜井深度、濕度、高濃度水霧等環境因素的影響,無法精確的測量檢測礦山溜井料位深度數據,而且目前的測量技術只能實現短距離深度的溜井料倉料位檢測。因此,針對以上技術問題缺陷,急需設計和開發一種礦山高窄溜井礦倉料位深度檢測系統及方法。
礦山生產用水系統,其特征在于,包括設置在山頂的水池一(19)和水池二(44),水池一(19)連接山底輸送水管道(1),水池二(44)通過管道一(23)連接至水池一(19);所述水池一(19)上連接有供球磨機(5)用水的管道二(4);所述管道二(4)上設有閥門一(3);
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