本發明屬于采礦領域,涉及一種堆置浸出過程中礦堆構筑的方法。將破碎的礦石以漿體形式通過管道自流到堆場內,洗礦后的泥漿經過濾水管、集液溝進入泥漿池,通過泥漿泵輸送至尾礦庫內。待礦堆表面基本干燥后,在礦堆表面鋪設滴淋管網。接著人工牽引輸送管在堆場進行平場作業,并將滴淋管網埋于礦堆之下。該方法構筑礦堆速度快、不需要大型設備,可大規模連續筑堆、不產生礦堆表面壓實和礦石顆粒分散離析現象,并將泥質黏土從礦堆內帶走,實現筑堆與洗礦雙重目的。同時,使礦堆構筑與浸出設施(集液管與布液管)的構筑同步進行,簡化了構堆工藝。本發明適用于水源豐富、地形高差大、含泥量高的礦山企業浸出堆場的構筑。
本發明實施例提供一種露天礦爆破礦石流跟蹤系統及方法,屬于采礦技術領域。該系統包括:跟蹤球及通信探測儀;跟蹤球被設置在礦石待爆破區域內;通信探測儀,用于在礦石爆破結束后,對爆破礦堆內的跟蹤球進行定位。由于可以對爆破時礦石位移量進行監控,模擬出礦石在爆破區間發生位移的軌跡,從而確定礦石/廢石邊界的位置,通過基于智能跟蹤球隨爆位移分布的礦巖邊界曲線擬合算法,自動根據定位結果圈定不同品位的礦石邊界,降低由爆破引起的采礦貧化率和礦損率,達到盡量減少礦石損失和礦石貧化的目的,并與前期設計進行比對,減少分級錯誤的發生,增強露天礦精細化開采水平,從而提高礦山經濟效益和資源利用率。
本發明屬于探礦技術領域,涉及一種尋找深層富鉀鹵水礦床的礦物-化學方法及其應用。本發明方法為半穿透法,所述方法將鉆孔與斷層相結合,所述斷層將地層深部的鉀鹽礦信息帶到淺部的地層中。該方法不僅節約了人力物力財力而且提早為采礦預警高壓高溫鹵水的存在,做好井控安全防范措施,以做到防止井噴等重大安全和環境事故的發生。
在線測量物料重量的裝置,屬于在線物料稱重技術領域。其特征在于,它含有:發出光束的光源,由光軸和上述光束成一定夾角的凸透鏡和CCD電容耦合器件制成的面陣CCD攝像頭,經采集卡與CCD攝像頭相連的計算機。在物料堆積密度變化大或測量精度要求高時可以增加γ射線放射源、γ射線探測器、γ射線信號處理電路、微處理器來準確測量物料堆積密度。在輸運帶速度不恒定時,可以經微處理器連接速度傳感器來準確測量輸運帶速度。光源可以是扇形面線光斑的扇形光束。本發明具有精度高,可靠性和穩定性好的優點,適用于速度不恒定的輸運帶,適用于物料堆積形狀和堆積密度變化大的場合,輻射安全性好,可廣泛應用于冶金、化工、采礦等等行業。
本發明設計了一種適用于陡壁深坑型廢棄礦山地質環境治理方法,包括地質環境勘查,清坡處理,礦坑回填,加筋土坡填筑,擋墻設置,雨水排泄,坡頂防水,植被恢復,蓄水留存,變形監測等步驟,有效地結合具體的環境狀況以及地形特點,因地制宜,對采礦形成的礦山地形進行人工整治,達到恢復廢棄礦山地質環境的良好效果;利用廢棄礦渣及當地黃土填筑的人工土坡貼護陡壁,既消除了深坑陡壁地貌存在的崩塌、滑落等地質災害隱患,解決了采礦廢棄物占用土地的問題,又便于植被覆蓋,地貌恢復,使得復綠的山體與周邊自然山貌融為了一體,四季同步,植物自然生長,恢復了自然山貌,為國家地質災害治理與生態環境恢復做出了貢獻。
本發明公開了一種組裝式恒濕恒溫密閉相似材料模擬實驗室及其實驗方法,包括實驗室,實驗室為密閉實驗室且為可拆裝式,室內設有溫度控制裝置和濕度控制裝置。密閉實驗室由彩鋼復合夾心板組裝而成。將需進行模擬實驗的相似材料模型置于實驗室內,在設定的溫度和濕度條件下,進行相似材料模擬實驗。并在實驗的同時測定相似材料模型的力學參數隨時間變化的硬化過程曲線。并根據相似材料模型力學參數設計值與實際測定值之間的誤差值,對實驗結果進行誤差補償運算。從而使實驗結果更加可靠,可使相似材料模擬實驗成果由定性轉化為定量。該實驗方法及其裝置主要適用于巖土工程、采礦工程等模擬實驗,也適用于其它情況下的相似材料模擬實驗。
本發明涉及采礦技術領域,提出一種礦井按需通風裝置、系統、方法、計算機可讀介質及電子設備,涉及采礦技術領域,所述裝置包括:總風量獲取單元,人員數據獲取單元,設備數據獲取單元,環境數據獲取單元,以及,仿真單元,用于根據人員數據、設備數據以及環境數據進行仿真運行,得到模擬風流數據;控制單元,根據所述模擬風流數據、所述實際風流數據以及所述礦井的總風量確定所述各個作業點的通風設備的目標工作狀態。本發明根據礦井的總風量、局部的實際風流數據和模擬風流數據,確定各個作業點的通風設備的目標工作狀態,可以動態地調整各個作業點的通風設備的工作狀態,實現各個工作點的按需通風。
本發明提供一種基于膏體充填的人工假頂構筑方法,屬于采礦工程技術領域。該方法包括進路開挖、梁頭開挖、吊筋布置、膏體充填四步。首先掘進充填假頂進路,并進行鋼支架+木支護;第二,每間隔3m在巷道兩幫開挖硐室,硐室尺寸寬×高×深為150cm×150cm×200cm;第三,布筋,分為底筋與吊筋,底筋又分橫筋與縱筋;第四步,進行質量濃度78-80%的膏體充填,28天強度達到4-5Mpa。該方法工程量小,構筑成本低,易于施工,避免了由于充填假頂跨度不足跨冒的風險,提高了工人鑿巖的安全性,可實現軟弱破碎礦體高階段大直徑深孔安全高效回采。該方法為此類礦體的大規模開采提供了新思路。
本發明提供了一種適于露天采礦區儲存地下水的分布式地下水庫。分布式地下水庫包括多個位于地下的水庫本體,以及回灌水管道和連接管道。水庫本體包括庫底、壩體和水庫填充物,水庫填充物將由庫底和壩體圍成的半封閉區域填滿?;毓嗨艿赖南露宋挥谒畮焯畛湮镏?,上端伸出至地面以上。多個水庫本體之間由穿過壩體的連接管道連通。本發明還提供了一種建造這種分布式地下水庫的方法。本發明的分布式地下水庫可以容納采礦時流出的地下水,減少對地面的占用和水分的蒸發,各水庫本體之間儲存的多余水可自動分配,并通過回灌水管道實現了露天礦剝離過程中其他位置水資源的儲存,保護了水資源。
本發明涉及地下室采礦空氣環境保護技術領域,尤其涉及一種用于地下室排水的防滲漏液體噴涂設備。其技術方案包括:涂料儲存箱及噴涂頭,涂料儲存箱的內腔中設有轉動桿和攪拌桿,安裝箱的頂部設有方向調節機構,噴涂頭的內部設置有流量控制機構,噴涂頭的一側設置有夾緊固定機構,涂料儲存箱的頂部設有驅動機構。本發明方向調節機構可實現對噴涂方向進行自動調節,實現大范圍噴涂;夾緊固定機構可實現對噴涂頭的固定,進而實現噴涂手自一體,極大的減小了地下室防滲漏工作人員的工作強度;流量控制機構可實現對噴涂頭的液體噴涂流量進行控制,通過該液體噴涂設備降低地下室中溶水性強的有害物在空氣中的含量。主要應用于保護采礦地下室的空氣環境。
本發明公開了一種有機氣敏傳感器,涉及一種氣敏傳感器。它是在具有多孔透明或半透明陽極的有機電致發光器件的陽極(5)和有機/無機發光功能層(3)之間插入有機氣敏傳感層(4),該有機氣體敏感層調制注入有機/無機發光功能層的空穴數目,從而改變發光層的顏色、亮度及整個器件的工作電流,實現對特定氣體的傳感。所述有機氣體敏感層(4)由酞菁銅或其他的酞菁類衍生物、稀土配合物小分子有機半導體組成,或由并五苯及其衍生物或在并五苯中摻雜入氣體敏感材料組成。所述的有機氣體敏感層(4)的厚度為1納米至200納米。該傳感器便于攜帶,自發光便于觀察且能量消耗低,使用者無須專業培訓,尤其適用于采礦業井下危險氣體檢測。
本發明提供一種用于突出煤巷的無氧抗突綠色安全高效掘進技術,屬于采礦安全技術領域。該技術主要包括突出預測預報技術,本安掘進裝備、本安運輸裝備、有害氣體監測系統、動態變頻抽放系統、惰性氣體阻隔技術、事故應急救援等。該技術能夠有效控制和消除煤與瓦斯突出事故所造成的危害,實現安全高效掘進,可以避免瓦斯窒息、火災、爆炸災害的發生,防止煤巖流傷人,保障人員生命安全和設備安全,減少瓦斯排放,實現綠色環保,同時提高了生產效率,降低了生產成本,增加了企業的經濟效益。
本發明公開了一種復合激發多固廢制備低成本充填膠凝材料的制備方法,屬于充填采礦技術領域。包括:選擇鹽基激發劑和堿基激發劑及相應的配方范圍,并分別快速優化,得到鹽基激發劑和堿基激發劑的優化配方;根據優化配方得到復合激發劑配比,分別建立充填膠凝材料充填體強度、體積膨脹率以及充填膠凝材料成本與復合激發劑配比的關系模型;基于關系模型建立復合激發劑配比優化模型并求解,獲得復合激發劑優化配方;根據復合激發劑優化配方制備低成本膠凝材料。該方法能夠針對復雜多固廢資源,快速獲取復合激發劑最優配方,由此制備低成本充填膠凝材料在充填采礦中利用,可以獲得顯著的經濟效益和環保效益。
本發明提供一種崩落法回采傾斜的中厚、厚礦體的實驗儀器及實驗方法,屬于崩落法仿真實驗技術領域。裝置包括實驗架及箱體,箱體安裝在實驗架上,所述實驗架包括實驗架體、架體厚度擴展板、礦石模擬進路,所述箱體包括面板及側板,所述礦石模擬進路安裝在箱體內且延伸至箱體表面的出礦口。改進的技術方案為平面模型和立體模型的實現裝置,實驗方法通過上述裝置實現。本發明可以實現傾斜、急傾斜(中厚)礦體采礦過程的仿真模擬,為類似礦體賦存條件的礦山高效、經濟地開采礦物資源提供了技術支持。
本發明涉及一種樓房遇險自救器。包括機體部分、主機部分、安全索帶部分,其機體部分內設置有主機部分、控制部分,主機部分聯接控制部分;機體部分外設置有導向部分,導向部分聯接安全索帶部分,導繩部分聯接導向部分;可實現高空樓層或工程設施上發生災難性險情后,被困人員的自助救生,使其安全平穩降落到地面,及時脫離危險區域,快速安全逃生;不需任何外界動力,完全依靠人體自重在跳窗逃生時瞬間啟動減速裝置,降落著地時無明顯的沖擊振動,免受傷害,安全可靠;可連續交替使用,在短時間內及時使多人生命和財產得以搶救;也可用于消防救護、火災區救生、部隊偵察、特警訓練、地質勘探、采礦、船舶工程,煙囪工程、高架設備、維護檢修電視臺天線、懸空擦窗及外墻裝修等高空作業或運動的安全保護。
本發明涉及基于單元法的邊采邊復表土剝離時機確定方法,屬于采礦技術、土地利用和土地復墾領域,該方法包括:獲取煤層所在區域的自然條件、地質條件、采礦計劃信息;沿著開采方向,將所要開采的煤層劃分為多個開采單元;單元的劃分按照時間或者開采長度進行劃分;采用概率積分法獲得預計開采單元各開采時段的下沉等值線;確定表土剝離啟動距;確定實時表土剝離啟動角、表土剝離終止角及表土剝離區段。本發明可以合理、及時搶救平原礦區珍貴的表土資源,對將要遭受沉陷破壞的土地上的土壤資源進行提前的保護,為后期的復墾提供保障,從而提高復墾耕地率,促進礦區土地資源的可持續利用與可持續發展。
本發明提供一種分段或階段空場法開采滯留存窿礦的精細化安全回采方法,屬于采礦技術領域。該方法首先獲取采場結構參數,然后獲取礦房存窿礦石的三維參數,基于采場結構參數和礦房存窿礦石的三維參數,建立存窿三維模型,最后根據存窿三維模型進行存窿回采。具體的,通過設置在每個所述礦房上部的原礦房鑿巖巷道,將CMS采空區三維掃描儀伸入礦房,并對礦房采空區進行三維掃描。獲取礦房存窿礦石的三維參數,并結合采場結構參數,建立存窿三維模型,根據存窿三維模型進行存窿礦回采設計,并進行存窿回收率、損失率的統計與分析。該方法可以提高礦石的回采率,降低整體采掘比;可以降低采礦成本,有效減少礦石資源的損失。
本發明公開了一種可防止頂板透水的裂隙帶全域注漿減沉方法,根據待采礦層的埋藏范圍,在礦層開采前采取先自地面向隔水關鍵層打設多個陣列排列的錨固立井、并在隔水關鍵層上方的各個上覆巖層中造穴形成巖層錨固穴,再將對應的錨固注漿管分別置入各個錨固立井內后進行固井作業,最后在對待采礦層進行開采前或開采過程中采用持續壓力注漿的方式向錨固立井內的錨固注漿管內注入錨固漿液進行錨固,錨固漿液完全固化后形成沿隔水關鍵層埋深深度方向上的全長錨固的方式,且所有陣列布置的錨固立井單元組合體共同對隔水關鍵層上方的上覆巖層形成群錨作用,可大大降低礦層開采采動對隔水關鍵層的破壞影響,進而實現最大限度地降低頂板透水事故發生的幾率。
本發明公開了一種礦區地下巖層運移控制方法,采用在礦層開采前預先將待采礦層上方的上覆巖層進行沿待采礦層埋深高度方向上的全長錨固的方式以解決因后期礦層開采形成采空區而造成的礦區地表沉陷問題,每個錨固立井單元組合體均包括多個由錨固漿液充填巖層錨固穴而形成的巖層錨固凸環結構,且所有按設定陣列排距陣列布置的錨固立井單元組合體共同對上覆巖層形成群錨作用,可保證上覆巖層的錨固強度和效果,后期礦層開采過程中采取將暴露的錨固柱底端與采空區的頂板進行錨固連接的方式、并對采空區頂板進行支護,能夠最大限度地降低采空區上方巖層發生運移的運移量,進而實現最大限度避免因地下采空區而造成的礦區地表環境破壞問題。
本發明屬于金屬礦全尾砂膏體充填領域,具體涉及一種地下全尾砂?廢石膏體充填系統及充填方法,適用于地下建設全尾砂膏體充填站,以及井下掘進廢石不出坑的充填采礦法礦山應用。所述地下全尾砂?廢石膏體充填系統利用現有井下硐室或巷道工程,并可實現井下掘進廢石不再需要提升至地表進行堆存或處理,同時將選礦全尾砂制備成膏體充填采空區,降低了尾砂在地表尾礦庫的堆存量,大幅節約了投資和運營成本,提高了采礦作業安全條件。
一種細菌浸出治理硫化礦石自燃的方法,屬于礦床防火技術領域。通過采場布液系統于爆堆中均勻布灑含專門嗜硫細菌的酸性溶浸液,在細菌和氧的作用下使礦石顆粒表面的易氧化礦物由固相轉入液相,加大溶浸液流量將爆堆溫度降至礦石礦石自燃臨界溫度以下。本發明具有成本低、投資少、工藝流程短、環境污染小、生物化學反應溫和等優點,與原采礦工藝結合可形成高硫礦石安全生產技術,從根本上消除高硫礦床內因火災,能大大提高治理效果、減少治理成本。本發明適用于化工、有色、黑色等具有自然發火的礦山企業。
本發明涉及一種含流化床垃圾焚燒飛灰的膠結填充料,包括膠凝材料和鐵尾砂,所述膠凝材料和鐵尾砂的質量比為1:4;所述膠凝材料按重量份數計包括以下原料:礦渣20?90份,流化床垃圾焚燒飛灰5?60份,脫硫石膏6?15份。該膠結填充料可滿足充填采空區的高要求的抗壓強度(4~5Mpa),可用于采礦充填料,其充填性能(流變、流動度、凝結時間)在同等配比下優于水泥,是水泥的良好替代品;經長期養護后,多種重金屬離子和易溶鹽浸出濃度低于地下Ⅲ類水質標準。該膠結填充料利用了流化床垃圾焚燒飛灰和礦渣等廢料,不僅實現了垃圾處理的環保目的,同時也降低膠結充填采礦技術的成本,實現以廢治廢和綠色充填的雙贏。
本發明涉及基于沉陷參數的采煤沉陷耕地損毀邊界的確定方法,屬于采礦技術、土地利用和土地復墾技術領域。該方法包括:獲取礦區所在區域的自然條件、地質條件、采礦計劃、預計參數信息;采用開采沉陷預計系統進行地面沉陷模擬,獲取礦區地表下沉等值線、最大下沉值;基于開采沉陷理論,先確定下沉、傾斜、水平變形三個沉陷參數所對應的臨界下沉值,再確定耕地損毀邊界對應的下沉值;根據耕地損毀邊界對應的下沉值以及地表下沉等值線確定耕地損毀邊界。本發明方法為土地賠償、征用和土地復墾方案的編制提供參考依據,對合理解決工農矛盾及土地可持續發展具有十分重要的意義。
本發明提供一種黃金礦山氰化尾礦膏體處置方法,屬于采礦技術領域。該方法將選廠的氰化尾礦首先進行無害化脫氰處理,隨后進行資源化處置,即利用深錐濃密機將料漿濃密到較高的質量濃度,充填時,與膠凝材料混合并經過二段臥式攪拌機均質化攪拌后形成膏體,通過柱塞泵充填到井下采空區,膠凝材料起到固化作用防止了氰化物的濾出;不充填時,直接通過柱塞泵輸送到堆場進行露天堆存。該方法不僅解決了黃金礦山氰化尾礦利用率低、占用土地、污染地表問題,而且充填井下采空區,提高了采礦作業安全性,資源回收率也得到提高。
本發明提供一種城市固體廢棄物深井封閉和充填開采方法,屬于采礦工程和環境工程技術領域。該方法通過垃圾成型機設備把城市固體廢棄物垃圾加工成方形或者球形,由城市周邊處理廠運送至礦山企業,在礦井地面利用鉆孔管道或副井運輸至井下,通過平板車或者皮帶運輸至廢棄的巷道和工作面,針對不同情況,采用體積充填工藝在深井廢棄巷道進行城市固體廢棄物的封閉處理,采用強度充填工藝在采煤工作面進行置換礦產資源的充填處理,解決了我國城市垃圾處理資源有限和采礦廢棄空間量大面廣的問題,是一種城市政府和礦山企業雙方共需的“以害治害”?“消害減災”的新方法,此方法經濟、環保、高效、安全。
本發明涉及水力提升海底礦物方法及裝置。該方法是自水面到海底敷設底部相連通的輸水管和提升管,開啟設置在采礦船上的水泵向輸水管和提升管送入高壓水,提供揚礦的動力驅動,在提升管內形成揚礦的上升水流??刂圃O置在提升管下端的組合礦倉的計量倉與給礦倉之間的倉間導管上的閥門開關,使計量倉具有壓力轉換的功能,實現在等壓條件下倉間放礦和連續均勻的給礦,從而實現水力連續提升礦物。本發明避免了通常水力提升所需要的深水電機和潛水泵等復雜昂貴的水下機電設備,大大簡化了泵的安裝和維修,降低了維護費用。
一種露天礦燃油智能管控系統,露天采礦數字化燃油管控技術領域。包括:管控中心硬件平臺、管控中心軟件平臺、燃油輸出管控裝置、燃油消管控裝置、車載終端、車載終端軟件。管控中心硬件平臺安裝在管控中心機房內,管控中心硬件平臺的各設備之間通過以太網絡接口組成局域網;管控中心軟件平臺安裝在管控中心硬件平臺上。燃油消管控裝置安裝在采礦內燃設備上。優點在于,充分利用GPS北斗衛星定位導航技術、數字儀表技術與現代通訊技術相結合,有效地監控油罐車、加油站成品油輸出和各種內燃設備燃油消耗的實時狀況,還能為內燃設備提供最優的加油方案。
本發明移動可彎性軸管導氣風鎬,是一種工程 機械手持生產工具,新型風鎬的實施將解決現制造 使用的風鎬存在的重量大,結構復雜,擋風板易損壞 及潛孔鑿巖機鑿巖方向局限性等問題。新發明的風鎬主要特征在于:改過去在缸壁上 鉆孔導氣,采用與閥頭共軸整體運動的可彎性輕質 軸管導氣方式傳遞能量。用處:破碎、開采礦體,深孔鑿巖,沖壓,牽引工 作件等生產與施工作業。
本發明公開了一種露天開采生態減損方法,包括如下步驟:S10:獲取采礦區的地質層信息、土壤信息和生態信息;S20:根據前期的規劃與工藝,對剝離表土和巖土層進行采排和分類存放,并降低土地壓占;通過物流運輸與調配實現地層的重構,使得重構含水層、隔水層性質與原始地層接近并與周邊原始層位有效連接;S30:在露天礦閉坑時將剩余外排巖土內排入礦坑,并依靠地勢修建人工水庫;S40:在露天礦閉坑后對采礦區地貌、植被進行恢復,協同修建蓄水灌溉設置以提升區域生態穩定性。
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