本發明涉及一種井下斷層活動狀態監測方法,屬于采動災害監測技術領域。本發明首先在正斷層下盤或者逆斷層上盤掘觀測硐室;在觀測硐室內布設水平中深孔,其中中深孔穿過斷層面一定距離且中深孔內安裝多點位移計;在垂直于斷層面安裝錨桿多點應力計、鉆孔多點應力計、微震監測系統;通過對數據的實時采集和處理,可監測斷層上下盤位移的變化、距斷層面不同位置的附加張應力狀態、距斷層面不同位置的附加剪應力狀態、斷層在采礦活動過程中發生破裂的位置和區域數據信息,再將數據直接傳輸至地表監控中心。本發明能實時監測斷層上下盤位移的變化和距斷層不同位置垂直于斷層面的附加張應力和平行于斷層面的附加剪應力的狀態等。
本發明公開了一種安全高效回收分段空場嗣后充填法盤區間柱的方法,充分利用原有工程之分段鑿巖巷道(5)、分段聯絡道(6)、采場斜坡道(7)和分段沿脈聯絡道(8),在回采中段的上個分段沿盤區間柱(3)長度方向按照設計參數每隔一段距離設置一條充填天井,利用無底柱分段崩落法的采礦原理,通過充填天井回填廢石形成充填廢石覆蓋層(9),并在覆蓋層下完成出礦的同時,確保了采場內礦巖充盈,支撐兩側護壁礦柱(10),確?;夭砂踩?。該方法礦石回收率高,回采能力大,回采成本低,機械化程度高,作業環境安全,回采結束后沒有采空區,不留隱患。
本發明公開了一種露天礦山采后高陡巖質邊坡生態恢復技術,包括以下步驟:測量坡面參數,采用測繪收到準確測量坡面參數信息;坡面修整,采用機械設備清除邊坡不穩定的巖土體并整平坡面;坡面基礎處理,采用風稿或鉆機成孔,并全孔灌漿;植生被制作及安裝,植生被包括種植土、植物種子、植生被骨架,植生被骨架內部填充有種植土、植物種子,所述植生被通過錨桿固定在坡面上;養護管理,包括初期養護階段和后期養護管理階段。本發明采用巖土工程處理方法設計坡面基礎處理及植生被技術,在良好實現邊坡防護的同時,降低巖層裸露、坡度較大、采礦震動等問題對邊坡防護的影響,為載植植被提供了可靠的生長空間。
本發明涉及兩步驟空場嗣后充填大體積充填體強度模型的構建方法,屬于采礦技術領域。本發明提供的膠結充填體的內聚力計算公式、單軸抗壓強度計算公式和抗剪強度計算公式,形成完整的強度計算體系——兩步驟空場嗣后充填大體積充填體強度模型,全面地計算膠結充填體所需強度。通過本發明模型得到的膠結充填體強度,不僅能保證膠結充填體的穩定性為二步驟回采提供安全可靠的作業環境,而且按膠結充填體所需強度與高度之間的關系將膠結充填體設計為分層充填可降低水泥耗量,以最小充填成本實現礦產資源安全高效回采,實現礦山無廢或低廢開采,促進礦山環保,利于控制礦山災害。
滿管自流管道沖洗方法,是將供水管道(3)上端與高位水池(1)連接,下端通過閘閥(4)與充填管道(6)連接,充填管道通向采礦井下采空區(9);供水管道與充填管道管徑相同,高位水池出口高度高于充填管道出口,在高位水池出口和充填管道出口分別設置閘閥(2、8),在充填管道位于出口閘閥前連接出水管(10),出水管上設置閘閥(7),充填管道連接輸送泵(5);輸送泵停止輸送漿料后,關閉充填管道出口閘閥,打開出水管上的閘閥、高位水池出口閘閥和供水管道與充填管道之間的閘閥,沖洗充填管道,直至出水管出口流出清水。本發明工藝流程簡單、工藝連續性好、管道清洗效率高、漿體殘留物清除干凈。
本發明公開一種下向水平分層進路式充填體強度模型的構建方法,屬于采礦技術領域。本發明所述方法通過對下向水平分層進路式采場結構特征分析、充填體穩定性要求以及影響充填體穩定的因素,結合邊界條件,建立充填體力學模型,借助厚板理論基本方程,建立下向水平分層進路式充填體的強度模型。本發明建立的模型更真實的反應了下向進路式充填體的受力狀態,所設計的充填體強度更科學合理,在保證充填體的穩定的條件下更加經濟,具有重要的理論研究意義和較高的推廣應用價值。
本發明公開了一種磷石膏無害化處理作為生態修復材料及方法,包括以下重量份數的原料:石灰乳5?10份,減水劑0.01?0.05份,分散劑0.01?0.05份。本發明通過化學反應實現的,即使磷石膏中的可溶磷、氟形成難溶化合物使其鈍化,可用于建筑施工下凹地形的地坪平整需要雜填土、露天采礦需要地表回填料燈,即可用做生態修復,從而對環境無害,加入的減水劑能增強流動性并起到潤滑的作用,分散劑能增強顆粒的能力,減少完成分散過程所需要的時間和能量,通過對磷石膏進行改性后,可達到無害并可作為生態修復的填充材料,解決了各類礦山開采后無修復帶來的環境影響及山體滑坡的自然災害。
本發明涉及礦山資源技術領域,尤其為一種固體廢棄物處理方法,包括以下步驟:步驟一:廢棄物預處理:步驟二:金再選回收:對步驟一中得到的尾礦粉進行金的再選回收,根據尾礦性能選擇金的再選回收具體工藝,其主要技術主要包括重選、浮選、氰化等方法;步驟三:伴生其他元素回收:對步驟二中的尾礦中含有的銅、鐵、鋅、硫和鉛等進行回收;步驟四:非金屬礦物回收:對步驟三中剩下的尾礦進行回收石英和長石;步驟五:尾料填充使用:將步驟四中得到的尾料作為充填采礦法的原料進行充填使用,本發明中,通過上述技術方案,有效的使二次資源得到充分的回收和利用,有效的保護和改善生態環境,提高礦產資源利用率,促進了黃金礦山可持續發展。
本發明涉及一種建筑材料及其制備方法。本發明所述的輕質陶粒是由以下原料而制成的堆積密度為100~1000kg/m3的輕質陶?;蛱樟=Y圈:我國云南省昆明市宜良縣鳳鳴村煤田井下或露天采礦剝離的黃粘土;或剝離的黃粘土10-90%、剝離的紅土10-90%;或剝離的黃粘土10-90%、剝離的泥灰巖10-90%;或剝離的黃粘土或紅土10-90%、粉煤灰10-90%。本發明所述陶粒系用廢棄的剝離物制做,有利于廢物的綜合利用。用該廢棄物制做的陶?;蛱樟=Y圈,具有輕質、高強和最佳的抗震能力,較為適合高層建筑,同時,對于改善人類居住環境,具有保溫、隔音、隔熱的奇效。用該廢棄剝離物制做的陶?;蛱樟=Y圈,還可以潔凈環境凈化水質。
本實用新型主要由選礦鍋、使其轉動的傳動裝置和連續給水、連續排出低品位礦漿及振動、攪拌、調節等裝置組成、是一種分選錫、鎢、鐵和其他大比重礦物的選礦機械,特別適合開采小礦體或大、中型企業采過的采空區剩下的邊、角、殘礦,在采礦場附近就地處理所采礦石,和現有技術相比,本實用新型有較高的富集比、回收率和生產率,且分選作業較連續,操作工作量較少。
本實用新型公開了一種高深直溜井高效循環通風結構,涉及高深直溜井之回風通道,所述回風通道上分布式設置風機,風機在高深直溜井內構建回風循環結構。本實用新型采用在高深直溜井各分段聯道上設置回風通道的方式,利用鉆掘豎直溜井、在回風通道上、下口設置風機,與高深直溜井形成回風循環結構,通過壓風機將所需求的新鮮風量有效壓入到作業面,最終通過排風機將污風排至回風系統的方法,解決了在通風系統沒有形成,作業環境較差的條件下,井下通風的問題。本實用新型具有結構簡單、實施簡便、施工成本低廉,安全可靠的特點,有效地消除了采礦過程中通風不暢引起的安全問題,提高采礦效率。
本實用新型涉及一種采掘專用炮孔清孔工具,尤其是在掘進、采礦炮孔裝藥前清理炮孔中使用的專用工具,所述的采掘炮孔專用清孔工具主要包括吹孔管、加強筋、把手、連接螺栓、開關,所述的吹孔管包括吹孔管Ⅰ、吹孔管Ⅱ、吹孔彎管,吹孔管Ⅰ與吹孔管Ⅱ通過吹孔彎管連接,吹孔管Ⅰ、吹孔管Ⅱ、吹孔彎管與加強筋連接,吹孔彎管上設有把手,吹孔管Ⅱ底端設有連接螺栓,所述的開關設置在吹孔管Ⅱ上,本實用新型提供的一種采掘專用炮孔清孔工具結構簡單,使用方便,可用于礦山井下掘進、采礦施工中,同時,用12"或34"度鋅焊接管即可方便加工易于加工、推廣。
本實用新型公開了一種基于水力的露天砂礦開采設備,包括基板,基板的上側壁固定安裝有泵體,泵體的輸出端固定安裝有壓頭,基板的左端下側壁鉸接有支撐板,基板的左側壁固定安裝有安裝塊,安裝塊的上側壁一體成型有安裝凸起。本實用新型通過設置了可以調整位置的底端呈錐形的插入塊,使得泵體在進行水力采礦的過程中,能夠通過插入塊對基板進行固定,避免泵體工作時產生的作用力導致裝置整體不穩定的問題,并通過設置方形塊對支撐板的支撐結構,使得壓頭能夠以合適的角度沖擊傾斜的山體,方便采礦的順利進行。
本實用新型涉及一種安全防夾的鑿巖機,屬于采礦掘進鑿巖安全裝置技術領域。所述的安全防夾的鑿巖機包括鑿巖機機體、鑿巖機機頭、固定樁、限位鏈、調節轉盤;所述的鑿巖機機頭轉動安裝在鑿巖機機體上,端部安裝有固定樁,鑿巖機機體上設置有鑿巖機氣腿手柄,調節轉盤轉動安裝在鑿巖機氣腿手柄上,限位鏈一端固定在固定樁上,另一端繞接在調節轉盤上。本實用新型制作簡單,方便操作,采用固定樁和限位鏈對鑿巖機機頭活動范圍進行限制,達到了限制鑿巖機機頭在作業人員手部操作區域活動的目的,避免作業人員手部被鑿巖機夾傷,操作方便,提升了采礦掘進的工作效率。
本實用新型提供了一種適合于斜坡礦道的高效通風結構,包括斜坡礦道(1)、通風聯道(3)、溜井(4)和進風平巷(7),所述的斜坡礦道(1)設置通風聯道(3),所述的通風聯道(3)設置溜井(4),所述的溜井(4)與進風平巷(7)連接設置。本實用新型對溜井和斜坡礦道的設置,通過優化溜井之間的通風,實現了降低通風距離,降低礦道地溫,礦道通風簡便,增加新增斜坡礦道分段的通風量,降低斜坡礦道的溫度和空氣污濁度,保證施工正常建設和施工人員安全。本實用新型結構簡單,實施簡便,綜合利用采礦空間,調配資源,提高了采礦效率和經濟效益。
本發明公開了一種用于海相沉積礦床的爆破方法,包括以下步驟:在位于頂板和底板之間的礦床上布置三排爆破孔,其中靠近頂板的一排爆破孔向上傾斜設置,位于中間的第二排爆破孔水平設置以及靠近底板的一排爆破孔向下傾斜設置;向所述三排爆破孔中填充炸藥,其中所述靠近頂板的一排爆破孔的底部留置預定長度的空氣間隔;向填充有炸藥的所述三排爆破孔中填充預定的填塞材料;以及點火起爆。根據本發明實施例的用于海相沉積礦床的爆破方法,爆破塊大小適中,爆破拋擲減少,爆堆集中,減少了爆破對頂板、礦柱的破壞,降低了噸采礦火工材料消耗,進而降低了采礦成本。
本實用新型涉及一種長直溜井分段中防濺射溜槽結構,屬于礦山地下開采技術領域。所述的一種長直溜井分段中防濺射溜槽結構所述的長直溜井分段中防濺射溜槽結構包括溜井、采礦分段巷道,在溜井一側施作與采礦分段巷道連通的溜井聯道,溜井聯道上對應溜井正側面位置的底板上施作傾斜滑道,溜井聯道與傾斜滑道連接口處設置溜井隔篩。本實用新型能夠在井下長直溜井與貫通后滿足礦石輸送需求的同時防止墜落礦石的濺射傷害,結構安全可控,使用時安全風險低,滿足上下分段同時使用提高生產效率,易于推廣。
一種環保型粘性粒狀炸藥,它的組份配比按重量計為:多孔粒狀硝酸銨86-90%、柴油4-5%、固型粉4-5%、增粘劑2-4%,生產方法由以下步驟組成:將多孔粒狀硝酸銨和柴油按上述比例,常溫下攪拌2-5min混合均勻,然后將固型粉放入,常溫下攪拌2-3min混合均勻,最后放入增粘劑,常溫下攪拌1-2min混合均勻,即可出料包裝,炸藥組份簡單,不含有毒物質、不含單質炸藥、金屬粉,生產過程無三廢、生產工藝簡單、僅需混合設備、能源動力消耗低,制造成本低、無環境污染、爆炸性能好的特點,保持了同類炸藥所特有的流散性、粘結性,在地下礦山爆破作業中使用時,有毒氣體量很小,風動裝藥時不堵管、掉藥率低的特點,勞動效率高,有利于采礦工人的身體健康和環境保護。
本發明涉及采礦爆破技術領域,具體涉及是一種施工安全的切割槽拉槽方法,采用切頂硐室垂直下向孔布置和上向扇形孔布置,提高炮孔的精確度,孔深控制邊界,切割槽易成型,成型效果好,同時降低炸藥單耗,減少貧化。采用垂直下向孔和上向扇形孔回采提高了回采效率,同時塊度均勻,大塊率較低,出礦效率高,縮短周期。適用于厚大緩傾斜及傾斜礦體,減少了采切工程量,節省成本,同時也提高了采場的安全性。對比淺孔留礦法,人工施天井,“三心五孔”中深孔等工藝,本申請優化了采礦工藝。解決了現有切割槽拉槽存在作業環境惡劣,勞動強度大,效率低,周期長問題。
本發明提供一種鹽酸法從紅土鎳礦提取鎳鈷的方法,以紅土鎳礦為原料,經過采礦—礦石制備—礦石浸出—分離—浸出渣回收—浸出母液沉鎳—焙燒—再生鹽酸—利用,提取鎳鈷中間產品,回收并再生鹽酸循環利用,同時回收洗滌水循環使用,不外排任何廢物,不污染環境。不僅浸出速度快,除雜能力強,鎳鈷浸出率、回收率高,對資源的適用范圍較大,同時形成的不外排閉路循環,最大限度地保護環境,在單位金屬投資小的情況下,其工藝技術及設備完全能滿足規?;?、產業化生產要求,本工藝流程簡潔、成本低,同時還能獲得鐵、鎂資源等附加值,礦物綜合利用率較高,其經濟和環保效益是現有技術所不及的,結合紅土鎳礦品位低、鎳的賦存狀態復雜的特點,鹽酸浸出法是從紅土鎳礦中提取鎳鈷的最佳方法。
本發明公開了一種蔗髓薄壁細胞網狀季銨鹽陽離子纖維素的方法,該方法將榨糖后的甘蔗渣經風干后進行篩分得到以薄壁細胞組織為主的蔗髓原料,將原料進行氫氧化鈉/過氧化氫/氧/蒽醌脫木素處理,繼而脫木素漿料進行氫氧化鉀水溶液浸泡處理脫除半纖維素成分,得到纖維素,然后采用微波加熱方式對堿性纖維素進行醚化反應,合成線性陽離子纖維素醚,洗凈干燥后的纖維素醚采用水溶液自由基引發法進行交聯反應,得高取代度網狀季銨鹽陽離子纖維素;其具有較高取代度,季銨鹽取代度在0.29~0.61范圍內,產物遇水能快速吸水潤脹直至溶解;在紡織印染、造紙、采礦、石油開采、日用化工、水處理乙基生物醫藥等多個方面發揮良好的應用前景。
本發明涉及一種井下膠結充填體邊界切槽預裂爆破方法,屬于爆破技術領域。本發明在膠結充填體和開采礦體交界處沿線均勻布置預裂孔,預裂孔包括預裂裝藥孔和空孔,預裂裝藥孔和空孔交替設置,在預裂裝藥孔的側面對稱設置“V”型切槽,“V”型切槽的頂角位于預裂裝藥孔圓心與空孔圓心的連線上,“V”型切槽的兩條邊與預裂裝藥孔壁相接;在開采礦體布置主爆孔陣列,主爆孔陣列的排距和孔間距相等,主爆孔陣列與預裂孔之間設置有一排緩沖孔,主爆孔陣列與緩沖孔中心連線的間距大于預裂孔中心連線與緩沖孔中心連線的間距;預裂裝藥孔、主爆孔和緩沖孔內均設置軸向不耦合裝藥結構,并通過數碼電子控制精確延時逐排逐孔起爆;起爆順序依次為預裂裝藥孔、主爆孔和緩沖孔。
本發明公開了一種松軟破碎礦體無底柱分段崩落采礦方法,利用本方法能有效地解決采準巷道遭地壓破壞問題,提高巷道工程的穩定性和采準巷道利用率,降低支護費用,改善作業安全條件,降低采礦成本、提高礦石回采率。本發明技術方案的要點是:采用無底柱分段崩落卸壓,首先掘進和回采第一分段礦體,將其下分段待回采區上方的壓力轉移到礦體四周圍巖體中去,使采區中無過高的應力集中存在,形成應力降低區,在應力降低區中進行采掘作業;第一分段采用大回采巷道間距,來保證回采巷道的穩定性。本發明適用于松軟破碎、高應力區礦體的無底柱分段崩落法開采。
本發明公開了一種可溶性鉀鹽礦井筒溶腔充填修復的方法。技術方法為:采用礦井施工產生的石鹽(氯化鈉)+氯化鎂母液+凝結劑配方,按照一定比例攪拌混合成充填漿料,通過施工溜灰管管道用泵輸送到豎井井筒溶空區,進行充填硬化成型,充填料、礦體和豎井混凝土井筒之間形成了穩固膠結體,充填后防止了井筒下沉,滿足大型采礦設備運輸和正常采礦生產的安全要求。本發明充分利用施工產生的石鹽,溶腔修復充填料與礦體和井筒緊密結合,修復充填料強度大于礦體自身要求,解決了井筒下沉等危險問題,滿足了豎井施工要求,保證工程建設和礦山生產正常運行。是目前可溶性固體鉀鹽礦礦井混凝土施工溶腔修復非常有效且最具推廣應用價值的實用技術。
本發明屬于采礦技術領域,涉及一種鉆孔設備在線連續自動取樣方法及取樣裝置,該方法首先根據設計要求確定并設置每個鉆孔總深度下的取樣數量及每個樣品的鉆孔深度和取樣的重量;然后鉆孔設備下鉆,當其到達第1個樣品的鉆孔深度時,鉆孔設備停止下鉆并保持空轉;在此期間完成樣品的在線取樣,取得第1個樣品;最后鉆孔設備繼續下鉆,到達第2個樣品的鉆孔深度取得第2個樣品,以此類推,完成每個鉆孔總深度下的所有樣品的取樣。本發明方法可以根據需要對不同鉆孔深度的樣品進行在線連續自動取樣,提高采礦礦石質量預報的準確性和及時性,實現精細化采礦。
本發明涉及一種立式砂倉動態高濃度流態化放砂技術的構建方法及應用,屬于采礦技術領域。本發明所述方法通過對尾砂動態沉降特性、尾砂自密實機理、高濃度流態化放出條件、物料動態平衡條件的分析,突破了立式砂倉傳統作業模式,實現作業模式轉型,形成具有高濃度、流態化技術特征的動態放砂技術模型,對于改善砂倉工作性能、提高尾砂利用率、提高尾砂放砂濃度、保證充填質量、提高經濟效益、保證礦山采充平衡、完善尾砂充填采礦理論體系、豐富綠色采礦和礦業可持續發展內涵具有最重要的理論研究意義和較高的推廣應用價值。
本發明涉及一種基于礦石力學性質確定鋼球直徑的方法,屬于選礦中的磨礦領域。根據各采礦點供礦比例γi取代表性礦石,測定對應采礦點的普氏硬度系數fi、割線彈性模量Ei和割線泊松比μi,并計算整個采礦點礦石的普氏硬度系數算術平均值fa、割線彈性模量算術平均值Ea和割線泊松比算術平均值μa;將球磨機的各種工藝參數及測定的fi、Ei、μi、fa、Ea、μa值代入鋼球直徑計算公式,計算鋼球直徑。本發明克服了傳統經驗公式及球徑半理論公式計算鋼球直徑的缺陷;磨礦更有針對性和選擇性,應用在球磨機上,磨礦產品粒度組成更合理,粗級別難磨粒級含量會減少,易泥化過粉碎粒級含量也會顯著減少,中間易選粒級含量大大增強,可有效提高金屬回收率。
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