关于矿床地质条件对采矿方法选择影响探析

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1、关于矿床地质条件对采矿方法选择影响探摘要:不同矿床地质条件对开拓方案、采矿方法和通风系统等采矿设计要素以及矿山安全有直接的影响,下面以某矿山为例进行论述,并提出开拓方案和采矿方法,及矿井建设中应注意的问题。关键词:矿床特征;地质条件;采矿;设计中图分类号:F416.1文献标识码:A矿床地质特征矿体形态、产状、规模及其分布规律该矿属于小型的铁、铜矿床,共探明大小矿体17个,主矿体3个,分别是山号矿体、IV号矿体和号矿体。倾角近于水平,走向近于东西,大小不等赋存于闪长坊岩与大理岩接触带中。具体分布见表1O3个主矿体呈独立状态,互不相连川号矿体和IV号矿体的中心距离约5

2、00m,IV号矿体和XIII号矿体中心距离约600mo1.2伴生有益组分伴生有益组分主要是铜,以铁铜矿石和铜矿石的形式出现,铜金属量达1.12万to1.3水文工程地质特征矿床隐伏于第四系覆盖层之下,钻探揭露的岩(土)层主要有闪长坊岩、矽卡岩、磁铁矿床、大理岩、第四系砂层、粘土(亚粘土)等。根据岩性及其组合特征、埋藏条件、分布位置、富水性大小等在本矿区内划分出4个含水层(组)和3个隔水层(组)。1.3.1含水层(组)矿区基岩上覆河湖相的第四系松散沉积物,厚度一般为75~92m,有自西向东增厚之势,砂层总厚40~57m,占总厚度的62%O松散层上部空隙潜水含水层(一含

3、):自地表深层35m,以粘土、亚粘土、亚砂土、粉细砂等组成。有2〜3砂层,以粉细砂为主,亚砂土次之,总厚8~26m,为全新统主要含水层,单位涌水量(q)1.12L/(s∙m),富水性强。大理岩岩溶裂隙承压含水层(组):主要分布于矿区南侧与西南侧,在矿区呈一似带状分布,为矿区的主要基岩含水层,岩溶、裂隙发育,该含水层(组)水位埋深1.49-1.87m,富水性大小与埋藏的深浅有所差别,上部因地下水补给循环条件较好,岩溶发育,富水性中等;深部的地下水补给循环条件较差,岩溶、裂隙不甚发育,富水性相对较差。矿体蚀变带裂隙承压含水层(组):系指矿体和近矿体的矽卡岩

4、、蚀变闪长粉岩、磁铁矿体及所夹的薄层大理岩,主要矿体多埋深在-150m以上。浅部裂隙发育,有闭合状、张开状,透水性差、富水性弱。1.3.2隔水层(组)松散层中部隔水层(一隔):位于一含和二含之间,为一层分布普遍的粘土、亚粘土层组成。埋深25~40m,厚度4~25m,粘土、亚粘土粘塑性较好,且分布较稳定,具有较好的隔水能松散层中部隔水层(底隔):位于松散层下部二含之下与基岩顶板之间。主要岩性为粘土、亚粘土及含砾粘土。埋深66~94m,厚度2~21m,厚度变化较大,粘土、亚粘土粘塑性较好,具较好的隔水能力。该隔水层局部缺失,导致与矿体直接接触,管理方法时,所造成的冒落

5、带和导水裂隙带均严重影响到底隔的稳定性和隔水性能。形成透水“天当开采3个主要矿体其顶板采用全部陷落闪长坊岩隔水层(组):岩性主要为闪长坊岩、石英闪长坊岩、少量的辉绿岩及正长细晶岩岩脉,在矿区的北部、西北部、东南部广泛分布,厚度较大,岩石完整。裂隙微弱发育,富水性极弱,可视为一相对隔水层(组)。含水层间的水力联系:“一含'与“二含匸者无水力联系;“二含”与矿体蚀变带含水层(组)二者无水力联系;矿体蚀变带含水层(组)与大理岩含水层(组)二者有密切的水力联系。矿区的水文地质条件为中等。1.4一般工程地质特征3个主矿体的围岩主要为矽卡岩和闪长班岩、石英闪长坊岩、少量的辉绿

6、岩及正长细晶岩岩脉,局部为大理岩。矿区新生界松散层厚度为73~102m,砂性土所占比例较尢约为62.5%,基岩段以坚硬~半坚硬火成岩、蚀变岩类为主。通过对岩石的岩性特征和物理力学性质分析看出,闪长坊岩、矽卡岩的抗压强度高,坚硬致密,岩石质量良好,岩体稳定性良好。5矿床地质特征综述(1)3个主矿体埋藏较浅且较分散;(2)矿体顶板隔水层局部地段可能缺失;(3)矿区基岩上覆第四系松散沉积物中水量较大且有流砂,对矿山安全形成威胁;(4)矿区地面为农田。2、开拓方案开拓方案一:先期开采IV号矿体,采用下盘竖井开拓方案,主井和风井采取中央式布置,后期开采III、XIII号矿体

7、,分别在III、号矿体的端部另开凿风井,与主井形成对角式布置,原风井改为提升副井。见《开拓系统纵投影图》。开拓方案二:先期开采IV号矿体,采用下盘竖井开拓方案,主井布置在IV号矿体附近,风井布置在III号或号矿体附近,与主井形成对角式布置。开拓方案比较:根据矿体赋存条件,方案一有如下优点:(1)先期开采!号矿体可节约初期建设投资;(2)可免除方案二所带来的500〜00米的巷道维护费用;(3)提高矿石年产量,缩短服务年限。3、采矿方法为保护地表及提高矿石回收率,降低矿石贫化率,拟采用上向分层干式充填法(垂直走向布置矿块)。矿块分为矿房和矿柱。全分层一次落矿,分层高度

8、为1.8〜

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