我国深部金属矿山绿色智能可持续发展关键工程科技战略.docx
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1、一、引言矿产资源是世界各国处于第一位的工业原料,对国民经济的发展和社会物质文明与科技进步有举足轻重的作用。经过多年持续高强度开发,我国浅部金属矿产资源逐渐减少或枯竭,金属矿产资源的开采正处于全面向深部推进阶段。目前,己有20多个地下金属矿山达到或超过100Om的开采深度。据统计,未来十年,我国三分之一以上的地下金属矿山的开采深度将超过1000m,其中最大开采深度将达到20003000m随着勘探技术和装备的进步,我国未来在3000-500Om深部找到一批大型金属矿床是完全可能的。因此,深部开采是我国金属矿产资源开发面临的最迫切问题,也是今后保证我国金属矿产资源可持续开发与供给的最主要途径。在此背
2、景下,我们从前瞻性的角度提出了解决深部开采难题的关键工程科技战略。二、深部开采面临的关键难题深部安全高效开采面临一系列工程挑战,其面临的关键难题主要来自以下几个方面:高地应力。在深部高地应力作用下,采矿开挖将形成破坏性的地压活动,导致岩爆、塌方、冒顶、突水等开采动力灾害的发生,严重影响生产安全和正常作业。岩性恶化。进入深部后,岩体结构与力学特性会发生重大变化,给支护和后续开采安全带来很大负担,严重影响开采效率和效益。高温环境。深部矿井的高温环境会使围岩的力学性能大大劣化,严重影响设备的安全运行、作业效率和工人身体健康,会造成不可预测的灾害和事故。深井提升。随着开采深度的增加,矿石和各种物料的提
3、升高度显著增加,造成提升难度和成本大幅增加。传统有绳提升技术不仅难以满足深部提升的要求,而且对生产安全构成潜在威胁。三、深部开采关键工程科技战略(一)岩爆预测预报与防控技术金属矿山岩爆是由采矿引发的一种动力灾害,是采矿工程中的主要灾害类型。岩爆预测、预报是一项世界级难题。认识和控制岩爆是矿山安全维护的首要任务。采矿开挖破坏了地层平衡状态,并在围岩中产生了扰动能量。当岩体中聚集的扰动能量达到很高水平,并且在岩体由于高应力作用出现破裂或遇到断层等情况下,能量突然释放,就可能形成岩爆。这是对岩爆机理的准确认识。基于岩爆机理,岩爆预测应与开采过程紧密结合。根据未来的开采计划,采用数值模拟、数理统计等方
4、法,定量计算出未来开采诱发扰动能量的大小、时间(开采时间)和在岩体中的空间分布状况及其随开采过程的变化规律。随后,借助地震学的知识(地震能量与震级的关系式),可以对未来开采诱发岩爆的发展趋势及其时间-空间-强度规律做出理论上的预测。同样基于岩爆的诱发机理,岩爆防控应主要从优化采矿方法、开采布局和开采顺序入手,减小在围岩中产生高岩应力集中和大的位移,减小和控制开采过程中扰动能量的聚集,从而减轻和控制岩爆的发生。同时,采取能吸收能量、防冲击的支护措施,阻止和减弱岩爆的冲击破坏作用。(二)支护技术地下金属矿的采矿方法,随开挖和支护方式不同,分为空场法、崩落法、充填法三类,其中充填法成本最高。各矿山主
5、要根据矿石价值和采空区维护难度的不同,决定各自适用的采矿方法。但为了实现绿色采矿,控制岩层移动和地表沉陷,特别是进入深部开采后控制剧烈的地压活动,充填法将是多数矿山(包括铁矿)不得不选择的采矿方法。这是对传统采矿模式的重大变革。但是,开采价值和支护成本相平衡的原则仍需遵守。为了广泛应用充填法,必须对充填工艺和充填材料进行重大改革,大力降低充填成本。利用矿山固体废料的充填工艺是最具有普遍应用前景的技术方案。近年发展起来的全尾砂膏体充填工艺,可在低水泥耗量条件下获得高质量充填体,膏体强度均匀、充填采空区接顶率高,能有效控制地压活动和岩层移动。该技术代表了充填技术未来的发展方向。此外,胶凝材料在膏体
6、充填成本中占很大比重。研究超细、高强、价廉、速凝充填新材料可有效降低充填成本。(三)高温环境控制与降温技术国内外常用的矿井降温技术包括非人工制冷和人工制冷两大类。非人工制冷降温技术主要包括矿井通风、热源隔离、岩层预冷、采空区充填等多种方法,其中矿井通风应用最为广泛。然而,矿井通风降温成本高、通风效率低。此外,对于热害较严重的矿井,非人工制冷降温技术难以满足降温要求,必须同时采用人工制冷降温措施。人工制冷降温技术目前在金属矿山广泛应用,主要包括水冷却系统和冰冷却系统。水冷却系统通过制冷机组制出冷水,再通过高低压换热器和空冷器,将通风系统输入井下的风流冷却后,送到工作面降温。该系统实际上就是空调技
7、术在地下矿井的应用。冰冷却系统通过风力或水力将地面制出的粒状冰或泥状冰送至井下融冰池,利用工作面回水喷淋融冰,融冰后的冷水送至工作面,通过空冷器降温或采取喷雾降温。一般来说,非人工降温技术和人工降温技术都是被动式降温技术。工程实践表明,这两种降温技术不仅降温成本高,而且在深井中降温效果也不十分理想。为了高效解决深井降温问题,必须发展主动式降温技术,重点在以下两个方向:深井高温岩层隔热技术。深井高温环境主要是由高温岩层热辐射所造成,研发新型高效的隔热新材料、新技术、新工艺,对岩层高温热源进行隔离,在此基础上再采用人工制冷降温技术等,就能起到较明显的降温效果。深井地热开发技术。地热本身是一种天然能
8、源,而现有的降温技术是被动措施,将地热当成一种灾害在防治。如果在深部开采过程中,采用热交换技术对岩层中的地热资源进行开发利用,将深井采矿与深部地热开发相结合,就能大幅度抵消降温成本,从而为采矿深井降温开辟一条具有颠覆性的经济有效的技术途径。(四)提升技术提升是采矿过程中与凿岩开挖同等重要的一个环节。金属矿山广泛使用多绳摩擦式或缠绕式提升机。进入深部开采后,钢丝绳不断加长加粗,这不仅加大提升负荷,大大降低了有效提升能力,而且由于尾绳长度变化大,造成提升钢丝绳张力变化过大,导致断丝破坏,这成为制约摩擦式提升安全的主要因素。据国内外统计,摩擦式和缠绕式提升机单级最大提升高度分别只有1800m和300
9、0m左右。更大的提升高度必须多级提升,从而使设备成本大大增加,提升效率大大降低。当提升高度超过3000m或4000m后,有绳提升技术因钢丝绳而造成的大负荷、大惯量、大扭矩将是无法解决的问题。为此,必须研发无绳垂直提升技术,如直线电机驱动提升技术和磁悬浮驱动提升技术等。无绳垂直提升技术具有设备体积小、移动灵活、效率高、提升高度不受限制等优点,适合于深井提升。目前这方面的技术和装备都还处于初步设想阶段,需要今后更深入地进行创新研窕和科学实验,才能研制出实用的技术和产品。建议我国今后要重点开展这类提升技术和装备的研发。四、绿色智能采矿模式传统的浅部采矿模式和开采方法己不适合深部高应力场、高井温、岩体
10、结构变化和复杂的地质条件。为了适应深部金属矿绿色智能开采的要求,提高深井自动化高效开采水平,必须对现有采矿模式及其工艺技术进行根本变革。(一)精准切割采矿传统的采矿掘进破岩方法是钻爆法。钻爆工艺对围岩稳固性造成破坏,威胁开采安全。而且这种方法将矿石、废石一起采,大大增加提升的废石量和选矿作业的工作量。为了提高深井自动化精准高效开采水平,必须研究精准切割采矿的方法。1 .机械连续切割掘进与采矿技术采用机械掘进、机械凿岩的方法,以连续切割设备取代传统爆破采矿工艺进行采矿,切割空间因不需实施爆破而明显提高围岩稳固性。机械切割能准确地开采目标矿石,实施精准开采,使采矿损失率和矿石贫化率降到最低,从而大
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