本發明提供了一種低采切比的中深孔采場底部結構及回收方法,通過對中深孔采場的底部結構進行優化,單元采場內兩個呈鏡像對稱分布的鑿巖巷道中心軸之間的距離大于單個分段采場的寬度,使單元采場內形成易于回收的三角大礦柱。對三角大礦柱中間掘進小斷面鑿巖巷道,施工上向中深孔扇形炮孔,以微差爆破的方式崩落礦石,達到回收的目的;采用相同的方法直至將整個中深孔采場底部結構中的三角大礦柱回收完成。本發明通過改變中深孔采場底部結構,使需要回收的底柱數量減少、體積增大,每兩個采場只需回收一個底柱,減少了采切工程量,提高了底柱的回收率、穩定性和安全性;減少了礦石的損失率,增加了采礦收益,產生顯著的經濟效益。
本發明公開了一種預切槽硬巖礦體旋轉振動連續截割設備及其施工工藝,由礦體切槽機構、礦體截割機構、礦石鏟運機構、行走機構、液壓泵站、液壓配給及控制系統、液壓激振器、操作室組成;所述礦體切槽機構從內向外截割礦體形成預切槽,解除應力,促使裂隙發育,增加礦體自由面;所述礦體截割機構旋轉振動截割礦體,前、后截割機構的截割方向都指向預切槽,呈以斜拉破壞為主的方式破巖落礦。本發明對礦塊進行板條式往復截割,伴隨設備往復行走,所述切槽機構對礦體進行連續預切槽,所述截割機構對礦體進行旋轉振動截割,所述鏟運機構對截落的礦石進行連續鏟運,采礦作業協同連續,設備無需掉頭,并可確保較低的礦石損失率和貧化率。
本實用新型提供了一種地下礦山廢水零排放系統,包括用水系統和用于為用水系統提供水源的回水補給系統和新水補給系統;所述回水補給系統和所述新水補給系統的出水口端與所述用水系統的進水口端相連;用水系統包括采礦系統、充填系統及選礦系統;新水補給系統包括井下涌水系統和外界水系統;井下涌水系統的張性斷裂的裂隙處設有用于堵水的漿液,以對井下涌水系統進行堵水處理,實現地下礦山廢水零排放。本實用新型通過在張性斷裂的裂隙處設置漿液進行堵水以達到預設堵水率,然后通過外界水系統進行補給,使井下涌出的水全部利用,整體上實現廢水零排放的綠色開采。
一種用于水下作業的粗顆粒礦漿泵,包括雙出軸潛水電機、至少一個上泵體和一個下泵體,上、下泵體中均設有葉輪和導葉,雙出軸潛水電機的上、下軸分別連接上、下泵體中的葉輪,雙出軸潛水電機的外部布置有輸送管和連接管,且輸送管和連接管沿雙出軸潛水電機的中心軸對稱布置,輸送管和連接管的尺寸形狀相同,連接管的兩端封閉,輸送管將上泵體的進口和下泵體的出口連通,且輸送管的內徑與下泵體下方連接的進口法蘭的內徑相等,與上泵體上方連接的出口法蘭的內徑相等。本發明結構簡單、成本較低、操作簡便、穩定性好,能夠滿足深海采礦系統粗顆粒礦石垂直管道水力輸送水下作業要求。
本發明公開了基于聲發射信號功率的巖石裂紋擴展獲取方法,涉及巖石力學及裂紋擴展監測領域。將聲發射信號中的能量和持續時間作為關鍵參數,篩選出整個聲發射力學試驗過程中的有效事件,通過有效事件的演化表征計算巖石在聲發射試驗過程中的裂紋擴展規律,為地下采礦及巖土工程中巖體穩定性監測提供技術支撐。在巖石聲發射力學參數中選出能量和持續時間;每個聲發射事件對應著相應的功率和峰值頻率,從功率?峰值頻率圖中確定聲發射信號的主頻帶和次主頻帶;基于主頻事件和次主頻事件的演化表征計算巖石試樣在聲發射試驗中主裂紋和微裂紋的擴展規律。最終實現對地下巖土工程提供良好技術支撐的目的。
本發明公開了一種采用水平分支孔對接井組的鹽礦開采方法,包括如下步驟:1)鉆設一第一豎直井段到鹽礦的一下部鹽層,造斜后沿著下部鹽層鉆設一第一下層水平井段到一預設水平分支孔靶點,第一豎直井段和第一下層水平井段形成第一鹵井;2)在第一鹵井下入套管固井;3)距離第一鹵井井口一設定距離鉆設一第二豎直井段到下部鹽層,造斜后沿著下部鹽層鉆設一第二下層水平井段到一預設水平分支孔起點,第二豎直井段和第二下層水平井段形成第二鹵井;以及其他多個步驟。本發明通過水平分支孔對接井組,在只需要鉆鑿一對鉆井的情況下,達到多對對接井的開采效果,最大限度的減少鉆井開發成本,同時有效提高采礦效率。
紅土鎳礦中鎳鈷、鐵和鎂綜合開發利用的方法,以紅土鎳礦為原料,采用采礦、磨漿制礦、加壓濕法氯化浸出、萃取鎳(鈷)鐵分離、氯化鎂高溫水解、浸出渣磁化焙燒和磁選等工藝流程來提取鎳鈷中間產品、回收輕質氧化鎂及用于煉鐵的原料。主要技術要點是對紅土鎳礦中的鎳鈷先用加壓鹽酸溶解浸出,在溶液中的鎳鈷用沉淀法得到中間產品,沉鎳鈷后母液經過高溫水解得到輕質氧化鎂,并回收氯化氫得到鹽酸,浸出渣經還原磁化焙燒、弱磁選得到煉鐵用原料,回收鹽酸進入浸出工段從而使鹽酸閉路循環。本發明綜合回收鎳鈷、鎂和鐵,具有鎳鈷浸出率高、成本低、投資少、鹽酸閉路循環。整個工藝簡要、清潔,對環境友好。本發明尤其適應大規模工業生產。
本實用新型公開了一種礦石運輸系統,包括帶式輸送機、儲帶裝置和可移動工作臺,所述帶式輸送機包括輸送帶以及依次連接的卸料水平段、提升運輸段和受料水平段,所述卸料水平段和儲帶裝置位于地表面上,所述可移動工作臺位于地表面以下的采礦工作面上,所述受料水平段設置在所述可移動工作臺上,所述儲帶裝置包括多個可拆卸地連接的儲帶機架模塊,所述提升運輸段包括多個可拆卸地連接的提升機架模塊,所述輸送帶繞在所述帶式輸送機的機架和儲帶裝置上該礦石運輸系統旨在解決現有技術中凹陷露天礦的礦石提升運輸技術運輸受限、壓礦嚴重、成本高的技術問題。
本發明公開了一種海底表層沉積物車輛地面力學性能動態測試裝置,土槽固定于機架上并裝有模擬沉積物,履帶板測試機構固定于底板上,本發明能實現法向加載并測試法向載荷與法向壓陷位移,模擬推進行走機構并測試相應剪切位移,步進電機驅動滾輪帶動鋼絲繩連接的導桿以帶動機構更換測試位置及軌跡。本發明實現了在實驗室條件下對履帶式作業車行走機構在海底表層沉積物行走作業過程,模擬測量壓力—沉陷、剪切應力—剪切位移以及剪切與承載耦合作用力學特性動態變化過程數據,為海底采礦車結構設計優化及行走通過性能評估分析提供模擬測試平臺及詳細測試數據。
本發明提供了一種用于露天礦開采的裝載機,包括:主機架,在主機架的第一側設置有前臂輸送機構,在主機架的第二側設置有后臂輸送機構;前臂輸送機構的下游端位于后臂輸送機構的上游端的上方。本發明通過其前臂輸送機構和后臂輸送機構可方便地將采礦機或裝礦機的卸料皮帶機的下輸出的物料轉運到指定的位置,適用于露天礦開采過程中的連接作業。
本發明公開了一種適用于礦山基建期的巷道超前截流疏干方法,包括如下步驟:a、確定截水疏干巷道;b、在各截水疏干巷道內鉆進第一個超前截流疏干孔;c、疏干水量控制工程;d、確定各截水疏干巷道內超前截流疏干孔的個數n;e、確定各截水疏干巷道內超前截流疏干孔間的間距L3;f、在各截水疏干巷道內施工第二個超前截流疏干孔;g、重復步驟f,完成截水疏干巷道內所有超前截流疏干孔的施工過程。本發明既可以通過放水減輕或緩減巷道掘進面臨的突水、塌方問題;又可以在基建期增加井下的疏排放水量,從而在開拓采準巷道掘進期間逐步降低礦區地下水位,為巷道貫通后的采礦作業創造條件的疏干方法。
本發明公開了一種深海充氣浮體球,浮體球殼(1)為薄壁球型結構,采用低密度、高強度的鈦合金Ti80或鋁合金制作,并根據浮體球所處工作海洋深度的要求,在球殼(1)內沖入相對應壓力的氦氣以增強抵抗球殼外部深海壓力。充氣閥座(3)為圓柱結構,通過焊接等方式安裝于浮體球殼(1)上,在充氣閥座(3)內設有通氣道,通氣道內設有密封圈(2)安裝閥孔,在充氣閥座(3)側面設有可與高壓氣源相連接的螺紋,在充氣閥座上端設有內螺紋用于安裝壓緊螺釘(4)。壓緊螺釘(4)安裝于充氣閥座(3)上端,其頂端為圓錐結構,起到閥芯的作用。本發明浮體球,性能指標高,超過了我國對深海采礦提出的浮體性能要求。
一種低泌水率可泵送磷石膏與黃磷渣充填膏體及制備方法,是利用工業廢渣磷石膏作為充填骨料,添加一定比例黃磷渣作為膠凝材料,在測定磷石膏的自然含水率的基礎上,按目標濃度計算所需加水量,攪拌制備而成。所述充填膏體濃度控制精確、泌水率較低、流動性較好、具有一定的早期強度和較好的中長期強度,用于磷礦地下采空區的膏體充填,減少磷石膏井下膠結充填的料漿泌水率,降低井下排水和充填的成本,減少對礦區水環境的污染。采用本發明,可使工業廢渣磷石膏和黃磷渣得到充分有效利用,滿足磷資源開采礦山的充填作業要求,擴大礦山產能,增加經濟效益,減少工業廢渣的地表堆積,減少土地占用率,可有效降低充填廢水對環境的二次污染。
本發明公開了一種厚大礦體連續大孔徑深孔爆破機械化開采方法,屬于地下采礦技術領域,該開采方法包括根據礦體厚度劃分礦塊、采準切割、鑿巖出礦、空區充填等步驟。本發明采用交錯布置出礦進路的方式,減小巷道暴露面積,增加出礦層巷道穩定性,提升底部結構安全性,既有進路式開采安全性能高的優點,又有開采工藝機械化程度高、生產能力大等優點,采用本方法進行厚大礦體開采,開采成本低,作業人員少,集中生產,便于管理,生產能力大,勞動生產率高。
本發明屬于礦物采掘技術領域,具體涉及一種適用于緩傾斜薄礦脈的中深孔落礦機械化分采工藝,包括:拉底進路回采、側向崩落礦石、上下盤圍巖分采、拉底進路充填四個步驟?;趶碗s難采緩傾斜薄礦脈的具體特征,通過拉底進路回采為側向中深孔落礦創造自由空間,礦石崩落所形成的空區又為上下盤圍巖崩落提供了自由面,進而可實現緩傾斜薄礦脈的機械化、高效率、低成本分采。本發明可有效解決現有緩傾斜薄礦脈淺孔落礦效率低、勞動強度大、電耙耙運工藝復雜、采場生產能力小、采礦成本高、難以實現礦巖分采的技術問題,為提高緩傾斜薄礦脈的機械化開采水平和綜合生產效率、降低開采成本和礦石損失貧化開辟了新的途徑。
本發明提供了一種多面體鎢粉的制備方法,本方法將鎢酸銨與氯化鈉在水中混合均勻,攪拌蒸干,再將所得混合粉末置于管式爐中,先在氬氣氣氛下高溫煅燒,使鎢酸銨分解為三氧化鎢,接著在氫氣氣氛下將其升至更高溫度而還原制得多面體鎢粉。本發明所用工藝簡單、高效,所制得的鎢粉為具有微米粒徑的六面體或十二面體,可以廣泛應用于陰極發射材料、地質采礦工具、石油鉆頭、硬質耐磨材料等方面,是制備其他鎢基材料的重要原料。
一種利用礦井水提高氯化鉀回收率的方法,包括以下步驟:(1)破碎;(2)分解;(3)浮選;(4)礦井水調漿;(5)提取粗鉀;(6)浮選尾礦;(7)提取精鉀。本發明利用地下固體鉀鹽礦采礦時產生的礦井水作為氯化鉀浮選調漿母液,不僅提高了光鹵石礦生產氯化鉀的回收率,其KCl回收率≥74%,還實現了礦井水的資源化利用;所得氯化鉀產品的質量好,純度高,其KCl含量≥96%,克服了傳統光鹵石生產氯化鉀時浮選精礦品位低、加工回收率低等缺點,另外,母液可循環利用節約水資源,工藝流程簡單,投資省、生產成本低,易于操作,環境污染少,適合規?;a。
印刷品無形代碼人機兩讀方法,用于印刷品信 息自動處理,是一種16位二進制數矩陣式平面磁性 代碼,用來記錄我國通用漢字和國際通用字符等信 息。其數據結構內設有漢語上下文相關信息描述符, 即可供機器高速閱讀和輸出字符圖形,又可實時輸 出跟人聽覺同步的接近自然語言的漢語語音。依據 本發明可以建立印刷品各種信息自動處理系統,能 使計算機外存書本化。本發明的一切機器操作不受 光源限制,在軍事、采礦、探險等方面尤有特殊意 義。
一種相變預裂組合掘進鉆頭及方法,包括鉆頭本體和二氧化碳致裂器,所述鉆頭本體為牙輪鉆頭,所述二氧化碳致裂器設置在鉆頭本體內,所述鉆頭本體在牙輪的掘進面上設置有二氧化碳致裂器的泄爆頭。本發明通過利用二氧化碳液氣相態變化,釋放高壓氣體作用在巖體上,通過二氧化碳致裂器與旋轉鉆頭輪換工作,二氧化碳致裂器可以預先破壞鉆進巖面的應力,使得巖面產生裂縫,從而提高后續鉆頭旋轉的掘進的效率,保護了鉆頭,有效提高了深部采礦中鉆井效率,并降低了鉆頭的磨損,提高經濟效益,能很好地適用于深部高應力巖體。
本發明公開了一種礦井熱害治理協同地熱開采方法,包括步驟:一、構筑礦井熱害治理協同地熱開采結構;二、冷水注入通道向巖層內注入冷水;三、熱水采熱通道抽采巖層內熱水;四、熱泵處理;五、礦井工作巷道內風流溫度監測。本發明冷質持續流入巖層,其附近巖石溫度逐漸降溫,從而冷水注入通道阻止了巖層底部地熱能向采礦層的熱傳導,隨著注入通道附近巖石降溫區域逐漸擴大,上層礦井工作巷道圍巖溫度也將降低,內部風流溫度得到有效的降溫,高溫巖層熱水從礦井巷道回風側輸送至地面,防止了抽采的高溫巖層向巷道內釋放熱能加重熱害,回風側風流溫度較高,減少了抽采的巖層熱水的熱損失,為礦井熱害治理和地熱開采同步進行提供了有效途徑。
一種多功能海洋環??萍佳芯颗c試驗平臺,包括雙體船載平臺、海洋環保綜合研究中心、海洋地質/水文監測與研究設施、海洋生態環境與環保研究設施、海洋生物救助設施、海洋垃圾清理收集裝置、海洋油污清理收集裝置、海洋藻類濾捕凈化裝置、海洋礦產綠色采掘收集研究試驗設施、廢棄物處理與產品加工裝置,本發明提供一種集海洋生態環境保護技術研究、海洋綠色采礦技術研究試驗、海洋生物救助及海洋垃圾、溢油及藻類等海洋污染物直接有效回收并資源化再利用、產生高附加值的工業產品的一體化多功能環??萍佳芯吭囼炂脚_,最大限度的降低海洋污染治理成本,提高環??萍佳芯科脚_的自持力,確保海洋環??萍佳邪l工作的可持續性和有效性。
本發明公開了黃土粘結高壓泵送膠結充填材料及其制備方法,按黃土粘結高壓泵送膠結充填材料的重量份的百分比稱取黃土、碎石、水泥和水,然后再將這些原料混合均勻,用水分別黃土、水泥和碎石混合攪拌均勻就制成了黃土粘結高壓泵送膠結充填材料,本發明采用黃土替代部分水泥,既減少了大量的水泥用量,可降低充填成本,又提高了泵送和充填材料的性能,節約能耗,同時減小了輸送管道內壁磨損,延長輸送管道的使用壽命。并且操作施工簡單,省工省力,合理利用了廢料,無毒無害,能真正實現難采礦體安全高效無廢開采,具有良好的經濟效益。
本發明公開了一種基于孔陣超前預裂的硬巖礦體開采設備及其開采方法,其中開采設備包括安裝在設備底部的行走機構,還包括安設在設備前后兩端的滑軌機構、安設在前端滑軌機構上并可左右平移運轉的用于截割礦體的礦體截割機構、安設在行走機構一側用于對待截割礦體鑿巖鉆孔的鉆孔機構、安裝在后端滑軌機構上并可左右平移運轉的用于運輸截落礦石的運輸機構。本發明對礦體進行板條式往復截割,在設備運行過程中,設備與礦壁保持平行,伴隨設備往復行走,設備不需要掉頭,采礦作業協同連續,可提高硬巖礦山開采效率;此外,設備在運行截割礦體的過程中,只需要礦體截割機構沿滑軌機構移動,不需要設備移動。
一種利用光鹵石熱溶鹵水生產氯化鉀的方法,包括以下步驟:(1)光鹵石蒸發結晶;(2)井采注劑配制及采礦;(3)分解、結晶;(4)農業級KCl制備;(5)工業級KCl制備。本發明針對光鹵石礦分解結晶過程的特性,對晶體顆粒較粗的KCl和晶體顆粒較細KCl分別采用不同的工藝方法進行加工,從而分別獲得農業級和工業級的兩種不同級別的KCl產品,實現產品的多元化。本發明提供的工藝整體能耗較低,采用熱注劑溶礦大大降低生產氯化鉀時氯化鈉和氯化鎂的采出率,可節約生產成本,綜合效益好。
本發明公開了一種應用卸壓預裂縫的高應力礦柱保護方法,空場采礦法回采后,在礦柱與頂板的接觸部位形成卸壓預裂縫,卸壓預裂縫的尺寸參數為開縫高度h≤0.2m,開縫深度b∈[0.2m,1m]。充分利用卸壓預裂縫的應力轉移,實現卸壓預裂縫影響區域的礦柱邊部礦體成為一種非拉應力的剝離破壞區,減少礦柱的拉應力剝離型破壞;利用卸壓預裂縫的應力轉移后的邊部礦柱作用,在礦柱的核心區域形成三向應力作用體,保障礦柱的核心部位為三向受壓應力狀態,充分實現礦柱的高圍壓下的高強度自承載能力,達到礦柱的自我主動保護作用。利用卸壓預裂縫的應力向外轉移,減少了礦柱中塑性區域,保障礦柱的安全穩定。
本發明公開了一種帶導料裝置的深海礦石輸送系統儲料倉,包括上倉體、下倉體、連接法蘭、導料裝置和擋料黃膠圈等。集礦機將賦存在海底的多金屬結核采集起來,經過脫泥、破碎后,由礦漿輸送軟管輸送至儲料倉內。與礦漿泵相連的提升硬管直插于儲料倉底端,在提升硬管靠近儲料倉底端處設置有喇叭形吸入口,在喇叭形吸入口下方設置有導料裝置,導料裝置上的螺旋導料桿由潛水電機驅動旋轉。沉降于儲料倉底端的礦石顆粒在螺旋導料桿的作用下被強制旋入提升硬管吸入口處,在礦漿泵的抽吸作用下,經管道運輸后到達海面采礦船上。本發明結構簡單、使用方便,有效地解決了深海礦石輸送系統易于在提升硬管吸入口積料而堵塞管口的問題。
本發明提供了基于InSAR和交叉迭代的地下采空區定位方法,包括以下步驟:步驟1:InSAR數據處理獲取礦區地表的累積LOS向形變場;步驟2:優化概率積分模型,減少模型參數的輸入;步驟3:構建優化后的概率積分模型與LOS向形變的函數關系;步驟4:根據地質采礦條件確定三個初始模型參數的先驗信息;步驟5:結合獲取的三個初始模型參數和建立的函數關系,利用交叉迭代反演出表征采空區幾何特征和空間信息的八個參數,從而完成地下采空區的空間定位;為了有效探測礦山開采過程中遺留的地下采空區,發掘出一種方便獲取的、適用于實測數據缺乏時、不受模型參數精度限制的、較為準確的采空區地理空間定位的方法。
本發明公開了一種深海礦石輸送系統中繼倉,包括上倉體、下倉體、倉體連接螺栓組件、射流發生器、射流發生器連接螺栓。集礦機將賦存在海底的多金屬結核采集起來,經過脫泥、破碎后,由礦漿輸送軟管輸送至中繼倉內;與礦漿泵相連的提升硬管直插于中繼倉底端,在提升硬管靠近中繼倉底端處設置有喇叭形吸入口,喇叭形吸入口下方的中繼倉倉體上設置有射流發生器。礦漿泵工作時,喇叭形吸入口底端由于負壓而產生向上的水射流,沉降于中繼倉底端的礦石顆粒在礦漿泵的抽吸及射流水擊雙重作用下被吸入提升硬管內,經管道運輸后到達海面采礦船上。本發明結構簡單、使用方便,有效的解決了深海礦石輸送系統易于在提升管道吸入口積料而堵塞管口的問題。
本發明公開了一種點柱礦體的回采方法,將井下一定范圍內的采空區和空區內點柱劃分為一個單獨的回采區域;提前構筑混凝土人工假巷穿過回采區域且通達待采點柱,人工假巷與礦山主運輸系統相通,形成區域內的通風、運輸通道;以回采區域內的點柱為拐點封堵整個空區后膠結充填并充分接頂;從人工假巷往待采點柱掘進貫穿點柱的水平鑿巖巷;在鑿巖巷內施工上向扇形中深孔,以點柱空區一側為自由面和補償空間,采用毫秒微差一次或分次爆破,后退式回采整個點柱;采用遙控鏟運機出礦,礦用卡車運輸礦石,整個回采過程施工人員通行和運輸均在人工假巷內進行,不進入空區作業。本方法安全性高、回采區域內點柱回收率高、采礦效率高,技術新穎、工藝先進。
礦集區內礦群集約化開采方法。本發明屬于金屬礦山地下開采領域,涉及一種大范圍礦集區內的礦群開采方法。根據區域內中小分散礦體的賦存特征,構建貫通礦集區內各自分散礦體的中段開拓運輸平臺,將分散獨立的各礦體聯成整體;將不同礦種的礦體進行分類,選擇合理的選廠地址,一個選廠集中選一種礦石;集中2~3個中段運輸平臺,建立區域內人員、材料與礦石的集中快速運輸平臺,并使其貫通井下所有子開拓運輸系統;將區域礦山進行分區,建立分區相對獨立的通風、供電、供水、壓排氣生產輔助系統,同時分區之間又并網聯接;依據各個礦體特征,統一采用適合的采礦方法,集中配置機械化無軌采掘設備,實施礦集區內礦群的集約化開采和運輸。本開采方法可整合資源,大幅提高生產效率,實現資源充分回收及生產成本的降低。
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