大型露天矿山资源估算与开采境界优化研究(金属矿山)

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露天矿最终境界的优化研究

露天矿最终境界的优化研究

露天矿最终境界的优化研究I. 引言介绍研究的背景和意义,概述露天矿优化研究的发展现状。

II. 露天矿最终境界的意义阐述露天矿最终境界的定义及其意义,包括资源利用率和环境保护。

III. 露天矿最终境界的评价方法介绍目前主流的露天矿最终境界评价方法,包括基于GIS的空间优化模型、多目标优化方法和生态恢复评价方法等。

IV. 露天矿最终境界的优化策略提出针对露天矿最终境界优化的策略,包括最小化矿坑面积、最大化回收率、优化矿山设计和采用新技术等。

V. 结论与展望总结本文研究的结果和贡献,讨论未来露天矿最终境界研究的方向和挑战。

(注:以上提纲仅供参考,实际撰写需要根据研究方向和具体内容进行调整和扩充。

)第一章:引言随着矿产资源的不断开采和消耗,矿山的规模和数量不断增加。

在开采期间,露天矿是矿山的重要形式之一,但其对环境、生态和资源的破坏也逐渐受到社会关注。

因此,如何实现资源的最大利用和环境保护已成为矿山开发可持续性的重要问题之一。

露天矿最终境界(Final Pit Limit,简称FPL)是指在特定矿产市场条件下,经济利益最大、环境影响最小的开采终点,也是一种评估矿山可持续性和优化矿山规划的方法。

露天矿的FPL 决定了矿山的规模、坑底矿产储量和矿石品位等,对矿山最终效益和环境保护具有重要影响。

随着优化设计和综合评价方法的发展,FPL的生成已经从传统的人工计算转向计算机智能化,如使用基于GIS的空间优化模型、多目标优化方法和生态恢复评价方法等。

综合应用这些方法,可以实现FPL的准确计算,同时降低开采对环境的影响。

本文旨在系统总结露天矿最终境界的优化研究现状,分析其评价方法和优化策略,并探究未来的发展方向和挑战。

在此基础上,为制定矿山可持续性战略和优化资源配置提供理论指导和实践支持。

第二章:露天矿最终境界的意义露天矿最终境界(Final Pit Limit,简称FPL)是指在特定矿产市场条件下,经济利益最大、环境影响最小的开采终点。

露天金属矿采选联合优化的探讨

露天金属矿采选联合优化的探讨

露天金属矿采选联合优化的探讨发布时间:2022-01-18T09:08:01.109Z 来源:《工程建设标准化》2021年23期作者:段培军[导读] 我国的矿山开采行业的发展机遇和挑战并存段培军61272319840715****摘要:我国的矿山开采行业的发展机遇和挑战并存,一方面在生态环保理念下,对矿山开采技术应用的节能环保提出了更高的要求,另一方面市场对矿石需求量的快速增长也为金属矿开采技术的研究提供支持。

越来越多采矿企业也在积极寻找更好的创新发展、变革路径,大批更加先进、稳定的矿山采矿技术涌现。

我们相信,在不远的将来将会有更多的先进的采矿技术应用到金属矿的开采中来,有力推动采矿行业向生态环保效益好、低成本高产量的方向快速发展,为我国的社会经济发展做出更加突出的贡献。

关键词:金属矿;开采技术;发展趋势1我国金属矿联合开采技术发展现状1.1露天开采技术露天开采包括了分期开采、陡帮开采、高台阶开采等技术。

分期开采是一种重要的金属矿开采形式,主要适用于矿量储备较大、能够长期开采的矿山开采需要。

一般而言,在应用露天开采的初期,需要剥采的作业量较小,在不需要投入较大成本的情况下就能够创造可观经济效益,并能够降低因为矿山开采环境不确定而造成的投资风险。

当前阶段,分期开采已经成为国外矿山开采领域最为重要的生产形式,并在国内的应用逐渐繁盛。

陡帮开采技术理念是于上世纪60年代被提出,并逐渐应用到金属矿的开采中来的。

我国从上世纪70年代引入该技术,经过多年的研究与实践,该技术理论的发展已经非常成熟。

陡帮开采技术在露天矿山生产中的应用,前期同样不需要较大剥采任务量,基建任务也非常简单,有利于实现最大化的生产效益。

就高台阶开采技术来说,我国对此开采理论技术的研究时间尚短,目前能够在14-15米的高台阶上实现开采,随着更多更加先进的开采设备的投入使用,在不远的将来,该技术能够支持更高台阶的矿山开采活动,有力推动我国矿山生产经营事业的发展和提升。

大型露天金属矿山深部开采技术研究

大型露天金属矿山深部开采技术研究

Series No.349 July 2005金属矿山METAL MINE总第349期2005年第7期王进学(1968-),男,中国矿业大学(北京校区)资源与安全工程学院,博士生,100083北京市海淀区学院路丁11号。

大型露天金属矿山深部开采技术研究王进学1王家臣1董卫军2吉兆宁2(1.中国矿业大学(北京校区);2.北京矿冶研究总院)摘要通过系统研究,提出了眼前山铁矿深部矿体的合理开采方式,并对露天转地下开采过程中生产能力的衔接,开采方式的平稳过渡,地下开采首采区的选择,矿山生产规模的确定,采矿方法的选择以及边坡下压帮矿量的回采进行了论证,得到了眼前山铁矿深部矿体开采的系统优化方案。

关键词露天开采地下开采过渡期Study of Deep Mining Technology of Large-scale Opencast Metal MineWang Jinxue1Wang Jiachen1Dong Weijun2Ji Zhaoning2(1.China University of Mining and Technology(Beijing);2.Beijing General Institute of Mining and Metallurgy)Abstract Through the systemic research,a rational mining mode for the deep ore body in Yanqianshan Iron Mine was brought up.The followings were sufficiently demonstrated:productive capacityˊs linking when the opencast mining changes to the underground mining,smooth transition of the mining mode,selection of the first underground mining sec-tion,determination of mine production scale,selection of mining methods and stoping of side ore body under the high wall slope.So the systematic improving scheme of the deep ore body mining in Yanqianshan Iron Mine was gained.Keywords Opencast mining,Underground mining,Transition period露天开采是我国金属矿山资源的主要回采方式,露天采出资源量占总回采量的90%左右。

采矿方法研究露天及优化

采矿方法研究露天及优化

采矿方法研究:露天及优化引言采矿是指对地下矿藏或地表矿体进行开采的过程,是矿业领域中的重要环节之一。

采矿过程中的采矿方法选择及优化对于矿山的经济效益和环境保护都具有重要意义。

本文将重点探讨露天矿山中的采矿方法以及其优化手段。

露天矿山采矿方法露天矿山是指矿石露天暴露在地表,通过逐区开采,逐步延深的方法进行开采的矿山。

在露天矿山中,主要有以下几种采矿方法:1. 粗采方法粗采方法适用于矿体质量较好、坚硬的矿石,通过爆破的方式将矿石快速破碎,并采用大型装载机将其装入矿卡进行运输。

粗采方法的优点是采矿速度快、生产能力大,但对于矿石质量要求较高。

2. 绿色采矿方法绿色采矿方法是近年来发展起来的一种环保型采矿方法。

该方法主要通过无爆破、低噪音、低振动、低尘的方式进行开采,同时积极采用水资源的循环利用和再生利用,以减少对环境的影响。

3. 块状采矿方法块状采矿方法是利用矿体中存在的层状结构,按照矿层剥离的原则进行开采。

该方法主要适用于矿体不规则、软弱而成片的地质条件,通过矿石的顺层拆分,提高矿石的回收率和采矿效率。

4. 露天矿山混合采矿方法露天矿山混合采矿方法是综合利用多种采矿方法的一种综合采矿方式。

该方法主要根据矿体的地质条件和经济性,结合不同采矿方法,以达到最佳的采矿效果。

混合采矿方法在一定程度上能够充分发挥不同采矿方法的优势,提高矿石回收率和采矿效率。

露天矿山采矿方法的优化为了提高露天矿山的开采效益和降低环境影响,需要对采矿方法进行优化。

以下是一些常用的优化手段:1. 自动化技术的应用通过引入自动化技术,可以提高矿石开采的效率和安全性。

例如,可以使用远程控制设备对矿山设备进行操作,减少人力投入和工作风险。

自动化技术还可以通过大数据分析,对开采过程进行优化,提高生产效率。

2. 废弃物处理技术的改进露天矿山开采会产生大量的废弃物。

为了减少对环境的影响,需要改进废弃物处理技术。

例如,可以采用矿山处理工艺将废弃物进行综合利用,如再利用废弃物中的有用成分或将其用于建筑材料等领域。

浅谈特大型露天矿境界优化及分期开采

浅谈特大型露天矿境界优化及分期开采

G O X a gL O Z e-i g C I u gn A in, U h n j n , A -a a X
(hn e nE g er g o Ld N nhn,inx 3 0 2C i C ia 6 n i ei . t. a ca gJ gi 0 0 ,hn N n nC, , a 3  ̄
Ke wo d o e s eo e i mii gp t p i z t n mi e a ot r y r s vri p npt nn io t z ; mi i ; n r l f ao s wa e
补给条件差, 富水性弱至中等。建设方拟将该矿最终
1 矿 区概 述
某 矿 区位 于我 国西部 、 冈底斯 山脉 南东段 , 势 地 险峻, 切割强烈 , 区范 围 3.k 2 矿 8 , 4 m 平均海拔 在 5 0 0m 0 以上 , 0 52 0m以上为残坡积砾石及 冰碛 堆积区 。矿石 的工业类 型为斑 岩型 铜矿 , 要成 矿元 素 为铜 , 生 主 共
第 1期
瑚 兰 鋈 浅谈特大型露 天矿 境界优化及分 期开采
曼 ・ 量・3
图 6 首期境界与终了境界关系
图 4 设计的终了境界视图
5 边界品位及最低入选品位优化【 l , 3 】
第 3 卷 1期 1
有 色 冶 金 设 计 与 研 究
21 00焦 2 月
浅谈特大型露天矿境界优化及分期开采
高 祥, 骆贞江, 蔡序淦
( 国瑞林工程技术有 限公司, 西南 昌 3 0 0 ) 中 江 3 0 2
[ 摘 要 ] 根据 某特 大型露 天矿 的地形 、 体赋存 、 矿 品位 变化等特征 以及 开采规模 , 究该露 天矿境界优化 、 研 分期开采的方法 . 以求最佳 开采 顺序 和最大经济效益 ( 关键 词 ] 大型露天矿 ; 特 开采境界优化 ; 矿业软件

露天煤矿最终境界与开采计划优化方法及其应用

露天煤矿最终境界与开采计划优化方法及其应用

露天煤矿最终境界与开采计划优化方法及其应用最终境界和长期开采计划是露天煤矿设计方案的两个最重要的组成部分,对矿山的整体开采效益有重大影响。

因此,最终境界和长期开采计划的优化一直是过去半个世纪以来国际矿业系统工程领域的热点研究课题。

本文在系统分析国内外在该领域的已有研究成果的基础上,针对近水平煤层的赋存特点,给出并证明了“从地质最优采场序列中求得最优开采计划”的定理,建立了优化数学模型;从矿床地质模型的建立到最终境界和长期开采计划的优化,设计了一整套算法;通过软件开发,使本文的理论、方法和模型得以实现。

针对露天开采的煤矿床多呈近水平层状分布的特点,建立了便于计算机处理和应用的规则柱状煤层矿床模型。

在算法和数据结构上充分考虑建模中处理实际地质条件的能力以及煤田探矿数据的特点,可以方便地处理断层、煤层边界控制、聚集效应等实际问题,具有运算效率高和实用性强的特点。

优化境界和开采计划需要建立地表标高模型。

本文提出了一种能够很好处理各种地表特征的、基于等高线的地表标高模型建立方法,设计了相应的建模算法。

基于建立的柱状煤层矿床模型和地表标高模型,以开采总利润最大为目标函数,采用“锥体排除法”优化露天煤矿开采境界。

该方法首先产生一个可能的最大境界,然后从最大境界开始,通过锥体扫描循环,把不盈利或剥采比大于经济合理剥采比的锥体排除,直到在一次扫描中找不到这样的锥体为止,就得到了最优境界。

该方法应用简单、运行速度高,可以方便地处理不同方向(或不同区域)具有不同帮坡角的实际情况;通过把锥壳顶点依次置于各煤层底板的椎体排除扫描,较好地处理了椎体重叠对优化结果的不利影响,而且符合近水平煤层条件下境界坑底尽可能沿煤层底板设计的实际要求。

针对这一优化方法,设计了最大境界的圈定算法、锥体排除算法、锥体模板构建算法,以及相应的数据结构。

露天煤矿开采计划在本文的定义中,包括开采顺序(即每年开采的位置和形态)、生产能力(即每年的采煤量、四纪层和硬岩的剥离量)和开采寿命三大方面。

某铁矿露天开采境界的优化

某铁矿露天开采境界的优化

某铁矿露天开采境界的优化赵冲袁利伟陈玉明胡海(昆明理工大学国土资源工程学院,昆明 650093)摘要:随着露天开采深度的增加,矿山原有的露天开采境界已不满足经济技术的需求,需要对矿山露天开采境界优化以提高安全性和经济效益。

基于露天境界优化的安全性和经济性,运用精矿成本比较法确定经济合理剥采比8.42,根据矿体赋存条件等确定露天境界要素,计算露天采场宽度,运用3DMine,Design-Expert软件对不同梯度的采深和边坡角下的剥采比和稳定性系数拟合优化,通过剥采比和稳定性系数等势线图上最接近边坡稳定系数1.2和经济合理剥采比8.42的公共点确定优化后的边坡角和采深,通过境界剥采比进行验证,从而建立优化后的矿体露天境界图,为矿山的生产提供技术依据。

关键词:露天开采; 精矿比较法; 经济合理剥采比露天境界要素中图分类号:TD861.1 文献标识码:A 文章编号Optimization of Open Pit Boundary of An Iron MineZhao ChongY uanLiwei Chen Y uming Hu Hai(Fanculty of Land Resource Engineering ,Kunming University of Science and Technology, Kunming 650093 ,China)Abstract: with the increase of the depth of open-pit mining, the original open-pit mining area has not met the needs of economic and technological, so it is necessary to optimize the open-pit mining area to improve the safety and economic benefits. The safety and economy of the open pit limit optimization based on determining the economic stripping ratio by 8.42 concentrate comparison method, according to the ore occurrence conditions determine the pit width, using 3DMine, Design-Expert software for different gradient mining depth and the angle of the slope under the stripping ratio and stability coefficient fitting opt imization, by stripping ratio and the stability coefficient of slope stability coefficient is close to the most potential lines on the map to determine the public production ratio 8.42 slope optimized angle and deep mining and stripping 1.2 and economic pr oduction ratio was verified through state stripping ratio, so as to establish the optimized orebody open pit boundary map, provide the technical basis for mine production.Keywords: Open pit mining,Concentrate comparison method,Economic rationality,Stripping ratio,Open boundary factor我国矿业发展迅速,露天开采技术也有了长足的进步。

露天煤矿高效开采技术及优化策略研究

露天煤矿高效开采技术及优化策略研究

露天煤矿高效开采技术及优化策略研究摘要:露天煤矿是一种常见的矿山开采方式,其具有开采成本低、操作简单等优点。

然而,由于露天煤矿存在资源浪费、环境污染等问题,如何实现露天煤矿的高效开采一直是一个研究的热点。

本文将从技术和策略两个方面探讨如何实现露天煤矿的高效开采。

关键词:露天煤矿;高效开采;优化策略;自动化技术一、引言露天煤矿是一种常见的煤炭开采方式,其开采效率直接影响到煤矿的生产能力和经济效益。

传统的露天煤矿开采方式存在诸多问题,如资源浪费、环境污染、人员安全等。

因此,寻求高效开采技术和优化策略成为当前露天煤矿发展的焦点和重要课题。

二、露天煤矿高效开采技术的重要性高效的露天煤矿开采技术能够提高煤炭资源的开采效率和利用率,最大限度地实现煤炭资源的有效开发。

这对于满足能源需求、促进经济发展具有重要意义。

通过引入先进的技术设备和管理方法,露天煤矿可以降低事故风险,提高工作场所安全性,保护矿工的生命安全和身体健康。

高效的露天煤矿开采技术可以减少矿山对生态环境的破坏程度,包括减少土地占用、控制水土流失、降低矿山废弃物和矿石粉尘的排放等。

这有助于保护自然环境,减少对生态系统的不良影响。

高效开采技术可以降低煤炭开采过程中的能源消耗和资源浪费,提高燃煤效率,减少对煤炭等资源的需求,有利于促进可持续发展和节能减排。

三、露天煤矿高效开采技术(一)爆破技术优化爆破是露天煤矿开采的常用方法之一,通过爆破炸药使煤层裂解,便于后续的采煤作业。

在提高爆破效率的同时,还需注意减少对周边环境的影响。

可以采用数字化设计和模拟软件来优化爆破参数,确保煤矿被充分破碎并减小爆破震动。

通过使用数值模拟软件,可以对爆破过程进行精确的模拟和预测,帮助确定最佳的爆破参数和方案。

这可以减少资源消耗、降低环境影响,并提高作业效率。

利用现代测量和定位技术,如全站仪、激光扫描仪等,可以精确定位爆破孔和岩体边界,从而提高爆破效果并减少误伤风险。

采用新型的打孔技术,如先进的控制系统和自动化装置,可以实现孔位精确布置、孔深一致性和孔径控制的改进。

某铁矿露天开采境界的优化

某铁矿露天开采境界的优化

##我国矿业发展迅速!露天开采技术也有了长足的 进步$ 但由于开采条件变化&矿石价格&市场变动等 原因!矿山初步设计的露天开采境界已经不能满足矿 山发展和经济的需要!对于矿山露天境界的优化是矿 山持续高效发展的重要途径之一$ 对于一些采选一
收稿日期!%&"=%@ =!< 作者简介赵 冲!硕士研究生!专业为矿业工程$ 通讯作者袁利伟!副教授!硕士研究生导师$
体的中大型矿山来说!对于采矿成本的降低至关重 要$ 露天境界优化通常从开采深度&底部周界&最终 帮坡角等角度入手$ 从经济角度来说!对于矿山开采 境界的优化!是矿山经济扩大化的重要方法)&=>* $
&#矿区概述
某矿区内海拔为 ><% D& %<" B!矿 区 岩 性 分 布 比较明显!主要分为两层!且无明显变化$ 第一层主 要是风化花岗岩!且覆土层较薄!主要分布在 '@% B
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露天开采境界局部优化研究

露天开采境界局部优化研究

露天开采境界局部优化研究袁睿栋1,邹智斌2,杨新锋1,黄㊀敏3(1.长沙迪迈数码科技股份有限公司,㊀湖南长沙㊀410083;2.江西铜业集团七宝山矿业有限公司,江西宜春市㊀231500;3.长沙矿山研究院有限责任公司,㊀湖南长沙㊀410012)摘㊀要:影响露天矿生产的开采技术㊁选冶工艺㊁市场条件等各类因素常常处于动态变化之中,矿山不仅需要在设计阶段开展境界优化,同时也必须根据各类影响因素的变动开展境界动态优化研究,指导矿山生产经营管理.随着市场变化和采选技术水平的提升,根据当前生产技术经济指标和155m标高以上开采范围限制的因素,针对155m标高以下开采境界开展局部优化研究,以减少剥离量,降低采矿成本.研究结果表明:本次优化后净增矿石量3.32万t,净盈利1040万元,效益可观,为矿山开采技术方案㊁计划编排等提供了参考依据.关键词:露天矿;境界优化;三维模拟0㊀前㊀言露天矿开采境界优化是露天矿山设计的重要环节,是露天矿山生产经营决策的重要依据.境界优化计算与分析是一项复杂的系统工程,需要综合考虑矿山资源状况㊁开采技术条件㊁矿产品销售价格㊁开采及选冶成本等多类复杂因素.基于二维图形的人工计算方法很难准确地系统性考虑上述复杂因素的影响[1].随着计算机技术的发展及矿业软件功能的日益完善,使露天境界优化设计工作从依靠经验㊁定性分析向计算分析㊁定量分析的方向发展,使露天境界优化工作变得快速且高效[2].基于三维可视化品位模型㊁技术经济条件和露天境界优化相结合的方法已逐步在露天矿山设计阶段得到广泛应用,如技术经济参数集与净现值方案N P V结果选优,参数影响率和敏感性分析等.矿山开采过程是受资源状况㊁市场价格㊁开采技术㊁开采成本㊁选冶工艺㊁开采范围等多因素制约的动态采剥过程.作为露天矿的开采境界也不能一次定终身,要及时调整优化,以适应当前技术经济条件,提高矿山开采经济效益[3].生产阶段的境界优化研究较设计阶段的影响因素更多㊁更复杂,因此矿山需定期㊁不定期地根据外部影响因素开展露天境界的计算㊁调整和优化研究,指导原有设计方案的修改㊁开采计划编制及日常生产管理,以提升开采计划和日常生产组织的准确性㊁可靠性和合理性.七宝山铅锌矿是一个沉积后热液叠加的层控矿床,主要矿物为方铅矿㊁闪锌矿㊁黄铜矿㊁斑铜矿及黄铁矿.矿体严格受地层层位控制,走向长1275m,水平宽约250m,呈似层状和规则透镜状产出.矿体厚度㊁品位变化大,矿石类型复杂.矿山先后经过四次境界优化研究,最近一次开采设计方案提出于145~105台阶局部地段保留 假山 ,以减少剥离量,降低采矿成本.本次研究主要采用D I M I N E数字化矿山软件对155m标高以下开采开展境界优化研究.1㊀境界优化数据境界优化数据包括矿床模型及技术经济参数等.1.1㊀构建三维可视化矿床模型开展三维可视化露天境界优化是以三维矿床模型和现状地表模型为基础.因此,在境界优化前,建立地质数据库㊁矿床模型㊁现状地表模型㊁矿床品位模型,如图1所示.1.2㊀工业指标优化随着生产技术㊁管理水平的提高以及铅㊁锌㊁铜等金属价格的上涨,为充分利用矿产资源,根据矿山近几年实际测算的剥离排弃成本㊁选矿成本及原矿运输成本,并结合近4年铅㊁锌㊁硫精矿平均销售单价应用 盈亏平衡品位计算 方法对现有最低入选品位进行测算[4].所选用参数如下:I S S N1671-2900C N43-1347/T D采矿技术㊀第18卷㊀第5期M i n i n g T e c h n o l o g y,V o l.18,N o.52018年9月S e p.2018(1)铅㊁锌㊁硫精矿每吨平均销售单价分别为5837.50,5175.40,122.14元;(2)回收率:铅63%,锌85%,硫65%;(3)精矿品位:铅50%,锌47%,硫38%.经计算,最低入选原矿品位指标见表1.图1㊀矿山三维地质模型表1㊀矿石最低入选品位指标项目最低入选品位(计算值)/%最低入选品位(确定值)/%单一铅㊁锌原矿P b0.560.50Z n0.470.50C u0.160.15铅锌共生矿P b0.190.2Z n0.290.3C u0.210.201.3㊀技术经济参数的选取采选技术经济相关参数主要来源于矿山近几年实际生产指标.将近3年铅㊁锌㊁铜㊁硫金属等主产品金属价格的平均值作为未来市场价格的预估.主要优化参数见表2.表2㊀露天境界优化参数采矿成本/(元/t)剥离成本/(元/t)采矿回采率/%7.56.596贫化率/%P b金属价格/(元/t)Z n金属价格/(元/t)41167511011C u金属价格/(元/t)选矿成本/(元/t)P b选矿回收率/%362814363Z n选矿回收率/%S选矿回收率/%C u选矿回收率/%85659035%标硫金属价格/(元/t)入选矿石最低品位/%321见表11.4㊀边坡控制参数的确定依据已完成的岩石力学研究工作,并结合矿岩与矿区水文气象条件,参照矿山边坡现状,确定不同部位露天采场最终边坡角:方位0ʎ~45ʎ范围内受尾矿库影响,边坡角选定30ʎ.45ʎ~210ʎ范围内边坡角40ʎ,210ʎ~360ʎ范围内边坡角42ʎ,如图2所示.图2㊀采场范围内边坡角定义2㊀开采境界优化2.1㊀底部约束面考虑到采场东南部195m以上台阶处理方案未定,暂时推进困难,因而本次研究重点针对原开采设计155m台阶以下进行局部优化,修正部分设计,以期减少剥离量,增加可采矿量,从而延长矿山服务年限和降低生产成本.为满足局部优化计算要求,将原设计境界的155m台阶底线外推至105m标高,并与原设计境界㊁地表现状模型进行布尔运算,生成境界优化底部约束D T M面.2.2㊀境界优化计算应用D I M I N E数字矿山软件中露天矿境界优化功能,调用赋值后的矿块品位模型,结合采矿成本㊁剥离成本㊁贫化率㊁损失率㊁复垦成本㊁销售成本等技术经济参数,将矿块品位模型转换为价值模型.块的净价值是根据块中所含目标元素的品位㊁开采与处理中各道工序的成本及产品价格计算得出[5].结合设定边坡角㊁约束D T M底面等约束条件,采用L G法优化生成一个露天坑,优化结果为当前开采技术经济条件下实现利润最大化的开采境界.2.3㊀开采境界设计优化以优化境界壳为基础,提取各台阶境界线,作为下一个台阶坡顶线的基准界限,应用露天设计功能对原设计进行优化处理.为保证155m台阶以上境界不变动和台阶上㊁下开拓系统良好衔接,境界设计中采取自上而下,并向内扩展台阶的方式进行最终台阶线的设计,同时61采矿技术㊀㊀2018,18(5)㊀兼具考虑每个台阶的安全平台或清扫平台宽度.最终,155m 以下露天开采境界优化情况如图3所示.图3㊀155m 以下优化后露天开采境界2.4㊀优化结果分析155m 标高以下境界优化前后技术经济对比分析见表3.由表3可知,155m 标高以下开采境界优化设计较原设计方案净增矿石量3.32万t ,其中单铜矿减少0.77万t,铅锌矿㊁钴矿以及黄铁矿等净增4.08万t ,剥离量增加79.68万t ,净盈利1040万元.表3㊀155m 标高以下境界优化前后技术经济对比内容子项原境界优化境界变化变化率/%工程量/万t采剥量4735568318采矿量10510833剥离量3684488022成本/万元选矿451746601433采矿788813253剥离2395291351822合计770083856859产值/万元P b10472109855135Z n 229712430213316C u 13221135-187-14S 13201389695合计360863781117255净盈余/万元283862942610404㊀㊀局部修改设计后,对境界内实际可利用资源量进行统计,截止至2017年12月底,新设计现有境界内155m 标高以下实际可利用保有资源量约为108.37万t (平均品位为P b :1.40%,Z n :2.41%,C u:0.25%,S :6.19%,E Q Z n :4.23%;金属量为:P b:15134t ,Z n :26072t ,C u :2744t ,S :67049t ,E Q Z n :45863t ).设计境界内155m 标高以下实际可利用保有资源量约为105.06万t (平均品位为P b :1.37%,Z n :2.35%,C u :0.27%,S :6.09%,E Q Z n :4.20%;金属量为:P b :14445t ,Z n :24684t ,C u:2817t ,S :63970t ,E Q Z n :44091t ).本次设计净增矿量3.32万t ,净增金属量为:P b :689t ,Z n :1388t,C u :-74t ,S :3078t ,E Q Z n :1772t.3㊀结㊀论设计阶段的开采境界更侧重于从宏观层面辅助决策,但矿山在开采过程中,其境界范围往往受征地进度㊁设施㊁外围探矿㊁采矿证等各类复杂因素的制约.在生产现状与当前生产技术条件基础上,开展局部开采境界优化研究,可指导矿山实际生产,对矿山决策㊁计划编制等具有十分重要的意义.本次是在七宝山铅锌矿三维地质模型基础上,结合矿山生产现状约束,按现有技术经济条件,对155m 台阶以下局部境界和设计进行优化,主要结论如下:(1)合理准确的地表现状模型㊁矿山地质资源模型是露天矿境界优化的基础.复杂多金属矿露天境界优化特别需要合理确定技术经济指标和参数.(2)155m 标高以下开采境界优化设计较原设计方案,净增矿石量3.32万t ,剥离量增加79.68万t ,净盈利1040万元.(3)局部开采境界优化因所用约束条件和技术经济参数更接近于当前生产,所以优化结果较设计阶段更利于指导矿山生产过程中的生产决策㊁计划编制㊁开采方案等,并取得了较大的经济和社会效益.(4)在局部开采境界优化研究时,应考虑与整体开拓系统相衔接,建议采用 自上而下㊁向内扩展 的方式.参考文献:[1]李㊀德,曾庆田,吴东旭,等.基于三维可视化技术的露天境界优化研究[J ].金属矿山,2008(04):103G107.[2]谭㊀锐,陈爱明,瞿金志.矿业软件在露天境界优化中的运用[J ].有色金属设计,2010,37(02):1G8.[3]罗映南.露天矿开采境界优化与动态管理[J ].黄金,2004(01):23G26.[4]李德斌.宜春钽铌矿生产计划盈亏平衡品位的确定[J ].江西有色金属,2000(04):4G7.[5]张夏林,陈㊀巍,王㊀林,等.基于浮动圆锥法的境界优化及三维可视化露采设计[J ].金属矿山,2010(11):34G38,55.(收稿日期:2018G08G26)作者简介:袁睿栋(1985-),男,硕士,采矿工程师,主要从事数字矿山规划及研究工作,E m a i l :y u a n r u i d o n g@d i m i n e .n e t .71㊀袁睿栋,等:㊀露天开采境界局部优化研究。

露天矿最终境界的优化研究

露天矿最终境界的优化研究
A BSTR AC T : I r e o o t i n e o m ial e s n b e,t c ia l e sb e a d s f i lb u d r b s d n o d rt b an a c no c l r a o a l y e hn c l f a i l n ae f o n a y, a e y na o r o y n o e b d mo e , t s p p r ma ny p o o e e me r b un a lo ih a d a u o n a y lo i m n d l hi a e i l r p s s g o ty o d r a g rt m n v l e b u d r ag rt y h ad sud e h ln ain a p i iain o p n. i m ie b u a . F rty,t e o e d po i d t n h n n n— t is t e dei e to nd o t z to fo e p t n o nd r m y isl h r e st aa a d t e mi i g e gn e i g f co s a e i p ti t o u e o e t b ih o e b d d 1 Ac o d n o a io r p r p ry o her c i e rn a t r r n u no c mp t rt sa ls r o y mo e . c r i g t n s to y p o e t ft o k, t n lso e a ge r i ie n o d fe e iti t. e he f a l p n l sa e d vd d i t ifr ntd src s Th n, t e a g rt m a mplme td b h o u e i h lo ih c n be i e n e y t e c mp t r wh c a o g o ti o n a y a d v l e b u d r l o i m o o ti h p i a o nd r . Atl s ,t e a t a i h c n d e merc b u d r n a u o n a y ag rt h t b an t e o t lb u a m y a t h cu l d t ft e o e . i m i e i o a e t het e r tc ld t aa o h p n p t n s c mp r d wih t h o ei a aa,a d bo d r n l ss i m p e e t d a l. n un a a ay i s i lm n e swe1 y K EY O RD S: o e b d o l p i ia in a g rt m ; e prc lsu y W r — o y m de ;o t z to lo ih m m iia t d

矿山开采优化策略研究

矿山开采优化策略研究

矿山开采优化策略研究矿山开采优化策略研究是为了解决矿山开采过程中面临的挑战和问题,实施有效的管理和规划,提高生产效率和经济效益。

本文将从以下几个方面展开对矿山开采优化策略的研究。

1. 资源评估与合理开采矿山开采的第一步是对矿山的资源进行评估,包括矿藏储量、品位、质量等方面的评估。

通过详细的地质勘探和采矿方案设计,确定矿山的合理开采规模和方法,以最大化地利用资源,减少浪费。

2. 设备与技术创新矿山开采过程中,设备和技术的使用对生产效率和能耗有着重要影响。

研究和开发新的设备和技术,比如自动化采掘系统、远程监控和控制技术等,可以提高生产效率,降低生产成本,并减少人力投入和安全风险。

3. 矿石分选与提纯技术矿石分选与提纯技术是提高矿石品位和质量的关键环节。

通过采用物理、化学和生物等方法,对矿石进行分选和提纯,可以有效去除杂质和提高金属含量,提高矿石的价值和利用率。

4. 工艺流程优化矿山开采过程中,工艺流程的优化是提高生产效率和产品质量的重要手段。

通过优化每个环节的流程和参数,减少能源和资源的浪费,提高产品的产出率和品质,降低污染和排放,实现绿色矿山开采。

5. 环境保护与治理矿山开采对环境造成的影响是不可忽视的。

研究合理的环境保护和治理措施,减少水土流失、污染和地质灾害的风险,提高矿山的可持续性和社会责任感。

6. 数据分析与智能决策现代矿山开采过程中产生了大量的数据,如开采量、质量、能耗、环境监测等。

通过数据的收集和分析,结合智能算法和模型,可以制定合理的决策和优化策略,提高管理的科学性和决策的精准性。

7. 风险管理与应急预案矿山开采过程中存在各种风险,如安全事故、天气变化、市场波动等。

建立完善的风险管理制度和应急预案,规避和应对各种风险,保障生产的安全和稳定。

总结起来,矿山开采优化策略研究涉及资源评估与合理开采、设备与技术创新、矿石分选与提纯技术、工艺流程优化、环境保护与治理、数据分析与智能决策以及风险管理与应急预案等方面。

露天金属矿采选联合优化的研究进展

露天金属矿采选联合优化的研究进展

露天金属矿采选联合优化的研究进展摘要:科学技术的发展,带动了矿业工程发展的进步,采矿工程、选矿工程、冶金工程是该行业中的三个核心方面,随着专业化程度的提高,上述三个方面之间的交互性逐渐下降,对资源开采工作造成了一定的阻碍。

基于此,本文就露天金属矿采选联合优化展开研究,在初步了解采选联合优化的发展轨迹和关键技术后,从影响采选联合优化的因素入手,从目前的研究进展入手展开分析,以此明确未来的发展趋势。

关键词:露天金属矿;采选联合;破磨效率;炸药消耗引言:从目前来看,借助最新的计算机模拟技术对露天金属矿采选联合优化进行分析,是目前开采企业的主要开采方向。

根据过往实践经验来看,露天金属矿采选联合优化的落实,不仅提高了采选效率、降低了采选总成本,同时也保证了开采的安全,让企业可以获得最大的经济效益、社会效益以及环境效益。

而针对露天金属矿采选可联合优化研究进展的分析综述,对构建完善的优化体系具有重要意义,值得进行展开性分析。

一、采选联合优化的发展轨迹采选联合优化的前身是地下采选一体化,为了进一步强化地下采选工作质量,降低开采成本,逐渐演变为露天金属矿采选联合优化。

在20世纪90年初初期,国外率先提出了采选联合优化理念,称为Mine to Mill(M2M)。

纵观矿产资源产业链可知,期间需要经过多个阶段,分别为钻孔、爆破、铲装、运输、破碎、碾磨、提纯等,这其中钻孔、爆破就是采选阶段,这两个环节的生产效率、完成质量直接关系到后续工序环节工作的开展。

而采选联合优化的主要工作内容就是根据开采场地的地层环境、岩石性质、构造发育情况以及所使用的炸药性能进行综合性分析,从而确定最优的参数数据和布置方案,以此降低成本,保证爆破后的破裂块度、爆堆形态、松散度、碎块内的损伤程度等因素最优,为后续的工序的开展奠定基础。

从实际发展轨迹上看,采选联合可以分为三个阶段:第一阶段,20世纪90年代初期(1990-2000)。

主要是利用计算机模拟分析分析,以此尽可能地降低成本。

露天金属矿采选联合优化的研究进展

露天金属矿采选联合优化的研究进展

露天金属矿采选联合优化的研究进展摘要:露天金属矿采选联合优化是指对采选联合优化方式对一些露天金属矿采进行的科学的优化。

露天金属矿采选联合优化理念需要对采矿与选矿进行综合考虑,达到总成本最优。

基于此,对露天金属矿采选联合优化的研究进展进行探讨,以供参考。

关键词:露天金属矿;采选;联合优化;研究进展;引言目前国内的露天金属矿采选联合优化主要是通过计算机模拟分析技术对一些涉及到采选联合优化中的关键部分进行露天金属矿采选联合优化[1]。

对于露天金属矿采选联合优化所能够发挥的具体的作用还有待总结,露天金属矿采选联合优化对于各类模拟分析技术的运用是总结露天金属矿采选联合优化特点的利器,对于现阶段的露天金属矿采选联合优化的研究进展已经能够对露天金属矿采选联合优化的一般情况进行分析处理。

露天金属矿采选联合优化还对爆破参数等露天金属矿采选联合优化等关键条件做出了具体的分析。

1露天金属矿山的开采露天金属矿山的开采的整体系统的涉及范围十分广泛,在全矿范围的信息与数据卡调系统的调整方面可以使用现代化的露天金属矿山的开采技术来提高矿山开采与生产效率,但是目前的露天开采技术还是存有一些不足之处,比如在信号传输过程中还不能够完全保证传输的稳定性,这对于开采效率的影响是巨大的,其次,在检测设备方面所使用的相关的技术还是不能够完全的实现自主技术研发使用,一部分的技术需要采用国外的智能终端设备加以运用。

对于可以自动釆集生产设备的露天金属矿山的开采采集系统来讲,新兴的开采技术对于设备上的使用更加的突出,也就是充分的利用露天金属矿山的开采设备进行初步的开采工作,再利用高速大容量双向全矿通信再次进行露天金属矿山的开采的完善,一些露天金属矿山开采细节的处理都是对于露天金属矿山开采负责任的表现,这需要露天金属矿山的施工人员具备专业的露天金属矿山开采能力以及责任心。

矿山开采与生产效率受到信息传输的终端信息接受较大,终端信息的接受效率直接决定了对于露天金属矿山的开采实时情况的掌握,对于露天金属矿山的开采调度产生了更加大的间接影响。

露天矿最终境界的优化研究

露天矿最终境界的优化研究

露天矿最终境界的优化研究王海军;王青;顾晓薇;任萌【摘要】基于矿体模型提出了几何定界和价值定界算法,对露天境界的圈定和优化进行了研究,以期得到一个经济上合理,技术上可行、安全的最终境界.首先将矿床的数据及开采技术条件输入到计算机中,建立矿体模型.并根据岩石存在各向异性这一属性,对最终帮坡角进行了分区.然后利用几何定界和价值定界的计算机可执行算法,得到最优境界.最后将某露天矿实际数据与理论的进行对比,并进行了境界分析.%In order to obtain an economically reasonable, technically feasible and safe final boundary, based on ore body model, this paper mainly proposes geometry boundary algorithm and value boundary algorithm and studies the delineation and optimization of open-pit mine boundary. Firstly, the ore deposit data and the mining engineering factors are input into computer to establish ore body model. According to anisotropy property of the rock, the final slope angles are divided into different districts. Then, the algorithm can be implemented by the computer which can do geometric boundary and value boundary algorithm to obtain the optimal boundary. At last, the actual data of the open-pit mine is compared with the theoretical data, and boundary analysis is implemented as well.【期刊名称】《矿冶》【年(卷),期】2011(020)004【总页数】5页(P33-37)【关键词】矿体模型;优化算法;实证研究【作者】王海军;王青;顾晓薇;任萌【作者单位】北京矿冶研究总院,北京100070;东北大学,沈阳110004;东北大学,沈阳110004;北京科技大学,北京100083【正文语种】中文【中图分类】TD216露天开采整个系统一般由五大要素(边界品位、最终境界、生产能力、开采顺序和开采寿命)组成,这五个要素存在着一种环式相互作用关系。

采矿方法研究露天及优化

采矿方法研究露天及优化

采矿方法研究露天及优化采矿一直以来是人类活动的重要组成部分,并且是各个国家的基础产业之一。

矿产资源的开发利用对于国家经济发展和社会进步有着举足轻重的意义。

然而,开采方式的不同,将直接影响到采矿效率、资源利用率以及环境保护等方面。

其中,露天采矿方法因其数据准确、安全性好、工作效率高等特点而被广泛应用。

本文将从露天采矿方法的优点、局限性以及优化措施进行探讨。

首先,露天采矿方法具有诸多优势。

相比于地下采矿,露天采矿方法采矿过程中矿物分布情况较为明显,且矿石规模较大,利于贯通矿体进行全面开采。

同时露天采矿方法的安全性也得到较好的保障,因为露天采矿需要的设备和技术较为先进,即使在危险的地形条件下也可以比较安全的进行采矿作业。

此外,露天采矿所取得的矿物产量比起地下采矿要高,从而更加高效的利用矿产资源。

然而,露天采矿方法也存在着一定的局限性。

首先,露天采矿所占用的土地较大,对周围环境的影响较为明显。

其次,露天采矿过程中所生成的废渣等固体物污染环境的风险较大,对环境造成的影响也是顾虑。

同时,在天气恶劣的情况下,露天采矿往往难以进行,这与其特殊的作业环境和使用的设备有关。

如何优化露天采矿方法?首先,在矿床开采的设计和规划中,可以采用合理的开采方案,减缓采矿对自然环境的影响。

例如,在采矿设计时可以采用高堆填法来处理由矿石中分离的废渣等,以避免采矿过程中对土地造成过大影响。

其次,在采矿前做好露天采矿场地的整理和清理工作,以确保采矿过程的稳定和有序。

同时,对于那些含量较低,规模较小的矿床,可以采用扩展锥形半孔车辆爆炸和平直半孔爆破等新型钻掘爆破技术,以提高露天采矿集中度和准确度,并从而有效避免采矿产生的一系列负面影响,保证矿产资源的高效利用。

此外,对于露天采矿机具等相关设备的具体调整和维护也至关重要。

要保证设备能够有效,稳定地采集矿物,并在采矿过程中能够及时识别、定位和去除土层等杂质,以确保采集质量的稳定性和可靠性。

同时,针对露天采矿常用的设备进行科学配置,确保作业空间广泛、作业效率高,同时也可从多个侧面提高采矿效率、加速矿产开采过程。

某铁矿露天开采境界的优化

某铁矿露天开采境界的优化

某铁矿露天开采境界的优化赵冲;袁利伟;陈玉明;胡海【摘要】随着露天矿山生产的推进,剥采比变大成为露天矿山急需解决的问题.为了保证矿山的长期发展,需要对矿山露天开采境界优化以提高安全性和经济效益.基于露天境界优化的安全性和经济性,运用精矿成本比较法确定经济合理剥采比8.42,根据矿体赋存条件等确定露天境界要素,计算露天底部宽度,运用3DMine,Design-Expert软件剥采比稳定性系数作为指标研究最优采深和最终帮坡角,通过剥采比和稳定性系数等势线图上最接近边坡稳定系数1.2和经济合理剥采比8.42的公共点确定优化后的边坡角和采深,通过境界剥采比进行验证,从而建立优化后的矿体露天境界图,为矿山的生产提供技术依据.【期刊名称】《矿冶》【年(卷),期】2018(027)004【总页数】3页(P22-24)【关键词】露天开采;精矿比较法;经济合理剥采比;露天境界要素【作者】赵冲;袁利伟;陈玉明;胡海【作者单位】昆明理工大学国土资源工程学院,昆明650093;昆明理工大学国土资源工程学院,昆明650093;昆明理工大学国土资源工程学院,昆明650093;昆明理工大学国土资源工程学院,昆明650093【正文语种】中文【中图分类】TD861.1我国矿业发展迅速,露天开采技术也有了长足的进步。

但由于开采条件变化、矿石价格、市场变动等原因,矿山初步设计的露天开采境界已经不能满足矿山发展和经济的需要,对于矿山露天境界的优化是矿山持续高效发展的重要途径之一。

对于一些采选一体的中大型矿山来说,对于采矿成本的降低至关重要。

露天境界优化通常从开采深度、底部周界、最终帮坡角等角度入手。

从经济角度来说,对于矿山开采境界的优化,是矿山经济扩大化的重要方法〔1-3〕。

1 矿区概述某矿区内海拔为350~1 057 m,矿区岩性分布比较明显,主要分为两层,且无明显变化。

第一层主要是风化花岗岩,且覆土层较薄,主要分布在890 m台阶以上。

浅析露天矿山开采的优化途径

浅析露天矿山开采的优化途径

浅析露天矿山开采的优化途径【摘要】:随着国内外矿山生产实践和开采技术的不断提高,老矿山均面临技术改造和优化问题,为适应当今市场经济条件下矿山生产的竞争要求,探讨露天矿山开采的优化途径非常必要。

文章从“概述、露天矿山开采的优化途径、结语”三方面探讨了露天矿山开采的优化途径,可作为与“露天矿山开采的优化途径”有关从业人员的技术指导,亦可为矿业企业行政、技术管理人员提供参考。

一、概述我国20世纪建成的一些大型露天矿山,多采用单一铁路或汽车、铁路-汽车联合运输开拓形式。

经过几十年的开采,目前已经进入深凹露天开采阶段。

随着国内外矿山生产实践和开采技术的不断提高,这些老矿山均面临技术改造和优化问题,以适应当今市场经济条件下矿山生产的竞争要求,并在竞争中求得生存和发展。

因此,探讨露天矿山开采的优化途径非常必要。

二、露天矿山开采的优化途径由矿山多年生产实践和目前开采技术可知,露天矿山开采的优化主要是利用现有的生产条件,在不影响矿山正常生产的情况下,通过对现有露天矿山开拓系统、开拓方式、采剥方法、边坡稳定性、装备水平和设备效率的优化等,以实现扩大生产规模、提高劳动生产率和矿石质量、降低能耗和原材料消耗,最终降低成本并改善矿山环境。

(一)开拓系统的优化我国早期设计和生产的一些大型露天矿现在已基本上转入深凹开采,如鞍矿公司的大孤山铁矿,其开采深度已达150~180m,设计最终深度将达400~500m。

该矿是采用下盘折返线铁路运输,线路坡度约20‰,在1km长的采场内,一列车运输周期长达4.5~5.0小时。

此外,深凹露天矿新水平准备周期长、开采强度低、展线困难,下降速度只有5~6 m/a。

由此可见生产能力受到折返线铁路运输的限制,已不适应深凹露天矿开采技术的要求。

为此,该矿已进行了技术改造,在深部采用汽车一端部破碎一高强度钢芯胶带联合运输开拓。

一般情况下,矿山单一铁路运输适应的采场深度100~150m,单一汽车运输80 ~150m,电动轮汽车可达150~200m;采用汽车与铁路联合运输采场深度可达250~300m,汽车与箕斗联合运输可达350~400m,汽车与胶带联合运输可超过500m。

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1
L iu L iangm ing
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Gao X iang

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L i L iang jun
2
(1 . C entral South University; 2. China N er in Eng ineering Co. , L td. ) Abstrac t T aking the T ibet Q ulong Copper M ine fo r exa m ple , the application o f geo statistics m ethod in the resource eva luation of larg e sca le open pit m ine is de m onstrated , and the copper mo lybdenum w as se lected as the reg ionalized var ia b le to conduct var iogra m calculation and structural ana lysis and to establish depositm athe m atica lm ode l fo r grade esti m a tion and resource eva luation by analyzing the statistica l distribution character istics of copper m o lybdenum grade . O n this basis , the cutting bounda ry opti m ized param eters were dete r m ined to opti m ize cutting bounda ry acco rd ing to the established m athe m atica l L G mode l inM ineS ight so ftw are m e thod . A opti m ization effectw as ach ieved fo r rea lizing the m ost opti m a l resources utilization and sustainable deve lopm en t . K eywords L arge scale open p it m ine , R esource evalua tion , G eo statistics , Li m it opti m iza tion
的统计分布特征 , 选取铜钼为区域化变量 , 进行变异函数 计算及结 构分析 , 建 立矿床数 学模型 , 进行 品位估 值和资 源量估算 ; 在此基础上确定开采境界优化参数 , 并根据所建立的矿床数学模型 , 在 M ineS ight软件中用 L - G 法对开 采境界进行优化 , 取得了较好的优化效果 , 实现资源的最优化利用和可持续发展之目的。 关键词 大型露天 矿山 资源估算 地质统计学 境界优化
统计结果表明, Cu 基本呈对数正态分布, 并且 显示出二期成矿的特点 , 而 M o 的 分布特征很不明 显。另外 M o 的普通和对数分析的变异系数都比较 大, 说明 M o 的样品分散性及变化性都比较大。 2 . 2 变异函数模型的建立 所谓变异函数就是区域化变量增量的方差, 其 计算公式为
2 1 (Z x - Zx+ h ) , (h) = =1 2 N ( h ) x∀ 式中 , N ( h ) 为滞后距为 h时参加试验变异函数计算 N ( h)
工业矿石
Cu > 0. 4 %
333 小 计
331 + 332 低品位矿石 全 区 Cu 0 . 2% ~ 0. 4% 合 333 小 计 计
万昌林 ( 1963 市场部。 ) , 男 , 中 南大 学地学 与环境 工程学 院 , 博士 研究生 ,
1 矿床地质概况
西藏驱龙铜矿属于与中新世侵位的二长花岗斑 岩有关的低品位斑岩型 Cu(M o) 矿床。矿体在平面 上呈似椭圆形状 , 长 1 800 m, 南北宽 1 000 m, , 在深 部形态上为一不规则 柱状体。矿体 总体走向近东 西 , 倾角近于直立 , 南部向南陡倾, 北部向北陡倾。
矿产资源储量的估算及开采和开采境界的优化 历来是矿产资源开发研究的重点领域 。随着计 算机技术的发展 , 地质统计和三维模拟在储量估算 和露天开采境界优化方面越来越显示出其优越性 , 也成为矿床储量估算和开采设计的一种主流趋势。 驱龙铜矿是近年来在西藏地区发现的最大铜矿床之 一 , 本研究以驱龙铜矿为例 , 应用地质统计和三维模 拟的方法进行了储量估算和露天开采最优境界的确 定 , 取得了很好的效果。
0 . 000 52 0 . 003 01 598
0 . 003 01 513 0. 003 01 486
变异函数的交差验证表明, 用该组变异函数曲 线参数对样品品位估值基本是无偏的 , 可用于其后 的 Cu, M o 品位估值。
3 模型估值及矿产资源储量估算
根据 Cu , M o 品位分布特征, 采用普通克里格法
该矿床规模大、 品位低 , 采矿设计要求多方案优 化比较 , 故运用地质统计学方法, 采用 M in eSight软 件建立矿床地质模型。突破了传统 地质方法的限 制 , 大大地节省了时间 , 提高了工作 效率和精确程 度。使得矿产资源储量估算和矿山设计能与市场紧 密结合 , 实现资源的最优化利用。 2 . 1 数据库及样品数据的统计分析 建模所使用的基础数据源自矿山提供的原始数 据 , 经过认真检查 , 确认勘查工程质量合格、 化验分 析数据可靠无误后, 作为建模的基础数据。 数据库分为孔口坐标数据库、 钻孔测斜数据库、 样品分析化验数据库 , 以及地表地形数据等。其中 共有有效钻孔 118 个, 有效样品 26 542 件。 通过对数据库中样品数据进行统计分析 , 分别 计算其最大值、 最小值、 均值、 变化系数、 方差 , 研究 区域化变量 ( Cu, M o 品位 ) 的分布规律 , 确定样品特 异值, 并进行处理 , 各品位项统计结果见表 1 。
表 2 组合样统计结果
元 素 Cu Mo 样数 11 630 11 200 最小值 /% 0. 001 0. 000 最大值 /% 1. 739 0. 160 平均值 /% 0 . 322 0 . 02 标准差 0 . 189 0 . 022 变异 系数 0 . 587 1 . 118
0 . 009 6 0 . 029 1
图 1 Cu组合样频率分布 ! 42!
进行品位估值。 克里格估值块段的划分及估值邻域的选择对估
万昌林等 : 大型露天矿山资源估算与开采境界优化研究 值结果将有十分重要的影响, 确定估值块段尺寸, 主 要考虑开采方法、 台阶高度、 最小采矿单元、 矿区的 勘探网度和变异函数特征等几个方面的因素 , 经过 综合考虑, 确定块段尺寸为 15 m 15 m 15 m。
位 /% Mo 0. 032 0. 020 0. 032 0. 021 0. 017 0. 020 0. 025 Cu
金 属 量 /t Mo 255 179 7 178 262 357 196 145 34 701 230 846 493 203 3 708 775 178 292 3 887 067 3 001 763 602 881 3 604 644 7 491 711
表 1 原始样统计结果
元 素 Cu Mo 样数 26 542 24 827 最小值 /% 0. 00 0. 000 最大值 /% 6. 59 2. 898 平均值 /% 0 . 34 0 . 023 标准差 0 . 216 0 . 055 变异 系数 0 . 620 2 . 357
图 2 M o组合样频率分布
品位项
以西藏驱龙铜矿为例
2010 年第 1期
确定的估值邻域参数见表 4 。
表 4 估值邻域参数
主轴 /m 200 200 次轴 /m 200 200 短轴 /m 30 30 轴向 /( #) 90 90 倾俯角 /( #) 0 0 倾角 / ( #) 0 0
依据地质勘查程度, 将钻探工程间距小于或等 于 200 m 200 m 的定为 ∃ 探明的 + 控制的 %资源 量 , 大于 200 m 200 m 及其外推部分定为推断的资 源量, 以此划分出 331+ 332 , 333 二类。 估值邻域一般不得超过变异函数的变程 , 研究
的样品个数; h 为滞后距; Z 为区域化变量在空间点 上的品位值。 建模研究工作选取了 Cu, M o 品位作为区域化 变量 , 并对其进行 克立格估值 , 研究它们的 变异函 数。 根据矿床产出特征 , 确定计算试验变异函数的 角度及距离参数, 进行变异函数的分析计算 , 计算结 果表明, Cu , M o 显示出几何异向特征。通过对 Cu , M o 品位试验变异函数的研究 , 根据矿体产出特征, 采用球状模型 , 选取铅垂方向 ( 短轴方向 - 90#), 矿 体走向 (主轴方向 90#) 和倾向 ( 次轴方向 0#) 方向 的变异函数进行拟合 , 所确定的变异函数的主要参 数见表 3 。
330002 江西省南昌市八一大 道 1 号 中国瑞 林工程 技术有 限公司
! 41!
总第 403期




2010 年第 1期
其中工 业矿石资源量 779 898 925. 383, t 铜金属量 3 702 468 . 888 , t 铜平均品位 0 . 475% 。属特大型铜 钼矿床。
2 矿床数学模型研究
Cu Mo
资源量估算结果见表 5 。
表 5 矿产资源储量估算结果
矿石类别
边际品位
资源量分类 331 + 332
矿石量 /t 78 810 3662 82 472 93 715 20 251 113 966 196 438
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