采场采出矿石量和贫化率以及损失率的关系计算表1
矿石损失率(2)

矿床开采过程中损失的矿石量与计算范围内工业矿石量的百分比称为矿石损失率(ρ/%),而实际采出并进入选矿流程的矿石量与计算范围内工业矿石量的百分比则称为矿石回收率
(K/%)。
很明显,
K=100%-ρ(1-3)
矿石损失率的计算可用直接法,即
式中 Q——计算范围内工业矿石量,t;
Ql——采出工业矿石量,t。
也可采用如下间接法计算:
式中 T——采出矿石总量(包括废石混入量),t;
a——采场工业矿石品位,%;
a′——采场采出矿石品位,%;
a″——围岩含矿品位,%。
由于采矿、运输过程中,围岩和夹石的混入或富矿的丢失,使采出矿石品位低于计算范围内工业矿石品位的现象称为矿石贫化,工业矿石品位降低的百分数成为矿石贫化率(γ),也可采用直接法,如式(1-7),或采用间接法,如式(1-8)、式(1-9):。
露天采坑损失贫化控制与管理

露天采坑损失贫化控制与管理发布时间:2021-05-25T08:14:20.512Z 来源:《防护工程》2021年4期作者:魏天宇[导读] 采矿损失贫化在矿山开采过程中是不可避免的,采矿损失率和矿石贫化率是衡量矿山开采技术的重要质量指标.本文通过对内蒙古长山壕金矿的分析,提出了一系列露天开采过程中控制采矿损失贫化的技术和措施.内蒙古太平矿业有限公司内蒙古巴彦淖尔市 051300摘要:采矿损失贫化在矿山开采过程中是不可避免的,采矿损失率和矿石贫化率是衡量矿山开采技术的重要质量指标.本文通过对内蒙古长山壕金矿的分析,提出了一系列露天开采过程中控制采矿损失贫化的技术和措施.关键词;露天矿;开采;失贫化;引言:内蒙古长山壕金矿为中国黄金集团一家大型低品位露天金矿,矿区位于内蒙古乌拉特中旗新忽热苏木地区,长山壕金矿床以9100E勘探线附近F2断层为界可分为东、西两个矿段,并呈“弧”形展布。
东矿段:分布在11100-9200勘探线间,矿化带长1860m,矿化带最宽304m,最窄10m,平均宽度183m。
矿化带形态:在9300-9700勘探线间为NEE65°,长460m,平均宽度170m;在9700-11000勘探线间为NE50°,长1400m,平均宽度190m,并北东延伸,矿脉倾向北西,倾角70°~87°。
西矿段:分布在9200-6800勘探线间,矿化带长2340m,矿化带最宽140m,最窄10m,平均宽度65m。
矿化带形态:在6800-7400勘探线间为NEE67°,长700m,平均宽度93m;在7400-8300勘探线间为NEE83°,长1000m,平均宽度67m;在8300-9100勘探线间为EW,长,760m,平均宽度38m。
一、矿石损失贫化的定义1、矿石贫化在开采过程中,造成矿石质量的降低,叫做矿石贫化,表示方法:(1)废石混入率:混入采出矿石中废石量与采出矿石量之比。
三率

“三率”及其相互关系“三率”指的是开采回收率、采矿贫化率、选矿回收率。
开采回采率采矿损失率的关系开采回采率+采矿损失率=1采矿贫化率与废石混入率的关系实际贫化率=废石混入率采下的矿石中是混入废石的。
因此,它的品位必然要比未采下矿石的品位有所降低,这就叫做贫化。
贫化的大小用贫化率表示。
贫化率有实际贫化率和视在贫化率之分。
实际贫化率也叫做废石混入率,就是混采下来的废石量与采出矿石量(包括混入的废石在内)的百分比。
视在贫化率,就是原生矿石的地质平均品位和采出矿石品位之差与原来矿石地质平均品位的百分比。
当混入矿石中的废石无品位时,视在贫化率也等于废石混入率。
选矿回收率:γ×βε=——————×100%α式中,ε——选矿回收率(%)γ——精矿产率(%)β——精矿品位(%)α——原矿品位(%)出矿品位:采出原矿品位(或者入选原矿品位)系指出矿品位。
出矿品位计算(日副产矿石量×原矿地质品位)+(日产矿石量-副产矿石量)×原矿地质品位(1-贫化率)α1=——————————————————————————————————————————(1)日产矿石量α2=围岩品位×贫化率(2)α=α1+α2 (3)式中,α——出矿品位。
α1——贫化后纯矿石的出矿品位。
α2——贫化后围岩的出矿品位。
注:○1当围岩无品位时α=α1。
○2当围岩有品位时应按公式(2)分别计算出顶、底板贫化使出矿品位增加量,其顶、底板出矿品位增加量之和,即为α2,再用公式(3)计算出α。
○3当顶、底板围岩无品位时,式中的贫化率等于废石混入率。
矿石开采损失贫化计算公式注:K——回采率K=1-S;S——损失率S=1-K;P——贫化率;H——废石混入率;Q——应采工业矿量Q=Q1+Q2;Q1——应采工业矿量;Q2——损失工业矿量;T——采出矿量(包括混入废石量);F——混入废石量;Cq——应采工业矿量品位;Ct——采出矿量品位;Cf——废石品位;当Cf=0,即废石无品位时,间接法计算公式简化为:TCt TCtK=——————×100% S=(1-———————)×100%QCq QCqCq-CtH=————————×100% (即H=P)。
大红山铜矿矿石损失率及贫化率优化实践

大红山铜矿矿石损失率及贫化率优化实践胡川【摘要】损失率、贫化率是评价矿山生产技术及管理水平的关键指标,目前,国内已将工业矿和低品位矿资源全部纳入计算评价范围.大红山铜矿自投产以来,矿体开采矿石损失贫化一直偏高,场内损失率居高不下,甚至出现负损失的情况.为合理确定损失率和贫化率,更新了传统损失率、贫化率含义及计算方法,对720、485中段部分采场重新进行了损失率计算,考虑含有用组分的围岩混入和顶板垮落情况,避免了负损失的出现;通过对285中段B48-68线方案优化,将设计开发利用资源储量全部纳入损失率计算范畴后,矿块设计总损失增大7%,设计回采品位由0.338%提升到0.389%,废石混入率由48.9%降低至40%,贫化率由36.7%降低至27%,使得该矿块资源经济效益最大化.损失率和贫化率是一对相辅相成相互制约又相互矛盾的技术指标,只有结合矿山实际,合理确定损失率、贫化率,才能有效降低采选成本,减小尾矿排放量及排放成本.【期刊名称】《现代矿业》【年(卷),期】2019(000)006【总页数】4页(P90-92,107)【关键词】损失率;贫化率;控制措施【作者】胡川【作者单位】云铜集团技术中心矿山研究院【正文语种】中文矿山开采的损失率、贫化率指标是矿山技术工作的主要内容,也是体现矿山生产技术水平的关键指标[1-2]。
在开发过程中,可能会因为各种原因导致矿石损失和贫化,但是部分矿石的损失贫化是可以通过技术手段控制的[3-5]。
降低矿石的损失和贫化,不但可以减少矿床有用组分的损失,增加有用组分的产量,还可以降低采矿选矿成本,减小尾矿排放量及排放成本,提高企业经济效益[6],同时在社会效益、环境效益方面也具有重要的意义。
1 矿山概况大红山矿区开发建设始于上世纪80年代,1993年大红山铜矿一期工程开工建设,1997年7月建成投产。
二期工程于2003年6月建成投产,西部矿段采矿工程2016年9月建成投产。
矿山三级矿量及损失率、贫化率的计算与管理探讨

华北自然资源I论文Huabei Natural Resources033矿山三级矿量及损失率、贫化率的计算与管理探讨赵生云(山西省第三地质工程勘察院,山西晋中030600)摘要:矿山三级矿量及采矿损失率、采矿贫化率是影响企业效益的三项重要指标。
三级矿量的考核及量化能充分说明企业的资源储备及可持续发展情况,采矿损失率和采矿贫化率考核是反映采矿技术水平和管理水平的重要技术参数。
文章对矿山三级矿量及损失率、贫化率计算进行了初步探讨,对指导矿山生产管理具有一定借鉴意义。
关键词:矿山;三级矿量;损失率;贫化率中图分类号:P618文献标识码:A文章编号:1672-7487(2019)03-33-21引言我国地下矿山企业历来存在两个突出问题,一是一些矿山矿石可利用资源不足,矿山服务年限短;二是矿石开采过程中产生的矿石损失、浪费现象比较严重,特别是一些中小矿山资源面临危机会给社会带来一定的压力。
随着资源的不断减少,降低釆矿损失率、矿石贫化率是当前矿山企业生产中的重要问题。
2矿山三级矿量、损失率、贫化率的概念三级矿量:按其采掘工程的准备程度,分为开拓矿量、釆准矿量和备釆矿量。
釆矿损失率:是指损失的矿石量或金属量占该釆场或釆场区段内矿石储量或金属量的百分比。
釆矿贫化率:是釆出的矿石品位与平均地质品位之比,以百分数表示。
3矿山三级矿量、损失率、贫化率的计算方法3.1矿山三级矿量的计算方法矿山三级矿量是按照矿山开拓巷道的圈定范围计算的矿石量,其计算公式如下:Q=HXLXmXD式中:H—开拓中段高;L-----矿体长度;m-----水平厚度;D-----矿石体重。
3.2矿石损失率的计算方法矿石损失率是考核开釆矿段划分合理性与开釆技术水平的重要指标,其计算公式如下:Q—Qy=--x100%式中:Y---矿石损失率(%);Q——工业储量(万t);Q'—开釆后所得的矿石量(万t)。
3.3矿石贫化率的计算方法矿石贫化率主要用于检查釆矿工作质量和分析方法是否合理,其计算公式如下:C—C2=---------x100%C-C式中:A-----矿石贫化率(%);C——矿体的平均品位(%):C'——釆岀矿石的平均品位(%);C"——围岩的平均品位(%)=4矿山三级矿量、损失率、贫化率的考核及量化4.1可采期的计算依据《黄金矿山釆矿技术管理规定》,开拓矿量、釆准矿量及备釆矿量的可釆期应分别达到36个月、12个月和6个月,具体计算公式如下:可釆期:ti=Qi X卷Q——(当i=l,2,‘3时)分别为开拓、釆准及备采矿量(万t);Q.——所计算矿山企业的年实际选矿处理量(万t);k---损贫系数。
浅谈城门山铜矿贫化率和损失率计算及管理工作

式中,一 采场实际采 出矿石量。 Q 从这几年来 的生产实践对 比中, 我们得 知用该 方法计算的矿石贫化率 比往年都小( 利用刻槽取 样
特征和机械化开采造成 的, 目前条件下是不可避免
的贫化 。 表1 C 和 c 抽样调查对比表
品位管 理 出矿 能 充分 回收 盲 矿体 和 低 品位 表 外
矿, 为企业创造 了巨大 的经济效益。
关■词: 贫化率 损失率 盈亏点品 位 低品位表外矿
城门山铜矿以 日 采选 1 0 t 0 的起步规模建设首 2
矿管理过程 中的水平低 、 责任心不强等也会不同程
采 7铜矿体 , 20 年 1 月 2 l 并于 0 1 2 8E 产出合格的铜 度地造成矿石贫化和损失率 的居高不下。
石贫化和损失。
P= 1
0
× 0% 10
一 r 1
() 1 () 2
r 1
P= 2
1 Βιβλιοθήκη × 0% 10 () 2 采矿工艺 因素。由于采矿工艺 ( 台阶高度
式中 ,。 P一第一次贫化率 ; P一第二次贫化率 ;
c一采场地质品位 ; 。 C一刻槽取样二次圈定生产矿体品位 ; l c一为选厂原矿品位。
合理配置了采矿设备 , 优化其工艺参数 , 将设计 的 1m 的 WK一 2 电铲配置为 2 m 小容量液压反铲、
4t 2 贝拉斯大型汽车配置为 1t 0 载重汽车。这样 , 设
备在台阶作业面上运转更灵活 、 机动 , 有利于矿石的 “ 聃 分采分运 , 满足了优化 采剥 工艺参数分 层剥离 的需
采用 1m、 m 的 WK一电铲、2 贝拉斯汽车 ) 2 1 2 4t 与 开采时制定的技术经济指标 ( 边界品位 :u 02 、 C :.%
金属平衡常用计算公式

金属平衡常用计算公式
采场采出矿石总量和贫化率以及损失率关系计算
工业矿石量=采出矿石量∗ 1−贫化率
(1−损失率)
采出矿石量=1−损失率 ∗工业矿石量(1−贫化率)
采出矿石量=回采率∗采场工业矿石量
(1−贫化率)
采出矿石量=回采率∗采场工业矿石量
(1−废石混入率)
损失矿石量=地质矿量−采出矿量(1−矿石损失率)废石混入率:废石混入率是反映回采过程中废石混入的程度,而贫化率是反映回采过程中矿石品位降低的程度,故矿石贫化率又可称为矿石品位降低率。
按混入废石是否含有品位,就可剖析出二者在数值上的关系。
当废石混入率的废石不含品位时,贫化率在数值上与废石混入率相等,但这仅仅是在数值的关系上,而在概念上二者不得混淆,当混入废石含有品位时,则矿石贫化率应小于废石混入率。
浅谈露天矿损失贫化的控制

浅谈露天矿损失贫化的控制【摘要】矿石的损失与贫化是矿山开采中的两项主要技术经济指标,它们直接影响矿山的生产成本和运行寿命。
本文基于知不拉铜矿生产数据,分析了造成矿石损失、贫化的主要原因,并给出了针对性的控制措施。
【关键字】露天矿;损失;贫化;控制1、工程概述知不拉铜矿位于西藏自治区墨竹工卡县,为山坡-凹陷露天矿,以山坡露天开采为主,由于上部边坡岩石较破碎,下部矿岩都很坚硬,同时矿岩均需穿孔爆破,故设计采用中深孔穿孔、多排微差爆破、然后进行铲装、运输的采剥方法。
设计为陡帮开采,台阶高12m,主要穿孔设备为310mm牙轮钻机,辅助穿孔设备为140mm潜孔钻机;主要采剥设备为WK-12电铲,EX1900液压挖机;辅助采剥设备为徐工900挖机;主要运输设备为TR100自卸车,辅助运输设备为TL50自卸车。
矿区内共有四个铜矿体(八层铜矿),编号分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ,其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ号矿体为知不拉主矿体。
矿体近东西向展布于矿区中部,呈不规则似层状,赋存于中侏罗世叶巴组一岩性段(J2y1)安山质晶屑凝灰岩及矽卡岩带中。
在南段Ⅳ号矿体穿越安山质晶屑凝灰岩赋存于浅灰色流纹质岩屑凝灰熔岩内。
近东西向层间断层为矿体的储矿构造,矿体产状严格受近东西向层间断层破碎带控制。
矿体岩性为绿帘石榴矽卡岩、石榴石矽卡岩,围岩为浅灰色大理岩化灰岩、安山质晶屑凝灰构造蚀变岩,矿体与两侧围岩界线为渐变关系。
2、贫化与损失的概念矿山开采过程中,由于地质条件复杂、开采工艺限制、生产管理不完善等诸多方面因素的影响,不可避免地造成矿石和金属的损失与贫化。
(1)贫化及贫化率:在采装、运输过程中,废石、围岩或非工业夹石等混入矿石,导致矿石品位下降的现象,称为矿石的贫化。
混入量与采出矿石总量之比为贫化率。
(2)损失及损失率:在采装、运输过程中,丢掉和损失的矿石或金属,称为矿石量和金属量损失,统称为矿产损失。
矿石的损失和金属的损失与动用地段内矿石量或金属量比值的百分数称为矿产损失率[1]。
4率定义及计算公式

一、损失和贫化矿石损失在矿床开采过程中,使矿体中一部分矿石未采下或虽已采下而还有一些矿石丢在采场或巷道中,这些不能运到地面上的矿石就叫做损失。
矿石的损失是用损失率(百分数)来表示。
它是开采时损失的砂石量与工业储量之比。
矿石的贫化 在矿床开采过程中,采下的矿石由于废石混入或由于矿石中有用矿物形成粉末而损失,致使采出矿石的品位低于地质品位,叫做贫化,贫化的程度是用贫化率“百分数”来表示。
矿石损失与贫化是评价矿床开采的主要指标,它反映了资源的利用情况和采出矿石的质量情况。
1.矿石损失与贫化计算公式设Q─矿体(矿块)工业储量(t),Q0─开采过程中损失的工业储量(t),R ─混入采出矿石中的废石量(t),T─采出矿石量(t),а ─工业储量矿石的品位(%);а′ ─采出矿石(包含混入的废石)的品位(%);а″ ─混入废石的品位(%)。
矿石量平衡式: T=Q -Q0+R (4—1) 金属量平衡式: Tа′ =(Q -Q0)a+R а″ (4—2)由式(4—1)得:R=T -Q+ Q0,代入式(4—2),得矿石损失率q 的计算公式:%100)1(%1000⨯⋅''-''-'-=⨯Q T Q Q αααα由式(4—1)得: Q0 =Q+R -T ,代入式(4—3),得废石混入率的计算公式: q= %100%100⨯''-'-=⨯=ααααγT R当混入废石不含品位时,即a”=0,则(4—3)、(4—4)式分别变为 q = [(1-a’/a)×T/Q]×100% (4—5)r = [(a-a’)/a]×100% (4—6) 矿石贫化率是指工业储量矿石品位与采出矿石品位之差对工业储量矿石品位之比。
矿石贫化率的计算式为:废石混入率与矿石贫化率是表示在开采过程中矿石质量降低的两个不同概念的指标,应当分别进行计算。
⒉ 矿石损失与贫化的计算程序⑴ 直接法:地质测量人员进入采场进行实地观测,可用直接法计算矿石损失率与废石混入率。
贫化率以及损失率的关系计算

采场采出矿石总量和贫化率以及损失率关系计算
采出矿石量=(1-损失率)*采场工业矿石量Q/(1-贫化率)
采出矿石量=回采率*采场工业矿石量Q/(1-贫化率)
T=K*Q/(1-r)
采出的矿石量=回采率*采场工业矿石量Q/(1-废石混入率)
废石混入率是反映回采过程中废石混入的程度,而贫化率是反映回采过程中矿石品位降低的程度,故矿石贫化率又可称为矿石品位降低率。
按混入废石是否含有品位,就可剖析出二者在数值上的关系。
当废石混入率的废石不含品位时,贫化率在数值上与废石混入率相等,但这仅仅是在数值的关系上,而在概念上二者不得混淆,当混入废石含有品位时,则矿石贫化率应小于废石混入率.。
矿山专业术语术语

矿山专业术语地质名词:1、贫化率:矿石贫化是指,在矿山开采的穿爆铲运过程中,因废石的混入或富矿粉的损失导致矿石品位的降低。
用百分比表示,即为贫化率。
贫化率有两种算法:(1)、直接法: P=Q q×100%P 为矿石贫化率(%);q 为采出矿石中废石混入量(吨);Q 为采出矿石量(吨)。
(2)、间接法: P=%100⨯--Wd t d C C C C P 为矿石贫化率%;C d 为地质品位(%);C t 为采出品位(%);C W 为相应块段范围的围岩、夹石有益组分含量(%)。
2、损失率:在矿山设计和采矿生产过程中,地质矿量无法全部采出而损失的矿量称为矿石损失,用百分数表示即为损失率。
损失率有两种算法:(1)、直接法:%100⨯+=Dcs bs Q Q Q S S 为矿石损失率%;Q bs 为相应块段未采下矿石损失量(吨);Q cs 为开采矿段采下矿石损失量(吨);Q D 为开采块段应采出地质矿量(吨)。
(2)、间接法:%100)()(⨯-⨯-⨯=W d d t d t C C Q C C Q S S 为矿石损失率%;Q t 为相应块段采出矿石量(吨);Q d 为开采矿段采出地质矿量(吨);C d 为地质品位(%);C t 为采出品位(%);C W 为相应块段范围的围岩、夹石有益组分含量(%)。
3、回采率:在采矿生产过程中回收矿石量占应采地质矿量的百分比称为回采率。
回采率=(1-损失率)×100%。
4、工业品位:在目前技术、经济条件下可供工业利用的矿段或矿体的最低平均品位。
它是划分工业矿体与非工业矿体界限的标准,也是划分矿石工业品级和计算表内、表外储量的依据。
5、边界品位:是划分矿石和岩石,圈定矿体界限的有用组成含量的最低要求,是圈定矿体计算储量的重要依据。
6、工业储量:是指作为矿山建设、设计依据的储量。
7、可采储量:是指已按勘探阶段要求加密工程地段,在三维空间上详细圈定了矿体,肯定了矿体连续性,详细查明了矿床地质特征,矿石质量和开采技术条件,并有相应的矿石加工,选冶试验成果,已进行了可行性研究,包括对开采、选冶经济、市场、法律、环境、社会和政府因素的研究及相应的修改,证实其在计算的当时开采是经济的储量。
矿山专业术语术语

矿山专业术语地质名词:1、贫化率:矿石贫化是指,在矿山开采的穿爆铲运过程中,因废石的混入或富矿粉的损失导致矿石品位的降低。
用百分比表示,即为贫化率。
贫化率有两种算法:(1)、直接法: P=Q q×100%P 为矿石贫化率(%);q 为采出矿石中废石混入量(吨);Q 为采出矿石量(吨)。
(2)、间接法: P=%100⨯--Wd t d C C C C P 为矿石贫化率%;C d 为地质品位(%);C t 为采出品位(%);C W 为相应块段范围的围岩、夹石有益组分含量(%)。
2、损失率:在矿山设计和采矿生产过程中,地质矿量无法全部采出而损失的矿量称为矿石损失,用百分数表示即为损失率。
损失率有两种算法:(1)、直接法:%100⨯+=Dcs bs Q Q Q S S 为矿石损失率%;Q bs 为相应块段未采下矿石损失量(吨);Q cs 为开采矿段采下矿石损失量(吨);Q D 为开采块段应采出地质矿量(吨)。
(2)、间接法:%100)()(⨯-⨯-⨯=W d d t d t C C Q C C Q S S 为矿石损失率%;Q t 为相应块段采出矿石量(吨);Q d 为开采矿段采出地质矿量(吨);C d 为地质品位(%);C t 为采出品位(%);C W 为相应块段范围的围岩、夹石有益组分含量(%)。
3、回采率:在采矿生产过程中回收矿石量占应采地质矿量的百分比称为回采率。
回采率=(1-损失率)×100%。
4、工业品位:在目前技术、经济条件下可供工业利用的矿段或矿体的最低平均品位。
它是划分工业矿体与非工业矿体界限的标准,也是划分矿石工业品级和计算表内、表外储量的依据。
5、边界品位:是划分矿石和岩石,圈定矿体界限的有用组成含量的最低要求,是圈定矿体计算储量的重要依据。
6、工业储量:是指作为矿山建设、设计依据的储量。
7、可采储量:是指已按勘探阶段要求加密工程地段,在三维空间上详细圈定了矿体,肯定了矿体连续性,详细查明了矿床地质特征,矿石质量和开采技术条件,并有相应的矿石加工,选冶试验成果,已进行了可行性研究,包括对开采、选冶经济、市场、法律、环境、社会和政府因素的研究及相应的修改,证实其在计算的当时开采是经济的储量。
“三率”指标制定、考核与监督制度

“三率”指标制定、考核与监督制度一、“三率”及其相互关系“三率”指的是开采回采率、采矿贫化率、选矿回收率。
开采回采率与采矿损失率的关系开采回采率+采矿损失率=1采矿贫化率与废石混入率的关系实际贫化率=废石混入率采下的矿石中是混入了废石的。
因此,它的品位必然要比未采下矿石的品位有所降低,这就叫做贫化。
贫化的大小用贫化率表示。
贫化率有实际贫化率和视在贫化率之分。
实际贫化率也叫做废石混入率,就是混采下来的废石量与采出矿石量(包括混入的废石在内)的百分比。
视在贫化率,就是原生矿石的地质平均品位和采出矿石品位之差与原来矿石地质平均品位的百分比。
当混入矿石中的废石无品位时,视在贫化率也等于废石混入率。
选矿回收率:γ×βε= ———× 100%α式中ε——选矿回收率(%);γ——精矿产率(%);β——精矿品位(%);α——原矿品位(%)。
出矿品位:采出原矿品位(或者入选原矿品位)系指出矿品位。
出矿品位计算(日别产量石量×原矿地质品位)+(日产矿石量-副产矿石量)×原矿地质品(1-贫化率)α 1 = --------------------------------------------------------------------------日产矿石量(1)α 2 = 围岩品位×贫化率(2)α=α 1 +α2(3)式中α——出矿品位;αl——贫化后纯矿石的出矿品位;α2——贫化后围岩的出矿品位。
注:①当围岩无品位时,α=αl。
②当围岩有品位时,应按公式(2)分别计算出顶、底板贫化使出矿品位增加量,其顶、底板出矿品位增加量之和,即为α2,再用公式(3)计算出。
③当顶、底板围岩无品位时,式中的贫化率等于废石混入率。
二、开采回采率是基础“三率”中开采回采率是基础,没有开采回采串,就谈不上其他两率。
贫化率是品质指标,直接影响到企业的经济效益。
贫化率指标定得太低,矿石损失率增大,回采率就要降低。
矿石贫化率

贫化率矿石贫化率(亦称废石混入率)定义:采下矿石的品位降低数与矿体(或矿块)平均品位之百分比。
是指工业矿石品位降低的程度,以百分数表示;是采出的矿石品位与平均地质品位之比,是指矿石在开采过程中,由于废石的混入,致使采出矿石的品位降低,其降低程度以百分比表示。
采矿中因混入废石、溶解或因富矿散失等,造成采出矿石的平均品位通常比矿体平均品位低,一般用百分比表示。
其计算方法有两种:?第一种方法通常适用于露天开采的矿场;井下开采矿山亦可采用此法计算矿房贫化率,待采矿结束后再用第二种方法计算总贫化率。
凡采用第二种方法计算时,须注意用相应的采出原矿量作为母项,用已算出的贫化率反求子项。
For personal use only in study and research; not for commercial use矿石贫化率主要用于检查采矿工作质量和分析方法是否合理。
其计算公式为:矿石贫化率(%) = 平均地质品位(%)-平均出矿品位(%) #215;100% 平均地质品位(%)-平均围岩品位(%)For personal use only in study and research; not for commercial use(A)矿石贫化率(%)=混入岩石(表土)量(吨) #215;100%掌子出矿量(吨)For personal use only in study and research; not for commercial use(B)计算说明:(l)先用公式A按矿石品位计算出矿石贫化率。
For personal use only in study and research; not for commercial use(2)用已计算出的矿石贫化率,乘以公式B的母项(掌子出矿量),反求公式B的子项(混入岩石量),以便综合汇总。
矿石贫化率的基本公式为:∑[平均地质品位(%)一平均出矿品位(%)/平矿石贫化率(%)= 均地质品位(%)-平均围岩品位(%)]#215;掌子出矿量(吨) #215;100%掌子出矿总量(吨)仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。
采矿损失率

采矿损失率采矿损失率是指在矿山开采过程中,未能开采出全部可采储量所造成的损失比例。
采矿损失率是一个重要的指标,它反映了矿山开采的效率和管理水平。
对于矿山企业来说,降低采矿损失率是提高经济效益的重要手段之一。
一、采矿损失率的计算方法采矿损失率的计算方法是:采矿损失率=(矿山未开采储量-采出储量)/矿山未开采储量×100%。
其中,矿山未开采储量是指在矿山开采过程中未开采出来的矿石储量。
采出储量是指在矿山开采过程中采出来的矿石储量。
采矿损失率的计算方法是比较简单的,但是在实际操作中,由于矿石的品位、矿体的形态和矿床的地质条件等因素的影响,采矿损失率的计算存在一定的难度。
二、采矿损失率的影响因素采矿损失率的影响因素主要包括以下几个方面:1、矿石品位:矿石品位是指矿石中所含目标金属的含量。
矿石品位越高,采矿损失率就越低。
2、矿体形态:矿体形态是指矿体在空间上的分布形态。
矿体形态越规则,采矿损失率就越低。
3、矿床地质条件:矿床地质条件是指矿床的地质构造、岩性、矿化程度等因素。
矿床地质条件越好,采矿损失率就越低。
4、采矿方法:采矿方法是指矿山开采时所采用的方法。
不同的采矿方法对采矿损失率有不同的影响。
5、矿山管理水平:矿山管理水平是指矿山管理者的管理水平。
优秀的矿山管理者能够通过合理的管理措施降低采矿损失率。
三、采矿损失率的降低措施降低采矿损失率是矿山企业提高经济效益的重要手段之一。
为了降低采矿损失率,需要采取以下措施:1、优化采矿工艺:优化采矿工艺可以提高矿石品位,降低采矿损失率。
2、合理设计矿山开采方案:合理设计矿山开采方案可以降低采矿损失率,提高矿山开采效率。
3、加强矿山管理:加强矿山管理可以提高矿山管理水平,从而降低采矿损失率。
4、采用新技术:采用新技术可以提高采矿效率,降低采矿损失率。
5、加强人员培训:加强人员培训可以提高矿工的技术水平,降低采矿损失率。
四、结论采矿损失率是一个重要的指标,它反映了矿山开采的效率和管理水平。
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采场采出矿石总量和贫化率以及损失率关系计算
采出矿石量=(1-D7)*B7/(1-C7)
采出矿石量=(1-损失率)*采场工业矿石量Q/(1-贫化率)
采出矿石量=回采率*采场工业矿石量Q/(1-贫化率)
T=K*Q/(1-r)
采出的矿石量=回采率*采场工业矿石量Q/(1-废石混入率)
废石混入率是反映回采过程中废石混入的程度,而贫化率是反映回采过程中
石品位降低率。
按混入废石是否含有品位,就可剖析出二者在数值上的关系。
当废石混入率的数值上与废石混入率相等,但这仅仅是在数值的关系上,而在概念上二者不得混淆,当混入废石小于废石混入率.
矿块工业储量损失的工业储量混入采出矿石中的废石量
Q Q。
R
2222211
量Q/(1-贫化率)
(1-贫化率)
Q/(1-废石混入率)
过程中矿石品位降低的程度,故矿石贫化率又可称为矿
在数值上的关系。
当废石混入率的废石不含品位时,贫化率在
概念上二者不得混淆,当混入废石含有品位时,则矿石贫化率应
工业储量品位采出矿含废石的品混入的废石品位采出矿石量
аа’а”T
采出金属量T’。