鉆孔水力開采

鉆孔水力開采是指通過鉆孔利用高壓水射流將礦石切割、破碎并在工作面形成礦漿經(jīng)鉆孔提升到地表,送選廠加工處理的開采方法。鉆孔水力開采是一種很有發(fā)展前途的開采方法與傳統(tǒng)的露天開采和地下開采方法相比較,它的主要優(yōu)點是:采準工作量小,投資少,投產(chǎn)快,對小型或成礦無規(guī)律的礦床可選別開采。從而擴大可采儲量,采礦機具水力性能不會隨開采深度的增加受到影響而使開采費用大增,可在水體下和在圍巖不允許破壞的情況下采礦,能使廢石夾層原地留下。

鉆孔水力開采基本信息

中文名 鉆孔水力開采 外文名 Hydraulic drilling
學????科 采礦工程 領????域 能源
范????圍 地下開采 優(yōu)????點 采準工作量小,投資少等

鉆孔水力開采可用于開采埋藏淺,厚度小的有色金屬和稀有金屬砂礦,疏松多孔、膠結(jié)性弱的礦床,如泥炭、煤、磷灰石、疏松錳礦、軟鋁土礦、瀝青砂巖、金鐵砂礦和沉積油礦床等。還可用于開采埋藏很深的用作建筑材料的礦床,對永久性凍土層下部的砂、礫石和砂石礦也是一種有效的開采方法。

選用鉆孔水力開采方法的主要依據(jù)是礦床地質(zhì)和水文地質(zhì)條件。可供開采的礦床應具備四項條件:

(1)礦石在流體動力作用下,易于破碎;

(2)覆蓋巖層穩(wěn)定。允許頂板大面積暴露或只有均勻沉降性質(zhì);

(3)開采的礦石量能夠保證經(jīng)濟效益;

(4)開采砂礦床時,礦層厚度最好在5-8m至15-20m之間 。

鉆孔水力開采造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
(除稅)
工程建議價
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行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
信息價
含稅
信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
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1935-1936年蘇聯(lián)學者維什尼亞科夫和圖皮欽先后提出利用鉆孔水力沖擊器破碎礦石,并利用泵抽取水礦混合物的開采方法以來,世界上試用此開采方法的國家主要有蘇聯(lián)、波蘭、美國和匈牙利等國。60年代開始用此法開采磷鈣土礦床,70年代開采砂金礦,1964年蘇聯(lián)用此法開采磷灰石礦的生產(chǎn)試驗。70年代取得初步效果,還用來開采凍土帶下面的砂礦和磷鈣土,美國用此法開采松軟鋁土礦、含油礦巖,1979年開始開采含油砂巖。今后研究的主要課題是:井田開拓、鉆機布置參數(shù):破碎、運輸和提升動力參數(shù)的確定,開采設備的改進與完停、礦山壓力控制、采空區(qū)處理方法、強化生產(chǎn)過程的方法,增加射流壓力、采用脈沖射流技術、振動破碎技術和疏松礦層的化學方法以及進行監(jiān)控工藝流程和方法的研究 。2100433B

鉆孔水力開采是指通過鉆孔利用高壓水射流將礦石切割、破碎并在工作面形成礦漿經(jīng)鉆孔提升到地表,送選廠加工處理的開采方法 。

鉆孔水力開采常見問題

  • 鉆孔機鉆孔計算問題

    你好:是指鉆孔機鉆混凝土墻厚度【就是匯總鉆孔總進深】

  • 水磨鉆鉆孔

    都是按立方計算但是勞務公司算給工人,有些是按米計算

  • 鉆孔

    這就看你找什么人施工了,20-100元不等。

鉆孔水力開采是一種很有發(fā)展前途的開采方法與傳統(tǒng)的露天開采和地下開采方法相比較,它的主要優(yōu)點是:采準工作量小,投資少,投產(chǎn)快,對小型或成礦無規(guī)律的礦床可選別開采。從而擴大可采儲量,采礦機具水力性能不會隨開采深度的增加受到影響而使開采費用大增,可在水體下和在圍巖不允許破壞的情況下采礦,能使廢石夾層原地留下。實現(xiàn)選別開采以減少礦石貧化率,礦石的開采與運輸全部由水介質(zhì)完成,工藝過程單,除采礦機具置于井下外,所有輔助設備均在地表設置和操作,同時避免了地下作業(yè)中有損人體健康和不安全問題的出現(xiàn),整個生產(chǎn)過程易于實現(xiàn)自動化,對環(huán)境污染很小,可避免地表沉降。不影響地下水位,也不破壞水的成分。此法的缺點是回采率低,高壓水射流機械尚待進一步完善和改進 。

鉆孔水力開采文獻

加強鉆孔水力開采技術研究,拓寬探礦工程創(chuàng)新發(fā)展空間 加強鉆孔水力開采技術研究,拓寬探礦工程創(chuàng)新發(fā)展空間

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鉆孔水力采礦是鉆探工程在采礦工程中的一種直用,是一個重要發(fā)展方向,具有拓寬創(chuàng)新意義。本文介紹了鉆孔水力采礦的工作原理和工藝過程;討論了石油噴射鉆井射流和鉆頭的水力參數(shù);探討了鉆孔水力采礦時破碎礦石的孔內(nèi)射流碎巖器具及其結(jié)構參數(shù);提出了有關改進這種技術的方法和手段的幾點建議。鉆孔水力采礦由于工程效益好、安全系數(shù)高和生態(tài)環(huán)境保護好等優(yōu)點在國外一直在研究和使用。建議我國加強這方面的研究,以拓寬探礦工程的創(chuàng)新發(fā)展和服務空間。

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“三軟”煤體抽采鉆孔水力修復增透技術研究 “三軟”煤體抽采鉆孔水力修復增透技術研究

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針對"三軟"煤體透氣性差、瓦斯抽采率低的問題,通過研制水力沖孔作業(yè)機實現(xiàn)瓦斯抽采鉆孔修復增透。分析了水力作業(yè)機在卸壓增透、解堵方面的作用機理。以鄭州煤業(yè)集團大平礦21181底抽巷為試驗點,考察分析試驗鉆孔修復增透前后煤層透氣性系數(shù)、瓦斯抽采純量等參數(shù)??疾旖Y(jié)果表明:水力沖孔作業(yè)機的鉆孔修復增透效果顯著,修復增透鉆孔中單孔平均濃度由10%以下上升到30%左右,瓦斯抽采達標率達71%,所有的鉆孔抽采量均超過消突需要抽采量的50%以上。在鄭煤集團大平煤礦的現(xiàn)場試驗充分檢驗了水力沖孔作業(yè)機的可靠性和上述理論分析的準確性。

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露天礦水力開采是指用水槍射流沖采土巖將形成的固液混合漿體,用水力輸送到選礦廠或排土場的露天開采作業(yè)。水力開采是供水、沖采、水力輸送、水力排土組成的連續(xù)生產(chǎn)工藝系統(tǒng)。水力開采主要用于開采砂礦床、枯土礦床和其他露天礦的表面剝離。粘土礦由于水力開采的適用條件比較嚴格。特別是水力排土場占用的面積比其他機械開采要大,而且從排土場泄出的澄清水中固體含量仍較高,有害于農(nóng)漁業(yè)生產(chǎn)和對水系的污染,采空區(qū)的復墾周期較長,復墾的成本也較高。因此世界各國水力開采所占的比重日益下降。

露天礦水力開采效益的高低。取決于水槍射流的最優(yōu)沖采單位壓力、正確的沖采方法、合理的水力輸送、送水的方法及其系統(tǒng) 。

中國古代就采用了人工水力開采,即利用具有一定壓差的自然水流沖采砂礦。約在公元20世紀中期,比較成功地采取開掘明溝或“聯(lián)百竹為視”。引用山溪水流沖采與淘選砂錫及砂金礦。人工水力開采法在民間有時還可見。1929年,中國水巖壩砂錫礦首先采用小型水槍沖采的水力開采工藝,然后在其他地方的砂錫礦開采中推廣使用。1949年中華人民共和國建立后,在長江以南各省大規(guī)模發(fā)展露天水力開采砂錫礦床。20世紀60年代末期,水力開采法發(fā)展到開采海濱欽錯砂礦和內(nèi)陸風化氧化錳堆積礦床以及粘土礦,此外還用于少數(shù)銅、煤及油母頁巖露天礦的表土剝離。20世紀80年代初期以來,主要由于陸上砂錫富礦資源日趨枯竭,以及土地復墾和環(huán)境保護的要求日益嚴格,中國露天礦水力開采占的比重迅速下降,但在開采底板為巖溶的砂礦床以及含水量大的露天礦表土剝離中,水力開采法仍保持其固有的優(yōu)勢 。2100433B

砂礦露天水力開采正文

中國很久前即開始人工淘采砂礦,1673年曾用附近高山天然水源,開鑿明溝,引水沖淘砂礦。1929年在廣西水巖壩砂錫礦用水槍砂泵開采,在望高砂錫礦用自然水壓,裝備水力提升器開采,節(jié)省了電源,經(jīng)濟效果良好。1949年后,砂礦露天水力開采由開采砂錫、砂金發(fā)展到開采鎢鈦錳礦、鈮鉭鐵礦、鋯英石、金剛石等,甚至用水力開采粘土。使用水力開采的礦山、基建時間短、投資少、設備簡單、生產(chǎn)率高、成本低、投資見效快、技術經(jīng)濟效果良好。 砂礦床開拓基坑開拓法 采場內(nèi)開掘長約40~50m、寬10m的基坑,坑內(nèi)布置砂泵揚送。視礦體厚薄,基坑可一次或分段掘到礦床底板,坑內(nèi)礦漿池深度一般為1.5m左右。

塹溝開拓法 開掘塹溝,在溝內(nèi)設輸?shù)V溝道,自流運輸砂礦。如越過凹地,可與自流倒虹管配合,不用動力,經(jīng)濟可靠(圖1)。 平硐溜井開拓法 開掘平硐和溜井通向礦體。在溜井中安設溜漿管,平硐底板鑲砌沖礦溝。本法適用于喀斯特山坡地區(qū)的低凹分散礦塊,為節(jié)約動力,應盡量采用自流運輸,避免砂泵揚送。目前使用的平硐長度已達2.6Km。溜井分垂直和傾斜兩種,前者應用較多。溜井用密集支柱支護。溜漿管的管徑通常為350mm,礦漿通過該管送入平硐中的沖礦溝。沖礦溝布置方式有兩種:①砌筑于平硐底板上,適用于服務年限短的礦山;②在平硐底板下面開掘。管道與沖礦溝的連結(jié)處設有緩沖池,以減少沖擊力,防止礦漿從管內(nèi)流出時飛濺。管道上部入口處應設格篩,以防大塊和泥團阻塞管道。

采礦方法主要是沖采,有時要進行殘礦回收,在有些砂土中需預先松動和清理廢石。沖采水槍的進水管直徑為150~200mm,噴嘴直徑常用38~65mm,壓頭為50~150m;耗水量為采砂量的1.7~14倍,在高山缺水地區(qū),控制在3倍以下。水槍距工作面的最小距離,通常與階段高度值相近。水槍移動步距為4~6m,砂泵移動步距為50~200m;或先將礦漿池前移,當砂泵吸入管加長至50~90m后,再移動砂泵。

水力開采一般不適用于嚴寒地區(qū)。在氣溫低于 5℃的地區(qū),應有防寒措施,如對水泵、砂泵和水管等進行防凍;在水管較低點設放水閘門,工作停止時注意放水;設置備用水管;采用高階段時,采取減少水量的措施,將水壓提高50~60%;采場底板坡度比夏季加大25~30%等。

沖采法 有逆向、側(cè)向、順向及聯(lián)合沖采法,以逆向沖采法應用較多(圖2)。該法系將水槍對準工作面,用射流在臺階底部掏槽,使砂土坍陷,與水混合成礦漿,逆向流往礦漿池和沖礦溝,可充分利用射流沖擊力,減少耗水量。由于部分殘礦不能回收,采場底板有裂隙或溶洞時,又有部分礦石沉積,礦石損失率一般為5~10%。沖采時表土和夾層混入,使出礦品位降低;但同時有部分廢石被篩出,又可使出礦品位相對提高,一般實際貧化率為5~10%。 砂礦的預松動 可提高水槍效率,降低水電消耗和采礦成本。松動方法有爆破法和水壓法。前者使用較多,經(jīng)濟效果良好,在高山缺水地區(qū)更為顯著,每噸砂礦的耗水量可降至1.7t。后者適用于具有滲透性的砂礦,在距階段坡頂線2~3m處插入一排鋼管,插深約2m,管距約3m,壓入高壓水。經(jīng)數(shù)小時可使土巖塌落,采一噸砂礦耗水0.5~0.7t。此法與底部掏槽相結(jié)合,效果良好。

殘礦回收 有的殘礦是由于工作面底板坡度而形成,有的則為殘留于喀斯特溶洞中的砂礦。前者一般先用爆破法松動殘礦,然后用水槍逆向沖采,再調(diào)整噴嘴直徑,用順向沖采法清掃底板殘礦,并用小型移動砂泵揚送礦漿至主砂泵的礦漿池內(nèi)或沖礦溝中;不能沖走的廢石,可用人工或機械清理。后者可用膠管小水槍沖采,配合小型移動砂泵;如溶洞狹小,可用水力射流提升器回收。

水力運輸分自流和加壓兩類,前者不耗費電力,生產(chǎn)成本低,又分溝道運輸和管道運輸兩種方式。溝道運輸可就地取材,基建投資少,中國廣泛采用。在地形條件限制時,往往輔以自流管和倒虹管。

溝管線路選擇應滿足:①基建工程量小,架空部分少,施工方便,利于維修;②線路盡可能取直,線路轉(zhuǎn)角不小于120°;③使大部分砂礦或剝離物能自流運輸,少用輔助砂泵;④自流運輸?shù)臏系榔露却笥谏暗V流動的臨界水力坡度,線路轉(zhuǎn)角處最好有100mm的落差;⑤溝道坡度過大時,用跌水落差調(diào)整,以減少磨損;⑥在地形有起伏時,可用自流管和倒虹管,在最低處設排礦閥。

自流運輸 ①溝道斷面 有半圓形、矩形和梯形。后兩種在生產(chǎn)中廣泛被采用。矩形斷面的開挖工程量小,流深較大,砌筑方便,但更換溝底襯板不方便,大泥團較多時易阻塞溝道,水力半徑小。梯形斷面與之相反。取二者之長,可以上半部為矩形,下半部為梯形。沖礦溝的深度應為礦漿流深的2倍以上。

② 溝道坡度 礦漿自流溝道的最小坡度,與漿中的土巖粒度、礦漿濃度和襯砌材料有關,平均粒徑愈大,要求的坡度也愈大。一般應比臨界坡度大10%以上。當?shù)V漿濃度為20~30%時,沖礦溝最小坡度約4~6%。

③ 襯砌材料 常用的有石灰?guī)r、大理巖、花崗巖、耐磨鑄鐵和輝綠巖制品等。各種主要襯砌材料的優(yōu)缺點和通過萬噸礦石的實際材料磨損率見表。 溝幫和溝底的磨損比約為1:3;距溝底5cm以上的部位磨損很少。

④ 泥團處理 沖礦溝內(nèi)礦漿流動時,常有泥塊粘裹石塊而成的大量泥團,阻塞沖礦溝,造成事故;含泥率高的礦區(qū)尤甚。泥團呈球狀,較堅韌,必須沖壓打擊,才能破碎。處理泥團的主要設施有六面條篩和電動圓筒篩。

⑤ 倒虹管運輸 通過寬闊較深的洼地,可用倒虹管自流輸送砂礦。倒虹管由鋼管與鑄鐵管組成;用輝綠巖鑄石襯里的倒虹管,使用效果更好。用倒虹管時流量愈大,礦漿濃度愈大,所需的靜壓頭就越高。為減少水力坡度,降低靜力壓頭,必須合理選擇管徑。管徑必須由大到小,逐漸減小,并用漸縮管相互連接。入口段礦漿的流速須大于1.4m/s,揚送段流速不低于3m/s,礦漿在管道中流速為臨界流速的 1.1倍。礦漿入口處設置間距25mm的條篩,在谷底平緩段安裝球形閥,以清洗和排放阻塞管道的干結(jié)礦石;礦漿入口處還應設清水池,以調(diào)節(jié)礦漿濃度和流量,并在突然停電時用來沖盡管內(nèi)礦砂。條篩前的礦漿溝應安設閘門和儲礦池,以便控制和調(diào)節(jié)砂礦量。平緩段的彎管角度應大于120°~160°,以避免轉(zhuǎn)彎處所形成的渦流區(qū)。

加壓運輸 地形條件不允許自流運輸時,用砂泵加壓水力運輸。砂泵一般均采用吸入式。如果需要串聯(lián)作業(yè)時,中間升壓泵可采用注入式。但一般不采用并聯(lián)作業(yè)。礦漿在管道內(nèi)呈紊流狀態(tài)。固體顆粒在礦漿中的運動狀態(tài)相當復雜,有高流速狀態(tài)、臨界流速狀態(tài)和低流速狀態(tài)。礦漿在管道內(nèi)流速與礦漿濃度、管徑、礦石粒度和管道阻力系數(shù)有關。臨界流速狀態(tài)最經(jīng)濟。正確選定流速數(shù)值,可降低電耗和生產(chǎn)成本,減小壓頭損失和管道磨損。為防止管道阻塞,最小流速應為最大粒徑礫石自由沉降速度的1.5~2倍。

礦漿在管道內(nèi)運動的壓頭損失,在清水運動壓頭損失的基礎上,考慮到礦漿比重和附加能量的影響來確定。壓頭損失與流速關系極大:流速低于臨界流速時,將有固體顆粒沉降于管道底部而增大阻力;流速過大時,由于管道內(nèi)的摩擦,消耗能量,也增大壓頭損失。正確選擇臨界流速,才能保證壓頭損失最小。選擇最有利的礦水比(單位時間內(nèi)運出的干礦重量與耗水量之比),可降低水、電消耗和生產(chǎn)成本,提高砂泵與管道的運輸能力。

砂漿管道磨損很大,選用管道要注意管壁的厚度,尤其要選擇適宜于臨界流速的管徑以減小磨損。使用的鋼管每季應翻轉(zhuǎn)一次,每次轉(zhuǎn)60°~120°,以延長使用年限。如使用200mm的無縫鋼管,管壁厚8mm時,通過35~40萬米3的砂礦后即完全磨壞,不能再用。

供水水力開采需大量用水,供水方法有自流、機械加壓和聯(lián)合法。為節(jié)約用水,采場用水主要取自選廠尾礦池(或水力排土場)。將用過的水澄清回收,循環(huán)使用,水源來水作為生產(chǎn)過程耗損水量的補充,僅占總用水量15%左右。旱季耗損多,占20~25%,雨季只占5~10%。加壓泵站的位置定在礦區(qū)中央的高地為宜,以便充分利用靜水壓頭和縮短管道長度,減少壓頭損失。泵站貯水池的容積,應能貯備4~5小時的用水量。

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