矿产资源可持续发展动态演进及影响因素分析

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为分析矿产资源可持续发展动态演进及影响因素,首先对非参数估计方法进行简单介绍,运用核密度估计对矿产资源可持续发展区域差异进行动态演进分析,不仅可以对有效的决策单元进行排序,还可以进一步分析其动态变化趋势。借助Tobit模型对矿产资源可持续发展的影响因素进行分析,不但可以从宏观层面对省域矿产资源可持续发展的差异进行分析,而且有利于更好地认识矿产资源可持续发展的区域性特征。研究结果可为矿产资源可持续发展的决策提供参考。
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纳钦圭阿石墨矿是坦桑尼亚新发现的大型晶质石墨矿之一。为更好地研究矿体空间三维形态、准确估算资源量,系统整理了矿区测量、地质、探槽和钻孔数据,基于3DMine三维地质软件平台,建立了矿区的三维地表模型、地层模型、矿体模型、块体模型及钻孔数据库。通过距离幂次反比法进行了资源量估算,并对I1号主矿体进行不同估算方法对比研究。结果表明,采用距离幂次反比法、传统垂直断面法及基于三维软件的垂直断面法,相对误差均小于5%,资源量估算结果较为可靠。纳钦圭阿石墨矿三维模型的建立,将为后期开采设计、资源量动态管理、矿山数字化
为加强龙桥铁矿无尾矿山建设,实现绿色矿山建设目标,结合龙桥铁矿实际,通过试验研究和充填系统分析,论证了全尾砂粗细分离、胶结充填细尾砂、商业利用或非胶结充填粗尾砂的技术可行性。结果表明,只要采用高性能胶固料,选择好全尾砂的分级点,即可在投资改造不大的情况下,利用原矿山充填系统达到无尾排放目标,提高矿山效益。
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放矿是无底柱分段崩落法的核心工序,影响放矿管理工作的现场因素主要有放出矿石的品位和块度,品位和块度的动态变化直接决定着开采的经济指标。目前国内采用无底柱分段崩落法的黄金矿山稀少,几乎未见黄金矿山相关放矿品位及块度研究工作。为优化祁雨沟金矿井下放矿工作,对放矿过程中金矿石品位和块度展开跟踪研究,根据该动态变化规律,制定合理的截止放矿管理制度。研究结果对于同类矿山放矿管理工作具有重要意义。
最终边坡的稳定性历来是露天开采的研究热点之一。为探究乌龙洞石灰石矿终了边坡稳定性问题,在现场勘测调查取样以及室内力学试验的基础上,首先采用赤平投影法对边坡楔形破坏模式进行定性分析,再利用极限平衡法对边坡稳定性进行定量分析。研究表明,矿山两侧边坡整体处于稳定状态,但有可能在动载作用下发生局部破坏,尤其在南侧边坡发生的可能性偏大。根据评价结果,针对性地提出预防边坡事故的安全对策。
高陡露天矿山最终边坡形成后,在风雨侵蚀及地下渗水作用下,部分区域稳定性逐渐降低,易发生边坡事故。为保证露天矿山职工的生命财产安全及企业的稳定生产,提出对局部滑坡位置进行稳定性治理。通过采用锚网喷浆+预应力锚杆技术对边坡灾变位置进行治理,同时对支护数据进行定期分析。发现在汛期时,锚索所受到的应力变化幅度较大,雨季过后,应力值均出现不同程度弹性回落,未出现边坡失稳前兆,自护体系有效地保障了边坡稳定性。实践结果为同类矿山的边坡治理提供了借鉴意义。
针对某水泥厂区新建固废项目场平爆破施工环境复杂的情况,采用控制爆破技术和分区爆破方案。在施工过程中,为了减少爆破振动、爆破飞石对周边建筑物的损害,运用V形爆破网路、单孔分层间隔装药、有选择性改变地震波主传播方向等技术手段,辅以爆破振动监测,根据爆破效果及测振数据,验证方案的可行性和安全性。结果表明,爆破方案可行,无爆破飞石事故,爆破振动控制在安全允许范围内,确保了爆破施工顺利进行。
锡铁山铅锌矿存在采空区数量多、规模大、空间关系复杂的问题。为了安全开采深部矿体,采用3DMine软件建立铅锌矿采空区立体可视化模型,掌握采空区的三维形态,统计出采空区体积总量超过900万m³。对采空区进行现场调查与分析,从安全、成本、治理周期等方面对不同的治理方案进行比选。结果得出,该铅锌矿采空区治理适合封闭隔离和崩落围岩形成缓冲垫层的方案。
采场结构参数对下盘残留体的影响是无底柱分段崩落法能否在倾斜中厚矿体开采时取得较好的回收指标需要研究的关键问题。以矿体倾角、分段高度、矿体厚度为因素,进行3因素4水平正交方案设计,用PFC2D模拟不同方案的残留体形态和放出的矿岩量指标,计算废石体积混入率和纯矿石体积回收率,并进行直观分析。结果表明,矿体倾角和分段高度对倾斜中厚矿体崩落法的回收指标影响最为显著,矿体厚度影响最小。
某大型露天矿山在解决边坡灾害过程中,为准确地预判边坡变形趋势、范围开展了微震、地表位移联合监测。在微震及应力监测中,通过采用图像识别技术,对采场边坡赋存状态有了宏观把握,根据强度试验,得到了基于岩石指标的数值模型,通过多点同源定位技术,锁定重点关注边坡滑坡危险区域。通过对监测数据时间—位移分析,实现了对重点部位的安全性监测,不同监测点处边坡受雨季影响不同,局部边坡周期变形幅度较大。边坡微震、地表位移的联合应用,有利于深入开展边坡灾害防治技术机理研究,能有效整合、综合评判边坡稳定性,是一项互利互补的技术。