정확하고 지능적인 측정을 위해 Lonnmeter를 선택하세요!

광산에서의 기둥 회수 및 고브 영역 처리

기둥 복구 및Gob A진짜 P처리광업에서

I. 기둥 회복의 중요성과Gob A진짜 P처리

지하 채굴에서 기둥 회수와 고브 영역 처리는 광산의 지속 가능한 발전에 지대한 영향을 미치는 중요하고 긴밀하게 연결된 과정입니다. 기둥은 광산의 핵심 구조 요소입니다. 이러한 기둥의 효율적인 회수는 지하 자원의 회수율에 직접적인 영향을 미치고 광산의 경제적 이익을 결정합니다. 적절한 시기에 회수되지 못하면 막대한 양의 광석이 남게 되어 막대한 낭비와 광산의 전반적인 수익성 저하를 초래합니다.

동시에, 부적절한 고브 영역 처리는 일련의 안전 문제를 야기할 수 있습니다. 고브 영역이 확장됨에 따라 지반 압력이 누적되어, 강한 응력 하에서 기둥 변형 및 파손 위험이 증가합니다. 이는 대규모 지붕 붕괴, 암반 이동, 지표면 침하, 균열 및 붕괴를 유발하여 지하 인력 및 장비에 치명적인 영향을 미칠 수 있습니다.

기둥 회수 및 고브(gob) 구역 처리가 미흡하면 지하수위 교란, 지표 식생 손상, 지역 생태계 불균형 등 생태학적 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 과학적이고 효율적인 기둥 회수 및 마인드아웃(mind-out) 구역 처리는 안전한 생산, 효율적인 자원 활용, 그리고 환경 보호를 위해 매우 중요합니다. 이러한 공정들은 채굴 계획과 긴밀히 연관되어 있으므로 전반적인 고려가 필요합니다.

룸 및 필러 마이닝

II. 기둥 회복

(1) 일반적인 방법

기둥 복구 방법에는 개방형 스토핑, 매립 및 굴착이 있으며 각각 해당 조건에 맞게 적합합니다.

오픈 스토핑은 안정적인 암석과 상당한 노출 영역을 가진 광체에 이상적인 방법입니다. 채굴 공정이 간단하고 비용이 저렴하지만, 많은 잔류 기둥을 남깁니다. 회복이 지연되거나 불합리하게 진행되면 응력이 집중되어 추가 탐사에 잠재적 위험을 초래할 수 있습니다.

되메우기는 표면 침하 요건이 엄격한 고부가가치 광석이나 광산에 적합합니다. 이는 주변 암석을 안정화하고, 광석 회수율을 향상시키며, 표면 변형을 줄이기 위해 채움재를 사용하는 것을 포함합니다. 다음과 같은 첨단 장비가 사용됩니다.온라인 슬러리 밀도계실시간 밀도 측정을 통해 충전재의 강도를 모니터링하는 데 도움이 됩니다.론미터자동화된 채굴 솔루션을 위한 지능형 기기를 제공합니다.문의하기온라인 슬러리 밀도 측정기에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요. 그러나 되메우기는 높은 비용과 복잡성을 초래합니다.

온라인 밀도 농도계

케이빙은 주변 암석 동굴이 자연적으로 존재하거나, 고브(gob) 지역 문제를 강제 케이빙으로 해결할 수 있는 곳에 적용됩니다. 응력 집중을 방지하지만, 광석 희석을 증가시키고 인접 터널에 영향을 미칠 수 있습니다.

(2) 사례 연구

회수 과정을 자세히 설명하기 위해 룸-앤-필러(room-and-pillar) 방식을 예로 들어 보겠습니다. 광산에서는 기둥 사이 구간에는 수직 부채꼴 모양의 시추를, 지붕 기둥에는 수평 시추를, 바닥 기둥에는 중간 깊이 시추를 사용했습니다. 광석 붕괴 방향과 범위를 관리하기 위해 발파 순서가 꼼꼼하게 계획되었습니다. 환기 시스템을 통해 신선한 공기가 하부 차선을 통해 스크레이퍼 차선으로 유입되도록 했습니다. 오염된 공기는 상부 환기구를 통해 배출되어 대기 질을 유지합니다. 그런 다음, 움푹 패인 광석은 수평으로 스크레이핑하여 하부 광산 차량으로 효율적으로 운반합니다.

(3) 회복의 핵심 포인트

필러 회수 과정에서 필러의 특성에 따라 회수 방법을 유연하게 선택하는 것이 필수적입니다. 크기, 형태, 광석의 안정성, 주변 광체의 공간 분포 등 모든 요소를 ​​종합적으로 고려하여 선택된 방법이 광석의 효율적인 회수와 안전한 채굴을 모두 가능하게 하는지 확인해야 합니다. 필러의 응력과 변형은 이상 발생 가능성을 방지하기 위해 실시간으로 모니터링되어야 합니다.

복구 과정에서 기둥의 안정성을 보호하는 것은 매우 중요합니다. 채굴장 복구 단계에서는 기둥의 과도한 손상을 방지하기 위해 채굴 조건을 엄격하게 관리해야 합니다. 복구 작업 중에는 기둥의 응력 및 변형 상태를 실시간으로 모니터링해야 합니다. 이상 징후가 감지되면 복구 전략을 신속하게 조정해야 합니다. 응력 센서 및 변위 모니터와 같은 장비를 설치하여 기둥 상태를 정밀하게 제어함으로써 이를 달성할 수 있습니다.

예비 채굴 설계는 필러의 성공적인 회수를 위한 기반입니다. 도로와 채광실의 적절한 배치, 그리고 환기, 운송 및 배수를 위한 통합 시스템은 이후의 시추, 발파 및 광석 채굴 작업에 이점을 제공합니다. 예를 들어, 배토층의 경사도와 길이를 정밀하게 설계하면 광석의 원활한 운송이 보장됩니다.

발파 및 광석 채굴 작업은 합리적으로 계획되어야 합니다. 발파 매개변수는 기둥의 구조와 광석의 특성을 기반으로 과학적으로 결정되어야 하며, 발파가 기둥과 주변 암석에 과도한 충격을 주지 않도록 해야 합니다. 광석의 축적을 방지하기 위해 광석 채굴 공정은 체계적으로 구성되어야 하며, 이는 후속 작업을 방해하고 생산 효율을 저하시킬 수 있습니다. 예를 들어, 기둥의 두께와 경도에 따라 발파공 간격과 폭약량을 최적화하면 효율적인 광석 파쇄 및 안전한 채굴을 달성할 수 있습니다.

광산 매립 슬러리

3장.G오브A진짜 P처리

(1) 목적

고브 영역 처리의 주요 목표는 집중된 응력을 재분배하여 안전하고 안정적인 채굴 작업을 위한 암석 응력의 새로운 평형을 달성하는 것입니다. 고브 영역의 응력 집중은 방치될 경우 지붕 붕괴, 암석 변위 및 기타 위험으로 이어질 수 있습니다.

(2) 일반적인 방법

암반 붕괴: 폭발물이 주변 암반을 붕괴시켜 암반의 고브(gob) 부분을 메워 응력을 줄이고 완충층을 형성합니다. 함몰된 암석의 깊이는 안전을 위해 15~20미터 이상이어야 합니다. 심공 발파와 같은 첨단 발파 기법을 통해 효율을 극대화합니다.

되메우기: 고품위 광석 채굴 및 엄격한 표면 안정성 요건이 있는 지역에 적합합니다. 사용 가능한 재료로는 폐석, 모래, 광미, 콘크리트 등이 있습니다. 되메우기 밀도와 분포를 엄격하게 관리하여 지지력을 극대화합니다.

밀봉: 폭발 충격을 흡수하기 위해 접근 터널에 두꺼운 격리벽을 설치하는 방법입니다. 이는 주로 좁은 고브(gob) 구역에 사용되는 보조적인 방법입니다.

IV. 필러 복구와 Gob 영역 처리 간의 상관 관계

이러한 과정은 상호 의존적입니다. 기둥 복구는 기둥을 제거하면 응력이 재분배되어 지붕 붕괴 및 기타 위험으로 이어질 수 있으므로, 기둥 복구 영역(gob area)의 안정성에 영향을 미칩니다. 반대로, 기둥 복구 작업(gob area processing)은 기둥 복구의 안전성과 실현 가능성에 영향을 미칩니다. 기둥 복구 영역을 적절하게 관리하면 나머지 기둥의 응력이 감소하여 더욱 안전한 작업이 가능합니다.

구현 순서는 응력 활동, 광체 상태, 생산 계획 등의 요인에 따라 달라집니다. 예를 들어, 응력이 강한 암석은 고브 영역 처리가 먼저 필요하고, 암석이 연약한 암석은 필라 복구와 고브 영역 처리를 동시에 진행해야 할 수 있습니다.

V. 얻은 교훈

실시간 응력 및 변위 추적을 위한 고급 모니터링 장치를 사용하여 지질학적 조건에 따라 계획을 맞춤화합니다.

시뮬레이션 소프트웨어를 사용하여 다양한 회수 및 GOB 영역 처리 전략을 비교하고 최적화하여 결과를 예측하고, 위험을 줄이고 효율성을 개선합니다.

이를 통해 조정된 기둥 회수 및 고브 영역 처리가 보장되어 광산의 안전, 생산성, 지속 가능성이 향상됩니다.


게시 시간: 2025년 1월 22일