黃逢春
(安徽省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局313地質(zhì)隊, 安徽六安 237010)
紫金山金銅礦地處福建省龍巖市上杭縣,有中國第一大金礦的美稱,黃金儲量約300t,銅礦保有儲量約500×104t,屬“上金下銅”特大型金銅共生礦床[1],目前正處于由金轉(zhuǎn)銅的開采過程,銅礦出露逐漸增多,銅礦石處理量日趨增長,為降低運輸成本,增加銅礦石處理量,考慮開通新的垂直運輸溜井,鑒于原2號溜井(前期主要為礦山內(nèi)排水用)周圍礦石巖性主要為銅礦石,設(shè)計將原2號溜井改造成垂直運輸下礦溜井。
紫金山金銅礦2號溜井周圍礦石巖性主要為花崗巖型硫化銅礦石,其次為隱爆碎屑巖型硫化銅礦石。
現(xiàn)設(shè)計改造成用于銅礦石垂直下礦運輸?shù)牧锞?,為直?m的圓柱形溜井,位于11~15號勘探線間,前期礦井建設(shè)時已施工至標(biāo)高676m處,現(xiàn)2號溜井頂面平臺標(biāo)高為688m,存在12m的貫通高度。
該礦山實際生產(chǎn)情況為,既有銅礦石溜井生產(chǎn)下礦能力無法滿足現(xiàn)銅礦選礦廠生產(chǎn)需求,需及時啟用2號溜井下礦,以保證銅礦選礦廠的正常生產(chǎn),而由于2號溜井井口位置距平臺推進直線距離尚有60米左右,如按照正常的平臺推進速度至少要花費兩個月時間才能將2號溜井爆破揭露出來,施工中耽誤時間較長,無法完成銅礦全年生產(chǎn)計劃,且按照常規(guī)露天中深孔爆破會對溜井井壁造成損壞,鑒于紫金山金銅礦地采礦建過程中有過VCR法爆破的先例與經(jīng)驗,綜合分析,針對2號溜井的特殊情況,決定采用VCR法進行貫通爆破,以保證完成生產(chǎn)任務(wù)。
紫金山金銅礦露采場現(xiàn)有的潛孔鉆機類型有宣化KQG-150和宣化CM351鉆機,穿孔直徑分別為150mm和120mm,考慮KQG-150型鉆機移動、水平、垂直度較難控制,而CM351型鉆機則相對簡單,決定采用CM351鉆機進行穿孔。
穿孔分為束狀孔和周邊孔兩部分;束狀孔布置在以井筒中心為圓心、直徑為1m的圓周上,穿孔數(shù)量共計6個,其中裝藥孔3個,非裝藥孔3個,裝藥孔與非裝藥孔間隔布置;周邊孔布置在以井筒中心為圓心、直徑為3.8m的圓周上,穿孔數(shù)量共計6個,保證所穿孔能穿透到2號溜井井筒內(nèi),具體穿孔布置如圖1。
圖1 穿孔平面布置圖Fig. 1 Hole-boring plane
穿孔前先由測量人員準(zhǔn)確放樣出2號溜井井筒中心位于688平臺位置,將井筒位置及周邊場地整平,以井筒中心為中心點,按照直徑1m在平臺上畫圓,然后將該圓弧等分成6份并在做好標(biāo)記,然后用CM351鉆機穿孔,穿孔時配備好水平尺、量角器和垂球,水平尺用于調(diào)整鉆機機身的水平度,量角器和垂球用于控制鉆桿的垂直度;待直徑為1m的圓上6個孔均穿完時,再以井筒中心為中心點,按照直徑3.8m在平臺上畫圓,然后將該圓弧等分成6份并在做好標(biāo)記,并按上述方法穿孔。
待孔穿完后將空壓機的風(fēng)管伸入孔內(nèi)進行吹孔,目的是為了將孔壁上附著的炮灰碎渣吹落,再用φ110的PVC管套入孔內(nèi),原則上將PVC管套至孔壁完好處,由于施工困難,此處PVC管套入深度以能套入孔內(nèi)最大深度來施工,以保護爆破后剩余部分炮孔的完整性。
對于VCR法爆破來說,上、下堵塞長度是一個極為重要的參數(shù),若下堵塞長度過小,易使爆聲氣體側(cè)向逸出導(dǎo)致爆破失效,若下堵塞長度過大,使球狀藥包僅在炮孔內(nèi)炸出一個藥壺而不能爆出向下的爆破漏斗,而導(dǎo)致爆破失??;本工程取下堵塞長度L下為0.7~0.9m,上堵塞L上為0.8~1.0m[2,3]。
由于溜井貫通深度為12m,溜井直徑為4m,借鑒理論數(shù)據(jù),在巖性穩(wěn)定、巖石系數(shù)f=6~8的情況下,最佳埋深h為0.75m,在此埋深下爆破作業(yè)指數(shù)n=0.65,再結(jié)合單次周邊眼柱狀藥包爆炸高度為:H周=(1+n2)W ,即H周=4.26m,所以2號溜井貫通需要進行爆破的次數(shù)為:12/4.26=2.8次,取整數(shù)為3次,考慮露采爆破的時間限制因素,綜合考慮后分三次裝藥,兩次爆破的方法進行施工,先將下層4m位置爆破完,然后再將上層4m和中層4m進行分層裝藥,聯(lián)網(wǎng)時中間用一發(fā)65ms雷管延期進行爆破。
3.5.1 底層裝藥爆破
對于中間束狀孔采用間隔孔裝藥法,中間1、3、5號孔裝藥,2、4、6號孔不裝藥,周邊7~12號孔均裝藥;炸藥采用多孔粒狀銨油炸藥,雷管采用澳瑞凱高精度導(dǎo)爆管雷管,孔內(nèi)400ms延期雷管,孔外65ms延期雷管,采用3節(jié)φ32乳化炸藥作起爆藥包;裝藥時先將1、3、5、7~12號孔用間隔器吊入孔底,再裝入約20cm炮泥,然后在1、3、5號孔內(nèi)各裝入1m高多孔粒狀銨油炸藥、起爆藥包及雷管,1、3、5號孔內(nèi)共裝入銨油炸藥25Kg,φ32乳化炸藥1.8Kg,再在7~12號孔內(nèi)裝入2m高的銨油炸藥、起爆藥包及雷管,7~12號孔內(nèi)共裝入銨油炸藥100kg,φ32乳化炸藥3.6kg;具體裝藥結(jié)構(gòu)如圖2。
圖2 底層裝藥結(jié)構(gòu)示意圖Fig.2 Sketch of bottom layer charging structure
3.5.2 網(wǎng)絡(luò)連接
底層裝藥完成后進行網(wǎng)絡(luò)連接,周邊7~12號孔采用對角逐孔連接起爆,束狀孔1、3、5號孔連一起同時起爆;爆破順序為:1、3、5-7-10-8-11-9-12,各孔之間延期65ms。
3.5.3 中、上層裝藥爆破
待底層爆破完成后,爆破后孔深檢查約為8米左右,孔壁均完好,進行中、上層裝藥爆破。
同樣中間束狀孔采用間隔孔裝藥法,中間1、3、5號孔裝藥,2、4、6號孔不裝藥,周邊7~12號孔均裝藥;炸藥采用多孔粒狀銨油炸藥,雷管采用澳瑞凱高精度導(dǎo)爆管雷管,孔內(nèi)400ms延期雷管,孔外65ms延期雷管,采用3節(jié)φ32乳化炸藥作起爆藥包;中層裝藥時先將1、3、5、7~12號孔用間隔器吊入孔底,再裝入約20cm炮泥,然后在1、3、5號孔內(nèi)各裝入1m高多孔粒狀銨油炸藥、起爆藥包及雷管,每層1、3、5孔內(nèi)共裝入銨油炸藥25kg,φ32乳化炸藥1.8kg,再在7~12號孔內(nèi)裝入2m高的銨油炸藥、起爆藥包及雷管,每層7~12號孔內(nèi)共裝入銨油炸藥100kg,φ32乳化炸藥3.6kg;其中中層周邊孔裝藥2m高,堵塞1.5m,上層裝藥約2.5m高(裝藥量同中層,由于上部存在護筒改變孔徑導(dǎo)致裝藥高度不一樣),上部堵塞約1.1m;中層束狀孔裝藥1m高,堵塞2.5m,上層裝藥約1.5m高(裝藥量同中層,由于上部存在護筒改變孔徑導(dǎo)致裝藥高度不一樣),上部堵塞約2.1m,具體裝藥結(jié)構(gòu)如圖3。
3.5.4 中、上層網(wǎng)絡(luò)連接
裝藥完成后進行網(wǎng)絡(luò)連接,先對中層周邊7~12號孔采用對角逐孔連接起爆,束狀孔1、3、5號孔連一起同時起爆;連接好中層網(wǎng)絡(luò)再進行上層網(wǎng)絡(luò)連接,連接方式同中層,中層與上層之間采用65ms孔外延期雷管延期,中層束狀孔最先起爆,爆破順序為:1、3、5中-7中-10中_8中_11中_9中_12中_1、3、5上_7上_10上_8上_11上_9上_12上,各孔之間延期65ms。
圖3 中層及上層裝藥結(jié)構(gòu)示意圖Fig.3 Sketch of middle and upper layer charging structure
底層爆破后經(jīng)檢查,底層部分全部爆落至溜井底部,爆落高度約4m,中層和上層一次性爆破后井筒內(nèi)剩余部分礦石未爆落至溜井低,平臺上方有少量礦石,但是巖石有明顯松散跡象,原因分析可能是由于中層與上層間隔時間太短,導(dǎo)致巖石擠壓在井筒內(nèi),之后采用長臂挖機進行清理,部分礦石清理出溜井,部分礦石落至溜井底,井壁較平順,無大的碎裂現(xiàn)象。
由沃奧班的爆破體積法則[4,5],在一定炸藥和礦石條件下,爆破的礦石體積同所用的炸藥量成正比,即:Q=KV
式中:
Q——裝藥量,kg;
K——炸藥單耗kg/m3;
V——爆破體積,m3。
本文中爆破體積為:
V=3.14×22×12=150.72 m3;
Q=(100+25+1.8+3.6)×3=391.2 kg;
溜井貫通爆破時炸藥單耗為:
K=Q/V=391.2/150.72=2.6 kg/m3。
(1)穿孔過程中要嚴(yán)格控制鉆機的水平,鉆桿的垂直度。
(2)穿孔完成后要對孔壁進行護孔,否則巖性不好的孔壁位置可能會由于底層爆破而破裂。
(3)周邊孔須采用對角起爆,否則可能會出現(xiàn)爆死現(xiàn)象。
(4)中層與上層一次起爆時須對中層與上層的雷管做好區(qū)分標(biāo)志,防止網(wǎng)絡(luò)連接錯誤導(dǎo)致爆破失敗,同時中層與上層的爆破延期可適當(dāng)加大,防止出現(xiàn)巖石擠壓在井壁內(nèi)而不爆落的現(xiàn)象。
(5)地表延期雷管要做好防護措施,防止地表雷管起爆時切斷孔內(nèi)管。
參考文獻:
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