呂寶昌
(江西漂塘鎢業(yè)有限公司,江西 贛州 341515)
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和進步,在金屬礦產(chǎn)生產(chǎn)中出現(xiàn)了很多先進的技術(shù)和設(shè)備,推動著金屬礦山生產(chǎn)向著規(guī)?;?、機械化、連續(xù)化、智能化的方向發(fā)展。同時金屬礦山生產(chǎn)的深度在不斷增加,由此也帶來了越來越明顯的地壓問題,如何更有效的對地壓進行控制成為了金屬礦山生產(chǎn)中的首要話題,相關(guān)單位必須要對地壓控制技術(shù)進行深入研究,這樣才能為礦山生產(chǎn)提供更多保障。
巖體是地壓控制技術(shù)的主要針對對象,要對巖體在力場中的物理狀態(tài)進行分析和了解,從而對其力學(xué)屬性進行掌握。另外金屬礦山生產(chǎn)大多在地下進行,地下巖體和地質(zhì)體是互相連接的,這和地面生產(chǎn)存在著很大不同,除了要掌握巖體的物理性質(zhì)以外,還要對其崩落性和穩(wěn)定性進行掌握。
在金屬礦山地壓控制技術(shù)中,對電壓進行監(jiān)測是非常關(guān)鍵的一個環(huán)節(jié),有效的地壓監(jiān)測可以幫助人們掌握地壓的變化規(guī)律[1]。地壓監(jiān)測共有礦山支護和填充的狀態(tài)、圍巖的變化等內(nèi)容,針對不同內(nèi)容設(shè)置了相應(yīng)的監(jiān)測方式,在實際的地壓監(jiān)測活動中,可以針對不同需求對相應(yīng)的技術(shù)進行選擇,以此達到最好的監(jiān)測效果。
對地壓變化進行研究需要以金屬礦山的巖體力學(xué)實驗、通過地壓監(jiān)測獲得數(shù)據(jù)以及相關(guān)歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),通過對地壓變化的掌握可以判斷出巖體目前的應(yīng)力狀態(tài)及其受力的變化狀態(tài),從而為塌落、下陷問題的預(yù)防提供參考。
在金屬礦山生產(chǎn)中,礦體和圍巖都是需要操作的內(nèi)容,因此對巖體崩落進行分析時要全面考慮圍巖以及礦體的崩落規(guī)律。其中圍巖的崩落規(guī)律研究主要針對已開采區(qū),礦體的崩落規(guī)律研究主要針對的是地壓采礦。
隨著金屬礦山生產(chǎn)的不斷發(fā)展,淺源礦目前已經(jīng)越來越少,當(dāng)前更多的是深層采礦。開采深度越大,難度也會隨之提升,對地壓控制技術(shù)的要求也越來越高。比如應(yīng)力提升、滲水概率的增加、以及溫度的升高等都需要相應(yīng)的地壓控制技術(shù)進行處理。尤其隨著開采深度的增加,巖體的崩落概率也會提升,必須對巖體進行充分支護,這樣才能保證金屬礦產(chǎn)生產(chǎn)的安全性。
為了保障金屬礦山生產(chǎn)的安全性,我國很多的金屬礦山生產(chǎn)都對安全監(jiān)測體系進行了應(yīng)用,為礦山生產(chǎn)的準(zhǔn)備階段、施工階段以及后期的運營管理階段的順利進行提供了充分保障。在完善的金屬礦山生產(chǎn)監(jiān)測體系中,應(yīng)同時具備監(jiān)測和預(yù)警兩個板塊,通過這兩個板塊中的檢測網(wǎng)點、檢測手段和技術(shù)、先進的監(jiān)測設(shè)備對金屬礦山進行長期監(jiān)測,整理監(jiān)測數(shù)據(jù)并將其和過往數(shù)據(jù)進行對比,從而掌握巖體的變化規(guī)律。同時配合預(yù)警板塊,及時報告危險信息,保障礦山生產(chǎn)的順利進行和相關(guān)人員的安全。
在我國的金屬礦山生產(chǎn)中,主要對巷道和開采場地的圍巖進行支護加固,共有對巖石的內(nèi)部進行加固以及對圍巖外部進行支護兩種類型。巖石在開挖之后其自身的承載能力會受到影響,因此從巖石的內(nèi)部進行加固,可將其承載能力控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi),同時也有助于減輕圍巖支護的難度[2]。在圍巖的支護施工中,共有錨固和灌漿兩種方式,其中錨固支護有金屬拱架、木垛等,灌漿支護有噴射混凝土、液壓等。隨著金屬礦山生產(chǎn)的不斷發(fā)展,開采深度必將進一步增加,支護加固的難度也必將提高,因此這也對未來的金屬礦山支護提出了更高要求,為了保障礦山生產(chǎn)的安全性,未來支護加固技術(shù)必將得到進一步發(fā)展。
監(jiān)測預(yù)警以及制定控制措施是金屬礦山地壓控制中的兩個主要內(nèi)容,可從以下三個方面對其進行分析:
首先是主動監(jiān)測礦山信息,重點內(nèi)容有開采方式、巖體結(jié)構(gòu)、已開采區(qū)的處里等。在金屬礦山的深度開采過程中,通過主動監(jiān)測獲取的數(shù)據(jù)可保證深度開采的順利進行。通過主動監(jiān)測可以可以預(yù)測巖體的變化趨勢,某些可能引發(fā)礦山生產(chǎn)安全事故的地壓隱患可因此被發(fā)現(xiàn)并得到合理解決。我國已開采的金屬礦山以鎢礦和錳礦為主,因此為金屬礦山地壓控制提供了大量的參考數(shù)據(jù),同時在其他種類的金屬礦山生產(chǎn)中也同樣設(shè)置了完善的監(jiān)測系統(tǒng),為我國金屬礦山生產(chǎn)的順利進行提供了極其充分的保障。
其次是金屬礦山的保護,這一點針對的主要是金屬礦山生產(chǎn)過程中容易發(fā)生礦山安全事故的部分,以磷礦山為例,其在開采過程中容易出現(xiàn)下陷以及滑坡事故,因此必須對易下陷區(qū)和易滑坡區(qū)進行加固處理。對易發(fā)生事故去進行加固,主要采用的方式有防滑樁、錨桿支護以及灌漿加固等,同時也可以使用力傳導(dǎo)手段將易發(fā)生事故區(qū)域的荷載轉(zhuǎn)移向別處,配合開挖排水溝渠便可起到非常明顯的加固效果。另外在某些金屬礦山中還存在容易崩落的堅硬頂板,但無法預(yù)知其具體的崩落時間,此時可向頂板中注水,這樣頂板在遇水軟化之后即可提前崩落,以免成為后續(xù)生產(chǎn)過程中的安全隱患[4]。
最后是對開采區(qū)的結(jié)構(gòu)進行改變,例如已開采完畢,但未經(jīng)過合理處理的區(qū)域以及私自開采之后留下的安全隱患,針對這些結(jié)構(gòu)進行處理可在開采過程中設(shè)置天然礦柱,或者利用人工預(yù)留柱對其進行加固和填充,以免導(dǎo)致在開采過程中出現(xiàn)安全事故[3]。另外也可以使用邊開采邊填充的方式改變這些區(qū)域的地質(zhì)構(gòu)造,可以通過設(shè)置人工礦、地表灌漿等方式令事故隱患區(qū)更加穩(wěn)定,達到降低安全事故發(fā)生率的目的[5]。改變開采區(qū)地質(zhì)結(jié)構(gòu)的依據(jù)是礦體狀態(tài)、殘余礦體的水平構(gòu)造、應(yīng)力情況等,另外也要綜合考慮礦山巖體的特征、隱患區(qū)域的具體分布情況,全面考慮這些因素之后就可以制定最合理的處理方案,從而有效提升該區(qū)域的安全性。另外對安全隱患區(qū)進行填充的過程中要注意,不需要將全部區(qū)域都填滿,只需要將其承載能力提升到標(biāo)準(zhǔn)以上即可。
對我國的金屬礦山地壓控制技術(shù)而言,以下幾個方面將是未來的主要發(fā)展趨勢:第一是礦山地質(zhì)和礦山結(jié)構(gòu)的分析、新的開采技術(shù)的應(yīng)用、礦山生產(chǎn)的安全保障等,除了這幾項技術(shù)的單獨發(fā)展,互相之間的配合也非常重要。第二是對同類金屬礦床的巖體物理學(xué)特征進行分析,以及在相應(yīng)開采方式基礎(chǔ)上對地壓信息進行反饋,同時對礦床交叉處的巖體力學(xué)特征進行研究,創(chuàng)新研究方式、途徑,確定未來的發(fā)展方向,建立完善的地壓控制體系。第三是對地壓監(jiān)測體系進行完善,結(jié)合信息技術(shù)開發(fā)更智能的地壓監(jiān)測手段。完善的地壓監(jiān)測體系應(yīng)包括主動監(jiān)測和被動監(jiān)測,同時不同的監(jiān)測手段還應(yīng)具備特定的監(jiān)測技術(shù),通過對信息技術(shù)的深度應(yīng)用,對地壓數(shù)據(jù)的處理和分析能力進行強化,從而對地壓的變化規(guī)律進行充分掌握。還應(yīng)對監(jiān)測體系中預(yù)警技術(shù)進行完善,做到及時預(yù)報礦山生產(chǎn)中的崩落、塌陷的危險信號。第四是對地壓控制技術(shù)的數(shù)值分析方式進行創(chuàng)新,對金屬礦山地下控制技術(shù)進行研究時,數(shù)值的準(zhǔn)確性非常重要,創(chuàng)新數(shù)值分析方式可令數(shù)值的準(zhǔn)確性得到極大提升,從而獲得最可靠的數(shù)據(jù)參考。
綜上所述,金屬礦山生產(chǎn)是我國經(jīng)濟建設(shè)過程中不可缺少的一項重要內(nèi)容,但隨著金屬礦山生產(chǎn)深度的不斷增加,地壓帶來的問題也越來越多,因此必須使用更有效的低壓控制技術(shù)才能有效保障礦山生產(chǎn)的順利進行。相關(guān)人員對此要進行不斷探索,從而促進我國礦山生產(chǎn)的進一步發(fā)展。