


文章來源:濃縮機廠家 發布時間:2016-07-05瀏覽次數:292作者:
在濃密機結構參數條件下,跟班標定表明,廢石的混入過程可分為開始混人、混人率明顯增加和急劇增加3個階段,1.7 m的濃密機結構崩礦步距為正面廢石先混人,3.4 m的崩礦步距為頂部廢石先混人。按照損失率低、廢石放出總量又少的原則,以及放出體、崩落體和殘留體的相符程度,標定結果表明.較優崩礦步距值濃密機結構在1.7-3.4 m之間。
崩礦步距分別為1.7, 2, 2.2 m時,工業試驗結果表明回收率隨崩礦步距值的增加而增加,在現有爆破參數條件下,推薦崩礦步距值為2.2 m。

崩礦步距2.2 m并非很優值,是在現有條件下接近很優值的合理值,為進一步提高回收指標,崩礦步距還需進一步優化。而且在截止品位放礦條件下,崩礦步距很優值的準則也有待于進一步探討。
柴山鉬秘鎢多金屬礦緊鄰橫山嶺一蛇形坪一柴山鉛鋅礦床。根據濃密機結構礦區地形地質條件、礦體賦存條件、開采對環境影響程度,以及探礦工程現狀,適合采用地下開采。對于新建礦山,選擇合理的采礦方法對于整個礦山企業的生產發展很重要。采礦方法選擇受到濃密機結構多方面因素影響.需要綜合考慮礦山的開采技術條件、建設條件及采礦過程中的技術、經濟、安全條件等諸多因素,這些因素往往相互影響、相互制約。部分影響因索如工作面安全性等。濃密機結構還具有模糊性和不確定性.給礦山采礦方法選擇帶來一定困難。