Подать статью
Стать рецензентом
Том 238
Страницы:
399
Скачать том:
RUS ENG

Технология разработки сложноструктурного месторождения апатитов и выемочно-сортировочный комплекс для ее осуществления

Авторы:
А. Ю. Чебан
Об авторах
  • Институт горного дела Дальневосточного отделения РАН
Дата отправки:
2019-03-19
Дата принятия:
2019-05-22
Дата публикации:
2019-08-25

Аннотация

Разработка Ошурковского месторождения апатитов традиционными методами с применением буровзрывных работ, а также обогащением добытой руды с использованием флотации и созданием гидротехнических комплексов для хранения мокрых хвостов невозможно, поскольку месторождение расположено в особой экологической зоне Забайкалья, кроме того, для месторождения характерны сложное геологическое строение и низкое содержание полезного компонента в руде. Повышение качества минерального сырья, прежде всего, достигается при его обогащении, однако можно управлять качеством руды уже в процессе ее добычи. Благодаря развитию технических средств повышаются возможности селективной выемки горных пород сложноструктурных месторождений. Целью работы является создание технологии, обеспечивающей повышение качества подаваемого на переработку минерального сырья непосредственно на этапе выемки горной массы. В статье предлагается технологическая схема разработки Ошурковского месторождения с применением выемочно-сортировочного комплекса, включающего транспортно-сортировочный агрегат и контрольно-измерительное устройство для определения содержания полезного компонента в отфрезерованной горной массе, что позволит выделять обогащенную полезным компонентом мелкую фракцию некондиционных руд, которая при использовании традиционных добычных технологий отправлялась бы на склад временно некондиционной руды. Выделение мелких фракций апатитовой руды на транспортно-сортировочном агрегате обеспечит сокращение пыления при ведении добычных работ и снизит потери полезного компонента, связанные с выдуванием мелких фракций при погрузке и транспортировке горной массы. Размещение надрешетного продукта в отрытой траншее с последующей его селективной выемкой погрузчиком позволит выемочно-сортировочному комплексу работать без остановок для замены и ожидания автосамосвалов под погрузку, что обеспечит повышение производительности добычных работ.

10.31897/pmi.2019.4.399
Перейти к тому 238

Литература

  1. Vikulov V.E., Shirapova S.D. Environmental and Economic Expertise of Technical Projects of Oshurkovskoye Deposit Development. Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. 2012. N 4, p. 36-40 (in Russian).
  2. Gur'ev A.A. Sustainable Development of Ore-Material Base and Processing Capacities of AO «Apatit» Using Best Engineering Practices. Zapiski Gornogo instituta. 2017. Vol. 228, p. 662-673. DOI: 10.25515/PMI.2017.6.662 (in Russian).
  3. Dmitriev S.V., Kotova E.L., Mezenin A.O. Material Composition and Dry Processing Technology of Apatite Ore at Oshurkovskoye Deposit. Obogashchenie rud. 2016. N 2, p. 9-13. DOI: 10.17580 / or.2016.02.02 (in Russian).
  4. Egorova N.N., Novikova A.N. Petrographic Specifics of Metasomatically Modified Syenite-Diorite and Diorite Rocks of Oshurkovskoye Apatite Deposit. Materialy po geologii i poleznym iskopae-mym Buryatskoi ASSR. Ulan-Ude: Buryat. knizhnoe izd-vo, 1970. Iss. 13, p. 119-130 (in Russian).
  5. Pankevich Yu.B., Khartman G., Dolgushin V.D. Thin-Layer Extraction Solves the Problem of Product Quality Improvement. Gornaya promyshlennost'. 1997. N 2, p. 10-12 (in Russian).
  6. Tereshchenko S.V., Marchevskaya V.V., Shibaeva D.N., Aminov V.N. Resource-Saving Technology of Apatite-Nepheline Ore Processing in the Khibiny Area. Obogashchenie rud. 2018. N 3, p. 32-38. DOI: 10.17580 / or.2018.03.06 (in Russian).
  7. Aksenov E.M., Vafin R.F., Sadykov R.K., Senatorov P.P. State of Affairs and Development Problems of Non-Metallic Resource Base. Mineral'nye resursy Rossii. Ekonomika i upravlenie. 2013. N 5, p. 150-163 (in Russian).
  8. Cheban A.Yu. Selective Development of Elginsky Coal Deposit using Excavating-Sorting Complex. Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Nauki o Zemle. 2017. N 4, p. 247-254 (in Russian).
  9. Shvabenland E.E. Selection of Parameters of a Layer-Batch Technology in Mining of Complex-Structured Field Deposits with Cold Milling Combined Machines. Ratsional'noe osvoenie nedr. 2016. N 3, p. 70-75 (in Russian).
  10. Shibaeva D.N., Tereshchenko S.V. Economic Assessment of Development Feasibility for Low-Grade Ore Deposits Using Various Principles of Quality Control. Vestnik MGTU. 2011. Vol. 14. N 4, p. 778-783 (in Russian).
  11. Broicher H.F. Ore and waste identification and quality control by means of laser induced fluorescence. The Canadian Mining and Metallurgical Bulletin. 1999. Vol. 92. N 1034, p. 59-63.
  12. Brown C. Autonomous Vehicle Technology in Mining. Autonomous Mining. 2012. N 1, p. 30-32.
  13. Duru P., Nicolas M., Hinch J., Guazzelli É. Constitutive laws in liquid-fluidized beds. Journal of Fluid Mechanics. 2002. Vol. 452, p. 371-404. DOI: 10.1017/S0022112001007017
  14. Dehler M. Optical sorting of quartz gravel to reduce the iron content. Aufbereitungs Technik. 2006. Vol. 47, N 8-9, p. 6-8.
  15. Frank U. Multi-perspective enterprise modeling: foundational concepts, prospects and future research challenges. Software & Systems Modeling. 2014. Vol. 13. N 3, p. 941-962.
  16. Kudrolli A. Size separation in vibrated granular matter. Reports on Progress in Physics. 2004. Vol. 67. N 3, p. 209-248.
  17. Niemamn-Delius C. Mining technical and profitability of Continiuous Surface Mining for two open-pit coal mines in Yugoslavia based on Krupp Surface Mining. Braunkohle. 1991. N 11, p. 10-12.
  18. Thompson R., Hahn S., Pastor S. Development of mine haul road surfacing condition monitoring through digital image processing. Mining Engineering. 2015. Vol. 67. N 9, p. 34-45.
  19. Cheban A.Yu., Sekisov G.V., Khrunina N.P., Shemyakin S.A. Upgrading continuous and cyclic excavation and transportation during open-pit mining. Eurasian mining. 2014. N 1, p. 22-24.
  20. Wirtgen surface mining for selective limestone mining in the North Caucasus. Russia. Zement-Kalk-Gips Int. 2014. Vol. 67. N 10, p. 18-19.

Похожие статьи

Метод оценки дивергенции векторных полей деформаций земной поверхности при разработке месторождений полезных ископаемых
2019 Б. Т. Мазуров, М. Г. Мустафин, А. А. Панжин
Пространственные модели, разрабатываемые с применением лазерного сканирования на газоконденсатных месторождениях северной строительно-климатической зоны
2019 С. Н. Меньшиков, А. А. Джалябов, Г. Г. Васильев, И. А. Леонович, О. М. Ермилов
Влияние внешних факторов на национальную энергетическую безопасность
2019 В. Л. Уланов, Е. Ю. Уланова
Методический подход к обоснованию капитальных вложений золоторудных месторождений на основе удельных затрат
2019 А. Ю. Зайцев
Фактические и прогнозные оценки влияния землетрясений на глобальную экономическую систему
2019 Т. П. Скуфьина, С. В. Баранов, В. П. Самарина
Совершенствование эксплуатации насосно-эжекторных систем при изменяющихся расходах попутного нефтяного газа
2019 А. Н. Дроздов, Я. А. Горбылева