當前位置:首頁 » 礦機知識 » 山礦管帶機

山礦管帶機

發布時間: 2022-02-13 20:56:59

1. 杭州山虎機械有限公司怎麼樣

簡介:      杭州山虎機械有限公司座落在杭城北郊,餘杭區仁和鎮工業園區,緊靠杭寧高速公路餘杭出口處和京杭大運河,水陸交通十分便利,是各路客商光臨惠顧洽談業務的理想夥伴。公司佔地面積100000平方米,建築面積80000平方米,固定資產2.5億元,現有職工600人,其中技術人員40人,機械高級工程師10人,擁有鍛造、鑄鋼、鑄鐵、金加工等車間和相應的大型先進生產加工設備及試驗和測試手段,已形成較完善的礦山機械設備生產體系。本公司產品有粗細顎式破碎機、旋迴式破碎機、圓錐式破碎機(設置了液壓清腔裝置)、振動喂料機、振動篩分機、膠帶輸送機等礦山機械設備及其配件。同時,承接各種大型鑄鋼件和鍛壓件業務。廣泛運用於建材、冶金、化工、公路、鐵路和水利等眾多部門,暢銷華東、華南、中南和東北等地,深受廣大用戶的歡迎。杭州山虎機械有限公司是全國破碎機行業和知名企業,資信AAA級企業。我公司注冊的「獐山虎」「獐鑄」商標於二00三年被評為杭州市著名商標。公司在取得良好經濟效益之時,不斷開拓進取,提升專業技術能力,實施全面質量管理(TQM)。現已通過ISO9001質量體系認證,為與國際接軌奠定堅實基礎。公司遵循:質量第一,信譽至上,服務周到的宗旨,將為顧客提供更為滿意的產品和服務。  
法定代表人:朱偉平
成立時間:1993-07-01
注冊資本:12000萬人民幣
工商注冊號:330184000049117
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
公司地址:浙江省杭州市餘杭區仁和街道

2. 破火山口控礦系統(火山-地熱系統)

破火山口控礦系統是火山中心控礦系統的另一種形式,與火山-地熱系統密切相關。

(一)基本涵義

破火山口系統是由內部岩相組成復雜的單個或幾個復合破火山口和一套相關的斷裂-裂隙系統所組成的。

(二)地質背景

破火山口和復合破火山口系統,可以產出在幾種不同的地質背景中,主要有基底隆起區的上疊式火山斷陷分地、坳陷區的繼承性火山斷陷盆地和與走滑斷裂系有關的拉分火山盆地。地球物理資料表明,無論哪一種地質背景的破火山口都位於不同方向基底斷裂的交會處。

(三)火山岩岩相組成

破火山口多半呈近圓形或橢圓形的盆地。火山噴發旋迴或階段較多的火山岩區常出現復合破火山口,呈同心環狀套疊的復合破火山口較少,非同心地彼此連生復疊的復合破火山口較多。發育比較完全的破火山口由以下幾種岩相組成:在破火山口環狀邊界斷裂內外都有噴發相,破火山口內有侵出相、岩頸相,有時有火山-沉積相。噴發相在噴發旋迴早期為爆發相火山角礫岩,中後期為溢流熔岩或灰流凝灰岩;侵出相發育完全時可以分出中央穹丘和環狀穹丘;侵出相地表部分剝蝕後,出露岩頸相;火山-沉積相有時可以分出火山窪地堆積(分選差)、河床堆積和火山口湖沉積。

(四)火山岩組合

破火山口的火山岩組合,取決於岩漿的性質及其在高位岩漿房中的分異程度。與金礦有關的國內已知火山岩組合有安山質-英安質組合、英安質-流紋質組合和粗安質-粗面質-響岩質組合,國外還有粗面玄武質-粗安質組合和鹼流質-鹼性流紋質組合,一般玄武質火山岩以熔岩為主,火山角礫岩、集塊岩出現在噴發開始階段;安山質火山碎屑岩稍多,可達三分之一以上;粗安質常出現碎屑熔岩;英安質、流紋質、粗面質和響岩質常出現熔結角礫岩和火山灰流凝灰岩。

(五)形成階段

破火山口形成在火山噴發旋迴的後期或末期,一般與大規模強烈爆發作用呈同步關系,相對集中在最後旋迴的後期或末期。這個階段正是火山-地熱活動的活躍時期,是水-岩反應條件較好的時期,是成礦熱液礦化度增高的成熟時期。

(六)規模和構造

據國內和國外10個見礦的破火山口統計,其規模一般為6.5km×6km~16km×16km,較大的可達20km×15km~40km×35km。破火山口內和附近的斷裂-裂隙系統,按其與破火山口形成過程的先後關系,可以分為同時的、同步-滯後的和大區域疊加的三類。其中與破火山口作用時的主要是環狀和放射狀斷裂。同步-滯後型的斷裂-裂隙系統可以穿切火山穹丘、岩頸,甚至破火山口邊界,但其分布范圍較小,相對集中在破火山口內外,是岩漿大量噴發之後,火山岩地區重力均衡補償作用的產物,同步-滯後型斷裂的方向和組數,隨不同地區區域應力場的特點而異。大區域疊加的斷裂-裂隙系統形成的時間較晚,與火山噴發引起的重力均衡補償無直接關系,但有時某些斷裂可以在原有斷裂基礎上繼續發展。

(七)古水文地質條件

從現代火山岩地區(如騰沖)水文地質調查結果表明,破火山口系統的地下水具雙層結構,即由近地表的下降冷水層和上升的熱水層兩部分組成。從氫氧同位素的資料表明,上升的熱水主體是加熱的地下水,是由周圍較大范圍下滲地下水的側向環流作用所補給的,下滲地下水在高位岩漿房之上受到加熱,在環流過程中與斷裂-裂隙系統兩側的圍岩發生水-岩反應,不斷萃取金屬元素和提高其礦化度,在上到一定高度與下降冷水層發生與成礦有關的相互作用。

(八)礦床主要類型

在破火山口系統中主要的金礦類型是低硫淺成熱液型金礦,其地表表現為熱泉型金礦,常見是石英-冰長石-絹雲母型。在高鉀的粗面質-響岩質火山岩組合的破火山口中可見富碲的淺成熱液型金礦;在高鈉的鹼性粗面質-鹼流質-鹼性流紋質火山岩組合的破火山口中,金礦與鈾礦、汞礦共生在同一個破火山口內。

(九)金礦定位空間

已知破火山口中金礦定位空間常受放射性斷裂與環狀斷裂交會點制約,也可以產出在復合破火山口復疊部分,與同步-滯後型斷裂-裂隙系統有關。不管產在哪一種斷裂-裂隙系統中,金礦品位較好的區段,均受下降冷水和上升熱水相互作用帶所制約,所以工業礦體的出現常常有一定的深度區間。石英-冰長石-絹雲母型金礦多半呈石英脈狀產出,有時也呈囊狀角礫岩體出現,在地表可以表現為熱泉沉積和泉華等形式。

(十)成礦後的改造

若金礦體形成過程處於區域火山作用的間歇期,整個區域構造-岩漿活動又有新的發展,已經形成的礦體甚至整個破火山機構可以受到不同程度的破壞。形成時代較老的破火山口,其地貌形態受到不同程度剝蝕,金礦地表的熱泉沉積甚至含金石英脈也遭受一定程度的剝蝕,在附近形成砂礦堆積,含金石英脈和蝕變圍岩出現形成深度稍大的礦物組合。

3. 礦產工業

(一)總況:結構與產量

表8-3和表8-4分別列出亞塞拜然礦產工業的結構和主要礦產品的產量,從中可以對亞塞拜然礦產工業的基本面貌有所了解。

表8-3 亞塞拜然2006年礦產工業結構(1)

續表

註:(1)表中資料截至2007年11月,數據單位未標明者,均為噸。(2)有的地名或企業名稱沿用了前蘇聯舊名;(3)估計值,作了四捨五入處理;(4)指生產同一礦產品的所有企業產能總和;(5)指原油分餾能力。

資料來源:U.S.Geological Survey,2009b。

表8-4 亞塞拜然礦產品產量(1)

續表

註:(1)表中資料截至2007年11月底,數據單位未標明者,均為噸。(2)除了表中所列礦產品,亞塞拜然也生產銅、金、鉛、鉬、銀和鋅,以及許多非金屬礦產,但所獲資料還不足以對產量作出可靠估計; (3)估計值,作了四捨五入處理; (4)修正值;(5)表中所列溴、碘產量數字已過時,現在的產量見前文溴碘部分。

資料來源:U.S.Geological Survey,2009b。

從礦業結構和礦產品產量表所列的數字,以及最新報道中的一些統計數字和情況中,我們得出一個明晰的概念:亞塞拜然的礦產工業,從總體來看,呈現出一個蓬勃發展的大好局面。油氣部門的情況前面已經說過,而正是油氣勘查開發在世紀之交取得的重大突破和隨之而來的跳躍式發展,促進並帶動了固體礦產普查勘探和開采加工的發展。主要的金屬和非金屬礦產品,除了極個別例外,近十年來產量都大幅增長,有的在幾年間就翻了一番甚至兩番。

事實上,和其他獨聯體國家一樣,亞塞拜然也同樣經歷過蘇聯解體、國家獨立後那段苦難的歷程。在經濟危機的大背景下,地質勘探工作急劇萎縮,礦產開采大幅縮減,甚至在許多情況下乾脆不開采礦產。現在,總算贏得了礦業復活和振興的新局面,究其原因,除了原有的礦業傳統、有利的地緣政治位置和得天獨厚的資源條件,毫無疑問,與積極有效的招商引資政策有密切的關系。

(二)主要礦業部門概述

1.油氣

亞塞拜然目前從37個陸上油田和17個海上油田開採石油,2008年產量達到4470萬噸,在獨聯體國家中僅次於俄羅斯和哈薩克,居第三位。大部分產量來自海上。亞塞拜然國家石油公司(SOCAR)與多家外國公司組建的亞塞拜然國際經營公司(AIOC)是最主要的生產公司,其產量佔全國產量65%以上(2006年),相信這個比例目前已經升高而且將繼續增大,因為該合資公司開發ACG巨型構造(包括三個大油田)現在僅僅是初期階段。

天然氣產量幾乎全部來自海上,隨著沙赫傑尼茲氣田2007年早些時候正式投入開采,阿國天然氣產量一下子從2007年的98億立方米躍升到2008年的147億立方米。亞塞拜然指望這個超大型氣田的繼續開發使之從天然氣凈進口國轉變為凈出口國。

目前的主打氣田還是巴哈爾雷油氣田,位於阿普歇倫半島南端,其產量幾乎占亞塞拜然天然氣產量的一半。

亞塞拜然有兩個煉油廠,都是老企業,設備陳舊,利用率僅40%,亟須現代化建設。

2.固體礦產

2006年12月,亞塞拜然政府與一些外國公司簽訂了協議,勘查和開發喬夫達克謝梅、蓋達和卡拉巴赫鐵礦床、科赫涅姆登礦田和庫列克恰伊盆地。要求勘查工作進行2年,必要時可再延長16個月。

2007年6月,就大、小高加索和納希切萬地區6個遠景含礦地段金、銅等有色金屬工業儲量的研究、勘探和隨後開發的問題,亞塞拜然與英國投資方的產品分成協議開始生效。這當中包括菲利茲恰伊黃鐵礦型多金屬礦床,喬夫達爾低溫熱液脈含金石英脈型礦床,卡拉達格、哈爾哈爾和賈吉爾恰伊斑岩銅礦床,還有小高加索山脈東北坡一些河流的砂金礦。

再者,前面說到過,亞塞拜然政府將亞塞拜然鋁業公司旗下的明礬石礦山和兩個加工廠一攬子交給荷蘭公司長期管理,謀求利益共享。

此外,亞塞拜然前些年就恢復了大型礦床達什克桑鐵礦、扎格利克明礬石礦床和達什薩拉赫拉膨潤土礦床的開發工作。

從以上已經採取的舉措和有關報道來看,亞塞拜然當前鞏固和發展固體礦產礦物原料基地的方針是:抓住礦產工業發展的有利時機,利用油氣工業復活振興的成功經驗和所創造的資金條件及對固體礦產的旺盛需求,繼續主要採用產品分成協議等有力措施,大膽積極地吸引外資,加速固體礦產普查勘探和開發工作,穩定礦產工業,為進一步發展國民經濟服務。最近幾年要千方百計創造條件開發已經探明的礦產資源,下一步再找新的可滿足市場經濟需要的礦床。

業內權威人士從本國礦產資源實際情況和經濟發展的需要出發,提出了一系列開發建議,實際上也代表了政府的意圖和招商引資的具體方向。這些建議主要是:(1)在開發菲利茲恰伊等一批黃鐵礦型多金屬礦床的基礎上,在亞塞拜然西北部建立大型有色金屬冶金中心; (2) 以達什克桑鐵礦床為依託,在吉揚賈-哈薩克經濟區興建冶金聯合企業; (3)設計並興建採金企業,作為亞塞拜然金礦業的基礎; (4)採用組合方法,對類型相同、相距很近、儲量大、具有工業意義的礦床,特別是斑岩銅、鉬礦床,進行地質經濟評價; (5)開采天然沸石礦床,首先是單斜發沸石含量很高的艾達格礦床; (6)以阿拉茲地區涅格拉姆岩鹽礦床為原料基地,興建大型蘇打廠,生產焙燒蘇打和食用鹽,副產品是冶金氧化鎂和電冶方鎂石; (7) 以阿普歇倫泥火山角礫岩、納希切萬含鹽層和含硼水源地為原料基地,進行工業開發,建立硼生產企業; (8)對碘溴地下水大力進行工業開發,採用先進工藝從中回收鍶和其他稀有元素(В.Баба-заде и др.,2007)。

4. 山東金礦事故,短短100多米的嚴重堵塞,為何不用盾構機

山東金礦事故,短短100多米的嚴重堵塞,為何不用盾構機?

是不可以用盾構機,井筒壁沒塌方沒有碎石,只是通水,通風菅道,電纜,梯子間等設施掉落堵塞,有碎石的話更麻煩,盾構機不是在這場合使用的原先,3號孔,4號孔都已經鑽通,效率可以說是很高了。但是,之所以這些孔效率高,原因在於這類孔小,只能傳遞物質和信息,無法過人,未爆炸情況下,主井肯定是通暢的,這些井道需要人員來回穿梭,空間也是足夠的。但是,爆炸發生後,部分區域坍塌,大量的岩石堵住了通道。如果僅僅是岩石,那麼挖通的難度也不是太大。關鍵在於井道內原先有的一些附件,比如固定通道用的金屬腳手架,金屬管道等。

真的很感謝一線救援人員的付出,為了礦工朋友生的希望加班加點的救援。但是能不能公布遇難的礦工找到的時候在幾中段,又分別在各個中段的距離升井通道多少米的位置,也就能更好的說明這次救援的成功與否,通過這次救援為以後的救援吸取更多的寶貴經驗。有些安全意識還需普及,遇難礦工自救沒錯,但應該讓他們知道如何自救,怎麼避險自救才是最安全的,在未知和不確定的前提下,最好不要冒險,因為永遠不會被放棄,沒有太大把握,最好原地等待救援。

5. 兗礦集團下屬有哪些礦

兗礦集團現已形成山東本部、陝蒙、貴州、新疆和澳大利亞、加拿大「六大基地」發展格局,具體列舉如下:

1、兗州煤業本部:

轄兗州、濟東兩大煤田,擁有興隆庄煤礦、鮑店煤礦、東灘煤礦、南屯煤礦、北宿煤礦、濟寧二號煤礦、濟寧三號煤礦(擁有已探明及推定儲量18.66億噸),鐵路運輸處、物資供應中心、綜機管理中心、煤質運銷部、救護大隊。

2、全資子公司:

兗州煤業山西能化有限公司(轄:山西和順天池能源有限責任公司、山西天浩化工股份有限公司)、兗州煤業榆林能化有限公司(轄:榆樹灣煤礦、兗州煤業榆林甲醇廠);

兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司(轄:安源煤礦、文玉煤礦、石拉烏素煤礦、營盤壕煤礦、轉龍灣煤礦、榮信化工公司)、兗煤加拿大資源有限公司(轄:加拿大薩省19項鉀礦資源探礦權,潛在鉀礦資源量398億噸)。

3、絕對控股子公司:

山東華聚能源股份有限公司(轄:東灘礦電廠、興隆礦電廠、鮑店礦電廠、濟二礦電廠)、兗煤菏澤能化有限公司(轄:趙樓煤礦、萬福煤礦、趙樓綜合利用電廠);

兗煤澳大利亞有限公司(轄:澳思達煤礦、雅若碧煤礦、艾詩頓煤礦、莫拉本煤礦、格羅斯特礦區、唐納森礦區、中山煤礦、坎貝唐斯煤礦、普力馬煤礦、開發階段的莫納斯、亞森納、哈瑞布朗特和維爾皮納等)、山東兗煤航運有限公司、青島保稅區中兗貿易有限公司。

4、兗礦東華集團有限公司

兗礦集團東華有限公司轄東華重工有限公司、東華建設有限公司、東華置業有限公司、東華物流有限公司四個子公司及東華商貿一個分公司,形成了機電制修、建築安裝、房地產、物流、商貿等五大產業板塊。

轄:兗礦集團機電設備製造廠、兗礦東華建設有限公司、中垠地產有限公司、兗礦集團唐村實業有限公司、兗礦集團療養院、兗礦金通橡膠有限公司、山東新風光電子科技發展有限公司、兗礦集團大陸機械有限公司、兗州東方機電有限公司、山東兗礦物流有限公司、兗礦萬家樂超市等。

5、兗礦事業發展公司

兗礦事業發展公司承擔著兗礦集團物業管理、醫療衛生、新聞宣傳、員工服務保障、檔案管理、離退休管理、社區治理、駐外聯絡等多個方面重要職責。

轄:山東兗礦技師學院、社區管理中心、兗礦集團黨校、兗礦集團總醫院、兗礦集團第三醫院、離退休中心、社區治理中心(武裝保衛部)、新聞中心、文體活動中心、檔案管理中心、駐外聯絡處等。

6、兗礦煤化分公司

兗礦煤化分公司是兗礦集團經營煤化工產業的專業化公司。

轄:山東兗礦國際焦化有限公司、兗礦魯南化工有限公司、兗礦國宏化工有限責任公司、兗礦嶧山化工有限公司、兗礦貴州開陽化工有限公司、兗礦煤化供銷有限公司、兗礦科藍煤焦化有限公司、濟寧凱模特化工有限公司、兗礦煤化工程有限公司、山東兗礦國拓科技工程有限公司等。

7、兗礦電鋁分公司

兗礦電鋁分公司是兗礦集團經營的煤電鋁產業專業化公司。

轄:山東兗礦科澳鋁業有限公司、山東兗礦輕合金有限公司、山東兗礦炭素製品有限公司、山東兗礦濟三電力有限公司、山東兗礦南屯電力有限公司、兗礦鋁業國際貿易有限公司等。

8、兗礦貴州能化有限公司

兗礦貴州能化有限公司是由兗礦集團絕對控股,兗礦集團公司與中國煤礦海外集團共同出資,按照現代企業制度設立的、具有獨立法人地位的中外合資企業。

轄:楊家灣煤礦、對江煤礦、磨盤山煤礦、金沙龍鳳煤礦、五輪山煤礦、小屯煤礦、發耳煤礦、青龍煤礦等。

9、兗礦新疆能化有限公司

兗礦新疆能化有限公司是兗礦集團全資子公司,全面負責兗礦集團在新疆的投資和生產經營工作。

轄:兗礦新疆煤化工有限公司、五彩灣煤電籌建處、兗礦新疆礦業硫磺溝煤礦、兗礦新疆礦業力拓煤礦、兗礦新疆能化有限公司經貿分公司等。

10、陝西未來能源化工有限公司

陝西未來能源化工有限公司由兗礦集團有限公司、兗州煤業股份有限公司、陝西延長石油(集團)有限責任公司共同出資組建,2011年2月25日正式注冊成立。

轄:煤間接液化項目、金雞灘煤礦。

以上內容參考:網路-兗礦集團有限公司

6. 礦產勘查工程技術(手段)

(一)探礦工程

一般所稱的探礦工程包括鑽探和坑探兩大類。新中國成立後,為滿足國家經濟建設對礦產資源的需求,50年代,探礦工程有了長足的發展,先後在本省組建的20多支勘探隊,都配備了蘇聯的手把式鑽機,推廣當時蘇聯一整套鑽探施工管理辦法和生產技術工藝,鑽進深度可達五六百米。坑探工程也由人工掘進向半機械化前進了一步。但到了50年代末,由於片面追求速度,地質勘探隊內強調以鑽探為龍頭,忽視鑽探施工的目的性,忽視鑽探本身的工作質量,忽視技術進步,使探礦工程的效益和技術進步受到影響。1962年,鑽探技術改造開始得到重視,引進了瑞典油壓鑽機,推廣了YN-7型雙管鑽具、內管半合式及噴射式反循環鑽具,鑽頭磨料以鋼粒代替了鐵砂。鑽進操作由手把式給進改為手輪給進,機械轉動由中間軸皮帶帶動改為聯軸機直接轉動,人工扭管改為機械扭管,不停車倒桿等等,提高了鑽探效率和質量,減少了不安全因素。在坑探工程方面,開始使用機械打眼,機動濕式鑿、通風和軌道運輸等設備,改善了勞動條件,提高了掘進效率。1966年,省地質局第九地質隊採用加固500型鑽機,鑽進深度達1000多米,為發現大紅山鐵礦做出了貢獻。1965年,省地質學會成立探礦工程專業委員會,收到鑽探專業的論文21篇,坑探專業的論文14篇,其中,李偉男的《關於保持岩、礦心原生結構問題的探討》,歐陽申的《地質勘探坑探機械化的探討》,反映了當時探礦工程的技術水平。60年代後期,即「十年動亂」的前半期,探礦工程基本處於停產狀態。70年代初,省地質局第九地質隊開始推廣使用金剛石小口徑鑽進工藝,為解決磁性礦體中的鑽進、小口徑鑽孔測斜問題,研製成功小口徑測斜儀。第十四地質隊在藍石棉礦區鑽探中,試驗分支定向鑽孔,多點取心,以鑽代坑,對加快勘探速度起了顯著作用。在鑽孔護壁方面,開始採用化學處理劑,以及低固相、不分散和潤滑劑等沖洗材料。

1979—1985年,金剛石(鑽頭)鑽探、沖擊回轉鑽探、定向鑽探等多種技術得到廣泛應用。坑探工程在推廣使用「三線二鑽」(三線指中深坑道、短淺坑道、淺井機械化作業線;二鑽指取樣鑽、坑道鑽)的同時,推廣了定向爆破、噴描支護、非電導爆等技術。這一期間,探礦工程技術可概括為五個大轉變,即:鑽探磨料從硬質合金、鋼粒為主向硬質合金、金剛石、金剛石聚晶壓塊為主轉變;鑽探設備從手把式老系列設備向具有高、低及常速鑽機、變數泵、輕變鑽塔轉變;鑽井液從高固相細分散向低固相非分散和無固相轉變;鑽探工藝從單一回轉正循環向多種鑽探工藝轉變;坑探從手工作業向單項作業機械化和綜合機械化轉變。岩心鑽、取樣鑽、水文水井鑽、工程地質鑽、砂鑽、石油鑽均具備,構成了一個較完整的系列。金剛石鑽頭鑽探、繩索取心鑽探、定向鑽探和坑探機械化的配套程度正在提高。1980年,雲南石油勘探指揮部在滇東壩林構造上鑽進一口深井,深4435米,是本省境內已完成的最深井,也可代表這個時期的鑽探技術水平。

在探礦技術開發研究方面,也有較大進展。1982—1985年,省地礦局劉國經研製的SX54-Ⅲ型液動沖擊器和LZF-1型提引水龍頭,構思獨特,結構簡單。沖擊器屬國內首創,經過生產試驗,比普通回轉鑽進平均小時提高效率30%-50%,回次進尺提高50%左右,進尺的單位成本有不同程度降低。水龍頭密封性能好,不僅是沖擊器的配套設備,而且是一種適用范圍寬的鑽探通用設備。正在研製的軟土取土器,已取得了較好的使用效果。

(二)地球物理探礦

新中國成立後,隨著地質礦產事業的發展,物探工作相應發展。1954年,地質部地球物理探礦處在個舊(五○一隊)建立物探專業隊,承擔個舊礦區及其外圍的磁法、直流電法勘探。1956年,地質部組建西南物探大隊,個舊物探隊歸屬該大隊,為三○一隊;同時,三一一隊在武定,三一三隊在墨江從事物探;1958年,在此基礎上改組成昆明物探大隊,1959年下放給省地質廳。除原有地面磁法、直流電法勘探外,增加了重力勘探、放射性測井等工種,並配合部物探局九○四隊、九○二隊開展航空物探。冶金、石油、煤炭等部門的地質單位也先後組建了物探專業隊。1970年,石油工業部在雲南成立石油勘探指揮部,由四川調入兩個地震勘探隊組成雲南石油地震大隊,尋找油氣。1973年,中國人民解放軍00933部隊成立水文物探排。1983年,省地礦局物探隊改稱地球物理地球化學勘查隊(簡稱物化探隊),增加了地球化學勘查項目。

1.磁法勘探

50年代以引進西德懸絲式磁力儀和蘇聯M-2刃口式磁力儀為主。在個舊錫礦、武定至羅茨一帶的鐵礦、與超基性岩有關的銅鎳礦的勘探中,磁性勘探取得顯著的效果。1958年九○四航空物探隊在紅河以東開展航空磁測,到1985年底實際完成控制面積29.7萬平方公里,發現了一批重要的找礦信息。60年代以來,國產懸絲式垂直磁力儀代替了進口刃口式和懸絲式磁力儀,地面磁法勘探得到廣泛應用,航空磁測異常得到檢查和驗證。1965年在羅茨溫泉探到隱伏富鐵礦,1966年在新平大紅山探到火山岩型隱伏大鐵礦,1971年在景洪大勐龍發現鐵礦多處,1979年在彌渡金寶山發現鉑鈀礦,磁法物探均起了一定的作用。

2.重力勘探

1954年,五○一隊在個舊開始對重力勘探進行試驗,1959年才正式使用。1959—1961年,石油工業部貴州石油勘探局雲南大隊做1∶100萬重力測量,除滇西北和滇西部分地區外,控制面積達31萬平方公里。當時,省地質廳物探隊在羅平、曲靖、丘北等地,開展1∶10萬到1∶20萬重力勘探,尋找油氣構造。1964年以來,重力勘探以普查鹽類礦產為主,先後對思茅中生代盆地的景谷、江城、磨黑、勐臘4個含鹽帶以及楚雄中生代盆地的牟定、大姚等地開展1∶20萬重力測量,面積達12440平方公里;發現130多個重力負異常,推斷有74個為含鹽地質體所引起;鑽探驗證24個,有22個見鹽。配合地質,先後發現了江城、勐臘、安寧等大鹽礦。實踐證明,利用重力勘探找鹽是很有效的。1979年,省地質局物探隊在全省建立了11個一級重力基準點,以昆明機場國家基本重力點(A)為起算點,進行了各點聯測;1980—1982年又在滇西北對近11萬平方公里的空白區作重力測量掃面,經統一改算,為編制完整的全省重力異常圖打下了基礎。1983年開始轉入1∶20萬區域重力測量,現已完成建水、東川兩個圖幅。

3.電法勘探

1954年,地質部物探處五○一隊在個舊錫礦區的老廠、卡房、白泥洞、普雄等地應用自然電場法尋找錫多金屬礦,完成1∶1萬比例尺勘查面積158平方公里,因探測深度很有限,故應用范圍很窄。1958年以來,省地質局物探隊應用充電法、電剖面法探測金屬礦,效果較好,如在金平白馬寨銅鎳礦區,找到了Ⅲ號礦體,使全礦儲量增長80%以上;1965年,利用電法(四級剖面法)圈定隱伏爆發角礫岩簡,以配合尋找金剛石;以及垂向電測深法確定鹽礦體頂面埋深,與鑽探的結果基本一致。70年代初,電法找水得到廣泛應用。省地質局物探隊在賓川、祥雲乾旱壩區採用電測深探水打井,出水(成井)率達90%以上。1973—1975年,煤炭一九九、一四三地質隊組建了二個電法勘探分隊,利用電測深法探測第三系盆地基底和找水位,效果明顯。1977年,在有色金屬礦普查中推廣激發極化法,先後在羅茨找銅、騰沖找錫、蒙自白牛廠找銀-多金屬礦。實踐說明,此法受地形影響小,適用於山區,探測金屬硫化礦效果明顯。

4.地震勘探

1970年,雲南石油勘探指揮部首次在楚雄盆地、景谷盆地進行地震勘探試驗。1971年,採用磁帶地震儀代替光點式地震儀,在羅平、牟定開展以多次覆蓋為中心、配合激發方式與組合檢波試驗,取得了較大進展;但由於採用直線復蓋方法未能根本解決山區的地震勘探問題。1978年,在南盤江壩林背斜構造上,改用彎曲測線多次復蓋方法和電算處理,野外使用24道地震儀組合為48道儀接受,取得了較好效果,初步摸索出一套比較適合山區特點的地震勘探技術方法。經過在楚雄盆地、昆明盆地、丘北—師宗等地的地震勘探實踐,對這些盆地的地質構造基本查清,為石油鑽探提供了資料。1983—1984年,雲南煤田地質勘探公司與湖南煤田地質勘探公司合作,在昆明盆地進行了煤田地震勘探,對盆地地層、基底構造獲得一批資料。

5.放射性物探

1955年,地質部三局三○九隊開始沿省內主幹公路進行汽車伽馬概查。1956年,成立地質部三局二○九隊雲南隊,技術上接受蘇聯專家指導,開展鈾礦地質工作。1958年,地質部三局二○九隊改稱第二機械工業部三局二○九隊,其航測隊從事雲南航空放射性測量。地質部九○二隊在滇東、滇中開展航空磁測的同時,也做了1∶20萬航空伽馬測量,發現了一批放射性異常。1966年,二機部中南二○九隊九分隊調來雲南從事鈾礦地質勘查,找礦手段主要是放射性物探;至今已探明了一個大型鈾礦床和多個中、小型鈾礦床。

6.鑽井物探(井中物探)

1956年,西南地質局在雲南首先於宣威寶山、祿豐一平浪煤田勘探中推廣應用井中物探,主要是電測井,有時還進行放射性測井。由於電測儀和放射性測井儀靈敏度低,性能不穩定,所得成果具多解性,往往還要通過井壁(放炮)取心驗證。1965年,採用JBC-2型輕便全自動測井儀和仿蘇PAPA放射性測井儀,測井質量提高。特別是1971年改用靈敏、穩定、輕便的TFS-1型放射性測井儀,為開展自然伽馬和伽馬伽馬方法測井創造了條件,能夠准確判定煤層厚度,減少了井壁取心。井中物探使用的方法是:(1)視電阻率電位與梯度法;(2)三級側向電流法;(3)接地電阻梯度法;(4)伽馬伽馬法;(5)自然伽馬法。上述方法在煤田測井中可根據煤層結構特徵及圍岩性質,選擇使用。80年代中期,煤田地質系統的井中物探技術,日臻完善,方法綜合化,由於技術進步,成果精度進一步提高,逐步由定性向定量發展。

除煤田井中物探外,1965年地質部物探研究所在鹽礦鑽井中(如江城勐野井鉀鹽礦),還開展了能譜測井技術試驗,70年代初投入使用。該技術除測定鹽層厚度外,還可測出K2O>3%、厚度>0.5米的鉀鹽礦層。1971年,省地質局物探隊開始在滇中幾個鐵礦勘探區推廣三分量磁測井技術,採用國產JSZ—Ⅰ、Ⅱ型三分量磁力儀。

(三)地球化學勘查探礦

雲南省地球化學勘查(以下簡稱化探)工作始於1954年,首先是地質部的五○一隊在個舊一帶開展找錫礦、錳礦。1958年以後,省地質局區域地質測量隊在1∶20萬區域地質調查中順便進行了路線土壤測量。物探隊伍當時在開展有色金屬物探工作時,把化探作為一種主要的輔助方法。由於測試落後,分析靈敏度和精度、准確度很低,找礦效果不明顯。1979年,配合尋找錫礦,省地質局物探隊在中甸、騰沖、耿馬、峨山、文山等地,開展大面積化探,發現了騰沖小龍河、上山寨、夾谷山及石屏小塔頂等錫礦遠景區。1982年,省地質局物探隊學習推廣河南省地礦局痕量金化學光譜分析方法,使化探分析金的靈敏度達到0.001—0.0003ppm,接著就對哀牢山北段化探樣進行組合分析,發現了33個金異常,使本區金礦普查迅速打開局面。同時,為提高分析精度和探測效果,還建立了13個水系沉積物二級標准樣和7個由不同基質成分組成的二級金標樣;編制了《雲南省景觀地球化學圖》,將全省劃分為7個不同類型的地球化學景觀區,這對研究不同景觀條件下地球化學元素分布、分配、遷移、富集規律,選擇化探的方法技術建立起初步基礎。1983年,省地礦局物探隊設立化探分隊,改隊名為地球物理地球化學勘查隊,同時在局屬地質大隊和區域地質調查隊中也設立了物化探分隊。接著,按國際分幅的區域化探掃面工作全面展開,採用先進儀器設備,分析測試39種元素,靈敏度比過去半定量分析提高2—10倍,個別元素提高50—150倍。由此,化探水平進入了一個新層次。

(四)岩礦測試實驗技術

新中國成立後,岩礦測試實驗隨著地質事業的發展而充實壯大。1954年,西南地質局五○一隊由於偏光顯微鏡及費氏台技術的學習和引進,對礦物晶體的光學常數測定及礦物鑒定技術提高了一大步。1956年,雲南省地質局建局籌備階段就組建了實驗室,配備了光譜分析儀、X光機、差熱分析儀等,對提高測定速度、一次性測定多種元素及解決疑難礦物鑒定發揮了重要作用。1966年,省地質局為實驗室引進日本Geigerflaxs型X-螢光光譜儀,能直接測定岩礦樣品。1969年,省地質局第三地質隊對元謀貧鉑礦的綜合利用提出新方法,通過作為鈣鎂磷肥的原料,使爐渣中的鉑族元素及銅鎳品位比原礦石提高10倍,(實驗室法)解決了貧鉑礦石利用問題。雲南省煤炭工業管理局化驗室在褐煤中萃取褐煤蠟中試成功,為綜合利用褐煤提供一條新路子。1976年,省地質科研所引進西德CM5-3型質譜儀主機,為測定1977年吉林「隕石雨」的隕石年齡及我國震旦系-寒武系界線年齡提供了可靠數據。1981年,該機又裝置了數字處理系統,分辨能力、測試精度和效率大幅度提高,在國內處於先進水平。之後西南有色地質研究所也引進了一些大型儀器設備。1979年,省地質局實驗室胡文范等研製成「高頻感耦等離子光源固體粉末送樣裝置」,將發射光譜分析中溶液試樣,改為固體粉末送樣,樣品霧化率達到70%,粉末均勻穩定,靈敏度較弧光源提高約1—3個數量級。1980年,省地質局區調隊羅家驤研製出《顯微鏡下常見透明礦物鑒定指南》,該成果可直接對照出560種透明礦物,適合野外鑒定礦物使用。省地質局實驗室施家辛、江鑫培研製成功「多用三軸旋轉針台」,為測定礦物光學常數提供一種比費氏台容易掌握的簡便裝置。二機部中南二○九隊第九隊顧孝發發現一種鈾醯鉬酸鹽新礦物,命名為騰沖鈾礦,獲國際礦物學協會承認。1982年,省地礦局實驗室先後引進美國制P—E4000原子吸收分光光度計、日制D/MAXMA型晶體粉晶X-射線衍射儀、JSM-35CF型掃描電子顯微鏡(X-射線波譜儀)和美製PV9100型X-射線能譜儀及其X螢光光譜、紅外光譜等大型設備,反映雲南省地礦測試實驗裝備的當前水平。1984年,施家辛在西盟錫礦的一塊標本中發現磷酸鉍新礦物,命名為「西盟石」,有待國際礦物學組織審定。至今,由於新技術、新方法的引進和應用,本省礦物岩石的鑒定測試已進入微觀鑒定和痕量分析的新階段。

(五)其他

70年代初,省地質局第二區調隊開始應用航片於地質調查,對區域地質調查速度的提高效果明顯;1979年,省地質科研所鑲嵌成雲南省衛星遙感圖象,為利用衛片解釋區域構造創造了方便。1980年,省地質局物探隊應用航測技術敷設探測網試驗成功,改變了常規方法,提高工效3—4倍。1983年,省地質科研所建立遙感地質站,配合工程地質勘察和地質找礦,利用四川省地礦局成都遙感站處理系統進行圖象數字處理,使遙感的判讀分析提高了一步。「六五」期間,武漢地質學院配合雲南省地礦局第四地質大隊對騰沖錫礦帶開展遙感、構造分析、物化探綜合方法尋找隱伏礦體的研究,有一定的成效。

1972年,省地質局開始普及數學地質和應用電算技術;1983年在物探隊建立電算站,配備了高中檔微型計算機3套。如DuAl—6800 83/80微機系統,配有4個終端,可進行多道作業;X—Y繪圖儀,可繪制多種地質、物化探圖件。與此同時,局成立計算中心,測繪隊和測試中心(原實驗室)配備了中檔微型計算機,初步形成省地礦局的計算系統;先後開展了CS-3機和TP—801單極機加普通音頻錄機之間雙向信息傳轉研究,及其CS-3微型機解析空中三角測量程序、IBM—PC機平面控制網設計和平差程序研究。微機排版、礦產儲量資料庫存、區域化探數據處理及自動化成圖等軟體的開發研究,為地質工作及有關生產解決了實際問題,提高了工作效率和質量。

7. 當塗縣姑山鐵礦()

姑山鐵礦床位於當塗縣城南13公里處,距馬鞍山市31公里,西南距蕪湖18公里。礦區有鐵礦專用線與寧蕪鐵路毛耳山車站相接,相距10公里。公路交通更為方便,每日有定時班車自南京、蕪湖、馬鞍山、當塗駛至礦區或經礦區往返。

地理位置處於揚子江下游南岸,屬皖南丘陵地帶,礦區東北為起伏的丘陵,西南為大片的沖積平原,標高8—9米,青山河流經礦區西部。

姑山鐵礦是一座有70餘年歷史的老礦山。據史料記載,1912年徐靜仁在姑山創辦私營福民采礦公司;1913年桐城方履中租大姑山及其附近的釣魚山、鍾山等,創辦振冶煉礦公司。至1936年共采出礦石50餘萬噸,盡銷日本。1938年9月,日本侵略者的鐵蹄踏進本區,先後對小姑山、大姑山、釣魚山、鍾山等鐵礦進行掠奪性開采,到日本投降止,共掠奪本區鐵礦石100萬噸以上。

姑山礦區的礦產資源,很早就引起了國內外地質專家、學者的注意,自1912年到新中國成立,先後參與調查本區鐵礦資源的有:德國的梭爾格,瑞典的丁格蘭,日本的小林儀一郎、松岡辨治朗、池田早苗、中野岳三等;國內有謝家榮、章鴻釗、張景澄等。其中1923年,丁氏在北平地質調查所專報上發表了專著《中國鐵礦志》,這是當時論述中國鐵礦較為詳細的著作,它以省分章,每章中以縣分節,在安徽省一章中對《當塗鐵礦》姑山礦區的鐵礦儲量及品位作了如下估計:

大小姑山:儲量約190萬噸,品位50%;

鍾山:儲量約300萬噸,品位50%—55%;

釣魚山:儲量約120萬噸。

1935年4月,謝家榮、孫健初、程裕淇、陳愷根據調查結果合著《揚子江下游鐵礦志》,該著作登載在《地質專報》甲種第十三號上。謝家榮等人認為揚子江下游鐵礦位於江南沿岸,交通便利,礦質優良,鐵礦儲量佔全國儲量的4.2%,是我國重要富鐵礦資源之一,具有重大的經濟價值。對於姑山礦區的鐵礦成分,調查人員曾取樣化驗,結果如下:

中國礦床發現史

對於姑山礦區的鐵礦儲量,《礦志》上亦作了概算,小姑山216萬噸;大姑山36萬噸。

由於姑山礦區資料豐富,交通便利,日本帝國主義窺視這塊寶地達20餘年之久。對這里的礦產資源進行了頻繁的調查,在姑山礦區普查時,採取了打鑽、平巷勘探、物探等手段,進行了反復勘查,掌握了該區地形、地質、水文、交通、鐵礦分布及儲量、化學成分等方面的大量資料,為掠奪姑山礦區資源作充分准備。1945年11月,國民黨經濟部戰時生產局蘇浙皖區特派員辦公處派員接管了由日本人經營的華中礦業股份有限公司所屬姑山、鍾山等礦山,但一直沒有開采。

新中國成立後至1954年前,沒有礦產開發、勘查部門的人員涉足本區。

由於姑山礦區的鐵礦資源埋藏淺甚至裸露地表,被發現年代久遠,究屬何人首先發現,難以考證,其開采歷史已歷70餘年。然而真正徹底揭露本礦區鐵礦資源情況,是50年代至60年代完成的。從1954年起,對本區的勘查才陸續展開。

1954年10月,重工業部地質局南京分局派出地質技術人員胡承誠、袁鳳山等四人來姑山礦區進行踏勘,編制了地質詳查設計。由八○四隊組成姑山勘查分隊,進行礦區地質測量和輕型山地工作,至1956年5月地質勘查工作結束,肯定大、小姑山有進一步勘探價值。6月提出大、小姑山初步勘查設計,開動鑽機4台,1957年1月提交了姑山鐵礦1956年度勘查總結報告,在小姑山求得鐵礦石儲量2791.1萬噸,由於礦床構造及水文地質均未研究清楚,未獲上級批准。

在進行礦區勘探工作的同時,姑山分隊派出以地質技術員藺雨時等組成的普查小組,在當塗—蕪湖間進行1∶5萬的區域地質普查工作,填制了1∶5萬地形地質圖約500平方公里。當時楊永瑾任八○四隊隊長兼總工程師,楊源昆、曹執庸任地質師,沈聰祥、叢志化先後任姑山分隊隊長,楊永相為技術副分隊長,向緝熙任地質負責人,成員有朱長兆、王達、張廣民、喬兆光等。

1957年3月,重工業地質局華東分局八○八隊,接收八○四隊全部工作,在該隊工作的基礎上,提出了地表工作計劃,同時填制1∶1000地形地質圖1.80平方公里,並進行地質研究和水文地質勘探。1958年8月提出《姑山鐵礦水文地質勘探專題總結報告》,通過水文地質勘探工作證明礦區內水文地質問題不大,其深部礦體可進行開采。1959年初即正式轉入全面詳細勘探階段,通過綜合研究結合少量鑽探工程證實大姑山礦體不但與小姑山礦體相連,同時有向西北與西南發展的趨勢,而且大姑山不但有可供選別利用的貧礦,還蘊藏有不少富礦,扭轉了前人所謂大姑山礦都是貧礦和西部無礦的認識。1964年9月完成了全部野外施工。

1965年7月提交了《安徽省當塗縣姑山鐵礦床地質勘探總結報告書》。當時八○八隊隸屬華東冶金地質勘探公司(南京),隊長宋洪章,地質隊長高原,地質負責人蔣志模,報告主編蔣志模,主要編者邱傳珠、張永良等。參加報告編寫人員還有於景林、於敬國、陳佐周、王思才、顧魁振、萬長溥、劉樂山等。當時華東公司還派藺雨時來隊協助地質報告的編寫工作。

姑山鐵礦歷年勘探總投資為369萬元,主要勘探工作量:鑽孔133個、鑽探總進尺2.54萬米;槽探4592立方米,井探58米。探求鐵礦石總儲量1.28億噸。全鐵平均品位43.73%。平均每噸礦石勘探成本0.03元,勘探經濟效益是好的,勘探報告於1972年由冶金部儲委批准。

1954年5月16日,在姑山礦區打響了馬鞍山礦山生產的第一炮,姑山礦場作為馬鞍山鐵廠的下屬車間正式宣告成立。30多年來,姑山鐵礦從一個手工開採的小礦山建設成為採掘、運輸、選礦及生活福利設施配套齊全的現代化礦山,對馬鋼的發展做出了貢獻。建礦35年(1988年末),共生產鐵礦石1534.26萬噸(原礦),生產入爐礦石830萬噸,入選礦石727萬噸,生產鐵精礦354.8萬噸。產品品種由建礦初期的單一原富礦發展到今天的高爐富塊礦和鐵精礦。1988年工業總產值2215.42萬元,是馬鋼第二大原料基地,現年生產能力達100萬噸。

姑山鐵礦體主要產於輝長閃長岩侵入接觸內帶及其附近,成似穹窿狀,其長軸方向為北東70°,長1100餘米,短軸寬880米。礦體向四周傾斜,一般北部傾斜角在40°—60°;南部近似水平。地表出露礦體標高75米,垂直延深為481米。分布范圍0.745平方公里,主要礦體厚度10—140米,平均厚度為60.6米。礦體邊緣有呈分叉尖滅現象。此外,火山沉積岩層中分布有沉積型鐵礦,長140米,厚40米,呈透鏡狀。

礦石礦物成分較簡單,主要有赤鐵礦、假象赤鐵礦、半假象赤鐵礦、磁鐵礦、穆磁鐵礦、鏡鐵礦、褐鐵礦等,並以前四種為主。礦石自然類型有:緻密狀赤鐵礦石、磁鐵礦石,角礫狀赤鐵礦石,網脈狀赤鐵礦、磁鐵礦石,浸染狀赤鐵礦、磁鐵礦石。伴生有益組分五氧化二釩含量為0.11%,與鐵含量呈同消長關系。有害雜質硫一般含量為0.05%左右,平均含量0.38%

礦體圍岩蝕變有高嶺土化、碳酸鹽化、絹雲母化、綠泥石化、青盤岩化、硅化、角頁岩化。高嶺土化主要發育於近礦的輝長閃長岩中,其蝕變程度,隨著與礦體距離的遠近有由弱到強的規律,主要是斜長石被高嶺石交代,保存了斜長石的殘形;碳酸鹽化主要見於礦體附近高嶺土化輝長閃長岩的外緣;硅化和角頁岩化主要見於近礦的頁岩、灰岩中,其次在侵入接觸帶的頁岩、灰岩中。蝕變強度不一,次生石英成微晶細粒交代灰質岩及頁岩。

據本礦床地質特徵,本區主要礦體可能屬於岩漿期後中(偏高)溫熱液礦床,出現在火山岩中的礦體也可能屬火山噴發沉積礦床。也有人認為屬於寧蕪型玢岩鐵礦或礦漿型鐵礦。

礦床負300米以淺礦體的勘探程度,可以滿足礦山設計、生產需要,西北端負300米以下礦體尚缺乏工程式控制制。另根據礦區構造與成礦特點,礦區南面可進一步尋找同類型熱液礦床;同時注意,在姑山外圍火山岩分布區尋找與火山岩有關的鐵礦。

8. 礦區公用設施

8.1.6.1 供電

1)外部電源情況。從達爾汗至沙拉戈勒煤礦的110kV送電線路在圖木爾套力蓋鐵礦附近通過,導線截面為120~150mm2。沙拉戈勒煤礦變電所現安裝兩台10000kVA變壓器,因此擬建的圖木爾套力蓋鐵礦的電源由該線路供給是可行的。

2)負荷情況。圖木爾套力蓋鐵礦全礦用電設備總安裝容量為5797.3kW,全礦總計算負荷為:P30=3079kW; Q30=1680kVar(補償1440kVar無功後);S30=3508kVA。

主要供電點有采場、破碎間、工業場地(包括生活區)、廢石場、水源地等。露天采場年耗電量約為1350萬kWh;破碎間年耗電量約為317萬kWh;水源地年耗電量約為181萬kWh;工業場地年耗電量約為145萬kWh。

3)供、配電設施。

A.在建設鐵礦的同時建設一座110kV總降壓變電所,內設兩台SF7-4000/110、4000kVA、110/6kV變壓器,正常時一台工作一台備用。

110kV 配電裝置為戶外式,6kV配電裝置為戶內式。該變電所的電源從達爾汗至沙拉戈勒煤礦的110kV送電線路76或77號塔「T」接架空引入。並以6kV電壓等級以架空線路向各主要供電點配電。

B.采場採用兩路6kV電源環形-橫跨線的供電方式、電源引自總降壓變電所。主要供給挖掘機、牙輪鑽、邊坡鑽、空壓機等設備用電。

C.在破碎間、工業場地、水源地各設車間變電所。電源引自總降6kV 母線。分別由這些變電所以380/220V電壓以放射式或干線式向各區的用電設備供電。

D.在廢石場及生產用公路附近設戶外桿上變壓器,主要為照明供電。電源亦引自總降6kV母線。

在工業場地設一座電器保養及小型修理間,其修理能力為:容量小於100kW的交直流電機;容量為500kVA以下的變壓器;電氣器件的修理。大於以上容量的電器均需外委修理。

8.1.6.2 通訊

礦山設40門調度電話站和100門自動電話站各一座。同時設無線基地台一個。調度用戶約24個;無線轉載台35個。

調度總機與無線轉地台經由無線轉接器連通。調度用戶與無線車載台可經由無線轉接器進行通話聯系。

達爾汗市的自動電話用戶延伸到礦區。礦山內環路載波通訊為12路。

8.1.6.3 給排水

包括:鐵礦水源地工程;鐵礦工業場地的生產、生活消防給水系統和排水管道工程;生活福利區給排水和熱水供應系統工程。

供排水水量、水質和所需水壓:①根據各專業提供的資料經整理和計算,得出全礦供排水水量、水質和水壓,詳見表8.22。②用水標准:職工生活用水標准35L/人·日,K時=2.50;職工淋浴用水標准60L/人·班,K 時=1.00;公寓及住宅生產用水標准為200L/人·日,K時=1.30。消防用水標准:工業場地根據消防規范規定外部10L/s,福利區外部為10L/s,各按一處火災,延續時間為2小時,室內按5L/s,火災延續時間為10分鍾。

表8.22 給、排水水量表

給水水源系統:

1)經現場踏勘和附近沙拉戈勒煤礦水源調查,確定水源地設在圖木爾套力蓋鐵礦東。

北面的沙拉戈勒河床,距工業場地約10km。確定建三口管井泵站,每座管井直徑16#,約70m深;泵站建築面積為36m2,地上高度為3.2m;內設10J80×15型深井泵,其性能為Q=64~96m3/H,H=130~96m,n=1450r/min,電機為JLB2-7-4型,N=40kW,每座泵站設一台。水源地設值班室54m2,設圍牆,水源井地面標高約為830m,考慮防洪措施。新水經Dg250mm干管送至中間加壓泵站蓄水池,管道埋深為-3.5m(管中心)加強防腐處理。

2)中間加壓泵站。在水源井泵站與工業場地之間設中間加壓泵站一座,建築面積為36m2,地上高度為3.20m(軌面),地下深為-2.0m,內設6DA1×5型多級離心水泵。

3)高位水池。在工業場地附近高山上設1000m3蓄水池一座,池底標高為1046.00m,尺寸為22.80m×11.40m,H=4m。設配水閘門井一座,經管道向各用戶配水,設值班室和圍牆防護。

4)工業場地及福利區給排水系統。工業場地用水,主要是采場生產、生活用水,機汽修設施生產、生活用水,破碎間生產、生活用水;福利區用水,主要是鍋爐房用水,公寓及住宅樓、辦公樓、幼兒園、衛生所、浴室、商店等用水。由高位水池向各用水戶設支狀配水管網供水,管徑為100~300mm鑄鐵管,埋深為-3.50m,作正常防腐層,每隔120m設地下式消火栓。

5)熱水供應系統。公寓、住宅樓、浴室、衛生所等設熱水供應管道,在鍋爐房附近設加熱器間,熱源由鍋爐房供高壓蒸汽,回冷凝水、熱水管道為鍍鋅鋼管,設循環管道系統。

6)生產、生活排水管道系統。福利區設生活污水排水管道系統,設化糞池進行腐化處理(或定期加漂白粉)後排入合流排水管道系統。采礦區和破碎間設生產、生活廢水排水系統,水質污染程度低,可直接排入合流排水系統。機汽修區排水含有少量酸、鹼、油污和泥砂,按污水水質和有關排放標准,經局部處理(設中和池、沉澱池和隔油池)後排至排水管道系統。

排水管網,管徑一般為150~300mm的鑄鐵管,石棉水泥介面,中間設檢查井。起端埋深為-2.5m,作正常防腐處理,各車間支線管道匯集到總干管後沿鐵路附近設管道排至窪地。

8.1.6.4 採暖、除塵

(1)採暖

各種建築物採暖熱媒均採用95℃~70℃熱水(浴池採暖考慮統一供熱採用飽和蒸汽)。①採暖計算參數:室外採暖計算溫度-35℃,民用建築物採暖室內計算溫度20℃,工業廠房室內採暖計算溫度16℃,皮帶通廊及轉運站採暖計算溫度10℃。②各建築物採暖、通風耗熱量:住宅532×104kJ/h,機修及電修264×104kJ/h,各種車庫155×104kJ/h,各站房25×104kJ/h。③採暖設備:民用系統採用M132型或四柱760型鑄鐵散熱器;工業廠房採用光面管散熱器,暖風機,熱風幕機組配合使用。

(2)供熱方案

根據礦區總圖布置,破碎區距生活區和工業場區約500m,管線最大長度可達1000m,而且熱量負荷主要在生活區和工業場區內。破碎區熱負荷為5015MJ/h,因此決定兩區合建一個集中鍋爐房供熱。根據熱量平衡計算,該鍋爐房內需安裝4台4t/h蒸汽鍋爐,型號為SZI4-1.3-AⅡ,設計工作壓力為0.4MPa。鍋爐房內的附屬設備包括引風機、鼓風機、除渣機、除塵器、爐排調速機和電控箱等。鍋爐房建築面積837m2,磚煙囪高30m,出口直徑1.4m。工作制度為3班制。

(3)除塵

1)工藝流程。塊度為1000~0mm的鐵礦石由載重40t的自卸翻斗車從采礦場運到破碎間,經顎式破碎機破碎到200~0mm,經No2皮帶運到轉運站,再經No3皮帶運到各貯礦槽。每個礦槽底部設4個出料口,分別由電振給料機將礦石卸到No4皮帶上運到轉運站,再經No5皮帶機運到裝運站把礦石裝入火車外運。根據工藝流程,除塵設施分別選用各自除塵方案。

2)除塵措施。所有產生粉塵的設備,如破碎機、電振給料機、皮帶機機頭機尾、轉運站位置均由工藝專業結合生產及設備特點做局部或整體密封罩,在密封基礎上為保證粉塵不外逸,在各操作點增設機械通風除塵系統,來保證除塵效果滿足環境保護的要求。

3)除塵系統及設備選用。破碎系統貯運設施採用一個除塵系統,總抽風量為75000m3/h。選用一台36m2單室3個電場的高效電除塵器,處理空氣量為86400m3/h;選用G4-73No12D型抽風機一台,抽風量為78200m3/h,全壓為4611Pa(450mmH20),配用電機型號為Y315M-4,N=132kW。

4)除塵控制標准。室內空氣含塵濃度10mL/m3;室外空氣排放濃度150mL/m3

8.1.6.5 機修、汽修、倉庫、化驗室及加油站

1)機修設施。

全礦各種機械設備總重1627t,其中采礦機械設備1557t,機修機械設備70t。年需加工機械設備件206t,包括WK-4A型電鏟4台,KQG-150型邊坡鑽機1台,KY-250型牙輪鑽機3台。設計確定該礦不設電鏟和鑽孔設備檢修間,設備大、中修理工作由沙林格爾煤礦檢修間承擔。該礦山只建采場修理站,承擔電鏟及鑽孔等設備的月檢、小修、零修、事故修理工作。

全礦擁有載重40t生產汽車33輛,生產輔助車12輛,日用汽車和養路設備8輛,推土機7台。汽車和推土機保養維護全部使用沙林格爾煤礦現有貝拉斯自卸汽車的修理設施,汽車和推土機的備件由外部協作供應。

該礦只建具有2個台位的汽車修理間,負責汽車的小修日常維護工作。

2)礦山倉庫設施。

貯存和發放備品備件,備用設備、五金材料,電氣器材、勞保用品等。倉庫總建築面積675m2,選擇3t電動單鉤橋式起重機1台。

3)化驗室。

為配合採礦、地質試樣化驗分析工作,需建立化驗室。化驗室設備根據任務和人員數配套選用,化驗室面積226.8m2。工作制度:該化驗室年工作306天,採用一班工作制。

4)加油站。

生產所需要的油類有柴油、汽油及各種黃干油等。用量如下:柴油1973.1/t年,汽油113.5/t年,機油198.2/t年,黃干油4.4t/年。

為了節約投資同時又能保證生產需要,礦山各種油類貯量按10天需要量考慮。貯油設施與加油站一並考慮。貯油設施計算:柴油,1973.1t/330天×7=59.79t,59.79/0.86=69.52m3,選用50m3油罐2個;汽油,113.5t/330天×7=3.44t,3.44/0.75=4.6m3,選用6m3油罐2個;其他干油類建桶裝油庫一座,建築面積為9m×18m=162m2

油庫為半地下建築,同時建設40m2發油間一座,根據油類不同,設柴油和汽油加油機各一座。機油和各類干油設桶裝油庫一座,建築面積為162m2。加油站設在礦坑主要出入口附近,便於汽車加油作業。

8.1.6.6 土建

礦區總工業建築面積13581m2,礦區總工業建築體積84256m3;礦區福利區總建築面積10550m2,礦區福利區總建築體積34499m3

三大主材用量:鋼材1520t,水泥6590t,木材1280m3

9. 中國知名礦機製造企業

中國知名礦機製造企業雲南方舟、山東礦機和河南宇銳機械製造。

采礦機械是直接開采有用礦物和開采准備工作所用的機械設備,主要有開採金屬礦石和非金屬礦石的採掘機械;開採煤炭用的採煤機械;開採石油用的石油鑽采機械等。

在這方面比較專業的是河南宇銳,河南宇銳機械製造有限公司位於河南省鄭州 市這是一個專業生產重型礦機設備的廠家。宇銳機械集研發、生產、銷售、服務於一身,目前主打的設 備是破碎、制砂、磨粉、選礦和建材設備五大生產模塊。經過40年時間的技術經驗積累,不斷發展壯大 目前擁有在職專業技術職稱管理幹部和工程技術人員大80餘人、三個大型礦山機械生產基地、三個礦機 研究所,35萬現代化設備生產廠房,已經服務了160多個國家和地區的用戶。

更多問題請咨詢宇銳機械客服!

熱點內容
比特幣被認可了嗎 發布:2025-05-30 13:28:44 瀏覽:166
sec判定eth 發布:2025-05-30 13:25:51 瀏覽:155
區塊鏈數字資產交易風險 發布:2025-05-30 13:07:42 瀏覽:530
全球數字貨幣市場體量 發布:2025-05-30 13:07:35 瀏覽:489
區塊鏈交易應用 發布:2025-05-30 12:39:03 瀏覽:886
2019年幣圈幣下跌 發布:2025-05-30 12:14:40 瀏覽:721
怎麼買賣eth 發布:2025-05-30 12:03:13 瀏覽:48
以太坊白皮書百度網盤 發布:2025-05-30 11:51:05 瀏覽:159
區塊鏈如何判斷百分之51 發布:2025-05-30 11:30:52 瀏覽:126
21日幣圈 發布:2025-05-30 11:23:14 瀏覽:45