斜井開拓適用于緩傾斜礦床,特別適用于傾角為20°~40°的層狀礦床的開拓。對于急傾斜側翼傾覆的礦床可用側翼斜井開拓,也有在急傾斜礦床采用偽傾斜斜井開拓的。
斜井開拓較豎井開拓簡單,建設速度快,投資小。但由于提升能力小,經營費用高,內蒙冰銅鐵,管理復雜,故多用于開拓埋藏不深的中、小型礦山,大型礦山使用較少。隨著帶式輸送機的發展,為大型或特大型礦山采用斜井開拓提供了可能。
在國外,不少礦山采用帶式輸送機斜井開拓,并向大型化發展。冰銅鐵帶寬達1400~2000mm,單機長度已突破1000m,冰銅鐵生產地,斜井斜長達2000~4000m,帶式輸送機上坡可達18°~20°,下坡15°~16°,自動化程度越來越高,安全設施和保護裝置日臻完善。
在我國,斜井開拓在金屬礦山和鈾礦山使用較多。個別礦山采用帶式輸送機提升礦石,如玉石洼鐵礦等。斜井除用作提升礦石外,還可作為輔助井,如通風井、措施井、充填井和排水井等。
按斜井與礦體的相對位置不同,冰銅鐵,斜井開拓方法的適用條件和技術要求見表1。
斜井的提升方式有串車(臺車)、箕斗和帶式輸送機三種。
硫化鐵在空氣中氧化放熱是引發自燃著火事故的內在因素,連續的供氧和熱量易于集聚是硫化鐵自燃的外部因素。在自然環境條件下對硫化鐵進行氧化實驗,實驗結果表明,Fe2O3硫化后生成的硫鐵化合物活性很高,具有較高的自然氧化活性,在室溫下可迅速與空氣中的氧氣反應,同時放出大量的熱。以Fe2O3的硫化產物為典型樣品,研究了環境溫度、風速、硫化時間、暴露面積以及硫化鐵質量對氧化升溫特征的影響。環境溫度對于升溫速率影響不明顯;風速具有促進和抑制硫化鐵自燃進程的雙重作用,風速為1.5 m/s時,氧化放熱強度達到醉高;硫化時間長、暴露面積大以及較多的硫化鐵能夠加速氧化升溫過程,反之則降低了硫化鐵的自燃傾向性。
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