Planeamiento de Mina 33

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Planeamiento de mina DESCRIPCIÓN DE CUERPO DE MENA Planos mineros Los documentos fundamentales en todas las etapas de mí que planifican y el diseño son los mapas. Los mapas son esenciales para el objetivo de : - recogimiento, - perfiladura, y - correlacionando de una parte grande de los datos requeridos para una superficie que extrae estudio de viabilidad. Estos mapas son dibujados a varia balanza. 'La escala' es la proporción entre las distancias lineales sobre el mapa Donde el Kilómetro es la escala del mapa métrica. Una escala de 1:1000 quiere decir que una longitud de 1 metro sobre el mapa representa 1000 metros en el campo. De modo similar una longitud de 1 cm representa una distancia de 1000 cm. Una escala métrica de 1:1250 es muy cerca de la escala inglesa de 1 en = 100 pies. La mía planificación, por ejemplo, debería ser hecha en una escala que guarda el hoyo entero sobre una hoja y aún permite al detalle suficiente ser mostrado. Para el medio a minas talla grandes metálicas, la balanza de planificación común es: la l en = 100ft la l i n = 200 pies En el sistema métrico, la balanza común es: 1:1000 1:1250 1:2000 el trazar un mapa de Geológico comúnmente es hecho por una escala más grande como 1 en = 40 pies (la escala correspondiente métrica son 1:500). Para planificar objetivos, los rasgos geológicos (contornos) son trazados de nuevo en los más pequeños mapas de escala. El objetivo de la hoja de un área general es mostrar muchas características pertinentes: - La geología (grado de yacimientos, zonas mineralizadas), - rutas de transporte (carreteras, ferrocarriles, vías de agua), - La propiedad y el control de la propiedad, - distancias a los puntos de mercado, procesamiento o transferencia de carga (tipos aplicables), Acceso -disponible,

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Planeamiento de Mina

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Planeamiento de mina

DESCRIPCIÓN DE CUERPO DE MENA

Planos mineros

Los documentos fundamentales en todas las etapas de mí que planifican y el diseño son los mapas. Los mapas son esenciales para el objetivo de : - recogimiento, - perfiladura, y - correlacionando de una parte grande de los datos requeridos para una superficie que extrae estudio de viabilidad. Estos mapas son dibujados a varia balanza. 'La escala' es la proporción entre las distancias lineales sobre el mapa

Donde el Kilómetro es la escala del mapa métrica. Una escala de 1:1000 quiere decir que una longitud de 1 metro sobre el mapa representa 1000 metros en el campo. De modo similar una longitud de 1 cm representa una distancia de 1000 cm. Una escala métrica de 1:1250 es muy cerca de la escala inglesa de 1 en = 100 pies.

La mía planificación, por ejemplo, debería ser hecha en una escala que guarda el hoyo entero sobre una hoja y aún permite al detalle suficiente ser mostrado. Para el medio a minas talla grandes metálicas, la balanza de planificación común es: la l en = 100ft la l i n = 200 pies En el sistema métrico, la balanza común es: 1:1000 1:1250 1:2000 el trazar un mapa de Geológico comúnmente es hecho por una escala más grande como 1 en = 40 pies (la escala correspondiente métrica son 1:500). Para planificar objetivos, los rasgos geológicos (contornos) son trazados de nuevo en los más pequeños mapas de escala.

El objetivo de la hoja de un área general es mostrar muchas características pertinentes:- La geología (grado de yacimientos, zonas mineralizadas),- rutas de transporte (carreteras, ferrocarriles, vías de agua),- La propiedad y el control de la propiedad,- distancias a los puntos de mercado, procesamiento o transferencia de carga (tipos aplicables),Acceso -disponible,- ubicación de las líneas de transmisión para la fuente de alimentación (capacidad y construcción distanciasrequerido para conexiones),- Ubicación de ambas áreas de abastecimiento de agua / reservorios potenciales presentes y futuras,es decir, áreas adecuadas para relaves, suspensión y eliminación de desperdicios en relación con la minería y el procesamiento.

El mapa general de minas es un mapa de escala "medio". Cubre una región particular en el mapa de la zona en general. Debido a que la escala es más grande, con mayor detalle puede ser examinado. La figura 3.9 es un ejemplo de un mapa general de minas. Los tipos de cosas que pueden ser mostrados en un mapinclude tales:- Ubicación de la planta de procesamiento,- estructuras de minas,- líneas eléctricas,- suministro de agua,

- caminos de acceso,- líneas de ferrocarril,- líneas transportadoras,- tuberías,- Ubicación del yacimiento,- Ubicación de unos pozos de perforación,- ubicaciones de vaciado / balsa de residuos,- La propiedad y el control de la propiedad,- Propuesta de calendario de desarrollo minero.

La selección del mapa "norte" dirección no es universal. Algunas minas seleccionar norte geográfico como su norte. Otros utilizan el norte magnético. Una gran mina supuestamente seleccionada mina norte con respecto a la dirección que el gerente de la mina daba a la mina desde la ventana de su oficina. Para los depósitos alargados, tales como se muestran en la figura 3.12, el depósito se presta a secciones primarias ejecutan N-S.

Los agujeros de perforación de exploración y desarrollo de diamante son generalmente dispuestos en un patrón más o menos regular. Cuando la evaluación yacimiento se va a hacer uso de secciones, es conveniente, aunque no imprescindible, si las rejillas de perforación y de la mina están alineados. Cuando se utilizan modelos de bloques para representar los cuerpos minerales, esto no es tan importante

La Tabla 3.1 contiene algunas directrices para la preparación de los mapas de minas. El ancho de línea para las fronteras y los sistemas deben ser cuidadosamente seleccionados para que puedan ser vistos fácilmente de coordenadas, pero no interfieren con el principal propósito del mapa -el de la presentación de la información gráfica. Los sistemas modernos de redacción de CAD (diseño asistido por ordenador) se han simplificado en gran medida el consumo de este trabajo previamente, muy tedioso y tiempo. Es muy importante que la revisión / versiones de los diferentes mapas mantenerse. Las coordenadas mapas están etiquetados como 1600N, 1400e, etc. Estos se muestran en la Figura 3.14. Las secciones verticales se hacen en base a estos mapas del plan. Como se ve en la Figura 3.14, hay dos maneras de construir las secciones ejecutan N-S.

La información geológica

Las operaciones mineras en cualquier depósito de minerales dada se pueden dividir en cuatro etapas. Prospección (Etapa 1), es el acto de la búsqueda de minerales valiosos. Con el descubrimiento de tales minerales, la propiedad se convierte en una perspectiva mineral. La propiedad se explora a continuación para obtener alguna información inicial sobre el tamaño, forma, posición, características y valor del depósito. Si esta etapa de exploración (Etapa 2) tiene éxito, entonces la decisión de proceder a la etapa 3 (desarrollo) podrá ser efectuada. Detallado (Waterman y Hazen, 1968) información geológica deben ser recogidos y puestos a disposición a principios de esta etapa para facilitar la planificación y diseño. Los siguientes puntos deben ser incluidos:1. La geología de la zona mineralizada;2. tamaño y la forma del depósito físico;

3. Los datos cuantitativos sobre el grado y toneladas de material dentro de los límites de corte pertinentes;4. Características mineralógicas y metalúrgicas del mineral;5. Las características físicas del mineral y estéril; y6. Los datos sobre las condiciones del suelo, aguas subterráneas y otros factores que afectan al diseño y operación de la mina.Etapa 4 es la minería real del depósito.

Aquí, la atención se centrará en la perforación de diamante que produce un núcleo para el registro y ensayo. Los dos tipos básicos de perforación de base de diamante son: (a) convencional y (b) de telefonía fija. En la perforación convencional del núcleo es retenido por un resorte núcleo o levantador de núcleo en la vasija del núcleo que se encuentra justo detrás de la broca. Cuando el cuerpo cilíndrico de núcleo está llena o después de la perforación de una cierta longitud, toda la sarta de perforación se debe quitar con el fin de extraer el núcleo.

composición

el núcleo de diamante se ha extraído que se registra por el geólogo y muestras representativas son enviados para el ensayo. Tras la recepción, los ensayos se añaden a la otra información recolectada. Estos valores de ensayo individuales pueden representar longitudes básicas de unas pocas pulgadas hasta varios pies. La composición es una técnica mediante la cual se combinan estos datos de ensayo para formar la media ponderada o grados compuestos representativos de intervalos más largo que su propio.

Este valor sería entonces introduce en la caja sobre la mesa. En este caso g se llama el compuesto mineral de la zona. Aunque la composición es por lo general una longitud media ponderada, si la densidad es extremadamente variable, el factor de ponderación utilizado es la longitud por la densidad (o la gravedad

elevaciones son seleccionados. Esta composición de banca es el método más utilizado para el modelado de recursos en la minería a cielo abierto en la actualidad. un banco se muestra por las líneas de trazos horizontales. En este caso particular, la parte superior del banco se encuentra en "residuos". El grado de banco compuesto es

Composición con intervalos fijos y elevaciones hace que sea muy fácil de presentar y analizar los resultados para un depósito que contiene una serie de pozos de perforación. Algunas de las razones y los beneficios de la composición incluyen:

1. Las muestras de ensayo longitud irregulares deben ser compuestas para proporcionar datos representativos para su análisis.

2. Composición incorpora dilución como el de la minería bancos de altura constante en una mina a cielo abierto.

3. Composición reduce la variación errática debido a valores muy altos o muy bajos de ensayo.

4. Por la composición, el número de datos, y por lo tanto los tiempos de cálculo requeridos, se reducen.

La información geológica

Para ilustrar los principios presentados, tenga en cuenta el registro de perforación simplificado (Davey, 1979) givenin Table3.8. Se ha decidido que 40 pies bancos altos y se utilizará una elevación de referencia 5200 pies. Esto significa que las elevaciones de la cresta de banco serían a 5200 pies, pies 5160, 5120 pies, etc. La parte superior 38 FTOF orificio C-22 estaría en el banco 1. Los próximos 40 pies estaría en el banco 2 y el orificio

Terminaría en el banco 3. Usando el procedimiento descrito anteriormente, el grado de material compuesto en esta ubicación agujero para el banco 2 se determina como:

La mitad de la elevación de la bancada 2 es 5140.0 ft. Composites de las partes restantes de la perforación que está por encima y por debajo de este banco se pueden encontrar en la misma manera. Los resultados se dan a continuación.

. Si el material se ejecuta 0,3% y superior se entiende que es el mineral, el mineral de la zona en este agujero se extiende desde la superficie hasta una profundidad de 65 pies El compuesto mineral de la zona sería:

En este caso cuando las longitudes son todos iguales, la nota media es la media simple deLos grados.

FACTORES DE TONELAJE

a menudo se hizo debido a la elevación y limitaciones en libros de equipo de carga y transporte utilizado. La conversión del volumen V de peso W y viceversa se realiza en el sistema de unidades de Inglés con la ayuda de un TF factor de arqueo (volumen / peso):

V = W x TF

donde TF es el factor de tonelaje (volumen / peso), V es el volumen, y W es el peso. La determinación de un factor (s) representante es bastante importante para las operaciones mineras. En el sistema de Inglés matriz de medición, la unidad básica para describir el peso de los materiales es el peso de un pie cúbico de agua. La densidad Wd del agua es

y su SG gravedad específica es 1. Del material extraído tiene una gravedad específica de 2,5, su densidad peso es

El TF factor de tonelaje para el material (suponiendo que la tonelada corta (ST) se aplica) es

MÉTODO DE VERTICAL SECTIONSINFORMATION

El método tradicional para la estimación de las reservas de mineral ha sido a través del uso de secciones. El método tiene una serie de ventajas, la principal es que se puede hacer con la mano. Otras ventajas son que puede ser fácilmente representado, comprendido y comprobado. Se supondrá que el método se realiza a mano. Sin embargo, están disponibles para permitir la entrada diseñador / flexibilidad al hacer los cálculos por la máquina una serie de técnicas informáticas. Algunos programas informáticos se han diseñado para reproducir la lógica esencialmente interpretación actualmente realizado por ingenieros y geólogos con la mano.Construcción de una sección transversal:Una sección E-W (640 N) tomada a través de un depósito de hierro se muestra en la Figura 3.22. El objetivo es comenzar con los datos de agujero de perforación y proceder a través de la determinación de las áreas de los diferentes materiales que se incluirían en la boca final. Los símbolos que se han utilizado para denotar las capas son:SU = superficie (sobrecarga) el material (suelo, hasta los glaciares, etc.) que se pueden quitar sin perforación y voladura.

DT = descompone taconite.OP = mineral y pintura roca.

OT = mineral y taconite.SWT = arena mineral de lavado y taconite. Cálculo del tonelaje y ley promedio de un pozoEste ejemplo simplificado también se ha tomado de la práctica minera de hierro. Se ilustrarán los siguientes conceptos:1. finalización lateral por secciones.2. Desarrollo de un esquema de pits incluyendo fines de pozo.3. Determinación de toneladas y calificación promedio para una sección.4. Determinación de toneladas y calificación promedio para el pozo.Aunque la mayor parte de la discusión girará en torno a la sección 1 + 00, el mismo enfoque podría ser utilizado en todas las secciones.finalización SideComo se describe en el ejemplo anterior, la sección 1 + 00 (Fig. 3.30) se ha extendido de 50 pies más allá de las posiciones de los agujeros de perforación más externos. En el lado izquierdo de la sección, el mineral aparece pellizcar a cabo dentro de esta zona. La pendiente hoyo de 27 ° se ha señalado a pasar a través de la mitad de la altura de esta extensión. La anchura asociada con el agujero 6 sería 50 pies más la mitad de la distancia entre los orificios 6 y 1. En el lado derecho, el mineral es bastante grueso (25 pies) y aparecería para continuar. La pendiente se ha dibujado en un punto medido 50 ftalong el fondo del foso. El ancho de mineral asociado con orificio 5 se convierte en 75 pies.

Cálculo del tonelaje y ley promedio de un pozo

ÁLCULO de tonelaje y ley promedio de un pozo

contorno pits final

La superficie se supone que es plana y en 0 de elevación. Se utilizará una altura de banco de 25. A través de un examen de todas las secciones, se ve que la interfaz de sobrecargar-rock se encuentra a una elevación media de alrededor de 100 pies. En la vista en planta mostrada en la figura 3.31, la superficie (x) y 100 pies intercepta (o) lee de la 6 secciones han sido marcados.