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镍钴分离 2024-09-30 20:25:26

丽江废旧物品回收公司(丽江金属资源回收)

一、丽江丽江矿物型稀土及稀有金属砂矿床

稀土元素和其他元素结晶生成独立矿物,废旧如独居石、物品磷钇矿、回收回收褐钇钶矿、公司锆石等矿物,金属这些矿物成为岩石的资源组成成分,一般难得和其他矿物分离,丽江丽江不值得利用;但岩石经受风化,废旧这些矿物解离出来后形成矿床,物品称矿物型稀土矿床,回收回收其分布与风化壳离子吸附稀土矿床有些相同,公司所不同者为矿物型稀土矿物还可经河流搬运,金属形成冲洪积型砂矿层,资源分布于现代河床河漫滩或古河床阶地中。丽江丽江富含铌、钽、铪等稀有金属元素的矿物,铌钽铁矿、含铪锆石等富集形成砂矿床,称稀有金属砂矿床,与前者矿物型稀土共生,故本节对它们的风化壳砂矿床一并论述。

一、资源概况

广西矿物型稀土矿,属风化壳型砂矿产地14处。其中,大型矿床(姑婆山、五二○)2处,中型矿床(花山、石玉)2处,小型矿床6处,其余为矿点。

1)桂东北地区花岗岩风化壳型砂矿床,有贺县姑婆山、里松、桂岭褐钇钶矿;钟山县花山独居石砂矿床等。

2)桂东南地区风化壳型砂矿有北流市五二○含铪锆石、北流石玉磷钇砂矿,陆川县沙坡乡白马磷钇矿。

二、已知矿床的矿源体

1.贺县姑婆山褐钇钶矿矿源体

姑婆山褐钇钶矿床的矿源体,为燕山早期第三次侵入的姑婆山复式花岗岩体,岩体形成时代同位年龄锆石U-Pb法为141Ma,黑云母Rb-Sr法153Ma 212Ma,大约相当早-中侏罗世。广西境内出露面积678km2,北部延入湖南境内,岩体侵入寒武系、泥盆系及石炭系中,西南外接触带有矽卡岩化、大理岩,东北具角岩化。接触带蚀变宽度0.5 2km。

姑婆山花岗岩体是一个复式岩体,由三次先后侵入而成,第一次侵入为中粒斑状和中粗粒(多)斑状黑云母二长花岗岩;第二次岩体侵入第一次,两者为侵入接触关系,为粗粒和粗粒斑状黑云母二长花岗岩;第三次为小岩株、岩墙、岩脉(广西区调队称补充侵入体)。各次侵入体的岩石矿物成分及百分含量如表7-12。

表7-12姑婆山岩体各次侵入体岩性特征表

从表7-13可以看出,含稀有、稀土矿物有规律富集在不同期次侵入期岩石中,以第二次侵入的岩体中褐钇钶矿最富,故风化壳砂矿床多富集于该岩带(相)的风化壳中,即富集于矿区和部分等岩相带中(见图7-1)。从岩石化学成分特征表7-12看,姑婆山岩体第二次侵入岩石化学成分均为硅酸过饱和强碱性、过碱性的花岗岩≥1时,褐钇钶矿富集,岩体风化壳中更富集而形成风化壳型砂矿床。

表7-13姑婆山岩体各次侵入体岩性特征表

基岩REO 0.038%0.050%,平均0.043%,略高于广西其他地区花岗岩。

2.北流市五二○含铪锆石矿矿源体

北流市隆盛含铪锆石的成矿母岩为浅色隐条痕混合岩及浅色混合花岗岩组合,根据广西区调队采锆石U-Pb法测得年龄值为367Ma 440Ma,为加里东期。

浅色混合岩呈灰白,浅灰色隐条痕状主要由斜长石、微斜长石、石英等组成,基体与脉体肉眼无法分开,表现在呈细粒变晶结构,长英矿物聚集分布,钾长石、白云母、蠕石英钠长石交代现象普遍,局部尚保留层状构造,空间上与北流市隆盛地区寒武系第三组浅粒岩分布位置一致,常与混合质浅粒岩互相递变包裹。副矿物有石榴子石、矽线石、角闪石半自形结构。矿物主要由石英、矽线石、微斜长石等组成,变质矿物有石榴子石、矽线石,副矿物有独居石、含铪锆石、普通锆石、磷钇矿、磁铁矿、金红石、电气石等。

成矿有关的母岩岩性特征对比如表7-14。主要含矿特征:

1)随着混合岩化作用加强,独居石、含铪锆石、锆英石、磷钇矿等有重结晶富集趋势,隐条痕状混合岩含铪锆石为低量,普通锆石3.82g/t,独居石为低量;混合花岗岩中含铪锆石为高量,普通锆英石4.31g/t同时出现伴生辉铋矿、辉钼矿、泡铋矿等。

表7-14广西风化壳离子吸附型稀土矿成矿预测区特征表

2)含铪锆石仅分布隐条痕状混合岩和混合花岗岩中。矿区外围上礼垌混合花岗岩中尚含铬铁矿(0.1g/t)。

3)稀有、稀土元素Y,La,Yb,Nb在浅色隐条痕状混合岩中丰度较高,同时在钠化作用下,含稀土及稀有矿物含量增高。

浅色隐痕状混合岩岩石化学成分(%):SiO2 75.82,TiO2 0.1,Al2O3 12.81,Fe2O3 2.08,FeO 1.64,MnO 0.02,MgO 0.52,CaO 1.05,Na2O 4.47,K2O 2.52。

浅色混合花岗岩岩石化学成分(%):SiO2 74.32,Al2O3 13.92,Fe2O3 0.42,FeO 1.19,MnO 0.01,MgO 0.31,CaO 0.57,Na2O 3.52,K2O 4.80。

基岩稀土∑REO 0.0139%0.771%。

3.花山独居石矿床矿源体

花山独居石矿矿源体为燕山早期第三次侵入花岗岩,即离子吸附稀土矿床产出的岩体。

成矿母岩为黑云母二长花岗岩,岩体划分三个相带:内部相为粗粒、粗粒斑状黑云母,过渡相为中粒、中粒斑状黑云母花岗岩,边缘相为细粒、细粒斑状黑云母花岗岩。主要造岩矿物成分与姑婆山花岗岩体相似,不同在于石英含量内部相20%50%—过渡相23%35%—边缘相30%。副矿物有磁铁矿、钛铁矿、锆英石、独居石、磷钇矿、石榴子石、锡石、黑钨矿、白钨矿、方铅矿、榍石、褐帘石、褐钇铌矿(微量)、钽铌铁矿(微量)、黄金等。

岩石化学成分(%):SiO2 72,TiO2 0.34,Al2O3 13.31,Fe2O3 0.85,FeO 2.43,MnO 0.05,MgO 0.33,CaO 1.47,Na2O 3.33,K2O 4.8,H2O+0.48。

三、矿床简介

1.贺州市七二五褐钇钶矿床

(1)矿床位置及规模

矿床在贺州市里松乡东,即萌渚岭之姑婆山东侧。地理坐标:东经111°32′~111°50′;北纬24°30′~24°44′。为花岗岩风化壳型褐钇钶矿[(Y,Er)(Nb,Ta)],伴生独居石、磷钇矿矿床,附近里松乡桂岭乡一带尚有河流冲积型砂矿床。姑婆山探明褐钇钶矿及伴生独居石均达到大型规模。

(2)矿床地质特征

详见图7-7。成矿母岩为燕山早期第三次侵入体,侵入早期的姑婆山花岗岩,第二亚次粗粒、粗粒斑状黑云母二长花岗岩。

图7-7贺州市姑婆山褐钇钶矿床示意图

保存于三级剥蚀面上的风化壳为花岗岩经风化作用后的花岗岩顶部的风化带,多保存于Ⅰ、Ⅱ级古老夷平面之上。由上而下,垂直剖面可划分为全风化带、半风化带、微风化带,三带总厚30~50m。而保存于一、二级剥蚀面上的新风化壳厚3~7m。

风化壳型褐钇钶矿砂矿床分布于第二亚次花岗岩风化壳中,即姑婆山岩体北部及东北部,富矿带与第二亚次侵入花岗岩分布基本一致,含矿面积49.7km2。共圈定了273个矿体,其中0.55~1km2有18个,最大的石人洞矿体面积为1290.8万m2。最主要10个矿体(表7-15),单个矿体面积24.3~1290.8万m2,平均单个矿体厚度1.39~6.23m,平均褐钇钶矿品位20~50.31g/m3;平均独居石品位4~46 g/m3,平均锆英石品位52~149g/m3;埋深0.03~0.81m。风化壳具垂直分带现象,褐钇钶矿含量与风化程度成正比;残坡积层中最富,铌钽元素明显变化,稀土品位有淋失,而富集下部风化壳及半风化壳中。而独居石、磷钇矿、锆英石化学性质稳定,无明显富集或贫化现象。

表7-15姑婆山岩体各次侵入体岩性特征表

褐钇钶矿[(Y,Er)(Nb,Ta)O4]单矿物化学分析结果(%):Y2O5 30.73~38.31,Nb2O5 37.73~47.04,Ta2O5 0.99~3.21,U3O 83.87~7.77,ThO2 0.52~3.1,[Ce]2O31.1~8.13,Al2O3 0.55~2.51,Fe2O3 0.59~3.42,其他MgO,CaO,MnO均低于0.8%。但富矿带的褐钇钶矿呈暗色,晶体粗大,贫矿带则呈浅白色,晶体细长。

姑婆山花岗岩风化壳各矿段查明有含矿面积49.7km2,平均厚度2.84~6.08m,埋深0.04~0.24m,平均品位褐钇钶矿69~74 g/m3、独居石11~18 g/m3、锆英石139~181g/m3、钛铁矿103~116g/m3。探明为大型矿床。

2.北流市隆盛五二○砂矿床

(1)位置及规模

矿区位于北流市南东23km,隆盛圩西侧。矿区地理坐标:东经110°25′00″~110°25′00″;北纬22°30′00″~22°33′00″。矿床范围东起隆盛至广麻,西自大塘底至大坑村,东西长2~6km,南北长18km。矿区面积46km2。以风化壳型砂矿为主,含铪锆石矿床为大型规模。

(2)矿床地质

该矿床的成矿母岩为浅色混合岩。地貌属低山丘陵,矿区均位于200m标高以下,岩体顶部风化壳发育,一般厚18~40m,局部可达60m。共有11个矿体,各个矿体厚度6.25~21.49m,含铪锆石品位200~500g/m3,单工程最高达702.96g/m3,伴生普通锆英石70.34g/m3,独居石55.45g/m3,矿区北部H2、H4两个矿体含铪锆石品位最富,平均品位分别为414.33g/m3和413.37g/m3,而南部H7号矿体平均品位偏低,仅346.02g/m3。伴生磷钇矿一般矿体平均品位30~184.2g/m3,个别可达687.08g/m3,较大的Y3号矿体品位较富达184.42g/m3。

含铪锆石的化学成分(%):Hf 2、Zr>10,Y 1、SiO2>10,Al 0.2、V 0.233,La 0.01,Sn 0.04,Pb 0.01,Fe 0.566,Ti 0.05,Mn 0.001,Yb 0.6333,Cu 0.001,Mg 0.02,Ga 0.2,Cr 0.0133,Co 0.0266,Be 0.0003。

矿床经广西第六地质队详查,已探明含铪锆石矿物储量达大型矿床。同时探明伴生磷钇矿、独居石、普通锆英石等可综合利用。

3.石玉磷钇矿、独居石砂矿床(稀土矿物)

(1)位置及规模

该矿床位于北流市六麻乡石玉村一带,地理坐标:东经110°26′00″~110°29′30″;北纬22°22′20″~22°27′30″。矿区内有六麻河流入北流江后汇入容江西江;丽江流经陆川米场、白马、马坡,汇入南流后注入北部湾;九洲江流经陆川和平、县城、大桥、良田、文地后,由湛江入海。砂矿主要赋存于花岗岩风化壳和各条河流的阶地及河床中。属中型规模。

(2)矿床地质特征

矿区出露元古宙云开大山片麻状花岗岩,加里东期片麻状花岗岩、混合花岗岩和燕山期陆川花岗岩,燕山晚期为安山岩、凝灰岩等,矿物来源于以上花岗岩类及火山岩中副矿物,有磷钇矿、独居石、锆英石、钛铁矿、磁铁矿、褐钇矿、复稀金矿(中科院1961年发现),电气石、绿帘石等,风化后形成风化壳型砂矿及冲积型砂矿。现将石玉一带各类花岗岩出露地表风化壳中副矿物含量统计如表7-16,表中以二云母花岗岩、白云母花岗岩含矿性较好。

母岩受到热液蚀变,出现石英—电气石脉及伟晶岩脉穿插的地段,磷钇矿品位均大于50g/t,矿层厚度受地形地貌控制,一般山顶薄,缓坡丘陵较厚。

该矿床包括风化壳型和冲积型砂矿两类。

1)风化壳型砂矿:包括石玉、新平石碗等矿段;石玉矿段含矿面积5.8km2,矿层(风化壳)厚平均12.7m,矿体呈层状,随山坡地形起伏、连续、稳定,南北略变薄,平均品位:磷钇矿80.9g/m3、独居石136g/m3、锆英石101g/m3。

表7-16石玉矿区各类花岗岩风化壳含矿性统计表

新平矿段含矿面积3.5km2,平均厚9.5m,矿体呈层状、似层状,东部为低山,西部为丘陵,矿体厚度由东到西变薄,品位有由东到西变富。平均品位:磷钇矿51g/m3、独居石98g/m3、锆英石86g/m3。

石碗矿段含矿面积4.9和1.9km2,厚3.1~16.7m,平均11.4m。处于低山丘陵之上,东北高,厚度小,西北低,厚度大,但品位略低。平均品位磷钇矿34g/m3、独居石95g/m3、锆英石92g/m3。

2)冲积型砂矿:矿体沿六麻河、丽江、九洲江河谷及阶地分布,矿体形态愈靠下游愈稳定,品位纵向变化总趋势上游富下游贫,矿体厚度近河床大,向两侧尖灭。可划分为端寨、牛皮滩、六麻、良村等10多个矿段,长1500~4000m,宽150~700m,厚4.5~6.2m,平均品位:磷钇矿65.7~88.8g/m3,独居石205~263g/m3、锆英石250~289g/m3。六麻河等水系冲积型砂矿资源量均为中、小型规模,但大多风化壳型矿床和冲积型砂矿床共生。

4.成矿模式

(1)矿床的形成

矿物型稀土矿床的形成过程,是富含稀土的花岗岩、混合岩、混合花岗岩等矿源体,在外营力地质作用下,产生机械风化、化学风化作用,富含稀土的副矿物、稀有金属矿物等可以和岩石中的其他矿物离解出来,形成可用的风化壳矿床。如果风化壳再经剥蚀、流水搬运迁移,可形成冲积型砂矿床。

(2)成矿模式

和离子吸附型稀土矿床相似。

四、成矿预测

1.风化壳矿物型稀土、稀有金属矿床矿源体

风化壳矿物型稀土及稀有金属矿床的矿源体与离子吸附型矿床的矿源体几乎一致,唯有含铪锆石砂矿床的形成与混合岩组合更为密切。故本节不再赘述。

2.成矿区划分

参照第一节划分,不再赘述。

3.成矿预测

根据风化壳离子吸附型稀土矿成矿特点、找矿信息,结合广西对这类矿床的工作程度,确定找矿潜力,将预测区划分为A,B二类两个预测区:

A类预测区:成矿地质条件好,找矿信息多,找矿标志明显,地形地貌有利,已发现有矿床(点)且有扩大找矿潜力,可作为进一步普查、详查的区域。

B类预测区:成矿地质条件好,找矿信息较多,有一定找矿标志。地形地貌有利,可作为普查和资源调查的选区。

A类:云开大山预测区(与图版Ⅵ中离子吸附稀土的A3,B1预测区相连的区域)

地质构造上位于云开隆起西侧,成矿母岩以加里东期浅色混合岩、均质混合岩及混合花岗岩为主,其次是燕山期二长花岗岩,基岩稀土丰度稍高,普通风化壳中含有稀土及稀有元素的副矿物,如独居石、磷钇矿、含铪锆石、普通锆石钍矿等。河流重砂异常高达一、三级,且已发现大型风化壳型含铪锆石砂矿床1处,中小型独居石磷钇矿砂矿床2处,矿点多处。该区除了有岩体顶部风化壳型砂矿床外,在附近常常伴生有河流冲积型砂矿床。属低山丘陵地形,沟谷发育,对寻找矿物型砂矿有一定潜力。

B类:花山—姑婆山预测区(与图版Ⅵ中离子吸附稀土的A1预测区相同)

地质构造上位于桂东北凹陷区内,包括花山—姑婆山一带,与A1离子型稀土矿预测区一致。成矿地质条件好,成矿信息多,该区已发现花山独居石砂矿床(大),和里松姑婆山褐钇钶矿砂矿床(中)2处,小型铌钽铁矿砂矿及褐钇钶矿砂矿各1处,矿点6处。该区河流重砂异常二、三级,以独居石、磷钇矿、锆石、褐钇钶矿、铌钽矿等为主。地形地貌属中-低山及丘陵,风化壳发育,有利于寻找矿物型稀土及稀有金属砂矿床。

鉴于桂东南地区中生代中酸性岩风化壳钛铁砂矿床的地质勘查及矿山开采进行的早,其中共生或伴生的离子吸附型稀土矿床发现的晚,矿山开采以来一直只回收钛铁矿,共生或伴生有稀土的那些矿床,稀土就白白丢了。说不定丢了的稀土的经济价值还大于钛铁砂矿,十分可惜。故建议如下:

1)新开展地质勘查工作的钛铁矿床,对其中是否有离子吸附型稀土要进行综合评价。

2)已经作过地质勘查的矿床,开采前应补作离子吸附型稀土的评价工作。有稀土共生或伴生的矿床,开采应综合回收利用。

3)已经在开采的矿床,要对矿床内是否共生或伴生离子吸附型稀土进行检查;有稀土共生或伴生的那些矿床,对稀土要加以回收,不得任其流失不管;并以特殊情况向有关部门申请稀土销售指标,使回收的稀土能销售出去。

二、煤矿详细资料大全

是人类在富含煤炭的矿区开采煤炭资源的区域,一般分为井工煤矿和露天煤矿。当煤层离地表远时,一般选择向地下开掘巷道采掘煤炭,此为井工煤矿。当煤层距地表的距离很近时,一般选择直接剥离地表土层挖掘煤炭,此为露天煤矿。我国绝大部分煤矿属于井工煤矿。煤矿范围包括地上地下以及相关设施的很大区域。煤矿是人类在开掘富含有煤炭的地质层时所挖掘的合理空间,通常包括巷道、井硐和采掘面等等。煤是最主要的固体燃料,是可燃性有机岩的一种。它是由一定地质年代生长的繁茂植物,在适宜的地质环境中,逐渐堆积成厚层,并埋没在水底或泥沙中,经过漫长地质年代的天然煤化作用而形成的。在世界上各地质时期中,以石炭纪、二叠纪、侏罗纪和第三纪的地层中产煤最多,是重要的成煤时代。煤的含碳量一般为46~97%,呈褐色至黑色,具有暗淡至金属光泽。根据煤化程度的不同,煤可分为泥炭、褐煤、烟煤和无烟煤四类。

2018年,山西化解煤炭过剩产能关闭退出煤矿36座,退出产能2330万吨/年。

基本介绍中文名:煤矿外文名:coal煤矿的分类:褐煤、烟煤、无烟煤、半无烟煤元素组成:碳、氢、氧、氮、硫和磷等主要用途:冶金、化学工业开采历史,煤矿综述,煤矿类型,露天开采,地下开采,煤炭生产,采煤方法,壁式采煤,柱式采煤,保水采煤,其他采法,六大系统,煤矿事故,顶板事故,气体粉尘,气体喷出,坑内火灾,水灾,健康影响,环境影响,地面水下跌,错动下沉,水污染,占地及污染,植被破坏,二次扬尘,煤矿分布,开采历史早在新石器时代,人类便有使用煤的记录。煤炭的主要用途是作为燃料。美国最早的商业煤矿位于维吉尼亚州的 Midlothian,1748年开始开采。煤炭成为18世纪工业革命中的主要能量来源,蒸汽火车、蒸汽船等开始成为工业国家中的主要交通运输工具。同时炼钢业也需要大量的煤矿。城市的照明、暖气和烹调等也需要使用煤气。英国在18世纪末发明了许多地下采煤的科技,从此采煤进入了大规模商业开采的时代。挖煤的机器约在1880年代左右发明;在那之前,采矿需要以人工用铲子或十字镐挖掘。到了1912年,蒸汽挖土机科技方面的进步使得露天开采变得可能。轨道上的搬运机车,1920年煤炭在18世纪至1950年代是西方国家的主要工业和运输能量来源。另一方面,石油的开采技术在20世纪初得到很大的发展,在美国、中东和印尼发现了大规模油田。石油作为燃料的优点多于煤炭。石油及其附属品在1950年代以后开始成为主要的燃料,很快的蒸汽机被内燃机所取代。至20世纪末,煤炭在家庭、工业和运输上很大的一部分被石油、天然气、核能或可再生能源等所取代。自1890年开始,采煤也开始成为政治和社会上的争议来源。使用童工、剥削矿工、恶劣的工作环境等使得工会开始形成,社会主义思想开始兴起。另外,机器的大量使用也造成许多矿工失业,造成许多社会问题。环境标准的限制、西部大规模露天矿场的开采等,使得美国的地下采煤业在1970年代后急剧衰退。1914年最盛期时,美国有18万名无烟煤矿工,到1970年只剩6千名。沥青的工作从1923年70.5万人的巅峰,下降到1970年的14万人及2003年的7万人。矿工联合会(UMW)的活跃会员也由1980年的16万人减少到2005年的1.6万人。1973年与1979年的两次石油危机使得各国***开始寻找替代能源。在开发核能、风力、太阳能等新能源的同时,煤炭的重要性也再度受到重视。 1968年美国西维吉尼亚州的Farmington矿难不过,自1970年代开始,环保意识抬头,人们开始注意包括景观破坏、空气污染与其他燃烧煤炭所可能产生的问题等。和其他化石燃料比较,燃烧煤炭比石油或天然气产生更多的二氧化碳、二氧化硫及氧化亚氮等温室气体,并可能是造成全球暖化及酸雨等问题的主要原因之一。煤炭仍是重要的能源,因为其经济的价格和丰富的储藏量,特别是用于发电。煤炭在中国是最重要的能源,2005年中国约有80%的能源来自于燃煤。2007年中国首度成为了煤炭进口国。根据有关部门统计,截至2015年底,全国煤矿总规模为57亿吨。在57亿吨的产能规模中,正常生产及改造的煤矿39亿吨,停产煤矿3.08亿吨,新建改扩建煤矿14.96亿吨,其中约8亿吨属于未经核准的违规项目。 2018年12月,山西省钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展领导小组综合办公室发布公告,2018年山西化解煤炭过剩产能关闭退出煤矿36座,退出产能2330万吨/年。 2019年3月,中国煤炭工业协会发布《2018煤炭行业发展年度报告》。据了解,2018年底,全国煤矿数量减少到5800处左右,平均产能提高到92万吨/年左右。其中,年产120万吨及以上的大型煤矿1200余处,产量比重提高到80%以上。煤矿综述煤矿是人类在开掘富含有煤炭的地质层时所挖掘的合理空间,通常包括巷道、井硐和采掘面等等。煤是最主要的固体燃料,是可燃性有机岩的一种。它是由一定地质年代生长的繁茂植物,在适宜的地质环境中,逐渐堆积成厚层,并埋没在水底或泥沙中,经过漫长地质年代的天然煤化作用而形成的。在世界上各地质时期中,以石炭纪、二叠纪、侏罗纪和第三纪的地层中产煤最多,是重要的成煤时代。煤的含碳量一般为46~97%,呈褐色至黑色,具有暗淡至金属光泽。根据煤化程度的不同,煤可分为泥炭、褐煤、烟煤和无烟煤四类。美国怀俄明州的露天开采煤矿在中国煤炭开采必须依法开采,证照齐全有效。贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。煤矿类型露天开采当煤层接近地表时,使用露天开采的方式较为经济。煤层上方的土称为表土。在尚未开发的表土带中埋设炸药,接着使用挖泥机、挖土机、卡车等设备移除表土。这些表土则被填入之前已开采的矿坑中。表土移除后,煤层将会暴露出来;这时将煤块钻碎或炸碎,使用卡车将煤炭运往选煤厂做进一步处理。露天开采的方式可比地下开采的方式获得较大比率的煤矿,因为较多的矿区被利用。露天开采煤矿可以覆盖数平方公里的面积。世界约40%的煤矿生产使用露天开采方式。露天开采地下开采大部分煤层均远离地表,因此无法使用露天开采的方式。地下开采占世界煤矿生产的60%。在矿坑,通常使用房柱法在煤层中推进,梁柱用来支持矿坑。共有四种主要的地下开采法:地下开采长壁开采–长约300米以上的采掘面。一台精密的采煤机在煤层巷道中左右移动。松动的煤炭掉入刮板输送机中,并移出工作面。连续开采–利用一台有碳化钨钻头的机器从煤层中刮下煤炭。在“房柱法"系统中操作–在一系列约10米的房间区域中工作。爆破开采–传统的开采方式。使用炸药打碎煤层,将煤块收集放在矿车或运输带中。短壁开采–使用连续开采的机器。类似长壁开采有着可移动的坑顶支撑。煤炭生产煤矿在超过50个国家中商业开采。世界一年(2006年估计)约生产53亿7000万公吨的硬煤。世界上大部分国家都有煤矿储藏。以生产量与消费量比值,已探明的煤矿储藏量估计可再使用147年。综采机采煤方法采煤方法种类很多,世界主要产煤国家使用的采煤方法,总的划分为壁式和柱式两大类。这两种不同类型的采煤方法,无论从采煤系统,还是回采工艺都有很大的区别。根据不同的矿山地质及技术条件,可有不同的采煤系统与采煤工艺相配合,从而构成多种多样的采煤方法。如在不同的地质及技术条件下,可以采用长壁采煤法、柱式采煤法或其他采煤法,而长壁与柱式采煤法在采煤系统与采煤工艺方面差别很大。由此可以认为:采煤方法就是采煤工艺和回采巷道布置两部分组成。壁式采煤壁式采煤法的特点是煤壁较长、工作面的两端巷道分别作为入风和回风、运煤和运料用,采出的煤炭平行于煤壁方向运出工作面,我国多采用壁式采煤法开采煤层。壁式采煤法柱式采煤柱式采煤法的特点是煤壁短呈方柱形,同时开采的工作面数较多,采出的煤炭垂直于工作面方向运出。保水采煤以保水采煤理念绘制了我国第一幅控制生态水位采煤方法规划图,也将成为我国今后指导西北缺水区实现煤炭开采与生态环境协调发展的重要科学依据。其他采法 1、走向长壁采煤法,长壁工作面沿走向推进的采煤方法。 2、倾斜长壁采煤法,长壁工作面沿倾斜推进的采煤方法。 3、倾斜分层采煤法,厚煤层沿倾斜面划分分层的采煤方法。 4、长壁放顶煤采煤法,开采6米以上缓斜后缓斜厚煤层时,先采出煤层底部长壁工作面的煤,随即放采上部顶煤的采煤方法。 5、掩护支架采煤法。在急斜煤层,沿走向布置采煤工作面,用掩护支架将采空区和工作空间隔开,向俯斜推进的采煤方法。 6、伪倾斜柔性掩护支架采煤法。在急斜煤层中,伪倾斜布置采煤工作面,用柔性掩护支架将采空区和工作空间隔开沿走向推进的采煤方法。 7、倒台阶采煤方法。在急斜煤层的阶段或区段内,布置下部超前的台阶形工作面,并沿走向推进的采煤方法。 8、正台阶采煤法。在急斜煤层的阶段或区段内,沿伪斜方向布置成上部超前的台阶形工作面,并沿走向推进的采煤方法。 9、水平分层采煤法。急斜厚煤层沿水平面划分分层的采煤方法。 10、斜切分层采煤法。急斜厚煤层中沿与水平面成25度至30度的斜面划分分层的采煤方法。 11、房柱式采煤法沿巷道每隔一定距离先采煤房直至边界,再后退采出煤房之间煤柱的采煤方法。 12、房式采煤法。沿巷道每隔一定距离开采煤房,在煤房之间保留煤柱以支撑顶板的采煤方法。 13、仓储采煤法。急斜煤层中将落采的煤暂存于已采空间中,待仓房内的煤体采完后,再依次放出存煤的采煤方法。六大系统采煤系统,掘进系统,机电系统,运输系统,通风系统,排水系统,简称“采掘机运通”+排水系统。另外,我国将在全国煤矿建立完善监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络等井下安全避险六大系统煤矿事故顶板事故顶板灾害是煤矿最常见、最容易发生的事故。在煤矿五大灾害(煤尘、水、火、瓦斯、顶板)中,无论是发生次数,还是死亡人数,顶板事故都居煤矿各类事故之首。随着工作面的开采,煤层上面的顶板岩层失去了支撑,原来的压力平衡遭到破坏,煤层顶板在上覆岩层压力的作用下,发生变形、破坏。如果我们支护不及时或支护强度不够,很容易使工作面的顶板岩层发生断裂和冒落,造成人员伤亡和财产及设备的损失,这就是我们所说的冒顶事故。气体粉尘煤层中经常伴随瓦斯(甲烷等)的存在。瓦斯容易引起爆炸事故。因此在封闭的空间工作时,需要经常监测瓦斯浓度。若气体中有一定浓度的粉尘,也有可能因为火星引起爆炸。粉尘体积细小,但表面的相对比例大。若周围空气中有充足的氧,对于燃烧反应便会非常敏感。空气污染被认为和大量燃煤有关气体喷出瓦斯本身对人体无害,但有时伴随着一氧化碳等有毒气体。若大量的瓦斯一次喷出,通常煤气爆炸的可能性也迅速增加。坑内火灾煤矿事故中最坏的情况。与一般的火灾不同,周围有许多可燃物(煤)大量存在。若坑道被热及烟堵住出口,同时发生缺氧的情况,通常会造成重大的伤亡。水灾在水底(海底、湖泊或水库附近)的矿区坍塌时发生的事故,是比坑内火灾更糟糕的情况,几乎没有生还的可能。大量洪水在很快的时间内将坑道吞没,造成全体工作人员死亡。通常生还者无法救援、遗体无法回收,坑道也同样被放弃。在承压水上采煤和小煤窑破坏区复采,也有可能发生突水、透水事故。井下突水和小煤窑透水事故远多于水体下采煤透水事故。煤矿事故频发,主要与瓦斯治理不好有关,气囊式快速密闭是唐山开滦煤矿安全专家刘炽纶的专利技术,对于巷道通风、防止瓦斯爆炸、防止火灾有很大作用。健康影响慢性肺部疾病,如尘肺病曾经在矿工中非常普遍,导致预期寿命减少。在一些采矿国家,尘肺病仍非常普遍;在美国一年约有4,000个黑肺病例(其中约1,500人为前矿工),中国则每年约有10,000个新病例。环境影响采煤对环境造成多种冲击。露天煤矿让土地无法再使用。洗煤厂所产生的酸性矿山排水可能渗入河流中,造成生态污染或人体健康的不良影响。煤炭开采带来的环境污染和生态破坏问题日益突出,主要表现:地面水下跌由于在煤炭开采过程中矿井水大量外排,导致地下水位下降,引起地面水下跌。错动下沉由于煤矿井下水大量外抽,矿井上底承载能力下降,加上大部分小窑煤井在开采过程中,没有采取预留煤柱等预防措施,有的小窑煤井甚至对国有煤矿预留煤柱肆意采挖、破坏,导致地层错动,地表下沉。水污染矿井废水中悬浮物等污染物浓度较高,特别是流经含硫铁矿煤层的矿井水,酸性很大。据南坑镇水仔边一带矿区的矿井废水抽样检测,其悬浮物浓度平均值为280毫克/升,化学耗氧量浓度平均值为530毫克/升,硫酸根离子浓度高达2500毫克/升,最低PH值仅为2.7。这类矿井废水如不经处理就外排,将严重污染地面水体,淤塞河道和农田渠道,造成土壤板结,对农作物影响很大。占地及污染煤矿排出的煤矸石一般都就近堆放。随着堆存量的不断增加,堆场的占地面积也逐年扩大。煤矸石经风化、雨蚀、自燃后,其表面的风化层物质在风力作用下进人大气,严重污染大气环境。植被破坏煤炭开采需要大量木材,按万吨煤炭产量平均消耗坑木150立方米计算。全市仅煤炭开采业一年就需消耗木材约10万立方米,如此大的木材缺口迫使煤矿多渠道收购木材,客观上助长了乱砍滥伐,使育伐比例失调。同时,由于地下水位下降,地表含水层含水量减少,也使植被生长受到影响。二次扬尘煤炭有相当一部分靠汽车运输,撒漏现象非常严重,大量煤炭流失,使街道煤尘飞扬为有效防治煤炭开采过程中产生的环境污染和生态破坏,使煤矿矿区的生态环境逐步步入良性循环的发展轨道,提出以下对策建议:一、加强矿井废水和区域环境综合治理(一)对现有废水治理设施进行改造。对已老化、坏损的废水治理设施、设备进行修复、改造,确保矿井废水长期、稳定达标排放。(二)对部分废弃矿井外排的废水进行治理。部分煤矿虽然停止了采煤,但仍有矿井废水(俗称老窿水)外排。主要是部分煤矿的采煤巷道间接相通,矿井废水全部从标高最低的井口外排,并将原有老巷道岩石断层和风化层中硫铁矿中的铁离子等浸取出来,导致废水中铁离子和硫酸根离子的浓度很高,严重污染水体环境。所以,对部分废弃矿井外排的废水必须进行治理,修建沉淀池,井投加石灰等药剂,经中和、反应、沉淀处理后,再达标外排。(三)对部分环境污染和生态破坏严重的区域进行综合治理。一是对淤塞的河道进行清淤疏浚、护岸;二是做好水保工程,一般应在矿区地面径流汇入点建设污水沉淀处理池等。二、搞好煤矸石的综合利用我市综合利用煤矸石的主要途径是发电和制砖,年利用量约65万吨,但与堆存量相比,可以说利用量很小,且利用途径单一。必须努力探索综合利用煤矸石的新途径,以尽可能短的时限内“消灭”煤矸石山。可采取的措施是:(一)提高煤矸石发电的综合利用量;(二)利用煤矸石代替粘土制砖;(三)利用煤矸石回填处置:1、煤矸石回填采矿区;2、煤矸石做工程填筑材料。三、做好矿区植被恢复和矸石堆场的覆土植被工作(一)实施封山育林,采取植草、人工造林和疏林补方式,提高地表涵养水源、保持水土的能力。(二)对短期内暂无法消化的煤矸石,制定切实可行被保护规划、方案和措施。宜林则林,宜草则草,努好煤矸石堆场的覆土植被保护工作。美国宾夕法尼亚州的森特勒利亚(Centralia)的地下矿坑火灾自1962年以来持续焚烧超过40年,造成地下水蒸发,地层下陷。由于矿脉延伸了整个城镇,使得地面经常出现裂缝冒出火苗。当地人口亦从极盛时期的2000人减少到2007年的9人。综上所述,自然资源的开发利用是社会经济发展的物质基础。煤炭资源是一种有限的、非再生的自然矿产资源,随开采利用而逐渐减少,直至耗竭殆尽,从长远看是不能持续利用的。不可再生的矿产资源的开发利用可持续发展观应该是既要注重资源利用率你,达到资源最佳化配置,不能以造成资源的大量破坏为代价来实现矿产资源的开发;又要注重资源开发利用过程中的经济效益、社会效益及生态环境效益,处理好房前发展与未来发展的关系,走资源开发、环境协调、持续发展的道路。煤矿分布山西省:大同、阳泉、太原、吕梁、长治、晋城、忻州、朔州、临汾黑龙江省:双鸭山、鸡西、鹤岗、七台河、密山山东省:济宁、枣庄、泰安、龙口、菏泽内蒙古:鄂尔多斯、乌海、呼伦贝尔、锡林郭勒、阿拉善盟陕西省:榆林、铜川、神木辽宁省:阜新、抚顺、调兵山宁夏回族自治区:宁东江苏省:徐州四川省:攀枝花贵州省:六盘水安徽省:淮北、淮南、蒙城、涡阳河南省:平顶山郑州、焦作、许昌、三门峡、永城河北省:开滦、峰峰、井陉、邯郸、张家口新疆维吾尔自治区:准东、吐哈、库拜、伊犁甘肃省:窑街、靖远、华亭云南省:曲靖、昭通、文山、保山、开远、丽江

参考资料:移动式破碎机