1. 引言
Kiruna是世界上最大的现代化地下铁矿,它位于瑞典拉普兰(Lapland)诺尔博滕(Norrbotten)的基律纳(Kiruna),由瑞典大型矿业公司LKAB所有和运营。在一些文献中,Kiruna矿也称作Kiirunavaara矿,本质上指的是同一个矿山。
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2018 年,该矿生产了 2690 万吨铁矿石。Kiruna矿区的矿体长4公里,厚80米至120 米,最深处达2公里。自1898年开始开采以来,该矿已生产了超过 9.5 亿吨矿石。矿石主要为磁铁矿和弥散间隙磷灰石,平均含磷量为 0.9%。矿体呈大片状,向东倾斜约 60°。2004 年,根据决定,目前的城市中心需要搬迁,以适应与采矿有关的沉降。搬迁将在几十年内逐步进行。2020年5月18日,矿井下盘发生了约 M4.9级地震。地震并非自然发生,而是由采矿活动引发的。截至 2020 年,主要运输水平面比采矿前的矿石露头低1365米。该矿将运营至 2036 年。
Kiruna矿采用分段崩落法(Sub-Level Caving, SLC),这种方法用于从垂直、相当纯净的大型脉状矿床中开采矿石。该矿分为十个主要生产区,每个生产区长约 400 米至 500 米,主要采用横向 SLC 布局,这使得Kiruna矿成为世界上最大的地下矿山之一,也是世界上最大的分段崩落法矿山。
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2. 自动装载机更新
根据最新报道,Sandvik【山特维克(Sandvik)推出地层支护数字收敛系统】从LKAB获得了一份大订单,为瑞典北部世界最大的地下铁矿Kiruna矿提供自动装载机(automated loaders)。该订单价值约2.5亿瑞典克朗,这是继 LKAB 于2023年第二季度获得价值 1.2 亿瑞典克朗的自动装载机订单之后的又一笔订单。
两份订单的总金额包括12台Toro LH625iE电缆电动装载机和5台Toro LH621i装载机,全部配备山特维克的AutoMine解决方案。有了新设备,Kiruna的Toro LH625iE电缆电动装载机车队将增加到20台,现在所有设备都将实现自动化。Toro LH625iE装载机自2020年起在Kiruna投入使用,由山特维克和LKAB合作开发,用于替换Kiruna老旧的山特维克LH625E装载机。
Toro LH625iE装载机长宽高的尺寸为14.5m x 4m x 3m,装载能力25吨,铲斗容积4.6 - 7.0 m³,最大可达到10m³。Toro LH621i相对小一些,尺寸为 12.6m x 3.2m x 2.9m,装载能力21吨,铲斗容积8m³。
3. 尾矿库
Kiruna的尾矿库位于场地的西面,如下图所示,根据Google Earth粗略地测算了一下尾矿库的周长为12.3km,比我们目前作的尾矿库周长(11.5km)稍长一点儿。
4. 参考
[1] (2001) Developments in ground control planning enhanced by RQD geostatistical analysis at LKAB's Kiruna mine.
[2] (2001) Calibration Of A Mixing Model For Sublevel Caving.
[3] (2004) Mapping mining-induced subsidence from space in a hard rock mine: example of SAR interferometry application at Kiruna mine.
[4] (2010) Gravity flow of broken rock in sublevel caving (SLC) – State-of-the-art.
[5] (2011) Hangingwall surface subsidence at the Kiirunavaara Mine, Sweden.
[6] (2012) Feasibility Study on Global Footwall Stability at the Kiirunavaara Mine.
[7] (2014) Large scale field test of gravity flow at the Kiruna mine.
[8] (2017) Evolution of seismicity at Kiruna Mine.
[9] (2017) Draw control strategies in sublevel caving mines - A baseline mapping of LKAB's Malmberget and Kiirunavaara mines.
[10] (2017) Discrete Element Modelling of Footwall Rock Mass Damage Induced by Sub-Level Caving at the Kiirunavaara Mine.
[11] (2019) Seismic Response to hydraulic fracturing in caving mines.
[12] (2022) Raise Caving: A novel mining method for deep mass mining.
[13] (2022) Raise Caving - A Hybrid Mining Method Addressing Current Deep Cave Mining Challenges.
[14] (2022) The Kiruna seismic event: important insights from the geotechnical model.
[15] (2022) Numerical modelling of fragmentation by blasting and gravity flow in sublevel caving mines.