Estudo de viabilidade utilizando minerador contínuo

Autores

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v11i13.35619

Palavras-chave:

Equipamento de lavra; Minerador contínuo; Estudo de viabilidade; Minério de ferro.

Resumo

Devido todos os desafios encarados para a viabilizar uma operação de mina, novas tecnologias, softwares, equipamentos de mineração e processamento de minério estão sendo constantemente desenvolvidos pelos fabricantes de equipamentos. O foco deste artigo é apresentar as premissas necessárias para as possíveis aplicações dentro da indústria de mineração do Minerador Contínuo, máquina atualmente em uso nas operações de mineração de carvão e fosfato e sendo avaliada para sua incorporação em outros diversos projetos de mineração. Este artigo demonstra a utilização deste equipamento na área de engenharia mineral e como deve ser realizado um estudo para sua aplicação. O Minerador Contínuo em comparação com os equipamentos tradicionais de mina, devido à produtividade subestimada do material a ser cortado demanda uma maior disponibilidade da frota de equipamentos. Os resultados do estudo de viabilidade mostram que o uso do minerador contínuo não se apresentou como uma melhor opção para o equipamento da mina.

Referências

Ali, D. (2022). Advanced Analytics for Surface Mining. In Advanced Analytics in Mining Engineering (pp. 169–179). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91589-6_7

Birch, C. (2019). Optimisation of Mining Block Size for Narrow Tabular Gold Deposits. In Proceedings of the 27th International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection - MPES 2018 (pp. 121–141). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99220-4_10

Campos, B. I. S., Souza, F. R., & Lima, H. M. de. (2022). Variáveis de impacto no sequenciamento de lavra. Research, Society and Development, 11(12), e107111234146. https://doi.org/10.33448/rsd-v11i12.34146

Dey, K., & Bhattacharya, J. (2012). Operation of Surface Miner: Retrospect of a Decade Journey in India. Procedia Engineering, 46, 97–104. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.09.451

Dey, K., & Ghose, A. K. (2011). Review of Cuttability Indices and A New Rockmass Classification Approach for Selection of Surface Miners. Rock Mechanics and Rock Engineering, 44(5), 601–611. https://doi.org/10.1007/s00603-011-0147-4

Dirkx, R., Kazakidis, V., & Dimitrakopoulos, R. (2018). Stochastic optimisation of long-term block cave scheduling with hang-up and grade uncertainty. International Journal of Mining, Reclamation and Environment, 1–18. https://doi.org/10.1080/17480930.2018.1432009

Kumar, C., Kumaraswamidhas, L. A., Murthy, V. M. S. R., & Prakash, A. (2020). Experimental investigations on thermal behavior during pick-rock interaction and optimization of operating parameters of surface miner. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 133, 104360. https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2020.104360

Origliasso, C., Cardu, M., & Kecojevic, V. (2014). Surface Miners: Evaluation of the Production Rate and Cutting Performance Based on Rock Properties and Specific Energy. Rock Mechanics and Rock Engineering, 47(2), 757–770. https://doi.org/10.1007/s00603-013-0393-8

Pavloudakis, F., Roumpos, C., & Spanidis, P. M. (2022). Optimization of surface mining operation based on a circular economy model. In Circular Economy and Sustainability (pp. 395–418). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821664-4.00005-4

Prakash, A., Murthy, V. M. S. R., & Singh, K. B. (2013). Rock excavation using surface miners: An overview of some design and operational aspects. International Journal of Mining Science and Technology, 23(1), 33–40. https://doi.org/10.1016/j.ijmst.2013.01.006

Pysmennyi, S., Peremetchyk, A., Chukharev, S., Fedorenko, S., Anastasov, D., & Tomiczek, K. (2022). The mining and geometrical methodology for estimating of mineral deposits. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1049(1), 012029. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1049/1/012029

Queiroz, G. G. O., Souza, F. R., & Campos, B. I. da S. (2020). Comparativo dos modelos de capex para mineração. Research, Society and Development, 9(12), e26091211013. https://doi.org/10.33448/rsd-v9i12.11013

Raghavan, V., Ariff, S., & Kumar, P. P. (2021). Determining the Optimum Utilisation of Continuous Miner for Improving Production in Underground Coal Mines. In New Visions in Science and Technology Vol. 9 (pp. 73–86). Book Publisher International (a part of SCIENCEDOMAIN International). https://doi.org/10.9734/bpi/nvst/v9/14313D

Silva, P. H. M., Silva, M. dos A., & Souza, F. R. (2020). Impacto econômico da lavra de barragens. Research, Society and Development, 9(11), e82391110639. https://doi.org/10.33448/rsd-v9i11.10639

Singh, A. K., Kumar, A., Kumar, D., Singh, R., Ram, S., Kumar, R., & Singh, A. K. (2020). Coal Pillar Extraction Under Weak Roof. Mining, Metallurgy & Exploration, 37(5), 1451–1459. https://doi.org/10.1007/s42461-020-00277-8

Souza, F. R., & Melo, M. (2014). Mining. REM, 67(4), 389–395.

Tatiya, R. R. (2005). Surface and Underground Excavations. Surface and Underground Excavations. https://doi.org/10.1201/9781439834220

Whittle, D. (2011). Open-Pit Planning and Design. Sme Mining Engineering Handbook, 877–901.

Zamorano, S. (2011). Surface Ore Movement, Storage, and Recovery Systems. SME Mining Engineering Handbook, 977–987.

Zha, Z., Ma, L., Li, K., Ding, X., & Xiao, S. (2017). Comparative study of mining methods for reserves beneath end slope in flat surface mines with ultra-thick coal seams. International Journal of Mining Science and Technology, 27(6), 1065–1071. https://doi.org/10.1016/j.ijmst.2017.10.002

Zhao, W., Na, J., Li, M., & Ding, H. (2022). Rotation-Aware Building Instance Segmentation From High-Resolution Remote Sensing Images. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 19, 1–5. https://doi.org/10.1109/LGRS.2022.3199395

Downloads

Publicado

08/10/2022

Como Citar

DITLEF, A.; LIMA, H. M. .; CUNHA, E. R.; SOUZA, F. R. Estudo de viabilidade utilizando minerador contínuo . Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 13, p. e307111335619, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i13.35619. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/35619. Acesso em: 2 jul. 2024.

Edição

Seção

Engenharias