2024年10月29日,AngloGold Ashanti和Centamin的股东已批准AngloGold打算以 25亿美元收购Centamin的交易,这是既埃及政府批准后继续向前迈进的一步【埃及批准AngloGold 以25亿美元收购 Centamin公司 (苏卡里金矿)】,该交易仍需在11月20日的计划法院听证会上得到泽西岛法院的批准,之后该计划预计将于11月22日生效。在此之前,Centamin计划在最终退市之前暂停其股票在伦敦证券交易所的交易,Centamin已经获得多伦多证券交易所的有条件批准,可以将其股票退市。
Centamin 的旗舰资产是埃及的 Sukari 金矿,该金矿也是世界上最大的生产金矿之一,将该矿的450,000 盎司/年产量添加到AngloGold的投资组合中,将使扩大后集团的年产量提高到300多万盎司,按交易量计算,AngloGold 有望成为全球第四大金矿公司,仅次于 Newmont、Barrick Gold 和 Agnico Eagle。本文讨论了Sukari金矿使用的采矿方法,按照《计算岩土力学》的风格,仍侧重于采矿岩石力学方面的内容。
2. Sukari 金矿采矿方法
(2) 地下矿作业
(3) 岩土工程考虑因素
(4) 水文地质考虑因素
2.1 露天矿作业
Sukari 露天矿的台阶高度为10m,并段后的最终台阶高度为10~20m,具体情况取决于岩土工程因素,下图所示的是2023年9月的矿坑。
Sukari露天矿 (从北向南看)
2.2 地下矿作业
Sukari地下矿采用深孔空场采矿法(LHOS, Long Hole Open Stoping)采矿,充填采用膏体充填(CPF, Cemented Paste Fill),于2023年投入使用。按照矿体的赋存形状,分为横向和纵向两种型式:
(1) 横向深孔空场采矿法 (Transverse long hole open stoping)
横向开采法适用于大的空场区域,可在分段上沿走向同时布置多个空场,按矿房和矿柱进行两步骤回采,主矿房开采后采用强度较低的填料、废石或两者结合的方式进行充填,然后开采矿柱,由下而上开采整个分段。
(2) 纵向长孔露天采矿法 (Longitudinal long hole open stoping)
纵向开采适用于较窄的矿脉空场,这种方法沿矿脉走向打水平进路,然后在上下进路之间垂直爆破矿石,分段高度20m,采用上向充填法,采完一次后使用CRF(Cemented Rock Fill)充填,以此作为下一层的平台,用废石充填或者将其作为CRF的主要成分,自从2023年开始用CDF代替CRF。
2.3 岩土工程考虑因素
(1) 断层: UW=27.5kN/m3, UCS=15MPa, GSI=35~40, mi=5, D=0.7
(2) 采空区回填材料:UW=20kN/m3, C=10kPa, Phi=35°
(3) 节理:UW=27kN/m3, C=40kPa, Phi=35°
(4) 斑岩: UW=26.5kN/m3, UCS=65~85MPa, GSI=45~56, mi=20, D=0.7
(5) Tuff: UW=27.86kN/m3, UCS=48~60MPa, GSI=40~50, mi=15, D=0.7
(6) 碳酸盐片岩: UW=27.4kN/m3, UCS=40~50MPa, GSI=35~44, mi=13, D=0.7
(7) 石墨片岩: UW=27.27kN/m3, UCS=32~41MPa, GSI=32~40, mi=10, D=0.7
边坡设计准则按照Read and Stacey(2009)建议的数值。
3. 参考
16.1 Open Pit Operations
16.1.1 Overview
16.1.2 Load and Haul
16.1.3 Drill and Blast
16.1.4 Auxiliary Information
16.1.5 Waste Dumps
16.1.6 Risks & Opportunities
16.2 Underground Operations
16.2.1 Overview
16.2.2 Transverse Long Hole Stoping
16.2.3 Longitudinal Long Hole Stoping
16.2.4 Equipment
16.2.5 Cemented Paste Fill System
16.2.6 Ventilation
16.2.7 Refuge and Emergency Egress
16.3 Geotechnical Considerations
16.3.1 Introduction
16.3.2 Supplied Data
16.3.3 Open Pit
16.3.3.1 Open-Pit Mine Geology and Structure
16.3.3.2 Open-Pit Geotechnical Model
16.3.3.3 Open-Pit Geotechnical Design Parameters
16.3.3.4 Mine Hydrogeology
16.3.3.5 Open-Pit Geotechnical Risk
16.3.3.6 Open-Pit Stability Modelling
16.3.4 Underground Mine
16.3.4.1 Underground Geotechnical Conditions
16.3.4.2 Underground Mine Design
16.3.4.3 Underground Development
16.3.4.4 Underground Mining Methods
16.3.4.5 Cemented Paste Backfill
16.3.4.6 Void Management
16.3.4.7 Underground Monitoring
16.4 Hydrogeological Considerations
16.4.1 Introduction
16.4.2 Meteorology
16.4.3 Surface Water
16.4.4 Hydrostratigraphy and Structures
16.4.5 Hydrogeological Properties
16.4.6 Groundwater Levels
16.4.7 Groundwater Flow Direction and Behaviour
16.4.8 Groundwater Chemistry
16.4.9 Groundwater Management
16.4.9.1 Dewatering / Depressuring
16.4.9.2 Modelling
16.4.9.3 Management Planning