金属矿山 ›› 2026, Vol. 55 ›› Issue (5): 113-123.
刘溪鸽1 朱万成1 陈庆凯1 唐绍辉2 韩智勇1 关 凯1 张雄伟1,3 李华华4
王忠康2 黄晨春1 张子轩1 吴子豪1 邓文学1
LIU Xige1 ZHU Wancheng1 CHEN Qingkai1 TANG Shaohui2 HAN Zhiyong1 GUAN Kai1#br# ZHANG Xiongwei1,3 LI Huahua4 WANG Zhongkang2 HUANG Chenchun1 ZHANG Zixuan1#br# WU Zihao1 DENG Wenxue1#br#
摘要: 针对露天矿现有运输方式存在的高耗能与高碳排放问题,提出了一种露天矿桥吊式提升运输系统设计
理念。在露天矿上方建设横跨上下盘的工程桥梁,桥梁布置多条轨道并在其上运行拖拽绞车,拖拽绞车下方由钢丝
绳悬挂箕斗,矿石经箕斗提升到露天矿坑口卸放至集矿仓或进一步连接固定式破碎站,再将矿石向选矿厂转运。该
桥吊式提升运输系统主要包括桥梁主体、运输轨道、控制系统、拖拽绞车与矿石箕斗等主要功能模块。以某露天铁矿
为例,对桥吊式提升运输系统开展了初步的可行性论证,结果表明:相比于矿石箕斗在竖直方向上的提升速度,拖拽
绞车的水平运输速度将制约着露天矿整体运输效率;尽管架设桥梁会对矿山边坡稳定性产生一定程度的不利影响,
但是这种影响总体较小,不会导致边坡发生整体失稳;通过对比案例矿山原设计运输系统的建设投资与运营成本,认
为露天矿桥吊式运输提升系统的建设成本低于83 543. 6 万元、拖拽绞车的水平运输能耗控制在146. 7 kW/ kt 以内,该
系统将比现有方案更具成本优势。总体上,所提出的新型露天矿运输方案具有较大应用潜力,可实现露天矿上部空
间的资源化利用,助力金属露天矿山实现智能化、无人化转型发展。
中图分类号: