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文档简介
1、尾矿库平安技术管理金属非金属矿山尾矿库平安培训 1、范围 尾矿库平安技术管理规定了尾矿库在建立、消费运转、平安检查、平安度、闭库、再利用、平安评价等方面的平安要求。2、平安技术管理相关定义 平安技术管理:它是必需掌握的根底知识和根本技艺,能从事平安设计、评价、监视与技术管理任务的高级技术运用性。 要有可靠性实际、平安系统工程、平安人机工程、系统工程、平安信息与微机管理、认识实习、专业综合实训、实际环节。 尾矿库平安技术管理,它是涉及到消费工艺、消费平安、综合利用和环境维护的一系列问题,所以一个尾矿库的管理从选址、规划、设计、施工、运转、到终期闭库都应坚持平安第一、预防为主、防重于抢、有备无患的
2、方针,严厉按照“尾矿库平安监视管理规定进展实施和管理。 尾矿库平安技术管理的重点内容是:仔细做好尾矿库的日常检查、堆积干滩、平安超高、调洪高度、坝体浸润线等内容,确保尾矿库在正常形状下平安运转,给企业的消费及当地居民的消费生活发明良好的环境。 3、术语解释 尾矿库 : 是指筑坝拦截谷口或围地构成的、用以储存金属非金属矿山进展矿石选别后排出尾矿或工业废渣的场所。全库容: 尾矿坝某坝顶面、下游坡面及库底面所围成空间的容积,包括有效库容、死水库容、蓄水库容、调洪库容和平安库容5部分。有效库容: 某坝顶标高时,初期坝内坡面、堆坝外坡面以里对下游式尾矿筑坝那么为坝内坡面以里,堆积滩面以下,库底以上的空间
3、,即包容尾矿的库容。尾矿库剖面图 库容 系指尾矿库空间容积 调洪库容: 某坝顶标高时,最高堆积滩面、库底、正常水位三者以上,最高洪水位以下的空间。 总库容: 设计最终堆积标高时的全库容。 尾矿坝 : 挡尾矿和水的尾矿库外围构筑物,常泛指初期坝和堆积坝的总体。 初期坝: 基建中用作支撑后期尾矿堆存体的坝。 堆积坝: 消费过程中在初期坝坝顶以上用尾矿充填堆积而成的坝。尾矿坝初期坝 1. 初期坝的类型 a不透水初期坝 、 b透水初期坝 2、初期坝的坝型 a均质土坝 、b透水堆石坝、c砂、石透水堆石坝、d废石坝、e砌石坝、f混凝土坝 上游式尾矿筑坝法: 在初期坝上游方向充填堆积尾矿的筑坝方式。 中线式
4、尾矿筑坝法: 在初期坝轴线处用旋流分级粗砂冲积尾矿的筑坝方式。 下游式尾矿筑坝法: 在初期坝下游方向用旋流分级粗尾砂冲积尾矿的筑坝方式。 堆积滩: 水力冲积尾矿构成的堆积体表层,常指显露水面部分。 滩顶 : 堆积滩面与堆积坝外坡的交线,为堆积滩的最高点。 滩长 : 由滩顶至库内水边线的程度间隔。尾矿坝堆积坝 堆积坝 a堆积坝功能与特点 本质上是尾矿堆积体,这种水力充填堆积的砂性土边坡稳定性能较差;大、中型尾矿堆积坝最终的高度往往比初期坝高得多,是尾矿坝的主体部分。堆积坝一旦失稳,灾祸繁重。所以如何确保堆积坝的平安历来是设计和消费部门非常注重的一项任务,也是平安消费管理和平安监视管理任务的重点之
5、一。、 b堆积坝型式 上游式 缺陷: 细粒夹层多 优点:筑坝工艺简单 浸透性能差 管理方便 浸润线高 运营费用低 坝体稳定性差 国内外均普遍采用 下游式 优点:坝体质量可控 缺陷:筑坝工艺复杂 浸透性强 管理复杂 浸润线低 受地形限制 坝体稳定性好 运营费用高 国内采用少 中线式 优点:坝体质量可控 缺陷:筑坝工艺较复杂 浸透性较强 管理较复杂 浸润线低 受地形限制 坝体稳定性较好 运营费用高 国内采用少 最小干滩长度: 设计洪水位时的干滩长度。 平安超高 : 尾矿坝堆积滩顶至设计洪水位的高差。也是规定的平安超高最小值。 坝高: 对初期坝和中线式、下游式筑坝为坝顶与坝轴线处坝底的高差;对上游式
6、筑坝那么为堆积坝坝顶与初期坝坝轴线处坝底的高差。 总坝高: 与总库容相对应的最终堆积标高时的坝高。 堆坝高度或堆积高度 : 尾矿堆积坝坝顶与初期坝坝顶的高差。 尾矿库挡水坝 : 长期或较长期挡水的尾矿坝,包括不用尾矿堆坝的主坝及尾矿库侧、后部的副坝。 尾矿库平安设备: 直接影响尾矿库平安的设备,包括初期坝、副坝、排渗设备、尾矿库排水设备、尾矿库观测设备及其他影响尾矿库平安的设备。 4、尾矿库等别及构筑物级别 尾矿库各运用期的设计等别应根据该期的全库容和坝高分别按表1确定。当两者的等差为一等时,以高者为准;当等差大于一等时,按高者降低一等。尾矿库失事将使下游重要城镇、工矿企业或铁路干线蒙受严重灾
7、祸者,其设计等别可提高一等。表1 尾矿库等别等 别全库容V(万m3)总坝高 H(m)等库具备提高等别条件者V10 0001 000V10 000100V1 000V100H10060H10030H60H30 尾矿库构筑物的级别是根据尾矿库等别及其重要性确定的。 、5 、尾矿库建立 a 尾矿库勘察 尾矿库工程地质与水文地质勘查应符合有关国家及行业规范要求,查明影响尾矿库及各构筑物平安性的不利要素,并提出工程措施建议,为设计提供可靠根据。 在用的上游法尾矿堆积坝的勘察应执行。 b尾矿库设计 尾矿库库址选择应遵守以下原那么: a)不宜位于工矿企业、大型水源地、水产基地和大型居民区上游。 b)不应位于
8、全国和省重点维护名胜古迹的上游。 c)应避开地质构造复杂、不良地质景象严重区域。 d)不宜位于有开采价值的矿床上面。 e)汇水面积小,有足够的库容和初、终期库长。 尾矿库设计应对不良地质条件采取可靠的治理措施。 对停采的露天采矿场改作尾矿库的,应对其稳定性进展专项论证;对露天采矿场下部有采矿活动的,不宜作尾矿库。确须用时,应由有资质的单位进展专项论证,并提出平安技术措施,在保证地下采矿平安时,方可运用。 尾矿库施工设计文件应给出消费运转平安控制参数: a)尾矿库设计最终堆积高程、最终坝体高度、总库容;b)尾矿坝堆积坡比;c)尾矿坝不同堆积标高时,库内控制的正常水位、调洪高度、平安超高及最小干滩
9、长度等;d)尾矿坝浸润线控制。 尾矿库初部设计应编制平安专篇,主要内容有: a)尾矿库库区存在的平安隐患及对策;b)尾矿库初级坝及堆积坝的稳定性分析;c)尾矿库动态监测和通讯设备配置的可靠性分析;d)尾矿库的平安管理要求。 c尾矿坝设计 尾矿坝宜以滤水坝为初期坝,利用尾矿筑坝。 当遇有以下条件之一时,可以采用当地土石料或废石建坝。 a)尾矿颗粒很细、粘粒含量大,不能筑坝。 b)由尾矿库后部放矿合理。 c)尾矿库与废石场结合思索,用废石筑坝合理。 初期坝高度确实定除满足初期堆存尾矿、廓清尾矿水、尾矿库回水和冬季放矿要求外,还应满足初期调蓄洪水要求。 坝基处置应满足渗流控制和静、动力稳定要求。 遇
10、有以下情况时,应进展专门研讨处置: a)透水性较大的厚层砂砾石地基; b)易液化土、软粘土和湿陷性黄土地基; c)岩溶发育地基。 d)采空区地基。 尾矿筑坝的方式,对于抗震设防烈度为7度及7度以下地域宜采用上游式筑坝,抗震设防烈度为8-9度地域宜采用下游式或中线式筑坝。 上游式筑坝,中、粗尾矿可采用直接冲填筑坝法,尾矿颗粒较细时宜采用分级冲填筑坝法。 下游式或中线式尾矿筑坝分级后用于筑坝的尾矿,其粗颗粒d0.074mm含量不宜少于70%,否那么应进展筑坝实验。筑坝上升速度应满足库内堆积滩面上升速度和防洪的要求。 下游式或中线式尾矿坝应设上游初期坝和下游滤水坝趾,二者之间的坝基应设置排渗设备。
11、尾矿库挡水坝应按水库坝的要求设计。 上游式尾矿坝堆积滩顶至最高洪水位的高差不得小于表3的最小平安超高值,同时,滩顶至设计最高洪水位边线间隔不得小于表3的最小滩长值。表3 上游式尾矿坝的最小平安超高与最小滩长坝的级别123456最小安全超高m1.51.00.70.50.40.3最小滩长m15010070504030 下游式和中线式尾矿坝坝顶外缘至最高洪水位水边线的间隔不宜小于表4的最小滩长值。 当坝体采取防渗斜心墙时,坝顶至设计洪水位的高差亦不得小于表3的最小平安超高值。 表4 下游式及中线式尾矿坝的最小滩长坝的级别123456最小滩长/m1007050352515 11 尾矿库挡水坝在最高洪水
12、位时平安超高不得小于表3的最小平安超高值、最大风壅水面高度和最大风浪爬高三者之和。最大风壅水面高度和最大风浪爬高可按引荐的方法计算。 12 地震区尾矿坝除应符合以下规定:上游式尾矿坝堆积滩顶至正常高水位的高差不得小于表3最小平安超高值与地震壅浪高度之和,滩顶至正常高水位水边线的间隔不得小于表3的最小滩长值与地震壅浪高度对应滩长之和。 下游式与中线式尾矿坝坝顶外边缘至正常高水位水边线的间隔不宜小于表4的最小滩长值与地震壅浪高度对应滩长之和。 尾矿库挡水坝正常高水位的高差不得小于表3最小平安超高值与地震壅浪高度之和。 地震壅浪高度可根据抗震设防烈度和水深确定,可采用0.51.5m。 对于全部采用当
13、地土石料和废石筑坝的尾矿坝,其平安超高按尾矿库挡水坝要求确定。 13 尾矿坝设计应进展渗流计算,以确定坝体浸润线、逸出坡降和渗流量。浸润线出逸的尾矿堆积坝坝坡,应设排渗设备,1、2级尾矿坝还应进展渗流稳定研讨。 14 上游式尾矿坝的渗流计算应思索尾矿筑坝放矿水的影响。1、2级山谷型尾矿坝的渗流应按三维计算或由模拟实验确定;3级以下尾矿坝的渗流计算可按附录A进展。 15 上游式尾矿堆积坝的初期透水堆石坝坝高与总坝高之比值不宜小于1/8。 16 尾矿初期坝与堆积坝坝坡的抗滑稳定性应根据坝体资料及坝基岩土的物理力学性质,思索各种荷载组合,经计算确定。计算方法宜采用瑞典圆弧法。当坝基或坝体内存在脆弱土
14、层时,可采用改良圆弧法。思索地震荷载时,应按的有关规定进展计算。 抗震设防烈度划分为6度及6度以下地域的5级尾矿坝,当坝外坡比小于1:4时,除原尾矿属尾粘土和尾粉质粘土以及脆弱坝基外,可不作稳定计算。 17 尾矿坝稳定性计算的荷载分以下五类,可根据不同情况按表5进展组合:一类为筑坝期正常高水位的浸透压力;二类为坝体自重;三类为坝体及坝基中孔隙压力;四类为最高洪水位有能够构成的稳定浸透压力;五类为地震惯性力。 表5 荷载的组合荷 载 组 合荷 载 类 别12345正常运行总应力法有有有效应力法有有有洪水运行总应力法有有有效应力法有有有特殊运行总应力法有有有有效应力法有有有有 18 按瑞典圆弧法计
15、算坝坡抗滑稳定的平安系数不应小于表6规定的数值。表6 坝坡抗滑稳定最小平安系数运用情况坝 的 级 别1234、56正常运行1.301.251.201.151.1洪水运行1.201.151.101.051.0特殊运行1.101.051.051.000.95 19 当采用简化毕晓普法与瑞典圆弧法计算结果相比较时,可参照有关规定选用两种方法各自的最小平安系数。 20 尾矿坝坝体资料及坝基土的抗剪强度目的类别,应视强度计算方法与土类的不同按表7选取。、表7 尾矿及土的抗剪强度目的强度计算方法土的类别强度指标类别试验仪器试验起始状态试验方法强度指标总应力法无粘性土固结不排水剪Cu,u三轴仪一、坝体材料1
16、、含水量及密度与原状一样;2、浸润线以下及水下要预先饱和;3、试验应力与坝体实际应力相一致。二、坝基用原状土。少粘性土固结快剪直剪仪固结不排水剪三轴仪粘性土固结快剪直剪仪固结不排水剪三轴仪有效应力法无粘性土慢剪C,直剪仪固结排水剪三轴仪粘性土慢剪直剪仪固结不排水剪、测孔压三轴仪注 1.少粘性土指粘粒含量小于15%的尾矿。注2.软弱尾粘土类粘性土采用固结快剪指标时,应根据其固结程度确定;当采用十字板抗剪强度指标时,应考虑土体固结后强度的增长。 21 上游式尾矿坝的计算断面应思索到尾矿堆积规律,根据颗粒粗细程度概化分区。各区尾矿的物理力学目的可参考;类似尾矿坝或按附录B确定,必要时经过实验研讨确定
17、。 对在用尾矿坝进展稳定计算时,应根据该坝勘察报告确定概化分区及相应的物理力学目的。 22 上游式尾矿坝堆积至1/22/3最终设计坝高时,应对坝体进展一次全面的勘察,并进展稳定性专项评价,以验证现状及设计最终坝体的稳定性,确定后期处置措施。 23 透水堆石坝堆石体上游坡坡比不宜陡于1:1.6;土坝上游坡坡比可略陡于或等于下游坡。初期坝下游坡比在初定时可按表8确定。坝高(m)土坝下游坡坡比透水堆石坝下游坡坡比岩基非岩基(软基础外)5101:1.751:2.01:1.51:1.751:1.751:2.010201:2.01:2.520301:2.51:3.0 24 尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合处
18、应设置截水沟。 25 上游式尾矿坝的堆积坝下游坡面上应以土石覆盖或以其他方式植被绿化,并可结合排渗设备每隔610m高差设置排水沟。 26 4级以上尾矿坝应设置坝体位移和坝体浸润线观测设备。必要时还宜设置孔隙水压力、浸透水量及其混浊度的观测设备。表8 初期坝下游坡坡比尾矿库等别一二三四五六洪水重现期(a)初期20050010020050100305020301020中、后期100020005001000200500100200501002030注:初期指尾矿库启用后的头35年。 d排洪设计 1 尾矿库必需设置排洪设备,并满足防洪要求。尾矿库排洪方式,应根据地形、地质条件、洪水量总量、调洪才干、回水方式、操作条件与运用年限等要素,经过技术比较确定。尾矿库宜采用排水井斜槽-排水管隧洞排洪系统。有条件时也可采用溢洪道或截洪沟等排洪设备。 2 尾矿库的防洪规范应根据各运用期库的等别,综合思索库容、坝高、运用年限及对下游能够呵斥的危害等要素,分别按表9确定。 表9 尾矿库防洪规范 3 储存铀矿等有放射性和有害尾矿,失事后能够对下游环境呵斥极其严重危害的尾矿库,其防洪规范应予以提高,必要时其后期防洪可按能够最大洪水进展设计。 4 尾矿库洪水计算应符合以下要求: a)应根据当地水文图册或有关部门
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