尾矿库的选址、计算
尾矿库的选择与库容等计算
尾矿库的选择与计算(一)尾矿库址的选择尾矿库址选择的基本原则为:(1)不占或少占耕地,不拆迁或少拆迁居民住宅。
(2)选择有利地形、天然洼地、修筑较短的坝堤(指坝的轴线短)即可形成足够的库容(一般应满足贮存设计年限内的尾矿量)。
当一个库容不能满足要求时,应分选几个,每个库容年限不应低于5年。
(3)尾矿库地址应尽可能选择近于和低于选矿厂,尽量做到尾矿自流输送,尾矿堆置应位于厂区、居民区的主导风向的下风向。
(4)汇雨面积应当小,如若较大,在坝址附近或库岸应具有适宜开挖溢洪道的有利地形。
(5)坝址和库区应具有较好的工程地质条件,坝基处理简单,两岸山坡稳定,避开溶洞、泉眼、淤泥、活断层、滑坡等不良地质构造。
(6)库区附近需有足够的筑坝材料。
(7)库址、尾矿输送和储存方式、设施的确定,应进行方案比较。
(二)尾矿库的型式尾矿库是堆存尾矿的场所,多由堤坝和山谷围截而成。
按照地形条件及建筑方式,尾矿库可分为山谷型、山坡型、平地型3种;按筑坝的方式划分,可分为一次筑坝型(包括废石筑坝)和尾矿堆坝型两种。
(1)河谷型的尾矿库。
此种尾矿库系由封闭河谷口而成。
其优点是坝身短,初期坝工程量较小,生产期间用尾矿堆坝也容易。
缺点是积水面积大,因而流入尾矿库内的洪水量大,使排水构筑物复杂。
(2)河滩型和坡地型的尾矿库。
利用河滩或坡地筑成的尾矿库,通常是由三面围筑而成。
其优点是积水面积小,排水构筑物简单。
缺点是三面筑坝,坝身较长,初期坝工程量较大,生产期间用尾矿堆坝也较不便。
(3)平地型的尾矿库。
此种尾矿库系利用平坦地段由四面围坝而成。
其优点是积水面积小,排水构筑物简单。
缺点是四面筑坝,坝身长,初期坝工程量大,生产期间操作管理不便。
这类尾矿库通常是在当地缺乏适当的河谷、河滩、坡地或在上述两类尾矿库都不合适时才采用。
(三)尾矿库等级的划分尾矿库的等级根据其总库容的大小和坝高按表2-1确定。
表2-1尾矿库等级表注:1.库容系指校核洪水位以下尾矿库的容积;2.坝高系指尾矿堆积标高与初期坝轴线处坝底标高的高差;3.坝高与库容分级指标分属不同的级别时,以其中高的级别为准,当级差大于或等于两级时可降低一级。
尾矿设施详谈
尾矿设施尾矿设施包括尾矿输送和堆置设施。
采用何种方式输送和堆置尾矿,主要取决于它的粒度。
细粒含水多的尾矿可采用水力输送至尾矿库,粗粒干尾矿可采用运输机械运送到堆置场。
一、尾矿库址选择的基本原则1. 不占或少占耕地,不拆迁或少拆迁居民住宅。
2. 选择有利地形、天然洼地、修筑较短的堤坝(指坝的轴线短)即可形成足够的库容一般应满足储存设计年限内的尾矿量)。
当一个库容不能满足要求时,应分选几个,每个库容年限不应低于5年。
3.尾矿库址应尽可能选择近于和低于选矿厂,尽量做到尾矿自流输送,尾矿堆置应位于厂区、居民区的主导风向的下风向。
4.汇雨面积应当小,如若较大,在坝址附近或库岸应具有适宜开挖溢洪道的有利地形。
5.坝址和库区应具有较好的工程地质条件,坝基处理简单,两岸山坡稳定,避开溶洞、泉眼、淤泥、活断层、滑坡等不良地质构造。
6.库区附近需有足够的筑坝材料。
7.库址、尾矿输送和储存方式、设施的确定,应进行方案比较二、细粒含水尾矿的输送和堆积处理细粒含水尾矿的设施,一般由尾矿水力输送、尾矿库和排水(包括回水)三个系统组成。
其水力输送系统可根据选矿厂尾矿的排出点和尾矿库的地势高差确定自流或压力输送或两者联合输送,将尾矿用流槽、管道或砂泵-管道送至尾矿库,也有尾矿先经厂区的浓缩回水后,再用砂泵-管道送至尾矿库。
1.尾矿库尾矿库是堆存尾矿的场所,多由堤坝和山谷围截而成。
根据库址的地形不同,尾矿库可分为:(1)山谷型在谷口-面筑坝;(2)山坡型利用山坡二面或三面筑坝;(3)平地型四周筑坝。
同时在尾矿库内还设有排出库中澄清水和雨水系统的构筑物。
澄清水多由回收系统回收,一部分供给选矿生产重复使用,余者排放到下游河道,其排出的澄清水应符合废水排放标准,当含有害成分超标时应进行净化处理。
尾矿库容积,可按下式计算:式中 qw—选矿厂排出的尾矿量,t/a;V—选矿厂在工作年限内所需要的尾矿库总容积,m3;n—选矿厂工作年限,a;рs—尾矿松散密度,t/m3;μ—尾矿库充满系数,见下表。
四川省会理县某矿山新建尾矿库库址选择分析
四川省会理县某矿山新建尾矿库库址选择分析摘要:本文通过遵循尾矿库库址的选址原则,对四川省会理县某矿山新建尾矿库提出的不同库址方案,进行技术和工程投资比较,根据比较结果,提出推荐库址。
关键词:尾矿库选址原则比较0引言四川省会理县某矿山海拔1500~2000m,属深切割中山地貌,地貌类型属“受流水侵蚀的山地”。
矿山的最终产品为铜精矿、钴硫精矿。
选厂处理原矿规模为100万t/a,尾矿产率97%,按尾矿平均堆积干密度1.4t/m3计算,入库尾矿量69.28万m3/a,服务年限内排入尾矿库的总尾矿量约1552.6万m3。
1尾矿库库址选址原则尾矿库库址的选择在很大程度上决定尾矿设施基建费和经营费的多寡以及管理工作的繁简。
在尾矿库库址选址中,应综合考虑以下几点原则:(1)不宜位于大型工况企业、大型水源地、重要铁路和公路、水产基地和大型居民区上游;(2)不宜位于居民集中区主导风向的上风侧;(3)不占或少占农田,不拆或少迁居民;(4)汇雨面积小,有足够的库容;(5)筑坝工程量小,生产管理方便;(6)应避开地质构造复杂、不良地质现象严重区域;(7)尾矿输送距离短,能自流或扬程小;2尾矿库库址比选根据矿区周边地形地质条件、尾矿堆存的规模和城镇、土地规划以及安全环保等条件出发,经过对多个备选库址进行分析后,提出大竹田和绿房箐南沟两个备选库址进行比较选择。
两个库址均不在风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区和国家法律禁止的矿产开采区域内,且两个库址均处于矿区开采边界以外。
备选的量个库址采用上游法湿堆工艺堆存尾矿,其主要特征如下表:表1 尾矿库备选库址条件比较表2.1备选库址的优、缺点2.1.1大竹田库址(1)优点:①尾矿库占地面积小,库区内居民搬迁数量少;②沟谷较平缓,尾矿库使用后期东西距离较长,库容利用率较高,具备扩容的空间,库区有足够的库容;③汇雨面积小,排洪设施投资低;④库区附近有足够的石料用于筑坝。
⑤距离现有的公路较近,交通便利。
尾矿库的选择与计
(1)满足回水蓄水水深hi,调洪水深ht,安全超高P的 要求:
式中Hm——尾矿库最终堆积标高,m; Hk——尾矿池控制水位,m; hj——回水蓄水水深,m; h1——调洪水深,m; e——尾矿库防洪安全超高,m。
(2)满足尾矿水澄清距离要求。控制水位时,沉积滩 水边线至溢水口的最小距离Lk应为:
(1)几何库容的计算。
在地形图上绘出初期坝坝坡和堆积坝坝坡,用求积仪测量出各封闭等高 线的面积,按式(2—1)计算:
式中v——几何容积,m3; i——i=0、1、2、3,…,n,标高线序号; j——用求积仪测量封闭等高线3次,每次求积仪读数序号; k——求积仪的面积系数,与地形图的比例有关,求积仪说明书中给 出; xij——第i个标高第J次求积仪读数; H——第i条等高线的标高,rn。
3.最终堆积标高的确定
确定尾矿库最终堆积标高的最主要因素是选矿厂在生产服务年限内 排出的总尾矿量,或按矿山原矿储量计算的总尾矿量所需要的库容。由 几何库容曲线初定尾矿库的最终堆积标高,并给出堆积平面图,见图 2—4,随后进行调洪计算、渗流计算和澄清距离计算,若满足下述3个 条件的要求,初定标高满足要求。
(三)尾矿库等级的划分
尾矿库的等级根据其总库容的大小和坝高按表2-1确定。 库容V/亿m3 坝高/m 工程规模 二等库具备提高等别条件者 >1.O >100 大型 1.0~0.1 100~60 中型 O.1~O.01 60~30 小一型 <0.0l <30 小二型
级 别 一 二 三 四 五
(四)尾矿场的计算
1.库容计算 为明确起见,先说明各种库容名称的含义, 由图2—2可以看出:
尾矿库的选址要求及相关规定
尾矿库的选址要求及相关规定一、尾矿库的原则1. 保护环境选矿厂产生的尾矿不仅数量大,颗粒细,且尾矿水中往往含有多种药剂,如不加处理,则必造成选厂周围环境严重污染。
将尾矿妥善贮存在尾矿库内,尾矿水在库内澄清后回收循环利用,可有效地保护环境。
2. 充分利用水资源选矿厂生产是用水大户,通常每处理一吨原矿需用水4~6吨;有些重力选矿甚至高达10~20吨。
这些水随尾矿排入尾矿库内,经过澄清和自然净化后,大部分的水可供选矿生产重复利用,起到平衡枯水季节水源不足的供水补给作用。
一般回水利用率达70%~90%。
3. 保护矿产资源有些尾矿还含有大量有用矿物成份,甚至是稀有和贵重金属成份,由于种种原因,一时无法全部选净,将其暂贮存于尾矿库中,可待将来再进行回收利用。
二、特点1. 尾矿库是矿山选矿厂生产不可缺少的设施尾矿库是矿山企业最大的环境保护工程项目。
可以防止尾矿向江、河、湖、海沙漠及草原等处任意排放。
一个矿山的选矿厂只要有尾矿产生,就必须建有尾矿库。
所以说尾矿库是矿山选矿厂生产必不可少的组成部分。
2. 尾矿库基建投资及运行费用巨大尾矿库的基建投资一般约占矿山建设总投资的10%以上,占选矿厂投资的20%左右,有的几乎接近甚至超过选矿厂投资。
尾矿设施的运行成本也较高,有些矿山尾矿设施运行成本占选矿厂生产成本的30%以上。
为了减少运行费,有些矿山的选矿厂厂址取决于尾矿库的位置。
3. 尾矿库是矿山企业生产最大的危险源尾矿库是一个具有高势能的人造泥石流的危险源。
在长达十多年甚至数十年的期间里,各种自然的(雨水、地震、鼠洞等)和人为的(管理不善、工农关系不协调等)不利因素时时刻刻或周期性地威胁着它的安全。
事实一再表明,尾矿库一旦失事,将给工农业生产及下游人民生命财产造成巨大的灾害和损失。
三、尾矿库的构成尾矿库一般由尾矿堆存系统、尾矿库排洪系统、尾矿库回水系统等几部分组成。
1. 尾矿堆存系统:该系统一般包括坝上放矿管道、尾矿初期坝、尾矿后期坝、浸润线观测、位移观测以及排渗设施等。
尾矿库的选择跟计算
尾矿库的选择与计算(一)尾矿库址的选择尾矿库址选择的基本原则为:(1)不占或少占耕地,不拆迁或少拆迁居民住宅。
(2)选择有利地形、天然洼地、修筑较短的坝堤(指坝的轴线短)即可形成足够的库容(一般应满足贮存设计年限内的尾矿量)。
当一个库容不能满足要求时,应分选几个,每个库容年限不应低于5年。
(3)尾矿库地址应尽可能选择近于和低于选矿厂,尽量做到尾矿自流输送,尾矿堆置应位于厂区、居民区的主导风向的下风向。
(4)汇雨面积应当小,如若较大,在坝址附近或库岸应具有适宜开挖溢洪道的有利地形。
(5)坝址和库区应具有较好的工程地质条件,坝基处理简单,两岸山坡稳定,避开溶洞、泉眼、淤泥、活断层、滑坡等不良地质构造。
(6)库区附近需有足够的筑坝材料。
(7)库址、尾矿输送和储存方式、设施的确定,应进行方案比较。
(二)尾矿库的型式尾矿库是堆存尾矿的场所,多由堤坝和山谷围截而成。
按照地形条件及建筑方式,尾矿库可分为山谷型、山坡型、平地型3种;按筑坝的方式划分,可分为一次筑坝型(包括废石筑坝)和尾矿堆坝型两种。
(1)河谷型的尾矿库。
此种尾矿库系由封闭河谷口而成。
其优点是坝身短,初期坝工程量较小,生产期间用尾矿堆坝也容易。
缺点是积水面积大,因而流入尾矿库内的洪水量大,使排水构筑物复杂。
(2)河滩型和坡地型的尾矿库。
利用河滩或坡地筑成的尾矿库,通常是由三面围筑而成。
其优点是积水面积小,排水构筑物简单。
缺点是三面筑坝,坝身较长,初期坝工程量较大,生产期间用尾矿堆坝也较不便。
(3)平地型的尾矿库。
此种尾矿库系利用平坦地段由四面围坝而成。
其优点是积水面积小,排水构筑物简单。
缺点是四面筑坝,坝身长,初期坝工程量大,生产期间操作管理不便。
这类尾矿库通常是在当地缺乏适当的河谷、河滩、坡地或在上述两类尾矿库都不合适时才采用。
(三)尾矿库等级的划分尾矿库的等级根据其总库容的大小和坝高按表2-1确定。
表2-1尾矿库等级表注:1.库容系指校核洪水位以下尾矿库的容积;2.坝高系指尾矿堆积标高与初期坝轴线处坝底标高的高差;3.坝高与库容分级指标分属不同的级别时,以其中高的级别为准,当级差大于或等于两级时可降低一级。
尾矿库计算方法
一、尾矿库计算原理把需要计算的区域划分成若干网格,分别计算每个网格内的设计高程与现状地面高程的挖填方量,最后分类汇总成整个区域的挖填方量。
二、尾矿库计算方法采用zdm软件中的土地平整软件包,可在数字地形图中(有等高线或高程点并且有 z 坐标)计算土方的挖填方量。
在土方计算范围区域内要有足够的等高线或高程点,如高程点不够,可用gcd 命令增加新高程点,或用getz命令获取高程点。
1 地块划分命令:dkhf功能:先将地块的设计高程用 text文字标注在封闭的地块上,选取文字,可在封闭的区域处生成高程不同的地块,并给地块编号。
如50.245/1表示为设计高程为50.245m地块编号为1。
2 计算区域挖填方量命令:atw功能:选择地块编号或封闭 pline线(给定设计高程/地块编号),给定划分的网格密度,程序自动将封闭的平整区域划分成网格,并在网格内计算挖填方量。
网格内数字,第一个数字为挖方量,第二个数字(负数)为填方量。
再此同时会在网格内生成挖、填分界点。
使用说明:在计算时在边角处有可能漏算,这时可用计算区域局部挖填方量caltw 命令进行补算。
网格划分越细,计算越精确,但速度越慢。
使用 a选项窗选设计高程/地块编号,可批量计算设置好的各个地块的挖、填量。
3 生成挖填分界线命令:twfj功能: 选择靠近地块边界的填、挖分界起始点,再选择其他挖、填分界点,程序会自动连接生成挖、填分界线。
可使用该功能生成等高线,水库水面线。
4 分类汇总挖填方量命令:tjtw功能:将计算的区域挖填方量按地块编号分类汇总成表。
并计算出的地块面积。
如小块面积地累计面积与计算的区域的面积不一致,程序会提示漏算了分隔区域,这时可用计算区域局部挖填方量caltw命令进行补算后再分类汇总。
本尾矿库计算全部为挖方土方量213926.31m³,面积为31403.51㎡即详图见cad附件。
尾矿库工程方案
尾矿库工程方案一、前言尾矿库是矿山生产过程中产生的尾矿、废石等固体废弃物的堆放场所,通常位于矿山附近的山谷或低洼地带。
随着矿山开采规模的扩大和矿石品位的下降,尾矿库的规模和数量不断增加,对矿山环境和周边地区的安全造成了一定影响。
因此,对尾矿库进行合理规划和设计是保障矿山环境安全的重要措施。
二、尾矿库工程方案1. 尾矿库位置选择尾矿库的位置选择应遵循以下原则:首先,选址要尽可能远离居民区、水源地、自然保护区等敏感区域,减少对周边环境的影响;其次,应选择在地质条件较好的区域,避免发生泥石流、滑坡等地质灾害;最后,要考虑到运输和矿石处理的便利性,选择对矿山生产有利的位置。
2. 尾矿浆处理尾矿浆处理主要包括浓缩、脱水等工艺。
在尾矿库工程方案中,应充分考虑尾矿浆处理的成本和效益问题,采取合理的处理工艺,尽量减少尾矿库的堆放量,减轻其对环境的影响。
3. 尾矿库设计在尾矿库的设计中,应考虑以下几个方面:一是堆放方式,通常有堆坡式、堆平式、堆漏沟式等多种堆放方式,在选择时要根据具体情况进行考虑;二是防渗措施,包括防渗堤坝、防渗墙、排水系统等,以防止尾矿渗漏对地下水造成污染;三是坝体稳定性,要对尾矿库的坝体稳定性进行充分的评估和设计,确保尾矿库的安全性。
4. 尾矿库运营管理尾矿库的运营管理是保障矿山环境安全的重要环节。
在尾矿库工程方案中,应考虑尾矿库的定期检测、监测和维护工作,并建立完善的运营管理制度,确保尾矿库的安全运营。
5. 尾矿库环境监测尾矿库的环境监测是保障矿山环境安全的重要手段。
在尾矿库工程方案中,应考虑建立健全的环境监测体系,对尾矿库周边地区的地质、水文、气象等环境因素进行定期监测,及时发现和解决环境问题。
6. 尾矿库治理与修复在尾矿库工程方案中,应充分考虑到尾矿库的长期治理与修复问题,包括尾矿库的维护与修复、尾矿库的植被恢复等工作,以减轻尾矿库对环境的长期影响。
7. 社会影响评价在尾矿库工程方案中,应进行全面的社会影响评价,包括对尾矿库对周边居民、水源、农田、生态环境等的影响进行评估,以便及时采取相应措施,减轻尾矿库对周边区域的影响。
尾矿库的选址要求及相关规定
尾矿库的选址要求及相关规定一、尾矿库的原则1. 保护环境选矿厂产生的尾矿不仅数量大,颗粒细,且尾矿水中往往含有多种药剂,如不加处理,则必造成选厂周围环境严重污染。
将尾矿妥善贮存在尾矿库内,尾矿水在库内澄清后回收循环利用,可有效地保护环境。
2. 充分利用水资源选矿厂生产是用水大户,通常每处理一吨原矿需用水4~6吨;有些重力选矿甚至高达10~20吨。
这些水随尾矿排入尾矿库内,经过澄清和自然净化后,大部分的水可供选矿生产重复利用,起到平衡枯水季节水源不足的供水补给作用。
一般回水利用率达70%~90%。
3. 保护矿产资源有些尾矿还含有大量有用矿物成份,甚至是稀有和贵重金属成份,由于种种原因,一时无法全部选净,将其暂贮存于尾矿库中,可待将来再进行回收利用。
二、特点1. 尾矿库是矿山选矿厂生产不可缺少的设施尾矿库是矿山企业最大的环境保护工程项目。
可以防止尾矿向江、河、湖、海沙漠及草原等处任意排放。
一个矿山的选矿厂只要有尾矿产生,就必须建有尾矿库。
所以说尾矿库是矿山选矿厂生产必不可少的组成部分。
2. 尾矿库基建投资及运行费用巨大尾矿库的基建投资一般约占矿山建设总投资的10%以上,占选矿厂投资的20%左右,有的几乎接近甚至超过选矿厂投资。
尾矿设施的运行成本也较高,有些矿山尾矿设施运行成本占选矿厂生产成本的30%以上。
为了减少运行费,有些矿山的选矿厂厂址取决于尾矿库的位置。
3. 尾矿库是矿山企业生产最大的危险源尾矿库是一个具有高势能的人造泥石流的危险源。
在长达十多年甚至数十年的期间里,各种自然的(雨水、地震、鼠洞等)和人为的(管理不善、工农关系不协调等)不利因素时时刻刻或周期性地威胁着它的安全。
事实一再表明,尾矿库一旦失事,将给工农业生产及下游人民生命财产造成巨大的灾害和损失。
三、尾矿库的构成尾矿库一般由尾矿堆存系统、尾矿库排洪系统、尾矿库回水系统等几部分组成。
1. 尾矿堆存系统:该系统一般包括坝上放矿管道、尾矿初期坝、尾矿后期坝、浸润线观测、位移观测以及排渗设施等。
尾矿设施设计要求规范GB50863-2013-Word可复制版
尾矿设施设计规范1 总则1.0.1 为统一尾矿设施设计的原则和技术要求,使其符合国家的方针、政策和法令,达到安全、合理贮存尾矿和保护环境及节能节水的要求,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于金属和非金属矿山的新建、改建和扩建尾矿设施及氧化铝厂湿式堆存的赤泥堆场设计。
对于具有特殊性质的尾矿,如核工业有放射性物质尾矿、采用特殊处置方式的尾矿及电厂灰渣等处理设施设计,不适用本规范。
1.0.3 选矿厂必须有完善的尾矿设施,严禁任意排放尾矿。
1.0.4 尾矿设施设计应符合下列要求:1 符合企业的总体规划,尾矿库的服务年限与选矿厂的生产年限相适应;当采用多库分期建设方案合理时,应制定分期建库规划,确保后期库的竣工投产时间比前期库的闭库时间提前0.5年~1年,维持矿山持续生产。
每期尾矿库的服务年限,小型选矿厂不少于5年;大中型选矿厂不少于10年;当采用多厂一库合理时,应制定合建库的运行规划。
2 在满足生产要求和确保安全的前提下,充分利用荒地和贫瘠土地,尽量不占、少占和缓占农田,充分考虑造地还田和尾矿库闭库后复垦;3 对有现实利用价值的尾矿考虑综合利用的可行性;4 宜采用安全可靠、符合国情、经济合理的新技术、新工艺、新设备、新材料;5 尾矿水充分回收利用;外排水水质标准应满足相关标准和规范的规定;6 供电的负荷等级与选矿厂一致。
1.0.5 施工图设计文件中应有专供厂矿安全生产管理使用的要点说明及有关的图纸,作为尾矿设施生产运行的主要依据。
内容应包括:1 尾矿库设计总坝高、总库容、等别;尾矿库总平面图、纵剖面图和库容曲线图;2 尾矿库放矿方式及要求、尾矿坝堆积方式及要求、堆积坡比控制、坝坡覆土植被及排水要求、浸润线控制标准;尾矿坝横剖面图;3 尾矿库不同运行期防洪标准和最小调洪高度;最小安全超高及最小干滩长度的控制参数;4 尾矿库排水设施的运行及封堵要求;5 尾矿工艺参数:尾矿量及颗粒组成、矿浆浓度及流量等;6 尾矿浓缩、输送、回水系统图;尾矿输送临界流速控制要求;7 尾矿设施监测系统设置及运行要求;8 其他应说明的内容和附图。
尾矿库计算方法
一、尾矿库计算原理把需要计算的区域划分成若干网格,分别计算每个网格内的设计高程与现状地面高程的挖填方量,最后分类汇总成整个区域的挖填方量。
二、尾矿库计算方法采用zdm软件中的土地平整软件包,可在数字地形图中(有等高线或高程点并且有 z 坐标)计算土方的挖填方量。
在土方计算范围区域内要有足够的等高线或高程点,如高程点不够,可用gcd 命令增加新高程点,或用getz命令获取高程点。
1 地块划分命令:dkhf功能:先将地块的设计高程用 text文字标注在封闭的地块上,选取文字,可在封闭的区域处生成高程不同的地块,并给地块编号。
如50.245/1表示为设计高程为50.245m地块编号为1。
2 计算区域挖填方量命令:atw功能:选择地块编号或封闭 pline线(给定设计高程/地块编号),给定划分的网格密度,程序自动将封闭的平整区域划分成网格,并在网格内计算挖填方量。
网格内数字,第一个数字为挖方量,第二个数字(负数)为填方量。
再此同时会在网格内生成挖、填分界点。
使用说明:在计算时在边角处有可能漏算,这时可用计算区域局部挖填方量caltw 命令进行补算。
网格划分越细,计算越精确,但速度越慢。
使用 a选项窗选设计高程/地块编号,可批量计算设置好的各个地块的挖、填量。
3 生成挖填分界线命令:twfj功能: 选择靠近地块边界的填、挖分界起始点,再选择其他挖、填分界点,程序会自动连接生成挖、填分界线。
可使用该功能生成等高线,水库水面线。
4 分类汇总挖填方量命令:tjtw功能:将计算的区域挖填方量按地块编号分类汇总成表。
并计算出的地块面积。
如小块面积地累计面积与计算的区域的面积不一致,程序会提示漏算了分隔区域,这时可用计算区域局部挖填方量caltw命令进行补算后再分类汇总。
本尾矿库计算全部为挖方土方量213926.31m³,面积为31403.51㎡即详图见cad附件。
尾矿库 施工方案
尾矿库施工方案尾矿库施工方案是指在尾矿处理过程中,根据工程要求和技术要求,确定了施工方式、施工步骤、施工方法等一系列工程实施方案的编制。
一、尾矿库选址1.选址原则:尾矿库选址应考虑地质、水文地质、地貌、地表植被、环境、交通以及未来的扩充等方面因素。
2.选址步骤:地质调查、水文地质勘测、环境影响评价、初步选址、详细选址。
二、尾矿库造型1.造型要求:根据尾矿特性、环境要求及后期的管理需求,确定尾矿库的堤高、堤面总宽、坡度等参数。
2.造型步骤:地质勘测、尾矿性质确定、洪水及泥石流沉积计算、堆积坡度计算、堤高计算。
三、尾矿库工程建设1.施工方案:根据造型设计要求和施工条件,确定施工方案。
2.施工步骤:(1)确立施工标准:明确施工的质量要求,包括堆积物密度、压实度、施工层次、填筑剂配比等。
(2)平整场地:依据原地貌情况,确保场地平整。
(3)压实底板:在场地上铺设压实设备,进行底板的压实。
(4)堆填尾矿:根据规划设计,将尾矿均匀地堆填在指定区域内,并进行适度的压实。
(5)加设防渗措施:根据情况,在堆填区域进行退水管网、泄水井、防渗屏障等设置,以防止尾矿渗透。
(6)建设附属设施:根据实际需要,在尾矿库周边建设掘井、建造泄洪道、建造坝体以及管线等附属设施。
四、尾矿库监测与管理1.监测体制:建立尾矿库的监测体制,包括监测设备、监测频率、监测项目等。
2.监测内容:监测尾矿库的堤坝稳定性、地震活动、水位变化、尾矿浓度等相关内容。
3.管理措施:建立健全的尾矿库管理制度,包括责任划分、管理流程、事故应急预案等,确保尾矿库的安全运行。
五、环境保护措施1.防渗措施:建设防渗屏障、退水管网、泄水井等,防止尾矿渗透造成环境污染。
2.尾矿浓度管理:加强尾矿的浓度管理,避免高浓度尾矿对周边环境的污染。
3.生态恢复措施:在尾矿库建设完成后,进行生态恢复工作,逐步将尾矿库周边的植被恢复至原生态状态。
综上所述,尾矿库施工方案需要综合考虑工程要求、技术要求、基础地质条件和环境要求,在选址、造型、工程建设、监测与管理以及环境保护等方面制定详细的方案,以保证尾矿库的稳定和安全。
尾矿库设计方案
尾矿库设计方案尾矿库设计方案尾矿库是处理矿山尾矿的重要设施,其设计方案应合理、经济、可行。
以下是一个尾矿库设计方案的示范:一、尾矿库选址尾矿库选址应满足以下要求:地质条件稳定、地形平坦、水资源充沛、交通便利等。
应选择地质条件良好、水文条件适宜的区域,尽量远离居民区和灌溉区。
二、尾矿处理工艺根据尾矿的不同特点,采用合适的尾矿处理工艺。
常见的处理工艺有:淑沟过滤、压滤脱水、磁选脱水等。
根据具体情况,选择适合的处理工艺,保证尾矿处理效果和环保要求。
三、尾矿库结构设计尾矿库的建设应符合以下结构设计原则:尾矿库坝体稳定、排水系统完善、尾矿填埋量大、周边环境保护等。
根据尾矿产量和性质,确定尾矿库的容量和坝体高度。
设计坝体的稳定性,确保长期安全运行。
设计合理的排水系统,保证尾矿库内部排水通畅,减少溢流和渗漏。
四、尾矿库运行管理尾矿库的运行管理应严格按照国家相关法规和标准进行。
定期对尾矿库进行巡视和检查,保证其安全稳定运行。
按照规定的周期进行尾矿库的清淤和测量,确保其容量和坝体稳定。
尾矿库的日常管理应做好记录和数据统计,及时发现问题并采取相应的处理措施。
五、尾矿库环境保护尾矿库建设应注重环境保护,减少对周边环境的影响。
采用防渗漏措施,避免尾矿渗漏对水资源造成污染。
合理利用尾矿填埋土地,减少占用土地资源。
对尾矿库周边的植被和野生动物进行保护,促进生态平衡。
六、尾矿库应急预案制定尾矿库应急预案,建立尾矿库事故应急救援队伍。
定期组织演练,确保救援措施的有效性和应对能力。
及时修复和处理尾矿库的事故和破坏,减少对环境和人员的影响。
综上所述,一个合理的尾矿库设计方案应兼顾工艺选择、结构设计、运行管理和环境保护等方面的要求。
只有确保尾矿库的安全稳定运行,才能有效解决矿山尾矿的处理问题,保护环境和人民的生命财产安全。
尾矿库的选择与库容等计算
尾矿库的选择与计算(一)尾矿库址的选择尾矿库址选择的基本原则为:(1)不占或少占耕地,不拆迁或少拆迁居民住宅。
(2)选择有利地形、天然洼地、修筑较短的坝堤(指坝的轴线短)即可形成足够的库容(一般应满足贮存设计年限内的尾矿量)。
当一个库容不能满足要求时,应分选几个,每个库容年限不应低于5年。
(3)尾矿库地址应尽可能选择近于和低于选矿厂,尽量做到尾矿自流输送,尾矿堆置应位于厂区、居民区的主导风向的下风向。
(4)汇雨面积应当小,如若较大,在坝址附近或库岸应具有适宜开挖溢洪道的有利地形。
(5)坝址和库区应具有较好的工程地质条件,坝基处理简单,两岸山坡稳定,避开溶洞、泉眼、淤泥、活断层、滑坡等不良地质构造。
(6)库区附近需有足够的筑坝材料。
(7)库址、尾矿输送和储存方式、设施的确定,应进行方案比较。
(二)尾矿库的型式尾矿库是堆存尾矿的场所,多由堤坝和山谷围截而成。
按照地形条件及建筑方式,尾矿库可分为山谷型、山坡型、平地型3种;按筑坝的方式划分,可分为一次筑坝型(包括废石筑坝)和尾矿堆坝型两种。
(1)河谷型的尾矿库。
此种尾矿库系由封闭河谷口而成。
其优点是坝身短,初期坝工程量较小,生产期间用尾矿堆坝也容易。
缺点是积水面积大,因而流入尾矿库内的洪水量大,使排水构筑物复杂。
(2)河滩型和坡地型的尾矿库。
利用河滩或坡地筑成的尾矿库,通常是由三面围筑而成。
其优点是积水面积小,排水构筑物简单。
缺点是三面筑坝,坝身较长,初期坝工程量较大,生产期间用尾矿堆坝也较不便。
(3)平地型的尾矿库。
此种尾矿库系利用平坦地段由四面围坝而成。
其优点是积水面积小,排水构筑物简单。
缺点是四面筑坝,坝身长,初期坝工程量大,生产期间操作管理不便。
这类尾矿库通常是在当地缺乏适当的河谷、河滩、坡地或在上述两类尾矿库都不合适时才采用。
(三)尾矿库等级的划分尾矿库的等级根据其总库容的大小和坝高按表2-1确定。
表2-1尾矿库等级表注:1.库容系指校核洪水位以下尾矿库的容积;2.坝高系指尾矿堆积标高与初期坝轴线处坝底标高的高差;3.坝高与库容分级指标分属不同的级别时,以其中高的级别为准,当级差大于或等于两级时可降低一级。
尾矿库的选择与计算
尾矿库的选择与计算(一)尾矿库址的选择尾矿库址选择的全然原那么为:(1)不占或少占耕地,不拆迁或少拆迁居民住宅。
(2)选择有利地形、天然洼地、修建较短的坝堤(指坝的轴线短)即可形成足够的库容(一般应满足贮存设计年限内的尾矿量)。
当一个库容不能满足要求时,应分选几个,每个库容年限不应低于5年。
(3)尾矿库地址应尽可能选择近于和低于选矿厂,尽量做到尾矿自流输送,尾矿堆置应位于厂区、居民区的主导风向的下风向。
(4)汇雨面积应当小,如假设较大,在坝址四面或库岸应具有适宜开挖溢洪道的有利地形。
(5)坝址和库区应具有较好的工程地质条件,坝基处理简单,两岸山坡稳定,避开溶洞、泉眼、淤泥、活断层、滑坡等不良地质构造。
(6)库区四面需有足够的筑坝材料。
(7)库址、尾矿输送和储存方式、设施确实定,应进行方案比立。
(二)尾矿库的型式尾矿库是堆存尾矿的场所,多由堤坝和山谷围截而成。
按照地形条件及建筑方式,尾矿库可分为山谷型、山坡型、平地型3种;按筑坝的方式划分,可分为一次筑坝型(包括废石筑坝)和尾矿堆坝型两种。
(1)河谷型的尾矿库。
此种尾矿库系由封闭河谷口而成。
其优点是坝身短,初期坝工程量较小,生产期间用尾矿堆坝也轻易。
缺点是积水面积大,因而流进尾矿库内的洪水量大,使排水构筑物复杂。
(2)河滩型和坡地型的尾矿库。
利用河滩或坡地筑成的尾矿库,通常是由三面围筑而成。
其优点是积水面积小,排水构筑物简单。
缺点是三面筑坝,坝身较长,初期坝工程量较大,生产期间用尾矿堆坝也较不便。
(3)平地型的尾矿库。
此种尾矿库系利用平坦地段由四面围坝而成。
其优点是积水面积小,排水构筑物简单。
缺点是四面筑坝,坝身长,初期坝工程量大,生产期间操作治理不便。
这类尾矿库通常是在当地缺乏适当的河谷、河滩、坡地或在上述两类尾矿库都不适宜时才采纳。
(三)尾矿库等级的划分尾矿库的等级依据其总库容的大小和坝高按表2-1确定。
表2-1尾矿库等级表注:1.库容系指校核洪水位以下尾矿库的容积;2.坝高系指尾矿堆积标高与初期坝轴线处坝底标高的高差;3.坝高与库容分级指标分属不同的级不时,以其中高的级不为准,当级差大于或等于两级时可落低一级。
尾矿库的选择与计算
尾矿库的选择与计算尾矿库的选择与计算尾矿库是指在矿山生产过程中,经过选矿、提取矿物质后产生的固体废弃物质,如矿渣、尾矿和废石等经过处理后储存到一定高度形成的设施。
尾矿库作为固体废弃物的储存和处理场所,是矿山运营中必不可少的一项环节。
选择尾矿库的基本原则尾矿库的选择应当考虑到多方面的因素,从而保证其发挥出最优的效果,下面是选择尾矿库时需要考虑的基本原则:1. 选址原则:选址要满足尽量远离人口密集区域,人口流动比较少的区域,且不得影响水源、河流等自然生态环境;2. 储存量原则:尾矿库储存量应高于生产量,并预留一定的备用储存量;3. 稳定性原则:对于尾矿库的处理方式,在设计上应充分考虑抗震,防滑、防滤等安全稳定因素,以确保其运行期内的安全可靠性;4. 节能降耗原则:建设过程中要采用尽可能少的能源和资源,并在操作过程中铲车、吊车、旋挖钻机等需要大量能源的机械运作上,深入推进机械和设备的节能降耗工作;5. 经济性原则:尾矿库的设计和建设应在高质量安全可靠性的基础上,合理控制成本预算,经济性成为尾矿库选址和设计的一个基本原则之一。
尾矿库的计算尾矿库的计算是设计这项建筑工程、环境问题解决的重要工作,目的是对尾矿库的底部、坝体、排污管道等各个组成部分的受力情况进行计算分析,以确保其在建设、运营过程中安全可靠,避免出现尾矿库坍塌、污染扩散等意外事故的发生。
尾矿库的计算分为以下几个方面:1. 底部计算尾矿库的底部是其整体结构中最为重要的一部分之一,是承受底部水压作用和富集压力力的主要实力节点。
尾矿库的底部计算考虑下列因素:水压力大小、尾矿库底部承载能力、土方稳定性、底部稳定性、底部稳定性、底部材料的选择等等。
经测试所得底部耐压强度要大于承载尾矿库储存量的总重量,同时采用抗渗泄漏板材来保证尾矿库基底的密闭性。
2. 坝体计算尾矿库的坝体,是承担尾矿库储存重量作用的核心搭档,坝体计算也是尾矿库计算中非常重要的部分。
尾矿库坝体的计算需要考虑到以下方面:坝体高度、坝体的封闭性、坝体的稳定性、坝体内外部分均衡等等。
尾矿库、尾渣库选址
尾矿库、尾渣库选址
一、尾矿库选址
1、尾矿库选址应避开居民区和饮用水源,尾矿库与居民区、饮用水源和铀矿进风井之间的距离应不小于表4.1.1的要求。
当有山体相隔或采取一定防护措施后,距离可适当减小,但必须经过有关审管部门批准。
尾矿库应按当地最小频率风向合理布置在工业企业和居民区上风侧以及附近水库和集中取水点的下游。
2、尾矿库选址应选择汇水面积小、雨洪流量小、筑坝工程量小、有效库容大的场所。
3、尾矿库选址应避开强地震区,并应选择在山体稳定、无滑坡、无泥石流、地质条件好和库床渗漏小的地区。
尾矿库库床应设置防渗层。
尾矿库库基天然基础层的渗透系数不大于1×10 -6cm/s,厚度不小于1.5m,且地下水位在天然基础层地表3m以下时,库基天然基础层可作为防渗层和隔水层。
二、尾渣库选址
1、尾渣库选址及其与居民区、饮用水源和铀矿进风井之间的距离,以及库区的工程地质、水文地质条件应按本规范第4.1节要求执行。
2、尾渣库应处于经常的干涸状态,不得贮水出现明水位,对顶面坡度坡向库内的上游法堆渣坝,在宣泄雨洪时才可贮水和出现明水位。
尾矿库的选择与计算
尾矿库的选择与计算首先,尾矿库的选择需要考虑以下几点:1.选址条件:尾矿库应远离居民区和水源,选址时要考虑地质条件和地下水位等,避免对环境造成污染。
2.储存能力:尾矿库需要有足够的容量来储存所有的尾矿,并且要考虑到未来可能产生的尾矿数量的增加。
3.坝体稳定性:尾矿库坝体的稳定性是非常重要的,需要进行坝体工程、地质勘探和地震研究等,确保其能承受尾矿的重量和其他荷载。
4.环境影响:要考虑尾矿库对周围环境的影响,包括水质污染、土壤污染和气体排放等,尽量选择对环境影响较小的方案。
其次,尾矿库的计算需要根据具体情况进行,一般包括以下几个方面:1.尾矿产量计算:根据矿山生产能力和综合利用率等,计算尾矿的产量。
2.尾矿含固率计算:通过对尾矿样本的实验分析,确定尾矿的含固率,进而计算尾矿的体积。
3.尾矿浓度计算:根据尾矿中的金属含量和总质量,计算尾矿的浓度。
4.尾矿流量计算:根据矿山的排放要求和生产能力,计算尾矿的流量。
5.尾矿库容积计算:根据尾矿产量、浓度和流量等参数,计算尾矿库的容积。
6.尾矿库设计:根据尾矿库的容积、坝体稳定性和环境要求等,进行尾矿库的具体设计。
需要注意的是,尾矿库的选择与计算是一个复杂的过程,需要进行多方面的考虑和评估。
同时,尾矿库的建设和运营需要严格遵守相关法律法规和环境保护要求,确保不对周围环境和人民群众造成影响。
尾矿库的选择与计算对于矿山的可持续发展和环境保护至关重要。
只有通过合理的选择和计算,才能确保尾矿库的安全性和周围环境的健康。
因此,矿山企业应高度重视尾矿库的选择与计算工作,制定科学合理的方案,确保矿山的可持续发展和社会责任的履行。
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尾矿库的选址、计算
(一)尾矿库址的选择
尾矿库址选择的基本原则为:
(1)不占或少占耕地,不拆迁或少拆迁居民住宅。
(2)选择有利地形、天然洼地、修筑较短的坝堤(指坝的轴线短)即可形成足够的库容(一般应满足贮存设计年限内的尾矿量)。
当一个库容不能满足要求时,应分选几个,每个库容年限不应低于5年。
(3)尾矿库地址应尽可能选择近于和低于选矿厂,尽量做到尾矿自流输送,尾矿堆置应位于厂区、居民区的主导风向的下风向。
(4)汇雨面积应当小,如若较大,在坝址附近或库岸应具有适宜开挖溢洪道的有利地形。
(5)坝址和库区应具有较好的工程地质条件,坝基处理简单,两岸山坡稳定,避开溶洞、泉眼、淤泥、活断层、滑坡等不良地质构造。
(6)库区附近需有足够的筑坝材料。
(7)库址、尾矿输送和储存方式、设施的确定,应进行方案比较。
(二)尾矿库的型式
尾矿库是堆存尾矿的场所,多由堤坝和山谷围截而成。
按照地形条件及建筑方式,尾矿库可分为山谷型、山坡型、平地型3种;按筑坝的方式划分,可分为一次筑坝型(包括废石筑坝)和尾矿堆坝型两种。
(1)河谷型的尾矿库。
此种尾矿库系由封闭河谷口而成。
其优点是坝身短,初期坝工程量较小,生产期间用尾矿堆坝也容易。
缺点是积水面积大,因而流入尾矿库内的洪水量大,使排水构筑物复杂。
(2)河滩型和坡地型的尾矿库。
利用河滩或坡地筑成的尾矿库,通常是由三面围筑而成。
其优点是积水面积小,排水构筑物简单。
缺点是三面筑坝,坝身较长,初期坝工程量较大,生产期间用尾矿堆坝也较不便。
(3)平地型的尾矿库。
此种尾矿库系利用平坦地段由四面围坝而成。
其优点是积水面积小,排水构筑物简单。
缺点是四面筑坝,坝身长,初期坝工程量大,生产期间操作管理不便。
这类尾矿库通常是在当地缺乏适当的河谷、河滩、坡地或在上述两类尾矿库都不合适时才采用。
(三)尾矿库等级的划分
尾矿库的等级根据其总库容的大小和坝高按表2-1确定。
表2-1尾矿库等级表
注:1.库容系指校核洪水位以下尾矿库的容积;
2.坝高系指尾矿堆积标高与初期坝轴线处坝底标高的高差;
3.坝高与库容分级指标分属不同的级别时,以其中高的级别为准,当级差大于或等于两级时可降低一级。
有下列情况之一者,按表2-1确定的尾矿库等级可提高一级:
(1)当尾矿库失事将使下游重要城镇、工矿企业、铁路干线遭受严重的灾害者;
(2)当工程地质及水文条件特别复杂时,经地基处理后尚认为不彻底者(洪水标准不予提高)。
(四)尾矿场的计算
1.库容计算
为明确起见,先说明各种库容名称的含义,由图2—2可以看出:
几何库容:是指初期坝、堆积坝边坡与地形等高线封闭所形成的容积;
总库容:是根据总尾矿量、调洪、矿浆水澄清及渗流控制条件所确定的与尾矿库最终堆积标高相应的几何库容;
有效库容:是指尾矿在尾矿库中所占据的实际容积,以Vr表示:
回水库容:是指正常高水位与控制水位之间水的容积,以Vx表示;
调洪库容:是指最高洪水位与正常高水位之间水的容积,以 VT表示;
死库容:是指控制水位以下水所占的容积,以Vo表示;
空余库容:是指最终堆积标高与最高洪水位之间未被尾矿充填的容积,以厂k表示。
所有尾矿库的Vk相应高度应满足安全超高要求。
上述尾矿库的库容是经常变化的。
(1)几何库容的计算。
在地形图上绘出初期坝坝坡和堆积坝坝坡,用求积仪测量出各封闭等高线的面积,按式(2—1)计算:
式中v——几何容积,m3;
i——i=0、1、2、3,…,n,标高线序号;
j——用求积仪测量封闭等高线3次,每次求积仪读数序号;
k——求积仪的面积系数,与地形图的比例有关,求积仪说明书中给出; xij——第i个标高第J次求积仪读数;
H——第i条等高线的标高,rn。
(2)尾矿库所需库容的计算。
尾矿库的库容应满足选矿厂服务年限的要求。
其所需库容与选矿厂每年排出的尾矿量和服务年限有关,可按式(2—2)计算:
式中 Vz——选矿厂在生产服务年限内所需尾矿库的容积,mj;
w——选矿厂每年排人尾矿库的尾矿量,t/a;
ρd——尾矿的松散密度(即平均堆积干容重),t/m3;
N——选矿厂生产服务年限,a;
ηz——尾矿库库容利用系数。
pd的确定,一般参考类似尾矿的勘察资料或实验室的试验资料确定;在无上述资料时,可参考表2—2确定。
ηz值的确定,一般应根据尾矿堆积的实际边坡、尾矿沉积滩的水上、水下冲积纵坡,绘出尾矿堆积平面图,计算出尾矿的实际堆积容积(尾矿库的有效库容),按下式计算尾矿库库容利用系数:
表2—2 堆积尾矿的密度参考表
注:表中系按尾矿密度Pg=2.70t/m3编制的,若尾矿密度不等于2.70t/m3时,堆积密度数值应乘以校正系数卢=Pg/2.70。
ηz=尾矿库的有效库容V,/尾矿库的总库容 (2—3)在缺少尾矿沉积滩水上、水下纵坡资料时,可按表2—3确定。
表2-3尾矿库库容利用系数参考表
根据式(2-2)的计算结果,查库容曲线可得尾矿所需的堆积标高。
2.尾矿澄清距离的计算
在尾矿水力冲积过程中,细粒尾矿随矿浆水进入尾矿池,并需在水中停留一定时间(流过一定距离——澄清距离)细颗粒才能下沉,使尾矿水得以澄清而达到一定的水质标准,澄清距离的计算参考图2—3,采用式(2-4)计算。
式中L——所需澄清距离,m;
h1——颗粒在静水中下沉深度(即澄清水层的厚度),一般不小于0.5~1.Om,视溢水口的溢水深度而定,要求h1大于溢水口的溢水水头,m;
ν——平均流速,m/s;
Q——矿浆流量,m3/S;
h2,——矿浆流动平均深度,一般取为0.5~1.Om;
n——同时工作的放矿口个数,根据放矿管和分散管(主管)直径而定,要求同时工作的放矿管断面面积之和等于分散管断面面积的两倍,参考表2—4;。