摆纪磷石膏堆场渗漏分析
某应用湿排干堆方法的磷石膏尾矿库渗流场及稳定性分析
第17卷 第11期 中 国 水 运 Vol.17 No.11 2017年 11月 China Water Transport November 2017收稿日期:2017-08-03作者简介:王修峰(1994-),男,河南新乡人,昆明理工大学建筑工程学院 硕士研究生,主要研究方向为岩土工程。
某应用湿排干堆方法的磷石膏尾矿库渗流场及稳定性分析王修峰1,陈颖辉1,刘 迪1,刘 昊2(1.昆明理工大学 建筑工程学院,云南 昆明 650000;2.昆明理工大学 国土资源工程学院,云南 昆明 650000)摘 要:磷石膏堆存处理的方法主要有湿排干堆(以下简称湿堆法)和干排干堆(以下简称干堆法)两种。
目前,磷石膏湿堆技术由于运行费用低、排放方便等原因,国内大多磷石膏尾矿库采用湿堆法筑坝。
湿堆法虽然简单便捷,但排放后库区及坝体内浸润面长期处于高位,渗流场不易控制,渗流作用明显,对坝体稳定性十分不利。
本文使用饱和土稳定渗流有限元方法分析了某磷石膏尾矿库在洪水条件和正常条件下的渗流场,并分析了在渗流场的作用下,库区及坝体的稳定性,得出不同运行条件下的安全系数。
综合分析结果,在应用湿堆法的磷石膏尾矿库中,坝体排渗系统的设计与设置应作为整个坝体设计的重中之重。
在条件允许情况下应使用干堆法堆存磷石膏,以减小发生坝体失稳的风险。
关键词:磷石膏尾矿库;湿排干堆方法;渗流场;稳定性中图分类号:P641.2 文献标识码:A 文章编号:1006-7973(2017)11-0250-03引言尾矿坝的初期坝是由土石材料堆砌而成的自稳定坝体,随着排放量的增加坝体或上游或下游或中线等逐渐加高,形成尾矿库,以存储尾矿矿渣。
而磷石膏尾矿库是以磷石膏渣堆积起来形成的尾矿库,其安全问题一直是磷化工企业及安全生产管理部门非常关心的问题[1]。
大多数尾矿库事故在失事之前都出现了一些共同现象,如坡脚隆起过高、坝坡或坝基冒砂、后期坝坡渗水及沼泽化以及堆积坝及滩涂塌陷等。
关于防范磷石膏渗滤液泄漏应急控制方案
附件3关于宜昌西部化工有限公司防范磷石膏渗滤液泄漏应急控制方案一、磷石膏渣场概况宜昌西部化工磷石膏渣为山谷型四等库,渣场紧邻生产区,位于厂区西南端,占地面积0.2平方公里,设计库总容量450万方,有效库容390万方,干排干堆,服务年限10年,设计主坝高32.9米,堆放高程为海拔高度170米,于2017年取得独立安全生产许可证。
渣场总汇水面积约0.2平方公里,渣场堆放区采用PE复合防渗膜,进行水平和垂直防渗处理。
渣场左右两侧建有一、二级截洪沟,下方建有4.5万立方米渗滤液回水池和3.8万立方米渣场事故应急池,总容积约为8.3万立方米。
二、磷石膏渗滤液产生情况渣场全年产生的废渣含水量为14.4万立方米,废渣滞留水量为4.8万立方米,即渣场全年渗滤液产生9.6万立方米。
渣场全年降雨量20.64万立方米,枯水期降雨10.5万立方米,汛期(6、7、8月)降雨10.14万立方米。
渣场全年蒸发量20.95万立方米,枯水期蒸发量12.14万立方米,汛期蒸发量8.81万立方米。
磷酸生产系统全年消耗渣场回水量9.3万立方米,即平均每日生产消耗279立方米(全年生产按333天计)。
由此可知:1.正常情况下:磷石膏渣场平均每日产生288立方米渗滤液,平均每日降雨量389立方米,计回水池平均每日产生总汇水量677立方米;生产平均每日消耗回用水279立方米,平均每日蒸发消耗449立方米,计回水池平均每日消耗量728立方米,由此得出回水池渗滤液消耗量大于汇水量。
2.汛期季节(6、7、8月):磷石膏渣场平均每日产生288立方米渗滤液,平均每日降雨量1102立方米,计汛期总渗滤液产生量为1390立方米。
平均每日生产回用消耗279立方米,平均每日蒸发消耗958立方米,由此得出汛期季节回水池每日平均增涨153立方米。
3.特大暴雨时,以远安县50年一遇特大暴雨为基准,日最大降雨量为226.1mm,平均每小时汇水量为1884立方米,磷石膏渣场平均每小时产生12立方米渗滤液,生产回用平均每小时消耗用水11.6立方米,即回水池每小时增涨1884.4立方米。
磷石膏渗漏对土壤和地下水的污染及其潜在风险分析
磷石膏渗漏对土壤和地下水的污染及其潜在风险分析磷石膏是一种广泛应用于农业生产和建筑工程中的材料。
然而,由于其成分中含有大量的磷酸盐和硫酸盐,磷石膏渗漏可能对土壤和地下水造成污染。
本文将分析磷石膏渗漏对土壤和地下水的污染及其潜在风险。
首先,磷石膏渗漏对土壤的污染主要通过两种途径:一种是直接渗漏到土壤中,另一种是通过气体和颗粒物的挥发和沉降间接污染土壤。
直接渗漏主要由于磷石膏中的溶解性磷酸盐和硫酸盐被降雨冲刷进土壤中。
这些磷酸盐和硫酸盐具有较强的化学活性,能够与土壤中的金属离子和有机物质反应,形成难溶性盐沉淀,导致土壤结构的破坏和肥力的下降。
此外,磷酸盐和硫酸盐也可以与土壤中的重金属结合,形成可溶性盐,增加土壤中重金属的含量,进而对植物和生物体产生毒性影响。
间接污染主要是由于磷石膏渗漏产生的气体和颗粒物在空气中悬浮,然后通过降水沉降到土壤表面。
这些气体和颗粒物中含有大量的硫化氢等有害气体和含磷微粒,对土壤中的微生物活动和生态系统产生不利影响。
硫化氢可以抑制土壤中的氧化还原反应,破坏土壤中的氮和硫循环,导致土壤酸化和腐朽。
含磷微粒可以通过降雨溶解进入土壤中,引起土壤磷含量过高,破坏了土壤的营养平衡,抑制农作物的生长和发育。
磷石膏渗漏对地下水的污染主要是由于渗漏的磷酸盐和硫酸盐在渗透到地下水层时的迁移和转化。
磷酸盐和硫酸盐在地下水中的存在会导致地下水中溶解性磷和硫的浓度升高,影响地下水的水质。
高浓度的磷和硫含量会导致地下水的硬度升高,使得地下水无法用于直接饮用和灌溉,在一定程度上制约了地下水资源的有效利用。
此外,磷酸盐和硫酸盐在地下水中的存在还会与地下水中的铁、锰、铝等金属离子结合,形成不溶性的沉淀物,进一步影响地下水的水质。
磷石膏渗漏对土壤和地下水的污染具有一定的潜在风险。
首先,污染的影响范围可能会扩大,因为磷石膏常常被广泛应用于农业生产中,大量使用会增加磷石膏的渗漏风险,并可能引起农田和地下水的广泛污染。
不同类型农田中磷石膏渗漏引发的土壤污染特征分析
不同类型农田中磷石膏渗漏引发的土壤污染特征分析农田中磷石膏渗漏引发的土壤污染是一种常见的环境问题。
磷石膏作为一种常用的肥料和土壤改良剂,在农业生产中被广泛使用。
然而,长期、过量的磷石膏施用可能导致磷石膏渗漏,进而引发土壤污染。
本文将从不同类型农田中磷石膏渗漏引发的土壤污染特征进行分析讨论。
一、研究背景农田中磷石膏渗漏引发的土壤污染已经成为全球范围内的环境问题。
磷石膏中富含的磷元素,一旦大量进入土壤中,会破坏土壤质量,影响农作物生长和农业可持续发展。
因此,研究磷石膏渗漏引发的土壤污染特征具有极其重要的理论和实际意义。
二、不同类型农田中磷石膏渗漏引发的土壤污染特征1. 小麦田研究表明,小麦田中磷石膏渗漏会导致磷元素累积和土壤酸化。
在小麦田中,过量的磷石膏施用会使土壤中的磷含量超过植物所需的水平,进而出现磷元素累积现象。
此外,磷石膏还会在土壤中迅速分解释放出硫酸,导致土壤酸化,进而影响小麦作物的生长和产量。
2. 玉米田在玉米田中,磷石膏渗漏的影响主要表现为土壤磷素形态变化和土壤pH值的变化。
研究发现,过量的磷石膏施用会使土壤磷素形态发生转变,从而影响磷的有效性和生物可利用性。
此外,磷石膏渗漏还会导致土壤酸碱度的改变,破坏土壤的酸碱平衡,对玉米作物的生长产生负面影响。
3. 菜田菜田中的磷石膏渗漏引发的土壤污染主要体现为土壤磷素超限和重金属积累。
磷石膏中除了富含磷元素外,还可能含有一定量的重金属元素。
长期、过量的磷石膏施用会使菜田中的土壤磷含量超过农作物的吸收范围,进而引发土壤磷素超限。
同时,磷石膏中的重金属元素也会随着磷石膏的渗漏逐渐积累在菜田土壤中,对土壤质量和菜田生态环境造成潜在威胁。
4. 水稻田在水稻田中,磷石膏渗漏的主要影响是土壤中的磷素迁移和转化过程的改变。
磷石膏渗漏会导致土壤中磷素的累积和迁移,进而影响水稻作物对磷的吸收和利用。
此外,磷石膏中的硫酸盐也会在水稻田的渗漏过程中释放出来,对水稻田土壤的酸碱度产生影响。
不同农田沟渠排水系统中磷石膏渗漏的特征及其环境影响
不同农田沟渠排水系统中磷石膏渗漏的特征及其环境影响磷石膏渗漏是农田沟渠排水系统常见的问题之一,这种渗漏现象会对环境产生一定的影响。
本文将分别介绍磷石膏渗漏的特征以及可能的环境影响,并提出一些预防和治理的方法。
一、磷石膏渗漏的特征磷石膏是一种广泛应用于农田沟渠排水系统中的材料,用于改善土壤的肥力,提高农作物的产量。
然而,在使用过程中,磷石膏渗漏可能会发生,并导致以下一些特征:1. 渗漏水质变化:磷石膏渗漏会使渗漏水中的磷、硫等成分增加,进而影响水质。
这些成分的增加可能对水生生物产生不利影响,并可能导致水体富营养化。
2. 土壤中磷的积累:当磷石膏渗漏到土壤中时,其中的磷会积累在土壤中,使土壤中的磷含量增加。
这可能导致土壤富磷化,从而对农业生产产生负面影响。
3. 土壤酸化:磷石膏渗漏中的硫酸根离子可以与土壤中的钙离子结合形成石膏,并释放出硫酸氢根离子。
这些离子会降低土壤的pH值,引起土壤酸化。
土壤酸化会导致土壤中的有益微生物减少,抑制农作物的生长。
二、磷石膏渗漏的环境影响磷石膏渗漏可能对环境产生一些不利影响,主要表现在以下几个方面:1. 水生生物受损:磷石膏渗漏会导致沟渠和水域中的磷含量升高,进而导致水体富营养化。
过高的磷含量会刺激藻类的生长,引起水体中藻华的形成,从而浑浊水体,降低水体的透明度。
大量藻类的生长会消耗水中的氧气,导致水生生物缺氧,甚至引发水体死亡区。
2. 土壤质量下降:磷石膏渗漏会导致土壤中磷的积累,进而影响土壤质量。
过高的磷含量会引发土壤富磷化,导致土壤肥力下降和土壤结构恶化。
这将直接影响农作物的生长和产量。
3. 土壤酸化与生态系统紊乱:磷石膏渗漏中的硫酸氢根离子会引起土壤酸化,从而损害土壤生态系统的健康。
土壤酸化会导致土壤微生物的数量和多样性减少,破坏土壤的生态平衡。
三、磷石膏渗漏的预防和治理针对磷石膏渗漏可能导致的环境问题,需要采取一系列的预防和治理措施,以减少其对环境的不利影响:1. 合理使用磷石膏:在使用磷石膏时,需要严格按照推荐剂量和方法使用,避免过量使用导致磷的积累和渗漏。
磷肥施用引发农业废弃物中磷石膏渗漏引发地下水硝酸盐污染分析
磷肥施用引发农业废弃物中磷石膏渗漏引发地下水硝酸盐污染分析磷肥施用引发农业废弃物中磷石膏渗漏引发地下水硝酸盐污染分析引言:农业废弃物是农业生产过程中产生的固体、液体、气体等残留物,其中包括大量的磷肥残渣。
磷肥施用对植物的生长发育起着重要的作用,但同时也会引发一系列环境问题,其中之一就是磷石膏渗漏引发地下水硝酸盐污染。
本文将从磷肥的施用情况、磷石膏渗漏机制、地下水硝酸盐污染的影响和应对措施等方面进行分析。
一、磷肥施用情况磷肥是农业生产中常用的肥料之一,它含有丰富的磷元素,可促进作物生长发育。
然而,由于施肥方法的不当以及缺乏合理的管理措施,磷肥的施用容易引发环境问题,其中包括磷石膏渗漏引发地下水硝酸盐污染。
二、磷石膏渗漏机制磷石膏是一种广泛使用的磷肥之一,它是由磷酸和石膏混合而成的。
磷石膏在施用过程中,会通过土壤的颗粒间隙逐渐渗入地下水层。
磷石膏中的磷元素会被土壤中的有机物和无机物吸附,但有一部分磷元素无法被固定到土壤中,随着水分的流动进入地下水,从而引发地下水硝酸盐污染。
三、地下水硝酸盐污染的影响地下水是重要的水源之一,对于农业、工业和人类生活都具有重要作用。
而地下水硝酸盐污染会对水质产生严重的影响。
硝酸盐是一种无机化合物,其在人体内会转化为亚硝酸盐,进而与血红蛋白结合形成亚硝酸盐衍生物,引发亚硝酸盐中毒。
此外,地下水硝酸盐污染还会对水生生物造成危害,破坏生态系统的平衡。
四、应对措施为了减少农业废弃物中磷石膏渗漏引发地下水硝酸盐污染的问题,可以采取以下应对措施:1. 合理施肥:农民应根据土壤的磷含量和作物的需求量合理选择磷肥的施用量和施用时间,避免过量施肥导致磷肥残渣过多。
2. 提高管理水平:农民应加强对磷肥的管理,避免磷肥的浪费和损失,减少磷肥残渣的产生。
3. 优化施肥技术:可以采用新型的施肥技术来减少磷石膏渗漏的风险,如控释肥料和覆盖技术等。
4. 土壤修复:可通过土壤修复技术来减少磷肥残渣对地下水的渗漏,如利用植物吸收磷肥残渣或利用生物降解磷肥残渣等方式。
磷石膏渗漏污染土壤和地下水的修复技术研究及应用前景探讨
磷石膏渗漏污染土壤和地下水的修复技术研究及应用前景探讨磷石膏渗漏是指磷石膏堆场中的磷石膏渗出,进而污染周围土壤和地下水的现象。
磷石膏渗漏污染土壤和地下水已成为目前环境保护领域亟需解决的问题。
本文将探讨磷石膏渗漏污染土壤和地下水的修复技术研究,并展望其在未来的应用前景。
磷石膏渗漏污染土壤和地下水对生态环境产生了巨大的影响。
传统的磷石膏渗漏污染的修复技术主要包括物理隔离、化学处理和生物修复等方法。
物理隔离通过将受污染的土壤地区进行围堰,隔离磷石膏与环境的直接接触,从而阻止磷石膏渗漏对土壤和地下水的进一步污染。
化学处理则是通过加入一些化学剂,如吸附剂、稀释剂等,来改变磷石膏渗漏产生的化学反应,从而降低其对土壤和地下水的危害。
生物修复则是利用微生物和植物对磷石膏进行生物降解,以达到修复土壤和地下水的目的。
然而,传统的修复技术在磷石膏渗漏污染修复方面存在一些问题。
首先,物理隔离只是暂时性的修复方式,无法根本解决问题。
其次,化学处理虽然可以降低磷石膏渗漏的毒性,但会带来新的化学污染物。
最后,生物修复需要较长的修复时间,且无法完全修复土壤和地下水的污染。
因此,探索新的磷石膏渗漏污染修复技术是非常必要的。
近年来,一些新型的修复技术被提出,并取得了一定的进展。
例如,电化学修复技术将直流电场引入土壤中,利用电场对磷石膏渗漏进行迁移和分解,已取得了一定的成功。
此外,纳米材料修复技术将纳米材料引入土壤中,通过纳米材料对磷石膏渗漏进行吸附和分解,也取得了一些成果。
这些新型修复技术在一定程度上提高了磷石膏渗漏污染修复的效率和效果。
对于磷石膏渗漏污染土壤和地下水的修复技术在未来的应用前景进行展望,可以看出其前景是乐观的。
随着环境保护意识的增强和环境治理力度的加大,磷石膏渗漏污染的修复技术将得到更多的关注和应用。
而且,随着科学技术的不断发展和创新,磷石膏渗漏污染修复技术将不断取得新的突破,更加高效和可行的修复技术将不断涌现。
总结起来,磷石膏渗漏污染土壤和地下水的修复技术研究及其应用前景是一个重要的课题,需要我们不断探索和创新。
不同秸秆还田模式下长期施用磷肥引发农田中磷石膏渗漏特征分析与评价
不同秸秆还田模式下长期施用磷肥引发农田中磷石膏渗漏特征分析与评价磷肥在农田中的使用是提高农作物产量的重要手段之一。
然而,长期施用磷肥可能导致磷石膏渗漏,对农田环境产生负面影响。
本文将针对不同秸秆还田模式下长期施用磷肥引发农田中磷石膏渗漏的特征进行分析与评价。
首先,秸秆还田是一种有效的农田养分循环利用方式,可以提高土壤质量和结构。
秸秆中富含丰富的有机物质和养分,可以作为肥料补充农田的养分,减少对化肥的依赖。
然而,秸秆还田过程中可能会对土壤磷素的吸附和释放产生影响,从而影响磷肥的利用效率。
其次,长期施用磷肥可能导致农田中磷石膏的渗漏。
磷石膏是磷肥的一种常见副产物,具有一定的溶解度。
在农田中长期施用磷肥后,部分磷肥会以磷石膏的形式沉积在土壤中,随着灌溉水或降水的影响,磷石膏可能会溶解并渗漏到地下水中,导致地下水磷含量升高。
磷石膏的渗漏特征主要包括渗漏速率、深度和磷素浓度等。
磷石膏的溶解速率取决于土壤pH值、土壤含水量、石膏的粒径和温度等因素。
一般来说,土壤pH值越低、含水量越高、石膏粒径越小、温度越高,磷石膏的溶解速率越快。
随着渗漏时间的增加,磷石膏的渗漏深度会逐渐增大,达到一定程度后趋于稳定。
此外,磷素浓度则取决于磷肥施用量和土壤磷素吸附能力等因素。
针对磷石膏渗漏对农田环境的影响,可以采取一些措施进行评价。
首先,可以对农田中磷石膏渗漏的程度进行监测,通过采集地下水样品进行磷含量的分析。
其次,可以评估磷石膏渗漏对地下水磷含量的影响,分析其对地下水质量的潜在风险。
同时,还可以通过采集土壤样品,评估磷素的垂直迁移和累积现象,分析磷石膏渗漏对土壤肥力的影响。
最后,还可以对磷石膏渗漏特征与农田管理措施之间的关系进行研究,探讨如何减少磷石膏渗漏对农田环境的不利影响。
综上所述,不同秸秆还田模式下长期施用磷肥可能引发农田中磷石膏渗漏。
磷石膏的渗漏特征包括速率、深度和磷素浓度等。
针对磷石膏渗漏影响农田环境的问题,可以通过监测、评估和研究等手段进行分析与评价。
磷石膏渗漏对地下水水质的影响及预防措施研究
磷石膏渗漏对地下水水质的影响及预防措施研究磷石膏是一种常见的固体废弃物,通常产生于磷酸肥料生产、化肥生产以及冶金行业等。
磷石膏的渗漏对地下水水质有着重大的影响,引起人们的关注。
本文将探讨磷石膏渗漏对地下水水质的影响,并提出预防措施。
磷石膏是一种富含磷酸盐的废弃物,其中包含的一些化学物质对地下水水质带来负面影响。
首先,磷石膏中富含的磷酸盐会导致地下水中磷的浓度升高。
磷酸盐是植物所需的营养物质,但是过高的磷含量会导致水体中的富营养化,促使藻类的过度繁殖。
当藻类死亡时,细菌会分解它们的尸体,释放出大量有机物质,导致水体的氧气供应减少。
这种现象被称为水体富营养化,会引发水蓝藻的爆发,进一步破坏水体的生态系统,对水生动植物造成危害。
此外,磷石膏中还含有重金属元素,例如镉、铅和铬等。
这些重金属元素具有亲水性,容易溶解于水中,进而被地下水吸收。
当重金属元素的浓度过高时,会对水生生物、人体和环境造成严重的危害。
例如,铅对人体的神经系统和生殖系统有害,铬对人体的肝脏和肾脏有害,镉对人体的骨骼和肺部有害。
此外,重金属元素还会通过食物链传递,积累在食物中,对人们的健康构成潜在的威胁。
针对磷石膏渗漏对地下水水质的影响,我们应该采取一系列的预防措施。
首先,工厂和企业应该建立严格的废水处理系统,确保磷石膏从生产过程中得到有效处理,并且不会渗漏到地下水中。
其次,应该建立监测系统来检测可能的磷石膏渗漏。
这可以包括在可能发生渗漏的地方安装监测孔,并定期取土样进行化学分析。
第三,针对可能出现的紧急情况,应制定应急预案,包括停产、封堵渗漏源等措施,以减少对地下水水质的不利影响。
此外,对废弃物的处理也应当得到重视,合理利用和处置磷石膏等固体废弃物,避免它们长期储存和可能造成的渗漏。
此外,还可以采取一些技术手段来处理磷石膏渗漏对地下水水质的影响。
例如,使用人工湿地来处理含有过高磷含量的地下水,通过植物的吸收作用减少水中的磷含量。
同时,可以采用化学沉淀法将重金属元素从地下水中去除。
磷石膏渗漏对土壤微生物多样性的影响与恢复策略
磷石膏渗漏对土壤微生物多样性的影响与恢复策略磷石膏是一种用于改善土壤养分和调节土壤酸碱度的常见农业用肥料。
然而,在磷石膏的使用过程中,渗漏现象可能会对土壤微生物多样性产生一系列的影响。
本文将探讨磷石膏渗漏对土壤微生物多样性的影响,并提出一些恢复策略。
首先,磷石膏渗漏对土壤微生物多样性的影响主要体现在以下几个方面:1. pH值变化:磷石膏具有调节土壤酸碱度的作用,当其发生渗漏时,会引起土壤pH值的改变。
酸碱度的变化直接影响土壤微生物的生存环境,部分酸性条件下的微生物会受到抑制甚至死亡,而部分偏碱性环境则对某些微生物有促进作用。
2. 养分失衡:磷石膏是一种富含磷的肥料,其渗漏会导致土壤磷含量的增加。
虽然磷是植物生长的必需养分,但过量的磷会导致养分失衡,抑制某些微生物的生长,从而降低土壤微生物的多样性。
3. 毒性物质堆积:磷石膏中可能含有其他不可溶解的物质,如重金属等。
当这些物质随着磷石膏一起渗漏到土壤中时,会在土壤中累积,对土壤微生物产生毒性作用。
为了恢复磷石膏渗漏对土壤微生物多样性的影响,可以采取以下策略:1. 土壤调理:对于pH值变化较大的土壤,可以通过添加石灰、腐殖质等调节剂来中和酸碱度,恢复土壤中微生物的适宜生存环境。
2. 调整磷肥用量:合理控制磷石膏的使用量,避免过量施肥,以减少磷元素对土壤微生物的抑制作用。
此外,也可以选择磷溶解性较好的肥料,减少渗漏的风险。
3. 生物修复:利用微生物的生态功能来修复受到磷石膏渗漏影响的土壤。
例如,可以通过添加富含磷溶解能力的细菌、真菌等微生物,加速磷石膏中的磷元素转化为可供植物吸收的形态。
4. 生态修复:合理进行农作物轮作、间作,增加土壤中的有机质含量和生物多样性。
有机质的添加可以改善土壤结构,增加土壤持水性和养分保持能力,有利于土壤微生物的生存和活动。
总结来说,磷石膏渗漏对土壤微生物多样性产生了一系列的影响,如土壤酸碱度的变化、养分失衡和毒性物质堆积等。
土壤-地下水系统中不同底质材料中磷石膏渗漏特征比较与评价
土壤-地下水系统中不同底质材料中磷石膏渗漏特征比较与评价土壤和地下水是生态系统中重要的组成部分,对于植物生长和水资源保护至关重要。
磷石膏是一种常见的工业废弃物,常用于水泥生产和农业肥料添加剂。
然而,磷石膏含有大量的磷酸盐,如果不正确处理可能会对土壤和地下水造成污染。
因此,对于不同底质材料中磷石膏渗漏特征的比较与评价具有重要意义。
磷石膏渗漏特征是指磷石膏颗粒或其溶解物质通过土壤层,在地下水中垂直或水平分布的能力。
不同的底质材料对磷石膏渗漏特征有着不同的影响。
下面将对几种常见的底质材料进行比较与评价。
第一种底质材料是沙土。
沙土具有较大的颗粒间隙,导致水分的渗透性相对较好。
磷石膏在沙土中的渗漏特征主要取决于其颗粒大小和孔隙度。
较大的颗粒能够容纳更多的磷石膏颗粒,但也会增加颗粒间的间隙,导致渗漏的可能性增大。
此外,沙土中磷石膏的溶解速度较快,使得其中的磷酸盐更容易进入地下水。
因此,沙土中磷石膏的渗漏特征较为明显,可能会对地下水造成污染。
第二种底质材料是粘土。
粘土具有较小的颗粒间隙和较高的孔隙度,使得其水分的渗透性较差。
磷石膏在粘土中的渗漏特征受到颗粒间隙的限制,导致渗漏的速度较慢。
此外,由于粘土颗粒表面带有负电荷,会与磷石膏中的阳离子发生吸附作用,从而减缓磷石膏的溶解速度。
因此,粘土中磷石膏的渗漏特征较为不明显,相对较少对地下水造成污染。
第三种底质材料是壤土。
壤土是一种介于沙土和粘土之间的土壤类型,具有中等大小的颗粒间隙和孔隙度。
磷石膏在壤土中的渗漏特征介于沙土和粘土之间。
壤土中的磷石膏渗漏特征取决于其颗粒和孔隙的分布情况。
较大的颗粒和较大的间隙会增加渗漏的可能性,而较小的颗粒和较小的间隙会限制渗漏的速度。
磷石膏在壤土中的溶解速度与沙土类似,较快溶解的磷酸盐容易进入地下水。
因此,壤土中磷石膏的渗漏特征相对较明显,可能会对地下水造成一定程度的污染。
除了底质材料的特性,环境因素也会对磷石膏的渗漏特征产生影响。
磷石膏渗漏引发的土壤和地下水污染控制策略研究
磷石膏渗漏引发的土壤和地下水污染控制策略研究磷石膏是磷酸盐生产过程中产生的一种废弃物,含有大量的磷酸盐和重金属,如果未经处理直接排放到环境中,会造成严重的土壤和地下水污染。
因此,研究磷石膏渗漏引发的土壤和地下水污染控制策略对环境保护具有重要意义。
磷石膏渗漏污染对土壤和地下水的影响主要体现在以下几个方面:1. 土壤酸化:磷石膏中的磷酸盐会在土壤中释放出酸性物质,导致土壤酸化。
酸性土壤会影响植物生长,降低土壤肥力。
2. 重金属污染:磷石膏中含有大量的重金属,如铅、镉、汞等。
这些重金属在渗漏过程中会进入土壤和地下水,被植物吸收并沉积在土壤中,进而影响人畜食用的农产品和饮用水。
3. 土壤结构破坏:磷石膏的渗漏会造成土壤的结构破坏,导致土壤团聚体的破坏和土壤的渗透性下降,进而影响水分和气体的交换。
为了控制磷石膏渗漏引发的土壤和地下水污染,可采取以下策略:1. 合理规划磷酸盐生产厂址:在选址时,应尽量选择远离水源和耕地的区域,以减少污染物直接进入地下水的可能。
2. 完善磷石膏储存和处理设施:建立高质量的磷石膏储存和处理设施,包括固体磷石膏储存仓库和液体磷石膏处理场。
确保磷石膏不会渗漏或溢出。
3. 采取防渗漏措施:在储存和处理过程中,应采取适当的措施,如加强设施的密封和防渗漏措施,确保渗漏的磷石膏不会进入土壤和地下水。
4. 做好渗漏监测和报告:建立完善的监测系统,定期对磷石膏处理场的周围环境进行监测和采样分析,及时发现和报告渗漏情况,以便及时采取控制措施。
5. 进行磷石膏的资源化利用:研究和开发磷石膏的资源化利用技术,如制备磷肥、建材等,减少磷石膏的产生和排放。
6. 进行土壤修复:对受磷石膏渗漏污染的土壤进行修复,包括土壤改良、重金属的迁移和转化控制等措施,以恢复土壤的肥力和生态功能。
7. 加强法律法规和监管:制定和完善相关的法律法规,加强对磷酸盐生产企业的监管和执法力度,对违法排放和渗漏行为严惩不贷。
总之,研究和采取有效的控制策略,可以最大程度地减少磷石膏渗漏引发的土壤和地下水污染。
磷石膏库防渗工程探析
磷石膏库防渗工程探析发布时间:2021-06-24T08:40:00.709Z 来源:《防护工程》2021年6期作者:陈永坤[导读] 常规水利工程防渗,由于主要介质是清洁水,主要解决坝体或山体渗漏的安全问题。
磷石膏库由于含酸性水、磷、氟、COD等污染因子,其防渗不仅要考虑安全,还必须考虑环保问题,磷石膏库的防渗工程复杂难度远大于常规水利防渗工程。
陈永坤云南天安化工有限公司云南昆明 650300摘要:常规水利工程防渗,由于主要介质是清洁水,主要解决坝体或山体渗漏的安全问题。
磷石膏库由于含酸性水、磷、氟、COD等污染因子,其防渗不仅要考虑安全,还必须考虑环保问题,磷石膏库的防渗工程复杂难度远大于常规水利防渗工程。
本文通过介绍笔者多年来从事磷石膏库的防渗工程实践,从堆场天然土体、山体帷幕灌浆、坝体充填灌浆和库区HDPE膜防渗等方面,谈谈磷石膏库的防渗工程措施。
关键词:磷肥;磷石膏库;防渗;安全环保。
1前言目前我国磷肥工业生产主要受到两个外部条件的限制:可靠的磷矿石供应与妥善的磷石膏尾矿资源利用和堆存方式。
磷矿石的供应受制于矿产资源,是不可改变因素,而磷石膏的处理方式作为一项可控条件成为磷肥工业发展的关键性因素。
作为磷石膏处理方式的关键因素,磷石膏渣场是保证磷肥企业可持续发展的重要环节之一。
因此,磷石膏渣场的建设数量和规模呈现增加的趋势,近年来国家对地下水环境保护越来越重视,对于磷肥企业而言,所属的磷石膏渣场对地下水和周边环境的影响和环保问题也自然成为了一个重点关注的要点,解决的办法主要是采取工程防渗措施。
2 天然土体对磷石膏库的防渗通过与云南省环境科学研究院的合作,2011年笔者参与的《磷石膏酸性废水对渣场粘土层渗透系数的影响以及氟化物入渗量的实验研究》项目,在对云南省几个大型磷石膏渣场地下水环境影响评价的过程中总结发现:磷石膏渣场的防渗层渗透系数是新建磷石膏渣场是否符合国家GB18599-2001标准要求和磷石膏废液中污染物入渗量计算的关键参数。
摆纪磷石膏堆场渗漏分析
摆纪磷石膏堆场渗漏分析彭展翔,褚学伟(贵州大学,贵州贵阳550003)[摘要]摆纪磷石膏堆场区域内断裂构造及岩溶发育,地下水径流途径较复杂,该堆场自投入使用后第二年开始渗漏,现今已成为重安江的最大污染源。
通过连通试验,结合摆纪磷石膏堆场所在区域的水文地质条件,对该堆场的渗漏区、渗漏途经进行分析,确定磷石膏堆场渗漏主方向为发财洞方向,并计算该堆场的渗漏量,进而对该堆场渗漏污染对当地地下水的影响进行预测。
[关键词]磷石膏堆场;连通试验;渗漏分析;摆纪[中图分类号]P641.2[文献标识码]A [文章编号]1004-1184(2012)05-0014-02[收稿日期]2012-05-08[作者简介]彭展翔(1990-),女,湖南双峰人,本科在读,研究方向为地下水资源。
Leakage Analysis of Phosphogypsum Still in BaijiPENG Zhan -xiang ,CHU Xue -wei (GuiZhou University ,Guiyang 550003,Guizhou )Abstract :In the area where the phosphogypsum still in Baiji located ,the faults and karsts ,groundwater flow channels are developed complicatedly.The phosphogypsum still started to leak since the next year it had been applied.And now the still has already become the greatest source of pollution to the Chongan River.Combined with the hydrogeologic condition of Baiji ,this article analyzes the area and path of the leakage through the groundwater connectivity test.At the same time the main leak-age way of phosphogypsum still is determined ,and the dam leakage was calculated.At last ,the article predicts the influence of the leakage pollution to the local area ’s groundwater.Key words :Phosphogypsum still ;Connectivity testing ;leakage analysis and BaiJi1磷石膏堆场概况摆纪磷石膏堆场(以下简称堆场)位于马场坪镇北东方向约2km ,堆场为瓮福磷肥基地瓮福磷肥厂配套修建的废渣堆放场地,堆放以磷石膏为主的多种类、多成分的浆液状(30%水分,70%废渣)废渣。
岩溶区某磷石膏堆放场渗漏特征分析
岩溶区某磷石膏堆放场渗漏特征分析陈舟;赵贵清;王志光;陈豪;张科正【摘要】磷石膏堆场特别是岩溶区堆场渗漏对地下水和地表水水质影响较大.根据现场连通试验、物探及钻探揭示资料分析,研究区主要有三种渗漏类型:裂隙型(双眼井泉)、裂隙-管道型(发财洞岩溶管道)和管道型(鸭草坝岩溶管道水系统).天然不防渗条件下,库水通过地表落水洞、溶缝和溶隙等入渗地下水,产生岩溶渗漏.入渗补给独田地区的S1号泉、杨花冲地区的S23号泉、下摆郎地区的S13、S14号泉.其它泉水受隔水层的阻隔及地下水的补、排条件所限,没有受到污染.独田堆场运行后堆场存在渗漏情况,但是,防渗系统运行后渗漏的污染情况较之前有较为明显的下降.%Leakage of phosphorus gypsum storage site especially in karst area has a great effect on groundwater and surface water quality.The methods of connective experiment,geophysical prospecting and drilling are integrated to give a comprehensive study.The main leakage types of the study area are fracture type (Shuangyanjing spring),fracture-channel type (Facaidong karst channel) and channel type (Yacaoba karstchannel).Without the impermeable seepage-proofing,leakage to the groundwater will happen through aven doline,dissolved fracture and solution crack.The leakage will transport to S1,S23,S13 and S14 springs.Other springs will not be contaminated for the exitsing of aquitard layer.The leakage exists after the run of the storage site but the pollution of groundwater declined obviously after the run of seepage control system.【期刊名称】《水文地质工程地质》【年(卷),期】2017(044)002【总页数】7页(P144-150)【关键词】岩溶区;磷石膏堆场;渗漏;裂隙-管道【作者】陈舟;赵贵清;王志光;陈豪;张科正【作者单位】河海大学地球科学与工程学院,江苏南京211100;河海大学地球科学与工程学院,江苏南京211100;中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司,贵州贵阳 550081;中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司,贵州贵阳 550081;河海大学地球科学与工程学院,江苏南京211100【正文语种】中文【中图分类】P641每年全世界有约2.8亿吨的磷石膏排放到地球上,我国每年排放超过5 000万吨磷石膏。
磷石膏高堆积场三维渗流模拟及渗流稳定性分析
磷石膏高堆积场三维渗流模拟及渗流稳定性分析曹纪刚;毛权生;吴鹏程【摘要】磷石膏的沉积规律与一般尾矿差别较大,其堆场的渗流特性也区别于一般尾矿库.针对国内某一大型磷石膏堆场的实际情况,运用三维渗流有限元方法,分析了磷石膏堆积坝现状及最终工况下的渗流场及渗流稳定性.结果表明,最终堆积标高时浸润线从坡面溢出,且下游部分坡面水力坡降大于允许渗透坡降或者余量较小,后期运行过程中应采取措施进行治理.【期刊名称】《现代矿业》【年(卷),期】2015(031)009【总页数】4页(P129-131,181)【关键词】磷石膏高堆积场;三维渗流;渗流稳定性【作者】曹纪刚;毛权生;吴鹏程【作者单位】中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司;金属矿山安全与健康国家重点实验室;华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心有限公司;中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司;金属矿山安全与健康国家重点实验室;华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心有限公司;中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司;金属矿山安全与健康国家重点实验室;华唯金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心有限公司【正文语种】中文我国现有尾矿库8 540座[1],据不完全统计,我国尾矿堆存总量已超过70亿t,每年产出的尾矿量约3亿t。
尾矿库的重大事故不仅对下游居民的生命财产造成严重威胁,也将给企业带来不可估量的经济损失和极坏的社会影响。
而尾矿库地下水分布作为影响整个坝体稳定性的主要因素也显得尤为重要。
目前国内磷石膏渣场渗流研究成果相对较少,特别是高堆积场的。
徐晗等[2]根据磷石膏渣坝渗流场的分布特征以及坝坡的稳定性,提出在初期坝上游以及磷石膏下游底部设置排渗棱体的方案;郭茜等[3]对大峪口磷石膏尾矿坝进行了多种工况下的渗流场分析,认为干滩长度变化以及排渗垫层的淤堵程度对浸润线的影响十分明显,干滩长度越长,坝体浸润线越低;排渗垫层淤堵越重,浸润线越高。
以国内某一大型磷石膏高堆积场为例,运用三维渗流有限元方法,分析了磷石膏堆积坝现状及最终工况下的渗流场及渗流稳定性,对磷石膏堆场的渗流分布以及安全运行具有一定的指导意义。
水稻种植区域中农田用水排放中磷石膏渗漏引发的环境问题分析
水稻种植区域中农田用水排放中磷石膏渗漏引发的环境问题分析水稻是我国主要的粮食作物之一,种植面积广泛分布在长江流域和珠江流域等稻作区域。
然而,水稻种植区域中农田用水排放中磷石膏渗漏引发的环境问题日益严重,给土壤、水体、生态系统等方面带来了诸多影响。
本文将对磷石膏渗漏引发的环境问题进行深入的分析。
首先,磷石膏渗漏对土壤环境造成的污染是最直接和重要的问题之一。
磷石膏中富含大量的磷元素,而大量磷元素的进入土壤会导致土壤磷含量过高,进而影响土壤的肥力和化学性质。
一方面,磷膏中的磷元素会与土壤中的铝、铁等元素结合形成不易被作物吸收的磷铝酸盐或磷铁矿,导致植物磷素吸收不足,影响作物的生长发育;另一方面,过高的磷含量还会导致土壤酸性增加,进而破坏土壤微生物的生态环境,降低土壤的活性和肥力,对土壤生态系统形成负面影响。
其次,磷石膏渗漏也会对周围水体产生污染。
一方面,被磷石膏污染的降水和农田排水会流入河流、湖泊等水体中,导致水体中的磷含量升高,引发水体富营养化的问题。
过高的磷含量会引发藻类、水生植物的过度生长,形成藻华,使水质变绿,进而导致水体缺氧和水生生物的大规模死亡。
同时,藻华的过度生长还会遮光水底,影响水生生物的生态平衡。
另一方面,磷膏中的磷元素会在水体底泥中沉积,导致底泥磷含量上升,进而使底泥释放磷,不断向水体中回馈磷元素,形成磷元素的循环累积,加剧水体的富营养化。
此外,磷石膏渗漏还会对生态系统造成一系列的影响。
磷元素是生态系统中的重要营养元素,但如果磷含量过高,会扰乱生态系统中的营养平衡。
磷膏中的磷元素进入湿地、水域等生态系统,会使水中植物过度繁殖造成自然湿地的消亡,进而破坏生态系统的稳定性。
此外,磷元素还会与湿地中的沉积物结合形成磷石膏,使湿地沉积物中磷含量升高,影响湿地功能,降低湿地生态服务功能。
针对以上的问题,应该采取一系列的措施来解决。
首先,可以优化农田灌溉和施肥措施,采用节水灌溉技术和合理施肥,减少用水量和施肥量,降低磷元素的排放。
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摆纪磷石膏堆场渗漏分析彭展翔,褚学伟(贵州大学,贵州贵阳550003)[摘要]摆纪磷石膏堆场区域内断裂构造及岩溶发育,地下水径流途径较复杂,该堆场自投入使用后第二年开始渗漏,现今已成为重安江的最大污染源。
通过连通试验,结合摆纪磷石膏堆场所在区域的水文地质条件,对该堆场的渗漏区、渗漏途经进行分析,确定磷石膏堆场渗漏主方向为发财洞方向,并计算该堆场的渗漏量,进而对该堆场渗漏污染对当地地下水的影响进行预测。
[关键词]磷石膏堆场;连通试验;渗漏分析;摆纪[中图分类号]P641.2[文献标识码]A [文章编号]1004-1184(2012)05-0014-02[收稿日期]2012-05-08[作者简介]彭展翔(1990-),女,湖南双峰人,本科在读,研究方向为地下水资源。
Leakage Analysis of Phosphogypsum Still in BaijiPENG Zhan -xiang ,CHU Xue -wei (GuiZhou University ,Guiyang 550003,Guizhou )Abstract :In the area where the phosphogypsum still in Baiji located ,the faults and karsts ,groundwater flow channels are developed complicatedly.The phosphogypsum still started to leak since the next year it had been applied.And now the still has already become the greatest source of pollution to the Chongan River.Combined with the hydrogeologic condition of Baiji ,this article analyzes the area and path of the leakage through the groundwater connectivity test.At the same time the main leak-age way of phosphogypsum still is determined ,and the dam leakage was calculated.At last ,the article predicts the influence of the leakage pollution to the local area ’s groundwater.Key words :Phosphogypsum still ;Connectivity testing ;leakage analysis and BaiJi1磷石膏堆场概况摆纪磷石膏堆场(以下简称堆场)位于马场坪镇北东方向约2km ,堆场为瓮福磷肥基地瓮福磷肥厂配套修建的废渣堆放场地,堆放以磷石膏为主的多种类、多成分的浆液状(30%水分,70%废渣)废渣。
1997年开工建设,1999年建成投产,磷石膏排放量为154.03万t /a 。
自2000年开始,磷石膏堆场开始出现渗漏,磷石膏堆场废水的pH 值只有2.0左右,其酸度相当于醋酸,具有很强的腐蚀性,且废水每升含1755mg 的磷和1320mg 的氟,该废水污染区域地下水,并成为重安江最大的污染源。
2区域水文地质2.1水文研究区南为阿里堡河,自东向西于吴家桥附近汇入鱼梁江后转向北流,于三江口附近汇入浪坝河,转而东流,构成“C ”字形包围磷石膏堆场,构成研究区地下水的主要排泄基准面。
2.2地层岩性及地质构造2.2.1地层岩性研究区自堆场之东和堆场以北至浪坝河,以碳酸盐岩为主,碎屑岩以夹层产出,主要出露地层:三叠系下统大冶组(T 1d )、安顺组(T 1a )、中统杨柳井组(T 2y )、关岭组(T 2g )、青岩组二段(T 2q 2)、法郎组一段上亚段及二段灰岩、白云岩;三叠系中统青岩组一段、三段、法郎组一段下亚段泥页岩。
2.2.2褶皱研究区位于贵阳复杂构造变形区中段南缘,近南北向,都匀向斜(北端)与黄丝背斜的过渡带,地处洒金桥断裂与都匀断裂的夹块部位。
磷石膏渣场位于次级褶皱,马场坪向斜西翼,安家坪地层转折端地带,地层倾向60ʎ 97ʎ,倾角18ʎ 30ʎ,呈单斜产出。
马场坪向斜走向NNE SSW ,开阔对称,由安家坪仰起端,北抵浪坝河,倾伏方向15ʎ,倾伏角5ʎ 15ʎ,与都匀断裂呈锐角相交。
另有渣场之西的大干田半背斜,轴向与马场坪向斜一致,向北东倾没,轴部出露T 1d 、T 1a ,产状平缓。
2.2.3断层断层F1,在渣场之西近3km ,总体走向340ʎ左右,倾向东,倾角80ʎ左右,属高角度正断层,具扭压性特征,研究区内长度7.5km 。
断层F2,在渣场之东约2.8km ,总体走向方向340ʎ左右,研究区内长度约6km ,倾向东,倾角80ʎ左右。
地层断距大于1000m 。
2.2.4节理及岩溶研究区调查岩溶点100处,调查统计裂隙22点45组,按岩溶洼地、岩溶漏斗、落水洞、溶蚀槽谷等地表岩溶的延伸方向及裂隙走向,可分为近东西向(80ʎ 95ʎ)、北东向(30ʎ 50ʎ)、近南北向(350ʎ 5ʎ)和北西向(315ʎ 325ʎ)四组,按分组情况见表1、图2。
2012年9月第34卷第5期地下水Ground water Sep.,2012Vol.34NO.52.5地下水补、径、排特点研究区内地下水补给主要来自于大气降水,另外堆场废水的渗漏补给也是其重要的补给来源。
研究区以堆场为中心,地下水的径流主要受区内的地层岩性以及地质构造的影响。
在此仅考虑渣场附近的地下水径流特点。
由于堆场位于向斜西翼,渣场以西、以南为青岩组一段(T1q1)页岩、粉砂岩相对隔水层组,在西侧其南侧构成相对的隔水边界,地下水主要接受大气降水、渣场渗漏的补给后,主要径流方向为NW、N、E三个方向。
渣场以东为马场坪向斜核部构造应力集中区域,裂隙发育,为地下水良好的运移通道,区内地下水由此转向北,以鱼粱江、浪坝河为排泄基准面排泄。
研究区地下水具有分散补给集中排泄特征,泉和大型岩溶泉、导水溶洞和暗河出口是研究区岩溶地下水的主要排泄形式,较大天然排泄点全部集中分布在现代河谷、鱼梁江的东岸和浪坝河的南岸,排泄点动态变化大,其流量具雨时猛增,雨后骤减的极不稳定特征。
据不完全统计,岩溶大泉、导水溶洞及暗河,丰水期总排泄量>200L/s。
表1岩溶裂隙延伸方向分组情况表分组2702802822932943053063173183293303413423533545617182930414253546566777890总计点数67893121483096925176比例(%)3.44.04.55.117.61.19.14.517.15.13.45.114.2100%1三叠系大冶组2三叠系安顺组3三叠系关岭组4三叠系青岩组一段5三叠系青岩组二段6三叠系青岩组三段7三叠系法郎组一段8三叠系法郎组二段9断层10向斜11相变线12地质界线13岩层产状14泉点15溶洞16地下水流向17建库前试验渗漏污染流向18建库后渗漏污染流向19堆场界线图1摆纪磷石膏堆场水文地质简图3渗漏分析3.1渗漏区库区位于摆纪向斜西翼,靠近核部,主要有三叠系青岩组一、二段及法郎组一、二段组成,青岩组一段出露于场区的南西方向,主要有泥岩组成,并且出露高程较高,并倾向于库区,法郎组也为泥岩层,出露于场区东面,为隔水岩层,使场区基本封闭条件较好,而青岩组二段主要出露于库区下游靠近坝址区附近,为中厚层细晶灰岩,泥灰岩,地表岩溶发育,浅部地下岩溶主要以垂向发育为主,有落水洞,竖井等,为渗漏发生的主要区段。
图2岩溶裂隙延伸方向玫瑰花图1cm代表4%3.2渗漏途径该磷石膏堆场有三个渗漏方向(图1),分别为NE:磷石膏堆场 发财洞方向;N:磷石膏堆场 周家湾泉群(S33、S34)方向;NW:磷石膏堆场 新桥泉(S28、S29)方向。
结合详勘及渗漏污染勘查中的连通试验表明,在NW:磷石膏堆场 新桥泉(S28、S29)方向均未收到连通试验示踪剂,另外,根据漏污染勘查报告中对区域地形、地质构造剖面的分析,该渗漏通道存在的可能性较小。
根据详勘所作的连通试验,在N:磷石膏堆场 周家湾泉群(S33、S34)方向接收到示踪剂,然而在渗漏勘查连通试验过程中没有收到示踪剂,根据该勘查的相关分析认为该渗漏通道存在的可能性较小;根据渗漏污染勘查连通试验,在NE:磷石膏堆场 发财洞方向接收到示踪剂,所以确定以上方向为该磷石膏堆场的主要渗漏方向。
3.3渗漏量3.3.1坝基渗漏量估算采用公式:卡明斯基断面流量计算公式:Q=KBHT/(L+H)计算结果见表2(下转第87页)2.2塌孔事故的预防办法根据容易引起塌孔的原因,要做到塌孔的预防,钻井施工人员必须在以下方面特别注意,才能减少塌孔事故的发生。
①机井施工前先调查井位处的地层情况,根据地层具体情况采用比重、含沙量、粘度、胶体率适宜的泥浆。
②安装好护口管,深度可根据地层情况和地下水位埋深确定。
当为松散土层易坍塌时,护管应下深一些,至潜水位以下1M或至不透水层。
护口管与孔壁之间的间隙要小,并用粘土球封闭,防止孔内泥浆水与护管外串通。
③停止施工期间,要经常检查井孔内泥浆情况,每4 8小时,搅动或循环泥浆一次,保持孔内泥浆上下均匀,稠度一致,并根据泥浆漏失情况及时向井孔内补充泥浆。
④修孔或扩孔时,应先加大泥浆的比重、粘度。
然后再进行修孔或扩孔。
⑤钻进过程中要注意调整井孔内泥浆,避免终孔后使泥浆突然稀释,更不能用清水稀释泥浆,以免造成塌孔。
⑥特殊地层中钻进时,应多储备泥浆,以防泥浆大量漏失,来不及补充而引起的塌孔。
⑦钻进期间,应避免扰动井孔附近的含水层。
井孔附近有强烈抽水时,不要进行钻进。
3结语做为一个农业和工业型城市,宝鸡市近年来钻井数量较多,钻进过程中出现的事故也相应较多,这就需要我们机井施工、管理人员对常见的井孔倾斜和塌孔事故加以重视,精心施工,严格管理,把事故消灭在萌芽状态。
根据2010 2012年近2年来机井施工中井孔钻井工序来看,井孔钻井过程中如果注意引起井孔倾斜和塌孔事故的原因及预防办法,按《机井技术规范》进行施工,就可以大幅的减少钻井事故,从而保证钻井工程的质量,降低施工成本,提高施工效率檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭。
(上接第15页)表2初期坝坝基渗漏量计算表坝线剖面平均渗透系数Kcp(m/d)计算坝长B(m)作用水头H(m)坝基宽度L(m)渗漏层厚度T(m)坝基渗漏量Q(m3/d)初期坝0.38160241005048.64 3.3.2坝肩绕坝渗漏量估算采用公式:求布依绕坝渗漏量计算公式:Q=0.366KH(H1+H2)lg(B/ro)式中:B为库边绕渗带边缘至坝轴线的距离。