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流入库。


根据以上原则及库区地形特征,本次设计库址选择是合理。


其尾矿库型式为山谷型上游式尾矿库。


坝址工程地质条件般,主要岩性为表耕土粘性土砂粘性土,表耕土上部粘性土承受力低,筑坝时应全部剔除。


下部粘性土砂粘性土容许承载力在以上,比重,可作为坝基承力层。


坝基应挖到地表以下下部粘性土层或砂粘性土层处库区附近有足够筑坝石料,为降低工程造价,本尾矿库初期坝设计为透水堆石坝。


尾矿库库容计算所需库容按下列公式计算η式中所需尾矿库几何总库容选矿厂排出尾矿总量,万尾矿平均干容重,η尾矿库终期库容利用系数,η选厂生产年限,取年。


经计算得万尾矿库总库容计算在地形图上定出初期坝位置,按设计初期坝上游坡坡度画出初期坝上游坡面线,然后量出各等高线和相应坝高线所围面积。


以相邻两等高线面积平均值乘以等高距即得二等高线之间容积。


将各层容积累加即得不同堆坝高程时库容以及最终堆坝高程时总库容。


尾矿库总库容计算表等高线高程等高线面积相邻两等高线面积平均值㎟相邻两等高线高差相邻两等高线间容积累加容积本次设计终期坝面标高,坝体基础标高,总坝高时几何总库容为万。


当尾矿库堆积坝到达闭库标高时,尾矿库实际可容纳选矿厂生产年排出尾矿量。


因本选厂按两期工程逐步建设达产规模,即其生产规模从到时需要定建设和达产时间,并且选厂生产受矿源供应限制,生产能力波动较大,所以本设计尾矿库对选矿厂实际服务年限会超过年。


调蓄库容计算在地形图上,按设计尾矿沉积坡坡度画出坝高时尾矿沉积坡面线,然后量出各等高线和相应沉积坡面线所围面积。


以相邻两等高线面积平均值乘以等高距即得二等高线之间容积。


将各层容积累计,即得此坝高时调蓄库容。


其它坝高时调蓄库容可重复上法计算。


按上方法计算本尾矿库调蓄库容为调蓄。


尾矿库设计等级标准根据选矿厂尾矿设施设计规范第条表尾矿库等别本尾矿库总坝高,几何总库容万,是个小型尾矿库,其尾矿库等别应为五级库。


根据设计规范尾矿库构筑物级别主要构筑物尾矿坝和库内排水构筑物次要构筑物库外排水构筑物和临时构筑物其级别均为五级。


全库容或总坝高尾矿库等别构筑物级别主要次要临时或Ⅱ或Ⅲ或Ⅳ或Ⅴ尾矿库防洪标准根据尾矿库安全技术规程规定,尾矿库必需设置排洪设施,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总量调洪能力回水方式操作条件与使用年限等因素确定。


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施。


尾矿库防洪标准应根据各使用期库等别,综合考虑库容坝高使用年限及对下游可能造成危害等因素,按下表确定。


表尾矿库防洪标准尾矿库等别二三四五洪水重现期а初期中后期注初期指尾矿库启用后头年。


融安县桥板乡沙岭铁矿尾矿库等别为五等库,该库按洪水重现期年设防,尾矿库采用排水斜槽排水沟排洪系统。


抗震设防按建筑防震设计规范及中国地震烈度区划图,库址所在地融安县地区抗震烈度为Ⅵ度以下。


在设计时本尾矿库按Ⅵ度抗震设防。


尾矿库尾矿浆输送系统选矿厂尾矿水力输送根据总图所布置地形,选矿厂矿浆排放口标高为,到拟设计尾矿库终期坝面标高,其高差约,从选矿厂排浆口到尾矿库终期坝面尾砂排放点之间距离管道长约,其管道坡度约为。


因此,该选矿厂尾矿浆完全可以自流输送到库内。


本设计使用石料修筑初期坝,以形成初期库容,而后将选厂排出尾矿浆经输送系统送到初期坝处,再由分散排放管向库内均匀放矿,使粗粒尾砂自然沉淀于坝前,形成坚固坝壳细粒尾砂及矿泥远离坝前而沉淀于库区内,并形成定长度干滩。


在尾矿排放时,为了使库区内均匀堆放尾砂,应根据库内尾砂堆积实际情况,不断沿库区周围移动矿浆输送管道。


尾矿库初期坝初期坝作为尾矿坝支撑棱体,应具有较好透水性,以便使尾矿堆积迅速排水,加快固结,有利于稳定。


坝型选择应考虑就地取材施工方便节省投资。


坝址选择原则坝轴线短,土石方工程量少,后期尾矿堆坝工作量小。


坝基处理简单,两岸山坡稳定,尽量避开溶洞泉眼淤泥活断层滑坡等不良地质构造。


最小坝高能获得较大库容。


该库所选择主初期坝址完全符合上述原则要求,考虑到当地石料丰富,故设计尾矿库初期坝为透水堆石坝。


初期坝高确定初期坝坝高可根据下述原则确定初期坝所形成库容可容纳选厂初期生产规模半年到年以上尾矿量有足够调洪库容虑及到后期筑坝时,尾矿库整体排水要求④有足够安全高度以防止洪水漫顶,其中包括风浪爬高及安全超高库内水面长度应能满足尾矿水质澄清距离要求。


初期坝所形成库容般可贮存选厂初期生产规模半年到年尾矿量,并按初期坝装满尾矿且库水位降低到控制水位时水面长度应大于排水系统布置时要求澄清距离条件进行复核。


控制水位按下公式确定式中控制水位标高初期坝坝顶高程安全超高,米,五级库取尾矿库调洪高度由调洪演算确定尾矿回水调节高度当需用尾矿库进行迳流调节时由水量平衡计算确定。


本尾矿库库长约米,库区山谷纵坡,库区汇水面积为,库内排水由排水斜槽全泄,调洪高度,回水不在库内,而在库外沉淀池回水,回水调节高度,因此选择初期坝高时,只需满足澄清距离和安全超高即可。


澄清距离取,安全超高,折算成滩长,所需滩长为。


从总库容计算表可知,标高为时,库容为,可储存约年尾矿量年从总平面布置图可知,当标高为时,滩长可达。


根据以上计算,确定初期坝地面以上高度为坝顶标高地面标高,此时滩长可达,大于所需滩长。


初期坝型选择坝坡与坝顶宽度确定坝坡取决于坝高坝等级,坝体及坝基材料性质承受荷载施工和适用条件等因素。


初期坝坡取值参考表如下初期坝尾矿初期坝坝高确定示意图注初期坝上游坡比可以略小于下游坡比。


上游式尾矿筑坝初期坝坝顶最小宽度如下表坝高坝顶最小宽度按照上面两表要求,结合类似尾矿库经验,本设计初期坝内坡比为,外坡比为。


初期坝坝型坝高土坝下游坡比透水堆石坝下游坡比岩基非岩基软基除外在尾矿坝中,土石类坝型是最主要坝型,但应综合考虑坝址处地质条件及尾矿坝附近现有筑坝材料等技术经济因素。


库区附近石料丰富,可作为筑坝材料,故设计尾矿库初期坝为透水堆石坝。


初期坝坝基标高为,坝顶标高为,坝高,外坡比,内坡比,坝顶宽,坝顶面轴线长。


初期坝坡护理初期坝管理要严格按尾矿库安全技术规程中华人民共和国安全生产行业标准和有关尾矿库操作规程执行。


④初期坝面排水本尾矿库初期坝体不高,坝轴线短,设计采用最简单表面式排水设施即在坝肩设纵截水沟在初期坝顶设横截水沟,横截水沟向坝肩形成水力坡度且与坝肩纵截沟连通。


坝体工程量估算坝址处河谷断面形状为梯形断面,尾矿坝坝体工程量按下式计算式中坝体工程量坝体纵断面上下底宽,坝,坝坝高,坝,基础平均深取坝顶宽度,坝内外坝坡系数之平均值,坝系数,其取值如下表坝,经计算得初期坝土石方量尾矿库后期堆积坝后期坝堆积从经济角度考虑,尾矿库后期坝设计采用尾矿水力冲积筑坝。


冲积法筑坝方法为采用斜管分散放矿,用人工或机械筑子坝并向坝内冲填。


冲积法筑坝般可分为冲积段准备段干燥段交替进行。


筑坝尾矿选用中粗颗粒尾砂进行堆坝,可用于筑坝尾砂粒径小于含量应不超过。


为使尾矿冲积坝有较高强度,要求各放矿口冲积粒度致,并使冲积滩上无矿泥夹层。


为此必须做到筑坝期间般采用分散放矿矿浆管沿坝轴线敷设,放矿支管沿坝坡敷设,随筑坝增高而加长。


在库内设集中放矿口,以用作在不筑坝期间水环保等工作,确保安全运行,严防破坏及危害生产和人身安全事故发生。


矿山企业需要根据本单位实际情况,制定合理管理规章制度,认真贯彻执行,不断总结经验,把管理工作提高到新水平。


具体管理工作般要求为根据地形条件库容曲线尾矿粒径特性设计图纸等作出尾矿堆存作业计划和作业计划。


按选厂排出尾矿量和尾矿库面积,确定每年堆积高度,编制年堆坝作业计划。


尾矿应沿坝内坡均匀分散排放堆积,经常保持尾矿砂露出水面段距离,使坝体不受风浪冲击和减少渗漏,以利于坝体稳定。


并严格控制水位,保持水面距坝顶安全距离,严防洪水漫顶事故发生。


固定专人按岗位操作责任制检查维护,发现沉陷裂缝滑坡等异常现象,及时汇报处理。


建立坝体变形观测制度,在坝体上设置高程标点平面标点和浸润线观测孔,定期观测作业记录,以掌握坝体安全变化情况。


设置照明通迅工具,装设水尺,检查库水和尾矿上升速度,以掌握尾砂沉积情况。


库水位读数与绝对标高相联系,定期用仪器核对,水位每日观测次,汛期适当加密观测。


坝外坡种植草皮护坡,不得在坝体上设置有碍安全构筑物及破坏坝体行为。


尾矿坝维护尾矿坝安全问题,应坚持预防为主,从设计和施工抓起,运行中发现问题,方面是设计施工遗留下来,另方面是管理使用不当造成。


安全检查应定期细心地检查坝下游有无渗漏塌坑隆起裂缝等现象,根据发现异常现象程度,分析是否出现滑坡管涌等险情,以便采取预防加固措施,避免重大事故发生。


有条件企业可结合结合仪器观测,检查尾矿库隐患,如测压管观测坝体浸润线坝基渗水压力有无异常变化坝下游安装安装简易量水堰观测漏水量有无突然增减等。


根据观测资料反映问题,应去粗取精地加以分析,找出病因,对症下药,解决问题。


裂缝坝裂缝按产生方向分为横向裂缝纵向裂缝和龟裂缝等按产生原因分为沉陷裂缝滑坡裂缝和干缩裂缝等按部位分为表面裂缝和内部裂缝。


细小裂缝可发展为集中渗漏通道,而成为坝体滑坡事故预兆。


龟裂缝没有规律方向,纵横交错,间距均匀,主要原因是筑坝料由湿变干时体积收缩引起。


筑坝料愈粘含水量愈高,出现龟裂缝可能性愈大。


较浅龟裂缝,可在表面铺层厚约砂性土保护层,防止其发展较深龟裂缝,可开挖回填处理。


应注意涵管损坏引起塌陷式龟裂情况。


横向裂缝当相邻坝段或坝基产生不均匀沉陷时,会产生横向裂缝。


横向裂缝多出现在坝顶。


下列部位可能出现横向裂缝坝基压缩性大坝段坝基未经处理湿陷性黄土土坝与两岸山坡结合处土坝与刚性结构结合处分段施工压实不均结合处。


纵向裂缝由于坝体或坝基不均匀沉陷或滑坡引起。


沉陷裂缝接近于直线滑坡裂缝般呈弧形。


内部裂缝上述几种为表面裂缝,坝体内部还可能出现贯通上下游内部裂缝。


如修建在高压缩性地基上土坝底部和狭窄山谷中高压缩性地基上土坝,在坝基沉陷过程中,上部坝体重量通过拱作用传到两岸,拱下坝体沉陷量大就可能因受拉力而出现内部裂缝。


内部裂缝较难观测,必要时须钻孔检查,对无埋设仪器尾矿坝,应加强对渗漏水流量与浑浊程度观测,漏水量突然增加或由清变浊,应予以怀疑,结合地形地质和施工质量条件进行分析判断。


预防措施减少坝体和坝基沉陷是预防沉陷裂缝重要措施。


对坝基中软土层,应予以挖除。


对于湿陷性黄土,可预先浸水。


此外,适当加宽防渗体厚度,采用截水环刺墙结合槽等以延长渗径适当增加反滤层厚度等。


发现裂缝后,分析其成因与性质,处理方法主要为开挖回填和灌浆。


同时分析情况,打竖直和水平砂井排水以及坝坡反滤块石护坡排渗等。


滑坡滑坡现象及产生原因坝坡偏陡,填土质量差,尾砂颗粒细,干容重偏小,内摩擦角与凝聚力偏低,坝体含水量上升,浸润线水位抬高及运行期间受力过大或大量漏砂等情况都可能引起滑坡。


浸润线位置较高下游坝坡较陡渗透水渗过坝体增大滑动力持续降雨使坝体填土层达到饱和状态而增加滑动力,从而造成滑坡。


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