淤泥治理方案_第1页
淤泥治理方案_第2页
淤泥治理方案_第3页
淤泥治理方案_第4页
淤泥治理方案_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、关于小岭硫铁矿井下淤泥治理方案1、矿山地质概述小岭硫铁矿为硫铁矿矿床,矿床自上而下出露的地层为第四系粘土、亚粘土;上侏罗统砖桥组、龙门院组火山岩、次火山岩;中侏罗统罗岭组角状灰岩、泥质粉砂岩;深部为正长岩。主要含水类型为(1)松散岩类孔隙微弱含水带、泥化次火山岩;(2)凝灰岩裂隙极弱含水带;(3)硅化、黄铁矿化火山碎屑岩、粗安斑岩孔洞裂隙中等含水带;(4)绿泥石化、水云母化、红长石化粗安斑岩、正长岩裂隙水弱含水带。矿区岩石硬度在68之间,属于半坚硬至软弱岩石,岩石易遇水膨胀崩解、泥化。根据地质估算,矿山井下正常涌水量 3228.56m³/d,最大涌水量12164m³/d。2

2、、存在问题 矿山的前期是老的民营企业,随着塌陷区不断扩大,到雨季会产生大量的水和淤泥,加上井下生产中段的不断下降,+90米中段的回采逐步缩小,越来越多的探矿掘进和采矿工程集中在+80米中段,机械设备和铲车多在+80米中段运行,加上岩石的硬度比较低,产生的淤泥、污水等不能直接从地表排放,导致+80米中段的淤泥堆积、污水积压严重。造成了矿井生产环境恶劣,安全生产环保压力大。同时,淤泥中含有15%以上的硫资源无法回收,造成了资源浪费严重。矿山对矿井中的泥浆进行了取样分析,获得泥浆中硫的含量大部分在15以上,少部分在1415之间,超过矿山实际的采矿出矿品位(1214之间)。说明何家小岭硫铁矿矿井中的泥

3、浆矿是有价值的。3、排水方案的确定针对以上存在的问题,我矿提出如下解决方案:决定在+80m以下设置两个水仓,用来收集废水和淤泥的沉淀。沉淀后的上清液用泵抽到污水处理站进行处理,达标后再返回选矿系统循环使用,不外排。水仓中沉淀后的淤泥定期进行人工清理运至地表,晒干后再返回选矿破碎系统,变废为宝,节约硫资源。4、应注意问题 (1)、水仓施工应严格按实际需要进行施工,均应在巷道区段低洼处施工水仓(具体由生产部具体现场标注),水仓尺寸尤其深度要保证,使水通过巷道底板渗入水仓,减少巷道积水。 (2)水仓周围铺垫石子,减少周围淤泥;水仓上沿砌砖加滤网,防治淤泥流入。 (3)及时清理水仓,及时抽排水,保证水

4、仓水位较低,增加水渗入量。 (4)各掘进工区施工巷道时,清理巷道内积水、淤泥要及时,不能拖延,减少车辆的碾运、搅拌,利用集水水仓沉淀淤泥、抽排清水并不定期清理淤泥。5、 泵房位置的选择 水仓是用来专门储存矿井污水的巷道,水仓主要有两个作用:一是储存、集中矿水,排水设备可以将水从水仓排出至地面。为了防止断电或排水设备发生故障被迫停止运行时淹没巷道,主泵房的水仓应有足够大的容积,必须能容纳8小时正常涌水量。二是沉淀污水,因为从采掘工作面到水仓的流动过程中,矿水夹带有大量的悬浮物和固体颗粒,为防止排水系统的堵塞和减轻排水设备的磨损,所排污水要在水仓中进行沉淀,根据颗粒沉降理论,为了达到能把大部分细微

5、颗粒沉淀于仓底,水仓中水流速度必须小于0.005m/s,而且流动时间要大于6小时。为了在清理水仓的沉淀物的同时,又能保证排水设备的正常工作,水仓至少有两个,一个主水仓,一个副水仓,以便清理时轮换使用。水泵房是专门为安装水泵、电机等设备而设置的硐室,大多数排水泵房布置在井底车场附近。这样布置的特点主要有:(1) 排水设备运输方便(2) 缩短了管线长度,节约材料、减少了管路水头损失,同时增加了排水工作的可靠性。(3) 井底车场附近,通风条件良好,改善了水泵与电机的工作环境。(后附水仓位置示意图)6、水泵的选型与计算 根据矿山安全规程的要求,主要排水设备必须有工作水泵、备用水泵和检修水泵。工作水泵的

6、能力应能在20h内排除矿井24h的正常涌水量(包括充填水和其他用水)。备用水泵的能力应不小于工作水泵能力的70%,并且工作水泵和备用水泵的总能力,应能在20h内排出矿井24h的最大泳水量。检修水泵的能力应不小于工作水泵能力的25%。水文地质条件复杂的矿井,可根据具体情况在主水泵房内预留安装一定数量水泵的位置,或另增设水泵。 排水管路必须有工作和备用水管。工作水管的能力应能配合工作水泵在20h内排完24h的正常涌水量。工作和备用水管的总能力,应能配合工作和备用水泵在20h内排出矿井24h的最大涌水量。6.1、水泵必须排水能力计算 正常涌水期 最大涌水期 式中 工作水泵具备的总排水能力,;工作和备

7、用水泵具备的总排水能力,; 矿井正常涌水量,; 矿井最大涌水量,。6.2、水泵所需扬程估算由于水泵和管路均未确定,无法确切知道所需的扬程,所以需进行估算,即 式中 估算水泵所需扬程,; 侧地高度,即吸水井最低水位至排水管出口间的高度差,一般可取=井底与地面标高差+4(井底车场与吸水井最低水位距离),; 管路效率。当管路在立井中铺设时,=0.90.89;当管路在斜井中铺设,且倾角>时, =0.830.8;时,0.80.77;时,0.770.74。6.3、水泵的型号及台数选择6.3.1、水泵型号的选择根据计算的工作水泵排水能力,初选水泵。从水泵产品目录中选取IS250-200-315型号泵,

8、流量380m3/h额定扬程35.5m。则:6.3.2、水泵级数的确定 取=1级式中 水泵的级数; 单级水泵的额定扬程,。6.3.3、水泵台数确定 工作泵台数 取n1=1备用水泵台数 n20.7n1=0.7×1=0.7和n2Qmax/Qe-n1=608.23/380-1=0.6取n2=1检修泵数n30.25 n1=0.25×1=0.25,取n3=1因此,共选3台泵。7、管路的选择7.1、管路趟数及泵房内管路布置形式根据泵的总台数,选用典型三泵两趟管路系统,一条管路工作一条管路备用。正常涌水时,一台泵向一趟管路供水;最大涌水时,两台泵同时工作就能达到20h内排出24h的最大涌水

9、量,故从减少能耗的角可采用两台泵向两趟管路供水,从而可知每趟管路内流量Qe等于泵的流量。7.2、管材的选择由于作为永久性使用,确定采用无缝钢管。7.3、排水内径式中排水管内径,;排水管中的流量,;排水管内的流速,通常取经济流速.(s)来计算。从表1预选299×无缝钢管,则排水内径=(299-2×8)mm = 283mm表1-1热轧无缝钢管(YB231-70)外径/mm壁厚/mm外径/mm壁厚/mm外径/mm壁厚/mm893.524.01464.536.0273 7.050.0953.524.01524.536.02998.075.01023.528.01594.536.03

10、258.075.01083.528.01685.045.03518.075.01144.028.01805.045.03779.075.01214.032.01945.045.04029.075.01274.032.02036.050.04269.075.01334.032.02196.050.04599.075.01404.536.02457.050.04809.075.0常用壁厚尺寸系列2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 36 40 50 56 60 63 70 757.4、壁厚验算式中 所

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论