尾矿库调洪演算
**铁矿尾矿库调洪演算
一、排洪设施
尾矿库采用塔—管式排洪系统,现使用?#溢流塔,塔底与排水管相连接,溢流塔采用了框架式结构,塔内直径2.5m,每块叠梁高300mm,厚100mm,排水管直墙断面尺寸为0.8×1.0m。
目前?#溢流塔和排水管质量较好,排水管出水清澈,运行效果良好。
二、调洪库容计算
*尾矿库属四等尾矿库,依规定:
(1)沉积滩的最小安全超高h
=0.5m;
(2)最小干滩长度应L
=50m;
(3)最小干滩长度不应小于坝体高度(坝高L
1
=59m)。
因为尾矿沉积滩的平均坡度α=1.5%,L
1×α=0.732m>h
,所以我尾矿库需要最小安全
超高h
1
=---m。
尾矿库现状:
(1)沉积滩顶标高H
=398.3m;
(2)水面标高H
1
=395.7m;
(3)2#溢流塔叠梁上沿标高H
2
=395.9m。
最高洪水位H
3= H
- h
1
=397.568m, 调洪幅度ΔH= H
3
- H
2
=1.668m。
查尾矿库库容曲线,可知调洪幅度ΔH对应调洪库容V
=38.88万m3,而200年一遇24
小时洪水流量为10.58万m3,即在目前情况下,该库调洪库容均大于24小时一次洪水流量。
因此,目前尾矿库的调洪库容满足要求。
三、泄洪能力复核
按照规范要求,只要24小时一次洪水量能在72小时内排空,该库就能满足200年一遇洪水的调洪高度要求。
下面即对一次洪水的排空时间进行计算。
根据冶金设计研究院计算压力流泄流计算:Q=u×Fx×(2gH)1/2
式中:Fx-----隧洞出口断面积,Fx=0.8 m2
u-----压力泄流的流量系数,u=0.6
g------重力g=9.8m/s2
H----库水位与隧洞出口断面中心之间高差,单位米,H=45.0m。
Q=0.6×0.8×(2×9.8×45)1/2=16.04m3/s。
洪水总量泄洪时间为:10.58×10000÷16.04÷3600=1.83小时
计算结果表明,排空200年一遇24小时一次洪水总量需 1.83小时,即实际排洪时间远小于72小时。
因此,该库现状能满足200年一遇洪水的调洪要求。
某中型尾矿库调洪原则及调洪计算方法
137某中型尾矿库调洪原则及调洪计算方法李 斌(山东欣鹏安全技术咨询有限公司,山东 济南 250100)摘 要:调洪计算在保障尾矿库的安全运行和防洪作用方面都是非常重要的。
本文以一座中型尾矿库为研究对象,为了保证尾矿库和下泄区的安全,首先确定了调洪计算的原则。
接着,根据调洪计算的特点,对比了尾矿库和水库的调洪计算方法。
然后,对尾矿库泄洪设施进行了方案的比对,选择了设施方案。
最后,根据尾矿库的调洪计算方法,进行了调洪计算,确定了相应的调洪水位和泄洪设施的最大下泄流量,也确准了该尾矿库的校核水位以及对应的库容。
关键词:尾矿库;调度原则;调洪计算;泄洪设施中图分类号:TV697.1 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2022)03-0137-3Flood regulation principle and calculation method of a medium-sized tailings pondLI Bin(Shandong Xinpeng Safety Technology Consulting Co., Ltd,Ji’nan 250100,China)Abstract: Flood regulation calculation is very important in ensuring the safe operation and flood control of tailings pond. This paper takes a medium-sized tailings pond as the research object. In order to ensure the safety of tailings pond and discharge area, the principle of flood regulation calculation is determined first. Then, according to the characteristics of flood regulation calculation, the flood regulation calculation methods of tailings pond and reservoir are compared. Then, the schemes of flood discharge facilities of tailings pond are compared and the facility scheme is selected. Finally, according to the flood regulation calculation method of the tailings pond, the flood regulation calculation is carried out, the corresponding flood regulation level and the maximum discharge of the flood discharge facilities are determined, and the check water level and the corresponding capacity of the tailings pond are also determined.Keywords: Tailings pond; Dispatching principle; Flood regulation calculation; Flood discharge facilities收稿日期:2022-02作者简介:李斌,男,生于1983年,山东济南人,本科,高级工程师,研究方向:水工混凝土结构、尾矿坝体、调洪演算等技术。
尾矿库调洪计算的特点及实例浅析
设计 洪水 ,通过不 同的调洪库容 、排洪 系统进行多方 案 比较
最 终 确 定 的 。
尾矿库各 阶段、安 全超 高确定 的,对于尾矿库处
于某一特定坝高时 ,能够形成的调洪库容是相对 固定 的。
(3)排洪 系统适应 的条件及 泄流方式 不同 。水库 的坝高
6.2.6规定尾矿库“调洪演算应采用水量平衡法计算”。即根据
来水 过程线 和排水构筑 物的泄水量 与尾矿库 的蓄水 量关系
曲线 ,通 过水量平衡计 算求 出泄 洪过程线 ,从而定 出泄流量
· 77 ·
■工 程 应 用
勰 建前
20I6正
和州洪岸 容 经过 测洪演算确定的最高洪水位 ,不仅应符 合
排 洪系统的型式及尺寸是 由其需要 的泄 水能力决定 的 , 而尾矿库排洪系统需要 的泄水 能力 是通过调洪计算确定 的。 排 洪系统 的工程量 大 ,建设资金 多 ,有些尾矿 库排洪 系统的 投 资 占到尾矿库总投资 的一半 以上日。确定排洪 系统的型式 和尺寸是尾矿库设计 阶段 的主要任务之一 。在设计 中如何在 保证尾 矿库防洪安全 的前提下 ,尽可能降低排洪 系统的投资 是 每 个 尾 矿 库 工 程 设 计 面 临 的 问 题 。
关键词 尾矿库 ;排 洪 系统;调 洪计算
0引言 尾 矿库 是筑坝拦截沟谷或 围地构成 的 、用于贮存金属 、
非金属 矿山进行矿 石选别后 排 出尾 矿或其他 工业废渣 的场 所 。我 国尾矿库一般采用湿法排放 、上游式筑坝 ,其库 区尾部 一 般会形 成一定 的澄清水域 ,更 重要 的是 ,其 上游一般 尚有 较 大的 汇水 面积 ,如不 采取相应 的处理措 施 ,库区及上 游的 汇水进入库 区,使尾矿库沉积滩变短 、库 区水位上升 ,严重时 将 导致尾矿坝发生渗流破坏 、洪水漫顶等事故 。根 据有关统 计 资料显示 ,国 内尾矿 库病害事 故 中,排洪 系统的病 害事故 占 33.3%,洪水 漫顶事故 占 44.4%【1]。因此 ,尾矿库设计过程 中 必 须进行准确 的洪水计算 和调 洪演 算 ,同时根据计 算结果布 置相应 的防洪设施 ,以确保尾矿库满足防洪 安全要求 。
尾矿库排洪系统水力计算研究
Journal of Southwest University for Nationalities ⋅ Natural Science Edition ___________________________________________________________________
图1
灰场的排洪系统
图2
框架式竖井的结构图
2) 初步设计对该灰场进行分期使用 ( 主要为初期坝时期 ( 坝顶标高 282.00m) ,一级子坝时期 ( 坝顶标高 287.00m),二级子坝时期(坝顶标高 292.00m)); 3) 安全超高,参考《火力发电厂水工设计规范 DL/T 5339—2006》 ,取设计工况坝顶安全超高 0.70m,校核 工况安全超高 0.50m ; 4) 区间库容特征曲线; 5) 灰场的洪水过程线. 4.2 设计方案计算 设计方案的排洪卧管管径 D=3.0m,框架式竖井的内径 D=9.0m. 1) 排水竖井泄洪能力计算 由于灰场的三个阶段的初始调洪库容都很大, 灰场能够安全运行, 初步估计灰场每阶段需要 2.0m 的调节水 深,因此,在此只对标高 280.00m~282.00m、标高 285.00m~287.00m、标高 290.00m~292.00m 进行泻洪能力计 算(泄洪流量关系见图 3~图 5),然后进行调洪演算.
1.5 +2.7ncωc Qd=1.8ncεbc H 0
∑
Hi
,
式中:H0、ωc、Hi 分别为最上层未淹没工作窗口的泄流水头(m)、一个窗口的面积(m2)、第 i 层全淹没工作窗口 的泄流计算水头(m). 2.2 半压力流 当水头增大,井内被水充满,但排水管内未呈现管流,泄洪量受竖井的入口控制,此时为半压力流阶段(又 称明满流交替阶段),此阶段的计算公式如下: c、框架式排水竖井半压力流泄流能力计算公式[1] Q=ψFs 2 gH 其中:ψ=
尾矿库设计中的问题
•
经专家分析溃坝的主要原因:
•
1、超标准降雨
•
根据当地水文气象站提供的降雨资料,当天最大24小时降
雨量427mm。经计算实际降雨已经超过300年一遇洪水;设计
防洪标准200年一遇洪水,
•
2、排洪系统进水口标高抬高2.5m
堵塞高度不得高于水位0.2m。司家营、兰亭尾矿库均出现过挡板 封堵过高的问题,看来是小事,出现问题后就成了大事,信宜垮坝 就是一个重要原因。
3.2 第2、排洪系统的布置
排洪系统的布置要根据地形进行布置,在布置中应注意的问题: ①、溢水塔尽量不布置在沟中间,必须布置在沟中间时进水口标高 一定要高于原地面1~1.5m,避免山上的杂物将塔堵塞;信宜和德胜图; ②、初期坝较高时应在坝前适当位置增加0#溢水塔(不考虑澄清距 离),用它来调整初期生产的水位,避免初期坝前水位过高造成初期坝的 渗流破坏。德胜工程我们设了0#溢水塔因为跑混,擅自将0#溢水塔封堵, 再加上初期坝施工有局部缺陷,细粒级石料过多,高水位渗流造成初期坝 塌陷,上游反滤层破坏的事故。 ③、采用隧洞方案应当注意隧洞进口岩体应满足3.0倍洞径的要求, 进口的堵塞应当严密,我们做的板石沟第一套排洪系统,北京有色设计院 做的山西铝厂,都是因为平洞堵塞不严产生漏水漏矿的严重污染事故。 ④、溢水塔之间的搭接,我的意见搭接2m较为合适;
式中:L—有效进水宽度(m) m—堰的流量系数 H—堰上水头(m)
2. 尾矿库的工程地质概况
• ②、塔顶孔口流 • 当为孔口时
Q1 F 2gH
式中:F—孔口面积(m2) μ—孔口的流量系数
Q2 f ' 2g(h1 H)
③、排水管进口处的泄流能力(半压力流)
Q2 f ' 2g(h1 H)
某矿尾矿库防洪安全及坝体稳定性分析
某矿尾矿库防洪安全及坝体稳定性分析辽宁省丹东市 118000摘要:尾矿库是矿山选矿厂必不可少的组成部分,也是矿山安全事故的易发区域。
尾矿库不仅会占用大片土地,改变和破坏周边生态环境,还容易受到降水等自然因素的影响,从而引发溃坝事故,造成人员和经济上的损失。
因此,开展尾矿库防洪安全分析和稳定性分析对矿山安全正常生产具有重要的意义。
关键词:尾矿库;防洪安全本文通过对尾矿库等级、洪水量参数和防洪能力进行定量计算分析,评价了尾矿库的防洪安全性。
同时,利用瑞典圆弧法对不同工况下的尾矿库进行了稳定性分析,为后续尾矿库的安全运行提供了理论依据。
1 工程背景某尾矿库采用上游法加高坝体,利用碎石土修筑子坝,分台阶逐步加高堆积坝至最终设计标高1 269 m, 总坝高29.0 m, 总库容11.06×104m3。
坝顶宽2 m, 坝轴线长为30.0 m, 坝内坡比为1∶1.8,外坡比为1∶2。
坝内坡设置反滤层,由内及外依次为碎石、砾石、土工布和预制混凝土块,坝外坡采用干砌石护坡。
排洪系统采用排水斜槽涵管形式,涵管出口处设置消力池。
2 尾矿库防洪安全分析2.1 尾矿库等级及划分标准该尾矿库设计最终堆积标高12 690 m, 总坝高29.0 m, 总库容11.06×104m3。
尾矿库现状已达到最终设计标高。
根据尾矿库容V和坝高H的标准划分,见表1,尾矿库现状等别为五等、洪水重现期为100 a, 因此本次调洪演算尾矿库按照五等库、100 a一遇防洪标准进行校核。
由于该尾矿库天然地形受限,较难满足洪水工况下干滩长度要求,加之尾矿库汇水面积较小,因此采用碾压土坝筑子坝,可作为洪水工况下临时挡水之用。
尾矿库最小安全超高按照挡水坝标准进行复核,具体数值见表2。
从表中可以看出,挡水坝的安全超高大于等于最小安全加高值、最大风壅水面高度和最大风浪爬高三者之和,符合安全标准。
表1 尾矿库等别划分表表2 尾矿库安全超高值2.2 洪水量参数根据尾矿库地理位置和湖南省地区暴雨、洪水参数等资料的分析,结合尾矿库地形,利用地形图确定尾矿库基本汇水参数,进而计算尾矿库所在地区洪水量的基本情况,为后续尾矿库的防洪措施和洪水的情形预测提供一定的水文数据。
尾矿库洪水分析与调洪演算研究
尾矿库洪水分析与调洪演算研究作者:范向伟刘桂玲来源:《建筑工程技术与设计》2014年第19期摘要:尾矿库是矿山企业的配套安全设施,其运行状况直接关系到矿山的生产安全和人民的生命财产安全。
排洪设施是尾矿库必须设置的安全设施,其功能在于将尾矿库汇水面积内洪水安全排至库外,它的安全性和可靠性直接关系到尾矿库的防洪安全。
尾矿库因排水系统缺陷导致尾矿库溃坝的事故屡屡发生,给人民群众生命财产造成了重大损失,对尾矿库周边环境造成了严重破坏。
本文通过分析研究尾矿库洪水计算和调洪演算时应注意的技术措施,为尾矿库防洪、排水构筑物的设计提供了相关的技术对策措施,对于提高尾矿库安全监管工作效率和水平有重要意义。
关键词:尾矿库,防洪,洪水计算,调洪演算1引言尾矿库是筑坝拦截谷口或围地构成的、用以贮存金属非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿或其他工业废渣的场所。
金属与非金属矿山是工业生产的高危行业,其事故发生起数和死亡人数在全国工业安全生产领域占较大的比重。
尾矿库是金属与非金属矿山安全生产的重要环节,也是该领域的重大危险源之一,作为具有高势能的人造泥石流危险源,其一旦失事,将会给下游人民生命财产造成巨大损失,给当地环境造成严重污染,给当地的经济发展和社会稳定也带来严重的负面影响。
2尾矿库排洪构筑物的主要型式尾矿库设置排洪系统的作用有二:一是为了及时排除库内的洪水;二是兼作回收库内尾矿澄清水用。
尾矿库必须设置排洪设施,并满足排洪要求。
尾矿库的排洪方式,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,并经过技术比较确定。
对于一次性建坝的尾矿库,可以在坝顶一端的山坡上开挖溢洪道排洪,其形式与水库的溢洪道类似。
对于非一次性建坝的尾矿库,排洪系统应靠尾矿库一侧山坡进行布置。
选线应力求短直,基础置于坚实岩基上,尽量避开断层、破碎带、滑坡带及软弱岩层。
尾矿库库内排洪构筑物通常由进水构筑物和输水构筑物两部分组成。
尾矿库设计中的重点问题
1.总论
吉林省水文手册,汇水面积小、河长短,计算出的集流时间很 小,因此采用推理公式计算出的洪峰流量极大,显然是不合理的, 因此洪峰流量采用的是经验公式计算出的结果;洪水总量采用经 验公式的计算结果,反推径流系数为2.89,这显然是不合理的。
辽宁省水文计算也有类似情况,对于小汇水面积计算出的ip
尾矿库设计中的重点问题
1.尾矿库的调洪 2.尾矿坝的稳定 3.从溃坝中设计应当汲取的经验教训
1. 尾矿库的调洪
1.1 防洪标准 尾矿库防洪标准和尾矿库的等别使用年限有关,比如初期坝坝
高28m,库容150万m3,初期坝使用1年,按库容为四等库,按坝 高为五等库,严格按规范,初期坝的防洪标准按30年就可以。对于 尾矿库按使用期的等别采用防洪标准是一进步。
•
1
1
2 (Q1 Q2 )t 2 (q1 q2 )t V2 V1
有很大部分设计单位是采用高切林法,在地形图上求出调洪库容,
采用高切林法求出需要的最大泄量,来验算排水管和溢水塔的泄量。 用明渠流验算排水管,用孔口流和堰流来验算溢水塔。在我审查的设 计中经常发现,小的尾矿库,洪水升高2m或3m满足最大泄量的要求, 就认为防洪满足要求。他没有考虑溢水塔与滩顶的距离只有200m或
式中:f—管道面积(m2) h1—堰顶至管道进口中心线高差(m) μ,—孔口的流量系数 ' 1
1
由上面公式可以看出斜槽的进水流量,只有斜槽上的水头H ,没有h1,所以它的泄量要小于溢水塔下排水管的泄量,在斜 槽泄量不满足要求的情况下,可在斜槽上适当增加溢水塔,就 可以满足泄量的要求。
Q2 f ' 2g(h1 H)
④、排水管出口处的泄流能力(压力流)
某尾矿库排水系统防洪能力验算及评价
某尾矿库排水系统防洪能力验算及评价SerialNo.508August.2011现代矿业M0DERNMINING总笫508期2011年8月第8期某尾矿库排水系统防洪能力验算及评价邰自安孙景敏冯煜彪陈亚杰(河南省岩石矿物测试中心)摘要介绍了某尾矿库排水系统,并对其进行了防洪能力验算.对尾矿库存在的问题进行了分析,提出了一些有针对性的安全对策.关键词尾矿库排水系统防洪水是造成尾矿库溃坝事故的主要因素,库内水位过高将极大地降低尾矿坝坝体的稳定性,特别是雨季山洪暴发时,如不能及时排出库内洪水,可能会发生洪水漫顶,冲毁坝体等事故I1].尾矿库的防洪能力主要取决于排洪构筑物的泄洪能力及其结构,通常采用理论计算的方法,评价分析防洪系统的泄洪能力.1尾矿库排洪系统概况某矿山尾矿库为山谷型尾矿库,初期坝为碾压式透水堆石坝,内坡找平层铺设土工布,坝两肩修筑有浆砌石排水沟,初期坝蓄满后,利用库内的沉积尾砂于坝前干滩上采用上游堆坝法堆筑.目前坝体总高65m,堆积库容约110万Ill.尾矿库界定为三等库.该库排洪系统采用斜槽排水井.排水涵管.排水隧洞型式,库内设排水井,1,2排水井为框架结构, 已被淹没;3井为连接井,与排水斜槽相连接.2洪水计算J该尾矿库的汇水面积较小,属于小流域洪水计算.遵循国家规范要求,洪水计算按500a一遇,即0.2%洪水频率进行计算校核.库区内洪水来源主要为自然降水和尾矿矿浆排水,根据该地区历年降水资料,按照水科院推理公式计算洪峰流量,简化推理公式,s:筹,H24:Kp,:0.278一,(2)(3)(4)(5)l,:2l二,(6)J—T'\u,式中,Q为设计频率P的洪峰流量,nl/s;S为频率为P的暴雨量,mm/h;F为坝趾以上的汇水面积, km;L为由坝趾至分水岭的主河槽长度,km;m为汇流参数;',为主河槽平均坡降;为产流历时内流域平均人渗率,mm/h;,D为最大洪峰流量计算指数,可根据n值由最大洪峰流量计算系数表查取;n 为暴雨递减指数,丁≤1时,取=n,7>1时,取=//,(,,17,可由当地水文手册查取);r为流域汇流历时,h;为模比系数;为年最大24h降雨量均值,mm,由当地水文手册查取;X,Y为计算指数,根据n:由值计算系数表查;h为历时t的主雨峰邰自安(1963一),男,所长,工程师,450012河南省郑州市金水路28号地矿大厦ll楼.136产生的迳流深,mlTl,hR=24日;24为历时24h的降雨迳流系数.先取n:n(≤1),由水文手册查出A,D,按式(2),(4),(6)确定Sm,,L值,代入式(1),求出洪峰流量q,再用式(5)计算流域汇流历时,当计算的f≤1时,Q即为所求;若>1,则取n=17,2重新计算.经查尾矿库所在地区中小流域设计暴雨洪水图集可知,该尾矿库所在地区年最大24h降雨量均值为85him.洪水总量按下式计算:=1000aHIPF.(7)该尾矿库现状坝高时汇水面积为0.18km2,沟长373m.查得A=0.512,B=1.159,C=o.638,D=0.322,水文基础数据见表1,洪水计算结果见表2.邰自安孙景敏等:某尾矿库排水系统防洪能力验算及评价2011年8月第8期表1水文基础数据尾矿库运重现期,汇水时间洪峰流量洪水总量行阶段/a//24P/h/(m/s)/7im生塑!:!竖::!:垄!兰:3调洪演算根据既定的排水系统确定所需的调洪库容及泄洪流量].尾矿库的不同坝高,在满足最小安全超高,最小干滩长度的情况下,对应的调洪库容不同, 得出相应的泄洪量,取其最大值.计算公式如下:q=Q(1一),(8)24P式中,q为排水构筑物的泄流量,ITI/s;为现状坝高时的调洪库容,1/1.该库滩面冲积坡度为1.5%,干滩长度120FI1,确定的安全超高为1.0m,调洪水深1.0m,经计算,尾矿库运行中期调洪库容为20970m,调洪后排水构筑物应泄流量按500a一遇中期为q=6.92m./s.4排水设施泄洪能力验证4.1排水斜槽排洪该库排水斜槽坡度约21%,断面1.11TI×1.5m,斜槽盖板为钢筋混凝土拱形盖板,拱高0.51TI.当斜槽上水头较低时,为自由泄流,由水位以下的斜槽侧壁和斜槽盖板上缘泄流.按自由泄流状态下斜槽一管(或隧洞)式排水系统泄流计算. 水位未超过盖板上沿最高点时:Q=Q2:0.80"m1(tan3+coq3)~/2gH.(9)水位超过盖板上沿最高点时:Q=Q+Q.(10)Q1=ml(6+0.8Hcot3)g5.(11)计算得()=7.12>6.92(m/s),即当水位未到达斜槽拱形盖板上缘时,泄洪流量即可满足库内泄洪流量要求.4.2排水涵管排洪该库排水涵管内径1.5m,坡度约12%,按特定断面形式下的明渠均匀流计算:Q=AC,(12)J2式中,A为过水断面积,:(0一sin0);R为水力半径,R=芋(1一);C为谢才系数,c:一1,为排水隧洞水力坡降.计算得排水涵管的泄洪流量:Q=15.88>6.92 (m/s),满足排洪要求.4.3排水隧洞排洪能力验证该库排水隧洞断面尺寸为1.5111×1.8m,坡度3%,隧}同泄洪能力按下式计算:Q=叫c~/雨,(13)式中,为过水断面面积,其他符号意义同前.经计算得:Q=10.84>6.92(1/1/s),满足排洪要求.5安全对策(1)在排水井内基座上部与窗口连接处实施钢筋混凝土浇筑封堵,封堵长度不小于1.5m.(2)随着堆积坝上升,原有排水涵管的承压越来越大,发生断裂,坍塌的可能性越来越大,给尾矿库正常运行带来较大安全隐患,因此,应安排专职人员每天对尾矿汇水进行观测监测,发现有跑浑跑砂现象应立即停止尾矿排放,并在排水隧洞与排水涵管的连接处进行封堵,排水涵管的封堵(隧洞岩壁加锚杆钢筋混凝土封堵)长度不应小于3m,封堵后应立即施工排水隧洞的排水系统,使之满足库内洪水泄洪流要求,并进行闭库设计.(3)排水构筑物的运行管理应高度重视,进行重点监控和维护.对排洪构筑物状况应进行经常性检查,严防水面杂物漂浮,发现诸如变形,裂缝,淤堵,损毁等问题时,及时查明原因妥善处理,确保其畅通无阻.(4)建议在排水涵管上游入口端以上设置拦渣设施,防止杂物堵塞排水涵管,影响泄流.(5)对坝肩排水沟,坝面排水沟要经常检查,维修及清理沟内杂物,防止损毁和淤堵,保证泄流畅通.6结语通过科学选取计算参数,对该尾矿库的洪水计算,调洪演算,排水设施泄洪能力等进行了验证,并与国家有关标准进行了比较,判断出该库排洪系统是安全的.参考文献[1]张明,等.尾矿手册[M].北京:冶金工业出版社.2011.[2]北京有色冶金设计研究总院.尾矿设施设计参考资料[M].北京:冶金工业出版社.1980.【3]时炜浅议尾矿库排洪系统设计[J].有色矿山,2002(5): 4346.(收稿日期201l-06.24)l37。
某尾矿库基于洪水计算和调洪演算分析
263管理及其他M anagement and other某尾矿库基于洪水计算和调洪演算分析杨明军,宋忠宝(山东欣鹏安全技术咨询有限公司,山东 济南 250100)摘 要:由于各方面的原因,尾矿库安全事故时有发生。
这其中,由于尾矿库排洪构筑物排洪能力不足,造成的事故占有一定的比例。
这就凸显了在设计时,作好洪水计算与调洪演算的重要性。
本文以某尾矿库的增容设计为例,研究并实际运用尾矿库的洪水计算与调洪演算,以期取得抛砖引玉的效果。
关键词:尾矿库;洪水计算;调洪演算;排洪系统中图分类号:TV122 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2020)09-0263-2收稿日期:2020-05作者简介:杨明军,男,生于1982年,山东莒县人,本科,高级工程师,研究方向:尾矿库坝体、水工构筑物技术研究、安全咨询。
作为跟矿山生产相配套的设施,同时也是矿山三大控制工程之一的尾矿库,其安全性一直受到高度重视,但是由于各方面的综合因素的影响,尾矿库安全事故在我国还时有发生,这也引起了相关方面的高度关注。
根据有关统计,在引起尾矿库安全事故的众多因素中,其中一个主要的因素是,尾矿库库内水位过高,造成了尾矿坝坝体的稳定性大大下降。
特别是,当山洪爆发的时候,尾矿库库内洪水不能及时地排出,以致于洪水漫顶,冲毁了坝体,造成溃坝事故。
所以,在设计的时候,正确地进行洪水计算与调洪演算,合理确定排洪设施规格尺寸,就显得非常重要了。
本文便以某尾矿库的增容设计为例,以此研究尾矿库洪水计算与调洪演算的实际运用及其效果。
1 工程概述该尾矿库原初期坝是碾压式透水堆石坝,其子坝一共是13级,坝体总高为50m,此次,要增容建设的尾矿库,其初期坝也是碾压式透水堆石坝。
建设地点位于原尾矿库初期坝下游约500m 处,拟建初期坝坝体总高为20m。
后期子坝采用上游式尾砂堆筑,每级子坝高为2m,子坝一共30级,坝体总高为80m。
则新增的总库容716.7万m 3,新增的有效库容则为460万m 3。
尾矿库调洪演算合同3篇
尾矿库调洪演算合同3篇篇1尾矿库调洪演算合同文档为了保障尾矿库安全运行,有效应对洪水灾害,保护人民生命财产安全,特订立尾矿库调洪演算合同。
根据相关法律法规,经双方平等协商,达成如下协议:一、合同双方甲方:尾矿库所有权单位/经营单位(以下简称甲方)乙方:水文专家/水利工程师(以下简称乙方)二、合同内容1. 乙方负责对尾矿库的水位、流量、泄洪和调度等指标进行调查研究,并根据相关水文数据和气象资料,进行洪水演算分析;2. 乙方负责制定尾矿库调洪演算计划,并根据具体情况,对不同模型进行比对和评估,确保演算结果的准确性和可靠性;3. 乙方负责编制尾矿库调洪演算报告,详细说明演算方法、数据来源、结果分析和应对措施等内容,提供给甲方备查;4. 甲方应按照乙方的要求,提供尾矿库的相关资料和协助乙方进行调研工作,确保演算的顺利进行;5. 合同期限为一年,自双方签署之日起生效,届时可续约;6. 合同期间如有特殊情况需要变更,需双方共同协商并签署书面变更协议。
三、合同报酬1. 乙方根据合同约定完成工作后,甲方应按时支付乙方合理的报酬;2. 报酬的支付方式为每次完成一定阶段的工作后支付一定比例的款项,最终结算时需支付余款;3. 合同履行过程中如遇特殊情况,需双方协商调整报酬标准。
四、合同保密1. 合同双方对合同内容和相关资料的保密负有保密责任,不得擅自向第三方披露;2. 在合同履行过程中,如需要向第三方透露信息,需经双方协商并签署保密协议。
五、合同解决争议1. 合同双方如发生争议,应当通过友好协商进行解决;2. 若协商无果,可向有关部门申请调解,或者依法向有管辖权的法院提起诉讼解决。
六、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力;2. 本合同自双方签署之日起生效。
签订日期:年月日甲方(盖章):乙方(盖章):以上为尾矿库调洪演算合同,希望双方共同遵守合同约定,顺利完成工作。
篇2尾矿库调洪演算合同一、甲方:单位名称:地址:法定代表人:联系方式:二、乙方:单位名称:地址:法定代表人:联系方式:三、合同内容:尾矿库调洪演算是为了保障尾矿库安全、减轻洪涝灾害对周边区域的影响而进行的一项重要工作。
