GB/T39489-2020

全尾砂膏体充填技术规范

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  • 中国标准分类号(CCS)D15
  • 国际标准分类号(ICS)73.020
  • 实施日期2021-10-01
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全尾砂膏体充填技术规范


国家标准 GB/T39489一2020 全尾砂膏体充填技术规范 lechniealspeeifieationforthetotaltailingpastehacki 2020-11-19发布 2021-10-01实施 国家市场监督管理总局 发布 国家标涯花管理委员会国家标准
GB/39489一2020 前 言 本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草 本标准由全国黄金标准化技术委员会(SAC/Tc379)提出并归口 本标准起草单位;北京科技大学、恩菲工程技术有限公司、中南大学、飞翼股份有限公司、北京 金诚信矿山技术研究院有限公司、长春黄金研究院有限公司、山东黄金矿业科技有限公司、伽师县铜辉 矿业有限责任公司、贵州川恒化工股份有限公司、有色矿业集团有限公司,金川集团股份有限公司 本标准主要起草人:吴爱祥、王勇、王洪江、王贻明、尹升华、王少勇、周勃、李翠平,朱瑞军、陈秋松 张泽武、王先成、严鹏、齐兆军、杨锡祥,李子军、胡国斌、王玉山、黄士兵、王国立、寇云鹏、周发陆、王佳才、 李剑秋
GB/39489一2020 全尾砂膏体充填技术规范 范围 本标准规定了全尾砂膏体材料构成与储存要求、全尾砂膏体充填工艺要求、全尾砂膏体充填技术要 求及其检测方法 本标准适用于金属、非金属矿山的全尾砂膏体充填 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 件 GB8978污水综合排放标准 -般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 GB18599 GB/T50080普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T50123土工试验方法标准 H943黄金行业氢渣污染控制技术规范 JGJ/T70建筑砂浆基本性能试验方法标准 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件 3.1 全尾砂totaltailings 金属、非金属矿山进行矿石选别后排出的未经分选的全粒级尾砂 3.2 cementitiosaterials 胶凝材料 在物理、化学作用下,能从浆体变成坚固的石状体,并能胶结其他物料,制成有一定机械强度的复合 固体的物质 3.3 nmmasseoncentration 质量浓度 固体质量占固体与液体质量之和的百分比,表示成式(1) 71, ×100% n,十m1, 式中 -质量浓度 Cm -固体质量,单位为千克(kg): m 液体质量,单位为千克(kE). n
GB/T39489一2020 3.4 塌落度slump 自重状态下,膏体自然塌落的最终高度与塌落度筒高度的差值 3.5 屈服应力yieldstress 膏体从静止状态变化到流动状态需克服的临界剪切应力 3.6 泌水率bleedimgrate 析出水量与料浆用水的质量百分比 3.7 絮凝剂locculant 带有正(负)电性的基团和水中带有负(正)电性的难于分离的一些粒子或者颗粒相互靠近,降低其 电势,使其处于不稳定状态,并利用其聚合性质使得这些颗粒集中,并通过物理或者化学方法分离出来 的药剂 3.8 充填倍线stowinggradient 充填管路总长度与充填管路起止口的垂直高差之比,表示成式(2) -; (2 式中 N 充填倍线; 充填管路的总长度,单位为米( m; H 充填管路起止口的垂直高差,单位为米(m) 3.9 充填挡墙ffing-retainingwal 使膏体料浆密闭在指定充填区域内所构筑的墙体或密封体 3.10 引流水lbrieatingwater 采场充填前后用于清洗管道、起到牵引膏体和降低输送阻力的生产用水 3.11 洗管水flushingwater 采场充填完毕用于清理管道遗留充填料浆和杂物的生产用水 3.12 全尾砂膏体totaltalinsspaste 以全尾砂为主要材料,配以其他骨料、胶凝材料,并与水混合而成的膏状的不分层,不沉淀、略泌水 的非牛顿结构流体 3.13 膏体充填ceentelpastebackti 在外力或自重作用下,将膏体充填料浆输送到井下进行采空区充填的过程 3.14 settingtime 膏体凝结时间paste 充填物料加水拌和起,至膏体完全失去塑性并开始产生强度所需的时间
GB/39489一2020 3.15 单轴抗压强度 uniaxialcompressivestrengtt 充填体在单向受压至破坏时,单位面积上所能承受的荷载 3.16 rshrinkaet ratio 线缩率linear 养护时间为0天时充填体高度减去养护时间28天时高度后,再除以养护时间为0天时充填体高度 所得的值,表示成式(3): ho二h28 7= h 式中: 线缩率; h, -养护时间为0天时充填体高度,单位为毫米(n mm h98 养护时间为28天时充填体高度,单位为毫米(n mm 全尾砂膏体材料构成与储存要求 4.1全尾砂膏体材料构成 4.1.1膏体材料通常由全尾砂、骨料、胶凝材料、外加剂和水构成 4.1.2全尾砂粒径组成中小于204m的尾砂含量应大于15% 胶凝材料应采用水泥,其他部分或全部替代水泥的具有胶凝作用的材料 4.1.3 4.1.4骨料分为粗骨料和细骨料,粗骨料粒径范围应在4.75mm一20mm;细骨料粒径范围应在 0.075mm<4.75mm 4.1.5外加剂一般包括絮凝剂,泵送剂、减水剂和早强剂等 4.2全尾砂膏体原材料储存 4.2.1储存设施 全尾砂膏体原材料储存设施应满足下列要求 全尾砂宜采用浓密机或砂仓短期存储: a b) 胶凝材料应采用仓式存储; 粗骨料应采用仓式存储或者地面堆存 c 粉状外加剂应采用仓式存储,液体外加剂应采用罐装储存 d 4.2.2储存条件 膏体原材料储存条件应满足下列要求 全尾砂储存设施环境温度应大于0C,否则应采取保温措施; aa b) 水泥和粉状外加剂应密封存储,防止受潮; 骨料储存应进行顶部遮挡,防止雨雪天气造成骨料含水量变化 5 全尾砂膏体充填工艺要求 5.1全尾砂膏体充填工艺流程 5.1.1全尾砂膏体充填按照图1所示的典型工艺流程实施
GB/T39489一2020 5.1.2全尾砂膏体充填典型工艺流程包括必选项和可选项,在必选项的基础上,应结合矿山实际情况 按需选择其他工艺流程及其仪器设备等 按需选择 按需选择 必选 絮凝剂 全尾砂 胶凝材料 脱出水 粗骨料 细骨料 外加剂 -级或多 粗骨料仓 溶解槽 胶凝材料仓 回水池 细骨料仓 外加剂仓 级系站 计量泵 脱水 给料机 给料机 给料机 给料机 E 计量仪表 计量仪表 计量仪表 计量仪表 音体搅拌 井下通信 塞系、隔腿系或流 井下空区 图1全尾砂膏体充填典型工艺流程图 5.2全尾砂脱水 5.2.1全尾砂脱水应采用重力浓密和机械压滤两种方式 5.2.2重力浓密设备应采用立式砂仓、普通耙式浓密机、高效浓密机或深锥浓密机,底流浓度范围应满 足膏体制备要求 5.2.3浓密机内应添加絮凝剂,添加前4h~12h开始配置絮凝剂溶液,质量浓度应控制在0.1% 1%,宜经二次稀释至0.01%一0.1% 5.2.4全尾砂料浆人料稀释浓度、絮凝剂溶液浓度、底流浓度、处理能力、,设备选型等应通过静态及动 态沉降实验确定 5.3全尾砂膏体搅拌制备 5.3.1将浓密全尾砂,骨料,胶凝材料,水及外加剂按照配比送人搅拌机中均匀混合,不应采用难以打 散的物料制备膏体 5.3.2输送至搅拌槽的所有物料应严格定量控制,搅拌机料位应高于搅拌叶片的1/2处 5.3.3制备好的膏体料浆浓度超出设计最大值的1%或少于设计最小值的2%时,应及时调整至目标浓 度范围 5.3.4膏体搅拌宜采用两段连续搅拌流程,宜采用卧式-卧式联合搅拌,或卧式-立式联合搅拌 5.4全尾砂膏体管道输送 5.4.1膏体管道输送流速应控制在1m/s一2m/s,输送管道内径应控制在100mm一200mm 5.4.2充填料浆管道输送宜采取定浓度、定流量的输送方式 5.4.3充填系统减阻应采取增加管道直径,添加外加剂,调整充填配比、降低输送浓度等措施 5.4.4根据式(4)计算系统重力势能,当系统重力势能大于系统沿程阻力损失的1.2倍时,宜采用自流 输送方式 膏体能否自流输送应严格按照沿程阻力计算来判定,充填倍线可作为参考,但不应作为能否
GB/39489一2020 自流的判定依据 P =9gh 式中: 充填位置到采场的系统重力势能,单位为帕(Pa) 膏体料浆密度,单位为千克每立方米(kg/m) 重力加速度,单位为牛每千克(N/kg); 系统垂直高差,单位为米( m 5.4.5宜采用活塞泵进行泵压输送,额定泵压应为系统沿程阻力与系统重力势能之差的1.2倍以上,且 能克服充填站至充填钻孔之间所需的管道阻力 5.4.6管道铺设前,应分析管道压力分布,为确保膏体在管道出口良好的流动性,充填采场处压力宜设 定为0.5MIPa,管道某一位置的承压P,由式(5)确定 P尸=|L×P+0.5一Pl 式中: 管道某一位置承压,单位为帕(Pa); 管道某一位置与采场距离,单位为米(m); 管道某一位置至采场摩阻损失,单位为帕每米(Ph/m)7 P 管道某一位置至采场的系统重力势能,单位为帕(Pa) 井下管道敷设在顶板时,应采用错杆,铜绳悬挂;散设在巷道底板时,主干管道应有管道支架 5.4.7 5.4.8管道实际承压能力应为式(5)计算值的1.5倍以上,管道选型遵循以下原则 宜采用双金属复合管、双层耐磨缸钢管或贝氏体管道作为充填钻孔中的充填管; a 宜采用缓冲壶或双金属复合弯管作为充填钻孔底部的充填管; b 宜采用耐磨无缝钢管作为主充填管路中的充填管; c 宜采用普通无缝锰钢管、钢编管作为充填道和充填小井至出矿分层道的充填管; d 宜采用聚乙烯增强塑料管、钢编管作为一次性使用的充填进路中的充填管 5.4.9充填管道连接方式 充填钻孔套管的连接宜采用管箍接头; aa 不需经常拆卸且不经常发生堵管的管段的连接宜采用法兰盘接头; b 中段间充填钻孔深度不超过100m套管的连接宜采用焊接接头 c 需经常拆卸且易发生堵管的管段的连接宜采用快速接头 d 5.5全尾砂膏体采场充填 5.5.1应确保充填站水电、气路通畅,并制定充填计划 5.5.2充填作业前应做好地表设备、井下管路及采场的准备工作,准备妥当后再进行充填作业 5.5.3充填采场附近应设置沉淀池,用于引流水和洗管水的排放 5.5.4矿石清理完毕后,应在采场所有出口架设充填挡墙,宜采用密封性好、可重复利用、制作快捷的 不脱水挡墙,周围围岩破碎时,应对破碎严重的岩层进行喷射混凝土处理,防止充填料外泄污染环境 5.5.5应在采场附近架设充填管道,连通井下主干管道,通向待充采场 5.5.6充填过程中,应保证管路及采场有人员巡视,搅拌站内操作人员应监测管路上的压力表及站内 仪表监控运行状况 5.5.7充填过程中,应保证地表充填站和井下的通信畅通 5.5.8到达采场的膏体料温度宜大于10C,确保良好的水化反应和凝结性 5.5.9充填作业完毕以后,应进行设备及管路的清洗工作 5.5.10采场充填应注意以下其他事项:
GB/T39489一2020 井下管道阀门处于关闭状态,地面输送引流水灌满管道,检查无问题后开始输送膏体 a b 充填过程遇有故障停止充填时,管道料浆停留时间不应超过4h,具体时间应根据膏体料中水 泥添加量以及实际凝结时间而定 流动性较好的膏体料浆,宜单点自然排人充填区;流动性较差的膏体料浆或者尺寸较长的采 场,应采用多点充填 应根据力学计算和经验数据确定合理的一次充填高度,待充填料浆表面超过挡墙2m以上并 凝固具有强度后,应根据现场实际情况加大单次充填高度或连续充填 在采空区即将充满时,应注意充填压力过大造成浆体喷射事故 充填过程中每班应取样检测充填料浆浓度,浓度检测宜采用烘干法,并取样制作试块检测充填 体强度,充填体强度应满足设计或采矿工艺要求 充填结束时,应采用大流量洗管水冲洗管道,洗管时间应大于30min 管道冲洗应使用洁净 g 水,冲洗不锈钢、镍及镍合金管道时,水中氯离子含量不得超过25×10-,洗管水流速不低于 1.5m/s, s,冲洗管道的截面积不小于被冲洗管道截面积的60% 5.6全尾砂膏体充填自动控制 5.6.1自动控制目标包括下述内容 应对膏体充填物料供给、流量大小,设备启停等进行自动控制 a b) 应对膏体充填过程中的故障发出报警 5.6.2工艺检测与控制内容包括下述内容: 宜对水泥仓、骨料仓、外加剂仓、水仓等的料位进行检测与监控,并实行料位下限报警, a b 应对尾砂给料浓度、给料流量及浓密机放砂浓度,放砂流量进行检测; 应对尾砂、骨料,水泥、,外加剂与水等实现定量控制与配比计算; c 宜采用料位传感器和摄像头联合监测搅拌机液位,宜通过增减给料量和充填系流量控制实现 d 液位动态平衡; 应对输送系出口处的膏体浓度、流量进行检测和控制 全尾砂膏体充填技术要求及其检测方法 6.1全尾砂膏体充填技术指标应符合表1的规定 表1全尾砂膏体充填技术指标范围值 泌水率 塌落度 屈服应力 凝结时间 单轴抗压强度 线缩率 名称 % % MPa mm Pa 技术指标 1.55 180260 100~200 0.25 5 6.2全尾砂膏体检测应采用如下方法 a 按照GB/T50123的规定测试全尾砂相对密度 b 按照GB/T50123的规定测试全尾砂粒级组成; c 按照JGJ/T70的规定测试膏体料浆密度; d 按照GB/T50123的规定测试膏体料浆质量浓度; e 按照GB/T50080的规定测试膏体料浆泌水率; 按照GB/T50080的规定测试膏体料浆塌落度;
GB/39489一2020 全尾砂膏体料浆的屈服应力测试方法见附录A; g h)按照GB/T50080的规定测试膏体凝结时间,贯人阻力达到0.5MPa即为膏体凝结时间,膏体 凝结时间不应低于8h 膏体线缩率按照式(3)计算,采用精度不小于0.1mm的长度测量工具对试模内侧高度进行测 量,作为试块0天高度h ;待膏体养护28天时,将其取出测量高度ha; 按照JGJ/T70的规定测试固结膏体单轴抗压强度,试块养护龄期为3天、7天和28天 6.3全尾砂膏体充填原材料、充填体应符合GB18599,GB8978的规定 黄金氰渣膏体充填料浆同时 应符合H943的规定
GB/T39489一2020 附 录 A 规范性附录) 全尾砂膏体料浆的屈服应力测试方法 仪器及原理 A.1 采用R/S桨式转子流变仪软固流变仪)控制剪切速率法测试全尾砂膏体屈服应力,测试原理如 图A.1 桨叶克服浆体的屈服应力转动,使周围一定区域内的浆体发生剪切作用,转子转动时剪切应力 与扭矩关系如式(A.1)所示 运动轨迹圆柱体 微电机 传感器 容器 样品 剪切应力分布, 烧 图A.1桨式流变仪控制剪切速率法测量原理 T A.1 -(DH+言D) 式中 桨叶所受扭矩,单位为牛米(N m); T 转子直径,单位为米(m) D H 转子高度,单位为米(m) 浆体所受的剪切应力,单位为帕(Pa). A.2测试步骤 A.2.1根据矿山实际膏体流速范围w一u和管道内径D,按照式(A.2)计算膏体管道输送剪切速率 得到膏体管道输送剪切速率范围Y一y y=8u/D A.2 式中: -膏体在管道内剪切速率,单位为每秒(s-'); -膏体流速,单位为米每秒(m/s); 管道内径,单位为米(m).
GB/39489一2020 A.2.2根据膏体管道输送剪切速率范围>~',设置测试仪器剪切速率由0s!Y线性增加,剪切 时间;=Y./(1s-'),其中>>Y 形成剪切应力-剪切速率曲线,典型剪切应力-剪切速率曲线如 图A.2所示 剪切应力r 剪切速率 2 A 图 典型剪切应力-剪切速率曲线 A.2.3在搅拌容器内配置不同配比的测试料浆,并搅拌不少于5min 将搅拌好的料浆快速倒人测试 容器,启动仪器开始测试 容器的尺寸与转子插人的深度应符合式(A.3) D,/D>2.O Z/D>1.0 A.3 Z:/D>0.5 式中 D. 容器内径,单位为米(m); 转子直径,单位为米(m) Z 转子上端距离浆体表面的距离,单位为米(m); Z -转子下端距离浆体底部的距离,单位为米(m). A.2.4选取图A.2中剪切速率为一 时的剪切应力-剪切速率,根据宾汉姆(Bingham)模型,按照 式(A.4)回归计算膏体屈服应力 A.4 =T 十从g7 式中: 剪切应力,单位为帕(Pa); 屈服应力,单位为帕(Pa); T -塑性黏度,单位为帕秒(Pa s; 从B 剪切速率,单位为每秒(s-l

全尾砂膏体充填技术规范GB/T39489-2020解读

全尾砂膏体充填技术是一种有效利用尾砂资源、降低尾矿库风险的技术。近年来,我国逐渐推广应用全尾砂膏体充填技术,但由于缺乏统一规范,充填效果难以保证。

为此,国家标准化管理委员会于2020年发布了《全尾砂膏体充填技术规范GB/T39489-2020》,该规范从原材料、设备、工艺流程等方面对全尾砂膏体充填技术进行了详细规定,旨在提高尾砂膏体充填的质量和效益,促进全尾砂膏体充填技术的发展。

一、规范概述

该规范适用于全尾砂膏体充填工艺,规定了原材料的选用、设备的使用、工艺流程的控制等内容,并对质量检验和评价进行了详细阐述。

二、规范要求

全尾砂膏体充填技术规范GB/T39489-2020主要包括以下要求:

  • (1)原材料应符合相关国家标准和规定。
  • (2)设备应按照生产工艺流程要求进行选择和使用。
  • (3)工艺流程要严格控制各个环节,确保充填质量。
  • (4)质量检验和评价应按照规范要求进行。

三、规范实施效果

自发布以来,该规范得到了广泛应用。通过规范的实施,全尾砂膏体充填技术的质量和效益得到了提高,减少了尾矿库风险,保护了生态环境。同时,该规范还为全尾砂膏体充填技术的发展提供了有力支撑,推动了全尾砂膏体充填技术的进一步应用和推广。

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