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淺析高峰錫礦全尾砂充填料漿流動性能

2016-09-26 03:49:55張融江聞奎武
采礦技術 2016年5期
關鍵詞:高峰研究

王 旭,張融江,聞奎武,彭 亮

(1.長沙礦山研究院有限責任公司, 湖南 長沙 410012; 2.國家金屬采礦工程技術研究中心,湖南 長沙 410012; 3.江西銅業(集團)公司永平銅礦, 江西 上饒市 334506;4.中國華冶科工集團, 北京 100176)

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淺析高峰錫礦全尾砂充填料漿流動性能

王旭1,2,張融江3,聞奎武4,彭亮1,2

(1.長沙礦山研究院有限責任公司,湖南 長沙410012; 2.國家金屬采礦工程技術研究中心,湖南 長沙410012; 3.江西銅業(集團)公司永平銅礦,江西 上饒市334506;4.中國華冶科工集團,北京100176)

高峰錫礦采用全尾砂充填采空區,為了研究全尾砂料漿的流變性能,采用室內流動性模擬試驗研究了80%、78%、76%、74%、72%五種濃度的全尾砂料漿自流輸送的狀態。試驗結果表明,料漿濃度和輸送管道內徑是決定流變性能的2個核心因素,全尾砂充填料漿在濃度為74%~72%時,不僅能夠滿管流動,而且充填倍線為3~10,具有較好的流動性。

流動性;全尾砂料漿;模擬實驗

廣西高峰礦業有限責任公司開采的高峰錫礦[1 ̄3]為高品位特富多金屬礦,采礦方法以上向水平分層充填采礦法為主,充填系統自2000年8月建成并投入使用,先后采用分級尾砂及跳汰砂進行膠結充填,目前開采深度近900 m,為了提高充填質量、控制采場地壓[4 ̄6]及緩解尾礦庫庫容壓力,決定采用全尾砂充填采空區。顯然,開展全尾砂料漿流動性研究非常必要[7 ̄10],可為井下充填管道設計提供依據。

1 全尾砂粒度測定

將取自高峰錫礦的全尾砂烘干取樣,進行激光粒度測試,結果見圖1。

圖1 全尾砂粒徑分布

根據測試結果可以得出,d10=3.68 μm,d50=58.60 μm,d90=304.34 μm,d平均=110.579 μm,全尾砂平均粒徑為110.58μm,屬中等粒徑尾砂,有利于充填體強度增長;-20μm顆粒占全尾砂的29.63%,滿足不低于15%的要求,說明高峰錫礦全尾砂級配良好,能夠滿足充填料輸送工藝的要求。

2 全尾砂料漿流動性

全尾砂料漿能否順利實現管道輸送與多個因素有關,包括料漿粒級的組成、料漿濃度、料漿輸送量、充填管道直徑及材質、充填倍線及管網布置參數等。為了研究確定充填料漿的輸送性能指標,為充填管網設計提供理論計算依據,實驗室進行了80%、78%、76%、74%、72%五種濃度的全尾砂料漿自流輸送試驗。試驗裝置如圖2所示,濃度80%~72%的全尾砂料漿自流輸送狀況見圖3(a)~圖3(e)。

圖2 試驗裝置

從圖3可以大致看出,濃度為80%、78%時,全尾砂料漿濃度具備一定的流動性,但由于濃度偏高,阻力較大,料漿在管道內流動速度慢、且不能滿管流動;當濃度76%~72%時,料漿能夠滿管流動且整體性較好,料漿流速逐漸增加。

圖3 不同濃度全尾砂料漿流動狀態

3 全尾砂料漿流變參數及充填倍線

表1 不同濃度全尾砂料漿流變參數

表2 不同輸送參數下可實現的自流輸送倍線

4 小 結

(1) 要實現充填料漿在管道中呈柱塞流或“結構流”并在低流速(1~2 m/s)甚至停止流動的條件下,不產生沉淀離析及堵管,國內外通常要求充填料中-20 μm顆粒含量不低于15%。但根據全尾砂粒級測定結果,砂坪選廠全尾砂中-20 μm含量達到29.63%,超出一般規定要求。-20 μm顆粒含量大使充填料漿保水性更好,料漿不易于產生離析分層等現象,在低流速條件下堵管可能性更小。

(2) 料漿濃度和輸送管道內徑是決定輸送阻力的2個核心因素。從料漿管口流動狀態可以看出,濃度76%~72%時,料漿處于滿管狀態,整體性良好,無分層離析現象;而從表2可以看出,濃度76%時,不同流量和管徑條件下,大部分充填倍線小于2,說明料漿流動性較差,處于自流輸送的濃度上限;而當濃度降低至72%時,充填倍線在3~10之間,完全能夠滿足生產需要并留有余量。故綜合料漿管口流動狀態及計算分析得出,充填料漿濃度為72%~74%時較為合適。

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[3]復雜空區群下傾斜中厚難采礦體的開采及空區處理技術研究[J].采礦技術,2015,15(02):8,19.

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[6]鄧金燦.廣西高峰礦區地壓災害控制的創新研究與治理[J].礦業研究與開發,2008,28(05):67 ̄69.

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2016 ̄04 ̄22)

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