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某尾礦庫基于洪水計算和調洪演算分析

2020-12-30 08:38:18楊明軍宋忠寶
中國金屬通報 2020年9期

楊明軍,宋忠寶

(山東欣鵬安全技術咨詢有限公司,山東 濟南 250100)

作為跟礦山生產相配套的設施,同時也是礦山三大控制工程之一的尾礦庫,其安全性一直受到高度重視,但是由于各方面的綜合因素的影響,尾礦庫安全事故在我國還時有發生,這也引起了相關方面的高度關注。根據有關統計,在引起尾礦庫安全事故的眾多因素中,其中一個主要的因素是,尾礦庫庫內水位過高,造成了尾礦壩壩體的穩定性大大下降。特別是,當山洪爆發的時候,尾礦庫庫內洪水不能及時地排出,以致于洪水漫頂,沖毀了壩體,造成潰壩事故。所以,在設計的時候,正確地進行洪水計算與調洪演算,合理確定排洪設施規格尺寸,就顯得非常重要了。本文便以某尾礦庫的增容設計為例,以此研究尾礦庫洪水計算與調洪演算的實際運用及其效果。

1 工程概述

該尾礦庫原初期壩是碾壓式透水堆石壩,其子壩一共是13級,壩體總高為50m,此次,要增容建設的尾礦庫,其初期壩也是碾壓式透水堆石壩。建設地點位于原尾礦庫初期壩下游約500m處,擬建初期壩壩體總高為20m。后期子壩采用上游式尾砂堆筑,每級子壩高為2m,子壩一共30級,壩體總高為80m。則新增的總庫容716.7萬m3,新增的有效庫容則為460萬m3。該尾礦庫為三等庫。初期壩以上整個庫區,總的匯水面積是1.66km2,這其中,計劃建設的初期壩至攔洪壩之間的匯水面積是0.91km2,攔洪壩以上的匯水面積是0.75km2。

2 洪水計算與調洪演算的方法

根據《尾礦設施設計規范》要求,增容后的尾礦庫,防洪標準是按照500年一遇進行設防的。

2.1 洪水計算

因為該庫的匯水面積屬于比較小的,為小流域洪水計算。該尾礦庫的洪水,來自于礦漿排水以及大氣降水。洪水的形成,也是由于坡面匯流。所以,此處采取坡面匯流對洪水進行相關計算。公式為:

t為時段長,N是山坡糙率,l是支流的長度,w是流域的長度,從分水嶺起計算,F是流域匯水的面積,P是一條等高線的長度,d是相鄰的等高線的差。

2.2 調洪演算

調洪演算則采取了水量平衡的計算方法,任何一個時段,該尾礦庫庫內的水量平衡的方程式為:

3 洪水計算與調洪演算的實施

依照不同的運行情況,對尾礦庫進行不同工況下的分析與計算:

首先,當尾礦庫運行到860m標高之前時,主溝與支溝共同排洪。其次,當尾礦庫運行到860m~890m標高之間時,主溝與支溝分別排洪。最后,當尾礦庫運行到890m到896m標高之間時則主溝單獨排洪。

3.1 參數取值

取值時,依照尾礦庫所在地的水文資料,獲取了相關參數的值。可見表1。

表1 水文參數取值

表中,H是年最大24h的降雨量。K是模比系數,通過查表將其確定。是暴雨遞減指數n的取值。μ是產流歷時內流域平均入滲率。J是頻率為p的24h降雨量。是頻率為p的暴雨雨力。L是由壩址到分水嶺的主河槽的長度。

依據該尾礦庫的相關資料,可知在不同標高的情況下,匯流計算的相關參數值。可見表2。

表2 匯流參數值

3.2 結果與分析

3.2.1 運行時的計算結果

該工程的排洪設施計劃采用排水井、排水支、主隧洞、消力池型式。則排洪過程中形成自由泄流。排水井的過水能力,采取如下的公式進行計算:

H是溢流堰泄流水頭;NW是同一個橫斷面上的排水口個數;b是一個排水口的寬度;NW為7;b為1.3;。

通過計算,結合地形圖,可獲得在三種運行情況下,相應的調洪庫容、泄流量。三種運行情況下的結果見表3~表8。

表3 第一種工況的調洪庫容

表4 第一種工況的泄流量

表5 第二種工況的調洪庫容

表6 第二種工況的泄流量

表7 第三種工況的調洪庫容

表8 第三種工況的泄流量

3.2.2 三種工況下的分析

經過上述的計算,我們可以看到,在第一種工況下的該尾礦庫,最大泄流量是6.7立方米每秒,而需要的調洪庫容是22616m3,小于該尾礦庫所具備的調洪庫容,且最高的洪水位為857.7m,小于860m的灘頂標高。且最小安全超高與最小干灘的長度皆滿足防洪安全的要求。所以第一種工況下的排水系統能夠達到相應的排水防洪的要求。

在第二種工況下,支溝、主溝的排水設施,分別獨立運作,因此,支溝、主溝需要分別進行洪水計算與調洪演算。經過上述計算,第二種工況下主溝、支溝的最大的泄流量分別是5.3立方米每秒,5.1立方米每秒。需要的調洪庫容分別是11262m3、5776m3,分別小于該尾礦庫所具備的調洪庫容。最高的洪水位則是888.7m、888.3m,皆小于890m的灘頂標高。且最小安全超高與最小干灘的長度皆滿足防洪安全的要求。所以,第二種工況下,排水系統依然能達到相應的排水防洪的要求。

第三種工況,支溝退出運行,而主溝正常工作。經過上述計算可知,第三種工況下,主溝的最大泄流量是7.12立方米每秒。需要的調洪庫容是28267m3,小于該尾礦庫所具備的調洪庫容,最高洪水位是893.7m,小于896m的灘頂標高。且最小安全超高與最小干灘的長度皆滿足防洪安全的要求。所以,第三種工況下,排水系統也能達到相應的排水防洪的要求。

4 結語

經過上述洪水計算與調洪的演算,可知,即使當遇到五百年一遇洪水的時候,該尾礦庫的排水設施也能夠達到相應的泄洪要求。所以,可以以上述洪水計算與調洪演算的結果為依據,制定相應的防洪排汛預案,落實好相關的防洪與應急工作,唯此,方能杜絕因洪水導致的尾礦庫安全事故。

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