《尾矿库工程分析与管理》求取 ⇩

1 矿物加工及其对尾矿的影响1

1.1 导引1

1.2 矿物加工过程3

1.2.1 采矿3

1.2.2 破碎、磨矿和选矿3

1.2.3 溶浸5

1.2.4 固液分离6

1.2.5 溶液提纯与金属回收7

1.3 尾矿输送与选矿用水返回8

1.4 尾矿的物理和化学性质9

1.4.1 相关系9

1.4.2 毒性11

1.4.3 黄铁矿氧化16

1.4.4 各种尾矿17

1.4.5 尾矿的分类21

1.4.6 尾矿废水的分类23

2 尾矿的工程性质25

2.1 沉积特性25

2.2 密度28

2.2.1 原地密度28

2.2.2 相对密度30

2.3 渗透性31

2.3.1 各向异性的影响32

2.3.2 距排放点距离的影响32

2.3.3 孔隙比的影响33

2.4 变形特性34

2.4.1 压缩性34

2.4.2 固结36

2.5 抗剪强度特性38

2.5.1 排水抗剪强度39

2.5.2 不排水抗剪强度42

2.5.3 三轴试验的应力一应变特性46

2.5.4 循环抗剪强度47

3 尾矿排放方式50

3.1 导引50

3.2 地表排放54

3.2.1 挡水坝54

3.2.2 上升坝56

3.2.2.1 上游坝57

3.2.2.2 下游坝59

3.2.2.3 中心线坝62

3.2.2.4 上升坝工程特性对比63

3.2.3 环形坝65

3.2.3.1 高浓度中央排放65

3.2.3.2 半干性喷洒排放67

3.3 地下排放69

3.2.4 干处置69

3.3.1 地下矿山充填70

3.3.2 露天矿坑排放71

3.3.3 专门掘坑排放73

3.4 深水排放74

3.4.1 深湖排放75

3.4.2 近海排放77

4 地表尾矿库选择、设计及方案评价82

4.1 尾矿库选择因素82

4.2 Robertson初步评价方法86

4.3 尾矿库布置91

4.3.1 尾矿库布置型式91

4.3.1.1 环型91

4.3.1.2 跨谷型92

4.3.1.4 谷底型93

4.3.1.3 山坡型93

4.3.2 材料有效利用系数的概念94

4.4 水的控制97

4.4.1 正常流入量处理97

4.4.1.1 水平衡97

4.4.1.2 析例100

4.4.2 洪水处理101

4.4.2.1 设计准则101

4.4.2.2 控制方法103

4.5 渗漏控制107

4.5.1 渗漏控制目标107

4.5.2 垫层109

4.5.2.1 尾矿泥垫层110

4.5.2.2 粘土垫层112

4.5.2.3 合成垫层115

4.5.3 渗流障118

4.5.3.1 截流沟119

4.5.3.2 防渗墙119

4.5.3.3 注浆幕120

4.5.4 渗漏返回系统121

4.6 方案评价122

4.6.1 系统方法122

4.6.2 矩阵评价方法126

4.6.2.1 级序方法126

4.6.2.2 评分方法130

4.6.2.3 敏感度分析131

4.6.2.4 不确定性分析132

5 尾矿坝设计135

5.1 地下水位控制135

5.1.2 排水带137

5.1.1 心墙137

5.1.3 尾矿的利用139

5.2 渗滤层的要求140

5.3 材料选择141

5.3.1 天然土141

5.3.2 矿山废石142

5.3.3 旋流尾矿143

5.4 基础条件的影响145

5.4.1 强度145

5.4.2 压缩性146

6 尾矿坝的稳定性分析147

6.1 尾矿坝地下水渗流场分析147

6.1.1 尾矿坝与普通水坝流网型式的对比148

6.1.2.1 基本原理150

6.1.2 地下水渗流分析的有限元方法150

6.1.2.2 二维有限元方法152

6.1.2.3 三维有限元方法155

6.1.3 实用分析方法159

6.1.3.1 上游型尾矿坝160

6.1.3.2 下游型尾矿坝163

6.1.3.3 中心线型尾矿坝166

6.2 孔隙压力与超孔隙压力167

6.2.1 孔隙压力效应167

6.2.2 基本孔隙压力问题169

6.2.3 孔隙压力的估计170

6.3 边坡稳定性分析171

6.3.1 尾矿坝稳定性分析的真确性172

6.3.2 极限平衡分析方法173

6.3.3 总应力分析与有效应力分析的对比175

6.3.4.1 初期坝施工结束期178

6.3.4 尾矿坝的分析条件178

6.3.4.2 分段施工期179

6.3.4.3 长期稳定渗流条件181

6.3.5 可靠性分析方法186

7 尾矿坝的地震稳定性分析193

7.1 导引193

7.2 地震参数199

7.3 地震危险性分析203

7.3.1 历史地震方法203

7.3.2 确定性方法204

7.3.3 概率方法205

7.3.3.1 分析方法205

7.3.3.2 极值理论的应用209

7.4 设计地震的选择211

7.5 砂土对循环荷载的响应特性214

7.6 地震稳定性分析219

7.6.1 基础振动液化的判别220

7.6.1.1 经验方法220

7.6.1.2 总应力方法222

7.6.1.3 简化总应力方法226

7.6.1.4 有效应力方法228

7.6.2 压密坝或粘土坝的分析230

7.6.2.1 拟静力方法230

7.6.2.2 变形方法234

7.6.2.3 动力分析方法238

7.6.3 未压密尾矿坝的分析241

7.6.3.1 经验评价方法241

7.6.3.2 简化的液化分析方法242

7.6.3.3 拟静力方法244

7.6.3.4 动力分析方法244

8.1 导引248

8 渗漏分析与污染物迁移248

8.2 渗漏效应的影响因素250

8.2.1 尾矿特性250

8.2.2 渗流体系252

8.2.3 地质结构255

8.2.4 工程因素257

8.2.5 地球化学257

8.3 污染物迁移259

8.3.1 迁移与迁移率259

8.3.2 毛细作用263

8.3.3 溶解与沉淀264

8.3.4 吸附-离子交换268

8.3.5 生物过程270

8.3.6 地球化学障271

8.3.7 向周围土壤的迁移275

8.4 研究方法276

8.4.1 水文地质研究276

8.4.2 地球化学研究279

8.4.2.1 实验室研究280

8.4.2.2 分布系数的估计283

8.5 估计渗漏和迁移的方法284

8.5.1 集总参数方法285

8.5.1.1 尾矿库水平衡285

8.5.1.2 部分饱和带的蓄水285

8.5.1.3 盐分平衡288

8.5.1.4 中和能力289

8.5.1.5 衰减距离290

8.5.2 解析方法290

8.5.2.1 Darcy定律290

8.5.2.2 一维部分饱和渗流292

8.5.2.3 水堤方程294

8.5.2.4 迁移预测296

8.5.3 数值方法300

8.5.3.1 数值方法与模型301

8.5.3.2 应用301

8.5.3.3 实例303

9 酸性水的生成与控制306

9.1 问题306

9.2 酸性水的生成309

9.3 生物氧化过程310

9.4 酸性水的预防和控制315

9.4.1 限制氧319

9.4.6 采月杀菌剂320

9.4.5 控制pH320

9.4.4 还原三价铁320

9.4.3 分离出硫化物320

9.4.2 限制水320

9.4.7 控制粒度321

9.4.8 控制温度321

9.5 酸性水的指示器322

9.6 酸性水的预测324

9.7 酸性水的处理330

9.7.1 沉淀方法336

9.7.1.1 中和-沉淀336

9.7.1.2 硫化物沉淀341

9.7.1.3 污泥的絮凝343

9.7.2 硫代盐氧化344

9.7.3 超滤、微滤和反渗透方法344

9.7.4 褐煤吸附345

9.7.5 离子交换346

9.7.6 生物学方法347

9.7.6.1 泥炭地吸附347

9.7.6.2 生物吸附351

9.7.6.3 生物控制353

9.7.6.4 微生物纤维素降解354

9.7.6.5 生物障355

10 闭库与恢复工程357

10.1 导引357

10.2 恢复工程的目标360

10.2.1 长期坝体稳定性360

10.2.2 长期浸蚀稳定性361

10.2.3 环境污染控制362

10.2.4 土地有效使用362

10.3.2 岩土覆盖363

10.3.1 概述363

10.3 稳固、固化与恢复方法363

10.3.3 堆肥覆盖366

10.3.4 湿地覆盖367

10.3.5 水覆盖368

10.3.6 化学稳固与固化369

10.3.6.1 化学稳固369

10.3.6.2 化学固化370

10.3.6.3 地质聚合物374

10.3.7 植物覆盖376

10.3.7.1 植物生长的环境因素376

10.3.7.2 植物种的选择379

10.3.7.3 再植被的程序380

10.3.7.4 鹰桥镍矿植被试验382

10.4 可能的闭库方案384

参考文献389

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