排矸场工程煤堆放场技术规范Word文档下载推荐.docx
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小纪汗煤矿东南距榆林市约12.5km,主工业广场位于小纪汗乡井克梁村境内,由210国道经榆乌公路接入小纪汗煤矿进场道路进入主工业广场。
1.2.5施工道路
施工临时道路由乙方根据工程需要自行建设。
1.2.6施工用水
招标方提供水源接口,具体管道敷设由投标方自行解决。
1.2.7施工用电
招标方提供电源接口,具体电路敷设由投标方自行解决。
1.2.8施工通信
招标方不提供固定电话及网络接口,如需要由投标方自行解决。
1.2.9地方材料供应
工程建设所需要的砖、瓦、石、石灰、砂等地方材料,本地区及邻近省份均有,质量及数量均可满足要求。
1.2.10氧气、乙炔、氩气、混合气和压缩空气
施工用氧气、乙炔、氩气、混合气和压缩空气由投标方自行解决。
1.3地震效应评价
据《陕西省地震志》记载,榆林自明代以来曾发生过3.5级以上地震8次,其中5.5级地震一次。
1738年4月至今,再未发生过较大地震,属无震害区,地震烈度6度。
1.4水文气象
1.4.1气候概况
榆林市榆阳区属于典型中温带半干旱大陆性季风气候。
雨少不匀,气候干燥,冬长夏短,四季分明,日照充足。
春季多风干旱,秋季温凉湿润。
年平均气温8.1℃,无霜期154d,年平均日照时间2879h,年平均降雨量413.9mm,62.9%集中在7~9月,年极端降雨最大695.4mm,最小159.6mm,日最大降水量141.7mm。
1.4.2基本气象要素值
根据兰州气象站多年观测资料统计,基本气象要素值如下表2.6-1。
表2.6-1榆林气象站累年基本气象要素统计值表
项目
单位
数值
发生日期
平均气压
hPa
896.9
平均气温
℃
8.3
最热月平均气温
23.4
7月
最冷月平均气温
-9.4
1月
极端最高气温
39.0
2005.6.22
极端最低气温
-32.7
1954.12.28
平均水汽压
7.5
最大水汽压
45.3
1952.7.14
最小水汽压
平均相对湿度
%
56
最小相对湿度
年平均降水量
mm
365.4
最大一日降水量
141.7
1951.8.15
年平均蒸发量
1890.1
平均风速
m/s
2.2
最大风速
20.7
NNW,1973.2.16
最大积雪深度
cm
16
1988.2
最大冻土深度
148
1977.2
平均雷暴日数
d
26.4
最多雷暴日数
50
平均沙尘暴日数
6.8
最多沙暴日数
33
平均大风日数
12.2
最多大风日数
27
年最多冻融循环次数
times
73
表2.6-2榆林气象站累年基本气象要素统计值表
月份
平均温度
(℃)
(%)
(hPa)
(m/s)
降水量
(mm)
蒸发量
1
55
902.5
1.5
1.9
35.6
2
-1.9
52
900.5
2.0
2.9
55.4
3
2.5
49
897.9
13.0
123.5
4
10.6
42
894.7
20.4
234.9
5
17.0
43
892.8
2.8
35.4
299.4
6
21.3
51
889.7
2.4
48.0
285.3
7
62
888.5
81.6
263.1
8
21.5
67
891.6
92.0
217.1
9
15.7
897.0
1.8
41.4
161.3
10
8.6
63
901.2
20.9
114.6
11
0.2
61
903.1
1.7
6.5
62.8
12
-7.0
58
903.7
1.4
37.1
平均或合计
1.4.3设计风速
根据榆林气象站2004年以前历年最大风速观测资料,采用极值Ⅰ型法统计计算,求得五十年一遇10m高10min平均最大风速为23.0m/s,相应风压为0.33kN/m2。
由于榆林气象站位于市区,受城市建筑物影响较大,观测到的风速偏小,根据《建筑结构荷载规范》中全国基本风压分布图分析,建议厂址处五十年一遇10m高10min平均最大风速为28.3m/s,相应风压为0.50kN/m2,对应气温为-15℃。
1.4.4雪压
根据榆林气象站1961~2004年共44年历年最大积雪深度资料系列,采用极值Ⅰ型法统计计算,求得五十年一遇最大积雪深度为16.0cm,积雪密度取130kg/m3,相应雪压为0.20kN/m2。
由于榆林气象站位于市区,受城市热岛效应的影响,观测到的积雪深度偏小,根据《建筑结构荷载规范》中全国基本雪压分布图分析,厂址处设计雪压0.25kN/m2。
1.4.5三十年一遇极端最低气温
根据榆林气象站1961~2004年共44年历年极端最低气温资料系列,采用P-Ⅲ型频率计算,求得三十年一遇极端最低气温为-33.1℃,相应风速为10m/s。
1.4.6累积频率为10%的气象条件
根据榆林气象站2000~2004年连续五年夏季(6、7、8月)逐日平均湿球温度从大到小进行累积频率统计,求得:
累积频率为10%的湿球温度为20.0℃,相应干球温度为23.6℃,相对湿度为70%,相应平均气压为887.6hPa,相应平均风速为2.7m/s。
2.1设计概况
2.1.1地形地貌、自然地理条件
小纪汗煤矿排矸场选择在风井工业场地东侧波平沙滩地上。
场地高程为1206~1216m:
表面为波浪状风积粉细沙土及沙砾土所覆盖,区内及附近无人居住,有零散沙地植物存在。
按现有布置方案,当堆矸场至1262.11高程时,最大可堆存226万立方米矸石,可供小纪汗煤矿正常使用8年。
2.1.2矸场岩土工程条件
矸场工程所选场地主要岩性为第四系覆盖层(以风积杀、粉土、卵砾石为主)和下伏的第三系泥岩、泥质砂。
植被稀少,为荒沙地,区内无人居住,无常流水,地下水位埋深大于6m。
2.1.3矸场水文气象条件
本项目处于大陆腹地,位于鄂尔多斯高原南部,毛乌素沙漠南缘,为典型的大陆性季风气候,表现为降水少,蒸发大,日照充足,温差大,春季多风而干旱,冬季寒冷而漫长,夏季多偏南风,冬季多偏北风。
2.1.4排矸场工程设施
本设计的排矸场构筑物为:
排水系统、滴灌系统、渗淋液收集处理系统,防尘系统。
a.排矸场所处地区气候干燥,降雨量较小,蒸发量大。
根据地质报告,厂区地下水埋深较深。
为避免矸石中的有害元素可能随遇水浸入地下水体,对排矸场底部采用满铺防渗土工膜及渗淋液收集系统处理。
b.矸石堆筑
矸石的堆储采用分区、分层碾压方式堆储,堆矸顶面按1:
30坡度向排水系统。
堆矸体分层厚度不大于5m,含煤量较大有自然倾向时,顶部应当采用不小于0.5m沙土覆盖。
依次类推完成整个矸场堆筑。
每一期矸石的堆筑高度为10m,由坡度8%,宽度10m的道路控制。
路基边坡和矸石堆筑坡度为1:
3,坡面用至少0.8m厚的沙土覆盖,上面种植耐寒耐旱的绿化植被。
c.排矸场排水
该排矸场排水系统主要是汇集永久边坡坡面和正在堆筑的排矸工作面顶面漫流的地表雨水,道路路面雨水等,通过边沟讲矸场范围内雨水又组织引流至道路边沟,再通过路下的排洪管引流到排矸场地外的低洼区自由排放。
d.排矸场防渗及渗淋液收集
为了防止渗淋液对地下水的污染,在排矸场底部设置可靠的防渗层以及渗淋液收集的系统。
本排矸场底部防渗层设计为复合防渗层,底层为压密沙土,中间层采用两布一膜土工膜,上层为沙土覆盖层以保护土工布。
渗淋液收集管道埋置于土工布下,为防止冻害埋深不小于1.5m。
为了及时排泄、收集含有有害物质的渗淋液,排矸场渗淋液收集管道系统采用,主管道D300聚乙烯塑钢缠绕渗管,支管道D250聚乙烯塑钢集渗管以及D20聚乙烯塑钢导渗管的管道,密封可靠连接形成整个收集系统至污水处理厂。
e.排矸场滴灌系统
为了有效防止矸石灰尘飞扬、美化环境,在道路两旁的永久边坡坡面和堆矸坡面上,应及时种植适应当地气候的植物,当地少雨干旱、蒸发量大的气候条件,本设计考虑采用人工滴灌系统,沙土覆盖面0.5m以下设置了以Φ63薄壁PE管和Φ16内嵌式滴灌带组成的滴灌管网系统。
2.2施工要求
2.2.1排矸堆储
a.材料要求
本排矸场堆体为矸石,填筑的矸石要碾压,压实度不小于85%,堆体永久性边坡表面应覆盖不小于0.8m厚的沙土,以利于种植防护植被,永久性坡面均按1:
3坡率放坡。
边沟用砌体如采用石料时,要求为石材强度等级MU30以上,不易风化,软化系数大于0.8:
形状大致方正,边长尺寸不大于短边的2倍,当地石料紧张或质量不符合规范时,边沟也采用C30混凝土预制块砌筑。
b.矸场核查:
施工前,施工单位应对所选定的矸场如与设计要求有出入,施工单位应及时向监理工程师和业主汇报,以便确定是否更换矸场或修改设计
c.矸场地基处理:
初期排矸场施工前,矸场地表的腐殖土、草皮、树根以及其他杂物应予以清除,其边界应超出设计基面边线10m清理后应进行平整、压实,压实度不小于90%,压实宽度超过边界5m。
d.一期堆储平台的主运输路基顶控制标高为1226.00m,矸石填筑最大标高约1231.46m:
二期堆储平台的主运输道路顶控制标高1236.00m矸石填筑最大标高约1246.69m:
三期堆储平台的主运输道路顶控制标高1246.00m,矸石填筑最大标高约1262.11m,填筑矸石的压实度不小于85%。
填筑工作面应按3%流水坡坡向主运输道路排水沟方向,填筑坡面要求平顺,以便于组织运输车辆运行。
施工一期堆储平台体主运输道路时,排洪管周围5m范围内采用静压、不能起振,以保护排洪管不被破坏管涵顶部填土厚度小于0.5m时,严禁重车通过。
堆体施工要求大面平整、均匀上
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- 排矸场 工程 堆放 技术规范