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近年来,大唐国际胜利东二号露天矿首采区南帮发生多次滑坡事故,严重影响了矿山的正常生产经营[1-2]。为了控制滑坡规模和范围的扩大,矿业公司在采场东区积极采取了清帮和压脚防治措施,在一定程度上减缓了滑坡的变形速率,为采煤争取了一定的时间[3],但由于受地下水及松软基底的影响[4],压脚台阶未能实现东西合拢,压脚平盘不断出现沉降塌陷,致使压脚物料随之前的滑坡松散体一起向坑底运移,覆盖煤层,压脚工程被迫暂停,未达到预期的防滑效果[5]。为了及时回收采场西区被掩埋的煤炭资源,降低采场南帮滑坡松散体暴露面积及时间,防止长时间沉降固结,通过进一步对滑坡机理深入分析和验证[6-7],最终提出了采场西区实施清滑筑坝资源回收方案,即“清除滑体—压渣筑坝—资源回收”方案,采场西区计划采用分期开采的方式,各条区开工前必须保证上一条区的坝体施工完毕并且达到设计的强度要求,方可进行下一条区开挖。
1坝体参数设计
按照开挖滑体物料物理力学性质分析,本次设计坝体为碾压式均质土坝,属于重力坝。坝体横截面为梯形,上游(滑坡侧)坝坡坡率大于下游坝坡坡率。坝体沿东西方向总长度为510m。坝体南侧坡角为32°,坝体北侧坡率为1∶2,下游坝坡设置一台阶。鉴于本设计为均质碾压黏土坝,且为临时性支挡结构,坡率可以确保自身稳定即可,故采用边坡角为采场土料的自然安息角32°的设计坝型。坝体采用梯形截面,坝体北侧总体坡率为1∶2,2个坡面的坡角仍为32°,整体坡面为27°。缓冲平台位于约一半坝高位置,即+915m水平标高,平台宽度为16m。坝的顶宽30m,为了防止雨水倒灌上游坡脚,坝顶向北侧放坡,坡度≥5%。坝体高度40m,底部宽度为174m。坝体截面参数如图1所示。
2坝体抗滑稳定性验算
根据设计规范,以37#剖面为对象,采用以下工况条件进行计算:1#裂缝带沿弱层全部下滑,松散体在坝前堆积呈水平状。设计坝体高度40m,1#裂缝带以下土体沿弱层下滑至近水平状态,坝前松散体的厚度为40m,具体如图2所示。坝前松散体的内摩擦角取有效内摩擦角,黏聚力很小取为0。坝基面和坝体的黏聚力和内摩擦角根据现场原位大剪试验结果取保守值,结果见表1所示。将已知参数代入上式,计算得坝体抗滑稳定性安全系数为15.4。根据《水利水电枢纽工程等级划分和洪水标准》,将碾压坝体建筑物级别定为4级。根据《水工挡土墙设计规范》中第3.2.7条规定,将碾压坝体的抗滑稳定安全系数允许值定为3.0。由于15.4>3,故碾压坝体安全稳定性符合设计要求。
3清滑筑坝煤炭回采施工工序
为降低筑坝施工成本,提高筑坝施工效率及作业安全性,将碾压筑坝区域由西向东划分为3个作业条区,可充分利用开挖坝基滑体的合格物料就近筑坝。如图3所示,初期在条区一由西向东开挖坝基沟槽,形成滑体清理初始位置[8]。然后在条区一开挖坝基的基础上,开始向东侧清理滑体,碾压施工作业随着清理滑体工作面的推进同时向东推进,并将两侧清理的合格物料用于条区二筑坝施工。开挖坝基沟槽时,须清理至煤层顶板及硬顶,不得残留有含水物料、黏泥等易滑物料。开挖坝基滑体的合格物料直接堆排至坝体碾压区域,用推土机推平,每1m高采用重载运料卡车至少碾压15次。为便于施工,每4m高为1个碾压分层,自下而上一次性进行碾压施工。初期采用坝体北侧形成的运输系统进行碾压筑坝施工(碾压至+903m平盘),当坝体北侧运输系统无法实现坝体增高时,利用两侧南北向+903m、+918m大坝及新形成的运输系统,由西向东(或由东向西)进行碾压坝体施工,不断实现坝体的碾压增高至+935m平盘。为保证碾压筑坝、坝体北侧采剥工程的安全施工以及碾压后坝体的稳定,坝体南侧清理滑体边界需留有20~50m安全距离,坝体北侧采剥工程需留设40m安全平台。结合采场南帮筑坝区域补充地质勘探成果以及西区横采内排工程计划,对清滑筑坝采煤工程量进行计算,计算结果见表2。为达到碾压坝体强度指标,采用自营与外委相结合形式进行坝体碾压施工,工程总费用为783.8万元。其中自营履带推土机碾压坝体工程量209万m3,费用756.6万元;外委布置4180个坝体检测点,费用27.2万元。
4结论
【关键词】钢铁企业;逆向物流;废旧钢铁
一、钢铁企业逆向物流的定义
美国物流管理协会1992年提出:“逆向物流就是对最终消费端到最初的供应源之间的原材料、库存品、产成品及相关的信息流、资源流进行的一系列计划、执行和控制等活动和过程”。这里将逆向物流定义为:原料、产品、产品运输容器、包装材料等物资及相关信息从消费端到供应端的“逆向”流动,并在此过程中对被退回的产品、废弃产品或最终废弃物进行正确处置,进行计划、执行与管理的过程,其最终目的是重新获得产品的使用价值。
二、钢铁企业发展逆向物流的必要性
(1)减少自然资源的消耗,减少污染,提高资源的回收利用率。对钢铁企业的逆向物流实施有效的管理,可以节约资源,也有利于保护生态环境,提高资源回收利用率,给企业带来经济和社会效益。(2)降低物流成本。传统的物流管理模式对物流的管理仅限于企业内部,忽视外部废旧产品及其他废弃物的利用,大量可再用资源被闲置和浪费。逆向物流在减低物流成本,提高物流效率方面起着重要的作用。(3)提高满意度,塑造良好企业形象。钢铁生产商应通过加强对废弃物的回收利用、减少环境污染,努力塑造良好的企业形象,增强企业的竞争优势。
三、钢铁企业逆向物流实施中存在的问题
(1)对废旧钢铁回收的控制松散。大多数企业对钢铁废弃物的分类,仅限于黑色、有色和稀有贵金属几个类别,对废旧钢铁回收利用分选贮存也不能按牌号进行,导致不同种类的废旧钢铁混杂程度严重,降低废旧钢铁的回收利用效率。(2)市场秩序混乱。钢铁回收企业数量较多且分布不集中,市场管理效率低下,很多企业用低品位的废旧物资冒充高品质的废旧物资,钢铁废弃物进入钢铁企业之前成分混乱,对不同品质的废旧物资在钢铁企业中的合理再利用产生影响。(3)从事钢铁回收业务的企业规模偏小。目前,从事钢铁废弃物回收业务的企业普遍规模较小,把买卖差价作为其利润的主要来源,对钢铁废弃物的回收只重数量、不重品质,使得钢铁废弃物再回收利用的价值降低。同时,这些企业资金和技术实力均较弱,经营场地狭小,将钢铁废弃物混放堆放,整个钢铁回收行业的资源循环利用水平较低。(4)主管部门对钢铁废弃物回收利用扶持力度不足。政府对钢铁回收产业的支持力度不够、对回收利用技术研究和回收网络建设的投入很少,循环经济的措施实施还不完善,执行力度尚有待加强。多种经济成分参与钢铁废弃物回收利用市场,政府对参与到钢铁废弃物回收利用市场的多种经济成分从宏观上进行引导、服务、协调、监督、调控,但是执行力度不够。除此之外,国家对地方性的小规模回收企业给予了一些优惠政策,而钢铁企业却得不到这些政策,这将影响到他们投资废弃物回收加工业的积极性。对废钢铁的进口管理责任划分不清,存在着多头管理的问题,海关的进口标准与国际废钢标准未能接轨。
四、钢铁企业逆向物流发展对策
(1)政府角度。制定钢铁生产回收相关标准、管理制度和法律法规。建立政府监管体系,规范废旧钢铁回收的行为。建立和规范废旧钢铁回收市场。利用现代信息技术,加强废旧钢铁回收网络建设,使各主体及时准确的获取相关信息,规范钢铁回收市场中各主体的行为。加大扶持力度,政府加大回收技术的开发利用投入,加强废旧钢铁回收忘了基础设施建设,对地方性的小规模钢铁回收企业给予一定优惠政策,扶持中小钢铁回收企业发展。(2)企业角度。提高认识,重视钢铁回收利用。产生废旧钢铁数量多的企业要提高认识,组建专门的机构配备相应的人员负责回收工作。引进钢铁回收利用技术,采用科学的回收处理方式。回收企业应大力引进国外钢铁回收技术和设备,提高回收分拣的自动化程度,同时,加强对从业人员的培训,提高工人的技术水平和操作能力,规范废旧钢铁的回收、分拣、分类的方法,提高废旧钢铁回收分类效率和质量。钢铁产品设计融入绿色理念。在钢铁产品设计阶段,充分考虑产品结构的可维修性、可拆卸性、可回收性和可重复利用性,增强产品的回收比率,降级回收过程中分拣、拆分和再利用的难度,提高回收效率。
对于钢铁企业逆向物流实施中存在的问题,需要政府和企业一同努力,将逆向物流理念纳入发展规划,重新建立钢铁企业物流系统,促进钢铁企业实现可持续发展。
参考文献
[1]向盛斌.逆向物流与环境保护[J].物流技术.2001(1)
[2]雷红.浅析废旧钢铁产品的逆向物流[J].时代商贸.2006,4(52)
[3]王雨雷,叶耀华,曾学智.关于废钢铁资源的逆向物流规划[J].物流技术.2005(1)
【关键词】矿石微量金;测定;试验
矿石中微量金的测定,对于有效和最大限度回收矿产资源有着十分重要的意义,低品位微量金测定一般多采用碳吸附比色法,MIBK萃取-原子吸收光度法等[1-6]。本试验采用先进的试验优化设计理论—均匀设计法进行实验设计,以最少的试验次数,对多因数实验条件进行优化,得到最佳控制条件。用聚胺脂泡沫塑料搭载三正辛胺选择性吸附[AuCl],能较好地消除绝大部分的共存离子的干扰,除Sb、Si、S、C元素外,大量的共存离子不干扰测定,搭载三正辛胺可使回收率提高5%~7%.用此法进行矿石中金的日常分析,具有快速简便、结果准确的特点。
1.实验部分
1.1分析仪器与材料
泡沫塑料:将聚酯型泡沫塑料洗净晾干,切成1.5cm×1.5cm×3cm小块,浸泡于200mL3%(体积分数,下同)三正辛胺乙醇溶液中,反复挤压浸泡均匀,晾干装瓶备用;硫脲-盐酸混合溶液:含5g/mL硫脲的2%盐酸溶液;金标准溶液(500μg/mL):称取纯金0.5000g,用20mL王水(1+1)溶解,冷却后用10%王水定容到1000mL均匀储备.使用时用10%王水配成10ug/mL金工作溶液;标准工作曲线:用10%的王水分别配制0.5、1.0、3.0、5.0、10.0、20.0、30.0μg/mL的标准溶液建立工作曲线。
仪器:WFX-1F2型原子吸收分光光度计,此仪器工作条件通过均匀设计进行优化得出的仪器最佳工作条件,可使测定金的检出下限下降到0.5μg/mL;仪器工作条件:金空心阴极灯,波长242.8nm,灯电流2.5mA,狭缝0.2mm,燃烧器高度6cm,空气流量5L/min,乙炔流量0.6L/min。
1.2实验方法
称取10g试样于瓷坩埚中,在650°C的马弗炉中焙烧1~2h,去除矿样中的碳、硫,中间搅拌2~3次,冷却后,移入300mL锥形瓶中(如矿样中硅高可加入氟化钠1~2g消除其干扰),加入30~50mL王水,在电热板上加热溶解,蒸发至10~20mL,用水稀释至100mL,放入泡沫塑料,用橡胶塞塞紧瓶口,在复式振荡机上振荡30~60min,取出泡沫塑料,用自来水充分洗净并挤干,放入预先加入硫脲-盐酸混合液并定容的25mL比色管中,在预先煮沸的热水中保温15min,冷却,用玻璃棒将泡沫塑料挤压数次,取出泡沫塑料挤干并将挤出的溶液挤回比色管中,摇匀.按仪器工作条件,在原子吸收分光光度计上测定。
2.结果和讨论
2.1试验设计
本方法为提高试验效率,节省试验时间采用均匀设计法进行试验优化设计,选定富集时间、硫脲浓度、解析时间、王水浓渡为试验因素,以Au的回收率为试验目标.根据均匀设计理论制定试验方案见表1。
表1均匀设计理论确定的试验方案
注:解析时间必须控制在10~20min 之内,超过20min 溶液会出现混浊,造成结果偏低。
从表1中可初步确定试验2、试验3的回收率能满足要求,综合各方面的因素,确定最佳试验条件为试验2。
2.2共存离子干扰试验
因泡沫塑料具有较好的选择性吸收(AuCl),能较好的消除绝大部分的共存离子的干扰,经试验,除Sb、Si、S、C元素外,大量的共存离子不干扰测定,见表2。
表2 共存离子干扰试验
注:干扰离子加入量都以mg 计。
2.3不同分析方法测定结果的对照
本法富集、洗脱后测定的试样结果与MIBK萃取法测定的结果对照见表3。
表3 不同分析方法测定结果的对照
2.4精密度试验
依据试验设计方案确定的最佳条件进行11次精密度试验结果见表4。
表4 精密度试验结果
从表4 可见:本试验方法有较好的重现性。
3.结论
用泡沫塑料搭载三正辛胺富集分离矿石地质试样中低含量的金,经硫脲洗脱处理后,以火焰原子吸收光度法测定,解决了用传统方法测定金流程长、操作复杂繁锁的困难,回收率达到97.60%~101.10%,相对标准偏差为0.0269%~0.138%。
【参考文献】
[1]王同聚,王瑞雪.硫脲络合活性吸附原子吸收法同时测定金和银[J].1998,(1):48-51.
[2]北京矿冶研究总院分析室.矿石中及有色金属分析手册[M].北京: 冶金工业出版社,1990:70.
[3]范斌.金的分离富集[J].分析实验室,1987,(9):60-62.
[4]王文芳,汪永顺,李得强.活性炭吸附火焰原子吸收法测定金[J].科技信息:科学教研,2008,(21):365.
【关键词】有色冶炼 重金属废水 BI03#制剂 工业应用
1.前言
目前,国内多采用石灰中和法、硫化物沉淀法等处理重金属废水。但石灰和硫化物等的操作卫生条件差、产渣量大、对设备要求较高;而且氢氧根离子与重金属离子结合的溶解度有差异,很难达到多复杂离子同时一步去除的效果。为了更好地治理工业废水污染,控制重金属废水的排放,急需开拓新的重金属废水处理方法[1-2]。文章对工业上常用处理方法进行了比较和探讨,并采用中南大学研发的新型BIO3#制剂对甘肃金川某冶炼厂废水进行重金属离子脱除实验,效果十分明显。
2.新型BIO3#制剂处理甘肃金川某冶炼厂废水试验研究
2.1 主要原理
废水通过制剂中多基团的协同配合,形成稳定的重金属配合物,用碱调节pH值;由于BIO3#制剂同时兼有高效絮凝作用,当重金属配合物水解形成颗粒后很快絮凝形成胶团,并形成溶度积非常小的、含有多种元素的非晶态的化合物,从而实现重金属离子(铅、锌、镍、砷、铜等)的有效净化。
2.2 原水水样
实验原料为甘肃金川有限公司化工厂的重金属废水,原水样呈微红,浑浊,有刺鼻性气味,酸度很高。水样经实验室检测分析,其特征污染物浓度结果如下表所示:
2.3 仪器和试剂
新型BI03#制剂、电导仪、pH计、500ml烧杯、磁力搅拌器、石灰乳、PAM絮凝剂。
2.4 检测仪器和分析方法
检测仪器:北京普析通用原子吸收分光光度计、上海精通722型分光光度计。
分析方法:用原子吸收分光光度法测定废水中的镍、铅、锌含量,二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法测定砷含量,氢氧化钠标准滴定酸度。
2.5 实验方法步骤及结果
2.5.1 新型BIO3#制剂处理甘肃金川重金属废水实验方法
实验方法:量取一定体积的重金属废水于500ml烧杯中,加入BIO3#制剂进行一级配合反应,搅拌15min后,用石灰乳调节pH值到10左右,过滤,取部分上清液进行重金属含量分析;然后取一定量的剩余滤液置于500ml烧杯中,加入BIO3#制剂进行二级配合反应,搅拌15min后,添加石灰乳调节pH值到10左右,并添加少量助凝剂进行沉降,取上清液进行重金属含量分析。
3.5.2 处理结果分析
通过表2的结果可以看出,原液中各重金属含量比较高,特别是砷含量高达250mg/L,含有一定量的铅、锌和镍。通过一段BIO3#制剂处理后液中铅、锌、镍得到了比较好的脱除,但砷含量还有25mg/L,不能达到排放要求。通过两段BIO3#制剂处理后液中各重金属浓度均低于国家《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)规定的限值要求,砷的去除率高达99%以上,效果良好。
重金属废水通过两段BIO3#制剂处理,渣水分离效果好,水质清澈,渣量较少。渣成分主要为钙离子沉淀物和重金属与BIO3#制剂的配合物。
4.结论及建议
(1)重金属废水中含有较多有价值的重金属元素,回收之后具有一定的经济效益。张永锋[3]采用络合一超滤一电解集成技术处理重金属废水,超滤的浓缩液可通过电解回收重金属,实现废水回用和重金属回收的双重目的,但是此法尚处于研究阶段。
(2)BIO3#制剂直接深度处理新工艺具有抗重金属冲击负荷强、净化效率高、能实现渣的资源化利用等优势。在经过一段处理之后,Pb的含量从15.40mg/L降到了0.115mg/L;Zn的含量从184.50mg/L降到了0.938mg/L;Ni的含量从3.46mg/L降到了0.236mg/L;已经达到了排放要求。As的含量则从250mg/L降到了25mg/L,尚未达到排放要求,但是经过二段处理之后,降到了0.36mg/L,均低于国家《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)规定的限值要求。
(3)BIO3#制剂直接深度处理新工艺过程可以采用工业上成熟的自动化控制技术,也可在原有的工程基础上进行升级改造,能有效降低劳动强度,提高生产效率,保证废水处理效果,操作简单,便于控制。
参考文献
[1]邵立南,杨晓松.我国有色金属冶炼废水处理的研究现状和发展趋势[J]有色金属工程
1、项目名称
2、承办单位概况(新建项目指筹建单位情况,技术改造项目指原企业情况)
3、拟建地点:
4、建设内容与规模:
5、建设年限:
6、概算投资:
7、效益分析:
二、市场预测
1、水利水电供应、需求现状
2、水利水电供需预测
3、水利水电价格现状与预测
三、水利水电资源开发利用条件
1、流域及电网现状与开发利用规划
2、拟开发河段水利水电资源量、品质及开发利用的可能性
3、拟建项目在整个流域内或电网中所处的位置和作用。
四、水文和气象
1、流域概况(工程所在流域听地理状况、河道和水土保持状况)
2、气象特征
3、其他情况
五、工程地质
1、区域地质条件
2、水库区工程地质条件
3、坝址及枢纽主要建筑物工程地质条件
4、其他部分地质条件(排水线路、堤防和河道)
六、工程任务与规模
(一)土建工程
1、挡水泄水建筑物
2、水电站厂房及开关站
(二)水利水电设备
1、发电机组
2、电力接入系统方式及主接线
3、主要电力设备及辅助设备(列出含单价的清单表)
七、工程选址及工程总体布置
1、工程等级和设计标准
2、坝址选择
3、坝型与枢纽布置
八、环境影响评价
1、区域环境概况
2、工程对水体、水系、生物、水土流失影响分析
3、保护措施
九、组织机构与人力资源配置
1、组织机构设置(法人组建方案、管理机构方案、管理机构图)
2、人力资源配置(生产作业班次、劳动定员数量及技能要求)
3、员工培训
十、项目实施进度
1、建设工期2、进度安排
十一、投资估算及资金筹措
(一)投资估算
1、建设投资估算(建筑工程费、设备购置安装费和库区淹没处理补偿费等)
2、流动资金估算
3、投资估算表(总资金估算表、单项工程投资估算表)
(二)资金筹措
1、自筹资金2、其它来源
十二、效益分析
(一)经济效
效益
1、销售收入估算(编制销售收入估算表)
2、成本费用估算(编制总成本费用表和分项成本估算表)
3、利润与税收分析
4、投资回收期及投资利润率
(二)社会效益
十三、结论|
社会发展项目建议书格式
一、总论
1、项目名称:
2、项目法人:
3、建设地点:
4、建设内容:
5、建设规模:
6、概算投资:
7、效益分析:
二、项目建设的必要性
(一)项目背景:
1、建设单位概况2、建议书编制依据
3、提出的理由与过程
(二)基本条件:
1、拟建地址状况2、拟建地址的建设条件:
(三)项目建设的意义:
三、建设内容、规模及工程方案
(一)建设内容与规模
1、建设规模及理由
2、建设内容技术方案
3、建筑安装工程量及“三材”用量估算
四、投资估算及资金筹措
(一)投资估算
1、投资估算依据2、建设投资估算3、投资估算表
(二)资金筹措方案
1、项目法人自筹资金 2、信贷融资
五、效益分析
(一)经济效益