Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2012 в 16:15, курсовая работа
Твердые и жидкие отходы образуются на всех промышленных предприятиях. При обогащении руд черных и цветных металлов образуется значительное количество мелкоизмельченной пустой породы - хвостов.
Накопление, хранение, утилизация и консервация дисперсных промышленных отходов - хвостов рудообогащения является одной из наиболее актуальных экологических проблем. Экологически обоснованные технологии обращения с такими отходами во многом определяют современный уровень охраны окружающей природной среды и рационального природопользования.
Введение………………………………………………………………………………………..3
1. Общая характеристика предприятия………………………………………………………5
2. Природно-климатические условия района………………………………………………..6
3. Исходные данные для проектирования……………………………………………………8
4. Существующие сооружения и системы хвостового хозяйства…………………………12
5. Системы подготовки пульпы и гидротранспорта промышленных отходов…………..14
5.1 Комплекс сгущения……………………………………………………………………..14
5.2 Система гидротранспорта промышленных отходов из гидрометаллургических цехов №1 и №2 …………………………………………………………………………………….16
5.3 Транспорт и укладка "сухих" промышленных отходов……………………………….19
Заключение……………………………………………………………………………………21
Список литературы…………………………………………………………………………..22
Параметры гидротранспорта сгущенной хвостовой пульпы ОФ - 3 приведены в таблице 6.
Таблица 7 - Параметры эксплуатации системы гидротранспорта хвостов ГЦ - 2 в 2009-2023г
Наименование |
Левая нитка |
Правая нитка |
Примечания |
Параметры хвостовой пульпы: - расход, м3/ч - Т:Ж - т, т/ч - Ж, м3/ч - плотность пульпы, т/м3 |
502,3 1:0,563 547,7 308,1 1,7 |
502,3 1:0,563 547,7 308,1 1,7 |
|
Гидравлический уклон, м/км |
25,9 |
25,9 |
расчетный |
Диаметр пульповода, мм |
300 |
300 |
расчетный, |
Отметка выхода пульпы, м: - в 2009 г - в 2023 г |
198,8 198,8 |
204,0 198,8 |
ось насоса - бак ось насоса |
Отметка подачи, м: - в 2009 г - в 2023 г |
210,0 230,0 |
152,0 171,5 |
|
Геодезическая высота подъема, м: - в начале эксплуатации - в конце эксплуатации |
11,2 31,2 |
-52,0 -27,3 |
|
Расстояние перекачки, м: - в начале эксплуатации - в конце эксплуатации |
3189 3512 |
1399 1662 |
максимальное |
Потери напора по длине, м вод.ст: - в начале эксплуатации - в конце эксплуатации |
82,6 91,0 |
36,2 43,0 |
|
Суммарный требуемый напор для подачи на конечные пикеты - в начале эксплуатации - в конце эксплуатации |
93,8 122,2 |
-15,8 15,7 |
Регламент эксплуатации системы гидротранспорта хвостов ГЦ - 2 и режим текущей работы определяется проектом эксплуатации. Из-за больших скоростей самотечного гидротранспорта хвостовой пульпы на коротком расстоянии от ГЦ - 2, а также ГЦ - 1 до начальных пикетов секций № 1,2 (около 0,5 км) при большом перепаде высот (в первоначальный период эксплуатации 30 - 52 м) возможен интенсивный износ стенок труб. Для предупреждения этого предусмотрено применение на отдельных участках магистральных пульповодов стальных труб типа ТФ различного диаметра, футерованных вкладышами из каменного литья.
5.3 Транспорт и укладка "сухих" хвостов
"Сухие" хвосты сорбции обогатительной фабрики № 3 (ОФ - 3) складируются на юго-восточном борту секции № 2 накопителя в непосредственной близости от корпуса гидрометаллургического цеха № 2 (ГЦ - 2).
В последующем предполагается повторная
переработка хвостов для
На расстояние 50 м от здания, за
пределы корпуса ГЦ - 2, хвосты перемещаются
наклонным ленточным
Из-под конвейера хвосты забираются самоходным погрузчиком и грузятся на автотранспорт для перевозки на полигон складирования.
Укладка "сухих" хвостов на полигоне осуществляется бульдозером. Для обеспечения передвижения автомобилей, обеспечения безопасности и предупреждения размыва штабеля осадками и талыми водами предусмотрены промежуточные бермы и закрепление поверхности скальным грунтом из отвалов вскрышных пород.
Организованный отвод
Заключение
В данной работ рассмотрено складирование хвостов Олимпиадинского ГОКа в течение расчетного периода эксплуатации, с 2007 по 2023 год.
Использование новых технологий складирования хвостов, в частности, раздельного размещения и применения оборотного водоснабжения гидрометаллургических цехов №1 и №2 позволит обеспечить максимальную интенсивность наращивания гребня намывной ограждающей и разделительной дамб не более 2,0 м/г при минимальных, вполне допустимых, воздействиях на окружающую среду.
В соответствии с действующими нормами
на хвостовом хозяйстве
Наращивание емкости секций накопителя
выполняется намывным способом с
периодическим (один раз в два
года) возведением дамбочек наращивания
и перекладкой
Наращивание основной ограждающей и разделительной дамб, а также намыв пляжей должны производиться по ежегодно утверждаемым, учитывающим изменения в техническом состоянии сооружений, графикам, а также положениям проекта эксплуатации хвостового хозяйства.
Список литературы
1. Гидротехнические сооружения. Справочник проектировщика / под ред. В. П. Недриги – М.: Стройиздат, 1983. – 550 с.
2. Евдокимов П.Д. Проектирование
и эксплуатация хвостовых
3. Кузнецов Г.И. Накопители
4. Кузнецов Г.И. Геоэкология. Защита окружающей среды: учеб. пособие / Г.И. Кузнецов, Н.В. Балацкая. – Красноярск: Сиб. Фед. ун-т; Политехн. ин-т, 2007. – 129 с.
5. Кузнецов, Г.И. Проектирование накопителей промышленных отходов. Методическое пособие для курсового проектирования / Г.И. Кузнецов, Н.В. Балацкая, М.А. Симакова, Д.А. Озерский - Красноярск: ИП СФУ. - 2009.
6. Кузнецов Г.И. Проблемы безопасности специальных гидросооружений (хвостохранилища, золоотвалы, шламонакопители) в условиях Сибири / Г.И. Кузнецов // Изв. вузов. Строительство. – 2002. – № 3. – С. 61-67.