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核能开发利用现状及对环境的污染唐 浩【关键词】:能源危机 核能发展 开发利用现状 核电 环境污染【摘要】:面对日益加剧的能源危机以及化石能源的利用产生的温室效应、环境污染等问题,世界各国都对能...
一般园区或者企业草坪,每平方米每年可以按照0.3立方水计算;灌木和园林景观需要量大一些,据网上资料深圳和广东附近有个统计数据为1.2-1.8每平方米每年;平时绿化用水可以用每平方米每年可以按照0.3立...
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涌水量计算
第三节、隧道洞室涌水量预测 一、水文地质参数计算 为取得计算洞室涌水量的水文地质参数,进行钻孔提(抽)水试验,利用 提水试验和抽水试验结果,采用地下水动力学方法及相关计算公式,大部分按 潜水非完整井计算出提水的渗透系数 K 抽水,另外根据提水后的恢复水位与时间的 关系,即 s~t关系计算出恢复的渗透系数 K 恢复,并参照当地岩性的渗透系数 K, 将该三种方法求得的渗透系数 K 值并结合钻探过程中冲洗液的消耗量,岩体的破 碎性、岩性的矿物组成及充填胶结情况,给定一个建议的渗透系数 K 值。求得水 文地质参数, 其提水时 K 值计算公式如下: K= 22 )lg(lg733.0 hH rRQ 其中:K——渗透系数( m/d)。 Q——出水量( m3/d)。 R——影响半径(此值根据《工程地质手册》第二版表 9-3-12查得) rω——钻孔半径( m)。 H——自然情况下潜水含水层的厚度( m)
涌水量计算案例
集水面积 集水面积 是指流域分水线所包围的面积。集水面积大都先从地形图上定出分水线用求积仪或其它方法量算求得,计算单位为平方公里。如长江集水面积 180 万 平方公里,黄河集水面积约 75 万平方公里。 花椒坪隧道 集水 隧道涌水量( Q)(m3/d) 面积 (km2) 地下径流模数法 大气降水入渗法 F 径流模数 M Q=M·F 入 渗 系 数 а Xmax (mm) Xcp (mm) Xdcp (mm) Q=2.74 а·F·Xmax Q=2.74 а·F·Xcp Q=1000 а·F·Xdcp 涌 水 系 数 Q=1000 а·η·F·Xdcp(m3/d·km2) η CK305+400~CK307+330 1.7 848.45 1442 0.2 1962.2 1439.4 20.14 1828 1341 6848 0.4 2739 CK307+330~ CK308
把具有商业品级的铀矿石从地下矿床中开采出来的原料工业。铀矿开采与其他固态矿种的开采基本相同,不同的是铀矿石一般难以靠肉眼鉴别,且有放射性,不断释出α、β、γ射线及衰变的氡。因此铀矿开采必须借助于放射性物探技术,同时要采取相应的防护措施。此外,铀矿床一般矿体小而分散、形态复杂、矿化不匀、连续性差,所以生产能力少,矿山寿命短,成本较高。
铀矿石开采的方式主要有地下开采和露天开采。近年来,对一些埋藏深、品位低、围岩圈闭条件较好的矿山也采用了化学开采法。
地下开采 通过掘进地下井巷,从矿体中采出矿石。它的工艺比较复杂,一般在矿体埋藏较深时采用。它分为三个步骤:开拓、采准和回采。开拓是从地面到矿床开掘巷道,使其间形成完整的运输、通风、排水等必要的系统,以便在矿床内进行采矿准备。采准是在开拓好的矿床范围内,根据矿体和围岩的特点选择采矿方法,对矿体掘进一系列井巷,如运输井巷、通风井巷、人行井巷及放矿井巷等,以便从采场采出矿石。回采是在采准好的采场内通过凿岩爆破、装运矿石、支护壁顶及空场处理等把矿石采下运走的过程。回采时要努力降低矿石的损失与贫化,提高资源利用水平。
露天开采 先剥离矿体上方的表土和覆盖岩石,然后进行采矿。与地下开采相比,露天开采的基建费少,工期短,成本低,安全性好。对埋藏较浅、剥采比适中的矿床应优先采用露天开采。
化学开采法 又称地浸法。通过一系列钻孔把稀酸(碱)化学溶剂直接注入地下矿体内浸出,经抽出孔回收含铀的浸出液,到地面进行水冶处理。这种方法对开采对象有较严格的要求。当前主要只适用于含矿地质体自身胶结较松散、透水性较好的中、新生代砂岩型层状、似层状矿床;矿化主岩多为各种砂岩、砂砾岩。此外,要求含矿层为埋藏于地下水面以下的充水岩石;其产状相对平缓,倾斜角最好在5°~10°以内;且其顶、底板岩层为隔水层,使浸出液处在一种上下相对封闭的有效环境中,不致大量流失。与地下开采法相比,化学开采法投资少、周期短、成本低、效率高,两者均可节约资金30%~50%。其次是生产工艺简单,劳动强度低,可减少环境污染。而且这种方法可充分利用低品位矿石,从而大大拓宽了找矿领域。当前国内外对渗透性较好的硬岩贫铀矿床开展了化学开采试验,期望不久也将会有所突破。
随着能源需求量增长,化石燃料资源的减少,世界各国正在积极开发清洁、安全、廉价的核电。作为原料工业的采铀工业也将随之发展。中国自20世纪50年代发展核工业以来,对铀矿石开采已积累了丰富的生产建设经验,开发了适合国情的铀开采技术,生产了满足国内需要和出口的天然铀。
本书共分三十章,对铀矿床常规开采的基本原理、概念及工艺作了较系统的和清晰地阐述,同时反映了四十年来我国铀矿床常规开采的理论和实践。本书适合于采矿工程专业的大学生和工程技术人员使用。本书经核工业教材委员会铀矿地质与开采教材委员会于1994年8月由李开文、王前裕主持召开的审稿会审定,同意作为高等教育试用教材。
【学员问题】矿区水文地质勘探矿坑涌水量的计算规定?
【解答】1、矿坑涌水量计算必须建立在正确认识矿区水文地质条件的基础上,勘探设计时应初步确定其计算方案,并在勘探过程中,随着对矿区水文地质条件认识的深化逐步的修正和完善。
2、应根据矿区水文地质特征、边界条件、充水方式,建立矿区水文地质模型和数学模型,选择有代表性的参数及合理的方法计算矿区一期开拓水平的正常和最大涌水量。需预先疏干的矿床,应计算相应水平疏干漏斗范围内的地下水储存量,必要时,估算最低开拓水平的正常和最大涌水量。
主矿体在侵蚀基准面以上,水文地质条件简单的矿区,可计算全矿区的正常和最大涌水量。
3、矿坑涌水量计算主要方法有:比拟法、数理统计法、水均衡法、解析法、数值法和物理模拟法等。应根据概化的矿区水文地质模型和所获得的各项水文地质参数情况选择,必须注意计算方法的使用条件,有条件时应采用几种方法计算和对比。
4、对计算成果应进行详细评述,推荐作为矿山一期开拓水平疏干排水设计的矿坑涌水量,分析论证计算涌水量可能偏大或偏小的原因及矿床开采后矿坑充水因素和涌水量的变化。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。