多雨地区尾矿干堆体表面固化试验与应用研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究的背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 尾矿干堆国内外研究现状 | 第11-19页 |
1.2.1 国外尾矿干堆应用分析 | 第11页 |
1.2.2 国内尾矿干堆应用分析 | 第11-17页 |
1.2.3 国内外尾矿干堆对比分析 | 第17-18页 |
1.2.4 尾矿干堆研究与应用普遍问题 | 第18-19页 |
1.2.5 多雨地区尾矿干堆应用地域问题 | 第19页 |
1.3 主要研究内容和技术路线 | 第19-22页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第19-20页 |
1.3.2 技术路线 | 第20-22页 |
2 尾矿干堆场设计方案研究 | 第22-30页 |
2.1 工程背景 | 第22页 |
2.2 工程项目自然条件 | 第22-23页 |
2.2.1 气象条件 | 第22页 |
2.2.2 水文 | 第22-23页 |
2.3 尾矿脱水工艺 | 第23-24页 |
2.3.1 尾矿粒级及组成 | 第23页 |
2.3.2 尾矿脱水工艺 | 第23-24页 |
2.4 尾矿干堆场设计 | 第24-28页 |
2.4.1 尾矿堆场选址 | 第24-25页 |
2.4.2 初期坝 | 第25-26页 |
2.4.3 尾矿干堆场等级判定 | 第26页 |
2.4.4 尾矿放矿工艺设计 | 第26-27页 |
2.4.5 尾矿堆场排洪设计 | 第27-28页 |
2.4.6 尾矿堆场防渗设计 | 第28页 |
2.5 尾矿干堆场安全管理 | 第28-29页 |
2.5.1 安全生产管理组织机构及制度 | 第28-29页 |
2.5.2 安全技术对策措施 | 第29页 |
2.6 本章小结 | 第29-30页 |
3 尾矿干堆固化法的提出 | 第30-36页 |
3.1 尾矿干堆特征 | 第30页 |
3.2 多雨地区尾矿干堆技术难题 | 第30-33页 |
3.3 尾矿干堆固化法的提出与固化剂的应用现状 | 第33-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-36页 |
4 尾矿干堆体表面固化试验方案设计 | 第36-50页 |
4.1 试验材料 | 第36-39页 |
4.1.1 原材料 | 第36-37页 |
4.1.2 固化剂的选择 | 第37-39页 |
4.2 试验仪器 | 第39-41页 |
4.3 固化剂凝固硬化速度测定 | 第41页 |
4.4 固化指标测定 | 第41-48页 |
4.4.1 尾砂固化效果测定 | 第41-42页 |
4.4.2 固结尾砂抗风性能测定 | 第42-45页 |
4.4.3 固结尾砂耐热性能测定 | 第45页 |
4.4.4 固结尾砂抗水性能测定 | 第45-48页 |
4.5 本章小结 | 第48-50页 |
5 尾矿干堆体表面固化试验结果与分析 | 第50-81页 |
5.1 固化剂凝固硬化速度测定结果 | 第50-51页 |
5.2 固化指标测定结果 | 第51-74页 |
5.2.1 表面皿砂模固化效果分析 | 第51-55页 |
5.2.2 固结尾砂抗风性能测定结果 | 第55-61页 |
5.2.3 固结尾砂耐热性能测定结果 | 第61-62页 |
5.2.4 格力板砂模固化效果分析 | 第62-65页 |
5.2.5 固结尾砂抗水性能测定结果 | 第65-74页 |
5.3 尾砂固化效果综合分析 | 第74-78页 |
5.3.1 有机类固化剂与无机类固化剂对比分析 | 第74-76页 |
5.3.2 有机类固化剂A与B对比分析 | 第76-77页 |
5.3.3 无机类固化剂C与D对比分析 | 第77-78页 |
5.4 尾砂固化防水工艺实施建议 | 第78-79页 |
5.5 尾矿干堆体表面固化应用研究 | 第79页 |
5.6 本章小结 | 第79-81页 |
6 结论与展望 | 第81-83页 |
6.1 结论 | 第81-82页 |
6.2 不足与展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |