衛(wèi)亞儒,王瑞廷,孫 皞,冀月飛,成 歡,代軍治
(1.西北有色地質(zhì)礦業(yè)集團(tuán)有限公司,陜西 西安 710054) (2.陜西省礦產(chǎn)資源綜合利用工程技術(shù)研究中心,陜西 西安 710054)
2017年國(guó)家稅務(wù)總局與國(guó)土資源部聯(lián)合發(fā)文,對(duì)依法在建筑物下、鐵路下、水體下(簡(jiǎn)稱“三下”)通過(guò)充填開(kāi)采方式采出的礦產(chǎn)資源,資源稅減征50%[1]。2018年《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法》規(guī)定,尾礦排放應(yīng)征收稅15元/t[2]。同年,國(guó)家綠色礦山建設(shè)規(guī)范出臺(tái),文件指出:全尾砂膏體充填是綠色礦山建設(shè)的重要支撐技術(shù)之一,是高效解決尾礦庫(kù)、采空區(qū)生態(tài)安全問(wèn)題的關(guān)鍵,并將廢石等固體廢棄物產(chǎn)量作為綠色礦山建設(shè)的重要考核指標(biāo)[3]。目前充填成本高居不下制約了該技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用,外加劑作為混凝土等膠結(jié)膏體配比中不可缺少的第五種組分[4],在大幅降低水泥用量、減少泵送阻力、提高混凝土強(qiáng)度方面發(fā)揮了重要作用,外加劑的廣泛應(yīng)用對(duì)尾礦膏體充填工藝具有借鑒意義。
從充填材料發(fā)展來(lái)看,充填先后經(jīng)歷了干式充填、水砂充填和膠結(jié)充填,膠結(jié)充填先后經(jīng)歷低濃度膠結(jié)充填、高濃度膠結(jié)充填和膏體膠結(jié)充填3個(gè)階段。20世紀(jì)90年代,我國(guó)開(kāi)始進(jìn)行膏體充填技術(shù)的探索與研究,1996年,金川公司建成了第一個(gè)膏體充填系統(tǒng),截止2017年,采用膏體充填的金屬礦山165座,煤礦69座。其基本工藝流程見(jiàn)圖1[5]。
尾礦膏體充填需要解決三大問(wèn)題:一是尾礦高效高濃度濃密技術(shù),最佳底流濃度70%~75%,需要用到絮凝劑及高效濃密機(jī);二是尾礦充填體力學(xué)性能,通過(guò)水灰比、灰砂比、骨料的級(jí)配試驗(yàn),保證充填體強(qiáng)度并滿足采場(chǎng)與圍巖的力學(xué)平衡,避免強(qiáng)度過(guò)剩造成水泥浪費(fèi);三是膏體降阻減磨長(zhǎng)距離管道輸送技術(shù),高濃度尾礦漿體屈服應(yīng)力高、粘度大、輸送困難、極易堵管,制約充填工藝的應(yīng)用和推廣。
圖1 膏體充填基本工藝流程
礦山膏體充填涉及的外加劑有:早強(qiáng)劑、膨脹劑、泵送劑等。早強(qiáng)劑用于提高充填體早期強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)充填漿體8小時(shí)之內(nèi)自立,具有支撐能力;膨脹劑用于增大充填體體積,在充填作業(yè)中,加入適量的膨脹劑,膨脹率可達(dá)10%~30%,實(shí)現(xiàn)接頂率100%;泵送劑用于改善膏體的和易性和流變性,提高尾礦充填體強(qiáng)度或降低水泥用量,降低管道輸送阻力,涵蓋減水、緩凝、引氣和保水功能,主要成分是減水劑,是充填工藝研究和應(yīng)用的重點(diǎn)。
膠結(jié)膏體中唯一具有可泵送性的是水,分為毛細(xì)水、吸附水、層間水和化學(xué)結(jié)合水[6],與水泥最終發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的化學(xué)結(jié)合水,僅占水泥質(zhì)量23%左右,大量層間水主要是增加攪拌及泵送的和易性。充填體硬化過(guò)程中,層間水慢慢揮發(fā)到環(huán)境中產(chǎn)生收縮、并形成大量毛細(xì)孔,引起充填強(qiáng)度損失。不同灰砂比下的膏體濃度對(duì)充填體強(qiáng)度影響見(jiàn)圖2[7]。
圖2 不同灰砂比下膏體濃度和強(qiáng)度關(guān)系曲線
圖2為南京棲霞山鉛鋅礦業(yè)公司不同膏體濃度與28d強(qiáng)度工業(yè)試驗(yàn)數(shù)據(jù),可以看出:膏體濃度的微小增加,極大提高充填體強(qiáng)度;在相同充填強(qiáng)度下,高濃度膏體可以減少水泥用量,降低充填成本。俄羅斯充填研究表明:在充填強(qiáng)度不變的條件下,采用減水劑提高膏體濃度,水泥消耗量從200 kg/m3降低到120 kg/m3[8]。
外加劑與水泥適應(yīng)性是影響其在砂漿和混凝土中應(yīng)用的關(guān)鍵因素,而尾渣、尾礦集料成分的復(fù)雜性極大地增加了外加劑適應(yīng)和推廣應(yīng)用的難度。
通過(guò)添加化學(xué)藥劑可以改善膏體料漿性能,降低料漿的屈服應(yīng)力[9]。王新民等[10]研究了高效減水劑的作用機(jī)理,提出水泥顆粒表面吸附足夠的減水劑后,減水劑分子中R-SO3基團(tuán)與水分子中氫鍵發(fā)生締合反應(yīng),與水分子氫鍵締合一起在水泥表面形成一層穩(wěn)定的溶劑水膜,“空間壁障”阻住水泥顆粒間直接接觸,在顆粒間起到潤(rùn)滑作用。楊柳華[11]研究了泵送劑對(duì)膏體料漿管道輸送的影響,提出泵送劑有效分散了水泥顆粒,增加了濕潤(rùn)面積,親水基團(tuán)在水泥表面的水化膜起到潤(rùn)滑作用,微泡增加了水泥顆粒的滑動(dòng)功能。并采用JK-5泵送劑(主要成分:萘磺酸鹽甲醛縮合物及增強(qiáng)劑、緩凝劑)摻量2%對(duì)某銅尾礦進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),添加與未添加泵送劑料漿的屈服應(yīng)力分別為194.112 Pa、720.177 Pa,平均塑形黏度為0.342 Pa·s、0.419 Pa·s。
主要與水泥熟料礦物組成中的C3A、C4AF、C3S、C2S含量,水泥細(xì)度,顆粒級(jí)配及球型度,石膏及堿含量,陳化時(shí)間及溫度,混合材料種類等有關(guān)[12]。張麗[13]通過(guò)不同礦物組成的純硅酸鹽水泥對(duì)3種高效減水劑吸附、動(dòng)電電位和凈漿流動(dòng)度等性能研究,提出C3A對(duì)高效減水劑吸附能力最強(qiáng)、其次為C3S,C3A、C3S含量是水泥與高效減水劑適應(yīng)性的主要影響因素。俞寅輝等[14]以凈漿流動(dòng)度和吸附性能為指標(biāo),研究了兩種不同分子結(jié)構(gòu)的聚羧酸減水劑(PCE)對(duì)礦物組成相同、但細(xì)度和比表面積不同的水泥適應(yīng)性。結(jié)果表明:水泥細(xì)度增加,PCE摻量顯著增加,在飽和摻量時(shí)流動(dòng)度損失逐漸減緩;低分子量、高酸醚比的PCE分散能力更強(qiáng)、流動(dòng)性保持能力較好;而高分子量、低酸醚比PCE則具有更優(yōu)的飽和摻量流動(dòng)度。
尾礦、尾渣粉料中的組分、泥質(zhì)、石膏、堿含量及活性成分相比較混凝土集料更復(fù)雜。盛宇航等[15]分析了聚羧酸(PC)、萘系(PNS)和三聚氰胺系(PMC)3種減水劑對(duì)山東某黃金全尾礦充填料漿的流變性和觸變性影響,即PNS和PMC定向吸附在水泥顆粒與尾砂顆粒表面,水泥顆粒表面和尾砂表面因而獲得相同的電荷,產(chǎn)生靜電斥力,使得水泥顆粒間、尾砂顆粒間以及水泥與尾砂顆粒間形成的絮凝網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)遭到破壞,減少網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)數(shù)量,釋放其中的包裹水,形成自由水,增大了料漿的流動(dòng)性。PC添加不僅產(chǎn)生靜電斥力,其“梳型結(jié)構(gòu)”還會(huì)產(chǎn)生空間位阻,疊加效應(yīng)使料漿釋放更多包裹水。
孫茹茹[16]研究不同巖性石粉對(duì)減水劑性能影響機(jī)理,結(jié)果表明:石粉的礦物組成對(duì)減水劑的Zeta電位和吸附率影響較大,方解石粉對(duì)減水劑吸附率低于水泥,石英巖石粉對(duì)減水劑吸附率略高于水泥,凝灰?guī)r石粉對(duì)減水劑吸附率明顯高于其他幾種巖性石粉。毛永琳等[17]研究了云母粉對(duì)聚羧酸減水劑的吸附及對(duì)水泥砂漿流動(dòng)性影響,結(jié)果表明:減水劑在云母粉顆粒表面低吸附可以促進(jìn)更多減水劑分子在水泥顆粒表面吸附,發(fā)揮分散作用,云母粉顆粒扁平狀形貌是造成水泥砂漿流動(dòng)性問(wèn)題的關(guān)鍵因素。
泥質(zhì)礦物主要由水云母、高嶺石、蒙脫石等組成。王健康等[18]研究了西北地區(qū)砂石中泥質(zhì)對(duì)減水劑影響,結(jié)果表明:黏性礦物泥質(zhì)對(duì)聚羧酸減水劑吸附行為主要發(fā)生在泥土片狀結(jié)構(gòu)的邊棱上;在堿性水溶液環(huán)境中,泥土礦物本身富含的鈣、鎂、鐵等金屬離子與聚羧酸減水劑結(jié)構(gòu)中的-COOH、-OH等活性陰離子官能團(tuán)締合,在金屬離子橋梁作用下形成了泥土對(duì)聚羧酸減水劑的吸附;泥土具有吸水溶脹性,對(duì)聚羧酸減水劑和水的吸附能力強(qiáng)于水泥,導(dǎo)致作用于水泥的水和聚羧酸減水劑減少,從而降低了聚羧酸減水劑對(duì)水泥的分散性。
Zhang, G等[19]研究了粘土含量對(duì)水泥漿體的不利影響,通過(guò)三甲胺(或三乙胺)與1,3-二溴丙烷(三甲胺為G-KN1,三乙胺為G-KN2)的季銨化反應(yīng),制備減水劑與聚羧酸系減水劑RS-1復(fù)配,以提高水泥漿體的抗粘性能。結(jié)果表明:當(dāng)蒙脫石摻量為2%或3%時(shí),G-KN1和G-KN2能提高水泥漿體的流動(dòng)性;G-KN2還能提高水泥漿體的穩(wěn)定性;與G-KN1相比,G-KN2具有更好的抗粘粒性能。楊海靜等[20]研究了高嶺土和膨潤(rùn)土以不同替代率替代水泥時(shí)對(duì)聚羧酸系減水劑(PC)和萘系減水劑(NSF)分散性能的影響。結(jié)果表明:兩種黏土引入會(huì)對(duì)兩種減水劑的分散性能產(chǎn)生不利影響,膨潤(rùn)土的抑制作用尤為明顯,且PC相較于NSF對(duì)黏土敏感性更強(qiáng),適應(yīng)性更差;膨潤(rùn)土的層間結(jié)構(gòu)更容易吸附減水劑分子,削弱減水劑分散作用,致使?jié){體流動(dòng)性降低。羅珂等[21]比較了高嶺土、伊利土、蒙脫土對(duì)聚羧酸減水劑(PCE)的吸附量,結(jié)果表明:蒙脫土對(duì)PCE有強(qiáng)吸附作用,其吸附量隨PCE質(zhì)量濃度增大和溫度提高而快速增大;在堿性條件下,三種礦物的吸附量減小,蒙脫土尤為明顯;體系中Ca2+、Mg2+特別是Mg2+存在會(huì)明顯增大蒙脫土對(duì)PCE的吸附量,但對(duì)高嶺土和伊利土吸附量沒(méi)有明顯影響。
何燕等[22]研究了通過(guò)調(diào)整Na2CO3、K2CO3、Na2SO4及K2SO4溶液濃度來(lái)改變水泥漿體中可溶性堿、鹽含量對(duì)萘系減水劑吸附-分散性的影響。結(jié)果表明:堿金屬離子對(duì)萘系減水劑雙電層具有壓縮和破壞作用,與硫酸根離子形成對(duì)萘系減水劑競(jìng)爭(zhēng)吸附;萘系減水劑摻量和堿金屬離子濃度成正向變化,可改善漿體流變性。
徐勝等[23]研究了廣西某電解錳渣(主要成分為:二氧化硅、二水石膏、鈣沸石硅酸鈣)充填膏體質(zhì)量、濃度與充填體抗壓強(qiáng)度關(guān)系。為降低水灰比,充填中添加了1%萘系減水劑,膏體濃度從62%增加到68%,充填體28d抗壓強(qiáng)度從0.6 MPa上升到1.8 MPa。程杰等[24]以礦渣-鋼渣-脫硫石膏為膠結(jié)劑,以密云鐵礦全尾砂(主要成分為二氧化硅、氧化鈣、氧化鋁和氧化鐵)為骨料,制備膠結(jié)充填材料,膠結(jié)劑中礦渣摻量60%、脫硫石膏12%、鋼渣28%、膠砂比1∶4,添加減水劑0.3%,充填料漿濃度達(dá)到80%,料漿流動(dòng)性滿足膏體泵送要求,充填體28d強(qiáng)度達(dá)到8.62 MPa。
鄭榮娟等[25]研究了安徽李樓鐵礦減水劑對(duì)全尾砂(主要成份為石英、白云石、赤鐵礦)膠結(jié)膏體充填指標(biāo)影響。在料漿坍落度為180 mm且水泥摻量分別為3%、5%和7%(以總固體質(zhì)量計(jì))時(shí),與未摻減水劑相比,摻減水劑能使料漿的固體濃度分別提高4.3%、3.9%和4.1%,固化體28d抗壓強(qiáng)度分別提高52%、81%和106%。在充填體強(qiáng)度不變、摻入聚羧酸超塑化劑和引氣劑復(fù)合而成泵送劑的條件下,料漿分層度、坍落度、泌水性明顯改善。
楊志強(qiáng)等[26]針對(duì)金川鎳礦尾砂(主要成分為:蛇紋石、綠泥石、橄欖石、輝石、透閃石、磁鐵礦、白云石及少量磁黃鐵礦,鎳黃鐵礦和黃銅礦等)充填工藝中堵管問(wèn)題,開(kāi)展泵送減水劑性能研究,結(jié)果表明:當(dāng)泵送減水劑添加量為水泥的1%~2%,3d、7d和28d充填強(qiáng)度分別提高40.0%、62.0%、45.0%;膏體流動(dòng)度從8 cm增加到11.5 cm、坍落度從10 cm增加到25 cm,剪切應(yīng)力從1 687.2 Pa降到145.6 Pa,泵送減水劑對(duì)膏體管道輸送的減阻效果顯著。
礦物中的硫、磷容易氧化成硫酸根、磷酸根離子,進(jìn)一步與膠結(jié)材料中的活性物質(zhì)結(jié)合,生成石膏、磷酸鈣等晶體,使充填體體積增大、導(dǎo)致其強(qiáng)度弱化,無(wú)法支撐采空區(qū),且含硫、磷尾礦容易結(jié)塊,增加膠體充填難度[27]。姜關(guān)照等[28]研究了高硫(含硫量6.10%)尾砂(主要成分為:氧化鐵、氧化鋁、二氧化硅、碳酸鈣、碳酸鎂)充填體性能及化學(xué)外加劑對(duì)其影響,添加0.3%檸檬酸減水劑,充填體14d、28d強(qiáng)度分別提升22.5%、27.3%。張艷[29]等研究了3種不同減水劑對(duì)某富硫尾砂(主要成分為:黃鐵礦,硫含量達(dá)到26.2%)膠結(jié)充填的流動(dòng)性和力學(xué)性能影響,添加聚羧酸類高效減水劑可以提高膠結(jié)體稠度和強(qiáng)度,改善長(zhǎng)期穩(wěn)定性,28d強(qiáng)度達(dá)到0.7 MPa。高賀然[30]等針對(duì)貴州某磷尾礦(主要成分為:碳酸鈣、碳酸鎂、氧化鋁、氧化鐵)骨料,進(jìn)行了充填試驗(yàn)研究,當(dāng)聚羧酸系減水劑添加量為1.2%時(shí),與無(wú)添加的充填料漿相比較,初始流動(dòng)度、擴(kuò)展度、粘度、屈服應(yīng)力分別改善了47.40%、56.47%、55.56%、57.81%。
高含泥量影響混凝土強(qiáng)度、耐久性、抗凍性,增大后期裂隙,在混凝土拌和中,規(guī)定含泥量不得高于2.0%[31]。吳愛(ài)祥等[32]針對(duì)高含泥膏體管道輸送特性,以某銅礦為研究對(duì)象,運(yùn)用計(jì)算流體力學(xué)(CFD)建立高含泥膏體長(zhǎng)距離管道輸送性能研究分析模型。結(jié)果表明:不添加泵送劑的高含泥膏體管道輸送阻力損失遠(yuǎn)高于添加泵送劑的高含泥膏體和不添加泵送劑的低含泥膏體;當(dāng)灰砂比1∶5、尾廢比6∶1、濃度73%~76%時(shí),充填能力為70~110 m3/h,阻力損失變化不大,輸送系統(tǒng)相對(duì)穩(wěn)定。裴虹等[33]論述了膏體充填在銅輝礦業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)中應(yīng)用,充填灰砂比1∶4,尾廢比5∶1,膏體濃度78%,泵送劑摻量4%,水泥單耗90 kg/m3,料漿屈服應(yīng)力降低約45%,塑性粘度降低75%,解決了高泥尾礦粘度大,輸送困難的難題,充填假頂28d強(qiáng)度達(dá)到6 MPa以上。
外加劑在混凝土中的應(yīng)用,涉及建筑材料及土木工程,兩專業(yè)相互滲透性好,結(jié)合緊密。尾礦膏體充填應(yīng)用屬于采礦專業(yè),但礦石性質(zhì)、選冶工藝及尾礦組分構(gòu)成等屬于選礦專業(yè),外加劑屬于建筑材料學(xué)等專業(yè),專業(yè)跨度大、學(xué)科交叉結(jié)合影響了外加劑的推廣和應(yīng)用。
我國(guó)現(xiàn)有金屬礦山約3.8萬(wàn)座、煤礦5 300座,采用膏體充填工藝的屈指可數(shù),致使外加劑的應(yīng)用研究相對(duì)滯后。外加劑在尾礦充填中的應(yīng)用與研究始于2014年前后,當(dāng)時(shí)在商品混凝土中已經(jīng)全面使用。以知網(wǎng)為例,以減水劑、混凝土為關(guān)鍵詞,搜索相關(guān)中文研究文獻(xiàn)2.7萬(wàn)條,而以泵送劑(或減水劑)、充填為關(guān)鍵詞,搜索的文獻(xiàn)不足20條。
混凝土外加劑研究比較成熟,主要針對(duì)水泥成分,其次為砂石和礫石,水泥、砂石和礫石成分具有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)[34-35],嚴(yán)格限制了水泥細(xì)度、堿含量、氧化鎂、三氧化硫以及摻合料種類及用量,砂石和礫石中石粉、泥沙、云母、輕物質(zhì)、硫化物及硫酸鹽、有機(jī)物含量,極大地降低了與外加劑的適應(yīng)難度。相比較,尾礦的成分更為復(fù)雜、無(wú)法取舍,高泥、高粉、高硫、高磷、高鈣、高鎂均顯著惡化外加劑適應(yīng)性,基于聚羧酸減水劑高分子中羧基分子側(cè)鏈的改性研制的抗泥型減水劑[36],抗泥效果有限,且尚未在尾礦充填中應(yīng)用。現(xiàn)有的外加劑需要進(jìn)一步針對(duì)尾礦復(fù)雜成分進(jìn)行分子設(shè)計(jì)與改性研究。
目前,僅云南省質(zhì)量監(jiān)督局出臺(tái)的《有色金屬礦山膏體充填規(guī)范》,簡(jiǎn)單地借鑒了混凝土澆筑相關(guān)規(guī)范,而外加劑在膏體充填中的應(yīng)用描述為空白,指導(dǎo)意義不強(qiáng)。
(1)在國(guó)家政策的指導(dǎo)下,尾礦充填迎來(lái)了發(fā)展的大好時(shí)機(jī),針對(duì)尾礦膏體充填的外加劑研究必將支撐綠色礦山建設(shè),取得長(zhǎng)足進(jìn)步。
(2)從目前的研究和應(yīng)用成果看,膏體充填工藝中摻加外加劑都取得了較好的成果,減水劑的應(yīng)用提高了泵送性和后期強(qiáng)度,顯著節(jié)約水泥用量,為其研究和工業(yè)推廣提供了可能。
(3)外加劑在膏體充填中應(yīng)用,應(yīng)結(jié)合尾礦化學(xué)成分進(jìn)行適應(yīng)性試驗(yàn)和調(diào)試,且隨著水泥成分和尾礦性質(zhì)變化,應(yīng)及時(shí)調(diào)整配方及用量。