林之岳,陳思源,涂欣強,鐘貴峰
(江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司,江西 德興市 334201)
隨著國民環(huán)保意識的提升,以及國家對采礦環(huán)境安全的嚴(yán)格要求,減少產(chǎn)生礦區(qū)廢棄物甚至無廢棄物的采礦法是采礦技術(shù)發(fā)展的必然方向[1],充填采礦法具備貧化率低、礦產(chǎn)資源回采率高等特點,可以實現(xiàn)資源的充分利用[2-4]。
江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡稱“銀山礦”)是江西銅業(yè)集團(tuán)公司旗下主力礦山之一,銀山礦井下開采主要采用分段空場嗣后充填法?;阢y山礦尾砂細(xì)度高,經(jīng)過深錐濃密機(jī)處理后質(zhì)量濃度達(dá) 60%以上,充填漿體流動性較差,且由于傳統(tǒng)的尾砂充填質(zhì)量濃度較低,存在料漿凝固慢、離析分層、強度低且不均勻等現(xiàn)象,在井下脫水時,膠凝材料及細(xì)粒級尾砂流失,造成井下廢水、細(xì)泥污染環(huán)境,排水、排泥費用高,采場回采周期長、生產(chǎn)能力低等問題。采用高濃度充填料漿管輸送時,高濃度料漿固體顆粒在橫斷面上呈均勻分布狀態(tài),在流動過程中很少存在固體顆粒之間的相對位移,不易發(fā)生離析和沉淀,具有使充填體力學(xué)性能好、強度高、采場脫水量少以及成本低等優(yōu)點[5-6],為此需研究和探索實現(xiàn)料漿高濃度充填。
絮凝劑是一種可以濃縮充填料漿的材料,其主要通過吸附電中和、吸附架橋、壓縮雙電層、沉淀物網(wǎng)捕等機(jī)理實現(xiàn)絮凝沉淀。為探究如何利用絮凝劑提高細(xì)粒尾砂料漿的質(zhì)量濃度,采用3 種絮凝劑進(jìn)行尾砂料漿靜態(tài)絮凝沉降試驗,深入探究了不同絮凝劑添加量對沉降過程的影響,同時開展了尾砂流動性的坍落試驗,從而研究摻入絮凝劑對尾砂漿體流動性的影響。
試驗所用的銀山礦尾砂為特細(xì)尾砂,其粒徑組成如圖1 所示。由圖1 可得,尾砂顆粒粒徑 70 μm以下占 75%,該尾砂細(xì)顆粒占比大,造成自然沉降速度慢,料漿濃度低。若尾砂濃度低,堆存或者充填皆會滲出大量水,既污染環(huán)境,又對堆積體和充填體的強度產(chǎn)生威脅,可能會引發(fā)工程災(zāi)害等問題,因此對全尾砂進(jìn)行沉降處理勢在必行[7-8]。為了探究如何快速提高尾砂料漿濃度,選擇 3 種絮凝劑進(jìn)行尾砂料漿濃縮試驗研究,對絮凝劑沉降過程的原理進(jìn)行了分析,優(yōu)選出與銀山礦尾砂匹配度最佳的絮凝劑。
圖1 粒徑組成曲線
靜態(tài)絮凝沉降試驗銀山礦尾砂、水、絮凝劑 A、絮凝劑 B、絮凝劑 C 為試驗材料。其中絮凝劑 A、絮凝劑 B 均為無機(jī)高分子絮凝劑,其主要通過吸附電中和、吸附架橋、壓縮雙電層、沉淀物網(wǎng)捕等機(jī)理實現(xiàn)絮凝沉淀,由于氫氧根離子的架橋作用和多價陰離子的聚合作用而生產(chǎn)的分子量較大、電荷較高的分子,使細(xì)微懸浮粒子和膠體脫穩(wěn)、絮凝、混凝、沉淀;絮凝劑 C 是一種線性高分子聚合物,主要作用機(jī)理是丙烯酰胺單體經(jīng)自由基引發(fā)聚合而成的水溶性線性高分子聚合物,具有良好的絮凝性。
試驗步驟如下:
(1)將絮凝劑配置成溶液;
(2)測定尾砂含水量,按配比將尾砂、水、絮凝劑溶液倒入 1000 mL 量筒中;
(3)用橡膠網(wǎng)孔攪拌棒上下攪拌均勻尾砂料漿;
(4)量筒靜置,觀察上清液和漿液清晰的界面,記錄界面高度;
(5)按照一定時間間隔,記錄上清液和漿液界面的高度,根據(jù)試驗結(jié)果繪制靜態(tài)沉降曲線,分析沉降速度最快的絮凝劑;
(6)當(dāng)料漿界面不再下沉?xí)r,采用虹吸的方式將尾砂漿上部清水排出,采用烘干的方法測定沉降料漿濃度。
絮凝沉降試驗表明,適當(dāng)摻入絮凝劑可實現(xiàn)尾砂料漿的快速濃縮,為實現(xiàn)高濃度尾砂充填奠定基礎(chǔ)。根據(jù)國內(nèi)外高濃度尾砂充填現(xiàn)狀可知,尾砂高濃度充填容易出現(xiàn)運輸管道堵塞問題。為此,參照《水泥膠砂流動度測定方法》(GB/T 2419-2005)[9],進(jìn)一步探究摻入絮凝劑對尾砂流動性的影響。
(1)試驗設(shè)備:砂漿攪拌機(jī),高 80 mm、內(nèi)徑 80 mm、模具壁厚大于 3 mm、內(nèi)壁表面光滑的圓筒試模,直徑 20±0.5 mm、長度 200 mm 的金屬搗棒,分度值不大于 0.5 mm 的游標(biāo)卡尺,抹刀;
(2)試驗材料:江銅銀山礦尾砂、自來水、絮凝劑A、絮凝劑B。
(3)試驗方法:①用潮濕棉布擦拭水平臺面、試模內(nèi)壁、搗棒以及與漿體接觸的器具;②將制備好的料漿迅速裝入圓筒試模中,裝至與試模高度齊平,用搗棒由邊緣至中心均勻搗壓 15 次,補充料漿至略高于試模邊緣,用抹刀抹平頂面;③將圓筒試模輕輕地快速提起,使料漿自然坍落,10 s 后測量漿體底面相互垂直的兩個方向的直徑,取平均值作為該配比的漿體擴(kuò)展度,以擴(kuò)展度大于150 mm判定尾砂漿體流動性良好。
在初始漿體濃度分別為10%及15%,無機(jī)高分子絮凝劑A 和絮凝劑B 添加量5‰和10‰,線性高分子聚合物絮凝劑C 添加量1×10-6和5×10-6的條件下,絮凝沉降試驗結(jié)果見圖2 及表1。
圖2 尾砂料漿沉降效果曲線圖
由圖2 可知,絮凝劑C 具有用量少、沉降速度快的特點,其對低濃度的尾砂料漿的沉降效果明顯優(yōu)于其余兩種絮凝劑,且適當(dāng)提高絮凝劑摻入量可加快尾砂沉降。由表1 可知,絮凝劑A 和絮凝劑C 的終了沉降效果明顯優(yōu)于絮凝劑 B,其中絮凝劑 A 的終了沉降效果最好。銀山礦業(yè)深錐濃密機(jī)的尾砂濃縮濃度可達(dá) 60%,因此,本次研究試驗推薦采用絮凝劑A,以實現(xiàn)尾砂的快速濃縮,提高生產(chǎn)效率。
表1 尾砂料漿沉降結(jié)果
以絮凝劑A 和B 為研究對象,在尾砂質(zhì)量濃度為63%,灰砂比分別為1:8 及1:13 的條件下開展尾砂流動性的坍落試驗,改變絮凝劑A 與絮凝劑B的摻量(0,3‰,5‰,7‰),考察絮凝劑對充填料漿流動性的影響,試驗結(jié)果見表2 及圖3。
圖3 絮凝劑對充填漿體流動性的影響柱狀圖
表2 銀山礦全尾礦坍落試驗結(jié)果
由表2、圖3 可知,尾砂漿體擴(kuò)展度均大于150 mm,表明即使加入絮凝劑,尾砂料漿仍然可以保持良好的流動性能。在試驗結(jié)果中,灰砂比1:8、質(zhì)量濃度63%的漿體中加入絮凝劑A,會小幅度增加漿體的流動性,并且擴(kuò)展度隨絮凝劑A 加入量的增加而增加?;疑氨?:13、質(zhì)量濃度為63%的漿體中加入絮凝劑B,同樣會小幅度增加漿體的流動性,擴(kuò)展度在絮凝劑摻入量為5‰的情況下達(dá)到峰值。綜上所述,適量加入絮凝劑在提高尾砂濃度的同時,可以小幅度改善尾砂漿體的流動性。
通過選擇3 種絮凝劑進(jìn)行尾砂料漿濃縮的靜態(tài)絮凝沉降研究,發(fā)現(xiàn)絮凝劑A 具有用量少、沉降速度快的特點,其對低濃度的尾砂料漿的沉降效果明顯優(yōu)于其余兩種絮凝劑,通過開展尾砂流動性的坍落試驗研究,發(fā)現(xiàn)適當(dāng)提高絮凝劑摻入量可加快尾砂沉降,且絮凝劑摻量在5‰范圍內(nèi)能一定程度上提高尾砂漿體的流動性能。