DL T 5098-1999(条文说明) 水电水利工程砂石加工系统 设计导则.pdf
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1、p 日L中华人民共和国电力行业标准DL/T 5098-1999 水电水利工程砂石加工系统设计导则条文说明主编部门:国家电力公司中南勘测设计研究院批准部门:中华人民共和国国家经济贸易委员会1 ri3咆片也i低tl1999北京目次1 范围.21 2 引用标准.22 3 ,总贝。234 基本资料.24 5 料场选择.26 6 天然砂石料场开采运输规划.33 7 人工砂石料场开采运输规划.36 8 砂石加工厂工艺设计.38 9 环境保护措施.46 20 1范围明确本导则的适用范围。条文中提到的大、中型水利水电工程,其划分标准应按SDJ1278水利水电枢纽工程等级划分及设计标准中的规定执行。21 2引用
2、标准DL5021-93水利水电工程初步设计报告编制规程中提到的“初步设计”阶段等同于本导则第1章中提到的“可行性研究”阶段。22 3总则“相关标准”是指在设计中须引用或作为设计依据的某些规程、规范。例如SDJ17-78水利水电工程天然建筑材料勘察规程等。23 4基本资料4. 0.1 河流的水文条件是确定天然砂石料开采期、运输期、开采范围、开采高程及开采方式的基本依据。河水泥沙含量是砂石加工系统给排水设计所需的基本资料。当地气象条件是确定砂石料开采和加工期的重要依据,一般条件下,冰冻期不宜生产砂石料,白山水电站施工期间,每年11月至次年4月,砂石加工系统因封冻而停产。4.0.2 砂石料料场勘察资
3、料是砂石加工系统设计的基础,是选定料场、确定工艺流程和设备选型的重要依据。鉴于某些水利水电工程,由于初步设计阶段料场勘察工作深度不够,以致主体工程开工后发现砂石料摞质量不理想,实际贮量和级配与勘察资料提供的贮量和级配相差较大,不能满足工程需要,从而不得不另找新料源,使主体工程施工受到影响。因此本条强调砂石料料场勘探必须符合有关规程要求,并达到相应深度。4.0.3 厂区地质条件是砂石加工厂厂址选择、主要建筑物工艺布置、结构设计以及确定设计工程量的重要依据。地形图是绘制砂石加工厂平面布置图及剖面图所必须的基本资料。4.0.4 通过施工总平面布置可了解工程主要建筑物、混凝土生产系统、辅助工厂设施、场
4、内运输道路的布置位置,以便选择砂石加工厂厂址,确定成品运输距离。施工总进度是进行工艺流程计算,确定砂石加工厂生产规模的基本依据。工程交通条件是确定砂石料运输方案所需的基本依据。水电供应条件是砂石加工厂厂址选择时应比较的因素之一,对砂石料综合单价有一定影响。24 4.0.s 砂石加工厂工艺流程计算所需各级混凝土级配可从混凝土有关试验资料中取得。土石坝填筑所需的反滤料和垫层料等,一般有级配要求,需经砂石加工广加工后才能使用,因此必须有级配试验资料。不同岩性的岩石,其破碎、制砂的工艺参数有一定的差异,特别是砂岩更为明显。为使工艺流程计算更符合实际,大型砂石加工系统应做砂石料生产性试验。25 5料场选
5、择s. 1. 1 本条基本上采用SDJ338-89水利水电工程施工组织设计规范中第5,2. 2条的内容。s.1. 2 勘察储量是指料场圈定范围内的有用层的总储量,已扣除上覆无用层及夹层的体积;可采储量是指按料场的开采条件和设备的技术特性,进行开采规划设计后可采得的有用层储量;设计需要量即砂石原料需用量或需要储量,根据混凝土和其它砂石用料计及开采、加工、运输、堆存、浇筑损耗和弃料量确定。料场勘察储量取值是采用SDJ17一78水利水血工程天然建筑材料勘察规程中第10条、第12条的有关内容。选定料场的可采储量取值是考虑到不同设计阶段料场储量的勘探误差(初查阶段勘察储量误差应不超过40%,详查阶段勘察
6、储量误差应不超过15%)以及设计需要量可能增加,按最不利的条件确定的。s. 2.1 普遍认为砂石料料源选择应贯彻“就地取材”的原则,优先考虑选用生产成本低、质量符合要求的天然砂石料。当地缺乏天然砂石料或因天然砂石料的开采、运输条件困难,质量低劣,可考虑采用人工砂石料,当各料源均无明显的优越性时,则应尽可能综合比较多个方案,以选择技术经济指标最优的单个或组合料源方案。5.2.2 本条具体论述了一般情况下择优选择天然砂石料源的原则。1)天然砂石料场往往比较分散,且储量有大有小,运距有远有近。如仅仅考虑运距,由近到远进行开采,则可能要开采多个储量较小的料场才能满足需要,由于每个料场的开采、运输条件都
7、不一样,这将给料场的开采设计和实际施工带来很大困难,因此宜优先选用储量相对集中的料场。砂石料的运距是决定其综合生产成本的重要因素。一般情况26 下,天然砂石料源距主体工程lOkm15km,公路运输时,其综合啤本与距主体工程lkm2km的人工骨料综合生产成本相当。因此,当天然砂石料主料场到主体工程的距离大于15km时,就应考虑采用人工骨料的可能性。砂石料运输方式对其综合生产成本也有很大影响。一般情况下,铁路和水路的运输单价约为公路运输单价的15%30%(不计土建工程费用),因此,当料场与砂石用户之间有现成的铁路或水路相通时,即使运距远一些,也还是可以考虑的。有时,虽然料场与砂石用户之间有现成的铁
8、路或水路相通,但其间的运输能力已经饱和,不能供砂石运输使用。因此,必须调查已有铁路或水路的设计运输能力和工程施工期间当地可能达到的运输量,以了解是否还能满足砂石运输需要。2)应根据工程施工总进度要求,确定是否需要提前开采上游料场堆存备用,即使不提前,也应优先开采上游料场,以避免形成无法开采的情况。3)工程施工期间,特别是截流后,河道的水流条件可能发生变化,将不同程度地影响坝址下游附近天然砂石料场的覆盖、储量、级配以及开采、运输条件。例如丹江口水电站,原设计选定王家营大区料场(坝址下游lkm处)作为砂石料料源,左岸二期围堪形成后,该料场经洪水冲刷逐渐消失,而原设计未推荐的羊皮滩料场(坝址下游1.
9、5km5km),却由于洪水将其表面厚达3m8m的细砂覆盖层大部分冲走,变为1个基本无覆盖层,储量丰富,质量符合要求的料场,从此,工程所需砂石料,全部由该料场开采供应。4)大规模的开采河滩或水下料场,可能改变河流原主航道的位置,对通航造成不利影响。采用采砂船开采时,由于其所需抛锚范围较大,也可能阻碍通航。s.2.3 人工砂石料料场选择的原则应考虑岩性、质量、储量、运距等因素。1)目前,我国已有乌江渡、大化、岩滩、东风、漫湾、五强27 摸等大型水电工程采用人工砂石料生产棍凝土,这为我们在天然砂石料缺乏的地区加工人工砂石料,积累了一些经验和教训。我国的水电开发重点在西南地区,其水能蕴藏量占全国的70
10、%,而该地区大部分河流上缺乏可供使用的天然砂石料,因此,今后人工砂石料的应用前景将越来越广泛。2)石灰岩具有抗压强度适中(一般SOMPa140MPa之间),硬度中等(普氏硬度系数f值一般为812),对设备的磨损小,破碎产品粒形较好,其料场一般基本无覆盖或覆盖层较薄,但夹泥或岩榕充填物较多的特点。国内数个大型水电工程,采用石灰岩作为料源,取得了不少成功的经验,因此,在有几种岩性可供选择时,宜优先选用石灰岩作为人工砂石料料源。但应注意,硅质灰岩(其抗压强度较高,硬度较大)和富含烧石结核的灰岩(其拌制的混凝土可能产生碱一骨料反应)一般不宜采用。3)本项主要是说明当人工砂石料料源的岩性硬度高、二氧化硅
11、含量大时,对砂石加工系统中的各种设备、设施,尤其是破碎、制砂设备磨损严重,宜尽量避免使用,必须使用时,应充分考虑各种不利因素,进行可靠的技术经济比较。天然砂石料作为料源时,一般不需破碎、制砂或破碎、制砂量不大,并且砂石料的表面形状一般较为圆滑,因此即使其硬度高、二氧化硅含量大,也不会对加工系统的设备、设施造成严重磨损。据有关资料介绍,磨损是金属零件失效的三种主要原因(磨损、腐蚀和疲劳)之一。据不完全统计,对材料来说,约有80%的零件失效是磨损引起的,而磨料磨损所造成的经济损失占各种磨损的50%以上。磨料磨损一般是指非金属硬粒或凸体在与零件表面作相对运动时使零件表面材料耗失的一种磨损方式(磨料一
12、般为石英、岩石、砂土等)。磨料对金属材料的磨损性,主要与以下因素有关z磨料的硬度z在相同条件下,硬度高的磨料比硬度低的磨料对金属的磨损性强。磨料的成分z在相同条件下,磨料中二氧化硅(即石英)的28 含量越高,则对金属的磨损性越强。磨料所受应力的大小z在相同条件下,所受应力越大,则对金属的磨损性越强,而磨料所受应力的大小,与磨料的表面形状有关,在岩性相同的条件下,表面圆滑的磨料(如天然砂石料)比表面呈不规则尖锐棱角的磨料(如人工砂石料),所受的应力要小。五强摸水电工程采用石英岩、石英砂岩(其中石英岩占料层总厚度90%)作为人工砂石料料源。石英岩饱和抗压强度的平均值介于245MPa332MPa之间
13、,最高值为360MPa;硬度为莫氏7度;石英岩二氧化硅含量大于90%,石英砂岩二氧化硅含量在75%90%之间。砂石加工系统建成后,经过一段时间的运行,各种设备、设施磨损十分严重。据施工单位不完全统计,1990年共生产23.7万旷成品砂石料,在此期间,粗碎旋回破碎机动锥和定锥衬板磨损厚度共达35mm;中细碎反击式破碎机(进口)锤头寿命平均每副仅120h(设计要求每副350h);振动筛筛网平均钢耗O.lkg/m3;棒磨机制砂平均棒耗2.167kg旷(乌江搜灰岩制砂平均棒耗仅o.175kg旷);胶带机、漏斗、溜槽和料仓磨损也十分严重。磨损造成维修工作量大大增加,使得系统有效运行时间难以得到保证,砂石
14、综合生产成本成倍提高,并对系统的生产能力造成一定影响。漫湾水电工程采用流纹岩作为砂石料料源,岩石饱和抗压强度的平均值为120MPa,最高为255MPa;二氧化硅含量的平均值为71.2%。砂石加工系统建成后,经过一段时间的运行,各种设备、设施磨损也相当严重。s.2.4 利用开挖渣料作砂石原料,不仅可降低人工骨料成本,减少挖运设备,还可节省运渣费用,减少堆渣用地和环境污染。三峡水电工程利用坝基开挖料生产粗骨料2810万mJ,大大降低了骨料生产成本。5.3.2 天然砂石级配一般很难与混凝土骨料需用级配相吻合,因此需采用不同的方法进行调整。调整混凝土骨料的需用级配是最简单易行的方法,但调整范围有限,且
15、水泥用量可能有一定程度29 增加,一般当级配相差不大时采用。当对混凝土骨料的需用级配进行调整后还不能达到供求基本平衡时,则可考虑采用本条2)或3)项的方法,但砂石综合生产成本会有所增加,需通过技术经济比较后确定采用何种方法。刘家峡水电工程,砾石天然级配与主体工程的混凝土骨料加权平均级配比较接近,因此仅在施工期间,对混凝土骨料需用级配进行了适当调整,各级砾石的供求就基本达到平衡。三门峡水利工程共需混凝土骨料248.4万mJ,开采后的天然砂石级配与混凝土骨料的需用级配相比,特大石(80mm120mm)、大石偏少,中、小石及砂偏多,还有一定数量的超径石。特大石为控制级配,共需开采石料315.4万旷才
16、能满足要求。设计采用将超径石破碎的方法,使得中石成为控制级配,只需开采砂石料290.3万旷就能满足要求,这样可少开采砂石料25.1万时,但还是要弃料41.9万mJ考虑开采、加工、运输损耗,按lm3毛料(自然方)生产lm3成品砂石料计算。铜街子水电工程,混凝土总量近300万mJ,约需天然砂石料350万mJ(自然方),设计选定王坝料场作为主要料场,距坝址9km 11. 5km,储量628万旷。料场小石、砂含量偏小,分别为6. 95%、19.7%,且砂的细度模度偏小,仅为1.292.220因此设计采用将超径石和部分大于20mm的多余骨料进行破碎,并生产部分人工粗砂的方法,来调整天然砂石级配和砂的细度
17、模数,以达到供需基本平衡。5,3,3 选定的天然砂石料场往往在两个以上,各料场的天然级配可能差异较大,且有一定的互补性,在这种情况下,不同料场按一定比例同时开采,可使天然砂石的综合级配与混凝土骨料需用级配较为接近,减少弃料量或破碎加工量,达到降低综合生产成本的目的。同时开采的料场多于两个时,毛料开采、运输设备将有一定的增加,且实际组织施工的难度将会很大。葛洲坝水利枢纽工程,主体工程混凝土量991万mJ,需混凝土骨料约1395万mJ,初步设计阶段对坝址附近长江干流腼脂坝、30 三江坝、中沙湾及长江支流黄柏河的小溪塔、南村坪等天然砂石料场进行了勘察,储量达1925万m3(自然方)。各料场砂石级配差
18、异较大,小溪塔南村坪、三江坝超径石较多,含砂率较低;捆脂坝、中沙湾反之。因此,设计开采规划时,对天然砂石料开采级配与混凝土骨料需用级配进行综合平衡后,确定采用组合开采方案,并对超径石进行破碎处理,使得供需级配达到基本平衡。天然砂石料场一般沿河分布,由于每个料场的水文、地形条件不一样,因此砂石天然级配及开采、运输条件就有可能不同。有的料场适合陆上开采,有的料场适合水下开采,砂石料开采及加工设计、设备选型也就可能因料场而异,这样将引起生产费用的增加。5.3.4 天然、人工组合料源方案,对降低砂石综合生产单价可能有一定好处,但也存在一定问题,关键是天然砂石料与人工砂石料混合使用的利弊。天然砂石料和人
19、工砂石料拌制混凝土所采用的配合比,一般有所差别,天然砂石料与人工砂石料混合加工、堆存、使用,混合比例的波动值能控制在士10%以内,则对混凝土的质量基本没有影响,但实际生产时往往很难控制。如天然砂石料与人工砂石料分别加工、堆存,1昆合后使用,虽然可以保证混凝土的质量,但需分设砂石加工系统,混凝土生产系统也要相应增加堆存设施,使生产成本提高。万安水利工程,混凝土总量160万m3,需混凝土骨料240余万m3,设计以云洲、罗塘为主要料场(分别距坝址7km、12km)。料场砂石含量偏低(云洲料场仅53%,罗塘料场仅46%),特别是砾石中大于80mm含量偏低(云洲料场仅5%,罗塘料场仅8%)。尽管采取了调
20、整混凝土骨料级配的措施,设计弃料率仍达31%。施工中虽以混合三级配(即120mm40mm,40mm 20mm、20mm5mm)代替四级配,弃料率仍高达48%,开采加工后的总净料量377.43万m3,总弃料量181.85万m3(其中砂量169. 86万m勺。弃料率高,尽管有开采不大合理等原因,但主要原因还是由于天然级配与需用级配差异太大。如果工程附近有较31 理想的人工砂石料场,考虑补充部分人工碎石,则可大大减少弃料量,使砂石综合生产成本有可能降低。5.3.5 人工砂石料源一般选用一个料场即可满足储量要求,因此重点是对不同料场的岩性(是决定料场质量的重要因素)、开采、加工、运输条件进行综合比较,
21、并充分考虑利用工程开挖渣料的可行性。三峡水利枢纽工程,可供利用的坝基开挖料达1861.2万m3(自然方),其岩性为闪云斜长花岗岩,黑云母含量达10%15%加工成砂后的游离云母含量仍有7.6% 8. 8%,故坝基开挖料只能生产粗骨料,不宜用来加工人工砂。砂料料源需在三个可供选择的料场中选定一个。设计单位对三个料场进行了综合技术经济比较,认为各料场的开采、加工费用差别不是太大,影响砂的综合生产单价的主要因素是成品砂的运输费用,而运输费用又取决于工程采用何种对外交通方案(公路为主或铁路为主),因此,最终选定采用公路运输方案的下岸溪斑状花岗岩料场。5.3.6 采用人工料场组合方案时应注意以下问题:1)
22、不同岩性的骨料对混凝土的物理性质、力学性质、弹性性质、热物理性质、抗冻融性、干缩性,徐变性能以及经济性等都有不同程度的影响,因此,必须通过混凝土试验确定各项技术性能指标,为设计提供可靠的依据。三峡水利工程砂石料供应采用组合料源方案。前期工程采用天然砂石料;主体工程粗骨料采用坝基开挖料(闪云斜长花岗岩)加工。细骨料则采用灰岩、白云岩或斑状花岗岩(分布在3个不同料场)轧制。设计单位对不同岩性的粗细骨料进行了大量的混凝土对比试验,为料摞选择提供了可靠的资料。2)人工砂石料场一般都有厚薄不等的覆盖剥离层,需专门修建进场公路,且不同的料场开采方式也不一样。如选定料场在两个或两个以上,则开采前的准备工程量
23、将比只开采一个料场要大得多,因此,宜优先选用储量能满足工程需要的单一料场。32 6 天然砂石料场开采运输规划6.0.2 停采期备料量按砂石最大需用量的1.2倍计算,主要考虑停采期内实际砂石用量可能会有所增加,以及堆存后的砂石料不可能完全加以利用。水下开采的天然砂石料场,都有一个汛期避洪的问题,曾经有过一些经验教训。例如,丹江口水利工程开工后,于1960年汛期出现较大洪水,王家营料场河道岸边涌浪高达2m以上。由于缺乏经验,开采、运输船只未能及时避洪,以致与岸壁撞击,尽管奋力抢救,仍然造成了船只沉没和被冲走的事故,事后采取了有效的避洪措施,根据不同的洪水水位,相应确定了撤退到安全区或就地采用地锚固
24、船等防护方案。在以后的施工中,虽多次遇到洪水,但船只均能安全搜汛。冰冻期,水下天然砂石料场由于河水封冻或即使河水没有封冻,但开采上岸后,由于含水量较大,砂石料也会冻结,一般无法开采运输;陆上天然砂石料场,由于含水率一般低于1%,砂石料不易冻结,对开采运输没有很大影响,但砂石加工难度较大,费用较高。刘家峡水电站,一年内日平均气温低于0的天数达97d。设计时未考虑冬季生产砂石料,冬季所需砂石料,在非冰冻期生产、储备。开工后,由于施工进度计划改变,加之筛分系统投产时已临近冬季,故1965年底不得不进行冬季生产。从实际生产情况看,由于毛料含水率低于1%(陆上天然料场),很少有冻结现象,毛料开采、运输困
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