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粗骨料膏體充填料漿流變特性與管道輸送阻力計(jì)算

2018-12-20 12:10郭利杰邵亞平
中國礦業(yè) 2018年12期
關(guān)鍵詞:膏體骨料阻力

陳 寅,郭利杰,邵亞平,楊 超

(1.新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司,新疆 富蘊(yùn) 836107; 2.北京礦冶科技集團(tuán)有限公司,北京 100160)

充填開采法不僅能夠有力保障礦山回采的安全性,而且兼具環(huán)境保護(hù)和提高礦石回收率雙重功效,是礦山綠色開采技術(shù)體系中的一種典型的技術(shù)代表[1-2]。經(jīng)過幾十年的發(fā)展,充填技術(shù)已由早期的水砂充填、分級(jí)尾砂膠結(jié)充填發(fā)展到全尾砂高濃度充填。由于膏體充填具有不離析、不脫水、充填體質(zhì)量高等優(yōu)點(diǎn),已成為未來充填發(fā)展方向,近十年膏體充填在我國得到了快速發(fā)展與推廣應(yīng)用[3]。膏體充填料漿管道輸送阻力確定是確保膏體充填料漿安全、可靠輸送的關(guān)鍵[4]。環(huán)管試驗(yàn)是最早,且最為接近工程實(shí)際的確定膏體充填料漿管道輸送阻力的方法,但該方法試驗(yàn)工程量較大、耗時(shí)較長、材料用量多、成本高,一般僅用于大型高難度管道輸送系統(tǒng)的現(xiàn)場試驗(yàn),難以在實(shí)驗(yàn)室開展相關(guān)試驗(yàn)研究工作[5]。

本文通過理論分析建立了基于流變參數(shù)計(jì)算粗骨料膏體料漿管道輸送阻力的數(shù)學(xué)模型,并采用美國Brookfield公司的RST-SST型軟固體流變儀針對(duì)粗骨料膏體料漿開展流變特性試驗(yàn),測(cè)試了粗骨料膏體充填料漿流變參數(shù),結(jié)合膏體充填料漿管道輸送阻力數(shù)學(xué)計(jì)算模型,計(jì)算了膏體充填料漿管道輸送阻力,最終確定了管道輸送參數(shù)。

1 充填骨料基本參數(shù)

1.1 充填骨料

礦山周邊除大量存在的戈壁集料外,無可用的充填骨料,設(shè)計(jì)采用戈壁集料作為膏體充填料漿制備的骨料。

1.2 物理參數(shù)

測(cè)試戈壁集料物理參數(shù)見表1。

1.3 粒徑組成

戈壁集料粒級(jí)分析結(jié)果見表2。

表1 物理參數(shù)

表2 粒徑組成表

α為顆粒不均勻系數(shù),是骨料中顆粒級(jí)配均勻程度的參數(shù),按式(1)計(jì)算。

(1)

式中,d10、d60分別為累計(jì)含量為10%、60%顆粒能夠通過的篩孔直徑。

通過計(jì)算可知骨料不均勻系數(shù)為6.8,屬于缺失細(xì)顆粒物料。

2 粗骨料膏體料漿流動(dòng)性及泌水試驗(yàn)

2.1 流動(dòng)性試驗(yàn)

采用“坍落筒法”測(cè)試不同濃度、不同灰砂比條件下的粗骨料膏體充填料漿流動(dòng)性能,通過測(cè)試擴(kuò)散直徑反映粗骨料膏體充填料漿的流動(dòng)特性[6]。試驗(yàn)設(shè)計(jì)充填料漿質(zhì)量濃度76%~82%,灰砂比1∶4~1∶12。試驗(yàn)結(jié)果見表3,圖1和圖2為不同參數(shù)下料漿擴(kuò)散狀態(tài)。

表3結(jié)果表明:①在灰砂比相同的條件下,隨著料漿質(zhì)量濃度的增加,料漿的流動(dòng)性降低;②在相同料漿質(zhì)量濃度條件下,不同灰砂比的料漿擴(kuò)散直徑差別不大;③料漿質(zhì)量濃度是影響料漿流動(dòng)性能的主要因素,當(dāng)濃度為82%時(shí),料漿的流動(dòng)性變差,濃度低于78%時(shí)料漿易出現(xiàn)分層離析現(xiàn)象。因此,建議輸送濃度為80%。

表3 充填料漿擴(kuò)散度試驗(yàn)結(jié)果

圖1 80%質(zhì)量濃度料漿擴(kuò)散狀態(tài)

圖2 82%質(zhì)量濃度料漿擴(kuò)散狀態(tài)

2.2 水試驗(yàn)

礦山充填工程中不同配比的充填物料,在其自由沉降的過程中,由于水、骨料及膠凝材料的含量不同,會(huì)造成混合料漿表面出現(xiàn)不同程度的泌水現(xiàn)象。泌水率(料漿凝固后的泌水量與漿體質(zhì)量之比)是衡量充填料漿進(jìn)入采場后脫水量的重要指標(biāo),直接影響充填采場脫、濾水裝置的設(shè)計(jì)和充填體的早期強(qiáng)度。根據(jù)工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),結(jié)合粗骨料膏體充填特性,一般要求粗骨料膏體充填料漿泌水率不大于3%。為了考察不同濃度及灰砂比條件下各料漿泌水情況,開展泌水率試驗(yàn)。試驗(yàn)設(shè)計(jì)充填料漿質(zhì)量濃度76%~82%,灰砂比1∶4~1∶12。試驗(yàn)結(jié)果見表4。

表4 充填料漿泌水試驗(yàn)結(jié)果

表4試驗(yàn)結(jié)果表明:①在料漿質(zhì)量濃度一定的條件下,泌水率隨著灰砂比的減小而增大;②在灰砂比一定的條件下,泌水率隨料漿的質(zhì)量濃度的增大而減??;③充填料漿濃度為80%時(shí),充填料漿泌水率較小,基本無離析分層現(xiàn)象;料漿濃度低于78%時(shí),泌水率較大,且從試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn),低于此濃度時(shí),出現(xiàn)嚴(yán)重分層離析現(xiàn)象,在輸送過程中易發(fā)生堵管事故;④從泌水率指標(biāo)來看,由于充填骨料粒級(jí)較粗,推薦適合的輸送濃度為80%,灰砂比不應(yīng)小于1∶10。

3 基于流變參數(shù)計(jì)算管道輸送阻力的數(shù)學(xué)模型

膏體充填料漿流態(tài)屬于賓漢(Bingham)體,其流變方程見式(2)[7-8]。

(2)

膏體充填料漿在輸送管道中呈整體運(yùn)動(dòng)狀態(tài),屬于一種柱塞狀的結(jié)構(gòu)流體,在這種層流條件下,可由白金漢(Buckingham)方程(式(3))求出膏體充填料在管道中的平均流速。

(3)

由式(3)可得式(4)。

(4)

(5)

式(5)整理可得式(6)。

(6)

以上各式中:τw為管壁處切應(yīng)力,Pa;τ0為初始切應(yīng)力,Pa;η為塑性黏度系數(shù),Pa·s;D為管道內(nèi)徑,m;v為平均流速,m/s。

在工業(yè)應(yīng)用中,采用測(cè)試一定管道長度l兩端的壓差ΔP,即管流沿程阻力(Δp/l),將管流沿程阻力和管壁單位面積上的流體摩擦阻力聯(lián)系起來,與管壁切應(yīng)力相聯(lián)系考慮,根據(jù)管流靜力學(xué)平衡理論,可得式(7)。

(7)

式(7)整理可得式(8)。

(8)

如果管流沿程阻力(Δp/l)用jm表示,則式(8)可寫成式(9)。

(9)

以上各式中:τW為管壁處切應(yīng)力,Pa;D為管道內(nèi)徑,m;l為兩測(cè)點(diǎn)間的管道長度,m;ΔP為兩測(cè)點(diǎn)間的壓差,Pa;jm為管流沿程阻力,Pa/m。

聯(lián)立式(6)和式(9),可得式(10)。

(10)

式中:jm為管流沿程阻力,Pa/m;D為輸送管道內(nèi)徑,m;v為輸送管道中膏體充填料的平均流速,m/s;τ0為初始切應(yīng)力,Pa;η為塑性黏度系數(shù),Pa·s。

經(jīng)過理論推導(dǎo)得出的式(9)為膏體充填料漿管道輸送沿程阻力的理論計(jì)算數(shù)學(xué)模型。

4 流變?cè)囼?yàn)

采用RST-SST型軟固體流變儀測(cè)試了不同濃度、灰砂比條件下的粗骨料膏體料漿剪切應(yīng)力隨剪切速率的變化關(guān)系,并擬合流變曲線,最終根據(jù)流變曲線判定其流態(tài),并進(jìn)行流變參數(shù)計(jì)算[9]。

試驗(yàn)設(shè)計(jì)充填料漿質(zhì)量濃度為78%、80%、82%,灰砂比為1∶4、1∶6、1∶8、1∶10。圖3和圖4為試驗(yàn)擬合的流變曲線,根據(jù)流變曲線計(jì)算的流變參數(shù)見表5。

圖3 質(zhì)量濃度80%、灰砂比1∶4料漿流變曲線

圖4 質(zhì)量濃度80%、灰砂比1∶6料漿流變曲線

試驗(yàn)結(jié)果表明:①相同的灰砂比條件下,隨著料漿濃度增大,屈服應(yīng)力τ0增大,濃度從78%升至82%時(shí),屈服應(yīng)力成倍增長。屈服應(yīng)力τ0是由漿體內(nèi)各顆粒之間的附著力和摩擦力產(chǎn)生,是阻止?jié){體塑性變形的最大應(yīng)力。由此說明,料漿濃度越大,流動(dòng)性越差,輸送阻力越大。②相同濃度條件下,不同灰砂比的料漿屈服應(yīng)力變化不大,說明濃度是影響料漿流動(dòng)性及輸送阻力的主要因素。③料漿濃度低于78%時(shí),容易出現(xiàn)分層離析現(xiàn)象,料漿濃度為82%時(shí),屈服應(yīng)力成倍增加,綜合考慮料漿流動(dòng)性及輸送阻力,建議輸送濃度為80%。

5 管道輸送阻力計(jì)算

礦山充填能力為100 m3/h,按照推導(dǎo)的管道輸送阻力計(jì)算數(shù)學(xué)模型,結(jié)合流變?cè)囼?yàn)測(cè)試的流變參數(shù),計(jì)算不同管徑、不同流速下的管輸沿程阻力損失。計(jì)算結(jié)果見表6。

表5 不同濃度、不同灰砂比充填料漿流變參數(shù)

表6 不同條件下膏體料漿管道輸送阻力計(jì)算

當(dāng)膏體充填料漿流速過高時(shí),其輸送阻力及管道磨損較為嚴(yán)重,當(dāng)流速過低時(shí),易出現(xiàn)堵管事故。根據(jù)輸送阻力計(jì)算結(jié)果及礦山充填能力,結(jié)合工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)推薦輸送管道內(nèi)徑為0.14~0.15 m,輸送流速1.6~1.8 m/s。

6 結(jié) 論

1) 本文建立了基于流變參數(shù)計(jì)算粗骨料膏體料漿管道輸送阻力的數(shù)學(xué)模型,并針對(duì)尾礦漿體開展流變特性試驗(yàn),測(cè)試了粗骨料膏體充填料漿流變參數(shù),計(jì)算了膏體充填料漿管道輸送阻力。

2) 根據(jù)粗骨料膏體充填料漿流動(dòng)性及泌水率試驗(yàn)結(jié)果,綜合分析推薦充填參數(shù)為:充填質(zhì)量濃度80%、灰砂比1∶4~1∶10、充填流量100 m3/h。

3) 通過流變?cè)囼?yàn)及膏體充填料漿管道輸送阻力計(jì)算,結(jié)合工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)推薦輸送管道內(nèi)徑為0.14~0.15 m、輸送流速1.6~1.8 m/s,對(duì)應(yīng)管道輸送最大輸送阻力為3.06 kPa/m。

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