尾矿库的主要法规
1、基本法规
尾矿库作为矿山重要的生产设施和环保设施,同时又是重要的危险源,它的建设和管理必须遵守:
《中华人民共和国矿山安全法》
《中华人民共和国矿山安全法实施条例》
2、工程建设的主要法规和标准
(1)《尾矿设施设计规范》(GB50863-2013)
(2)《铀水冶厂尾矿库安全设计规定》(EJ794-93)
(3)《尾矿设施施工及验收规程》(YS5418-95)
(4)《碾压式土石坝施工技术规范》(SDJ213-83)
(5)《上游法尾矿堆积坝工程地质勘察规程》(YBT11-86)
(6)《尾矿库闭库安全规程》 待发
3、生产管理的主要法规和标准
(1)《冶金矿山尾矿设施管理规程》 (90)冶矿字第185号
(2)《尾矿库安全管理规定》(国家经贸委20号令)
(3)《矿山特种作业人员安全操作资格考核规定》(劳动部 1996 35号)
(4) 《尾矿库安全技术服务机构资质审查与管理暂行办法》 待发
4、安全监督的主要法规和标准
(1)《尾矿库安全管理规定》(国家经贸委20号令)
(2)《关于尾矿库闭库安全验收工作的通知》(国家经贸委)
(3) 地方有关规定
擅自动工万万不行
《尾矿库安全管理规定》第十九条规定,闭库后的尾矿库的重新启用或改作他用时,必须经过可行性设计论证,并报安全生产监督管理部门审查批准。
1、初期坝;2、堆积坝;3、排水管;4、第一个排水井;5、后续排水井;6、尾矿沉积滩
正像水库用来蓄水,尾矿库是用于堆存尾矿的。但是与水坝不同的是,尾矿坝通常要有良好的渗水性,以排除库内积水。尾矿坝由初期坝和堆积坝组成。初期坝一般由毛石堆砌,堆积坝则是随着尾矿的增加,用沉积的粗粒尾矿堆积。这种坝体的结构含有大面积的厚层细泥夹层,使坝体具有不稳定性。在发生洪涝灾害,或受到人为破坏时,坝坡会出现圆弧形滑动面造成溃坝
黄金矿山的尾矿库更有其特殊性,一是尾矿库 坝 址的选择,往往为了少占农田,多数地形条件差,山谷狭窄、坡陡、库容量小,汇水面积较大,调洪库容小,致使坝体相对较高。干旱地区如选矿厂有回水要求时,坝内水位长期居高不下,形成人工建起的高势能“泥石流”。二是由于选矿工艺的特点,金矿多采用浮选、氰化或浮选与氰化等联合工艺提金,并且近年来为提高金的回收率,加大了磨矿细度,-200目尾矿粒度达70%~95%,给尾矿筑坝带来一定困难,通常容易造成堆积坝体的浸润线偏高,出现坝外坡渗流、管涌和坝脚的沼泽化,给坝体稳定性带来不利因素。
为了防止滥挖尾矿库造成严重危害,在国家经济贸易委员会第20号令中公布的《尾矿库安全管理规定》第十四条规定,未经技术论证和批准,任何单位和个人不得在库区从事采矿作业。严禁在库区爆破、滥挖尾矿和炸鱼等危害尾矿库安全的活动。
目前,对于已经闭库的尾矿库要加以开发利用,必须经过地、市两级环保部门和地、市、省三级安全生产监督部门的批准。
GB50863只有2013版,并不存在GB50863-2011
GB 50863-2013《尾矿设施设计规范》
发布日期:2013-06-08
实施日期:2013-12-01
详见:中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第51号
在中国标准分类中,尾矿涉及到污染控制技术规范、水泥与水泥制品设备、矿山、煤炭工程、环境辐射防护与核医学防护、工程地质、水文地质勘察与岩土工程、、、选矿药剂、、、、、、、、水泥、冶金原料与辅助材料、、、石油开发、洗选设备、化肥、化学土壤调理剂、、有色金属及其合金产品综合、、重金属矿、放射性三废处理、水泥混合材与外加剂、、技术管理、液体介质与植物、动物、人体器官采样方法、稀有金属及其合金分析方法、重金属及其合金分析方法、墙体材料、辐射防护监测与评价、矿山机械设备综合、核设施的辐射安全、有色金属矿综合、石化、化工工程、混凝土、集料、灰浆、砂浆、冶金工业工程。
行业标准-城建,关于尾矿的标准
GB/T 50547-2022 尾矿堆积坝岩土工程技术标准
国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会,关于尾矿的标准
GB/T 38104-2019 磷尾矿处理处置技术规范
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会,关于尾矿的标准
GB/T 33600-2017 金属尾矿多孔混凝土夹芯系统复合墙板
国家质检总局,关于尾矿的标准
GB 50864-2013 尾矿设施施工及验收规范
GB 50863-2013 尾矿设施设计规范
GB/T 28540-2012 铀尾矿(渣)氡-222析出率估算方法
GB 50547-2010 尾矿堆积坝岩土工程技术规范
GB 51118-2015 尾矿堆积坝排渗加固工程技术规范
中国团体标准,关于尾矿的标准
T/CSES 66-2022 铁尾矿资源化利用污染防治技术规范 混凝土预制构件与充填胶凝材料
T/CASME 85-2022 尾矿废石建筑垃圾回收利用生产技术条件
T/MMAC 006-2022 金属矿山尾矿充填检测方法
T/SHMHZQ 037-2021 萤石浮选尾矿处理技术规程
T/CISA 099-2021 铁尾矿表观密度、堆积密度及孔隙率的测定方法
T/CISA 100-2021 铁尾矿路面基层应用技术规范
T/CSTM 00374-2021 钒钛磁铁矿尾矿资源综合利用调查与评价指南
T/CGA 022-2021 金矿尾矿坝稳定性实时监测技术规范
T/CISA 77-2020 尾矿制备砂石骨料绿色生产与运输评价
T/CISA 78-2020 尾矿制备砂石骨料输送用皮带廊技术规范
T/SXJD 16-2020 带式压滤尾矿水处理成套设备
T/CECS 732-2020 铅锌、铁尾矿微粉在混凝土中应用技术规程
T/CECS 10103-2020 用于水泥和混凝土中的铅锌、铁尾矿微粉
T/CECS 732-2020 铅锌、铁尾矿微粉在混凝土中应用技术规程
T/CECS 10103-2020 用于水泥和混凝土中的铅锌、铁尾矿微粉
T/CECS 10100-2020 用于水泥和混凝土中的铜尾矿粉
T/CECS 10100-2020 用于水泥和混凝土中的铜尾矿粉
T/JSSES 4-2020 建设用铁尾矿碎石
T/CECS 10091-2020 尾矿充填固化剂
T/CECS 10091-2020 尾矿充填固化剂
T/GDGM 0001-2019 绿色设计产品评价技术规范 铁尾矿再生铁精粉
工业和信息化部,关于尾矿的标准
YB/T 4999.1-2022 水泥铁质校正原料用铁尾矿
YB/T 4959-2021 冶金矿山尾矿胶结充填技术规范
YB/T 4794-2019 铁尾矿高浓度运行技术规范
YB/T 4775-2019 路面砖用铁尾矿
YB/T 4774-2019 加气混凝土用铁尾矿
YB/T 4776-2019 免烧砖用铁尾矿
YB/T 4775-2019 路面砖用铁尾矿
YB/T 4776-2019 免烧砖用铁尾矿
YB/T 4774-2019 加气混凝土用铁尾矿
YB/T 4775-2019 路面砖用铁尾矿
JB/T 13447-2018 自卸式立盘尾矿回收机
YS/T 1115.12-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第12部分:铜、铅、锌、镍、钴、镉、镁和锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
YS/T 1115.2-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第2部分:铅量的测定 火焰原子吸收光谱法
YS/T 1115.8-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第8部分:镁量的测定 火焰原子吸收光谱法
YS/T 1115.6-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第6部分:镉量的测定 火焰原子吸收光谱法
YS/T 1115.1-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第1部分:铜量的测定 火焰原子吸收光谱法
YB/T 4561-2016 用于水泥和混凝土中的铁尾矿粉
YS/T 1115.7-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第7部分:锰量的测定 火焰原子吸收光谱法
YS/T 1115.9-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第9部分:硫量的测定 高频红外吸收法和燃烧-碘酸钾滴定法
YS/T 1115.10-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第10部分:磷量的测定 钼蓝分光光度法
YS/T 1115.3-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第3部分:锌量的测定 火焰原子吸收光谱法
YS/T 1115.13-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第13 部分:氟量的测定 离子选择电极法和离子色谱法
YS/T 1115.4-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第4部分:镍量的测定 火焰原子吸收光谱法
YS/T 1115.5-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第5部分:钴量的测定 火焰原子吸收光谱法
江西省市场监督管理局,关于尾矿的标准
DB36/T 1340-2020 土壤调理剂与狼尾草联合修复稀土尾矿技术规程
DB36/T 1273-2020 铜尾矿掺合料在混凝土和砂浆中应用技术规程
DB36/T 1274-2020 蒸压加气混凝土制品用铜尾矿硅质原料应用技术规程
青海省市场监督管理局,关于尾矿的标准
DB63/T1723-2018 石棉尾矿污染控制技术规范
国家能源局,关于尾矿的标准
SY/T 7432-2018 石油尾矿评价方法
青海省质量技术监督局,关于尾矿的标准
DB63/T 1635-2018 氯化钾生产中尾矿的清洁处理技术
行业标准-农业,关于尾矿的标准
DB 13/T 2611-2017 铁尾矿刺槐林造林技术规程
河北省质量技术监督局,关于尾矿的标准
DB13/T 2611-2017 铁尾矿刺槐林造林技术规程
DB13/T 2512-2017 铁尾矿用于公路基层施工技术规范
DB13/T 1598-2012 蒸压尾矿砖
安徽省市场监督管理局,关于尾矿的标准
DB34/T 2879-2017 铜渣尾矿化学分析方法 铜含量的测定 原子吸收光谱法
DB34/T 2878-2017 铜渣尾矿化学分析方法 铁含量的测定 重铬酸钾滴定法
行业标准-有色金属,关于尾矿的标准
YS/T 1115.14-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第14部分:砷量的测定 氢化物发生原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法
YS/T 1115.11-2016 铜原矿和尾矿化学分析方法 第11部分:钼量的测定 硫氰酸盐分光光度法
YS/T 53.3-2010 铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法.第3部分:银量的测定火焰原子吸收光谱法
YS/T 53.1-2010 铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法.第1部分:金量的测定火试金富集-火焰原子吸收光谱法
YS/T 53.2-2010 铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法.第2部分:金量的测定流动注射-8531纤维微型柱分离富集-火焰原子吸收光谱法
YS 5418-1995 尾矿设施施工及验收规程
YS/T 53.3-1992 铜、铅锌原矿和尾矿化学分析方法.火焰原子吸收光谱法测定银量
YS/T 53.2-1992 铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法.流动注射-8531纤维微型柱分离富集-火焰原子吸收光谱法测定金量
YS/T 53.1-1992 铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法.火试金富集-火焰原子吸收光谱法及硫代米蚩酮分光光度法测定金量
YS 5418-1995(条文说明) 尾矿设施施工及验收规程
行业标准-核工业,关于尾矿的标准
EJ 20059-2014 铀尾矿(渣)库安全技术规程
EJ/T 1128-2001 铀矿冶废石、尾矿土质覆盖厚度及降低氡析出率的计算方法
EJ 725-1992 铀水冶厂尾矿设施运行安全管理
福建省质量技术监督局,关于尾矿的标准
DB35/T 1467-2014 用于水泥和混凝土中的铅锌铁尾矿微粉
DB35/T 1467-2014 用于水泥和混凝土中的铅锌铁尾矿微粉
山东省质量技术监督局,关于尾矿的标准
DB37/T 2040-2012 金属矿山尾矿干排安全技术标准
,关于尾矿的标准
GOST R 55100-2012 资源节约. 采矿活动尾矿和废石管理的最佳可行技术. 良好实践方面
德国标准化学会,关于尾矿的标准
DIN CEN/TS 16229-2011 废物特征.取样和分析排入尾矿池的弱酸分解氰化物德文版本CEN/TS 16229-2011
行业标准-建材,关于尾矿的标准
JC/T 422-2007 非烧结垃圾尾矿砖
行业标准-化工,关于尾矿的标准
HG/T 22805.4-1993 化工矿山企业施工图设计内容和深度的规定——尾矿专业
行业标准-机械,关于尾矿的标准
JB/T 12434-2015 永磁立盘式尾矿回收机
行业标准-黑色冶金,关于尾矿的标准
YB/T 4185-2009 尾矿砂浆技术规程
YBJ 11-1986 尾矿坝(上游法)勘察规程
行业标准-建筑工业,关于尾矿的标准
JGJ/T 418-2017 现浇金属尾矿多孔混凝土复合墙体技术规程
行业标准-地质,关于尾矿的标准
DZ/T 0371-2021 固体矿产尾矿分类
对于中线式、下游式,尾矿库的高度为坝顶与坝轴线处坝底的高差。
对于上游式,则为堆积坝坝顶与初期坝坝轴线处坝底的高差。
注:1.堆积坝坝顶为沉积滩滩顶,不应包括滩顶处高出滩面的挡水子坝。
2.初期坝坝轴线处坝底,不是初期坝坝脚处坝底,两者不能混淆!
二、尾矿坝是由初期坝和堆积坝构成。当尾矿库堆积高度还没有超过初期坝时,
这时,尾矿库堆积高度就是初期坝的高度。即初期坝顶与坝轴线处坝底的高差。
具体参阅《尾矿库安全技术规程》(AQ2006-2005)。
第五十一条 尾矿库防洪安全检查内容包括:设计防洪标准、尾矿沉积滩的干滩长度和尾矿坝的安全超高等。
第五十二条 检查设计采用的防洪标准是否符合现行尾矿设施设计规范的要求。当设计采用的防洪标准高于或等于现行设计规范的要求时,可按原设计的洪水参数进行检查;当设计采用的防洪标准低于现行设计规范的要求时,应重新进行洪水计算及调洪演算。
第五十三条 尾矿库水位标高的检测,其测量误差应小于20毫米。
第五十四条 尾矿库滩顶标高的检测,应沿坝(滩)顶方向布置测点进行实测,其测量误差应小于20毫米。
当滩顶一端高一端低时,应在低标高段选较低处检测1~3个点;当滩顶高低相间时,应选较低处不少于3个点;其他情况,每100米坝长选较低处检测1~2个点,但总数不少于3个点。
各测点中的最低点作为尾矿库滩顶标高。
第五十五条 尾矿库干滩长度的测定,视坝长及水边线弯曲情况,选干滩长度较短处布置1~3个断面。测量断面应垂直于坝轴线布置,在几个量测结果中,选最小者作为该尾矿库的沉积滩干滩长度。
第五十六条 检查尾矿库沉积干滩的平均坡度时,应视沉积干滩的平整情况,每100米坝长布置不少于1~3个断面。测量断面应垂直于坝轴线布置,测点应尽量在各变坡点处进行布置,且测点间距不大于10~20米(干滩长者取大值),测点高程测量误差应小于5毫米。尾矿库沉积干滩平均坡度,应按各测量断面的尾矿沉积干滩平均坡度加权平均计算。尾矿库沉积干滩平均坡度与设计平均坡度的偏差应不大于10%。
第五十七条 根据检测的滩顶标高、库水位和计算出的沉积干滩平均坡度,检查尾矿库最高洪水位的最小干滩长度是否满足下列表中要求。
第五十八条 根据检测出的滩顶标高、库水位和计算沉积干滩平均坡度,检查尾矿库在最高洪水位时坝的安全超高是否满足下表要求。
尾矿库的等别
-----------------------------------------------------------------------
| 等别 | 全库容(万立方米) | 坝高(米) |
|--------|------------------------------------------------------------|
| | 二等库具备提高等别条件者 |
|--------|------------------------------------------------------------|
| | 不小于10000 | 不小于100 |
|--------|-------------------------------|----------------------------|
| | 不小于1000、小于l0000 | 不小于60、小于100 |
|--------|-------------------------------|----------------------------|
| 四 | 不小于100、小于1000 | 不小于30、小于60 |
|--------|-------------------------------|----------------------------|
| 五 | 小于100 | 小于30 |
-----------------------------------------------------------------------
尾矿坝的最小安全超高
------------------------------------------------------
|尾矿库等别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
|最小安全超高(米) | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
------------------------------------------------------ 第五十九条 排水构筑物安全检查主要内容:构筑物有无变形、移位、损毁、淤堵,排水能力是否满足要求等。
第六十条 排水井安全检查内容:井的内径、窗口尺寸及位置,井壁剥蚀、脱落、渗漏,最大裂缝开展宽度,井身倾斜度和变位,井、管联结部位,进水口水面漂浮物,停用井的封盖方法等。排水井最大裂缝开展宽度应符合下表规定:
钢筋混凝土结构构件最大裂缝宽度的允许值
--------------------------------------------------------------------------------
| 结构构件所处的条件 | 最大裂缝宽度(毫米) |
|----------------------------------------------------------|--------------------
| | |水力坡度*不大于20 | 0.3
| | 水质无侵蚀性 |------------------------|--------------------
| | |水力坡度大于20 | 0.2
| 水下结构 |------------------|------------------------|--------------------
| | |水力坡度不大于20 | 0.25
| | 水质有侵蚀性 |------------------------|--------------------
| | |水力坡度大于20 | 0.15
|--------------|------------------|------------------------|--------------------
| | |年冻融循环次数不大于50 | 0.25
| 水位变动区 | 水质无侵蚀性 |------------------------|--------------------
| | |年冻融循环次数大于50 | 0.15
| |------------------|------------------------|--------------------
| | 水质有侵蚀性 | | 0.15
|----------------------------------------------------------|--------------------
| 水上结构 | 0.3
--------------------------------------------------------------------------------
水力坡度为沿渗水路径的水头差与渗径距离之比。
第六十一条、排水斜槽检查内容:斜槽断面尺寸,槽身变形、损毁或坍塌,盖板放置、断裂,最大裂缝开展宽度,盖板之间以及盖板与槽壁之间的防漏填充物,漏砂,斜槽内淤堵等。
第六十二条、排水涵管检查内容:涵管断面尺寸,变形、破损、断裂和磨蚀,最大裂缝开展宽度,管间止水及填充物,涵管内淤堵等。
第六十三条、排水隧洞检查内容:隧洞断面尺寸,洞内塌方,衬砌变形、破损、断裂、剥落和磨蚀,最大裂缝的开展宽度,伸缩缝、止水及填充物,洞内淤堵等。
第六十四条、溢洪道检查内容:溢洪道断面尺寸,沿线山坡滑坡、塌方,护砌变形、破损、断裂和磨蚀,沟内淤堵,溢流口底部高程,消力池及消力坎等。
第六十五条、截洪沟断面检查内容:截洪沟断面尺寸,沿线山坡滑坡、塌方,护砌变形、破损、断裂和磨蚀,沟内物淤堵等。
第六十六条、截水沟检查内容:截水沟断面尺寸,截水沟沿线山坡稳定性,护砌变形、破损、断裂和磨蚀,沟内淤堵等。 第六十七条、尾矿坝安全检查内容:坝的轮廓尺寸,变形、裂缝、滑坡和渗漏等。
第六十八条、检测坝的外坡坡比。每100米坝长不少于2 处,应选在最大坝高断面或坝坡较陡断面。水平距离和标高的测量误差不大于10毫米;实测的坝外坡坡比不应陡于设计坡比减1.
第六十九条、检查坝体位移。要求坝的位移量变化应均衡,无突变现象,且应逐年减小。当位移量变化出现突变或有增大趋势时,应查明原因,妥善处理。
第七十条、检查坝体有无纵、横向裂缝。坝体出现裂缝时,应查明裂缝的长度、宽度、深度、走向、形态和成因,判定危害程度。
第七十一条、检查坝体滑坡。坝体出现滑坡时,应查明滑坡位置、范围和形态以及滑坡的动态趋势。
第七十二条、检测坝体浸润线的位置。应查明坝面浸润线出逸位置、范围和形态。
第七十三条、检查坝体渗漏。应查明有无渗漏出逸点,出逸点的位置、形态、流量及含沙量等。 第七十四条、尾矿库库区安全检查主要内容:周边山体稳定性,违章建筑、违章施工和违章民办采选活动等情况。
第七十五条、检查周边山体滑坡、塌方和泥石流等情况时,要详细观察周边山体有无异常和急变,并根据工程地质勘察报告,分析周边山体发生滑坡的可能性。
第七十六条、检查库区范围内危及尾矿库安全的主要内容:违章爆破、采石和建筑,违章取尾矿再选、取水,外来尾矿、废石、废水和废弃物排入,放牧和开垦等。
.2。关于安全否,这个问题比较复杂:涉及坝体结构、堆坝材料、堆坝方式、施工质量和管理,以及水文、地震、地质等多方面影响因素,一般须经专门勘查评估才能下结论。
参照《AQ 2006-2005 尾矿库安全技术规程》和《选矿厂尾矿设施设计规范ZBJ1-90》等规范:
尾矿库等别 表1
等 别 全库容 V (万m3) 坝高 H (m)
一 二等库具备提高等别条件者
二 V≥10000 H≥100
三 1000≤V<10000 60≤H<100
四 100≤V<1000 30≤H<60
五 V<100 H<30
尾矿库等别
等 别 全库容V(万m3) 坝高H(m)
一 二等库具备提高等别条件者
二 V≥10000 H≥100
三 1000≤V<10000 60≤H<100
四 100≤V<1000 30≤H<60
五 V<100H<30
中渗流计算与渗流控制
第3.3.1条 尾矿坝设计应进行渗流计算,以确定坝体浸润线和渗流量。浸润线出逸的尾矿堆积坝坝坡,应设反滤保护,1、2级尾矿坝还应进行渗流稳定研究。
第3.3.2条 上游式尾矿坝的渗流计算应考虑尾矿筑坝放矿水的影响。1、2级山谷型尾矿坝的渗流应按三向计算或由模拟试验确定;3级及3级以下尾矿坝的渗流计算可按附录三进行。
主要是3等级别及其以上的尾矿库技术要求较高,管理不好,造成的危害影响大。