尾矿相关术语
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三、尾矿库术语和定义(一)设施类1.尾矿设施 尾矿设施是指用于尾矿堆存处置的全部工艺设施。
2.尾矿库设施 尾矿库设施是指尾矿库区内的尾矿堆存、安全防控及污染防控设施,一般包括初期坝、尾矿堆积坝、副坝、尾矿库防洪排洪设施、尾矿库防渗设施、尾矿坝排渗设施、截渗坝、渗水回收泵站、安全监测设施、通行道路、通信设施和辅助设施等。
3.尾矿库安全设施 尾矿库安全设施是指用于保证尾矿库安全运行的设施,主要包括尾矿坝、尾矿库防洪排洪设施、尾矿坝排渗设施、安全监测设施、通行道路和通信设施等。
【2020】尾矿库安全设施是指保证尾矿库安全运行的设施,分为基本安全设施和专用安全设施。
专用安全设施是指相对独立于主体工程之外的形式而存在,不具备生产功能,专用于安全保护作用的安全设施。
下列尾矿库安全设施中,不属于专用安全设施的是( )A.尾矿库库周截排洪设施B.尾矿坝坝体排渗设施C.尾矿库安全监测设施D.尾矿库泥石流防护设施【答案】A(二)库容类1.全库容 全库容是指坝顶标高平面与尾矿坝体外坡面以下、库底面以上所围成的空间的容积(不含非尾矿构筑的坝体体积)。
全库容包括有效库容V Y和调蓄库容两部分,调蓄库容又可分为空余库容V K、调洪库容V T 和蓄水库容V X 。
(三)尾矿坝类1.尾矿坝 尾矿坝是指拦挡尾矿和水的尾矿库外围构筑物。
通常指初期坝和尾矿堆积坝的总体。
2.初期坝 初期坝是指用土、石材料等筑成、作为尾矿堆积坝的排渗或支撑体的坝。
3.尾矿堆积坝 尾矿堆积坝是指生产过程中用尾矿堆积而成的坝。
4.尾矿库挡水坝 在坝前不形成有效干滩直接挡水的坝。
5.挡砂坝 建在尾矿排放的下游向,用于拦挡由雨水冲刷所挟带尾矿的坝。
6.上游式尾矿筑坝法 湿式尾矿库在初期坝上游方向堆积尾矿的筑坝方式,其特点是堆积坝坝顶轴线逐级向初期坝上游方向推移。
7.中线式尾矿筑坝法 湿式尾矿库在初期坝轴线处用旋流器等分离设备所分离出的粗尾砂堆坝的筑坝方式,其特点是堆积坝坝顶轴线始终不变。
3.2全库容wholestoragecapacity尾矿坝某坝顶面、下游坡面及库底面所围成空间的容积,包括有效库容、死水库容、蓄水库容、调洪库容和安全库容5部分。
3.3有效库容effectivestoragecapacity某坝顶标高时,初期坝内坡面、堆坝外坡面以里(对下游式尾矿筑坝则为坝内坡面以里),沉积滩面以下,库底以上的空间,即容纳尾矿的库容。
3.4调洪库容floodregulationstoragecapacity某坝顶标高时,最高沉积滩面、库底、正常水位三者以上,最高洪水位以下的空间。
3.5总库容totalstoragecapacity设计最终堆积标高时的全库容。
3.2~3.5[解读]H1-某一坝顶标高,对应水平面AA’H2-设计洪水位,对应水平面BB’H3-蓄水水位,对应水平面CC’H4-正常生产的最低水位(死水位),对应水平面DD’,由最小澄清距离决定DE-细颗粒尾矿沉积滩面及矿泥悬浮层面V1-安全库容(空余库容):AA’与BB’之间的库容,是确保设计洪水位时坝体安全超高和安全滩长的空间容积,不允许占用V2-调洪库容:BB’与CC’之间的库容,是在暴雨期间用以调节洪水的库容,是设计确保最高洪水位不致超过BB’水平面所需的库容。
因此该库容在非雨季可占用,而雨季绝对不允许占用。
指某坝顶标高时,沉积滩面、正常水位以上的库底、正常水位三者以上,最高洪水位以下的空间。
V3-蓄水库容:CC’与DD’之间的库容,供矿山生产水源紧张时蓄水使用,一般的尾矿库不具备蓄水条件时,此值为零V4-澄清库容(死库容):DD’与滩面DE之间的库容,是保证正常生产时水量平衡和溢流水水质得以澄清的最低水位所占用库容V5-有效库容:滩面ABCDE以下沉积尾矿以及悬浮矿泥所占用容积,是该尾矿库实际可容纳尾矿的库容,可根据选矿厂在一定生产期限内产出的尾矿总量W(t)和尾矿平均堆积干密度d(t/m3)求得:V5=W/d有效库容是指某坝顶标高时,初期坝内坡面、堆积坝外坡面以里(对下游式尾矿筑坝则为坝内坡面以里)、沉积滩面以下、库底以上的空间,即容纳尾矿的库容。
尾矿库建设时出现的名词【消力池】(stilling basin)促使在泄水建筑物下游产生底流式水跃的消能设施。
消力池能使下泄急流迅速变为缓流,一般可将下泄水流的动能消除40%~70%,并可缩短护坦长度,是一种有效而经济的消能设施。
消力池的型式通常有下降式、消力槛式和综合式等3种。
(1) 下降式。
降低护坦高程形成的消力池,用以加大尾水深度,促使下泄急流在池中产生底流式水跃。
(2)消力槛式。
在护坦上(一般在末端)设置消力槛而形成的消力池,多用于水跃淹没度略感不足,或开挖消力池有困难的情况(3)综合式。
既降低护坦高度又设置消力槛而形成的消力池,多用于尾水深度与第二共挑水深相差较大的情况。
【土工布】又称土工织物,它是由合成纤维通过针刺或编织而成的透水性土工合成材料。
成品为布状,一般宽度为4-6米,长度为50-100米。
土工布分为有纺土工布和无纺土工布。
土工布具有优秀的过滤、排水、隔离、加筋、防渗、防护作用,具有重量轻、抗拉强度高、渗透性好、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀。
土工布是一种新型建筑材料,原料是涤纶、晴纶、锦纶等高分子聚合物的合成纤维。
按照制造方法分为:有纺土工布和无纺土工布两种类型。
一般工程主要是使用的无纺土工布。
土工布具有防渗、反滤、排水、隔离、加固、防护、密封等多种功能,它与常规的砌石及砼材料防渗效果相比,具有投资低,施工工艺简单,工期短,防渗效果好,渠道有效利用系数高等优点。
土工布的概念美国农业工程师协将土工布定义为:存在于土壤和管道,石笼,或挡土墙之间的,加强水运动并阻碍土壤运动的土工织物或土工合成材料。
ASTM 4439标准中的土工布的定义为:一个纯粹透水的土工合成材料组成纺织品。
被使用于土壤、岩石、泥土或其他岩土工程有关的材料,并且作为一个人类制造的项目组成部分发挥结构作用。
土工布所用原料不但要考虑其在使用环境中所需的物理化学性能,而且要注意产品成本。
作用1:隔离利用涤纶短纤针刺土工布对具有不同物理性质(粒径大小、分布、稠度及密度等)的建筑材料(如土体与沙粒、土体与混凝土等)进行隔离。
尾矿库基础必学知识点
1. 尾矿库是指原矿经过选矿或提炼后所产生的废石渣或废液的储存场所。
2. 尾矿库的设计与建设必须遵守环境保护和安全管理的法律法规,严禁违规倾倒废弃物。
3. 尾矿库的选址应考虑地质条件和地形地貌,尽量选择坚实的岩石地质条件,避免山体滑坡或地面塌陷等地质灾害。
4. 尾矿库的建设和管理需要进行周密的规划和设计,包括堆积方式、封闭方式、防渗措施等,以确保尾矿的安全储存和环境保护。
5. 尾矿库的管理需要定期进行监测和评估,包括尾矿的渗透情况、水质、有害气体排放等指标,以及尾矿库周边环境的变化情况。
6. 尾矿库的排放和处理需要符合相关的环境排放标准,例如废水排放应符合水污染物排放标准,废气排放应符合大气污染物排放标准。
7. 尾矿库的封闭和修复需要符合相应的规范和要求,包括恢复生态环境、保护水资源、防止二次污染等。
8. 尾矿库的运行管理需要有专业人士负责,包括监测尾矿库的数据、制定应急预案、定期进行巡视和维护等。
9. 尾矿库灾害的预防和应对需要进行风险评估和应急预案制定,包括地质灾害、水灾等可能造成尾矿库破坏和溢流的情况。
10. 尾矿库周边居民和利益相关者应加强对尾矿库管理的监督和参与,增强监督意识,提高尾矿库管理的透明度和公众参与度。
尾矿库入库尾矿指标-回复尾矿库入库尾矿指标是指用来衡量尾矿库中尾矿水平的指标。
尾矿是指在矿山开采、选矿过程中产生的废料和废水。
为了保护环境和人民身体健康,尾矿需要被合理处理和处置。
在尾矿处理过程中,尾矿库是一个重要的环节。
尾矿库是把尾矿废物进行储存和处理的地方,它可以减少对环境的污染,同时也是一个资源回收利用的重要手段。
由于尾矿的性质和来源各异,所以制定适用于尾矿库入库的指标是非常重要的。
一、设计指标尾矿库的设计指标是制定尾矿库的基础。
设计指标包括尾矿库的容量、建设方式、地理位置以及基本的环境影响评价等。
通过确定这些指标,可以保证尾矿库的正常运行,最小化尾矿对环境和人体的影响。
二、水质指标水质指标是评价尾矿库废水处理效果的重要指标。
尾矿库废水通常含有很高的重金属离子和酸性物质,这些物质会对周围环境和生态系统造成严重的破坏。
因此,尾矿库废水的pH值、重金属离子浓度、有机物含量等指标需要在规定范围内控制。
三、渗流指标渗流指标是评价尾矿库渗漏情况的指标。
尾矿库是一种常见的人工地下水系统,有时候会存在渗漏情况。
如果尾矿库的渗漏超出了一定程度,就会对地下水资源和地质环境造成严重影响。
因此,需要通过监测尾矿库渗漏量、渗漏物质的含量以及渗漏路径等指标,来评价尾矿库的渗漏情况。
四、安全指标安全指标是评价尾矿库运行安全性的关键指标。
尾矿库是一个复杂的工程系统,如果设计不合理或者运行不当,就会对周围环境和人员安全构成威胁。
因此,需要制定尾矿库的监测指标,包括温度、压力、振动等参数,以及安全管理措施的指标,来保证尾矿库的安全运行。
在实际的尾矿库入库过程中,这些指标都需要被严格遵守和监测。
此外,尾矿库入库还应该遵循法律法规的要求,在建设过程中充分考虑周边环境和人员安全的利益。
只有通过制定合理的指标和严格的监测,才能保证尾矿库的良性运行,最小化对环境和人体的影响。
总之,尾矿库入库尾矿指标是保证尾矿处理的重要手段之一,合理的指标制定和监测措施将对尾矿库的运行产生积极影响。
尾矿的定义及分类尾矿的定义:尾矿,就是选矿⼚在特定经济技术条件下,将矿⽯磨细、选取“有⽤组分”后所排放的废弃物,也就是矿⽯经选别出精矿后剩余的固体废料。
⼀百是由选矿⼚排放的尾矿矿浆经⾃然脱⽔后所形成的固体矿业废料,是固体⼯业废料的主要组成部分,其中含有⼀定数量的有⽤⾦属和矿物,可视为⼀种“复合”的硅酸盐、碳酸盐等矿物材料,并具有粒度细、数量⼤、成本低、可利⽤性⼤的特点。
通常尾矿作为固体废料排⼊河沟或者抛置于矿⼭附件有堤坝的尾矿库中,因此,尾矿是矿业开发、特别是⾦属矿业开发造成环境污染的重要来源;同时,因受选矿技术⽔平、⽣产设备的制约,也是矿业开发造成资源损失的常见途径。
换⾔之,尾矿具有⼆次资源与环境污染双重特性。
⼆、尾矿分类(⼀)尾矿的选矿⼯艺类型不同种类和不同结构构成的矿⽯,需要不同的选矿⼯艺流程,⽽不同的选矿⼯艺流程所产⽣的尾矿,在⼯艺性质上,尤其在颗粒形态和颗粒级配上,往往存在⼀定的差异,因此按照选矿⼯艺流程,尾矿可分为如下类型:1、⼿选尾矿。
因为⼿选主要适合于结构致密、品位⾼、与脉⽯界限明显的⾦属或⾮⾦属矿⽯,因此,尾矿⼀般呈⼤块的废⽯状。
根据对原矿⽯的加⼯程度不同,可⼜进⼀步分为矿块状尾矿和碎⽯状尾矿,前者粒度差别较⼤,但多在100-500mm之间,后者多在20-100mm之间。
2、重选尾矿。
因为重选是利⽤有⽤矿物与脉⽯矿物的密度差和粒度差选别矿⽯,⼀般采⽤多段磨矿⼯艺,致使尾矿的粒度组成范围⽐较宽。
饭呢被存放时,可得到单粒级尾矿,混合储存时,可得到符合⼀定级配要求的连续粒级尾矿。
按照作⽤原理及选矿机械的类型不同,可进⼀步分为跳汰选矿尾矿、重介质选矿尾矿、摇床选矿尾矿、溜槽选矿尾矿等,其中,前两种尾矿粒级较粗,⼀般⼤于2mm,后两种尾矿粒级较细,⼀般⼩于2mm。
3、磁选尾矿。
磁选主要⽤于选别磁性较强的铁锰矿⽯,尾矿⼀般为含有⼀定量铁质的造岩矿物,粒度范围⽐较宽,⼀般从0.05到0.5mm不等。
尾矿相关术语4 尾矿4.1 一般术语4.1.1尾矿tailings矿石经选别作业,选出目的矿物后的剩余产物或废弃产物。
4.1.2尾矿库tailings pond用以贮存金属、非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿的场所。
4.1.3尾矿坝tailings dam拦挡尾矿和水的尾矿库外围构筑物。
包括初期坝和尾矿堆积坝的总体。
4.1.4尾矿库安全设施safety establishment installation of tailings pond尾矿库生产运行过程中,为了预防尾矿库生产安全事故而设置的设备、设施、装置、构(建)筑物和其他技术措施的总称。
4.2 尾矿库4.2.1湿式尾矿库wet tailings pond入库尾矿采用浆体排放的尾矿库。
4.2.2干式尾矿库dry tailings pond入库尾矿不具流动性、采用机械排放且库内不长期存水的尾矿库。
4.2.3山谷型尾矿库valley depending tailings pond在谷口筑坝充分利用山谷地形形成的尾矿库。
4.2.4山坡型尾矿库hillside denpending tailings pond利用山坡阶地二面或三面筑坝形成的尾矿库。
4.2.5平地型尾矿库ground type tailings pond在地势较平缓的地形上四周筑坝形成的尾矿库。
4.2.6截河型尾矿库river type tailings pond截取一段河流筑坝的尾矿库。
4.2.7全库容whole storage capacity坝顶标高水平面与尾矿堆积体外坡面以下、库底面以上所围成的空间容积(不含非尾矿构筑的坝体体积)。
4.2.8有效库容 effective storage capacity沉积滩面或尾矿堆积体外表面以下、库底面以上用于贮存尾矿(含悬浮状尾矿浆体)的空间容积。
4.2.9调洪库容 flood regulation storage capacity调洪起始水位以上、设计洪水位以下可蓄积洪水的容积。
4 尾矿4.1 一般术语4.1.1尾矿tailings矿石经选别作业,选出目的矿物后的剩余产物或废弃产物。
4.1.2尾矿库tailings pond用以贮存金属、非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿的场所。
4.1.3尾矿坝tailings dam拦挡尾矿和水的尾矿库外围构筑物。
包括初期坝和尾矿堆积坝的总体。
4.1.4尾矿库安全设施 safety establishment installation of tailings pond尾矿库生产运行过程中,为了预防尾矿库生产安全事故而设置的设备、设施、装置、构(建)筑物和其他技术措施的总称。
4.2 尾矿库4.2.1湿式尾矿库wet tailings pond入库尾矿采用浆体排放的尾矿库。
4.2.2干式尾矿库dry tailings pond入库尾矿不具流动性、采用机械排放且库内不长期存水的尾矿库。
4.2.3山谷型尾矿库valley depending tailings pond在谷口筑坝充分利用山谷地形形成的尾矿库。
4.2.4山坡型尾矿库hillside denpending tailings pond利用山坡阶地二面或三面筑坝形成的尾矿库。
4.2.5平地型尾矿库ground type tailings pond在地势较平缓的地形上四周筑坝形成的尾矿库。
4.2.6截河型尾矿库river type tailings pond截取一段河流筑坝的尾矿库。
4.2.7全库容whole storage capacity坝顶标高水平面与尾矿堆积体外坡面以下、库底面以上所围成的空间容积(不含非尾矿构筑的坝体体积)。
4.2.8有效库容 effective storage capacity沉积滩面或尾矿堆积体外表面以下、库底面以上用于贮存尾矿(含悬浮状尾矿浆体)的空间容积。
4.2.9调洪库容 flood regulation storage capacity调洪起始水位以上、设计洪水位以下可蓄积洪水的容积。
4.2.10总库容total storage capacity设计最终状态时的全库容。
4.2.11空余库容 spare storage capacity最高洪水位以上、坝顶标高水平面以下所围成的空间容积。
4.2.12蓄水库容 water storage capacity正常水位以下、库内沉积尾矿或库底面以上蓄积水的容积。
4.2.13尾矿沉积滩面坡度deposition beach slope of tailings水力冲积尾矿形成的沉积体表层坡度。
4.2.14尾矿库等别rank of tailings pond按尾矿库的最终全库容及最终坝高所划分的等别。
4.2.15尾矿库构筑物级别grade of tailings pond structure对各种等别的尾矿库构筑物按其在所在工程中的重要性所划分的级别。
4.2.16主要构筑物main structure尾矿工程中(尾矿坝、排水构筑物等)失事后将造成下游灾害的构筑物。
4.2.17次要构筑物secondary structure尾矿工程中除主要构筑物外的永久构筑物。
4.2.18临时构筑物temporary structure施工期临时使用的构筑物。
4.2.19库容利用系数Capacity utilization coefficient相同坝顶标高下有效库容与全库容的比值。
4.2.20最终淹没标高Final flooding elevation尾矿库最终影响范围的标高,与尾矿坝最终坝顶标高相同。
4.3 尾矿坝4.3.1初期坝starter dam用土、石材料等筑成的,作为尾矿堆积坝的排渗或支撑体的坝。
4.3.2尾矿堆积坝embankment生产过程中用尾矿堆积而成的坝。
4.3.3副坝auxiliary dam拦挡河汊、垭口、库岸或台地的坝。
4.3.4尾矿库挡水坝water dam of tailinjgs pond在坝前不形成有效干滩直接挡水的坝。
4.3.5拦砂坝tailings collection dam建在尾矿排放的下游向,用于拦挡由雨水冲刷所挟带尾矿的坝。
4.3.6上游式尾矿筑坝法upstream embankment method湿式尾矿库在初期坝上游方向堆积尾矿的筑坝方式。
其特点是堆积坝坝顶轴线逐级向初期坝上游方向推移。
4.3.7中线式尾矿筑坝法centerline embankment method湿式尾矿库在初期坝轴线处用旋流器等分离设备所分离出的粗尾砂堆坝的筑坝方式。
其特点是堆积坝坝顶轴线始终不变。
4.3.8下游式尾矿筑坝法downstream embankment method湿式尾矿库在初期坝轴线处用旋流器等分离设备所分离出的粗尾砂堆坝的筑坝方式。
其特点是堆积坝坝顶轴线逐级向初期坝下游方向推移。
4.3.9库前式尾矿筑坝法upstream discharge tailing dump method干式尾矿库入库尾矿自初期坝前向库尾推进排放,并在影响坝体外坡稳定区域内碾压的筑坝方式。
4.3.10库尾式尾矿筑坝法downstream discharge tailing dump method干式尾矿库入库尾矿自库区尾部向库区前部推进排放,并在影响坝体外坡稳定区域内碾压的筑坝方式。
4.3.11库中式尾矿筑坝法center discharge tailing dump method干式尾矿库入库尾矿自库区中部向库尾和库前推进排放,并在影响坝体外坡稳定区域内碾压的筑坝方式。
4.3.12库周式尾矿筑坝法surrounding discharge tailing dump method干式尾矿库入库尾矿自库周边向库中间推进排放,并在影响坝体外坡稳定区域内碾压的筑坝方式。
4.3.13一次建坝 one-step constructed dam指全部用除尾矿以外的筑坝材料一次或分期建造的尾矿坝。
4.3.14尾矿子坝 tailings subdam为便于水力充填放矿、堆积坝填筑作业,在堆积坝范围内采用人工或机械填筑形成的小型坝体。
4.3.15尾矿坝高 tailings dam height干式尾矿库为尾矿坝顶面最高点与坝脚最低点的高差,当尾矿坝坝脚有初期坝或拦砂坝作为支撑体时,为尾矿坝顶面最高点至初期坝或拦砂坝轴线处原地面的高差;湿式尾矿库采用上游式筑坝为堆积坝坝顶与初期坝坝轴线处原地面的高差,其它坝型为坝顶与坝轴线处原地面的高差。
4.3.16总坝高total dam height设计最终状态时的坝高。
4.3.17堆坝高度或堆积高度embankment height or accumulation height干式尾矿库,为尾矿坝顶面最高点与坝脚最低点的高差,当尾矿坝坝脚有初期坝或拦砂坝作为支撑体时,为尾矿坝顶面最高点至初期坝或拦砂坝坝顶的高差;上游式尾矿坝为尾矿堆积坝坝顶与初期坝坝顶的高差;中线式和下游式尾矿坝为尾矿堆积坝坝顶与坝顶轴线处的原地面标高的高差。
4.3.18浸润线phreatic line坝体中渗流水的自由表面的位置,在横剖面上为一条曲线。
4.3.19临界浸润线criticaled position of the phreatic line指坝体抗滑稳定安全系数能满足本规程最低要求时的浸润。
4.3.20控制浸润线controled position of the phreatic line既满足临界浸润线要求、又满足尾矿堆积坝下游坡最小埋深浸润线要求的坝体最高浸润线。
4.3.21正常生产水位normal production level在用尾矿库内能满足生产回水和排放要求的水位。
4.3.22调洪起始水位flood regulation start level尾矿库在汛期允许蓄水的上限水位,也是尾矿库汛期防洪运用时的起调水位。
4.3.23堆积坝上升速度 rise rate of tailings dam尾矿堆积坝上升高度与所用时间的比值。
4.3.24沉积滩deposited beach水力冲积尾矿形成的沉积体表层,按库内集水区水面划分为水上和水下两部分。
4.3.25滩顶beach crest沉积滩面与坝体外坡面的交线。
4.3.26干滩长度 beach width库内水边线至滩顶的水平距离。
4.3.27防洪高度 flood control height指防洪起始水位以上与滩顶之间的高差。
4.3.28调洪高度 flood regulation height指调洪起始水位以上与设计洪水位的高差。
4.3.29安全超高 free height在非地震运行条件下,尾矿堆积坝为滩顶标高与设计洪水位的高差:挡水坝和一次性筑坝尾矿坝为设计洪水位加最大波浪爬高和最大风壅水面高度之和与坝顶标高的高差。
在地震运行条件下,尾矿堆积坝为滩顶标高与正常生产水位加地震沉降和地震壅浪高度之和的高差;挡水坝和一次性筑坝尾矿坝为正常生产水位加最大波浪爬高、最大风壅水面高度、地震沉降和地震壅浪高度之和与坝顶标高的高差。
4.3.30防洪宽度 flood control dam width干式尾矿库库内水边线至库内水面与坝体外坡面交线的水平距离。
4.3.31尾矿坝排渗tailings dam drainage尾矿坝坝体内部或底部用于导排坝体渗水的设施。
4.3.32库长length of tailings pond由滩顶(对初期坝为坝轴线)起,沿垂直坝轴线方向至尾矿库最远水边线的距离,对于多面堆坝的尾矿库则为各处堆坝坝顶至库内排水口的距离。
4.3.33尾矿水澄清距离 Clarification distance of tailings water尾矿库内水边线与满足排放或回水水质要求的尾矿水区域之间的长度。
4.3.34运行条件 operating condition尾矿坝稳定计算的不同荷载组合。
4.3.35正常运行 normal operation尾矿库正常情况下尾矿坝稳定计算的荷载组合。
4.3.36洪水运行 flood operation尾矿库洪水情况下尾矿坝稳定计算的荷载组合。
4.3.37特殊运行 special operation尾矿库地震情况下尾矿坝稳定计算的荷载组合。
4.3.38概化分区 Generalized partition根据尾砂沉积规律,对不同粒径尾砂进行的分区。
4.3.39褥垫排渗 blanket drainage在初期坝与拦砂坝之间用排水反滤料铺设的水平排水体。
4.3.40贴坡排渗 slope face drainage保护尾矿坝下游边坡不受冲刷的表层排水设施。
4.3.41管井排渗 pipe-well drainage使用排渗管和排渗井结合的排水设施。
4.3.42排渗管排渗pipe drainage使用排渗管排渗的排水设施。