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闭坑矿山地质灾害治理研究

2022-06-24赵志伟

世界有色金属 2022年7期
关键词:挡墙矸石排水沟

矿山地质灾害是指从事矿山开发利用过程中由于自然因素和人为因素引起的矿山地质生态环境恶化,对人类生产生活造成影响的地质灾害事件

。矿山地质灾害主要包括地面沉陷、地裂缝、滑坡、崩塌等。矿山地质灾害不会随着矿山关闭而消失,这些问题如不及时解决不仅会对矿区人民的生命财产安全构成威胁,而且还会造成土地资源的浪费,大大降低矿区人民的生活质量。因此,矿山关闭的同时,关注并解决所遗留的地质灾害问题十分重要。闭坑矿山以赵各庄矿为例,对矿山地质灾害治理工作进行研究,以期为河北省其他关闭矿山开展地质灾害治理工作提供借鉴。

1 概况

赵各庄矿位于河北省唐山市古冶区,开平矿总体走向长约9km,总面积约24km

,开采标高为-1200m以浅,开采方式为地下开采

。赵各庄矿位于燕山南麓,地势总体来说北高南低,区域上可划分为两个地貌单元,北部为低山丘陵区,南部为山前倾斜台地(波状平原)

,区内地质灾害类型主要为地面沉陷、地裂缝及矸石山滑坡。

作为单案例研究,本文有一定的局限性,即难以建构社会组织合法化路径和策略的一般性理论。参与社区治理的社会组织类型多样,组织的合法性禀赋也有较大差别。但是,对草根社会组织LL合法化过程的分析,展现了社会组织在合法化过程中如何选择、操控和创造环境的策略。这对于各类社会组织有普遍性的借鉴意义,可以帮助社会组织科学制定参与社区治理的微观策略。同时,这些结论也有助于政府在宏观层面制定更加科学的政策,培育社会组织能力,推动社会组织参与社区治理,从整体上促进基层治理创新和社会领域健康发展。社会组织合法化路径和策略的分类型研究,对社会组织自身特征与合法化路径的结合研究,应当成为未来研究的重点。

2 地质灾害治理

2.1 地面沉陷治理

通过野外地质调查和实地观测,赵各庄矿采空区造成地面沉陷面积为19.11km

,沉陷区最大沉陷深度为3.8m。地面沉陷导致村庄房屋开裂、耕地沉陷积水、路基下沉、道路损坏,需对受地面沉陷影响严重的村庄进行整体搬迁、对区内重要公路铁路进行修复治理。

2.1.1 村庄搬迁工程

2.3.1 削坡工程

村庄完成搬迁后,对村庄旧址进行清理,主要为地表建筑垃圾清理、基础清理和场地平整。废弃房屋建筑和基础采用挖掘机带液压锤破碎拆除,清理后采用75kw推土机对凹凸不平地面进行平整,为后期复垦为耕地做准备。

2.1.2 道路工程

综上所述,临床上妊娠合并糖尿病患者并发症多,对母婴的危害较大,而积极个体化的护理被证明了有利于患者病情的恢复,良好的控制血糖,有效的减少了并发症[4]。对于妊娠合并糖尿病患者,我们应该加强护理,结合中医调理,进一步为母婴的安全护航。

(1)古碱公路。

赵各庄矿矸石山占地面积0.44hm

,高约80m,周长770m,矸石堆放量约130万m

,现基本保持原有堆积状态,呈圆锥状,仅北边坡、南边坡局部被破坏。根据矸石山现状地形,进行削坡分级,通过分设台阶提高边坡稳定性

。东西坡面设置纵向排水沟,边坡覆土绿化,边坡坡脚砌筑挡墙,并加强监测工作,以防滑坡地质灾害发生。

(2)赵碱铁路。

在处理铁路线沉降问题上,赵各庄矿应与秦皇岛工务段紧密合作,根据唐山地区其它矿井处理沉降段的常规做法,由矿区将上井的矸石汽运到沉降段铁路两侧,并摊平压实,加高、加宽沉陷路堤,范围为距离铁轨外延18m内。此矸石为保护铁路路基,应保持长期供应,并根据下沉量及下沉范围及时运送到位。铁路方负责铁路轨道主体部分的起道、垫道,使用铁路专用石渣加高道床,保证铁路纵断面坡度符合“规范”要求,保证线路的安全运营。赵各庄矿采矿许可证范围内开采预计原京山铁路受影响长度为1.4km,沉陷深度为10mm~300mm,路基宽度平均为12.0m,矸石回填量合计约5100m

2.2 地裂缝充填

根据现状地形进行削坡分级,通过分设台阶提高边坡稳定性。台阶高度15m,台面宽6m,台阶坡度控制在40°以内。每段坡面设置4个平台,整体坡面力求台阶线条顺畅、美观,修整边坡土石方量为100922m³。削坡工程设计见图2。

2.3 矸石山治理

古碱公路受地面沉陷影响长度约1.4km。古碱公路修缮采用沥青混凝土路面,沥青混凝土面层厚0.2m,底部0.5m碎石垫层。垫层需分层充填、分层碾压,每充填0.1m,重型平碾4~6遍,下部主要采用矿石等充填,分层回填、分层碾压,分层厚度一般为0.3m。

改革工艺,尽量减少选矿药剂的使用,减少选矿过程中的污染物的产生,特别是对有机药剂的使用进行筛选或替代使用。对尾矿废水中的有机物采取有效的控制措施,消除潜在的环境因素。

2.3.3 边坡覆土绿化工程

根据野外地质调查可知,目前地裂缝可见长度为2.7m~12.3m,宽度约0.5cm~20cm,现场测量地裂缝最深40cm,主要分布在矿柱、采区边界的边缘地带。根据宽度大小可将地裂缝分为三个等级,宽度小于30mm为轻微地裂缝,宽度为30mm~100mm为中等地裂缝,宽度大于100mm为严重地裂缝

。轻微、中等地裂缝采取人工就地充填措施,将两侧土层向中间充填,填堵后进行平整,平整至与周围地形地貌一致即可。严重地裂缝采用废石充填,废石充填的具体流程如下所示:先沿着地裂缝剥离表土,剥离宽度为地裂缝两侧各0.5m,剥离深度为0.5m,剥离土层就近堆放在地裂缝两侧,然后充填地裂缝、平整土地。可用小推车向地裂缝中充填井下开采废石,当充填高度距地表1m左右时,应开始用木杆做第一次捣实,然后每充填30cm左右捣实一次,直到略低于原地表,再将之前剥离的表土覆于其上,地裂缝充填流程如图1所示。

《村民委员会组织法》中没有规定具体的监督操作流程。由于集体经济组织资源,尤其是土地资源非常稀缺,如果仿照公司结构模式运行,那么必须设置监督委员会,否则村民利益会经常受到侵害。

为了假设 H1,参考 Harford et al.(2008)的研究,本文构造了如下所示的模型(1)来检验独立董事的海外背景对企业现金持有水平的影响。

2.3.2 纵向排水沟

区内受地面沉陷影响严重的重要交通线路主要为古碱公路、赵碱铁路。

在台阶坡面东西两侧依据地形条件设置纵向浆砌砖排水沟。排水沟采用砖砌结构,M10砂浆进行抹面,排水沟断面为矩形,宽1.0m,壁厚0.3m;槽底设跌水台阶,台阶高27cm,宽32cm;排水沟纵向长度内每隔5m做一道防滑凸榫;排水沟出口端做削力池缓解水流冲击,削力池两侧设315mmPVC管与平台连通;排水沟立墙内侧、外侧外露部位及槽底抹2cm厚水泥砂浆

为加固排水工程稳定性,沿排水沟每隔3.0m设置一个φ16的螺纹地钉(双侧),地钉垂直于坡面,长度1.1m,入土深度0.45m,外露0.65m,排水沟内部设置φ6的纵向压筋三道(双侧),平行于边坡坡面,共修建排水沟长度320m,排水沟详细结构见图3。

6) 变更频度:Native程序很难实现在线更新,应用变更越频繁,越倾向选择能在线更新的开发模式,甚至是Web方式。

在初中物理领域中,包含着很多的物理实验,其中一部分物理实验操作难度较大,教师演示、学生操作起来比较困难。因此,教师应该合理利用多媒体,构建虚拟物理实验模型,将一些比较复杂的物理实验现象清楚地展现给学生。方便学生对物理实验内容形成深刻理解,提高学生物理学科综合素养[2]。比如说,教师在讲解《滑轮实验》时,可以利用多媒体,构建滑轮实验动画。让学生通过具体物理实验模型观察、体会,掌握滑轮所具备的物理学特征以及相关物理学性质。教师利用多媒体组织物理虚拟实验,能够打破传统物理实验教学局限,为学生提供完善性的物理实验学习环境,增强学生的学习体验。

对削方清理后的边坡进行覆土、平整、绿化,边坡坡面覆土厚度0.3m,栽植紫穗槐,株距1.0m;削坡后形成的平台覆土厚度0.6m,栽植榆树,株距3.0m,边坡覆土16662m³,平台覆土4974m³,共覆土21636m³,栽植紫穗槐49110株,榆树712株。

对治理区下部缓坡区覆土、平整、绿化,覆土厚度0.3m,播撒草籽绿化,绿化面积7536㎡。

2.3.4 砌筑工程

在修整后边坡平台距边坡外缘0.5m~1.0m处,砌筑1号挡墙,挡墙顶宽0.4m,高度0.6m,底宽0.7m,挡墙一侧进行放坡,坡度比为1:0.25。挡墙每隔10m设一道泄水孔,孔径0.1*0.1mPVC管。砌体表面勾凹缝。顶部M10水泥砂浆抹面,厚度2cm。共砌筑1号挡墙长度1508m,1号挡墙规划设计见图4。

在边坡坡脚下部距边坡1.0m处砌筑2号挡墙,挡墙工程待边坡修整结束后砌筑。2号挡墙顶宽0.6m,高度2.0m,底宽2.0m,挡墙放坡比为1:0.25。挡墙砌体表面勾凹缝。顶部M10水泥砂浆抹面,厚度2cm。共砌筑2号挡墙长度770m,2号挡墙规划设计见图5。

3 结论

闭坑矿山普遍存在地面沉陷、地裂缝滑坡等地质灾害。

针对地面沉陷造成的村庄整体搬迁可采取村庄旧址清理、土地复垦等恢复治理措施,地面沉陷造成路基沉陷、路面损毁可采取路基加固、道路修复等处理措施;地裂缝可根据宽度大小采取表土、碎石充填进行修复;矸石山可综合采取削坡分级、设置排水沟、边坡覆土绿化和砌筑工程等措施以提高矸石山边坡稳定性并力求坡面整洁美观。

[1]范立民,马雄德,李永红,等.西部高强度采煤区矿山地质灾害现状与防控技术[J].煤炭学报,2017,42(2):276-285.

[2]王学峰,刘燕龙,裴秀丽,等.唐山开滦赵各庄矿业有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案[R].唐山:中煤地华盛水文地质勘察有限公司,2019.

[3]何家宝,汪定圣.皖北露天闭坑矿山地质环境治理工作实践——以萧县某水泥用石灰岩矿为例[J].安徽地质,2021,31(01):63-66+70.

[4]张兵兵,张中雷,廖学燕,孙钰杰,李波,崔晓荣.轻小型无人机航测技术在露天矿山中的应用现状与展望[J].中国矿业,2019,28(06):94-98.

[5]何家宝,汪定圣.皖北露天闭坑矿山地质环境治理工作实践——以萧县某水泥用石灰岩矿为例[J].安徽地质,2021,31(01):63-66+70.

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