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                4. 首次实现大规模“尾矿筑坝” 四川银江水电站使用近3万吨再□ 生骨料

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                首次实现大规模“尾矿筑坝” 四川银江水电站使用近3万吨再生骨料

                四川攀枝花银江水电站主体以铁尾矿为骨料的结构混凝土使用量接近3万吨,首次实现了大∑ 规模“尾矿筑坝”。

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                首次实现大规模“尾矿筑坝” 四川银江水电站使用近3万吨再生骨料

                四川攀枝花银江水电站主体以铁尾矿为骨料的结构混凝土使用量接近3万吨,首次∴实现了大规模“尾矿筑坝”。日前,从正在进行大江截流建设的四川攀枝花银江水电站工地传来消息,该水电站大坝主体▼以铁尾矿为骨料的结构混凝土使用量接近3万吨,首次实现了大规模“尾矿筑坝”。

                一,攀枝花有全国最大的钒钛磁铁矿,也是一座被尾矿包围的城市,多ω 年开采堆积了约5.8亿吨的尾矿固废。单攀钢集团铁尾矿堆积场就占地约3.2平方公里,堆积量约1.2亿立方米,是困扰当地的大难题ぷ。2019年银江水电站正式开工建设时,这个矛盾变得尤为突出:地处西南,地质条件决定了当地的【天然骨料严重不足,而大量铁尾矿却堆积在咫尺之间,废弃无用。

                二,能否将铁尾矿作为大坝混凝土的主要骨料,寻找出一种成◤熟的尾矿再利用技术?长江科学院建筑材料团队在银江水电站设计之初就开始了以“铁尾矿”为骨料▆建造高标准、高难度大坝◣主体混凝土的科技探索。

                三,长江科学院建筑材料团队三代科学家数十年不间断ㄨ、多途径研究“固废再利用”,利用多种手段▲,研究比较各种尾矿的物理结构、化学成分和粒径分布,发现铁尾矿除在搅拌时因太重容易沉淀的毛病外,在强度、变形、耐久等方面都是高标准混凝土骨料的上¤佳选材。他们大胆突破、不断试验,将铁尾矿骨料和水泥、粉煤灰、外加减水剂、引气剂按多种比例调配,研究了采用铁尾矿为骨料配制▓的混凝土相关性能。最终找到了既能克服铁尾矿缺点又能发扬其优点的混凝土配比,以铁尾矿为主要骨料的混凝土各项性能均达到大坝的设计要求,完全能满足大坝“百年工程,千年校核”的各种极端考验,综合性能甚至优于常态的天然骨料混凝土。

                四,正在建设中的银〒江水电站位于金沙江干流中游末端的攀枝花段,是金沙江干流中游水电开发的最下游梯级,上接金沙水电站,下接乌东∏德水电站。水库正常蓄水位998.50米,总库容5940万立方米,预计年平均发电量15.57亿千瓦。银江水电站也是国内少有的紧靠◇城市主城区的水电站。

                五,银江水电站“尾矿筑坝”为水利工程探索了条『可行的“固废再利用”绿色发展之路。长江水利工程“源于长江、兴于长江”更要“回馈长江、保护长江”,“尾矿筑坝”课题组主要成员、长江科学院材料学教授陈霞介绍了30年来该院在固废再利用上的诸多探索,粉煤灰替代水泥、铁渣铺路、尾矿筑坝,她形容就像愚公移山,一个一个地突破。