×
20.11.2014
216.013.0871

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ВЫБОРА ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ УВЛАЖНЕНИИ КАМЕННЫХ УГЛЕЙ ПО КОЭФФИЦИЕНТУ ПРОНИЦАЕМОСТИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при отработке ударо- и выбросоопасных угольных пластов. Техническим результатом является повышение безопасности горных работ за счет повышения эффективности увлажнения краевых зон угольных пластов. Предложен способ выбора поверхностно-активных веществ (ПАВ) при увлажнении каменных углей по коэффициенту проницаемости, включающий подготовку образцов угля правильной геометрической формы, установку измерительного цилиндра непосредственно на образец, определение объема профильтрованного водного раствора ПАВ, времени фильтрации, и коэффициента проницаемости, который определяют по приведенному математическому выражению. Затем повторяя измерения для последовательно увеличивающейся концентрации ПАВ, строят график зависимости коэффициента проницаемости относительно концентрации ПАВ, и проводят подобные измерения с другими типами ПАВ на подобных образцах. При этом наиболее эффективное ПАВ и его концентрацию определяют по максимальному значению коэффициента проницаемости для всех кривых. 3 ил.
Основные результаты: Способ выбора поверхностно-активных веществ при увлажнении каменных углей по коэффициенту проницаемости, включающий подготовку образцов угля правильной геометрической формы, отличающийся тем, что устанавливают измерительный цилиндр непосредственно на образец, определяют объем профильтрованного водного раствора ПАВ и время фильтрации, а коэффициент проницаемости определяют по формуле где V - объем жидкости, прошедшей через образец за время t, м;η - динамическая вязкость воды, Па·с;ΔР=ρgH - гидростатическое давление жидкости, Па;ρ - плотность жидкости, кг/м;g=9,81 м/с - ускорение свободного падения;Н - высота столба жидкости относительно образца, м;h - глубина отверстия, м;x, x - радиус отверстия и внешней поверхности зоны фильтрации, соответственно, м,а наиболее эффективное ПАВ и его концентрацию определяют из графических зависимостей по максимальному значению коэффициента проницаемости для всех кривых.

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для повышения эффективности увлажнения краевых зон угольных пластов, применяемого с целью предотвращения горных ударов и внезапных выбросов угля и газа и других опасностей.

Известен способ определения коэффициента проницаемости угля или твердого пористого тела. Для этого выбуривают образцы горной породы со сравнительно одинаково заданными формой и размерами.

Образцы устанавливают в обойму и помещают в кювету (кернодержатель), через которую прокачивают исследуемый раствор ПАВ под высоким давлением. По измеренным объемам профильтрованной жидкости и времени фильтрации определяют коэффициент проницаемости [ГОСТ 26450_2-85 Породы горные. Метод определения коэффициента абсолютной газопроницаемости при стационарной и нестационарной фильтрации]. Относительная погрешность определения коэффициента проницаемости составляет 11-20%, а оптимальной концентрации - 11-18%. Причем количество измерений для одного угольного пласта при определении коэффициента проницаемости от 20 до 40, а концентрации - от 110 до 200.

Недостатком данного метода является зависимость результатов определения коэффициента проницаемости от направления фильтрации, метод имеет сложное материалоемкое оборудование, процесс выбуривания образцов угля сложен для соблюдения точно заданных параметров.

Известен способ определения эффективного поверхностно-активного вещества (ПАВ) по минимальному значению краевого угла смачивания.

Для этого отбирают образцы горной породы со сравнительно ровной поверхностью площадью около 10 см2. С помощью шифровального круга, наждачной бумаги изготовляют аншлиф. На приготовленную поверхность наносят каплю исследуемой жидкости и с помощью пучка света проецируют боковое изображение капли на экран, где очерчивают контур капли, сидящей на поверхности твердого тела, и через точку соприкосновения трех фаз проводят касательную к контуру капли, по углу наклона которой измеряют краевой угол смачивания Θ.

Повторяя измерения краевого угла смачивания минимум 20 раз для последовательно увеличивающейся концентрации ПАВ, строят график зависимости краевого угла смачивания от концентрации ПАВ в растворе Θ=f(C). Аналогично проводят исследования для других ПАВ. Наиболее эффективное ПАВ и его концентрацию С определяют из графических зависимостей по минимальному значению краевого угла смачивания Θ [1. Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. - М: Химия, 1975. - 512 с, 2. Трубицына Д.А. Экспресс-метод оценки эффективности применения смачивателей для борьбы с пылью // Вестник ВостНИИ. - Кемерово: ВостНИИ, №2, 2010, С.202-206].

В частности, этим способом определялся угол смачивания для системы жидкость-уголь-газ и оптимальная концентрация смачивателя ДБ при увлажнении угольных пластов. Относительная погрешность определения угла смачивания при этом составляет 15-21%, а оптимальной концентрации - 14-23%. Причем количество измерений для одного угольного пласта при определении угла смачивания составляет от 20 до 40, а концентрации - от 150 до 240.

Недостатком данного метода является зависимость результатов определения угла смачивания от чистоты и степени окисленности поверхности, времени растекания (гистерезис смачивания), геометрических погрешностей и других факторов.

Одним из основных параметров при выборе типа поверхностно-активного вещества (ПАВ) и его концентрации в растворе является коэффициент проницаемости.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение безопасности горных работ при отработке ударо- и выбросоопасных угольных пластов после увлажнения краевых зон угольного массива.

Указанный технический результат достигается тем, что способ выбора ПАВ при увлажнении каменных углей по коэффициенту проницаемости включает отбор образцов угля на участке, где предполагается проведение профилактического увлажнения, изготовление кернов и проведение лабораторных исследований на кернах, согласно изобретению установку измерительного цилиндра осуществляют непосредственно на образец, определяют объем профильтрованного водного раствора ПАВ, время фильтрации, коэффициент проницаемости Kпр. определяют по формуле

где V - объем жидкости, прошедшей через образец за время t, м3;

η - динамическая вязкость воды, Па·с;

ΔР=ρgH - гидростатическое давление жидкости, Па;

ρ - плотность жидкости, кг/м3;

g=9,81 м/с2 - ускорение свободного падения;

Н - высота столба жидкости относительно образца, м;

h - глубина отверстия, м;

x1=d/2, х2 - радиус отверстия и внешней поверхности зоны фильтрации, соответственно, м.

Затем, повторяя измерения, минимум четыре раза для последовательно увеличивающейся концентрации ПАВ, строят график зависимости коэффициента проницаемости относительно концентрации ПАВ и проводят подобные измерения с другими ПАВ на подобных образцах, а наиболее эффективное ПАВ и его концентрацию определяют из графических зависимостей по максимальному значению коэффициента проницаемости.

На фиг.1 представлена схема лабораторной установки для определения коэффициента проницаемости, где 1 - крышка, предохраняющая жидкость от испарения из цилиндра; 2 - измерительный цилиндр; 3 - герметизирующий слой; 4 - образец угля.

На фиг.2 представлен графический метод выбора оптимального ПАВ и его концентрации, где Kпр. - коэффициент проницаемости угля; С - концентрация ПАВ в растворе, %.

На фиг.3 представлена схема фильтрации жидкости в образце угля.

Способ выбора поверхностно-активных веществ при увлажнении каменных углей по коэффициенту проницаемости осуществляют следующим образом.

С помощью буровой коронки и пневмосверла производят выбуривание образцов угля в виде кернов в подготовленной выработке из угольного пласта, где планируют произвести увлажнение.

Производят отбор образцов для лабораторных исследований массой 100-300 г. Затем в лабораторных условиях просверливают отверстие диаметром 4 мм по центру по оси керна в крест напластования или по напластованию на глубину 2/3 высоты образца h, в отверстие вставляют измерительный цилиндр емкостью 5-10 мл, место соединения цилиндра с образцом герметизируется, например, парафином или клеем «Момент». В цилиндр наливают исследуемую жидкость. Определяют объем профильтрованной жидкости, время фильтрации, форму и размеры зоны фильтрации, анизотропию процесса фильтрации оценивают по выступившим на поверхности образца кристаллам соли. Коэффициент фазовой проницаемости Kпр. пористой среды определяют по формуле

где V - объем жидкости, прошедшей через образец за время t, м3;

η - динамическая вязкость воды, Па·с;

ΔР=ρgH - гидростатическое давление жидкости, Па;

ρ - плотность жидкости, кг/м3;

g=9,81 м/с2 - ускорение свободного падения;

Н - высота столба жидкости относительно образца, м;

h - глубина отверстия, м;

х1=d/2, х2 - радиус отверстия и внешней поверхности зоны фильтрации, соответственно, м, (фиг.3).

После этого повторяют измерения минимум четыре раза для последовательно увеличивающейся концентрации ПАВ, строят график зависимости коэффициента проницаемости Kпр. относительно концентрации ПАВ С и проводят подобные измерения с другими ПАВ на подобных образцах, а наиболее эффективное ПАВ и его концентрацию определяют из графических зависимостей по максимальному значению коэффициента проницаемости (фиг.2).

Таким образом, достигается технический результат, который состоит в повышении безопасности горных работ путем увеличения оперативности получаемых результатов, увеличения надежности получаемых результатов и простотой используемого оборудования. Предлагаемый способ позволяет оценить микроскопическую проницаемость в локальной зоне массива, удобен для исследования влияния растворов ПАВ на фильтрационные свойства и др.

Увеличение точности и надежности при выборе эффективного ПАВ позволяет повысить безопасность горных работ при увлажнении угольных пластов в целях борьбы с горными ударами и внезапными выбросами угля и газа.

Пример осуществления способа выбора поверхностно-активных веществ при увлажнении каменных углей по коэффициенту проницаемости.

1. Изготовляют образцы каменного угля правильной геометрической формы, например образцы выбуривают одинаковым способом по отношению к напластованию из кусков каменного угля (шахта "Северная", пласт "Верхний", выход летучих - 28%, марка КЖ), обрабатывают торцы на токарном или точильном станке и после обработки образцы принимают следующие геометрические размеры:

высота Нобр=56·10-3 м;

диаметр do6p=45·10-3 м.

2. Изготовляют по пять образцов на каждое ПАВ. Исследуют, например, три ПАВ: «Эльфор», Сульфанол, смачиватель ДБ.

3. Сверлят отверстия диаметром 4,0 мм по оси керна на глубину 2/3 высоты образца h=0,035 м, (фиг.1) и устанавливают измерительный цилиндр емкостью 10 мл на высоту H=0,35 м относительно образца, а место соединения герметизируют клеем «Момент».

4. Производят измерение основных характеристик процесса фильтрации исследуемой жидкости через опытный образец угля и расчет коэффициента проницаемости по формуле:

,

где V=2,5·10-6 м3 - объем жидкости, прошедшей через образец за время t=1800 с;

η=0,001 Па·с - динамическая вязкость воды;

ΔР=ρgH=1000·9,81·0,35=3433,5 Па - гидростатическое давление жидкости;

ρ=1000 кг/м3 - плотность жидкости;

g=9,81 м/с2 - ускорение свободного падения;

Н=0,35 м - высота столба жидкости относительно образца;

h=0,035 м - глубина отверстия, м;

х1=0,004 м, x2=0,0225 м - радиус отверстия и внешней части керна, соответственно.

Повторяя пп.1-4 минимум четыре раза для последовательно увеличивающейся концентрации ПАВ, по результатам расчета. Затем повторяют измерения четыре раза для последовательно увеличивающейся концентрации ПАВ, строят график зависимости коэффициента проницаемости относительно концентрации. Аналогично проводят исследования для других ПАВ. Наиболее эффективное ПАВ и его концентрацию С определяют из графических зависимостей Kпр.=f(C) по максимальному значению коэффициента проницаемости определяют наиболее эффективный ПАВ и его концентрацию (фиг.2).

Оптимальным ПАВ является смачиватель марки «Эльфор» в концентрации 0,002% при максимальном коэффициенте проницаемости Kпр.max=12·10-14 м2.

Формула (1) для расчета коэффициента проницаемости была получена следующим образом.

Уравнение Дарси можно записать в виде

,

где - расход жидкости;

V - объем жидкости, прошедшей через образец за время t, м3;

η=0,001 Па·с - динамическая вязкость воды, Па·с;

х - расстояние от оси отверстия до поверхности фильтрации, м;

Р=ρgH - гидростатическое давление жидкости, Па;

Н - высота столба жидкости относительно образца, м;

S - площадь поверхности, через которую происходит фильтрация жидкости, м2 (фиг.3);

Kпр. - коэффициент фазовой проницаемости пористой среды, м2.

Из последнего выражения

,

где S=2πxh; h - глубина отверстия, м.

Интегрируем, получим

,

где x1, x2 - радиус отверстия и внешней поверхности зоны фильтрации, соответственно, м.

Из последнего выражения формула для расчета коэффициента проницаемости имеет вид:

.

Способ выбора поверхностно-активных веществ при увлажнении каменных углей по коэффициенту проницаемости, включающий подготовку образцов угля правильной геометрической формы, отличающийся тем, что устанавливают измерительный цилиндр непосредственно на образец, определяют объем профильтрованного водного раствора ПАВ и время фильтрации, а коэффициент проницаемости определяют по формуле где V - объем жидкости, прошедшей через образец за время t, м;η - динамическая вязкость воды, Па·с;ΔР=ρgH - гидростатическое давление жидкости, Па;ρ - плотность жидкости, кг/м;g=9,81 м/с - ускорение свободного падения;Н - высота столба жидкости относительно образца, м;h - глубина отверстия, м;x, x - радиус отверстия и внешней поверхности зоны фильтрации, соответственно, м,а наиболее эффективное ПАВ и его концентрацию определяют из графических зависимостей по максимальному значению коэффициента проницаемости для всех кривых.
СПОСОБ ВЫБОРА ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ УВЛАЖНЕНИИ КАМЕННЫХ УГЛЕЙ ПО КОЭФФИЦИЕНТУ ПРОНИЦАЕМОСТИ
СПОСОБ ВЫБОРА ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ УВЛАЖНЕНИИ КАМЕННЫХ УГЛЕЙ ПО КОЭФФИЦИЕНТУ ПРОНИЦАЕМОСТИ
СПОСОБ ВЫБОРА ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ УВЛАЖНЕНИИ КАМЕННЫХ УГЛЕЙ ПО КОЭФФИЦИЕНТУ ПРОНИЦАЕМОСТИ
СПОСОБ ВЫБОРА ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ УВЛАЖНЕНИИ КАМЕННЫХ УГЛЕЙ ПО КОЭФФИЦИЕНТУ ПРОНИЦАЕМОСТИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 43 items.
20.04.2016
№216.015.3653

Защитный шлем

Изобретение относится к спасательной службе, в частности применимо при работе газоспасателей. Защитный шлем включает полнолицевую маску и легочный автомат, фонарь и видеокамеру, состоящий из двух раздельных частей, соединяющихся с помощью быстроразъемных замков. Вокруг полнолицевой маски...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581580
Дата охранного документа: 20.04.2016
10.08.2016
№216.015.5517

Состав смеси для получения безобжигового зольного гравия

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к производству заполнителей для легкого бетона. Технический результат заключается в снижении насыпной плотности безобжигового гравия. Смесь для получения безобжигового зольного гравия содержит, мас. %: зола...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593509
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.6a60

Шарошечный буровой инструмент

Изобретение относится к шарошечным буровым инструментам для бурения прямым ходом скважин со ступенчатой формой забоя либо для расширения ранее пробуренной скважины. Технический результат заключается в увеличении прочности цапф шарошек, увеличении долговечности подшипников и уменьшении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592911
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6c35

Углекоксовый топливный брикет

Изобретение описывает топливный брикет, который включает коксовую пыль с размерами частиц менее 1 мм, связующее фусы коксования в количестве 8,0-10% к массе коксовой пыли и при этом дополнительно содержит угольную пыль с размерами частиц менее 1 мм, причем смесь угольной и коксовой пыли...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592846
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6ca5

Ковш экскаватора (варианты)

Ковш экскаватора относится к конструкции ковша с открывающимся днищем и может быть использован на механических экскаваторах типа прямая лопата для погрузки вязких и склонных к налипанию и намерзанию горных пород. Ковш по первому варианту содержит корпус с открывающимся днищем и стенками,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597354
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.6cde

Способ получения микродисперсных систем

Изобретение относится к области термодинамики многофазных систем и может быть использовано для получения микродисперсных систем. Растворенные в воде газы в соответствии с законом Генри выделяются из нее при прохождении через отверстия в перегородке в виде пузырьков размером от 5 мкм и более....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597318
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.85c8

Водоуглеродное топливо на основе твердого остатка пиролиза автошин

Изобретение раскрывает водоуглеродное топливо, включающее углеродсодержащий компонент, гумат натрия и воду, при этом в качестве углеродсодержащего компонента используется твердый углеродный остаток пиролиза автошин с исходной зольностью 11,40-11,66%, сернистостью 1,2% мас., предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603006
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.9026

Способ ведения взрывных работ

Изобретение относится к горному делу, к области буровзрывных работ в горных породах и может быть использовано в различных отраслях, применяющих взрывные работы в массивах горных пород, в частности при взрывной подготовке слоистого породного массива к экскавации при открытой разработке полезных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604074
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.967a

Топливный брикет на основе углеродного остатка пиролиза автошин

Изобретение описывает топливный брикет на основе углеродного остатка пиролиза автошин, включающий твердый остаток пиролиза автошин, предварительно обогащенный методом масляной агломерации, при этом в качестве реагента обогащения используется отработанное машинное масло в количестве 4,0-6,0% к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608733
Дата охранного документа: 23.01.2017
25.08.2017
№217.015.9e98

Воздухонагреватель

Изобретение относится к энергетике и может использоваться в устройствах для нагрева воздуха, подаваемого для отопления помещений. Сущность изобретения в том, что в воздухонагревателе, содержащем цилиндрический корпус и цилиндрическую камеру догорания, конвективную поверхность нагрева,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606291
Дата охранного документа: 10.01.2017
Showing 31-40 of 44 items.
20.04.2016
№216.015.3381

Профилактическая смазка для предотвращения смерзания сыпучих веществ

Профилактическая смазка относится к составам для предотвращения смерзаемости сыпучих материалов, в частности угля, и для борьбы с пылеобразованием, может применяться в угольной, горнорудной, металлургической, строительной и других отраслях промышленности в условиях транспортировки при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582129
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.04.2016
№216.015.3653

Защитный шлем

Изобретение относится к спасательной службе, в частности применимо при работе газоспасателей. Защитный шлем включает полнолицевую маску и легочный автомат, фонарь и видеокамеру, состоящий из двух раздельных частей, соединяющихся с помощью быстроразъемных замков. Вокруг полнолицевой маски...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581580
Дата охранного документа: 20.04.2016
10.08.2016
№216.015.5517

Состав смеси для получения безобжигового зольного гравия

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, в частности к производству заполнителей для легкого бетона. Технический результат заключается в снижении насыпной плотности безобжигового гравия. Смесь для получения безобжигового зольного гравия содержит, мас. %: зола...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593509
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.6a60

Шарошечный буровой инструмент

Изобретение относится к шарошечным буровым инструментам для бурения прямым ходом скважин со ступенчатой формой забоя либо для расширения ранее пробуренной скважины. Технический результат заключается в увеличении прочности цапф шарошек, увеличении долговечности подшипников и уменьшении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592911
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6c35

Углекоксовый топливный брикет

Изобретение описывает топливный брикет, который включает коксовую пыль с размерами частиц менее 1 мм, связующее фусы коксования в количестве 8,0-10% к массе коксовой пыли и при этом дополнительно содержит угольную пыль с размерами частиц менее 1 мм, причем смесь угольной и коксовой пыли...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592846
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6ca5

Ковш экскаватора (варианты)

Ковш экскаватора относится к конструкции ковша с открывающимся днищем и может быть использован на механических экскаваторах типа прямая лопата для погрузки вязких и склонных к налипанию и намерзанию горных пород. Ковш по первому варианту содержит корпус с открывающимся днищем и стенками,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597354
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.6cde

Способ получения микродисперсных систем

Изобретение относится к области термодинамики многофазных систем и может быть использовано для получения микродисперсных систем. Растворенные в воде газы в соответствии с законом Генри выделяются из нее при прохождении через отверстия в перегородке в виде пузырьков размером от 5 мкм и более....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597318
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.85c8

Водоуглеродное топливо на основе твердого остатка пиролиза автошин

Изобретение раскрывает водоуглеродное топливо, включающее углеродсодержащий компонент, гумат натрия и воду, при этом в качестве углеродсодержащего компонента используется твердый углеродный остаток пиролиза автошин с исходной зольностью 11,40-11,66%, сернистостью 1,2% мас., предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603006
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.9026

Способ ведения взрывных работ

Изобретение относится к горному делу, к области буровзрывных работ в горных породах и может быть использовано в различных отраслях, применяющих взрывные работы в массивах горных пород, в частности при взрывной подготовке слоистого породного массива к экскавации при открытой разработке полезных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604074
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.967a

Топливный брикет на основе углеродного остатка пиролиза автошин

Изобретение описывает топливный брикет на основе углеродного остатка пиролиза автошин, включающий твердый остаток пиролиза автошин, предварительно обогащенный методом масляной агломерации, при этом в качестве реагента обогащения используется отработанное машинное масло в количестве 4,0-6,0% к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608733
Дата охранного документа: 23.01.2017
+ добавить свой РИД