×
20.10.2014
216.013.0012

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОГО ЭКРАНА В ТРЕЩИНОВАТЫХ ОБВОДНЕННЫХ ГОРНЫХ МАССИВАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАМПОНАЖА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к горной и горно-химической промышленности, используется для ограждения и охраны трещиноватого горного массива от возможного проникновения за пределы создаваемого экрана жидких растворов. Способ включает бурение параллельных рядов скважин или шпуров, размещение в них зарядов ВВ в шахматном порядке, рассредоточенных заполненными промежутками. Длина промежутка равна длине заряда. Одновременное камуфлетное взрывание зарядов ВВ с центральным инициированием. Заполнение оставшихся после взрыва пустот бетонным раствором. Для образования тампонированного массива определяют радиус заряда ВВ, длину заряда ВВ. В верхней части на контакте водоносный горизонт - массив формируют запирающий заряд. Промежутки заполняют тампонирующим материалом, который формируют следующим составом: в агрессивных безнапорных средах - битум или смолы; в неагрессивных напорных средах - цемент; в агрессивных напорных средах - битум или смолы, дополнительно определяют радиус образующейся затампонированной зоны смятия от заряда, радиус образующейся затампонированной зоны в промежутках между зарядами, расстояние между обуренными скважинами или шпурами в ряду, длину запирающего заряда и радиус затампонированной зоны трещин. Способ позволяет повысить эффективность и безопасность работ. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к горной и горно-химической промышленности и может быть использовано для ограждения и охраны трещиноватого скального горного массива от притоков воды в выработанное пространство.

Известны способы тампонажа и замораживания горного массива с целью закрепления и ограждения от водопритока окружающего трещиноватого горного массива (И.Д. Насонов, М.Н. Шуплик, В.И. Рясин - Технология строительства горных предприятий М.: Недра, 1990. - 146 - 190; 191 - 259 с.).

Недостатками тампонажа являются: большой расход тампонажных растворов, невозможность использования тампонажа в агрессивных средах, отсутствие 100%-ной гарантии от проникновения воды (а лишь только могут снизить объем утечек и проникновения воды). Что касается замораживания, то с помощью этого способа можно создать ледогрунтовый барьер, который необходимо постоянно поддерживать, что значительно удорожает данный способ.

Наиболее близкими по технической сущности и достигаемому результату является способ формирования водонепроницаемого железобетонного экрана в трещиноватых обводненных горных массивах (Патент RU на изобретение №2470117, А.П. Андриевский, А.Е. Зуев, МПК Е02D 19/18 (2006.01), F42D 1/08 (2006.01, E02D 5/20 (2006.01)), опубликовано 20.12.2012 г.).

Недостатками способа являются: высокая стоимость предлагаемого способа (не всегда возникает необходимость формирования высокопрочного, устойчивого ограждения и может быть эффективен в случае формирования экрана внутри создаваемого резервуара).

Целью предлагаемого изобретения является снижение себестоимости, повышение надежности и эффективности создаваемого водонепроницаемого экрана в трещиноватых скальных горных породах, позволяющей оградить эксплуатируемый участок от проникновения водных рассолов, находящихся как под большим давлением, так и безнапорных в агрессивных и неагрессивных средах.

Повышение надежности достигается за счет того, что при взрыве заряда (при центральном инициировании) за зоной смятия образуется минимальная для данных условий зона трещин в виде сферы, заполняемых тампонажным материалом, создавая таким образом дополнительный экран высокой прочности (так как прочность подобных поверхностей определяются по пределу прочности на сжатие), препятствующий проникновению рассолов за его пределы (предохраняют зону смятия), а в высоконапорных средах с целью повышения срока службы и исключения выдавливания сформированного экрана оставшиеся пустоты (скважины, шпуры) заполняются твердеющей смесью.

С этой целью в известном способе, включающем бурение скважин или шпуров по контуру на расстоянии друг от друга, равном радиусу образующейся при взрыве суммарной зоны смятия ограждаемого участка, размещение в них зарядов ВВ и тампонирующего материала в шахматном порядке (размер заряда определяется в зависимости от физико-механических свойств массива мощности применяемого ВВ и объема тампонирующего материала) промежутками, заполняемыми тампонирующим материалом, размер которых равен длине заряда, размещение в верхней части на контакте водоносный горизонт - массив запирающего заряда (препятствующего выбросу тампонирующего материала из скважины) длиной, определяемой в зависимости от места инициирования заряда, при одновременном камуфлетном их взрывании, с последующим заполнением в высоконапорных средах оставшихся после взрыва скважин (шпуров) твердеющими смесями.

Способ поясняется чертежами: на Фиг.1 показана схема расположения скважин или шпуров запирающих зарядов (1), промежутков, заполненных тампонируемым материалом (5), уровень водоносного горизонта (2), капсюль-детонатор (3) и ВВ (4),на Фиг.2 показана зона трещин, заполненных тампонажным материалом (1), на Фиг.3 - схема образования водонепроницаемых экранов.

Способ осуществляется следующим образом. По проектному контуру ограждаемого участка бурят скважины или шпуры таким образом, что расстояние между скважинами или шпурами равно суммарному размеру образующейся при взрыве зоны смятия (rсм0=rсм1+rсм2; не более этой величины), размещают в обуренных скважинах или шпурах рассредоточенные заряды длиной l и тампонируемый материал длиной lв (1 - битум или смолы в агрессивных безнапорных средах; 2 - цемент в неагрессивных находящихся под давлением средах; 3 - битум или смолы в агрессивных высоконапорных средах) в шахматном порядке, длина которых равна длине заряда; размещают в верхней части контакта водоносный горизонт - массив запирающий заряд длиной lз с последующим заполнением в высоконапорных средах оставшихся после взрыва скважин (шпуров) твердеющими смесями.

Радиус заряда определяется следующим образом:

где rз - радиус сформированного заряда, см;

rв - радиус обуренных шпуров (скважин), см;

P1 - давление, развиваемое продуктом детонации, Па;

Д - скорость детонации, м/с;

q - плотность заряжания, кг/м3;

; n - объем заполняемых пустот при тампонаже, д. ед.;

σсж - предел прочности породы на сжатие, Па.

Величина rсм1 определяется:

где rсм1 - радиус образующейся затампонированной зоны смятия от заряда, см;

dв - диаметр заряжаемых скважин (шпуров), см.

Длина заряда при центральном инициировании определяется:

где CP - скорость распространения продольной волны в массиве, м/с.

Величина rсм2 определяется:

где rсм2 - радиус образующейся затампонированной зоны в промежутках между зарядами, см;

P2 - давление, образующееся на контакте тампонирующий материал - массив, Па.

Суммарный размер образующейся зоны смятия определяется следующим образом:

Длина заполняемого тампонажным материалом промежутка равна длине заряда:

Длина запирающего заряда определяется:

- при центральном инициировании:

- при обратном инициировании:

- при прямом инициировании:

Радиус затампонированной зоны трещин определяется:

Существо и пример конкретного выполнения способа заключается в следующем:

Определяются горно-геологические и горно-технические условия трещиноватого массива:

Пример 1: необходимо создать водонепроницаемый экран в породах с пределом прочности на сжатие - 100 МПа; скорость распространения продольной волны - 7000 м/с; диаметр скважины 0,1 м; плотность заряжания - 1000 кг/м3; ВВ - аммонал (скорость детонации - 4500 м/с). Коэффициент K при объеме пустот 3% - высоконапорная среда.

При центральном инициировании скорость детонации увеличивается в два раза, так как детонация идет в обе стороны от точки инициирования, а при прямом и обратном инициировании используется средняя стандартная для данного типа ВВ.

1. Определить давление, развиваемое продуктом детонации (согласно формулам 2 и 7):

2. Определить радиус сформированного заряда (согласно формуле 1):

3. Определить минимальную длину заряда (при центральном инициировании, согласно формуле 4), обеспечивающую формирование в массиве зоны смятия:

Определить длину запирающего заряда (при центральном инициировании, согласно формуле 9):

4. lз=20,92 см

5. Определить длину заполняемого тампонажным материалом промежутка (согласно формуле 8):

lв=l≈20,92 см

6. Определить радиус образующейся при взрыве зоны смятия (согласно формулам 3, 5, 6):

rсм0=29,18+34,78=63,97 см

Определить радиус затампонированной зоны трещин (согласно формуле 12):

Пример 2: необходимо создать водонепроницаемый экран в породах с пределом прочности на сжатие - 120 МПа; скорость распространения продольной волны - 6000 м/с; диаметр скважины 12 см; плотность заряжания 1200 кг/м3; ВВ - гранулит АС-8 (скорость детонации - 4000 м/с). Коэффициент К при объеме пустот 2%

.

1. Определить давление, развиваемое продуктом детонации (согласно формулам 2 и 7)

2. Определить радиус сформированного заряда (согласно формуле 1)

3. Определить минимальную длину заряда (при центральном инициировании, согласно формуле 4), обеспечивающую формирование в массиве зоны смятия:

Определить длину запирающего заряда (при центральном инициировании, согласно формуле 9):

4. lз=31,75 см.

5. Определить длину заполняемого тампонажным материалом промежутка (согласно формуле 8):

lв=l≈31,75 см.

6. Определить радиус образующейся при взрыве зоны смятия (согласно формулам 3, 5, 6):

rсм0=42,34+33=75,34 см.

7.Определить радиус затампонированной зоны трещин (согласно формуле 12):

Имея все необходимые данные, приступаем к обуриванию, заряжанию и взрыванию трещиноватого обводненного горного массива, заряды во взрываемых (соседних) скважинах или шпурах располагаем в шахматном порядке длиной 20,92 пример 1 (длиной 31,75 см. пример 2), длина промежутков с тампонажным материалом 20,92 см. пример 1 (длина 31,75 см пример 2) на расстоянии между скважинами - 63,97 см. пример 1 (75,34 см. пример 2), длина запирающего заряда 20,92 см. пример 1 (31,75 см. пример 2). В первом варианте заполняем оставшиеся после взрыва пустоты твердеющей смесью.

Таким образом, предлагаемый способ имеет следующие преимущества по сравнению с прототипом: позволяет сформировать прочный водонепроницаемый экран в скальных обводненных горных породах за счет образующейся зоны смятия; сформировать дополнительный затампонированный экран в зоне трещин в виде сферы, препятствующий проникновению рассолов к зоне смятия; получить оптимальное количество скважин или шпуров для конкретных горно-геологических и горнотехнических условий; учесть мощность применяемого ВВ; диаметр скважин или шпуров в которых формируется заряд и прочностные характеристики массива; определить длину заряда и промежутка с тампонирующим материалом для конкретных горно-геологических и горно-технических условий; определить объем тампонажного материала и в зависимости от этого размер образующейся зоны смятия; позволяющий сформировать как зону смятия, так и затампонированную минимальную для данных условий зону трещин в виде полусферы, препятствующую проникновению рассолов за ее пределы (предохраняющую зону смятия).


СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОГО ЭКРАНА В ТРЕЩИНОВАТЫХ ОБВОДНЕННЫХ ГОРНЫХ МАССИВАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАМПОНАЖА
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОГО ЭКРАНА В ТРЕЩИНОВАТЫХ ОБВОДНЕННЫХ ГОРНЫХ МАССИВАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАМПОНАЖА
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОГО ЭКРАНА В ТРЕЩИНОВАТЫХ ОБВОДНЕННЫХ ГОРНЫХ МАССИВАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАМПОНАЖА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 52.
20.11.2015
№216.013.90a3

Способ получения производных 3-пропионата-28-сульфата бетулина

Изобретение относится к способу получения производных 3-пропионата-28-сульфата бетулина формулы I, заключающийся в сульфатировании 3-пропионата бетулина в 1,4-диоксане смесью сульфаминовой кислоты и мочевины при температуре 30-40°C в течение 3,0-3,5 часов, выделении продукта охлаждением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568643
Дата охранного документа: 20.11.2015
27.11.2015
№216.013.9377

Способ сульфатирования 3-ацетата бетулина

Изобретение относится к способу получения производных 3-ацетата-28-сульфата бетулина формулы I, который заключается в сульфатировании 3-ацетата бетулина в N,N-диметилформамиде смесью сульфаминовой кислоты и мочевины при температуре 30-40°C в течение 2,0-2,5 часов, выделении продукта путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569370
Дата охранного документа: 27.11.2015
20.12.2015
№216.013.9a34

Способ сульфатирования 3-пропионата бетулина

Изобретение относится к способу получения производных 3-пропионата-28-сульфата бетулина формулы (I). Сульфатирование 3-пропионата бетулина проводят в N,N-диметилформамиде смесью сульфаминовой кислоты и мочевины при температуре 30-40°C в течение 2,0-3,0 часов, а выделение продукта проводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571101
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9bfa

Антитромботическое средство из целлюлозы пихты сибирской

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности, а именно к антитромботическому средству. Антитромботическое средство на основе сульфатированного целлюлозного материала представляет собой сульфат целлюлозы, полученный из частично гидролизованной древесины пихты сульфатированием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571555
Дата охранного документа: 20.12.2015
27.01.2016
№216.014.bcc5

Способ сорбционного извлечения и разделения родия и рутения

Изобретение относится к аффинажному производству металлов платиновой группы (МПГ). Способ заключается в сорбции катионов родия (III) и рутения (III) на катионите КУ-2 из хлоридных растворов при контролируемых значениях pH растворов и содержаниях хлорид-иона. Извлечение осуществляют в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573853
Дата охранного документа: 27.01.2016
27.02.2016
№216.014.bfe7

Способ получения наноразмерного порошка алюмоиттриевого граната

Изобретение относится к технологии получения соединений сложных оксидов со структурой граната, которые могут быть использованы для изготовления активных элементов твердотельных лазеров ближнего и среднего ИК-диапазонов, для разработки сцинтилляторов и люминофоров, а также в производстве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576271
Дата охранного документа: 27.02.2016
20.06.2016
№217.015.0302

Способ очистки сернокислых или азотнокислых растворов от хлорид-иона

Изобретение относится к области цветной металлургии и химической промышленности. Хлорид-содержащий технологический раствор контактирует с раствором хлорноватистой кислоты в трибутилфосфате. Хлорид-ион окисляется с образованием элементного хлора, и трибутилфосфат связывает хлор. После очистки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587449
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.04.2016
№216.015.2bb7

Способ получения нитрозильно-хлоридных соединений палладия

Изобретение может быть использовано для приготовления металлорганических соединений палладия или палладийсодержащих материалов. Способ получения нитрозильно-хлоридных соединений палладия включает взаимодействие азотнокислого палладия с раствором муравьиной кислоты или раствором муравьиной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579593
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2dc9

Способ получения дипропионата бетулинола

Изобретение относится к получению дипропионата бетулинола - биологически активного вещества, проявляющего противоопухолевую активность. Дипропионат бетулинола получают в одну стадию кипячением бетулинола с пропионовой кислотой в присутствии каталитических количеств ортофосфорной кислоты в среде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579519
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2e8d

Способ получения бетулоновой кислоты

Изобретение относится к способу получения бетулоновой кислоты из наружного слоя коры березы (бересты), которая является промежуточным продуктом для получения бетулиновой кислоты и других биологически активных веществ. Способ заключается в том, что измельченную бересту окисляют при интенсивном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580106
Дата охранного документа: 10.04.2016
Показаны записи 31-40 из 70.
10.10.2014
№216.012.fcf4

Способ получения производных 3-сульфата бетулиновой кислоты

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности и касается способа получения производных 3-сульфата бетулиновой кислоты. Способ получения производных 3-сульфата бетулиновой кислоты формулы: путем взаимодействия бетулиновой кислоты с сульфатирующим агентом при непрерывном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530602
Дата охранного документа: 10.10.2014
10.12.2014
№216.013.0f41

Гидравлический сепаратор

Изобретение относится к устройствам для разделения частиц по гидравлической крупности, плотности, геометрическим размерам и может быть использовано в горной, строительной, химической и других отраслях промышленности. Гидравлический сепаратор включает цилиндрический корпус, выполненный в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535322
Дата охранного документа: 10.12.2014
27.01.2015
№216.013.20fd

Способ флотации сульфидных медно-никелевых руд

Изобретение относится к способу флотационного обогащения сульфидных медно-никелевых руд, содержащих металлы платиновой группы, и может быть использовано при коллективной флотации сульфидов из вкрапленных медно-никелевых руд. В способе проводят измельчение и кондиционирование руды в присутствии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539893
Дата охранного документа: 27.01.2015
10.02.2015
№216.013.2264

Способ разделения кобальта и никеля

Изобретение относится к гидрометаллургии никеля и кобальта и может быть использовано для разделения этих металлов при переработке растворов выщелачивания. Способ разделения кобальта и никеля из сернокислых растворов осуществляют экстракцией кобальта органической фазой, содержащей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540257
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.25e4

Композиция на основе дипропионата бетулина

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности, в частности к противоопухолевой композиции. Противоопухолевая композиция производного бетулина с биосовместимым носителем, где в качестве производного бетулина включает дипропионат бетулина, а в качестве биосовместимого носителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541153
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.04.2015
№216.013.3926

Способ получения производных 3-сульфата аллобетулина

Изобретение относится к способу получения производных 3-сульфата аллобетулина. Сульфатирование аллобетулина проводят в N,N-диметилформамиде смесью сульфаминовой кислоты и мочевины при температуре 70-75°C в течение 2-3 часов, а выделение продукта проводят охлаждением реакционной массы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546118
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3c75

Способ получения сульфатированных производных арабиногалактана

Изобретение относится к способам получения сульфатированного арабиногалактана, используемого в химико-фармацевтической промышленности. Способ включает взаимодействие арабиноногалактана с сульфатирующим комплексом сульфаминовая кислота-мочевина в диметилсульфоксиде при непрерывном перемешивании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546965
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3f49

Способ получения целлюлозы

Изобретение относится к целлюлозно-бумажной промышленности и может быть использовано для получения целлюлозы из древесного сырья. Способ получения целлюлозы заключается в варке древесной щепы при температуре 98-100°С, интенсивном перемешивании и атмосферном давлении в смеси, содержащей 3,0-5,6...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547689
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.05.2015
№216.013.4a09

Способ извлечения иридия (iii) из хлоридных растворов

Изобретение относится к области гидрометаллургии благородных металлов, в частности к аффинажному производству металлов платиновой группы (МПГ). Способ заключается в переводе хлоридных комплексов иридия (III) в хорошо экстрагируемое трибутилфосфатом комплексное соединение иридия (IV) путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550460
Дата охранного документа: 10.05.2015
20.05.2015
№216.013.4d6a

Способ переработки железистых редкоземельных фосфатных руд

Изобретение относится к технологии редких и радиоактивных элементов и может быть использовано при переработке железосодержащего и другого фосфатного редкоземельного сырья. Задачами заявляемого изобретения является упрощение способа переработки труднообогатимых железистых руд с использованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551332
Дата охранного документа: 20.05.2015
+ добавить свой РИД