Способ самотечной трубопроводной доставки твердеющей смеси в подземные горные выработки

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для трубопроводного транспорта литых твердеющих смесей для закладки в горные выработки при подземной разработке месторождений полезных ископаемых. Технический результат заключается в снижении динамической вязкости смеси в начале горизонтального участка, сохраняющейся на всем протяжении самотечной доставки смеси до удаленных очистных выработок на флангах рудных залежей и достижения равномерности ее укладки в горные выработки без избыточного увлажнения. Способ самотечной трубопроводной доставки твердеющей смеси в подземные горные выработки включает загрузку смеси в пункте ее приготовления на поверхности, транспортирование смеси по трубопроводной магистрали, содержащей вертикальный и горизонтальный участки. В процессе транспортирования с помощью установленного в начале горизонтального участка жидкостно-струйного насоса-смесителя вводят в состав исходной смеси воздух в количестве до 10% от массы исходной смеси с обеспечением в камере смешения режима кавитации, дробления, измельчения и турбулентного перемешивания транспортируемой смеси. 2 ил.

 

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для самотечного трубопроводного транспорта литых твердеющих смесей при закладке в горные выработки в условиях подземной разработки месторождений полезных ископаемых.

Известный способ самотечного транспорта литой твердеющей смеси под действием только гидростатического давления ее столба в вертикальной скважине прост в реализации и получил широкое распространение («Закладочные работы в шахтах»: Справочник под ред. Д.М. Бронникова, М.Н. Цигалова. - М: Недра, 1989. - С. 273-282).

Ограничивает его применение недостаточный радиус доставки и невозможность применения для транспортирования закладочных смесей по трубопроводам большой протяженности до очистных выработок на флангах рудных залежей в связи с расширением фронта ведения горных работ, несмотря на наличие вертикальных скважин большой высоты.

При скорости смеси с большой вязкостью в пределах 0,5 м/с, не исключается риск заиливания и возникновение аварийных ситуаций, связанных с зарастанием горизонтальных трубопроводов. Для повышения транспортабельности нередко в смеси добавляют воды больше, чем нужно для гидратации вяжущего, что отрицательно сказывается на прочности массива.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является известный способ трубопроводной доставки твердеющей смеси в подземные горные выработки, включающий загрузку смеси в пункте ее приготовления на поверхности, транспортирование смеси по трубопроводной магистрали, содержащей вертикальный и горизонтальный участки, восстановление реологических характеристик смеси в процессе транспортирования механическими устройствами в виде бесприводных гидродинамических генераторов или гидродинамических активаторов напорного действия, и выгрузку смеси у мест закладки горных выработок (Разработка комплексов приготовления и транспорта твердеющих смесей для закладки горных выработок: монография / А.Н. Анушенков; ГОУ ВПО «Гос. ун-т цвет. Металлов и золота». - Красноярск, 2006. С. 88-100).

Недостаток способа, принятого за прототип, заключается в том, что механические устройства устанавливаются на конечном участке горизонтального трубопровода, где скорость смеси падает до критического значения и создаваемый ими импульс увеличения напора и скорости носит кратковременный и локальный характер. Состав смеси не изменяется и динамическая вязкость ее не превышает уровень исходных показателей.

Техническая задача заключается в изменении состава смеси, обладающего пониженной динамической вязкостью в начале горизонтального участка и сохраняющейся на всем протяжении самотечной доставки смеси до удаленных очистных выработок на флангах рудных залежей и обеспечивающей равномерность ее укладки в горные выработки без избыточного увлажнения.

Техническая задача решается за счет того, что в способе самотечной трубопроводной доставки твердеющей смеси в подземные горные выработки, включающем загрузку смеси в пункте ее приготовления на поверхности, транспортирование смеси по трубопроводной магистрали, содержащей вертикальный и горизонтальный участки, воздействие на реологические характеристики смеси механическими устройствами в процессе транспортирования и выгрузку смеси у мест закладки горных выработок, согласно технического решения, в процессе транспортирования, с помощью установленного в начале горизонтального участка струйного насоса-смесителя, вовлекающего в поток исходной смеси воздух, что создает условие для образования кавитации с выделением и схлопыванием пузырьков растворенного в смеси воздуха и пара с понижением и повышением давления в высокоскоростном ее потоке и турбулентно смешивания вовлеченного воздуха с активным потоком исходной смеси.

Сущность технического решения иллюстрируется примером конкретного исполнения и чертежами, где на фиг. 1 и фиг. 2 приведены соответственно вариант технологической схемы предлагаемого способа самотечного транспортирования аэрированных смесей в горные выработки.

Трубопроводная магистраль содержит вертикальный 1 и горизонтальный 2 участки. В горизонтальном участке 2 установлен струйный насос-смеситель 3 (Фиг. 1, 2), содержащий сопло 4, приемную камеру 5 с патрубком ввода воздуха 8, камеру смешения 6 с диффузором 7.

Предлагаемый способ реализуют с помощью предлагаемого струйного насоса - смесителя следующим образом:

Приготовленную смесь загружают в вертикальный участок 1 (Фиг. 1). Под действием гидростатического давления смеси высотой «Н» она поступает в струйный насос-смеситель 3 через сопло 4 (фиг. 2). Выходящая из сопла высокоскоростная струя смеси увлекает за собой из приемной камеры 5 воздух, подводимый в нее по патрубку 8. При этом давление на срезе сопла падает ниже давления насыщенных паров воды, что обеспечивает приток в камеру 5 воздуха, выделение из воды мельчайших пузырьков растворенного воздуха и пара. Благодаря кавитации в камере смешения 6 происходит обмен количеством движения между компонентами смеси, дробление, измельчение и турбулентное их смешивание с дополнительно вовлеченным в камеру 5 воздухом. Новый состав смеси, пройдя диффузор 7 и повысив в нем уровень потенциальной энергии за счет кинетической, транспортируется к месту выгрузки в горные выработки.

Вязкость воздуха примерно в 80, а плотность в 800 раз меньше соответственно вязкости и плотности воды. Поэтому, согласно расчетам, плотность смеси нового состава с добавкой, например, вовлеченного воздуха в количестве 10% от массы транспортируемой смеси, после обработки в насосе - смесителе уменьшает ее плотность на два порядка (в 100 раз), а вязкость в десять раз.

Верхний предел процентного содержания воздуха выбран, исходя из соображений разумной достаточности, - с одной стороны он обеспечивает значимое снижение динамической вязкости исходной смеси, а с другой -эффективное функционирование насоса - смесителя при возрастании относительного напора с минимальным коэффициентом эжекции.

Таким образом, в результате добавки в состав смеси воздуха, вовлеченного в процессы кавитации и турбулентного смешивания с помощью струйного насоса-смесителя, установленного в начале горизонтального участка, образуется качественно новый, гомогенный и стойкий к расслоению состав смеси, отличающийся от смеси исходного состава существенно более низкой динамической вязкостью на всем протяжении горизонтального участка трубопровода.

Так как предельная длина самотечного транспортирования по горизонтали находится в обратной зависимости от потерь напора в трубопроводе, которые в свою очередь напрямую зависят от вязкости смеси, предложенный способ самотечной трубопроводной доставки твердеющей смеси с оптимальным содержанием воды в подземные горные выработки с обработкой в струйном насосе-смесителе в режиме кавитации, вовлечением в поток смеси и турбулентным смешиванием дополнительного воздуха позволяет:

- получать гомогенизированные, аэрированные твердеющие смеси с пониженной вязкостью и повышенной стойкостью к расслоению, увеличить предельную длину самотечного транспортирования за счет значительного снижения динамической вязкости смеси на всем протяжении горизонтального трубопровода и обеспечить равномерность укладки в удаленные горные выработки без избыточного их увлажнения;

- повысить темп ведения закладочных работ за счет предотвращения заиливания трубопроводов и сокращения времени технологических перерывов на промывку и продувку заиленных участков, сократить расход воды на эти операции;

- сократить расход сжатого воздуха для удлинения плеча самотечной доставки твердеющих смесей к удаленным горным выработкам.

Способ самотечной трубопроводной доставки твердеющей смеси в подземные горные выработки, включающий загрузку смеси в пункте ее приготовления на поверхности, транспортирование смеси по трубопроводной магистрали, содержащей вертикальный и горизонтальный участки, и выгрузку смеси у мест закладки горных выработок, отличающийся тем, что в процессе транспортирования с помощью установленного в начале горизонтального участка жидкостно-струйного насоса-смесителя вводят в состав исходной смеси воздух в количестве до 10% от массы исходной смеси с обеспечением в камере смешения режима кавитации, дробления, измельчения и турбулентного перемешивания транспортируемой смеси.



 

Похожие патенты:

Настоящее изобретение относится к технической области технологии сгущенного обезвоживания хвостового песка при заполнении рудника в горнодобывающей промышленности, более конкретно к системе пульпирования с ветрено-водяной спаренной связью для сгустителей, которая в основном используется для активации хвостового песка для пульпирования и выброса песка внутри высоко-глубокого конусного сгустителя при заполнении рудника; данное изобретение также включает в себя способ обнаружения поврежденных форсунок.

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и может применяться при отработке рудных тел недостаточно крутого для свободного истечения руды падения камерами со сплошной выемкой и последующей закладкой твердеющим материалом. Способ включает проходку бурового штрека, погрузочно-доставочных ортов, рудоспуска, закладочно-вентиляционных восстающего, штрека и орта, бурение закладочных скважин, образование отрезной щели путем отбойки скважин на отрезной восстающий, послойную отбойку вееров скважин с частичным выпуском руды, непрерывное магазинирование руды в камере для поддержания неустойчивых пород висячего бока, генеральный выпуск уплотненной руды с формированием на лежачем боку откоса неистекшей обогащенной руды и закладка камеры твердеющим материалом.

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к составам для упрочнения гидрозакладочного массива и может быть использовано при добыче минерального сырья, при отработке устойчивых руд камерными системами с гидрозакладкой выработанного пространства мелкодисперсным материалом без вяжущих. Состав для упрочнения гидрозакладочного массива, содержащий карбамидную смолу и изо-метилтетрагидрофталевый ангидрид при следующем соотношении компонентов, мас.%: карбамидная смола марки КФ-МТ-15 плотностью 1,257 г/см3 - 83,3 и изо-метилтетрагидрофталевый ангидрид плотностью 1,203 г/см3 - 16,7.

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к закладочным смесям, и может быть использовано для закладки выработанного пространства при разработке месторождений полезных ископаемых. Технический результат заключается в увеличении прочности закладочной смеси, сокращении расхода вяжущего в составе закладочной смеси, увеличении полноты утилизации отходов переработки калийных руд.

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, а именно к получению малоклинкерного гидравлического вяжущего на основе металлургических шлаков для изготовления закладочных смесей. Способ получения малоклинкерного гидравлического вяжущего на основе доменного металлургического шлака Череповецкого металлургического комбината для изготовления закладочных смесей включает измельчение гранулированного доменного шлака Череповецкого металлургического комбината - ЧМК с последующим смешением измельченного шлака с цементом.

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к твердеющим закладочным смесям, может быть использовано при подземной разработке полезных ископаемых с закладкой выработанного пространства. Технический результат заключается в снижении расхода портландцемента при сохранении соответствующей прочности на сжатие и требуемой растекаемости закладочной смеси.

Изобретение относится к области технологии извлечения угольных целиков, в частности к способу извлечения угольных целиков при камерной разработке с помощью внутреннего заполнения. Технический результат - обеспечение высокого коэффициента извлечения ресурсов.

Изобретение относится к гибким многослойным цементо-полимерно-тканевым материалам. Техническим результатом является упрощение конструкции и улучшение прочностных характеристик гибкого многослойного цементо-полимерно-тканевого материала.

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при подземной разработке месторождений полезных ископаемых с закладкой выработанного пространства. Изобретение содержит состав закладочной смеси.

Изобретение раскрывает способ шахтной разработки месторождений, разделения пород, закладки выработанного пространства и другого вида работы горной разработки (X), который включает в себя четыре способа проведения горных работ, а именно: способ шахтной разработки месторождений, разделения пород, закладки выработанного пространства и сооружения удерживающей конструкции; способ шахтной разработки месторождений, разделения пород, закладки выработанного пространства и обогащения руды; способ шахтной разработки месторождений, разделения пород, закладки выработанного пространства и выемки руды; и способ шахтной разработки месторождений, разделения пород, закладки выработанного пространства и контроля.
Наверх