RU2452858C2 - Подземный способ разработки техногенных глубокопогребенных россыпных месторождений криолитозоны - Google Patents

Подземный способ разработки техногенных глубокопогребенных россыпных месторождений криолитозоны Download PDF

Info

Publication number
RU2452858C2
RU2452858C2 RU2010127427/03A RU2010127427A RU2452858C2 RU 2452858 C2 RU2452858 C2 RU 2452858C2 RU 2010127427/03 A RU2010127427/03 A RU 2010127427/03A RU 2010127427 A RU2010127427 A RU 2010127427A RU 2452858 C2 RU2452858 C2 RU 2452858C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
ice
filling
technogenic
deep
Prior art date
Application number
RU2010127427/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010127427A (ru
Inventor
Валерий Васильевич Киселев (RU)
Валерий Васильевич Киселев
Юрий Аркадьевич Хохолов (RU)
Юрий Аркадьевич Хохолов
Original Assignee
Учреждение Российской академии наук Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Учреждение Российской академии наук Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения РАН filed Critical Учреждение Российской академии наук Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского Сибирского отделения РАН
Priority to RU2010127427/03A priority Critical patent/RU2452858C2/ru
Publication of RU2010127427A publication Critical patent/RU2010127427A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2452858C2 publication Critical patent/RU2452858C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
  • Piles And Underground Anchors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при повторной подземной разработке техногенных глубокопогребенных россыпных месторождений криолитозоны. Разработку производят в зимнее время. Предварительно с поверхности над отработанным шахтным полем пробуриваются сквозные вертикальные скважины диаметром 0,5-0,6 м, через которые подается водо-ледяная смесь, отношение твердой фазы к жидкой 1:3 по объему. Закладочный массив возводят послойно, при этом каждый слой промораживают принудительным обдувом холодным атмосферным воздухом, нагнетаемым вентилятором. Толщину единичного слоя |Nсл.| определяют из соотношения: Nсл.=1.5|tН.В.|-20, см, где 1,5 и 20 - постоянные коэффициенты; |tН.В.| - абсолютное значение среднемесячной температуры наружного воздуха зимних месяцев, °С. Изобретение позволяет снизить время ведения закладочных работ, повысить качество закладки. 2 ил.

Description

Изобретение относится к горному делу - разработке техногенных россыпей криолитозоны подземным способом, в частности целиков и прибортовых запасов, оставленных в россыпных шахтах (РШ) при первичной отработке месторождения.
Известен способ разработки техногенных глубокопогребенных россыпных месторождений Севера, основанный на предварительном единовременном затоплении ранее отработанной РШ водой в весенний период с образованием после ее замерзания ледяного закладочного массива, под защитой которого производится отработка ранее оставленных целиков и прибортовых запасов [1] (Прототип).
Несмотря на дешевизну и несложность реализации, основными недостатками данного способа являются:
- крайне замедленный темп замерзания большого объема воды, имеющей положительную (4-6°C) температуру в выработанном пространстве отработанной РШ, затягивающийся на несколько лет (от 3 до 8);
- невозможность скорейшей повторной отработки техногенных песков;
- залитая в отработанную РШ вода, являясь активным растеплителем, способствует оттайке мерзлых пород бортов и кровли горных выработок, целиков, снижая их прочностные свойства;
- не исключены завалы горных выработок и провалы земной поверхности при возможных деформациях растепленных целиков и пород кровли горных выработок;
- замерзание залитой в выработанное пространство ранее отработанной РШ воды происходит только за счет кондуктивного теплообмена с окружающими мерзлыми горными породами, имеющими температуру -5÷-8°C, а возможность использования конвективного теплообмена с холодным атмосферным воздухом исключена;
- сдвижение оттаявших пород кровли выработок и деформация целиков уменьшает их высоту, что затрудняет ведение горных работ;
- обрушивающиеся породы в пределах выработанного пространства РШ способствуют разубоживанию техногенных песков.
Предлагается подземный способ разработки техногенных глубокопогребенных россыпных месторождений криолитозоны, включающий предварительное возведение в зимнее время в открытом выработанной пространстве ранее отработанной РШ ледяного закладочного массива, образуемого путем дозированной подачи водо-ледяной смеси через сквозные скважины, пробуриваемые с поверхности, отличающийся тем, что закладочный массив возводят послойно, при этом каждый слой промораживается принудительным обдувом холодным атмосферным воздухом, нагнетаемым вентилятором, причем отношение твердой и жидкой фаз в закладочной смеси составляет 1:3 по объему, а толщину единичного слоя |Nсл.|, определяют из соотношения:
Nсл.=1,5|tН.В.|-20, см,
где 1,5 и 20 - постоянные коэффициенты;
|tН.В.| - абсолютное значение среднемесячной температуры наружного воздуха зимних месяцев.
Реализация способа будет способствовать решению ряда технических и экологических задач:
- значительное снижение продолжительности (до 6-7 месяцев) ведения закладочных работ в отработанной РШ за счет высокой скорости промораживания укладываемых слоев водо-ледяной смеси, имеющей низкую (околонулевую) температуру;
- снижение разубоживания техногенных песков;
- качественное и равномерное промораживание послойно заполненного водо-ледяной смесью пространства РШ без образования таликовых зон;
- высокие компрессионные свойства полученного ледяного закладочного массива, исключающие образование провалов земной поверхности.
Кроме этого, быстрое замораживание слоя водо-ледяной закладочной смеси, имеющей околонулевую начальную температуру за счет интенсивного обдува холодным атмосферным воздухом, препятствует растеплению целиков, сохраняя их компрессионные свойства, обеспечивая тем самым безопасность ведения горных работ.
Требуемый технический результат при реализации изобретения предполагается получить с учетом климатических, геокриологических особенностей региона, а также при максимальном использовании естественных (природных) ресурсов криолитозоны:
- длительный зимний период с экстремально низкими температурами;
- наличие многолетнемерзлых дисперсных горных пород, обладающих высокой теплоемкостью и прочностью в мерзлом состоянии;
- наличие естественного холода как атмосферного (высокопотенциального), так и аккумулированного горными породами.
Введенные в формулу изобретения такие существенные признаки, как использование льдоводяной смеси и способа послойной закладки выработанного пространства, обеспечивают возможность ведения всех работ в зимний период, исключая тем самым образование таликов, обеспечивая хорошие компрессионные свойства, а также высокую скорость возведения ледяного закладочного массива.
Следующий существенный признак заключается в том, что в качестве твердого наполнителя закладочной смеси используется лед, широко распространенный, легко получаемый в зимний период и дешевый материал, обладающий высокой теплоемкостью, быстро снижающий температуру смеси до нулевой отметки и обеспечивающий тем самым высокую скорость охлаждения и последующего промораживания закладочного слоя за счет холода, аккумулированного горными породами.
Другой существенный признак заключается в том, что каждый возведенный слой закладочного массива дополнительно промораживается атмосферным воздухом (холодом) без использования энергетических установок, значительно ускоряя процесс его замерзания при экономии материальных затрат.
Заявляемый способ поясняется двумя чертежами (Фиг.1 и Фиг.2). На Фиг.1 представлен план отработанной РШ, технологический комплекс с расстановкой всего оборудования, отражающий все стадии ведения работ по отработке техногенных запасов при практической реализации способа, а на Фиг.2 - поперечный разрез.
Условные обозначения, принятые на чертежах:
1 - поверхность земли;
2 - выработанное пространство отработанной РШ;
3 - верхняя граница техногенного пласта песков;
4 - сквозные вертикальные скважины, предназначенные для подачи закладочной смеси (воды с колотым льдом);
5 - вентиляционные скважины;
6 - водохранилище;
7 - водяной насос;
8 - водяной трубопровод;
9 - колотый лед;
10 - возведенный закладочный (водо-ледяной) слой;
11 - нагнетательный вентилятор;
12 - вентиляционный рукав;
13 - ленточные целики;
14 - прибортовые запасы техногенных песков.
Реализацию заявляемого способа на практике осуществляют следующим образом. Вначале, в зимний период с земной поверхности 1 в пределах выработанного пространства ранее отработанной РШ 2, пробуриваются до верхней границы техногенного пласта песков 3 серии сквозных вертикальных скважин 4 (диаметром 500-600 мм), предназначенных для подачи водо-ледяной закладочной смеси. Кроме этого, на границах отработанного шахтного поля пробуриваются две вентиляционные скважины 5 того же диаметра. В закладочные скважины при достижении устойчивой отрицательной среднесуточной температуры атмосферного воздуха (tсp. сут.≈-10°С) из водохранилища 6 насосом 7 по трубопроводу 8 подается вода вперемешку с колотым льдом 9 с образованием водо-ледяной смеси (соотношение твердой и жидкой фаз смеси 1:3 по объему), которой заполняется все выработанное пространство отработанной РШ слоем мощностью 0,3÷0,5 м с образованием закладочного массива 10. Затем закладочные скважины временно закрывают и осуществляют продувку выработанного пространства РШ холодным атмосферным воздухом, нагнетаемым вентилятором 11 по вентиляционному рукаву 12 до полного замерзания возведенного слоя водо-ледяной закладки (t≈-10°С).
После этого с выполнением вышеописанных операций выкладывается второй слой водо-ледяной закладочной смеси с его последующей проморозкой и так далее до полной закладки всего выработанного пространства РШ.
На летнее время заложенная льдом РШ консервируется, а в следующий зимний период по традиционной технологии восстанавливаются (или проходятся заново) вскрывающие и вентиляционные выработки, а затем подготовительные и нарезные выработки (по льду). После этого приступают к отработке ленточных целиков 13 и прибортовых запасов техногенных песков 14. Образовавшееся выработанное пространство может быть также заложено ледяной закладкой по вышеописанной технологии. Не исключено использование в качестве закладочного материала хвостов обогащения песков, а также затопление отработанной шахты вешними водами в весенний период.
Основные преимущества предлагаемого способа:
- безопасность ведения работ;
- дешевизна закладочного материала;
- невысокая трудоемкость возведения закладочных массивов;
- высокая механизация и низкие затраты на проходку скважин;
- низкие материальные затраты на приобретение оборудования и выполнение всех видов работ;
- небольшое количество технологических операций;
- низкие затраты на проморозку закладочных массивов за счет использования высокопотенциального естественного (атмосферного) холода;
- высокая скорость замораживания послойно возводимых закладочных массивов;
- высокие компрессионные свойства возведенных закладочных массивов, обеспечивающих безопасность ведения работ и целостность земной поверхности;
- стабилизация температурного режима и обеспечение сплошности техногенно нарушенного горного массива.
Источники информации
1. Бадмаев Р.С., Горлов Ю.А., Душкин А.И., Технология подземной разработки россыпей с минимальными потерями в недрах, Колыма, 1980, №2, с.4-7.

Claims (1)

  1. Подземный способ разработки техногенных глубокопогребенных россыпных месторождений криолитозоны, включающий предварительное возведение в зимнее время в открытом выработанном пространстве ранее отработанной россыпной шахты ледяного закладочного массива, образуемого путем дозированной подачи водоледяной смеси через сквозные скважины, пробуриваемые с поверхности, отличающийся тем, что закладочный массив возводят послойно, при этом каждый слой промораживают принудительным обдувом холодным атмосферным воздухом, нагнетаемым вентилятором, причем отношение твердой и жидкой фаз в закладочной смеси составляет 1:3 по объему, а толщину единичного слоя |Nсл| определяют из соотношения:
    Nсл=1,5|tH.B.|-20, см,
    где 1,5 и 20 - постоянные коэффициенты;
    |tН.B.| - абсолютное значение среднемесячной температуры наружного воздуха зимних месяцев, °C.
RU2010127427/03A 2010-07-02 2010-07-02 Подземный способ разработки техногенных глубокопогребенных россыпных месторождений криолитозоны RU2452858C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010127427/03A RU2452858C2 (ru) 2010-07-02 2010-07-02 Подземный способ разработки техногенных глубокопогребенных россыпных месторождений криолитозоны

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010127427/03A RU2452858C2 (ru) 2010-07-02 2010-07-02 Подземный способ разработки техногенных глубокопогребенных россыпных месторождений криолитозоны

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010127427A RU2010127427A (ru) 2012-01-10
RU2452858C2 true RU2452858C2 (ru) 2012-06-10

Family

ID=45783483

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010127427/03A RU2452858C2 (ru) 2010-07-02 2010-07-02 Подземный способ разработки техногенных глубокопогребенных россыпных месторождений криолитозоны

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2452858C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU70123A1 (ru) * 1944-12-08 1947-11-30 А.И. Блинский Способ закладки горных выработок
WO1980000361A1 (en) * 1978-08-03 1980-03-06 Graenges Ab A method of selective underground mining and stabilization of rock cavities
SU826033A1 (ru) * 1979-08-16 1981-04-30 Vnii Zolota Redkikh Metallov Способ закладки тупиковой горной выработки льдом 1
SU1102998A1 (ru) * 1983-01-12 1984-07-15 Всесоюзный научно-исследовательский институт золота и редких металлов Устройство дл возведени лед ных ленточных опор
RU2009329C1 (ru) * 1990-10-01 1994-03-15 Всесоюзный научно-исследовательский институт золота и редких металлов "ВНИИ-1" Способ возведения закладочного массива в условиях вечной мерзлоты
RU2150586C1 (ru) * 1998-07-14 2000-06-10 Институт горного дела Севера СО РАН Способ возведения льдопородной закладки в горной выработке

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU70123A1 (ru) * 1944-12-08 1947-11-30 А.И. Блинский Способ закладки горных выработок
WO1980000361A1 (en) * 1978-08-03 1980-03-06 Graenges Ab A method of selective underground mining and stabilization of rock cavities
SU826033A1 (ru) * 1979-08-16 1981-04-30 Vnii Zolota Redkikh Metallov Способ закладки тупиковой горной выработки льдом 1
SU1102998A1 (ru) * 1983-01-12 1984-07-15 Всесоюзный научно-исследовательский институт золота и редких металлов Устройство дл возведени лед ных ленточных опор
RU2009329C1 (ru) * 1990-10-01 1994-03-15 Всесоюзный научно-исследовательский институт золота и редких металлов "ВНИИ-1" Способ возведения закладочного массива в условиях вечной мерзлоты
RU2150586C1 (ru) * 1998-07-14 2000-06-10 Институт горного дела Севера СО РАН Способ возведения льдопородной закладки в горной выработке

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БАДМАЕВ Р.С. и др. Технология подземной разработки россыпей с минимальными потерями в недрах. - Колыма, 1980, №2, с.4-7. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010127427A (ru) 2012-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103291325B (zh) 承压水体上采煤底板岩层突水的防控方法
CN109751029B (zh) 一种深层页岩气压裂的方法
CN106194145A (zh) 一种多级暂堵深度网络酸压方法
CN105298463A (zh) 天然气水合物大井眼多分支径向水平井完井方法
Wang et al. Study on the Formation Law of the Freezing Temperature Field of Freezing Shaft Sinking under the Action of Large‐Flow‐Rate Groundwater
Wang et al. Research and application of the local differential freezing technology in deep alluvium
Alfarge et al. Lessons learned from IOR pilots in Bakken formation by using numerical simulation
CN104481571B (zh) 矿井粉煤灰灌浆防灭火方法
CN113586022A (zh) 一种天然气水合物储层冻结压裂增产改造方法及装置
RU2452858C2 (ru) Подземный способ разработки техногенных глубокопогребенных россыпных месторождений криолитозоны
Sakharov Modern approaches to the design of bases and foundations at permafrost zone sites with account for the effects of global warming
RU2386033C1 (ru) Способ защиты горных выработок от прорыва воды со стороны водотока в условиях вечной мерзлоты
Auld et al. Application of artificial ground freezing
CN108194083B (zh) 一种蜂巢式采矿和战略储油联合实现方法
Tskhadaya et al. Development of Onshore Drilling Complex of XXI Century for Extended Reach Drilling in the Arctic
RU2723317C1 (ru) Способ возведения искусственных предохранительных ледопородных целиков при разработке месторождений в криолитозоне
RU2601704C1 (ru) Способ возведения искусственных столбообразных целиков в россыпных шахтах криолитозоны
Goldburg Selection methodology as between competing micellar-polymer designs
Péwé Permafrost—and its affects on human activities in arctic and subarctic regions
RU2314421C1 (ru) Способ рекультивации отработанных карьеров и зон обрушения в районах с мерзлыми породами
Harris How tunnels work
Zhao et al. Two cavern schemes in the Jurong Formation of Singapore
Nikolaev et al. incorporating Trenchless Technology Research
Goedhart The Du Toitskloof Tunnel project: the construction of the (south) soft ground tunnel, Western Cape, South Africa
SU1737118A1 (ru) Способ разработки крутопадающих месторождений

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170703