PL149508B1 - Method of mining sulfur through boreholes being drilled in protective pillars of linear surface facilities - Google Patents
Method of mining sulfur through boreholes being drilled in protective pillars of linear surface facilitiesInfo
- Publication number
- PL149508B1 PL149508B1 PL25841286A PL25841286A PL149508B1 PL 149508 B1 PL149508 B1 PL 149508B1 PL 25841286 A PL25841286 A PL 25841286A PL 25841286 A PL25841286 A PL 25841286A PL 149508 B1 PL149508 B1 PL 149508B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- hole
- openings
- exploitation
- sulfur
- protected object
- Prior art date
Links
Landscapes
- Earth Drilling (AREA)
Description
Twórcy wynalazku: Józef Kirejczyk, Jerzy Flisiak, Jakub Mazurek, Antoni Tajduś, Andrzej Wenda, Henryk Filcek, Aleksander Targosz, Józef Warzybok, Czesław Siwiec, MMrian PłanetaCreators of the invention: Józef Kirejczyk, Jerzy Flisiak, Jakub Mazurek, Antoni Tajduś, Andrzej Wenda, Henryk Filcek, Aleksander Targosz, Józef Warzybok, Czesław Siwiec, MMrian Płaneta
Uprawniony z patentu: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu -Siakkowego Siarkopol, Tarnobrzeg /Polska/The holder of the patent: Research and Development Center of Industry-Siarkowy Siarkopol, Tarnobrzeg / Poland /
SPOSÓB OTWOROWEJ EKSPLOATACCI SIARKI W FILARACH OCHRONNYCH OBIEKTÓW LINOWYCHMETHOD OF OPENING SULFUR EXPLOITATION IN PILLARS OF PROTECTIVE ROPE FACILITIES
Przedmiotem wynalazku jest sposób otworowej eksploatacji siarki w fHaaach ochronnych obiektów liniowych, który ummoliwia w'dobycie siarki zalegającej w Μ16190^ι ochronnych tych obiektów w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu i funkcjonalności obiektów·The subject of the invention is a method of borehole exploitation of sulfur in protective linear objects, which enables the extraction of sulfur residing in Μ16190 ^ ι of protective objects in a way that does not endanger the safe use and functionality of objects
Deformacje powierzchni towarzyszące otworowej eksploatacJi złóż siarki sprawiają, le dla ochrony lnnoow'^, obiektów, między innymi takich jak: główne drogi kołowe, linie kolejowe, linie energetyczne, linie telekomunikacyjne, mmaiitrale ciepłownicze, pozostawia się po obu stronach tych obiektów filary ochronne· Szerokość tych fHarów ochronnych określana jest kategorią chronionego obiektu oraz zasięgiem powierzchniowych wpływów ek8ploatβcJi i może dochodzić do kilkuset metrów· W dotychczasowej praktyce ^dobycie siarki pozostawionej w fiaarze ochronnym było mooiiwe dopiero po zlkkwidootniu, względnie przeniesieniu chronionego obiektu, co wiązało się z dużymi nakładami inwestycyjnymi· W górnictwie otworowym siarki nie są znane sposoby ekspPoatacJi w ΜΙθιθ^ ochronnych obiektów Μπΐο^^· Znane między innymi z polskiego patentu nr 133 408 sposoby eksρloatacJi nie dają mmożiwości wydobycia siarki z fiaaóów ochronnych z zachowaniem wymogów bezpiecznej eksploatacJi chronionych obiektów·Surface deformations accompanying the borehole exploitation of sulfur deposits mean that, for the protection of flax, facilities such as: main road roads, railway lines, power lines, telecommunication lines, heating lines, protective pillars are left on both sides of these facilities. These protective conditions are defined by the category of the protected object and the range of surface influences of the exploitation and may reach several hundred meters. In the previous practice, the extraction of sulfur left in the protective layer was possible only after removing or relocating the protected object, which was associated with large investment expenditure. in the sulfur borehole mining there are no known methods of exploitation in the business of protective objects Μπΐο ^^ · The exploitation methods known, inter alia, from the Polish patent No. 133 408 do not allow for the extraction of sulfur from the protective phases while maintaining the requirements of safe operation and protected objects.
Istotą proponowanego sposobu otworowej el^p^eta^ i siarki w ΜΙβιθ^ ochronnych obiektów Πη^ηγ^ jest zmnnθitzinie wskaźników deformaaci powóerzchni poniżej ich dopussczalnej wartości, określonych dla danej kategoial chronionego obiektu, poprzez odpc^^w^^i^^ dobór kształtu, głębokości, szybkości i kierunku postępu frontu eksploatacJi w (Uarze ochronnym, z uwzględnieniem prognozowanych wartości maksymalnych osiadań ^^v^w^^zchn^ i promienia zasięgu wpływów głównych· Eksploatację według tego sposobu prowadzi się całą szerokością filara ochronnego., symmeiryc^nie względem osi chronionego obiektu, wklęsłym frontem, o głębokości n 2-4 szeregów otworów eksploatacyjnych w kierunku zgodnym z osią tego obiektu·The essence of the proposed hole method el ^ p ^ eta ^ and sulfur in ΜΙβιθ ^ of protective objects Πη ^ ηγ ^ is the variability of surface deformation indices below their permissible value, determined for a given category of the protected object, by extc ^^ w ^^ and ^^ shape selection , depth, speed and direction of the progress of the mining front in (Protective damage, taking into account the predicted maximum values of subsidence ^^ v ^ w ^^ zchn ^ and the radius of the range of the main influences · Mining according to this method is carried out with the entire width of the protective pillar, symmetrically in relation to the axis of the protected object, with a concave front, with a depth of n 2-4 rows of production holes in the direction consistent with the axis of this object
149 508149 508
149 508149 508
Otwory eksploatacyjne rozmieszcza się w regularnej siatce trójkątnej względnie prostokątnej, korzystnie o boku 40 do 60 m, lub siatce trójkątnej bądź prostokątnej o boku 40 x 60 m albo 40 x 80 m, o dłuższym boku równoległym do osi chronionego obiektu, przy czym otwory sąsiadujące z tym obiektem odwiercą się w najmniejszej dopuszczalnej odległości od obiektu· Czołowy szereg otworów frontu eksploatacyji nego włącza się do eksploatacji w czasie nie dłuższym. od 2 tygodni, korzystnie jednocześnie po wyeksploatowaniu 1/n zasobów operatywnych otworów w szeregu poprzednim. W czasie ekis |3lo^ c i ' zachowu uje się pełną symeerię równomiernej intensywności wydobycia siarki z wzajemnych otworów, zwłaszcza polegającą na równoczesnym włączaniu do eksploatacji otworów po obu stronach chronionego obiektu· W przypadku aw^ll otworu eksploatacyjnego wykonuje się obok niego otwór biso^, względnie ogranicza się wydobycie siarki z otworu zlokaliowwanego symmerycznie, aż do całkowitego wyłączenia tego otworu z eksplooΙθιci· W trakcie prowadzenia ek^p^lc^^ai^cci w filarze ochronnym, należy kontrolować wskaźnik deformaaci powierzchni w pobliżu chronionego obiektu·Service openings are arranged in a regular triangular or rectangular grid, preferably with a side of 40 to 60 m, or a triangular or rectangular grid with a side of 40 x 60 m or 40 x 80 m, with a longer side parallel to the axis of the protected object, the openings adjacent to this object is drilled at the smallest permissible distance from the object · The leading row of openings in the operational front is brought into operation within no longer than that. from 2 weeks, preferably simultaneously after the depletion of 1 / n of the operative resources of holes in the previous series. During the period of ekis | 3lo ^ ci ', the full symmetry of the uniform intensity of sulfur extraction from mutual holes is maintained, especially consisting in the simultaneous inclusion of openings on both sides of the protected object. In the case of aw ^ ll exploitation hole, a biso ^ hole is made next to it, relatively the extraction of sulfur from a symmetrically located borehole is limited, until the borehole is completely excluded from operation · When conducting excavations in the protective pillar, the surface deformation index should be controlled near the protected object
Sposób według wynalazku uwidoczniony został w przykładzie wykonanla na rysunku, który przedstawia filar ochronny drogi kołowee, z zaznaczonym kierunkeem frontu eksplo^a^^1 i otworami eksploatacyjnymi·The method according to the invention is shown in the example shown in the drawing, which shows the protective pillar of circular roads, with the direction of the explosion front marked and service openings
Eksploatację złoża zalegającego na głębokości 140-160 m o zasobności 10 Mg/m2 w . fibrze ochronnym /2/ drogi kołowej /1/ zaliczanej do III kategorii ochrony prowadzi się trzy /n a 3/ szeregowym frontem wklęsłym /4/, syn trycznym względem drogi /1/, obejmującym całą szerokość filara /2/, w kierunku /5/ zgodnym z oeią drogi /1/, za pomocą otworów rozmieszczonych w sieci prostokątnej o wym larach 40 x 60 m· Włączanie kolejnych szeregów otworów /3/ do jk9ploat ac ci. następuje po wyeksploatowaniu 1/3 zasobów operatywnych otworów w szeregu poprzednim, w czasie nie dłuższym od 2 tygodni, z zachowaniem symetrri względem osi drogi·Exploitation of the deposit lying at a depth of 140-160 m with a depth of 10 Mg / m 2 in. the protective fiber / 2 / of the circular road / 1 / belonging to the III protection category is led three / on the 3 / concave front / 4 /, synchronic to the road / 1 /, covering the entire width of the pillar / 2 /, in the direction / 5 / in accordance with the road oeią / 1 /, through holes arranged in a rectangular network with dimensions of 40 x 60 m · Connecting successive series of holes / 3 / to jk9ploat ac ci. takes place after the exploitation of 1/3 of the operative resources of the openings in the previous row, within no more than 2 weeks, maintaining symmetry with respect to the road axis
W kolejnych szeregach frontu eksp^na^i /4/ osiąga się wówczas w^y^^^r^y^j^^an^ie zasobów operatywnych 1, 2, 3, a deformaaci powwerzchni na kierunku od osi drogi, w dynamicznej części niecki przyjmują wartości: nachylenie całkowlte mnejsze od 10 ιπιΙι, krzyw^na oko^o 0,086 km”1 odkształcenia ^ziome około ^43 mm/m i są niższe od ^puszczai^c^ wartości dla III katego^i obiektu·In the successive rows of the front, exposure ^ and / 4 / are then achieved in ^ y ^^^ r ^ y ^ j ^^ an ^ ie of operative resources 1, 2, 3, and deformation of the surface in the direction from the road axis, in the dynamic part rts trough Getting jmuj ± values slope across Lk owlte mnejsze of d 10 ιπιΙι, curve ^ eye ^ o 0.086 km "1 strain ^ ziom about ^ 4 3 mm / m, and? a than that heavier than ^ puszczai ^ The value of c ^ and d ^ la and III katego object ·
Claims (9)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL25841286A PL149508B1 (en) | 1986-03-12 | 1986-03-12 | Method of mining sulfur through boreholes being drilled in protective pillars of linear surface facilities |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL25841286A PL149508B1 (en) | 1986-03-12 | 1986-03-12 | Method of mining sulfur through boreholes being drilled in protective pillars of linear surface facilities |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL149508B1 true PL149508B1 (en) | 1990-02-28 |
Family
ID=20030773
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL25841286A PL149508B1 (en) | 1986-03-12 | 1986-03-12 | Method of mining sulfur through boreholes being drilled in protective pillars of linear surface facilities |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| PL (1) | PL149508B1 (en) |
-
1986
- 1986-03-12 PL PL25841286A patent/PL149508B1/en unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN103726848B (en) | Be applicable to the mining methods of recovery of gentle-inclined/inclthin thin ore body | |
| CN108361041B (en) | A kind of inclination upraise construction technology | |
| CN114991770B (en) | Island working face grouting anti-flushing stoping method based on multistage divergent directional well | |
| CN106121653B (en) | One kind closing hole surface mine ore stoping method | |
| CN109211041A (en) | A kind of retained rock step Blasting Demolition of Cofferdam method and its application | |
| RU2224107C1 (en) | Process of opencast-underground mining of mineral resources | |
| CN111706386B (en) | Underground roadway rock burst active protection method and underground roadway tunneling method | |
| RU2096617C1 (en) | Method for development of mineral deposits | |
| RU2273734C1 (en) | Method for potassium mine protection against flooding | |
| CN101555794B (en) | Method for preventing flying refuse during excavation of large-inclination-angle rise entry of mine | |
| RU2122116C1 (en) | Method of safeguard of mine workings in beds | |
| Brino et al. | Technical-economical comparison between excavation by D&B and by roadheader in two underground gypsum quarries | |
| RU2823312C1 (en) | Well charging method | |
| Jiyanov et al. | Technological schemes of blasting operations for ensuring stability of Amantaytau quarry slopes | |
| SU1033741A1 (en) | Method of open-cast mining of steep deposits | |
| RU2036308C1 (en) | Method for combination mining of mineral deposit | |
| PL213218B1 (en) | The manner of safe exploitation of wall excavation in a determiner part of protective pillar of shaft excavation | |
| RU2058484C1 (en) | Process of performance of preparatory headings over shock-and outburst- risky seams | |
| SU885556A1 (en) | Method of stripping the working levels of a mine pit | |
| SU901535A1 (en) | Method for driving mine shafts | |
| SU1765408A1 (en) | Method at mining steep medium-thickness mineral deposit seams | |
| RU98114727A (en) | METHOD FOR DEVELOPING BLIND ORE DEPOSITS UNDER PROTECTED PROJECTS | |
| SU1241731A1 (en) | Method of draining inoperative benches in quarries | |
| SU875041A1 (en) | Method of strip mining of mineral deposits | |
| Raimzhanov et al. | The Study of Parameters of Quarry Faces in Muruntau and Myutenbai Open Pits in Case of Applying Major Blasts |