RU2026987C1 - Способ ведения буровзрывных работ - Google Patents

Способ ведения буровзрывных работ Download PDF

Info

Publication number
RU2026987C1
RU2026987C1 SU5039335A RU2026987C1 RU 2026987 C1 RU2026987 C1 RU 2026987C1 SU 5039335 A SU5039335 A SU 5039335A RU 2026987 C1 RU2026987 C1 RU 2026987C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reaction
liquid
reagents
decomposition
reagent
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Георгиевич Лабейш
Олег Николаевич Кирсанов
Original Assignee
Владимир Георгиевич Лабейш
Олег Николаевич Кирсанов
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 Владимир Георгиевич Лабейш, Олег Николаевич Кирсанов filed Critical Владимир Георгиевич Лабейш
Priority to SU5039335 priority Critical patent/RU2026987C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2026987C1 publication Critical patent/RU2026987C1/ru

Links

Landscapes

  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)

Abstract

Использование: в горных работах при отбойке штучных блоков, проходке туннелей, добыче драгоценных и полудрагоценных камней, при ведении буровзрывных работ в угольных шахтах, а также при разрушении сооружений из камня, кирпича, бетона. Сущность изобретения: в шпуровых зарядах размещается жидкий или пастообразный реагент с бездетонационной реакцией разложения, которая возбуждается запалом или введением катализатора. В качестве реагентов используются термически нестабильные жидкости с экзотермической реакцией разложения, например, перекись водорода, гидразин. Пастами являются смеси этих жидкостей с мелкодисперсными порошками. Запалом служит заряд воспламеняющегося вещества. Интенсивность реакции разложения, температуру газов и энергетический эффект реакции регулируют разбавлением жидкого реагента нереагирующей жидкостью, например водой. 6 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к горным работам, например при отбойке штучных блоков, проходке туннелей, добыче драгоценных и полудрагоценных камней, при ведении буровзрывных работ в угольных шахтах, а также при разрушении сооружений из камня, кирпича, бетона.
Известен способ ведения буровзрывных работ, заключающийся в бурении скважин (шпуров) по линии отбойки, размещении и герметизации в них зарядов взрывчатого вещества (ВВ), их герметизации и возбуждении в зарядах реакции разложения, сопровождающейся выделением газов [1].
При отбойке штучных блоков шпуровыми зарядами из-за бризантности ВВ в отбиваемом блоке и коренной породе образуются трещины, что снижает качество блоков. Поэтому в таких буровзрывных работах применяют дымный порох и порохоподобные аммиачно-селитренные ВВ, обладающие малой бризантностью, но слабыми энергетическими характеристиками. При проходке туннелей бризантность применяемых ВВ приводит к нежелательному законтурному разрушению породы. При добыче драгоценных и полудрагоценных камней трещинообразование приводит к снижению качества продукции. В угольных шахтах высокая температура газообразных продуктов разложения ВВ может приводить к взрывам метана и угольной пыли, содержащихся в атмосфере шахты, что вынуждает применять предохранительные ВВ с низкими энергетическими характеристиками. При разрушении сооружений из камня, кирпича, бетона выброс осколков ограничивает возможности применения ВВ в населенных пунктах.
Известны способы беспламенного взрывания [2]: кардокс, основанный на переходе жидкой углекислоты в газообразное состояние за счет теплоты, выделяемой при воспламенении горючего вещества, содержащегося в патроне с углекислотой, и гидрокс, основанный на реакции вскипания смеси химических веществ, сопровождающейся выделением теплоты и газообразных водяных паров, углекислоты, азота. Патроны с жидкой углекислотой или химическим составом размещают в скважинах (шпурах) по линии отбойки.
Способы кардокс и гидрокс характеризуются низкой энергетической эффективностью, что вынуждает применять большие массы реагентов и соответственно увеличивать объемы скважин и стоимость буровых работ. Реакция выделения газообразных продуктов в способах прототипа имеет сравнительно низкую скорость, вследствие чего становятся существенными утечки газа через неплотности забоя, а давление в соседних шпурах по линии отбойки увеличивается неравномерно.
Задача, на решение которой направлено изобретение, - снизить затраты на буровые работы при сохранении положительных качеств, свойственных прототипу.
Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, - снижение стоимости и повышение качества продукции буровзрывных работ при обеспечении безопасности и соблюдении требований экологии.
Заявляемый способ ведения буровзрывных работ включает размещение и герметизацию зарядов в шпурах (скважинах) и возбуждение в них реакций, сопровождающихся выделением газов, и отличается тем, что в качестве зарядов используют жидкие или пастообразные реагенты с бездетонационной реакцией разложения и инициируют их разложение запалом или введением катализатора.
В качестве реагентов применяют термически нестабильные жидкости с экзотермической бездетонационной реакцией разложения, например концентрированную перекись водорода, гидразин, гидразингидрат, окись этилена. В качестве пастообразных реагентов используют смеси мелкодисперсных порошков, например целлюлозы, древесной муки, торфа, сажи, алюминиевой пудры, неорганических соединений и указанных выше жидких реагентов. В качестве запала применяют заряд воспламеняющегося вещества, например дымного пороха, и устройство, инициирующее его воспламенение, например электровоспламенитель. В качестве катализатора используют вещество, которое при контакте с жидким реагентом инициирует в нем активную реакцию разложения, например состав на основе перманганата калия для перекиси водорода. Интенсивность реакции, сопровождающейся выделением газов, их температуру и энергетический эффект реакции регулируют разбавлением реагента нереагирующей жидкостью, например водой. Заряды жидкого или пастообразного реагента могут заключаться в ампулы и размещаться в скважинах, заполненных инертной жидкостью, например водой.
При возбуждении в жидких реагентах, например перекиси водорода, гидразине, гидразингидрате, окиси этилена, реакции разложения в дальнейшем она поддерживается самостоятельно, причем в отличие от ВВ протекает без детонации. По этой причине реагенты относятся не к ВВ, а к классу ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жидкости) с соответствующим снижением требований безопасности. Жидкие реагенты обладают высокой энергоемкостью. Так, например, реакция разложения перекиси водорода:
H
Figure 00000001
__→
Figure 00000002
+1/202+98,25 кДж
Энергия разложения килограмма перекиси водорода примерно вдвое превышает таковую для килограмма дымного пороха. Удельная энергоемкость гидразина примерно в полтора раза выше, чем перекиси водорода. Энергоемкость заряда с жидким реагентом на порядок и более превышает энергоемкость прототипа (зарядов кардокс и гидрокс), что позволяет существенно уменьшить объем скважин и соответственно сократить стоимость буровых работ. Жидкий реагент заливают в скважину (шпур) или размещают в ампулах (патронах), заряд герметизируют забойкой скважины. Для полноценного использования работы расширения газов герметичность скважины должна обеспечиваться вплоть до завершения реакции разложения (порядка миллисекунд). В случае сквозной скважины в отбиваемом блоке она герметизируется с обоих концов.
В качестве паст используют смеси жидких реагентов с экзотермической реакцией разложения и мелкодисперсных порошков. Порошки, сгущающие жидкость до пастообразного состояния, могут участвовать в реакции с выделением теплоты и тем самым увеличивать энергетический эффект реакции. Например, в реакции разложения перекиси водорода с участием целлюлозы, древесной муки, торфа, сажи, алюминиевой пудры окисление этих примесей вызывает увеличение теплового эффекта реакции. Эти же примеси в жидкостях, разлагающихся без выделения кислорода, например гидразине, приводят к уменьшению энерговыделения. Энерговыделение уменьшается также в пастах с неорганическими соединениями, например солями, не участвующими в реакции. Применение паст в ряде применений упрощает заделку реагента в шпурах.
В качестве запала используют заряд воспламеняющегося вещества, например дымного пороха, и устройство, инициирующее его разложение, например электровоспламенитель. Запал обеспечивает необходимые условия (температуру, давление) для возбуждения реакции разложения в прилегающем слое жидкого реагента или пасты на его основе. В дальнейшем реакция поддерживается самостоятельно.
В качестве катализатора используют вещество, которое при контакте с жидким реагентом инициирует активную реакцию разложения, например состав на основе перманганата калия для перекиси водорода. Первоначально катализатор герметизирован от реагента, например размещен в запаянной ампуле, разрушение которой приводит к контакту между ними и началу реакции разложения, которая в дальнейшем поддерживается самостоятельно. Заряд реагента может размещаться в скважине, заполненной жидкостью, например водой, и инертным заполнителем, например буровой мелочью. Жидкость передает давление газов, выделяющихся при реакции разложения, отбиваемой породе. Крупнодисперсный инертный заполнитель не оказывает влияния на работу заряда.
Применение заявляемого способа повышает безопасность буровзрывных работ. Ряд жидких реагентов обладают меньшей чувствительностью к внешним возмущениям, которые могут вызвать реакцию разложения, по сравнению с применяемыми ВВ. Отсутствие детонации в жидком реагенте, плавный рост давления в ходе реакции разложения ослабляют сейсмические волны в массиве и выброс продуктов реакции и осколков породы по сравнению со взрывом ВВ одинаковой энергии. Уменьшаются вредные выбросы в атмосферу по сравнению, например, с дымным порохом. Некоторые из жидких реагентов имеют вообще безвредные продукты разложения (например, перекись водорода разлагается на водяной пар и кислород). За счет разбавления жидкого реагента нереагирующей жидкостью, например водой, возможно снижение температуры газообразных продуктов реакции до пределов, безопасных для взрыва метана и угольной пыли в атмосфере угольных шахт. Это дает возможность применять заявляемый способ при добыче угля, где обычно используются предохранительные ВВ, а также способы кардокс и гидрокс.
Возможность осуществления изобретения подтверждается тем, что ряд жидких реагентов, пригодных для использования по заявляемому способу, выпускаются промышленностью без ограничений. Отработана технология безопасного производства, хранения, транспортировки и эксплуатации реагентов и устройств, инициирующих реакцию разложения.

Claims (7)

1. СПОСОБ ВЕДЕНИЯ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ, включающий размещение, герметизацию зарядов в шпурах (скважинах) и возбуждение в них реакции, сопровождающейся выделением газов, отличающийся тем, что в качестве зарядов используют жидкие или пастообразные реагенты с бездетонационной реакцией разложения и иницируют их разложение запалом или введением катализатора.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве реагентов применяют термически нестабильные жидкости с экзотермической бездетонационной реакцией разложения: концентрированную перекись водорода, гидразин, гидразингидрат, окись этилена.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве пастообразных реагентов используют смеси мелкодисперсных порошков: целлюлозы, древесной муки, торфа, сажи, алюминиевой пудры, неорганических соединений и жидких реагентов.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве запала применяют заряд воспламеняющегося вещества - дымного пороха и устройство, инициирующее его воспламенение.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве катализатора используют вещество, которое при контакте с жидким реагентом инициирует в нем активную реакцию разложения, - состав на основе перманганата калия или перекиси водорода.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что интенсивность реакции, сопровождающейся выделением газов, их температуру и энергетический эффект реакции регулируют разбавлением реагента нереагирующей жидкостью - водой.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что заряды жидкого или пастообразного реагента заключают в ампулы и размещают в скважинах, заполненных инертной жидкостью-водой.
SU5039335 1992-03-24 1992-03-24 Способ ведения буровзрывных работ RU2026987C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5039335 RU2026987C1 (ru) 1992-03-24 1992-03-24 Способ ведения буровзрывных работ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5039335 RU2026987C1 (ru) 1992-03-24 1992-03-24 Способ ведения буровзрывных работ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2026987C1 true RU2026987C1 (ru) 1995-01-20

Family

ID=21602799

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5039335 RU2026987C1 (ru) 1992-03-24 1992-03-24 Способ ведения буровзрывных работ

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2026987C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2457328C1 (ru) * 2011-01-12 2012-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КНИТУ") Способ разрушения твердых тел
RU2495238C1 (ru) * 2012-02-29 2013-10-10 Открытое акционерное общество "Учалинский горно-обогатительный комбинат" Способ подготовки рудных тел на месте залегания к выщелачиванию полезных компонентов
RU2498064C2 (ru) * 2008-08-11 2013-11-10 Олег Николаевич Кирсанов Газогенератор для разрушения или раскалывания естественных и искусственных объектов и способ разрушения или раскалывания естественных и искусственных объектов
RU2622127C1 (ru) * 2016-03-31 2017-06-13 Акционерное общество "Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева" Пиротехнический состав для зарядов теплового разрушения твердых тел
RU2783777C1 (ru) * 2021-11-18 2022-11-17 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Проблем Комплексного Освоения Недр Им. Академика Н.В. Мельникова Российской Академии Наук (Ипкон Ран) Простейшая взрывчатая смесь

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Ржевский В.В. Открытые горные работы 4.1. М.: Недра, 1985. - 509 с. *
2. Светлов Б.Я., Яременко Н.Е. Теория и свойства промышленных взрывчатых веществ. М.: Недра, 1966. - 232 с. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498064C2 (ru) * 2008-08-11 2013-11-10 Олег Николаевич Кирсанов Газогенератор для разрушения или раскалывания естественных и искусственных объектов и способ разрушения или раскалывания естественных и искусственных объектов
RU2457328C1 (ru) * 2011-01-12 2012-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КНИТУ") Способ разрушения твердых тел
RU2495238C1 (ru) * 2012-02-29 2013-10-10 Открытое акционерное общество "Учалинский горно-обогатительный комбинат" Способ подготовки рудных тел на месте залегания к выщелачиванию полезных компонентов
RU2622127C1 (ru) * 2016-03-31 2017-06-13 Акционерное общество "Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева" Пиротехнический состав для зарядов теплового разрушения твердых тел
RU2783777C1 (ru) * 2021-11-18 2022-11-17 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Проблем Комплексного Освоения Недр Им. Академика Н.В. Мельникова Российской Академии Наук (Ипкон Ран) Простейшая взрывчатая смесь

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6684791B1 (en) Shaped charge detonation system and method
RU2230724C1 (ru) Взрывчатая смесь
KR100668432B1 (ko) 화약의 기폭으로 금속혼합물을 반응시키는 미진동암반파쇄용 조립체
US2892406A (en) Method of detonating ammonium nitrate base explosives
RU2026987C1 (ru) Способ ведения буровзрывных работ
US4662451A (en) Method of fracturing subsurface formations
CN108387154A (zh) 一种气体反应激发式气体爆破装置及其使用方法
CN114353608A (zh) 一种矿石安全开采方法
RU2153069C1 (ru) Способ разрушения природных и искусственных объектов
US4105251A (en) Dispersion of catalysts with explosives for in situ mining of carbonaceous minerals
US5596165A (en) Blasting method and composition
Tulepov et al. Development of gas-generator chemical cartridges working in the mode of non-explosive destructive mixture
CN205784917U (zh) 一种致裂筒
RU2402745C1 (ru) Способ разрушения твердых скальных пород или бетона (варианты)
RU2559240C1 (ru) Способ изготовления пиротехнических зарядов и пиротехнический состав для зарядов теплового разрушения твердых тел
RU2064576C1 (ru) Способ обработки пласта
RU2262069C1 (ru) Заряд взрывчатого вещества и способ ведения взрывных работ
RU2134782C1 (ru) Заряд для буровзрывных работ
RU2133942C1 (ru) Способ заряжания скважин
KR200393741Y1 (ko) 화약의 기폭으로 금속혼합물을 반응시키는 미진동암반파쇄용 조립체
Serdaliyev et al. Selection of the optimal composition and analysis of the detonating characteristics of low-density mixed explosives applied to break thin ore bodies.
Ringgenberg et al. Commercial high explosives
RU2059965C1 (ru) Способ ведения буровзрывных работ на карьерах
RU2121576C1 (ru) Способ ведения буровзрывных работ
RU2260770C1 (ru) Способ ведения буровзрывных работ