RU2232271C1 - Электроимпульсный способ разрушения горных пород - Google Patents

Электроимпульсный способ разрушения горных пород Download PDF

Info

Publication number
RU2232271C1
RU2232271C1 RU2003105524/03A RU2003105524A RU2232271C1 RU 2232271 C1 RU2232271 C1 RU 2232271C1 RU 2003105524/03 A RU2003105524/03 A RU 2003105524/03A RU 2003105524 A RU2003105524 A RU 2003105524A RU 2232271 C1 RU2232271 C1 RU 2232271C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
rock
rocks
opt1
destruction
Prior art date
Application number
RU2003105524/03A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Ф. Важов (RU)
В.Ф. Важов
М.Ю. Журков (RU)
М.Ю. Журков
В.М. Муратов (RU)
В.М. Муратов
Original Assignee
Научно-исследовательский институт высоких напряжений при Томском политехническом университете
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 Научно-исследовательский институт высоких напряжений при Томском политехническом университете filed Critical Научно-исследовательский институт высоких напряжений при Томском политехническом университете
Priority to RU2003105524/03A priority Critical patent/RU2232271C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2232271C1 publication Critical patent/RU2232271C1/ru

Links

Landscapes

  • Disintegrating Or Milling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области разрушения (резания, бурения) горных пород и искусственных твердых материалов, например бетона, керамики и др. электрическими импульсными разрядами, и может найти применение в строительстве, горном деле, ремонтно-строительных работах на дорогах, аэродромах, полигонах и т.п. Электроимпульсный способ разрушения горных пород перемещающимся двухстержневым электродным устройством заключается в том, что шаг перемещения электродов устройства между двумя электрическими импульсами выбирают из следующего условия: m = (0,33-1,11)·(·L)/W опт1 , причем W з = (0,9 ч 3,0)·W опт1 /n, где m - шаг перемещения электродов устройства, мм; W 3 - энергия, запасаемая источником импульсов, Дж; L - межэлектродный промежуток, мм; W опт1 - оптимальная энергия разрушения за один импульс для горной породы с коэффициентом по Протодьяконову, равным 5, Дж; n - число импульсов на межэлектродном промежутке. Изобретение обеспечивает снижение массогабаритных параметров источника высоковольтных импульсов вследствие уменьшения энергии, запасаемой источником высоковольтных импульсов. 1 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к области разрушения (резание, бурение) горных пород и искусственных твердых материалов, например бетона, керамики и др. электрическими импульсными разрядами, и может найти применение в строительстве, горном деле, ремонтно-строительных работах на дорогах, аэродромах, полигонах и т.п.
Известен способ разрушения, который предназначен для резания горных пород и искусственных материалов электрическими импульсными разрядами (Курец В.И., Усов А.Ф., Цукерман В.А. Электроимпульсная дезинтеграция материалов. - Апатиты. Изд. Кольского научного центра РАН, 2002 г. - с. 20-22). При этом способе резания на горную породу устанавливается резак, состоящий из двух или нескольких чередующихся высоковольтных и заземленных электродов. Электроды и разрезаемая поверхность горной породы помещаются в диэлектрическую жидкость или воду, электрическая прочность которых превышает электрическую прочность горной породы в заданном временном диапазоне. Затем на высоковольтные электроды подают импульсы высокого напряжения микросекундной длительности. В этом случае разряд между электродами происходит в горной породе, что приводит к ее разрушению. Резак перемещается в глубь горной породы после того, как разряды произойдут между каждой парой электродов. Причем количество разрядов для каждой пары больше одного. В случае двухэлектродного устройства - это два сплошных или зубчатых пластинчатых электрода, один из которых высоковольтный, а другой - заземленный. Перемещение в глубь горной породы возможно только тогда, когда вся заключенная между электродами порода будет разрушена. В результате рассмотренного характера разрушения резак углубляется в горную породу на заданную глубину. Увеличение длины щели сверх длины резака осуществляется перестановкой резака на новое место и цикл повторяется. Длина щели за цикл не более 350 мм. Ширина щели не менее 50 мм.
Достигнутые удельные энергозатраты составляют, например, в граните Wуд=6,6-6,0 кВт·ч/м2, в песчанике Wуд=4,0-6,5 кВт·ч/м2, в известняке Wуд=3,5-4,5 кВт·ч/м2. Оптимальная энергия, запасаемая генератором импульсов, Wопт, составляет сотни - тысячи джоулей.
Недостатками этого способа являются:
- большие массогабаритные параметры установки и большая ее капиталоемкость вследствие большой энергии, запасаемой генератором импульсов: объем 0,84 м3, вес 530 кг.
- высокие энергозатраты из-за деформации импульса напряжения, особенно при использовании воды, следствием чего являются большие потери энергии в предпробивной стадии и необходимость коррекции импульса напряжения, а также зависания резака на стенках щели, что ухудшает эффективность резания.
Известен также электроимпульсный способ разрушения горных пород, выбранный нами за прототип (патент РФ №2123596, МПК 7 Е 21 С 37/18, опубл. 14.10.96 г.), в котором описан инструмент, представляющий собой многоэлектродную систему, а в пределе двухэлектродную, где чередуются высоковольтные и заземленные электроды, расположенные как по периферии скважины, так и в центре, т.е. система электродов соответствует резаку, только режет круглую щель или скважину. Электроды могут перемещаться по кругу на расстояние не менее межэлектродного. Перемещение двух и четырех электродного устройства по забою скважины происходит после подачи на них определенного числа импульсов, т.е. перемещение происходит циклически, а не непрерывно. В прототипе оптимальная энергия, запасаемая генератором импульсов, определяется из условия Wопт=90L1,6, где L - межэлектродный промежуток, мм. Например, для песчаника при L=40 мм оптимальная запасаемая энергия Wопт=880 Дж.
Недостатками этого способа являются:
- большая энергия, запасаемая ГИН (880 Дж и более), следствием чего являются большая стоимость источника высоковольтных импульсов и большие его массогабаритные параметры: объем 3,8 м3, вес 720 кг.
Основной технической задачей предлагаемого электроимпульсного способа разрушения горных пород и искусственных материалов является снижение массогабаритных параметров источника высоковольтных импульсов вследствие уменьшения энергии, запасаемой источником высоковольтных импульсов. В конкретном примере масса и габариты источника по сравнению с прототипом меньше в 8,4-38 раз соответственно, а запасаемая энергия меньше в 17,6.
Указанная техническая задача достигается тем, что в электроимпульсном способе разрушения горных пород перемещающимся двухстержневым электродным устройством, согласно предложенному решению, шаг перемещения электродов устройства между двумя электрическими импульсами выбирают из следующего условия:
Figure 00000002
причем
Figure 00000003
где m - шаг перемещения электродов устройства, мм;
W3 - энергия, запасаемая источником импульсов, Дж;
L - межэлектродный промежуток, мм;
Wопт1 - оптимальная энергия разрушения за один импульс для горной породы с коэффициентом по Протодьяконову, равным 5, Дж;
n - число импульсов на межэлектродном промежутке.
Проведенный заявителем анализ уровня техники позволил установить, что аналоги, характеризующиеся совокупностями признаков, тождественные всем признакам заявляемого способа отсутствуют. Следовательно, заявляемое изобретение соответствует условию патентоспособности "новизна".
Результаты поиска известных решений в данной и смежных областях техники с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа заявленного изобретения, показали, что они не следуют явным образом из уровня техники.
Из определенного заявителем уровня техники не выявлена известность влияния предусматриваемых существенными признаками изобретения преобразования на достижение указанного технического результата. Следовательно, изобретение соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".
Пример конкретного выполнения.
На чертеже приведено устройство резака, состоящего из одного высоковольтного электрода 1 и одного заземленного электрода 2, закрепленных в изоляционной пластине 3 и установленные на блок горной породы 4 в баке 5 с водопроводной водой 6. Для перемещения электродной системы по блоку горной породы 4 использовался реверсивный электродвигатель 7 и привод 8. Импульсы высокого напряжения подаются от генератора импульсов 9 на высоковольтный электрод 1, а заземленный электрод 2 присоединен к "земле". При электрическом пробое горной породы 4 между электродами 1 и 2 происходит образование канала разряда 10. Использовался генератор импульсов с запасаемой энергией W3=50 Дж. Массогабаритные параметры генератора следующие: диаметр 400 мм, высота 800 мм, объем 0,1 м3, вес 86 кг. Эксперименты проводились на блоках песчаника и гранита. Расстояние между электродами 1 и 2 составляло L=28 мм - для песчаника, L=20 мм - для гранита.
Способ разрушения осуществляется следующим образом. Электродное устройство, состоящее из высоковольтного электрода 1, заземленного электрода 2 и изоляционной пластины 3, устанавливается на блок горной породы 4 и все это помещается в воду. К электродной системе подсоединяется электродвигатель 7 при помощи привода 8, высоковольтный электрод 1 присоединяется к генератору импульсов 9, а заземленный электрод 2 - к “земле”. Включается генератор импульсов 9 и одновременно с ним включается реверсивный электродвигатель 7, который начинает перемещать электродную систему по поверхности блока горной породы 4 с заданной скоростью, которая устанавливается приводом 8. При этом на электродную систему непрерывно подаются импульсы напряжения с заданной частотой следования. В результате образуется полоса разрушения - щель. При достижении электродной системой конца блока горной породы 4 реверсивный электродвигатель 7 переключается на обратное движение электродной системы по тому же пути, как и в предыдущем случае, но электродная система перемещается в глубь блока горной породы 4 на глубину произведенного разрушения. В результате многократных реверсивных перемещений электродной системы нарезается щель необходимой глубины на всей заданной длине блока горной породы 4. Нами были прорезаны щели в песчанике (f=4) и граните (f=9). На основании выражения (2) для этих горных пород имеют место значения Wоптi/Wопт1=0,9 и 1,55 соответственно. Практически целесообразно производить резание различных горных пород одним и тем же генератором импульсов.
Коэффициенты (0,9-3,0) характеризуют относительную зависимость оптимальной энергии Wопт от крепости горной породы. Крепость горной породы характеризуется коэффициентом крепости f, разработанным профессором Протодьяконовым (Справочник мастера колонкового бурения/А.Л. Авруцкий, С.А. Волков, Е.А. Демьянова и др. - М.: ГНТИЛ по горному делу. - 1960. - 528 с.). Нами для эффективного разрушения электроимпульсным способом выбран диапазон коэффициентов крепости f=4-20. Коэффициент f=4 соответствует средним по крепости горным породам (например, песчаники), а f=20 - высшей степени крепким и очень крепким горным породам (например, микрокварциты).
Для электроимпульсного способа характерным является увеличение оптимальной энергии разрушения за один импульс Wопт с увеличением крепости горной породы. В табл. 1 приведены значения Wопт для некоторых горных пород (песчаник, гранит, уртит, микрокварцит) и соответствующие им коэффициенты крепости f по Протодьяконову (Справочник мастера колонкового бурения для межэлектродного промежутка L=30 мм.
Figure 00000004
В табл. 1 взяты отношение Wопт/Wопт1=0,9, что соответствует средним по крепости (f=4) горным породам, слабее которых электроимпульсным способом разрушать не эффективно в сравнении с механическими способами, а отношение Wопт/Wопт1=3 относится к высшей степени крепким и очень крепким горным породам (f=20), выше которого нет в квалификации. В качестве наименее прочной горной породы для электроимпульсного разрушения выбран песчаник с f=5 и относительно его определена степень увеличения Wопт для других горных пород с Wоптi, то есть определяется отношение Wоптi/Wопт1, где Wоптi - оптимальная энергия для разрушения за один импульс рассматриваемой горной породы, a Wопт1 - песчаника. В таблице 1 даны значения этого отношения для указанных выше горных пород. Между коэффициентом f и отношением Wоптi/Wопт1 существует жесткая корреляционная зависимость, которая описывается выражением
Figure 00000005
Это выражение позволяет определить отношение Wоптi/Wопт1 для любой горной породы с коэффициентом f≥4, поскольку f - табличные значения для различных горных пород. В результате расчетов по (3) отношение Wоптi/ Wопт1 находится в диапазоне (0,9÷3,0).
На основании вышесказанного целесообразно уменьшить энергию, запасаемую генератором импульсов, до W3, поскольку используемые для целей электроимпульсного разрушения горных пород генераторы имеют большие массогабаритные параметры и большую капиталоемкость. Предлагаемое нами решение позволяет уменьшить эту энергию в несколько раз, исходя из того, что m<L, т.е.
Figure 00000006
где n=L/m - число шагов на длине межэлектродного промежутка, идентичное числу импульсов.
Согласно табл. 1 оптимальное значение энергии Wоптi для указанных горных пород и межэлектродных расстояний составляет Wоптi=500 Дж для песчаника и Wоптi=527 Дж для гранита.
Исходя из указанных выше условий, шаг перемещения электродного устройства по формуле (1) составил m=3,1 мм для песчаника и m=1,4 мм - для гранита. В табл. 2 приведены результаты резания указанных горных пород, где b - ширина щели в мм, Wоптi - оптимальная запасаемая энергия, необходимая для разрушения горных пород.
Figure 00000007
Кроме того, с помощью такого же устройства в блоках песчаника и гранита были пробурены скважины путем перемещения электродов по окружности (а не по прямой). Диаметр скважин составил 197-120 мм, глубина - 130-150 мм, диаметр керна (не разрушенного столбика горной породы в центральной части скважины) - 59-63 мм.
Из сравнения предлагаемого нами способа и прототипа видно, что запасаемая энергия генератором импульсов в 17,6 раза меньше, чем в прототипе. Массогабаритные параметры источника высоковольтных импульсов снизились до 0,1 м3 и 86 кг. Таким образом, объем генератора импульсов уменьшился в 38 раз, а вес генератора импульсов - в 8,4 раза по сравнению с прототипом.

Claims (1)

  1. Электроимпульсный способ разрушения горных пород перемещающимся двухстержневым электродным устройством, отличающийся тем, что шаг перемещения электродов устройства между двумя электрическими импульсами выбирают из следующего условия:
    Figure 00000008
    причем
    Figure 00000009
    где m - шаг перемещения электродов устройства, мм;
    W3 - энергия, запасаемая источником импульсов, Дж;
    L - межэлектродный промежуток, мм;
    Wonml - оптимальная энергия разрушения за один импульс для горной породы с коэффициентом по Протодьяконову, равным 5, Дж;
    n - число импульсов на межэлектродном промежутке.
RU2003105524/03A 2003-02-25 2003-02-25 Электроимпульсный способ разрушения горных пород RU2232271C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003105524/03A RU2232271C1 (ru) 2003-02-25 2003-02-25 Электроимпульсный способ разрушения горных пород

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003105524/03A RU2232271C1 (ru) 2003-02-25 2003-02-25 Электроимпульсный способ разрушения горных пород

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2232271C1 true RU2232271C1 (ru) 2004-07-10

Family

ID=33414037

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003105524/03A RU2232271C1 (ru) 2003-02-25 2003-02-25 Электроимпульсный способ разрушения горных пород

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2232271C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2468205C1 (ru) * 2011-05-12 2012-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Электроимпульсный способ резания блоков горных пород
RU2524101C2 (ru) * 2011-03-23 2014-07-27 Николай Данилович Рязанов Способ электроимпульсного бурения скважин, электроимпульсной буровой наконечник
RU2613678C1 (ru) * 2016-03-25 2017-03-21 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Электроразрядный способ разрушения горных пород

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2524101C2 (ru) * 2011-03-23 2014-07-27 Николай Данилович Рязанов Способ электроимпульсного бурения скважин, электроимпульсной буровой наконечник
RU2468205C1 (ru) * 2011-05-12 2012-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Электроимпульсный способ резания блоков горных пород
RU2613678C1 (ru) * 2016-03-25 2017-03-21 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Электроразрядный способ разрушения горных пород

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2392422C1 (ru) Способ добычи нефти с использованием энергии упругих колебаний и установка для его осуществления
EP1474587B1 (en) Plasma channel drilling process
RU2295031C2 (ru) Способ электрогидроимпульсного воздействия в нефтегазовых скважинах и устройство для его осуществления
RU2083824C1 (ru) Способ разрушения горных пород
CA2910902C (en) Device for cleaning water wells
WO2010114415A1 (ru) Способ электрогидравлического воздействия на нефтяной пласт и устройство для его осуществления
Kuznetsova et al. Theoretical and experimental investigation of electro discharge destruction of non-conducting materials
RU82764U1 (ru) Электроимпульсный буровой наконечник
RU2232271C1 (ru) Электроимпульсный способ разрушения горных пород
RU2385417C2 (ru) Электрогидравлический способ разрушения и дробления твердых материалов
RU2199659C1 (ru) Способ интенсификации добычи нефти
RU2142562C1 (ru) Электроимпульсный способ разрушения горных пород и искусственных материалов
EP3234297B1 (en) Device and method for crushing rock by means of pulsed electric energy
RU2464402C2 (ru) Электроимпульсный способ бурения скважин и буровое долото
RU2613678C1 (ru) Электроразрядный способ разрушения горных пород
WO1998040603A3 (en) Apparatus and methods for generating energy utilizing downhole processed fuel
RU2283951C1 (ru) Электрогидравлическое импульсное устройство эгиу (варианты)
CN103517879B (zh) 用于清除水中的微生物、有机和化学污染物的设备
RU2167991C2 (ru) Способ и устройство для электромеханического бурения скважин
RU2375573C2 (ru) Способ разрушения горных пород
RU46298U1 (ru) Устройство для электрогидроимпульсного воздействия в нефтегазовых скважинах
RU2005111516A (ru) Способ разрушения полиоктена
Vazhov et al. Electric-discharge cutting of rocks
RU2185506C2 (ru) Электрогидроимпульсное скважинное устройство
Lopatin Pulse discharge in dielectrics and its technological applications

Legal Events

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

Effective date: 20050226

PD4A Correction of name of patent owner
NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20081010

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150226