RU2306523C1 - Способ формирования рассредоточенных зарядов в обводненных скважинах - Google Patents

Способ формирования рассредоточенных зарядов в обводненных скважинах Download PDF

Info

Publication number
RU2306523C1
RU2306523C1 RU2006103613/03A RU2006103613A RU2306523C1 RU 2306523 C1 RU2306523 C1 RU 2306523C1 RU 2006103613/03 A RU2006103613/03 A RU 2006103613/03A RU 2006103613 A RU2006103613 A RU 2006103613A RU 2306523 C1 RU2306523 C1 RU 2306523C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
explosive charge
envelope
elastic
chemical reagents
waterproofing
Prior art date
Application number
RU2006103613/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Валентинович Лещинский (RU)
Александр Валентинович Лещинский
Евгений Борисович Шевкун (RU)
Евгений Борисович Шевкун
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет"
Priority to RU2006103613/03A priority Critical patent/RU2306523C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2306523C1 publication Critical patent/RU2306523C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области буровзрывных работ и может быть использовано в различных отраслях, применяющих взрывные работы в скальных массивах горных пород. Способ формирования зарядов в обводненных скважинах включает предварительное размещение в обводненной скважине гидроизоляционной оболочки и формирование в ней заряда из ВВ большей плотности, чем вода. После формирования нижней части заряда ВВ в гидроизоляционную оболочку опускают эластичную оболочку с размещенными в ней утяжелителем и химическими реагентами, способными выделять газ при взаимодействии. После заполнения эластичной оболочки выделившимся газом над ней формируют верхнюю часть заряда ВВ. Массу утяжелителя подбирают таким образом, чтобы обеспечить отрицательную плавучесть частично заполненной газом эластичной оболочки. Количество химических реагентов подбирают таким образом, чтобы заполненная выделившимся газом эластичная оболочка заняла расчетную высоту в заряде ВВ. Изобретение позволяет повысить эффективность взрывного дробления горных пород за счет создания газового промежутка в заряде ВВ, сформированном в обводненной скважине. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области буровзрывных работ и может быть использовано в различных отраслях, применяющих взрывные работы в скальных массивах горных пород.
Известно, что наилучшее дробление горных пород взрывом обеспечивается зарядами, которые в процессе формирования в скважинах рассредоточивают воздушными промежутками /1/. Однако, в обводненных скважинах создание воздушного промежутка существенно затрудняется, поскольку его обычно формируют опусканием деревянной рейки с кружками или крестовинами на концах, помещением бумажных пыжей и т.п., поэтому в обводненных скважинах полученный промежуток заполняется водой, а не воздухом.
Наиболее близким по существу решаемой задачи является способ формирования заряда ВВ в гидроизоляционной оболочке, предварительно размещенной в обводненной скважине, за счет вытеснения воды более плотным, чем вода ВВ /2/.
Технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является повышение эффективности взрывного дробления горных пород за счет создания газового промежутка в заряде ВВ, сформированном в обводненной скважине.
Поставленная задача достигается тем, что в способе формирования зарядов в обводненных скважинах, включающем предварительное размещение в обводненной скважине гидроизоляционной оболочки и формирование в ней заряда из ВВ большей плотности, чем вода, согласно изобретению после формирования нижней части заряда ВВ в гидроизоляционную оболочку опускают эластичную оболочку с размещенными в ней утяжелителем и химическими реагентами, способными выделять газ при взаимодействии; после заполнения эластичной оболочки выделившимся газом над ней формируют верхнюю часть заряда ВВ.
Массу утяжелителя подбирают таким образом, чтобы обеспечить отрицательную плавучесть частично заполненной газом эластичной оболочки.
Количество химических реагентов подбирают таким образом, чтобы заполненная выделившимся газом эластичная оболочки заняла расчетную высоту в заряде ВВ.
Принципиальная схема способа формирования зарядов в обводненных скважинах приведена на схемах.
На фиг.1 показана скважина, подготовленная к заряжанию; на фиг.2 - формирование в гидроизоляционную оболочку нижней части заряда ВВ; на фиг.3 - размещение на нижнюю часть заряда ВВ эластичной оболочки с утяжелителем и химическими реагентами; на фиг.4 - заряженная скважина.
Способ формирования зарядов в обводненных скважинах осуществляют следующим образом.
Перед заряжанием обводненной скважины в нее на всю глубину опускают гидроизоляционную оболочку 1, выполненную, например, из пленки полиэтиленовой, цельнотянутой, рукавной с толщиной стенок 200 мм /2/. Нижний конец ее загерметизирован, в него помещают груз 2 для потопления гидроизоляционной оболочки 1. Затем опускают боевик 3, закрепленный на инициаторе инициирующего импульса, например, ДШ или волноводе 4. Верхний конец гидроизоляционной оболочки 1 фиксируется на приемном цилиндре 5 при помощи надеваемого на него обруча 6. Приемный цилиндр 5 устанавливается над устьем скважины 7 на опорах 8 и снабжен воронкой 9 для равномерной подачи ВВ в скважину 7. Диаметр приемного цилиндра 5 равен диаметру гидроизоляционной оболочки 1, а диаметр обруча 6 выбирают таким, чтобы он плотно одевался на приемный цилиндр 5. Таким образом, верхний конец гидроизоляционной оболочки 1 пропускают через внутреннее отверстие приемного цилиндра 5, отбортовывают на внешней его поверхности и зажимают обручем 6. Часть гидроизоляционной оболочки 1, находящаяся ниже уровня воды 10, охлопывается под действием гидростатического давления.
Формирование нижней части заряда ВВ 11 производят через гидроизоляционную оболочку 1 подачей в нее через воронку 9 ВВ с плотностью, большей плотности воды, например, водосодержащих ВВ. Более плотное, чем вода ВВ опускается внутри гидроизоляционной оболочки 1, расширяя ее схлопнувшуюся часть, и достигает дна скважины. ВВ заполняет скважину 7 по всему сечению, прижимая гидроизоляционную оболочку 1 к ее стенкам, и вытесняет воду 10 в направлении снизу вверх.
После формирования нижней части заряда ВВ 11 убирают воронку 9 и через внутреннее отверстие приемного цилиндра 5 опускают в гидроизоляционную оболочку 1 эластичную оболочку 12, выполненную, например, из тонкой резины. Предварительно внутрь эластичной оболочки 12 размещают утяжелитель 13, например один или несколько кусков горной породы, а также химические реагенты 14, например, карбонат аммония или бикарбонат аммония и водный раствор уксусной кислоты, карбид кальция и воду и т.п., эластичную оболочку 12 герметизируют, например, завязывают ее верхний конец. Достигнув верхней части заряда ВВ 11, эластичная оболочка 12 останавливается и, по мере протекания реакции газообразования, расширяется, прижимается к стенкам скважины 7 вместе с гидроизоляционной оболочкой 1, вытесняя воду 10 вверх. После контакта эластичной оболочки с гидроизоляционной оболочкой и через нее со стенками скважины возникает трение, снижающее выталкивание оболочки из воды, что позволяет уменьшить величину утяжелителя: он действует только до контакта эластичной оболочки со стенками скважины. Кроме того, препятствует выталкиванию эластичной оболочки и схлопнувшаяся гидроизоляционная оболочка.
После завершения образования газового промежутка 15 в приемный цилиндр 5 вновь вставляют воронку 9 и формируют верхнюю часть заряда ВВ 16 с боевиком 17 на ДШ или волноводе 18. Остаточное давление газа в эластичной оболочке 12 позволяет удерживать массу вышележащего заряда и забойки. По окончании формирования верхней части заряда ВВ 16 верхний конец гидроизоляционной оболочки 1 освобождают от приемного цилиндра 5 и укладывают на поверхность уступа. Если уровень вытесненной воды 10 достиг устья скважины 7, забойку не делают, если нет - выполняют забойку, удерживая верхний конец гидроизоляционной оболочки 1 от увлечения забойкой.
Таким образом, заявляемый способ формирования зарядов в обводненных скважинах обеспечивает формирование газового промежутка в обводненных скважинах, что позволяет решить поставленную техническую задачу.
Источники информации
1. Марченко Л.Н., Кудряшов B.C. Методические указания по применению скважинных зарядов, рассредоточенных воздушными промежутками на открытых горных разработках.//Сб. Взрывное дело №51/8. М.: Недра, 1963. - С.199-206.
2. Сеинов Н.П., Валиев Б.С. Технология заряжания обводненных скважин неводоустойчивыми взрывчатыми веществами. // Сб. Взрывное дело №89/46. М.: Недра, 1986. - С.204-215 (прототип).

Claims (3)

1. Способ формирования зарядов в обводненных скважинах, включающий предварительное размещение в обводненной скважине гидроизоляционной оболочки и формирование в ней заряда из ВВ большей плотности, чем вода, отличающийся тем, что после формирования нижней части заряда ВВ в гидроизоляционную оболочку опускают эластичную оболочку с размещенными в ней утяжелителем и химическими реагентами, способными выделять газ при взаимодействии, после заполнения эластичной оболочки выделившимся газом над ней формируют верхнюю часть заряда ВВ.
2. Способ формирования зарядов в обводненных скважинах по п.1, отличающийся тем, что массу утяжелителя подбирают таким образом, чтобы обеспечить отрицательную плавучесть частично заполненной газом эластичной оболочки.
3. Способ формирования зарядов в обводненных скважинах по п.2, отличающийся тем, что количество химических реагентов подбирают таким образом, чтобы заполненная выделившимся газом эластичная оболочка заняла расчетную высоту в заряде ВВ.
RU2006103613/03A 2006-02-07 2006-02-07 Способ формирования рассредоточенных зарядов в обводненных скважинах RU2306523C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006103613/03A RU2306523C1 (ru) 2006-02-07 2006-02-07 Способ формирования рассредоточенных зарядов в обводненных скважинах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006103613/03A RU2306523C1 (ru) 2006-02-07 2006-02-07 Способ формирования рассредоточенных зарядов в обводненных скважинах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2306523C1 true RU2306523C1 (ru) 2007-09-20

Family

ID=38695341

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006103613/03A RU2306523C1 (ru) 2006-02-07 2006-02-07 Способ формирования рассредоточенных зарядов в обводненных скважинах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2306523C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2449241C1 (ru) * 2010-10-25 2012-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Читинский государственный университет (ЧитГУ) Способ формирования комбинированного заряда в обводненных скважинах
RU182776U1 (ru) * 2018-06-15 2018-08-31 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" (КузГТУ) Устройство для рассредоточения скважинного заряда ВВ и его забойки

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
(56)СЕИНОВ Н.П. и др. Технология заряжания обводненных скважин неводоустойчивыми взрывчатыми веществами. Сб. Взрывное дело №89/46. - М.: Недра, с.204-215. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2449241C1 (ru) * 2010-10-25 2012-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Читинский государственный университет (ЧитГУ) Способ формирования комбинированного заряда в обводненных скважинах
RU182776U1 (ru) * 2018-06-15 2018-08-31 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" (КузГТУ) Устройство для рассредоточения скважинного заряда ВВ и его забойки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9829287B2 (en) Explosive tube having air gap and method of blasting bedrock using same
US10697242B2 (en) Ram accelerator system with baffles
KR101319736B1 (ko) 수중 발파용 구조체 및 이를 이용한 수중 발파 방법
CN108386134A (zh) 冲压加速器系统
US2689008A (en) Method for cementing wells
EP3837064A1 (en) Shaped charge assembly, explosive units, and methods for selectively expanding wall of a tubular
KR101808765B1 (ko) 수중암반의 발파공법
RU2371670C1 (ru) Комбинированная забойка
RU2306523C1 (ru) Способ формирования рассредоточенных зарядов в обводненных скважинах
US9062953B2 (en) Rock breaking product
RU2306522C1 (ru) Способ формирования рассредоточенных зарядов в обводненных скважинах
RU2409805C1 (ru) Подвесная скважинная забойка
RU2314488C1 (ru) Способ формирования зарядов с воздушными промежутками
WO2022222391A1 (zh) 一种模拟深海环境的管线盾构施工装置
KR101892181B1 (ko) 겔튜브 또는 젤튜브를 이용한 수중 발파공법
RU2439484C1 (ru) Комбинированная органическая забойка
JP2665805B2 (ja) 地盤改良方法
CN206670474U (zh) 一种高效爆破装置的爆破的爆破结构
RU2371671C1 (ru) Подвесная скважинная забойка
RU132884U1 (ru) Заряд взрывчатого вещества для обводненных скважин
RU105989U1 (ru) Комбинированный заряд взрывчатого вещества для заряжания частично обводненных скважин
RU182776U1 (ru) Устройство для рассредоточения скважинного заряда ВВ и его забойки
RU2201575C2 (ru) Способ заряжания обводненных скважин с применением неводостойких гранулированных вв
US3763781A (en) Method and apparatus for shooting wells
RU2382327C1 (ru) Способ взрывной отбойки горных пород на карьерах

Legal Events

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

Effective date: 20080208