RU2507398C2 - Способ приготовления поризованной твердеющей смеси для закладки выработанного подземного пространства - Google Patents

Способ приготовления поризованной твердеющей смеси для закладки выработанного подземного пространства Download PDF

Info

Publication number
RU2507398C2
RU2507398C2 RU2012122481/03A RU2012122481A RU2507398C2 RU 2507398 C2 RU2507398 C2 RU 2507398C2 RU 2012122481/03 A RU2012122481/03 A RU 2012122481/03A RU 2012122481 A RU2012122481 A RU 2012122481A RU 2507398 C2 RU2507398 C2 RU 2507398C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixture
stowing
binder
space
water
Prior art date
Application number
RU2012122481/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012122481A (ru
Inventor
Василий Александрович Арсентьев
Надежда Викторовна Михайлова
Леонид Федорович Биленко
Валерий Васильевич Квитка
Сергей Николаевич Панарин
Рашит Шавкатович Маннанов
Давид Родионович Каплунов
Марина Владимировна Рыльникова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ НЕДР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИПКОН РАН)
Научно-производственная корпорация "Механобр-техника" (Закрытое акционерное общество)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ НЕДР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИПКОН РАН), Научно-производственная корпорация "Механобр-техника" (Закрытое акционерное общество) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ НЕДР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИПКОН РАН)
Priority to RU2012122481/03A priority Critical patent/RU2507398C2/ru
Publication of RU2012122481A publication Critical patent/RU2012122481A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2507398C2 publication Critical patent/RU2507398C2/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к горному делу, в частности к закладке выработанного пространства. Техническим результатом является сокращение расхода вяжущего при достаточной прочности закладочного массива. Предложен способ приготовления поризованной твердеющей смеси для закладки выработанного подземного пространства, включающий совместное дробление и измельчение минерального заполнителя и вяжущего в конусной инерционной дробилке, механоактивацию полученной смеси, затворение смеси водой и подачу ее в закладываемое пространство. При этом механоактивацию смеси осуществляют до затворения ее водой при величине дробящего усилия (4÷8)·105 Н. А перед подачей в закладываемое пространство в закладочную смесь вводят пену.

Description

Изобретение относится к технологии разработки полезных ископаемых подземным способом с закладкой выработанного пространства и посвящена приготовлению твердеющих закладочных смесей из разных компонентов, в т.ч. вяжущего (цемент), дополнительного вяжущего (доменный шлак) и инертных заполнителей (щебень, песок, хвосты обогащения руд и т.п.).
Известно множество способов приготовления твердеющих смесей для закладки выработанного пространства (далее - закладочных смесей) из инертною материала и вяжущего. Но наиболее эффективными считаются те, в которых достигается экономия дорогостоящего вяжущего (цемента) с сохранением хороших прочностных характеристик.
Одним из направлений является механическая активация компонентов смеси. Механически активированная поверхность вяжущего (цемента, доменного шлака) обладает активными центрами (разорванные связи молекул и атомов, свободные электроны и т.п.), которые в смеси активно образуют многочисленные прочные связи, за счет чего прочность закладочного массива существенно повышается и обеспечивается снижение расхода вяжущего при одинаковой прочности.
Другое перспективное направление снижения расхода вяжущего, до сих пор не применявшееся в практике закладки выработанного пространства, - поризация закладочной смеси. Исходя из строительной практики можно утверждать, что применение поризованных закладочных смесей значительно повысит эффективность использования вяжущего.
Проведенные опыты показали, что при приготовлении образцов из активированного цемента с использованием поризации требуется на 30-40% меньше цемента, чем в случае образцов, изготовленных из непоризованной смеси на основе обычного (неактивированного) цемента.
Известен способ приготовления бетонной смеси (Патент РФ 2093496, приоритет 30.11.1992), по которому бетонную смесь готовят по раздельной технологии. Сначала в смесителе-активаторе замешивают цемент с водой, обеспечив их турбулентное перемешивание и активацию электрическим током, а затем цементное тесто подают в бетоносмеситель и замешивают с заполнителем. Использование активированной бетонной смеси ускоряет темп набора прочности бетона. Прочность бетона в 28-суточном возрасте на 22-26% выше прочности бетона обычного приготовления.
Однако в этом способе нет усиленной активации вновь образованной поверхности цемента, поризация не осуществляется, поэтому не достигается экономия вяжущего в должной мере.
Известен способ приготовления закладочной смеси (Патент РФ 2096627, приоритет от 02.08.1995), в котором смесь компонентов проходит вибрационный грохот, дезинтегратор и направляется в вибромельницу, после которого закачивается в подземную выработку. Воду перед смешением компонентов активируют электромеханической обработкой.
Недостатком этого способа является высокая металло- и энергоемкость, что значительно увеличивает себестоимость приготовления закладочной смеси. Поризация не осуществляется, следовательно не достигается соответствующая экономия вяжущего.
Известен способ приготовления твердеющих закладочных смесей (Патент республики Казахстан KZ 16990, приоритет 15.05.2004), который принят за прототип, когда все компоненты (вяжущее, инертные заполнители, добавки) одновременно загружаются в рабочую камеру вместе с водой, где они дробятся, измельчаются, перемешиваются и активируются между поверхностями камеры. Готовая закладочная смесь перекачивается в закладочное пространство, где затвердевает.
Этот способ имеет повышенный расход вяжущего, т.к. поризация не осуществляется, а вместе с исходными компонентами в рабочую камеру подается вода, оказывающая эффект «пассивации», т.е. ослабляется энергонапряженность образующихся активных центров. Таким образом, при прохождении материала между конусами не происходит механической активации в достаточной степени.
Задачей предлагаемого изобретения является сокращение расхода вяжущего при достаточной прочности бетонного камня.
Техническим результатом является использование эффекта поризации при приготовлении закладочной смеси и повышение степени активации ее компонентов, с сохранением прочности закладочного массива.
Для решения этой задачи предлагается готовить закладочную смесь в компактном устройстве, состоящем из конусной инерционной дробилки и высокоскоростного смесителя непрерывного действия. В загрузочный бункер конусной инерционной дробилки при дробящем усилии (4÷8)·105 Н дозированно подаются в сухом виде вяжущее (цемент), дополнительное вяжущее (доменный шлак) и инертный заполнитель. В дробилке осуществляется дробление и измельчение заполнителя и дополнительного вяжущего (шлака), обновление поверхности вяжущего, механоактивация заполнителя и вяжущего, сухое перемешивания компонентов смеси.
Пределы воздействующих усилий на материал объясняются следующим. Агрегаты, традиционно используемые для приготовления закладочных смесей, например барабанные мельницы (стержневые и шаровые), развивают разрушающее усилие меньше 4·105 Н, соответственно в них не происходит значимая механическая активация. Для обеспечения механической активации дробящее усилие должно быть больше 4·105 Н. Это может быть обеспечено в конусной инерционной дробилке. Прикладывать усилия выше 8·105 Н не имеет смысла, т.к. при этом имеется вероятность нарушения кристаллической решетки минералов, они могут перейти в аморфное состояние, и весь эффект механической активации исчезнет. Полученную на выходе из дробилки смесь затворяют водой с перемешиванием в высокоскоростном смесителе непрерывного действия. С целью снижения расхода вяжущего и заполнителя в закладочную смесь перед подачей в закладываемое пространство вводят пену, обеспечивающую образование в твердеющей смеси пор, составляющих 10-20% от объема твердеющей смеси. Поризованная закладочная смесь направляется в закладываемое пространство.
Предлагаемая схема позволяет, с одной стороны, снизить расход цемента за счет поризации смеси, а с другой - повысить прочность получаемого из смеси массива за счет максимального эффекта механоактивации, поскольку в сухом виде исключается пассивация материала при дроблении и обеспечивается повышенная энергонапряженность воздействия на материал. Двухступенчатое перемешивание обеспечивает гораздо лучшую по сравнению с прототипом однородность смеси.
Примеры осуществления способа
1) В загрузочный бункер конусной инерционной дробилки КИД-300 дозированно загружали исходные компоненты в количестве (на 1 м3 готовой смеси): диабаза-999 кг, шлака-207 кг, цемента-67 кг. На выходе из дробилки получили 1273 кг сухой механоактивированной смеси, которую затем направили в высокоскоростной смеситель непрерывного действия, куда для вовлечения воздуха в смесь одновременно подавали пену на основе синтетического пенообразователя Ареком-4, а также воду в количестве, необходимом для доведения смеси до требуемого объема 1 м3. В результате получили пористую однородную высококачественную закладочную смесь.
Таким образом, для приготовления 1 м3 смеси с кубиковой прочностью 5 МПа на 180 день твердения и объемом пор 10% по предлагаемому способу потребовалось: диабаза - 999 кг, шлака - 207 кг, цемента - 67 кг.
Для сравнения приготовлена смесь по способу совместного мокрого помола компонентов (как в прототипе). При этом для приготовления 1 м3 смеси с кубиковой прочностью 5 МПа на 180 день твердения потребовалось: диабаза - 930 кг, шлака - 300 кг, цемента - 150 кг.
За счет комбинации эффекта механоактивации и поризации смеси расход шлакового вяжущего снизился на 32%, расход цемента - в 2,2 раза.
2) В загрузочный бункер конусной инерционной дробилки КИД-300 дозированно загружали исходные компоненты в количестве (на 1 м3 готовой смеси): диабаза - 1287 кг, цемента - 122 кг. На выходе из дробилки получили 1409 кг сухой механоактивированной смеси, которую затем направили в высокоскоростной смеситель непрерывного действия, куда для вовлечения воздуха в смесь одновременно подавали пену на основе синтетического пенообразователя Ареком-4, а также воду в количестве, необходимом для доведения смеси до требуемого объема 1 м3. В результате получили однородную пористую высококачественную закладочную смесь.
Таким образом, для приготовления 1 м3 смеси с кубиковой прочностью 5 МПа на 180 день твердения и объемом пор 15% по предложенному способу потребовалось: диабаза - 1287 кг, цемента - 122 кг.
Для сравнения приготовлена смесь по способу совместного мокрого помола компонентов. При этом для приготовления 1 м3 смеси с кубиковой прочностью 5 МПа на 180 день твердения потребовалось: диабаза - 1330 кг, цемента - 235 кг.
За счет комбинации эффекта механоактивации и поризации расход цемента снизился на 48%.

Claims (1)

  1. Способ приготовления поризованной твердеющей смеси для закладки выработанного подземного пространства, включающий операции совместного дробления и измельчения минерального заполнителя и вяжущего в конусной инерционной дробилке, а также механоактивацию полученной смеси, затворение смеси водой и подачу ее в закладываемое пространство, отличающийся тем, что механоактивацию смеси осуществляют до затворения ее водой при величине дробящего усилия (4÷8)·105 Н, а с целью снижения расхода вяжущего, в закладочную смесь перед подачей в закладываемое пространство вводят пену, обеспечивающую увеличение объема закладочной смеси за счет образования воздушных пор.
RU2012122481/03A 2012-05-31 2012-05-31 Способ приготовления поризованной твердеющей смеси для закладки выработанного подземного пространства RU2507398C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012122481/03A RU2507398C2 (ru) 2012-05-31 2012-05-31 Способ приготовления поризованной твердеющей смеси для закладки выработанного подземного пространства

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012122481/03A RU2507398C2 (ru) 2012-05-31 2012-05-31 Способ приготовления поризованной твердеющей смеси для закладки выработанного подземного пространства

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012122481A RU2012122481A (ru) 2013-12-20
RU2507398C2 true RU2507398C2 (ru) 2014-02-20

Family

ID=49784350

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012122481/03A RU2507398C2 (ru) 2012-05-31 2012-05-31 Способ приготовления поризованной твердеющей смеси для закладки выработанного подземного пространства

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2507398C2 (ru)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4357167A (en) * 1979-09-07 1982-11-02 Coal Industry (Patents) Limited Methods of stowing cavities with flowable materials
WO1986001795A1 (en) * 1984-09-12 1986-03-27 Blue Circle Industries Plc Foamed cement compositions for stowing cavities
WO1993001148A1 (en) * 1991-07-05 1993-01-21 Cornwell Charles E Foamed cementitious composition and method of making
RU2004829C1 (ru) * 1991-02-14 1993-12-15 Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт горного дела и металлургии цветных металлов Способ ведени закладочных работ в шахтах
RU2044892C1 (ru) * 1992-11-15 1995-09-27 Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт горного дела и металлургии цветных металлов "Гипроцветмет" Способ твердеющей закладки подземных выработок отходами металлургического производства и устройство для его осуществления
RU2052130C1 (ru) * 1992-08-18 1996-01-10 Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт горного дела и металлургии цветных металлов "Гипроцветмет" Способ твердеющей закладки подземных выработок отходами горно-металлургического производства и устройство для его осуществления
RU94028694A (ru) * 1994-07-29 1996-06-10 Российский научно-исследовательский институт горноспасательного дела Передвижной закладочный комплекс
JP2006232648A (ja) * 2005-02-28 2006-09-07 Asahi Organic Chem Ind Co Ltd 気泡モルタル組成物及びその製造方法並びにそれを用いた空洞部乃至は空隙部の充填方法
RU2298539C1 (ru) * 2005-11-24 2007-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Легкий ячеистый бетон

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4357167A (en) * 1979-09-07 1982-11-02 Coal Industry (Patents) Limited Methods of stowing cavities with flowable materials
WO1986001795A1 (en) * 1984-09-12 1986-03-27 Blue Circle Industries Plc Foamed cement compositions for stowing cavities
RU2004829C1 (ru) * 1991-02-14 1993-12-15 Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт горного дела и металлургии цветных металлов Способ ведени закладочных работ в шахтах
WO1993001148A1 (en) * 1991-07-05 1993-01-21 Cornwell Charles E Foamed cementitious composition and method of making
RU2052130C1 (ru) * 1992-08-18 1996-01-10 Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт горного дела и металлургии цветных металлов "Гипроцветмет" Способ твердеющей закладки подземных выработок отходами горно-металлургического производства и устройство для его осуществления
RU2044892C1 (ru) * 1992-11-15 1995-09-27 Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт горного дела и металлургии цветных металлов "Гипроцветмет" Способ твердеющей закладки подземных выработок отходами металлургического производства и устройство для его осуществления
RU94028694A (ru) * 1994-07-29 1996-06-10 Российский научно-исследовательский институт горноспасательного дела Передвижной закладочный комплекс
JP2006232648A (ja) * 2005-02-28 2006-09-07 Asahi Organic Chem Ind Co Ltd 気泡モルタル組成物及びその製造方法並びにそれを用いた空洞部乃至は空隙部の充填方法
RU2298539C1 (ru) * 2005-11-24 2007-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Легкий ячеистый бетон

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012122481A (ru) 2013-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102765889B (zh) 一种含粉煤灰的尾矿废石高强混凝土的制备方法
CN107459311B (zh) 一种利废抗折增韧的湿磨浆状掺合料的制备方法
CN101001821A (zh) 具有减少的二氧化碳排放的制备复合胶结材料的加工系统
CN104193200A (zh) 一种新型胶凝材料的制备方法
JP2015514662A (ja) 補助セメント質材料(SCMs)の製造方法
CN101633574A (zh) 矿用高耐久性轻质喷射混凝土
RU2507398C2 (ru) Способ приготовления поризованной твердеющей смеси для закладки выработанного подземного пространства
CN101781111A (zh) 矿山充填用胶结料及其制备方法
CN107963841B (zh) 一种膨胀性软岩巷道注浆材料
KR102008742B1 (ko) 폐전주 재활용 재생골재를 이용한 습식 콘크리트 2차 제품 및 그 제조방법
CN116253543B (zh) 一种含有再生混凝土骨料和木质纤维骨料的混凝土
CN111635206A (zh) 一种抗渗和抗碳化固废混凝土及其制备方法
JP2011062943A (ja) 未使用生コン処理方法、及びリサイクル生コンクリート
CN106747013A (zh) 不发火混凝土及其制备方法
CN115536341A (zh) 一种全隧道洞渣骨料加热整形的混凝土及其制备方法
JP4786272B2 (ja) 軽量気泡コンクリートの製造方法
RU2617818C1 (ru) Способ приготовления бетонной смеси
JP2006232648A (ja) 気泡モルタル組成物及びその製造方法並びにそれを用いた空洞部乃至は空隙部の充填方法
JP2002121053A (ja) セメント、コンクリート混和材及びその製造方法
RU2679322C1 (ru) Самоуплотняющийся бетон
RU2361848C2 (ru) Способ приготовления бетонной смеси
CN114685136B (zh) 一种可喷射的充填材料及其填充方法、充填系统
CN109400045A (zh) 一种隧道喷射专用系列混凝土
KR100621409B1 (ko) 버력을 이용한 토목자재의 제조방법
KR100917929B1 (ko) 폐전주 잔골재의 제조 방법