Способ проходки обрушений в горных выработках шахт
Изобретение относится к горному делу и может использоваться при аварийной проходке завалов в горных выработках шахт, например, после взрыва метановоздушной смеси, внезапного выброса и т.п. Задачей изобретения является снижение непроизводительных затрат и улучшение условий безопасности за счет повышения прочности пенопластового и ледопородного ограждений, образуемого в обрушенной горной массе. Способ проходки обрушений в горных выработках шахт включает введение в обрушенные породы перфорированных инъекторов-оросителей и замораживающих колонок, нагнетание в пустоты обрушенных пород воды и/или тампонажного заполнителя и возведение ледопородного ограждения замораживанием обрушенных пород криогенной жидкостью. У места возведения ледопородного ограждения по контуру выработки устраивают врубовую нишу, из которой в обрушенные породы с внешней стороны периметра сечения выработки вводят замораживающие колонки и перфорированные инъекторы-оросители. Их вводят двумя концентрическими рядами с размещением замораживающих колонок по внутреннему ряду, а перфорированных инъекторов-оросителей - по внешнему. Перфорированные инъекторы-оросители размещают за пределами образуемого ледопородного ограждения на расстоянии от замораживающих колонок, определяемом по формуле где R - расстояние между внешним рядом инъекторов-оросителей и внутренним рядом замораживающих колонок, м; Н - расчетная толщина стены ледопородного ограждения, м; L - расстояние между замораживающими колонками, м. Затем через пики-инъекторы производят замковое перекрытие обрушения на борта выработки скрепляющего фенольного пенопласта со вмещающими купол боковыми породами с последующим нагнетанием через инъекторы-оросители в обрушенные ниже породы охлажденной жидким азотом воды и производят ее замораживание низкотемпературным жидким азотом до образования ледопородного ограждения, под защитой которого затем осуществляют проходку выработки с уборкой продуктов разрушения. 2 ил.
Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при ликвидации аварийных завалов и обрушений горных пород, например, после внезапного выброса, горных ударов или взрыва метановоздушной смеси.
Известен способ замораживания грунтов и горных пород, включающий бурение скважин и нагнетание в них жидкого азота с одновременным вибровоздействием и предварительным увлажнением грунтов и пород водой (авт. свид. СССР 2003806, кл. Е 21 D 11/00, 20/00, Е 21 F 5/00, 1990). Недостаток способа в том, что в условиях аварийного обрушения при неустойчивой кровле пласта вибровоздействие может вызвать дополнительные обрушения горных пород и усугубить аварийную ситуацию. Кроме того, нагнетание жидкого азота непосредственно в скважины приведет к тому, что после его испарения образующееся большое количество газа внедряется в обрушенную горную массу, насыщая ее путем вытеснения воды из пор и пустот обрушенной породы. Такая, насыщенная газом, горная масса после замораживания имеет пористую структуру и не обладает необходимой прочностью, которая необходима для создания ледопородного ограждения. Известен также способ проходки обрушений в горных выработках шахт, включающий введение в обрушенную горную массу перфорированных инъекторов, нагнетание через них в зону обрушения вспененного тампонажного раствора и последующее замораживание зоны обрушения и приконтурного массива посредством подачи по инъекторам жидкого азота (авт. свид. СССР 1696712, кл. Е 21 D 9/00, 11/00, 1989). Недостаток способа в том, что в этих условиях необходимо промораживать всю массу обрушенных пород. Промороженная горная масса, несмотря на пористую структуру, которая возникает в процессе испарения жидкого азота в перфорированных инъекторах при замораживании, все же обладает большей прочностью по сравнению с такой же, но не замороженной горной массой. Поэтому на ее уборку при проходке промороженного обрушения по сечению выработки требуется расходовать дополнительные время и мощности. Кроме того, увеличиваются непроизводительные затраты жидкого азота на производство дополнительного холода, т. к. необходимо для придания заданной прочности ледопородного ограждения увеличивать ее толщину. Цель изобретения - снижение непроизводительных затрат и улучшение условий безопасности за счет повышения прочности ледопородного и пенопластового ограждений, образуемого послойно в обрушенных породах. Сущность способа проходки обрушений в горных выработках шахт состоит в том, что у места создания ледопородного ограждения по контуру выработки устраивают врубовую нишу, из которой в обрушенные породы с внешней стороны периметра сечения выработки вводят в верхнюю часть купола перфорированные пики-инъекторы для замкового перекрытия обрушения из скрепляющего фенольного пенопласта со вмещающими боковыми породами, затем замораживающие перфорированные колонки и перфорированные инъекторы-оросители вспененной суспензии. Причем последние вводят двумя концентрическими рядами с размещением замораживающих перфорированных колонок по внутреннему ряду, а перфорированных инъекторов-оросителей вспененной суспензии - по внешнему. При этом перфорированные инъекторы-оросители размещают за пределами образуемого ледопородного ограждения на расстояниях от замораживающих колонок, определяемых по расчетной формуле


Одновременно с введением колонок и инъекторов-оросителей во врубовой нише 10 монтируют приемный распределительный коллектор 12 с подсоединением к нему выходных патрубков замораживающих колонок 7, а на входе с трубопроводом 8 к блоку резервуаров жидкого азота (не показан). Входную сторону всех перфорированных инъекторов-оросителей 5 сообщают с распределительным коллектором 11, который подключают к шахтному водопроводу или тампонажной емкости трубопроводом 6. После окончания монтажа в перфорированные инъекторы-оросители 5 подают вспененную суспензию или жидкообразный тампонажный заполнитель, которые предварительно охлаждают в теплообменнике жидким азотом (не показан) до температуры в пределах от нуля до плюс два градуса Цельсия. Одновременно в замораживающие колонки 7 подают низкотемпературную эмульсию жидкого азота. Образующийся после испарения газообразный продукт собирается в распределительном коллекторе 12, откуда затем направляется в замораживающие колонки 7 и далее для создания ледопородного ограждения 14. Тампонажный вспененный заполнитель подают в обрученную горную массу 9 до полной пропитки зоны замораживания, после чего подачу прекращают или периодически подают по мере надобности. Подачу жидкого азота в замораживающие колонки 7 осуществляют до полного смыкания с пенопластовым заполнителем 3 и образующихся вокруг колонок ледопородных цилиндров и создания ледопородного ограждения 14 заданной толщины Н. После чего начинают проходку по сечению горной выработки 1 с уборкой продуктов обрушения и креплением бортов обычным способом, при этом предварительное заполнение фенольным пенопластом верхней части обрушенного массива на борта 15 горной выработки 1 обеспечивает надежность работ по уборке горной массы пород 9. Предложенное техническое решение позволяет значительно повысить безопасность труда в горных выработках при проходке слабоувлажненных аварийных обрушений с неустойчивой кровлей в куполе обрушения и снизить трудовые и материальные затраты на производство горноспасательных работ при ликвидации обрушений в шахтах.
Формула изобретения

где R - расстояние между внешним рядом инъекторов-оросителей и внутренним рядом замораживающих колонок, м;
Н - расчетная толщина стенки ледопородного ограждения, м;
L - расстояние между замораживающими колонками, м,
затем через пики-инъекторы производят замковое перекрытие обрушения на борта выработки скрепляющего фенольного пенопласта совмещающими купол боковыми породами с последующим нагнетанием через инъекторы-оросители в обрушенные ниже породы охлажденную жидким азотом воду и производят ее замораживание низкотемпературным жидким азотом до образования ледопородного ограждения, под защитой которого затем осуществляют проходку выработки с уборкой продуктов разрушения.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2