矿用密封胶、注胶泵

主要用于煤矿钻孔的快速密封。该产品属于双组分聚氨酯类材料,由双组分按一定比例混配后发生化学反应而固化成硬质材料,不受被密封体积和制品厚薄的影响,可以浇注好密封胶后立即封盖,不影响产品固化。该产品发泡率高、强度高,具有优异的防潮、抗腐蚀、耐老化、耐低温和密封性能。该产品与钢铁等金属管、矿石、硬质煤层等材料有较强的粘合力。与其他方法相比,具有用料少、封也速度快(10分钟)、省力等优点,同时,由于该泡沫体具有一定的的韧性和弹性,受压变形而不破裂,在动压区域或长时间抽放时,更具有独特的优越性。不仅适用于煤层预抽和边采边抽瓦斯,同时也可用于抽放临近层瓦斯。

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矿用注浆泵在揭开有突出危险急倾斜煤层时的应用

阅读次数: 加入时间:2013-12-22

    揭开有突出危险急倾斜煤层(特别是在以煤的结构急剧变化为特征的地质破坏影响带内)时,利用尿醛树酯固化液进行处理,以防止煤和瓦斯突出,这是乌克兰科学院工程力学科学研究所研究出的。在褶皱破坏(向斜翼部、煤层倾角变化处)地段内或附近,可以观察到有突出危险煤层结构的变化甚太,主要是松散。同时,在逆掩断层上盘、挠曲构造顶部、向斜及背斜转折端,煤的密度有不同程度增大的趋势。但一般情况是,除了个别分层或夹层中的煤被压实外,大多数煤还是变松了。

    为了确定注浆的参数,在地质麓坏影响带内,用以尿醛树酯为基料的固化液(粘合剂M-3),对有突出危险煤层进行了处理,并在揭开该煤层时在井下测量了变形特征。曾采用革酸溶液作为固化剂,固化时间为6~8小时。

    在阿尔乔姆煤炭生产联合公司科切加尔卡矿970m水平, 距小断层约8m处,侧翼石门揭穿了ma薄煤层(厚0.45~0.5m、倾角52-54º)。当时的处理方式是,先沿巷道周边均匀地钻出一些直径43-45mm孔,穿透煤层,再依次往孔内注入固化液。利用苏联科学院矿山研究所设计的HHH-3火花安全型测量仪和且Ⅱ-8型变形测量仪测定被揭开煤层的形变情况 变型测量仪安设在与煤层垂直并穿过厚2.5m岩柱的钻孔中,该孔位于检查孔与上部固化液注入孔之间。同时记录下煤层的垂直及水平位移值。其中垂直位移值更适用于判断变形情况, 因为它反映了煤层层理上的变形,而且意昧着,在此部位打钻孔和压注固化液时形成的和原有的裂缝很可能扩展。从打钻开始到注入固化液结束一直记录了位移量。

    由下围可见,与钻探有关的形变增长不大(AB段)。以后的位移(BC段)是溶液探入煤体引起的。每个钻孔的固化液耗量有所不同,但在一般情况下,比对未破坏煤层进行注浆处理时固化液耗量低1/2到2/3。几乎在整个注浆处理期间所记录的变形量(BC)都是增大的,这证明了对煤有增塑作用。注液结束后,相对位移量。降低值等于弹性后教应εy0。εn值表明在注入聚合溶液后的塑性形变特征。此后,尿醛树酯便发生聚合作用(硬化),结果使煤加固了。

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钻孔壁相对位移量s与时间t的关系

    这样,在地质破坏带,对有突出危险煤层用牯合剂进行处理时,最先观察到煤的增塑作用,以后是煤的固化作用。这能使相对变形降低到安全限度以内,提高煤结构的均匀性,将瓦斯封闭在煤体之中。煤的可破碎性R从9~10mm-1下降到3.3~4.6mm-1,瓦斯涌出速度v从0.33~O.231/min降到零,瓦斯压力P从3.7~6.5MPa下降瓢0.6~0.8MPa。ma薄煤层是采用石门全断面震动爆破揭开的,没有发生煤和瓦斯涌出与突出。

    在顿巴斯中部地区的三个煤矿,作了进一步的工业性试验。采用甲醛含量少于0.2%的2O%的粘合剂M-3粘合剂对突出危险的ma薄煤层(916m水平)作了处理,在阿尔乔奠夫斯基逆断层影嗬带用中间石门揭开了该煤层。由于煤体裂隙率增加,发现围岩和煤有冒落以及煤层瓦斯动力活性增强。在阿尔乔姆煤炭生产联合公司的科切加尔卡矿, 对有突出危险的m 东厚煤层(970m)作了处理:在果尔洛夫斯基逆断层后面,在煤层褶曲(落差30-40m)带附近由1号中间石门揭开煤层时进行处理。预计在揭煤区附近,底板灰岩侵入煤层。在奥尔忠尼榴则煤炭生产联台公司的布拉文斯基矿,当用中间石门揭煤时,对有突出危险的 东马祖尔煤层进行了处理。中间石门距落差0.8m的小断层25-30m。

    在未采取防突措施区内, 以震动爆破揭煤时,未出现瓦斯动力和煤喷出现象。固化液压注浆参数及注浆处理前后煤层状态如下表所示。有突出危险煤层经过注浆处理后,在揭开以前,瓦斯压力和涌出速度及煤层可破碎性都降低了。科切加尔卡矿有突出危险的m。煤层经处理后,瓦斯压力在三天内无变化,保持0.4~0.7MPa,随后7天,压力上升了,到揭煤前为1.15MPa。这是由于掩护式支架采煤工作面推向揭煤区段进入矿山压力升高区,这里的裂庶增多,瓦斯压力增大的缘故。

    参考阅读:注浆泵(煤矿用气动式)

    在地质破坏影响带内揭开煤层时进行注浆处理的劳动耗量, 与在这些地带以外大致相当。溶液注入的时间,可能比工艺系统规定出的多50-100%。

    结论;井下实验与试验表明, 用固亿液进行处理时,煤层的物理力学及瓦斯动力学性质发生变亿。这种变化程度足以在各种类型的地质破坏带内准备巷道揭开煤层之前消除煤层的突出危险状套。

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