RU2100615C1 - Смесь для закладки выработанного пространства - Google Patents
Смесь для закладки выработанного пространства Download PDFInfo
- Publication number
- RU2100615C1 RU2100615C1 RU95110952A RU95110952A RU2100615C1 RU 2100615 C1 RU2100615 C1 RU 2100615C1 RU 95110952 A RU95110952 A RU 95110952A RU 95110952 A RU95110952 A RU 95110952A RU 2100615 C1 RU2100615 C1 RU 2100615C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rocks
- mixture
- active
- filling
- water
- Prior art date
Links
- 239000000203 mixture Substances 0.000 title claims abstract description 59
- 238000011049 filling Methods 0.000 title description 13
- 239000011435 rock Substances 0.000 claims abstract description 58
- BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L Carbonate Chemical compound [O-]C([O-])=O BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims abstract description 18
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 17
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-L Sulfate Chemical compound [O-]S([O-])(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims abstract description 11
- HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N dioxosilane;oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 23
- 229910000323 aluminium silicate Inorganic materials 0.000 claims description 19
- 239000000654 additive Substances 0.000 claims description 5
- 229910021653 sulphate ion Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 claims description 4
- 239000012615 aggregate Substances 0.000 claims description 3
- 239000004014 plasticizer Substances 0.000 abstract description 7
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000000945 filler Substances 0.000 abstract description 2
- CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N Magnesium oxide Chemical compound [Mg]=O CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 18
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 15
- 235000012255 calcium oxide Nutrition 0.000 description 11
- 239000000463 material Substances 0.000 description 11
- 239000000292 calcium oxide Substances 0.000 description 10
- ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N calcium oxide Inorganic materials [Ca]=O ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10
- 235000012245 magnesium oxide Nutrition 0.000 description 10
- 239000000395 magnesium oxide Substances 0.000 description 9
- 229910018072 Al 2 O 3 Inorganic materials 0.000 description 7
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 description 6
- 238000010304 firing Methods 0.000 description 6
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 6
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 239000010457 zeolite Substances 0.000 description 5
- 229910021536 Zeolite Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 4
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 4
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N iron Substances [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N Formaldehyde Chemical compound O=C WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 3
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 3
- 239000010433 feldspar Substances 0.000 description 3
- 238000000227 grinding Methods 0.000 description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 3
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 3
- 235000010755 mineral Nutrition 0.000 description 3
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 3
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 3
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 3
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 3
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 description 2
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 description 2
- OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L calcium sulfate Chemical compound [Ca+2].[O-]S([O-])(=O)=O OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 238000005262 decarbonization Methods 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 239000010432 diamond Substances 0.000 description 2
- 229910003460 diamond Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 2
- 238000006703 hydration reaction Methods 0.000 description 2
- 239000004571 lime Substances 0.000 description 2
- 239000000314 lubricant Substances 0.000 description 2
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 2
- PSZYNBSKGUBXEH-UHFFFAOYSA-N naphthalene-1-sulfonic acid Chemical compound C1=CC=C2C(S(=O)(=O)O)=CC=CC2=C1 PSZYNBSKGUBXEH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 2
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 2
- 239000005335 volcanic glass Substances 0.000 description 2
- 230000003245 working effect Effects 0.000 description 2
- 238000012935 Averaging Methods 0.000 description 1
- 241000273930 Brevoortia tyrannus Species 0.000 description 1
- 229910021532 Calcite Inorganic materials 0.000 description 1
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910017976 MgO 4 Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011398 Portland cement Substances 0.000 description 1
- -1 SiO ions Chemical class 0.000 description 1
- 239000011149 active material Substances 0.000 description 1
- WYTGDNHDOZPMIW-RCBQFDQVSA-N alstonine Natural products C1=CC2=C3C=CC=CC3=NC2=C2N1C[C@H]1[C@H](C)OC=C(C(=O)OC)[C@H]1C2 WYTGDNHDOZPMIW-RCBQFDQVSA-N 0.000 description 1
- JYIBXUUINYLWLR-UHFFFAOYSA-N aluminum;calcium;potassium;silicon;sodium;trihydrate Chemical compound O.O.O.[Na].[Al].[Si].[K].[Ca] JYIBXUUINYLWLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000003491 array Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 229910052626 biotite Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 1
- 229910001919 chlorite Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052619 chlorite group Inorganic materials 0.000 description 1
- QBWCMBCROVPCKQ-UHFFFAOYSA-N chlorous acid Chemical compound OCl=O QBWCMBCROVPCKQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910001603 clinoptilolite Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N dialuminum;dioxosilane;oxygen(2-);hydrate Chemical compound O.[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 229910001653 ettringite Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 239000010419 fine particle Substances 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 230000020169 heat generation Effects 0.000 description 1
- 230000036571 hydration Effects 0.000 description 1
- 150000004679 hydroxides Chemical class 0.000 description 1
- 229910052900 illite Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000014413 iron hydroxide Nutrition 0.000 description 1
- NCNCGGDMXMBVIA-UHFFFAOYSA-L iron(ii) hydroxide Chemical class [OH-].[OH-].[Fe+2] NCNCGGDMXMBVIA-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 229910052907 leucite Inorganic materials 0.000 description 1
- AXZKOIWUVFPNLO-UHFFFAOYSA-N magnesium;oxygen(2-) Chemical class [O-2].[Mg+2] AXZKOIWUVFPNLO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- WSFSSNUMVMOOMR-NJFSPNSNSA-N methanone Chemical compound O=[14CH2] WSFSSNUMVMOOMR-NJFSPNSNSA-N 0.000 description 1
- 239000010445 mica Substances 0.000 description 1
- 229910052618 mica group Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052901 montmorillonite Inorganic materials 0.000 description 1
- VGIBGUSAECPPNB-UHFFFAOYSA-L nonaaluminum;magnesium;tripotassium;1,3-dioxido-2,4,5-trioxa-1,3-disilabicyclo[1.1.1]pentane;iron(2+);oxygen(2-);fluoride;hydroxide Chemical compound [OH-].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[F-].[Mg+2].[Al+3].[Al+3].[Al+3].[Al+3].[Al+3].[Al+3].[Al+3].[Al+3].[Al+3].[K+].[K+].[K+].[Fe+2].O1[Si]2([O-])O[Si]1([O-])O2.O1[Si]2([O-])O[Si]1([O-])O2.O1[Si]2([O-])O[Si]1([O-])O2.O1[Si]2([O-])O[Si]1([O-])O2.O1[Si]2([O-])O[Si]1([O-])O2.O1[Si]2([O-])O[Si]1([O-])O2.O1[Si]2([O-])O[Si]1([O-])O2 VGIBGUSAECPPNB-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- LRKMVRPMFJFKIN-UHFFFAOYSA-N oxocalcium hydrate Chemical compound [O].O.[Ca] LRKMVRPMFJFKIN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 238000006068 polycondensation reaction Methods 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 230000009257 reactivity Effects 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 1
- 159000000000 sodium salts Chemical class 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
- 238000003892 spreading Methods 0.000 description 1
- 239000008030 superplasticizer Substances 0.000 description 1
- 239000000454 talc Substances 0.000 description 1
- 229910052623 talc Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 238000002076 thermal analysis method Methods 0.000 description 1
- 238000001757 thermogravimetry curve Methods 0.000 description 1
- 230000009974 thixotropic effect Effects 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Silicates, Zeolites, And Molecular Sieves (AREA)
- Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
Abstract
Изобретение относится к смеси для закладки выработанного пространства. Сущность изобретения: смесь содержит обожженные карбонатные породы, заполнитель, воду и дополнительно - сульфатсодержащие породы, пластификатор и активные алюмосиликатные породы. 2 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для возведения искусственных массивов при разработке месторождений подземным способом.
Известна смесь для закладки выработанного пространства, включающая мас.
Известь-пушенка 5 8
Глина молотая, обожженная при 650 700oC 10 16
Хвосты обогащения 76 85
(авт.св. N 655678, кл. C 04 B 15/08, 1979)
Недостатком известного технического решения является высокая стоимость, обусловленная использованием природных материалов (известь, глина), для добычи которых необходимо сооружение и содержание карьеров и карьерного хозяйства и низкая прочность в условиях пониженных температур, так как данная смесь в процессе твердения не саморазогревается (в извести-пушенке вся CaO переведена в Ca(OH)2, не обладающую тепловыделением). Смеси на извести-пушенке при температурах ниже 10oC не твердеют.
Глина молотая, обожженная при 650 700oC 10 16
Хвосты обогащения 76 85
(авт.св. N 655678, кл. C 04 B 15/08, 1979)
Недостатком известного технического решения является высокая стоимость, обусловленная использованием природных материалов (известь, глина), для добычи которых необходимо сооружение и содержание карьеров и карьерного хозяйства и низкая прочность в условиях пониженных температур, так как данная смесь в процессе твердения не саморазогревается (в извести-пушенке вся CaO переведена в Ca(OH)2, не обладающую тепловыделением). Смеси на извести-пушенке при температурах ниже 10oC не твердеют.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является (Смесь для закладки выработанного пространства, авт. св. N 1677340, кл. E 21 F 15/00, 1991). Смесь содержит следующие компоненты, мас.
Измельченные карбонатные породы вскрыши, обожженные при 1200 1300oC - 9,0 25,2
Заполнитель 51,1 76,0
Вода Остальное
Недостатком данного состава являются низкие эксплуатационные свойства смеси, присущие всем смесям на цементах: короткие сроки схватывания, водоотделение и усадочные деформации свежеуложенного массива и низкая ранняя прочность. Кроме того, сложная технология производства вяжущего, практически не отличающаяся от производства портландцемента, обусловливает ее высокую стоимость.
Заполнитель 51,1 76,0
Вода Остальное
Недостатком данного состава являются низкие эксплуатационные свойства смеси, присущие всем смесям на цементах: короткие сроки схватывания, водоотделение и усадочные деформации свежеуложенного массива и низкая ранняя прочность. Кроме того, сложная технология производства вяжущего, практически не отличающаяся от производства портландцемента, обусловливает ее высокую стоимость.
Целью предлагаемого изобретения является улучшение эксплуатационных свойств смеси при снижении ее стоимости. Указанная цель достигается тем, что смесь для закладки выработанного пространства, содержащая обожженные карбонатные породы, заполнитель и воду, дополнительно содержит сульфатсодержащие породы, пластифицирующую добавку и активные алюмосиликатные породы при следующем соотношении компонентов, мас.
Обожженные при 900 1150oC карбонатные породы 3,5 13,2
Активные алюмосиликатные породы 3,0 16,5
Сульфатсодержащие породы 0,4 1,5
Пластифицирующая добавка 0,02 0,4
Заполнитель 32 68,4
Вода Остальное
Закладочные смеси должны характеризоваться определенными свойствами: транспортироваться по трубам в самотечном режиме без расслоения и водоотделения, растекаться в выработанном пространстве под углом не более 6o, схватываться в течение 2 12 ч, набирать прочность 0,5 10 МПа в контакте с многолетнемерзлыми породами, иметь подвижность 11 -14 см, предельное напряжение сдвига менее 200 Па.
Активные алюмосиликатные породы 3,0 16,5
Сульфатсодержащие породы 0,4 1,5
Пластифицирующая добавка 0,02 0,4
Заполнитель 32 68,4
Вода Остальное
Закладочные смеси должны характеризоваться определенными свойствами: транспортироваться по трубам в самотечном режиме без расслоения и водоотделения, растекаться в выработанном пространстве под углом не более 6o, схватываться в течение 2 12 ч, набирать прочность 0,5 10 МПа в контакте с многолетнемерзлыми породами, иметь подвижность 11 -14 см, предельное напряжение сдвига менее 200 Па.
Карбонатные породы являются отходом алмазодобывающих карьеров, так как слагают вмещающие породы кимберлитовых трубок. Карбонатные породы складируются в спецотвал и характеризуются следующим химическим составом, мас. (усредненная проба) CaO 41,70; MgO 15,90; SiO 2 0,10; Al2O3 0,90; Fe2O3 0,20; SO3 0,42; п.п.п. 40,40.
Обжиг карбонатных пород производится при температуре 900 1150oC с целью наиболее полной декарбонизации. При температуре ниже 900oC процесс декарбонизации не возникает, а при температуре выше 1150oC возможен пережег и переход активной MgO в периклаз.
Обожженые карбонатные породы вскрыши включают следующие окислы, мас. CaO 56 70; MgO 15 34; SiO2 0,1 0,3. При этом содержание активной CaO 45 65% а активной MgO 14 32%
Рациональная область введения обожженых карбонатных пород в состав закладочной смеси составляет 3,5 13,2% При содержании обожженных карбонатных пород ниже заявляемого предела не происходит саморазогревания закладочных смесей в выработанном пространстве (состав 13). Введение обожженных карбонатных пород выше заявляемого предела приводит к ухудшению реологических показателей смеси (состав 4) смесь быстро загустевает, теряет подвижность, предельное напряжение сдвига превышает допустимый показатель (τ > 200 Па).
Рациональная область введения обожженых карбонатных пород в состав закладочной смеси составляет 3,5 13,2% При содержании обожженных карбонатных пород ниже заявляемого предела не происходит саморазогревания закладочных смесей в выработанном пространстве (состав 13). Введение обожженных карбонатных пород выше заявляемого предела приводит к ухудшению реологических показателей смеси (состав 4) смесь быстро загустевает, теряет подвижность, предельное напряжение сдвига превышает допустимый показатель (τ > 200 Па).
Активные алюмосиликатные породы содержат кремнезем и глинозем в активной форме. Активными алюмосиликатными породами могут служить уже от природы активные материалы, такие как цеолитовые породы или туфы. Однако возможно использование и от природы инертных материалов алюмосиликатного состава, в процессе термообработки которых кремнезем и глинозем переходят в активную форму, например, обожженные при 750 850oC алюмосиликатные породы вскрыши одного их карьеров алмазодобывающей промышленности.
Химический состав цеолитовых пород месторождения Хонгуруу содержит следующие основные окислы, мас. SiO2 66 68; Al2O3 10 12; CaO 2 -4; MgO 1 2; (K2O + Na2O) 3 4. Содержание растворимого глинозема 7 10% активного кремнезема 2 3%
В химическом составе вулканических туфов месторождения Приустьевое преобладают следующие основные окислы, мас. SiO2 40 55; Al2O3 6 16; CaO 2 7; MgO 4 7; содержание растворимого глинозема 6 16% а активного кремнезема 0,4 4,5%
Минералогический состав цеолитовых пород включает 75 95% клиноптилолита и 5 25% кварца, полевых шпатов, обломков кремнистых пород, вулканического стекла, биотита, глинистых и прочих минералов. Для цеолитовых пород характерна стабильность их состава.
В химическом составе вулканических туфов месторождения Приустьевое преобладают следующие основные окислы, мас. SiO2 40 55; Al2O3 6 16; CaO 2 7; MgO 4 7; содержание растворимого глинозема 6 16% а активного кремнезема 0,4 4,5%
Минералогический состав цеолитовых пород включает 75 95% клиноптилолита и 5 25% кварца, полевых шпатов, обломков кремнистых пород, вулканического стекла, биотита, глинистых и прочих минералов. Для цеолитовых пород характерна стабильность их состава.
Туфовые породы представлены литокристаллической, кристаллокластической и витрокристаллокластической структурой. Состоят они из обломков лавы и осадочных пород, сцементированных чаще хлорит-серпентином с примесью окислов и гидроокислов железа, минералов группы лейцита и иногда цеолитов. Обломочный материал представлен кварцем, полевым шпатом, порфировыми микродолеритами и витрофировой основной, микрокварцитами и вулканическим стеклом. Полевой шпат нередко изменен и замещен глинистым материалом (иллит, монтмориллонит). В массе измененного стекла наблюдается развитие хлорита, серпентина, талька, слюды, кальцита и гидроокислов железа.
Частицы кремнезема, содержащиеся в алюмосиликатных породах, взаимодействуют с Ca(OH)2 с образованием CSH(B).
Одновременно активный глинозем взаимодействует с гидратом окиси кальция с образованием метастабильных гексогональных двухкалиевого и четырехкальциевого гидроалюминатов или их смесей, которые с течением времени медленно переходят в устойчивый 3CaO•Al2O3• 6H2O.
Присутствие активных глинозема и кремнезема обуславливают и образование гидрата геленита и гидрогранатов 3CaO•Al2O3•4SiO2
Алюмосиликатные неактивные породы являются также отходом производства - породами вскрыши. Усредненная проба неактивных алюмосиликатных пород характеризуется следующим химическим составом, мас. SiO2 35,04; Al2O3 9,71; Fe2O3 4,71; CaO 17,71; MgO 4,14; SO3 9,65; K2O 3,17; Na2O; п.п.п.15,29.
Алюмосиликатные неактивные породы являются также отходом производства - породами вскрыши. Усредненная проба неактивных алюмосиликатных пород характеризуется следующим химическим составом, мас. SiO2 35,04; Al2O3 9,71; Fe2O3 4,71; CaO 17,71; MgO 4,14; SO3 9,65; K2O 3,17; Na2O; п.п.п.15,29.
Термическим анализом неактивных алюмосиликатных пород установлена рациональная температура их обжига (фиг.1).
На термограмме первый отрицательный (эндотермический) эффект соответствует температуре 150 180oC. При температуре 570 590oC происходит удаление первой гидратной молекулы воды. При температуре 700 - 850oC происходит удаление второй молекулы гидратной воды, при этом кремнезем и глинозем переходят в активную форму:
Это соединение в водной щелочной среде легко распадается на ионы Al(OH)2+ и SiO и является показателем высокой реакционной активности материала к CaO и MgO, содержащихся в обожженных карбонатных породах:
Алюмосиликатные породы играют важную роль и в обеспечении требуемых реологтческих показателей смеси. Тонкодисперсные частички активных алюмосиликатных пород, адсорбционно удерживая на своей поверхности значительное количество воды, создают своеобразную смазку для всех составляющих закладки, уменьшая трение между ними. Одновременно адсорбированная вода выполняет роль смазки между закладочной смесью и стенкой трубопровода. Возникает тиксотропный эффект, снижающий коэффициент пристенного трения и увеличивающий растекаемость смеси в выработанном пространстве. Адсорбционно вода удерживается до прекращения транспортирования смеси и начала реакции с частичками окисей кальция и магния.
Это соединение в водной щелочной среде легко распадается на ионы Al(OH)2+ и SiO
Алюмосиликатные породы играют важную роль и в обеспечении требуемых реологтческих показателей смеси. Тонкодисперсные частички активных алюмосиликатных пород, адсорбционно удерживая на своей поверхности значительное количество воды, создают своеобразную смазку для всех составляющих закладки, уменьшая трение между ними. Одновременно адсорбированная вода выполняет роль смазки между закладочной смесью и стенкой трубопровода. Возникает тиксотропный эффект, снижающий коэффициент пристенного трения и увеличивающий растекаемость смеси в выработанном пространстве. Адсорбционно вода удерживается до прекращения транспортирования смеси и начала реакции с частичками окисей кальция и магния.
Рациональная область введения активных алюмосиликатных пород составляет 3 16,5% При их содержании ниже заявляемого предела снижается прочность закладки, так как недостаточно реакционно активных ионов, содержащихся в алюмосиликатных породах для образования вышепоименованных минералов (состав N 1). Превышение данного предела нецелесообразно ввиду того, что заданная прочность уже достигнута и нет необходимости перерасхода дорогостоящего компонента закладки (состав N 4).
Сульфатсодержащие породы представлены также отходами производства - породой вскрыши одного из карьеров. Усредненная проба пород включает следующие основные окислы мас. CaO 31,03; SO3 44,62; SiO2 2,55; Al2O3 0,37; п.п.п. 20,53.
Сульфатсодержащие породы выполняют в закладочной смеси две роли. Во-первых, они замедляют реакцию гидратации CaO и MgO, что позволяет перенести процесс тепловыделения в горные выработки. Во-вторых, сульфат кальция реагирует с продуктами реакций (2) и (3), образуя в начальные сроки твердения необходимое количество эттрингита Ca6Al2(SO 4)3(OH)2•26H2O, что повышает прочность закладки.
Сульфатсодержащие породы должны содержаться в смеси в пределах 0,4 1,5% от массы закладки. При введении ниже заявляемого предела не достигается требуемая прочность закладки и требуемая скорость тепловыделения (состав N 6). Передозировка сульфатсодержащих пород нецелесообразна, так как не улучшает уже достигнутые технологические параметры закладки (состав N 5).
В качестве пластифицирующей добавки могут быть использованы любые пластификаторы, например: ЛСТ лигносульфаты технические модифицированные, ОСТ 13-183-83; суперпластификаторы С-3 продукт поликонденсации нафталинсульфокислоты и формальдегида, или их комбинации. При добавлении к вяжущему пластифицирующей добавки на поверхности частиц дисперсной фазы образуется пленка, обеспечивающая при затворении смеси разжижающий эффект, влияющий на свойства смеси: снижается предельное напряжение сдвига, угол растекания смеси в выработанном пространстве. Кроме того, заявляемая дозировка пластификатора обеспечивает заданную продолжительность тепловыделения закладки, что обеспечивает саморазогревание закладки в выработанном пространстве, а не в трубопроводе.
На фиг. 1 изображен график температуры обжига алюмосиликатных пород; на фиг. 2 скорость тепловыделения обожженных карбонатных пород и закладочных смесей на их основе, где 1 обожженные карбонатные породы, 2 закладочная смесь, 3 закладочная смесь, содержащая суперпластификатор С-3 на основе натриевых солей продукта конденсации нафталинсульфокислоты с формальдегидом.
Пластификатор вводится в смесь либо в процессе помола вяжущего, либо непосредственно в бетоносмеситель с водой затворения. Оптимальное его количество 0,02 0,4% от массы закладки. При меньшем количестве пластификатора не достигаются требуемые свойства закладочных смесей (состав N 9). Избыток пластификатора снижает прочность закладки (состав 15).
Количество воды в закладочной смеси определяется из требования необходимой подвижности закладки 14 см по погружению эталонного конуса. Этот фактор является основополагающим для обеспечения транспортабельности смеси по трубам.
Заполнителем закладочных смесей могут служить любые экономически выгодные материалы: мелкозернистые пески, дробленые породы, хвосты обогащения.
Способ производства закладочной смеси включает следующие переделы.
Карбонатные, алюмосиликатные и сульфатсодержащие породы дробятся и грохотятся. Карбонатные породы фракции -100+40 мм обжигаются в шахтной печи. Сульфатсодержащие породы класса -40+0 мм направляются в бункеры перед мельницей. Алюмосиликатные породы при необходимости обжигаются во вращающейся печи. Активные породы также поступают в бункеры перед мельницей. Отдозированные материалы измельчаются в мельнице. С целью обеспечения заданной теплоты гидратации молотого продукта (60 150 кал/г) материал в процессе помола при необходимости опрыскивается водой, далее он перемешивается с заполнителем, пластификатором и водой и подается в выработанное пространство по трубам. В выработках смесь саморазогревается и твердеет.
Результаты испытаний смеси даны в таблице.
Производство закладочных смесей предлагаемого состава не требует значительных инвестиций в строительство, поскольку большая часть пределов располагается в неотапливаемых зданиях. Отсутствие необходимости получения перед обжигом сырьевой шихты заданного состава исключает такие энергоемкие процессы как помол материала перед обжигом и усреднение его состава в горизонтальных и вертикальных шламбассейнах. Кроме того, обжигу подвергается не мокрый, как в прототипе, а сухой материал, причем часть материала либо не обжигается, либо обжигается при более низкой нежели в прототипе температуре (700 850oC), что существенно снижает энергоемкость процесса.
Claims (1)
- Смесь для закладки выработанного пространства, содержащая обожженные карбонатные породы, заполнитель и воду, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит сульфатсодержащие породы, пластифицирующую добавку и активные алюмосиликатные породы при следующем соотношении компонентов, мас.Обожженные при 900 1150oС карбонатные породы 3,5 13,2
Активные алюмосиликатные породы 3,0 16,5
Сульфатсодержащие породы 0,4 1,5
Пластифицирующая добавка 0,02 0,4
Заполнитель 32,0 67,0
Вода Остальное
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95110952A RU2100615C1 (ru) | 1995-06-27 | 1995-06-27 | Смесь для закладки выработанного пространства |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95110952A RU2100615C1 (ru) | 1995-06-27 | 1995-06-27 | Смесь для закладки выработанного пространства |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU95110952A RU95110952A (ru) | 1997-07-10 |
RU2100615C1 true RU2100615C1 (ru) | 1997-12-27 |
Family
ID=20169410
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU95110952A RU2100615C1 (ru) | 1995-06-27 | 1995-06-27 | Смесь для закладки выработанного пространства |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2100615C1 (ru) |
-
1995
- 1995-06-27 RU RU95110952A patent/RU2100615C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
SU, авторское свидетельство, 655678, кл. C 04 B 15/08, 1979. SU, авторское свидетельство, 1677340, кл. E 21 F 15/00, 1991. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP7307976B2 (ja) | 制御可能な凝結を有する高強度クラスcフライアッシュセメント組成物 | |
Heikal et al. | Portland cement clinker, granulated slag and by-pass cement dust composites | |
RU2005122313A (ru) | Сиалитный бинарный мокрый цемент, способ его получения и использования | |
CN103626411B (zh) | 干粉状磷石膏基胶凝材料的制备方法 | |
Rahhal et al. | Calorimetry of Portland cement with silica fume, diatomite and quartz additions | |
CN101258115A (zh) | 灌浆用水泥组合物及使用该组合物的灌浆材料 | |
EP0286396B1 (en) | Cementitious compositions | |
CN110240458B (zh) | 一种用于低温环境的尾矿固化剂及其制备方法、使用方法 | |
RU2399598C2 (ru) | Смесь для изготовления легкого бетона и легкий бетон | |
GB2164328A (en) | Foamed cement compositions for stowing cavities | |
WO2020208552A1 (es) | Mezcla puzolánica y composición cementante | |
JPH066499B2 (ja) | セメント用急結剤 | |
CN104529368A (zh) | 一种利用搅拌站废水配制的无熟料水泥超高强混凝土及其使用方法 | |
GB2159512A (en) | Cement compositions for stowing cavities | |
KR101473228B1 (ko) | 고강도 급결성 고화제 조성물 | |
GB2166430A (en) | Settable compositions | |
RU2100615C1 (ru) | Смесь для закладки выработанного пространства | |
EP4118052A1 (en) | Additive for cement-free building materials | |
CN109704711A (zh) | 沸石制备铁尾矿免蒸免烧砖 | |
Shatov et al. | Potential utilizations of soda production wastes | |
Heikal et al. | Pozzolanic action of Homra with lime | |
CN113277755A (zh) | 一种矿渣基细尾胶凝材料 | |
JP3729317B2 (ja) | 急硬性セメントコンクリート及び急結性セメントコンクリート | |
GB1421860A (en) | Cement or concrete prepared therefrom and process for its production | |
JPH11228209A (ja) | 水硬性セメント組成物 |