[go: up one dir, main page]

SU1346798A1 - Method of hydraulic excavation of materials from underground formations - Google Patents

Method of hydraulic excavation of materials from underground formations Download PDF

Info

Publication number
SU1346798A1
SU1346798A1 SU864046351A SU4046351A SU1346798A1 SU 1346798 A1 SU1346798 A1 SU 1346798A1 SU 864046351 A SU864046351 A SU 864046351A SU 4046351 A SU4046351 A SU 4046351A SU 1346798 A1 SU1346798 A1 SU 1346798A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
layer
chambers
mining
chamber
pillars
Prior art date
Application number
SU864046351A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Эдуард Иванович Черней
Михаил Михайлович Смирнов
Леонид Васильевич Ишукин
Виктор Сергеевич Козлов
Геннадий Анатольевич Лучинин
Original Assignee
Московский Геологоразведочный Институт Им.Серго Орджоникидзе
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 Московский Геологоразведочный Институт Им.Серго Орджоникидзе filed Critical Московский Геологоразведочный Институт Им.Серго Орджоникидзе
Priority to SU864046351A priority Critical patent/SU1346798A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1346798A1 publication Critical patent/SU1346798A1/en

Links

Landscapes

  • Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к горному делу и геологии и м.б. использовано при скважинной гидродобыче полезных ископаемых и при опробовании мощных продуктивных горизонтов. Цель - повышение эффективности извлечени  за счет предотвращени  сдвижени  пород. Формацию вскрывают скважиной и отработку ведут сло ми в .нисход щем пор дке . В пределах каждого сло  с помощью скважинного гидромонитора провод т выемку эллипсовидных в плане камер. После отработки каждого вышележащего сло  с образованием камеры и вьщачей пульпы на поверхность в выработанное пространство подают твердеющий материал. После набора им прочности в вышележащем слое приступают к отработке камеры в нижележащем слое. Камеры отрабатывают со взаимным смещением больших осей эллипсов . За счет взаимного смещени  камер в смежных сло х периферийные зоны массива твердеющей закладки в каждом слое опираютс  на целики. Высоту каждого сло  принимают больше высоты блока упора в целиках между однонаправленными камерами. 1 з.п. ф-лы, 2 ил. (Л 00 4 а QP 00The invention relates to mining and geology and m. used in downhole hydraulic mining of minerals and in testing powerful productive horizons. The goal is to increase extraction efficiency by preventing the rocks from moving. The formation is opened by the well and mining is carried out in layers in a descending order. Within each layer, ellipsoid in terms of chambers are dredged with the help of a downhole monitor. After working each overlying layer with the formation of the chamber and pulp on the surface in the developed space serves hardening material. After they gain strength in the overlying layer, they start working out the chamber in the underlying layer. Cameras work with the mutual displacement of the major axes of ellipses. Due to the mutual displacement of the chambers in the adjacent layers, the peripheral zones of the array of hardening bookmark in each layer are supported on the pillars. The height of each layer takes more than the height of the block stops in the pillars between unidirectional cameras. 1 hp f-ly, 2 ill. (L 00 4 and QP 00

Description

1one

Изобретение относитс  к горному делу и геологии и может быть использовано при скважинной гидродобыче полезных ископаемых, а также при опробовании мощных продуктивных горизонтов .The invention relates to mining and geology and can be used in downhole hydraulic mining of mineral resources, as well as in testing powerful productive horizons.

Цель изобретени  - повышение эффективности извлечени  за счет предотвращени  сдвижени  пород. The purpose of the invention is to increase the recovery efficiency by preventing the rocks from moving.

На фиг.1 представлена схема, по сн юща  последовательность отработки слоев; на фиг.2 - выемочные камеры в сло х, вид в плане.Figure 1 is a diagram illustrating the sequence of mining layers; Fig. 2 shows excavation chambers in layers, a plan view.

Вскрывают формацию скважиной 1, отработку производ т сло ми в нисход щем пор дке, при этом в пределах каждого сло  с помощью скважинного гидромониторного агрегата 2 производ т выемку эллипсовидных в плане камер , эллипсы камер в смежных сло х смещены относительно друг друга, предпочтительно на 90,The formation is opened by the borehole 1, the mining is carried out in layers in a descending order, while within each layer using the borehole jetting unit 2, chambers are elliptical in terms of chambers, chamber ellipses in adjacent layers are displaced relative to each other, preferably by 90 ,

После отработки каждого вышележащего сло  с образованием камеры 3 и выдачей пульпы на поверхность в выработанное пространство подают твердеющий материал (те же материалы, которые широко используютс  в горном деле, например шлаковые отходы на цементной основе, отходы обогатительных фабрик в смеси с цементом и т. д.)After working out each overlying layer with the formation of chamber 3 and discharging pulp to the surface, hardening material is supplied to the developed space (the same materials that are widely used in mining, for example, cement-based slag waste, waste processing plants mixed with cement, etc. .)

Вслед за набором прочности материалом в вьшележащем слое приступают к отработке камеры 4 в нижележащем слое. После этого операции повтор ют За счет смещени  эллипсовидных камер в смежных сло х друг относительно друга, например, на 90 периферийные зоны массива твердеющей закладки в каждом слое опираютс  на целики 5. Это обеспечивает устойчивость всей конструкции из твердеющей закладки, а следовательно, и устойчивость пород в камере, в которой производитс  выемка. Так, к примеру, если даже и произойдет обрушение пород целиков 5 в выемочную камеру, то, во-первых, устойчивость конструкции и камеры будет обеспечиватьс  тем, что закладочный массив в нижележащем слое опираетс  на целики 6 массива формации , а, во-вторых, обрушенные породы целиков 5 могут быть размыты струей под защитой монолита закладки в ниже лежнем слое и вьщаны на поверхностьFollowing the curing of the material in the overlying layer, they start working on the chamber 4 in the underlying layer. After this, the operations are repeated. By displacing the ellipsoid chambers in adjacent layers relative to each other, for example, 90 peripheral zones of the array of hardening bookmark in each layer are supported on the pillars 5. This ensures the stability of the whole structure of the hardening bookmark and, consequently, the stability of rocks in the chamber in which the incision is made. So, for example, even if the collapse of the rocks of the pillars 5 into the excavation chamber occurs, then, firstly, the stability of the structure and chamber will be ensured by the backfill array in the underlying layer resting on the pillars 6 of the formation massif, and, secondly, Collapsed rocks of the pillars 5 can be washed out by the stream under the protection of the monolith of the bookmark in the lower layer below and are laid out on the surface

Однако так как при отработке формаций зиачительной мощности обрушение целиков нецелесообразно вследстHowever, since the development of formations of subtle power, the collapse of the pillars is impractical because

1515

2020

30thirty

юYu

..

. , .. ,

346798346798

вие того, что весь вес конструкции закладки передаетс  на закладочный монолит в одном слое, высоту каждого сло  принимают больше высоты Н блока 7 упора в целиках между однонаправленными камерами (в данном случае в целиках 5 между камерами 3). Высоту указанного блока упора определ ют в каждом конкретном случае на основе опытных экспериментов.Due to the fact that the entire weight of the construction of the bookmark is transferred to the backfill monolith in one layer, the height of each layer is taken more than the height H of the block 7 of the abutment in the pillars between unidirectional chambers (in this case, in the pillar 5 between chambers 3). The height of the block is determined in each case on the basis of experimental experiments.

При необходимости оставл емые целики могут быть отработаны при выемке смежных блоков. В этом случае созданна  ранее конструкци  из твердеющего материала служит в качестве опорной конструкции.If necessary, the left pillars can be worked out when excavating adjacent blocks. In this case, the previously created structure of hardening material serves as a supporting structure.

Возможно выполнение нескольких вариантов по заполнению камер твердеющим материалом. В первом варианте скважннньш гидромониторный агрегат снабжают «а торце буровой коронкой и после твердени  материала в слое производ т разбуривание цементной 25 пробки вращением агрегата с заглублением его после прохода цементного моста в нижелажащий слой. Возможен также вариант с предварительным размещением в скважине в пределах закладываемого сло  надувной оболочки, которую извлекают после твердени  материала . При использовании оболочки ее нижн   часть должна размещатьс  в скважине и частично в пределах нижнего сло  дл  устранени  попадани  раствора в скважину ниже закладываемого сло . Возможны и иные варианты заполнени  выработанного пространства твердеющим материалом, например через периферийные скважины.It is possible to perform several options for filling chambers with hardening material. In the first embodiment, the well jetting unit supplies the end of the drill bit and, after the material has hardened in the layer, the cement plug 25 is drilled by rotating the unit and deepening it after the cement bridge passes into the underlying layer. A variant is also possible with preliminary placement in the borehole within the laying layer of the inflatable casing, which is removed after the material hardens. When using the casing, its lower part should be placed in the well and partially within the lower layer to prevent the solution from entering the well below the underlying layer. Other options for filling the developed space with hardening material are possible, for example, through peripheral wells.

Одновременно с заполнением выработанного пространства по расходу твердеющего материала могут посто нно судить об изменении объема выработанного пространства, что важно при опро35At the same time as filling up the developed space, it can be constantly judged on the change in the volume of the developed space by the consumption of hardening material, which is important when testing

4040

4545

бовании формаций.formations.

Claims (2)

1. Способ гидравлического извлечени  материалов из подземных формаций, включающий вскрытие формации скважиной , размещение в ней скважинного гидромониторного агрегата, послойный сверху вниз размыв пород, образование выемочной камеры, вьщачу пульпы на поверхность и заполнение отработанной камеры твердеющим материалом, отличающийс  тем, что, с1. A method for the hydraulic extraction of materials from subterranean formations, including opening the formation with a well, placing a downhole jetting assembly therein, scouring the rocks layer by layer from top to bottom, forming a digging chamber, pulping the surface and filling the spent chamber with hardening material, characterized in that целью повышени  эффективности извлечени  за счет предотвращени  сдвижени  пород, отработку каждого сло  осуществл ют эллипсовидньми в плане камерами, причем камеры отрабатывают со взаимным смещением больших осей эллипсов, а высоту каждого сло  принимают больше высоты блока упора в целиках между однонаправленными камерами .In order to increase extraction efficiency by preventing the rocks from shifting, each layer is worked out by elliptical chambers in plan, and the chambers work with the mutual displacement of the major axes of the ellipses, and the height of each layer takes more than the height of the stop block in the pillars between unidirectional chambers. 2. Способ по П.1, о тлич аю- щ и и с   тем, что камеры отрабатывают со взаимным смещением больших осей эллипсов на 90 .2. The method according to claim 1, which is different with the fact that the cameras work with the mutual displacement of the major axes of the ellipses by 90. ; г; g o. -. .-о..-:o. -. .-about..-: ..,/о -.0;.., / o -.0; О .ABOUT . ФигЛFy Фиг.22
SU864046351A 1986-04-02 1986-04-02 Method of hydraulic excavation of materials from underground formations SU1346798A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU864046351A SU1346798A1 (en) 1986-04-02 1986-04-02 Method of hydraulic excavation of materials from underground formations

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU864046351A SU1346798A1 (en) 1986-04-02 1986-04-02 Method of hydraulic excavation of materials from underground formations

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1346798A1 true SU1346798A1 (en) 1987-10-23

Family

ID=21229860

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU864046351A SU1346798A1 (en) 1986-04-02 1986-04-02 Method of hydraulic excavation of materials from underground formations

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1346798A1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5031963A (en) * 1990-01-02 1991-07-16 Babichev Nikolai I Method of downhole hydraulicking mineral resources
RU2763162C1 (en) * 2021-04-09 2021-12-27 Сергей Николаевич Кошколда Method for underground hydro mining of minerals and the device for its implementation
RU2804018C1 (en) * 2023-04-18 2023-09-26 Сергей Николаевич Кошколда Method for underground mining of mineral deposits

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 1128668, кл. Е 21 С 45/00, 1983. Авторское свидетельство СССР № 1153068, кл. Е 21 С 45/00, 1983. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5031963A (en) * 1990-01-02 1991-07-16 Babichev Nikolai I Method of downhole hydraulicking mineral resources
RU2763162C1 (en) * 2021-04-09 2021-12-27 Сергей Николаевич Кошколда Method for underground hydro mining of minerals and the device for its implementation
RU2804018C1 (en) * 2023-04-18 2023-09-26 Сергей Николаевич Кошколда Method for underground mining of mineral deposits

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104963346A (en) Support construction method for deep foundation pit in complex geological condition
EA000555B1 (en) Undercut excavation with protection against seismic events or excessive ground movement
SU1346798A1 (en) Method of hydraulic excavation of materials from underground formations
CN109024638A (en) The hardened stiff plastic argillic horizon excavation construction method of deep water in a kind of steel cofferdam
RU2059810C1 (en) Method for mining of steeply dipping mineral deposits
CN104452776A (en) Construction treatment method for underground diaphragm wall meeting with boulders
RU2059073C1 (en) Method for development of mineral deposits
RU2102592C1 (en) Method for development of strata deposits of minerals
RU2010953C1 (en) Method of determination of cracks spreading height in basic zone of working
Eckerlin Mud Mountain Dam concrete cutoff wall—A case history
SU1594272A1 (en) Method of forming underground cavities
RU2081324C1 (en) Method for hydraulic bore-hole mining of minerals
RU2125160C1 (en) Method for bore-hole hydraulic mining of solid minerals
SU1317133A1 (en) Method of hydraulic winning of minerals through wells from horizontal and gently-sloping production levels
RU2065038C1 (en) Method for increasing stability of roof rock
SU1343021A1 (en) Method of winning from production levels
SU1293350A1 (en) Method of hydraulic recovery of materials from underground formations
Davidson¹ et al. Design and construction of a plastic concrete cutoff wall for the Island Copper Mine
SU757713A1 (en) Method of excavating crumbling rock
SU1671866A1 (en) Shaft tunneling method with pre-shaft drifting
SU1070312A1 (en) Method of constructing a plugging pad
SU1502837A1 (en) Method of sinking a mine shaft
SU877026A2 (en) Method of well-type hydraulic mining of minerals
SU1362828A1 (en) Method of mining ore bodies with rock interlayers
SU740939A1 (en) Method of working mineral deposits by subterranean leaching in blocks