Патент на изобретение №2293183

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2293183 (13) C1
(51) МПК

E21F5/00 (2006.01)
F42D1/08 (2006.01)

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 08.12.2010 – может прекратить свое действие

(21), (22) Заявка: 2005122057/03, 12.07.2005

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

12.07.2005

(46) Опубликовано: 10.02.2007

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
Исследование взрывов сульфидной пыли при проведении горных выработок и изыскание способов их предупреждения, Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук, Свердловск, СГИ, 1966, с.13-14. SU 1634801 A1, 15.03.1991. SU 771343 A1, 23.10.1980. SU 796460 A1, 15 01.1981. RU 2244833 C2, 20.01.2005. DE 1483953 C1, 14.05.1969.

Адрес для переписки:

620147, г.Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, 46, кв.184, Г.Н. Кандалинцевой

(72) Автор(ы):

Цепелев Геннадий Яковлевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Цепелев Геннадий Яковлевич (RU)

(54) ПАСТА ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ЯДОВИТЫХ ГАЗОВ И ПЫЛИ ПРИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ

(57) Реферат:

Изобретение относится к области очистки воздуха от ядовитых газов и пыли при проведении взрывных работ в горнорудной промышленности и строительстве. Паста для подавления ядовитых газов и пыли при взрывных работах включает неорганические вещества и воду. Паста в качестве неорганических веществ содержит железный купорос и водный раствор щелочи с концентрацией от 40 до 50%, при соотношениях в частях: железный купорос от 3 до 6, водный раствор щелочи от 1 до 3, вода от 0,5 до 1. В качестве водного раствора щелочи паста содержит или едкий натр, или едкий калий. Изобретение позволяет повысить эффективность пасты, коэффициент использования шпура, а также повысить безопасность взрывных работ. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к области очистки воздуха от ядовитых газов и пыли при проведении взрывных работ в горнорудной промышленности и строительстве.

В горнорудной промышленности основными источниками образования газов и пыли являются операции отбоя породы или руды от толщи пласта с применением буровзрывных работ. Состав газов зависит от применяемых взрывчатых веществ и пород, где производится взрыв. Так же вредные газы образуются за счет реакций взаимодействия воздуха с продуктами горения взрывчатки. Как показали исследования, преобладают в основном окислы азота, окись углерода, двуокись углерода. В сульфидных породах выделяется также сернистый газ. Основной способ очистки – вентиляция, оправдан при неглубоких шахтах. Наиболее эффективным способом подавления ядовитых газов и пыли при взрывных работах является использование паст для забойки шпуров.

Известна паста для подавления ядовитых газов и пыли при взрывных работах, которая представляет собой гидрогель кремниевой кислоты, в состав которого входят жидкое стекло Na2SiO3, трехпроцентный раствор перекиси водорода Н2О2 и соляная кислота HCl в концентрации 1:1 (Инструкция о применении гидропасты при взрывных работах в подземных условиях / г.Березовский: ЦНИИ и Проектно-конструкторский институт профилактики пневмокониозов и техники безопасности, 1976, с.4…5).

Действие известной пасты основано на захвате пыли частичками раздробленной при взрыве пасты и оседании их, а также окислении ядовитых газов с образованием окиси углерода и окислов азота до высших окислов.

Недостаток известной пасты состоит в снижении эффективности подавления ядовитых газов и пыли вследствие следующих причин: паста является жидкотекучей, содержит недостаточно высокую концентрацию твердой фазы и, как следствие, имеет невысокую плотность, что приводит во время взрыва к выбросу из шпура пыли; кислотные окислы: углекислый газ, двуокись и пятиокись азота, образующиеся при окислении угарного газа и низших окислов азота, химически не взаимодействуют с дисперсной фазой пасты – кремнекислотой. Удаление кислотных окислов происходит только вследствие растворения в водной фазе пасты, однако растворимость их ограничена и замедлена во времени. В результате снижается эффективность пасты.

Кроме того, исходные компоненты пасты токсичны, в особенности соляная кислота и перекись водорода, и требуют повышенных мер соблюдения техники безопасности при их транспортировке и приготовлении пасты. К тому же после взрыва образующийся аэрозоль распыленной пасты содержит кремниевую кислоту и является источником силикоза. Все выше перечисленное снижает безопасность взрывных работ.

Наиболее близкой к предлагаемой является паста для подавления ядовитых газов и пыли при взрывных работах, представляющая собой гидрогель кремниевой кислоты, который получают при взаимодействии водного раствора жидкого стекла Na2SiO3 с соляной кислотой HCl. При взаимодействии вся масса раствора превращается в бесцветный студень. При малых деформациях студень ведет себя как упругое твердое тело. При разрушении структурной сетки образуется вязкая масса – гидропаста. Водный раствор жидкого стекла имеет плотность от 1,052 до 93,0%; соляная кислота в концентрации 1:1 – 7% (“Исследование взрывов сульфидной пыли при проведении горных выработок и изыскание способов их предупреждения” / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук / Свердловск: Свердловский горный институт имени В.В.Вахрушева, 1966, с.13…14).

Недостаток известной пасты для подавления ядовитых газов и пыли при взрывных работах состоит в следующем. Во-первых, известная паста снижает температуру и уровень тепловой энергии взрывных газов, для чего ее используют в виде оболочки патрона взрывного заряда (“Исследование взрывов сульфидной пыли при проведении горных выработок и изыскание способов их предупреждения” / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук / Свердловск: Свердловский горный институт имени В.В.Вахрушева, 1966, с.12).

Оболочка из известной пасты, формируемая вокруг патрона заряда, снижая температуру взрывных газов при взрыве, ухудшает условия горения в шпуре. В результате из-за недостаточного давления выделившихся при горении газов взрыв происходит как выстрел без достаточного разрушения породы, что снижает коэффициент использования шпура, эффективность пасты и снижает безопасность взрывных работ. Кроме того, поскольку в результате использования пасты в виде оболочки патрона заряда взрыв происходит как выстрел, после взрыва нижняя часть заряда забивается в дно шпура (из-за отдачи при взрыве), т.е. в шпуре остается не до конца прореагированная часть заряда. При выполнении последующей проходки шпура бурением оставшаяся часть заряда способна продетонировать со взрывом, что может привести к гибели людей. Это также снижает как коэффициент использования шпура, так и безопасность взрывных работ с использованием известной пасты.

Так же, как и в предыдущем аналоге, действие известной пасты основано на захвате пыли частичками раздробленной при взрыве пасты и оседании их. При этом, поскольку известная паста имеет кислую среду, то кислотные окислы: углекислый газ, двуокись и пятиокись азота, образующиеся при окислении угарного газа и низших окислов азота, не вступают в химическое взаимодействие с кислыми солями пасты. Удаление кислотных окислов происходит только вследствие их растворения в водной фазе пасты. Однако поскольку кремнекислота пасты при взрыве находится в дисперсной фазе, то растворимость кислотных окислов ограничена и замедлена во времени. При этом из-за неполного сгорания продуктов взрыва в атмосферу попадают как угарный газ, так и нерастворенные кислотные окислы. Образующийся после взрыва аэрозоль распыленной пасты содержит кремниевую кислоту и является источником силикоза. Все это снижает эффективность пасты, а также безопасность взрывных работ при использовании известной пасты.

Таким образом, выявленные в результате патентного поиска аналог и прототип заявленной пасты для подавления ядовитых газов и пыли при взрывных работах при осуществлении не обеспечивают технического результата, заключающегося в повышении эффективности пасты, коэффициента использования шпура, в повышении безопасности взрывных работ.

Заявленное изобретение решает задачу создания пасты для подавления ядовитых газов и пыли при взрывных работах, осуществление которой позволяет достичь технического результата, заключающегося в повышении эффективности пасты, коэффициента использования шпура, в повышении безопасности взрывных работ.

Сущность изобретения состоит в том, что паста для подавления ядовитых газов и пыли при взрывных работах, включающая неорганические вещества и воду, в качестве неорганических веществ содержит железный купорос и водный раствор щелочи с концентрацией от 40 до 50%, при соотношениях в частях: железный купорос от 3 до 6, водный раствор щелочи от 1 до 3, вода от 0,5 до 1. Кроме того, в качестве водного раствора щелочи паста содержит или едкий натр, или едкий калий.

Технический результат достигается следующим образом. Благодаря тому, что в состав пасты входят в указанных соотношениях железный купорос, водный раствор щелочи с концентрацией от 40 до 50% и вода, при их смешении образуется гель, который в замкнутом пространстве шпура из-за недостатка воды расширяется, распирает стенки шпура и затвердевает, образуя в шпуре замкнутое пространство для взрывного заряда. В результате повышается температура горения заряда. Заряд при взрыве сгорает полностью, что обеспечивает мощный взрыв, и грунт откалывается, а не рассыпается, как в прототипе. Поскольку происходит откалывание породы изнутри, а не наподобие выстрела, как в прототипе, это, как показал опыт, повышает коэффициент использования шпура до 85%. При этом натурные испытания показали, что затвердевший гель настолько проникает в породу, что представляет с ней одно целое. Это обеспечивает полное подавление пыли при взрыве. При этом пыль просто не выпускается из шпура, в отличие от прототипа, в котором осуществляются захват и оседание пыли частичками раздробленной при взрыве пасты. Кроме того, поскольку происходит откалывание породы изнутри, а не наподобие выстрела, а также обеспечивается полное подавление пыли при взрыве, то повышается безопасность взрывных работ. При этом полное сгорание взрывчатого вещества в шпуре исключает возможность детонации в шпуре остатков заряда при его дальнейшей проходке, в отличие от прототипа, что также повышает безопасность взрывных работ с использованием заявленной пасты.

Кроме того, при смешении компонентов пасты в результате химической реакции образуется щелочная среда: Fe2(SO4)3+NaOH=Fe(ОН)3+Na2SO4. При этом гидроокись железа выступает в роли сорбента ядовитых продуктов горения заряда при взрыве. Выделившиеся при горении заряда сернистый газ SO2, окислы озона NnO2n и окись углерода СО вступают в реакцию замещения с гидроокисью железа с образованием соответствующих солей. В результате практически полностью подавляются ядовитые газы – продукты горения заряда при взрыве. Таким образом, благодаря тому, что в заявленном решении, в отличие от прототипа, подавление ядовитых газов осуществляется в результате химических реакций, повышается эффективность пасты и, как следствие, безопасность взрывных работ.

Соотношения в частях: железный купорос от 3 до 6, водный раствор щелочи в указанной концентрации от 1 до 3, вода от 0,5 до 1 – получены опытным путем и являются оптимальными для обеспечения повышения эффективности пасты.

Концентрация водного раствора щелочи от 40 до 50% получена опытным путем и является оптимальной, при которой обеспечивается затвердевание пасты и обеспечивается повышение эффективности пасты.

Введение в состав пасты в качестве водного раствора щелочи, или едкого натра, или едкого калия в указанной концентрации обеспечивает быстрое и надежное затвердевание пасты, что повышает ее эффективность и коэффициент использования шпура. Как показали натурные испытания время затвердевания пасты в этом случае составляло от 5 до 10 минут.

Таким образом, из вышеизложенного следует, что заявленная паста для подавления ядовитых газов и пыли при взрывных работах при осуществлении обеспечивает получение технического результата, заключающегося в повышении эффективности пасты, коэффициента использования шпура, в повышении безопасности взрывных работ.

Пасту используют следующим образом.

Пример. В глухом забое длиной 15 м с объемом забойного пространства 112 м3 были набурены шпуры длиной 1 м в три ряда на расстоянии 1 м друг от друга. Забой был закрыт деревянной стенкой с дверкой. Отбор проб на окись углерода проводили индикаторными трубочками. Пыль контролировали лабораторной воздуходувкой, просасывая в течение 20 минут через бумажный фильтр, предварительно взвешенный на аналитических весах. На окислы азота отбор проб производили в мерные бутылки 0,5 л. Воздух из бутылок предварительно откачивали.

Отбор газов производили с трех уровней: 0,2; 1,2; и 2,2 м. За результат брали среднюю величину. Отбор проб на пыль производили на уровне 1,2 м возле деревянной стенки напротив забоя.

Забой шпура производили в следующем порядке. Вначале досылали патрон с взрывчаткой и детонатором, приводимым в действие огневым шнуром. Оставшееся пространство заполняли пастой в соответствии с заявленной формулой. Производили взрыв. По истечении одной минуты отбирали пробы на анализ. Выдержка в одну минуту необходима для того, чтобы газ разошелся по всему забою. Забой продували, замеряли длину невзорванной части шпура и оценивали эффект взрыва – коэффициент использования шпура.

Пасту готовили непосредственно перед проведением взрывных работ смешиванием вручную исходных компонентов до получения однородной суспензии. Работы проводили в резиновых перчатках и очках или в прозрачном щитке.

В примере использования пасты для ее получения было взято 5 частей железного купороса, 3 части едкого натра с концентрацией 42% и 1 часть воды. Пасту готовили в аппарате с перемешивающим устройством и заполняли ею шпуры перед взрывом в шахте. Готовую пасту шприцем вводили в шпуры после размещения в них взрывного заряда.

Паста затвердевала через 10 минут.

Для сравнения подавления ядовитых газов и пыли, выделяющихся при взрыве, была приготовлена паста по способу-прототипу. Пастой по прототипу заполняли шприцем шпур, после чего размещали в нем заряд. Паста имела до взрыва желеобразную форму.

Коэффициент использования шпура определяли по формуле К=100%: L1×L2, где L1 и L2 длина шпура общая и длина отрыва шпура после взрыва соответственно.

Для заявленной пасты: L1=100 см, L2=55 см, К=55%.

Формула для расчета эффективности используемой пасты: 100%-(m2:m1)×100%, где m1, m2 – результаты контроля показателя загрязнения воздуха после взрыва без пасты и с пастой соответственно.

Результаты, полученные при натурных испытаниях, сведены в таблицу.

Условия взрыва Компоненты пасты Концентрация газов в атмосфере забоя после взрыва, мас. % Запыленность воздуха после взрыва (среднее значение), мг/м3 Эффективность, %
СО NnO2n СО NnO2n пыль
Без пасты 3,4 0,92 23,1
Заявленная паста Железный купорос, едкий натр 42%, вода. 0,31 0,50 5,6 90,2 46,0 75,8
Паста по прототипу Жидкое стекло, HCl, вода. 1,87 1,30 16,7 45,8 28,0

Из результатов испытаний следует, что заявленная паста эффективнее пасты, приготовленной по прототипу.

Формула изобретения

1. Паста для подавления ядовитых газов и пыли при взрывных работах, включающая неорганические вещества и воду, отличающаяся тем, что паста в качестве неорганических веществ содержит железный купорос и водный раствор щелочи с концентрацией от 40 до 50% при соотношениях в частях: железный купорос от 3 до 6, водный раствор щелочи от 1 до 3, вода от 0,5 до 1.

2. Паста по п.1, отличающаяся тем, что в качестве водного раствора щелочи паста содержит или едкий натр, или едкое кали.

Categories: BD_2293000-2293999